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公开(公告)号:CN117028156A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311296956.6
申请日:2023-10-09
申请人: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 张浦阳 , 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 丁红岩
摘要: 本发明涉及海上风电技术领域,尤其涉及一种生产泥浮式海上风机基础的装置和泥浮式海上风机系统。海上风机基础包括多种零件,每种零件均包括空心且具有夹层的钢结构骨架;生产泥浮式海上风机基础的装置包括:支撑平台,顶端设置有沿长度方向通长设置的导轨;两个相对设置的限位板,每个限位板的底端均设置有滑块,滑块可沿导轨滑动;多种模具,每种模具均包括可拆卸连接的上盖体和下盖体,当上盖体和下盖体相贴时,上盖体和下盖体之间形成中空的腔室,腔室的尺寸等于相应零件的钢结构骨架的尺寸,钢结构骨架的顶端设置有至少一个第一孔洞,上盖体的顶端设置有与每个第一孔洞一一对应的第二孔洞;本发明能够提高海上风机基础的生产速度。
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公开(公告)号:CN113482033B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110668503.6
申请日:2021-06-16
申请人: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 丁红岩 , 张浦阳 , 上海易斯特海洋工程技术有限公司
摘要: 本发明属于海上风电基础技术领域,公开了一种偏心多筒导管架基础及其风电整机施工方法,偏心多筒导管架基础为导管架中的两根相邻立柱均垂直于吸力筒的盖板,其余立柱由下至上朝垂直的立柱方向倾斜,使偏心多筒导管架基础的重心偏向于一侧;其风电整机施工方法为风电整机通过拖航船运输和安装,运输过程中整机装配于托航船两侧;拖航船设置有安装架,安装架连接导管架抱箍装置和塔筒扶正装置,安装架顶部安装有卷扬机,卷扬机用于控制吊缆长度。本发明的偏心多筒导管架基础对施工船的要求较低,施工过程中的稳定性更强;并且其风电整机施工方法能够保证水平度、下沉速度以及稳定性,降低了施工成本,操作简单,便于实现。
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公开(公告)号:CN113585362A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110668504.0
申请日:2021-06-16
申请人: 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 丁红岩 , 张浦阳 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
摘要: 本发明属于海上风电基础技术领域,公开了一种海上风电多筒导管架基础自动控制系统,包括设置在多筒导管架基础上的监测模块和设置在运输安装船上的采集模块、数据处理模块、控制模块;监测模块包括陀螺仪、测深仪、倾角仪、压力计;陀螺仪、测深仪、倾角仪、压力计均与采集模块信号连接,采集模块与数据处理模块信号连接,数据处理模块与控制模块信号连接,控制模块与气泵、水泵和电控阀门信号连接,气泵、水泵和电控阀门与采集模块信号连接;数据处理模块配置有气浮运输模式和安装沉放模式。本发明能够提高施工过程的精度和可控性,降低对多筒导管架施工指挥人要求,实现施工过程自动化控制,降低施工风险。
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公开(公告)号:CN113482004A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110778239.1
申请日:2021-07-09
申请人: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 丁红岩 , 张浦阳 , 上海易斯特海洋工程技术有限公司
摘要: 本发明属于海上风电基础技术领域,公开了一种海上多筒导管架基础及其风电整机码头下水施工方法,码头岸边设置有斜坡或升降平台,斜坡或升降平台表面设置有轨道,轨道由斜坡或升降平台延伸至码头岸边的结构组装处,轨道上配置有运载板车;运载板车承载海上风电多筒导管架基础及其风电整机,由码头岸边的结构组装处沿轨道运输至斜坡或升降平台,通过斜坡或升降平台进入水中,进入水中后海上风电多筒导管架基础及其风电整机与运载板车脱离并且自浮于水面。本发明省去了将结构吊起放入水中的过程,减少了起重机械的使用,优化了下水流程,降低了施工成本,节约了下水时间。
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公开(公告)号:CN117208165A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311306060.1
申请日:2023-10-09
申请人: 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 张浦阳 , 中国电力工程顾问集团有限公司 , 丁红岩
摘要: 本发明涉及一种泥浮式海上风机系统的安装方法和回收方法。系统包括沿竖直方向依次设置的风机整机、风机基础和锚固组件;锚固组件包括多个可调节长度的锚链和锚筒,每个锚筒均为顶部密封、底部开口的结构,每个锚筒的侧壁上均具有阀门,每个锚链的一端分别与一个锚筒连接,另一端分别与风机基础连接;安装方法包括:响应于锚筒被托运至海面上的预设位置,将每个锚链均置于松弛状态,松开每个锚筒,以基于重力将每个锚筒分别沿竖直方向沉放至海底的泥面上;对锚筒进行抽真空,以基于锚筒内外形成的压力差将每个锚筒下沉至泥面下的指定位置;保持风机基础处于平衡状态,收紧每个锚链,直至风机整机达到指定工作高度。本发明,安装简便、成本低。
