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寒冷氣候下的風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰影響與防治系統(tǒng)

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出版社:機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間:2022-03-01
開本: 16開 頁數(shù): 289
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寒冷氣候下的風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰影響與防治系統(tǒng) 版權(quán)信息

寒冷氣候下的風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰影響與防治系統(tǒng) 本書特色

適讀人群 :風(fēng)力發(fā)電設(shè)備工程師與研究人員,學(xué)生與教師本書對于我國有非常現(xiàn)實(shí)的意義:我國風(fēng)能資源主要集中在氣候寒冷的三北(東北、西北、華北)地區(qū)和濕度較大的東南沿海地區(qū),其中云貴、兩廣、兩湖、江浙等地區(qū)為我國風(fēng)電發(fā)展較快的地區(qū)。低溫潮濕的環(huán)境下,這些地區(qū)的風(fēng)電機(jī)組葉片存在嚴(yán)重的冰凍問題,風(fēng)電機(jī)組葉片的冰凍問題會影響葉片的空氣動力學(xué)輪廓,引起風(fēng)電機(jī)組的附加載荷與額外振動,降低葉片及機(jī)組的使用壽命,導(dǎo)致機(jī)組故障,影響風(fēng)力發(fā)電場的發(fā)電量。風(fēng)電機(jī)組葉片掛冰運(yùn)轉(zhuǎn),將使風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電量減少10%-20%,使得許多在役機(jī)組發(fā)電量低于投資預(yù)期,造成低效資產(chǎn)。冰凍往往造成風(fēng)力發(fā)電機(jī)組過載運(yùn)行,甚至?xí)斐娠L(fēng)電機(jī)組局部破損或整體坍塌。由此可見,冰凍問題已成為制約冰凍地區(qū)風(fēng)電市場開發(fā)建設(shè)的重要因素。 風(fēng)電機(jī)組葉片的冰凍問題會影響葉片的空氣動力學(xué)輪廓,引起風(fēng)電機(jī)組的附加載荷與額外振動,降低葉片及機(jī)組的使用壽命,導(dǎo)致機(jī)組故障,影響風(fēng)電場的發(fā)電量,甚至?xí)斐娠L(fēng)電機(jī)組局部破損或整體坍塌。可見,冰凍問題已成為制約冰凍地區(qū)風(fēng)電市場開發(fā)建設(shè)的重要因素。 本書旨在解決在寒冷氣候下風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行的關(guān)鍵問題,著重闡述結(jié)冰機(jī)理,分析其影響,并介紹防治措施。主要內(nèi)容包括寒冷氣候?qū)︼L(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和運(yùn)行的影響、風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰的機(jī)理、結(jié)冰過程、防冰系統(tǒng)和熱除冰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)等。本書包含了豐富且細(xì)致的科學(xué)分析以及與流體動力學(xué)和熱力學(xué)有關(guān)的計(jì)算和實(shí)例,還給出了實(shí)用的分析模型和數(shù)值模型,用于計(jì)算結(jié)冰影響和設(shè)計(jì)評估。

寒冷氣候下的風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰影響與防治系統(tǒng) 內(nèi)容簡介

風(fēng)電機(jī)組葉片的冰凍問題會影響葉片的空氣動力學(xué)輪廓,引起風(fēng)電機(jī)組的附加載荷與額外振動,降低葉片及機(jī)組的使用壽命,導(dǎo)致機(jī)組故障,影響風(fēng)電場的發(fā)電量,甚至?xí)斐娠L(fēng)電機(jī)組局部破損或整體坍塌。可見,冰凍問題已成為制約冰凍地區(qū)風(fēng)電市場開發(fā)建設(shè)的重要因素。 本書旨在解決在寒冷氣候下風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行的關(guān)鍵問題,著重闡述結(jié)冰機(jī)理,分析其影響,并介紹防治措施。主要內(nèi)容包括寒冷氣候?qū)︼L(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和運(yùn)行的影響、風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰的機(jī)理、結(jié)冰過程、防冰系統(tǒng)和熱除冰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)等。本書包含了豐富且細(xì)致的科學(xué)分析以及與流體動力學(xué)和熱力學(xué)有關(guān)的計(jì)算和實(shí)例,還給出了實(shí)用的分析模型和數(shù)值模型,用于計(jì)算結(jié)冰影響和設(shè)計(jì)評估。

寒冷氣候下的風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰影響與防治系統(tǒng) 目錄

第1章寒冷氣候?qū)︼L(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和運(yùn)行的影響111引言1

12寒冷地區(qū)的風(fēng)電機(jī)組3

121阿爾卑斯山地區(qū)的風(fēng)電機(jī)組4

122潛在可開發(fā)區(qū)域5

13寒冷氣候下風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行6

131大雨6

132雷擊7

133寒冷氣候輔助設(shè)備8

14山地區(qū)域風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行10

141高海拔的影響10

142山地環(huán)境的特點(diǎn)10

143風(fēng)能資源11

144空氣密度隨海拔的變化16

145風(fēng)機(jī)在不同空氣密度下的功率和推力18

146非標(biāo)準(zhǔn)空氣密度下的功率曲線20

147低空氣密度的對策24

15覆冰期間風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行27

16海上結(jié)冰31

參考文獻(xiàn)32

第2章風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰的相關(guān)特點(diǎn)3421結(jié)冰對風(fēng)電機(jī)組的影響34

