第三章 风力发电机组的基础与施工
wdm-第三章 风力发电机组的基础与施工
第一节础如图所示,采用标准的三腿支撑结构,由中
第一节 塔架的基础
1.我国风机地基基础设计的发展历程 随着我国电力体制的改革以及风电特许权项目的实
施,特别是2006年《可再生能源法》生效之后,国外风机
开始大规模进入中国,且由单机容量几百千瓦很快发展到 兆瓦级,国外厂商对风机地基的设计非常重视,而中国设 计能力较差。
第一节 塔架的基础
1.我国风机地基基础设计的发展历程
第一节 塔架的基础
二、 地基的类型及选用
(一)平板块
第一节 塔架的基础
二、 地基的类型及选用 (二)桩基础 按桩的性状和竖向受力情况可分为摩擦型 桩和端承型桩。 1、摩擦型桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻 力承受; 2、端承型桩的桩顶竖向荷载主要由桩端阻 力承受。
第一节 塔架的基础
二、 地基的类型及选用 (二)桩基础
第三章 风力发电机组基础与施工
主讲教师:王殿明
第一节 塔架的基础
1.我国风机地基基础设计的发展历程 我国风机地基设计总体上可划分为三个阶段: 2003 年 以前小型风力发电机组地基的自主设计阶段; 2003 ~ 2007 年 MW 机 组 地 基 设 计 的 引 进 和 消 化 阶 段 ; 2007年以后MW机组地基的自主设计阶段。
第一节 塔架的基础
二、 地基的类型及选用 (三)桁架塔架基础
跨距较大。角钢框架提前进行组
装,角钢框架应设置好间隔和倾
斜角度。
第一节 塔架的基础
二、 地基的类型及选用 (三)桁架塔架基础
第3章-风力发电机组整体结构-答案
风力发电技术与风电场工程第三章练习题及答案一、填空题1、并网型风力发电机的功能是将风轮获取的空气动能转换成机械能,再将机械能转换为电能,输送到电网中。
2、并网型风力发电机组的整体结构分为叶轮、机舱、塔架、和基础等几大部分。
3、机舱内布置的传动系统,由主轴、齿轮箱、联轴器和发电机等构成。
4、机舱底座是机组主驱动链和偏航机构固定的基础,并能将载荷传递到塔架上去。
5、铸造底座一般采用球墨铸铁制造,铸件尺寸稳定,吸振性和低温型较好。
6、整流罩是置于轮毂前面的罩子,其作用是整流,减小轮毂的阻力和保护轮毂中的设备。
7、风电机组的基础通常为钢筋混凝土结构,并且根据当地地质情况设计成不同的形式。
基础周围还要设置预防雷击的接地系统。
8、塔架的基本形式有桁架式塔架和圆筒式塔架两大类。
桁架式塔架优点为制造简单,成本低,运输方便,缺点为通向塔顶的上下梯子不好安排,塔架过于敞开,维护人员上下不安全。
塔筒式塔架优点是美观大方,塔身封闭,风电机组维护时上下塔架安全可靠。
9、塔架高度主要依据风轮直径确定。
10、风电机组的基础主要按照塔架的载荷和机组所在地的气候环境条件,结合高层建筑建设规范建造。
11、风力发电机组的机械传动系统包括轮毂、主轴、齿轮箱、制动器、联轴器以及安全装置等。
12、齿轮箱的作用是传递扭矩和提供转速,通过两到三级渐开线圆柱齿轮增速传动得以实现,一般常采用行星齿轮或行星加平行轴齿轮组合传动结构。
13、齿轮箱输出轴(高速轴)通过柔性联轴器与发电机轴连接。
14、联轴器通过绝缘构件阻止发电机磁化齿轮箱内的齿轮和轴承等钢制零件,避免这些零件发生电腐蚀现象。
联轴器上还设置有扭矩限制装置用以保护传动轴系,防止过载运行。
15、偏航系统功能就是跟踪风向的变化,驱动机舱围绕塔架中心线旋转,使风轮扫掠面与风向保持垂直。
16、机舱的偏航运动是由偏航齿轮装置自动执行的,它是根据风向仪提供的风向信号,由控制系统发出指令,通过传动机构使机舱旋转,让风轮始终处于迎风位置。
培训风电基础PPT课件
第三章 风力发电机组
➢ 而直驱型风机则另辟蹊径,配合采用了多项先进 技术,桨叶的转矩可以不通过齿轮箱增速而直接 传递到发电机的传动轴,使风机发出的电能同样 能并网输出。这样的设计简化了装置的结构,减 少了故障几率,优点很多,现多用于大型机组上。
•21
第三章 风力发电机组
➢ 根据按桨叶接受风能的功率调节方式可分为: ➢ “定桨距(失速型)机组”――桨叶与轮毂的连接
•3
第一章 风能开发的意义
什么是风能?
➢ 风能就是空气的动能,是指风所负载的能量,风能的大小决 定于风速和空气的密度。
风能来源于何处?
➢ 风的能量是由太阳辐射能转化来的,太阳每小时辐射地球 的能量是174,423,000,000,000千瓦,换句话说,地球每 小时接受了1.74 x 10^17瓦的能量。风能大约占太阳提供 总能量的百分之一,二,太阳辐射能量中的一部分被地球 上的植物转换成生物能,而被转化的风能总量大约是生物 能的50~100倍。
•2
第一章 风能开发的意义
发展风力发电具有什么优势? ➢ 风电技术日趋成熟,产品质量可靠,可用率已达95%以上,
已是一种安全可靠的能源,风力发电的经济性日益提高, 发电成本已接近煤电,低于油电与核电,若计及煤电的环 境保护与交通运输的间接投资,则风电经济性将优于煤电。 风力发电场建设工期短,单台机组安装仅需几周,从土建、 安装到投产,只需半年至一年时间,是煤电、核电无可比 拟的。投资规模灵活,有多少钱装多少机。对沿海岛屿, 交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电 网和近期内电网还难以达到的农村、边疆来说,可作为解 决生产和生活能源的一种有效途径.
• 在齿轮箱后部的高速轴上安装有刹车盘, 其连接方式是采用胀紧式联轴器;液压制 动器通过螺栓紧固在齿轮箱体上;
风力发电机组安装施工方案
风力发电机组安装施工方案1. 方案概述本文档旨在提供风力发电机组安装施工的详细方案。
该方案涵盖了风力发电机组的选址、基础施工、塔架安装以及风机组件的安装等关键步骤。
2. 风力发电机组选址选择适合风力发电机组安装的地点是成功安装的关键。
以下是选址的考虑因素:- 风资源:优先选择风力资源丰富的地区。
- 土地条件:需要充分评估土地的承载能力和稳定性。
- 周边环境:需要考虑与周边环境的协调和配套设施的建设。
3. 基础施工风力发电机组的基础施工是确保机组稳定性和可靠性的重要环节。
基础施工包括以下步骤:- 土地清理:清除基础施工区域内的障碍物和杂草等。
- 基础打桩:根据设计要求,进行基础打桩工作。
- 混凝土浇筑:对打桩完成的地方进行混凝土浇筑。
4. 塔架安装在基础施工完成后,进行塔架的安装。
塔架安装步骤如下:- 挖掘基础孔:根据塔架设计要求,挖掘基础孔。
- 塔架安装:将塔架组装好的部件吊装至基础孔并固定。
5. 风机组件安装风机组件的正确安装是确保风力发电机组运行效果的关键。
风机组件安装步骤如下:- 主轴和发电机组件安装:将主轴和发电机组件安装至塔架上。
- 叶片组件安装:将叶片组件逐个安装在主轴上,并确保紧固牢固。
6. 完成验收和调试安装完成后,需要进行验收和调试工作,确保风力发电机组的正常运行。
验收和调试工作包括以下内容:- 电气系统调试:对风力发电机组的电气系统进行测试和调试。
- 安全检查:对风力发电机组的各项安全系统进行检查和测试,确保安全性。
- 检查运行参数:检查风力发电机组的运行参数是否符合设计要求。
以上是风力发电机组安装施工的方案概述。
在实施过程中,需要严格按照方案要求进行施工,并注意安全和质量控制。
风力发电机组安装操作规程
风力发电机组安装操作规程概述:风力发电机组是一种利用风能将风能转化为电能的装置,它的安装操作规程对于保证风力发电机组的正常运行具有至关重要的作用。
本文将介绍风力发电机组的安装操作规程,包括前期准备、安装步骤、安全注意事项等内容,旨在为相关人员提供安全高效的安装指导。
一、前期准备1. 确定安装场地:选择风速资源丰富、地形开阔的地点进行安装,避免建筑物、高压电缆以及其他障碍物的干扰。
2. 风场测量:在选定的场地进行风场测量,详细记录风速和风向数据,以确保风力发电机组的风能利用效益。
3. 资源准备:准备安装所需的各种工具、设备和材料,包括起重设备、电缆、螺栓等。
二、安装步骤1. 基础施工:进行风力发电机组的基础施工,确保基础的稳固和牢固。
在施工过程中,应按照设计要求进行基础坑挖掘、浇筑混凝土、安装待定位栓等操作。
2. 安装主机:使用起重设备将风力发电机组的主机部分安装到基础上,注意调整方向和水平。
3. 安装叶片:根据所选风力发电机组型号的要求,进行叶片的安装。
安装过程中,需注意叶片的配对、定位和调整角度,确保叶片的平衡和风能的高效利用。
4. 安装控制柜:将控制柜安装到主机上,并进行接线连接。
在安装过程中需注意电缆的绝缘、防护和散热等问题,确保电气系统的安全可靠。
5. 调试试运行:完成安装后,对风力发电机组进行调试试运行。
测试风力发电机组的机械、电气和自控系统的正常运行情况,确保各项指标符合要求。
三、安全注意事项1. 严格遵守操作规程:所有安装工作人员必须遵守相关操作规程,并经过相应的安装培训和资质认证。
2. 戴防护用品:在安装过程中,所有工作人员必须佩戴好安全帽、安全带、防护手套和安全鞋等防护用品。
3. 确保安全距离:人员在进行安装作业时,必须保持与高压设备、起重设备以及风力发电机组本身的安全距离。
4. 防止风险:在安装过程中,注意防止倒塌、跌落、触电等风险,确保安全作业。
5. 定期检查维护:风力发电机组安装完成后,需进行定期的检查维护工作,及时排除故障和保持设备的正常运行。
风力发电机基础施工方法
一、施工方法:1、风机基础的施工顺序:材料进场→各机位定位放线→机械挖土→人工清理修正→基槽验收→垫层混凝土浇筑→预埋基础环支撑钢板→放线→安装基础环地脚螺栓支撑件→安装基础环→钢筋绑扎→预埋电力电缆管→支模→基础混凝土浇筑→拆模→验收→土方回填。
2、基础开挖a.根据施工现场坐标控制点,包括基线和水平基准点,定出基础轴线,再根据轴线定出基坑开挖线。
利用白灰进行放线。
灰线、轴线经复核检查无误后进行挖土施工。
b.土方开挖采取以机械施工开挖为主,人工配合为辅的方法。
考虑到风机塔架基础混凝土浇筑在冬季进行,根据现场开挖情况,基坑开挖中局部部位可能会采用小剂量爆破松动后机械挖除的方式进行。
基坑开挖(考虑结合接地网施工)按照沿基础结构尺寸每边各加宽一米进行,结合云南省红河州蒙自老寨风电场的地质条件,基坑开挖边坡系数采用3:1,施工过程中控制好了基底标高,无超挖现象发生。
c.开挖完工后,应人工进行基坑清理,清理干净后进行基槽验收,根据不同地质情况分别采取措施进行处理,验收合格后进行下道工序施工。
d.风机基础接地应随同基坑开挖进行,并在基坑回填前依据规范进行隐蔽验收工作。
e.根据工程地质勘察资料,场区位置地下水埋深较深,所以在基础施工中没考虑地下水的影响,只考虑地表水及雨水排放问题。
f、基础开挖完毕,如基坑遇降雨积水浸泡,垫层混凝土浇筑前应对基坑进行人工晾晒清挖,清挖深度不小于30cm。
