KR102557571B1 - Floating offshore structures and floating offshore power plant having the same - Google Patents

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Abstract

본 발명의 부유식 해양 구조물은 타워; 상기 타워의 하부에서 연장된 구조 보강 부재; 상기 타워의 주변에 배치되는 복수의 컬럼들; 및 상기 타워과 상기 컬럼들을 연결하는 복수의 브레이스들을 포함하고, 상기 타워의 하단의 위치는 상기 컬럼들의 하단의 위치보다 높으며, 상기 브레이스들은 적어도 상기 구조 보강 부재와 상기 컬럼들의 하단을 연결하는 하단 브레이스들을 포함할 수 있다. The floating offshore structure of the present invention includes a tower; a structural reinforcing member extending from the lower portion of the tower; a plurality of columns disposed around the tower; and a plurality of braces connecting the tower and the columns, wherein a lower end of the tower is higher than a lower end of the columns, and the braces may include lower braces connecting at least the structural reinforcing member and the lower ends of the columns.

Description

부유식 해양 구조물 및 이를 구비하는 부유식 해양 발전 장치{FLOATING OFFSHORE STRUCTURES AND FLOATING OFFSHORE POWER PLANT HAVING THE SAME}Floating offshore structure and floating offshore power plant having the same {FLOATING OFFSHORE STRUCTURES AND FLOATING OFFSHORE POWER PLANT HAVING THE SAME}

본 발명은 부유식 해상 구조물 및 이를 구비하는 부유식 해양 발전 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a floating offshore structure and a floating offshore power plant having the same.

지구 온난화에 따른 환경 규제와 화석 연료의 수급 불안 등의 문제점이 대두됨에 따라 신재생 에너지 생산 시스템 중 하나인 풍력 발전이 관심을 받고 있다. As problems such as environmental regulations due to global warming and unstable supply and demand of fossil fuels emerge, wind power generation, one of renewable energy production systems, is attracting attention.

풍력 발전 장치는 육상 또는 해상에 설치되어 바람의 에너지를 전기에너지로 바꿔 전력을 생산하는 장치이다.A wind power generation device is a device that is installed on land or offshore and converts wind energy into electrical energy to produce electric power.

풍력 발전 장치는 주로 육상에 설치되어 왔으나, 점차적으로 해상 설치가 증가하고 있다. 풍력 발전을 위해 해상은 육상에 비해 바람의 질이 대체로 좋은 편이며, 날개 소음 문제에 있어서도 보다 쉽게 대응할 수 있는 장점이 있다. 특히, 경제성 확보를 위해서는 대규모의 단지 확보가 요망되는데 육상에는 이러한 단지를 구비하기 어려워, 연안이나 근해의 해상이 대단위 해상 풍력 단지로 떠오르고 있다.Wind turbines have been mainly installed on land, but offshore installations are gradually increasing. For wind power generation, the quality of wind on the sea is generally better than on land, and there is an advantage in that it can more easily respond to the problem of wing noise. In particular, in order to secure economic feasibility, it is required to secure a large-scale wind farm, but it is difficult to have such a wind farm on land, and coastal or offshore waters are emerging as large-scale offshore wind farms.

풍력 발전 장치를 해상에 설치하기 위한 구조는 크게 고정식과 부유식으로 나눌 수 있다. 고정식 구조는 육상에서와 같이 구조물이 직접 해저면에 고정되어 환경하중을 구조적 변형으로 대응하는 형식이고, 부유식은 수면에 떠 있으며 자중, 부력, 환경 하중 및 계류력을 받고 있고, 구조물의 운동과 계류력으로 환경하중을 이겨내는 방식이다.Structures for installing wind turbines on the sea can be largely divided into fixed and floating structures. The fixed structure is a type in which the structure is directly fixed to the sea floor and responds to the environmental load with structural deformation, as in the case of a land structure.

최근까지 해상 풍력 발전 장치는 고정식으로 주로 얕은 수심에 설치되었다. 그러나, 고정식 구조는 구조물이 해저면에 고정되어 있어 유리한 발전 조건을 제공하지만 수심이 깊어지면 구조물의 규모가 너무 커지고 피로파괴 위험성을 피하기 어려워진다. 또한, 풍력 발전 장치의 대형화 추세에 따라 구조물의 제작, 설치에 드는 비용이 천문학적으로 증가하게 되는 문제점이 있다.Until recently, offshore wind turbines were stationary and were mainly installed in shallow water. However, the fixed structure provides favorable power generation conditions because the structure is fixed to the seabed, but the scale of the structure becomes too large and the risk of fatigue failure becomes difficult to avoid when the water depth is deep. In addition, there is a problem in that the cost of manufacturing and installing the structure increases astronomically according to the trend of increasing the size of the wind turbine generator.

또한, 바람은 육상에서 멀어질수록 강하고 일정해지므로 발전 효율을 높일 수 있다. 이에 점차 해안으로부터 멀리 떨어져 수심이 깊은 곳에서도 풍력 발전의 개발 필요성이 제기되고 있다. 따라서 수심이 깊어져도 구조물의 크기에 제한을 받지 않는 부유식 구조를 이용한 해상 풍력 발전 장치에 대한 많은 연구가 이루어지고 있다.In addition, since the wind becomes strong and constant as the distance from the land increases, power generation efficiency can be increased. Accordingly, there is a need to develop wind power generation in deep waters away from the coast. Therefore, many studies have been conducted on offshore wind power generators using a floating structure that is not limited by the size of the structure even when the water depth is deep.

본 발명은 종래의 기술을 개선하고자 창출된 것으로서, 본 발명의 일 목적은 수심에 관련 없이 설치 가능한 부유식 해양 구조물 및 이를 구비하는 부유식 해양 풍력 장치를 제공하기 위한 것이다.The present invention was created to improve the conventional technology, and one object of the present invention is to provide a floating offshore structure that can be installed regardless of water depth and a floating offshore wind power device having the same.

본 발명의 일 측면에 따른 부유식 해양 구조물은 타워; 상기 타워의 하부에서 연장된 구조 보강 부재; 상기 타워의 주변에 배치되는 복수의 컬럼들; 및 상기 타워과 상기 컬럼들을 연결하는 복수의 브레이스들을 포함하고, 상기 타워의 하단의 위치는 상기 컬럼들의 하단의 위치보다 높으며, 상기 브레이스들은 적어도 상기 구조 보강 부재와 상기 컬럼들의 하단을 연결하는 하단 브레이스들을 포함할 수 있다. A floating offshore structure according to an aspect of the present invention includes a tower; a structural reinforcing member extending from the lower portion of the tower; a plurality of columns disposed around the tower; and a plurality of braces connecting the tower and the columns, wherein a lower end of the tower is higher than a lower end of the columns, and the braces may include lower braces connecting at least the structural reinforcing member and the lower ends of the columns.

구체적으로, 상기 컬럼들의 하단에 설치되는 폰툰들을 더 포함하고, 상기 컬럼들을 연결하는 가상의 라인에 의해 다각 형상이 형성되고, 상기 폰툰들은 상기 다각 형상의 내측에 설치될 수 있다. Specifically, it may further include pontoons installed at lower ends of the columns, a polygonal shape is formed by a virtual line connecting the columns, and the pontoons may be installed inside the polygonal shape.

구체적으로, 상기 폰툰들은 해수면에 수직한 방향으로 형성된 중공부를 포함할 수 있다. Specifically, the pontoons may include hollow parts formed in a direction perpendicular to the sea level.

구체적으로, 상기 타워의 하단과 상기 컬럼들의 상단을 연결하는 상단 브레이스들을 더 포함할 수 있다. Specifically, it may further include upper braces connecting the lower end of the tower and the upper end of the columns.

구체적으로, 상기 컬럼들의 부단에 설치되는 폰툰들을 더 포함하고, Specifically, it further includes pontoons installed at the ends of the columns,

상기 타워는 제1 타워과, 상기 제1 타워의 하부에 배치되는 제2 타워를 포함할 수 있다. The tower may include a first tower and a second tower disposed under the first tower.

구체적으로, 상기 컬럼들의 하단의 직경은 상기 컬럼들의 상단의 직경보다 클 수 있다. Specifically, the diameters of the lower ends of the columns may be greater than the diameters of the upper ends of the columns.

구체적으로, 상기 컬럼의 하단의 직경은 하부로 갈수록 증가할 수 있다. Specifically, the diameter of the lower end of the column may increase toward the lower end.

구체적으로, 상기 컬럼들의 상단과 상기 제1 타워를 연결하는 상단 브레이스들; 및 상기 컬럼들의 하단과 상기 제1 타워를 연결하는 대각 브레이스들을 더 포함할 수 있다. Specifically, upper braces connecting the upper ends of the columns and the first tower; and diagonal braces connecting lower ends of the columns and the first tower.

본 발명의 일 측면에 따른 부유식 해양 발전 장치는 상술한 부유식 해양 구조물; 및 상기 부유식 해양 구조물 상에 설치되는 발전 구조물을 구비할 수 있다. A floating offshore power generation device according to an aspect of the present invention includes the above-described floating offshore structure; And it may be provided with a power generation structure installed on the floating offshore structure.

구체적으로, 상기 발전 구조물은 상기 타워 상에 설치될 수 있다. Specifically, the power generation structure may be installed on the tower.

본 발명에 따른 부유식 해양 구조물 및 부유식 해양 발전 장치는 설치 장소의 수심에 영향을 받지 않고, 설치 가능하다. The floating offshore structure and the floating offshore power plant according to the present invention can be installed without being affected by the water depth of the installation site.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 구비하는 부유식 해양 발전 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 부유식 해양 구조물(FOS)을 설명하기 위한 사시도이다.
도 3은 도 2의 제1 컬럼 및 제1 폰툰을 설명하기 위한 사시도이다.
도 4는 도 2의 제2 및 제3 컬럼들과 제2 및 제3 폰툰들을 설명하기 위한 사시도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물의 컬럼 및 폰툰을 설명하기 위한 사시도이다.
도 6은 도 5에 도시된 컬럼 및 폰툰의 평면도이다.
도 7은 도 5에 도시된 댐퍼를 설명하기 위한 분해 사시도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이다.
도 9는 도 8에 도시된 제1 컬럼을 설명하기 위한 사시도이다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이다.
도 11은 도 10에 도시된 부유식 해양 구조물의 분해 사시도이다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 측면 개념도이다.
도 13은 도 12에 도시된 부유식 해양 구조물의 평면도이다.
도 14 및 도 15는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이다.
도 16 및 도 18은 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이며, 도 17은 도 16에 도시된 부유식 해양 구조물의 분해 사시도이며, 도 19는 도 18에 도시된 부유식 해양 구조물의 분해 사시도이다.
도 20, 도 22, 및 도 24 내지 도 27은 발명의 또 다른 실시예들에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이며, 도 21은 도 20에 도시된 부유식 해양 구조물의 저면도이며, 도 22는 도 22에 도시된 부유식 해양 구조물의 저면도이다.
1 is a view for explaining a floating offshore power plant having a floating offshore structure according to an embodiment of the present invention.
Figure 2 is a perspective view for explaining the floating offshore structure (FOS) shown in Figure 1;
FIG. 3 is a perspective view illustrating a first column and a first pontoon of FIG. 2 .
FIG. 4 is a perspective view illustrating second and third columns and second and third pontoons of FIG. 2 .
5 is a perspective view for explaining a column and a pontoon of a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention.
6 is a plan view of the columns and pontoons shown in FIG. 5;
7 is an exploded perspective view for explaining the damper shown in FIG. 5;
8 is a perspective view for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention.
9 is a perspective view for explaining the first column shown in FIG. 8;
10 is a perspective view for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention.
11 is an exploded perspective view of the floating offshore structure shown in FIG. 10 .
12 is a conceptual side view for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention.
13 is a plan view of the floating offshore structure shown in FIG. 12 .
14 and 15 are perspective views for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention.
16 and 18 are perspective views for explaining a floating marine structure according to another embodiment of the present invention, FIG. 17 is an exploded perspective view of the floating marine structure shown in FIG. 16, and FIG. 19 is an exploded perspective view of the floating marine structure shown in FIG.
20, 22, and 24 to 27 are perspective views for explaining a floating marine structure according to another embodiment of the present invention, and FIG. 21 is a bottom view of the floating marine structure shown in FIG. 20, and FIG. 22 is a bottom view of the floating marine structure shown in FIG.

