海上测风塔系统课件.ppt
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1、1,海上测风塔系统简介,新能源电场规划部2012年12月,2,整体概述,概述二点击此处输入相关文本内容,概述一点击此处输入相关文本内容,概述三点击此处输入相关文本内容,3,目 录,一、概况二、海上测风塔主要类型三、海上测风塔设计四、海上测风塔建设,4,一、概况,1、海上发展风电的优势2、海上风电场类型3、我国海上风电发展现状及前景4、海上测风任务的必要性及紧迫性5、海上测风工作的主要内容6、海上测风工程审批,5,一、概况,1、海上发展风电的优势海上风资源丰富,风速高,很少有静风期,风况优于陆地,可以有效利用风电机组发电容量。通常海上风速比平原沿岸高20%,发电量增加70%。海上风的湍流强度低,
2、在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达2530年。受土地利用、噪声污染、鸟类保护、电磁波干扰较少,不涉及土地征用等问题。,6,一、概况,2、海上风电场类型,7,一、概况,3、我国海上风电发展现状及前景,具备大规模发展海上风电的资源条件 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。建设及运行经验不足 我国在海上风电场建设方面才刚刚起步,在风资源评估、海上风电场的设计理论和方法、海上风电场的建设与运行等方面的经验还相对欠缺。,8,一、概况,3、我国海上风电发展现状及前景,我国目前已建成的海上风电总装机为142MW。,9,一、
3、概况,3、我国海上风电发展现状及前景,已开展前期工作和拟建的海上风电项目约有24 个,主要分布于江苏、浙江、上海、山东、福建和广东等地。,10,一、概况,3、我国海上风电发展现状及前景,电力市场条件好 东部沿海地区是国内经济最发达的地区电力需求量大。风电设备制造技术成熟 我国目前已基本掌握大型风电机组的制造技术,能够生产单机容量2MW以上适合海上风能资源的风电机组。国家政策扶持 “十二五”规划,2015 年中国海上风电将达到500 万kW,2020 年海上风电将达到3000 万kW。,11,一、概况,3、我国海上风电发展现状及前景,12,一、概况,3、我国海上风电发展现状及前景,标准建设初步形
4、成 2008年以来陆续制定了海上风电规划、预可行性研究、可行性研究以及施工组织设计等阶段的有关技术规定。 2010年1月国家能源局和国家海洋局联合发布了海上风电建设管理暂行办法,对海上风电场工程项目规划、前期工作、开发权、核准等建设程序进行了规范。 初步形成我国完整的海上风电前期工作技术标准管理体系。,13,一、概况,4、海上测风任务的必要性及紧迫性,必要性评估风场风力资源,遴选、确认优势风场的依据;机组选型、微观选址、发电量评估的依据;减小投资风险,提高经济效益;配合后续电厂运转监测工作。,14,一、概况,4、海上测风任务的必要性及紧迫性,紧迫性未来几年时间里,我国海上风电将迎来一个快速发展
5、时期;目前我国已建成的海上测风塔较少,海上风能资源缺乏长期、准确的实测资料;我国因为风电的发展太快,基本没有遵循拟选风电场测风时间必须满一年的原则,目前气象数据都是直接通过气象局来采集的,这样的数据精确度低,针对性差,缺乏科学性。,15,一、概况,5、海上测风工作的主要内容,测风塔选址、测风方案设计;测风塔通航安全评估专题报告编制、评审并取得主管海事局的批文;测风塔海域使用论证及海洋环境影响评价专题报告(表)编制、评审并取得主管海洋局的批文;取得主管海事局关于水上水下施工作业许可证;海上测风塔基础及平台设计、材料采购、制造、运输、施工、监理、维修;塔架设计、制造、运输、安装;,16,一、概况,
6、5、海上测风工作的主要内容,测风仪器采购、检验、安装;测风塔基础及平台、塔架、测风设备的安装施工进度、质量等监控;负责测风塔及相关设备两年的运行、维护;测风塔航标的设计、采购、安装及两年的运行、维护;两年测风数据的采集与分析。编写项目资源分析及规划报告,17,一、概况,6、海上测风工程审批,18,二、海上测风塔主要类型,1、塔身结构类型2、基础结构类型3、常用测风塔类型4、海上测风雷达系统5、海上测风雷达系统在国内的推广及应用6、海上测风塔费用估算,19,二、海上测风塔主要类型,1、塔身结构类型,常见的测风塔结构形式有自立式和拉线式两种。 拉线基础数量多,施工工艺复杂,且对航道通行安全有一定的
7、影响,通常不予以考虑。 自立式测风塔的塔架形式可分为单根圆筒式、三角形桁架、四边形桁架等。,20,二、海上测风塔主要类型,1、塔身结构类型,单根圆筒式塔架结构所需钢管直径大,有较大的迎风面积和质量,因此,所受的风载荷和弯矩都比较大,需要进行海上特有风况的结构强度分析。,21,二、海上测风塔主要类型,1、塔身结构类型,三角形桁架结构形式较为稳定,塔架受风荷载作用较小,最为经济;,22,二、海上测风塔主要类型,1、塔身结构类型,四边形桁架结构形式亦较为稳定,一般情况下当三角形桁架不能满足受力及变形要求或不经济时,塔架可选用四边形桁架结构形式。,23,二、海上测风塔主要类型,2、基础结构类型,海上测
