国内海上风电项目常见问题及解决方案.doc
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1、 国内海上风电项目常见问题及解决方案风能作为一种清洁可再生能源,越来越受到世界各国的重视。可以预见,以风能为代表的清洁可再生能源也必将在应对气候变化、推动能源转型方面发挥更为显著和积极的作用。作为一种清洁的可再生能源的发电方式,风能对于低碳节能、保护大气环境具有重要意义。与陆地风力发电相比,海上风力发电具有突出的特点,海上风电由于其资源丰富、风速稳定、开发利益相关方较少、不与其他发展项目争地、可以大规模开发等优势,一直受到风电开发商关注。从欧洲的先行者经验看来,海上风电行业经历了20多年的发展,逐步从一个区域性的能源行业发展成全球性的一个行业。我国海上风能资源丰富,具备大规模发展海上风电的资源
2、条件。根据中国气象局风能资源详查初步成果,我国525米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约 2亿千瓦。水深在550m区域、70m高度上的可开发海上风电容量更是高达5亿kW。为推进海上风电场项目建设,国家能源局曾于2014年12月8日印发了全国海上风电开发建设方案(20142016年)。从政府的导向看,自2016年开始起,中国在接下来的五年,海上风电将迎来高速发展期。中国船级社凭借其在海洋工程领域的丰富经验和国内领先技术地位,积极投身海上风电行业,助力绿色中国建设。从2000年开始,中国船级社即为海上风电业界提供包括风力发电机组、下部支撑结构等认证与咨询服务,服务领域覆盖海上
3、风电“风电场设施”“风电安装装备”全领域和“规划、设计、建造、安装、运维、弃置”全生命周期。中国船级社江苏分社海上风电项目组在参与海上风电检验的过程中,发现了一些在设计理念、管理等方面的问题,主要表现在以下几个方面。一、在设计理念上,比较突出的是节点设计、变截面、钢桩与组块连接节点、吊点和耐火涂装等方面的问题。在节点设计方面,目前海上升压站上部组块设计多采用桩腿不连续,梁连续的方式(详见图1-1),此种方式容易导致桩腿受力不连续,需经过横梁对应力进行传递,且梁的面板在吊装时受拉应力,容易造成节点的撕裂,且顶层横梁的面板受力较大,容易对其上的敷料造成开裂。建议采用(图1-2)的形式。在变截面方面
4、,升压站对变截面梁的接口位置设计上考虑的不够周全,腹板与翼缘板的焊接位置没有采取相互避让,建议采用海上固定油气设施设计中将焊接位置错开150mm的设计方案。在钢桩与组块连接方面,升压站立柱与钢桩的连接设计采用的是将立柱插入钢桩,立柱上的环板与钢桩进行部分熔透焊接,最后在钢桩内灌水泥浆的方式连接固定。这种设计方式存在以下问题:立柱内加强筋板采用异形设计,在其下端部最窄处宽度仅有20mm,而该板厚为40mm,设计要求全熔透焊接,并且要求进行100%UT探伤,而实际焊接完成后根本不具备UT探伤条件;钢桩与立柱环板焊接完成后进行灌浆,而钢桩内部此时已经是一个封闭空间,灌浆后空气无法排出,即无返浆口,将
5、会导致水泥浆无法完全充满钢桩内部,失去灌浆的意义。综上,建议采用海上固定油气设施设计方案,即使用过渡段连接的方式。吊点方面,升压站吊点的设计方式存在两个问题:一是安装在两侧的筋板焊接质量难以控制,设计上采用单面焊双面成形的方式,这种方式理论可行,但对于吊点焊接施工不建议采用,因为单面焊根部成形无法百分之百保证焊接质量,且单面焊坡口较大,焊接收缩量增加,导致出现收缩裂纹的风险增加,而对于此种设计形式采用双面焊接的话也存在问题,即筋板与立柱形成的空间狭小会限制焊接作业和后续的探伤;二是安装在两侧筋板与加强环距离过近考虑到筋板与加强环各自的焊道宽度,两条焊道几乎重合,另外在100mm吊点主板开坡口与
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