본 발명의 목적, 특정한 장점들 및 신규한 특징들은 첨부된 도면들과 연관되는 이하의 상세한 설명과 바람직한 실시예로부터 더욱 명백해질 것이다. 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조번호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 번호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.Objects, specific advantages and novel features of the present invention will become more apparent from the following detailed description and preferred embodiments taken in conjunction with the accompanying drawings. In adding reference numerals to components of each drawing in this specification, it should be noted that the same components have the same numbers as much as possible, even if they are displayed on different drawings. In addition, in describing the present invention, if it is determined that a detailed description of related known technologies may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description will be omitted.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. Hereinafter, preferred embodiments according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 구비하는 부유식 해양 발전 장치를 설명하기 위한 도면이다. 1 is a view for explaining a floating offshore power plant having a floating offshore structure according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 부유식 해양 발전 장치는 부유식 해양 구조물(FOS) 및 발전 구조물(PGS)을 포함할 수 있다. Referring to FIG. 1 , the floating offshore power plant may include a floating offshore structure (FOS) and a power generating structure (PGS).

부유식 해양 구조물(FOS)은 발전 구조물(PGS)을 지지하는 구조물일 수 있다. 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(100), 복수의 폰툰들(200) 및 복수의 브레이스들(300)을 구비할 수 있다. The floating offshore structure (FOS) may be a structure supporting the power generation structure (PGS). The floating offshore structure (FOS) may include a plurality of columns 100 , a plurality of pontoons 200 and a plurality of braces 300 .

복수의 컬럼들(100)은 부유식 해양 구조물(FOS)의 수직 구조물이며, 복수의 폰툰들(200)은 부유식 해양 구조물(FOS)에 부력을 부여하는 부력체일 수 있으며, 복수의 브레이스들(300)은 복수의 컬럼들(100) 및 복수의 폰툰들(200)을 연결하여 부유식 해양 구조물(FOS)의 구조적 안정성을 향상시킬 수 있다. The plurality of columns 100 are vertical structures of the floating offshore structure (FOS), the plurality of pontoons 200 may be buoyancy bodies that impart buoyancy to the floating offshore structure (FOS), and the plurality of braces 300 connect the plurality of columns 100 and the plurality of pontoons 200 to improve the structural stability of the floating offshore structure (FOS).

발전 구조물(PGS)은 부유식 해양 구조물(FOS) 상에 설치될 수 있다. 발전 구조물(PGS)은 타워(TW), 낫셀(NC) 및 블레이드(BL)를 포함할 수 있다. The power generation structure (PGS) may be installed on the floating offshore structure (FOS). The power generation structure PGS may include a tower TW, a nacelle NC, and a blade BL.

타워(TW)는 부유식 해양 구조물(FOS) 상에 설치될 수 있다. 여기서, 타워(TW)는 부유식 해양 구조물(FOS)의 복수의 컬럼들(100) 중 하나 상에 설치될 수 있다. 즉, 발전 구조물(PGS)은 부유식 해양 구조물(FOS)의 일측에 편심되어 설치될 수 있다. The tower (TW) may be installed on a floating offshore structure (FOS). Here, the tower TW may be installed on one of the plurality of columns 100 of the floating offshore structure FOS. That is, the power generation structure (PGS) may be eccentrically installed on one side of the floating offshore structure (FOS).

낫셀(NC)은 타워(TW)의 상부에 설치될 수 있다. 낫셀(NC)은 블레이드(BL)의 회전력으로부터 전기를 생산할 수 있다. The nacelle NC may be installed on top of the tower TW. The nacelle NC may generate electricity from rotational force of the blade BL.

블레이드(BL)는 낫셀(NC)에 회전 가능하게 설치되며, 풍력에 의해 회전할 수 있다. The blade BL is rotatably installed in the nacelle NC and can be rotated by wind power.

한편, 본 일 실시예에서는 발전 구조물(PGS)이 부유식 해양 구조물(FOS)의 일측에 편심되어 설치됨을 예로서 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아닐 수 있다. 예를 들면, 발전 구조물은 부유식 해양 구조물(FOS)의 중심부에 설치될 수도 있다. On the other hand, in this embodiment, it has been described as an example that the power generation structure (PGS) is eccentrically installed on one side of the floating offshore structure (FOS), but it may not be limited thereto. For example, the power generation structure may be installed in the center of a floating offshore structure (FOS).

도 2는 도 1에 도시된 부유식 해양 구조물(FOS)을 설명하기 위한 사시도이며, 도 3은 도 2의 제1 컬럼 및 제1 폰툰을 설명하기 위한 사시도이며, 도 4는 도 2의 제2 및 제3 컬럼들과 제2 및 제3 폰툰들을 설명하기 위한 사시도이다. FIG. 2 is a perspective view for explaining the floating offshore structure (FOS) shown in FIG. 1, FIG. 3 is a perspective view for explaining the first column and the first pontoons of FIG. 2, and FIG. 4 is a perspective view for explaining the second and third columns and the second and third pontoons of FIG.

도 2 내지 도 4를 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(110, 120, 130), 복수의 폰툰들(210, 220, 230) 및 복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360)을 구비할 수 있다. 2 to 4, the floating offshore structure (FOS) may include a plurality of columns 110, 120, and 130, a plurality of pontoons 210, 220, and 230, and a plurality of braces 310, 320, 330, 340, 350, and 360.

복수의 컬럼들(110, 120, 130)은 상부 구조물들, 예를 들면, 발전 구조물(PGS)을 지지할 수 있다. 복수의 컬럼들(110, 120, 130)을 연결하는 가상의 라인들에 의해 부유식 해양 구조물(FOS)은 다각 형상을 가질 수 있다. 즉, 컬럼들(110, 120, 130)은 다각 형상의 꼭지점에 배치될 수 있다. The plurality of columns 110 , 120 , and 130 may support upper structures, for example, a power generation structure (PGS). The floating offshore structure (FOS) may have a polygonal shape due to virtual lines connecting the plurality of columns 110 , 120 , and 130 . That is, the columns 110, 120, and 130 may be disposed at vertices of a polygonal shape.

복수의 컬럼들(110, 120, 130)은 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)을 포함할 수 있다. 한편, 본 실시예에서는 부유식 해양 구조물(FOS)이 3개의 컬럼들(110, 120, 130)을 포함함을 예로서 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 4개 이상의 컬럼들을 포함할 수도 있다. The plurality of columns 110 , 120 , and 130 may include first to third columns 110 , 120 , and 130 . Meanwhile, in this embodiment, the floating offshore structure (FOS) has been described as an example including three columns (110, 120, 130), but is not limited thereto. For example, a floating offshore structure (FOS) may include four or more columns.

제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 해수면에 평행한 단면은 다각형 형상을 가지며, 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)은 서로 동일한 단면 또는 서로 다른 단면을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 컬럼(110)의 해수면에 평행한 단면은 직사각형의 마주하는 두 꼭지점에 인접한 영역이 챔퍼링된 육각 형상을 가질 수 있다. 여기서, 제1 컬럼(110)의 챔퍼링된 영역은 부유식 해양 구조물(FOS)의 외측을 향하여 배치될 수 있다. 제1 컬럼(110)의 챔퍼링된 영역은 복수의 컬럼들(110, 120, 130)이 형성하는 다각 형상의 외부를 향하도록 배치될 수 있다. A cross section parallel to the sea level of the first to third columns 110, 120, and 130 has a polygonal shape, and the first to third columns 110, 120, and 130 may have the same cross section or different cross sections. For example, a cross section parallel to the sea level of the first column 110 may have a hexagonal shape in which regions adjacent to two facing vertices of a rectangle are chamfered. Here, the chamfered area of the first column 110 may be disposed toward the outside of the floating offshore structure (FOS). The chamfered area of the first column 110 may be disposed to face the outside of the polygonal shape formed by the plurality of columns 110 , 120 , and 130 .

또한, 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)의 해수면에 평행한 단면은 직사각 형상을 가질 수 있다. 제1 컬럼(110)의 해수면에 평행한 단면적은 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130) 각각의 해수면에 평행한 단면적보다 클 수 있다. In addition, cross sections parallel to the sea level of the second column 120 and the third column 130 may have a rectangular shape. A cross-sectional area parallel to the sea level of the first column 110 may be larger than a cross-sectional area parallel to the sea level of each of the second column 120 and the third column 130 .

한편, 본 실시예에서는 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 해수면에 평행한 단면이 다각형 형상을 가짐을 예로서 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 해수면에 평행한 단면은 복수의 폰툰들(210, 220, 230)에 접하는 부분이 직선이며, 이외의 영역은 곡선 형상을 가질 수도 있다. 또한, 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 해수면에 평행한 단면은 원의 일부가 직선으로 절개된 형상을 가지며, 절개된 영역에 폰툰들(210, 220, 230)이 설치될 수 있다. Meanwhile, in the present embodiment, cross-sections parallel to the sea level of the first to third columns 110, 120, and 130 have been described as having a polygonal shape, but are not limited thereto. For example, in the cross section parallel to the sea level of the first to third columns 110, 120, and 130, the portion in contact with the plurality of pontoons 210, 220, and 230 is a straight line, and the other areas may have a curved shape. In addition, cross sections parallel to the sea level of the first to third columns 110, 120, and 130 have a shape in which a portion of a circle is cut in a straight line, and pontoons 210, 220, and 230 may be installed in the cut area.

복수의 폰툰들(210, 220, 230)은 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)은 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 하단에 설치될 수 있다. 여기서, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)은 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)이 형성하는 다각 형상의 내측에 설치될 수 있다. The plurality of pontoons 210 , 220 , and 230 may include first to third pontoons 210 , 220 , and 230 . The first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may be installed at lower ends of the first to third columns 110 , 120 , and 130 . Here, the first to third pontoons 210, 220, and 230 may be installed inside the polygonal shape formed by the first to third columns 110, 120, and 130.

또한, 제1 폰툰(210)의 크기는 제2 폰툰(220) 및 제3 폰툰(230)의 크기보다 클 수 있다. 따라서, 제1 폰툰(210)이 제공하는 부력은 제2 폰툰(220) 및 제3 폰툰(230) 각각이 제공하는 부력보다 클 수 있다. Also, the size of the first pontoon 210 may be larger than the sizes of the second pontoon 220 and the third pontoon 230 . Accordingly, the buoyancy provided by the first pontoon 210 may be greater than the buoyancy provided by the second pontoon 220 and the third pontoon 230, respectively.

제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 해수면에 평행한 단면은 다각형 형상을 가지며, 서로 동일한 단면 또는 서로 다른 단면을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 폰툰(210)의 해수면에 평행한 단면은 제1 컬럼(110)에서 이격되어 배치되는 직사각형의 두 꼭지점에 인접한 영역이 챔퍼링된 육각 형상을 가질 수 있다. 또한, 제2 폰툰(220) 및 제3 폰툰(230)의 단면은 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)에서 이격되어 배치되는 직사각형의 두 꼭지점 중 적어도 일 꼭지점이 직사각형의 챔퍼링된 형상을 가질 수 있다. 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 단면에서 챔퍼링된 영역은 직선 또는 라운드진 곡선 형상을 가질 수 있다. Sections parallel to the sea level of the first to third pontoons 210, 220, and 230 have a polygonal shape, and may have the same cross section or different cross sections. For example, a cross section parallel to the sea level of the first pontoon 210 may have a hexagonal shape in which regions adjacent to two vertices of a rectangle spaced apart from the first column 110 are chamfered. In addition, in the cross section of the second pontoon 220 and the third pontoon 230, at least one of the two vertexes of the rectangle disposed apart from the second column 120 and the third column 130 may have a rectangular chamfered shape. In cross sections of the first to third pontoons 210, 220, and 230, the chamfered regions may have a straight or rounded curved shape.

제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 챔퍼링된 영역은 복수의 컬럼들(110, 120, 130)이 형성하는 다각 형상의 내측을 향하도록 배치될 수 있다. The chamfered areas of the first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may be disposed toward the inside of the polygonal shape formed by the plurality of columns 110 , 120 , and 130 .

제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)은 중공부(210, 220, 230)를 구비할 수 있다. 중공부(HP)는 해수면에 수직한 방향으로 형성되며, 파도 등에 의한 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 손상을 방지할 수 있다. The first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may have hollow parts 210 , 220 , and 230 . The hollow part HP is formed in a direction perpendicular to the sea level, and can prevent damage to the first to third columns 110, 120, and 130 caused by waves or the like.

복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360)은 상부 브레이스들(310, 320, 330) 및 하부 브레이스들(340, 350, 360)을 포함할 수 있다. The plurality of braces 310 , 320 , 330 , 340 , 350 , and 360 may include upper braces 310 , 320 , and 330 and lower braces 340 , 350 , and 360 .

상부 브레이스들(310, 320, 330)은 제1 내지 제3 상부 브레이스들(310, 320, 330)을 포함할 수 있다. 제1 상부 브레이스(310)는 제1 컬럼(110)의 상단 및 제2 컬럼(120)의 상단을 연결할 수 있다. 제2 상부 브레이스(320)는 제1 컬럼(110)의 상단 및 제3 컬럼(130)의 상단을 연결할 수 있다. 제3 상부 브레이스(330)는 제1 상부 브레이스(310) 및 제2 상부 브레이스(320)를 연결할 수 있다. 여기서, 제3 상부 브레이스(330)는 제1 상부 브레이스(310) 및 제2 상부 브레이스(320)의 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)에 인접한 영역을 연결할 수 있다. The upper braces 310 , 320 , and 330 may include first to third upper braces 310 , 320 , and 330 . The first upper brace 310 may connect an upper end of the first column 110 and an upper end of the second column 120 . The second upper brace 320 may connect an upper end of the first column 110 and an upper end of the third column 130 . The third upper brace 330 may connect the first upper brace 310 and the second upper brace 320 . Here, the third upper brace 330 may connect regions adjacent to the second column 120 and the third column 130 of the first upper brace 310 and the second upper brace 320 .

하부 브레이스들(340, 350, 360)은 제1 폰툰(210) 및 제2 폰툰(220)을 연결하는 제1 하부 브레이스(340)와, 제1 폰툰(210) 및 제3 폰툰(230)을 연결하는 제2 하부 브레이스(350)와, 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)의 하부를 연결하는 제3 하부 브레이스(360)를 포함할 수 있다. 제3 하부 브레이스(360)는 제1 하부 브레이스(340)과 제2 하부 브레이스(350)에 연결될 수도 있다. The lower braces 340, 350, and 360 include the first lower brace 340 connecting the first pontoon 210 and the second pontoon 220, the second lower brace 350 connecting the first pontoon 210 and the third pontoon 230, and the third lower brace 36 connecting the lower portions of the second column 120 and the third column 130. 0) may be included. The third lower brace 360 may be connected to the first lower brace 340 and the second lower brace 350 .

제1 하부 브레이스(340)의 길이는 제1 상부 브레이스(310)의 길이보다 작을 수 있다. 이는 제1 상부 브레이스(310)는 제1 컬럼(110) 및 제2 컬럼(120)의 상부를 연결하나, 제1 하부 브레이스(340)는 제1 폰툰(210) 및 제2 폰툰(220)을 연결하기 때문이다. The length of the first lower brace 340 may be smaller than the length of the first upper brace 310 . This is because the first upper brace 310 connects the upper portions of the first column 110 and the second column 120, but the first lower brace 340 connects the first pontoon 210 and the second pontoon 220.

제2 하부 브레이스(350)의 길이는 제2 상부 브레이스(320)의 길이보다 작을 수 있다. 이는 제2 상부 브레이스(320)는 제1 컬럼(110) 및 제3 컬럼(130)의 상부를 연결하나, 제2 하부 브레이스(350)는 제1 폰툰(210) 및 제3 폰툰(230)을 연결하기 때문이다. The length of the second lower brace 350 may be smaller than the length of the second upper brace 320 . This is because the second upper brace 320 connects the upper portions of the first column 110 and the third column 130, but the second lower brace 350 connects the first pontoon 210 and the third pontoon 230.

제3 하부 브레이스(360)의 길이는 제3 상부 브레이스(330)의 길이보다 클 수 있다. 이는 제3 상부 브레이스(360)는 제1 상부 브레이스(310) 및 제2 상부 브레이스(320)의 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)에 인접한 영역을 연결하나, 제3 하부 브레이스(360)는 제2 컬럼(120)의 하부 및 제3 컬럼(130)의 하부를 연결하기 때문이다. The length of the third lower brace 360 may be greater than the length of the third upper brace 330 . This is because the third upper brace 360 connects regions adjacent to the second column 120 and the third column 130 of the first upper brace 310 and the second upper brace 320, but the third lower brace 360 connects the lower portion of the second column 120 and the lower portion of the third column 130.

한편, 제1 컬럼(110) 상에는 발전 구조물(PGS)의 타워가 설치될 수 있다. 즉, 발전 구조물(PGS)은 부유식 해양 구조물(FOS)의 일측에 편심되어 설치될 수 있다. 이는 제1 컬럼(110)의 단면적이 가장 크므로, 발전 구조물(PGS)의 설치 공간을 충분히 확보할 수 있기 때문이다. 또한, 제1 컬럼(110)에 설치되는 제1 폰툰(210)의 부력이 가장 크므로, 제1 컬럼(110) 상에 발전 구조물(PGS)이 설치되더라도, 발전 구조물(PGS)의 안정성을 향상시킬 수 있기 때문이다. Meanwhile, a tower of a power generation structure (PGS) may be installed on the first column 110 . That is, the power generation structure (PGS) may be eccentrically installed on one side of the floating offshore structure (FOS). This is because the cross-sectional area of the first column 110 is the largest, so that a sufficient installation space for the power generation structure (PGS) can be secured. In addition, since the buoyancy of the first pontoon 210 installed on the first column 110 is the greatest, even if the power generation structure PGS is installed on the first column 110, the stability of the power generation structure PGS can be improved.

한편, 본 일 실시예에서는 발전 구조물(PGS)이 부유식 해양 구조물(FOS)의 제1 컬럼(110) 상에 설치됨을 예로서 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아닐 수 있다. 예를 들면, 발전 구조물은 부유식 해양 구조물(FOS)의 중심부에 설치될 수도 있다. Meanwhile, in this embodiment, the power generation structure (PGS) has been described as being installed on the first column 110 of the floating offshore structure (FOS) as an example, but may not be limited thereto. For example, the power generation structure may be installed in the center of a floating offshore structure (FOS).

상술한 바와 같은 부유식 해양 구조물(FOS)에서, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)이 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 하단의 내측면에 설치될 수 있다. 따라서, 부유식 해양 구조물(FOS) 및 발전 구조물(PGS)을 설치 또는 유지 보수하기 위한 선박의 안벽 접안에 유리할 수 있다. In the floating offshore structure (FOS) as described above, the first to third pontoons 210, 220, and 230 may be installed on the inner surface of the bottom of the first to third columns 110, 120, and 130. Therefore, it may be advantageous to berth the quay of a ship for installing or maintaining a floating offshore structure (FOS) and a power generation structure (PGS).

또한, 제1 하부 브레이스(340) 및 제2 하부 브레이스(350) 각각의 길이는 제1 상부 브레이스(310) 및 제2 상부 브레이스(320) 각각의 길이보다 짧으므로, 부유식 해양 구조물(FOS)의 구조적 안정성이 향상될 수 있다. In addition, since the length of each of the first lower brace 340 and the second lower brace 350 is shorter than the length of each of the first upper brace 310 and the second upper brace 320, the structural stability of the floating offshore structure (FOS) can be improved.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물의 컬럼 및 폰툰을 설명하기 위한 사시도이며, 도 6은 도 5에 도시된 컬럼 및 폰툰의 평면도이며, 도 7은 도 5에 도시된 댐퍼를 설명하기 위한 분해 사시도이다. 5 is a perspective view for explaining a column and a pontoon of a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention, FIG. 6 is a plan view of the column and a pontoon shown in FIG. 5, and FIG. 7 is an exploded perspective view for explaining the damper shown in FIG.

도 5 내지 도 7을 참조하면, 컬럼(100)은 부유식 해양 구조물(FOS)의 수직 구조물로, 컬럼(100)의 해수면에 평행한 단면은 다각형 형상을 가질 수 있다. 5 to 7, the column 100 is a vertical structure of a floating offshore structure (FOS), and a cross section parallel to the sea level of the column 100 may have a polygonal shape.

폰툰(200)은 부유식 해양 구조물(FOS)에 부력을 부여할 수 있다. 폰툰(200)은 컬럼(100) 하단의 일면 상에 설치될 수 있다. The pontoon 200 may impart buoyancy to the floating offshore structure (FOS). The pontoon 200 may be installed on one side of the bottom of the column 100.

폰툰(200)의 해수면에 평행한 단면은 다각 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 폰툰(200)의 해수면에 평행한 단면은 컬럼(100)에서 이격되어 배치되는 직사각형의 두 꼭지점에 인접한 영역이 챔퍼링된 형상을 가질 수 있다. A cross section parallel to the sea level of the pontoon 200 may have a polygonal shape. For example, a section parallel to the sea level of the pontoon 200 may have a shape in which regions adjacent to two vertexes of a rectangle spaced apart from the column 100 are chamfered.

