第一篇:風力發電機葉片市場研究與預測報告
風力發電機葉片市場研究與預測報告
北京匯智聯恒咨詢有限公司
定價:兩千元
〖目 錄〗
第一章 全球風力發電機葉片發展狀況綜述
第一節 風力發電機葉片簡介
第二節 風力發電機葉片制造工藝
第三節 風力發電機葉片相關政策展望
第二章 世界風力發電機葉片外部發展環境展望
第一節 全球宏觀經濟歷史運行情況
第二節 全球宏觀經濟發展環境展望
第三節 固定資產投資影響因素研究
第三章 世界風電發展情況
第一節 世界風電情況
第二節 主要的風電國家發展情況
第三節 全球風能產業發展現狀
第四章 中外風力發電機葉片發展狀況比較
第一節 國際風力發電機葉片發展軌跡綜述
第二節 中國風力發電機葉片發展狀況構成第三節 主要國家風力發電機葉片發展的借鑒
第五章 國際風力發電機葉片生產格局分析
第一節 丹麥風力發電機葉片發展情況
第二節 德國風力發電機葉片發展情況
第三節 美國風力發電機葉片發展情況
第四節 西班牙風力發電機葉片發展情況
第五節 日本風力發電機葉片發展情況
第六章 全球風力發電機葉片供需態勢
第一節 風力發電機葉片整體供給態勢展望
第二節 風力發電機葉片需求態勢展望
第七章 復合材料行業發展的影響展望
第一節 復合材料行業發展態勢綜述
第二節 影響復合材料行業發展的主要因素
第三節 復合材料行業發展態勢展望
第四節 我國復合材料行業發展的影響展望
第八章 風電行業影響展望
第一節 風電行業發展態勢綜述
第二節 影響風電行業發展的主要因素
第三節 風電行業發展態勢展望
第四節 風能利用發展的影響展望
第九章 風力發電機葉片國際重點企業分析(排名不分先后)
第一節 維斯塔斯
第二節 西班牙Gamesa
第三節 丹麥LM葉片公司
第十章 風力發電機葉片國內重點企業(排名不分先后)
第一節 SINOI公司
第二節 保定惠騰
第三節 天津東汽風電葉片工程公司
第四節 中復連眾
第五節 上海玻璃鋼研究院
第六節 新疆金風
第七節 恩德東營
第八節 華翼風電葉片研發中心
第十一章 風力發電機葉片行業發展展望
第一節 全球風力發電機葉片發展規模預測
第二節 全球風力發電機葉片成長速度預測
第三節 全球風力發電機葉片發展格局展望
第十二章 風力發電機葉片投資機會與風險
第一節 風力發電機葉片投資機會
第二節 風力發電機葉片投資風險
第三節 風力發電機葉片投資策略
第十三章 風力發電機葉片行業SWOT分析
第一節 當前風力發電機葉片企業發展的優劣勢分析
第二節 我國風力發電機葉片企業的機會與威脅分析
一、風力發電機葉片企業發展的市場機會分析
二、風力發電機葉片企業發展面臨威脅分析
第二篇:風力發電機葉片工藝流程
風力發電機葉片制作工藝流程
傳統能源資源的大量使用帶來了許多的環境問題和社會問題,并且其存儲量大大降低,因而風能作為一種清潔的可循環再生的能源,越來越受到世界各國的廣泛關注。風力發電機葉片是接受風能的最主要部件,其良好的設計、可靠的質量和優越的性能是保證發電機組正常穩定運行的決定因素,其成本約為整個機組成本的15%-20%。根據“風機功價比法則”,風力發電機的功率與葉片長度的平方成正比,增加長度可以提高單機容量,但同時會造成發電機的體積和質量的增加,使其造價大幅度增加。并且,隨著葉片的增大,剛度也成為主要問題。為了實現風力的大功率發電,既要減輕葉片的重量,又要滿足強度與剛度要求,這就對葉片材料提出了很高的要求。
碳纖維在風力發電機葉片中的應用
葉片材料的發展經歷了木制、鋁合金的應用,進入了纖維復合材料時代。纖維材料比重輕,疲勞強度和機械性能好,能夠承載惡劣環境條件和隨機負荷,目前最普遍采用的是玻璃纖維增強聚酯(環氧)樹脂。但隨著大功率發電機組的發展,葉片長度不斷增加,為了防止葉尖在極端風載下碰到塔架,就要求葉片具有更高的剛度。國外專家認為,玻璃纖維復合材料的性能已經趨于極限,不能滿足大型葉片的要求,因此有效的辦法是采用性能更佳的碳纖維復合材料。
1)提高葉片剛度,減輕葉片質量
碳纖維的密度比玻璃纖維小約30%,強度大40%,尤其是模量高3~8倍。大型葉片采用碳纖維增強可充分發揮其高彈輕質的優點。荷蘭戴爾弗理工大學研究表明,一個旋轉直徑為120m的風機的葉片,由于梁的質量超過葉片總質量的一半,梁結構采用碳纖維,和采用全玻璃纖維的相比,質量可減輕40%左右;碳纖維復合材料葉片剛度是玻璃纖維復合材料葉片的2倍。據分析,采用碳纖維/玻璃纖維混雜增強方案,葉片可減輕20%~30%。Vesta Wind System 公司的V90型3.0 MW發電機的葉片長44m,采用碳纖維代替玻璃纖維的構件,葉片質量與該公司V80 型2.0MW發電機且為39m長的葉片質量相同。同樣是34 m長的葉片,采用玻璃纖維增強聚脂樹脂時質量為5800kg,采用玻璃纖維增強環氧樹脂時質量為5200kg,而采用碳纖維增強環氧樹脂時質量只有3800kg。其他的研究也表明,添加碳纖維所制得的風機葉片質量比采用玻璃纖維的輕約32%,而且成本下降約16%。