8、风塔基础的结构形式,有单立柱钢管桩基础、导管架基础、重力式基础、吸力桶式基础、混凝土桩基承台等。 一般采用桩基础、重力式基础或二者结合形式3种,其中以桩基础形式最为常见。,24,二、海上测风塔主要类型,2、基础结构类型,单立柱钢桩结构采用大直径钢桩,结构形式简单,国外应用比较普遍;,25,二、海上测风塔主要类型,2、基础结构类型,导管架基础,基础受力情况明确,抵抗极端工况的能力较强,但海上防腐要求较高。,26,二、海上测风塔主要类型,2、基础结构类型,混凝土桩基承台一般采用PHC桩,沉桩方便,且造价比钢材低,仅为钢桩的1/3 2/3,有较好的贯入性能,打桩后现浇承台。,27,二、海上测风塔主要
9、类型,3、常用测风塔类型,目前,欧洲已安装的海上测风塔,大多都采用单桩基础。根据已有国内外的建设经验,海上测风塔一般采用的形式有:自立式单根圆筒结构、自立式三角形桁架结构、声雷达(Lidar)测风塔等;基础采用较多的形式有:单立柱( 单桩、三桩) 、导管架等。,28,二、海上测风塔主要类型,3、常用测风塔类型,29,二、海上测风塔主要类型,3、常用测风塔类型,考虑到基础的施工难度和成本,一般分析认为自立式三角形桁架结构塔架是海上测风塔的首选。030 m水深范围内,基础采用单立柱单桩;010 m水深范围,基础采用混凝土桩基承台结构比较合适。,30,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,目
10、前,全球海上测风雷达系统主要采用的是声雷达和激光雷达技术,技术成熟并成功投放市场的产品有很多,其中最具代表性的为美国 SECONDWIND 生产的 TRITION 声雷达测风系统和全球领先的可再生能源咨询公司Natural Power 生产的ZephIR连续波激光雷达测风系统。,31,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,TRITON 声雷达测风系统,32,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,TRITON 声雷达测风系统,33,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,TRITON 声雷达测风系统,在过去四年里,TRITON 声雷达测风系统已经为全球30多个国家安装并运行
11、时间共超过500万小时。2010年9月14日,美国风能协会在一次风能评估研讨会上公布了一项研究成果:总共11个风资源评估机构用30m和50m测风塔数据,推算出的测风塔80m高度的平均风速比实际测得的风速高出2%,最高误差3.6%。而在所有高度,TRITON 声雷达和测风塔测得的数据相差小于1%。,34,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,TRITON 声雷达测风系统,35,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,ZephIR连续波激光雷达测风系统,36,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,ZephIR连续波激光雷达测风系统,37,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷
12、达系统,ZephIR连续波激光雷达测风系统,ZephIR是全球第一家专门为满足风电行业需求而设计的激光雷达。进入市场运营8年,商业运营超过6年,安装在欧美和亚太地区的500多套ZephIR连续波激光雷达测风系统,能在-4050的极端环境下运行,第一台样机安装至今已有8年,仍在正常运行。 ZephIR激光雷达可以精确测量风速(水平、垂直)、风向、风切变和紊流强度等数据,并独家拥有云雾回波信号自动识别和过滤功能,在所测数据中会自动将这部分数据过滤出来剔除掉,保证所测环境风资源的准确性。,38,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,ZephIR连续波激光雷达测风系统,2006年Naikun选
13、择了Natural Power生产的ZephIR收集赫卡特海峡的海上风力数据。所有数据均以实时传输的形式传送给身处德国的风力资源管理机构英国维多利亚的海洋大气管理机构。收集到的数据用于优化风电项目的设计以及风电场的布局安排。ZephIR激光雷达测风系统的可靠性和适用性,以及98%的数据可用率,使该项目取得了成功。有力的证明了ZephIR激光雷达测风系统以及实现陆地与海洋风能的无障碍开发。,39,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,与传统的海上测风塔比较,海上测风雷达系统具有明显的优越性:重量轻,设备重量仅为几十到数百公斤;载荷小,因此基础结构可以大大简化,节省费用;不需要塔架,节省费
