mgm美高梅游戏网页从国家能源战略看碳纤维及复合材料的应用 复材云集|

发布时间:2024-04-18 21:21:13 来源:美高梅游戏官网app 作者:美高梅棋牌官网入口


  俄乌战争从2月份到现在快5个月了,而从最初的全球关注,到现在已经开始新闻疲劳。现在新闻也很少直接报道战争双方的情况,即使有报道,更多讲的是因为俄乌战争影响了欧洲的天然气、石油供应等,有可能造成欧洲乃至世界能源危机。这几天欧洲重启煤电厂、德国因为能源短缺修改碳中和时间表的新闻满天飞...而这,从侧面也可以看出能源在国家及国际关系中的战略地位。

  早在2016年发改委就提出了能源技术创新行动计划(2016-2030年),可见能源的重要性:

  我们碳纤维及复合材料是国家定义的战略关键材料,既然是战略关键材料,那么在能源领域怎么能没有体现呢?我们来说道说道,先从传统能源到新能源,再看看能源应用的方式,都有那些地方用到碳纤维复合材料。

  石油天然气是目前全世界能源结构中主要组成部分,石油天然气不仅运输、使用方便,而且二次加工产品是化工、材料工业的基础。

  小时候读铁人王进喜,看到插图上一溜的磕头机,再看相关的影视,不停的磕着头,感觉很好奇,后来才知道正是这个磕头机,把地底下的石油抽上来。

  在油气开采业中,抽油杆是采油系统的主要部件,传统的钢制抽油杆在柔韧性和抗腐蚀性方面存在不足,在开采“三高井”或超深井时损耗较大,相比之下,碳纤维材料抽油杆由于其出色的力学性能和机械强度,在油气开采业正在得到广泛的应用。 抽油杆应用环境比较恶劣,要接触到原油,而原油中含有水分,酸碱物质以及含硫化合物,对金属腐蚀比较严重。而且金属比较重,想想,现在的油井都几千米深,要是金属做的抽油杆,这么长得有多重啊。

  为了克服普通钢制抽油杆质量大,耗能高,失效频繁,活塞效应大,起下作业速度慢,易磨损的缺点,美国利用独特的航空航天设计和材料技术,经过10多年的努力,研制成功碳纤维复合材料连续抽油杆,专用的油井作业设备并进行了矿场试验。1991~1995年间美国在33口抽油井进行了矿场实验,其中有一口井正常运行了4年,另一口含H2S的井正常运行了3年,还有几口井也连续运行了3年多。这33口井在4年半的矿场试验作业45井次,平均检泵周期达到1204天。从验证结果来看,碳纤维抽油杆效果良好。

  目前,碳纤维抽油杆已经在国内很多油田得到广泛应用,中国石油集团大港油田、中国石化集团胜利油田等油田都开展了碳纤维抽油杆技术推广。2015年,由中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究所研制开发的碳纤维连续抽油杆作业机在新疆油田完成首次下井试验。试验在位于新疆油田采油二厂五区553 井区的克503井进行,该井深2068 m,设计使用碳纤维连续抽油杆1080m,泵挂深度1799.47m,下入抽油泵后反复循环抽水作为模拟抽油试验。试验的成功有望解决深井、超深井和腐蚀井的开采难题,对于降低抽油井能耗和提高抽油效率具有重大意义。

  碳纤维及复合材料在石油天然气管道中利用有两种,一种是直接生产复合材料管道,一种是用于管道修复。

  为了降低生命周期成本和提高耐腐蚀性,位于沙特阿拉伯达兰的全球能源公司阿美石油公司在其管网中部署了约10000公里的非金属管道,用于水、石油和天然气应用。2018年,阿美石油公司首次在含高芳烃含量 (~50%) 的高酸原油作业中部署了碳纤维增强复合材料管道作为鹅颈式陆上井口立管。与碳钢相比,TCP立管具有更好的灵活性,以及更高的抗疲劳性和隔热性。目前,2in常规连续管QT-1000的破裂压力仅为140MPa,不能满足超高压水射流钻井技术的需要。而商业应用的碳纤维复合管破裂压力能够达到207MPa,满足超高压水射流作业要求,如图1所示。内压为83MPa的条件下,2inQT-1000 连续管起下钻16次后即失效,QUALITY TUBING公司的Incoloy-625连续管的疲劳寿命为70次,而FIBERSPAR SPOOLABLE PRODUCTS 公司的碳纤维复合连续管的疲劳寿命超过2000次。

  当然在石油天然气工业中用的最多还是金属管道,但在管道运行过程中难免会产生腐蚀、损坏,这是就需要修、补等。而不及时处理或处理不当,就有可能造成极为恶劣的后果。碳纤维复合材料修复强是利用纤维材料的高强度 , 结合粘结树脂在服役的腐蚀或受损管道外包覆一个复合材料修复管道层 , 来恢复含缺陷管道的服役强度,在不影响生产的情况下对受损管体进行强度修复,具有免焊不动火、不停输、在线、快速修复、操作安全、施工人员少、无须大型设备、费用低等优点,适用于各种缺陷,是管道补强修复的主流方向。不仅如此,复合材料类型的补强还可用于无缺陷管道的提压增强。由于这类补强方式不用在服役管道上进行焊接,避免了焊穿和发生氢脆、冷脆的风险性。

