海上风电示范工程安全前期策划书2

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1、海上风电示范工程安全前期策划书目录第一章 工程概况41 概况42 气象要素特征43海洋水文条件43.1潮汐43.2波浪63.3潮流85工程施工内容11第二章 工程特点分析151 海况恶劣152 离岸距离远15第三章 安全管理组织机构及职责161 基本概念162 职业健康安全生产保证体系163 项目部各岗位安全环保工作职责17第四章 风险源辨识与评价301 风险源辨识302 风险源评价方法及评价标准333 项目风险等级判定344 风险控制基本控制措施38第五章 安全管理制度保障401水上作业安全管理规定40第六章 应急管理保障671 组织机构与职责672 预防与预警703 应急响应734 保障措

2、施765 培训与演练776 事故报告、处理和调查77第七章 水上水下作业应急处置措施81(1)缆绳断裂应急处置措施81(2)船舶碰撞码头应急处置措施81(3)船舶靠泊期间强风应急处置措施81(4)船舶防风(台)应急处置措施81(5)船舶失控应急处置措施81(6)船舶搁浅应急处置措施81(7)船舶发生火灾时应急处置措施81(8)船舶进水应急处置措施81(9)人员落水应急处置措施81(10)重大污染事故应急处置措施81第八章 船舶安全管理89附件一:93附件二:94第一章 工程概况1 概况XX江苏XX海上风电示范工程位于XX区海域的毛竹沙,东临米树洋海槽、西临陈家坞槽、北临毛鱼垳、南临十船垳,本工

3、程场区东西长约12km,南北宽约8km,场区规划面积约127km2,离岸距离约55km,整个风场场区内海底地形变化不大,水深在3-13m之间。图1-1试桩工程位置示意图2 气象要素特征根据XX气象观测站多年观测资料统计,多年平均气温为14.1,极端最高气温为38.4,极端最低气温为-11.7。多年平均降水量为1042.3mm,多年平均大气压为1016.5hPa,多年平均水汽压为15.4hPa,多年平均雷暴天数为31.7d,多年平均大雾天数59.2d。3海洋水文条件3.1潮汐江苏沿海岸外辐射沙洲处于山东半岛南部的旋转潮波系统与自东海进入黄海的前进潮波系统相交汇的地方。由于潮波辐聚,波能集中,使得

4、该区潮差大、潮流强,为强潮区。弶港至小洋口为江苏沿海潮差最大区,以弶港为中心向南或向北潮差逐渐减小。根据工程专用站陈家坞槽长期潮位站一年整的逐时潮位资料进行分析可知,该海域潮汐特征比值小于0.5,属正规半日潮区,且浅海分潮比较明显。对陈家坞槽潮位站一年整的逐时潮位资料进行调和分析计算,并结合周边其它验潮站的已有资料进行综合分析后得知,该站的平均海平面位于1985国家高程基面以上0.15m,理论最低潮面位于平均海平面以下2.90m,见图1-2。2.56m0.340.19平均海平面85黄海基面废黄河基面理论深度基准面0.15图1-2 工程场区L1潮位站基面关系换算示意图根据陈家坞槽潮位站一年整的逐

5、时潮位资料,绘制其高、低潮累积频率曲线,并参照规范规定,采用高潮(潮峰)累积频率10%所对应的潮位作为设计高水位,低潮(潮谷)累积频率90%所对应的潮位为设计低水位。考虑到本工程场区位于辐射沙洲海域,与吕四海洋站相距较近,潮汐性质也相似,在计算本阶段工程场区的极端水位时,建议采用吕四海洋站K值。本工程收集到吕四海洋站19662010年的年最高潮位系列资料以及2008年的逐时潮位实测资料,经频率分析并依据海港水文规范附录C所述方法,最终求得本工程区域100年一遇及50年一遇的极端高、低潮位。根据以上分析计算成果,本工程场区各设计潮位见表1-1。本工程设计潮位成果表(1985国家高程基准,单位:m

6、)表1-1要素取值设计高水位(高潮10%)2.76设计低水位(低潮90%)-2.26极端高水位(100年一遇)5.01极端低水位(100年一遇)-3.75极端高水位(50年一遇)4.77极端低水位(50年一遇)-3.66乘潮水位是施工船舶在航行、作业时所规定的具有一定保证率的最低通航水位。为了给项目施工提供基础数据,根据工程海区陈家坞槽长期潮位站为期一年的逐时潮位资料进行统计分析,求得满足不同乘潮延时(14h)各保证率的乘潮水位计算结果,见表1-2。在施工过程中,应根据施工船作业时的吃水深度需要,并结合工程场区的海床地形来具体分析选择施工时段及施工方式。工程区乘潮水位统计表(1985国家高程基

