风力发电机叶片市场研究与预测报告

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第一篇:风力发电机叶片市场研究与预测报告

风力发电机叶片市场研究与预测报告

北京汇智联恒咨询有限公司

定价:两千元

〖目 录〗

第一章 全球风力发电机叶片发展状况综述

第一节 风力发电机叶片简介

第二节 风力发电机叶片制造工艺

第三节 风力发电机叶片相关政策展望

第二章 世界风力发电机叶片外部发展环境展望

第一节 全球宏观经济历史运行情况

第二节 全球宏观经济发展环境展望

第三节 固定资产投资影响因素研究

第三章 世界风电发展情况

第一节 世界风电情况

第二节 主要的风电国家发展情况

第三节 全球风能产业发展现状

第四章 中外风力发电机叶片发展状况比较

第一节 国际风力发电机叶片发展轨迹综述

第二节 中国风力发电机叶片发展状况构成第三节 主要国家风力发电机叶片发展的借鉴

第五章 国际风力发电机叶片生产格局分析

第一节 丹麦风力发电机叶片发展情况

第二节 德国风力发电机叶片发展情况

第三节 美国风力发电机叶片发展情况

第四节 西班牙风力发电机叶片发展情况

第五节 日本风力发电机叶片发展情况

第六章 全球风力发电机叶片供需态势

第一节 风力发电机叶片整体供给态势展望

第二节 风力发电机叶片需求态势展望

第七章 复合材料行业发展的影响展望

第一节 复合材料行业发展态势综述

第二节 影响复合材料行业发展的主要因素

第三节 复合材料行业发展态势展望

第四节 我国复合材料行业发展的影响展望

第八章 风电行业影响展望

第一节 风电行业发展态势综述

第二节 影响风电行业发展的主要因素

第三节 风电行业发展态势展望

第四节 风能利用发展的影响展望

第九章 风力发电机叶片国际重点企业分析(排名不分先后)

第一节 维斯塔斯

第二节 西班牙Gamesa

第三节 丹麦LM叶片公司

第十章 风力发电机叶片国内重点企业(排名不分先后)

第一节 SINOI公司

第二节 保定惠腾

第三节 天津东汽风电叶片工程公司

第四节 中复连众

第五节 上海玻璃钢研究院

第六节 新疆金风

第七节 恩德东营

第八节 华翼风电叶片研发中心

第十一章 风力发电机叶片行业发展展望

第一节 全球风力发电机叶片发展规模预测

第二节 全球风力发电机叶片成长速度预测

第三节 全球风力发电机叶片发展格局展望

第十二章 风力发电机叶片投资机会与风险

第一节 风力发电机叶片投资机会

第二节 风力发电机叶片投资风险

第三节 风力发电机叶片投资策略

第十三章 风力发电机叶片行业SWOT分析

第一节 当前风力发电机叶片企业发展的优劣势分析

第二节 我国风力发电机叶片企业的机会与威胁分析

一、风力发电机叶片企业发展的市场机会分析

二、风力发电机叶片企业发展面临威胁分析

第二篇:风力发电机叶片工艺流程

风力发电机叶片制作工艺流程

传统能源资源的大量使用带来了许多的环境问题和社会问题,并且其存储量大大降低,因而风能作为一种清洁的可循环再生的能源,越来越受到世界各国的广泛关注。风力发电机叶片是接受风能的最主要部件,其良好的设计、可靠的质量和优越的性能是保证发电机组正常稳定运行的决定因素,其成本约为整个机组成本的15%-20%。根据“风机功价比法则”,风力发电机的功率与叶片长度的平方成正比,增加长度可以提高单机容量,但同时会造成发电机的体积和质量的增加,使其造价大幅度增加。并且,随着叶片的增大,刚度也成为主要问题。为了实现风力的大功率发电,既要减轻叶片的重量,又要满足强度与刚度要求,这就对叶片材料提出了很高的要求。

碳纤维在风力发电机叶片中的应用

叶片材料的发展经历了木制、铝合金的应用,进入了纤维复合材料时代。纤维材料比重轻,疲劳强度和机械性能好,能够承载恶劣环境条件和随机负荷,目前最普遍采用的是玻璃纤维增强聚酯(环氧)树脂。但随着大功率发电机组的发展,叶片长度不断增加,为了防止叶尖在极端风载下碰到塔架,就要求叶片具有更高的刚度。国外专家认为,玻璃纤维复合材料的性能已经趋于极限,不能满足大型叶片的要求,因此有效的办法是采用性能更佳的碳纤维复合材料。