2)提高葉片抗疲勞性能
風機總是處在條件惡劣的環境中,并且24h處于工作狀態。這就使材料易于受到損害。相關研究表明,碳纖維合成材料具有良好的抗疲勞特性,當與樹脂材料混合時,則成為了風力機適應惡劣氣候條件的最佳材料之一。
3)使風機的輸出功率更平滑更均衡,提高風能利用效率
使用碳纖維后,葉片質量的降低和剛度的增加改善了葉片的空氣動力學性能,減少對塔和輪軸的負載,從而使風機的輸出功率更平滑更均衡,提高能量效率。同時,碳纖維葉片更薄,外形設計更有效,葉片更細長,也提高了能量的輸出效率。
4)可制造低風速葉片
碳纖維的應用可以減少負載和增加葉片長度,從而制造適合于低風速地區的大直徑風葉,使風能成本下降。
5)可制造自適應葉片
葉片裝在發電機的輪軸上,葉片的角度可調。目前主動型調節風機的設計風速為13~15m/s(29~33英里/h),當風速超過時,則調節風葉斜度來分散超過的風力,防止對風機的損害。斜度控制系統對逐步改變的風速是有效的。但對狂風的反應太慢了,自適應的各向異性葉片可幫助斜度控制系統,在突然的、瞬間的和局部的風速改變時保持電流的穩定。自適應葉片充分利用了纖維增強材料的特性,能產生非對稱性和各向異性的材料,采用彎曲/扭曲葉片設計,使葉片在強風中旋轉時可減少瞬時負載。美國Sandia National Laboratories致力于自適應葉片研究,使1.5MW風機的發電成本降到4.9美分/(kW?h),價格可和燃料發電相比。
6)利用導電性能避免雷擊 利用碳纖維的導電性能,通過特殊的結構設計,可有效地避免雷擊對葉片造成的損傷。
7)降低風力機葉片的制造和運輸成本
由于減少了材料的應用,所以纖維和樹脂的應用都減少了,葉片變得輕巧,制造和運輸成本都會下降,可縮小工廠的規模和運輸設備。
8)具有振動阻尼特性
碳纖維的振動阻尼特性可避免葉片自然頻率與塔架短頻率間發生任何共振的可能性。
葉片制造工藝及流程
2.1 三維編織體/VARTM 技術
2.1.1 材料選擇
目前的風力發電機葉片基本上是由聚酯樹脂、乙烯基樹脂和環氧樹脂等熱固性基體樹脂與玻璃纖維、碳纖維等增強材料,通過手工鋪放、樹脂注入成型工藝復合而成。對同一種基體樹脂,采用玻璃纖維增強的復合材料制造的葉片的強度和剛度的性能要差于采用碳纖維增強的復合材料制造的葉片的性能。隨著葉片長度不斷增加,葉片對增強材料的強度和剛性等性能也提出了新的要求,從而對玻璃纖維的拉伸強度和模量也提出了更高的要求。為了保證葉片能夠安全的承擔風溫度等外界載荷,大型風機葉片可以采用玻璃纖維/碳纖維混雜復合材料結構,尤其是在翼緣等對材料強度和剛度要求較高的部位,則使用碳纖維作為增強材料。這樣,不僅可以提高葉片的承載能力,由于碳纖維具有導電性,也可以有效地避免雷擊對葉片造成的損傷。華東理工大學華昌聚合物有限公司與上海玻璃鋼研究院有限公司合作,成功研發出具有自主知識產權、適用于大型風機葉片的復合材料——高性能環氧乙烯基酯樹脂。高性能環氧乙烯基酯樹脂黏結性能良好,力學性能優異,收縮率低,成本較低。2.1.2 三維編織
增強材料預成型加工方法有: 手工鋪層、編織法、針織法、熱成型連續原絲氈法、預成型定向纖維氈法、CompForm 法和三維編織技術等。
編織法過去大多采用經緯交織的機織物來制作玻/碳纖維基布材料,從承載狀態上來考慮采用經編織物作為增強復合材料的基布比經緯交織的機織物具有更明顯的優勢。如圖1所示:
圖
1、經編織物結構圖
這類軸向織物由于承受載荷的紗線系統按要求排列并綁縛在一起,因此能夠處于最佳的承載狀態。另一方面,由于機織物中的紗線呈波浪形彎曲,再加上紗線自身的捻度,使其模量、拉伸強度和抗沖擊強度都有一定的損失。而軸向技術使得織物的紗線層能按照特定的方向伸直取向,故每根纖維力學理論值的利用率幾乎能達到100%。此外,軸向織物的紗線層層鋪疊,按照不同的強度和剛度要求,可以在織物的同一層或不同層采用不同種類的纖維材料,如玻璃纖維、碳纖維或碳/玻混雜纖維,再按照編織點由編織紗線將其綁縛在一起。
除了經編軸向織物外, 還可以利用緯編綁縛系統開發緯編軸向織物, 如圖2所示:
圖
2、緯編織物結構圖
根據經緯編結構的特性, 緯編軸向織物較經編綁縛結構具有更好的可成型性, 因此在風電葉片結構設計中具有極好的應用前景。
