စက်မှုသတင်းများ

ကမ်းလွန်ရေပေါ်လေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်များအတွက် ပလပ်ဖောင်းများသည် လွန်ကဲသောပင်လယ်ပြင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။

စိတ္တဇ

ရေပေါ်လေတိုက်သည့်ပလပ်ဖောင်းများသည် မြေပြင်အခြေခံတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းစံနှုန်းများထက် ကျော်လွန်သော ပေါင်းစပ်လှိုင်း၊ လေနှင့် လက်ရှိဝန်များကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဆိုးဆုံးသောပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်အချို့တွင် လည်ပတ်နေသည်။ ရှိမရှိ မေးခွန်းထုတ်သည်။ကမ်းလွန်ရေပေါ်လေတိုက်တာဘိုင်များအတွက် ပလပ်ဖောင်းများဤလွန်ကဲသော အခြေအနေများကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် ရေနက်လေစွမ်းအင်ကို စီးပွားဖြစ်ဖြန့်ကျက်ခြင်း၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ဒီဇိုင်းအခြေခံမူများ၊ ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးအစီအမံများနှင့် 25 နှစ်တာ၀န်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု၏ရှင်သန်နိုင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြုလမ်းကြောင်းများကို ဆန်းစစ်သည်။

Hydrodynamic load modeling မှ weld inspection protocols များအထိ၊ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်မှုအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော engineering ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဟာရီကိန်း-တွန်းအားလေတိုက်ခတ်မှု၊ လှိုင်းပုတ်မှုနှင့် စက်ဘီးစီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအောက်တွင် မျောနေသောတည်ဆောက်ပုံလုပ်ဆောင်ပုံအပေါ် တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။ မကြာသေးမီက သရုပ်ပြပရောဂျက်များနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ အတည်ပြုချက်များမှ အထောက်အထားများသည် ပလက်ဖောင်းခံနိုင်ရည်အား အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

1. Design Verification Address သည် Extreme Load Scenarios များကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။

ရေပေါ်လေတိုက်သည့်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုသည် တာဘိုင်မှ တည်ငြိမ်သောဝန်နှင့် လှိုင်းများ၊ လေနှင့် ရေစီးကြောင်းများမှ ရွေ့လျားနေသောဝန်များကို တစ်ပြိုင်နက် ခုခံရပါမည်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်သို့ ဝန်များကိုတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပုံသေအောက်ခြေတည်ဆောက်ပုံများနှင့်မတူဘဲ၊ ရေပေါ်ပလပ်ဖောင်းများသည် တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ballast ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် သင်္ဘောတင်တင်းမာမှုအပေါ် အားကိုးသည်။ ၎င်းသည် ရေအားလျှပ်စစ်၊ လေခွင်းအားနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများကို ပေါင်းစပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားစေသည်။

DNV နှင့် ABS ကဲ့သို့သော အမျိုးအစားခွဲခြားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် ရေပေါ်လေတိုက်တည်ဆောက်မှုများအတွက် သီးခြားစံနှုန်းများကို ချမှတ်ထားသည်။ DNV-ST-0119 သည် ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အုပ်ချုပ်မှုမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ အဆုံးစွန်သောကန့်သတ်ချက်ပြည်နယ်များ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် မတော်တဆကန့်သတ်မှုအခြေအနေများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ပလပ်ဖောင်းများသည် သယ်ဆောင်မှုနှင့် ပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိမှု နှစ်ခုစလုံးအတွက် ဘေးကင်းသောအချက်များနှင့်အတူ ဖြန့်ကျက်နေရာအတွက် သတ်မှတ်ထားသော နှစ် 50 ပြန်လည်ပတ်၀န်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ပြသရန် လိုအပ်သည်။

