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風(fēng)機高塔筒應(yīng)用歸納
2018/01/03         6933

隨著國內(nèi)低風(fēng)速及超低風(fēng)速風(fēng)場進入大規(guī)模開發(fā),更大尺寸的葉輪,更大容量的單機容量及更高塔筒高度的設(shè)備方案也進入了大規(guī)模應(yīng)用階段。本文就市場中現(xiàn)有的高塔筒技術(shù)進行了如下歸納:

國內(nèi)外的高塔筒方案多超過120米。在120-140米區(qū)間內(nèi)國外已經(jīng)有大量裝機和廣泛的商業(yè)化應(yīng)用。在統(tǒng)計超過120米的塔筒高度應(yīng)用案例中,既有全鋼,全混及鋼混的主流方案,又不失格子框架/木質(zhì)結(jié)構(gòu)等小眾路線。如果考慮運輸及安裝方式,行業(yè)內(nèi)的主流技術(shù)又可以分類為多個流派??傮w講,從行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的經(jīng)驗看,120-140米塔筒高度區(qū)間內(nèi)全鋼及鋼混為較經(jīng)濟的解決方案。受限于現(xiàn)有全鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)限制,在塔筒高度達到150米及以上時鋼混結(jié)構(gòu)為經(jīng)濟解決方案。

國外著名風(fēng)電企業(yè)的方案中,維斯塔斯為全鋼結(jié)構(gòu)的擁護者及領(lǐng)導(dǎo)者。其全鋼塔筒高度已達到137米的新高度,更高的高度往往需要其LDST技術(shù)的應(yīng)用。而通用/西門子/Enercon 等企業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用中多以全鋼及鋼混結(jié)構(gòu)方案并行,其高度可達160米,通用電氣為例其鋼混結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍已超過160米上限,完成120-160米現(xiàn)有高塔筒應(yīng)用的全覆蓋。

國內(nèi)的競爭結(jié)構(gòu)相似于國外,行業(yè)領(lǐng)跑者遠景主推全鋼塔架,金風(fēng)則是全鋼與鋼混并重,兩條腿走路。目前金風(fēng)120米全鋼和鋼混均開始批量安裝,遠景則已經(jīng)開始吊裝140米塔架,表象上比金風(fēng)領(lǐng)先半個身位。但是與維斯塔斯相比,遠景120米塔架重于維斯塔斯的140米塔架,技術(shù)有待提高。

全鋼塔筒從防共振/降載荷的角度講可分為剛性與柔性技術(shù),而當(dāng)全鋼結(jié)構(gòu)達到一定高度后,柔性技術(shù)基本成為必然選擇。目前看到的主要產(chǎn)品基本在120/130/140三個檔次(維斯塔斯的 V150-4.2MW-166米全鋼塔有別于傳統(tǒng)定義),吊裝方案有全葉輪+攬風(fēng)繩和單葉片吊裝等。

鋼混塔按照混凝土和鋼架的應(yīng)用比例可變化為不同的形態(tài),其應(yīng)用也往往有更大的彈性,在2017年的德國某項目應(yīng)用中,GE的風(fēng)機通過混合塔方案被置放于儲水塔上從而達到了178米的高度(Max B?gl160+方案 )。目前的主要產(chǎn)品指標(biāo)覆蓋120米到164米區(qū)間.混合塔的方案往往已預(yù)制+拼裝的方式完成安裝。

當(dāng)然,高塔的應(yīng)用隨著地域的不同而不同,相同的廠商可能在不同區(qū)域提供的產(chǎn)品方案設(shè)計也不盡一致,比如在部分國家市場維斯塔斯選擇了應(yīng)用混合類的塔筒方案。所以,在歸納各廠商的技術(shù)路線時要結(jié)合本國情況。

下一階段的技術(shù)會朝著簡單安裝及運輸方式,輕薄材料及無焊接等簡單制造方式演變。從而達到更高高度,更低成本的目標(biāo)。如下為公開信息搜集的已投入運行的高塔技術(shù)資料,可供參考:

  1.全鋼塔筒

維斯塔斯LDST技術(shù):主要應(yīng)用于維斯塔斯的3MW平臺及小兆瓦超高方案。其核心為塔筒底端演變?yōu)榇笾睆降膯卧?,此單元由現(xiàn)場組裝完成,在工廠中將椎體等分為三片。在完成下層塔筒安裝后上方可安裝標(biāo)準(zhǔn)尺寸的塔筒?,F(xiàn)有應(yīng)用中最高為160米。