폰툰(200)은 중공부(HP)를 포함할 수 있으며, 중공부(HP)는 해수면에 수직한 방향으로 형성되어 파도 등에 의한 컬럼(100)의 손상을 방지할 수 있다. 또한, 중공부(HP)에는 다공성 댐퍼(DP)가 배치될 수 있다. 댐퍼(DP)는 다수의 통공(TH)을 구비하는 적어도 하나의 다공성 플레이트(DP1, DP2, DP3)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 댐퍼(DP)는 제1 내지 제3 다공성 플레이트들(DP1, DP2, DP3)을 포함할 수 있다. The pontoon 200 may include a hollow part HP, and the hollow part HP is formed in a direction perpendicular to the sea level to prevent damage to the column 100 due to waves or the like. In addition, a porous damper DP may be disposed in the hollow part HP. The damper DP may include at least one porous plate DP1 , DP2 , DP3 having a plurality of through holes TH. For example, the damper DP may include first to third porous plates DP1 , DP2 , and DP3 .

댐퍼(DP)는 부유식 해양 구조물(FOS)의 에너지 소산에 도움을 줄 수 있다. 따라서, 댐퍼(DP)는 부유식 해양 구조물(FOS)의 상하 운동을 감소시킬 수 있다. The damper (DP) can help dissipate the energy of the floating offshore structure (FOS). Accordingly, the damper DP may reduce the vertical movement of the floating offshore structure FOS.

한편, 서로 인접하는 다공성 플레이트들(DP1, DP2, DP3)의 통공(TH)은 중첩하지 않을 수 있다. 예를 들면, 제1 다공성 플레이트(DP1) 및 제2 다공성 플레이트(DP2)의 통공(TH)은 서로 중첩하지 않을 수 있다. 또한, 제2 다공성 플레이트(DP2) 및 제3 다공성 플레이트(DP3)의 통공(TH)은 평면상에서 서로 중첩하지 않을 수 있다. 또한, 제1 다공성 플레이트(DP1) 및 제3 다공성 플레이트(DP3)의 통공(TH)은 평면상에서 서로 중첩할 수도 있다. Meanwhile, through holes TH of the porous plates DP1 , DP2 , and DP3 adjacent to each other may not overlap each other. For example, through holes TH of the first porous plate DP1 and the second porous plate DP2 may not overlap each other. Also, through holes TH of the second porous plate DP2 and the third porous plate DP3 may not overlap each other on a plane. Also, through holes TH of the first porous plate DP1 and the third porous plate DP3 may overlap each other on a plane.

또한, 서로 인접하는 다공성 플레이트들(DP1, DP2, DP3)의 통공(TH)은 중첩할 수도 있다. 예를 들면, 제1 내지 제3 다공성 플레이트들(DP1, DP2, DP3)의 통공(TH)은 평면상에서 서로 중첩할 수 있다. Also, the through holes TH of the porous plates DP1 , DP2 , and DP3 adjacent to each other may overlap each other. For example, through holes TH of the first to third porous plates DP1 , DP2 , and DP3 may overlap each other on a plane.

도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이며, 도 9는 도 8에 도시된 제1 컬럼을 설명하기 위한 사시도이다. 8 is a perspective view for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a perspective view for explaining a first column shown in FIG. 8 .

도 8 및 도 9를 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(110, 120, 130), 복수의 폰툰들(210, 220, 230, 240, 250) 및 복수의 브레이스들(310, 320)을 구비할 수 있다. 8 and 9, the floating offshore structure (FOS) may include a plurality of columns 110, 120, and 130, a plurality of pontoons 210, 220, 230, 240, and 250, and a plurality of braces 310 and 320.

복수의 컬럼들(110, 120, 130)은 상부 구조물들, 예를 들면, 발전 구조물(PGS)을 지지할 수 있다. 복수의 컬럼들(110, 120, 130)을 연결하는 가상의 라인들에 의해 부유식 해양 구조물(FOS)은 다각 형상을 가질 수 있다. 즉, 컬럼들(110, 120, 130)은 다각 형상의 꼭지점에 배치될 수 있다. The plurality of columns 110 , 120 , and 130 may support upper structures, for example, a power generation structure (PGS). The floating offshore structure (FOS) may have a polygonal shape due to virtual lines connecting the plurality of columns 110 , 120 , and 130 . That is, the columns 110, 120, and 130 may be disposed at vertices of a polygonal shape.

복수의 컬럼들(110, 120, 130)은 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)을 포함할 수 있다. The plurality of columns 110 , 120 , and 130 may include first to third columns 110 , 120 , and 130 .

제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 해수면에 평행한 단면은 다각형 형상을 가지며, 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)은 서로 동일한 단면 또는 서로 다른 단면을 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 컬럼(110)의 해수면에 평행한 단면은 직사각형의 마주하는 두 꼭지점에 인접한 영역이 챔퍼링되고, 챔퍼링된 라인이 연결되는 오각 형상을 가질 수 있다. 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)의 해수면에 평행한 단면은 직사각 형상을 가질 수 있다. 여기서, 제1 컬럼(110)의 챔퍼링된 부분은 부유식 해양 구조물(FOS)의 내측을 향하여 배치될 수 있다. 또한, 제1 컬럼(110)의 단면적은 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130) 각각의 단면적보다 클 수 있다. A cross section parallel to the sea level of the first to third columns 110, 120, and 130 has a polygonal shape, and the first to third columns 110, 120, and 130 may have the same cross section or different cross sections. For example, a cross section parallel to the sea level of the first column 110 may have a pentagonal shape in which regions adjacent to two facing vertices of a rectangle are chamfered and the chamfered lines are connected. Cross sections parallel to the sea level of the second column 120 and the third column 130 may have a rectangular shape. Here, the chamfered portion of the first column 110 may be disposed toward the inside of the floating offshore structure (FOS). Also, the cross-sectional area of the first column 110 may be larger than the cross-sectional areas of the second column 120 and the third column 130 , respectively.

복수의 폰툰들(210, 220, 230, 240, 250)은 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)과, 제1 및 제2 연장 폰툰들(240, 250)을 포함할 수 있다. 제1 폰툰(210)은 제1 컬럼(110) 및 제2 컬럼(120)의 하단을 연결하는 형상을 가질 수 있다. 여기서, 제1 폰툰(210)은 제1 컬럼(110)의 챔퍼링된 영역 중 중 하나에 연결될 수 있다. 제2 폰툰(220)은 제1 컬럼(110) 및 제3 컬럼(130)을 연결하는 형상을 가질 수 있다. 여기서, 제2 폰툰(220)은 제1 컬럼(110)의 챔퍼링된 영역 중 중 다른 하나에 연결될 수 있다. 제3 폰툰(230)은 제2 컬럼(120) 및 제3 컬럼(130)의 하단을 연결하는 형상을 가질 수 있다. 즉, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)은 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)이 형성하는 다각 형상의 라인들에 대응하여 배치될 수 있다. The plurality of pontoons 210, 220, 230, 240, and 250 may include first to third pontoons 210, 220, and 230, and first and second extended pontoons 240 and 250. The first pontoon 210 may have a shape connecting lower ends of the first column 110 and the second column 120 . Here, the first pontoon 210 may be connected to one of the chamfered regions of the first column 110 . The second pontoon 220 may have a shape connecting the first column 110 and the third column 130 . Here, the second pontoon 220 may be connected to another one of the chamfered regions of the first column 110 . The third pontoon 230 may have a shape connecting lower ends of the second column 120 and the third column 130 . That is, the first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may be arranged to correspond to polygonal lines formed by the first to third columns 110 , 120 , and 130 .

부유식 해양 구조물(FOS)에서, 제1 연장 폰툰(240)은 제2 컬럼(120) 하단의 외측면에 설치될 수 있다. 부유식 해양 구조물(FOS)에서, 제2 연장 폰툰(250)은 제3 컬럼(130) 하단의 외측면에 설치될 수 있다. 여기서, 제1 연장 폰툰(240)은 제1 폰툰(210)에 평행하게 연장된 형상을 가지며, 제2 연장 폰툰(250)은 제2 폰툰(220)에 평행하게 연장된 형상을 가질 수 있다. 따라서, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)과 제1 및 제2 연장 폰툰들(240, 250)은 전체적으로 A자 형상을 형성할 수 있다. In the floating offshore structure (FOS), the first extension pontoon 240 may be installed on the outer surface of the lower end of the second column 120. In the floating offshore structure (FOS), the second extension pontoon 250 may be installed on the outer surface of the lower end of the third column 130. Here, the first extension pontoon 240 may have a shape extending parallel to the first pontoon 210 , and the second extension pontoon 250 may have a shape extending parallel to the second pontoon 220 . Accordingly, the first to third pontoons 210, 220, and 230 and the first and second extension pontoons 240 and 250 may form an A shape as a whole.

복수의 브레이스들(310, 320)은 제1 브레이스(310) 및 제2 브레이스(320)를 포함할 수 있다. 제1 브레이스(310)는 제1 컬럼(110)의 상단 및 제2 컬럼(120)의 상단을 연결하며, 제2 브레이스(320)는 제1 컬럼(110)의 상단 및 제3 컬럼(130)의 상단을 연결할 수 있다. The plurality of braces 310 and 320 may include a first brace 310 and a second brace 320 . The first brace 310 connects the upper end of the first column 110 and the upper end of the second column 120, and the second brace 320 connects the upper end of the first column 110 and the upper end of the third column 130. Can be connected.

본 실시예에 따른 부유식 해양 구조물(FOS)은 제1 내지 제3 컬럼들(110, 120, 130)의 인근에만 폰툰들이 배치되는 부유식 해양 구조물에 비하여 높은 부력을 가질 수 있다. 따라서, 부유식 해양 구조물(FOS)의 부유 안정성이 향상될 수 있다. The floating offshore structure (FOS) according to the present embodiment may have higher buoyancy than a floating offshore structure in which pontoons are disposed only near the first to third columns 110, 120, and 130. Accordingly, the floating stability of the floating offshore structure (FOS) can be improved.

도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이며, 도 11은 도 10에 도시된 부유식 해양 구조물의 분해 사시도이다. 10 is a perspective view for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention, and FIG. 11 is an exploded perspective view of the floating offshore structure shown in FIG. 10 .

도 10 및 도 11을 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(160, 170, 180, 190) 및 복수의 폰툰들(260, 270)을 포함할 수 있다. Referring to FIGS. 10 and 11 , the floating offshore structure (FOS) may include a plurality of columns 160 , 170 , 180 , and 190 and a plurality of pontoons 260 and 270 .

본 실시예에 따른 부유식 해양 구조물(FOS)는 4개의 컬럼들(160, 170, 180, 190)을 구비하고, 타워(TW)가 4개의 컬럼들(160, 170, 180, 190) 사이에 배치된 구조를 가질 수 있다, 즉, 부유식 해양 구조물(FOS)에서, 타워(TW)는 중앙에 배치되며, 컬럼들(160, 170, 180, 190)은 타워(TW)의 주변에 배치될 수 있다. The floating offshore structure (FOS) according to the present embodiment may have a structure in which four columns 160, 170, 180, and 190 are provided, and a tower TW is disposed between the four columns 160, 170, 180, and 190. 0, 190) may be disposed around the tower TW.

