作业效率低 单波束或开角较小的多波束测量,航带扫宽小,在大区域的海上作业效率低。
海底地形在水流、涌浪作用下持续演变,遇到强风、大浪等?龆院5椎某逅⒏现;同时,由于风机、升压站等基础钢管桩改变了海底局部海流流态,在其周围产生较高强度的水流紊动和漩涡体系,对风机、升压站等基础周边海床面产生冲刷作用,时间久了就会在风机、升压站基础周边和海缆路由形成冲刷沟,影响风机基础的稳定和海缆的安全,特别是敷设于海底的海缆由于冲刷作用形成悬空段,极易诱发海缆破损、断裂等事故,对风电场运行带来较大的隐患,严重影响风电场的安全运行。
通过定期对运行期间风电场风机基础周边和路由海缆周边的冲刷情况进行监测,了解风机基础周边的海底底质类型及冲刷沟发育、变化情况,了解路由海缆的掩埋、裸露或悬空及变化情况,为风电场及海缆的运行维护提供依据。
作业效率低 单波束或开角较小的多波束测量,航带扫宽小,在大区域的海上作业效率低。
海上风浪大 风浪大造成载体姿态不稳定,影响数据成果的精度。
数据不精准 单波束测量的数据成果点密度低,或者部分多波束的测量精度不够,无法精确反映风电桩基情况。
海上风电项目的建设位置一般在离岸30千米之外、水深大于30米的海域,部分多波束产品的实际测深量程不足,导致数据不完整。
方案内容
海上风电桩基的检测,需要采用大船搭载NORBIT多波束测深系统,结合声速剖面仪,进行高效率、高精度的水下三维数据扫描,得到直观、清晰的风电桩基扫描结果,对风电场的运行维护提供坚实的数据支撑。

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