蒲捷
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經(jīng)濟迅速發(fā)展,改善人們生活條件的同時,也加快了各行業(yè)領(lǐng)域向前發(fā)展,同時對電力能源需求日益增長,環(huán)境污染是傳統(tǒng)電力生產(chǎn)存在的主要問題,近些年來,在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略推動作用下,我國愈加重視海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè),其中海床地質(zhì)條件、復(fù)雜海洋環(huán)境以及其他外部因素所引起的荷載變化限制著海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)推進(jìn)?;诤I巷L(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)形式,如何精準(zhǔn)把握關(guān)鍵技術(shù)要點,實現(xiàn)海上風(fēng)力發(fā)電項目高質(zhì)量建設(shè),是目前各相關(guān)人員需要考慮的問題。
風(fēng)力發(fā)電是一種綠色性、環(huán)保性的能源開發(fā)技術(shù),風(fēng)能作為可再生能源,新時期推進(jìn)海上風(fēng)力發(fā)電項目深入建設(shè),充分利用豐富的海上風(fēng)能資源,不僅能夠有效緩解目前我國能源緊張問題,在一定程度上也能積極推進(jìn)我國風(fēng)電事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)國家能源局印發(fā)的《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》文件,提出在新時期爭取全國海上風(fēng)電建設(shè)達(dá)成1000萬kW規(guī)模目標(biāo);其中無過渡段單樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)在海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)中基本實現(xiàn)了全面覆蓋,精準(zhǔn)把控建設(shè)成本投入同時,也推動著海上風(fēng)力發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展[1]。
海上風(fēng)力發(fā)電優(yōu)勢具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
第一,降低成本。相較于陸地風(fēng)況,海上風(fēng)況穩(wěn)定性明顯高于前者,海上風(fēng)速高,風(fēng)切小,可調(diào)節(jié)塔架高度,進(jìn)而降低海上風(fēng)電項目建設(shè)成本。
第二,延長風(fēng)機使用期限。因海上主導(dǎo)風(fēng)向穩(wěn)定,在一定程度上能夠有效緩解運行過程中風(fēng)電機組疲勞程度,延長風(fēng)機使用期限,減少后期維修與養(yǎng)護(hù)工作。
第三,增加發(fā)電量。各項數(shù)據(jù)表明,沿海岸10km處的海上風(fēng)速遠(yuǎn)高于陸地風(fēng)速,基于同一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電機組運行條件,海上風(fēng)力發(fā)電機組能夠進(jìn)一步增加電力能源產(chǎn)出量,即使風(fēng)電機組在運行過程中產(chǎn)生較大噪音,也不會對周圍環(huán)境帶來影響,在再加上選用新型材質(zhì)大型葉片,發(fā)電量有效增加的同時,也極大地縮減了運營成本。由此說明,海上風(fēng)力發(fā)電未來具有良好發(fā)展前景,掌握關(guān)鍵技術(shù),加強新技術(shù)研發(fā),充分利用海上風(fēng)能,切實提高我國風(fēng)能利用率。
在實際海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)計過程中,結(jié)合風(fēng)電設(shè)備運行要求以及具體安裝特點,在此基礎(chǔ)上對原有船塢及碼頭工程技術(shù)加以改進(jìn),即為重力式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)計,所涉及的相關(guān)技術(shù)已經(jīng)具備完善的應(yīng)用體系,能夠更好地控制建設(shè)成本。對基礎(chǔ)自身材料及具備承載風(fēng)電設(shè)備的重力進(jìn)行合理利用,以此來保證海床上整個發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施運行穩(wěn)定性與安全性,在實際基礎(chǔ)設(shè)計環(huán)節(jié),需要精準(zhǔn)計算風(fēng)電設(shè)備運行及復(fù)雜海上環(huán)境所產(chǎn)生的荷載,確保技術(shù)參數(shù)準(zhǔn)確性非常必要。海床工程地質(zhì)條件、海水深度與成本預(yù)算是制約重力式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)形式應(yīng)用的幾項關(guān)鍵要素,鑒于重力式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)對運行穩(wěn)定性要求極高綜合考慮,必須要保證海床天然結(jié)構(gòu)具有較高堅實度,并要提前做好對海床預(yù)處理工作,避免沉入海底的預(yù)制基礎(chǔ)無法發(fā)揮其功能作用[2]。另外,由于大部分海床結(jié)構(gòu)有軟土層存在,某種程度上導(dǎo)致缺少一定堅實度,進(jìn)而促使提前預(yù)處理工序需要投入更多資金,導(dǎo)致重力式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)計成本投入增加,再加上技術(shù)水平限制,該類型海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)形式只適用于小于10m海水深度的海域風(fēng)力發(fā)電建設(shè)。
