一种风力机叶片聚吡咯纳米涂层防冰技术方法

    公开(公告)号:CN109209787B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201811053502.5

    申请日:2018-09-11

    Inventor: 曲斌 李岩 冯放

    Abstract: 一种风力机叶片聚吡咯纳米涂层防冰技术方法属于风力机制造技术;在风力机叶片上涂覆聚吡咯纳米涂层:将纳米级的聚吡咯粉末进行球磨,产生亮黑色光泽后,将球磨后的聚吡咯粉末与聚偏二氟乙烯、N—甲基吡咯烷酮及无水乙醇以8:1:32:16质量比例混合,经超声搅拌均匀后得到黑色黏稠状液体,将黑色黏稠状液体均匀涂覆在风力机叶片外壳表面上,将风力机叶片放入干燥箱内在40℃条件下干燥10小时,得到带有黑色聚吡咯纳米疏水涂层涂覆的风力机叶片;本方法新颖、合理、简单,涂层自重轻,风力机叶片防结冰效果和密封性能好,使用寿命长,适应环境能力强。

    材料表面与覆冰层粘附强度扭转剪切力测量装置

    公开(公告)号:CN109883948A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910191036.5

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 材料表面与覆冰层粘附强度扭转剪切力测量装置属于检测仪器;在轴杆两端部上分别固装左、右平板,在左平板上可转动的安装扭矩轴,在扭矩轴右端头上安装带有加热片的铝板,应变花贴附在扭矩轴上,导线将温控器与加热片、应变测量仪与应变花连通;在右平板上配装测微头,在轴杆上可横向移动的安装座板,在座板与铝板相对一侧面上安装框式支架,材料样板和冰层框架配装在框式支架上,所述扭矩轴的轴心线与铝板、冰层框架、材料样板及测微头的伸缩杆轴心线全部重合;本装置采用检测扭转剪切力的方式实现对不同材料表面与覆冰层之间粘附强度的检测分析,具有结构新颖、合理、简单、制造成本低廉、操作简易方便、测量精度高的特点。

    风力机叶片涂覆硫化钼纳米防冰涂层技术方法

    公开(公告)号:CN109807044A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910292892.X

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 风力机叶片涂覆硫化钼纳米防冰涂层技术方法属于风力机制造技术;将纳米级的硫化钼粉末进行球磨,体积变为原来的二分之一后,将球磨后的硫化钼粉末与萘酚及无水乙醇以8:1:5质量比例混合,经超声搅拌均匀后得到黑色黏稠浆液,将黑色粘稠浆液以8—12μm厚度均匀涂覆在风力机叶片外壳表面后,将风力机叶片放入干燥箱内在50℃条件下干燥24小时,即完成黑色硫化钼纳米涂层在风力机叶片表面的涂覆;本方法新颖、合理、简单,涂层自重轻,风力机叶片防结冰效果好,延长风力机叶片使用寿命,适应环境能力强。

    风力机叶片防除冰机构
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109751205A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910136084.4

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 风力机叶片防除冰机构属于防除冰技术;在轮毂上通过旋转接头B配装叶片,在叶片内安装冷凝器,冷凝器的两端分别与旋转接头B连接,在主轴后端部上安装旋转接头A,蒸汽输送管B和液体回流管A配置在主轴轴腔内,蒸汽输送管B的两端分别与旋转接头A和旋转接头B连接,液体回流管A的两端分别与旋转接头B和旋转接头A连接,输热管将齿轮传动箱、发电机与蓄热器连通,在蓄热器内配装蒸发器,蒸汽输送管A的两端分别连接在蒸发器和旋转接头A上,液体回流管B的两端分别连接在旋转接头A和蒸发器上,液泵和阀门配装在液体回流管B上;本机构利用风力机自身产生的废弃热能进行叶片防除冰作业,节约能源,作业成本低,作业效果好。

    一种风力机叶片聚吡咯纳米涂层防冰技术方法

    公开(公告)号:CN109209787A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811053502.5

    申请日:2018-09-11

    Inventor: 曲斌 李岩 冯放

    Abstract: 一种风力机叶片聚吡咯纳米涂层防冰技术方法属于风力机制造技术;在风力机叶片上涂覆聚吡咯纳米涂层:将纳米级的聚吡咯粉末进行球磨,产生亮黑色光泽后,将球磨后的聚吡咯粉末与聚偏二氟乙烯、N—甲基吡咯烷酮及无水乙醇以8:1:32:16质量比例混合,经超声搅拌均匀后得到黑色黏稠状液体,将黑色黏稠状液体均匀涂覆在风力机叶片外壳表面上,将风力机叶片放入干燥箱内在40℃条件下干燥10小时,得到带有黑色聚吡咯纳米疏水涂层涂覆的风力机叶片;本方法新颖、合理、简单,涂层自重轻,风力机叶片防结冰效果和密封性能好,使用寿命长,适应环境能力强。