7、准,单位:m)表1-2保证率 乘潮延时70%75%80%85%90%95%1 h1.731.651.551.481.301.152 h1.551.461.401.301.151.033 h1.261.201.131.050.950.824 h0.910.860.800.740.690.533.2波浪工程区海域缺乏20年以上的长期测波资料,故依据港口与航道水文规范(JTS 145),首先基于经验公式推算工程海域的深水设计波要素,然后通过搭建涵盖工程场区的平面二维风浪数学模型,分别计算工程浅水区不同设计水位下50年、5年一遇的设计波浪要素值。根据试桩机位的初选位置选择V#代表点50年及5年一遇SE

8、SSE方向极端高潮位和设计高潮位下的波浪要素进行试桩工程设计计算。图1-3设计波浪要素计算点V号位置50年、5年一遇设计波要素表1-3重现期计算水位传入波向实际波向()H1%(m)H4%(m)H5%(m)H13%(m)(m)(s)L(m)50年一遇设计高水位NWNNW318.9 4.23 3.65 3.54 3.02 1.98 5.11 38.73 NNNE357.9 4.04 3.48 3.38 2.88 1.88 7.25 65.40 NEENE59.9 4.07 3.51 3.40 2.90 1.90 7.27 65.70 EESE106.0 4.39 3.80 3.69 3.15 2.

9、07 5.92 49.03 SESSE140.7 4.64 4.01 3.90 3.34 2.21 5.74 46.84 SSSW194.0 4.15 3.58 3.47 2.96 1.94 4.79 34.72 极端高水位(50年一遇)NWNNW321.2 4.79 4.13 4.01 3.42 2.24 5.37 43.00 NNNE1.3 4.76 4.11 3.99 3.40 2.23 7.42 70.30 NEENE57.8 4.77 4.12 4.00 3.41 2.24 7.73 74.24 EESE104.3 5.03 4.35 4.22 3.61 2.38 7.12 66.4

10、4 SESSE139.7 5.26 4.55 4.42 3.79 2.50 7.13 66.55 SSSW191.2 4.63 3.99 3.87 3.30 2.16 5.03 38.39 5年一遇设计高水位NWNNW321.9 3.65 3.13 3.04 2.58 1.68 4.88 35.77 NNNE3.6 3.85 3.31 3.21 2.73 1.78 7.18 64.60 NEENE59.4 3.93 3.38 3.28 2.79 1.82 7.29 65.90 EESE105.7 4.21 3.63 3.53 3.01 1.97 5.49 43.59 SESSE140.3 4.

11、07 3.51 3.40 2.90 1.90 5.06 38.10 SSSW192.9 3.45 2.96 2.87 2.43 1.57 4.46 30.52 极端高水位(50年一遇)NWNNW324.7 4.16 3.57 3.46 2.94 1.91 5.02 38.28 NNNE7.0 4.53 3.90 3.78 3.22 2.10 7.40 70.09 NEENE56.8 4.66 4.01 3.89 3.32 2.17 7.48 71.05 EESE103.7 4.84 4.17 4.05 3.46 2.27 8.31 81.69 SESSE139.0 4.66 4.01 3.89

12、 3.32 2.17 6.09 52.75 SSSW191.1 4.00 3.43 3.33 2.82 1.83 4.77 34.82 3.3潮流本风电场工程区位于毛竹沙中部海域,其东西两侧为陈家坞槽和草米树洋。由于濒临黄海,其潮波形态主要取决于黄海潮波的分布状况,黄海的潮波主要是太平洋潮波经过东海传入的协振波,并以半日潮为主,工程水域的潮波主要由山东半岛反射而产生的旋转潮波系统控制,波峰线由北向南推进,而南部由南向北传播的潮波对测区影响不大,并由此构成了工程水域涨潮流态势的基本格局。本海区属强潮区,潮流主要为半日潮流,日不等现象较明显,并以往复流为主,略带一点旋转流性质。测区水域潮波基本具有

13、驻波性质,最大流速多出现在半潮面时刻,而转流基本在高平和低平时刻,此时流速最小。测区水域潮流流向呈辐射状,基本与潮流通道走向一致。本次全潮水文观测期间,各潮流测点的实测特征值统计见表1-4。从涨、落潮变化来看,大、中潮期间均明显表现为落潮流强于涨潮流,而至小潮期间涨、落潮流强度渐趋于接近;从垂向分布变化来看,特征较为明显的是最大流速多出现在中层以上,随深度递增,流速逐渐有所减弱。测区水域大、中潮期间总体表现为落潮流历时长于涨潮流历时,历时差约1个小时,而至小潮期间,平均涨、落潮流历时接近,反而表现为涨潮历时略长于落潮流历时。本工程场区测站潮流实测特征值统计表(垂向平均)表1-4站名潮汛涨潮落潮历时(h:m)潮段平均流速(m/s)实测最大流速历时(h:m)潮段平均流速(m/s)实测最大流速流速(m/s)流向()流速(m/s)流向()1#大潮6:340.661.34325:500.661.16213中潮6:340.801.33355:500.721.12205小潮6:340.25

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