JP5022797B2 - Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof - Google Patents

Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof Download PDF

Info

Publication number
JP5022797B2
JP5022797B2 JP2007182021A JP2007182021A JP5022797B2 JP 5022797 B2 JP5022797 B2 JP 5022797B2 JP 2007182021 A JP2007182021 A JP 2007182021A JP 2007182021 A JP2007182021 A JP 2007182021A JP 5022797 B2 JP5022797 B2 JP 5022797B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
floating body
cylinder
precast concrete
spar
lid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2007182021A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2009018671A (en
Inventor
基久 原
将生 国元
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Penta Ocean Construction Co Ltd
Original Assignee
Penta Ocean Construction Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Penta Ocean Construction Co Ltd filed Critical Penta Ocean Construction Co Ltd
Priority to JP2007182021A priority Critical patent/JP5022797B2/en
Publication of JP2009018671A publication Critical patent/JP2009018671A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5022797B2 publication Critical patent/JP5022797B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/727Offshore wind turbines

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Description

本願発明は洋上風力発電のスパー型浮体構造およびその製造方法に関するものである。   The present invention relates to a spar-type floating structure for offshore wind power generation and a method for manufacturing the same.

洋上風力発電の浮体構造としては、石油や天然ガスなどの海岸資源の掘削および貯蔵に用いられる浮体構造を参考にして、これまでにセミサブ型やスパー型、テンションレッグ型の浮体構造が提案されている。このうちスパー型浮体構造は全長100mを超えるものも少なくなく、その製造が陸上の製作ヤードで行われるため、スパー型浮体構造を複数製造するためには広大な製作ヤードを必要とする。またドックを利用して製造する方法も考えられるが大型のスパー型浮体構造を製造するにはコスト高になる。そのためスパー型浮体構造はほとんどが鋼構造になり、海水中における腐蝕などに対する耐久性が問題となっている。このため耐久性を高めるものとしてコンクリート製のスパー型浮体構造が考えられる。また、その他の水中構造物の剛性を高めるものとしては、例えば特開2003−252288号公報の発明が知られている。
特開2003−252288号公報
As floating structures for offshore wind power generation, semi-sub-type, spar-type and tension-leg type floating structures have been proposed with reference to floating structures used for drilling and storage of coastal resources such as oil and natural gas. Yes. Of these, a spar type floating body structure often has a total length of more than 100 m, and its production is carried out in a land production yard. Therefore, a large production yard is required to produce a plurality of spar type floating structures. A method of manufacturing using a dock is also conceivable, but it is expensive to manufacture a large spar type floating structure. For this reason, most of the spar type floating structure is a steel structure, and durability against corrosion in seawater is a problem. For this reason, a concrete spar type floating structure can be considered as one that enhances durability. In addition, as an example of enhancing the rigidity of other underwater structures, for example, the invention of Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-252288 is known.
JP 2003-252288 A

しかし、上記のコンクリート製のスパー型浮体構造は鋼構造に比べて重量が大きく、浮力を確保するには浮体を大きくする必要があり経済的に不利であった。また浮体を大きくすると作用する波力も大きくなるため動揺も大きくなっていた。また、通常、コンクリート製のスパー型浮体構造は円筒形であるため横倒した状態で製造される。しかし、この状態でコンクリートを打設することは内外の支保工等の設備が大掛かりになることや、広大な製作ヤードが必要になることに加え、円筒断面へのコンクリートの打設には材料分離が発生し易くなるため、均質なコンクリートの打設が困難であるという問題があった。   However, the concrete spar type floating body structure is heavier than the steel structure, and it is economically disadvantageous to make the floating body large in order to ensure buoyancy. In addition, the larger the floating body, the greater the wave force that acts, and the greater the fluctuation. Moreover, since the concrete spar type floating body structure is cylindrical, it is manufactured in a laid state. However, placing concrete in this state requires a large amount of equipment such as internal and external support and a large production yard. In addition, material separation is required for placing concrete in a cylindrical section. Since it becomes easy to generate | occur | produce, there existed a problem that the placement of homogeneous concrete was difficult.

本願発明はこれらの問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、軽量で耐久性に優れ、かつ短期間に製造することができる洋上風力発電のスパー型浮体構造およびその製造方法を提供することである。   The present invention has been made in view of these problems, and an object thereof is to provide a spar-type floating structure for offshore wind power generation that can be manufactured in a short period of time with a light weight and excellent durability. That is.

