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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护问题原因

风力发电机叶片易产生的问题及日常维护问题原因

设计不完善

1.1面对降低成本的压力

为了追求更高的利润,管理层要求设计出低廉的部件,以便使企业有更大的空间。设计部门有时不得不做出妥协,比如,减小叶片的叶根直径的方式来减少轮毂和叶片的成本,但是叶根尺寸减小后会导致叶片强度不够,再如,选择质量不佳但价格便宜的原材料,这往往导致叶片出现致命的缺陷。 1.2擅自更改生产工艺。

1.3极限设计

叶片的设计需要考虑到机组其他部件的要求与配合,例如,塔架与叶片的间距通常是设计叶片强度时需要考虑的一个原因,主轴和轴承也对叶片的重量提出要求,如果这些参数考虑不周就会使叶片设计达到极限值。

1.4安全质量降低

生产缺陷

2.1使用不合理的材料

2.2不严格的质量控制

2.3生产工工艺过程过于复杂,很难生产质量一致的产品

自然原因

主要包括:雷击、空气中的颗粒、高速风、剪切风、恶劣气候、疲劳寿命

运行和维护不当

4.1超额定功率运行

4.2失控

当机器変桨系统出现故障,机器上的刹车不会使叶轮停止转动,叶片出现失控,会继续快速旋转,严重会导致叶片抛出,造成风机灾难性事故。

4.3缺少预防性维护

在风机的日常运行维护时,叶片往往得不到重视。可是叶片的老化却在阳光,酸雨,狂风,自振,风沙,盐雾等不利的条件下随着时间的变化而发生着变化。在地面一旦发现问题,就意味着问题很严重。叶片的日常维护很难检查和维护到叶片,在许多风场叶片都会因为老化而出现自然开裂,沙眼,表面磨损,雷击损坏,横向裂纹等。这些问题如果日常维护做到位,就可以避免日后高额的维修费用、减少停机中造成的经济损失。(以上资料由淄博风力发电机有限公司提供)

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护造价信息

  • 市场价
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 180KW 180GF1-22 柴油:MTA11-G2 斯坦福发电机:UCDI274J
  • 东升牌
  • 13%
  • 广州东升建设有限公司
  • 2022-12-08
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 180KW 180GF1-24 柴油:NT855-GA 朗特发电机:LTG274JA
  • 东升牌
  • 13%
  • 广州东升建设有限公司
  • 2022-12-08
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 200KW 200GF1-25 柴油:MTA11-G2 英格发电机:EG280-200N
  • 东升牌
  • 13%
  • 广州东升建设有限公司
  • 2022-12-08
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 200KW 200GF1-21 柴油:NT855-GA 马拉松发电机:MP-200-4A
  • 东升牌
  • 13%
  • 广州东升建设有限公司
  • 2022-12-08
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 220KW 220GF1-22 柴油:NTA855-G1A 斯坦福发电机:HCI444D
  • 东升牌
  • 13%
  • 广州东升建设有限公司
  • 2022-12-08
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发电机

  • 200KW
  • 台·月
  • 深圳市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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发电机

  • 120KW
  • 台·月
  • 深圳市2009年12月信息价
  • 建筑工程
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发电机

  • 120KW
  • 台·月
  • 深圳市2009年6月信息价
  • 建筑工程
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发电机

  • 160kw
  • 台班
  • 深圳市2005年6月信息价
  • 建筑工程
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发电机

  • 200KW
  • 台·月
  • 深圳市2011年12月信息价
  • 建筑工程
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风力发电机

  • 型号 HBX-300w
  • 5223台
  • 4
  • 鸿宝
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-29
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风力发电机

  • NE-3000 120.5kg 风轮直径3.7米 塔架高度9米
  • 3247台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-23
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风力发电机

  • 直径:3 风速8m/s 3000W
  • 5571台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-04
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风力发电机

  • 直径:4 风速:8m/s 功率:2000W
  • 27套
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-09-05
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风力发电机

  • 直径:3.2 风速:8m/s 功率:1200W
  • 7179套
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-08-17
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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护​问题原因

