陳仲盛 雷 鵬
中交第二航務工程勘察設計院有限公司
岸電設施是指船舶在碼頭??科陂g,由岸上供電系統(tǒng)向船舶提供電力,用以替代船舶燃油發(fā)電的設施[1-2]。隨著國內(nèi)航運的快速發(fā)展,船舶排放溫室氣體量日益增多,岸電設施作為船舶油改電的重要手段,能夠降低船舶污染物的排放量,因此得到了快速的發(fā)展和應用[3]。
近年來,國內(nèi)外對于岸電設施的研究與應用較多,但主要以海港為主,這是因為海港用電需求大,建設難度小,能夠取得較好的經(jīng)濟效益;對于水位變化幅度較大的內(nèi)河區(qū)域,面臨建設成本高、難度大等問題[4],如何方便地收放供電電纜,一直沒有較好的解決辦法。
目前,內(nèi)河碼頭的岸電多采用人力拖纜上岸的方式,這種方式效率低、安全隱患大。徐元潮等設計的多級伸縮裝置的輸纜設備,能夠向上提升10 m,但不適合水位變化較大的內(nèi)河區(qū)域[5]。
本工程處于三峽庫區(qū)長江右岸的舊州河河口附近,每個錨泊點由2座系靠船墩組成,可供船舶單艘或者多艘并列停靠。為解決船舶??繒r的供電,擬設置配套的岸電設施,根據(jù)《碼頭船舶岸電設施建設技術規(guī)范》(JTS155-2012)要求以及現(xiàn)場調(diào)研,船舶受電采用400 V/50 Hz等級,功率按照400 kW設計。受三峽庫區(qū)調(diào)度,錨泊點所在區(qū)域水位變化曲線見圖1。
圖1 三峽庫區(qū)水位變化示意圖
錨地區(qū)域水位每年6月初到9月底維持在145 m,10月初水庫開始蓄水,11月初水位升至175 m,并維持至翌年12月底,1月初水位開始下降,5月底降落至145 m,最高水位與最低水位落差達30 m。此外,由于錨泊點處于庫區(qū)水域之中,地處偏僻,要求無人值守。
岸電設施設計的難點在于,在無人值守的條件下如何適應水位的變化,如何準確收放電纜。針對上述要求,結合系靠船墩結構,設計了一套浮箱岸電設施,具體布置見圖2。
圖2 岸電系統(tǒng)平面布置圖
電纜轉接箱從陸域變電站接電,輸出至電纜卷筒,電纜卷筒輸出給岸電箱,岸電箱置于浮箱上,浮箱置于導向架內(nèi),導向架固定于系靠船墩上(見圖3)。浮箱可隨水位沿導向架上下浮動,通過一套鋼絲繩纏繞系統(tǒng)實現(xiàn)電纜的自動收放。
圖3 岸電系統(tǒng)立面視圖
鋼絲繩纏繞系統(tǒng)主要由滑輪、鋼絲繩、聯(lián)軸板等組成,其原理圖見圖4。
圖4 鋼絲繩纏繞系統(tǒng)原理圖
鋼絲繩分為A、B、C、D、E 5段,兩端分別固定,經(jīng)繞定滑輪滑輪1、2,以及動滑輪3、4形成滑輪組,動滑輪3和4通過聯(lián)軸板5相連,固定于浮箱一側;定滑輪1的轉軸與傳動裝置6的輸入軸相連,傳動裝置6的輸出軸與電纜卷筒軸相連,而電纜卷筒上電纜的輸出端與岸電箱相連。其中傳動裝置6實際為一變速器,具有一定的傳動比,使得浮箱上下的位移與同時間段內(nèi)的電纜收放量保持一致。
本系統(tǒng)的原理為:當水面上升時,浮箱隨水位沿導向架垂直上升,帶動聯(lián)軸板5向上運動,聯(lián)軸板5驅(qū)使動滑輪4向上運動,整個裝置開始運行,動作順序依次為:浮箱上升→聯(lián)軸板5上行→動滑輪4順時針運行→定滑輪2逆時針運行→定滑輪1逆時針運行→傳動裝置6同向運行→電纜轉筒逆時針轉動→電纜被卷起收回,從而適應水位的上升,與此同時動滑輪3順時針運行。
反之,當水位下降時,浮箱隨水位沿導向架垂直下降,帶動聯(lián)軸板5向下運動,聯(lián)軸板5驅(qū)使動滑輪3向下運動,整個裝置開始運行,動作順序依次為:浮箱下降→聯(lián)軸板5下行→動滑輪3逆時針運行→定滑輪1順時針運行→傳動裝置6同向運行→電纜轉筒順時針轉動→電纜被釋放,從而適應水位的下降,與此同時定滑輪2順時針運行→動滑輪4逆時針運行。
鋼絲繩纏繞系統(tǒng)的直接動力源自于浮箱所受的浮力,且理論上浮箱只能上下作直線運動,故方案中設置有專門的導向架,并配合導軌,用以保證浮箱規(guī)則運動。
至此,完成了鋼絲繩纏繞系統(tǒng)的在岸電收放電纜的邏輯設計,設計中電纜的收放裝置為機械式,通過鋼絲繩纏繞系統(tǒng)的作用即可完成輸電電纜的收放。該系統(tǒng)能夠自適應于不同的水位,且無需人員值守。
通過對三峽庫區(qū)錨泊點系靠船墩結構和水位的分析,設計了一種浮箱岸電設施,該設施中采用特定的鋼絲纏繞系統(tǒng),利用浮箱浮力驅(qū)動其運轉,進而帶動電纜卷筒工作,從而實現(xiàn)了在不同水位下電纜的準確收放。本系統(tǒng)工作時無需人員值守,綠色安全,為工程的詳細設計從理論上提供了一種新的可行方案。