(完整版)海上风电场+风机基础介绍
海上风电基础概述
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海上风电基础的研究进展
影响分析
数值模拟
经验公式
研究 进展
风力 偏心距 偏心距产生的最 大附加力矩 启动荷载 匀速转动荷载 海冰荷载 浪流荷载
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海上风电基础结构类型
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海上风电基础结构类型
桩基础
重力式 基础
负压筒式 基础
海上风电基础结构 的水平荷载和倾覆 力矩远大于海洋石 油平台,竖向荷载 却小于石油平台, ,因此单桩结构桩 径较大,4~7m, 其基础的承载形式 和特点不同于海上 石油平台。
上海东海大 桥风电结构 特征和基础 设计, 设计,2010
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渤海水深浅,海底表层为淤泥、粉质粘土、淤泥质粉砂,承载力小, 渤海水深浅,海底表层为淤泥、粉质粘土、淤泥质粉砂,承载力小, 易液化;底部沉积物以细砂为主,承载力相对较大,可做持力层; 易液化;底部沉积物以细砂为主,承载力相对较大,可做持力层;而 黄河口海域冲刷现象严重,不宜采用重力式和负压筒式基础, 黄河口海域冲刷现象严重,不宜采用重力式和负压筒式基础,可采用 单桩基础。 单桩基础。 东海水深在5~15 M的海域多为淤泥质软基海底,不宜采用重力式 的海域多为淤泥质软基海底, 东海水深在 的海域多为淤泥质软基海底 和负压筒式基础,可采用桩基基础。 和负压筒式基础,可采用桩基基础。如东海大桥风电场选择四角架基 础。 南海北部湾和琼州海峡的海底表层沉积物主要为陆源碎屑堆积,颗粒 南海北部湾和琼州海峡的海底表层沉积物主要为陆源碎屑堆积 颗粒 较细,主要为淤泥质粉质粘土和粉砂 并发育有大中型沙波。 主要为淤泥质粉质粘土和粉砂, 较细 主要为淤泥质粉质粘土和粉砂,并发育有大中型沙波。海底沙 波的存在使海底坎坷不平,同时它们的存在表明海底泥沙运动较强 同时它们的存在表明海底泥沙运动较强,海 波的存在使海底坎坷不平 同时它们的存在表明海底泥沙运动较强 海 底稳定性差。因此,也不宜采用重力式基础和负压桶基础 也不宜采用重力式基础和负压桶基础,桩基础是较 底稳定性差。因此 也不宜采用重力式基础和负压桶基础 桩基础是较 好的选择。 好的选择。
海上风电建设及运维
海上风电建设及运维江苏海上龙源风力发电有限公司目 录龙源如东海上风电建设介绍龙源如东海上风电运行维护海上风电面临开发的挑战龙源如东海上风电建设介绍风机基础海上风电风机基础主要有重力式基础、单桩基础、多桩基础、浮式基础。
龙源海上机基础——单桩基础在已建成的海上风电场中广泛应用,单桩基础特别适于浅水及中等水深且具有较好持力层的海域。
单桩基础的优点是施工简便、快捷,基础费用较小,并且基础的适应性强。
龙源如东海上风电建设介绍龙源如东海上风电建设介绍 龙源海上风机基础单桩基础制作预热、顶部法兰加工、组焊及过渡段法兰焊接。
龙源如东海上风电建设介绍龙源如东海上风电建设介绍龙源海上风机基础——多桩基础多桩基础采用3根或以上的钢管桩,钢管桩顶部采用钢桁架与基础段相连,基础段顶部设法兰与塔筒相连。
多桩基础主要用于单机容量较大、水深较深的场区。
导管架制作组件焊接防腐喷漆成品8钢结构防腐由重防腐和牺牲阳极构成的钢结构防腐体系;由于受潮汐影响,其防腐体系较近海困难。
现场按防腐要求实施的钢结构基础9龙源如东海上风电建设介绍龙源海上风机基础——低桩砼承台基础坐滩施打PHC管桩制作钢板围堰一期混凝土浇筑基础钢筋绑扎二期混凝土浇筑成型基础海上升压站(龙源拟实施的海上升压站立面图)龙源如东海上风电建设介绍海底电缆220kV海底电缆复合光缆,主要有两种结构形式:1)单芯电缆结构2)三芯电缆结构龙源如东海上风电建设介绍龙源海上海底电缆——三芯海底电缆龙源如东海上风电建设介绍龙源如东海上风电建设介绍 龙源海上风机安装——分体式吊装风机安装龙源如东海上风电建设介绍龙源如东海上风电建设介绍 海底电缆敷设1)海缆登陆2)深水区敷埋3)海缆风机侧引上龙源如东海上风电建设介绍 海底电缆敷设——海缆登陆海缆登陆示意图龙源如东海上风电建设介绍 海底电缆敷设——海缆深水区敷埋牵引钢缆施工船导缆笼海床HLA-5型水力机械埋设机海缆深水区敷埋示意图龙源海上风电运维面临的困难龙源如东海上风电运行维护◆ 开发项目少,经验缺乏龙源如东海上(潮间带)风电场(包括3万千瓦试验风电场、龙源如东15万千瓦示范风电场,以及5万千瓦示范风电场扩建)。
海上风电机组基础结构课件
能源安全
海上风力发电可以减少对 化石燃料的依赖,提高能 源安全性。
经济发展
海上风力发电项目可以促 进当地经济发展,提高就 业率,同时为政府带来税 收收入。
海上风电机组的基础结构类型
单桩基础
单桩基础由一个大型桩柱 和上部结构组成,通过桩 柱将机组重量传递到海底 地基。
导管架基础
导管架基础由一个或多个 导管架组成,上面安装有 叶片和机舱等设备。
疲劳分析
考虑到海上风电机组运行过程中承受的疲劳载荷 ,对关键部位进行疲劳分析和优化。
结构设计的优化
材料选择
选择高强度、轻质、耐腐蚀的材料,提高基础结构的性能和耐久 性。
构造优化
通过优化基础结构的构造方式,提高整体性能和稳定性。
细节处理
对关键部位进行细节处理,如加强筋、倒角等,提高结构的安全性 和可靠性。
安装质量控制
验收质量控制
在安装过程中,进行质量检验和监督,确 保安装精度和质量。
在验收时,进行质量检验和评估,确保基 础结构的质量和安全性。
安装过程中的问题及解决方案
定位精度问题
在安装过程中,可能存在定位精度不足的问题,导致安装 困难。解决方案是使用高精度的GPS等定位设备,提高定 位精度。
支撑架稳定性问题
浮体基础
浮体基础由浮体和锚链组 成,通过锚链将机组固定 在指定位置。
海上风电机组的基础结构材料
高强度钢材
用于制造桩柱、导管架和锚链 等结构件。
铝合金
用于制造叶片和其他轻量化部件。
复合材料
用于制造机舱罩、导流罩等部件, 具有轻量化和抗腐蚀等优点。
02
海上风电机组基础结构设 计
结构设计原则
安全性
海上风电机组基础结构应能够承 受极端自然环境和地震等自然灾 害的影响,确保结构安全性和稳
近海风力机的基础简绍
近海风机的基础 1)重力基础 2)单桩基础 3)多脚架基础 4)浮动平台基础
1)重力基础
世界上早期的海上风电场都是 采用的重力式,钢筋混凝土结 构,其结构原理较简单,适合 水比较浅的区域,适用水域010m,重力式基础造价成本相 对比较低,其成本随着水深的 增加而增加,不需要打桩作业。 重力式基础的制造过程是在陆 地上,通过船舶运输到指定地 点,基础放置之前要对放置水 域地面进行平整处理,凿开海 床表层。基础放置完成之后用 混凝土将其周边固定
4)浮动平台基础
上图展示了漂浮式海上风电机组平台的一系列平台建筑结构。图中平台类 型用数字标识(从左到右)1)荷兰式半潜三角漂浮物式;2)驳船式;3) 带有两排张索的柱形浮标式;4)三臂单体张力腿式;5)带有重力锚的 混凝土三臂单础而言 是不稳定的,必须有浮力支撑整个 风力发电机组的重量,并在风机可 接受的摇晃的角度进行控制,除了 风力发电机有效载荷方面,设计漂 浮式基础还必须考虑当地海域波浪 冲击、洋流等海域变化情况。 目前 已形成的海上风力发电机机组漂浮 式基础只有挪威一个实验项目,没 有足够的数据和形成成熟的技术和 经验,而且先拥有此项技术的国家、 公司对其技术严加保密,再加上不 同海域地质情况和机组、环境载荷 有不同特点,对于漂浮式基础的开 发和研究需要进行大量的人力和物 力投资。预计漂浮式基础相关技术 将在2020年左右时间趋向成熟。
3)三脚架基础
• 又称“三脚架式基础 (Tripod)”,还有称“三桩基 础”。基础自重较轻,整个结构 稳定性较好。在海上风机基础应 用之前,海上石油行业大量采用 石油导管架基础,有一定的使用 经验。适用水深15-30米,基础 的水平度控制需配有浮坞等海上 固定平台完成。三脚架式基础是 由石油工业中轻型、经济的三支 腿导管架发展而来的,由圆柱钢 管构成。三脚架的中心钢管提供 风机塔架的基本支撑,类似单桩 结构。国内在海上石油导管架基 础的施工中有一定的施工经验以 及相应的施工设备。
海上风机基础形式
海上风机基础形式介绍如下:
一、单桩式基础
单桩式基础是最早也是最简单的一种海上风机基础形式。
它的原理是在海底钻孔后,将一根或多根桩驳入海底,形成一个单桩或者多桩的基础支撑系统。
该基础形式适用于比较浅的海域,桩身一般要求较粗,以满足在海洋环境下的稳固支撑。
优点是安装简单、成本较低,缺点是承载力较小、易受海底地质条件和海浪影响,而且不适合深水区的风电场。
二、桶式基础
桶式基础是一种较新的海上风机基础形式,它是将一种可以漂浮的桶状物质放置在海底或者浮标上,并以桶自身的重量或向下排水来产生足够的稳定力支撑风机。
该基础形式适用于水深较深,基础不易沉入海底的场合,可以大大减少安装的难度和成本。
然而,由于该基础的尺寸较大,在运输和装配方面会存在一定困难。
三、吊装式基础
吊装式基础是一种相对比较常见的海上风机基础形式。
它的原理是在海底先钻好一个孔,再将整个基础系统通过吊装机构放置在孔里。
该形式的设计使其能够适应不同水深和地质条件,同时也提高了基础的承载能力。
由于需要吊装机构的配合,它的装配难度和成本较高。
四、桩框式基础
桩框式基础是一种兼具单桩式基础和框架式基础的特点的海上风机基础形式。
它的基本结构是一组互相平行的桩体形成的桩群,在桩群
的顶部固定一个框架,风机塔身在框架上安装。
该基础形式适用于在较小的面积内固定多台风机,同时也可以降低风机维护和维修的成本。
海上风电施工简介(经典)
海上风电施工简介目录1 海上风电场主要单项工程施工方案 (1)1.1 风机基础施工方案 (1)1.2 风机安装施工方案 (13)1.3 海底电缆施工方案 (19)1.4海上升压站施工方案 (23)2 国内主要海上施工企业以及施工能力调研 (35)2.1 中铁大桥局 (35)2.2 中交系统下企业 (41)2.3 中石(海)油工程公司 (46)2.4 龙源振华工程公司 (48)3 国内海洋开发建设领域施工业绩 (52)3.1 跨海大桥工程 (52)3.2 港口设施工程 (55)3.3 海洋石油工程 (55)3.4 海上风电场工程 (58)4 结语 (59)1 海上风电场主要单项工程施工方案1.1 风机基础施工方案国外海上风电起步较早,上世纪九十年代起就开始研究和建设海上试验风电场,2000年后,随风力发电机组技术的发展,单机容量逐步加大,机组可靠性进一步提高,大型海上风电场开始逐步出现。
国外海上风机基础一般有单桩、重力式、导管架、吸力式、漂浮式等基础型式,其中单桩、重力式和导管架基础这三种基础型式已经有了较成熟的应用经验,而吸力式和漂浮式基础尚处于试验阶段。
舟山风电发展迅速。
目前国内海上风机基础尚处于探索阶段,已建成的四个海上风电项目,除渤海绥中一台机利用了原石油平台外,上海东海大桥海上风电场和响水近海试验风电场均采用混凝土高桩承台基础,江苏如东潮间带风电场则采用了混凝土低桩承台、导管架及单桩三种基础型式。
图1.1-1 重力式基础型式图1.1-2 多桩导管架基础型式图1.1-3 四桩桁架式导管架基础型式图1.1-4单桩基础型式图1.1-5 高桩混凝土承台基础型式图1.1-6低桩承台基础型式基于国内外海上、滩涂区域风电场的建设经验,结合普陀6号海上风电场2区工程的特点及国内海洋工程、港口工程施工设备、施工能力,可研阶段重点考察桩式基础,并针对5.0MW风电机组拟定五桩导管架基础、高桩混凝土承台基础和四桩桁架式导管架基础作为代表方案进行设计、分析比较。
海上风力发电机组基础设计
③吸力式基础(如图3所 示)
该基础分为单柱及多柱吸力式沉 箱基础等。吸力式基础通过施工 手段将钢裙沉箱中的水抽出形成 吸力。相比前面介绍的单桩基础, 该基础因利用负压方法进行,可 大大节省钢材用量和海上施工时 间,具有较良好的应用前景,但 目前仅丹麦有成功的安装经验, 其可行性尚处于研究阶段;
二、海上风电机组基础的形式
海况测量
同步
波浪 洋流速度、方向
潮位 ……
地质勘测
海底地形(水深) 地层剖面 土壤条件 ……
场址条件数据库 分析
其他调研
结冰 地震 人类活动 ……
结果
极端风速 风速分布 湍流强度 风切变
……
波浪能量谱 H、T、V概率分布 风、浪方向分布
……
极端洋流 平均水位 极端水位
……
海床运动 剪切强度 土壤刚度阻尼
(一)海上风机基础防腐蚀设计方法和要求
无论何种结构型式,海上风机基础的结 构材料为钢材或钢筋混凝土,其防腐蚀设 计应根据设计水位、设计波高,可分为大 气区、浪溅区、水位变动区、水下区、泥 下区,各区区别对待。具体实施方案如下:
三、基础的设计——防腐蚀设计
1)对于基础中的钢结构,大气区的防腐蚀 一般采用涂层保护或喷涂金属层加封闭涂层 保护;
图 4 多桩式基础示意图
④多桩基础(如图4 所示)
利用小直径的基桩,打入 地基土内,桩基可以打成 倾斜,用以抵抗波浪、水 流力,中间以填塞或者成 型方式连接。适用于较深 的水域。该设计还没有得 到真正的商业应用,仅存 在于部分试验机组。
二、海上风电机组基础的形式
图 5 漂浮式基础示意图(NREL)
⑤悬浮式基础(如图5
所示)
可安装于风资源更为丰富 的深海海域(50-200m);
(完整版)海上风电场+风机基础介绍
海上风电场风机基础介绍技术服务中心业务筹备部前言近年来,国家对清洁能源特别是风电的发展在政策上给予了很大支持,使得中国风电得到蓬勃发展。
风力发电作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式,获得了迅猛发展。
随着风电机组从陆地延伸到海上,海上风电正成为新能源领域发展的重点。
本文结合国内外海上风电场具体的风机基础,对现有的海上机组的基础类型逐一介绍,目的是对海上风机基础形成一个初步的了解,为公司日后的海上服务业务做铺垫。
为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
2目录1 风机基础类型--------------------------------------- 4 1.1 重力式基础----------------------------------------- 4 1.2 单桩基础------------------------------------------- 6 1.3 三脚架式基础--------------------------------------- 8 1.4 导管架式基础-------------------------------------- 10 1.5 多桩式基础---------------------------------------- 111.6 其他概念型基础------------------------------------ 122 海上风力发电机组基础维护 -------------------------- 14为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
3为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
4 1 风机基础类型1.1 重力式基础重力式基础,顾名思义是是靠重力来追求风机平衡稳定的基础,重力式基础主要依靠自身质量使风机矗立在海面上,其结构简单,造价低且不受海床影响,稳定性好。
缺点是需要进行海底准备,受环境冲刷影响大,且仅适用于浅水区域。
海上风电场风机安装概述bjx
第24卷第3期2009年6月中国海洋平台CHINA OFFSHORE PL A TFORM Vol.24No.3J une.,2009收稿日期:2008Ο06Ο26作者简介:张崧(1983-),男,博士研究生,主要从事海上工程安装新方法和相关船舶研究。
文章编号:100124500(2009)0320035207海上风电场风机安装概述张 崧, 谭家华(上海交通大学,上海200240) 摘 要:阐述了目标同为降低海上作业时间的3种风机安装理念,探讨了风机基础的选用与安装,并对比介绍了各种风机安装船舶。
最后对我国海上风电场的风机安装提出了几点建议。
关键词:海上风机;风机基础;安装方法;安装船舶中图分类号:T K8 文献标识码:AINTROD UCTION OF OFFSH ORE WIN D TURBINE INSTALLATIONZHAN G Song ,TAN Jia Οhua(Shanghai Jiao Tong Unversity ,Shanghai 200240,China ) Abstract :This paper int roduces t hree wind t urbine installation concept s wit h t he sametarget to reduce t he off shore operation time ,as well as t he selection and installation of t urbine pared various t urbine installation vessels ,t he paper p ut s forward a few sug 2gestions to t he t urbine installation in Chinese off shore wind farms.K ey w ords :off shore wind t urbine ;t urbine foundatio n ;installation met hod ;installation vessel1 简介海上风能作为一种新形式的风能具有湍流强度小、主导风向稳定、节约土地资源、风能平稳、无噪音及景观污染等优势。
海上风电风机基础结构形式及安装技术
海上风电风机基础结构形式及安装技术摘要:海上风力发电是未来主要风能趋势,且海岸滩涂风力储量丰富,具有巨大开发潜力。
但是海上存在复杂区域条件和不稳定地形,直接开发很容易引起海底土壤侵蚀和液化,这直接影响到海上风力发电机基础安全性和稳定性。
针对现有风力发电机基础,本文分析现有海上风力发电机基础结构形成,探讨其施工安装技术。
关键词:风机基础;单桩基础;安装技术前言:随着传统热能发展停滞,新能源增长会成为全球趋势。
由于热力和煤炭资源不足,清洁能源成为全球能源领域的热门话题。
风力发电作为清洁、无污染的可再生能源,越来越受到人们关注,本文将对海上风电风机进行分析探讨。
1 现状风能具有可持续发展,是一种清洁无污染能源,是未来能源发展方向。
面对我国当前环境污染现实和环境保护以及节能减排的迫切需要,海上风电将进入发展黄金时代。
故此,近年来将是海上风电发展爆发阶段。
海上风电机组安装,现已建成许多套,在基础上对风力发电机进行综合提升[1]。
2 基础结构形式通常,海上风力发电机形态基础结构主要包括重力基础、单桩基础、高桩承台基础、多桩基础及导管架式基础、吸力锚基础,详见下表。
2.3 高桩承台基础高桩承台基础需要根据实际地质条件和施工难度施工,其外围桩通常从一定角度向内倾斜。
地基应用于风电设备建造前,它是由基桩和上部承载平台组成,是沿海码头常见结构。
优点是对水平位移受力和阻力有利;缺点是基底较长,整体结构较重,因此适合于深度小于20米浅海海域。
2.4 多桩基础多桩基础使用多个钢堆,管道方向上部连接在钢桁架基础部分,基础上部连接在塔筒上。
多桩基础主要用于大规模风力发电园区和水深海域,在许多国家都有使用。
适合水深300米内海洋地区,不适合海底岩石多发地区情况。
多桩基础在海上石油和生产平台建设上非常成熟,可以应用于大众化和海上风能。
其优点包括质量轻、基础强度高、安装技术成熟,适用于深海;缺点是需要大量钢材,生产时间长,成本相对高,安装易受到天气影响[3]。
海上风力发电设施建设和运营简介
海上风能资源丰富,风速稳定,风能质量高,适合大规模开发利用。同时,海 上风电场远离陆地,不受地形和城市遮挡物的影响,具有更高的发电效率和稳 定性。
海上风力发电的优势
可再生能源
节能减排
海上风能是一种可再生能源,长期可持续 开发利用,有助于减少对化石燃料的依赖 。
海上风力发电是一种清洁能源,能够减少 温室气体排放和空气污染物的排放,对环 境友好。
市场竞争与合作机会
市场竞争激烈
随着海上风电技术的不断成熟,越来越多的企业进入该领域,市场竞争日趋激烈 。
合作机会增多
海上风电设施建设和运营需要多方合作,包括设备制造、工程建设、运营维护等 ,为产业链上下游企业提供了合作机会。
未来发展趋势与展望
技术进步推动成本降低
随着技术的不断进步,海上风电设施建设和运营成本有望进一步 降低,提高经济效益。
中国
中国拥有丰富的海上风能资源,据国家能源局数据,截至2022年底,中国海上风电装机容量已超过 30吉瓦(GW),占全球总装机容量的三分之一以上。中国政府将海上风电作为新能源发展的重要领 域之一,制定了海上风电发展目标,并出台了一系列政策支持其发展。
02
海上风力发电设施建设
选址与规划
风能资源评估
建立完善的应急响应机制,对突 发故障、事故等及时处理,减少 损失。
能源生产与输送
能源生产
通过风能转化为电能,实现能源生提供稳定、可靠的电力供应。
并网运行
与电网进行并网运行,确保电力供应的稳定性和可靠性。
经济效益与社会效益
降低能源成本
海上风能作为一种可再生能源,能够降低能源成本,提高能源供 应的稳定性。
设计与施工
基础结构设计
01
海上风力发电的基础形式及关键技术分析
海上风力发电的基础形式及关键技术分析发表时间:2019-07-23T17:20:57.353Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:莫瑞杰[导读] 摘要:风含有巨大的能量,是水资源总能量的10倍。
广州健平工程技术咨询有限公司摘要:风含有巨大的能量,是水资源总能量的10倍。
目前,陆地上已经形成了许多代风电,但随着人口迁移和人口的增长,陆地上的风能不仅取代了人类活动,而且还产生了干扰群众正常生活的噪声,阻碍了陆地风电领域的发展。
因此,人们逐渐将观点转向海洋:海上风能不会影响人们对土地的需求,可以为人们带来丰富的资源。
关键词:海上风力发电;风能;桩基础结构;导管架基础;重力式基础引言海上风电的优势在于湍流较少,主风方向更稳定,节约土地资源,近年来风已被欧洲市场认定为清洁能源。
欧洲发展迅速。
利用目前对海上风能主要形式的研究来确保世界各国的经济安全以及中国海上能源生产风能业务的积极发展对于中国能源的使用和分配至关重要。
一、桩基础结构桩基础结构分为三类:单桩基础、多桩基础和三角桩基础。
单桩基础结构是目前世界上应用最多的风力发电基础机构,由大直径钢管组成。
单桩基础的固定方式是采用液压撞击法,撞锤将钢管夯入海床或者在海床安装钻孔形成的。
这种基础的直径有3~6m宽,壁厚约是直径的1%。
钢管插入海床的深度根据海床土壤强度来定,依靠测土给予的压力传递荷载。
单桩基础适合建设于浅水水域或是水深为20~25m的中水水域,且土质良好的海床上。
单桩基础的建设无需做海床准备,安装方法简单,但移动较为困难,且由于其钢管直径大,施工时需要借助特殊打桩船进行作业,若海床并非是适宜的土壤而是岩石,则还要增加钻洞加大投入费用。
单桩基础结构广泛应用于欧洲海上风力发电场,这也逐渐成为建设海上风力发电的一个标准。
多桩基础是多个桩基打入土内的一种形式,打桩方向可以斜向打入或者竖直打入,这种形式概念源自于海上油气开发项目。
多桩基础可以很好地抵抗海上波浪、海水动力,适合应用于中等水深与深水水域中。
风电陆上海上简介演示
风电的发展历程
风电技术自20世纪80年代开始逐渐发展,至今已经历了多 个阶段。
从最初的简易小型风电机组,到现代的大型海上风电场, 风电技术不断进步,成本逐渐降低。
风电的种类和特点
风电包括陆上风电和海上风电两种类型。
陆上风电是指在陆地上的风力发电,其特点是风速较高,风力资源丰富,但受到地 形、环境等因素的影响较大。
技术创新提升竞争力
中国风电企业不断进行技术创新,提高风力发电 机组性能和质量,提升国际竞争力。
风电的技术创新和降低成本的趋势
高效能风力发电机组
01
随着技术的不断进步,风力发电机组将更加高效能,提高发电
量,降低运行成本。
数字化和智能化技术应用
02
数字化和智能化技术的应用将提高风电设备的运行效率和维护
成本。
材料和制造技术的进步
03
新材料和新制造技术的应用将降低风电设备的成本,提高可靠
性。
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海上风电的优缺点
优点
海上风电具有高发电效率、可大规模开发、 可持续利用、对环境影响较小等优点。
缺点
海上风电建设成本高、对海洋环境可能产生 影响、运行维护难度大等缺点。
04
风电产业链
风电产业链概述
风电产业链是指从风力发电设备 的研发、设计、制造到安装、运
行和维护等环节的完整链条。
风电产业链涵盖了大型风力发电 机组、小型家用风力发电机组、 风力发电机叶片、风力发电机轴
风力发电设备的安装
需要进行详细的现场勘查和设备安装 ,保证设备的安全性和稳定性。
风力发电设备的运行和维护