一些專業(yè)人士還提出了全鋼結(jié)構(gòu)+副塔支撐技術(shù),即在原有的全鋼塔周圍建立同樣鋼材料的副塔結(jié)構(gòu)用于支撐,從而保證了主塔可以達到更高的高度。

與之相似的技術(shù)還可以有牽引型全鋼塔,比如可以類似于測風(fēng)塔,鋼塔被三個不同方向的鋼纜所牽引,維持自身平衡,實現(xiàn)更高高度的推舉。

對于傳統(tǒng)的剛性塔,有關(guān)人士還建議是否可以考慮分割設(shè)計。比如現(xiàn)有塔身由3-4段的塔筒單元安裝而成,每單元由3段子單元焊接而成。國外某廠家的剛性高塔/混合塔方案中有所體現(xiàn)這一理念,其方案上部安裝標(biāo)準(zhǔn)化塔筒段。為了提高載荷,減弱共振,將下部基礎(chǔ)塔筒段子單元繼續(xù)分割后焊接。從而在剛性塔的局限下整體提高整塔的性能。

  2.多邊形塔筒

GibraltarStructureBSST(西門子相似)方案,方案中全塔仍由分節(jié)安裝完成,但每節(jié)的單元在現(xiàn)場即可由左下圖中的片狀薄板閂起。現(xiàn)有應(yīng)用中為125米。

LagerweyMST方案中4.0-4.5MW L136 舉高至132 /166 


另外業(yè)內(nèi)人士提出將塔筒片組裝成為圓盤進而完成圓盤的相似方案設(shè)計。此方案可根據(jù)風(fēng)機重量級尺寸和所需高度提供靈活的定制化方案,同時維持了超低的成本。不失為未來發(fā)展的方向之一。

GESFT方案,此方案同樣為多邊形塔筒方案,方案采用了格子框架的思路,類似于常見的高壓電線塔架,此方案塔筒外部有材料包覆內(nèi)部的框架結(jié)構(gòu)?,F(xiàn)有應(yīng)用中為139米。

 

  3.預(yù)制混凝土拼接塔

ESTEYCOPCTT方案,整體塔筒類似吊裝車輛的伸縮力臂,運輸至現(xiàn)場后安裝完成后可自舉升至全高?,F(xiàn)有應(yīng)用中為120

愛荷華大學(xué)/西門子共同開發(fā)的有美國能源部支持的HEXCRETETower方案。在工廠中澆筑單體混凝土運輸至現(xiàn)場后拼裝。下圖中和右分為兩種拼裝方案?,F(xiàn)有應(yīng)用中為120米和140米,分別應(yīng)用西門子的2MW3MW平臺。

奧地利的TUWIEN大學(xué)正在研制的技術(shù)為環(huán)狀單元現(xiàn)場羅列安裝后現(xiàn)場澆筑水泥,但是其尚處于試驗階段,并未達到高塔筒的硬性要求。

 4.混合類型塔

GRI的鋼筒+拼裝混凝土混合塔技術(shù):覆蓋的高度120-160米,可為各風(fēng)機廠家提供定制化解決方案。

Enercon 的鋼筒+拼裝水泥盤技術(shù):上探至160米高度完成 4MW機組E-126 andE-141 EP 的應(yīng)用 GE方案類似,其下方也有兩段基礎(chǔ)混合型塔筒,每段塔筒分等分為三部分,在現(xiàn)場拼裝完成。

鋼筒+多邊形塔架/格子框架類似于組合類的選擇,更多的廠商可能會選擇傳統(tǒng)管狀鋼塔與其他技術(shù)結(jié)合的方案,從而實現(xiàn)舉高風(fēng)機的指標(biāo)但同時滿足節(jié)約成本的要求,現(xiàn)有國外領(lǐng)先的方案中不乏將傳統(tǒng)剛性塔與上文所述技術(shù)結(jié)合的研究,相信不久的將來我們會看到更多更廣泛的應(yīng)用。如Senvion SIAG的采用與多邊形塔筒方案組合實現(xiàn)3MW M122 風(fēng)機139米塔高的應(yīng)用。現(xiàn)有方案中的最高高度可達160米。Nordex Delta4000 149/4.0-4.5 機型通過與多邊形塔筒方案組合實現(xiàn) 145 米到164 米塔高的。