[发明专利]适应于水深100米以下小水线面海上风电浮式基础无效

专利信息
申请号: 201210574713.X 申请日: 2012-12-21
公开(公告)号: CN103010417A 公开(公告)日: 2013-04-03
发明(设计)人: 唐友刚;李嘉文;张若瑜;王涵 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: B63B35/44 分类号: B63B35/44
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 张金亭
地址: 300072 天*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 适应 水深 100 以下 水线 海上 风电浮式 基础
【说明书】:

技术领域

发明属于海上新能源技术领域,涉及一种新型海上风电浮式基础结构。

背景技术

风力发电是世界上发展最快的绿色能源技术。在陆地风电场建设快速发展的同时,人们已经注意到陆地风能利用所受到的一些限制,如占地面积大、噪声污染等问题,而海上风能具有风速高、风资源持续稳定、发电量大等优点,因此随着海上风电的发展,海洋将成为一个迅速发展的风电市场。

在海上风电领域,水深分为三个区域:浅海域(水深小于20米),过渡海域(20米至五十米),及深海域(大于五十米)。传统的固定式基础(如单桩平台、多桩平台、混凝土重力平台、导管架平台等)适用于浅海域及部分过渡海域。根据欧美海上风能资源分布及发展趋势分析,浅海域风电场的建设已经远远不能满足风能发展的要求,海上风电场有向深海域发展的趋势与必要,海上风电浮式基础应运而生。

目前,为了满足风机发电期间浮式基础稳定性的需要,海上风电浮式基础都安装在150米水深以上,甚至更大的水深,这会使得浮式基础结构的建造和安装成本大幅增加,施工难度加大。因此,需要开发适应较小水深的风电浮式基础,以便降低工程造价和安装成本,提高风电装备的经济性。在海域水深变小时,基础结构的吃水降低,排水量减少,这不利于风电浮式基础的稳定性和抵抗风浪的能力。

发明内容

本发明为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种适应于水深100米以下小水线面海上风电浮式基础,该基础工程造价和安装成本均较低,经济性较好,应用于水深80至100米范围内的5MW大型风机,能使海上风机在额定海况下正常工作,并能在极端海况条件下自存。

本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:一种适应于水深100米以下小水线面海上风电浮式基础,包括位于上部的浮力舱、连接在所述浮力舱下面的主动压载舱、位于下部的水泥压载舱和锚泊系统,所述主动压载舱的截面比所述浮力舱的截面大,所述主动压载舱和所述水泥压载舱通过桁架结构连接。

所述主动压载舱内设有若干主动压载舱室,所述主动压载舱室内设有压载主动调节系统。

所述浮力舱和主动压载舱均为圆柱体。

所述桁架结构中设有垂荡板。

所述锚泊系统采用悬链线式锚链,所述锚链的导缆孔设置在所述主动压载舱的底部,所述锚链与海底连接。

本发明具有的优点和积极效果是:

一)本发明通过将浮力舱和水泥压载舱分离设计,使其在保证风机正常发电条件下,吃水深度大幅降低。进而扩大了海上风电浮式基础的使用范围。与目前浮式基础200米水深相比,本浮式基础可以应用于100米以下水深。

二)浮力舱和主动压载舱均采用圆柱体,上下布置,浮力舱截面较小,能减小水线面面积,使得结构受到的波浪力大大降低,减少结构对强度的要求,因此能够降低用钢量;同时使垂荡自振周期远离波浪周期,减小运动响应。主动压载舱截面较大,在主动压载舱内设置若干主动压载舱室,通过主动调节压载量,来补偿风力和风速的显著变化,使基础保持竖直,保证风机正常工作。

三)用桁架结构连接主动压载舱和水泥压载舱,桁架结构由弦杆、横撑、斜撑组成,桁架结构能减轻基础的重量,同时减小波流穿过时的载荷。在桁架结构中设置垂荡板,增加垂荡方向的附加质量和阻尼,以减小垂荡响应。

综上所述,本发明水线面小,稳定性和抵抗风浪的能力强,工程造价和安装成本均较低,经济性较好,施工简便。解决了水深变小带来的稳性和耐波性能降低等技术困难,可以安装在100米以下水域,作为5MW左右大功率风机的浮式基础。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图中:1、浮力舱,2、主动压载舱,3、垂荡板,4、水泥压载舱,5、桁架结构,6、锚泊系统。

具体实施方式

为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

请参阅图1,一种适应于水深100米以下小水线面海上风电浮式基础,包括位于上部的浮力舱1、连接在所述浮力舱1下面的主动压载舱2、位于下部的水泥压载舱3和锚泊系统,所述主动压载舱2的截面比所述浮力舱1的截面大,所述浮力舱和所述水泥压载舱4通过桁架结构5连接。

所述浮力舱1和所述主动压载舱2均为圆柱体,所述主动压载舱2内设有若干主动压载舱室,所述主动压载舱室内设有压载主动调节系统。

所述桁架结构5中设有垂荡板3。

所述锚泊系统6采用悬链线式锚链,所述锚链的导缆孔设置在所述主动压载舱2的底部,所述锚链与海底连接。

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