1)提高叶片刚度,减轻叶片质量

碳纤维的密度比玻璃纤维小约30%,强度大40%,尤其是模量高3~8倍。大型叶片采用碳纤维增强可充分发挥其高弹轻质的优点。荷兰戴尔弗理工大学研究表明,一个旋转直径为120m的风机的叶片,由于梁的质量超过叶片总质量的一半,梁结构采用碳纤维,和采用全玻璃纤维的相比,质量可减轻40%左右;碳纤维复合材料叶片刚度是玻璃纤维复合材料叶片的2倍。据分析,采用碳纤维/玻璃纤维混杂增强方案,叶片可减轻20%~30%。Vesta Wind System 公司的V90型3.0 MW发电机的叶片长44m,采用碳纤维代替玻璃纤维的构件,叶片质量与该公司V80 型2.0MW发电机且为39m长的叶片质量相同。同样是34 m长的叶片,采用玻璃纤维增强聚脂树脂时质量为5800kg,采用玻璃纤维增强环氧树脂时质量为5200kg,而采用碳纤维增强环氧树脂时质量只有3800kg。其他的研究也表明,添加碳纤维所制得的风机叶片质量比采用玻璃纤维的轻约32%,而且成本下降约16%。

2)提高叶片抗疲劳性能

风机总是处在条件恶劣的环境中,并且24h处于工作状态。这就使材料易于受到损害。相关研究表明,碳纤维合成材料具有良好的抗疲劳特性,当与树脂材料混合时,则成为了风力机适应恶劣气候条件的最佳材料之一。

3)使风机的输出功率更平滑更均衡,提高风能利用效率

使用碳纤维后,叶片质量的降低和刚度的增加改善了叶片的空气动力学性能,减少对塔和轮轴的负载,从而使风机的输出功率更平滑更均衡,提高能量效率。同时,碳纤维叶片更薄,外形设计更有效,叶片更细长,也提高了能量的输出效率。

4)可制造低风速叶片

碳纤维的应用可以减少负载和增加叶片长度,从而制造适合于低风速地区的大直径风叶,使风能成本下降。

5)可制造自适应叶片

叶片装在发电机的轮轴上,叶片的角度可调。目前主动型调节风机的设计风速为13~15m/s(29~33英里/h),当风速超过时,则调节风叶斜度来分散超过的风力,防止对风机的损害。斜度控制系统对逐步改变的风速是有效的。但对狂风的反应太慢了,自适应的各向异性叶片可帮助斜度控制系统,在突然的、瞬间的和局部的风速改变时保持电流的稳定。自适应叶片充分利用了纤维增强材料的特性,能产生非对称性和各向异性的材料,采用弯曲/扭曲叶片设计,使叶片在强风中旋转时可减少瞬时负载。美国Sandia National Laboratories致力于自适应叶片研究,使1.5MW风机的发电成本降到4.9美分/(kW•h),价格可和燃料发电相比。

6)利用导电性能避免雷击 利用碳纤维的导电性能,通过特殊的结构设计,可有效地避免雷击对叶片造成的损伤。

7)降低风力机叶片的制造和运输成本

由于减少了材料的应用,所以纤维和树脂的应用都减少了,叶片变得轻巧,制造和运输成本都会下降,可缩小工厂的规模和运输设备。

8)具有振动阻尼特性

碳纤维的振动阻尼特性可避免叶片自然频率与塔架短频率间发生任何共振的可能性。

叶片制造工艺及流程

2.1 三维编织体/VARTM 技术

2.1.1 材料选择

目前的风力发电机叶片基本上是由聚酯树脂、乙烯基树脂和环氧树脂等热固性基体树脂与玻璃纤维、碳纤维等增强材料,通过手工铺放、树脂注入成型工艺复合而成。对同一种基体树脂,采用玻璃纤维增强的复合材料制造的叶片的强度和刚度的性能要差于采用碳纤维增强的复合材料制造的叶片的性能。随着叶片长度不断增加,叶片对增强材料的强度和刚性等性能也提出了新的要求,从而对玻璃纤维的拉伸强度和模量也提出了更高的要求。为了保证叶片能够安全的承担风温度等外界载荷,大型风机叶片可以采用玻璃纤维/碳纤维混杂复合材料结构,尤其是在翼缘等对材料强度和刚度要求较高的部位,则使用碳纤维作为增强材料。这样,不仅可以提高叶片的承载能力,由于碳纤维具有导电性,也可以有效地避免雷击对叶片造成的损伤。华东理工大学华昌聚合物有限公司与上海玻璃钢研究院有限公司合作,成功研发出具有自主知识产权、适用于大型风机叶片的复合材料——高性能环氧乙烯基酯树脂。高性能环氧乙烯基酯树脂黏结性能良好,力学性能优异,收缩率低,成本较低。2.1.2 三维编织

增强材料预成型加工方法有: 手工铺层、编织法、针织法、热成型连续原丝毡法、预成型定向纤维毡法、CompForm 法和三维编织技术等。

编织法过去大多采用经纬交织的机织物来制作玻/碳纤维基布材料,从承载状态上来考虑采用经编织物作为增强复合材料的基布比经纬交织的机织物具有更明显的优势。如图1所示:

1、经编织物结构图

这类轴向织物由于承受载荷的纱线系统按要求排列并绑缚在一起,因此能够处于最佳的承载状态。另一方面,由于机织物中的纱线呈波浪形弯曲,再加上纱线自身的捻度,使其模量、拉伸强度和抗冲击强度都有一定的损失。而轴向技术使得织物的纱线层能按照特定的方向伸直取向,故每根纤维力学理论值的利用率几乎能达到100%。此外,轴向织物的纱线层层铺叠,按照不同的强度和刚度要求,可以在织物的同一层或不同层采用不同种类的纤维材料,如玻璃纤维、碳纤维或碳/玻混杂纤维,再按照编织点由编织纱线将其绑缚在一起。

