解敏 上海東華建設管理有限公司
臨港海上風電場建設項目,位于上海市臨港新城東側海域的禁航區,施工區域與岸線直線距離約10km,該片海域可利用面積約45.1km2。根據發展規劃,總裝機量200MW,北側工程已于2016年竣工,南側正處于建設階段,該處裝機容量100MW,為本文重點分析對象。
海上風力發電機是重要設備,具備位置高、重量大的基本特點,由于海面施工環境復雜,上部結構存在明顯的風力負荷,因此風機基礎應具有足夠的穩定性,有效承受豎向壓力與抗拔力。現階段,風機基礎型式較為豐富,根據淺海區域的基本特點,可采取點樁基礎或是重力基礎,部分風電場所在區域的水深較大,當達到45m時可設置導管架基礎;關于重力基礎的使用,主要在巖基海床中。
施工作業涉及到的環節較多,在風機基礎上部設置有風機平臺,可滿足人員的停留要求,且能夠有效調整基礎水平偏差。該結構施工中,采取的灌漿聯結的方式,部分情況下通過直接焊接的方法也具有可行性。
(1)海上分體安裝。在裝配碼頭上完成基礎構件的安裝作業,涉及到風機的機艙、輪轂以及葉片三部分,在風機安裝船的輔助下將所得的結構體轉移到海上,與塔筒等周邊部件一同安裝。當安裝船行駛到指定區域后,先安裝塔筒、機艙,最后再完成葉片的安裝。
(2)海上整體安裝。此方法在上海東海大橋風場項目中取得廣泛應用,所用設備為雙吊臂起重船(具備4000t的起重能力)。碼頭上規劃出一塊200m×300m的空地,在該處展開拼裝作業,臨時支架設置在地面上,將塔筒緩慢置入支架中,設置螺栓以達到穩定連接的效果,此后再吊裝塔筒、機艙、輪轂與葉片。大型起重船是尤為關鍵的設備,在其作用下可將風機吊裝至船上,利用抱箍牢牢抱住塔筒,提升其穩定性。做好上述工作后,在拖機的輔助下將其轉移到風機安裝現場。利用起重船依次完成風機以及支架的吊裝作業,使其就位于導管架基礎平臺上,經連接處理后將螺栓與塔筒形成穩定整體,再將臨時支架拆除。
風電場所處位置較為特殊,為無遮蔽海域,現場風浪偏大;且本次施工區域均位于長江出海口,受水流的影響該處易產生旋轉流,作業窗口期短,常遇到因極端環境而無法施工的情況。
根據地質勘察資料可以得知,施工現場為古河道穿越風場區域,該處樁基持力層標高較低,且水深不足,若選擇的是常規的打樁船架,其在高度設置上具有局限性,無法與沉樁吊高要求相適應。以設計要求為指導,結合沉樁作業條件,確定如下標準:中心位置偏差≤150mm,軸線傾斜偏差<1%,高程偏差≤100mm。
周邊有大量船舶通航,結合實際情況可知,風場區周邊伴隨有大量的運輸船駐船現象;為避免與既有結構撞擊,場內通航船舶需合理規劃路線,采取繞線運行的方式,但在高峰期時通航環境更加復雜,若要實現對成品的保護并非易事。
根據設計方案對于承臺的施工質量要求,選擇的是C45海工混凝土,實現一次澆筑成型的難度較大,且施工作業易受到溫度的影響(如極端的高溫或低溫天氣),因此除了要選擇性能良好的混凝土外,還需采取合適的防裂措施,從多種技術手段入手,確保承臺施工質量。
(1)由于現場自然環境惡劣,因此配備的是具有優良抗風能力、工作動力較強的大型船機設備;提升施工團隊的綜合水平,安排資歷豐厚的人員做好現場管理,注重天氣等方面對施工作業產生的影響;靈活運用作業窗口期,形成科學的施工計劃;整合大量零散施工作業,以達到模塊化施工的效果。