三維編織技術的發展是因為單向或二向增強材料所制得的復合材料層間剪切強度低,抗沖擊性差, 不能用作主受力件。采用三維編織技術不僅能直接編織復雜結構形狀的不分層整體編織物,從根本上消除鋪層。三維編織復合材料采用了三維編織技術,其纖維增強結構在空間上呈網狀分布,可以定制增強體的形狀,制成的材料渾然一體,不存在二次加工造成的損傷, 因此這種材料不僅具備傳統復合材料所具有的高比強度、高比模量等優點,還具有高損傷容限和斷裂韌性以及耐沖擊、不分層、抗開裂和耐疲勞等特點。按編織工藝分,常見的編織材料可分為四步編織法、二步編織法和多層聯鎖編織法等3類。其中四步編織法發明最早,應用最廣。按編織預制件的橫截面形狀,三維編織方法可分為矩形編織、圓形編織和異形編織3大類, 其中矩形編織工藝適合編織矩形和板狀材料的增強體, 而圓形編織適合編織圓形和管型材料的增強體, 異形編織則用于編織各種特殊形狀的增強體。只要織物的結構形狀是由矩形組合或是圓或圓的某一部分組合而成,就可以用編織方法一次成型。樹脂傳遞模塑法簡稱RTM法,是首先在模具型腔中鋪放好按性能和結構要求設計的增強材料預成型體,采用注射設備通過較低的成型壓力將專用低粘度樹脂體系注入閉合式型腔, 由排氣系統保證樹脂流動順暢, 排出型腔內的全部氣體和徹底浸潤纖維, 由模具的加熱系統使樹脂等加熱固化而成型為 FRP構件。RTM 工藝屬于半機械化的 FRP成型工藝, 特別適宜于一次整體成型的風力發電機葉片,無需二次粘接。與手糊工藝相比,這種工藝具有節約各種工裝設備、生產效率高、生產成本低等優點。同時由于采用低粘度樹脂浸潤纖維以及加溫固化工藝,復合材料質量高, 且 RTM工藝生產較少依賴工人的技術水平,工藝質量僅僅依賴于預先確定好的工藝參數, 產品質量易于保證,廢品率低,工藝流程如圖4所示。
圖
4、RTM工藝流程圖
注膠壓力的選擇一直是 RTM 成型工藝中一個有爭議的問題。低壓注膠可促進樹脂對纖維表面的浸潤;高壓注膠可排出殘余空氣,縮短成型周期,降低成本。加大注膠壓力可提高充模速度和纖維滲透率。所以有人贊成在樹脂傳遞初期使用低壓以使樹脂較好地浸潤纖維, 而當模具型腔中已基本充滿樹脂時使用較大壓力以逐出殘余空氣。但壓力不能太大, 否則會引起預成型坯發生移動或變形。
注膠溫度取決于樹脂體系的活性期和達到最低粘度的溫度。在不至于過大縮短樹脂凝膠時間的前提下, 為了使樹脂能夠對纖維進行充分的浸潤,注膠溫度應盡量接近樹脂達到最低粘度的溫度。溫度過高會縮短樹脂的活性期,影響樹脂的化學性質,進而可能影響到制品的力學性能;溫度過低會使樹脂粘度增大,壓力升高,也阻礙了樹脂正常滲入纖維的能力。注射溫度和模具預熱溫度的選擇要結合增強體的特性及模具中的纖維量等綜合考慮。
RTM 工藝的技術含量高, 無論是模具設計和制造、增強材料的設計和鋪放、樹脂類型的選擇與改性、工藝參數(如注塑壓力、溫度、樹脂粘度等)的確定與實施,都需要在產品生產之前通過計算機模擬分析和實驗驗證來確定。
2.1.4 VARTM工藝
隨著技術的發展,現已開發出多種較先進的工藝,如預浸料工藝、機械浸漬工藝及真空輔助灌注工藝。真空輔助灌注成型工藝是近幾年發展起來的一種改進的 RTM工藝。它多用于成型形狀復雜的大型厚壁制品。真空輔助是在注射樹脂的同時, 在排氣口接真空泵,一邊注射一邊抽真空, 借助于鋪放在結構層表面的高滲透率的介質引導將樹脂注入到結構層中。這樣不僅增加了樹脂傳遞壓力,排除了模具及樹脂中的氣泡和水分,更重要的是為樹脂在模具型腔中打開了通道, 形成了完整通路。另外, 無論增強材料是編織的還是非編織的,無論樹脂類型及粘度如何, 真空輔助都能大大改善模塑過程中纖維的浸潤效果。所以, 真空輔助RTM(VARTM)工藝能顯著減少最終制品中夾雜物和氣泡的含量, 就算增大注入速度也不會導致孔隙含量增加,從而提高制品的成品率和力學性能。
用真空灌注工藝生產碳纖維復合材料存在困難。碳纖維比玻纖更細,表面更大,更難有效浸漬,適用的樹脂粘度更低。SP公司的SPRINT工藝技術就采用樹脂膜交替夾在碳纖維中,經加熱和真空使樹脂向外滲透。樹脂沿鋪層的厚度方向浸漬,浸漬快且充分,同時采用真空加速樹脂的流動。
2.2 葉片復合材料結構設計流程
2.2.1 常規制備流程
1)制造外殼和主梁外殼由玻璃鋼在模具內進行制造,主梁在真空袋中高溫澆注而成;
2)安置模具,在模具內噴涂膠衣樹脂,形成葉片的保護表面;
3)把外殼放入模具中,并鋪覆玻璃纖維;
4)安裝主梁,起到支撐作用;
5)安裝泡沫材料;
6)在泡沫材料上鋪覆玻璃纖維;
7)在玻璃纖維和泡沫材料上鋪放真空膜; 8)灌注樹脂,并進行高溫真空澆注;
9)取下真空膜;
10)用相同方法制成另外一半殼體;
12)安裝腹板(腹板為夾層結構);
