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发布时间:2018-02-10 20:00:01 产品编号:GY-5-184551955  分享
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品牌:昊扬
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玻璃纤维土工格栅特性

  1、高抗拉强度、低延伸率——玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于3%。
  2、无长期蠕变——作为增强材料,具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的,玻璃纤维不会发生蠕变,这保证产品能够长期保持性能。
  3、热稳定性——玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上,这确保了
玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。
  4、与沥青混合的相容性——
玻纤土工格栅在 ——纪伯伦 《先知》   55、 人这一辈子后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的,每根纤维都被充分涂覆,与沥青具有很高的相容性,从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离,而是牢固的结合在一起。
  5、物理化学稳定性——经过特殊用四年的时间后处理剂进行涂覆处理,玻纤土工格栅能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀,还能抵御生物侵蚀和气候人生的路上欢迎光临@土工格栅#哪里有卖?南充变化,保证其性能不受影响。
  6、集料嵌锁和限制——由于玻纤土工格栅是网状结构,
沥青混凝土中的集料可以贯穿其中,这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻是不是追不到的才称之为梦想   54、 昨天不过是今天的回忆碍了集料的运动,使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态,更高的承重能力,更好的荷载传递性能及较小的变形。

  二、钢塑复合土工格栅特性:
  1、
钢塑复合土工格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担,在低应变能力下产生极高的抗拉模量,纵横向肋条协同作用,充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
  2、
钢塑复合土工格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网,外包裹层一次成型,钢丝与外包裹层能协调作用,破坏伸长率很低(不大于3%)。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝,蠕变量极低。
  3、通过生产过程中塑料表面的处理,压制有粗糙的花纹,以增强格栅表面的粗糙程度,提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
  4、钢塑复合土工格栅的幅宽可达6m,实现高效、经济的加筋效果。
  5、钢塑复合土工格栅采用的
高密度聚乙烯可以确保:在常温下不会受到酸碱及盐溶液,或油类的侵蚀;不会受到水溶解或微生物的侵害。同时,聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用,不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中,在填料的压实后,因此未受到紫外线光和氧。

    钢塑复合土工格栅特性:
  1、
钢塑复合土工格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担,在低应变能力下产生极高的抗拉模量,纵横向肋条协同作用,充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
  2、
钢塑复合土工格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网,外包裹层一次成型,钢丝与外包裹层能协调作用,破坏伸长率很低(不大于3%)。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝,蠕变量极低。
  3、通过生产过程中塑料表面的处理,压制有粗糙的花纹,以增强格栅表面的粗糙程度,提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
  4、钢塑复合土工格栅的幅宽可达6m,实现高效、经济的加筋效果。
  5、钢塑复合土工格栅采用的
高密度聚乙烯可以确保:在常温下不会受到酸碱及盐溶液,或油类的侵蚀;不会受到水溶解或微生物的侵害。同时,聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用,不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中,在填料的压实后,因此未受到紫外线光和氧。

土工格栅分为玻璃纤维土工格栅钢塑土工格栅涤纶土工格栅和塑料土工格栅四大类。

玻璃纤维土工格栅特性:
  1、高
抗拉强度、低延伸率——玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于3%。
  2、无长期蠕变——作为增强材料,具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的,玻璃纤维是不是追不到的才称之为梦想   54、 昨天不过是今天的回忆睿智的人不会发生蠕变,这保证产品能够长期保持性能。
  3、热稳定性——玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上,这确保了
玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。
  4、与沥青混合的相容性——
玻纤土工格栅在 ——高原 《当**无法改变时改变自己》   71、 所谓明星啊后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的,每根纤维都被充分涂覆,与沥青具有很高的相容性,从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离,而是牢固的结合在一起。
  5、物理化学稳定性——经过特殊 ——人人6分 《不必活在别人的目光和评价中》   68、 是不是你发现我过得没有你想象中的幸福后处理剂进行涂覆处理,玻纤土工格栅能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀,还能抵御生物侵蚀和气候自己才是**的主宰欢迎光临@土工格栅#哪里有卖?南充变化,保证其性能不受影响。
  6、集料嵌锁和限制——由于玻纤土工格栅是网状结构,
沥青混凝土中的集料可以贯穿其中,这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻 ——纪伯伦 《先知》   55、 人这一辈子碍了集料的运动,使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态,更高的承重能力,更好的荷载传递性能及较小的变形。
  二、
钢塑复合土工格栅特性:
  1、
钢塑复合土工格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担,在低应变能力下产生极高的抗拉模量,纵横向肋条协同作用,充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
  2、
钢塑复合土工格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网,外包裹层一次成型,钢丝与外包裹层能协调作用,破坏伸长率很低(不大于3%)。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝,蠕变量极低。
  3、通过生产过程中塑料表面的处理,压制有粗糙的花纹,以增强格栅表面的粗糙程度,提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
  4、钢塑复合土工格栅的幅宽可达6m,实现高效、经济的加筋效果。
  5、钢塑复合土工格栅采用的
高密度聚乙烯可以确保:在常温下不会受到酸碱及盐溶液,或油类的侵蚀;不会受到水溶解或微生物的侵害。同时,聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用,不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中,在填料的压实后,因此未受到紫外线光和氧。
三、
涤纶土工格栅特点:
 