设计不完善

1.1面对降低成本的压力

为了追求更高的利润,管理层要求设计出低廉的部件,以便使企业有更大的空间。设计部门有时不得不做出妥协,比如,减小叶片的叶根直径的方式来减少轮毂和叶片的成本,但是叶根尺寸减小后会导致叶片强度不够,再如,选择质量不佳但价格便宜的原材料,这往往导致叶片出现致命的缺陷。 1.2擅自更改生产工艺。

1.3极限设计

叶片的设计需要考虑到机组其他部件的要求与配合,例如,塔架与叶片的间距通常是设计叶片强度时需要考虑的一个原因,主轴和轴承也对叶片的重量提出要求,如果这些参数考虑不周就会使叶片设计达到极限值。

1.4安全质量降低

生产缺陷

2.1使用不合理的材料

2.2不严格的质量控制

2.3生产工工艺过程过于复杂,很难生产质量一致的产品

自然原因

主要包括:雷击、空气中的颗粒、高速风、剪切风、恶劣气候、疲劳寿命

运行和维护不当

4.1超额定功率运行

4.2失控

当机器変桨系统出现故障,机器上的刹车不会使叶轮停止转动,叶片出现失控,会继续快速旋转,严重会导致叶片抛出,造成风机灾难性事故。

4.3缺少预防性维护

在风机的日常运行维护时,叶片往往得不到重视。可是叶片的老化却在阳光,酸雨,狂风,自振,风沙,盐雾等不利的条件下随着时间的变化而发生着变化。在地面一旦发现问题,就意味着问题很严重。叶片的日常维护很难检查和维护到叶片,在许多风场叶片都会因为老化而出现自然开裂,沙眼,表面磨损,雷击损坏,横向裂纹等。这些问题如果日常维护做到位,就可以避免日后高额的维修费用、减少停机中造成的经济损失。(以上资料由淄博风力发电机有限公司提供)

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护发展方向

叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。随着供需紧张形势的缓解,叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程,市场将形成数个1000套以上规模的寡头,这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力,而其他厂商将逐渐被边缘化。随着风电叶片市场规模的扩大,成本和售价都将下降,但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度将超过售价降低速度,盈利超过平均水平。未来的行业竞争格局要求厂商规模扩大、成本降低、并在技术上保持一定优势。

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护问题原因常见问题

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护叶片

2008年下半年,受国际国内宏观经济形势影响,国内供电负荷增长趋缓,在相当数量火电机组出力受限的情况下,风力发电发展势头依然迅猛,风电叶片投资呈现逆市上扬的良好发展势头。 叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。随着供需紧张形势的缓解,叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程,市场将形成数个1000套以上规模的寡头,这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力,而其他厂商将逐渐被边缘化。随着风电叶片市场规模的扩大,成本和售价都将下降,但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度将超过售价降低速度,盈利超过平均水平。未来的行业竞争格局要求厂商规模扩大、成本降低、并在技术上保持一定优势。

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护维护方法

转子系统是旋转机械的重要部件,转子裂纹扩展引起的叶片断裂对于旋转机械危害极大。对转子叶片裂纹振动特性研究较多,对转子叶片裂纹故障的诊断、识别技术研究较少,而转子叶片裂纹及其扩展的识别对于最终实现叶片裂纹故障的诊断具有重要意义。在机械设备故障诊断中,通常采用基于平稳过程的经典信号处理方法——傅里叶变换分析和加窗傅里叶分析,分别仅从时域或频域给出信号的统计平均结果,无法同时兼顾信号在时域和频域的全貌和局部化特征,而这些局部化特征往往是故障的表征。

裂纹产生的原因应力集中。采用有限元计算分析得出,转轮在水压力及离心力的作用下,大应力区主要分布在转轮叶片周边上,按第三强度理论计算的相当应力沿叶片周边分布。一般转轮叶片存在四个高应力区,他们的位置在叶片进水边正面(压力分布面)靠近上冠处;叶片出水边正面的中部;叶片出水边背面靠近上冠处;叶片与下环连接区内。铸造缺陷及焊接缺陷。铸造气孔、铸造砂眼等在外部应力的作用下可能会成为裂纹源,造成裂纹的产生。由于转轮叶片与上冠、下环的厚度相差大,在冷却过程中易产生缩孔、疏松等。铸焊结构的转轮,若焊接工艺不当或焊工没有按照焊接工艺的要求进行焊接,在焊缝及热影响区也会出现裂纹。