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公开(公告)号:CN117189501A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311296957.0
申请日:2023-10-09
申请人: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 丁红岩 , 张浦阳
摘要: 本发明涉及海上风电技术领域,尤其涉及一种基于锚链伸缩的泥浮式海上风机系统。海上风机系统包括:风机整机、风机基础、多个锚链伸缩组件和锚固组件;风机整机包括沿竖直方向依次连接的上部风机和塔筒;风机基础包括筒体和多个壳体,多个壳体均匀地设置于筒体的周向侧壁上,塔筒的底端固定于筒体的顶部中心;锚固组件包括多个锚链和多个锚筒,每个锚链的一端分别与与其对应的锚筒连接,另一端分别与与其对应的锚链伸缩组件连接,多个锚链伸缩组件均匀地固定于筒体的周向侧壁上,每个锚筒均固定于海底的泥床内,每个锚链伸缩组件分别用于调节与其对应的锚链的长度。本发明可以降低锚固组件的造价成本,经济性高。
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公开(公告)号:CN117028159B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311296955.1
申请日:2023-10-09
申请人: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 丁红岩 , 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 张浦阳
摘要: 本发明涉及海上风电技术领域,尤其涉及一种泥浮式海上风机系统的运输方法和工作高度的调整方法。该泥浮式海上风机系统包括多个吸力锚、多个重力锚、风机整机和风机基础,风机基础包括柱体、第一球壳、第二球壳和多个第三球壳,多个第三球壳均匀地环绕在第二球壳的周向。每个吸力锚连接一个第一锚链,每个第一锚链的另一端分别与第一球壳的卷扬机连接;每个重力锚连接一个第二锚链,每个第二锚链的另一端分别与第二球壳的卷扬机连接;方法包括:利用卷扬机收起锚链;用拖船托运风机系统;获取风机基础的倾斜角度;若倾斜角度大于预设角(56)对比文件CN 219790457 U,2023.10.03WO 2023179029 A1,2023.09.28
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公开(公告)号:CN117090737A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311303292.1
申请日:2023-10-09
申请人: 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 张浦阳 , 中国电力工程顾问集团有限公司 , 丁红岩
摘要: 本发明涉及一种泥浮式海上风机基础及其组装方法。海上风机基础包括:中空的筒体、多个中空的球体、多个第一连杆和多个第二连杆;每个第一连杆的第一端分别与筒体的周向侧壁连接,第二端分别与一个球体连接,以使多个球体均匀地环绕在筒体的周向,每个第二连杆的两端分别与相邻的两个球体连接;每个球体内均设置有多个独立地第一舱室,多个第一舱室分别沿球体的目标轴线对称分布,每个第一舱室内均设置有气‑水置换阀,目标轴线为风机基础处于平衡状态时沿竖直方向的轴线;当风机基础处于平衡状态时,每个第一连杆的轴线、每个第二连杆的轴线和每个球体的球心均在同一水平面上。本发明,结构稳定性高、易于维持平衡。
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公开(公告)号:CN117090734A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311306505.6
申请日:2023-10-09
申请人: 上海易斯特海洋工程技术有限公司 , 张浦阳 , 中国电力工程顾问集团有限公司 , 丁红岩
摘要: 本发明涉及海上风电技术领域,尤其涉及一种泥浮式海上风机系统的沉放方法和沉放装置。海上风机系统包括沿竖直方向依次连接的风机整机、风机基础和锚固组件,所述风机基础包括中空的筒体,所述风机整机的底端固定于所述筒体的顶部中心;所述锚固组件包括多个可调节长度的锚链和多个锚筒,每个锚链的一端分别与一个锚筒连接,另一端分别与所述风机基础连接;所述方法包括:每隔预设时间间隔,获取所述风机基础的倾斜角度;基于所述倾斜角度调整每个锚链的收缩速率,以保证所述风机基础和所述风机整机平稳沉放。本发明,能够对海上风机系统进行平稳沉放,安全性高。
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公开(公告)号:CN111364497B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010220666.3
申请日:2020-03-25
申请人: 丁红岩 , 张浦阳 , 上海易斯特海洋工程技术有限公司
摘要: 本发明属于海上基础结构技术领域,公开了一种海上可调平的多腿导管架打旋桩基础及其施工方法,导管架下部连接有多个环形筒,每个环形筒设置有临时固定装置和给排水阀门;每个环形筒通过其内筒注浆连接有打旋桩,打旋桩包括桩身和设置于桩身外侧的打旋承载叶片,打旋承载叶片用于旋入地基中提供主要承载力。本发明将传统的导向架施工转化为吸力下沉调平作业,将传统的打桩施工转化为打旋桩入泥作业,同时利用多个环形筒进行精准定位和水下调平,可以增加基础承载能力,实现精准调平,提高施工效率。
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