需要专业的技术人员进行日常检查和 维护,确保设备的长期稳定运行。
风电产业链的瓶颈和挑战
海上风电机组基础
米的深海; 2、风机重量 138吨; 3. 纤绳 100米; 4. 排水量 5300立方米; 5. 水线直径 6米; 6.钢制塔和钢质水下结构;
海上风电机组基础类型
机组基础中,88%的 欧洲海上风电机组采 用单桩基础,8.5%的 机组选择重力桩,3% 的机组选择三桩基础, 还有两个漂浮机组, 两台样机基础。
序号
1 2 3 4 5 6 Байду номын сангаас 8 9 10 10 合计
项目名称
建设容量(万kW)
江苏如东30MW潮间带试验风电场 江苏如东150MW潮间带示范风电场 江苏如东30MW潮间带试验风电场扩容 江苏如东150MW潮间带示范风电场扩容
江苏响水海上试验项目 上海东海大桥海上风电示范项目
天津龙源滨海风电场 福建福清湘电5MW试验机组 山东潍坊联合动力3MW和6MW试验机组 上海东海大桥华锐5MW和上海电气3.6MW试验机组
三、福建近海风电基础勘测设计特点
福建海域极端的海洋水文气象条件
➢ 复杂的海洋水文气象条件:受台湾海峡地形的影响福建省中部海域最 大潮差高达8米;近海海域波浪类型是混合浪,涌浪的波高波长强度 强;每年影响我省的台风5~7个,台风除了带来狂风巨浪、降水、雷 电等恶劣气候影响之外,每个台风来临前后的影响使得我省每年海上 风电可施工的窗口时间短。
海上风电基础
海上风电基础
• 一、海上风电的发展现状 • 二、海上风电基础类型 • 三、福建近海风电基础勘测设计特点 • 四、工程实例
一、海上风电的发展现状
海上风电的优势:
• 海上风场 风力强劲,发电量大 • 海上风电场不占用土地,不扰民 • 海上风电场视觉、噪音影响较小 • 海上便于较大型风电设备,有利于提高风电场效益 • 我国海上风电场距电力负荷中心较近,限电少
海上风机基础结构
海上风机基础结构引言:随着可再生能源的快速发展,海上风电作为一种清洁、可持续的能源形式,受到越来越多国家的重视与发展。
而海上风机作为海上风电的核心设备,其基础结构的稳定性和可靠性对于海上风电的运行起着至关重要的作用。
本文将对海上风机基础结构进行详细的介绍与分析。
一、单桩基础结构单桩基础结构是最早应用于海上风机的一种基础形式。
它的特点是在海底打入一根巨大的钢管桩,通过桩身与海底形成稳定的支撑。
这种基础结构具有施工简单、成本较低的优点,适用于水深较浅的海域。
然而,由于单桩基础结构的支撑面积较小,容易受到波浪和风力的影响,稳定性相对较差。
二、桁架基础结构桁架基础结构是一种较为常见的海上风机基础形式。
它由多个钢管桩和水平连接构件组成,形成一个稳定的框架结构。
桁架基础结构能够承受较大的风力和波浪力,具有较好的稳定性和可靠性。
此外,桁架基础结构的设计还考虑了施工和维护的便利性,能够减少安装和维护的难度。
三、吊装式基础结构吊装式基础结构是一种相对较新的海上风机基础形式。
它的特点是通过将风机组件的整个基础结构在陆上预制完成后,再通过起重设备将其吊装到海底的预定位置上。
吊装式基础结构的优点是施工便利、安装速度快、可重复使用等。
然而,由于吊装式基础结构需要较大的吊装设备和高强度的材料,造价相对较高。
四、沉箱式基础结构沉箱式基础结构是一种将混凝土箱体沉入海底作为基础的形式。
这种基础结构具有稳定性高、耐久性好的优点,能够适应不同水深的海域。
沉箱式基础结构的施工相对复杂,需要专业的工程设备和技术支持,因此造价较高。
五、承重式基础结构承重式基础结构是一种相对较新的海上风机基础形式。
它通过将风机的基础结构与风机塔筒进行结合,共同承担风力和波浪力的作用。
这种基础结构具有结构简单、稳定性好的优点,适用于浅海和中等水深的海域。
然而,承重式基础结构的设计需要充分考虑风机塔筒的结构强度和稳定性,以确保风机的运行安全。
结论:海上风机基础结构的选择与设计直接关系到海上风机的稳定性和可靠性。
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海上风电场风机基础介绍技术服务中心业务筹备部前言近年来,国家对清洁能源特别是风电的发展在政策上给予了很大支持,使得中国风电得到蓬勃发展。
风力发电作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式,获得了迅猛发展。
随着风电机组从陆地延伸到海上,海上风电正成为新能源领域发展的重点。
本文结合国内外海上风电场具体的风机基础,对现有的海上机组的基础类型逐一介绍,目的是对海上风机基础形成一个初步的了解,为公司日后的海上服务业务做铺垫。
为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
