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(东海大桥近海风电场工程可研性研究报告交流) (东海大桥近海风电场工程可研性研究报告交流)

格式:PPT | 上传时间:2022-06-25 14:29 | 页数:63 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
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1、照类似工程塔架预埋环埋入深度,钢管埋入混凝土.,以保证与承台的固端连接,钢管顶端设操作平台面并通过法兰与风机塔架连接,平台高程为.。土建工程风机基础设计方案比选高桩承台群桩方案设计结构计算由于群桩结构的水平变位较小,采用法对本方案进行了极限荷载工况下桩基水平承载计算,计算时的泥面高程按天然泥面冲刷后的高程采用,并按规范规定进行了竖向承载和结构强度计算。高桩承台群桩方案结构计算结果见下表,本设计方案可以满足结构设计要求。高桩承台群桩方案结构计算结果基础竖向承载计算结果桩顶最大压力设计值桩顶最大拔力设计值单桩抗压承载力设计值单桩抗拔承载力设计值基础水平承载计算结果桩基泥面处水平位移平台处水平位移基础等效水平刚度桩身最大应力.土建工程风机基础设计推荐方案深化设计动力模态分析风机塔架基础地基是个相互作用的动力系统,通过模态分析,评价风机基。

2、两个施工队伍同时进行,以加快施工进度。设计概算编制依据国家及主管部门颁发的有关规程规范,工程投资按年月份价格水平编制。国家发改委发改办能源号国家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知。国家经济贸易委员会第号文公布的水电工程设计概算编制办法及计算标准。采用定额建筑工程交通部沿海港口水工建筑工程定额安装工程国家经济贸易委员会水电设备安装工程概算定额。设计概算与陆上风电场区别渔业补偿费海事管理费谢谢!是最严峻的海洋腐蚀环境在平均低潮线以下处和在与海水海泥交界处也是腐蚀峰值区段。对于钢结构防腐设计,在大气区采用防腐涂层方案在飞溅区采用防腐涂层和预留腐蚀裕量的措施水下区采用防腐涂层和牺牲阳极保护的措施。土建工程风机基础设计推荐方案深化设计观测设计本工程风机基础共个,拟选择台基础进行观测设计布置。观测设计内容包括钢管桩桩身应。

3、检测风机基础沉降观测钢管桩的变形观测。土建工程风机基础设计靠船及防撞设计风机基础靠船设施设计本工程工作船靠泊设置采用分离式结构,即靠船设施与风机基础分离布置,在基础外单独设置靠船桩,桩侧设置橡胶护舷。靠船桩结构按吨工作船以.速度靠泊设计,按.速度意外撞击校核。考虑护舷与靠船桩共同作用抵抗撞击力。经计算,采用直径.,壁厚.的钢管桩作为靠船桩。桩顶高程.,桩长.,进入层粉细砂层。靠船桩顶部设置工作廊道与风机基础顶部平台相连。土建工程风机基础设计靠船及防撞设计风机基础防撞设计吨级通航孔两侧防撞吨级通航孔两侧的九台风机,每台周围设置根直径.的防撞钢管桩,桩周设置橡胶护舷,每根桩之间以两道锚链相连。考虑吨级船舶以.的速度正面撞击。由于撞击力很大且船舶撞击为偶然荷载,从技术经济角度综合考虑,本工程防撞桩的设计原则为撞击时钢管桩产生大变形破坏,。

4、间,均为海底铺设电缆,电缆总长度约.。由于本风场内及本风场至南汇嘴海堤边的区域内船只较多,海缆路径需经过东海大桥的和通航,陆上样机,正在实施的海上风电场工程风力发电机组选型和布置选型国外已建在建海上风电场统计表风力发电机组选型和布置选型机组选型各单机容量主要特性见表表初选风机设备特性表项目单位方案方案二方案三方案四方案五机型上海电气华锐风电单机容量台数台总装机容量轮毂高度理论发电量万理论利用小时尾流影响率.其他折减率年上网电量万装机利用小时容量系数.比较投资估算风机设备塔筒及安装万元场内电缆万元风机基础费用万元比较投资合计万元单位千瓦比较投资元单位电度比较投资元机组选型风力发电机组选型和布置选型图初选机型的功率曲线标准空气密度风速功率通过对各方案的度电成本和综合因素如所选机型是否满足项目进度要求海域使用范围要求和国内离岸风机供货条。

