高级检索

海上风电工程各勘察阶段勘探方法选择

黄斌彩

黄斌彩. 海上风电工程各勘察阶段勘探方法选择[J]. 南方能源建设, 2020, 7(1): 53-58. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
引用本文: 黄斌彩. 海上风电工程各勘察阶段勘探方法选择[J]. 南方能源建设, 2020, 7(1): 53-58. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
Bincai HUANG. Selection of Exploration Methods in Each Stage of Offshore Wind Power Engineering Investigation[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2020, 7(1): 53-58. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
Citation: Bincai HUANG. Selection of Exploration Methods in Each Stage of Offshore Wind Power Engineering Investigation[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2020, 7(1): 53-58. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
黄斌彩. 海上风电工程各勘察阶段勘探方法选择[J]. 南方能源建设, 2020, 7(1): 53-58. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
引用本文: 黄斌彩. 海上风电工程各勘察阶段勘探方法选择[J]. 南方能源建设, 2020, 7(1): 53-58. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
Bincai HUANG. Selection of Exploration Methods in Each Stage of Offshore Wind Power Engineering Investigation[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2020, 7(1): 53-58. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008
Citation: Bincai HUANG. Selection of Exploration Methods in Each Stage of Offshore Wind Power Engineering Investigation[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2020, 7(1): 53-58. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2020.01.008

海上风电工程各勘察阶段勘探方法选择

基金项目: 

福建省水利水电勘测设计研究院科技项目“福建海上风电工程勘查技术研究” 2019110090

详细信息
    作者简介:

    黄斌彩(通信作者) 1973-,男,福建永定人,福建省水利水电勘测设计研究院新能源设计分院副院长,高级工程师,注册土木工程师(岩土)、咨询工程师(投资),兰州大学水文地质与工程地质学士,主要从事海上风电工程勘察及相关研究(e-mail)fjsdy661@sina.com。

  • 中图分类号: TK89;TM614

Selection of Exploration Methods in Each Stage of Offshore Wind Power Engineering InvestigationEn

  • 摘要:
      [目的]  海上风电工程建设方兴未艾,但目前尚无较好的规程规范作为勘探方法的选择依据,以探讨海上风电工程勘察各阶段勘探方法选择。
      [方法]  通过对近年来我国海上风电工程勘察实践的归纳,其中勘察的阶段目的与任务、场地地质条件特点两个因素对勘探方法的影响最具共性,更适合进行归纳。通过对勘察阶段划分及场区覆盖层分类选取适合的勘探方法。
      [结果]  对目前我国海上风电工程勘察阶段划分、场区覆盖层分类及勘探平台的选择进行探讨,并根据各种影响因素对勘探方法选用的影响,对各勘察阶段适用的勘探方法做出切合实际的建议。
      [结论]  所提建议适合我国海上风电工程勘察目前实际情况,可为海上风电工程勘察各阶段勘探方法选择提供指导。
    Abstract:
      [Introduction]  The construction of offshore wind power projects is in the ascendant, but there is no good regulation as the basis for the selection of exploration methods. The selection of exploration methods at various stages of offshore wind power engineering exploration is under debate.
      [Method]  Based on the induction of offshore wind power engineering survey practice in recent years in China, two factors, such as. the aim and task during the exploration stage and the geological conditions of the site,have the most common influence on the exploration method, which was more suitable for the induction. We selected appropriate exploration methods by classifying the survey stage and classifying the coverage area.
      [Results]  The current classification of offshore wind power engi-neering surveys , the classification of field cover layers and choice of exploration platform were discussed. Based on the influence of various influencing factors on the selection of exploration methods, practical suggestions for the exploration methods applicable in each survey stage were made.
      [Conclusion]  The proposed proposal is suitable for the current actual situation of offshore wind power engineering survey in China. It can provide guidance for the selection of exploration methods at various stages of offshore wind power engineering survey.
  • 图    国内目前服务于海上风电工程勘探中最先进的自升式勘探平台之一“凯旋海勘501”

