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水滴流量和温度对DU97翼型结冰
分布影响
01研究背景与目的
02研究方法
03试验结果与分析
04结论
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Part.01
01研究背景与目的
3
1.1风电发展现状
在“双碳”背景下,风能
因其发展潜力大、污染少和可
再生的优点,迎来了新的发展
机遇。2023年全国风力发电累
计装机容量达到44134万千瓦,
同比增长20.7%,而2024年1-2
月,装机容量增至45035万千
瓦,同比增长21.3%。海上风
电装机容量也预计在2024年达
到3795万千瓦,新增装机容量
增至755万千瓦。
1.2风力机结冰问题
在寒冷及潮湿地区风力机易发生结冰现象。
1降低发电效率
2改变载荷分布
3空气动能下降
4缩短使用寿命
典型风力机结冰
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1.3结冰研究现状
实地考察
结冰分布研究数值模拟
结冰风洞实验
1.3结冰研究现状
u在结冰分布实验研究中,研究人员们针对翼型叶片开
展了大量的探索,如温度、风速、LWC和MVD等因
素均受到了研究人员的关注。
u在结冰风洞的实验研究中,开展非对称翼型叶片结冰
研究的相对较少。与对称翼型叶片相比,研究人员们
对非对称翼型研究主要集中在S809、NACA4412等。
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1.4研究目的
利用结冰风洞对DU97翼型在不同温度和不同水滴
流量开展结冰特性实验研究。
Part.02
02研究方法
9
2.1结冰风洞实验系统
回流式结冰风洞试验系统由制冷系统、喷雾系
统、回流管道和250mm×250mm的试验段组成。
2.2实验样件
本研究选用翼型为DU97,材料为GFPR的叶片段作为
试验样件进行试验研究。
2.3实验过程
在进行实验之前,将DU97翼型叶片用酒精清洗干净后,用鼓风机
吹干,然后把翼型叶片固定在试验段的支架上。实验首先启动制
冷系统,将翼型表面温度预先降至实验所需的环境温度。然后再
开启喷雾系统将水加压至0.3MPa然后以5m/s的风速开始喷雾。喷
出的水滴与制冷系统产生的冷风混合,形成过冷水滴,这些水滴
随后撞击在试验段的叶片翼型上,开始结冰。当结冰时间达到预
设值(3min)后,关闭喷雾系统。翼型的结冰过程由高速摄像机
(DSC-HX200,Sony)记录。环境温度和来流风速通过风洞试验机进
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