{"id":7653,"date":"2026-04-07T07:29:32","date_gmt":"2026-04-07T07:29:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.shandongruiying.com\/?p=7653"},"modified":"2026-04-07T07:31:15","modified_gmt":"2026-04-07T07:31:15","slug":"new-energy-steel-series-performance-parameters-and-application-cases-of-weathering-steel-and-high-strength-steel-for-wind-power-photovoltaics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.shandongruiying.com\/es\/new-energy-steel-series-performance-parameters-and-application-cases-of-weathering-steel-and-high-strength-steel-for-wind-power-photovoltaics\/","title":{"rendered":"Serie New Energy Steel: Par\u00e1metros de rendimiento y casos de aplicaci\u00f3n del acero resistente a la intemperie y el acero de alta resistencia para energ\u00eda e\u00f3lica\/fotovoltaica"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Impulsada por el objetivo de \"doble carbono\", la demanda de acero en los sectores e\u00f3lico y fotovoltaico (FV) se ha disparado. Se prev\u00e9 que en 2026 representar\u00e1 18% de la demanda total de acero, con una nueva demanda superior a 20 millones de toneladas. La tendencia a aumentar el tama\u00f1o de las turbinas e\u00f3licas y la adaptaci\u00f3n de la energ\u00eda fotovoltaica a entornos extremos ha promovido la mejora del acero, que ha pasado a ser acero resistente a la intemperie y acero de alta resistencia, con lo que se resuelven problemas fundamentales como la ligereza y la larga vida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img alt=\"\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.shandongruiying.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/\u56fe\u72473-1.png\" class=\"wp-image-7657\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>II. Acero resistente a la intemperie y acero de alta resistencia para la energ\u00eda e\u00f3lica<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(I) Par\u00e1metros b\u00e1sicos de rendimiento<\/strong><strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Tipo Acero&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Grado b\u00e1sico&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Indicadores clave de rendimiento&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Escenarios aplicables&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Acero de alta resistencia para torres de aerogeneradores&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Q420\/Q460\/Q690 (A514GrB)&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: L\u00edmite el\u00e1stico: 420-1000MPa; Resistencia a la tracci\u00f3n: 760-1100MPa; Reducci\u00f3n de peso: 15%-22%<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Torres de aerogeneradores terrestres y marinos de m\u00e1s de 15 MW&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Acero resistente a la intemperie para energ\u00eda e\u00f3lica&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Q355ND\/Q460NE\/S355K2&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Energ\u00eda de impacto \u226547J a -40\u2103~-50\u2103; Carbono equivalente \u22640,42%; Resistencia al desgarro laminar.&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Regiones fr\u00edas y parques e\u00f3licos de gran altitud&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Acero resistente a la corrosi\u00f3n para la energ\u00eda e\u00f3lica marina&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: DH36\/EH36\/A514GrB&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Corrosi\u00f3n por niebla salina \u22640,1mm\/a; Resistencia a la corrosi\u00f3n por agua de mar aumentada por 40%&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Torres de turbinas e\u00f3licas marinas y plataformas de cimentaci\u00f3n<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img alt=\"\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.shandongruiying.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/\u56fe\u72472-1.png\" class=\"wp-image-7658\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(II) Principales aspectos t\u00e9cnicos<\/strong><strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00a0Mejora del peso ligero: El acero Q690 sustituye al acero Q355, lo que puede reducir eficazmente el grosor de las paredes de las torres de los aerogeneradores en 15%-20% y reducir la huella de carbono en 37%.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00a0Resistencia a la intemperie y a la corrosi\u00f3n: Mediante la adici\u00f3n de Cr, Ni, Cu y otras aleaciones, el acero puede formar una densa pel\u00edcula protectora, que puede aumentar la resistencia a las tormentas de arena en 50% en zonas des\u00e9rticas y garantizar una vida \u00fatil de m\u00e1s de 30 a\u00f1os en ambientes marinos de niebla salina.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00a0Avance en la dureza a bajas temperaturas: El acero S355K2 optimizado puede aumentar la energ\u00eda de impacto en 40% a -50\u2103, resolviendo eficazmente el problema de la fractura fr\u00e1gil de la soldadura en zonas extremadamente fr\u00edas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(III) Escenarios de aplicaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acero de alta resistencia y el acero de intemperie para la energ\u00eda e\u00f3lica se utilizan ampliamente en proyectos de energ\u00eda e\u00f3lica terrestre y marina en todo el mundo. Se utilizan principalmente en componentes clave como torres de aerogeneradores y plataformas de cimentaci\u00f3n, y pueden adaptarse a entornos extremos como desiertos, regiones fr\u00edas, grandes altitudes y niebla salina marina.