按照風(fēng)力設(shè)備運行要求和安裝特點,樁基式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)計又被劃分為單樁、多樁及三角樁3種基礎(chǔ)形式。
單樁基礎(chǔ)形式:選用大直徑鋼管組成單樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),是現(xiàn)階段風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)計中使用頻率最高的基礎(chǔ)形式,在海床夯入一根鋼管,或以鉆孔安裝的方式插入大直徑鋼管,形成海床結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),海床地質(zhì)條件決定著鋼管插入海床的深度,利用樁側(cè)土壓力完成風(fēng)機荷載傳遞,此類型樁基式海上風(fēng)力發(fā)電適用于20~25m海水深度范圍區(qū)間內(nèi)的海域風(fēng)電場項目建設(shè),并對海床地質(zhì)條件有著較高要求,無須進(jìn)行海床預(yù)處理,且實際安裝便捷,極大地縮減了安裝時間。若鋼管直徑過大,則需要選擇專項打樁船進(jìn)行輔助作業(yè)開展,增加了海上風(fēng)電場項目建設(shè)成本。
多樁基礎(chǔ)形式:參照海上油氣開發(fā)技術(shù),在海床上夯入多個樁基,可根據(jù)風(fēng)電設(shè)備運行要求調(diào)整樁基夯入方向,該基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠進(jìn)一步提升對海上風(fēng)浪、海水動力的抵抗性,此類型樁基式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)適用于中等以上海水深度的海域風(fēng)電場項目建設(shè)。一般情況下,針對多樁基礎(chǔ)上部結(jié)構(gòu)確定,需要綜合考慮海水深度、海水流動等外部因素,外部因素與風(fēng)電設(shè)備運行所產(chǎn)生的荷載直接影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。實際安裝過程中,同樣省去海床預(yù)處理環(huán)節(jié),對不同地質(zhì)條件的海床均具有良好適用性,任何海水深度的海域風(fēng)電場項目建設(shè)需求可充分滿足,安裝操作便捷程度高,缺點是實際成本投入較多,且不方便移動[3]。
三角樁基礎(chǔ)形式:在一定海水深度的海床夯入中心柱和三根圓柱鋼管,組成三腿支撐結(jié)構(gòu),并以特殊的灌漿方式將其與上部結(jié)構(gòu)相互連接,中心柱在該結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著支撐風(fēng)機塔架的功能作用,能夠有效促進(jìn)該結(jié)構(gòu)整體強度提升。部分樁基式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)形式參考圖1。
圖1 部分樁基式海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)形式
除此之外,導(dǎo)管架基礎(chǔ)也是海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)中較常應(yīng)用的基礎(chǔ)形式,風(fēng)電設(shè)備運行與復(fù)雜海洋環(huán)境所產(chǎn)生的荷載對風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)有著直接影響,出于對此方面因素的綜合考慮,導(dǎo)管架采用重量較輕的鋼材制作而成,具備較強的穩(wěn)定性,對不同類型的海床地質(zhì)條件均有著良好適用性,同時滿足海水深度較大的海域風(fēng)電場建設(shè)需要[4]。由兩個部分組成導(dǎo)管架基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),一部分將主筒體、平臺甲板以及支撐等器件作為該基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)過渡段,另一部分則是根據(jù)實際情況,將先、后打樁導(dǎo)管架作為該基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)主體,最終在此基礎(chǔ)上確定是采用三腿圓柱鋼管基礎(chǔ)或四腿圓柱鋼管基礎(chǔ)。導(dǎo)管架基礎(chǔ)在海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)中有著十分可觀的發(fā)展前景。
預(yù)制結(jié)構(gòu)和運輸條件制約著重力式基礎(chǔ)在海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)中的實踐應(yīng)用,出于對此方面情況綜合考慮,設(shè)計人員在此基礎(chǔ)上對其重新進(jìn)行設(shè)計和改進(jìn),利用外力并采用桶式結(jié)構(gòu)方式將風(fēng)電設(shè)備固定在海床上,待桶式結(jié)構(gòu)安裝完成后,利用該結(jié)構(gòu)制造負(fù)壓并進(jìn)行傳遞,在負(fù)壓作用下幫助風(fēng)電設(shè)備吸附在海床上。海床附近海浪沖刷與海水腐蝕影響該類型基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)實踐應(yīng)用效果,若負(fù)壓作用被破壞,將難以保證整個風(fēng)電設(shè)施運行穩(wěn)定性,因此,在具體實踐應(yīng)用過程中,需要高度重視這一問題,采取針對性防護(hù)措施或防護(hù)技術(shù),解決此方面問題,從而提高負(fù)壓式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)應(yīng)用效果。