除了经编轴向织物外, 还可以利用纬编绑缚系统开发纬编轴向织物, 如图2所示:

2、纬编织物结构图

根据经纬编结构的特性, 纬编轴向织物较经编绑缚结构具有更好的可成型性, 因此在风电叶片结构设计中具有极好的应用前景。

三维编织技术的发展是因为单向或二向增强材料所制得的复合材料层间剪切强度低,抗冲击性差, 不能用作主受力件。采用三维编织技术不仅能直接编织复杂结构形状的不分层整体编织物,从根本上消除铺层。三维编织复合材料采用了三维编织技术,其纤维增强结构在空间上呈网状分布,可以定制增强体的形状,制成的材料浑然一体,不存在二次加工造成的损伤, 因此这种材料不仅具备传统复合材料所具有的高比强度、高比模量等优点,还具有高损伤容限和断裂韧性以及耐冲击、不分层、抗开裂和耐疲劳等特点。按编织工艺分,常见的编织材料可分为四步编织法、二步编织法和多层联锁编织法等3类。其中四步编织法发明最早,应用最广。按编织预制件的横截面形状,三维编织方法可分为矩形编织、圆形编织和异形编织3大类, 其中矩形编织工艺适合编织矩形和板状材料的增强体, 而圆形编织适合编织圆形和管型材料的增强体, 异形编织则用于编织各种特殊形状的增强体。只要织物的结构形状是由矩形组合或是圆或圆的某一部分组合而成,就可以用编织方法一次成型。树脂传递模塑法简称RTM法,是首先在模具型腔中铺放好按性能和结构要求设计的增强材料预成型体,采用注射设备通过较低的成型压力将专用低粘度树脂体系注入闭合式型腔, 由排气系统保证树脂流动顺畅, 排出型腔内的全部气体和彻底浸润纤维, 由模具的加热系统使树脂等加热固化而成型为 FRP构件。RTM 工艺属于半机械化的 FRP成型工艺, 特别适宜于一次整体成型的风力发电机叶片,无需二次粘接。与手糊工艺相比,这种工艺具有节约各种工装设备、生产效率高、生产成本低等优点。同时由于采用低粘度树脂浸润纤维以及加温固化工艺,复合材料质量高, 且 RTM工艺生产较少依赖工人的技术水平,工艺质量仅仅依赖于预先确定好的工艺参数, 产品质量易于保证,废品率低,工艺流程如图4所示。

4、RTM工艺流程图

注胶压力的选择一直是 RTM 成型工艺中一个有争议的问题。低压注胶可促进树脂对纤维表面的浸润;高压注胶可排出残余空气,缩短成型周期,降低成本。加大注胶压力可提高充模速度和纤维渗透率。所以有人赞成在树脂传递初期使用低压以使树脂较好地浸润纤维, 而当模具型腔中已基本充满树脂时使用较大压力以逐出残余空气。但压力不能太大, 否则会引起预成型坯发生移动或变形。

注胶温度取决于树脂体系的活性期和达到最低粘度的温度。在不至于过大缩短树脂凝胶时间的前提下, 为了使树脂能够对纤维进行充分的浸润,注胶温度应尽量接近树脂达到最低粘度的温度。温度过高会缩短树脂的活性期,影响树脂的化学性质,进而可能影响到制品的力学性能;温度过低会使树脂粘度增大,压力升高,也阻碍了树脂正常渗入纤维的能力。注射温度和模具预热温度的选择要结合增强体的特性及模具中的纤维量等综合考虑。

RTM 工艺的技术含量高, 无论是模具设计和制造、增强材料的设计和铺放、树脂类型的选择与改性、工艺参数(如注塑压力、温度、树脂粘度等)的确定与实施,都需要在产品生产之前通过计算机模拟分析和实验验证来确定。

2.1.4 VARTM工艺

随着技术的发展,现已开发出多种较先进的工艺,如预浸料工艺、机械浸渍工艺及真空辅助灌注工艺。真空辅助灌注成型工艺是近几年发展起来的一种改进的 RTM工艺。它多用于成型形状复杂的大型厚壁制品。真空辅助是在注射树脂的同时, 在排气口接真空泵,一边注射一边抽真空, 借助于铺放在结构层表面的高渗透率的介质引导将树脂注入到结构层中。这样不仅增加了树脂传递压力,排除了模具及树脂中的气泡和水分,更重要的是为树脂在模具型腔中打开了通道, 形成了完整通路。另外, 无论增强材料是编织的还是非编织的,无论树脂类型及粘度如何, 真空辅助都能大大改善模塑过程中纤维的浸润效果。所以, 真空辅助RTM(VARTM)工艺能显著减少最终制品中夹杂物和气泡的含量, 就算增大注入速度也不会导致孔隙含量增加,从而提高制品的成品率和力学性能。