以上の課題を解決するための洋上風力発電のスパー型浮体構造は、上下の蓋体と、該蓋体の間に連続的に設置される筒状で複数個のプレキャストコンクリートブロックを繋ぎ合わせた筒体と、該筒体と前記上下の蓋体とに連通しこれらを上下方向で一体に接合するPC鋼材とで下部浮体が構成され、前記下部浮体の上位置の蓋体に立設されもので前記筒体の径よりも小径で且つ有底筒状で複数個のプレキャストコンクリートブロックを繋ぎ合わせた第2筒体と、該第2筒体の上部に被せる上蓋と、前記下部浮体の上位置の蓋体と前記上蓋とこれ等の間の前記第2筒体とに連通しこれらを上下方向で一体に接合するPC鋼材とで上部浮体が構成され、前記下部浮体の筒体と前記上部浮体の第2筒体とには、前記PC鋼材によってプレストレスが付与されていることである。また、前記下部浮体における筒体は、上下方向においてその上部は中空部が形成され、その下部は上下方向の隔壁によって仕切られたバラストタンクが形成されており、該バラストタンクの上側に内周に沿って補強突起が設けられ、上部浮体における第2筒体の内側には、底壁と上下方向の隔壁とによって複数の水密区画部が形成されていることを含むものである。
また、洋上風力発電のスパー型浮体構造の製造方法は、筒状で複数個のプレキャストコンクリートブロックと筒状でかつ内側に隔壁によって形成したバラストタンクを有する複数個のプレキャストコンクリートブロックとを横倒しの状態で連続的に接合して筒体を形成し、該筒体の前後に蓋体を被せた後、この前後の蓋体と前記筒体とにかけて配設されたPC鋼材を所定の力で緊張して下部浮体を形成するとともに前記筒体にプレストレスを付与した後、該下部浮体の上面に有底筒状で上下方向の隔壁によって複数の水密区画部が形成され且つ前記筒体の径よりも小径な複数個のプレキャストコンクリートブロックを繋ぎ合わせた第2筒体を連続的に接合し、この第2筒体の上面に上蓋を被せた後に、前記上蓋と前記第2筒体と前記下部浮体の上位置の蓋体とに連通して配設されたPC鋼材を所定の力で緊張して上部浮体を形成するとともに前記第2筒体にプレストレスを付与することである。
The spar type floating body structure of offshore wind power generation for solving the above problems is a cylinder in which a plurality of precast concrete blocks are connected in a cylindrical shape continuously installed between the upper and lower lid bodies. The lower floating body is composed of a body and the PC steel material that communicates with the cylindrical body and the upper and lower lid bodies and integrally joins them in the vertical direction, and is erected on the upper lid body of the lower floating body. A second cylinder having a bottomed cylindrical shape and a plurality of precast concrete blocks joined together, an upper lid covering the upper part of the second cylinder, and an upper position of the lower floating body. An upper floating body is constituted by a PC steel material that communicates with the lid body, the upper lid, and the second cylindrical body between them and integrally joins them in the vertical direction, and the cylindrical body of the lower floating body and the upper floating body Prestress is applied to the second cylinder by the PC steel material. It is that they are given. Further, the cylindrical body in the lower floating body has a hollow portion formed in the upper portion in the vertical direction, and a ballast tank partitioned by a partition wall in the vertical direction is formed in the lower portion, and an inner circumference is formed above the ballast tank. A reinforcing protrusion is provided along the inside of the second cylinder in the upper floating body, and includes a plurality of watertight compartments formed by a bottom wall and vertical partition walls.
In addition, a method for manufacturing a spar type floating structure for offshore wind power generation is a state in which a plurality of precast concrete blocks having a cylindrical shape and a plurality of precast concrete blocks having a ballast tank formed in a cylindrical shape by a partition wall are laid down. After continuously joining with each other to form a cylindrical body and covering the front and back of the cylindrical body, the PC steel material disposed between the front and rear lid bodies and the cylindrical body is tensioned with a predetermined force. After forming a lower floating body and applying prestress to the cylinder, a plurality of watertight partitions are formed on the upper surface of the lower floating body by a bottomed cylindrical partition wall in the vertical direction and larger than the diameter of the cylinder. After continuously joining the second cylinder connecting a plurality of small-diameter precast concrete blocks and covering the upper surface of the second cylinder, the upper lid, the second cylinder, and the lower floating body It is to impart pre-stress to the second tubular member with the PC steel communicates with a lid disposed above position by tension with a predetermined force to form an upper floating body.

