技术年会+平原与山区风机基础施工对比
浅析山地风电项目风机基础施工质量控制

浅析山地风电项目风机基础施工质量控制随着风电行业的不断发展,山地区域的风电项目也不断增加。
然而,与平原地区不同的地理条件使得山地风电项目的建设难度更高。
其中,风机基础施工是山地风电项目中最重要的一环,因为风机基础是支撑风机转子及塔筒的关键结构部件,其施工质量直接影响整个风电项目的安全运行和长期收益。
因此,风机基础施工质量控制是保证山地风电项目成功的关键之一。
一、施工前期质量控制在风机基础施工前,需对施工条件进行全面检查和分析,确保施工场地的稳定性和安全性。
同时,还需根据不同的地质条件,设计合理的基础结构方案,并进行可靠性分析和验证,避免因施工质量不足导致基础受损。
此外,还需要制订详细的施工方案和施工过程的质量控制计划,确保施工过程严格按照规范和要求进行。
风机基础施工过程中,需要严格遵守设计方案和施工方案,确保工程质量稳定和可靠。
具体控制要点如下:1.土方施工土方施工是风机基础建设的第一步,需特别注意施工过程中的安全和环保。
同时,要求施工人员认真执行施工方案,确保基坑开挖的深度和角度符合设计要求,避免过度或不足造成基础结构受损。
2.基础结构施工基础结构施工是整个基础建设的关键内容。
施工人员应该仔细检查模板的质量和精度,确保模板尺寸和形状符合设计要求。
在钢筋加工、组装和焊接过程中,需严格按照设计方案的要求进行,确保钢筋的数量和布局符合标准;在混凝土浇筑中,施工人员需确保混凝土坍落度符合标准,并严格按照浇注和养护要求进行。
3.质量检测在施工过程中,需进行全面的质量检测,确保施工质量符合设计要求。
施工人员应配备相应的检测设备和工具,对土方、钢筋和混凝土等材料进行质量检测。
同时,需对施工过程中的质量节点进行全面检查,确保施工符合要求;最终,验收合格后方可进行下一步施工。
施工结束后,需进行一次全面的质量评估和检查,确保施工质量达到设计要求。
同时,还需指导运维人员进行日常维护和管理,确保风机基础稳定运行,并及时处理和消除潜在的风险和隐患。
浅析山地风电项目风机基础施工质量控制

浅析山地风电项目风机基础施工质量控制【摘要】本文主要围绕浅析山地风电项目风机基础施工质量控制展开讨论。
在分析了研究背景、研究意义和研究目的。
在详细介绍了风机基础施工质量控制要点、山地风电项目特点、施工质量影响因素分析、质量控制措施以及实施效果评估。
最后在结论部分指出了提高风机基础施工质量的重要性,并展望未来研究方向。
通过本文的研究,有望为山地风电项目的风机基础施工提供有效的质量控制措施,推动风电项目的可持续发展。
【关键词】山地风电项目、风机基础施工、质量控制、施工质量、影响因素、措施、效果评估、提高质量、未来研究、总结展望1. 引言1.1 研究背景研究风机基础施工质量控制的重要性在于提高山地风电项目的建设质量和安全性。
随着风力发电的迅速发展,山地风电项目已成为风电行业的重要组成部分。
山地地形复杂、气候恶劣等特点给风机基础施工带来了挑战,容易导致施工质量不达标,进而影响风机的使用寿命和发电效率。
当前,虽然山地风电项目的技术水平和管理水平不断提高,但仍存在着风机基础施工质量控制不足的问题。
有必要对风机基础施工质量控制进行深入研究,探讨其要点、特点、质量影响因素及相应的控制措施,以期提高山地风电项目的建设水平和运行效率。
通过对风机基础施工质量控制的研究,可以为风电行业提供有效的指导和参考,促进山地风电项目的可持续发展。
本研究具有重要的实践意义和应用价值。
1.2 研究意义风电项目已成为我国清洁能源发展的重要组成部分,而风机基础施工质量直接关系到风电项目的安全运行和长期可持续发展。
在山地风电项目中,由于地形起伏复杂,施工条件恶劣,对风机基础施工质量控制提出了更高的要求。
研究山地风电项目风机基础施工质量控制具有重要的意义。
通过深入研究风机基础施工质量控制要点和施工质量影响因素分析,可以为提高风机基础施工质量提供科学依据。
