风电叶片

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全国最长海上风电叶片在江苏连云港顺利下线

全国最长海上风电叶片在江苏连云港顺利下线

据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道:近日,10兆瓦级110米大型海上风电叶片在连云港成功下线,该叶片是全国已下线的最长风电叶片。
05-28
110米!全球10MW级最长海上风电叶片顺利下线

110米!全球10MW级最长海上风电叶片顺利下线

5月7日下午,运达股份与中复连众举行YD110海上叶片下线仪式。因疫情影响,本次仪式双方以线上方式进行。运达股份自主研发的YD110海上叶片是目前国内首支成功下线的最长风电叶片。这是运达股份深耕自主研发技术创新的重大成果,是风电行业深入探索海上风电领域的重大突破。
05-10
风电设备退役潮来临:如何走好绿色退出“最后一公里”?

风电设备退役潮来临:如何走好绿色退出“最后一公里”?

30年前,风电在挣扎如何“从零起步”,30年后,它更须解决绿色闭环上最后一问——在设备退役潮到来之前,如何实现“绿色退出”?行业公开数据显示,到2025年,全国约有1800台风电机组服役期满,到2030年,这一数据将激增至34000台。同时,机组退役叶片产生的复合材料固体废物逐年增加。到2025年,退役叶片产生的固废规模预计接近5800吨,到2028年将进一步增长至7.4万吨。
04-16
国内最长陆上风电叶片在内蒙古下线

国内最长陆上风电叶片在内蒙古下线

我国在风电叶片的设计能力、制造能力方面有了新的提升。
03-27
国内最长陆上风电叶片 在内蒙古下线

国内最长陆上风电叶片 在内蒙古下线

记者近日从内蒙古自治区科技厅获悉,由株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称时代新材)自主研制生产的TMT185风电叶片在内蒙古鄂尔多斯装备制造工业园区下线。
03-23
100%可回收!LM首款“零废”叶片问世

100%可回收!LM首款“零废”叶片问世

日前,LM与其“零废物叶片研究”的合作伙伴已经生产出了第一个100%可回收的叶片的原型。
03-22
金风科技完成国内陆上首套6兆瓦机组分体吊装

金风科技完成国内陆上首套6兆瓦机组分体吊装

2022年伊始,新疆乌鲁木齐金风天翼20兆瓦项目首台机组顺利完成吊装工作,标志着国内陆上首套6兆瓦机组分体吊装技术顺利完成验证,正式进入商业化应用。
03-22
来了!全球分片塔筒最大风轮风机

来了!全球分片塔筒最大风轮风机

2021年12月5日,全球首个17x级别风轮、160米大直径分片式全钢塔筒智能风机在远景能源江苏射阳智慧陆上风场吊装完成,这是目前全球分片塔筒的最大风轮风机。
12-13
风电行业如何实现全生命周期内的“零碳排放”?

风电行业如何实现全生命周期内的“零碳排放”?

市场研究机构伍德麦肯兹近日发布的数据显示,2020年至2050年间,全球风电装机容量将扩大五倍至3.7太瓦,预计将为全球增加超过5500万吨的二氧化碳排放量。其中,原材料开矿、部件运输、风场运维及退役后处理等环节的碳排放尤其值得关注。
08-04
怎么把风力发电机“种”到海底?

怎么把风力发电机“种”到海底?

要想让海上风机稳稳地“站”在海里,经受得住风浪的洗礼,首先整体的结构、建造方式等都要适合我国海域的情况。
07-21
国内首个“百万千瓦级”海上风电场从蓝图走向现实

国内首个“百万千瓦级”海上风电场从蓝图走向现实

7月15日22时13分,在广东省阳江市沙扒镇南海海域115米的高空中,随着F34号风机叶轮与机舱精准对接,由中国三峡新能源(集团)股份有限公司投资建设的亚洲在建单体容量最大的海上风电场——三峡广东阳江沙扒海上风电项目风机吊装容量突破100万千瓦,标志着国内首个百万千瓦级海上风电场从蓝图走向现实
07-19
丹麦艾尔姆风能福建工厂正式投产,107米风电叶片将在中国量产!

丹麦艾尔姆风能福建工厂正式投产,107米风电叶片将在中国量产!

福建三峡海上风电国际产业园是福建省与三峡集团战略合作项目,目标是打造"立足福建、面向全国、辐射全球"的世界规模最大的海上风电基地和国际一流的海上风电装备制造基地。三峡福建能投公司紧紧围绕福建"海洋强省""海上福建"发展战略,充分发挥三峡集团在清洁能源方面的优势,推动海上风电产业链延伸,通过建设产业园,进一步降低了海上风电装备制造成本,提升海上风电装备水平和运行效益,打造福建新的产业名片。
06-28
屡创纪录!盐城汇聚风电叶片新力量

屡创纪录!盐城汇聚风电叶片新力量

近年来,江苏省盐城市在风电、光伏等新能源设备制造领域发展迅猛,产业效益明显。窥一斑而知全豹,今天我们透过“风电叶片”这扇窗,来观察盐城新能源的发展速度。
05-15
研究表明结冰会使风力发电机组损失高达80%的发电量

研究表明结冰会使风力发电机组损失高达80%的发电量

研究人员将他们对风力涡轮机结冰的研究带出了实验室,并到现场了解旋转叶片上的冰是如何以及在哪里积聚的。他们了解到,叶片上的冰会使发电量降低80%。现场研究也验证了他们的实验结果、理论和预测。
03-08

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