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        海上風(fēng)電場維護船功能及船型研究

        2017-10-25 10:20:00楊鈴玉
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2017年23期
        關(guān)鍵詞:功能分析

        楊鈴玉

        摘 要:風(fēng)能是一種清潔的可再生能源,海上風(fēng)電場具有高風(fēng)速高產(chǎn)出等優(yōu)點,近年來得到越來越多的關(guān)注,隨著海上風(fēng)電場的逐漸發(fā)展,風(fēng)電場的運行維護問題隨之而來,海上風(fēng)電場維護船是維護人員開展維護任務(wù)必不可少的交通工具,本文對海上風(fēng)電場維護船的功能進行分析,從而確定并羅列了相應(yīng)的維護船船型,為海上風(fēng)電場的維護船船型設(shè)計奠定了一定的基礎(chǔ)。

        關(guān)鍵詞:海上風(fēng)電場 維護船 功能分析 船型研究

        中圖分類號:U674 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)08(b)-0028-02

        風(fēng)能是一種清潔的可再生能源,由于海上風(fēng)能資源豐富,且海上的風(fēng)速更高,所以海上風(fēng)電場相比陸上風(fēng)電場可以提供更多的電能輸出。近幾年人們逐漸將視線轉(zhuǎn)移到海上風(fēng)能的開發(fā)。對于海上風(fēng)電場而言,許多技術(shù)挑戰(zhàn)來自于對其安裝、調(diào)試和運行維護方面,風(fēng)電場維護任務(wù)主要包括維護人員交通和登離風(fēng)電塔基并定期進行巡檢以及更換損壞部件。隨著距陸地距離越遠導(dǎo)致水越來越深,海上風(fēng)況也越來越復(fù)雜,由于海上基礎(chǔ)建設(shè)和海上風(fēng)電場運行維護成本極高,占據(jù)能源成本的20%[1],為此,考慮到風(fēng)電場常受到風(fēng)浪和潮汐的影響,同時改善和提高維修人員登離塔基的安全性和可能性,有必要對海上風(fēng)電場維護船功能及船型進行研究,以提供安全、經(jīng)濟、高效的維護交通工具,提高海上風(fēng)電場的運營效率和效益。

        1 風(fēng)電維護船功能定位和使用要求分析

        1.1 功能定位

        風(fēng)電場維護主要包括維護人員交通以及定期檢修和更換部件,所以維護船是風(fēng)電場開展日常維護工作必不可少的專用工具,體現(xiàn)在:一方面要承擔對維護人員安全登離風(fēng)電塔基的任務(wù);另一方面需要搭載相應(yīng)的檢修裝備及部件,能夠確保維修工作的進行。

        1.1.1 安全適航功能

        由于風(fēng)電場水域開闊,惡劣海況相對頻發(fā)。為了做到有計劃地對風(fēng)電場設(shè)備進行維護和保養(yǎng),且及時處理運營過程中的突發(fā)事件,因此要求維護船具有較好的適航性能以及較好的抗風(fēng)浪能力。在保證安全的前提下,要求維護船具備一定的快速性能以及較好的船位控制和靠泊能力,使得維護船能夠安全??吭陲L(fēng)電塔基的基座上,以保證維護人員能夠安全登上塔基進行相應(yīng)維護工作,避免由于故障時間導(dǎo)致的成本損失。

        1.1.2 平臺搭載檢修設(shè)備功能

        維護船是搭載專業(yè)維修人員以及相應(yīng)的檢修設(shè)備及配件至故障點及時解除故障的必要的交通工具,因此在維護船上需要裝配有相應(yīng)的起重設(shè)備和配件,以便能夠及時更換損壞零件[1],同時也需要維護船具有較為寬敞的甲板來承載相應(yīng)的裝備。

        1.2 使用要求

        1.2.1 航速

        海上風(fēng)電場距岸一般在10~60km。為了盡可能減少維護人員在途時間,因此對維護船航速也有一定的要求。以東海大橋海上風(fēng)電場為例,其最北端距離南匯嘴岸線約6km,最南端距岸線約13km,且其東西向和南北向距離約5km。根據(jù)日常維護工作需要,希望1h內(nèi)能達到任一風(fēng)力發(fā)電機組塔基處,即航速不低于13km/h??紤]該海域潮流(約11km/h)和風(fēng)速的影響,維護船設(shè)計航速不小于25km/h為宜。對于遠距離的深海風(fēng)電場,維護船航速則有更高的要求。

        1.2.2 作業(yè)

        根據(jù)中國沿海風(fēng)電場海域風(fēng)級和波浪統(tǒng)計資料,結(jié)合運行維護實際需要,在6級風(fēng)的情況下,維護船能夠進行船位控制、人員登離等安全作業(yè)。

        1.2.3 艙室

        根據(jù)陸上風(fēng)電場維護情況,結(jié)合海上風(fēng)電場維護需要,維護船要求能夠搭載維護人員5組(每組2人,且隨身攜帶小備件),即要求設(shè)置10座乘員艙室及輔助設(shè)施。對于需要攜帶大量備品、備件和小型設(shè)備的維護船,可以設(shè)置儲物堆場和小型起重機。