13)安裝避雷裝置等;
14)安置主模具,在殼體邊緣和腹板上涂膠粘劑,粘合兩殼體;
15)加熱,使玻璃纖維更硬;
16)葉片脫模,進行最終加工(切割和打磨)。
模具由符合材料制作而成,這樣模具更輕,剛度更高。另外,用同種材料制造的葉片和其模具在灌注樹脂時對溫升的反應相同。
2.2.2 加入碳纖維改進
隨著葉片長度的增加,對材料剛度提出了更高的要求。玻璃纖維復合材料的性能已經達到應用極限,不能有效滿足材料要求,因此碳纖維在風機葉片中的應用逐年增加。但是由于碳纖維比玻璃纖維昂貴,采用100%的碳纖維制造葉片從成本上來說是不合算的。目前國外碳纖維主要是和玻璃纖維混合使用,碳纖維只是用到一些關鍵的部分。碳纖維在葉片中應用的主要部位有,如圖5所示:
1)橫梁,尤其是橫梁蓋。
2)前后邊緣,除了提高剛度和降低重量外,還起到避免雷擊對葉片造成的損傷。
3)葉片的表面,采用具有高強度特性的碳纖維片材。
采用三維四步編織術,主體使用GFR,在圖5所示的5、6、7、8區域軸向加入CFR,織出與模具形狀一致的預制件。將預制件固定在模具中,采用VARTM的方式注入樹脂。市場投資區域選擇
1)位于長江三角洲東北翼的如東,東枕黃海,南臨長江,西接蘇中腹地,北連歐亞大陸橋,沿途一百多公里海岸線,灘涂廣袤,擁有豐富的風能,如東近海岸帶70米高處平均風速每秒7.2米,淺海灘涂70米高處平均風速每秒7.5米,灘涂廣闊,環境空曠,把風能轉換成電流,發展風力發電的條件得天獨厚。
2)江蘇省如東風力發電場是亞洲最大的風力發電場、中國風力發電領域第一個國家特許示范項目。如東的綠色能源產業正不斷做大,已獲得國家發改委授予的“綠色能源示范縣”榮譽稱號。
3)港口帶動濱江臨海新經濟
目前,洋口港開發建設已正式啟動,隨著大港經濟的推動以及如東綠色能源的吸引,石化產業,冶金及鐵礦石、煤炭中轉儲運,造船、物流等一大批沿海投資熱點項目將逐一實現,大港的巨大優勢勢必引領經濟風潮,而風力發電場項目的開發也必然會給江蘇乃至整個沿海經濟新一輪騰飛帶來巨大的支撐。
(a)四步編織過程(b)材料結構
圖
3、四步編織法
四步編織法發明之初, 所有的紗線都參加編織運動,且全部編織紗都在空間 3個方向內發生相對運動, 因此這種編織方法是一種真正的三維編織工藝。具體編織過程如圖3(a)所示,在一個編織周期中,編織紗沿著正交的2個方向依次進行往復運動, 一個完整的編織周期中攜紗器需要完成 4個動作, 因此被稱為四步法。如圖3(b)所示,由于結構中所有紗線在空間中的分布只有4 個不同的方向,因此制成的復合材料被稱為三維四向編織復合材料。
針對三維編織物的特點, RTM 工藝是三維編織復合材料成型的最有效方法。根據三維編織物的形狀制成模具,將預成型坯裝入模腔,此時同時控制了纖維體積含量和制品形狀;預成型坯中纖維束間的空隙為樹脂傳遞提供了通道, 而且三維編織體很好的整體性提高了預成型坯耐樹脂沖刷的能力。
2.1.3 RTM工藝
第三篇:吉布提風力發電機市場投資前景預測報告
中恒遠策—海外版電子商務平臺 www.tmdps.cn 吉布提風力發電機市場投資前景預測報告
第一部分 吉布提風力發電機市場的投資環境研究
第一章 吉布提宏觀經濟發展相關指標預測
第一節 吉布提政局穩定性及治安環境點評
一、吉布提政局沿革及其未來的政局穩定性點評
二、吉布提政府效率點評
三、吉布提社會治安條件點評
四、吉布提對中國企業的整體態度點評
第二節 吉布提重點宏觀經濟指標研究
一、吉布提GDP歷史指標及現狀綜述
二、吉布提經濟結構歷史指標及現狀綜述
三、吉布提人均GDP歷史指標及現狀綜述
四、吉布提匯率波動歷史指標及現狀綜述
第三節 吉布提基礎設施建設配套的狀況
一、吉布提公路建設狀況及相關指標
二、吉布提鐵路建設狀況及相關指標
三、吉布提港口建設狀況及相關指標
四、吉布提機場及航空建設狀況及相關指標
五、吉布提水、電、油、氣的配套建設狀況及相關指標
六、吉布提通信與互聯網建設的狀況及相關指標
七、其他
第四節 影響吉布提經濟發展的主要因素
第五節 2017-2020年吉布提宏觀經濟發展相關指標預測
一、2017-2020年吉布提GDP預測方案
二、2017-2020年吉布提經濟結構展望
三、2017-2020年吉布提人均GDP展望
四、2017-2020年吉布提匯率波動態勢展望
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五、2017-2020年吉布提基礎設施建設態勢展望
第二章 吉布提風力發電機市場相關法律法規研究
第一節 吉布提風力發電機國際貿易的相關法律法規
一、吉布提風力發電機的進出口貿易政策
