本发明涉及一种基于热管的恒温风电混塔结构及其施工方法。适用于风电。
背景技术:
1、风电装置通常由机组、塔筒和基础三大部分组成,塔筒是机组和基础间相互连接的重要构件。随着风电全面平价形势下,风电装置已经迈向更长叶轮直径、更高轮毂高度、更大功率风机等,这就对塔筒提出了更高要求。目前塔筒的常用形式有全钢柔塔(实腹式、格构式)和钢-混凝土混合结构混塔。风电混塔凭借便于运输、使用寿命长和碳排放低等优点,成为国内外高塔的主流技术趋势之一,目前在140米以上风电机组中,混架的塔筒形式(下段为混凝土、上段为钢结构)使用量已超过三分之一。
2、我国大部分地区冬季都会出现零下温度、降雪结冰等情况,再加上风电装置主要分布在我国北方等地区,这些地区在冬季通常会长时间处于零下温度的情况,这通常会在塔筒和风电机组上结冰等状况,引起混塔上下段不均匀收缩和塔架与基础不均匀沉降等现象,这对塔筒的受力模式会产生较大影响。高温天气亦存在同样的问题。
技术实现思路
1、本发明要解决的技术问题是:针对上述存在的问题,提供一种基于热管的恒温风电混塔结构及其施工方法。
2、本发明所采用的技术方案是:一种基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于,包括:
3、混凝土基础;
4、混凝土塔筒,设置于所述混凝土基础上,该混凝土塔筒内具有若干连通其上、下端面的热管通孔;
5、钢塔筒,设置于所述混凝土塔筒的上端面上;
6、热管,具有若干,分别插装于所述混凝土塔筒的热管通孔内,该热管下端与所述混凝土基础固定连接,热管上端与所述钢塔筒固定连接。
7、所述混凝土基础上表面制有与所述混凝土塔筒适配的基础环形槽。
8、所述热管与所述混凝土基础内钢筋相连。
9、所述混凝土塔筒上端面制有与所述钢塔筒适配的塔筒环形槽。
10、所述混凝土塔筒上端面固定有第一连接环板,该第一连接环板上设有第一螺栓孔和第一热管孔,第一热管孔与混凝土塔筒内的热管通孔一一对应;
11、所述钢塔筒下端接有第二连接环板,该第二连接环板上设有第二螺栓孔和第二热管孔,第二热管孔与第一连接环板上的第一热管孔一一对应。
12、所述第二连接环板与其下方的第一连接环板之间设有橡胶垫圈。
13、所述钢塔筒外侧面经可调节环形卡箍连接所述热管,该可调节环形卡箍包括套装于钢塔筒上的钢圈和设置于钢圈上的若干卡扣,卡扣与热管相连。
14、按一定间距将所述钢圈和所述钢塔筒进行焊接。
15、所述热管为碳钢热管。
16、一种所述基于热管的恒温风电混塔结构的施工方法,其特征在于,包括:
17、将热管的一端与混凝土基础内的钢筋连接,然后进行该混凝土基础的混凝土浇筑;
18、在混凝土基础上安装混凝土塔筒,并将热管的另一端插入混凝土塔筒上预留的热管通孔内;
19、将钢塔筒安装于混凝土塔筒的上端;
20、将热管的另一端与钢塔筒固定连接。
21、本发明的有益效果是:本发明中埋置于混凝土基础和混凝土塔筒间的热管,可以有效保证基础与塔筒温度相近,避免因天气过于炎热或寒冷时因温差出现的基础与塔筒不均匀变形;同时也能有效帮助钢塔筒与混凝土塔筒间温度的传递。
22、本发明中埋置于混凝土塔筒和钢塔筒间的热管,可以有效保证钢塔筒和混凝土塔筒温度相近,避免因天气过于炎热或寒冷时因温差出现的钢塔筒和混凝土塔筒不均匀变形。
23、本发明通过在混塔的上下段连接处布置热管,保持上下连接段温度基本基本一致,避免出现上下段不均匀收缩等现象。同时,在混塔和基础之间同样布置热管,避免基础不均匀沉降。
1.一种基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:所述混凝土基础上表面制有与所述混凝土塔筒适配的基础环形槽。
3.根据权利要求1或2所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:所述热管与所述混凝土基础内钢筋相连。
4.根据权利要求1所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:所述混凝土塔筒上端面制有与所述钢塔筒适配的塔筒环形槽。
5.根据权利要求1或4所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:
6.根据权利要求5所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:所述第二连接环板与其下方的第一连接环板之间设有橡胶垫圈。
7.根据权利要求1所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:所述钢塔筒外侧面经可调节环形卡箍连接所述热管,该可调节环形卡箍包括套装于钢塔筒上的钢圈和设置于钢圈上的若干卡扣,卡扣与热管相连。
8.根据权利要求7所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:按一定间距将所述钢圈和所述钢塔筒进行焊接。
9.根据权利要求1所述的基于热管的恒温风电混塔结构,其特征在于:所述热管为碳钢热管。
10.一种权利要求1~9任意一项所述基于热管的恒温风电混塔结构的施工方法,其特征在于,包括: