本技术介绍了一种集成螺旋锚组的张力腿系统,专为全潜式海上风电平台设计。该系统由张力腿和螺旋锚两部分组成,张力腿上端承载浮动平台,下端与螺旋锚紧密相连,确保平台稳定。
背景技术
当前已有的漂浮式海上风机系泊系统主要存在空间利用率低、系泊成本高的问题。例如,三峡引领号所处海域水深约40米,但其悬链线长度为600-800米,不仅浪费空间,而且提高了成本。此外,当前浮式风机采用的悬链线系泊方式无法限制平台的竖向位移,使得风机在潮位变化较大海域的竖向平动及转动过大,不利于风机设备的稳定运行。
张力腿系泊方式可有效限制平台的竖向平动及转动。然而,传统张力腿系泊大多采用半潜式浮式平台。在潮位变化下,半潜式平台竖向位移较大,导致张力腿张力剧烈变化。在高潮位时,张力腿存在被拉断的风险;在低潮位时,张力腿张力可能变为零或变为压力,使得张力腿存在屈曲失稳的风险。
张力腿系泊对锚固基础的抗拔承载力要求较高,但传统的板锚、大抓力锚、吸力锚、鱼雷锚、桩锚等均无法满足要求。如果通过增加尺寸提高传统锚固基础的抗拔承载力,不仅导致成本过高,而且安装困难,难以实现。
因此,有必要提出一种适合水位变化较大海域的海上风机漂浮式平台及系泊锚固系统的一体化设计方案,以期经济、合理、有效地解决上述问题。
实现思路