二、吉布提風力發電機市場的關稅水平點評
第二節 吉布提稅收的相關法律法規
一、吉布提財政稅收政策的重點內容
二、吉布提與風力發電機市場相關的重點稅種及稅率匯總
第三節 吉布提金融外匯監管的相關法律法規
一、吉布提金融政策的重點內容
二、吉布提外匯監管政策的重點內容
三、吉布提投資利潤匯出的管道對比研究
第四節 吉布提與風力發電機投資相關的法律法規
一、吉布提對外商直接投資的相關法律法規及重點內容
二、吉布提對外商獲得土地的相關法律法規
三、吉布提對外商投資的鼓勵或優惠政策的重點內容
第五節 吉布提風力發電機市場準入及認證的相關法律法規 第六節 其他
第三章 吉布提勞動力市場相關指標預測
第一節 吉布提勞動力市場相關歷史指標
一、吉布提人口總量歷史指標及現狀綜述
二、吉布提人口結構歷史指標及現狀綜述
三、吉布提醫療衛生條件及疫情防控的相關內容
四、2017-2020年吉布提人口總量及結構的預測方案
第二節 吉布提的風俗禁忌與宗教信仰研究
一、吉布提的風俗禁忌
二、吉布提的宗教信仰
第三節 吉布提勞動力市場員工技能情況點評
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一、吉布提勞動力市場普遍的受教育程度研究
二、吉布提勞動力市場技工能力情況點評
第四節 吉布提勞動力市場工會力量強弱程度判斷
一、吉布提工會的發展狀況綜述
二、吉布提工會組織的罷工狀況研究
三、吉布提勞動力市場工會力量的強弱程度判斷
第五節 吉布提勞動法相關重點內容點評
一、吉布提勞動法重點內容研究
二、吉布提勞動力市場員工招聘的相關法律法規
三、吉布提對員工最低工資水平的規定及具體內容
四、吉布提對外籍員工入境的簽證時間及獲得的難易度判斷
五、吉布提對外籍員工數量比例等相關規定
第四章 吉布提投資環境的優劣勢點評
第一節 吉布提風力發電機市場投資環境的優劣勢點評
一、吉布提投資環境的優勢點評
二、吉布提投資環境的劣勢點評
第二節 吉布提風力發電機市場投資環境的總評及啟示
一、吉布提投資環境的總評
二、吉布提投資環境的對中國企業的啟示
第二部分 吉布提風力發電機市場供需預測方案
第五章 吉布提風力發電機市場供需指標預測方案
第一節 吉布提風力發電機市場供需狀況綜述
一、吉布提風力發電機市場供給指標及重點廠商
二、吉布提風力發電機市場需求指標及需求特征
三、吉布提風力發電機市場重點經銷商匯總
第二節 影響吉布提風力發電機市場發展的主要因素 第三節 吉布提風力發電機市場供需預測的思路與方法 第四節 吉布提風力發電機市場態勢展望與相關指標預測
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一、2017-2020年吉布提風力發電機供需指標預測方案
二、2017-2020年吉布提風力發電機市場供需平衡展望
第六章 中國對吉布提風力發電機進出口態勢展望
第一節 吉布提風力發電機市場進出口態勢研究
一、吉布提風力發電機的進出口狀況
二、吉布提風力發電機市場的進出口特征研究
第二節 中國對吉布提風力發電機出口的歷史指標綜述
一、中國風力發電機出口總量指標及產品結構特征
二、中國風力發電機出口重點目標國結構
三、中國風力發電機出口吉布提的總量指標及產品結構
第三節 中國風力發電機出口吉布提市場的態勢展望
一、中國風力發電機產品的優劣勢
二、2017-2020年中國風力發電機出口吉布提的態勢展望
第七章 吉布提風力發電機重點關聯行業發展態勢展望
第一節 吉布提風電行業相關態勢展望
一、吉布提風電行業相關指標
二、吉布提風電行業的主要特征
三、2017-2020年吉布提風電行業態勢展望
第二節 其他行業
第八章 吉布提風力發電機市場競爭格局展望
第一節 2017-2020年吉布提風力發電機市場周期展望
一、吉布提本土風力發電機市場的生命周期判斷
二、吉布提風力發電機市場未來增長性判斷
第二節 吉布提風力發電機市場競爭主體綜述
一、吉布提本土風力發電機企業及其相關指標
二、中國在吉布提的風力發電機企業及其相關指標
三、其他國家在吉布提的風力發電機企業及其相關指標
第三節 吉布提風力發電機市場各類競爭主體的SWOT點評
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一、吉布提本土風力發電機企業的SWOT點評
二、中國在吉布提的風力發電機企業的SWOT點評
三、其他國家在吉布提的風力發電機企業的SWOT點評
第四節 影響吉布提風力發電機市場競爭格局變動的主要因素 第五節 2017-2020年吉布提風力發電機市場競爭格局展望
一、2017-2020年吉布提風力發電機市場競爭格局展望