山地风电项目特点的分析可以为质量控制措施的制定提供指导,从而提高施工质量和项目稳定性。
实施效果评估可以及时发现和解决施工过程中存在的问题,为未来的风机基础施工质量控制提供经验总结。
风电场风机基础方案对比分析

风电场风机基础方案对比分析摘要:通过对现浇钢筋混凝土圆台扩展基础与预应力锚栓梁板式基础方案施工以及工程量进行对比,从而得出经济性结论。
关键词:风机;圆台;梁板;基础51方案分析风机塔架基础是风电场建设的主要土建工程,作为风机塔架的基础,其承受的荷载360°方向均有可能,其中水平风荷载和倾覆力矩较大,对地基基础的稳定性要求比较高,风机塔架基础工程量的控制对于风电场的建设投资成本的控制尤为重要。
下面以国电联合动力技术有限公司UP2000风力发电机组机型单机容量为2000KW的风机(其轮毂高度为80米)为依据,根据陕西华电王渠则风场施工情况,对现浇钢筋混凝土圆台扩展基础与预应力锚栓梁板式基础方案经济性进行对比。
1.1 现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础,基础埋深-3.2米,基础直径18米,基础台柱直径7.0米。
其上部塔筒塔架与基础之间采用基础环连接,基础环需深入基础底板一定的深度,并与基础结构要有可靠连接。
现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础外形见图1:现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础具有以下优缺点:1)现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础应用广泛,计算理论成熟。
2)现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础采用基础环与塔筒连接,基础在基础环区域既有基础环,又配置了大量钢筋,强度和刚度比较大;基础环以下部分只有钢筋,此处存在强度和刚度突变,容易引起钢筋应力集中、混凝土裂缝集中,进而易引起基础脆性破坏和耐久性问题。
3)现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础施工时,支模比较简单,施工难度相对较小,后期维护费用相对较小。
5.11.2 预应力锚栓梁板式基础预应力锚栓梁板式基础埋深-3.2米,基础直径18米,基础台柱直径5.4米,预应力锚栓梁板式基础将风力发电塔架与基础采用预应力锚栓连接。
预应力锚栓梁板式基础外形见图2:预应力锚栓梁板式基础将风力发电塔架与基础采用预应力锚栓连接,预应力锚栓贯穿基础整个高度直达基础底板。
预应力锚栓采用高强螺栓液压张拉器对锚栓施加准确的预拉力,使上、下锚板对钢筋混凝土施加压力。
某平原风电场风机基础桩基方案比选

Engineering Design | 工程设计 |·211·2020年第22期作者简介:秦志江,男,硕士,高级工程师,研究方向为项目开发及工程管理。
某平原风电场风机基础桩基方案比选秦志江1,李宇飞2,何 杰2(1.国电电力山东新能源开发有限公司,山东 烟台 264003;2.长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北 武汉 430010)摘 要:风机基础具有随机、脉动性等受力特点,故风机基础选型至关重要。
基于此,文章结合某平原风电场项目,对灌注桩与PHC 管桩方案进行比选分析,发现PHC 桩方案更具有优势。
对于平原风电场风机基础,采用PHC 桩方案能实现更好的经济效益和社会效益。
关键词:平原风电场;灌注桩;PHC 桩;桩基方案比选中图分类号:TM614 文献标志码:A 文章编号:2096-2789(2020)22-0211-02风力发电塔筒属高耸结构,风机基础是结构的重要组成部分。
基础的受力具有随机性和脉动性的特征,水平风荷载在基础顶面产生的弯矩较大,该弯矩往往是风机基础设计的控制荷载[1]。