    一种旋转风力机叶片结冰风洞实验装置

    公开(公告)号:CN106768796A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710011720.1

    申请日:2017-01-08

    CPC classification number: Y02E10/722 G01M9/02

    Abstract: 一种旋转风力机叶片结冰风洞实验装置属于风能利用实验技术;该装置包括由电动机、力矩仪、旋转轴、支撑梁、风机叶片模型组成的叶片旋转与测定系统和由同轴心安装的气流等截面流入段、气流流入连接筒、实验段、气流流出连接筒、气流锥形流出段组成的冰风洞实验系统,所述冰风洞实验系统位于叶片旋转与测定系统的侧部,且冰风洞实验系统的轴心线与叶片旋转与测定系统的轴心线平行;本装置提高和扩大了结冰风洞对风机叶片模型的实验能力,结构新颖、合理,作业可靠,调节简易方便,测试精度高,适用范围广。

    悬浮式垂直轴风力机
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103452748B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310434167.4

    申请日:2013-09-23

    CPC classification number: Y02E10/74

    Abstract: 悬浮式垂直轴风力机属于风力机技术;在下支座上安装总控制器,在轴承套与下支座和上轴承端盖之间分别配装下压力传感器和上压力传感器,步进电机和步进电机控制器固装在下法兰上,两个横向叶片支架固配在下横梁上,在对称翼型的横向叶片两端部上分别固装横向叶片支撑轴,通过横向叶片支撑轴与横向叶片支架可转动地配合将横向叶片配装在下横梁上,横向叶片转角控制传动机构将步进电机与横向叶片连接;上、下压力传感器通过导线与总控制器连通,总控制器与步进电机控制器无线连通;风机作业时呈悬浮状态,零部件机械磨损小,使用寿命长,风能利用率高。

    利用自然低温气流水平轴风力机冰风洞实验系统及方法

    公开(公告)号:CN104913898A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510310323.5

    申请日:2015-06-01

    Abstract: 利用自然低温气流水平轴风力机冰风洞实验系统及方法属于风能利用实验技术;在利用自然低温冰风洞实验系统的常规开口射流式风洞的后部上依次相互连通的配装混合段、扩散段、实验段、转弯段和排出段,所述常规开口射流式风洞的入口端和排出段的出口端与室外大气连通,喷雾装置配装在混合段内,导流片配装在转弯段内,水平轴风力机实验台上的实验叶片段配置在实验段内,在实验过程中,利用自然低温气流通过本实验系统,通过调节、测量并获得的技术参数,采用相似原理推算出水平轴风力机叶片的结冰情况;本发明创造实验时无需制冷,节约能耗,降低实验成本,适用性能强,实验效果真实可靠。

    垂直轴风力机助推启动与增矩装置

    公开(公告)号:CN201546892U

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200920100865.X

    申请日:2009-09-16

    CPC classification number: Y02E10/74

    Abstract: 垂直轴风力机助推启动与增矩装置属于风动力机械;在横梁上、下部位上通过紧固件组分别对应固装弧形叶片,且各个弧形叶片沿风机垂直轴的圆周方向的朝向相同;在弧形叶片的弧形槽口内配装支撑件;在横梁的一侧端部上配装扁锥形的导流板,该导流板位于弧形叶片弧形槽口的前方;本装置提高了垂直轴风力机启动性能,且在正常运转时起到增矩作用,具有结构简单、启动性能好、风能利用率和输出功率高的特点。

    配装B样条聚风装置的垂直轴风力机

    公开(公告)号:CN210440152U

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201921357453.4

    申请日:2019-08-21

    Inventor: 李岩 冯放

    Abstract: 配装B样条聚风装置的垂直轴风力机属于风力机械;在垂直轴的上、下端部上可相对于垂直轴转动的分别套装上、下座板,所述上座板位于横梁和垂直叶片的上方部位处,下座板位于横梁和垂直叶片的下方部位处,在上座板的下端部上配装B样条内凹曲面上圆柱体,在下座板的上端部上配装B样条内凹曲面下圆柱体,所述B样条内凹曲面上、下圆柱体呈相互对称配置,B样条内凹曲面上圆柱体的下端面和B样条内凹曲面下圆柱体的上端面均呈平面状;本机使风力流过垂直轴风力机过程中有效聚集收拢形成快速气流,提高了垂直轴风力机的启动性能和作业能力,结构紧凑,风能利用效率高。

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