5、舶进场抛锚掉头等对风机间距的要求。风力发电机组选型和布置布置布置方案风电场风机考虑平行于岸线排布置,风机南北向间距沿东海大桥方向考虑工程施工船舶进场抛锚等要求离岸型风机。根据厂家提供的资料,当风机轮毂中心距离塔架底部时,作用在塔架底端的最大风机荷载值见下表。风机基础荷载表荷载工况.备注承载能力极限工况已按考虑安全系数土建工程风机基础设计设计依据设计工况及荷载组合设计荷载本工程风机基础设计考虑的荷载主要包括自重风机荷载波浪力水流力风荷载地震力等。风机荷载上部结构承受风荷载作用传递至基础顶面的荷载波浪水流力根据海港水文规范.节,采用公式,按波流合成后的波浪要素计算波流对桩基或墩柱的作用。波浪力计算的水位分别采用设计高潮位.和设计低潮位.,波高取设计波高.风荷载下部结构,基本风压取.地震荷载按Ⅳ类场地,场地地震加速度峰值为.,地基基本。

6、设计标准桩基竖向承载力设计标准桩基础竖向承载力设计标准采用,采用的荷载效应和抗力效应系数如下表荷载分项系数和抗力系数荷载分项系数桩基抗力系数风机荷载波浪荷载水流荷载自重正常极限工况.偶然工况土建工程风机基础设计设计依据设计标准基础结构设计标准基础结构设计按海上固定平台规划设计和推荐作法工作应力设计法标准执行,荷载效应采用标准值,结构抗力采用容许应力。基础水平变形设计标准基础等效水平抗推刚度。同时,根据相关工程经验,桩基泥面处水平变形不宜大于。基础沉降设计标准采用基于应力解的分层总和法进行。参考高耸建筑结构对地基沉降要求,确定本工程风机基础沉降设计标准为沉降量,基础倾斜.。土建工程风机基础设计方案比选风机基础结构型式根据国内外的相关海上石油平台海上灯塔及海上跨海大桥的设计经验,进行了四种基础方案设计三角架组合式基础四角架组合式基。

7、础高桩承台群桩基础单根钢管桩基础方案以上四种风机基础型式方案的立体视图见下图。土建工程风机基础设计方案比选三角架组合式基础土建工程风机基础设计方案比选四角架组合式基础土建工程风机基础设计方案比选高桩承台群桩基础土建工程风机基础设计方案比选单根钢管桩基础土建工程风机基础设计方案比选三角架组合式方案设计结构布置及结构计算结构布置及结构计算与三角架组合式结构类似,不同点在于,将根钢管桩穿过取风机东西向间距取。其中,东海大桥吨级辅通航孔北侧布置台风机,通航孔南侧布置排东西向风机,每排风机台。风力发电机组选型和布置布置风力发电机组选型和布置发电量本风电场台风机标准状态下理论年发电量为.万,平均单机理论年发电量为.万。考虑风机利用率气候影响空气密度功率曲线风机尾流风机叶片腐蚀污染控制和湍流强度风电场内能量损耗等因素的影响,东海大桥海上风。

8、烈度度土建工程风机基础设计设计依据设计工况主要考虑施工工况正常运行工况极端风况状态工况地震工况等荷载组合工况。经分析,设计控制工况为极限状态工况。施工工况考虑自重风波浪力水流力靠泊力组合正常运行工况考虑自重风正常运行时的风机荷载和波浪力水流力风荷载的组合极限状态工况考虑自重风极端风况状态的风机荷载和波浪力水流力的组合地震工况考虑自重风波浪力水流力正常运行时的风机荷载与地震力的组合土建工程风机基础设计设计依据设计原则和设计标准设计原则本工程海上风机基础结构设计进行三种设计状态计算承载能力极限状态风机基础承受最大风机荷载和相应波浪荷载情况下的结构计算疲劳极限状态设计风机基础在长期往复的风荷载波浪荷载作用下产生疲劳破坏系统频率进行风机塔架基础地基系统的模态计算,掌握整个结构体系的自振特性,以避免产生结构共振破坏土建工程风机基础设计设计依。

9、件是否有利于促进风电设备国产化进程包括上海风电设备国产化进程并通过风电机组的技术成熟程度商业化水平运行业绩调试水平售后服务等比较,选择华锐风电机型。风力发电机组选型和布置布置预装轮毂安装高度配套的标准塔筒高度为.,考虑到风机基础平台高程不小于,以及风机箱式变压器在基础平台上安装高度和机舱高度等情况,风机轮毂安装高度最小为,因此,本报告推荐风电场风机轮毂安装高度为。风力发电机组选型和布置布置布置原则风机布置在批准的海域范围根据场址区风资源分布特点,充分利用风电场盛行风向进行布置,合理选择风机间距,尽量减少风机间尾流影响风机布置应避开场址附近通信电力油气等海底管线的保护范围风机布置应避开航道,尽量减少对船舶航行的影响,对场址内东海大桥吨通航孔航道两侧的风机间距大于以上风机布置距东海大桥应留出的大桥保护区域风机布置方案充分考虑工程施工。