土方开挖后,利用机械将开挖出的土石方铺设吊装平台,吊装平台绕基坑四边进行修整,保证了吊车和罐车以及安装使用。
3、基础回填a、基础施工完毕,在混凝土强度达到规范要求、隐蔽工程验收合格后,进行土方回填。
b、土方回填采用汽车运输、人工分层回填、机械夯实的方式,根据设计要求,回填时要求压实干容重大于18kN/m3(密实度不小于。
土石方分层回填厚度、土质要求按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002执行。
c、在碾压(或夯实)前应进行回填料含水率及干容重的试验,以得出符合设计密实度要求条件下的最佳含水量和最少碾压遍数。
风力发电场基础施工方案
风力发电场基础施工方案施工方案概述本文提供了一份风力发电场基础施工方案,以确保施工过程中的顺利进行。
该方案详细介绍了风力发电场基础施工的关键步骤、材料要求以及施工流程。
通过本方案的实施,旨在确保风力发电场基础的稳定性、可靠性和安全性。
一、项目背景随着可再生能源的日益受到关注,风力发电被广泛应用于发电场。
风力发电场基础是确保风力发电机组稳定运行的关键。
因此,对基础的施工质量要求较高,需要科学合理的施工方案。
二、施工前准备1. 地质勘察在施工前,进行详细的地质勘察,了解地下土壤的性质、地质结构和地下水位等信息,以确定施工方案。
2. 设计方案评审基于地质勘察结果,制定合适的基础设计方案,并邀请相关专业人士进行评审。
确保设计方案合理可行,符合公共安全标准。
三、施工过程1. 地基处理根据地质勘察结果,对地基进行必要的处理。
例如,如果发现土壤质地较软,需要进行加固处理,以提高基础的稳定性。
2. 基坑开挖按照设计方案在风力发电场选定的位置开挖基坑。
确保基坑的尺寸和深度符合设计要求。
3. 浇筑混凝土在基坑内铺设钢筋骨架,并进行混凝土的浇筑。
严格按照设计方案要求的强度和混凝土浇筑工艺进行操作。
4. 钢塔安装等待混凝土完全凝固后,开始进行钢塔的安装。
确保钢塔的垂直度和水平度符合要求。
5. 导线安装安装风力发电机组的导线,确保导线的牢固性和顺畅性。
6. 基础封顶待所有设备安装完毕后,进行基础的封顶处理。
确保基础平整且具有良好的外观。
四、施工后的检查与验收1. 施工验收经过施工后,由相关部门对整个施工过程进行验收,确保施工的合规性和质量。
2. 结果评估对风力发电场的基础进行评估,确认是否符合设计要求和相关标准。
3. 安全保障确保风力发电场基础的结构稳定性和安全性,以避免任何意外事故的发生。
五、安全措施在施工过程中,必须始终遵守相关的安全措施,包括但不限于:- 佩戴个人防护装备- 使用安全可靠的机械设备- 按照操作规范进行作业- 建立安全警示标识并定期检查六、总结本文提供了一份风力发电场基础施工方案,详细介绍了施工过程中的关键步骤和注意事项。
风力发电机基础施工技术及工艺
风力发电机基础施工技术及工艺摘要:简要介绍风力发电机基础施工及基础锚栓笼的安装工艺,可为类似工程提供借鉴。
关键词:风电场;基础混凝土;锚栓笼安装1、工程概况华能湛江南三(海丰)风电场包括10台单机容量为3000kW风机,10台单机容量为2000kW风机,总装机容量为49.5MW。
风机基础为独立式钢筋混凝土基础,埋深-3.0m。
采用灌注桩低承台式基础形式。
每个基础下布置25根直径Φ=1.0m的钢筋混凝土灌注桩。
上部结构采用现浇C40钢筋混凝土承台型式,承台总高度为3.3m,分为三节,上节为半径3.6m、高度1.0m的圆柱体,下节为半径9.9m、高度1.2m的圆柱体,中节为圆台,高度为1.1m。
垫层混凝土为C15沥青混凝土;风机基础内预埋锚栓笼组合件。
2、风机基础混凝土施工测量放线→土方开挖→垫层(预埋垫铁)→接地网敷设→基础锚栓笼组合件的安装→基础钢筋制安→基础模板安装→基础混凝土施工→基础回填2.1 垫层混凝土施工垫层平面尺寸比基础底平面尺寸周边大100mm,垫层平面中心为风机排布中心。
待垫层初凝后,在圆周线上以门中心为基准,在基础环支架支撑下放八块垫板位置,安放八块垫板并调整垫板上表面的水平度相对高差值在2mm以内为合格,同时保证垫板固定牢靠,不发生相对移动。
2.2 基础锚栓笼组合件的安装a、下锚板的安装选用25T吊车,分别将两半下锚固法兰吊起后缓慢移动到预埋件上方350mm 处停住,先将下锚固法兰支撑螺栓按图纸尺寸要求对应穿入下锚板上的螺孔内,下锚固法兰上侧放一个螺母和垫片、下侧放两个螺母一个垫片。
支撑螺栓对准预埋件后,吊车将下锚固法兰放置在预埋件上。
下锚板的中心对应基础中心,允许最大偏差为5mm。
用水平仪测量锚板的水平度,通过调节锚板下部螺栓调平锚板,使其水平高差控制在2mm 内。
然后将八个调平支撑螺栓与预埋垫板定位安装好后进行焊接,焊接牢固、焊角高度不小于6mm。
b、锚栓准备工作将全部锚栓摆放整齐,并在锚栓的下端拧上螺母,然后将PVC套管套入锚栓,再把热缩管套在PVC套管上(两段热缩管分别套两端)。
风力发电风机基础施工方案
风力发电风机基础施工方案一、项目背景及概述风力发电是一种利用风能将其转化为电力的可再生能源技术。
风力发电风机基础是风力发电项目的核心基础设施,它起到承载风力发电机组、稳定机组运行和传递机械反力的作用。
为了保证风力发电项目的运行稳定性和安全性,必须进行科学合理的基础施工。
二、施工前准备工作1.确定风力发电风机基地的选址,考虑地形、地质、风能资源等因素。
选定合适的地理位置后,进行地质勘探和风能测量。
2.根据地质勘探和风能测量结果,制定基础施工设计方案。
