Como uno de los representantes de las energías limpias, energía eólica es favorecida por países de todo el mundo. Desde la comercialización de la década de 1980, ha experimentado un rápido crecimiento en la globalización. A partir del final de 2015, la capacidad instalada acumulada global llegó a 432.42GW, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 17%. Según previsiones de GWEC, la capacidad instalada acumulada de energía eólica mundial aumentará de 369.6GW en 2014 a 666.1GW en 2019, con una tasa de crecimiento compuesto del 12.5%. . En el futuro la dirección de desarrollo de energía eólica, además de abrir mercados a regiones emergentes como América Latina y África, los ventiladores de baja velocidad y viento offshore turbinas gradualmente se convertirá en puntos calientes en la industria.
En 2015, la aplicación de fibra de carbono en energía eólica fue de 16.300 toneladas y se espera llegar a 30.000 toneladas en el 2020, con una tasa promedio de crecimiento compuesto anual de 8,1%.
La energía eólica es la zona de más rápido crecimiento de las energías renovables en el mundo. Aspas de viento se consideran generalmente para ser el más importante mercado de crecimiento para la fibra de carbono de alto rendimiento, especialmente para las hojas necesarias para la fabricación de turbinas eólicas muy grande (2.5MW enrolla las láminas de turbina con una longitud de 40 m, 5MW) las turbinas de viento tienen una longitud de 60 m o más. Es necesario utilizar un material compuesto de fibra de carbono de alto rendimiento ligero, fuerte, rígido y duro para garantizar la resistencia estructural al mismo tiempo evitar grandes deformaciones de la hoja bajo carga de viento o incluso golpear el pilar del molino de viento.
Por razones económicas, las actuales hojas principales están hechas de plástico reforzado con vidrio (GFRP). La gran escala y offshoreization de turbinas de viento aumentarán en gran medida la demanda de láminas de fibra de carbono. Energía eólica marina requiere la hoja tienen resistencia a la corrosión y resistencia mientras que requieren mayor longitud de la fatiga. Estas son las ventajas únicas de las láminas de fibra de carbono. Desde este punto de vista, la expansión de la alta velocidad del mercado grande del ventilador proporcionará un amplio espacio para el desarrollo de palas eólicas de fibra de carbono. Según los cálculos, las estructuras claves en las láminas de turbina de viento por encima de 40 metros, como la tapa de la viga y la viga principal, pueden reducir el peso de la hoja 38% y el costo en un 14%. Por otro lado, mejorar la resistencia a la fatiga de la hoja y aumentar la potencia de salida. Fibra de carbono se utiliza para facilitar la producción de gran diámetro y las láminas de turbina de viento adaptable.
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