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江苏沿海沿岸滩涂区域 海上风电场施工技术方案介绍 王新明 三一电气海上工程技术研究所 内容 ? 1. 拟建滩涂风电场简单介绍 2. 风电场建设面临主要技术难题 3. 主要解决方案 4. 施工周期 一、拟建滩涂风电场简单介绍 拟建风电场滩涂区域地质水文条件简单介 绍包括滩涂类型、地质承载力、潮汐特 点等。 二、风电场建设面临主要技术难题 滩涂区域风电场施工主要面临如下三大技术难题: ( 1 )施工物料、施工机械、风机零部件的运输问题; ( 2 )风机基础施工问题; ( 3 )风机吊装问题。 上述三大技术难题涉及六个方面子课题: ( 1 )施工物料、施工设备、风机零部件的运输; ( 2 )风机桩基础施工; ( 3 )风机混凝土承台施工; ( 4 )施工物料及风机零部件现场存放; ( 5 )风机吊装; ( 6 )施工设备防腐蚀。 三、主要解决方案 ? 由于拟建风电场潮差大,潮间带不同区域水陆交替时间差异大, 为了便于施工组织和设备转场,提高施工效率,使方案经济可行, 解决方案采用划分区域的方式: ? 区域 Ⅰ (高潮时水位 0.5 ~ 2.5 米):无水时间长,方案以水陆两 用设备为主; ? 区域 Ⅱ (高潮时水位 2.5 ~ 7.0 米):有水时间长,方案以水上设 备为主。 ? 方案的主要设计思想是:两区域主要施工设备经过简单的拼接即 可实现通用,最大限度的降低工程成本。 区域 Ⅰ 主要解决方案 ? 高潮时水位 0.5 ~ 2.5 米 ? 无水时间较长,设备采用陆上转场为主 ㈠ 风机、物料、设备的运输: 主要采用四履带高架浮箱式履带运输车,履带采用宽 基履带,减少接地比压;四履带结构可在设备沉陷后 采取自救行为脱离沉陷区;该运输车可涉水行走,涉 水深度在 2.5 米以内;承载重量满足风机施工要求。 在拆除履带后该设备可作为区域 Ⅱ 拼接平台的牵引动 力船。 区域 Ⅰ 主要解决方案 ㈡ 桩基础施工: 桩基础采用群桩基础形式,桩的类型采用 PHC 管桩,可满 足风机基础要求。基础打桩设备采用高架浮箱结构步履式 打桩机,该设备可涉水行走,涉水深度在 2.5 米以内,可打 直径 φ800mm 以下管桩,为防止打桩时砂土液化现象造成 的影响,在打桩前可对基础进行简单处理如采用土工格、 软体排等进行排水处理。 该打桩机拆除步履后与浮箱拼接可作为区域 Ⅱ 的打桩平台使 用。 区域 Ⅰ 主要解决方案 ㈢ 混凝土承台施工: 采用成熟的混凝土低桩承台方式,为防止海水侵 袭,对承台进行围堰。围堰采用钢板箱围堰方式, 可重复使用;承台混凝土的加工采用在岸上设置 搅拌站的方式,混凝土输送采用多级泵送方式。 区域 Ⅰ 主要解决方案 ㈣ 物料存放: 物料主要为风机零部件及施工用各种器具,采用 可机动的小型平台,机动性强,平台可升降以适 应不同地形,还可根据需要拼接成大型平台,用 于风轮的装配;平台设置止滑桩,防止潮水、风 浪冲击导致平台滑移、倾覆。 区域 Ⅰ 主要解决方案 ㈤ 风机吊装: 风机吊装采用特殊的滩涂专用起重机,该起重机由上车、下 车及移动式基础组成,下车采用四履带机构,以适应滩涂区域 转场的需要,上车采用伸缩塔柱式结构,可满足 2.5MW 以下风 机的吊装要求;该起重机上设置可携带的可移动式基础,确保 吊装稳定性和安全,防止发生倾覆事故。 该设备拆除履带后可与浮箱拼接为区域 Ⅱ 的吊装平台使用。 区域 Ⅰ 主要解决方案 ㈥ 施工设备防腐蚀: 因滩涂施工设备在海水环境下工作,施工设备均需作 防腐处理,主要防腐方法采用舰船防腐方法,根据设备的 使用年限进行相应的涂装和阴极保护。 区域 Ⅰ 主要解决方案 区域 Ⅱ 主要解决方案 ? 高潮时水位 2.5 ~ 7.0 米 ? 有水时间较长,设备采用水上转场为主, 拟建临时码头。 区域 Ⅱ 主要解决方案 ㈠ 风机、物料、设备的运输: 采用标准浮箱、小型浅吃水大功率牵引船在临时码头 拼接进行物料装船,利用牵引船将拼接平台送到施工 地点后与相应施工设备拼接便可施工,可省去物料周 转时间。 区域 Ⅱ 主要解决方案 ㈡ 桩基础施工: 采用区域 Ⅰ 打桩机拆除履带后与标准浮箱拼接,牵引船 将其送到施工地点与物料运输平台拼接便可进行打桩 施工,平台上设有小型起重机用于管桩的吊装。 采用锚泊系统固定施工平台。 区域 Ⅱ 主要解决方案 ㈢ 混凝土承台施工: 采用浮箱拼接成混凝土搅拌平台,利用牵引船将其送到 施工地点后与混凝土物料输送平台拼接便可进行混凝 土施工,平台上设置拖泵、布料杆、起重机等设备。 采用锚泊系统固定施工平台。
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