洋上風力発電のスパー型浮体構造を、筒状のプレキャストコンクリートブロックをPC鋼材で一体接合して構成したことにより広大な製作ヤードが不必要となった。またプレキャストコンクリートブロックをPC鋼材でプレストレスを付与して一体的に接合したことにより、部材厚が小さくなってスパー型浮体構造が軽量化される。また内側に隔壁を備えたプレキャストコンクリートブロックを連続的に接着することにより、スパー型浮体構造の下部浮体の下側に複数のバラストタンクを形成することができる。また上部浮体の内部にも隔壁によって水密区画部が形成されたことにより、船舶や漂流物が衝突した場合でもその安定性を確保することができる。   The spar-type floating structure of offshore wind power generation is constructed by integrally joining cylindrical precast concrete blocks with PC steel, making a vast production yard unnecessary. In addition, precast concrete blocks are pre-stressed with PC steel and joined together to reduce the member thickness and reduce the weight of the spar-type floating structure. Moreover, a plurality of ballast tanks can be formed on the lower side of the lower floating body of the spar type floating structure by continuously adhering a precast concrete block having a partition wall inside. Further, since the watertight compartment is formed by the partition wall in the upper floating body, the stability can be ensured even when the ship or the drifting object collides.

以下、本願発明の洋上風力発電のスパー型浮体構造(以下スパー型浮体構造という)およびその製造方法について説明する。はじめにスパー型浮体構造について説明し、次に、その製造方法について説明するが、各実施の形態において同じ構成は同じ符号を付して説明し、異なった構成にのみ異なった符号を付して説明する。   Hereinafter, the spar type floating body structure (hereinafter referred to as a spar type floating body structure) of the offshore wind power generation of the present invention and the manufacturing method thereof will be described. First, a spar type floating body structure will be described, and then a manufacturing method thereof will be described. In each embodiment, the same components will be described with the same reference numerals, and only different components will be described with different reference numerals. To do.

スパー型浮体構造1は、図1に示すように、風力発電のために洋上に直立状態に浮かべて係留チェーンBによってアンカーCに接続されて使用される。このようにスパー型浮体構造1を海上において直立させるには、後述する下部浮体3のバラストタンク4にバラスト水を注入して上部を中心に回転させる。このスパー型浮体構造1には支柱Dが接合され、該支柱DにブレードEが設置されて洋上風力発電装置Aが構成されている。   As shown in FIG. 1, the spar type floating body structure 1 is used while being floated upright on the ocean and connected to an anchor C by a mooring chain B for wind power generation. In order to make the spar type floating structure 1 stand upright at sea in this way, ballast water is poured into a ballast tank 4 of the lower floating body 3 described later and rotated around the upper part. A support D is joined to the spar type floating body structure 1, and a blade E is installed on the support D to constitute an offshore wind power generator A.

このスパー型浮体構造1は、図2〜図5に示すように、上部浮体2と下部浮体3とから構成され、該下部浮体3の下側には9つのバラストタンク4が形成されている。この下部浮体3は円筒状のプレキャストコンクリートブロック5と、円筒状でかつ内側に隔壁11、12を備えたプレキャストコンクリートブロック6とが連続的に接着されて筒体7に形成され、この筒体7の前後に蓋体8、9が被せられ、これらが蓋体8、9とプレキャストコンクリートブロック5、6とにかけて配設されたPC鋼材10によって接合されている。   As shown in FIGS. 2 to 5, the spar type floating body structure 1 includes an upper floating body 2 and a lower floating body 3, and nine ballast tanks 4 are formed below the lower floating body 3. The lower floating body 3 is formed into a cylindrical body 7 by continuously bonding a cylindrical precast concrete block 5 and a precast concrete block 6 having a cylindrical shape and provided with partition walls 11 and 12 inside. The lid bodies 8 and 9 are put on the front and back of the steel plate, and these are joined together by the PC steel material 10 disposed between the lid bodies 8 and 9 and the precast concrete blocks 5 and 6.

このPC鋼材10はPC鋼線やPC鋼棒などであり、円筒状のプレキャストコンクリートブロック5、6の複数箇所(8箇所)に配設され、所定の力によって緊張されて下部浮体3全体にプレストレスを付与している。また下部浮体3の下部におけるプレキャストコンクリートブロック6の内側には交差した縦横(各二枚)の隔壁11、12によって9つの区画13が形成されている。   The PC steel material 10 is a PC steel wire, a PC steel bar, or the like, and is disposed at a plurality of locations (eight locations) of the cylindrical precast concrete blocks 5 and 6 and is tensioned by a predetermined force so that the entire lower floating body 3 is pre-stressed. It gives stress. Further, nine sections 13 are formed inside the precast concrete block 6 below the lower floating body 3 by intersecting vertical and horizontal (two each) partition walls 11 and 12.

したがって、このプレキャストコンクリートブロック5が複数連続して繋ぎ合わされると9つのバラストタンク4が下部浮体3の下部に形成される。またバラストタンク4の最上部におけるプレキャストコンクリートブロック6の上部には内周に沿って補強突起15が形成されている。またバラストタンク4の上部には円筒状のプレキャストコンクリートブロック5が複数接合されて中空部16を形成している。よって、この中空部16とバラストタンク4とからなる筒体7の前後が蓋体8、9で塞がれて中空の下部浮体3が形成されている。   Accordingly, when a plurality of the precast concrete blocks 5 are continuously connected, nine ballast tanks 4 are formed in the lower part of the lower floating body 3. Reinforcing protrusions 15 are formed along the inner periphery of the upper portion of the precast concrete block 6 at the uppermost portion of the ballast tank 4. A plurality of cylindrical precast concrete blocks 5 are joined to the upper part of the ballast tank 4 to form a hollow portion 16. Therefore, the front and rear of the cylindrical body 7 composed of the hollow portion 16 and the ballast tank 4 are closed by the lid bodies 8 and 9 to form a hollow lower floating body 3.

このように9つものバラストタンク4を設けたのは、洋上においてスパー型浮体構造1の直立のための回転を円滑に行うとともに、直立状態での波による動揺を最小限に抑えるためである。すなわち細かく分けたバラストタンク4にバラスト水を任意の順に入れることによって、スパー型浮体構造1の円滑な傾斜と円滑な回転を行うことができ、かつ細かく分けられたバラスト水により水面変動による重心移動が小さくなって浮体の安定性を高めることができる。   The reason why nine ballast tanks 4 are provided in this way is to smoothly rotate the spar-type floating body structure 1 upright on the ocean and to minimize fluctuations caused by waves in the upright state. That is, by putting ballast water into the ballast tank 4 finely divided in any order, the spar-type floating body structure 1 can be smoothly inclined and smoothly rotated, and the center of gravity moves due to fluctuations in the water surface by the finely divided ballast water. Can be reduced to increase the stability of the floating body.

一方、上部浮体2は、下部浮体3のプレキャストコンクリートブロック5、6よりも小径なプレキャストコンクリートブロック17によって形成されている。このプレキャストコンクリートブロック17も円形であり、交差した縦横の隔壁19と底壁18とにより4つの区画20が形成されている。   On the other hand, the upper floating body 2 is formed by a precast concrete block 17 having a smaller diameter than the precast concrete blocks 5 and 6 of the lower floating body 3. This precast concrete block 17 is also circular, and four sections 20 are formed by intersecting vertical and horizontal partition walls 19 and a bottom wall 18.

したがって、このプレキャストコンクリートブロック17を3個連続して繋ぎ合わせて図3(2)に示すように第2筒体17aとし、その上部に上蓋21を被せると内側に12個の水密区画部22が形成された上部浮体2が形成される。この上蓋21とプレキャストコンクリートブロック17とは、これらと下部浮体の蓋体9とにかけて配設されたPC鋼材10によってプレストレスが付与されて接合されている。 Therefore, when three precast concrete blocks 17 are continuously connected to form the second cylinder 17a as shown in FIG. 3 (2) and the upper lid 21 is put on the second cylinder 17a , twelve watertight compartments 22 are formed on the inner side. The formed upper floating body 2 is formed. The upper lid 21 and the precast concrete block 17 are joined to each other by prestressing by a PC steel material 10 arranged over these and the lower floating body lid 9.

この上部浮体2は、図1に示すように、スパー型浮体構造1を洋上に直立して浮かべたときに海面から僅かに突出する箇所に設置される。これはスパー型浮体構造1に支柱DおよびブレードEを取り付けて洋上風量発電装置Aを構成したときに、モーメントが大きく作用する箇所であるため、ここに水密区画部22を設けて補強するとともに、船舶や漂流物が衝突した場合のスパー型浮体構造1の安定性を確保するものである。   As shown in FIG. 1, the upper floating body 2 is installed at a location slightly protruding from the sea surface when the spar type floating body structure 1 is floated upright on the ocean. This is a place where the moment acts greatly when the offshore wind power generator A is configured by attaching the column D and the blade E to the spar type floating body structure 1, so that the watertight compartment 22 is provided and reinforced here, The stability of the spar type floating body structure 1 when a ship or a drifting object collides is ensured.