    表  1   船式平台与自升式平台对比分析表

    Table  1   Comparative analysis of ship platform and jack-up platform

    类别细项 船式平台 自升式平台 备注
    环境适应性 最大水深 一般吨位越大的船舶适用的水深越深,目前在50 m以上水深目前只能选用船式平台。 目前国内采用的自升式平台最大能适应50 m水深。 船式优
    最小水深 视选用船舶不同可适应1~5 m水深;一般不具备坐滩施工能力。 可适应0 m水深,趁潮就位。 自升式优
    作业期间需6级及以下风力条件。 作业期间需7级及以下风力条件。 自升式优
    浪、涌 受浪、涌影响较大。 不受浪、涌影响。 自升式优
    勘探质量 采取率 受海况影响巨大,难以进行全断面取芯作业;砂层、基岩风化层、破碎带等采取率普遍低于50%。 受海况影响小,可以进行全断面取芯作业;砂层、基岩风化层采取率普遍高于80%。 自升式优
    取样 一般无法采取Ⅰ级不扰动土样,可采取Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级土样。 可采取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级土样。 自升式优
    标贯、重Ⅱ 受船式平台晃动的影响大,试验所得数据信度低。 无晃动影响,试验所得数据信度高。 自升式优
    综合测井 受船式平台晃动的影响较小,试验所得数据信度较高。 无晃动影响,试验所得数据信度高好 自升式优
    旁压试验 受船式平台晃动的影响较大,试验所得数据信度较低。 无晃动影响,试验所得数据信度高 自升式优
    静探 无法进行。 可行,等同陆域测试。 自升式优
    十字板 无法进行。 可行,等同陆域测试。 自升式优
    扁铲 无法进行。 可行,等同陆域测试。 自升式优
    水文试验 注水、抽水、压水试验受平台晃动影响,难以达到试验要求。 可行,等同陆域测试。 自升式优
    效率与安全 作业时间 作业时间受海况和气候条件影响,正常平潮期间作业条件较好,无法实现24 h不间断作业。 作业时间不受海况影响,但也受气候条件影响,可实现24 h不间断作业。 自升式优
    航速及转场 船式平台一般为自航式,航速一般3~12节。转场及回港避风时速度快,对海况适应能力强。 自升式平台一般为拖航式,拖航航速一般1~5节。转场及回港避风时速度慢,对海况适应能力较差。 船式优
    作业抗风 6级以上停止作业,8级以上回港避风。 7级以上停止作业,9级以上回港避风。 自升式优
    作业人数 含勘探作业人员、船员合计12~15人,其中钻探班组人员一般6~10人。 含勘探作业人员、船员合计10~12人,其中钻探班组人员一般4~8人。 自升式优
    下载: 导出CSV
  • [1] 国家能源局.陆地和海上风电场工程地质勘察规范:NB/T 31030— 2012 [S].北京:中国电力出版社 ,2013.

    National Energy Administration. Specifications for engineering geological investigation of wind power projects:NB/T 31030—2012 [S]. Beijing:China Electric Power Press,2013.

    [2] 中华人民共和国建设部.岩土工程勘察规范:GB 50021—2001 [S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

    Ministry of Construction of the PRC. Code for investigation of geotechnical engineering:GB 50021—2001 [S]. Beijing:China Architecture & Building Press,2009.

    [3] 黄斌彩.福建海上风电工程勘探技术探讨[J].福建水力发电,2018 (2):48-51.

    HUANG B C. Exploration technology of offshore wind power engineering in Fujian Province [J].Fujian Shuili Fadian,2018(2):48-51.

    [4] 黄斌彩. 静力触探技术在海洋工程勘探中的应用研究[C]//中国建筑学会工程勘察分会. 2016年全国工程勘察学术大会,山西,2016.北京:中国建筑学会工程勘察分会,2016:39-41.

    HUANG B C. Application of cone penetration test technology in off-shore investigation [C]//Architectural Society of China. National Engineering Survey Academic Conference in 2016,Shanxi,Sep. 5,2016. Beijing:Architectural Society of China. 2016:39-41.

图(1)  /  表(1)
计量
  • 文章访问数: 
  • HTML全文浏览量: 
  • PDF下载量: 
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2019-11-18
  • 修回日期:  2020-01-20
  • 刊出日期:  2020-03-24

目录

    Bincai HUANG

    1. On this Site
    2. On Google Scholar
    3. On PubMed

    /

    返回文章
    返回