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ES2415058B2 - Mejoras en el procedimiento de instalación de torre para uso aguas adentro. - Google Patents

Mejoras en el procedimiento de instalación de torre para uso aguas adentro. Download PDF

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ES2415058B2 ES201131668A ES201131668A ES2415058B2 ES 2415058 B2 ES2415058 B2 ES 2415058B2 ES 201131668 A ES201131668 A ES 201131668A ES 201131668 A ES201131668 A ES 201131668A ES 2415058 B2 ES2415058 B2 ES 2415058B2
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Abstract

Procedimiento de instalación de torre para uso aguas adentro, en concreto de una subestructura, que comprende básicamente los pasos de: a) fabricar en seco un cimiento comprendiendo un bloque hecho principalmente de hormigón y fabricar en seco un tramo de base de un fuste; b) aplicar dicho tramo de base a dicho bloque de cimiento, formando un conjunto denominado “unidad de partida; c) desplazar dicha unidad de partida hasta el punto de instalación de dicha subestructura; y d) accionar de manera controlada unos primeros medios de válvula de lastrado de una manera tal que dicha unidad de partida se hunde hasta reposar en el fondo; habiendo colocado dicho bloque de cimiento o dicha unidad de partida en la masa de agua en la que se encuentra el punto de instalación de dicha subestructura.