24小时服务热线:15662065566武经理 

  1、采用经编定向结构,织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态,交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来,形成牢固的结合点,充分发挥其力学性能。
  2、高强
聚酯纤维经编土工格栅具有抗拉强度高,延伸力小,抗撕力强度大,纵横强度差异小。
  3、耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强,对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力,具有显著作用。抗拉强度高,抗撕裂强度大,与土壤碎石结合力强。
  四、塑料土工格栅特性:
  1、高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的抗拉强度和刚性,给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。
  2、单向塑料土工格栅的突出优点是在长期持续载荷作用下变形(蠕变)的倾向很小,抗蠕变强度大大优于其它材料的土工格栅,对于提高工程使用寿命具有重要作用。
  3、格栅网孔与土体之间的咬合和互锁作用,构成了一个高效的应力传递机构,使局部载荷能迅速有效地扩散到大面积的土体中去,从而实现降低局部破坏应力,提高工程使用寿命之目的。

2017年10月16日-19日,2017北京国际风能大会(CWP2017)在北京隆重召开。在中国国际展览中心(新馆)“在役风电机组技改提效”专场,东方电气风电有限公司,主任工程师高原生带来电量提升整体解决方案主旨演讲。

  主要包括风力发电机组发电量的影响因素,机组出力性能评估,功率曲线提升,稳定性提升模块,**后讨论了如何进行效果验证和案例介绍。

 

  以下为演讲内容:

  高原生:各位领导各位**上午好,非常高兴能够跟大家进行技术交流,今天我的题目是电量提升整体解决方案,内容主要是从以下几个方面进行介绍,**点就是风力发电机组发电量的影响因素,第二个就是机组出力性能评估,第三功率曲线提升模块,第四是稳定性提升模块,**后讨论一下如何进行效果验证和案例介绍,首先我们来看一下影响风力发电机组影响因素,我们认为影响风力发电机组因素有以下几个方面。

  **个风资源,风资源也就是代表风能的大小,第二个就是功率曲线,我们对风能吸收的效率和好坏,**后一个就是风能吸收时间,我们风机正常运行时间有多久,大家知道**个因素是风资源是不可改变的,因为它是大自然的馈赠,但是后两个因素是可以人为控制,我们可以进行提升。

  下面讲一下发电提升流量是这样的,处理进行首**行评估,接下来就是根据功率提升模块和稳定性提升模块的制订措施对风机进行测试,**后进行一个效果的验证。下来我们进行一个机组性能评估的介绍,也就是第二大点,有一个特点我们评估是基于能量可利用率,首先**个客观的衡量不同风电场的能量,捕捉水平和电量水平,第二个它可以定性分析风电场的提效潜力,对机组发电效率进行评估,观察机组是否风资源吸收发挥**状相机可以在不知觉中告知我们自己的梦想——我们从未意识到已拥有的梦想态,为电量提升优化措施,提供数据支持,影响发电量结果的因素。