  对于深海油田,将平台锚固到海底用的缆绳(tether)和连接油井口到平台的管材(riser)是重要组成部分。如果用钢材制造,质量重,需用大平台的漂浮尺寸,必将增大投资。如用CFRP制造,自身减质量效果及减质量波及效果十分显著。

  同时 海洋中环境复杂多变,复杂的海水含盐量很高,对设备设施具有极强的腐蚀性,很多设备设施都是以钢材料为主,这就无形中增加了开采成本,同时也加大了作业风险。碳纤维材料的低密度、高性能、高强度能够有效缓解钢制材料在深海环境所承受的重量和压力载荷。在深海油田所使用的平台脐带缆、锚固缆绳和油井口连接到平台的管材(立管)都可以用碳纤维材料部分代替,这样能够有效降低平台的重量以及所承受的压力,节约成本。

  而且碳纤维在海上石油平台的结构和功能部分如夹板、支架护手、储罐、浮力组件、升降机等都可以用到,发挥独特的作用。

  如一个深海1500 m的作业平台,用钢制缆绳约为6 500 t,用CFRP缆绳仅为1000t。同时,前者最大深度只能到1500 m左右,而后者可用到3000 m的深海油田;在墨西哥湾的1200 m深海油田用的升降机,升降管采用CF/GFRP混杂复合材料制造,质量轻,与钢管相比质量减轻45 kg/m,1200 m可减质量54t,减重效果十分显著。

  核电作为清洁能源,虽然在全部电力装机容量中的占比还是比较小的,但是近几年国内的核电装机容量一直呈大幅度增长态势。而在核工业中要用到铀235在自然界中含量很低,为了把铀235从238中分离出来,就要用到专用的离心机。铀与氟发生反应将其转化为气体——产生的六氟化铀,放入离心机,在旋转过程中,离心力会导致较重的粒子尽可能远离中心收集,较轻的粒子更靠近内部。在这种情况下,较重的铀238同位素被向外抛出,使较轻的铀235更靠近中间。因为质量差异很小,为了很好的分离,对离心机的转速要求很高,必须在数万转以上,而碳纤维的高强、高模、低密度等优点,正好可以制造离心机的转子。美国的赫克塞尔Hexcel和日本的东邦TohoTenax都在为核燃料生产工厂提供这类专用的碳纤维缠绕复合材料。

  此外,核反应堆中的高温过滤介质、高温气体冷却内炉的结构材料、等离子体变换器的栅极和集电极等,都可能用到碳纤维。

  煤炭是一种非常传统又便宜的能源,在我国能源中仍然占有重要的比例。目前碳纤维的价格较高,煤炭工业中使用较少,但有研究报道碳纤维在煤矿坑道加固、矿山机械设备、煤炭输送带等中的应用研究报道。

  风电的100多年发展很快,不仅形状,结构等变化很大,材料的变化也很大。从最初的木制叶片及布蒙皮叶片开始,经历了钢梁玻璃纤维蒙皮叶片、铝合金叶片、玻璃钢叶片、玻璃钢复合材料叶片,目前已经采用高强轻质的碳纤维增强复合材料。玻璃钢复合材料叶片强度高、重量轻、耐老化,因此在大、中型风力机叶片中被广泛采用。玻璃钢叶片的性能还可以通过表面改性、上浆和涂覆加以改进。但随着风机的功率的增加,叶片长度的不断增大,自身重量也不断增加,在很多场合已不能满足要求。在这种情况下,具备高强高模、低密度的碳纤维复合材料,成为了人们的重点考虑的对象。技术人员尝试在叶片多个部位应用碳纤维复合材料。随着叶片长度的增加,刚度是一个十分重要的指标,为了加强叶片刚度同时减轻叶片的重量,在大型和超大型风力机叶片中的局部高应力区域,碳纤维增强复合材料逐渐被采用,并被用于制作叶片的梁。叶片的大梁相当于人的脊梁骨,长长的叶片就是靠大梁支撑起来!

  维斯塔斯首先开发利用碳纤维拉挤板材制备叶片大梁,该公司开发成功后,开始大规模推广。该工艺利用利用制作好的碳纤维拉挤板材,在特定的工装辅助下,进行铺叠就可以了,简化了工艺,缩短了时间,极大的推进了碳纤维在风电上的应用。

  随着海上风电的发展,需要更长叶片、更大功率的风机,对碳纤维的需求也就更高,而海上风电的特殊性,使碳纤维在海上风电中应用的潜在机会更多。

  碳纤维在光伏中应用在这几年异军突起, 这得益于光伏领域对大尺寸热场的要求。传统的石墨材料无法满足大尺寸坩埚的强度要求,碳碳复合材料成了主流。

  碳-碳复合材料是碳纤维及其织物增强的碳基体复合材料。具有低密度(2.0g/cm3)、高强度、高比模量、高导热性、低膨胀系数、摩擦性能好,以及抗热冲击性能好、尺寸稳定性高等优点,是如今在1650℃以上应用的少数备选材料,最高理论温度更高达2600℃,因此被认为是最有发展前途的高温材料之一。光伏产业中所使用的碳碳复合材料主要是用于制造坩。


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