Hvilke komponenter er inkludert i Iron Castings For Wind Energy?



Shata Machinery produserer et bredt spekter av støpejernskomponenter for vindkraftutstyr, fra store komponenter som vindturbinnav til mindre støtter og braketter.
I. Kjernekomponenter i vindturbinens nacelle (tyngste og største)
- Vindturbinnav: Forbindelseskomponenten mellom de tre bladene, som huser pitchkontrollsystemet. Dette er den delen som har størst vindstyrke.
- Nacelle Base / Main Frame: Nacellens hovedlastbærende struktur-.
- Girkassehus: Inneholder hastighet-økende gir som akselererer den langsomme rotasjonen av bladene til rask rotasjon, og driver generatoren til å produsere elektrisitet.
- Planetbærer: Plassert inne i girkassen driver planetbæreren planetgirene.
- Girkasse endedeksel og lagerhus
- Hovedaksellagerhus
II. Gie- og pitchsystemstøp
- Yaw Support: Støttekomponenten for hele girsystemet.
- Gierbremseskive og klemme: Montert over girstøtten, låser girbremsskiven, sammen med klemmen, turbinnesen i sterk vind, og forhindrer at den blåses rundt.
- Pitch Bearing Housing: En stor støpejernsring på navet, som støtter bladene og sikrer lageret.
- Pitch-hus: Installert inne i navet, ett hus per blad, som rommer pitch-systemet.
- Girkoblingsflens: En stor, tykk flens som forbinder tårntoppen og girmekanismen.
III. Hovedaksel-drivstøpegods
- Hovedakselflens: Den sammenfallende delen i begge ender av hovedakselen, den ene enden er navet og den andre girkassen.
- Låseskive og låsering 1. Fest hovedakselen og girkassen sammen til en enkelt enhet.
- Koblingshus
- Støttebase og støtteboks
IV. Tårnstøtte Støpejernsdeler
- Tårnbunnflens: Flensen som forbinder fundamentet og tårnet.
- Tårnforbindelsesflens: Forbinder tårnseksjonene.
- Grunnstøping: Den bærende-basen til hele maskinen, installert på betongfundamentet under tårnbunnflensen.
- Innvendig motvektssete: Montert i nedre midtseksjon inne i tårnet for motvekt.
V. Bremse- og hydraulikksystemstøp
- Vindturbinbremseskive: Delt inn i hovedakselbremseskive og girbremseskive; bremseklosser for vindturbinen, vanligvis laget av legert stål/duktilt jern.
- Hydraulisk ventilhus og hydraulisk hus: Presisjons firkantet støpejernsblokk med interne oljepassasjehull, sideventilmonteringshull og oljeporter. Det hydrauliske huset omslutter og beskytter den hydrauliske ventilenheten. 3. Oljepumpehus og sylindersete: Støpejernsbeskyttelseshus for oljepumpen og støtte for oljesylinderen.
- Bremsebunn: Bremseskivebrakett.
VI. Støpegods for kjøling og varmeavledning
- Heat Dissipation Housing: Et varmeavledningsskall dekket med kjøleribber, installert på utsiden av generatorer, motorer, hydrauliske pumpestasjoner og elektriske apparater med høy-effekt.
- Vindturbinvanntankhus: Komponenter i kjølesystemet inne i gondolen, med vanninntaks- og utløpsporter, oljeinntak, etc.
- Luftkanalstøpegods: Dedikerte ventilasjons- og varmeavledningskanaler mellom generatoren og kjølesystemet.
VII. Små generelle-deler i støpejern til vindturbinerFøreseter, grenseklosser, hengere, braketter, baser, motvekter, stiftseter, støtdemperseter, koblingsseter.
Hvilken prosess brukes for vindturbindeler i støpejern?
Kjerneprosess:Furan Resin Self-Herdende sandstøping
Smelte- og sfæroidiserende inokulasjonsbehandling:Sfæroidiseringsmiddel og inokuleringsmiddel tilsettes før smeltet jern tappes for å transformere den lamellære strukturen til en sfærisk struktur.
Hjelpeprosesser
Varmebehandling: Normalisering + temperering, lav-temperaturgløding
Overflatebehandling: Kuleblåsing + Anti-korrosjonsbelegg
Funksjoner:lave kostnader; harpikssand kan brukes til komplekse indre hulrom og store dimensjoner

Hvorfor er de fleste Iron Castings For Wind Energy laget av duktilt jern?

1. Motstand mot støt og utmattelse:Vindturbiner må operere kontinuerlig utendørs i 20 år, tåle vibrasjoner, vindsvingninger og vridningskrefter.
Den kuleformede grafitten i duktilt jern fungerer som utallige små stålkuler, og gir utmerket motstand mot støt og tretthet.
2. Lav temperatur motstand:Vindkraft drives i utendørsmiljøer, hvorav noen kan kreve å tåle temperaturer helt ned til -30 grader Celsius. Vanlig støpejern kan sprekke under slike forhold.
Vindkraft-spesifikke QT350-22AL/QT400-18AL-serien har høy seighet og kan fungere normalt ved -40 grader Celsius.
3. Høy styrke og lett vekt:Hele vindturbinsystemet veier titalls tonn, og krever komponenter med sterk -bæreevne, mens egenvekten ikke kan være for høy. Duktilt jern har en styrke nær den til støpestål, men er lettere enn støpestål.
4. Overlegen vibrasjonsreduksjon:Sfærisk grafitt gir vibrasjonsdemping og støyreduksjon, noe som sikrer jevn drift.
5. Utmerket rollebesetning:Duktilt jern har god flyt, noe som gjør det enkelt å støpe store støpegods med komplekse indre hulrom. Den viser også lav krymping og er mindre utsatt for sprekker.
6. Enkel å behandle:Enklere å behandle enn støpt stål, noe som reduserer de totale kostnadene.
7. Høy kostnads-effektivitet:Ytelsen er nær støpt stål, men kostnaden er mye lavere enn støpt stål, og den kan møte vindkraftens 20-årige levetid.
Hvilke materialer brukes vanligvis til støpegods for vindenergi?
| GB standard | EN standard | ASTM A536 | JIS G5502 | Søknad innen vindkraft |
| QT350-22L / QT350-22AL | EN-GJS-350-22U-LT | 60-40-18 | FCD350 | Nav, stor base, lavtemperatur tykke veggdeler |
| QT400-18L / QT400-18AL | EN-GJS-400-18U-LT | 65-45-12 | FCD400 | Hus, lagerseter, flenser, bokser (mest vanlig) |
| QT450-18A | EN-GJS-450-10 | 70-50-05 | FCD450 | Støtter for tung last, bremsekaliperkropper |
| QT500-7 | EN-GJS-500-7 | 80-60-03 | FCD500 | Vanlige braketter, generelle konstruksjonsdeler |
| QT600-3 | EN-GJS-600-3 | 100-70-03 | FCD600 | Girkassehus, planetbærer, høy-base |
| QT700-2 | EN-GJS-700-2 | 120-90-02 | FCD700 | Tunge overføringsstøpegods, høye belastningsbaser |
Populære tags: jernstøpegods for vindenergi, Kina jernstøpegods for vindenergiprodusenter, leverandører, fabrikk