用真空灌注工艺生产碳纤维复合材料存在困难。碳纤维比玻纤更细,表面更大,更难有效浸渍,适用的树脂粘度更低。SP公司的SPRINT工艺技术就采用树脂膜交替夹在碳纤维中,经加热和真空使树脂向外渗透。树脂沿铺层的厚度方向浸渍,浸渍快且充分,同时采用真空加速树脂的流动。

2.2 叶片复合材料结构设计流程

2.2.1 常规制备流程

1)制造外壳和主梁外壳由玻璃钢在模具内进行制造,主梁在真空袋中高温浇注而成;

2)安置模具,在模具内喷涂胶衣树脂,形成叶片的保护表面;

3)把外壳放入模具中,并铺覆玻璃纤维;

4)安装主梁,起到支撑作用;

5)安装泡沫材料;

6)在泡沫材料上铺覆玻璃纤维;

7)在玻璃纤维和泡沫材料上铺放真空膜; 8)灌注树脂,并进行高温真空浇注;

9)取下真空膜;

10)用相同方法制成另外一半壳体;

12)安装腹板(腹板为夹层结构);

13)安装避雷装置等;

14)安置主模具,在壳体边缘和腹板上涂胶粘剂,粘合两壳体;

15)加热,使玻璃纤维更硬;

16)叶片脱模,进行最终加工(切割和打磨)。

模具由符合材料制作而成,这样模具更轻,刚度更高。另外,用同种材料制造的叶片和其模具在灌注树脂时对温升的反应相同。

2.2.2 加入碳纤维改进

随着叶片长度的增加,对材料刚度提出了更高的要求。玻璃纤维复合材料的性能已经达到应用极限,不能有效满足材料要求,因此碳纤维在风机叶片中的应用逐年增加。但是由于碳纤维比玻璃纤维昂贵,采用100%的碳纤维制造叶片从成本上来说是不合算的。目前国外碳纤维主要是和玻璃纤维混合使用,碳纤维只是用到一些关键的部分。碳纤维在叶片中应用的主要部位有,如图5所示:

1)横梁,尤其是横梁盖。

2)前后边缘,除了提高刚度和降低重量外,还起到避免雷击对叶片造成的损伤。

3)叶片的表面,采用具有高强度特性的碳纤维片材。

采用三维四步编织术,主体使用GFR,在图5所示的5、6、7、8区域轴向加入CFR,织出与模具形状一致的预制件。将预制件固定在模具中,采用VARTM的方式注入树脂。市场投资区域选择

1)位于长江三角洲东北翼的如东,东枕黄海,南临长江,西接苏中腹地,北连欧亚大陆桥,沿途一百多公里海岸线,滩涂广袤,拥有丰富的风能,如东近海岸带70米高处平均风速每秒7.2米,浅海滩涂70米高处平均风速每秒7.5米,滩涂广阔,环境空旷,把风能转换成电流,发展风力发电的条件得天独厚。

2)江苏省如东风力发电场是亚洲最大的风力发电场、中国风力发电领域第一个国家特许示范项目。如东的绿色能源产业正不断做大,已获得国家发改委授予的“绿色能源示范县”荣誉称号。

3)港口带动滨江临海新经济

目前,洋口港开发建设已正式启动,随着大港经济的推动以及如东绿色能源的吸引,石化产业,冶金及铁矿石、煤炭中转储运,造船、物流等一大批沿海投资热点项目将逐一实现,大港的巨大优势势必引领经济风潮,而风力发电场项目的开发也必然会给江苏乃至整个沿海经济新一轮腾飞带来巨大的支撑。

(a)四步编织过程(b)材料结构

3、四步编织法

四步编织法发明之初, 所有的纱线都参加编织运动,且全部编织纱都在空间 3个方向内发生相对运动, 因此这种编织方法是一种真正的三维编织工艺。具体编织过程如图3(a)所示,在一个编织周期中,编织纱沿着正交的2个方向依次进行往复运动, 一个完整的编织周期中携纱器需要完成 4个动作, 因此被称为四步法。如图3(b)所示,由于结构中所有纱线在空间中的分布只有4 个不同的方向,因此制成的复合材料被称为三维四向编织复合材料。

针对三维编织物的特点, RTM 工艺是三维编织复合材料成型的最有效方法。根据三维编织物的形状制成模具,将预成型坯装入模腔,此时同时控制了纤维体积含量和制品形状;预成型坯中纤维束间的空隙为树脂传递提供了通道, 而且三维编织体很好的整体性提高了预成型坯耐树脂冲刷的能力。

