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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110486222A(43)申请公布日2019.11.22(21)申请号201910835238.9(22)申请日2019.09.05(71)申请人国电联合动力技术有限公司地址100000北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层(72)发明人褚景春袁凌黎江潘磊刘伟超(74)专利代理机构北京方韬法业专利代理事务所(普通合伙)11303代理人朱丽华(51)Int.Cl.F03D1/06(2006.01)F03D80/40(2016.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称一种防冰风电叶片及风电叶片防止结冰的方法(57)摘要本发明公开了一种防冰风电叶片,该风电叶片内表面上固定有防冰箱体,防冰箱体侧壁上连接有两根管路,两个管路上均设有阀门,两根管路用于向箱体内部注入或排出高密度耐低温液体。风电叶片内表面上固定有多个防冰箱体,多个防冰箱体上的管路均延伸至风电叶片根部,各个管路上的阀门均设置在风电叶片根部。每个防冰箱体内部均设有分隔板,分隔板的设置方向与风电叶片长度方向垂直,且分隔板上开设有多个阻尼孔。防冰箱体内表面和分隔板外表面均采用粗糙面设置。还公开一种风电叶片防止结冰的方法。本发明利用液体动能热能转换原理,在风电机组不停机情况下,随着叶轮旋转给叶片表面持续加热,预防叶片表面结冰现象的发生,简单方便、实用易操作。CN110486222ACN110486222A权利要求书1/1页1.一种防冰风电叶片,其特征在于,所述风电叶片内表面上固定有防冰箱体,所述防冰箱体的侧壁上连接有两根相互独立的管路,且两个管路上均设有阀门,所述两根管路用于实现向所述防冰箱体内部注入或排出高密度耐低温液体。2.根据权利要求1所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述风电叶片内表面上固定有多个独立的所述防冰箱体,多个所述防冰箱体沿所述风电叶片的长度方向设置,且多个所述防冰箱体上的管路均延伸至所述风电叶片的根部,各个管路上的阀门均设置在所述风电叶片根部。3.根据权利要求1所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述防冰箱体固定粘接在所述风电叶片的前缘内表面,且所述防冰箱体的外侧形状与所述风电叶片前缘内表面形状相匹配。4.根据权利要求1至3任一项所述的防冰风电叶片,其特征在于,每个所述防冰箱体内部均设有分隔板,所述分隔板的设置方向与所述风电叶片的长度方向垂直,且所述分隔板上开设有多个阻尼孔。5.根据权利要求4所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述防冰箱体内表面和分隔板外表面均采用粗糙面设置。6.根据权利要求4所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述阻尼孔孔径为2-3cm。7.根据权利要求4所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述防冰箱体内部设置有多个平行等间距的分隔板。8.根据权利要求4所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述防冰箱体两个相对侧壁的内侧分别设置有相对应的卡槽,所述分隔板的两端分别卡入所述卡槽中。9.根据权利要求1所述的防冰风电叶片,其特征在于,所述防冰箱体采用高强度轻质材质制成,所述高密度耐低温液体采用高密度耐低温润滑油。10.一种权利要求1至9任一项所述的防冰风电叶片的防止结冰的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)在需要防止风电叶片结冰前,将所述风电叶片旋转至竖直向下设置,同时开启所述防冰箱体的两根管路上的阀门,向所述防冰箱体内部灌注高密度耐低温液体,至所述高密度耐低温液体的体积占所述防冰箱体体积的1/2至2/3,关闭阀门;(2)随所述风电叶片的运转,所述高密度耐低温液体在风电叶片的旋转离心力和自身重力作用下,在所述防冰箱体内部晃动、冲击、摩擦,所述高密度耐低温液体的动能转换成热能,热能散发到风电叶片表面,防止所述风电叶片结冰;(3)在不需要防止风电叶片结冰时,将所述风电叶片旋转至竖直向上设置,同时开启所述防冰箱体的两根管路上的阀门,使所述防冰箱体内部的高密度耐低温液体排出。2CN110486222A说明书1/4页一种防冰风电叶片及风电叶片防止结冰的方法技术领域[0001]本发明涉及风电机组技术领域,特别是涉及一种防冰风电叶片及风电叶片防止结冰的方法。背景技术[0002]风电叶片作为风力发电机组的一个重要组成部分,它独特的气动外形,起着捕捉风电的作用。而风力发电机组在零摄氏度以及零度以下低温条件下运行时,如果遇到潮湿空气、雨水、盐雾、冰雪以及冻雨天气就会发生冰冻现象。风电叶片覆冰后,不仅叶片的气动外形发生了变化,影响发电量,严重情况还会导致叶片覆冰过载造成叶片断裂情况的发生。[0003]目前风电行业内,采用融冰的主流方案为:1)使用碳纤维电热融冰技术,在叶片蒙皮上加入碳纤维材料,并连接上电源及控制器。当叶片表面覆冰时,碳纤维通电发热来达到融冰的目的。该方法在制备叶片时,步骤繁琐