Здание H-1, промышленный парк МИНЬШАНЬ, экономико-технологическая зона развития ГАОПИНГ, город Цзинчэн, провинция Шаньси, Китай +86-15921818960 [email protected]
Глобальная ветроэнергетика установила новый рекорд 117 ГВт новых мощностей, добавленных в 2024 году , согласно данным Совета по глобальной ветроэнергетике (GWEC).
В Европе, 16,4 ГВт ветровых мощностей было построено в 2024 году, 84% из которых — наземные электростанции.
Впереди нас ждет рост, поскольку ЕС прогнозирует ~19 ГВт новых ветровых проектов в 2025 году , что поддерживает более быстрый переход на новые источники энергии.
Каждая современная наземная ветровая турбина, как правило, использует крупные детали из чугуна в диск и раме . Данные NREL показывают, что современные машины мощностью 3 МВт используют около 7–14 т чугуна в ступице и 10–20 т в раме —~17–34 т на турбину —с ещё большей массой при размещении на море. По мере увеличения размеров турбин масса и сложность отливаемых деталей также возрастают.
Вывод: Рекордные объемы добавлений ветровой энергии + планы ЕС на 2025 год = устойчивый спрос на высококачественные тяжелые отливки. Ветроэнергетика × Литейное производство » – это не слоган, а реальность цепочки поставок.
Компания «Каншу Электрик Групп» (основана в 2010 г.) – специализируемся на прецизионном литье и 3D-печати песчаных форм, обслуживая ведущих мировых производителей оборудования для ветровой энергетики и их поставщиков первого уровня. Мы поставляем прототипы и организуем массовое производство на специализированном предприятии с автоматизованным формовочным оборудованием, станками с ЧПУ и внутренней неразрушающей диагностикой – с фокусом на узлах, станинах, корпусах подшипников и конструкциях гондол (марки материалов – по техническим условиям заказчика).
Управление процессом: Системы ISO 9001 и IATF 16949; PPAP, APQP и полная прослеживаемость материалов.
Проектирование с учетом технологий литья (DfC): Раннее сотрудничество для оптимизации литниковой системы и уменьшения горячих зон; проектирование прибылей с использованием моделирования для снижения риска пористости.
3D-печать песчаных форм: Быстрая изготовка сложных сердечников/форм для сложных геометрий и срочных запчастей, сокращая сроки и затраты на оснастку.
Металлургия и контроль: Спектрохимический анализ, оценка микроструктуры, УЗК/РТ/МПД/ЦД и отчеты о размерах с использованием КМО, соответствующих чертежам с обозначением допусков и посадок.
Готовность к логистике: Упаковка для тяжелых грузов, консервация, устойчивая к морским условиям, и экспортная документация для модулей весом 20 тонн.
Объем и гибкость: От опытных партий до крупносерийного производства с повторяемостью качества на секциях весом в несколько тонн.
Скорость выхода на рынок: 3D-печать песка без использования инструментов сокращает циклы итераций для новых платформ турбин.
Контроль затрат и рисков: Литье и последующая окончательная обработка под одной крышей уменьшают количество взаимодействий с поставщиками и транспортные риски.
Фокус на устойчивости: Оптимизация выхода продукции и снижение отходов; варианты использования переработанного сырья и энергоэффективного плавления.
Глобальные установки 2024 (117 ГВт): Отчет GWEC по глобальной ветроэнергетике за 2025 год и сопутствующие материалы.
Новые мощности в Европе в 2024 году (16,4 ГВт, 84% наземные): Статистика WindEurope.
Прогноз на 2025 год для ЕС (~19 ГВт ветровой энергии): Оценка Европейской комиссии, сообщенная Reuters.
Тоннаж отливок на турбину (ступицы и основания): NREL, Крупные отливки для ветряных турбин (типичные диапазоны для современных наземных и морских турбин).