二、2017-2020年中國企業在吉布提風力發電機市場的競爭力展望
第三部分 中國企業投資吉布提風力發電機市場的經營建議
第九章 吉布提風力發電機市場機會與風險展望
第一節 2017-2020年吉布提風力發電機市場機會展望
一、2017-2020年吉布提風力發電機需求增長的機會展望
二、2017-2020年吉布提重量級區域市場的機會展望
三、2017-2020年吉布提風力發電機市場輻射的機會展望
四、其他
第二節 2017-2020年吉布提風力發電機市場系統性風險展望
一、吉布提風力發電機市場需求波動的風險
二、吉布提關稅等相關政策變動風險
三、強勢競爭對手帶來的競爭風險
四、匯率波動風險
五、人民幣升值的風險
六、關聯行業不配套的風險
七、利潤匯出等相關金融風險
八、勞動力成本提高的風險
九、其他
第三節 2017-2020年吉布提風力發電機市場非系統性風險展望
一、經銷商網絡建設不力的風險
二、投資回收周期較長的風險
三、跨國人才儲備不足及經營管理磨合的風險
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四、與當地政府、勞工關系處理不當的風險
五、當地化經營進展緩慢的風險
六、其他
第十章 吉布提風力發電機市場的經營與投資建議
第一節 2017-2020年是否適合開拓吉布提風力發電機市場的判斷
一、從市場準入門檻的角度進行判斷
二、從當地風力發電機市場需求的角度進行判斷
三、從市場競爭程度的角度進行判斷
四、從生產要素成本的角度進行判斷
五、從市場進入時機的角度進行判斷
六、從地理區位的角度進行判斷
七、是否適合開拓吉布提風力發電機市場的結論
第二節 2017-2020年在吉布提風力發電機市場進行直接投資的建議
一、投資區域選擇的建議
二、投資方式選擇的建議
三、經營銷售渠道的建議
四、與吉布提地方政府公關爭取優惠政策的建議
五、處理跨國人才儲備及當地化經營的建議
六、正確處理當地勞資關系的建議
七、利潤轉移路徑選擇的建議
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第四篇:中國風力發電機葉片行業研究報告
中國風力發電機葉片行業研究報告
第一章 風電葉片概述
1.1 風力發電設備的主要部件
1.1.1 風力發電機
1.1.2 風電機齒輪箱
1.1.3 風電葉片
1.1.4 葉輪
1.2 風電葉片的結構及原理
1.2.1 風電葉片的組成部件
1.2.2 風電轉子葉片的工作原理
1.2.3 風電葉片的設計規范
1.3 風電葉片的生產工藝
1.3.1 手糊工藝
1.3.2 RTM工藝
1.3.3 手糊工藝與RTM工藝的比較
第二章 中國風電葉片發展的外部環境分析
2.1 中國風電葉片政策環境
2.1.1 中國逐步建設完備的風力發電工業體系
2.1.2 風力發電借政策東風謀求發展壯大
2.1.3 我國政策推動風電設備自主創新
2.1.4 國家財政部出臺政策支持風電設備發展
2.1.5 我國風電設備制造業準入門檻提升
2.2 中國風電葉片經濟環境
2.2.1 中國GDP分析
2.2.2 消費價格指數分析
2.2.3 城鄉居民收入分析
2.2.4 社會消費品零售總額
2.2.5 全社會固定資產投資分析
2.2.6進出口總額及增長率分析
2.3 中國風電葉片社會環境
2.3.1 我國面臨能源緊缺局面
2.3.2 我國加快調整優化電力結構
2.3.3 中國風能資源儲量豐富
2.3.4 風能開發可有效緩解中國能源壓力
2.3.5 節能環保成社會發展趨勢
2.4 2011年中國風電葉片行業環境
2.4.1 中國風電產業日益走向成熟
2.4.2 中國風電裝機突破4000萬千瓦
2.4.3 風電市場發展挑戰與機遇并存
2.4.4 中國風電產業投資迅速增長
2.4.5 中國風電發展目標與前景展望
第三章 中國風電設備產業發展走勢分析
3.1 2011年國際風電設備發展概況
3.1.1 世界風電設備制造業快速發展
3.1.2 世界風電設備裝機容量分地區統計
3.1.3 全球風電機組供求趨于平衡
3.1.4 歐洲風能設備市場競爭逐漸激烈
3.1.5 英美兩國風電設備的概況
3.2 中國風電設備產業的發展動態分析
3.2.1 中國風電設備行業發展研析
3.2.2 中國風電設備制造異軍突起
3.2.3 風電設備市場迎來高速增長期
3.2.4 國內風電設備企業發展狀況
3.2.5 國內風電市場中外競爭加劇
3.3 相關風電設備及零件發展分析
3.3.1 風電制造業遭遇零部件掣肘
3.3.2 風電機組市場需求持續增長
3.3.3 中國風電機組實現自主研發大跨越