包括基础类型选择、基础尺寸计算、施工工艺等。
3.编制施工组织设计方案,明确施工队伍、施工流程和施工计划。
4.准备施工材料、设备和人员。
包括混凝土、钢筋、模板、起重机械、泵车等。
三、施工过程1.地面平整和基坑开挖a.对基地进行清理、平整和围护,确保基础施工区域无杂物和障碍物。
b.根据基础设计方案,进行基坑开挖工作。
注意基坑的深度和尺寸控制,确保基础土层的稳定性。
2.基础施工a.进行基础土的处理,包括夯实、加固和排水。
b.钢筋制作和安装,根据基础设计方案,制作钢筋网格,并按照设计要求进行焊接和安装。
c.混凝土浇筑,根据基础设计方案和钢筋安装情况,进行混凝土的配比、搅拌、运输和浇筑。
要注意控制浇筑过程中的温度、密实性和质量。
d.等待混凝土的初凝后进行照顾,包括保湿、防止温度变化和露水的侵蚀。
3.基础后处理a.基础养护,对刚完成的基础进行养护,包括水养护和防腐蚀处理。
b.安装风力发电机组,根据基础设计方案和风力发电机组的安装要求,进行机组的吊装和固定。
c.进行基础验收,对基础工程进行验收,包括基础尺寸、质量和安全性等方面的检查和测试。
四、安全措施1.施工过程中,必须严格按照施工组织设计方案进行操作,确保施工流程的合理性和安全性。
2.施工现场必须设置安全警示标志,并指派专人负责施工现场的安全管理和监督。
3.施工人员必须佩戴安全装备,如安全帽、安全绳、安全带等,确保施工过程中人员的安全。
风力发电工程施工规程
《资治通鉴》中的故事——项⽻之败关于项⽻⽿熟能详的故事很多,如鸿门宴、四⾯楚歌、西楚霸王等等。
在项⽻和刘邦的四年楚汉之争中,为何⼀直处于上风的项⽻最后败给了刘邦呢?如果从司马光关于帝王要成就⼀番事业的三⼤法宝去分析的话,归根结底项⽻输在了⽤⼈术上。
我们之前曾经了解过陈平的反间计,项⽻的最重要谋⾂范增最后⽓⾛了,就是陈平的反间计的作⽤。
有⼀次刘邦⼜被项⽻围困在荥阳⼀带,刘邦感到这样长时间地被围困下去也不是事情,就向项⽻求和。
双⽅就开始接触,有信使来来往往。
有⼀天,项⽻派使者到刘邦营中,陈平就利⽤这个机会种了⼀颗反间计的种⼦。
陈平故意派⼈在使者的房间准备好⼗分丰盛的酒饭。
使者刚⼀进屋,就被请到上座,陈平再三问起范增的起居近况,⼤赞范增,并附⽿低声问:“亚⽗范增有什么吩咐?”使者不解地问道:“我们是霸王派来的,不是亚⽗(范增)派来的。
”陈平⼀听,故作惊讶地说:“我们还以为是亚⽗派来的⼈呢!你们原来是霸王的使⾂,这酒饭可是专门为亚⽗派来的⼈准备的。
”随后便让⼈撤去上等酒席,然后把使者领到另⼀间极其简陋的客房,改⽤粗茶淡饭招待。
陈平则表现地满脸不⾼兴,并拂袖⽽去。
使者没想到会受此羞辱,⼤为⽓愤。
项⽻的使者回到楚营后,便把在汉营的遭遇完完整整地告诉了项⽻,霸王就纳闷了,同样都是使者为什么会有这么⼤的差别呢?范增暗地⾥会不会和刘邦有什么交易呢?就对范增将信将疑。
正好这个时候,范增向项⽻建议应该加紧攻城,不能给刘邦喘⽓的机会,抓紧时间进攻,抓住刘邦。
这本来是⼀个很好的建议,要是放在平时项⽻肯定会采纳的。
因为有了使者的⼀番描述,项⽻就很疑惑,是不是范增和刘邦私下⾥设计好了圈套,然后⾥应外合共分利益。
所以项⽻就推三阻四,按兵不动,稀⾥糊涂地让刘邦跑了。
范增⼀开始也莫名其妙,过了⼏天,范增也听到了他关于刘邦的谣⾔,并且感到项⽻已不再信任⾃⼰,⼼⾥⾮常伤⼼。
我⾟⾟苦苦辅佐你们项家⼏⼗年,还⽐不上使者在你⾯前搬的⼏句⾆头。
风力发电工程施工手册
风力发电工程施工手册第一章:项目概述1.1 项目背景风力发电作为一种清洁、可再生的能源,受到越来越多国家和地区的重视。
我国作为世界上风能资源最丰富的国家之一,正在积极推进风力发电项目的建设。
本手册旨在为风力发电工程的施工提供指导和帮助,确保项目的高质量、高效率完成。
1.2 项目概况该项目位于XX省XX市,总装机容量为XXX兆瓦,共有XX台风力发电机组。
项目选址经过充分调研和评估,风能资源丰富,适宜建设风力发电项目。
项目采用XXX技术,符合国家的节能减排政策和环境保护要求。
1.3 施工目标本项目的施工目标是按照设计要求,按时完工、保质保量,确保工程质量和安全,同时做好环境保护工作,推动风力发电行业的发展。
第二章:施工准备2.1 施工组织(1)成立项目部,明确各岗位职责,并建立明确的指挥系统;(2)组建施工队伍,确保有足够的技术力量和施工人员;(3)确定施工计划,合理安排施工进度和任务。
2.2 施工准备(1)查看施工图纸和工程设计文件,了解工程的具体要求和标准;(2)准备施工设备和工具,保证施工需要;(3)制定安全预案和环保方案,做好安全和环保准备工作。
2.3 材料采购(1)根据施工需求,确定材料种类和数量;(2)选择合适的供应商,签订采购合同;(3)核对材料质量和数量,确保符合要求。
第三章:施工过程3.1 地基处理(1)进行场地勘察和测量,确定地基处理范围;(2)清理场地,移除障碍物;(3)进行地基处理,确保地基稳固。
3.2 基础施工(1)进行基础建设前的准备工作,包括模板安装、钢筋绑扎等;(2)浇筑混凝土,确保基础的强度和稳定性;(3)完成基础验收,保证符合设计要求。
3.3 主体结构施工(1)安装风力发电机组的主体结构,包括塔架、叶轮等;(2)进行调试和检测,确保主体结构牢固可靠;(3)完成主体结构验收,保证符合设计要求。
3.4 电气设备安装(1)安装电气设备,包括变压器、导线等;(2)连接电气设备,确保电气系统运行正常;(3)进行电气设备验收,保证符合设计要求。