သော့ဒီဇိုင်း Load Cases

  • တာဘိုင်ရဟတ်တွင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ပြင်းထန်သောလှိုင်းဆွဲတင်ခြင်း။
  • ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှု 25 နှစ်ကျော်ကြာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေသော လှိုင်းသံသရာများမှ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသည်။
  • ကျန်လိုင်းများတစ်လျှောက် ဝန်များကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသည့် Mooring line ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများ။
  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုရေယာဉ်များမှ မတော်တဆတိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီက ပလပ်ဖောင်းအယူအဆများက ဒီဇိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းက ဘေးကင်းသောအနားသတ်များကို မထိခိုက်စေဘဲ တည်ဆောက်ပုံအလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးပုံကို သရုပ်ပြသည်။ X1 Wind and Technip Energies မှထုတ်လုပ်သော X100 ပလပ်ဖောင်းသည် တင်းအား-ခြေထောက်ပလပ်ဖောင်းအခြေခံမူများကို semi-submersible buoyancy ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီး 8.5 မဂ္ဂါဝပ်တာဘိုင်အတွက် 8.5 မဂ္ဂါဝပ်တာဘိုင်အတွက် 160 မီတာရှိသော ရဟတ်အချင်း[reference:0] ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တည်ဆောက်ပုံတစ်လျှောက် ဝန်အားပိုမိုထိရောက်စွာ ဖြန့်ဝေပေးသည့် tripod-shaped geometry မှတစ်ဆင့် ရရှိခဲ့သော အလားတူစကေးရှိ ဥရောပသရုပ်ပြပလက်ဖောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလေးချိန် 30 မှ 50 ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Steel platforms for floating offshore wind turbines designed for extreme open-sea conditions
◆ ◆ ◆

2. Corrosion နှင့် Fatigue Resistance အတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု

အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သည် သံမဏိတည်ဆောက်ပုံများပေါ်တွင် ပင်မပြိုကွဲစေသော ယန္တရားနှစ်ခုဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ချေးနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အက်ကွဲခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။ နှစ်ခုစလုံးကို ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်တွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းမှာ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ကီလိုမီတာ 20 အကွာရှိ လယ်ပြင်ပြုပြင်မှုများကို သင်္ဘောရက်များနှင့် ရာသီဥတုပြတင်းပေါက်များတွင် တိုင်းတာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကမ်းလွန်ဇုန်များရှိ လေထုဆားတင်ဆောင်မှုများကို ISO 9223 အောက်တွင် C5-M အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး အပြင်းထန်ဆုံး သံချေးတက်ခြင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင် ရိုးရိုးဆေးသုတ်ထားသော စတီးလ်သည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပျက်သွားနိုင်သည်။ တာရှည်ခံပလပ်ဖောင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အပူချိန်နိမ့်နိမ့်တွင် ခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းသည့် စတီးလ်အဆင့်များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Q355B၊ Q355D၊ S355၊ သို့မဟုတ် A572 နှင့် ညီမျှသော အကျိုးသက်ရောက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ[ကိုးကားချက်:1]။ ဤအဆင့်များသည် ပင်မဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များအတွက် လိုအပ်သော အထွက်နှုန်းခွန်အားနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်မှုကို ချိန်ညှိပေးပါသည်။

ကာကွယ်မှုအလွှာ သတ်မှတ်ချက် လုပ်ဆောင်ချက်
မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု Sa 2.5 (ISO 8501-1) သို့ ပစ်ခတ်ခြင်း အပေါ်ယံ ကပ်တွယ်မှုအတွက် ကြိတ်စကေးနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
Primer ပါ။ ဇင့်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော epoxy coating ချို့ယွင်းချက်များတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း cathodic ကာကွယ်မှုပေးသည်။
အလယ်အလတ်အင်္ကျီ မြင့်မားသောတည်ဆောက် epoxy အစိုဓာတ်နှင့် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးသည်။
အပေါ်အင်္ကျီ Polyurethane သို့မဟုတ် polysiloxane ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်နှင့်အရောင်တည်ငြိမ်
ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း။ ISO 1461၊ အနည်းဆုံး 85 μm သွပ် သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လူသွားလမ်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။

နစ်မြုပ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် splash zone ဧရိယာများအတွက်၊ sacrificial anodes သို့မဟုတ် အထင်ကြီးလောက်သော လက်ရှိစနစ်များမှတစ်ဆင့် cathodic protection သည် coating system ကို ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် weldable anodes အတွက် ပြဌာန်းချက်များ အပါအဝင် ဤစနစ်များနှင့် လိုက်ဖက်ညီရန်အတွက် ချိတ်ဆက်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။ ပလက်ဖောင်း၏ 25 နှစ် ဒီဇိုင်းသက်တမ်းနှင့် လိုက်ဖက်သော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပေးစွမ်းသည့် ကြီးမားသော အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက် စုစုပေါင်းအပေါ်ယံပိုင်းစနစ်အထူသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 240 မိုက်ခရိုမီတာထက် ကျော်လွန်ပါသည်။

ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဒီဇိုင်းသည် ဂဟေအသေးစိတ်အမျိုးအစားများနှင့် ဖိစီးမှုအာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာအချက်များအတွက် ဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ Floating platform truss အဆောက်အဦများတွင် အဖြစ်များသည့် Tubular Joint များသည် brace နှင့် chord အဖွဲ့ဝင်များဆုံရာတွင် hot-spot stresses ခံစားရသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားလူ့အဖွဲ့အစည်း S-N မျဉ်းကွေးများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သပ်ရပ်သောဒြပ်စင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် တိုးပွားလာနေသော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပျက်စီးမှုကို အင်ဂျင်နီယာများအား ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် လက်ခံနိုင်သောကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုနိုင်စေပါသည်။

◆ ◆ ◆

3. Fabrication Quality နှင့် Structural Integrity

ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုများသည် ၎င်းတို့ကို သိရှိနားလည်သည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုကဲ့သို့သာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ဂဟေဆက်အရည်အသွေး၊ အတိုင်းအတာတိကျမှုနှင့် ပစ္စည်းခြေရာခံနိုင်မှုတို့သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ခန့်မှန်းထားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ခြင်းရှိမရှိ တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။

ပင်မဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များတွင် ဂဟေဆက်ခြင်းအားလုံးကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နေသော လက်မှတ်ရ ဂဟေဆော်သူများမှ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ EN ISO 9606 နှင့် AWS D1.1 တို့သည် ကမ်းလွန်သံမဏိတည်ဆောက်ပုံများအတွက် အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုထားသော ဂဟေအရည်အချင်းစံနှုန်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် macrostructural စစ်ဆေးမှုများဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီ ဂဟေဆက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အရည်အချင်းပြည့်မီရပါမည်။

အဖျက်မဟုတ်သော စမ်းသပ်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ

  • မူလအဖွဲ့ဝင်များတွင် တင်ပါးဂဟေများကို 100 ရာခိုင်နှုန်း ultrasonic သို့မဟုတ် ဓာတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း။
  • ဖောက်သည်နှင့်သဘောတူထားသော နမူနာအခြေခံဖြင့် အသားလွှာဂဟေများကို သံလိုက်-အမှုန်အမွှားစစ်ဆေးခြင်း။
  • fabrication jigs များကို အသုံးပြု၍ bolt-group spacing နှင့် flange flatness ကို အတိုင်းအတာဖြင့် အတည်ပြုခြင်း
  • လျှောက်လွှာပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးသည့်နေရာများတွင် အလွှာအထူတိုင်းတာခြင်း။
  • ထုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပန်းကန်ပြားနှင့် အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် ခြေရာခံနိုင်သော ပစ္စည်းလက်မှတ်များ။

ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း အတိုင်းအတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ငွေကုန်ကြေးကျများသော ကမ်းလွန်တွင် ပြန်လည်လုပ်ခြင်းကို တားဆီးသည်။ ထုတ်လုပ်ရေး ဂျစ်များနှင့် စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာများသည် ခိုင်ခံ့မှုအတွင်း အရေးပါသော အတိုင်းအတာများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး quayside သို့မဟုတ် ကမ်းလွန်တွင် တပ်ဆင်သည့်အခါ ပလပ်ဖောင်း module များ မှန်ကန်စွာ ညီညွတ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ မျှော်စင်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ကရိန်းခြေနင်းများနှင့် သင်္ဘောတင်ကိရိယာများအတွက် ဘော့ပေါက်များသည် မြေပြင်တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများကို ရှောင်ရှားရန် တိကျစွာချိန်ညှိရပါမည်။