(2)結合現場情況配備合適的打樁船,此處選擇的是“中建樁7”;配備“三航樁19”,對該裝置進行優化,即縮短液壓錘吊梁高度,目的在于提升打樁船的吊高高度;靈活把握作業窗口期,加強對現場情況的監測,遇到風浪條件良好的時段時及時安排沉樁作業;使用到“IHC-S800”液壓錘,在其輔助下施打鋼管樁。
(3)沉樁各環節的質量均要得到保障,遵循“高標準、高要求”的原則;船舶通行優先選擇從外圍進入的方式;合理配置施工船舶,即為之適配大噸位海軍錨,以免出現走錨現象,并采取倒八字錨布設方式;安排專員檢查區域內的作業情況,如進場狀況、周邊電纜使用情況等;船舶運行中實行動態化管理,及時上報調度。
(4)結束沉樁作業后,鋼管樁上配置安全警示燈與浮漂,在夜間航行環境中起到警示的作用;結束鋼套箱、風機安裝后,各承臺均配備警示燈,數量至少達2個。
(5)大體積混凝土澆筑后,在混凝土降溫階段,其表層溫度較內部溫度要低。因此,需要對其進行保溫養護,以確保混凝土內外溫差不致過大,以降低溫度裂的出現概率。同時,為避免混凝土表層不致因為水分散失而引起干縮裂縫,在保溫養護的同時,也進行保濕養護。當混凝土中部和表層溫差≤25℃,表層和環境溫差≤20℃,降溫速率≤2℃d時,可拆除模板和保溫層,結束養護工作。
(1)基于現場情況確定質量標準。
(2)創建質量控制體系,全方位檢驗施工現場準備情況,積極征求各分包單位的意見。
(3)給予承包方正確的引導,使其創建質量保證體系。加強對原材料、設備的質量檢驗,若不滿足要求則禁止投入使用。將質量控制貫穿至與材料有關的各流程中,如采購、進場時的檢驗以及存放等,材料檢驗過程中需安排專員全程監督,確保檢測流程的合理性,提高檢測結果的可靠性。所有材料、設備等都要交給監理工程師檢驗,在未獲得其簽字時不可投入使用。
(1)安排專員做好現場檢查工作,加強對重點工序的施工質量檢驗,合理設置見證點(W點)、停工待檢點(H點)和旁站點(S點),監理人員以作業流程為基本依據,做好跟班監督,從而確保施工質量。
(2)施工環節較多,加強對工序交接處的質量控制尤為關鍵,在上道工序得到檢查且質量滿足要求后方可進入到下道工序施工中,嚴格控制質量檢查制度,停工待檢點只有在得到監理的檢驗且通過后,方可進入后續施工。
(3)加強對各分部工程的質量檢驗,重點關注關鍵工序,將質量檢驗覆蓋至所有隱蔽工程中。定期組織質量分析會,施工單位就過去某階段內的施工情況進行總結,明確施工中的不足之處,提出解決方案并落實到位。
(4)針對施工中發生的工程質量事故,深入分析其成因,將責任落實至個人;基于工程質量事故形成一套解決方案,以施工要求為準嚴格審批。監理部要積極投身于質量事故相關工作中,根據實際情況將其劃分為處理、停工處理以及緊急處理三類,再分別對提出、受理、處理、驗收四個環節采取管理措施,針對不滿足質量要求的部分應跟蹤檢查。
(1)按試車運轉、分布試運行、整套試運行的流程依次檢驗;
(2)單位工程竣工驗收;
(3)針對工程項目展開全方位質量評定;
(4)全面審核工程資料,如竣工圖紙等;
(5)整理相關工程資料并建檔。
當前海上風力發電是主流的發展趨勢,在提供高品質電力服務的同時還可有效控制對環境的不良影響。海上風電是實現近海能源合理開發的重要一環,我國長期關注風力發電事業的發展,建設規模逐步擴大之下,相繼表現出建設與管理不到位的問題,本文則從海上風力發電項目實例出發,針對其建設與管理工作加以分析,給出建議,以期給海上風力發電事業的發展提供引導。