14、用,安装较为简单,无需动用大型吊装船舶;测风数据在高度分布上连续,数据精度高,采集周期短;便于维护,可有效解决海上测风塔的高空维护难题。,40,二、海上测风塔主要类型,4、海上测风雷达系统,41,二、海上测风塔主要类型,5、海上测风雷达系统在国内的推广及应用,2012年3月,峰能公司受香港电灯有限公司(港灯)的委托,在其位于南丫岛外的一处海上风电场部署了亚洲首台激光雷达测风设备,用以获取海上风速和风向的数据。该项目标志着激光雷达首次在亚洲海上风电场使用,同时也是ORQA(海上风险量化分析)在亚洲的首次应用。 ORQA是最先进的遥感技术数据监测平台,专为捕捉海上风电产业所需的气象、环境、海浪和潮
15、汐等数据而设计。,42,二、海上测风塔主要类型,5、海上测风雷达系统在国内的推广及应用,ORQA平台的构成包括了基于第二代激光雷达技术的测风设备Galion, Galion具有独一无二的全天候扫描能力和长达4千米的扫描范围,能够捕捉到传统设备所不能获取的数据,如风资源的垂直剖面图,并能迅速捕捉到多个风机位置轮毂高度处的风速。,43,二、海上测风塔主要类型,6、海上测风塔费用估算,44,三、海上测风塔设计,1、海上测风塔选址及布局2、海上测风塔结构设计3、测风塔设备配置及安装,45,三、海上测风塔设计,1、海上测风塔选址及布局,选址,由于近海海面一般比较开阔,地势平坦,少有障碍物阻挡,具备风资源
16、代表性的测风塔可安装位置较多,此时,应结合地质条件,将测风塔布置在基础设施建设费用较少的位置,且应尽量避开航道;若测风塔安装点附近有海岛或其他海上建筑物、构筑物,安装点应尽量远离障碍物,或者测风点距离障碍物的距离大于10倍障碍物的高度。测风塔的具体布置应依据风电场地形复杂程度而定。,46,三、海上测风塔设计,1、海上测风塔选址及布局,布局,一个风电场的建设通常配有一台主测风塔(PM)和几个辅助测风塔(SEM)。测风塔之间的距离不要超过7km。主测风塔的位置一定要安装在预测的所建风电场边界范围的0.5海里以内。主测风塔的位置要是在场址的盛行风向,对相关的障碍物也要做适度的分析。,47,三、海上测
17、风塔设计,1、海上测风塔选址及布局,布局,若无障碍物阻挡,主测风塔可安装在场址中央有代表性的位置,在主测风塔周围再设立24座与基本测风塔同高度或略低于基本测风塔高度的测风塔。考虑到测浪仪的安装,测风塔最好定位于风电场海水最深处的0.5海里之内。,48,三、海上测风塔设计,1、海上测风塔选址及布局,布局,49,三、海上测风塔设计,1、海上测风塔选址及布局,布局,由于海上测风塔成本高,为了减少风险,可以在项目初期安装浮标测风设备,待项目成熟后安装测风塔,通过浮标所测的长期数据与测风塔所测的短期数据之间的相关性分析,可以大大减少风能资源评估的不确定性。,50,三、海上测风塔设计,海上测风塔使用年限一
18、般为35年,高度一般在100m左右,建造位置一般在近海海岸。测风塔的主要部分包括下部基础、测风塔上部结构和固定测风仪的测风悬臂组成,附属部分包括避雷针、航空障碍灯、警示牌和爬梯等。 目前国内尚无海上测风塔基础方面的设计标准,也没有成熟的设计经验和手段可供设计参考。进行海上测风塔基础设计时,主要根据测风塔的使用功能及设计年限,并参考国内类似工程的相关规程规范,合理确定测风塔基础设计标准。,2、海上测风塔结构设计,51,三、海上测风塔设计,一般海上测风塔建置的设计应考虑的问题有:,台风地震:海峡区域的地理、气象特性所造成的极端负荷与匹配强度。 海床:地质松软恶劣需有植桩强度、型式考虑。涌浪:最大浪
19、高与周期。漂砂:避免地质不稳定区域。上下船塔:塔架上工作所需泊船定位与人员安全设施。腐蚀:塔架结构的浸海、盐害与潮间带等防蚀。工作电源:太阳光电、风电、蓄电池等测具动力的提供。运补维修:包括空中、海上、甲板面与塔顶的运补维修。,52,三、海上测风塔设计,2、海上测风塔结构设计,工程地质条件,海上测风塔需增强抗震设计。在砂土地区,还需考虑是否存在砂土液化的可能性。,地震,53,三、海上测风塔设计,2、海上测风塔结构设计,工程地质条件,海岸类型主要有:生物海岸、基岩海岸、平原海岸(三角洲海岸、淤泥质海岸和沙砾质海岸)。,地层岩性,54,三、海上测风塔设计,2、海上测风塔结构设计,工程地质条件,三角
20、洲海岸和淤泥质海岸,地层由上而下,一般为淤泥质土层、粘土层、粉砂层。各层厚度不均,分布不连续,增加了基础结构的成本。,地层岩性,55,三、海上测风塔设计,2、海上测风塔结构设计,工程地质条件,沙砾质海岸,岸滩组成物质以砂、砾为主,基础地质条件相对较好。,地层岩性,56,三、海上测风塔设计,2、海上测风塔结构设计,海洋水文条件,海水中含有大量的盐类物质,加上海洋生物的附着,以及海水污染等因素,对钢结构、钢筋混凝土结构具有一定的腐蚀性。,海水的腐蚀性,57,三、海上测风塔设计,2、海上测风塔结构设计,海洋水文条件,海流、潮汐、海浪的动能会对基础的稳定性产生影响。,海流、潮汐、海浪,58,三、海上测
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