В статье рассматривается возможность строительства оффшорной ветряной электростанции на примере энергообеспечения месторождения им. Ю. Корчагина на северном участке Каспийского моря. На основании анализа грунтов в предполагаемом районе строительства была подобрана конструкция фундамента ветрового электроагрегата в виде треноги. Выбрано оборудование для транспортировки и установки фундамента и технологического оборудования ветрогенератора. Предложены высокоэффективные составы бетонной смеси для окончательной фиксации фундамента ветрогенератора и защиты его от ледовой нагрузки. Определены типы ветрогенераторов, обеспечивающие потребности в электроэнергии для функционирования строений и оборудования на месторождении им. Ю. Корчагина. Проведены расчеты волновых и ветровых нагрузок, действующих на конструкцию основания ветрогенератора, характерных для данного района строительства. Установлено, что устойчивость верхней части конструкции ветрогенераторов от действия волновых и ветровых нагрузок обеспечена. Устойчивость фундамента треноги ветрогенератора к действию ледовой нагрузки обеспечивается применением нового высокоэффективного состава фибробетона. При составлении рабочего проекта строительства фундамента в процессе дополнительных исследований ледового поля в месте установки ветроэлектростанции возможно усиление конструктивной части дополнительными наклонными ограждающими элементами для демпфирования ледовой нагрузки.
Список литературы
1. Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С. Вопросы развития альтернативной энергетики в России // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2016. – № 4. – С. 38–45. – https://doi.org/10.17223/19988648/36/3
2. Бердигулов А.Н. Проблемы освоения шельфа Северных морей // Информационные технологии как основа прогрессивных научных исследований: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Ижевск, 14 апреля 2020 г. – Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет", 2020. – С. 112-119. – EDN XUSGLW.
3. Основы разработки шельфовых нефтегазовых месторождений и строительство морских сооружений в Арктике / А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместад, А.И. Ермаков [и др.]. – М: Нефть и газ, 2000. – 770 с. – ISBN 5-7246-9117-6. – EDN SWQCXD.
4. Ресурсы солнечной и ветровой энергии Чеченской республики / И.А. Керимов, М.В. Дебиев, Р.А-М. Магомадов, Х.И. Хамсуркаев // Инженерный вестник Дона. – 2012. – № 1. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/677
5. Абдималик М.Э. Ветрогенератор // Материалы XLII Международной научно-практической конференции в рамках реализации Послания Президента РК Н. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Под ред. Б.М. Ибраева. – 2018. – С. 229–231.
6. Завязкина А.А., Сирнова Е.М. Анализ проектов строительства и обслуживания оффшорных ВЭС в мировых ЭЭС // Пятнадцатая всероссийская (седьмая международная) научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: материалы конференции. В 6 томах. – Т. 3. – 2020. – 90 с.
7. Куликов Н.Н. Оффшорные технологии ветроэнергетики в прикаспийском регионе // Сб. Инновационные технологии современной научной деятельности: стратегия, задачи, внедрения. – Казань: Научно-издательский центр «Аэтерна», 2019. – C. 24–26.
8. Опыт проектирования и проведение операций при строительстве оффшорных объектов / В.В. Руденко, И.Л. Благовидова, А.В. Пьянов, Н.С. Дьячук // Морской вестник. – S 1. – 2020. – С. 41–45.
9. Филатова А.С. Оффшорная ветроэнергетика // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2018. – № 12. – С. 63-66. –
EDN YTEJZZ.
10. Green R., Vasilakos N. The economics of offshore wind. // Energy Policy. – 2011. – V. 39. – P. 496–502. – URL: https://repec.cal.bham.ac.uk/pdf/10-20.pdf
11. Серебрякова О.А. Инженерно-минералогический состав грунтов Каспийского моря // Геология. Известия отделения наук о земле и природных ресурсов. – 2009. – № 14. – C. 74–77.
12. Новые виды свай / Л.Н. Панасюк, В.Ф. Акопян, А.Ф. Акопян, Хо. Чантха // Инженерный вестник Дона. – 2011. – № 2 (16). – С. 215-219. – EDN OGIBFZ. –
URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2011/437
13. Панков В.И. Классификация судов и плавучих технических средств нефтегазопромыслового флота // Судостроение. – 1999. – № 6 (727). – С. 17-20. – EDN HVRUFT.
14. Никитина А. Высокие стандарты добычи: оффшорные краны Liebherr // Neftegaz.ru. – 2019. – С. 34–37.
15. Перфилов В.А., Хуадонов А.А. Высокопрочный бетон для строительства нефтегазовых сооружений на море // Актуальные проблемы и перспективы развития строительного комплекса: международная научно-практическая конференция, 1–2 декабря 2020 г., Волгоград. – Волгоград: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Волгоградский гос. технический университет, 2020. – Ч. 1. – C. 166–170.
16. Perfilov V.A., Gabova V.V. Nanomodified constructional fiber-reinforced concrete [Электронный ресурс] // MATEC Web of Conferences. Vol. 129 : International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2017) (Sevastopol, Russia, September 11-15, 2017) / eds.: S. Bratan [et al.]; Sevastopol State University, National University of Science and Technology «MISIS», Polzunov Altai State Technical University, Inlink Ltd. and International Union of Machine Builders. – 2017. – 4 p. – http://doi.org/10.1051/matecconf/201712905021
17. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. - М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2016.
18. СП 38.13330.2018. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые от судов). – М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2018.
Юбилей Великой Победы![]() - специальная подборка статей журнала, посвященных подвигу нефтяников в годы Великой Отечественной войны; - списки авторов публикаций журнала - участников боев и участников трудового фронта. |