一方面社會發(fā)展對電力需求快速增長,一方面對環(huán)境保護愈發(fā)重視,因此風力發(fā)電成為一種越來越受歡迎的清潔能源形式。作為風力發(fā)電設備的核心組成部分之一,風力發(fā)電機組塔筒材料的選用至關重要,甚至對整個風力發(fā)電機組的性能和壽命有著最為直接的影響。
得益于其穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、安全性、環(huán)保性等多方面的優(yōu)勢特征,混凝土風電塔筒在具體應用中占據(jù)著重要地位?;炷溜L電塔筒作為風力發(fā)電機組的一個重要部件,是支撐風力機組葉片、轉(zhuǎn)子和發(fā)電機的結構,不僅需要承受風的沖擊力和塔架本身的重量,同時吸收機組震動,因此對其質(zhì)量有著嚴格的要求。
混凝土風電塔筒是由大量混凝土預制件拼接而成,這些預制件可以是筒形、圓形、矩形等不同形狀,最終通過拼裝組成風電項目所需規(guī)格的筒形結構,通過錨固在地基上支撐整個風力機組。
混凝土塔筒管片
混凝土風電塔筒管片形式的多樣性,使得塔筒結構具有很大的靈活性與適應性,不僅能夠滿足項目對塔筒尺寸、形狀、材料等方面的特殊要求,還能根據(jù)當?shù)貧夂驐l件、地形地貌等因素進行針對性設計,確保風電項目的安全、高效運行。
在生產(chǎn)過程中,無需在現(xiàn)場完成所有環(huán)節(jié),而是可以將諸多現(xiàn)場作業(yè)搬進工廠,實現(xiàn)標準化流程作業(yè),精度和生產(chǎn)效率高、質(zhì)量成品效果好,生產(chǎn)完成后運輸?shù)浆F(xiàn)場進行快速拼裝即可,能夠大大縮短施工周期。
混凝土塔筒管片在成型過程中,易受到材料、工藝等多方面的影響,可能會出現(xiàn)尺寸、表觀等不符合技術要求的情況,甚至還會存在有內(nèi)部缺陷。內(nèi)部缺陷的存在會嚴重影響塔筒的性能,埋下一定的安全隱患,同時,對其進行更換或修補,不僅會導致工程成本的增加,還將影響到項目工期。如果不能及時發(fā)現(xiàn)缺陷的存在,導致整個風機出現(xiàn)質(zhì)量問題,影響其使用壽命,增加后期運維成本。
質(zhì)量把控與檢測
由于塔筒成型質(zhì)量與每一個構件都息息相關,為保證風電項目的整體質(zhì)量,對混凝土塔筒管片的質(zhì)量控制須放在重要位置。從對鋼筋、水泥、骨料、埋件等核心原材料的篩選,到鋼筋籠的精準制作、混凝土的精細澆筑,再到成品涂裝,每一個環(huán)節(jié)和流程都實施最嚴格的把控與數(shù)據(jù)檢測,以科學的方法得出每一個準確的數(shù)據(jù)。
在對材料選擇時,一方面要根據(jù)項目所在地的地理環(huán)境條件對項目的要求,一方面還要考慮取材的便利性和經(jīng)濟實用性,充分利用區(qū)位優(yōu)勢。在材料選擇和使用過程中,要根據(jù)檢測數(shù)據(jù)來具體評價材料質(zhì)量是否滿足項目要求,從材料的理化性能、力學性能,到熱學性能、電學性能等,或根據(jù)項目實際做其他方面的質(zhì)量分析與評價。
對于混凝土塔筒管片內(nèi)部缺陷的質(zhì)量檢測,可依據(jù)CECS 21:2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術規(guī)程》、JGJ/T 456-2019《雷達法檢測混凝土結構技術標準》等標準來進行。檢測時應根據(jù)所檢管片條件選擇合適的方法,如采用超聲法檢測時,應注意測區(qū)的選擇和測點的布置,以獲取準確的結果,如當管片構件具有兩對相互平行的測試面時,可采用對測法;當管片構件僅有一對相互平行的測試面時,可采用對測和斜測相結合的方法進行測試。
由于混凝土塔筒管片是工廠預制,通常和實際項目地存在一定距離,為確保其質(zhì)量,在運輸和安裝過程中也應采取相關措施,以防止管片出現(xiàn)碰傷和損壞。如出現(xiàn)損傷,在采取修補措施后同樣不能忘記及時進行質(zhì)量檢測,確保風電機組整體質(zhì)量符合相關要求。
結語
混凝土風電塔筒的制作和安裝是一個復雜的系統(tǒng)工程,其質(zhì)量控制需要各相關方的共同努力。只有通過嚴格的選材把關、工藝控制、質(zhì)量檢測和質(zhì)量管理,才能確?;炷溜L電塔筒的質(zhì)量達標,為風力發(fā)電的安全和可靠運行提供保障。在運營過程中,混凝土風電塔筒在使用過程中通常也需要定期檢查維護,如果出現(xiàn)裂縫、混凝土破損等情況需要及時修復以免影響到風力機組的正常運轉(zhuǎn)。
此外,混凝土塔筒因其自身特性,對基礎要求較高,因此除了嚴格把控塔筒質(zhì)量,對風電基礎的質(zhì)量檢測也同樣不容忽視。
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