타워(TW) 상에는 발전 구조물(PGS)이 설치될 수 있다. 타워(TW)의 높이는 컬럼들(160, 170, 180, 190)의 높이와 같거나 클 수 있다. A power generation structure (PGS) may be installed on the tower (TW). The height of the tower TW may be equal to or greater than the height of the columns 160 , 170 , 180 , and 190 .

컬럼들(160, 170, 180, 190)은 제1 내지 제4 컬럼들(160, 170, 180, 190)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제4 컬럼들(160, 170, 180, 190)의 높이는 서로 동일할 수 있다. The columns 160 , 170 , 180 , and 190 may include first to fourth columns 160 , 170 , 180 , and 190 . The heights of the first to fourth columns 160, 170, 180, and 190 may be the same.

타워(TW)와 제1 내지 제4 컬럼들(160, 170, 180, 190)의 해수면에 평행한 단면은 다각형 형상, 예를 들면, 사각 형상을 가질 수 있다. 해수면에 평행한 단면이 사각 형상을 가지는 컬럼들(160, 170, 180, 190)은 해수면에 평행한 단면이 원형인 컬럼들에 비하여 제작이 용이할 수 있다. A cross section parallel to the sea level of the tower TW and the first to fourth columns 160, 170, 180, and 190 may have a polygonal shape, for example, a quadrangular shape. The columns 160, 170, 180, and 190 having a rectangular cross section parallel to the sea level may be easier to manufacture than columns having a circular cross section parallel to the sea level.

복수의 폰툰들(260, 270)은 메인 폰툰(260)과 복수의 보조 폰툰들(270)을 포함할 수 있다. The plurality of pontoons 260 and 270 may include a main pontoon 260 and a plurality of auxiliary pontoons 270 .

메인 폰툰(260)은 해수면에 평행한 단면이 사각 형상의 중심부(261)와, 중심부(261)의 각 변에서 연장된 복수의 날개부들(265)을 포함할 수 있다. The main pontoon 260 may include a central portion 261 having a quadrangular cross section parallel to the sea level, and a plurality of wings 265 extending from each side of the central portion 261 .

중심부(261)에는 타워(TW)가 설치될 수 있으며, 중심부(261)는 타워(151)를 지지할 수 있다. 날개부들(265)은 해수면에 평행한 단면이 사각 형상을 가지며, 각 날개부들(265)의 중심부(261)에 접하는 변의 길이가 중심부(261)에서 이격된 변의 길이보다 클 수 있다. 도 10 및 도 11에서는 중심부(261)와 날개부들(265)이 일체로 형성됨을 예로서 도시하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 중심부(261)와 날개부들(265)은 별도로 제작되어 결합되는 구조를 가질 수도 있다. A tower TW may be installed in the center 261 , and the center 261 may support the tower 151 . The wings 265 have a square cross section parallel to the sea level, and the length of a side of each wing 265 in contact with the center 261 may be greater than the length of a side spaced apart from the center 261 . In FIGS. 10 and 11, the central portion 261 and the wing portions 265 are integrally formed as an example, but are not limited thereto. For example, the central portion 261 and the wing portions 265 may have a structure in which they are separately manufactured and coupled.

보조 폰툰들(270)은 해수면에 평행한 단면이 사각 형상을 가지며, 보조 폰툰들(270) 각각은 날개부들(265)의 중심부(261)에서 이격된 변에 접하여 설치될 수 있다. 보조 폰툰들(270) 각각의 상부에는 제1 내지 제4 컬럼들(160, 170, 180, 190)이 설치될 수 있다. The auxiliary pontoons 270 have a rectangular cross section parallel to the sea level, and each of the auxiliary pontoons 270 may be installed in contact with a side spaced apart from the center 261 of the wing parts 265 . First to fourth columns 160, 170, 180, and 190 may be installed on top of each of the auxiliary pontoons 270.

본 실시예에서는 메인 폰툰(260) 및 보조 폰툰들(270)이 분리된 구조를 예로서 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 메인 폰툰(260) 및 보조 폰툰들(270)은 일체로 제조될 수도 있다. In this embodiment, a structure in which the main pontoon 260 and the auxiliary pontoons 270 are separated has been described as an example, but is not limited thereto. For example, the main pontoon 260 and the auxiliary pontoons 270 may be integrally manufactured.

또한, 본 실시예에서는 컬럼들(160, 170, 180, 190) 및 보조 폰툰들(270)이 4개씩 구비됨을 예로서 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 컬럼들(160, 170, 180, 190) 및 보조 폰툰들(270) 각각은 5개 이상으로 구비될 수도 있다. 이 경우, 메인 폰툰(260)의 중심부(261)는 컬럼들(160, 170, 180, 190) 및 보조 폰툰들(270)의 개수에 대응하는 다각 형상을 가지며, 날개부들(265)은 컬럼들(160, 170, 180, 190) 및 보조 폰툰들(270)의 개수에 대응하는 개수로 마련될 수 있다. In addition, in this embodiment, it has been described as an example that the columns 160, 170, 180, 190 and auxiliary pontoons 270 are provided four by one, but it is not limited thereto. For example, each of the columns 160, 170, 180, and 190 and auxiliary pontoons 270 may be provided in five or more. In this case, the central portion 261 of the main pontoon 260 has a polygonal shape corresponding to the number of columns 160, 170, 180, and 190 and auxiliary pontoons 270, and the number of wing parts 265 corresponds to the number of columns 160, 170, 180, and 190 and auxiliary pontoons 270.

상술한 바와 같은 부유식 해양 구조물(FOS)은 타워(TW), 제1 내지 제4 컬럼들(160, 170, 180, 190), 메인 폰툰(260) 및 보조 폰툰들(270)을 블록화하여 별개로 생산 가능하다. 따라서, 각 블록들을 부유식 해양 구조물(FOS)의 설치 위치로 운반하여 설치를 용이하게 할 수 있다. The floating offshore structure (FOS) as described above can be produced separately by blocking the tower (TW), the first to fourth columns (160, 170, 180, 190), the main pontoon 260, and the auxiliary pontoons 270. Therefore, it is possible to facilitate installation by transporting each block to the installation location of the floating offshore structure (FOS).

도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 측면 개념도이며, 도 13은 도 12에 도시된 부유식 해양 구조물의 평면도이다. 12 is a conceptual side view for explaining a floating marine structure according to another embodiment of the present invention, and FIG. 13 is a plan view of the floating marine structure shown in FIG. 12 .

도 12 및 도 13을 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(160, 170, 180)과, 복수의 수평 보강재들(410, 420, 430)을 포함할 수 있다. Referring to FIGS. 12 and 13 , the floating offshore structure (FOS) may include a plurality of columns 160 , 170 , and 180 and a plurality of horizontal stiffeners 410 , 420 , and 430 .

복수의 컬럼들(160, 170, 180)은 상부 구조물들, 예를 들면, 발전 구조물(PGS)을 지지할 수 있다. 본 실시예에서는 컬럼들(160, 170, 180)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 포함할 수 있다. The plurality of columns 160 , 170 , and 180 may support upper structures, for example, a power generation structure (PGS). In this embodiment, the columns 160 , 170 , and 180 may include first to third columns 160 , 170 , and 180 .

부유식 해양 구조물(FOS)에서, 타워(TW)는 중앙에 배치되며, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)은 타워(TW)의 주변에 배치될 수 있다. In the floating offshore structure (FOS), the tower (TW) is disposed in the center, and the first to third columns (160, 170, 180) may be disposed around the tower (TW).

타워(TW) 및 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 다양한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 타워(TW) 및 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 원형 또는 다각형 형상을 가질 수 수 있다. Cross sections parallel to the sea level of the tower TW and the first to third columns 160, 170, and 180 may have various shapes. For example, cross sections parallel to the sea level of the tower TW and the first to third columns 160, 170, and 180 may have circular or polygonal shapes.

복수의 수평 보강재들(410, 420, 430)은 타워(TW) 및 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 연결하는 브레이스의 역할을 수행할 수 있다. The plurality of horizontal reinforcing members 410 , 420 , and 430 may serve as braces connecting the tower TW and the first to third columns 160 , 170 , and 180 .

복수의 수평 보강재들(410, 420, 430)은 제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430) 각각의 일단은 타워(TW)의 상단에 연결되고, 제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430) 각각의 타단은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 상단에 연결될 수 있다. The plurality of horizontal stiffeners 410 , 420 and 430 may include first to third horizontal stiffeners 410 , 420 and 430 . One end of each of the first to third horizontal stiffeners 410, 420, and 430 is connected to an upper end of the tower TW, and the other end of each of the first to third horizontal stiffeners 410, 420, and 430 may be connected to the upper end of the first to third columns 160, 170, and 180.

제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430)은 길이 조정이 가능한 구조를 가질 수 있다. 예를 들면, 제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430)은 텔레스코픽 구조로 구현될 수 있다. The first to third horizontal reinforcing members 410, 420, and 430 may have a structure in which lengths can be adjusted. For example, the first to third horizontal stiffeners 410, 420, and 430 may be implemented as a telescopic structure.

상술한 바와 같은 본 실시예에 따른 부유식 해양 구조물(FOS)은 상기 제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430)이 길이 조정이 가능한 구조를 가짐으로써, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 위치를 조정할 수 있다. 따라서, 부유식 해양 구조물(FOS)을 좁은 공간에서 제작한 다음, 부유식 해양 구조물(FOS)을 해상에 설치하고, 제1 내지 제3 수평 보강재들(410, 420, 430)을 이용하여 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 위치를 조정하는 것이 가능하다. As described above, the floating offshore structure (FOS) according to the present embodiment has a structure in which the lengths of the first to third horizontal reinforcing members 410, 420, and 430 are adjustable, so that the first to third columns 160, 170, 180 can be adjusted in position. Therefore, after fabricating the floating offshore structure (FOS) in a narrow space, installing the floating offshore structure (FOS) on the sea, and using the first to third horizontal reinforcing members 410, 420, and 430 It is possible to adjust the position of the first to third columns (160, 170, 180).

또한, 본 실시예에 따른 부유식 해양 구조물(FOS)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 위치 조정이 가능하므로, 다양한 수심의 해양에 설치 가능하며, 다양한 종류의 타워(TW)를 설치할 수 있다. In addition, the floating offshore structure (FOS) according to the present embodiment can adjust the position of the first to third columns 160, 170, and 180, so it can be installed in the ocean at various depths, and various types of towers (TW) can be installed.

도 14 및 도 15는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이다. 14 and 15 are perspective views for explaining a floating offshore structure according to another embodiment of the present invention.

도 14 및 도 15를 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(160, 170, 180), 구조 보강 부재(500) 및 복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360)을 포함할 수 있다. 또한, 도 15에 도시된 바와 같이, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 폰툰들(210, 220, 230)을 더 포함할 수도 있다. 14 and 15, the floating offshore structure (FOS) may include a plurality of columns 160, 170, and 180, a structural reinforcing member 500, and a plurality of braces 310, 320, 330, 340, 350, and 360. In addition, as shown in FIG. 15 , the floating offshore structure (FOS) may further include a plurality of pontoons 210 , 220 , and 230 .

복수의 컬럼들(160, 170, 180)은 상부 구조물들, 예를 들면, 발전 구조물(PGS)을 지지할 수 있다. 복수의 컬럼들(160, 170, 180)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 포함할 수 있다. 타워(TW)와 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 원형 형상을 가질 수 있다. The plurality of columns 160 , 170 , and 180 may support upper structures, for example, a power generation structure (PGS). The plurality of columns 160 , 170 , and 180 may include first to third columns 160 , 170 , and 180 . A cross section parallel to the sea level of the tower TW and the first to third columns 160, 170, and 180 may have a circular shape.