2.1.3 RTM工艺

第三篇:吉布提风力发电机市场投资前景预测报告

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第一部分 吉布提风力发电机市场的投资环境研究

第一章 吉布提宏观经济发展相关指标预测

第一节 吉布提政局稳定性及治安环境点评

一、吉布提政局沿革及其未来的政局稳定性点评

二、吉布提政府效率点评

三、吉布提社会治安条件点评

四、吉布提对中国企业的整体态度点评

第二节 吉布提重点宏观经济指标研究

一、吉布提GDP历史指标及现状综述

二、吉布提经济结构历史指标及现状综述

三、吉布提人均GDP历史指标及现状综述

四、吉布提汇率波动历史指标及现状综述

第三节 吉布提基础设施建设配套的状况

一、吉布提公路建设状况及相关指标

二、吉布提铁路建设状况及相关指标

三、吉布提港口建设状况及相关指标

四、吉布提机场及航空建设状况及相关指标

五、吉布提水、电、油、气的配套建设状况及相关指标

六、吉布提通信与互联网建设的状况及相关指标

七、其他

第四节 影响吉布提经济发展的主要因素

第五节 2017-2020年吉布提宏观经济发展相关指标预测

一、2017-2020年吉布提GDP预测方案

二、2017-2020年吉布提经济结构展望

三、2017-2020年吉布提人均GDP展望

四、2017-2020年吉布提汇率波动态势展望

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五、2017-2020年吉布提基础设施建设态势展望

第二章 吉布提风力发电机市场相关法律法规研究

第一节 吉布提风力发电机国际贸易的相关法律法规

一、吉布提风力发电机的进出口贸易政策

二、吉布提风力发电机市场的关税水平点评

第二节 吉布提税收的相关法律法规

一、吉布提财政税收政策的重点内容

二、吉布提与风力发电机市场相关的重点税种及税率汇总

第三节 吉布提金融外汇监管的相关法律法规

一、吉布提金融政策的重点内容

二、吉布提外汇监管政策的重点内容

三、吉布提投资利润汇出的管道对比研究

第四节 吉布提与风力发电机投资相关的法律法规

一、吉布提对外商直接投资的相关法律法规及重点内容

二、吉布提对外商获得土地的相关法律法规

三、吉布提对外商投资的鼓励或优惠政策的重点内容

第五节 吉布提风力发电机市场准入及认证的相关法律法规 第六节 其他

第三章 吉布提劳动力市场相关指标预测

第一节 吉布提劳动力市场相关历史指标

一、吉布提人口总量历史指标及现状综述

二、吉布提人口结构历史指标及现状综述

三、吉布提医疗卫生条件及疫情防控的相关内容

四、2017-2020年吉布提人口总量及结构的预测方案

第二节 吉布提的风俗禁忌与宗教信仰研究

一、吉布提的风俗禁忌

二、吉布提的宗教信仰

第三节 吉布提劳动力市场员工技能情况点评

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一、吉布提劳动力市场普遍的受教育程度研究

二、吉布提劳动力市场技工能力情况点评

第四节 吉布提劳动力市场工会力量强弱程度判断

一、吉布提工会的发展状况综述

二、吉布提工会组织的罢工状况研究

三、吉布提劳动力市场工会力量的强弱程度判断

第五节 吉布提劳动法相关重点内容点评

一、吉布提劳动法重点内容研究

二、吉布提劳动力市场员工招聘的相关法律法规

三、吉布提对员工最低工资水平的规定及具体内容

四、吉布提对外籍员工入境的签证时间及获得的难易度判断

五、吉布提对外籍员工数量比例等相关规定

第四章 吉布提投资环境的优劣势点评

第一节 吉布提风力发电机市场投资环境的优劣势点评

一、吉布提投资环境的优势点评

二、吉布提投资环境的劣势点评

第二节 吉布提风力发电机市场投资环境的总评及启示

一、吉布提投资环境的总评

二、吉布提投资环境的对中国企业的启示

第二部分 吉布提风力发电机市场供需预测方案

第五章 吉布提风力发电机市场供需指标预测方案

第一节 吉布提风力发电机市场供需状况综述

一、吉布提风力发电机市场供给指标及重点厂商

二、吉布提风力发电机市场需求指标及需求特征

三、吉布提风力发电机市场重点经销商汇总

第二节 影响吉布提风力发电机市场发展的主要因素 第三节 吉布提风力发电机市场供需预测的思路与方法 第四节 吉布提风力发电机市场态势展望与相关指标预测

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一、2017-2020年吉布提风力发电机供需指标预测方案

