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浅海潮汐带风场风机平台吹填砂施工
李钢幕
山东电力建设第二工程公司
[摘 要] 国电潍坊滨海风电场一期工程风机沿疏港路海边布置,风力资源丰富,但风机位置处于海水潮汐处,海水较深,工程量大、施工难度大。为保证桩基础及后续施工,根据工程特点本工程采用船作业吹填砂,为后续工作提供工作面。潍坊风电项目作为公司第一个3.0MW浅海风场项目,在此方面工作经验缺乏,本课题主要针对平台吹填砂的一些施工方法进行介绍,以填补公司风电领域吹填砂的空白,为以后的浅海风场施工提供依据和参考。
[关键词] 浅海风场; 测量;铺排;吹填砂;
引 言:风力发电属于新兴技术,风电产业是朝阳产业,风能资源是清洁的可再生能源,随着时间的推移和科学技术的进步,风能资源越来越受到重视并被广泛开发和应用。世界上很多国家,已充分认识到风电在调整能源结构、缓解环境污染等方面的重要性,对风电的开发给予了高度重视。在丹麦、德国、西班牙、瑞典等都在规划较大的海上风电项目,海上风电必定是未来的风电发展的主流趋势,这是由于陆地上土地资源受限而且海上的风速较陆地上大且稳定,一般陆地上风电场平均设备利用2000h,而在海上可达到3000h以上,同容量装机要比陆地成本高,但发电量可以增加50%以上。
风机布置全貌
一、工程概况
国电潍坊滨海风电场一期(48MW)工程,场址位于山东省市西部约2km,,交通便利。地貌类型属于浅海滩涂地区,
(1)砂肋加筋软体排形式确定
1)排布加强处理
针对现场实际情况,参照传统砂肋排加工情况,砂肋的直径控制在30cm左右,排肋布置问距约150cm。加筋带宽5cm、间距为1m,根据实际流速风浪情况进行了两端各加宽1m左右。加筋带的缝制也相对其它施工项目保守,从排布受力均匀方面考虑按1m间距进行缝制,并通过计算选择加筋带的种类。软体排垂直向下滑动的过程中,排体受到自身重力和水的浮力作用,卷排滚筒刹车停止,软体排下滑时将会对软体排产生一个附加动荷载。
T=K(G+F+G)g
式中T为每米宽上加筋带的拉力(N/M);
K为附加动力系数取值1.2;
G为排体水上质量(N/M);
F为动水压力的垂直方向分力N;
G为排体在水面船体干舷高度的质量(N/M);
当铺排方向与水流方向呈一定角度时排体受力情况发生变化。
2)排布选型基理
当铺排方向与水流方向相反呈一定角度9O。≤Φ ≤180。,软体排将受水流的顶托作用,当流较小时动水压力垂直向上方向分力N小于软体排浮重时,软体排每米宽上加筋带的拉力比在静水中小,随流速增大,动水压力垂直向上方向分力增大,当增大至一定程度时动水压力垂直向上方向分力大于软体排浮重,软体排将不能沉落水底,且当流速达到一定程度也会出现撕排现象。因此尽量避免在水流速度大时,铺排方向与水流方向相反。
(2)砂肋加筋软体排的铺设
1)施工要点
①排布加工。单块软体排的制作长度L为垂直于引堤轴线按设计图纸铺设长度取值,富余量为0.8m;宽度B主要根据铺排船的滚筒长度确定,本铺排船为30m。制定尺寸后对软体排铺设位置进行里程编号。砂肋加工直径为30cm,加工的砂肋袋长度要比软体排的宽度长1.5m,因为考虑在排体两侧砂肋袋口绑扎,要有富裕长度。
②抛锚定位。在铺排船上选择适当的位置安置两台GPS接收机天线。用全站仪测出GPS两个天线与滑板前沿点与滚筒中点的相互关系。铺排时GPS仪器输出其天线的实时坐标值,并输入到电脑中。电脑根据设计坐标,通过软件在屏幕上显示出施工区域与铺排船的相互关系。计算机显示施工船舶动态船位图形,移船人员根据GPS定位软件显示铺排位置,将铺排船移动至铺排起始位置,当电脑显示偏差值和位移值达到允许误差范围内,表示施工船舶已经到达设计位置。位置定好后,用起锚艇拖锚去适当位置抛锚,要控制铺排方向锚的锚位与铺排方向夹角不超过70度,而且锚位不能抛在已铺设好的软体排上。
③卷排上滚筒。用吊机将排布吊至甲板上,操作工人在吊机协助下将排布展开,将排尾拉环和滚筒上钢缆相系,启动滚筒开关将排布自动卷入滚筒,直到排头布平展在翻板前沿,关滚筒开关。在卷排期间,操作工人站在滚筒边,用人力绷紧排布,使滚筒上排布无皱折,平铺在甲板和翻板上的排布,用人力拉平、拉直,防止排布皱折、收缩。
④砂肋充灌。自航式运砂船从取砂地点抽砂运到沉排地点,靠在沉排船边。充灌时用1台22KW冲砂泵从运砂船上抽砂进行充灌。充灌时辅助以人力踩踏砂肋,使砂流畅通。充灌砂肋从一头充灌,严禁双向对冲。要注意砂水比和充填密实的程度,保证沙肋袋充盈率不小于80%方能扎紧袋口。
⑤放排与测量控制。排首三米范围内为砂肋加密区,且受波浪力影响较强,其定位至关重要。软体排的铺设考虑铺排移船会将排布往铺排方向带动,因此其排头在水下着地点位置应比设计位置提前1.5m左右,排首下排时船位也将视海流方向
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