타워(TW) 상단의 위치는 컬럼들(160, 170, 180) 상단의 위치보다 높으며, 타워(TW) 하단의 위치는 컬럼들(160, 170, 180) 상단의 위치보다 낮으며, 컬럼들(160, 170, 180) 하단의 위치보다 높을 수 있다. The position of the top of the tower TW is higher than the position of the top of the columns 160, 170, and 180, and the position of the bottom of the tower TW is lower than the position of the top of the columns 160, 170, and 180, and may be higher than the position of the bottom of the columns 160, 170, and 180.

컬럼들(160, 170, 180)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 높이는 서로 동일할 수 있다. The columns 160 , 170 , and 180 may include first to third columns 160 , 170 , and 180 . The heights of the first to third columns 160, 170, and 180 may be the same.

구조 보강 부재(500)는 타워(TW)의 하부에서 연장될 수 있다. 구조 보강 부재(500)는 타워(TW)의 하단에서 연장되어 타워(TW)와 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 연결하는 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360)의 설치 공간을 제공할 수 있다. The structural reinforcing member 500 may extend from the lower part of the tower TW. The structural reinforcing member 500 extends from the lower end of the tower TW to provide an installation space for the braces 310, 320, 330, 340, 350, and 360 connecting the tower TW and the first to third columns 160, 170, and 180.

복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360)은 제1 내지 제3 상단 브레이스들(310, 320, 330)과 제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)을 포함할 수 있다. The plurality of braces 310, 320, 330, 340, 350, and 360 may include first to third upper braces 310, 320, and 330 and first to third lower braces 340, 350, and 360.

제1 내지 제3 상단 브레이스들(310, 320, 330)은 타워(TW)의 하단과 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 상단을 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 상단 브레이스(310)는 타워(TW)의 하단과 제1 컬럼(160)의 상단을 연결할 수 있다. 제2 상단 브레이스(320)는 타워(TW)의 하단과 제2 컬럼(170)의 상단을 연결할 수 있다. 제3 상단 브레이스(330)는 타워(TW)의 하단과 제3 컬럼(180)의 상단을 연결할 수 있다. The first to third upper braces 310 , 320 , and 330 may connect the lower end of the tower TW and the upper ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 . For example, the first upper brace 310 may connect the lower end of the tower TW and the upper end of the first column 160 . The second upper brace 320 may connect the lower end of the tower TW and the upper end of the second column 170 . The third upper brace 330 may connect the lower end of the tower TW and the upper end of the third column 180 .

제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)은 구조 보강 부재(500)와 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단을 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 하단 브레이스(340)는 구조 보강 부재(500)와 제1 컬럼(160)의 하단을 연결할 수 있다. 제2 하단 브레이스(350)는 구조 보강 부재(500)와 제2 컬럼(170)의 하단을 연결할 수 있다. 제3 하단 브레이스(360)는 구조 보강 부재(500)와 제3 컬럼(180)의 하단을 연결할 수 있다. The first to third lower braces 340 , 350 , and 360 may connect the structural reinforcing member 500 and lower ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 . For example, the first lower brace 340 may connect the structural reinforcing member 500 and the lower end of the first column 160 . The second lower brace 350 may connect the structural reinforcing member 500 and the lower end of the second column 170 . The third lower brace 360 may connect the structural reinforcing member 500 and the lower end of the third column 180 .

도 15에 도시된 부유식 해양 구조물(FOS)에서, 복수의 폰툰들(210, 220, 230)은 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)을 포함하며, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230) 각각은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단의 내측에 설치될 수 있다. 여기서, 제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180) 하단에 직접 연결되지 않고, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)과 구조 보강 부재(500)를 연결할 수 있다. In the floating offshore structure (FOS) shown in FIG. 15, the plurality of pontoons 210, 220, and 230 include first to third pontoons 210, 220, and 230, and each of the first to third pontoons 210, 220, and 230 may be installed inside the bottom of the first to third columns 160, 170, and 180. . Here, the first to third lower braces 340, 350, and 360 are not directly connected to the lower ends of the first to third columns 160, 170, and 180, but the first to third pontoons 210, 220, 230 and the structural reinforcing member 500 may be connected.

제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230) 각각은 중공부(HP)를 포함할 수 있다. 중공부(HP)는 해수면에 수직한 방향으로 형성되며, 파도 등에 의한 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 손상을 방지할 수 있다. Each of the first to third pontoons 210, 220, and 230 may include a hollow part HP. The hollow part HP is formed in a direction perpendicular to the sea level, and can prevent damage to the first to third columns 160, 170, and 180 caused by waves or the like.

상술한 바와 같은 부유식 해양 구조물(FOS)은 구조 보강 부재(500)를 구비함으로써, 타워(TW)와 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 연결하는 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360), 특히, 제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)의 설치 공간을 용이하게 확보할 수 있다. As described above, the floating offshore structure (FOS) includes the structural reinforcing member 500, thereby increasing the installation space of the braces 310, 320, 330, 340, 350, and 360 connecting the tower TW and the first to third columns 160, 170, and 180, in particular, the first to third lower braces 340, 350, and 360. can be easily obtained.

도 16 및 도 18은 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이며, 도 17은 도 16에 도시된 부유식 해양 구조물의 분해 사시도이며, 도 19는 도 18에 도시된 부유식 해양 구조물의 분해 사시도이다. 16 and 18 are perspective views for explaining a floating marine structure according to another embodiment of the present invention, FIG. 17 is an exploded perspective view of the floating marine structure shown in FIG. 16, and FIG. 19 is an exploded perspective view of the floating marine structure shown in FIG.

도 16 내지 도 19를 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 복수의 컬럼들(160, 170, 180), 구조 보강 부재(500), 복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390) 및 복수의 폰툰들(210, 220, 230)을 포함할 수도 있다. 16 to 19, the floating offshore structure (FOS) includes a plurality of columns 160, 170, and 180, a structural reinforcement member 500, a plurality of braces 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, and 390, and a plurality of pontoons 210, 220, and 230. ) may also be included.

복수의 컬럼들(160, 170, 180)은 상부 구조물들, 예를 들면, 발전 구조물(PGS)을 지지할 수 있다. The plurality of columns 160 , 170 , and 180 may support upper structures, for example, a power generation structure (PGS).

부유식 해양 구조물(FOS)에서, 타워(TW)는 중앙에 배치되며, 컬럼들(160, 170, 180)은 타워(TW)의 주변에 배치될 수 있다. In the floating offshore structure (FOS), the tower (TW) is disposed in the center, and the columns (160, 170, 180) may be disposed around the tower (TW).

타워(TW) 상에는 발전 구조물(PGS)이 설치될 수 있다. A power generation structure (PGS) may be installed on the tower (TW).

타워(TW) 상단의 높이는 컬럼들(160, 170, 180) 상단의 높이보다 높으며, 타워(TW) 하단의 높이는 컬럼들(160, 170, 180) 상단의 높이보다 낮으며, 컬럼들(160, 170, 180) 하단의 높이보다 높을 수 있다. The height of the top of the tower TW is higher than the height of the top of the columns 160, 170, and 180, and the height of the bottom of the tower TW is lower than the height of the top of the columns 160, 170, and 180, and may be higher than the height of the bottom of the columns 160, 170, and 180.

타워(TW)는 제1 타워부(TW1) 및 제2 타워부(TW2)를 포함할 수 있다. 제1 타워부(TW1)는 제2 타원부(152)의 하부에 배치되고, 제2 타워부(TW2)는 제1 타워부(TW1)의 상부에 배치될 수 있다. 제1 타워부(TW1) 상부의 위치는 컬럼들(160, 170, 180) 상부의 위치와 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 제1 타워부(TW1)의 하단은 컬럼들(160, 170, 180)의 하단보다 높은 위치에 위치할 수 있다. The tower TW may include a first tower part TW1 and a second tower part TW2. The first tower part TW1 may be disposed below the second elliptical part 152 , and the second tower part TW2 may be disposed above the first tower part TW1 . The upper part of the first tower part TW1 may be positioned substantially the same as the upper part of the columns 160 , 170 , and 180 . Also, the lower end of the first tower part TW1 may be positioned higher than the lower ends of the columns 160 , 170 , and 180 .

제1 타워부(TW1)와 제2 타워부(TW2)의 해수면에 평행한 단면은 원형 형상을 가질 수 있다. Cross sections parallel to the sea level of the first tower part TW1 and the second tower part TW2 may have a circular shape.

컬럼들(160, 170, 180)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 높이는 서로 동일할 수 있다. 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 원형 형상을 가질 수 있다. The columns 160 , 170 , and 180 may include first to third columns 160 , 170 , and 180 . The heights of the first to third columns 160, 170, and 180 may be the same. A cross section parallel to the sea level of the first to third columns 160, 170, and 180 may have a circular shape.

한편, 도 18 및 도 19에 도시된 바와 같이, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단의 직경은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 상단의 직경보다 클 수 있다. 또한, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단의 직경은 하부로 갈수록 점점 증가할 수 있다. 즉, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단은 테이퍼진 형상을 가질 수 있다. Meanwhile, as shown in FIGS. 18 and 19 , the diameters of the lower ends of the first to third columns 160, 170, and 180 may be greater than the diameters of the upper ends of the first to third columns 160, 170, and 180. In addition, the diameters of the lower ends of the first to third columns 160, 170, and 180 may gradually increase as they go downward. That is, lower ends of the first to third columns 160, 170, and 180 may have a tapered shape.

구조 보강 부재(500)는 제1 타워부(TW1)의 하부에서 연장될 수 있다. 구조 보강 부재(500)는 제1 타워부(110)의 하단에서 연장되어 제1 타워부(TW1)와 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 연결하는 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390)의 설치 공간을 제공할 수 있다. The structural reinforcing member 500 may extend from the lower part of the first tower part TW1. The structural reinforcing member 500 extends from the lower end of the first tower portion 110 to connect the first tower portion TW1 and the first to third columns 160, 170, and 180, and may provide an installation space for the braces 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, and 390.

복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390)은 제1 내지 제3 상단 브레이스들(310, 320, 330)과, 제1 내지 제3 대각 브레이스들(370, 380, 390)과, 제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)을 포함할 수 있다. The plurality of braces 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, and 390 include first to third upper braces 310, 320, and 330, first to third diagonal braces 370, 380, and 390, first to third lower braces 340, 350, 360) may be included.

제1 내지 제3 상단 브레이스들(310, 320, 330)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 상단과 제1 타워부(15)를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 상단 브레이스(310)는 제1 컬럼(160)의 상단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. 제2 상단 브레이스(320)는 제2 컬럼(170)의 상단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. 제3 상단 브레이스(330)는 제3 컬럼(180)의 상단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. The first to third upper braces 310 , 320 , and 330 may connect the upper ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 with the first tower unit 15 . For example, the first upper brace 310 may connect the upper end of the first column 160 and the first tower part TW1. The second upper brace 320 may connect the upper end of the second column 170 and the first tower part TW1. The third upper brace 330 may connect the upper end of the third column 180 and the first tower part TW1.