2目录1 风机基础类型--------------------------------------- 4 1.1 重力式基础----------------------------------------- 4 1.2 单桩基础------------------------------------------- 6 1.3 三脚架式基础--------------------------------------- 8 1.4 导管架式基础-------------------------------------- 10 1.5 多桩式基础---------------------------------------- 111.6 其他概念型基础------------------------------------ 122 海上风力发电机组基础维护 -------------------------- 14为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
3为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
4 1 风机基础类型1.1 重力式基础重力式基础,顾名思义是是靠重力来追求风机平衡稳定的基础,重力式基础主要依靠自身质量使风机矗立在海面上,其结构简单,造价低且不受海床影响,稳定性好。
缺点是需要进行海底准备,受环境冲刷影响大,且仅适用于浅水区域。
优点是不需要打桩,直接减少了施工噪声。
如图1-1所示。
图1-1 重力式基础示意图世界上早期的海上风电场都是采用的重力式,钢筋混凝土结构,其结构原理较简单,适合水比较浅的区域,适用水域0-10m ,重力式基础造价成本相对比较低,其成本随着水深的增加而增加,不需要打桩作业。
重力式基础的制造过程是在陆地上,通过船舶运输到指定地点,基础放置之前要对放置水域地面进行平整处理,凿开海床表层。
基础放置完成之后用混凝土将其周边固定。
Thornton Bank 海上风电场是比利时第一个海上风电场,也是世界上第一个使用重力底座的商业海上风电场。
该风电场位于比利时海岸线以北27-30公里处,水深12-27.5米。
该风电场使用重力底座,钢筋水泥结构,中空,建造和运输重为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
5 量在1200吨左右;安装后使用细沙或碎石填满,总重量超过6000吨。
为了安装这种风电机底座,施工单位动用了总数超过100次各种船只和海上平台,其中包括当时(2007年)世界上做大的起重船Rambiz(最大起重重量3300吨)。
图1-2就是在陆地上建设中的底座。
图1-2 Thornton Bank 海上风电场使用的底座Thornton Bank 海上风电场施工过程:1) 用挖掘船将安装风电机处的海底挖开大概4.5米深的坑,面积大约为50x70米;2) 使用碎石将挖出的坑找平,平面误差不能超过5厘米(目的是使坑底部平整度达成一致);3) 用运输船将造好的底座运到安装点,并下沉;4) 使用吸泵往底座中抽海砂,待水沙分离后将水抽出;5) 使用细沙或者碎石将挖出的坑填满并夯实。
重力式基础缺点:水下工作量大,结构整体性和抗震性差,需要各种填料,且需求量很大;●重力性基础随着时间的长远,必然存在一个下沉的问题,这与其本身结构、风电场地质结构、施工方式有关;●船舶运输、基础在海中施工成本大,费时费力,且需要运输基础底座沉箱的船舶要求很高;目前国内海上风电场没有使用重力式基础的案例,国外也基本不采用了此种基础建设方式。
1.2 单桩基础即“单根钢管桩基础(monopile)”,其结构特点是自重轻、构造简单、受力明确。
单桩基础由一个直径在3~4.5m之间的钢桩构成。
钢桩安装在海床下18~25m的地方,其深度由海床地面的类型决定。
单桩基础有力地将风塔伸到水下及海床内。
这种基础的一大优点是不需整理海床。
但是,它需要防止海流对海床的冲刷,而且不适用于海床内有巨石的位置。
该技术应用范围水深小于25m。
大直径钢管桩方案结构受波浪影响相对较小。
目前此种基础结构在国内外风电场应用很广泛,金风科技2.5MW机组潮间带响水项目风电场即使用此基础结构。
图1-3 单桩基础示意图单桩达指定地点后,将打桩锤安装在管状桩上打桩直到桩基进入要求的海床深度;另一种则是使用钻孔机在海床钻孔,装入桩后再用水泥浇注。
单基桩适用为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
6的海域通常比重力基础要深,可以达到20m以上。
由于桩和塔架都是管状的,因此在现场它们之间的连接相比于其它基础更为便捷。
在使用合适设备的情况下,单基桩的打桩过程比较简单。
对于水深较浅且基岩离海床表面很近的位置单基桩是最好的选择,因为相对较短的岩石槽就可以抵住整个结构的倾覆力。
而对于基岩层距离海床很远的情况,就需要将桩打得很深。
另外对于坚硬岩石尤其是花岗岩海床来说,打桩过程需要增加成本甚至难以成行。
图1-4为国内某海上风电场单桩基础示意图。
图1-4 单桩基础结构示意图金风科技首批批量化潮间带海上项目风机基础也是使用此类型的基础,单桩基础结构较简单,施工也简单。
目前地质单位已经完成地质勘探工作,打桩施工单位进入规划风电场后即可进行打桩工作。
后续,业务筹备部将进行跟踪了解工作。