相較于陸地風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè),海上風(fēng)力發(fā)電建設(shè)需要考慮多方面因素,如復(fù)雜的海洋環(huán)境所產(chǎn)生的荷載、海水沖刷與腐蝕作用等,這些外部因素均直接影響著整個海上風(fēng)力發(fā)電設(shè)施運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性與安全性,進(jìn)而對海上風(fēng)力發(fā)電技術(shù)應(yīng)用提出嚴(yán)格要求,切實解決與克服海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)難題[5]。下面將著重闡述海上風(fēng)力發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)要點:
從結(jié)構(gòu)力學(xué)角度上分析,外部受力、變形等因素影響著電機結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,由于大部分大電機普遍具有尺寸大、質(zhì)量大等特征,在實際電機結(jié)構(gòu)設(shè)計環(huán)節(jié),可考慮質(zhì)量較輕且強度較高的材料,結(jié)合具有安裝要求,科學(xué)規(guī)劃基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)運輸,打破運輸條件制約,確保各類型基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)均具備良好的實踐應(yīng)用效果。
較高的葉尖速度比保持必然要選擇具備大型葉片的海上風(fēng)力發(fā)電機,其中葉片材質(zhì)決定著葉片能量捕捉能力,在實際選擇葉片材質(zhì)過程中,需要綜合考慮整體質(zhì)量、強度等因素。例如,選擇目前市場新型輕質(zhì)材料,如碳纖維、聚醚胺、環(huán)氧樹脂等,根據(jù)海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)特點,確定葉片材質(zhì),既能完美契合風(fēng)電葉片大型化、輕量化的發(fā)展方向,又能切實提高風(fēng)力應(yīng)用效率。
冷卻系統(tǒng)在海上風(fēng)力發(fā)電機組中承擔(dān)著冷卻發(fā)熱構(gòu)件的重要作用,如變流器、齒輪箱這一類發(fā)熱構(gòu)件在運轉(zhuǎn)過程中,較常出現(xiàn)溫度升高情況,一旦溫度超出發(fā)熱構(gòu)件所承受最高溫度限值,必然會導(dǎo)致電機結(jié)構(gòu)變形,造成風(fēng)電機組無法正常運行。在設(shè)計海上風(fēng)電發(fā)電機組中的冷卻系統(tǒng)時,需要綜合考慮上述發(fā)熱構(gòu)件工作效率與使用期限,確保冷卻系統(tǒng)能夠及時對升高溫度的發(fā)熱構(gòu)件進(jìn)行降溫處理,有效規(guī)避電機結(jié)構(gòu)變形問題出現(xiàn)[6]??筛鶕?jù)海上風(fēng)力發(fā)電機運轉(zhuǎn)系統(tǒng)實際產(chǎn)生總熱量確定冷卻系統(tǒng)的降溫方式,如液冷方式,既能發(fā)揮自身較強的導(dǎo)熱能力,又能避免海水腐蝕,延長使用壽命,降低后期維修成本投入。
通過對目前我國風(fēng)電規(guī)模情況的調(diào)研,風(fēng)力發(fā)電逐漸成為供應(yīng)我國社會經(jīng)濟發(fā)展所需電力能源的主要渠道,國內(nèi)東部沿海地區(qū)具備極為豐富的風(fēng)力能源,加強對海上風(fēng)能資源綜合利用,可有效緩解國內(nèi)現(xiàn)階段常規(guī)能源緊張問題,相較于陸地風(fēng)力發(fā)電建設(shè),海上風(fēng)力發(fā)電不占用土地資源,對生態(tài)環(huán)境影響較小,再加上科學(xué)技術(shù)水平不斷提高,極大地改善了海上風(fēng)電建設(shè)條件。針對我國未來海上風(fēng)力發(fā)電技術(shù)發(fā)展,仍要加強關(guān)鍵技術(shù)瓶頸突破,積極響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略號召,樹立低碳環(huán)保理念,著力于推進(jìn)海上風(fēng)力發(fā)電向更高層次建設(shè),為國家社會經(jīng)濟發(fā)展提供穩(wěn)定電力輸送。
綜上所述,重力式基礎(chǔ)、樁基式基礎(chǔ)及負(fù)壓式基礎(chǔ)等是現(xiàn)階段海上風(fēng)力發(fā)電項目建設(shè)中較常應(yīng)用的基礎(chǔ)形式,在實際安裝過程中,需要充分考慮海床地質(zhì)條件、海洋環(huán)境以及風(fēng)電設(shè)備運行等其他外部因素所引起的荷載變化,直接影響著整個海上風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與強度,應(yīng)結(jié)合具體情況,選擇相應(yīng)技術(shù)手段,應(yīng)用具有較高經(jīng)濟性、適用性的基礎(chǔ)形式,從而保障海上風(fēng)力發(fā)電建設(shè)水平。