原设计问题,转轮叶片与上冠、下环间的过渡R角设计较小,引起应力集中。运行上的原因,长期低负荷、超负荷或在振动区运行会使叶片在交变应力作用下产生裂纹或裂纹情况加剧。裂纹无损探伤检查在大修时对转轮进行无损探伤检查,及时处理缺陷,消除事故隐患是十分必要的。严重的裂纹等缺陷用肉眼和放大镜外观检查即可发现,但较细小的缺陷和内部的缺陷必须用无损探伤检查。

常用的无损检测方法有以下几种:磁粉探伤、渗透探伤、超声波探伤、金属磁记忆、射线检测等。2100433B

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护叶片维护

转子系统是旋转机械的重要部件,转子裂纹扩展引起的叶片断裂对于旋转机械危害极大。目前,对转子叶片裂纹振动特性研究较多,对转子叶片裂纹故障的诊断、识别技术研究较少,而转子叶片裂纹及其扩展的识别对于最终实现叶片裂纹故障的诊断具有重要意义。在机械设备故障诊断中,目前通常采用基于平稳过程的经典信号处理方法--傅里叶变换分析和加窗傅里叶分析,分别仅从时域或频域给出信号的统计平均结果,无法同时兼顾信号在时域和频域的全貌和局部化特征,而这些局部化特征往往是故障的表征。

裂纹产生的原因应力集中。采用有限元计算分析得出,转轮在水压力及离心力的作用下,大应力区主要分布在转轮叶片周边上,按第三强度理论计算的相当应力沿叶片周边分布。一般转轮叶片存在四个高应力区,他们的位置在叶片进水边正面(压力分布面)靠近上冠处;叶片出水边正面的中部;叶片出水边背面靠近上冠处;叶片与下环连接区内。铸造缺陷及焊接缺陷。铸造气孔、铸造砂眼等在外部应力的作用下可能会成为裂纹源,造成裂纹的产生。由于转轮叶片与上冠、下环的厚度相差大,在冷却过程中易产生缩孔、疏松等。铸焊结构的转轮,若焊接工艺不当或焊工没有按照焊接工艺的要求进行焊接,在焊缝及热影响区也会出现裂纹。

原设计问题,转轮叶片与上冠、下环间的过渡R角设计较小,引起应力集中。运行上的原因,长期低负荷、超负荷或在振动区运行会使叶片在交变应力作用下产生裂纹或裂纹情况加剧。裂纹无损探伤检查在大修时对转轮进行无损探伤检查,及时处理缺陷,消除事故隐患是十分必要的。严重的裂纹等缺陷用肉眼和放大镜外观检查即可发现,但较细小的缺陷和内部的缺陷必须用无损探伤检查。

常用的无损检测方法有以下几种:磁粉探伤、渗透探伤、超声波探伤、金属磁记忆、射线检测等。

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风力发电机叶片易产生的问题及日常维护问题原因文献

风力发电机叶片制造-风力发电机叶片的结构图 风力发电机叶片制造-风力发电机叶片的结构图

风力发电机叶片制造-风力发电机叶片的结构图

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大小:35KB

页数: 6页

风力发电机叶片制造 摘要 :以某企业研制生产的 1.5 MW 变速变桨距型风力发电机叶 片为例 ,介绍叶片的规格、材料、性能参数、模具制作以及生产过程 , 并对其进行综合评价。 关键词 :风力发电 风电叶片 叶片生产制造 1 背景介绍 风力发电机是一种将风能转化为机械能 ,再由机械能转化为电能 的机组和系统 ,前一种转化是由风轮实现的 ,后一种转化是由发电机实 现的。风轮主要由两部分组成 :叶片 (一般为 3 片)和轮毂 ,轮毂只起连 接的作用 ,叶片是将风能转化为机械能的唯一关键部件。叶片的外形 决定了整个机组的空气动力性能 ,一个具有良好空气动力外形的叶片 , 可以使机组的能量转换效率更高 ,获得更多的风能。同时 ,叶片又承受 着很大的载荷 (风力和质量力 ),自然界中的风况复杂多变 ,叶片上承载 的载荷也就很复杂 ,整个风力发电机组主要载荷的来源是叶片 ,所以叶 片必须有足够的强度和

