欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

针对当今风电叶片面临的电热除冰能耗巨大及疏水涂层除冰效果欠佳的问题,提出了一种结合电热元件除冰与疏水涂层除冰共同优势的复合除冰系统.借助涂层疏水性表征手段和冰层粘结强度测试实验,分析了疏水性对冰层剪切附着力的影响,最后通过特定环境下的除冰模拟实验对复合除冰系统的可行性与可靠性进行了评估.该除冰系统不但满足风电叶片的除冰要求,而且可降低除冰能耗,起到节能作用,可应用于降低冰脊对叶片造成的损害.

参考文献

[1] 朱程香;付斌;孙志国;朱春玲.风力机防冰热载荷计算[J].南京航空航天大学学报,2011(5):701-706.
[2] 周伟;孙诗茹;冯艳娜;张亭;韩江云;戚海东.风电叶片复合材料拉伸损伤破坏声发射行为[J].复合材料学报,2013(2):240-246.
[3] 牟书香;吴芮;陈淳;闫少轶.基于高分子电热膜的风电叶片复合材料试验件电热除冰性能研究[J].玻璃钢/复合材料,2014(6):57-61,43.
[4] 郑进;张庆华;罗振寰;曾卫容;詹晓力;陈丰秋.风电叶片防护涂层材料的研究进展[J].高分子材料科学与工程,2012(11):182-186.
[5] C. Kong;J. Bang;Y. Sugiyama.Structural investigation of composite wind turbine blade considering various load cases and fatigue life[J].Energy,200511/12(11/12):2101-2114.
[6] N. Dalili;A. Edrisy;R. Carriveau.A Review Of Surface Engineering Issues Critical To Wind Turbine Performance[J].Renewable & sustainable energy reviews,20092(2):428-438.
[7] 倪爱清;王延明;王继辉;牟书香;高国强.基于高分子电热膜的风电叶片电热除冰功率密度计算模型[J].玻璃钢/复合材料,2015(9):17-23.
[8] Mangini, D.;Antonini, C.;Marengo, M.;Amirfazli, A..Runback ice formation mechanism on hydrophilic and superhydrophobic surfaces[J].Cold regions science and technology,2015Jan.(Jan.):53-60.
[9] S.A. Kulinich;M. Farzaneh.Ice adhesion on super-hydrophobic surfaces[J].Applied Surface Science: A Journal Devoted to the Properties of Interfaces in Relation to the Synthesis and Behaviour of Materials,200918(18):8048-8053.
[10] 阎映弟;罗能镇;相咸高;徐义明;张庆华;詹晓力.防覆冰涂层构建机理及制备[J].化学进展,2014(1):214-222.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%