3.3.4 中國風機市場發展及競爭格局
3.3.5 風電軸承業市場機遇及風險
3.4 2011年風電設備產業發展存在的問題及對策分析
3.4.1 中國風力發電設備的產業化困境
3.4.2 國產化水平低制約風電產業發展
3.4.3 國產風電設備突圍的對策
3.4.4 中國風電設備制造技術發展路徑
第四章 中國風電葉片行業總體發展分析
4.1 2011年中國風電葉片行業發展現狀
4.1.1 我國風機葉片產能持續增長
4.1.2 我國風電葉片行業發展迅猛
4.1.3 中國風電葉片投資持續升溫
4.1.4 國內風電葉片市場規模巨大
4.1.5 中國風電葉片制造企業發展格局
4.1.6 我國風機葉片發展面臨專利權掣肘
4.2 中國風電葉片行業發展動態分析
4.2.1 中材科技簽訂風電葉片大單
4.2.2 首支慈竹風電葉片在德州誕生
4.2.3 兆瓦級風電葉片出口實現新突破
4.3 中國風電葉片技術發展綜述
4.3.1 風電葉片材料的技術路線
4.3.2 LM公司海上風電葉片新技術
4.3.3 結構優先的風電葉片設計方法
4.3.4 風電葉片的清潔及修補技術
第五章 中國風電葉片重點項目進展及區域格局分析
5.1 國內風電葉片重點項目進展狀況
5.1.1 我國第一套2MW45.3米風電葉片成功下線
5.1.2 上玻院1.5兆瓦風電葉片生產體系獲認證
5.1.3 我國自主研發的首片復合材料風機葉片下線
5.1.4 蘇北沿海風電葉片制造發展迅猛
5.1.5 河南名都自主研發1.5兆瓦風電葉片下線
5.2 2011年中國風電葉片重點區域發展狀況分析
5.2.1 黑龍江大型風電葉片研發基地落戶哈爾濱
5.2.2 內蒙古風機葉片項目陸續上馬
5.2.3 甘肅首片兆瓦級風電葉片成功下線
5.2.4 湖南風電葉片制造技術取得新突破
5.2.5 大型風電葉片生產基地落戶秦皇島
5.2.6 連云港大力建設風機葉片基地
第六章 國外風電葉片生產企業分析
6.1 GE
6.2 VESTAS
6.3 Gamesa
6.4 艾爾姆玻璃纖維制品有限公司(LM)
第七章 2011年國內風電葉片生產企業關鍵性財務數據分析
7.1 新疆金風科技股份有限公司
7.2 株洲時代新材料科技股份有限公司
7.3 中材科技股份有限公司
7.4 東方電氣集團
第八章 中國風電葉片行業發展趨勢與前景展望
8.1 中國風電葉片行業發展前景
8.1.1 中國風力等新能源發電行業的發展前景十分廣闊
8.1.2 盈利能力也將隨著技術的逐漸成熟穩步提升
8.1.3 風電
開始成為越來越多投資者的逐金之地
8.2中國風電葉片行業市場預測
8.2.1 風電葉片供給預測分析
8.2.2 風電葉片需求預測分析
8.2.3 風電葉片價格走勢預測分析
8.3中國風電葉片行業市場盈利能力預測分析
第九章 中國風電葉片產業投資前景預測
9.1 中國風電葉片投資概況
9.1.1 中國風電葉片投資環境分析
9.1.2 中國風電葉片投資與在建項目分析
9.2 中國風電葉片行業投資機會分析
9.2.1 區域投資機會分析9.2.2 技術領域投資機會分析9.2.3 原材料投資機會分析9.3 中國風電葉片行業投資風險預警9.3.1 政策風險9.3.2 經營風險9.3.3 技術風險9.3.4 進入退出風險9.3.5 外資進入風險
第五篇:美國和英國小型風力發電機市場探討
美國和英國小型風力發電機市場探討
撰文/鄭家鑫
小型風力發電機,簡稱“小風機”,是指額定功率小于100千瓦的風力發電機。小風機既可進行離網應用,也可進行并網應用。本文旨在探討美國和英國小型風力發電機市場的發展現狀、前景、技術趨勢和認證,希望能為中國小風機企業進軍歐美市場提供參考。
美國小型風力發電機市場
根據美國風能協會的一項調查,美國共有將近70家小風機生產企業,占全球小風機生產企業數量的34%。在美國有21家企業在生產垂直軸小風機。至少有10家美國企業在制造或計劃制造安裝在建筑物上的小風機。美國制造商在2008年占全球小風機銷售的49%,出口占美國制造商銷售的28%。美國在2008年銷售的小風機有94%是由美國制造商生產的。美國在2008年銷售的50-100kW的小風機中有四分之一是用于風力和柴油混合發電,主要用于偏遠地區。美國小風機(容量在100kW以下)市場在2008年增長了78%。這一增長主要是由于私營資本的投資使得制造能力大大增加業界預測美國未來5年內小風機市場會增加30倍,到2013年末會達到1700兆瓦,其中大部分增長得益于美國國會于2008年通過的八年期30%的聯邦投資稅收抵免。
