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      北极星为您找到“空气动力学”相关结果425
      竞争白热化,国内风电大叶片技术格局生变!

      来源:北极星风力发电网2022-12-23

      且碳纤维韧性更大,采用碳纤维的叶片弯曲刚度提升,可有效改善叶片的空气动力学性能,降低叶片对传动系统和塔筒的负载,从而进一步提升捕风能力和运行稳定水平。

      田庆军:未来十年中国风电从优秀到卓越 这些因素很重要!

      来源:远景集团2022-12-23

      作为全球绿色低碳技术重要途径,海上风电发展呈大型化、深远海及海洋资源一体化开发趋势,超长大叶片、抗台风、漂浮式等新技术层出不穷,涉及空气动力学、结构动力学、水动力学、材料学等多个基础学科和电力电子、智能控制

      来源:风能专委会2022-12-19

      从而可带来具有成本竞争力和高度可扩展性的解决方案,为相关技术人员提高安全标准,通过恢复叶片的空气动力学性能并减少风电机组停机时间从而可实现提高风电机组的年发电量。

      城市污水处理厂微生物气溶胶逸散特性研究进展

      来源:环境工程技术学报2022-08-30

      微生物气溶胶是大气气溶胶的重要组成部分,通常是指空气动力学直径在100 μm以内且含有微生物或来源于生物性物质的气溶胶,主要包括细菌、真菌、病毒、尘螨、花粉和细胞碎片等,其在公共卫生、大气环境、生态环境...污水或污泥中的微生物在能够造成水面扰动和水滴喷溅的机械作用下逸散至空气中,形成微生物气溶胶。

      金风科技公布上半年成绩单:净利19.2亿元 销售订单4086.1MW

      来源:北极星风力发电网2022-08-22

      gtsim耦合多体动力学空气动力学、水动力学、控制等多学科算法,具备全流程全工况整机仿真功能;凭借先进多体动力学框架结合模块化程序设计,可以实现算法

      叶轮直径从70m到250m:大风机时代如何应对大叶轮挑战?

      来源:球哥看风2022-08-02

      风机叶片是集空气动力学、材料学、结构力学一体的关键部件,看似简单的叶片部件,在过去的15年发展历程中,中国风电人从一个引进者到一个学习者,再到一个创新者,实现了风电叶片的自我创新...风机单位扫风面积提升3倍:叶片新技术功不可没2007年,市场主流的第一批1.5mw风机叶轮直径为70m,包括当时的金风科技,华锐风电,东方电气以及联合动力等当期头部企业,其单位扫风面积仅有2.54m2/

      111.5米!亚洲最长抗台风型海上叶片下线

      来源:明阳智能2022-06-24

      ·配置空气动力学套件,可有效提高海上复杂环境适应能力。创新工艺,精益生产融合绿色制造·克服铺层难度大、侧腹板定位困难等诸多问题。·创新引入增强层环向铺设+轴向铺设的双向结构设计。...·1分钟吹过叶轮的空气量,相当于4800人1年的呼吸量。流线外形,具有强大发电能力·叶片采用高性能翼型族,可保证优异气动效率。·大幅提高叶片结构设计效率,降低叶片重量。

      来源:北极星储能网2022-06-22

      风洞测试中心:位于美国密歇根州奥本山,增加了移动路面系统,以模拟车辆在真实道路上的行驶状态,并提供更精确的车辆空气动力学测量数据。减少车辆风阻有利于提升纯电动汽车的续航里程。

      权威认证!国内风电“卡脖子”技术获重大突破

      来源:金风科技微平台2022-05-26

      gtsim耦合多体动力学空气动力学、水动力学、控制等多学科算法,具备全流程全工况整机仿真功能。...凭借先进多体动力学框架结合模块化程序设计,可以实现算法模块化快速开发集成,可按照使用场景不同颗粒度模块组装使用。

      创新 | 适合安装风电机组的空中起重机

      来源:风能专委会CWEA2022-05-25

      skylifter使用空气的升力保持在空中,螺旋桨只用于引导飞行。不用考虑空气动力学结构,船体(气球结构)采用圆形透镜状结构,可以最大限度地减少阻力。该结构不需要传统的飞艇那样的机翼、鳍或控制面。

      264GW的深远海 超大型浮式风电精准设计靠它!