风力发电机钢筋混凝土基础施工工法
风力发电机钢筋混凝土基础施工工法风力发电机钢筋混凝土基础施工工法随着环保意识的日益增强,风力发电作为一种可再生能源,越来越受到人们的关注。
风力发电机钢筋混凝土基础施工工法对于确保风力发电机的稳定性和安全性具有重要意义。
本文将详细介绍该施工工法的步骤和要点,为相关领域的施工人员提供参考。
在风力发电机钢筋混凝土基础施工中,首先需要进行基础定位和测量放线。
根据设计要求,使用测量仪器确定基础的位置,确保其准确性和精度。
然后,根据定位结果,进行测量放线,划出基础的轮廓线。
接下来,进行钢筋笼的制作和安装。
根据设计图纸,按照规定的规格和数量,将钢筋弯曲、焊接成一个笼状结构。
同时,在钢筋笼上预留出锚固筋的位置,以便与基础底板相连。
安装时,先在基础上放置底板,然后慢慢将钢筋笼放入底板中,确保其位置正确。
在钢筋笼安装完毕后,开始进行模板的安装。
选择适合的模板材料,根据基础的形状和尺寸进行切割和拼装。
将模板固定在钢筋笼上,确保其稳定性和密封性,防止混凝土泄漏。
接下来,进行混凝土的搅拌和浇筑。
按照规定的配合比,将水泥、砂、石子等原材料充分搅拌,确保混凝土的均匀性。
然后,将搅拌好的混凝土倒入模板中,分次浇筑,每次浇筑后进行振捣,确保混凝土密实度。
最后,进行混凝土的养护和拆模。
在浇筑完成后,对混凝土表面进行覆盖,洒水保湿,防止开裂。
根据气温和湿度条件,确定拆模时间,一般不少于7天。
拆模后,对混凝土表面进行修整,确保其平整度和美观度。
总之,风力发电机钢筋混凝土基础施工工法需要严格控制每一步骤的施工质量,确保整体的稳定性和安全性。
通过合理的施工组织和质量控制,可以有效地提高风力发电机的使用寿命和运行效率。
风力发电机组基础施工方案
15. 《电力建设安全工作规程》 (DL5009.1-2002);
16. 《建筑变形测量规范》 (jgj8-2007);
17. 《建设工程安全生产管理条例》;
18. 《建设工程质量管理条例》;
19. 《电力建设工程施工技术管理导则》2003版;
4. 《风力发电场安全规程》(DL 796-2001);
5. 《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T 5191-2004);
6. 《电力建设施工质量验收及评价规程》 (DL/T 5210-2012);
7. 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002);
8. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002);
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010),结合本地区覆盖层厚度的区域地质资料综合考虑,该场地土的类型为中硬场地土~岩石,基岩埋深<5m,,建筑场地类别为Ⅰ0~Ⅰ1类。
该区地震动峰值加速度0.10 g,相应的抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,不考虑地震液化问题。
场区低山山脊及山坡处地下水类型主要为基岩裂隙水,且埋深一般大于10.0m;本勘探阶段未见地下水。
第六章 质量保证措施 35
第一节 质量总目标 35
第二节 质量保证体系 35
第三节 质量保证措施 36
第四节 本工程执行的标准、规范 37
第七章 安全保证措施 39
第一节 安全、环境规划பைடு நூலகம்39
第二节 安全健康保证措施 46
第八章 文明施工及现场安全策划 61
第九章 环保措施 73
第十章 专项报告 78
1.3工程地质
风力发电机组基础的施工技术
风力发电机组基础的施工技术前言风力发电作为新型绿色清洁能源近年来增长迅速,风力发电机基础作为新型设备基础,其质量控制既有传统土建施工的特点,又引入了包括大体积混凝土施工,基础环安装质量控制等一些新的元素。
风力发电具有清洁、环境效益好、可再生、永不枯竭、基建周期短、占地少、投资少、装机规模灵活、技术相对成熟、自动控制水平高、运行管理人员少等优点。
风机基础施工主要包括以下工序:1.基槽开挖2.砼垫层浇筑3.钢筋制安4. 基础环的安装5. 预埋管件及接地安装6. 基础砼的浇筑7. 基础回填土8.沉降观测。
一、基槽开挖(一)控制测量根据设计图纸和相关文件、资料,由堪测设计单位进行控制点的现场交桩,施工单位根据控制点运用全球定位系统GPS(精确到厘米)或全站仪进行各个风机点位的现场放样,用经纬仪检查每行风机点是否在一条线上,并引到每行风机两端15米外,灌注埋设水泥钢筋桩作为每行风机的控制点。
(二)定位放线开挖前先以风机中心点为圆心,以开挖的八边形外接圆半径为半径画圆。
用给定的坐标点数值计算两个风机点之间的距离和每排风机的方位角,根据方位角用经纬仪引出塔架门的方向(与主风向正北相垂直),或用罗盘确定方向,并与计算结果相校核。
将四个方向的标志点都引在基坑的开挖范围外且不宜被破坏的位置保护好。
开挖后利用基坑外的四个点形成的两条交线恢复中心点。
(三)土方开挖按所放的基础开挖线开挖至底,边开挖边将基坑的安全边坡削出,用水准仪跟踪进行测量,以风机中心点为基准高程0.00,底部预留0.2-0.3m 厚的保护层,人工开挖以防扰动基础。
根据地勘和设计要求,将基础面上的碎渣和浮土清扫掉,以便进行钎探和地质描述。