제1 내지 제3 대각 브레이스들(370, 380, 390)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 대각 브레이스(370)는 제1 컬럼(160)의 하단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. 제2 대각 브레이스(380)는 제2 컬럼(170)의 하단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. 제3 대각 브레이스(390)는 제3 컬럼(180)의 하단과 제1 타워부(TW1)를 연결할 수 있다. The first to third diagonal braces 370 , 380 , and 390 may connect lower ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 to the first tower portion TW1 . For example, the first diagonal brace 370 may connect the lower end of the first column 160 and the first tower part TW1. The second diagonal brace 380 may connect the lower end of the second column 170 and the first tower part TW1. The third diagonal brace 390 may connect the lower end of the third column 180 and the first tower part TW1.

제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)은 구조 보강 부재(500)와 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단을 연결할 수 있다. 예를 들면, 제1 하단 브레이스(340)는 구조 보강 부재(500)와 제1 컬럼(160)의 하단을 연결할 수 있다. 제2 하단 브레이스(350)는 구조 보강 부재(500)와 제2 컬럼(170)의 하단을 연결할 수 있다. 제3 하단 브레이스(360)는 구조 보강 부재(500)와 제3 컬럼(180)의 하단을 연결할 수 있다. The first to third lower braces 340 , 350 , and 360 may connect the structural reinforcing member 500 and lower ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 . For example, the first lower brace 340 may connect the structural reinforcing member 500 and the lower end of the first column 160 . The second lower brace 350 may connect the structural reinforcing member 500 and the lower end of the second column 170 . The third lower brace 360 may connect the structural reinforcing member 500 and the lower end of the third column 180 .

도 16 내지 도 19에 도시된 부유식 해양 구조물(FOS)에서, 제1 내지 제3 상단 브레이스들(310, 320, 330)과 제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 350, 360)은 해수면에 평행하게 설치되고, 제1 내지 제3 대각 브레이스들(370, 380, 390)이 해수면에 경사지게 설치될 수 있다. 즉, 도 16 내지 도 19에 도시된 부유식 해양 구조물(FOS)에서, 제1 내지 제3 상단 브레이스들(310, 320, 330), 제1 내지 제3 대각 브레이스들(370, 380, 390) 및 제1 내지 제3 하단 브레이스들(340, 450, 360)은 트러스트 구조를 완성할 수 있다. In the floating offshore structure (FOS) shown in FIGS. 16 to 19, the first to third upper braces 310, 320, and 330 and the first to third lower braces 340, 350, and 360 may be installed parallel to the sea level, and the first to third diagonal braces 370, 380, and 390 may be installed inclined to the sea level. That is, in the floating offshore structure (FOS) shown in FIGS. 16 to 19, the first to third upper braces 310, 320, and 330, the first to third diagonal braces 370, 380, and 390, and the first to third lower braces 340, 450, and 360 may complete a trust structure.

복수의 폰툰들(210, 220, 230)은 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230) 각각은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하부에 설치될 수 있다. 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 해수면에 평행한 단면은 원형 형상을 수 있다. The plurality of pontoons 210 , 220 , and 230 may include first to third pontoons 210 , 220 , and 230 . Each of the first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may be installed under the first to third columns 160 , 170 , and 180 . Cross sections parallel to the sea level of the first to third pontoons 210, 220, and 230 may have a circular shape.

제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 직경은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180) 하단의 직경과 동일할 수 있다. 예를 들면, 도 16 및 도 17에 도시된 바와 같이, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 직경은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 직경과 동일할 수 있다. 또한, 도 18 및 도 19에 도시된 바와 같이, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 직경은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180) 하단의 직경과 동일할 수 있다. 즉, 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230)의 직경은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180) 상단의 직경보다 클 수 있다. The diameters of the first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may be the same as the diameters of the lower ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 . For example, as shown in FIGS. 16 and 17 , the diameters of the first to third pontoons 210, 220, and 230 may be the same as those of the first to third columns 160, 170, and 180. Also, as shown in FIGS. 18 and 19 , the diameters of the first to third pontoons 210, 220, and 230 may be the same as the diameters of the lower ends of the first to third columns 160, 170, and 180. That is, the diameters of the first to third pontoons 210 , 220 , and 230 may be greater than the diameters of the upper ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 .

본 실시예에 따른 부유식 해양 구조물(FOS)은 타워(TW), 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180) 및 복수의 브레이스들(310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390)을 하나의 블록으로 제작하고, 타워(TW)와 제1 내지 제3 폰툰들(210, 220, 230) 각각을 별도의 블록으로 제작할 수 있다. 즉, 본 실시예의 부유식 해양 구조물(FOS)은 각 구조물들을 블록화하여 분리 제작이 용이할 수 있다. The floating offshore structure (FOS) according to this embodiment manufactures a tower (TW), first to third columns (160, 170, 180) and a plurality of braces (310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390) as one block, and the tower (TW) and the first to third pontoons (210, 220, 230) can be produced as separate blocks. That is, the floating offshore structure (FOS) of the present embodiment can be easily manufactured by blocking each structure.

도 20, 도 22, 및 도 24 내지 도 27은 발명의 또 다른 실시예들에 따른 부유식 해양 구조물을 설명하기 위한 사시도이며, 도 21은 도 20에 도시된 부유식 해양 구조물의 저면도이며, 도 22는 도 22에 도시된 부유식 해양 구조물의 저면도이다. 20, 22, and 24 to 27 are perspective views for explaining a floating marine structure according to another embodiment of the present invention, and FIG. 21 is a bottom view of the floating marine structure shown in FIG. 20, and FIG. 22 is a bottom view of the floating marine structure shown in FIG. 22.

도 20 내지 도 27을 참조하면, 부유식 해양 구조물(FOS)은 타워(TW), 복수의 컬럼들(160, 170, 180), 복수의 폰툰들(260, 270) 및 복수의 수평 보강재들(410, 420, 430)을 포함할 수 있다. 20 to 27, the floating offshore structure (FOS) may include a tower (TW), a plurality of columns (160, 170, 180), a plurality of pontoons (260, 270), and a plurality of horizontal stiffeners (410, 420, 430).

복수의 컬럼들(160, 170, 180)은 상부 구조물들, 예를 들면, 발전 구조물(PGS)을 지지할 수 있다. 복수의 컬럼들(160, 170, 180)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 포함할 수 있다. The plurality of columns 160 , 170 , and 180 may support upper structures, for example, a power generation structure (PGS). The plurality of columns 160 , 170 , and 180 may include first to third columns 160 , 170 , and 180 .

타워(TW) 상에는 발전 구조물(PGS)이 설치될 수 있다. A power generation structure (PGS) may be installed on the tower (TW).

타워(TW) 상단의 높이는 컬럼들(160, 170, 180) 상단의 높이보다 높으며, 타워(TW) 하단의 높이는 컬럼들(160, 170, 180) 하단의 높이와 실질적으로 동일하거나 높을 수 있다. 타워(TW)의 해수면에 평행한 단면은 원형 형상을 가질 수 있다. The height of the top of the tower TW is higher than the height of the top of the columns 160, 170, and 180, and the height of the bottom of the tower TW may be substantially equal to or higher than the height of the bottom of the columns 160, 170, and 180. A cross section parallel to the sea level of the tower TW may have a circular shape.

컬럼들(160, 170, 180)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)을 포함할 수 있다. 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 높이는 서로 동일할 수 있다. The columns 160 , 170 , and 180 may include first to third columns 160 , 170 , and 180 . The heights of the first to third columns 160, 170, and 180 may be the same.

제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 다각 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 도 20 내지 도 23에 도시된 바와 같이, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 사각 형상을 가질 수 있다. A cross section parallel to the sea level of the first to third columns 160, 170, and 180 may have a polygonal shape. For example, as shown in FIGS. 20 to 23 , cross sections parallel to the sea level of the first to third columns 160 , 170 , and 180 may have a rectangular shape.

또한, 도 24 내지 도 27에 도시된 바와 같이, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 해수면에 평행한 단면은 육각 형상을 가질 수 있다. 여기서, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 타워(TW)에 인접한 영역의 폭은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 타워(TW)에 이격된 영역의 폭보다 클 수 있다. Also, as shown in FIGS. 24 to 27 , cross sections parallel to the sea level of the first to third columns 160 , 170 , and 180 may have a hexagonal shape. Here, the width of the area adjacent to the tower TW of the first to third columns 160, 170, and 180 may be larger than the width of the area spaced apart from the tower TW of the first to third columns 160, 170, and 180.

복수의 폰툰들(260, 270)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단의 내측에 설치되는 보조 폰툰들(270)을 포함할 수 있다. 여기서, 보조 폰툰들(270)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 외측면을 제외한 나머지 3면을 감싸는 형상을 가질 수 있다. 또한, 보조 폰툰들(270)은 사다리꼴 또는 육각 형상을 가질 수 있으며, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)에 인접한 영역의 폭이 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)에서 이격된 영역의 폭보다 작을 수 있다. The plurality of pontoons 260 and 270 may include auxiliary pontoons 270 installed inside the lower ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 . Here, the auxiliary pontoons 270 may have a shape covering the remaining three surfaces except for the outer surfaces of the first to third columns 160, 170, and 180. In addition, the auxiliary pontoons 270 may have a trapezoidal or hexagonal shape, and a width of an area adjacent to the first to third columns 160, 170, and 180 may be smaller than a width of an area spaced apart from the first to third columns 160, 170, and 180.

또한, 복수의 폰툰들(270)은 도 25 내지 도 27에 도시된 바와 같이, 타워(TW)의 하단에 설치되는 메인 폰툰(260)을 더 포함할 수도 있다. 메인 폰툰(260)은 타워(TW)의 하단을 감싸는 형태로 설치될 수 있다. 메인 폰툰(260)의 해수면에 평행한 단면은 타워(TW)의 해수면에 평행한 단면에 대응하는 형상을 가질 수 있다. In addition, the plurality of pontoons 270 may further include a main pontoon 260 installed at the lower end of the tower TW, as shown in FIGS. 25 to 27 . The main pontoon 260 may be installed in a form surrounding the lower end of the tower TW. A cross section parallel to the sea level of the main pontoon 260 may have a shape corresponding to a cross section parallel to the sea level of the tower TW.

예를 들면, 타워(TW)의 해수면에 평행한 단면이 원형인 경우, 메인 폰툰(260)의 해수면에 평행한 단면도 원형일 수 있다. For example, when the cross section parallel to the sea level of the tower TW is circular, the cross section parallel to the sea level of the main pontoon 260 may be circular.

복수의 수평 보강재들(410, 420, 430)은 해수면에 평행하게 설치되며, 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 상단과 타워(TW)를 연결할 수 있다. 즉, 수평 보강재들(410, 420, 430)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 상단과 타워(TW)를 연결하는 브레이스의 역할을 수행할 수 있다. The plurality of horizontal stiffeners 410, 420, and 430 are installed parallel to the sea level, and may connect the upper ends of the first to third columns 160, 170, and 180 to the tower TW. That is, the horizontal stiffeners 410, 420, and 430 may serve as a brace connecting the upper ends of the first to third columns 160, 170, and 180 and the tower TW.