      来源:北极星风力发电网2022-04-27

      emulf项目的目的是开发一种特定于浮动风系统的有效数值方法,降低浮体制造和安装的成本,旨在用于设计未来超大型风机的柔性浮体时模拟空气动力学和流体动力学载荷和响应的耦合,目前已经取得了积极的成果。

      法国:核能大国再出发

      来源:能源评论•首席能源观2022-04-14

      在风电技术研发方面,法国企业将其财力和人力主要投入在各种与风力涡轮发电设备相关的轴承、电子技术、空气动力学等领域的研发中,特别专注于海上风力发电技术开发。

      中国航发燃机:燃气轮机如何提升发电效率

      来源:中国航发燃机2021-11-26

      通过多目标优化获得的高度三维叶片现在普遍使用,产生了前所未有的空气动力学效率。进一步的内部效率提升将是适度的,尤其是在压气机中。尽管如此,仍有些二次流动可进一步提高效率。...在涡轮高压段内气路的根部,吸入热气也可能导致机械故障和空气动力损失。当燃气轮机的高应力部件(如转子盘)被从气路吸入的热气过热时,可能会触发机械故障。

      曾从事高温气冷堆研究!王大中获2020国家最高科学技术奖

      来源:中国科学报2021-11-03

      中国科学院院士、中国工程院院士、飞机空气动力学家顾诵芬,中国科学院院士、核工程与核安全专家王大中,共同荣获本年度国家最高科学技术奖。...他曾直接组织领导和参与了低、中、高三代飞机中的多种飞机气动布局和全机的设计,被誉为新中国飞机设计大师、“歼8之父”。王大中院士曾任清华大学校长,早年从事高温气冷堆研究,后从事低温核供热堆研究。

      DNV产品经理张帆:浮式风机设计的最新展望

      来源:能见APP2021-10-20

      这里可以看到叶片方面的空气动力学,水动力学、结构动力学,还有一些控制系统。反过来控制系统的策略,也会反过来影响平台的运动,影响到平台上的载荷。...基础设计方算完以后,再把运动或者相应的动力学给到做塔筒或者动力学的公司,这个过程中没有考虑到耦合的因素。

      中科院院士徐建中:风能快速发展 科研人员应沉下心来研究科学技术问题

      来源:能见APP2021-10-18

      以我们团队为例,我们在风能方面主要是三个方面的问题,一个是风能叶片,随着风能的发展,无论陆上、海上叶片越来越长,这样情况下面,叶片不但有许多空气动力学问题,有许多结构力学气动弹性力学的问题,这需要很好的研究才能使我们风电价格下降

      来源:南方电网报2021-08-27

      新型电力系统带来仿真技术变革新型电力系统中新能源受自然条件影响的特点,电力系统仿真不仅要考虑电力设备影响,还需要考虑风、光、温度等自然环境因素影响,这将使电力系统仿真从单一的电学领域向空气动力学、结构力学等多个专业领域发展

      安全致远 | 华鼎行星系列跟踪器通过CPP权威风洞实验测试

      来源:华鼎新能源2021-07-23

      什么是风洞实验风洞实验是指依据运动相对性原理和流动相似性原理在风洞中安置实体模型,人为制造气流流过,以此模拟实体周围气体流动情况,了解实体空气动力学特性的一种实验方法。...通过所收集到的大量实验数据,公司对静风荷载、风致振动、气动弹性、抗风措施等主要影响跟踪器设计的问题进行深入的分析和研究,并提出有效解决方案。

      贵州省施工场地扬尘排放标准(征求意见稿)

      来源:北极星大气网2021-07-21

      3.3扬尘 dust施工场地产生并逸散至周围环境空气中的空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物,简称pm10。...3.4颗粒物(粒径小于等于10 μm) particulate matter(pm10)指环境空气空气动力学当量直径小于等于10 μm的颗粒物,也称可吸入颗粒物。

      来源:中国能源报2021-07-09

      随着海上风电向大型化、深远海以及与海洋产业融合发展,空气动力学、结构动力学、水动力学以及材料学等基础学科均面临重大机遇,电力电子、智能控制、大型传动轴承、海上制氢等相关装备和技术将成为低碳时代的重要支撑

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