开挖过程中将部分以后用来回填的土挖甩在基槽周围约3.5米远处,或直接挖摔在坑周边。
(四)超挖处理如局部超挖,需整体回填颗粒级配连续均匀的砂石骨料,夯实作为垫层,经现场取样,灌砂实验达到地基承载力所要求的相对密度即可。
夯实前先行洒水浸泡后,再用振动冲击夯将分层平铺的垫层料夯实四至五遍,每层摊铺厚度不宜超过0.3米。
风力发电工程施工内容
风力发电工程施工内容一、基础施工风力发电工程的基础施工是整个项目的关键环节,因为风力发电机组需要安装在复杂的地形和地质条件下,同时要承受巨大的风力载荷和地震载荷。
基础施工主要包括以下步骤:1.基础设计:根据风力发电机组型号、规格和载荷要求,设计合理的基础结构和尺寸。
2.土方开挖:按照基础施工图纸要求,开挖土方,调整地基承载力,为后续的浇筑混凝土施工做好准备。
3.混凝土浇筑:浇筑基础混凝土,包括垫层、底层和上部结构,确保混凝土质量。
4.预埋件安装:在浇筑混凝土时,预埋好地脚螺栓和其他预埋件,为后续的设备安装做好准备。
二、设备安装设备安装是风力发电工程的另一重要环节,包括以下步骤:1.塔筒安装:塔筒是风力发电机组的重要组成部分,需按图纸要求和安装规范进行安装。
2.轮毂和叶片安装:根据不同的风机型号,安装相应的轮毂和叶片,确保其稳定性和安全性。
3.发电机和其他附件安装:按照施工图纸和规范,安装发电机、齿轮箱、控制系统等其他附件。
4.设备调试:在所有设备安装完毕后,进行设备调试,确保正常运行。
三、线路铺设为了确保风力发电机组的正常运行和数据传输,需要铺设相应的线路,包括:1.电力线路:连接发电机组和电网的线路。
2.控制线路:连接控制柜和各个设备的线路。
3.数据传输线路:用于监测和控制风力发电机组的通讯线路。
四、控制系统调试风力发电机组的控制系统是整个系统的“大脑”,负责控制和调节风机的运行状态。
控制系统调试主要包括:1.控制系统硬件连接:按照图纸和规范连接控制系统硬件,确保其正常运行。
2.控制系统软件配置:根据实际情况配置控制系统软件,确保其功能正常。
3.控制系统调试:在所有设备安装完毕后,进行控制系统调试,确保正常运行。
五、验收检测在完成基础施工、设备安装、线路铺设和控制系统调试后,需要进行验收检测,以确保风力发电机组正常运行。
验收检测主要包括以下步骤:1.外观检测:检查风机外观是否有损伤、锈蚀等。
2.功能检测:对风机的各项功能进行测试,如风向标、风速仪等是否正常工作。
风电基础施工方案
风电基础施工方案技术标部建筑、安装工程目录第一章前言 (3)第二章施工优势 (3)第三章工程概况及特点 (4)第四章主要工程量 (6)第五章工程难点特点分析及采取的措施 (7)第六章施工部署 (9)第七章施工总平面布置及管理措施 (17)第八章主要施工方案及措施 (21)第九章工程进度计划及管理 (34)第十章质量管理及技术管理 (41)第十一章职业安全健康保证体系 (48)第十二章环境保护及文明施工 (55)第十三章特殊条件下的施工措施 (59)第十四章计划、统计和信息管理 (60)国华乾安腾字风电场二期49.5MW项目风机及箱变基础建筑、安装工程技术标部分第一章前言编制说明本工程施工组织设计是按《国华乾安一、二期项目风机及箱变基础建筑、安装工程招标文件》、国家现行技术法规及施工规范、规程、标准编制的。
依据的主要技术标准与规范见下:风电机组地基基础设计规定(2007)FD003-2007建筑结构荷载规范(2006 年版)GB 50009-2001混凝土结构设计规范GB 50010-2002建筑地基基础设计规范GB 50007-2002建筑抗震设计规范(2008 年版)GB 50011-2001地下工程防水技术规范GB50108—2001建筑结构制图标准GB/T 50105-2001房屋建筑制图统一标准GB/T 50001-2001建筑结构可靠度设计统一标准GB 50068-2001《电力建设施工质量及评定规程》(第1 部分:土建工程)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002其它有关的现行规程、规范第二章施工优势一、真诚的感谢业主对我公司的信任,能够给予我公司参与本工程投标机会!我们深知本工程的特殊性与重要性,我公司从上到下表现出了高度的重视程度,我们将会十分珍惜此次机遇。
二、接到招标文件和设计图纸后,我公司多次组织工程技术管理人员对招标文件和图建筑、安装工程技术标部分纸进行了仔细认真的研究,并组织了各个专题会对该项工程的特点、重点、难点进行反复的研究和方案论证比较,并认真的准备了该工程投标预备会的答疑文件,其目的是使施工组织设计科学、合理、详尽,具有很强的可操作性和针对性。
风力发电机组的基础和施工要求
二、基础的分类
由于风力发电机组型号与自重不同,要求基础承载 载荷也各不相同。风力发电机基础均为现浇钢筋混凝土 独立基础。根据风电场场址工程地质条件和地基承载力 以及基础荷载、尺寸大小不同,从结构的形式看,常用 的基础可分为:
(一)平板块状基础
(二)桩基础
(三)桁架式塔架基础
(一)平板块状基础
平板块状基础,即实体重力式基础,应用广泛。对 基础进行动力分析时,可以忽略基础的变形,并将基础 作为刚性体来处理,而仅考虑地基的变形。
(二)三脚架或多支架基础
这种基础特别适用于水深30米以上的水域。这种基 础是由成三角形布置的三根单桩构成的。
这种基础非常坚固,应用范围广泛,但费用昂贵, 很难移动,并且象单桩基础一样,不太适合软海床。