风力发电机叶片制造 风力发电机叶片制造

风力发电机叶片制造

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大小:35KB

页数: 1页

风力发电机叶片制造

墙布纬斜问题及产生的原因

纬斜是纺织品常常遇到并且难以避免的一种问题,墙布作为一种纺织品也难免会出现纬斜问题,并常常给施工带来麻烦。

什么是纬斜?

定义:纬斜是织物的布料组织以及针织物的布纤维呈现出倾斜状态,或者布料组织发生的扭曲状,这种现象称为纬斜。

▲典型的纬斜情况

根据《GB/T 14801-2009》的规定,纬斜的计算公式为:

S=d/W×100

式种:

S——纬斜率,%;

d——纬纱横列与直尺间垂直距离AB或BD,mm;

W——织物宽幅或制品测量部位宽度BC,mm;

在无缝壁布施工中纬斜问题因整体施工力度不可控及无缝壁布本身的织物特性,轻微纬斜不可避免。(根据《JG/T510-2016》规定,无缝墙布纬斜小于1.5%即为合格。)

产生的原因

造成纺织品的纬斜原因一般有两个,一个是在纺织制造过程中,由于处理不当,产生较大的内应力,造成纬斜。第二个是在纺织品的后期加工中,如染色,印花过程中,由于张力调整不当造成的。

墙布的纬斜类似于第二种,一般是在复合加工过程中产生的。因为墙布的幅面很宽,在过复合机时复合辊子两边的张力和中间的不一样,复合完成之后边部和中心就会偏离,产生纬斜。

纬斜造成的影响

纬斜率太大的墙布属于次品,纬斜在一定程度上增加了墙布施工的难度,若施工时也没处理好纬斜问题,将会影响墙布上墙的整体效果,使墙布花型不够整齐,影响美观,特别是对竖条纹的墙布影响尤其明显。

解决纬斜的办法

在墙布生产的过程中,放弃使用老式的滚筒复合机,使用分段压贴工艺可以较好的控制复合过程中产生的纬斜问题。

若在使用时遇到了纬斜较严重的墙布,可以通过墙面阴角来规避。在墙布施工至阴角时,一定要在阴角处将墙布裁开!虽然破坏了墙布整体性,但这样可以最大程度的减小纬斜。

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超详细的超滤系统的日常维护

超滤系统的日常维护:

电泳超滤系统的日常维护主要是涉及超滤液的透过量的衰减和恢复。通常在电泳漆正常操作下,影响超滤透过量的几个因素为:漆的种类、固体份含量百分比、温度、电导率、pH值、进入超滤系统电泳漆的流量、超滤系统进口压力、压差以及在前处理时带入的污物等。电泳超滤系统必须有专人进行管理和维护,每天记录以上的数据,必须详细而且正确;当有问题发生时,这对分析问题的原因有及其重要的帮助。

在电泳超滤系统开车运行几天后,超滤系统的超滤液流量将稳定在一个流量值上,这个稳定值便是此系统的正常值,当系统的超滤液流量下降至正常值的70%时,该系统就必须进行清洗。如果延误清洗,则会导致超滤管阻塞,使超滤液流量不可能恢复。

注意:超滤系统在日常运行或清洗过程中应尽可能减少非正常情况下的停机,因为这会导致超滤管阻塞,使超滤液流量不可能恢复。

1

正常停机:

超滤系统在关闭进料泵或清洗泵前,应首先缓慢关闭泵的出口阀至完全关闭,最后关闭电机并立即清洗超滤器。

警告:以下几种情况会对超滤膜组件产生致命危害。

1.车间内的突然停断电。

2.停机后,未能对超滤膜组件立即进行清洗。

2

清洗液的配方:(阴极电泳涂装用漆)