ထိန်းချုပ်ထားသော စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် မော်ဂျူလာထုတ်လုပ်ရေးဗျူဟာများသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Aikido ပလပ်ဖောင်းတွင် လက်ရှိ ကမ်းလွန်လေပြင်း သို့မဟုတ် သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်နေရာများတွင် ဖန်တီးနိုင်သော မော်ဂျူလာစတီးလ်အစိတ်အပိုင်း ၁၃ ခုပါဝင်ပြီး quayside တွင် ကြီးကြီးမားမားဂဟေဆက်ခြင်းမပြုဘဲ ပင်အဆစ်များကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ခက်ခဲသောကွင်းပြင်အခြေအနေများတွင် ဂဟေဆက်ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပြီး တပ်ဆင်ချိန်ကို တိုစေပါသည်။

◆ ◆ ◆

4. သရုပ်ပြပရောဂျက်များမှ အထောက်အထားများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

ပလက်ဖောင်း ရှင်သန်နိုင်မှုအတွက် ယုံကြည်ရဆုံးသော အထောက်အထားသည် အမှီအခိုကင်းသော ဒီဇိုင်းအကဲဖြတ်မှုများနှင့် သရုပ်ပြပရောဂျက်များမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဒေတာများမှ လာပါသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် ပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘေးကင်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော အတည်ပြုချက်ကို ပေးပါသည်။

BW Ideol ၏ 15 MW+ ရေပေါ်ပလက်ဖောင်းသည် Floatgen၊ Hibiki နှင့် Eolmed ပရောဂျက်များအတွက် အစောပိုင်းက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတိုင်း 2025 မေလတွင် DNV မှ အခြေခံဒီဇိုင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ပလပ်ဖောင်းသည် 14 မှ 16 မဂ္ဂါဝပ်အကွာအဝေးရှိ တာဘိုင်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး 22 MW အထိ ချဲ့ထွင်ကာ မက်ထရိုပင်လယ်ပြင်၏ ကျယ်ပြန့်သော အခြေအနေများမှ အလယ်အလတ်အထိ စိန်ခေါ်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များအထိ လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သည်[reference:3]။ ပရောဂျက်များစွာတွင် ဆက်တိုက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ ဤခြေရာခံမှတ်တမ်းသည် ဒီဇိုင်းနည်းစနစ်ကို လွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုအောက်တွင် တရားဝင်ကြောင်းပြသသည်။

အလယ်မျှော်စင်ပါရှိသော ကော်လံ-တည်ငြိမ်သော Semi-Submersible Steel Platform ဖြစ်သော Odfjell Oceanwind ၏ Deepsea Star သည် Siemens Gamesa SG 14-236 DD 15 MW တာဘိုင်အား ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေများစွာတွင် DNV မှ အခြေခံဒီဇိုင်းအတည်ပြုချက်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုချက်သည် ပင်မဖွဲ့စည်းပုံ၊ သံမဏိပစ္စည်း၊ သံမဏိပစ္စည်းများ၊ တည်ငြိမ်မှု၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့် အဏ္ဏဝါစနစ်များအတွက် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အဆင့်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးပါသည်။ ဒီဇိုင်းကို စကော့တလန်ရှိ 100 MW Salamander ရေပေါ်လေအား ပရောဂျက်အတွက်လည်း ရွေးချယ်ထားသည်။

ပလပ်ဖောင်း အယူအဆ ပြုစုသူ အောင်လက်မှတ် တာဘိုင်အတန်း
X100 X1 Wind / Technip စွမ်းအင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ DNV ထုတ်ပြန်ချက် 8.5 MW၊ 160 m ရဟတ်
15 MW+ ပလပ်ဖောင်း BW Ideol DNV အခြေခံဒီဇိုင်း ၁၄-၁၆ မဂ္ဂါဝပ်၊ ၂၂ မဂ္ဂါဝပ်အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။
Deepsea Star Odfjell Oceanwind DNV အခြေခံဒီဇိုင်းအတည်ပြုချက် 15 MW နှင့် ပိုကြီးသည်။
AO60 Aikido နည်းပညာများ ABS ၏ ရင့်ကျက်မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက် ၁၅ မဂ္ဂါဝပ်