三脚架基础吸取了石油工业的一些经验,采用了重 量轻价格合算的三角钢管套,将其打嵌入海底,这样就 使塔架下面的钢桩分布着一些钢架,这些框架分掉了塔 架对于三个钢桩柱的压力,一般这三个钢管桩打入海底 下10到20米深处。
(三)沉降基础
沉降基础适用于深度不太大的,软海床海区,其结 构类似一条船,下部是一个中空的箱体,上部有安装风 力发电机组的承台。
优势:沉降基础运输方便,用拖船将其拖至安装水 域即可。在安装水域向中空的箱体内充水,使其沉至海 底。
从单个桩基受力特性看,又分为摩擦桩基和端承桩 基两种。
1)摩擦桩基础:桩上的荷载由桩侧摩擦力和桩端阻 力共同承受,其特点是桩很长,平面板块梁面积较小。
2)端承桩基础:桩上荷载主要由桩端阻力承受的则 为,其特点是桩较短,平面板块梁面积较大。
桩基础常用的三种结构形式:
1)框架式桩基础,是桩基群与平面板块梁帽的组合 体,它是将几个至几十个圆柱形桩,利用一个平板块形 桩帽把它们连接起来,桩帽上设计有与塔架连接的承台 组成的基础。倾覆力矩由桩在垂直和和侧面载荷两者抵 抗,侧面载荷由施加于每个桩的顶部力矩产生,所以要 求钢筋必须在桩和桩帽之间提供充分连续的力矩。多桩 基础可以使用桩基钻孔机,高效率的打的基础用于安装、支承风力发电机组。 平衡风力发电机组在运行过程中所产生的各种载荷,以 保证机组安全、稳定地运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一种为均匀平板块,当岩床距地面较近时选用。 平板必须有足够的厚度和合理的钢筋网。 第二种平板块上面为锥形,可以节省材料。 第三种将平板块用岩石锚固装置固定在岩层上,可 以减小埋深及平板面积,但施工难度大。
(二)桩基础 在地质条件较差地方,柱状的桩基础比平板块基础 能更有效地利用材料。 从单个桩基受力特性看,又分为摩擦桩基和端承桩 基两种。
内的动迁项目和动迁量;施工水源、电源、通信可能的 供取方式、供给量及其质量状况;地方生活物资的供应 状况等。 3、类似工程的施工方案及工程总结资料。
(二)、质量措施
特殊工程及采取新结构、新工艺的工程,必须根据国家 施工及验收规范,针对工程特点编制保证质量的措施。在审 查工程图纸和编制施工方案时就应考虑保证工程质量的办法。 一般来说,保证质量技术措施的内容主要包括: 1、确保放线定位正确无误的措施。 2、确保地基基础,特别是软弱基础、坑穴上的基础及复 杂基础施工质量的技术措施。 3、确保主体结构中关键部位施工质量的措施。
(三)、施工组织设计的编制原则
1、严格执行基本建设程序和施工程序。 2、应进行多方案的技术经济比较,选择最佳方案。 3、应尽量利用永久性设施,减少临时设施。 4、重点研究和优化关键路径,合理安排施工计划,落实 季节性施工措施,确保工期。 5、积极采用新技术、新材料、新工艺、推动技术进步。
6、合理组织人力物力,降低工程成本。
3、三脚架气压沉箱
三脚架气压沉箱易于安装及移动,适合于更深的水
域。重力+钢筋基础可以说是上述两者的结合,该技术
用圆柱钢管代替钢筋混凝土,将其嵌入到海底的扁钢箱 里。由于该技术的优越性,现国际上的海上风力场多采
用该技术。
(四)浮运式基础 1、适用范围 浮运式基础适合于50-100米的水深,其本质就是一 条发电船,在海上风电场水域将其锚固即可发电,可以 极大地扩大近海风电场的范围。
三、海上风力发电的基础
四、基础与塔架连接方式
五、基础与塔架的接地
一、风力发电机组对其基础的要求 平衡风力发电机组在运行过程中所产生的各种载荷,以
风力发电机组的基础用于安装、支承风力发电机组。
保证机组安全、稳定地运行。
因此,在设计塔架基础之前,必须对机组的安装现
场进行工程地质勘察。充分了解、研究地基土层的成因
单桩基础结构简单,是由一根直径3.5到4.5米的钢 管柱构成。钢管打入海床下10到20米的地方,其深度由 海床的地质类型决定。该技术的主要优点就是简单实用, 而且不需要对海床进行整理,不足是需要大型重力打桩 设备,而且在海底有大量漂石时安全性大大降低。
(二)三脚架或多支架基础 这种基础特别适用于水深30米以上的水域。这种基 础是由成三角形布置的三根单桩构成的。 这种基础非常坚固,应用范围广泛,但费用昂贵, 很难移动,并且象单桩基础一样,不太适合软海床。
3、合理确定各种物资资源和劳动资源的需用量,以
便组织供应。
4、合理布置施工现场的平面和空间。
5、提出组织、技术、质量、安全、节约等措施。
6、规划作业条件方面的施工准备工作。
(二)、编制施工组织设计依据 编制施工组织设计,应具备以下资料: 1、设计文件。 2、设备技术文件。 3、中央或地方主管部门批准的文件。 4、气象、地质、水文、交通条件、环境评价等调查 资料。 5、技术标准、技术规程、建筑法规及规章制度。 6、工程用地的核定范围及征地面积。
2、优势
这种基础费用较低
3、缺点
基础不稳定,只适合风浪小的海域。
存在的问题: 1)风力发电机组会在一定范围内漂浮移动,输送电 缆也被拖着不停移动,容易出现故障。 2)齿轮箱及发电机等旋转运动的机械长期处于巨大 的加速度力量下,会降低风力发电机组的使用寿命,并
有翻沉的风险,因此采用较少。
目前世界上用的最多的,也是最可靠的打桩基础主
2)接地网形式以闭合型为好。当接地电阻不满足要
求时,引入外部接地体。
3)接地体的外缘应闭合,外缘各角要作成圆弧形,
其半径不宜小于均压间距的一半,埋设深度应不小于 0.6m,并敷设水平均压带。 4)整个接地网的接地电阻应小于4Ω.