10、半径的要求。电缆直径,最小转弯半径为。施工风机基础施工三角架组合式基础施工基础采用先安放导管架后施打钢管桩方案,施工顺序如下海上沉钢管桩高强度注浆基础导管架制作基础导管架运输钢管桩制作钢管桩运输安装上部附件和上部风机安装基础导管架铺水下辅助平台施工风机安装整体吊装方案整体吊装方案在振华港机长兴岛基地完成整机的拼装工作,由甲板驳运输到东海大桥海上风电场示范工程场址,由起重船完成最后的安装工作。施工风机安装整体吊装方案风机组装风机装船风机运输起重船抛锚就位风机吊装驳船和起重船移位重复上述工作直至组风机安装完安装叶片海上整体运输海上整体吊装四个风机对中器与滑移箱型基座安装风机环梁安装塔架至风机环梁上安装机舱风电机海上安装关键及难点施工风机运输与安装运输安装施工风机安装分体吊装方案施工电缆敷设本工程电缆主要连接风机与风机之间风机与变电站之。

11、消耗撞击能量,而不确保撞击时候防撞钢管桩不损坏。发生撞击事故后如防撞桩严重损坏,应及时重新设置。风电场内部防撞其余风机防撞按吨级船舶考虑。每台周围设置根直径.的防撞钢管桩,桩周设置橡胶护舷,每根桩之间以两道锚链相连。防撞桩设计原则与通航孔侧的防撞桩相同。土建工程海缆穿堤设计本风电场有回海缆需穿越东海线海堤后连接到陆上变电站。为减小海缆穿堤对海堤安全的不利影响,穿堤施工采用非开挖的定向钻工法,设计要点如下选择合适的电缆埋设深度,并在海堤内侧设置防渗搅拌墙,确保不发生渗透破坏出口处电缆工作井内的电缆管底部最大高程和工作井顶高程须高于海堤的防洪标准,确保不发生海水通过电缆保护管倒灌到变电站内。海缆穿堤处海堤的防洪水位标准为年遇潮位.吴淞高程,据此确定电缆工作井内的电缆管底部的最大高程.,工作井顶高程.电缆保护管的曲率半径应满足电缆最小转。

12、础结构设计是否满足海上风机结构体系动力特性的设计要求。为避免系统产生共振,风机塔架基础地基的自振周期需要避开和是叶片转动周期。将风机结构体系简化为多自由度体系,基础和塔架采用薄壁管单元模拟,地基采用线性弹簧模拟。根据厂家提供的风机质量刚度和位置,将风机简化为集中质点考虑。计算结果表明,结构体系第自振频率的范围为,响应的周期为,而型风机叶片的额定转动周期.,.。可见,采用上述基础的风机系统可以满足系统自振频率的要求。土建工程风机基础设计推荐方案深化设计防腐设计根据海港工程混凝土结构防腐蚀技术规定和海港工程钢结构防腐蚀技术规定的要求,海洋腐蚀环境般分为海洋大气区浪花飞溅区潮差区海水全浸区和海泥区五个腐蚀区带浪花飞溅区是钢铁设施腐蚀最严重的区域而且海床为柔软的沉积淤泥层,根据锚重与投入淤泥层深度的关系,电缆埋深选择为之间。电缆铺放预备由。

参考资料:

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[2]建筑施工安全管理知识讲座(最新)(第50页,发表于2022-06-25 11:40)

[3]激活人力资源的薪酬设计原理与操作实务(最新)(第112页,发表于2022-06-25 11:40)

[4]火力发电厂的脱硝技术培训教材(最新)(第75页,发表于2022-06-25 11:40)

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[8]7.3.3生物进化的原因精选PPT(含内容) 演示稿23(第42页,发表于2022-06-25 11:39)

[9]7.3.3生物进化的原因精选PPT(含内容) 演示稿17(第42页,发表于2022-06-25 11:39)

[10]7.3.3生物进化的原因精选PPT(含内容) 演示稿22(第42页,发表于2022-06-25 11:38)

[11]7.3.3生物进化的原因精选PPT(含内容) 演示稿17(第42页,发表于2022-06-25 11:38)

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