芜湖海上风电设备生产
海上风电导管架基袖导管架基础适用于较硬的海床,适用水深为20m~50m,受环境荷载的作用比较小,整体刚度大,制作和安装成本较高,传力较为复杂,施工周期较长。海上风机结构,往往高达百米以上,基础除了承受自重等竖向荷载以外还要承受较大的水平荷载和倾覆力矩,传统的基础承载力理论研究主要以竖向承载力,水平承载力,变形为主,不能完全适应海上风电基础发展需求。随着风机功率的增加,基础尺寸不断增大,当前国内外对大尺寸基础的极限承载力、破坏机理、循环软化效应以及动力特性等问题还缺乏足够的认识,应将研究重点转移到大尺寸基础上。在海上风电工程中,风塔下面的钢桩分布着一些钢架,这些钢架承担和传递来自塔身的载荷。芜湖海上风电设备生产
海上风电施工的关键环节:与陆上风电相比,海上风电施工关键环节在于海上升压站基础及吊装施工、海底电缆铺设和海上风电机组吊装等方面。升压站结构及型式某海上风电项目的升压站设计平台桩基础为直径1.8m的钢管桩,整个平台共布置4根钢管桩。桩顶高程10.5m,桩总长45m。钢管桩上段25m壁厚为35mm,下段20m壁厚为25mm,单桩重62t。导管架由主桩腿和撑干组成,主桩腿采用直径为2m壁厚为35mm的钢管,撑杆采用直径为800mm壁厚为14mm的钢管。导管架在陆上工厂制作,完成焊接、涂装等工序后运输至现场套接到桩基础上。导管架上设置靠船构件、登船平台等,导管架重约174t。哈尔滨海上风力发电机运输风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
海上风电工程配套设备在海面上的基础呈圆锥形,可以起到减少海上浮冰碰撞的作用。海上风电场的水深变化范围在2.5~7.5米之间,每个混凝土基础的平均质量为1050t。该技术进一步发展,用圆柱钢管取代了钢筋混凝土,将其嵌入到海床的扁钢箱里。该技术适用于水深小于10米的浅海地区。单桩基础由一个直径在3~4.5米之间的钢桩构成。钢桩安装在海床下18~25米的地方,其深度由海床地面的类型决定。单桩基础有力地将风塔伸到水下及海床内。这种基础的一大优点是不需整理海床。但是,它需要防止海流对海床的冲刷,而且不适用于海床内有巨石的位置。
海上风电机组主要由机舱、轮毂、叶片、塔筒、基础结构和过渡段组成。其中海上风电机组基础结构主要包括重力式基础、单粧基础、三桩或多桩导管架基础和浮式基础等,我国应用较多的是单桩基础,其次是重力式基础和导管架基础。一个海上风场根据其规模的不同,通常有十几个到几十个机位。各组件需先送达临近风场的码头场地,进行预组装或暂存后,再海运至指定机位进行施工安装。海上风电机组组件超长、超重,安装重心高,运输需要专业的大件运输设备与工装。承担海上运输任务的船舶需适应海上风场的分布,具备在不同水深海域进行定位的能力。若兼顾海上风机安装功能,还需同时具备高稳定性、高起吊能力、足够的起吊高度和工作半径,这对海上风电运输施工设备、施工技术方案和施工人员都提出了更高的要求。海上风电工程中通常会用到免共振偏心矩无级可调电振动桩锤。
风电机组设备到货后,船上检验验收是分清生产厂家与施工单位质量责任的重要一环,船上检查出设备质量问题,由生产厂家负责处理。卸船后再次检验验收查出的设备质量问题或卸船损伤,由施工单位负责处理。风电机组组装完工,由施工单位自检,自检完报检,报检后由业主召集四方验收小组,进行检验验收。对于发现的问题验收小组立即召开讨论会议,分析原因,制定整改方案,严禁带隐患上船吊装。根据天气,潮水起落情况安排风机设备组装、卸船、装船时间,保证设备组装质量。对现场所有塔筒利用远红外线测量仪测量一遍。凡到货卸船塔筒,装船塔筒都要用远红外线测量仪测量,加大检测力度,塔筒法兰直径尺寸有了可靠数据。在风机设备组装过程中,要采用远红外线测量仪增加对塔筒法兰尺寸检测次数,使塔筒安装一次成功有可靠性保证。在海上风电工程中,海上装机需要专业风电运输安装船以及吊船。浙江免共振偏心矩无级可调电振动桩锤运输
海上风电输电系统由交流集电线路,海上升压站和无功补偿设备,海底电缆等设备组成。芜湖海上风电设备生产
海上风电工程中所用到的免共振偏心矩无级可调电振动桩锤有着很多特点,但在使用前也应检查并确认电气箱内各部件完好,接触无松动,接触器触点无烧毛现象作业前,应检查振动桩锤减震器与连接螺栓的紧固性,不得在螺栓松动或缺件的状态下启动。应检查并确认振动箱内润滑油位在规定范围内。用手盘转胶带轮时,振动箱内不得有任何异响。应检查各传动胶带的松紧度,过松或过紧时应进行调整。胶带防护罩不应有破损。夹持器与振动器连接处的紧固螺栓不得松动。液压缸根部的接头防护罩应齐全。应检查夹持片的齿形。当齿形磨损超过4mm时,应更换或用堆焊修复。芜湖海上风电设备生产
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