能源小百科:海上風電篇
海上風力發電,就是利用海上的風力資源,通過風力發電機來產生電能并輸送至內陸電網。海上風機的支撐技術主要有底部固定式支撐和懸浮式支撐兩類。一、底部固定式支撐底部固定式支撐又可分為重力沉箱基礎、單樁基
海上風力發電,就是利用海上的風力資源,通過風力發電機來產生電能并輸送至內陸電網。
海上風機的支撐技術主要有底部固定式支撐和懸浮式支撐兩類。
一、底部固定式支撐
底部固定式支撐又可分為重力沉箱基礎、單樁基礎、三腳架基礎三種方式。
(1)重力沉箱基礎
重力沉箱主要依靠沉箱自身質量使風機矗立在海面上。Vindeby和TunoeKnob海上風電場基礎就是采用了這種傳統技術。在風場附近的碼頭用鋼筋混凝土將沉箱基礎建起來,然后使其漂到安裝位置,并用沙礫裝滿以獲得必要的質量,繼而將其沉入海底。海面上基礎呈圓錐形,可以起到減少海上浮冰碰撞的作用。Vindeby和Tunoe Knob風電場的水深變化范圍在2.5~7.5米之間,每個混凝土的平均質量為1050噸。該技術進一步發展,用圓柱鋼管取代了鋼筋混凝土,將其嵌入到海床的扁鋼箱里。該技術適用于水深小于10米的淺海地區。
(2)單樁基礎
單樁基礎由一個直徑在3~4.5米之間的鋼樁構成。鋼樁安裝在海床下18~25米的地方,其深度由海床地面的類型決定。單樁基礎有力地將風塔伸到水下及海床內。這種基礎的一大優點就是不需要整理海床。但是,它需要防止海流對海床的沖刷,而且不適用于海床內有巨石的位置。該技術應用范圍水深小于25米。
(3)三腳架基礎
三腳架基礎吸取了海上油氣工業中的一些經驗,采用了質量輕、價格低的三腳鋼套管。風塔下面的鋼樁分布著一些鋼架,這些鋼架承擔和傳遞來自塔身的載荷,這三個鋼樁被埋置于海床下10~20米的地方。
二、懸浮式支撐
懸浮式支撐有浮筒式和半浸入式兩種方式,主要應用于水深75~500米的范圍。
(1)浮筒式支撐
浮筒式基礎由8根與海床系留錨相連的纜索固定在海面上,風機塔桿通過螺栓與浮筒相連。
(2)半浸入式支撐
主體支撐結構浸于水中,通過纜索與海底的錨錠連接,該形式受波浪干擾較小,可以支撐3~6兆瓦、旋翼直徑80米的大型風機。

責任編輯:lixin
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