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>III. Acero resistente a la intemperie y acero de alta resistencia para la energ\u00eda fotovoltaica<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(I) Par\u00e1metros b\u00e1sicos de rendimiento<\/strong><strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Tipo Acero&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Grado b\u00e1sico&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Indicadores clave de rendimiento&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Escenarios aplicables&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Acero de alta resistencia a la intemperie para soportes fotovoltaicos&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Q355NH\/Q355NH3\/B310NH&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Rendimiento 355MPa; Grado de corrosi\u00f3n C; Tracci\u00f3n 470-630MPa; Excelente resistencia a las tormentas de arena.&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Soportes fotovoltaicos en desiertos\/gobi&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Acero para sistemas de seguimiento fotovoltaico<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Q235B\/Q355B (conformado en fr\u00edo)&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Excelente curvado en fr\u00edo (r\/t\u22652); Soldable; Ligero<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Unidades de seguimiento y conectores&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Acero para almacenamiento de energ\u00eda fotovoltaica&nbsp;<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Q460C\/SX780<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Rendimiento 460-780MPa; Buen comportamiento a la fatiga\/s\u00edsmico<\/td><td><strong>Ingl\u00e9s<\/strong>: Contenedores de almacenamiento de energ\u00eda y soportes integrados<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(II) Principales aspectos t\u00e9cnicos<\/strong><strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Autoprotecci\u00f3n contra la intemperie: El acero Danxia puede formar una capa protectora de \u00f3xido en la superficie, lo que elimina la necesidad de un tratamiento de galvanizaci\u00f3n, reduce los costes de mantenimiento en 80% y garantiza una vida \u00fatil de 30 a\u00f1os.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00a0Adaptabilidad medioambiental: La composici\u00f3n de la aleaci\u00f3n del acero especial PV puede personalizarse seg\u00fan los diferentes entornos de aplicaci\u00f3n para mejorar la resistencia a la intemperie y a la corrosi\u00f3n, adapt\u00e1ndose a diversos escenarios extremos como desiertos, gobi y zonas tropicales de alta temperatura y humedad. 3. Ecol\u00f3gico y bajo en carbono: Adoptando la tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n de acero en horno el\u00e9ctrico de proceso corto, la emisi\u00f3n de carbono por tonelada de acero puede reducirse en 60%, que cumple con los requisitos de la tarifa de carbono CBAM.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(III) Escenarios de aplicaci\u00f3n<\/strong><strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acero especial fotovoltaico para intemperie y el acero de alta resistencia se utilizan principalmente en soportes fotovoltaicos, sistemas de seguimiento y contenedores de almacenamiento de energ\u00eda. Se utilizan ampliamente en proyectos fotovoltaicos globales, especialmente en proyectos en entornos hostiles como la fotovoltaica en el desierto, la fotovoltaica en el gobi y la fotovoltaica en zonas tropicales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>IV. Adaptaci\u00f3n de las exportaciones y puntos b\u00e1sicos de comercio exterior<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>(I) Normas y certificaciones extranjeras<\/strong><strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mercados de la UE y EE.UU: Los productos deben adaptarse a las normas ASTM y EN, y superar las certificaciones CE, UL y la verificaci\u00f3n de carbono CBAM, con emisiones de carbono 15% inferiores a la media del sector.<\/li>\n\n\n\n<li>Mercados SEA\/Medio Oriente: Adaptarse a las normas DIN e ISO, superar las certificaciones SASO, SNI y otras certificaciones locales, y dar prioridad al suministro de acero resistente a la corrosi\u00f3n y a la intemperie.<\/li>\n\n\n\n<li>Mercados de \u00c1frica\/Asia Central: Adaptarse a las certificaciones GOST y SASO, centr\u00e1ndose en el suministro de acero para intemperie a baja temperatura y acero de alta resistencia para satisfacer las necesidades de los entornos de proyectos locales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(II) Principales ventajas del comercio exterior<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Entrega de enlace completo: Proporcionamos servicios integrales que incluyen la personalizaci\u00f3n del acero, el procesamiento, el embalaje y la log\u00edstica internacional, adapt\u00e1ndonos a todo el proceso de desembarco de proyectos de nuevas energ\u00edas en el extranjero.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00a0Ventaja de costes: La producci\u00f3n de horno el\u00e9ctrico de proceso corto reduce el coste de la materia prima en 10%-15%, acorta el ciclo de entrega en 30%, y el coste global es 20% inferior al de productos similares de ultramar.<\/li>\n\n\n\n<li>Soluciones personalizadas: Ajustar la composici\u00f3n y el rendimiento del acero en funci\u00f3n de las caracter\u00edsticas medioambientales y los requisitos de los proyectos de los distintos mercados extranjeros para satisfacer con precisi\u00f3n las necesidades de los clientes.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Driven by the &#8220;dual carbon&#8221; goal, the demand for steel in wind power and photovoltaic (PV) sectors has surged. 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