次に、このスパー型浮体構造の製造方法を図6〜図8に基づいて説明するが、これは上部浮体2と下部浮体3とを形成した後に、これらを接合して構成するものである。まず、下部浮体3のプレキャストコンクリートブロック5、6を製造する。   Next, a method for manufacturing this spar type floating body structure will be described with reference to FIGS. 6 to 8, which are formed by forming the upper floating body 2 and the lower floating body 3 and then joining them. First, precast concrete blocks 5 and 6 of the lower floating body 3 are manufactured.

これは先行して製造したプレキャストコンクリートブロックの上面を型枠代わりにしてコンクリートを打設するマッチキャスト方式で行われる。この方式はプレキャストコンクリートブロックを繋ぐ場合に接合面の誤差が生じないという利点がある。   This is performed by a match cast method in which concrete is cast using the upper surface of a precast concrete block manufactured in advance as a formwork. This method has the advantage that there is no error in the joint surface when connecting precast concrete blocks.

まず、図6に示すように、隔壁を備えたプレキャストコンクリートブロックを製造する場合は、先行のプレキャストコンクリートブロックの型枠24にコンクリート25を打設して先行のプレキャストコンクリートブロック26を製造する。次に、この上面に次のプレキャストコンクリートブロックの型枠27を設置し、これにコンクリート28を打設して後行のプレキャストコンクリートブロック(上部のプレキャストコンクリートブロック)29を製造する。   First, as shown in FIG. 6, when manufacturing the precast concrete block provided with the partition, the concrete 25 is cast in the formwork 24 of the preceding precast concrete block, and the preceding precast concrete block 26 is manufactured. Next, the formwork 27 of the next precast concrete block is installed on the upper surface, and concrete 28 is placed on the formwork 27 to produce a subsequent precast concrete block (upper precast concrete block) 29.

そして、この後行のプレキャストコンクリートブロック29の上面が、その次のプレキャストコンクリートブロックの型枠として使用される。そのため、図7に示すように、後行のプレキャストコンクリートブロック(上部のプレキャストコンクリートブロック)29のコンクリート28を型枠27に打設し、このコンクリート28が硬化した後に、この後行のプレキャストコンクリートブロック29をクレーンなどで上方へ持ち上げて、先行のプレキャストコンクリートブロック26を側方へ引き出す。そして、この先行のプレキャストコンクリートブロック26を側方へ引き出した後、後行のプレキャストコンクリートブロック29を吊り降ろす。   Then, the upper surface of the subsequent precast concrete block 29 is used as a mold for the next precast concrete block. Therefore, as shown in FIG. 7, the concrete 28 of the succeeding precast concrete block (upper precast concrete block) 29 is placed on the mold 27, and after the concrete 28 is hardened, the succeeding precast concrete block. 29 is lifted upward by a crane or the like, and the preceding precast concrete block 26 is pulled out to the side. Then, after the preceding precast concrete block 26 is pulled out to the side, the subsequent precast concrete block 29 is suspended.

次に、この側方に引き出されたプレキャストコンクリートブロック26は型枠24を解体していないため、側方に引き出した後に型枠24を解体する(この型枠24はプレキャストコンクリートブロック26を側方に引き出す前に解体することもできる)。そして、この型枠24を解体したプレキャストコンクリートブロック26を、図8に示すように、転倒台30を用いて90度に向きを変えて門型クレーン31で移動し、スパー型浮体一基分のプレキャストコンクリートブロックが完成するまで所定の箇所に仮置きをする。   Next, since the precast concrete block 26 pulled out to the side has not disassembled the mold 24, the mold 24 is disassembled after being pulled out to the side (the mold 24 disassembles the precast concrete block 26 to the side. Can be dismantled before being pulled out). Then, as shown in FIG. 8, the precast concrete block 26 dismantled from the formwork 24 is turned 90 degrees using the overturning table 30 and moved by the gate-type crane 31. Temporarily place it in place until the precast concrete block is completed.

そして一基分のプレキャストコンクリートブロックが完成した後、すなわち中空部を形成する円筒形のプレキャストコンクリートブロック5と、バラストタンクを形成するプレキャストコンクリートブロック6とを形成した後に、各プレキャストコンクリートブロック5、6の接合面に防水パッキンを接着し、これを介してこれらのプレキャストコンクリートブロック5、6を接合して筒体7を形成し、この前後に蓋体8、9を被せる。そして、この蓋体8,9とプレキャストコンクリートブロック5、6とにかけてPC鋼材10を配設した後、これを所定の力で緊張するとプレストレスが付与された下部浮体3が完成する。   Then, after the precast concrete block for one unit is completed, that is, after the cylindrical precast concrete block 5 forming the hollow portion and the precast concrete block 6 forming the ballast tank are formed, each precast concrete block 5, 6 is formed. A waterproof packing is bonded to the joint surface, and the precast concrete blocks 5 and 6 are joined through the waterproof packing to form a cylindrical body 7, and the lid bodies 8 and 9 are put on the front and back. And after arrange | positioning PC steel material 10 over these cover bodies 8 and 9 and the precast concrete blocks 5 and 6, when this is tensioned by predetermined force, the lower floating body 3 to which the prestress was provided will be completed.

