海上风电平台安装的作业风险及控制措施.docx
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1、海上风电平台安装的作业风险及控制措施一、自升式海上风电安装平台的基本原理和特点当前国内海上风电安装平台主要为自升式海上风电安装平台,其具有作业稳定,适应于各类海底土壤条件和较大的水深范围,移位灵活方便,便于建造等优点。平台主要由桩腿、平台主体、升降系统、生活楼和起重机等组成。平台常规采用四条桩腿站立固定,近年来,由于海上风电安装装备需求缺口较大,风电安装平台建造周期长,部分企业将三条腿自升式钻井平台改造为海上风电安装平台,三条腿平台与四条腿平台相比,稳定性相对比较弱。升降系统一般采用插销式。平台工作时桩腿下放插入海底,平台主体被抬起到离开海面的安全工作高度,对桩腿进行预压,确保平台遇到风暴时桩
2、腿不致下陷。作业完成后,平台主体下降至海面,拔出桩腿并全部提起,整个平台浮于海面,通过拖轮拖到新的风电作业位置进行作业。平台上安装了大型起重机,主要用于海上风机基础、塔筒、机舱的吊装,平台起重能力从600吨至3000吨不等,起重高度最高达100多米;平台结构一般应考虑风机的装载、存放,要求工作甲板面积大、载荷大;另外海上安装环境恶劣,安装时间窗口受限,要求安装效率高,尤其风机叶片、塔筒超长,安装重心高,这就要求风电安装平台具有足够的起吊高度和起吊能力以及安全性。因此在进行海上风电平台作业时,首先要保证作业安全、可靠。二、自升式海上风电安装平台作业风险分析自升式海上风电安装平台主要通过桩腿和升降
3、系统配合将平台抬升到一定高度,以便适应不同水深和作业高度,不需要考虑船舶横摇纵倾,作业状态非常稳定。但由于海上未知因素比较多,平台在航行调遣、就位、预压、举升、下降、拔桩、作业和风暴自存等操作过程中碰到许多突发情况,出现风险概率较大,结合海上作业过程情况,有必要对不同作业阶段风险进行分析,提出控制措施,以保证平台作业安全。1、海上拖航作业风险自升式海上风电安装平台海上拖航主要为远距离拖航和风场区内短距离迁移,一般采用湿拖。拖航时桩腿全部升起,平台处于漂浮状态,平台受风面积大,重心高,摇摆惯性巨大,对平台的稳性和桩腿强度要求较高,一些平台还安装了大型风机安装辅助设备,在拖航过程中遭遇强风浪,有可
4、能出现拖缆断裂失去航向控制,导致结构受损、舱室进水致使稳性不足最终倾覆的风险。根据相关历史数据统计,在全球已发生的海工装备事故中,自升式平台倾覆事故占据了很大的比例。海上风电安装平台与传统油气钻井平台相比,平台迁移频率高,周期短。在全寿命周期过程中需要重点关注拖航存在的风险。首先在平台设计阶段,应进行拖航稳性分析和拖航状态下平台、桩腿的强度分析,注意平台上安装的大型风机安装辅助设备和装载风机对平台的影响。日常拖航作业时,首先从源头上杜绝不安全因素,做好拖航前期安全检验和准备工作,尤其关注平台上大型设备的绑扎、固定,充分分析海上拖航期间的海洋气候和海况,选择无台风时间段作为拖航时间,做好风险评估
5、,编制拖航计划和拖航应急预案。拖航前三天,还需要申请船级社进行拖航检验,取得验船师签发的适拖证书,发布航行警告。在拖航过程中,应密切注意航线上的气象、海况变化,做好应急措施,确保拖航作业的安全。2、海上插桩作业风险由于风场区域地质条件复杂,自升式风海上电安装平台在进行海上插桩作业时存在刺穿、滑移、冲刷掏空等风险,严重影响平台的作业安全。刺穿主要由于桩靴基础位于上硬下软的层状地层时,基础发生未预料的沉降,桩腿刺穿地层;滑移一般由于平台要求在以前插过的位置及周围重新插桩,由于初次就位对土层的扰动和旧桩穴的存在,对重复就位桩基础的影响,导致桩靴偏心受阻,受力不平衡,桩靴受水平力作业产生了滑移;冲刷掏
6、空一般由于桩靴入泥较浅或者不完全入泥时,桩靴处水流发生局部变化带动泥沙运动,导致了桩腿插桩处泥沙发生冲刷。如何防止平台插桩时出现穿刺、滑移、冲刷掏空问题,尤其穿刺问题一直是业界关注的热点,目前通用做法是海上风电安装平台一般在插桩前对风场进行地质勘察,查明海底以下一定深度范围内土层分部、土质类型、强度以及工程物理力学特性,并对平台的插桩深度进行分析,评价桩腿穿刺可能性,插桩深度分析主要便于平台操作者确定平台桩腿是否有足够长度来支撑平台安全作业,硬土层进入软土层引起的单桩突然贯入的可能性;对于存在穿刺风险较大的区域,作业人员应提前做好预案,及时调整压载程序,逐步进行压载,保证插桩过程中平稳安全。若
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