二、2017-2020年吉布提风力发电机市场供需平衡展望

第六章 中国对吉布提风力发电机进出口态势展望

第一节 吉布提风力发电机市场进出口态势研究

一、吉布提风力发电机的进出口状况

二、吉布提风力发电机市场的进出口特征研究

第二节 中国对吉布提风力发电机出口的历史指标综述

一、中国风力发电机出口总量指标及产品结构特征

二、中国风力发电机出口重点目标国结构

三、中国风力发电机出口吉布提的总量指标及产品结构

第三节 中国风力发电机出口吉布提市场的态势展望

一、中国风力发电机产品的优劣势

二、2017-2020年中国风力发电机出口吉布提的态势展望

第七章 吉布提风力发电机重点关联行业发展态势展望

第一节 吉布提风电行业相关态势展望

一、吉布提风电行业相关指标

二、吉布提风电行业的主要特征

三、2017-2020年吉布提风电行业态势展望

第二节 其他行业

第八章 吉布提风力发电机市场竞争格局展望

第一节 2017-2020年吉布提风力发电机市场周期展望

一、吉布提本土风力发电机市场的生命周期判断

二、吉布提风力发电机市场未来增长性判断

第二节 吉布提风力发电机市场竞争主体综述

一、吉布提本土风力发电机企业及其相关指标

二、中国在吉布提的风力发电机企业及其相关指标

三、其他国家在吉布提的风力发电机企业及其相关指标

第三节 吉布提风力发电机市场各类竞争主体的SWOT点评

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一、吉布提本土风力发电机企业的SWOT点评

二、中国在吉布提的风力发电机企业的SWOT点评

三、其他国家在吉布提的风力发电机企业的SWOT点评

第四节 影响吉布提风力发电机市场竞争格局变动的主要因素 第五节 2017-2020年吉布提风力发电机市场竞争格局展望

一、2017-2020年吉布提风力发电机市场竞争格局展望

二、2017-2020年中国企业在吉布提风力发电机市场的竞争力展望

第三部分 中国企业投资吉布提风力发电机市场的经营建议

第九章 吉布提风力发电机市场机会与风险展望

第一节 2017-2020年吉布提风力发电机市场机会展望

一、2017-2020年吉布提风力发电机需求增长的机会展望

二、2017-2020年吉布提重量级区域市场的机会展望

三、2017-2020年吉布提风力发电机市场辐射的机会展望

四、其他

第二节 2017-2020年吉布提风力发电机市场系统性风险展望

一、吉布提风力发电机市场需求波动的风险

二、吉布提关税等相关政策变动风险

三、强势竞争对手带来的竞争风险

四、汇率波动风险

五、人民币升值的风险

六、关联行业不配套的风险

七、利润汇出等相关金融风险

八、劳动力成本提高的风险

九、其他

第三节 2017-2020年吉布提风力发电机市场非系统性风险展望

一、经销商网络建设不力的风险

二、投资回收周期较长的风险

三、跨国人才储备不足及经营管理磨合的风险

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四、与当地政府、劳工关系处理不当的风险

五、当地化经营进展缓慢的风险

六、其他

第十章 吉布提风力发电机市场的经营与投资建议

第一节 2017-2020年是否适合开拓吉布提风力发电机市场的判断

一、从市场准入门槛的角度进行判断

二、从当地风力发电机市场需求的角度进行判断

三、从市场竞争程度的角度进行判断

四、从生产要素成本的角度进行判断

五、从市场进入时机的角度进行判断

六、从地理区位的角度进行判断

七、是否适合开拓吉布提风力发电机市场的结论

第二节 2017-2020年在吉布提风力发电机市场进行直接投资的建议

一、投资区域选择的建议

二、投资方式选择的建议

三、经营销售渠道的建议

四、与吉布提地方政府公关争取优惠政策的建议

五、处理跨国人才储备及当地化经营的建议

六、正确处理当地劳资关系的建议

七、利润转移路径选择的建议

为您提供:行业/区域/采购/选址/出口/国别/跨国投资系列报告

第四篇:中国风力发电机叶片行业研究报告

中国风力发电机叶片行业研究报告

第一章 风电叶片概述

1.1 风力发电设备的主要部件

1.1.1 风力发电机

1.1.2 风电机齿轮箱

1.1.3 风电叶片

1.1.4 叶轮

1.2 风电叶片的结构及原理

1.2.1 风电叶片的组成部件

1.2.2 风电转子叶片的工作原理

1.2.3 风电叶片的设计规范

1.3 风电叶片的生产工艺

1.3.1 手糊工艺

1.3.2 RTM工艺

1.3.3 手糊工艺与RTM工艺的比较

第二章 中国风电叶片发展的外部环境分析

2.1 中国风电叶片政策环境

2.1.1 中国逐步建设完备的风力发电工业体系

2.1.2 风力发电借政策东风谋求发展壮大

2.1.3 我国政策推动风电设备自主创新

2.1.4 国家财政部出台政策支持风电设备发展

2.1.5 我国风电设备制造业准入门槛提升

2.2 中国风电叶片经济环境

2.2.1 中国GDP分析

2.2.2 消费价格指数分析

2.2.3 城乡居民收入分析

2.2.4 社会消费品零售总额

2.2.5 全社会固定资产投资分析

2.2.6进出口总额及增长率分析

2.3 中国风电叶片社会环境

2.3.1 我国面临能源紧缺局面

2.3.2 我国加快调整优化电力结构

2.3.3 中国风能资源储量丰富

2.3.4 风能开发可有效缓解中国能源压力

2.3.5 节能环保成社会发展趋势

2.4 2011年中国风电叶片行业环境

2.4.1 中国风电产业日益走向成熟

2.4.2 中国风电装机突破4000万千瓦

2.4.3 风电市场发展挑战与机遇并存

