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부유식 파력-해상풍력 복합 발전시스템의 등가설계파 기법 적용에 관한 연구
A Study on Equivalent Design Wave Approach for a Wave-Offshore Wind Hybrid Power Generation System 원문보기

한국해양환경ㆍ에너지학회지 = Journal of the Korean Society for Marine Environment & Energy, v.18 no.3, 2015년, pp.135 - 142  

손정민 (선박해양플랜트연구소) ,  신승호 (선박해양플랜트연구소) ,  홍기용 (선박해양플랜트연구소)

초록
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부유식 해양구조물은 설계수명 동안 조우할 수 있는 가장 극심한 환경하중을 고려하여 설계되어야 한다. 본 연구의 해석 대상인 부유식 파력-해상풍력 복합 발전시스템에 가장 큰 영향을 미치는 환경하중은 파랑하중이다. 파랑하중의 주요 매개변수는 파장, 파고, 파향이며, 이들의 조합에 따라 구조물의 거동특성에 미치는 영향은 판이하다. 이에 따라, 대상 해역이 가지는 파랑의 특성과 구조물이 가지는 응답 특성을 기반으로 극한 응답을 주는 파랑인자를 탐색하는 과정이 필요하다. 즉, 환경조건 범위에서 발생할 수 있는 모든 파랑조건을 탐색하여 최대 응답을 발생시키는 등가설계파를 추출해야 한다. 이는 특정 하중의 최대 설계 응답과 동일한 응답 수준을 주는 규칙파를 탐색하는 일련의 과정을 통해 계산 가능하다. 본 연구에서는 부유식 파력-해상풍력 복합 발전시스템에 작용하는 특정 하중 인자에 대해 등가설계파를 산정하였으며, 전체구조해석에 활용하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Floating offshore structures should be designed by considering the most extreme environmental loadings which may be encountered in their design life. The most severe loading on a wave-offshore wind hybrid power generation system is wave loads. The principal parameters of wave loads are wave length, ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 수치계산을 통해 부유식 파력-해상풍력 복합 발전시스템의 설치 대상 적지 환경을 고려하여 극한값을 줄 수 있는 등가설계파가 산정되었으며, 이를 바탕으로 다음과 같은 결론들이 얻어졌다.
  • 천해역 공간의 제한성과 환경적 민감성에 기인하여 해상풍력의 대상해역이 심해로 확장되는 추세이며, 수심이 깊어질수록 부유식이건설비 측면에 유리하다. 이에 따라, 본 시스템은 Fig. 1과 같이 운동성능이 양호한 반잠수식 구조물로 선정하였으며, 수선면에 24개의 점흡수식 100 kW 파력발전기와 구조물의 모서리에 4기의 3 MW 풍력발전기가 설치되며, 발전량 10 MW와 설계수명 20년을 목표로 한다. 또한 설치 해역과 구조물의 특성을 고려하여 방사형 계류시스템을 사용하여 파랑 또는 조류에 기인하는 표류력을 받을 때 위치를 유지하도록 하였다.

가설 설정

  • 등가설계파는 극한하중을 줄 수 있는 하나의 정현파로 Fig. 8과 같이 설계수명 동안 조우할 수 있는 불규칙 해상 상태를 정현파의 합성으로 나타낼 수 있다는 가정 하에 규칙파에 대한 응력 RAO를 구한다. 설계해역의 파랑 스펙트럼이 정의되면 응력 RAO와 파랑 스펙트럼으로부터 응답 스펙트럼을 도출한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
파랑하중의 주요 매개변수는? 본 연구의 해석 대상인 부유식 파력-해상풍력 복합 발전시스템에 가장 큰 영향을 미치는 환경하중은 파랑하중이다. 파랑하중의 주요 매개변수는 파장, 파고, 파향이며, 이들의 조합에 따라 구조물의 거동특성에 미치는 영향은 판이하다. 이에 따라, 대상 해역이 가지는 파랑의 특성과 구조물이 가지는 응답 특성을 기반으로 극한 응답을 주는 파랑인자를 탐색하는 과정이 필요하다.
파력발전의 장점은? 지구 온난화 문제와 화석 연료 부족의 해결책으로 대체에너지 개발이 활발히 진행되는 가운데풍력발전은 신재생에너지 중 가장 높은 효율을 가지고 안정적이며 경제성이 높은 에너지원으로 꼽히며, 파력발전은 모든 해역에 폭넓게 분포되어 있어 삼면이 바다인 우리나라에 적합한 에너지원이다. 특히, 개발 대상 적지가 일치하는 파력과 해상풍력 발전을 결합하여, 복합 구조물 및 제어시스템을 통해 두 에너지원을 동시에 활용함으로써 경제성을 향상시키고 공간의 효율성을 높일 수 있다. 최근 유럽 국가를 중심으로 해상 복합 발전 실용화를 위한 기술개발 경쟁이 심화되고 있으며, 개발 프로 젝트 별 특징을 Table 1에 정리하였다.
부유식 해양구조물은 무엇을 고려하여 설계되어야 하는가? 부유식 해양구조물은 설계수명 동안 조우할 수 있는 가장 극심한 환경하중을 고려하여 설계되어야 한다. 본 연구의 해석 대상인 부유식 파력-해상풍력 복합 발전시스템에 가장 큰 영향을 미치는 환경하중은 파랑하중이다.
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참고문헌 (16)

  1. ABS, 2015, Rules for building and classing: floating production installations, American Bureau of Shipping, Houston, TX, USA. 

  2. Chakrabarti, S.K., 1987, Hydrodynamics of offshore structures. WIT Press. UK. 

  3. Choi, Y.H. and Kwon, C.S., 2015, "Longterm analysis of wave database by IFORM", Proceeding of the Korean Association of Oceans Science and Technology Sociaties, Korea, May 21-22. 

  4. DNV, 2012, Column-stabilised units. Oslo (Norway): Det Norske Veritas. 

  5. DNV-GL Sesam Genie, 2015, Sesam Genie v6.9-05, Det Norske Veritas Software, Oslo, Norway. 

  6. DNV-GL Sesam HydroD, 2015, Sesam HydroD v4.6-03, Det Norske Veritas Software, Oslo, Norway. 

  7. DNV-GL Sesam Postresp, 2015, Sesam Postresp v6.4-02, Det Norske Veritas Software, Oslo, Norway. 

  8. DNV-GL Sesam Sestra, 2015, Sesam Sestra v8.6, Det Norske Veritas Software, Oslo, Norway. 

  9. Floating Power Plant, 2015, Available from http://www.floatingpowerplant.com. 

  10. Green Ocean Energy, 2015, Available from http://www.powertechnology.com. 

  11. Lee, D.Y., 2005, Report for estimation of deep-sea design wave in Korea, Ministry of Oceans and Fisheries, Korea. 

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  13. Lee, T.K., Park, S.W. and Hong, S.Y., 2004, "Structural analysis of hull structure for VLFS using equivalent plate model", Proceeding of the Annual Spring Meeting, Chungmu, Korea, April 22-23. 

  14. Park, S.W. and Chung, T.Y., 2001, "A study for the structural design of floating airports on sea", Journal of the Society of Naval Architects of Korea, Vol.38, No.2, 19-25. 

  15. Pelagic Power, 2015, Available from http://www.pelagicpower.no. 

  16. Sohn, J.M., Cheon, H.J., Shin, S.H. and Hong, K.Y., 2014, "Ultimate strength analysis of connections of floating pendulum wave energy converter", Journal or the Korean Society for Marine Environment and Energy, Vol.17, No.1, 36-41. 

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