22風(fēng)電機(jī)組上的覆冰生長37

23覆冰的前提條件40

24結(jié)冰過程相關(guān)參數(shù)43

25結(jié)冰事件的定義45

26結(jié)冰檢測47

261機(jī)電系統(tǒng)48

262電子系統(tǒng)48

263光學(xué)系統(tǒng)48

264風(fēng)機(jī)參數(shù)49

265噪聲測量49

266葉片表面的熱力學(xué)狀態(tài)49

寒冷氣候下的風(fēng)電機(jī)組結(jié)冰影響與防治系統(tǒng)目錄267加熱和未加熱風(fēng)速計(jì)的讀數(shù)差異50

268風(fēng)機(jī)結(jié)冰檢測系統(tǒng)綜合評價(jià)50

269測量現(xiàn)場的結(jié)冰情況51

27冰凍氣候下測風(fēng)儀的運(yùn)行情況54

28覆冰預(yù)測模型57

281短期覆冰預(yù)測57

282超短期覆冰預(yù)測60

283缺乏相關(guān)信息的場址覆冰風(fēng)險(xiǎn)評估61

29甩冰和結(jié)冰風(fēng)險(xiǎn)67

291場址參數(shù)72

292甩冰質(zhì)量74

293脫離半徑和方位角分布74

294阻力和升力分布76

295冰擊事件76

296地面上的冰塊76

210覆冰的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)81

211防冰系統(tǒng)盈虧平衡分析82

參考文獻(xiàn)85

第3章覆冰葉片的氣動性能8731翼型周圍的流態(tài)87

32葉片翼型的空氣動力學(xué)概述91

321對稱翼型91

322非對稱翼型91

33覆冰翼型的空氣動力學(xué)概述92

34覆冰對氣動性能的影響97

35數(shù)值模擬100

36航空領(lǐng)域的試驗(yàn)測試101

361識別覆冰的幾何形狀101

362擬合冰的真實(shí)幾何形狀107

37覆冰的類型和邊界層107

371離散粗糙度108

372角狀冰110

373順流冰111

374翼向脊?fàn)畋?12

375失速行為118

376平穩(wěn)空氣動力學(xué),三維和旋轉(zhuǎn)效應(yīng)118

38覆冰對發(fā)電量的影響119

39覆冰對風(fēng)機(jī)氣動性能的影響123

391氣動彈性模型124

392葉片覆冰的物理模型125

393物理模型敏感性分析128

39420年疲勞壽命評估128

310覆冰葉輪不平衡的簡化分析133

參考文獻(xiàn)135

第4章結(jié)冰過程13841冰的形成機(jī)理138

42結(jié)冰/防冰條件模擬139

43外部流場和溫度場141

44表面潤濕度建模143

441液滴撞擊固定圓柱體146

442駐點(diǎn)撞擊率的確定149

443粒子軌跡二維計(jì)算方法154

444固定圓柱體的求解157

445零攻角翼型前緣的撞擊率161

446非零攻角和尺度效應(yīng)的撞擊率163

447示例165

448旋轉(zhuǎn)翼型169

45質(zhì)量守恒方程174

451基本質(zhì)量流量分析175

452水膜連續(xù)性和破裂178

46凍結(jié)系數(shù)和Messinger模型180

47能量守恒方程181

471表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)182

472長波輻射183

473短波輻射183

48問題的求解184

481情況A:結(jié)冰表面Tw482情況B:無冰表面Ts>0℃186

483葉片結(jié)冰實(shí)例187

49冰面的熱流體動力學(xué)過程192

491表面微觀物理學(xué)193

492一般結(jié)冰過程中的回流水動力學(xué)和擴(kuò)展的Messinger模型193

參考文獻(xiàn)198

第5章防冰系統(tǒng)20051引言200

52防冰系統(tǒng)評估流程203

53防冰系統(tǒng)概述與討論206

54防冰系統(tǒng)分類206

541基于運(yùn)行原理的防冰系統(tǒng)分類206

542機(jī)械防冰系統(tǒng)和熱力防冰系統(tǒng)206

543其他防冰系統(tǒng)207

55基于持續(xù)時(shí)間的防冰系統(tǒng)分類208

56基于能量需求的防冰系統(tǒng)分類208

57防冰系統(tǒng)在風(fēng)電機(jī)組中的應(yīng)用208

571電加熱防冰系統(tǒng)209

572管道內(nèi)熱空氣循環(huán)加熱系統(tǒng) 211

58管道內(nèi)熱空氣防冰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)217

581幾何建模218

582熱流體動力分析 218

583共軛傳熱分析219

584截水率221

585設(shè)計(jì)結(jié)果221

59防冰系統(tǒng)的能量效率229

510估算防冰所需功率的簡化方法229

511防冰系統(tǒng)新技術(shù)238

5111機(jī)械防冰238

5112熱力防冰239

5113低附著力涂層材料255

512海上防冰系統(tǒng)257

參考文獻(xiàn)257參考閱讀259物理量表267


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