        2 船型研究

        海上風(fēng)電場維護船作業(yè)能力反映在:一是快速安全航行以及在大風(fēng)浪下能夠安全出航的能力;二是搭載相應(yīng)的維護裝備的能力;三是可靠的登離裝置能夠搭載維護人員的能力。維護船安全航行的能力主要由其總布置、主尺度、裝機功率及推進方式等來決定;搭載維護裝備的能力通常由船型要素,船型設(shè)計以及甲板面積等來決定;可靠的登離裝置能力由專門的輔助登離裝置來保證。為此,船型方案應(yīng)當側(cè)重快速性、適航性以及寬敞甲板這三方面進行構(gòu)思。

        根據(jù)維護船的功能定位以及分析單體船、雙體船和三體船的特點,研究適應(yīng)海上風(fēng)電場不同要求的維護船船型方案。

        2.1 高速單體船型方案

        在海況相對正常的情況下,為了縮短風(fēng)電維護人員在航時間,維護船可采用高速船型方案[2](見圖2)。該船型主船體為單體圓舭折角型式[3],有較大的長寬比和舭部升高,以提高快速性能;船尾裝備2臺套可調(diào)螺距推進裝置和2只懸掛式流線型平衡舵,船首設(shè)置1臺套側(cè)推裝置,以達到船位控制操縱的目的。

        該方案在滿足維護人員乘用和船員正常工作以外,主甲板以上設(shè)簡易輕質(zhì)甲板室,一方面進一步改善船舶性能;另一方面可提供足夠的首甲板空間,用于布置輔助可調(diào)節(jié)登離裝置,提高登離時的安全性。

        2.2 中速單體船型方案

        在較大風(fēng)浪海況情況下,為了提高船舶的操縱性能,維護船可采用中速船型方案(見圖3)。該船型采用2臺套全回轉(zhuǎn)舵槳操縱推進裝置,以保證船位的控制和航海性能。

        該方案在滿足維護人員乘用以外,主甲板以中部留有較寬敞的備件堆放甲板,并設(shè)有1臺套全回轉(zhuǎn)液壓折疊式小型起重機,以送達風(fēng)電塔筒平臺。

        2.3 高速雙體船型方案

        高速雙體船型片體細長,阻力性能較好,甲板寬敞,抗風(fēng)浪能力較強,橫搖角較小。該船型非常適合較大風(fēng)浪海域高速航行,但由于存在兩片體,機艙設(shè)備布置和管理較不便。

        穿浪雙體船型與常規(guī)雙體船型相比,其最大優(yōu)勢表現(xiàn)為耐波性更好;其不足之處是船體幾何形狀和結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,且艙室設(shè)備布置困難。針對海上風(fēng)電場的實際情況及維護船的使用要求,在常規(guī)雙體船的基礎(chǔ)上,吸取小水線面雙體船的優(yōu)點,采用相對長度較大的球首和球尾船型[5](如4所示),以獲得優(yōu)良的快速性能和耐波性能。

        2.4 中高速三體船船型方案

        三體船型最先由英國提出,它由一個主體和兩個側(cè)體組成,兩個側(cè)體對稱布置于主體兩側(cè)[4]。本文所設(shè)計的中高速三體船側(cè)體排水量占總排水量的比值相對較大,為12%,增大側(cè)體的大小從而提高甲板的利用率,并且也有利于主機的布置。跟單體船和雙體船相比,三體船在快速性、耐波性、穩(wěn)定性、安全性以及可布置性方面均具有優(yōu)勢,但其自身也存在著一些不足。由于目前并沒有專門的三體船規(guī)范,因此給設(shè)計帶來了一些不便,通常在設(shè)計時均參照相關(guān)高速船規(guī)范,本文所設(shè)計的三體船的模型如圖5所示。

        3 結(jié)語

        海上風(fēng)電場的運行維護是保證其效益穩(wěn)定產(chǎn)生的重要基礎(chǔ)工作,其維護船是維護人員進行維護必不可少的交通工具。

        本文根據(jù)海上風(fēng)電場維護船的功能進行了分析,并根據(jù)相應(yīng)的功能需求分析了幾種合適的船型。所進行的維護船功能需求分析和船型研究,對風(fēng)電場運行維護及其效益的發(fā)揮具有一定的現(xiàn)實意義和工程應(yīng)用價值。

        參考文獻

        [1] 劉永前.風(fēng)力發(fā)電場[M].北京:機械工業(yè)出版社,2013.

        [2] NAPA Oy Finland.Introduction to NAPA[Z]. 2011.

        [3] 謝云平,姚誠鈺,姚偉.圓舭折角高速船型線參數(shù)化設(shè)計及其阻力性能分析[J].船舶工程,2012,34(4):21-23.

        [4] 盧曉平,酈云,董祖舜.高速三體船研究綜述[J].海軍工程大學(xué)學(xué)報,2005,17(2):43-48.

        [5] 張秀萍.海上風(fēng)電場維護船船型及相關(guān)性能研究[D].江蘇科技大學(xué),2014.

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