Ce componente sunt incluse în Iron Castings For Wind Energy?



Shata Machinery produce o gamă largă de componente din fontă pentru echipamentele eoliene, de la componente mari, cum ar fi butuci de turbine eoliene, până la suporturi și console mai mici.
I. Componentele de bază ale nacelei turbinei eoliene (cea mai grea și cea mai mare)
- Butucul turbinei eoliene: componenta de conectare între cele trei pale, care adăpostește sistemul de control al pasului. Aceasta este partea care suportă cea mai mare forță a vântului.
- Baza nacelei/cadru principal: structura portantă-principală a nacelei.
- Carcasa cutiei de viteze: conține trepte de viteză-care accelerează rotația lentă a lamelor într-o rotație rapidă, conducând generatorul să producă electricitate.
- Transportor planetar: Situat în interiorul cutiei de viteze, suportul planetar antrenează angrenajele planetare.
- Capacul de capăt al cutiei de viteze și carcasa rulmentului
- Carcasa rulmentului arborelui principal
II. Piese turnate în sistem Yaw și Pitch
- Suport de rotire: componenta de susținere a întregului sistem de rotire.
- Discul de frână și clemă de rotire: Montat deasupra suportului de rotire, discul de frână, împreună cu clema, blochează vârful turbinei în cazul vântului puternic, împiedicând-o să fie suflată.
- Carcasă lagăr cu pas: un inel mare din fontă pe butuc, care susține lamele și fixează rulmentul.
- Carcasă de pas: instalată în interiorul butucului, o carcasă per lamă, care adăpostește sistemul de pas.
- Flanșă de conexiune de rotire: o flanșă mare și groasă care conectează partea superioară a turnului și mecanismul de rotire.
III. Piese turnate de antrenare a arborelui principal
- Flanșa arborelui principal: partea de împerechere la ambele capete ale arborelui principal, un capăt fiind butucul și celălalt cutia de viteze.
- Disc de blocare și inel de blocare 1. Fixați arborele principal și cutia de viteze împreună pentru a forma o singură unitate.
- Carcasa de cuplare
- Baza suport si cutie suport
IV. Piese din fontă suport pentru turn
- Flanșă de bază a turnului: Flanșa care leagă fundația și turnul.
- Flanșă de conectare a turnului: conectează secțiunile turnului.
- Turnarea bazei fundației: baza portantă-sarcină a întregii mașini, instalată pe fundația de beton de sub flanșa bazei turnului.
- Scaun de contragreutate intern: Instalat în secțiunea mijlocie inferioară din interiorul turnului pentru contragreutate.
V. Piese turnate pentru frânare și sistem hidraulic
- Disc de frână turbină eoliană: Împărțit în disc de frână cu arbore principal și disc de frână de rotire; plăcuțe de frână pentru turbina eoliană, de obicei realizate din oțel aliat/fontă ductilă.
- Corp de supapă hidraulică și carcasă hidraulică: bloc de fontă pătrat de precizie cu orificii interne de trecere a uleiului, orificii de montare a supapelor laterale și orificii de ulei. Carcasa hidraulică închide și protejează ansamblul supapei hidraulice. 3. Carcasa pompei de ulei și scaunul cilindrului: Carcasă de protecție din fontă pentru pompa de ulei și suport pentru cilindrul de ulei.
- Baza de frână: Suport disc de frână.
VI. Piese turnate pentru răcire și disipare a căldurii
- Carcasă de disipare a căldurii: o carcasă de disipare a căldurii acoperită cu aripioare de răcire, instalată în exteriorul generatoarelor, motoarelor, stațiilor de pompare hidraulică și a aparatelor electrice de mare-putere.
- Carcasa rezervorului de apă al turbinei eoliene: Componente ale sistemului de răcire din interiorul nacelei, cu orificii de intrare și ieșire a apei, orificii de admisie a uleiului etc.
- Piese turnate pentru conducte de aer: canale dedicate de ventilație și disipare a căldurii între generator și sistemul de răcire.
VII. Piese mici din fontă pentru turbine eoliene de uz general-Scaune de ghidare, blocuri de limitare, umerașe, console, baze, contragreutate, scaune cu știfturi, scaune amortizoare, scaune de legătură.
Ce proces este utilizat pentru piesele din fontă pentru turbinele eoliene?
Proces de bază:Turnare cu nisip cu auto{0}}rășină furanică
Tratament de inoculare prin topire și sferoidizare:Agentul sferoidizant și inoculantul sunt adăugate înainte ca fierul topit să fie luat pentru a transforma structura lamelară într-o structură sferică.
Procese auxiliare
Tratament termic: Normalizare + revenire, recoacere la temperatură joasă-
Tratarea suprafeței: sablare + acoperire anti-coroziune
Caracteristici:Cost scăzut; nisipul de rășină poate fi folosit pentru cavități interne complexe și dimensiuni mari

