Какви компоненти са включени в железни отливки за вятърна енергия?



Shata Machinery произвежда широка гама от чугунени компоненти за оборудване за вятърна енергия, от големи компоненти като главини на вятърни турбини до по-малки опори и скоби.
I. Основни компоненти на гондолата на вятърната турбина (най-тежката и най-голямата)
- Главина на вятърната турбина: Свързващият компонент между трите лопатки, в който се намира системата за контрол на наклона. Това е частта, която понася най-голямата сила на вятъра.
- Основа на гондолата/главна рама: Основната{0}}носеща конструкция на гондолата.
- Корпус на скоростната кутия: Съдържа-увеличаващи скоростта зъбни колела, които ускоряват бавното въртене на лопатките до бързо въртене, карайки генератора да произвежда електричество.
- Планетен носач: Разположен вътре в скоростната кутия, планетарният носач задвижва планетарните зъбни колела.
- Краен капак на скоростната кутия и корпус на лагера
- Корпус на лагера на главния вал
II. Отливки за система за отклонение и наклон
- Поддръжка на отклонение: Поддържащият компонент за цялата система за отклонение.
- Спирачен диск и скоба за завъртане: Монтиран над опората за завъртане, спирачният диск за завъртане, заедно със скобата, заключва носа на турбината при силен вятър, предотвратявайки раздуването му наоколо.
- Корпус на наклонен лагер: голям чугунен пръстен на главината, поддържащ лопатките и закрепващ лагера.
- Наклонен корпус: Инсталиран вътре в главината, един корпус на перка, в който се помещава наклонената система.
- Свързващ фланец за обръщане: Голям, дебел фланец, свързващ горната част на кулата и механизма за обръщане.
III. Отливки за задвижване на главния вал
- Фланец на главния вал: свързващата част в двата края на главния вал, като единият край е главината, а другият - скоростната кутия.
- Фиксиращ диск и заключващ пръстен 1. Закрепете главния вал и скоростната кутия заедно, за да образуват едно цяло.
- Корпус на съединителя
- Подпорна основа и опорна кутия
IV. Чугунени части за опора на кулата
- Фланец на основата на кулата: Фланецът, свързващ основата и кулата.
- Свързващ фланец на кулата: Свързва секциите на кулата.
- Отливка на фундаментната основа: Носещата -основа на цялата машина, монтирана върху бетонната основа под фланеца на основата на кулата.
- Вътрешна седалка за противотежест: Инсталирана в долната средна част вътре в кулата за противотежест.
V. Отливки за спирачна и хидравлична система
- Спирачен диск на вятърна турбина: Разделен на спирачен диск на главния вал и спирачен диск за обръщане; спирачни накладки за вятърна турбина, обикновено изработени от легирана стомана/сферичен чугун.
- Тяло на хидравличния клапан и хидравличен корпус: Прецизен квадратен чугунен блок с вътрешни отвори за преминаване на масло, отвори за монтаж на странични клапани и отвори за масло. Хидравличният корпус обхваща и защитава хидравличния вентилен възел. 3. Корпус на маслената помпа и седло на цилиндъра: Защитен корпус от чугун за маслената помпа и опора за масления цилиндър.
- Спирачна основа: Скоба за спирачен диск.
VI. Отливки за охлаждане и разсейване на топлината
- Корпус за разсейване на топлината: Обвивка за разсейване на топлината, покрита с охлаждащи ребра, монтирана от външната страна на генератори, двигатели, хидравлични помпени станции и високо{0}}мощни електрически уреди.
- Корпус на резервоара за вода на вятърната турбина: Компоненти на охладителната система вътре в гондолата, с входни и изходящи отвори за вода, входове за масло и др.
- Отливки за въздуховоди: Специализирани канали за вентилация и разсейване на топлината между генератора и охладителната система.
VII. Малки чугунени-части за вятърни турбини с общо предназначениеВодещи седалки, ограничителни блокове, закачалки, скоби, основи, противотежести, щифтови седалки, амортисьорни седалки, свързващи седалки.
Какъв процес се използва за части от чугун за вятърни турбини?
Основен процес:Самовтвърдяваща се пясъчна отливка от фуран{0}}смола
Топене и сфероидизираща инокулационна обработка:Сфероидизиращият агент и инокулантът се добавят преди разтопеното желязо да се потупва, за да се трансформира ламеларната структура в сферична структура.
Спомагателни процеси
Топлинна обработка: Нормализиране + темпериране, ниско-температурно отгряване
Повърхностна обработка: бластиране + анти-корозионно покритие
Характеристики:ниска цена; смолистият пясък може да се използва за сложни вътрешни кухини и големи размери

Защо повечето железни отливки за вятърна енергия са направени от сферографитен чугун?

1. Устойчивост на удар и умора:Вятърните турбини трябва да работят непрекъснато на открито в продължение на 20 години, издържайки на вибрации, люлеене на вятъра и усукващи сили.
Сфероидният графит в сферографитен чугун действа като безброй малки стоманени топчета, осигурявайки отлична устойчивост на удар и умора.
2. Устойчивост на ниски температури:Вятърната енергия се използва във външна среда, някои от които може да изискват издържане на температури до -30 градуса по Целзий. Обикновеният чугун може да се спука при такива условия.
Серията-специфични за вятърна енергия QT350-22AL/QT400-18AL се гордее с висока издръжливост и може да работи нормално при -40 градуса по Целзий.
3. Висока якост и леко тегло:Цялата система от вятърни турбини тежи десетки тонове и изисква компоненти със силен товароносим-капацитет, докато собственото им тегло не може да бъде твърде голямо. Ковкият чугун има якост, близка до тази на лятата стомана, но е по-лек от лятата стомана.
4. Превъзходно намаляване на вибрациите:Сферичният графит осигурява гасене на вибрациите и намаляване на шума, осигурявайки гладка работа.
5. Отлично представяне при кастинг:Ковкият чугун има добра течливост, което улеснява отливането на големи отливки със сложни вътрешни кухини. Той също така показва ниско свиване и е по-малко склонен към напукване.
6. Лесен за обработка:По-лесен за обработка от лята стомана, което намалява общите разходи.
7. Висока разход-ефективност:Производителността е близка до лятата стомана, но цената е много по-ниска от лятата стомана и може да издържи 20-годишния експлоатационен живот на вятърната енергия.
Какви материали обикновено се използват за железни отливки за вятърна енергия?
| GB стандарт | EN стандарт | ASTM A536 | JIS G5502 | Приложение във вятърната енергия |
| QT350-22L / QT350-22AL | EN-GJS-350-22U-LT | 60-40-18 | FCD350 | Главина, голяма основа, нискотемпературни дебели стени |
| QT400-18L / QT400-18AL | EN-GJS-400-18U-LT | 65-45-12 | FCD400 | Корпуси, легла на лагери, фланци, кутии (най-често срещани) |
| QT450-18A | EN-GJS-450-10 | 70-50-05 | FCD450 | Опори за тежки товари, тела на спирачни апарати |
| QT500-7 | EN-GJS-500-7 | 80-60-03 | FCD500 | Общи скоби, общи структурни части |
| QT600-3 | EN-GJS-600-3 | 100-70-03 | FCD600 | Корпус на скоростната кутия, планетен носач, високо{0}}здрава основа |
| QT700-2 | EN-GJS-700-2 | 120-90-02 | FCD700 | Тежки трансмисионни отливки, високотоварни основи |
Популярни тагове: железни отливки за вятърна енергия, Китай железни отливки за вятърна енергия производители, доставчици, фабрика, Зелен леярен пясък

