3 D プリンターは、風力タービンの製造に適用する技術
風力タービンの大部分でトラックを運転した今まで、その限界が明らかなことがわかります。ブレードが長くなるし、塔が高くなってきている以上、高速道路にこれらの大きい部品を輸送するは非常に困難と。
カリフォルニアのスタートアップは、解決策を思い付くが: RCAM 技術は最近 3 D プリントによる風力発電所のコンクリート製の塔を製造の可能性をテストするカリフォルニア州エネルギー委員会 (CEC) から $ 125 万の助成金を受け取った。
現時点では、平均タワー米国風の高さタービンはわずか 80 m です。ジェイソン Cotrell から、国立再生可能エネルギー研究所 (NREL)、によって設立された、RCAM 技術は、140 メートル以上の塔に 3 D 印刷技術、鉄筋コンクリート添加剤の製造技術を使用する予定です。Cotrell は、技術の開発に資金を求める 5 月に国立リニューアブル エネルギー研究所国立を残しました。
NREL のエネルギー コスト (LCOE) モデリング ツールに適したウインドシア風力エネルギー分野で 20% 以上も発電を増加する高さ 140 m のタワーを見込みます。安定したより強力な風力エネルギーをキャプチャするブレードを有効にする、超高塔は稼働率を大幅に向上、発電コストを大幅に削減します。
資金調達のカリフォルニア州エネルギー委員会 (CEC) に提出した願書によると RCAM 技術ものと考えています 3 D 印刷技術」がそれに伝統的な鉄塔の半分のコストで風力発電サイトに塔を製造することが可能低風速地域、それが風力発電の電力コスト 11% 削減。」
デジタル コンクリート
NREL によって公開されたビデオの Cotrell は言った:「風力発電所を構築する場合我々 傾向がある最高の可能な風力タービンを使用して高い風速と風力エネルギー資源をキャプチャします。ただし、この場合、塔の直径それも非常に大きくなる、道路輸送の難易度が大幅に向上します。3 D 印刷技術によりコンクリート製造の自動化されたプロセスを使用して風力発電サイト、交通機関や物流の制限を避けるために塔を生成する。"
カリフォルニア州エネルギー委員会と契約の下で RCAM 技術になります高 140 ~ 170 m 2 超高ハイブリッド風力発電塔の下半分の設計を担当。下半分が鉄筋コンクリート添加剤の製造技術を使用して作成される間、タワーの上半分は伝統的なテーパー鉄塔を使用します。コンクリート タワーのプロトタイプ部分はロボット アームと 3 D プリンターを使用して製造し、カリフォルニア大学アーバイン校でテストされます。
実際には、RCAM 技術は、風力発電サイト、標準的な輸送車両または混合装置基礎鋳造などからコンクリートを輸送されるコンクリートのいずれかでこれらの大口径コンクリート製の塔を生産する計画します。