Description

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especialmente las construcciones marinas.
Por ello, la presente invención potencia el empleo del hormigón estructural para la torre como material técnica y económicamente ventajoso en diversos aspectos, en particular para aplicaciones en el exigente y agresivo medio marino. Aunque el empleo de estructuras metálicas es mayoritario en elementos flotantes móviles, como extensión de la práctica naval y siempre ligado a un mantenimiento ininterrumpido, el hormigón es en cambio una alternativa ventajosa y por ello más habitual en todo tipo de construcciones marítimas de tipo fijo (puertos, diques, muelles, espigones, plataformas, faros, etc.).
Esto es fundamentalmente debido a la durabilidad,
robustez
y resistencia estructural, a la reducida
sensibilidad
a la corrosión marina y al servicio
prácticamente
libre de mantenimiento del hormigón
estructural. Con un adecuado diseño, su sensibilidad a la fatiga es además muy reducida. Su vida útil suele superar los 50 años.
Además el hormigón ofrece ventajas por su tolerancia frente a impactos o choques, pudiendo diseñarse por ejemplo para soportar las fuerzas generadas por hielo a la deriva o el impacto de pequeños buques, además de por la facilidad y economía de su eventual reparación.
El hormigón estructural es además un material de construcción universal, y las materias primas y medios para su elaboración son accesibles a nivel mundial y de
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instalación de dicha subestructura, hasta el punto de instalación de dicha subestructura, y
d) accionar de manera controlada dichos primeros medios de válvula de lastrado de dicho bloque de cimiento y/o dichos segundos medios de válvula de lastrado de dicho tramo de base como para abrir un paso a su interior e introducir lastre a su interior a través de dicho paso de una manera tal que dicha unidad de partida incluyendo dicha configuración multipiel se hunde hasta reposar en el fondo.
El procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención comprende además el paso de:
después del paso a) y antes del paso c): e) colocar dicho bloque de cimiento o dicha unidad de partida en la masa de agua en la que se encuentra el punto de instalación de dicha subestructura.
Por ejemplo, dicho bloque de cimiento y dicho tramo de base se forman en seco mediante el uso de diques secos y exclusas, o incluso diques flotantes, con el fin de permitir la flotación del bloque de cimiento y el tramo de base desde el mismo punto de su fabricación, o mediante el uso de rampas como las empleadas para el fletado de grandes buques y otras estructuras marinas.
El procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención puede comprender además el paso de:
después del paso e): f) colocar dicho bloque de cimiento en una posición tal que dichos primeros medios de válvula de lastrado están sumergidos al menos parcialmente en la masa de agua en la que se encuentra el
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punto de instalación de dicha subestructura.
Si el procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención incluye el paso f), el lastre que se introduce en el paso d) puede ser agua procedente de la masa de agua en la que se encuentra el punto de instalación de dicha subestructura.
El procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención también puede comprender el paso de:
después del paso a) y antes del paso c): g) aplicar lateralmente a dicho bloque de cimiento y/o a dicho tramo de base al menos una estructura auxiliar de flotabilidad positiva.
En caso de que dicho fuste se forme a partir de más de dos tramos, el procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención también comprende el paso de: después del paso a) y antes del paso c), dicho procedimiento comprende además el paso de:
h) aplicar al menos un tramo de superposición no incluido en dicha configuración multipiel a dicho bloque de cimiento y/o a dicho tramo de base y/o a dicha estructura auxiliar; y/o
-después del paso a), dicho procedimiento comprende además el paso de:
h’) desplazar al menos un tramo de superposición no incluido en dicha configuración multipiel, de manera autoflotante, por la masa de agua en la que se encuentra el punto de instalación de dicha subestructura, hasta el punto de instalación de dicha subestructura, estando dichos tramos de superposición no incluidos en dicha
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superposición y/o a dicha estructura auxiliar.
Preferiblemente, dichos medios de aerogenerador se aplican en el paso j) a dicho bloque de cimiento y/o a dicho tramo de base y/o a dichos tramos de superposición y/o a dicha estructura auxiliar en una posición temporal, esto es, en una posición diferente a la posición que ocupan en condición instalada, en cuyo caso el procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención comprende además el paso de:
después del paso j): k) disponer dichos medios de aerogenerador de modo que asumen la posición prevista para la condición instalada.
El procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención también puede comprender el paso de:
después del paso a) y antes del paso i): l) aplicar a dicho bloque de cimiento y/o a dicho tramo de base y/o a dicha estructura auxiliar unos medios de elevación externos para el montaje de torres.
En el procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención, dicho bloque de cimiento está configurado como para tener la flotabilidad requerida para el paso c). De manera adicional o alternativa, dicha unidad de partida está configurada como para tener la flotabilidad requerida para el paso c).
Igualmente, dichos tramos de superposición implicados en el paso h’) están configurados como para tener la flotabilidad requerida para el paso h’). También al menos parte de dichos tramos de superposición
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implicados en el paso h) pueden estar configurados como para tener flotabilidad.
Opcionalmente, dicho bloque de cimiento es multicelular (es decir, está dividido internamente en recintos estancos mediante tabiques). En este caso, al menos uno de dichos tabiques puede incluir primeros medios de válvula de distribución para poner en comunicación de fluido recintos estancos adyacentes, en cuyo caso dichos primeros medios de válvula de distribución se pueden accionar de manera que provoquen un lastrado espacialmente selectivo de dicho bloque de cimiento, como para ayudar a la orientación de dicha unidad de partida durante el transporte o el hundimiento
o el fondeo.
Además, dicho bloque de cimiento puede tener forma de plataforma, preferiblemente configurada en forma de cajón de planta poligonal (por ejemplo cuadrangular u octogonal) o circular.
Dicho tramo de base puede comprender segundos medios de válvula de lastrado, para abrir un paso al interior de dicho tramo de base y permitir en el paso d) el lastrado de dicho tramo de base a través de dicho paso. En caso de estar cerrado herméticamente, puede ser multicelular (es decir, estar dividido internamente en recintos estancos mediante tabiques). Al menos uno de dichos tabiques puede incluir segundos medios de válvula de distribución para poner en comunicación de fluido recintos estancos adyacentes, de modo que dichos segundos medios de válvula de distribución se pueden accionar de
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aerogenerador para la repotenciación on-shore implica también la sustitución de toda la subestructura, que al tratarse de una fracción menor del coste total tiene una influencia limitada sobre la rentabilidad de dicha repotenciación; en el caso off-shore, en cambio, la inversión destinada a la subestructura supone una fracción muy superior del total y su completa sustitución penalizaría mucho la rentabilidad de una posible repotenciación.
Los aerogeneradores de mayor potencia y diámetro de rotor requieren un mayor distanciamiento entre posiciones para evitar que la presencia de una turbina afecte en exceso las condiciones de viento en turbinas vecinas. Planificar en origen la repotenciación sobre la misma subestructura implicaría por tanto prever de partida unas interdistancias entre aerogenadores superiores a las estrictamente necesarias en primera fase. Ello supone un inconveniente en parques on-shore por la mayor ocupación de terrenos, que sin embargo se reduce significativamente cuando se trata de un parque off-shore.
En un parque on-shore, las cargas y requerimientos sobre la subestructura que gobiernan su diseño y coste son debidas casi exclusivamente al aerogenerador. En las torres off-shore, en cambio, una parte muy importante de las solicitaciones sobre la torre y el cimiento se deben a la acción del oleaje y las corrientes que son independientes del aerogenerador. En consecuencia, un aumento en el tamaño del aerogenerador supone un incremento relativo en las cargas totales sobre la subestructura que es muy inferior al equivalente en el caso on-shore, en particular cuando se trata de
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turbina, en relación con los últimos desarrollos y el estado de la técnica, puede ser muy inferior a la propia vida útil del aerogenerador establecida en general en los 20 años. Prever que la tendencia sea similar en el naciente sector de la eólica off-shore, y que por tanto la rentabilidad pueda mejorarse mediante la incorporación de tecnología futura más eficiente (repotenciación) en un plazo inferior a los 20 años, puede por ello estar lleno de sentido técnico y económico.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Estas y otras características y ventajas de la invención se pondrán de manifiesto a partir de la siguiente descripción de una realización de la invención, dada solamente a modo de ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los cuales:
la figura 1 muestra esquemáticamente una vista frontal de una realización de torre off-shore que puede ser montada siguiendo el procedimiento de instalación de acuerdo con la presente invención;
la figura 2 muestra esquemáticamente una vista en planta de una primera unidad de partida que está siendo desplazada con tramos de superposición sobre ella;
la figura 3 muestra esquemáticamente una vista en planta en corte de la configuración interna del bloque de cimiento de la unidad de partida de la figura 2;
la figura 4 muestra esquemáticamente una vista
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detalle del conjunto de las figuras 7-10, concretamente la configuración multipiel de unos tramos de superposición soportados por una estructura auxiliar de flotabilidad del conjunto de las figuras 7-10;
la figura 12 muestra esquemáticamente una vista en planta de un conjunto de unidades de partida con estructuras auxiliares de flotabilidad comunes;
la figura 13 muestra esquemáticamente una vista frontal de una tercera unidad de partida que está siendo desplazada, con tramos de superposición y medios de montaje de torres sobre ella;
la figura 14 muestra esquemáticamente una vista frontal correspondiente a la figura 13 pero en un momento posterior de un procedimiento de instalación;
la figura 15 muestra esquemáticamente una vista frontal en corte de una cuarta unidad de partida que está siendo desplazada;
la figura 16 muestra esquemáticamente un tramo de superposición transportado independientemente de la unidad de partida, en tres etapas diferentes de un procedimiento de instalación;
la figura 17 muestra esquemáticamente una vista frontal, parcialmente en corte, de una unidad de partida con tramos de superposición sobre ella en configuración multipiel incluyendo el tramo de base, en condición de desplazamiento, de acuerdo con la presente invención; y
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Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101447108B1 (ko) * 2012-09-20 2014-10-06 한국해양과학기술원 해상풍력 지지구조
ES2805548T3 (es) * 2014-07-10 2021-02-12 Drace Infraestructuras S A Método y sistema de fondeo autónomo para cimentaciones de estructuras offshore
DK3212862T3 (da) * 2014-10-31 2019-07-29 Soletanche Freyssinet Fremgangsmåde til fremstilling af betonkonstruktionsblokke til et vindmølletårn og associeret system
GB201420661D0 (en) * 2014-11-20 2015-01-07 Concrete Marine Solutions Ltd A floating support structure for a wind turbine and method for installing same
WO2016129582A1 (ja) * 2015-02-10 2016-08-18 戸田建設株式会社 洋上風力発電設備及びその施工方法
JP6675207B2 (ja) * 2015-02-10 2020-04-01 電源開発株式会社 洋上風力発電設備及びその施工方法
DK3276086T3 (en) * 2015-03-27 2020-04-14 Drace Infraestructuras S A Gravitationsfundament til installation af havvindmøller
US9657495B2 (en) * 2015-10-14 2017-05-23 James D. Lockwood Crane system incorporated into a tower
CN105442899B (zh) * 2015-12-01 2018-06-05 三一重型能源装备有限公司 海上测风塔及其基座
CA2916228C (en) * 2015-12-23 2019-02-26 649119 N.B. Inc. Pre-cast concrete foundation of modular construction for telecommunication or wind turbine tower
JP6716261B2 (ja) * 2016-01-20 2020-07-01 電源開発株式会社 洋上風力発電設備及びその施工方法
AT517959B1 (de) 2016-02-18 2017-06-15 Holcim Technology Ltd Fundament für ein Windrad
JP6776505B2 (ja) * 2016-05-12 2020-10-28 前田建設工業株式会社 洋上施設の基礎、洋上施設及び洋上施設の基礎の構築方法
EP3559452B1 (en) 2016-12-23 2022-08-17 Vestas Wind Systems A/S Assembly, system and method for offshore installation of wind turbines
ES2617991B1 (es) 2017-02-14 2018-03-27 Berenguer Ingenieros S.L. Estructura marítima para la cimentación por gravedad de edificaciones, instalaciones y aerogeneradores en el medio marino
US11885297B2 (en) 2017-05-10 2024-01-30 Gerald L. Barber Transitioning wind turbine
US10788016B2 (en) 2017-05-10 2020-09-29 Gerald L. Barber Transitioning wind turbine
EP3530809B1 (de) * 2018-02-21 2020-12-16 Siemens Aktiengesellschaft Verbindungsstruktur für eine meeresinstallation
CN111287908B (zh) * 2018-12-06 2022-01-04 上海风领新能源有限公司 混凝土塔筒的施工方法
JP7158299B2 (ja) * 2019-01-29 2022-10-21 鹿島建設株式会社 洋上風力発電用基礎構造および洋上風力発電用基礎構造の施工方法
ES2785802B2 (es) * 2019-04-05 2021-05-19 Esteyco S A Procedimiento de instalacion de un aerogenerador de torre mar adentro
KR102247619B1 (ko) * 2020-02-11 2021-05-03 한국전력기술 주식회사 부유식풍력발전기의 상부타워를 이송하기 위한 운송장치
CN113530761B (zh) * 2020-04-21 2023-02-24 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 一种格栅式结构的海上风电机组漂浮式基础及施工方法
DE102020118713A1 (de) 2020-07-15 2022-01-20 Alexander Kelemen Verfahren zum Herstellen einer Windenergieanlage, Windenergieanlage sowie Torsionsaufnahme
DE102020124137A1 (de) 2020-09-16 2022-03-17 Rwe Renewables Gmbh Gründung eines Offshore-Bauwerks
FR3117553B1 (fr) * 2020-12-10 2022-11-04 Bourbon Offshore Gaia Procédé d’assemblage d’un parc éolien offshore flottant
CN113513038B (zh) * 2021-06-09 2023-04-18 上海电气风电集团股份有限公司 一种混凝土单桩基础及其安装、施工方法
JP7492283B1 (ja) 2022-11-24 2024-05-29 株式会社四国Ga 着床式洋上架台の構築方法、着床式洋上架台、及び洋上風力発電装置