风机基础承担着将上部结构所承受的全部荷载、安全可靠地传递到地基,并保持结构整体稳定的作用。
风机基础的选型及布置与外部荷载和作用的类型、场地和地质条件均有密不可分的关系。
合理的基础选型对于降低工程造价、缩短建设周期和保证结构的安全性是至关重要的。
文章以某平原风电场项目为例,对风机基础桩基选型进行比选分析,并提出推荐方案,可为类似工程项目提供参考借鉴。
1 工程概况山东省夏津县某陆上风电场工程,项目规模为100MW ,拟安装单机容量2MW 风机50台。
项目场址地处鲁西北黄泛冲积平原。
地势自西南向东北缓慢倾斜,坡降为1/5000~1/8000,最高海拔34m ,最低海拔23.5m ,高差10.5m 。
场地地震动峰值加速度为0.10g ,对应抗震设防烈度为Ⅶ度区;设计地震分组为第二组,地震动反应谱特征周期为0.45s 。
山地风力发电场风机基础施工技术

山地风力发电场风机基础施工技术摘要:“十三五”时期,风能资源的开采逐步转向中部和南部,其山区多、地势复杂,风能资源丰富,大部分的风力资源都是森林资源。
本文根据多年来在山区风能发电建设中的实践,归纳出其施工中的困难及技术要点,为山区风能建设的建设工作带来一定的参考和指导。
关键词:山地风电;难点;技术;土建施工;山区风力发电项目建设规模小,施工场地面积大,场地地形复杂,道路陡峭曲折,山顶树木茂密,岩石坚硬,施工工程量大,施工工期短,施工难度大,施工地点偏僻,信息传递困难。
与此同时,在山区风力发电项目中,由于水土保持和环保等方面的监督,导致项目投资的增长,使得场地建设的管理和土地征租地的协调变得更加困难。
1.施工难点1.1 地理位置偏僻,自然条件恶劣由于山区的风电场地处偏远地区,地质环境较为复杂,环境较为恶劣,运输困难,工程材料和人员的出入十分困难。
风机地基基本设在山顶、山坡等处,工程路线较多,弯弯曲曲。
山区的地形地貌多变,自然灾害频发,给风力发电建设带来极大的困难。
1.2 施工位置分散,地形复杂在风电厂的规划中,由于风机尾部的相互干扰,塔高必须是3~5倍(塔高超过80 m),一个风电场的面积就是数公里,而大型的风电场则是数百公里。
由于建筑面积的不断增大,使得工程建设和经营工作变得越来越困难。
同时,由于风场地势复杂,山区公路崎岖曲折,施工设备难以从一处风口到一处。
1.3 征租地协调难度大当前,由于山区都是私人或地方的林地,建设一个风电厂需要横跨多个乡镇,征地的协调工作繁重。
有些建设项目由于前期的建设,在土地征收完毕之前就需要进入,往往由于土地征收问题而导致工程暂时停止或延迟。
2 山地风力发电机组土建施工关键技术2.1 临建设施建设临时建设的设备包括钢筋加工厂,混凝土搅拌系统,生活营地,修理厂,仓储等。
由于风机大多位于山巅或山脊上,由于邻近的风机之间的间隔很长,所以风电机组的位置也相对较散。
为了方便风机底座的施工,降低材料和中间体的运送,为了缩短设备的安装时间,将设备安装在一个合适的地方(最大限度地保证风机的输送范围),保证钢筋、混凝土等材料的短途输送,缩短工人上下班时间,降低投资。
低风速区域低山丘陵地区与平原地区风切变情况对比分析

到一起,准确判断出故障的线路,不仅确保了配网线路中的保护动作,同时也能够对整个配网线路的安全性提供保障[4]。
④在DG 所在的线路上加装方向元件,保证线路故障时继电保护的选择性,提高线路的稳定性。
3结束语分布式电源发电方式可以在一定程度上弥补配电网运行不稳定的情况,同时也能够提高配电网的稳定性,降低损耗和成本,调峰性能较好。
但是在实际情况中,分布式电源的接入会有一定的限定条件,也会对线路产生一定的影响,因此,相关人员在将分布式电源接入到配电网的过程中应当要注重准入条件和一些限定条件,保证线路的稳定性和安全性。