De ce majoritatea pieselor turnate de fier pentru energie eoliană sunt făcute din fontă ductilă?

1. Rezistenta la socuri si oboseala:Turbinele eoliene trebuie să funcționeze continuu în aer liber timp de 20 de ani, suportând vibrațiile, balansarea vântului și forțele de torsiune.
Grafitul sferoidal din fonta ductilă acționează ca nenumărate bile minuscule de oțel, oferind o rezistență excelentă la șocuri și oboseală.
2. Rezistență la temperatură scăzută:Energia eoliană este condusă în medii exterioare, unele dintre ele pot necesita rezistență la temperaturi de până la -30 de grade Celsius. Fonta obișnuită poate crăpa în astfel de condiții.
Seria QT350-22AL/QT400-18AL specifică energiei eoliene-se mândrește cu o rezistență ridicată și poate funcționa normal la -40 de grade Celsius.
3. Rezistență ridicată și greutate redusă:Întregul sistem de turbine eoliene cântărește zeci de tone, necesitând componente cu o capacitate portantă-de sarcină mare, în timp ce greutatea proprie nu poate fi prea mare. Fonta ductilă are o rezistență apropiată de cea a oțelului turnat, dar este mai ușoară decât oțelul turnat.
4. Reducere superioară a vibrațiilor:Grafitul sferic asigură amortizarea vibrațiilor și reducerea zgomotului, asigurând o funcționare lină.
5. Performanță excelentă de turnare:Fonta ductilă are o fluiditate bună, ceea ce face ușoară turnarea de piese turnate mari cu cavități interne complexe. De asemenea, prezintă o contracție scăzută și este mai puțin predispus la crăpare.
6. Ușor de procesat:Mai ușor de prelucrat decât oțelul turnat, reducând costul total.
7. Cost-eficiență ridicată:Performanța este apropiată de oțelul turnat, dar costul este mult mai mic decât oțelul turnat și poate îndeplini durata de viață de 20 de ani a energiei eoliene.
Ce materiale sunt utilizate în mod obișnuit pentru turnarea de fier pentru energia eoliană?
| Standard GB | Standard EN | ASTM A536 | JIS G5502 | Aplicație în energia eoliană |
| QT350-22L / QT350-22AL | EN-GJS-350-22U-LT | 60-40-18 | FCD350 | Butuc, bază mare, piese de perete groase la temperatură scăzută |
| QT400-18L / QT400-18AL | EN-GJS-400-18U-LT | 65-45-12 | FCD400 | Carcase, scaune de rulmenți, flanșe, cutii (Cele mai frecvente) |
| QT450-18A | RO-GJS-450-10 | 70-50-05 | FCD450 | Suporturi pentru sarcini grele, corpuri etrier de frână |
| QT500-7 | RO-GJS-500-7 | 80-60-03 | FCD500 | Paranteze comune, părți structurale generale |
| QT600-3 | RO-GJS-600-3 | 100-70-03 | FCD600 | Carcasă cutie de viteze, purtător de planete, bază de înaltă{0}}rezistență |
| QT700-2 | RO-GJS-700-2 | 120-90-02 | FCD700 | Piese turnate de transmisie grea, baze de încărcare mare |
Tag-uri populare: piese turnate de fier pentru energie eoliană, China piese turnate de fier pentru producători de energie eoliană, furnizori, fabrică, green foundry sand