2.4.4 中国风电产业投资迅速增长

2.4.5 中国风电发展目标与前景展望

第三章 中国风电设备产业发展走势分析

3.1 2011年国际风电设备发展概况

3.1.1 世界风电设备制造业快速发展

3.1.2 世界风电设备装机容量分地区统计

3.1.3 全球风电机组供求趋于平衡

3.1.4 欧洲风能设备市场竞争逐渐激烈

3.1.5 英美两国风电设备的概况

3.2 中国风电设备产业的发展动态分析

3.2.1 中国风电设备行业发展研析

3.2.2 中国风电设备制造异军突起

3.2.3 风电设备市场迎来高速增长期

3.2.4 国内风电设备企业发展状况

3.2.5 国内风电市场中外竞争加剧

3.3 相关风电设备及零件发展分析

3.3.1 风电制造业遭遇零部件掣肘

3.3.2 风电机组市场需求持续增长

3.3.3 中国风电机组实现自主研发大跨越

3.3.4 中国风机市场发展及竞争格局

3.3.5 风电轴承业市场机遇及风险

3.4 2011年风电设备产业发展存在的问题及对策分析

3.4.1 中国风力发电设备的产业化困境

3.4.2 国产化水平低制约风电产业发展

3.4.3 国产风电设备突围的对策

3.4.4 中国风电设备制造技术发展路径

第四章 中国风电叶片行业总体发展分析

4.1 2011年中国风电叶片行业发展现状

4.1.1 我国风机叶片产能持续增长

4.1.2 我国风电叶片行业发展迅猛

4.1.3 中国风电叶片投资持续升温

4.1.4 国内风电叶片市场规模巨大

4.1.5 中国风电叶片制造企业发展格局

4.1.6 我国风机叶片发展面临专利权掣肘

4.2 中国风电叶片行业发展动态分析

4.2.1 中材科技签订风电叶片大单

4.2.2 首支慈竹风电叶片在德州诞生

4.2.3 兆瓦级风电叶片出口实现新突破

4.3 中国风电叶片技术发展综述

4.3.1 风电叶片材料的技术路线

4.3.2 LM公司海上风电叶片新技术

4.3.3 结构优先的风电叶片设计方法

4.3.4 风电叶片的清洁及修补技术

第五章 中国风电叶片重点项目进展及区域格局分析

5.1 国内风电叶片重点项目进展状况

5.1.1 我国第一套2MW45.3米风电叶片成功下线

5.1.2 上玻院1.5兆瓦风电叶片生产体系获认证

5.1.3 我国自主研发的首片复合材料风机叶片下线

5.1.4 苏北沿海风电叶片制造发展迅猛

5.1.5 河南名都自主研发1.5兆瓦风电叶片下线

5.2 2011年中国风电叶片重点区域发展状况分析

5.2.1 黑龙江大型风电叶片研发基地落户哈尔滨

5.2.2 内蒙古风机叶片项目陆续上马

5.2.3 甘肃首片兆瓦级风电叶片成功下线

5.2.4 湖南风电叶片制造技术取得新突破

5.2.5 大型风电叶片生产基地落户秦皇岛

5.2.6 连云港大力建设风机叶片基地

第六章 国外风电叶片生产企业分析

6.1 GE

6.2 VESTAS

6.3 Gamesa

6.4 艾尔姆玻璃纤维制品有限公司(LM)

第七章 2011年国内风电叶片生产企业关键性财务数据分析

7.1 新疆金风科技股份有限公司

7.2 株洲时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 东方电气集团

第八章 中国风电叶片行业发展趋势与前景展望

8.1 中国风电叶片行业发展前景

8.1.1 中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔

8.1.2 盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升

8.1.3 风电

开始成为越来越多投资者的逐金之地

8.2中国风电叶片行业市场预测

8.2.1 风电叶片供给预测分析

8.2.2 风电叶片需求预测分析

8.2.3 风电叶片价格走势预测分析

8.3中国风电叶片行业市场盈利能力预测分析

第九章 中国风电叶片产业投资前景预测

9.1 中国风电叶片投资概况

9.1.1 中国风电叶片投资环境分析

9.1.2 中国风电叶片投资与在建项目分析

9.2 中国风电叶片行业投资机会分析

9.2.1 区域投资机会分析9.2.2 技术领域投资机会分析9.2.3 原材料投资机会分析9.3 中国风电叶片行业投资风险预警9.3.1 政策风险9.3.2 经营风险9.3.3 技术风险9.3.4 进入退出风险9.3.5 外资进入风险

第五篇:美国和英国小型风力发电机市场探讨

美国和英国小型风力发电机市场探讨

撰文/郑家鑫

小型风力发电机,简称“小风机”,是指额定功率小于100千瓦的风力发电机。小风机既可进行离网应用,也可进行并网应用。本文旨在探讨美国和英国小型风力发电机市场的发展现状、前景、技术趋势和认证,希望能为中国小风机企业进军欧美市场提供参考。

美国小型风力发电机市场

根据美国风能协会的一项调查,美国共有将近70家小风机生产企业,占全球小风机生产企业数量的34%。在美国有21家企业在生产垂直轴小风机。至少有10家美国企业在制造或计划制造安装在建筑物上的小风机。美国制造商在2008年占全球小风机销售的49%,出口占美国制造商销售的28%。美国在2008年销售的小风机有94%是由美国制造商生产的。美国在2008年销售的50-100kW的小风机中有四分之一是用于风力和柴油混合发电,主要用于偏远地区。美国小风机(容量在100kW以下)市场在2008年增长了78%。这一增长主要是由于私营资本的投资使得制造能力大大增加业界预测美国未来5年内小风机市场会增加30倍,到2013年末会达到1700兆瓦,其中大部分增长得益于美国国会于2008年通过的八年期30%的联邦投资税收抵免。

