[實用新型]復合碳纖維加熱風電葉片模具有效
| 申請號: | 201721364259.X | 申請日: | 2017-10-23 |
| 公開(公告)號: | CN207432830U | 公開(公告)日: | 2018-06-01 |
| 發明(設計)人: | 顧海榮 | 申請(專利權)人: | 固瑞特模具(太倉)有限公司 |
| 主分類號: | B29C70/54 | 分類號: | B29C70/54;B29C33/06 |
| 代理公司: | 南京蘇高專利商標事務所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
| 地址: | 215400 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 加熱層 風電葉片模具 復合碳纖維 玻璃鋼層 上玻璃層 保溫層 加熱 熔斷 加熱控制系統 能量轉換過程 本實用新型 電阻絲加熱 溫度控制器 安全隱患 電阻絲 傳感器 緊靠 模具 | ||
本實用新型公開了一種復合碳纖維加熱風電葉片模具,它包括:保溫層,下玻璃鋼層,加熱層和上玻璃層,所述的保溫層、下玻璃鋼層、加熱層和上玻璃層依次緊靠且固定在一起,加熱層上還設有溫度控制器和傳感器,所述的加熱層與加熱控制系統相連,該模具解決了能量轉換過程中能量易損失的問題;同時解決電阻絲加熱時電阻絲易熔斷,溫度控制不穩,存在安全隱患等問題。
技術領域
本實用新型涉及風輪機葉片模具領域,具體是一種復合碳纖維加熱風電葉片模具。
背景技術
風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。其蘊量巨大,全球的風能約為2.74×109MW,其中可利用的風能為2×107MW,比地球上可開發利用的水能總量還要大10倍。風很早就被人們利用,主要是通過風車來抽水、磨面等,而現在,人們感興趣的是如何利用風來發電,風力發電的原理是利用風力帶動風車葉片旋轉,再通過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。依據目前的風力發電的技術,大約是每秒三公尺的微風速度,便可以開始發電。風力發電正在世界上形成一股熱潮,因為風力發電沒有燃料問題,也不會產生輻射或空氣污染。
隨著風力發電的蓬勃發展,風電葉片源源不斷的由生產商運向世界各地風場。風電葉片生產脫模前需要進行加熱固化,并且在生產前需對模具進行預加熱有助于樹脂的流動,幫助制品成型,同時縮短制品的成型時間、提高生產效率。目前市場上加熱的風輪機葉片模具使用的加熱方式主要是液體加熱和電阻絲加熱這兩種加熱方式。使用液體加熱時需要鋪設液體流通管路,因此使用液體加熱對模具的尺寸有要求,并且液體加熱模溫機設備價格較高,在模具中使用會大大增加模具成本,液體加熱中的設計電能轉換為液體的熱能,再從液體的熱能傳遞至模具的熱能,兩次轉換、傳導將降低電熱轉換效率,此外,循環液體泵經常發生泄漏,如果使用的液體含有雜質會造成堵塞;通過電控對電阻絲通電對模具進行加熱,由于電阻絲容易熔斷,造成模具部分區域不能正常加熱;并且升溫過程溫度控制不穩,易造成模具局部區域溫度達到很高,嚴重時模具會受到損害;電阻絲在加熱過程中有發紅現象,對于復合材料模具這類由樹脂制成的易燃產品有較大的危險。
實用新型內容
實用新型目的:本實用新型的目的是為了解決現有技術的不足,提供一種復合碳纖維加熱風電葉片模具,解決了能量轉換過程中能量易損失的問題;解決了電阻絲加熱時電阻絲易熔斷,溫度控制不穩,存在安全隱患等問題。
技術方案:為了實現以上目的,本實用新型所述的一種復合碳纖維加熱風電葉片模具,它包括:保溫層,下玻璃鋼層,加熱層和上玻璃層,所述的保溫層、下玻璃鋼層、加熱層和上玻璃層依次緊靠且固定在一起,加熱層上還設有溫度控制器和傳感器,所述的加熱層與加熱控制系統相連。
作為本實用新型的進一步優選,所述的加熱層上設有的溫度控制器均勻排布,從而使溫度控制器易隨模具型面鋪放,使模具快速升溫,使模具表面溫度均勻。
作為本實用新型的進一步優選,所述的加熱層的端部設有接線端頭,接線端頭連接加熱控制系統和電源,從而保證了使用的安全性。
作為本實用新型的進一步優選,所述的加熱層和加熱控制系統通過并聯的方式與電源相連,當需要對加熱層進行加熱時,先控制加熱控制系統通電,加熱層的溫度持續不斷的上升,直至溫度升高至限定值時,傳感器收到溫度過高的信號并將信號發送至加熱控制系統,由加熱控制系統發出信號控制溫度控制器全部斷開,此時的加熱層的溫度逐漸下降,當溫度下降至極限位置時,傳感器收到溫度過低的信號并將信號發送至加熱控制系統,由加熱控制系統發出信號控制溫度控制器全部接通,加熱層繼續加熱。
作為本實用新型的進一步優選,所述的下玻璃鋼層通過真空灌注成型的方式覆在加熱層的表面,保證了下玻璃鋼層、加熱層和上玻璃層連接的可靠性。
作為本實用新型的進一步優選,所述的上玻璃層覆蓋在陽模上,再在上玻璃層上依次覆上加熱層、下玻璃層和保溫層,使98%的能量以熱量的方式輻射出去,能量轉換效率高,能量轉換過程中不易損耗。
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