次に、上記と同じ方法で形成した前記のプレキャストコンクリートブロック26よりも小径のプレキャストコンクリートブロック17と、上蓋21とをPC鋼材10で一体的に接合して上部浮体2を形成し、これを下部浮体3の蓋体9に接合することによって、上部浮体2と下部浮体3とからなるスパー型浮体1が製造される。 Next, the precast concrete block 17 having a smaller diameter than the precast concrete block 26 formed by the same method as described above and the upper lid 21 are integrally joined with the PC steel material 10 to form the upper floating body 2. By joining to the lid 9 of the floating body 3, the spar type floating body 1 composed of the upper floating body 2 and the lower floating body 3 is manufactured.

洋上風力発電装置の正面図である。It is a front view of an offshore wind power generator. スパー型浮体構造の断面図である。It is sectional drawing of a spar type | mold floating body structure. (1)は下部浮体の分解断面図、(2)は上部浮体の分解断面図である。(1) is an exploded sectional view of the lower floating body, and (2) is an exploded sectional view of the upper floating body. (1)はバラストタンクの縦方向の断面図、(2)は同水平方向の断面図、(3)はバラストタンク部の斜視図である。(1) is a longitudinal sectional view of the ballast tank, (2) is a horizontal sectional view, and (3) is a perspective view of the ballast tank section. (1)は上部浮体の縦方向の断面図、(2)は同水平方向の断面図、(3)は上部浮体の斜視図である。(1) is a vertical sectional view of the upper floating body, (2) is a horizontal sectional view thereof, and (3) is a perspective view of the upper floating body. (1)はプレキャストコンクリートブロックの型枠の水平方向の断面図、(2)は同縦方向の断面図である。(1) is a horizontal sectional view of a formwork of a precast concrete block, and (2) is a vertical sectional view of the same. スパー型浮体構造の製造方法の工程図である。It is process drawing of the manufacturing method of a spar type | mold floating body structure. スパー型浮体構造の製造方法の工程図である。It is process drawing of the manufacturing method of a spar type | mold floating body structure.

符号の説明Explanation of symbols

A 洋上風力発電装置
B 係留チェーン
C アンカー
D 支柱
E ブレード
1 スパー型枠浮体構造
2 上部浮体
3 下部浮体
4 バラストタンク
5、6、17 プレキャストコンクリートブロック
7 筒体
8、9 蓋体
10 PC鋼材
11、12 隔壁
13 区画
15 補強突起
16 中空部
18 底壁
19 隔壁
20 区画
21 上蓋
22 水密区画部
24、27 型枠
25、28 コンクリート
26 先行のプレキャストコンクリートブロック
29 後行のプレキャストコンクリートブロック
30 転倒台
31 門型クレーン
A Offshore wind power generator B Mooring chain C Anchor D Post E Blade 1 Spar-type frame floating body structure 2 Upper floating body 3 Lower floating body 4 Ballast tank 5, 6, 17 Precast concrete block 7 Cylindrical body 8, 9 Lid body 10 PC steel material 11, DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 Partition 13 Partition 15 Reinforcement protrusion 16 Hollow part 18 Bottom wall 19 Partition 20 Partition 21 Upper cover 22 Watertight partition part 24, 27 Formwork 25, 28 Concrete 26 Precast concrete block 29 Subsequent precast concrete block 30 Rolling table 31 Gate Type crane

Claims (3)