参考文献[1]段希.农村配电网分布式电源消纳能力分析[D].华北电力大学(北京),2016.[2]张楠.考虑运行约束的智能配电网分布式电源接纳能力研究[D].天津大学,2014.[3]吴骏.配电网接纳分布式电源能力分析[J].四川电力技术,2016,39(01):77~81.[4]刘少鹏.分布式电源最大接入能力分析[D].天津大学,2016.收稿日期:2018-3-12低风速区域低山丘陵地区与平原地区风切变情况对比分析王欢欢,张鹏,许昌,闫新(黄河勘测规划设计有限公司,河南郑州450000)【摘要】随着风资源开发逐渐趋于低风速地区,低风速地区风能资源得以重视、利用和开发。
在低风速地区提高发电量的普遍做法是提高风力发电机组的轮毂高度,然而提高轮毂高度是否能增加发电量取决于风电场区域风切变的大小。
本文通过对比分析低风速地区中低山丘陵风电场与平原风电场的实测同期风资源数据,得出哪种地貌更适合利用增加轮毂高度来提高发电量。
【关键词】风力机;风切变;低山丘陵;滩涂地【中图分类号】TM614【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2018)04-0067-02引言近年来随着新能源行业的不断发展进步,我国的风电建设形成了一定的规模,得到了较大范围的推广和应用。
随着风资源不断开发和风电机组技术的不断进步,风资源丰富区域开发进入饱和状态,并且存在一些如弃风、限电和并网瓶颈等问题。
浅析山地风电项目风机基础施工质量控制

浅析山地风电项目风机基础施工质量控制随着能源需求的不断增长,风电项目已成为世界各国能源结构调整的重要组成部分。
而山地风电项目由于地形复杂、气象条件苛刻等特点,使得风机基础施工质量控制显得尤为重要。
本文将就山地风电项目风机基础施工的质量控制进行一些浅析。
一、地形条件及风机基础特点山地地区地形复杂,地势起伏大,地基状况复杂多变,对风机基础的施工提出了较高的要求。
风机基础通常包括浅基础和深基础两种类型,其中浅基础种类多样,有桩基础、承台式基础等。
深基础则通常采用灌注桩、钻孔灌注桩等方式进行施工。
由于山地地形的限制,施工现场不仅通常条件艰苦,而且对风机基础的承载性能提出了极高的要求,这就要求施工质量把控方面需倍加重视。
二、施工前的质量控制施工前需要对地基条件进行详细勘察,确定较为准确的地基承载力和变形参数。
同时针对地形的特点,合理设计施工方案,保证施工材料的及时供应,及时推进工程进度。
在地基具体参数的确定和设计方案的确认后,还需要进行施工前的质量控制,保证施工的质量可控。
施工前的质量控制主要包括以下几个方面:一是对施工人员的技术培训和质量管理意识的宣传;二是对材料的选择和试验,确保材料的质量符合设计要求;三是对施工设备进行检验和维护,确保施工设备的性能良好,能够保证施工质量的要求;四是对施工工艺和方案进行审核和确认,确保施工方案的合理性和可行性;五是对施工现场进行合理布置和施工条件的改良,确保施工现场的安全和整洁。
三、施工中的质量控制在山地风电项目的风机基础施工中,质量控制的核心是对施工过程进行全程监控和检查,以及对施工过程中的各项质量要求的认真落实。
具体而言,施工中的质量控制需要重点关注以下几个方面:1. 土方开挖和处理:山地地形的特殊性使得土方开挖工程难度较大,对施工设备和操作人员的要求较高。
在土方开挖过程中要确保土方的坡度和平整度符合设计要求,同时对开挖出的土方要根据要求进行合理的处理。
2. 基础混凝土浇筑:混凝土浇筑是风机基础施工的关键环节,对混凝土浇筑质量的要求也极为严格。
山区风电工程风机基础施工质量管理

山区风电工程风机基础施工质量管理摘要:目前我国的风电行业快速发展,风电建设的规模也越来越大。
本篇文章主要对目前风电行业的情况进行阐述,并对山区地区内风电工程中风机施工的过程中存在的问题进行研究与分析,通过实际案例的分析,提出有效的质量管理方法,从而提高整体工作的质量。
关键词:山区区域;风电工程;风机基础;混凝土目前我国的风电行业快速发展,风电场的建设规模越来越大,装机容量也在快速的增长。
在风电工程中,风力发电机是最常用的设备之一,只有该设备正常稳定的运行,才能提高整体建设的质量,因此,必须要加强风机的质量管理力度。