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8 单桩基础结构适用范围广泛,现目前为市场主流基础结构。
基础生产工艺简单,施工成本低,施工过程简单易控制,施工单位经验丰富等优点,但是这不意味着单桩基础是海上风机基础的成熟产品,在国外海上风电场已经出现了单桩倾斜的案例。
倾斜角度的产生是受潮汐、浪涌冲击的必然结果。
如何解决此问题,是风电场后期维护、运营的难题之一。
1.3 三脚架式基础图1-5 三角架式基础示意图又称“三脚架式基础(Tripod )”,还有称“三桩基础”。
基础自重较轻,整个结构稳定性较好。
在海上风机基础应用之前,海上石油行业大量采用石油导管架基础,有一定的使用经验。
适用水深15-30米,基础的水平度控制需配有浮坞等海上固定平台完成。
国内在海上石油导管架基础的施工中有一定的施工经验以及相应的施工设备。
三脚架式基础原理:用三根中等直径的钢管桩定位于海底,埋置于海床下10-20m 的地方,三根桩成等边三角形均匀布设,桩顶通过钢套管支撑上部三脚行架结构,构成组合式基础。
三脚行架为预制构件,承受上部塔架荷载,并将应力与力矩传递于三根钢桩。
三脚架式基础是由石油工业中轻型、经济的三支腿导管架发展而来的,由圆柱钢管构成。
三脚架的中心钢管提供风机塔架的基本支撑,类似单桩结构,三角架可采用垂直或倾斜套管,支撑在钢桩上。
这种基础设计由单塔架机构简化演变而来,同时增强了周围结构的刚度和强度。
钢桩嵌入深度与海床地质条件有关。
由于需要打桩的缘故,三脚架结构通常不适于在海床存在大面积岩石的情况。
在施工之前海床整理简单,同时这种结构基础的防腐也不是问题。
金风科技潮间带2.5MW试验机组如东项目即采用的此种基础方式。
如图1-6所示。
图1-6 如东项目机组基础德国首个海上风能发电站阿尔法文图斯首批海上机组其中6台(Multibrid 公司)也是采用三脚架式基础。
如图1-7所示。
图1-7 阿尔法文图斯Multibrid机组基础为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
91.4 导管架式基础导管架式基础(Jacket)是深海海域的风电场未来发展的趋势之一。
德国的阿尔法文图斯海上风电场6台Repower机组全部都是采用的是导管架式基础,具有示范效应。
导管架式基础也是三角架式基础,“网格的三角架式基础”。
导管架的负荷由打入地基的桩承担。
如图1-8所示,阿尔法文图斯Repower机组基础。
图1-8 阿尔法文图斯风电场Repower机组导管架式基础为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
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11 导管架式基础强度高,安装噪音较小,重量轻,适用于大型风机,深海领域,但是造价昂贵,需要大量的钢材,受海浪影响,容易失效,安装的时候受天气影响较严重。
该基础适用于5-50米范围内的水域,可避免海上浇筑混凝土,具有海上施工量小,安装速度快,造价低,质量易保证的特点。
1.5 多桩式基础又称“群桩式高桩承台基础”,应用于风电基础之前,是海岸码头和桥墩基础的常见结构,由基桩和上部承台组成。
斜桩基桩呈圆周形布置,对结构受力和抵抗水平位移较为有利,但桩基相对较长,总体结构偏于厚重。
适用水深5-20米。
因波浪对承台产生较大的顶推力作用,需对基桩与承台的连接采取加固措施。
桩基直径小,对钢管桩的制作、运输、吊运要求较低。
上海东大桥风电场项目使用的基础即为多桩式基础。
采用八根中等直径的钢管桩作为基桩,八根基桩在承台底面沿一定半径的圆周均匀布设。
如图1-9所示。
图1-9 上海东大桥风电场基础分解示意图东大桥风电场风机基础结构如上多桩式基础结构类型,由基桩(左上)和承台(右上)组成。
基桩采用钢管桩,即采用8根直径1.2米(壁厚2cm )的钢管桩做基桩,桩长44米。
8根基桩在承台底面均匀布设,承台底面高程为0.5米,采用钢筋混凝土结构。
沉桩结束后,基础海底表面抛铺厚度2米左右的高强土工网装碎石,以防水流冲刷。
见图1-10所示。
图1-10 上海东大桥风电场多桩基础示意图1.6 其他概念型基础1)吸力式基础即“the suction foundation”,该基础分为单柱及多柱吸力式沉箱基础等。
吸力式基础通过施工手段将钢裙沉箱中的水抽出形成吸力。
相比前面介绍的单桩基础,该基础因利用负压方法进行,可大大节省钢材用量和海上施工时间,具有较良好的应用前景,但目前仅丹麦有成功的安装经验,其可行性尚处于研究阶段。
吸力式基础其优点是其安装尤其是拆卸具有明显的便利性,在拆卸时只需平衡沉箱内的外压力即可将沉箱轻松吊起。
对于吸力式基础来说,要达到“下得去、站得稳、起得来”,即能够平稳地、保持一定垂直度地沉下去;沉下去之后,能够在工作期间不失平稳而导致整个平台倾覆、滑移或拔除等破坏。
2)飘浮式基础漂浮式基础是未来深海海域风电场的趋势之一,目前在挪威西南部海岸10公里处有一台实验式机组(Hywind)飘浮基础投入运行。