上下の蓋体と、該蓋体の間に連続的に設置される筒状で複数個のプレキャストコンクリートブロックを繋ぎ合わせた筒体と、該筒体と前記上下の蓋体とに連通しこれらを上下方向で一体に接合するPC鋼材とで下部浮体が構成され、
前記下部浮体の上位置の蓋体に立設されもので前記筒体の径よりも小径で且つ有底筒状で複数個のプレキャストコンクリートブロックを繋ぎ合わせた第2筒体と、該第2筒体の上部に被せる上蓋と、前記下部浮体の上位置の蓋体と前記上蓋とこれ等の間の前記第2筒体とに連通しこれらを上下方向で一体に接合するPC鋼材とで上部浮体が構成され、
前記下部浮体の筒体と前記上部浮体の第2筒体とには、前記PC鋼材によってプレストレスが付与されていること、
を特徴とする洋上風力発電のスパー型浮体構造。
The upper and lower lids , the cylindrical body continuously installed between the lid bodies , a plurality of precast concrete blocks joined together, and the cylinder and the upper and lower lid bodies communicate with each other. The lower floating body is composed of PC steel materials that are joined together in the vertical direction,
A second cylinder that is erected on a lid at an upper position of the lower floating body and has a diameter smaller than the diameter of the cylinder and has a bottomed cylindrical shape and a plurality of precast concrete blocks joined together; and the second cylinder The upper floating body includes an upper lid that covers the upper part of the body, a PC steel member that communicates with the upper lid of the lower floating body, the upper lid, and the second cylindrical body between them, and integrally joins them in the vertical direction. Is configured,
Prestress is applied to the second floating cylinder of the lower floating body and the second cylindrical body of the upper floating body by the PC steel material,
A spar-type floating structure for offshore wind power generation.
下部浮体における筒体は、上下方向においてその上部は中空部が形成され、その下部は上下方向の隔壁によって仕切られたバラストタンクが形成されており、該バラストタンクの上側に内周に沿って補強突起が設けられ、上部浮体における第2筒体の内側には、底壁と上下方向の隔壁とによって複数の水密区画部が形成されていること、
を特徴とする請求項1に記載の洋上風力発電のスパー型浮体構造。
The cylindrical body in the lower floating body has a hollow portion formed in the upper part in the vertical direction, and a ballast tank partitioned by a partition wall in the vertical direction is formed in the lower part. The ballast tank is reinforced along the inner circumference on the upper side of the ballast tank. Protrusions are provided, inside the second cylinder in the upper floating body, a plurality of watertight compartments are formed by the bottom wall and the vertical partition,
The spar type floating structure for offshore wind power generation according to claim 1.
筒状で複数個のプレキャストコンクリートブロックと筒状でかつ内側に隔壁によって形成したバラストタンクを有する複数個のプレキャストコンクリートブロックとを横倒しの状態で連続的に接合して筒体を形成し、該筒体の前後に蓋体を被せた後、この前後の蓋体と前記筒体とにかけて配設されたPC鋼材を所定の力で緊張して下部浮体を形成するとともに前記筒体にプレストレスを付与した後、
該下部浮体の上面に有底筒状で上下方向の隔壁によって複数の水密区画部が形成され且つ前記筒体の径よりも小径な複数個のプレキャストコンクリートブロックを繋ぎ合わせた第2筒体を連続的に接合し、この第2筒体の上面に上蓋を被せた後に、前記上蓋と前記第2筒体と前記下部浮体の上位置の蓋体とに連通して配設されたPC鋼材を所定の力で緊張して上部浮体を形成するとともに前記第2筒体にプレストレスを付与すること、
を特徴とする洋上風力発電のスパー型浮体構造の製造方法。
A tubular body is formed by continuously joining a plurality of precast concrete blocks in a cylindrical shape and a plurality of precast concrete blocks having a ballast tank formed in a cylindrical shape with a partition wall inside in a state of being laid down. After covering the front and back of the body, the PC steel material arranged over the front and rear lids and the cylinder is tensioned with a predetermined force to form a lower floating body and to apply prestress to the cylinder After
A bottom cylinder is formed on the upper surface of the lower floating body, a plurality of watertight compartments are formed by vertical partition walls, and a second cylinder is continuously formed by connecting a plurality of precast concrete blocks having a diameter smaller than the diameter of the cylinder. After the upper cover is put on the upper surface of the second cylindrical body, a PC steel material arranged in communication with the upper cover, the second cylindrical body, and the upper cover body of the lower floating body is predetermined. Applying the prestress to the second cylinder while forming an upper floating body by tensioning with the force of
A method for manufacturing a spar-type floating structure for offshore wind power generation.
JP2007182021A 2007-07-11 2007-07-11 Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof Active JP5022797B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007182021A JP5022797B2 (en) 2007-07-11 2007-07-11 Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007182021A JP5022797B2 (en) 2007-07-11 2007-07-11 Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009018671A JP2009018671A (en) 2009-01-29
JP5022797B2 true JP5022797B2 (en) 2012-09-12

Family

ID=40358691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007182021A Active JP5022797B2 (en) 2007-07-11 2007-07-11 Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5022797B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022182044A1 (en) 2021-02-26 2022-09-01 김상기 Floatable concrete block structure and method for manufacturing same