配方1:

用于短时间停机之前。

配方:去离子水-----100%

循环清洗:1-2小时

配方2:

用于清洗常见的堵塞。

配方:1.电泳漆溶剂-----5%

2.醋酸-------------3%

3.去离子水---------其余

循环清洗浸泡:12-24小时以上

3

三.清洗程序

1

将去离子水充满清洗槽内备用。

2

将相关的球阀关闭或开启,启动清洗泵,将超滤器中的残留漆液清理干净,操作中要注意向清洗槽中补加去离子水,注意观察清洗水箱的液面和清洗排出液的颜色,一直清洗到排出液清澈为止,停止清洗泵。

3

在清洗槽中配制好清洗液,启动清洗泵,进行循环清洗,清洗液返回清洗槽中。在循环清洗过程中,被清洗掉的物质会很快将清洗液污染,当清洗液被污染严重时,应将被严重污染的清洗液排放掉,重新配制清洗剂继续清洗。重复上述操作,直至返回清洗槽中的清洗液清澈为止。

4

若膜组件堵塞严重,在循环清洗2小时或直至温度达到49℃后(注意不要超过49℃),停止清洗泵,将清洗液封存在超滤器内,浸泡一昼夜或更长时间后,再进行循环清洗2小时。

5

清洗完后,应将清洗液排放掉。用去离子水加到清洗槽中,启动清洗泵,进行循环清洗,将化学清洗剂清洗干净,排放掉。再将超滤器中打入干净的去离子水,清洗全部结束。

4

电泳超滤设备维护特别注意事项

1

当超滤的进口压力降低20%时,必须更换超滤过滤器中的精密过滤袋(过滤精度为25um)。

2

更换超滤精密过滤袋前,必须用纯水洗干净、浸透。放过滤袋时要放正,不能放便,同时压紧框也要对正,不能压偏,紧固螺母要上紧;否则,容易漏渣,起不到较好的过滤作用,而造成后面的超滤管堵塞。

3

过滤袋安装好后,必须打开超滤过滤器顶部的排气阀,先排放空气,让过滤器中充满漆液,然后再将超滤加压泵打开。

4

正常运行时,旁通阀门都不能打开。

5

主循环泵由于故障或检修而需要停机时,此时,此时超滤加压泵也必须停机,关闭泵的进出口阀,关闭超滤膜管漆液进出口阀和透过液阀。如果停机超过半小时,必须将膜管里的漆液排空,用纯水清洗干净,并用纯水泡膜管,以保护超滤膜。

5

电泳超滤设备如果出现以下几种不正常的情况和操作,将会马上损坏超滤膜,使超滤水的透过流量大幅下降,并不可恢复:

1

阴极电泳漆稳定性不好,容易结渣,将极易堵塞精细过滤袋和超滤膜。

2

电泳超滤膜在运行中,精细过滤袋被堵塞,造成电泳漆在超滤膜中的流速低,电泳漆沉淀堵塞超滤膜,超滤水的透过量会逐步下降到零。

3

超滤膜的出水量运行几天后,会有一个稳定值,当这个值下降到70%左右时,就必须立即进行反清洗。如果延误清洗,会导致超滤膜堵塞,使流量不可恢复。

4

超滤膜在运行中,遇到停电、放假、清槽等特殊因素停机时,必须先将超滤器中的电泳漆用清洗水(配槽的溶剂水)完全的置换出来,再停机;否则超滤管中的电泳漆会沉淀下来,粘附在超滤膜面上,堵塞超滤膜,再运行时超滤水的透过量会显著下降。

5

槽里阴极电泳漆的PH值、温度、固体份、电导率等管理值不在正常的范围里时,阴极电泳漆的分散会不稳定,极易在超滤膜上凝结成块导致堵塞。

6

工件进入电泳槽必须先清洗干净,从前处理带进电泳槽的磷酸根离子,对阴极电泳漆的影响会很大,超滤膜会被凝聚物(如磷酸铅等)污染物堵塞。

7

阴极电泳漆如果为无铅的阴极电泳漆,电泳漆里应有防细菌的措施;如果阴极电泳漆里生长细菌,将很容易结渣,堵塞精细过滤袋和损坏超滤膜。

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层压机的使用及日常维护

层压机的使用:

1.合理选择层压机在选择层压机时,第一要考虑的因素就是层压机面积。要选择一个兼容性强的面积,同时考虑开盖方式,外观等。尽可能一机多用。选择完毕后,在生产厂家指导下进行安装调试,进入正常生产使用。

2.层压机进入工作状态 自检完成后,层压机可以进入工作状态。

3.操作程序: 按真空泵开按钮------检查工艺参数------检查温度是否到达设定值------检查工作状态是自动还是手动,要设定自动状态------检查真空泵是否缺油------放入待层压组件------合盖------检查真空度------取出组件------检查组件。 在确保所有过程正常的情况下,层压机进入正常的工作状态。

4.层压机停机: 层压机停机时要求关断一切电源。为确保不被非操作人员误操作,可将紧急按钮纳入关机范围。操作程序如下: 真空泵关------合盖(盖不要合严)------加热关------电源关------按紧急按钮------关总闸 或:按紧急按钮------关总闸。

5.层压机停放一段时间后的使用方法:层压机停放一段时间后,要按正常程序启动,不要放入电池板,先空机运行两个循环,将机内吸附的水汽排除干净后方可正常使用。

层压机的维护:

1.正常使用玻璃布

在层压机销售中,厂家总是要在层压机内放置两张不粘布。是提醒使用厂家不粘布在生产中的重要性。不粘布的作用是隔离融化后的EVA粘在上室橡胶板和层压机加热板上。一旦EVA粘在橡胶板和加热板上,将很难除掉。

正确的使用方法是: 在一台层压机上至少配备4张不粘布。每次使用完毕,不要马上重复使用,而是要放在一边等不粘彻底冷却下来后,再将不粘布上的EVA彻底清除干净,使不粘布一直保持原有色彩。若不能将不粘布上的EVA彻底清除干净,这些EVA再次使用时会粘在电池组件玻璃上。这时的EVA无论用什么清洗都会在玻璃上留下EVA颗粒。电池板在户外使用时,这些EVA颗粒会重新溶化粘在玻璃上。并吸附玻璃上的灰尘。这些灰尘无法被除去。有时灰尘会挡住电池片,会形成长期的热斑效应。

2.正确使用边框的密封材料

电池板加装边框时需要使用密封胶。有的单位将EVA条压在边框的凹形槽内进行密封。并用电吹风将EVA融化。若使用EVA做边框密封,请一定要将加装边框后的电池板放入固化炉中进行固化。否则在户外使用时,EVA会在阳光照射下反复融化吸附大量尘土。另外,密封胶一定不要使用有色胶质,否则这种色素会慢慢向电池板内的EVA中扩散,使用一年后电池板就会变色。

3.真空泵的正常使用

在层压机的日常维护中,最重要的维护环节是真空系统的维护。当层压机经过一段时间的使用后,层压机的真空度就会降低。而降低到一定程度时,电池板就会出现气泡。所以要求每天检查真空泵是否缺油。在工作状态下检查真空泵的油位是否到达窗口油位线,不足时应补足,但不要过量。其次是在使用一段时间后,真空泵油开始浑浊或发黑,这时要求对真空泵进行换油,同时对真空泵进行清洗,清除真空泵内吸入的胶体状异物。

清理后真空度仍然不高,可能是以下原因: EVA在层压机中经过高温后,EVA中添加的过氧化物(交联催化剂)和抗氧化剂,微量蜡酸都会随着温度升高而逃逸回来。有些过氧化物参与了EVA的交联化学反应,形成新的物质后逃逸到空气中。层压机工作温度越高,EVA中逃逸到空气中的物质就越多,越复杂。这些复杂的物质一部分被吸入真空泵,吸附在真空泵内的各部件上或溶在真空泵油内,导致真空泵整体功能下降。另一部分在真空管路中,随着温度的降低而结成胶状颗粒,吸附在真空管路上,久而久之,真空管路就会变窄甚至堵塞。这时唯一的办法就是更换连接的真空软管。

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