结合目前山区区域内管理制度的实际情况,以及山区区域内风电工程的主要特点,对实际工作开展过程中的安全管理进行了研究与分析,管理人员必须要加强对山区地区内风电工程的安全管理力度,并不断的提高安全管理的质量与水平。
在山区区域内,风电工程风机的施工条件比较复杂且具有一定的难度,从而为实际的管理工作的开展增加了一定的难度,因此,必须加强每项施工工作中质量的管理,从而促进风机设备的安装工作的顺利开展,保证设备能够正常运行。
1风电工程的实际情况风电主要是采用风力来进行发电,该行业在目前备受关注且得到了快速的发展。
我国目前已经制定了很多与风电工程相关的制度与文件来促进风电工程的建设与发展,比如我国在2020年提出的相关制度中要求各个政府与各个部门都应当积极的促进风电工程的开展。
对于风电工程来说,其建设的时间比较长,且使用的技术等都较为复杂,使得在实际的施工过程中存在一定的难度,特别是在一些气候条件较差、环境条件较差的情况下,会很大程度的增加实际施工的难度,因此,在实际的施工过程中必须要加强管理力度,保证施工的顺利开展,以此使得风电场能够稳定、正常的运行。
2山区风电工程风机基础在施工过程中常见的问题在山区地区内的风电工程建设的过程中会受到很多因素条件的影响,从而使得整体建设工作存在一定的难度,比如在山区地区内的地形条件比较复杂,地势比较恶劣,且环境等因素、气候等各种因素也比较复杂,这些问题都会很大程度的增加实际施工的难度。
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技术年会 + 平原与山区风机基础施工对比
前言
风机基础施工不仅是风电场建设中的重要环节,而且对风机的稳定性和寿命也
有着至关重要的影响。
技术年会是公司技术人员相互交流学习的重要平台,本文将结合技术年会的经验和实践,探讨平原与山区风机基础施工的区别和对比。
平原风电场基础施工
平原风电场建设场地条件相对优越,施工难度不大,对于风机基础的施工要求
相对较低。
基础形式
平原风电场风机基础主要分为两类:混凝土基础和预制桩基础。
混凝土基础是指在场地上铺设一层钢筋混凝土,然后在混凝土上浇筑风机基础。
而预制桩基础是指在场地上设置好桩基础,然后将钢筋混凝土浇筑在桩上形成基础。
施工要点
在平原风电场风机基础施工过程中,施工人员主要需要注意以下几个方面:
1.基础的平整度:基础的平整度是确保风机安全运行的关键因素之一,
必须保持在一定的误差范围内。
2.钢筋的安装:钢筋的安装要规范,固定严密,否则会对基础稳定性造
成影响。
3.模板的制作:模板的制作需要注意尺寸的准确性和材质的质量,以确
保基础外形规整、坚固。
4.混凝土的浇筑:混凝土的浇筑要均匀、充实,浇筑完之后需要及时用
振动棒震实,增强基础稳定性。
山区风电场基础施工
相比于平原风电场,山区风电场的场地条件较为复杂,风机基础施工难度较大。
基础形式
山区风电场风机基础主要分为三类:抗滑桩基础、喷锚桩基础和深基础。
抗滑桩基础是在复杂地形下钻打锚固桩,保障风机在复杂地质情况下的稳固运行。
喷锚桩是一种钢筋和混凝土喷涂机制成的构件,具有高强度、耐风化等特点。
深基础则是在较为困难的山区地形下以钢筋、混凝土等材料打成的,具有更好的抗风和抗震能力的基础。
施工要点
在山区风电场风机基础施工过程中,施工人员需要注意以下几个方面:
1.土方工程处理:风电场建设前需要对土地进行处理,尽可能减少地形
的不平整,以降低基础施工难度。
2.基础场地筛选:在选择基础场地时需要考虑地质、地形特点,充分评
估基础施工难度,并适时采取对应的施工措施。
3.施工设备选择:山区基础施工场地复杂,必须选择适合的施工机械和
设备,加强施工安全。
平原与山区风机基础施工的对比表明,山区风机基础施工工作难度较大,要求施工人员具备更为严谨的施工态度和技能。
技术年会为技术人员提供了相互交流、学习经验的机会,希望能够进一步提高风场基础施工质量和标准。