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2927435A (en) * 1955-09-23 1960-03-08 Raymond Int Inc Offshore platforms
US2933898A (en) * 1955-11-16 1960-04-26 Raymond Int Inc Offshore platform structures
US3516259A (en) * 1966-09-12 1970-06-23 Kaiser Steel Corp Offshore structure method and apparatus
US3390531A (en) * 1967-04-14 1968-07-02 Shell Oil Co Offshore drilling platform
US3803855A (en) * 1972-09-29 1974-04-16 A Malkiel Submerged oil storage tank
IE39145B1 (en) * 1972-12-01 1978-08-16 Redpath Dorman Long Ltd Improvements in or relating to the founding of maritime structures
IT1172824B (it) * 1983-03-30 1987-06-18 Tecnomare Spa Metodo di costruzione, trasporto ed installazione in loco di una struttura reticolare marina per alti fondali
GB2186901B (en) * 1986-02-24 1990-05-02 British Gas Plc Offshore platforms
USRE35912E (en) * 1988-08-25 1998-09-29 Gomez De Rosas; Ricardo R. Method of installing lean-to well protector
NO167679C (no) * 1989-07-14 1991-11-27 Offshore Innovation Ltd A S Oppjekkbar oljerigg og hjoernesoeyle for fremstilling av samme.
WO1995016829A1 (fr) * 1993-12-17 1995-06-22 Kajima Corporation Procede de realisation d'une plate-forme offshore gravitaire, et plate-forme ainsi obtenue
JP2822873B2 (ja) * 1994-03-03 1998-11-11 鹿島建設株式会社 大水深基礎構造物の施工方法およびその構造物
JP2001090386A (ja) * 1999-09-22 2001-04-03 Nippon Steel Corp 鉄塔およびその施工方法
FI107184B (fi) * 1999-11-11 2001-06-15 Asko Fagerstroem Menetelmä ja järjestelmä offshore-tuulivoimalan asentamiseksi merelle ja/tai noutamiseksi mereltä, ja offshore-tuulivoimala
KR20020051931A (ko) * 1999-11-11 2002-06-29 어조 린타-죠피 해상에 연안 풍력 발전기를 설치 및 운반하는 방법 및시스템
US6782667B2 (en) 2000-12-05 2004-08-31 Z-Tek, Llc Tilt-up and telescopic support tower for large structures
FR2827015B1 (fr) * 2001-07-06 2005-12-23 Bouygues Offshore Eolienne offshore et son procede de construction
AU2003240049A1 (en) * 2002-05-28 2003-12-12 Boreas Consultants Limited Method and crane for installing, maintaining and decommissioning wind turbines
ITBA20020047A1 (it) * 2002-12-17 2004-06-18 Enertec Aktiegesellschaft Ag Metodo di realizzazione di una piattaforma sommergibile a spinta bloccata per la produzione di energia elettrica dal vento in mare aperto e di prodotti di maricoltura
WO2005028781A2 (en) * 2003-09-16 2005-03-31 Clement Hiel Composite tower for a wind turbine and method of assembly
NO320948B1 (no) * 2004-07-01 2006-02-20 Owec Tower As Anordning ved boymomentfattig stagforbindelse
US7352078B2 (en) * 2005-05-19 2008-04-01 Donald Hollis Gehring Offshore power generator with current, wave or alternative generators
GB0713990D0 (en) 2007-07-18 2007-08-29 Chambers Peter R Mountings
CA2699380A1 (en) * 2007-09-13 2009-03-19 Floating Windfarms Corporation Offshore vertical-axis wind turbine and associated systems and methods
GB2455784B (en) * 2007-12-21 2012-10-24 Tidal Energy Ltd Tidal flow power generation
DE102008003647B4 (de) * 2008-01-09 2011-12-15 Gicon Windpower Ip Gmbh Schwimmendes Gründungstragwerk mit Auftriebskomponenten, in aufgelöster Bauweise
CN102015435B (zh) * 2008-04-23 2014-02-12 原理动力有限公司 用于支撑近海风力涡轮机的不对称系泊系统和带有水收集板的支柱稳定式近海平台
ES2327199B1 (es) * 2008-04-24 2010-07-22 Acciona Windpower, S.A. Soporte de sustentacion par un aerogenerador marino, procedimiento de fabricacion y metodo de instalacion.
DE102008041849A1 (de) 2008-09-05 2010-03-25 Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG Off-Shore-Anlage, Fundament einer Off-Shore-Anlage und Verfahren zum Errichten einer Off-Shore-Anlage
DK2454427T3 (en) 2009-07-13 2017-05-15 Vsl Int Ag Telescopic tower arrangement and method
US8240955B2 (en) * 2010-06-29 2012-08-14 General Electric Company Tower segments and method for off-shore wind turbines
EP2606228B1 (en) * 2010-08-20 2016-05-18 Horton Wison Deepwater, Inc. Offshore wind turbine and methods of installing same
ES2378960B1 (es) * 2010-09-22 2013-02-25 Inneo Torres S.L. Procedimiento de instalación de torre para uso aguas adentro.

Also Published As

Publication number Publication date
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CA2851618A1 (en) 2013-04-25

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