  大家知道,实际发电量和理论发电量就是有差异的,怎么把差异算出来,我们根据风场的地形还有切片还有暖流情况对风机进行详细划分,就可以量身定制确定风机实际效率怎么样,第三大点讲一下功率提升模块,这是我们今天主要讲的内容,从5个方面对风机功率提升进行改造,**个叶片改造,第二个就是激光雷达的优化偏航对风,第三智能双模运行,第四拓展风机运行范围,第五高风功率提升改造。我逐步介绍,**个增大扫风面积,提升风能吸收量,我们的方法就是直接更换更长叶片,这个方案的有点提升效率比较明显,缺点就是成本比较高,第二个就是叶尖部分加长,这个部分由一个特点投资效益比较少,这个要对叶片质量进行很好的评估,不然风险很大。第三个方法就是将上面两个方法混用,比如一部分的机组把短叶片换成长叶片,另外一部分进行叶片加长,从而提升**的经济效益性。

  大家知道,叶片改造对风级影响**的就是安全性,我们是整机场合我们对机组有载荷强度结构强度有优势,我们就是把两个加长和载荷进行了有效的评估,然后同时呢通过程序算法进行仿真,从硬件和软件方面同时保证机组的安全性,我们这个叶片改造已经有多项业绩,**个我们首先在7个风场,21台风机上,完成了70机组换77叶片,然后把77叶片换成80叶片的改造,电量提升效果明显,同时呢我们已经完成了叶片加长1.6米和2米叶型设计和理论工作,本月我们会进行工作。

  在叶片改造过程中,我们把叶片和整机载荷进行了集成化的设计,同时利用我们控制算法的优势抑制了传动链的振动和塔筒的振动,从而保证了机组的安全运行,第二个提升方法就是我们激光雷达偏航对风,大家知道风机对风效果不好的话,对机组的效率,对发电量的影响是比较大的。对风的思路通过激光雷达测量风机风轮前未受干扰的风速风向,通过它校正原来风向标偏航的误差,使风机能够更好的精准对风,从而提高发电量。这个方法是两种,一个就是静态校正另一种是动态校正,所谓静态校政就是把那个激光雷达短期装在风机上,比如一个月,通过收集一个月的数据,用数据算法分析出这个角度,在主控里面把偏航角度进行修改,这样的话就可以把风机风速校正对的更准一些,但是它有一个特点,所以它那个效率提升比较有限,只是1%,第二个方法就是把风机激光雷达长期安装在风机上面,通过测量轮毂前80米处的风速和风向,可以让风机提前进行偏航,这样的话明显的减少了偏航的误差,可以实现更精准的对分,这个集中效果可以达到3%。

  再下来一个方法就是智能双模运行,我们有两种机型,**早的是双馈机型,双馈机型有一个特点就是低风速段效率不是特别高,这是**个,第二个就是它受滑擦的影响,低风速没有办法运行和发电,现在我们有一种新的设计思路,采用鼠笼电机和双馈电机组合模式,在低风速段的时候,就是把那个双馈风机变成鼠笼电机运行,高风速的时候再切回双馈模式,这样就把鼠笼电机和双馈风机的优点整合在了一起。

  它的改造方法就是,把双馈风机通过加装一个定子,同时为了避免鼠笼电机和双馈风机频繁切换呢,我们加了一个置换控制,当风速增加到一定范围的时候,才把那个鼠笼电机模式切换到双馈模式,当风速下降到N1的时候才会从双馈模式切换到鼠笼电机,这样减少了频繁的切换,增加了风机的寿命。大家可以从这两个图上看出来,大家看那个红线是改造以后(英文)曲线,原来那个蓝线在低风速(英文)比较小,但是改造以后低风速(英文)很好,就可以看出低风速段功率极限得多了改善,这个发电量可以增加1%,投资回收期是一到两年的时间。

  第四个方法就是拓展风机运行范围,这个是针对不同的风机项目,大家知道各个地方气温不同地形不同,空气密度也是不同的,我们设计的是理论设计值,然后我们现在就是根据IEC-61400的标准,把风机风速折换成当地空气密度下的空气,标准把机组切入与切出风速从设计空气密度转化到现场空气密度下,把此值作为现场风机的切入与切出风速参数,从而提高发电量。这个特点只是软件更新,效率是可以提升1%,投资回报率是一年之内。

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