英国小型风力发电机市场 据英国风能协会估计,英国在2008年的小风机装机容量为7.24兆瓦,如果政策得当,到2020年装机容量将达到1,300兆瓦,2008年英国小风机行业的发电量达到了24.5GWh,如果增长障碍能够得到解决,到2020年英国小风机行业发电量将达到1,700 GWh。到2020年英国小风机的装机数量将超过600,000台。

英国在2008年生产的小风机有50%出口到世界上100多个国家,主要出口机型为0-20kW的风机。到2020年,英国小风机行业的就业人数有望达到5,800人,市场规模超过7.5亿英镑。

小风机制造趋势

小风机制造趋势主要体现在以下几个方面:

效率提升

l 叶片:把效率从将近32%提升到42-45% l 交流发电机:把效率从65-80%提升到90-92% l 逆变器:逆变器效率提升空间不大。

设计

l 继续增加扫风面积以捕捉更多能量。这包括使用新的复合材料和成型工艺。l 减少系统中部件的数量。

l 研究和闪电、腐蚀、轴承润滑、发电机绝缘及电子部件相关的可靠性问题。l 减少单位容量材料用量。l 减少移动部件的使用。

l 改善低风状况下的风机性能。

l 考虑把更多大风机技术融入到商业规模的小风机(21-100kW)设计中,例如齿轮箱、机械制动、变桨距叶片等。

其他

l 采用先进的塔架材料设计以减少安装时间和费用。

l 开发可以更准确的预测给定地点风机能源生产的流程和工具。l 建立一个强大的接受过良好培训的安装工和经销商网络。l 开发先进塔架基座减少安装时间。

l 开发无线基于网络的风机性能监测能力,以把现场检测的频率降到最低。l 继续开发和支持性能标准、认证和第三方设备测试机构。

小风机认证 美国小风机认证

美国小风机认证工作于北京时间2010年2月5日正式启动,由美国小型风力发电机认证委员会(以下简称“小风机认证委”)负责认证工作。

认证的内容包括结构分析和现场测试。现场测试包括电力性能测试、声学测试、安全和功能测试、耐久性测试。现场测试和结构分析的结果记录在一份最终报告中,提交给小风机认证委审核。小风机认证委颁发认证的依据是最终报告的完整性和正确性,以及小风机是否满足美国风能协会标准的所有要求。

认证的合格条件包括:已由合格测试机构对申请认证的风机进行了测试;已经对申请认证的风机进行了结构分析并提交了报告;满足小风机认证委认证政策中的所有要求;申请人已经提交了认证委要求的所有附加信息和材料;所有费用已经支付;认证委已确定申请认证的风机符合认证要求,并颁发认证。小风机认证委负责根据美国风能协会标准认证风机的机械强度、耐久性、功能和性能,NRTL根据新的UL标准认证风机和控制器的电力安全,由专业工程师认证塔架和基础。每一种小风机的配置都将颁发一个单独的认证。

该认证的测试可由三类机构进行:国际标准认可的检测实验室、未经国际标准认可但经小风机认证委评审合格的检测机构、小风机生产企业自身。由国际标准认可的检测实验室进行测试应是成本较低的方案。

该认证可能在加拿大市场也具有效力,具体情况将在与加拿大标准委员会协商后确定。同时,该认证与英国的小风机认证也有类似之处。认证费用在10000美元到45000美元之间。该费用不包括测试费用。

英国小风机认证

英国小风机认证工作由微型电力认证计划办公室负责实施。认证依据是《产品认证计划要求:微型和小型风力发电机》和《英国风能协会小型风力发电机性能和安全标准》。根据《产品认证计划要求:微型和小型风力发电机》,其认证范围是风速11.0m/s时测量的额定输出功率在50kW以内的风机。产品的认证和批准是基于向该认证机构提供了可接受的证据,证明:该产品满足标准;制造商拥有员工、流程和制度确保所交付的产品满足标准。同时,还基于:对制造商及其测试进行定期审查;对于认证机构签署的批准协议的遵守情况,包括同意整改错误。制造商要想获得认证和批准,需要证明其产品满足《英国风能协会小型风力发电机性能和安全标准(2008年2月29日版本)》,还要证明其根据《工厂生产控制要求》建立和维护了质量管理体系。

为促进中国小风机企业在欧美市场获得更好的发展,北京领世咨询有限责任公司已经启动美国和英国小风机认证申请代理业务及相关咨询业务,代表中国企业申请美国和英国的小风机认证。具体情况,请联系领世咨询。

小结

根据上述分析,我们可以得出以下几项结论: l 欧美市场存在着较大的市场潜力,是值得中国企业关注的市场。但要在这些市场获得很好的发展,中国企业需要为自己的产品获得这些市场所接受的认证。l 并网型小风机将成为未来的一个主要增长领域。l 在可预见的未来,独立式小风机依然占据主导地位。

l 安装在建筑物上的风机将成为小风机技术的一种较新应用。

l 随着整个小风机市场的增长,垂直轴风机的作用将加大。但水平轴依然占据着最大的市场份额。

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