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5022976B2 (en) * 2008-04-08 2012-09-12 五洋建設株式会社 Spar-type floating structure for offshore wind power generation, its manufacturing method, and its installation method
EP2684792B1 (en) 2011-03-07 2017-10-04 Japan Marine United Corporation Spar type floating structure
ES2415767B2 (en) * 2011-12-23 2014-06-04 Universitat Politècnica De Catalunya PREFABRICATED FLOATING CONCRETE STRUCTURE FOR AEROGENERATOR SUPPORT
US9238896B2 (en) 2012-12-19 2016-01-19 Universitat Politècnica De Catalunya Floating structure for supporting a wind turbine
JP6108445B2 (en) 2013-03-13 2017-04-05 戸田建設株式会社 Floating offshore wind power generation facility
EP3382201B1 (en) * 2013-04-01 2020-03-25 Nippon Steel Corporation Floating body structure
LT2993270T (en) * 2013-04-30 2017-09-11 Acs Servicios, Comunicaciones Y Energia S.L. Submersible structure for actively supporting towers of generators and sub-stations or similar elements, in maritime facilities
JP6241011B2 (en) * 2013-10-16 2017-12-06 上野 康男 Floating wind turbine mooring device
JP2015180794A (en) * 2014-03-03 2015-10-15 尚治 池田 tsunami evacuation structure
KR102389280B1 (en) * 2021-08-17 2022-04-21 (주)유주웨이브 Method of constructing concrete block structure

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5998918A (en) * 1982-11-29 1984-06-07 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd Compartment construction work in joint of concrete marine structure
JP2000168676A (en) * 1998-10-02 2000-06-20 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Ocean rig
JP4743953B2 (en) * 2000-12-18 2011-08-10 三井造船株式会社 Floating wind power generator and its installation method
JP4494282B2 (en) * 2005-04-20 2010-06-30 戸田建設株式会社 Tower structure with variable cross section by precast method
JP4701047B2 (en) * 2005-09-07 2011-06-15 株式会社竹中工務店 Wind power tower construction method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022182044A1 (en) 2021-02-26 2022-09-01 김상기 Floatable concrete block structure and method for manufacturing same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009018671A (en) 2009-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5022797B2 (en) Spar-type floating structure for offshore wind power generation and manufacturing method thereof
JP5022976B2 (en) Spar-type floating structure for offshore wind power generation, its manufacturing method, and its installation method
KR102440200B1 (en) FLOATING OFFSHORE PLATFORM
US6672803B2 (en) Method of constructing precast modular marine structures
CN105966561A (en) Ship body structure
WO2013084632A1 (en) Floating-body type wind power generating device, and floating installation method for same
KR20170118709A (en) How to build, assemble and launch a floating wind turbine platform
CN107002638B (en) For the floating platform using wind energy
CA2870349A1 (en) Floating wind turbine platform and method of assembling
JPS61501860A (en) Reinforced concrete offshore platform
JP2006298207A (en) Floating body structure
IT202000011779A1 (en) SEMI SUBMERSIBLE FLOATING PLATFORM FOR OFFSHORE ELECTRICITY CONVERSION SYSTEMS AND METHOD FOR THE CONSTRUCTION OF SUCH PLATFORM
RU2473449C1 (en) Navigation buoy, method of its fabrication, and spar buoy incorporated therewith
KR101252709B1 (en) Offshore floating-type structure having buoyancy preflexion, and constructing method for the same
ES2977128T3 (en) Floating platform for high-power wind turbines
KR102310131B1 (en) Floatable concrete block structure and manufacturing method therefor
NO150874B (en) FLOATING PLATFORM CONSTRUCTION, CONSTRUCTION UNIT FOR PREPARING A FLOATING PLATFORM CONSTRUCTION AND PROCEDURE FOR PREPARING A FLOATING PLATFORM CONSTRUCTION IN ARMED CONCRETE
JP2006131025A (en) Floating body structure
KR20140012263A (en) Floating platform and manufacturing method of floating platform
KR100903986B1 (en) Manufacturing method of floating concrete block on the sea
CN101230558A (en) Floating type landscape stayd-cable bridge
KR101252708B1 (en) Offshore floating-type structure constructing method having underwater space
KR100903987B1 (en) Falling down method of floating concrete block manufactured on the sea
KR101315190B1 (en) Floating Dock And Manufacturing Method For Shorestructure Using the Same
CN218969958U (en) Assembled ocean platform module and ocean platform

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20100310

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20111117

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20111206

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120125

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120605

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120618

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5022797

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20180622

Year of fee payment: 6

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250