복수의 수평 보강재들(410, 420, 430)은 제1 내지 제3 보강재들(410, 420, 430)을 포함할 수 있다. 제1 보강재(410)의 일단은 타워(TW)에 연결되고, 제1 보강재(410)의 타단은 제1 컬럼(160)에 연결될 수 있다. 제2 보강재(420)의 일단은 타워(TW)에 연결되고, 제2 보강재(420)의 타단은 제2 컬럼(170)에 연결될 수 있다. 제3 보강재(420)의 일단은 타워(TW)에 연결되고, 제3 보강재(420)의 타단은 제3 컬럼(180)에 연결될 수 있다. The plurality of horizontal reinforcing members 410 , 420 and 430 may include first to third reinforcing members 410 , 420 and 430 . One end of the first reinforcing member 410 may be connected to the tower TW, and the other end of the first reinforcing member 410 may be connected to the first column 160 . One end of the second reinforcing member 420 may be connected to the tower TW, and the other end of the second reinforcing member 420 may be connected to the second column 170 . One end of the third reinforcing member 420 may be connected to the tower TW, and the other end of the third reinforcing member 420 may be connected to the third column 180 .

한편, 부유식 해양 구조물(FOS)의 구조적 안정성을 고려하여 복수의 브레이스들(300)을 더 포함할 수 있다. 복수의 브레이스들(300)은 다양한 형태로 설치될 수 있다. Meanwhile, a plurality of braces 300 may be further included in consideration of the structural stability of the floating offshore structure (FOS). The plurality of braces 300 may be installed in various forms.

도 20에 도시된 바와 같이, 브레이스들(300)은 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180)의 하단과 타워(TW)의 하단 일부를 연결할 수 있다. 도 20에서, 브레이스들(300)은 해수면에 경사진 방향으로 연장된 형상을 가질 수 있다. As shown in FIG. 20 , the braces 300 may connect lower ends of the first to third columns 160 , 170 , and 180 and a part of the lower end of the tower TW. In FIG. 20 , the braces 300 may have a shape extending in a direction inclined to the sea level.

또한, 도 22 및 도 27에 도시된 바와 같이, 브레이스들(300) 중 일부는 보조 폰툰들(270) 각각을 연결할 수 있다. 브레이스들(300) 중 다른 일부는 보조 폰툰들(270)과 타워(TW), 또는 보조 폰툰들(270)과 메인 폰툰(260)을 해수면에 수평하게 연결할 수 있다. 브레이스들(300) 중 또 다른 일부는 보조 폰툰들(270)과 타워(TW)를 해수면에 경사지게 연결할 수 있다. 브레이스들(300) 중 나머지는 제1 내지 제3 컬럼들(160, 170, 180) 및 보조 폰툰들(270) 각각을 경사지게 연결할 수도 있다. Also, as shown in FIGS. 22 and 27 , some of the braces 300 may connect each of the auxiliary pontoons 270 . Some of the braces 300 may horizontally connect the auxiliary pontoons 270 and the tower TW, or the auxiliary pontoons 270 and the main pontoon 260 to the sea level. Another part of the braces 300 may connect the auxiliary pontoons 270 and the tower TW at an angle to the sea level. The rest of the braces 300 may connect the first to third columns 160 , 170 , and 180 and the auxiliary pontoons 270 at an angle.

또한, 도 26에 도시된 바와 같이, 브레이스들(300) 중 일부는 폰툰들(270) 각각을 연결할 수 있다. 브레이스들(300) 중 다른 일부는 보조 폰툰들(270)과 타워(TW), 또는 보조 폰툰들(270)과 메인 폰툰(260)을 해수면에 수평하게 연결할 수 있다. 브레이스들(300) 중 또 다른 일부는 보조 폰툰들(260)과 타워(TW)를 해수면에 경사지게 연결할 수 있다. Also, as shown in FIG. 26 , some of the braces 300 may connect each of the pontoons 270 . Some of the braces 300 may horizontally connect the auxiliary pontoons 270 and the tower TW, or the auxiliary pontoons 270 and the main pontoon 260 to the sea level. Another part of the braces 300 may connect the auxiliary pontoons 260 and the tower TW at an angle to the sea level.

본 발명은 앞서 설명된 실시예 외에도, 상기 실시예들 중 적어도 둘 이상의 조합 또는 적어도 하나 이상의 상기 실시예와 공지 기술의 조합에 의해 발생하는 실시예들을 모두 포괄할 수 있다. In addition to the above-described embodiments, the present invention may encompass all embodiments generated by a combination of at least two or more of the above embodiments or a combination of at least one or more of the above embodiments and known technology.

이상 본 발명을 구체적인 실시예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당해 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함은 명백하다고 할 것이다.Although the present invention has been described in detail through specific examples, this is for explaining the present invention in detail, the present invention is not limited thereto, and by those skilled in the art within the technical spirit of the present invention It will be clear that modifications and improvements are possible.

본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 발명의 영역에 속하는 것으로 본 발명의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의하여 명확해질 것이다.All simple modifications or changes of the present invention fall within the scope of the present invention, and the specific protection scope of the present invention will be clarified by the appended claims.

FOS: 부유식 해양 구조물
100, 110, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190: 컬럼
200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270; 폰툰
300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390: 브레이스
410, 420, 430; 수평 보강재
500: 구조 보강 부재
PGS: 발전 구조물
TW: 타워
NC: 낫셀
BL: 블레이드
DP: 다공성 댐퍼
HP: 중공부
TH: 통공
FOS: floating offshore structures
100, 110, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190: column
200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270; pontoon
300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390: Brace
410, 420, 430; horizontal stiffener
500: structural reinforcing member
PGS: power generation structure
TW: Tower
NC: Nacelle
BL: Blade
DP: porous damper
HP: Hollow
TH: through hole

Claims (10)

타워;
상기 타워의 하부에서 연장된 구조 보강 부재;
상기 타워의 주변에 배치되는 복수의 컬럼들; 및
상기 타워과 상기 컬럼들을 연결하는 복수의 브레이스들을 포함하고,
상기 타워의 하단의 위치는 상기 컬럼들의 하단의 위치보다 높으며,
상기 브레이스들은 적어도 상기 구조 보강 부재와 상기 컬럼들의 하단을 연결하는 하단 브레이스들을 포함하며,
상기 구조 보강 부재는,
상기 타워보다 단면이 작게 마련되며,
상기 타워는,
제1 타워부와 상기 제1 타워부의 상부에 배치되는 제2 타워부를 포함하며,
상기 제1 타워부, 상기 구조 보강 부재, 상기 컬럼들 및 상기 제1 타워부와 상기 컬럼들을 상호 연결하는 상기 복수의 브레이스들을 하나의 단위체로 제작을 하여,
상기 단위체에 있어서, 상기 컬럼의 하단에는 폰툰들이 연장되고 상기 제1 타워부의 상단에는 상기 제2 타워부가 마련되는 부유식 해양 구조물.
tower;
a structural reinforcing member extending from the lower portion of the tower;
a plurality of columns disposed around the tower; and
Including a plurality of braces connecting the tower and the columns,
The position of the bottom of the tower is higher than the position of the bottom of the columns,
The braces include at least lower braces connecting the structural reinforcing member and lower ends of the columns,
The structural reinforcing member,
The cross section is smaller than the tower,
the tower,
It includes a first tower portion and a second tower portion disposed above the first tower portion,
By manufacturing the first tower portion, the structural reinforcing member, the columns, and the plurality of braces interconnecting the first tower portion and the columns as a unit,
In the unit body, the floating offshore structure in which pontoons extend from the lower end of the column and the second tower part is provided at the upper end of the first tower part.
제1 항에 있어서,
상기 컬럼들의 하단에 설치되는 폰툰들을 더 포함하고,
상기 컬럼들을 연결하는 가상의 라인에 의해 다각 형상이 형성되고,
상기 폰툰들은 상기 다각 형상의 내측에 설치되는 부유식 해양 구조물.
According to claim 1,
Further comprising pontoons installed at the bottom of the columns,
A polygonal shape is formed by an imaginary line connecting the columns,
The pontoons are a floating offshore structure installed inside the polygonal shape.
제2 항에 있어서,
상기 폰툰들은 해수면에 수직한 방향으로 형성된 중공부를 포함하는 부유식 해양 구조물.
According to claim 2,
The pontoons are floating offshore structures including hollow parts formed in a direction perpendicular to the sea level.
제2 항에 있어서,
상기 타워의 하단과 상기 컬럼들의 상단을 연결하는 상단 브레이스들을 더 포함하는 부유식 해양 구조물.
According to claim 2,
The floating offshore structure further comprising upper braces connecting the lower end of the tower and the upper end of the columns.
제1 항에 있어서,
상기 컬럼들의 하단에 설치되는 폰툰들을 더 포함하는 부유식 해양 구조물.
According to claim 1,
A floating offshore structure further comprising pontoons installed at the bottom of the columns.
제5 항에 있어서,
상기 컬럼들의 하단의 직경은 상기 컬럼들의 상단의 직경보다 큰 부유식 해양 구조물
According to claim 5,
A floating offshore structure in which the diameter of the bottom of the columns is greater than the diameter of the top of the columns.
제6 항에 있어서,
상기 컬럼의 하단의 직경은 하부로 갈수록 증가하는 부유식 해양 구조물.
According to claim 6,
A floating offshore structure in which the diameter of the lower end of the column increases toward the bottom.
제6 항에 있어서,
상기 컬럼들의 상단과 상기 제1 타워부를 연결하는 상단 브레이스들; 및
상기 컬럼들의 하단과 상기 제1 타워부를 연결하는 대각 브레이스들을 더 포함하는 부유식 해양 구조물.
According to claim 6,
upper braces connecting upper ends of the columns and the first tower part; and
The floating offshore structure further comprising diagonal braces connecting lower ends of the columns and the first tower portion.
제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항의 부유식 해양 구조물; 및
상기 부유식 해양 구조물 상에 설치되는 발전 구조물을 구비하는 부유식 해양 발전 장치.
The floating offshore structure of any one of claims 1 to 8; and
A floating offshore power generation device having a power generation structure installed on the floating offshore structure.
제9 항에 있어서,
상기 발전 구조물은 상기 타워 상에 설치되는 부유식 해양 발전 장치.
According to claim 9,
The power generation structure is a floating marine power generation device installed on the tower.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010280301A (en) * 2009-06-04 2010-12-16 Shimizu Corp Floating structural for offshore facility and method of constructing offshore facility
WO2020167137A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Aker Solutions As Wind energy power plant and method of construction

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1196320B8 (en) * 1999-07-08 2006-04-05 Deepwater Marine Technology L.L.C. Extended-base tension leg platform substructure
KR20120114906A (en) * 2011-04-08 2012-10-17 (주)삼일이엔씨 Guide apparatus for adaptively drilling in various figures and conditions of ground
PT3102822T (en) * 2014-02-06 2023-08-18 Univ Maine System Method of assembling a floating wind turbine platform
KR20160007947A (en) * 2014-07-10 2016-01-21 현대중공업 주식회사 Semi-submersible marine structure
WO2016205746A1 (en) * 2015-06-19 2016-12-22 Principle Power, Inc Floating wind turbine platform structure with optimized transfer of wave and wind loads

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010280301A (en) * 2009-06-04 2010-12-16 Shimizu Corp Floating structural for offshore facility and method of constructing offshore facility
WO2020167137A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Aker Solutions As Wind energy power plant and method of construction

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