英國小型風力發電機市場 據英國風能協會估計,英國在2008年的小風機裝機容量為7.24兆瓦,如果政策得當,到2020年裝機容量將達到1,300兆瓦,2008年英國小風機行業的發電量達到了24.5GWh,如果增長障礙能夠得到解決,到2020年英國小風機行業發電量將達到1,700 GWh。到2020年英國小風機的裝機數量將超過600,000臺。
英國在2008年生產的小風機有50%出口到世界上100多個國家,主要出口機型為0-20kW的風機。到2020年,英國小風機行業的就業人數有望達到5,800人,市場規模超過7.5億英鎊。
小風機制造趨勢
小風機制造趨勢主要體現在以下幾個方面:
效率提升
l 葉片:把效率從將近32%提升到42-45% l 交流發電機:把效率從65-80%提升到90-92% l 逆變器:逆變器效率提升空間不大。
設計
l 繼續增加掃風面積以捕捉更多能量。這包括使用新的復合材料和成型工藝。l 減少系統中部件的數量。
l 研究和閃電、腐蝕、軸承潤滑、發電機絕緣及電子部件相關的可靠性問題。l 減少單位容量材料用量。l 減少移動部件的使用。
l 改善低風狀況下的風機性能。
l 考慮把更多大風機技術融入到商業規模的小風機(21-100kW)設計中,例如齒輪箱、機械制動、變槳距葉片等。
其他
l 采用先進的塔架材料設計以減少安裝時間和費用。
l 開發可以更準確的預測給定地點風機能源生產的流程和工具。l 建立一個強大的接受過良好培訓的安裝工和經銷商網絡。l 開發先進塔架基座減少安裝時間。
l 開發無線基于網絡的風機性能監測能力,以把現場檢測的頻率降到最低。l 繼續開發和支持性能標準、認證和第三方設備測試機構。
小風機認證 美國小風機認證
美國小風機認證工作于北京時間2010年2月5日正式啟動,由美國小型風力發電機認證委員會(以下簡稱“小風機認證委”)負責認證工作。
認證的內容包括結構分析和現場測試。現場測試包括電力性能測試、聲學測試、安全和功能測試、耐久性測試。現場測試和結構分析的結果記錄在一份最終報告中,提交給小風機認證委審核。小風機認證委頒發認證的依據是最終報告的完整性和正確性,以及小風機是否滿足美國風能協會標準的所有要求。
認證的合格條件包括:已由合格測試機構對申請認證的風機進行了測試;已經對申請認證的風機進行了結構分析并提交了報告;滿足小風機認證委認證政策中的所有要求;申請人已經提交了認證委要求的所有附加信息和材料;所有費用已經支付;認證委已確定申請認證的風機符合認證要求,并頒發認證。小風機認證委負責根據美國風能協會標準認證風機的機械強度、耐久性、功能和性能,NRTL根據新的UL標準認證風機和控制器的電力安全,由專業工程師認證塔架和基礎。每一種小風機的配置都將頒發一個單獨的認證。
該認證的測試可由三類機構進行:國際標準認可的檢測實驗室、未經國際標準認可但經小風機認證委評審合格的檢測機構、小風機生產企業自身。由國際標準認可的檢測實驗室進行測試應是成本較低的方案。
該認證可能在加拿大市場也具有效力,具體情況將在與加拿大標準委員會協商后確定。同時,該認證與英國的小風機認證也有類似之處。認證費用在10000美元到45000美元之間。該費用不包括測試費用。
英國小風機認證
英國小風機認證工作由微型電力認證計劃辦公室負責實施。認證依據是《產品認證計劃要求:微型和小型風力發電機》和《英國風能協會小型風力發電機性能和安全標準》。根據《產品認證計劃要求:微型和小型風力發電機》,其認證范圍是風速11.0m/s時測量的額定輸出功率在50kW以內的風機。產品的認證和批準是基于向該認證機構提供了可接受的證據,證明:該產品滿足標準;制造商擁有員工、流程和制度確保所交付的產品滿足標準。同時,還基于:對制造商及其測試進行定期審查;對于認證機構簽署的批準協議的遵守情況,包括同意整改錯誤。制造商要想獲得認證和批準,需要證明其產品滿足《英國風能協會小型風力發電機性能和安全標準(2008年2月29日版本)》,還要證明其根據《工廠生產控制要求》建立和維護了質量管理體系。
為促進中國小風機企業在歐美市場獲得更好的發展,北京領世咨詢有限責任公司已經啟動美國和英國小風機認證申請代理業務及相關咨詢業務,代表中國企業申請美國和英國的小風機認證。具體情況,請聯系領世咨詢。
小結
根據上述分析,我們可以得出以下幾項結論: l 歐美市場存在著較大的市場潛力,是值得中國企業關注的市場。但要在這些市場獲得很好的發展,中國企業需要為自己的產品獲得這些市場所接受的認證。l 并網型小風機將成為未來的一個主要增長領域。l 在可預見的未來,獨立式小風機依然占據主導地位。
l 安裝在建筑物上的風機將成為小風機技術的一種較新應用。
l 隨著整個小風機市場的增長,垂直軸風機的作用將加大。但水平軸依然占據著最大的市場份額。