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기술력과 풍력의 인기로 연구원들은 구조적 무결성을 희생시키지 않으면 서 더 긴 블레이드를 만드는 데 사용할 수있는 소재를 찾고 있습니다. 산업용 풍력 생산 및 소형 국내 적용에 다양한 재료가 사용되었습니다. 그 중에는 유리 섬유, 강철, 알루미늄, PVC, 목재 및 고분자 수지가 있습니다. 현재 대부분의 블레이드는 고강도 및 압축 강도를 지닌 섬유 강화 폴리머 합성물 인 유리 섬유 강화 플라스틱 (GRP)입니다.
최고의 재료는 풍력 발전의 효율성을 증가 시켰습니다 (Hemera Technologies / AbleStock.com / 게티 이미지)
폴리 염화 비닐 (PVC)
PVC 블레이드는 DIY 터빈 빌더가 일반적으로 사용하는 값싼 옵션입니다. 소재의 장점은 빌더가 모양을 부여 할 수있는 용이성입니다. 또한 상대적으로 저렴하여 제한된 예산 운영에 매력적입니다. 그러나 요소에 노출되면 PVC는 매우 약해져 표면에 작은 균열이 생길 때까지 계속 약해진다. 그 결과 방랑하는 바람이 스페이드를 깨고 터빈을 끌 수 있습니다.
우드
목재는 소형 및 가정용 제재소의 또 다른 공통 재료입니다. 쉽게 사용할 수있는 저렴한 재료이지만 목재는 주택 건설업자에게 몇 가지 문제를 제기합니다. 그것은 정확하게 형성 될 수있는 큰 능력이 필요합니다. 제대로 처리하지 않으면 목재가 태양에 노출되어 습기로 인해 변형되거나 부서지기 쉬운 기상 조건에 매우 민감합니다. 또한 측면 응력에 의한 튼튼한 구조는 아니지만, 매우 강한 바람은 목재 삽을 뿌리 뽑을 수 있습니다.
스테인레스 스틸
알루미늄 블레이드는 국내 풍력 산업이 폭발 한 직후에 나타났습니다. 많은 제조업체가 정밀 가공 알루미늄 블레이드를 제공합니다. 대부분의 대형 발전기는 이러한 블레이드를 사용하지 않지만 소형 터빈에 탁월한 소재입니다. 플라스틱에 상대적으로 무겁지 만 알루미늄 블레이드는 내후성, 복원력이 뛰어나며 여러 공급 업체에서 구입할 수 있습니다. 아래쪽은 다른 옵션보다 비용이 많이 든다는 것입니다. 또한 최대 로터 직경은 재료의 무게로 인해 엄격하게 제한됩니다.
복합 재료
섬유 유리 및 GRP와 같은 복합 재료는 현재 풍력 터빈 건설에 가장 많이 사용되고 있습니다. 섬유 유리는 일반적으로 다른 섬유 기반 소재보다 취약하기 때문에 소형 가정용으로 만 사용됩니다. 이것은 유리 섬유를 상업적인 목적으로 단점으로 만듭니다.
GRP (glass-reinforced plastic)는 유리 섬유와 유사합니다.이 섬유는 엔지니어가 여러 가지 섬유 망을 통해 블레이드 모양을 만들어내는 것과 유사합니다. 일반적으로, GRP는 필러가 그 구조 내에있는 코팅층으로 사용됩니다. 그것은 큰 로터 블레이드의 움직임을 돕는 경량의 장점이 있습니다. 또한 고속의 바람에서 파손의 위험이없이 로터 직경을 넓힐 수있는 유리 섬유보다 더 강력합니다.