第二节 风力发电机组的施工
基础的施工属于建筑安装行业的钢筋混凝土施工作 业范畴,国家对于陆上和海上钢筋混凝土施工分别有土 建和水工钢筋混凝土施工规范和标准。 一、风力发电机组基础的施工组织设计 二、施工组织编制的总体说明 三、风力发电机组基础施工方案的编制 四、风力发电机组基础施工各项措施的编制 五、单位工程施工进度的计划 六、风力发电机组基础施工的特点及注意事项
及构造,它的物理力学性质等,以确定地基土层的承载 能力及施工注意事项。这是进行塔架基础设计的先决条 件。同时还必须注意到,由于风力发电机组的安装,将 使地基中原有的应力状态发生变化,还需要应用力学的
方法来研究载荷作用下地基土的变形和强度问题。
地基基础的设计满足以下三个基本条件: 1)要求作用于地基上的载荷不超过地基容许的承载 能力,以保证地基在防止整体破坏方面有足够的安全储
三脚架基础吸取了石油工业的一些经验,采用了重
量轻价格合算的三角钢管套,将其打嵌入海底,这样就
使塔架下面的钢桩分布着一些钢架,这些框架分掉了塔
架对于三个钢桩柱的压力,一般这三个钢管桩打入海底 下10到20米深处。
(三)沉降基础 沉降基础适用于深度不太大的,软海床海区,其结 构类似一条船,下部是一个中空的箱体,上部有安装风
要有四种—单桩基础,钢筋混凝土基础,重力+钢筋基
础,三脚架基础。
四、基础与塔架连接方式 基础与塔架(机身)连接方式可分为地脚螺栓式和 法兰筒式两种类型。 1)地脚螺栓式连接方式塔架用螺母与尼龙弹性平垫 固定在地脚螺栓上,地脚螺栓用混凝土事先浇筑在基础
的承台上。
2)法兰筒式的塔架法兰与基础段法兰用螺栓对接,
独立基础。根据风电场场址工程地质条件和地基承载力
以及基础荷载、尺寸大小不同,从结构的形式看,常用
的基础可分为:
(一)平板块状基础 (二)桩基础 (三)桁架式塔架基础
(一)平板块状基础 平板块状基础,即实体重力式基础,应用广泛。对 基础进行动力分析时,可以忽略基础的变形,并将基础
作为刚性体来处理,而仅考虑地基的变形。
按其结构剖面又可分为“ 凹”形和“凸”形两种。
底座盘上的回填土是基础重力的一部分,这样可节
省材料,降低费用。
在地面以下几米至几十米设置一定面积的平板块状 基础,平板块比塔架底面积大很多,利用机组、基础及 基础上覆盖层重量的偏心反作用力来抑制倾覆力矩。平
板上有一个比塔架底面积稍大一些的柱状体承台,用于
第三章 风力发电机组的基础与施工
第一节 塔架的基础
第二节 风力发电机组的施工
第一节 塔架的基础
塔架的基础实际上就是整个风力发电机组的基础, 因为风力发电机组的全部构件都安装在塔架顶端。对基 础的要求是,在受到极限风力条件下塔架基础必须保证 风力发电机组不倾覆。
一、风力发电机组对其基础的要求
二、基础的分类
一、风力发电机组基础的施工组织设计 施工组织设计是制定施工计划的技术文件,是指导 施工的主要依据。 风电工程施工组织设计的内容应包括: 1)施工总体说明 2)准备工程 3)风电机组基础 4)风电机组设备安装 5)集电系统、升压站 6)房屋建筑等单位工程及施工进度计划
(一)、施工组织设计的主要任务是: 1、从施工的全局出发,做好施工部署、选择施工方 法和机具。 2、合理安排施工顺序和交叉作业,从而确定进度计 划。
桩帽把它们连接起来,桩帽上设计有与塔架连接的承台
组成的基础。倾覆力矩由桩在垂直和和侧面载荷两者抵
抗,侧面载荷由施加于每个桩的顶部力矩产生,所以要
求钢筋必须在桩和桩帽之间提供充分连续的力矩。多桩 基础可以使用桩基钻孔机,高效率的打出几十米直径混凝土圆柱
和其上面的与塔架连接的承台组成。适用于水平面很低,
基础的法兰筒用混凝土浇筑在基础的承台上。
地脚螺栓形式又分为单排螺栓、双排螺栓、单排螺 栓带上下法兰圈等。
五、基础与塔架的接地 基础与塔架接地时整个风力发电机组接地保护的基 础。良好的接地将确保风力发电机组和人员免受雷击、
漏电的伤害,确保机组控制系统地可靠运行。
1)塔筒与地基接地装置,接地体应水平敷设。
且开挖施工坑边缘不会塌方时采用,但混凝土消耗量大、
成本高。
3)空心中空复合桩,它比混凝土实芯单桩基础节省
材料,但施工难度大。适用条件与混凝土实芯单桩基础
相同。
(三)桁架式塔架基础 桁架式塔架基础的特点是腿之间 的跨距相对很大,并且还可以使它们
使用各自独立的基础。一般在现场使
用螺旋钻孔机钻孔后浇注混凝土桩,
力发电机组的承台。
优势:沉降基础运输方便,用拖船将其拖至安装水
域即可。在安装水域向中空的箱体内充水,使其沉至海
底。 利用沉箱的自重及沉箱内水的重量和与嵌入软海底 的贴合面固定自身,并抵抗风力发电机组的倾覆力矩。 弱点:当海床表面不平时需要进行平整处理,沉箱 巨大,建造费用高。
1、混凝土沉降基础 用巨大的混凝土作为沉箱,依靠地球本身重力的作 用,使风机处于垂直状态。 混凝土沉降基础靠其自身巨大的重量固定风机,这 种基础安装简便,适合所有海床状况。 制造和运输费用较高。
备。 以保证风力发电机组不因地基的变形而损坏或影响机组
的正常运行。 3)满足塔架在安装时的连接尺寸和结构要求。 在风力发电机组基础的设计中,风力发电机组对基 础所产生的载荷主要应考虑机组自重与倾覆力矩。
2)控制基础的沉降,使其不超过地基容许的变形值。
二、基础的分类 由于风力发电机组型号与自重不同,要求基础承载 载荷也各不相同。风力发电机基础均为现浇钢筋混凝土
及严寒地区施工期的气温及土壤冻结深度;有关防洪、 防雷及其它对研究施工方案、确定施工部署有关的各种 资料;与基础相关的配套工程(如家庭、输变电等)。