မြေထဲပင်လယ်ရှိ PlemCat စမ်းသပ်ဆိုက်အတွက် X100 ပလပ်ဖောင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ခွင့်ပြုချက်သည် မြေထဲပင်လယ်ရှိ အထောက်အထားအခြေခံအတွက် နောက်ထပ်အတိုင်းအတာတစ်ခု ထပ်လောင်းသည်။ သမားရိုးကျ catenary စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင် ခြေရာခံခြင်းနှင့် ရေအောက်ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသည့် ဒေါင်လိုက် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသော သင်္ဘောလိုင်းများအသုံးပြုခြင်း အပါအဝင် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိသည်ကို အတည်ပြုအတည်ပြုပါသည်။[reference:5] အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေများတွင် နှစ်အတော်ကြာ လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးနမူနာပုံစံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

◆ ◆ ◆

5. အမေးများသောမေးခွန်းများ

ဘယ်လိုလေတိုက်နှုန်းနဲ့ လှိုင်းလုံးအခြေအနေမျိုးမှာ မျောပါနေနိုင်မလဲ။

ပလပ်ဖောင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ သီးခြားဖြန့်ကျက်မှုဆိုက်တွင် နှစ် 50 ပြန်လာကာလ အခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် လှိုင်းအမြင့် 15 မီတာထက်ကျော်လွန်ခြင်း၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် 40 မီတာအထက် လေတိုက်နှုန်းနှင့် လှိုင်း၊ လေနှင့် ရေစီးကြောင်းတို့မှ တပြိုင်နက်တည်း သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

welded tubular ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝကို မည်သို့အတည်ပြုပါသနည်း။

ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် hot-spot stresses များကို အမျိုးအစားခွဲခြားသောလူ့အဖွဲ့အစည်း S-N မျဉ်းကွေးများနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ 25 နှစ်အတွင်း ပြင်းထန်သော ပင်ပန်းနွမ်းနယ် ပျက်စီးမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု၏ ဝေဖန်ချက်ပေါ်မူတည်၍ 1 မှ 3 အထိ ကွာဝေးသည့် ဒီဇိုင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ကိန်းဂဏန်းအောက်တွင် ရှိနေရပါမည်။

ပင်မဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များအတွက် မည်သည့်သံမဏိအဆင့်များကို အသုံးပြုသနည်း။

သာမန်အဆင့်များတွင် Q355B၊ Q355D၊ S355 နှင့် A572 တူညီသော အပူချိန်နိမ့်သော သက်ရောက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ ပါဝင်သည်။ ထုပ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် အပြည့်အဝ ခြေရာခံနိုင်စေမည့် ပန်းကန်ပြားနှင့် အပိုင်းတိုင်းအတွက် ပစ္စည်းလက်မှတ်များကို ပေးထားသည်။

သံချေးတက်ခြင်းကာကွယ်ရေးစနစ်သည် မည်မျှကြာကြာခံမည်နည်း။

cathodic ကာကွယ်မှုဖြင့် ကောင်းစွာအသုံးချထားသော အဏ္ဏဝါအပေါ်ယံပိုင်းစနစ်သည် ပလပ်ဖောင်း၏ 25 နှစ်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Hot-dip galvanizing သည် လူသွားစင်္ကြံများ နှင့် access platforms ကဲ့သို့သော သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကင်းစင်သော အကာအကွယ်ကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

လက်ရှိ ဆိပ်ကမ်း အဆောက်အအုံများတွင် ပလပ်ဖောင်းများကို တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။

Modular ဒီဇိုင်းများသည် လက်ရှိ port အခြေခံအဆောက်အဦများကို အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးကိုက်များတွင် ဖန်တီးကာ quayside assembly ဧရိယာသို့ ပို့ဆောင်ကာ ဆိပ်ကမ်းတွင် ဂဟေဆက်ခြင်းကို နည်းပါးအောင် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပစ်သည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်ထားသည်။

ကမ်းလွန်ရေပေါ် လေအားလျှပ်စစ် တာဘိုင်များအတွက် ပလပ်ဖောင်းများ တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။LWY သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှစ်စဉ် တန်ချိန် 20,000 ကျော်ဖြင့် ၎င်း၏ Qingdao စက်ရုံတွင် အဏ္ဏဝါအဆင့် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။


X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။ လက်ခံပါတယ်။