ES2857951T3 - Self-supporting floating heavyweight foundation for connection to a floating offshore facility - Google Patents

Self-supporting floating heavyweight foundation for connection to a floating offshore facility Download PDF

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Abstract

Cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente (1) para la conexión a una instalación offshore flotante para convertir la energía eólica o energía solar en energía eléctrica con una placa maciza (2) de hormigón, hormigón armado, un compuesto con hormigón o una combinación de los mismos, en al menos una cámara llenable (3) y medios de fijación (5) para conectar una estructura portante (10) en conexión a una torre (11) de una instalación de energía eólica o con al menos un soporte con una instalación solar, donde la cimentación de peso pesado flotante (1) presenta cámaras vacías (3) y la cimentación de peso pesado bajada (1) cámaras llenas (3), caracterizada por que la placa maciza (2) posee placas de anclaje (4) con respectivamente un medio de fijación (5) para la conexión a al menos un medio de amarre (13) para la conexión a la estructura portante (10), por que la placa de anclaje (4) presenta al menos una primera placa (6) orientada verticalmente u orientada esencialmente verticalmente con los medios de fijación (5) y al menos una segunda placa (7) orientada horizontalmente o esencialmente horizontalmente, por que la primera placa (6) se sitúa al menos parcialmente en la placa maciza (2), de modo que la segunda placa (7) está cubierta por una zona de la placa maciza (2), de modo que las primeras placas (6) de las placas de anclaje (4) son las primeras placas (6) que transfieren las fuerzas de tracción de la estructura portante (10) y las segundas placas (7) de las placas de anclaje (4) son las segundas placas (7) que ejercen las fuerzas de compresión resultantes de las fuerzas de tracción sobre la placa maciza (2).Self-sufficient floating heavyweight foundation (1) for connection to a floating offshore installation to convert wind energy or solar energy into electrical energy with a solid plate (2) of concrete, reinforced concrete, a composite with concrete or a combination of the themselves, in at least one fillable chamber (3) and fixing means (5) to connect a bearing structure (10) in connection to a tower (11) of a wind energy installation or with at least one support with a solar installation , where the floating heavy weight foundation (1) has empty chambers (3) and the lowered heavy weight foundation (1) full chambers (3), characterized in that the solid plate (2) has anchor plates (4) with respectively a fixing means (5) for connection to at least one mooring means (13) for connection to the bearing structure (10), because the anchor plate (4) has at least one first plate (6) vertically oriented or essentially oriented view tically with the fixing means (5) and at least one second plate (7) oriented horizontally or essentially horizontally, because the first plate (6) is located at least partially on the solid plate (2), so that the second plate (7) is covered by an area of the solid plate (2), so that the first plates (6) of the anchor plates (4) are the first plates (6) that transfer the tensile forces of the structure bearing (10) and the second plates (7) of the anchor plates (4) are the second plates (7) that exert the compression forces resulting from the traction forces on the solid plate (2).

Description

DESCRIPCIÓNDESCRIPTION

Cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente para la conexión a una instalación offshore flotante Self-supporting floating heavyweight foundation for connection to a floating offshore facility

La invención se refiere a cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente para la conexión a una instalación offshore flotante para convertir la energía eólica o energía solar en energía eléctrica con una placa maciza de hormigón, hormigón armado, un compuesto con hormigón o una combinación de los mismos, en al menos una cámara llenable y medios de fijación para conectar una estructura portante en conexión a una torre de una instalación de energía eólica o con al menos un soporte con una instalación solar, donde la cimentación de peso pesado flotante presenta cámaras vacías y la cimentación de peso pesado bajada cámaras llenas.The invention relates to a self-sufficient floating heavy weight foundation for connection to a floating offshore installation to convert wind energy or solar energy into electrical energy with a solid concrete slab, reinforced concrete, a composite with concrete or a combination thereof. , in at least one fillable chamber and fixing means to connect a supporting structure in connection to a tower of a wind energy installation or with at least one support with a solar installation, where the floating heavy weight foundation presents empty chambers and the heavy weight foundation lowered full chambers.

Para anclar una estructura portante flotante en mar abierto con una instalación de energía eólica, estación de servicio o estación convertidora, se conocen pilotes a introducir en el fondo del mar. Para ello, los pilotes perforados se pueden utilizar como tubos de acero perforados en el suelo. Se retira la tierra del interior del tubo y se introduce hormigón en la cavidad formada por el tubo. Una solución de este tipo se conoce, entre otras cosas, por el documento DE 19641 422 A1 como procedimiento para la fabricación de un pilote perforado de hormigón. Otra posibilidad son los denominados pilotes hincados, según se conocen, por ejemplo, por el docum ento DE 2823 269 A1 como pilotes hincados de acero. El uso de pilotes, cuando se colocan en el fondo del mar, conduce en particular a una generación de ruido elevada.To anchor a floating bearing structure in the open sea with a wind power installation, service station or converter station, piles are known to be driven into the seabed. For this, the drilled piles can be used as steel pipes drilled into the ground. The soil is removed from the interior of the tube and concrete is introduced into the cavity formed by the tube. Such a solution is known, inter alia, from DE 19641 422 A1 as a method for the production of a perforated concrete pile. Another possibility are so-called driven piles, as known, for example, from DE 2823 269 A1 as steel driven piles. The use of piles, when placed on the seabed, leads in particular to high noise generation.

Por el documento DE 10 2009 044 278 A1 se conoce una cimentación flotante con amarres mejorados. La cimentación flotante presenta anclajes que están dispuestos verticalmente por debajo de los puntos de conexión de una estructura portante flotante. Para ello, estos están dispuestos de forma estacionaria a distancias horizontales entre sí en el fondo del mar. Los anclajes son preferentemente cuerpos de lastre en forma de cimientos de peso pesado que no son flotantes.From DE 10 2009 044 278 A1 a floating foundation with improved moorings is known. The floating foundation has anchors that are arranged vertically below the connection points of a floating bearing structure. For this, they are arranged stationary at horizontal distances from each other on the seabed. The anchors are preferably ballast bodies in the form of heavy weight foundations that are not buoyant.

Los cuerpos de flotabilidad flotantes en conexión a anclajes para las instalaciones de energía eólica en mar abierto se conocen, por ejemplo, por el documento GB 2378679 A. La cimentación flotante implementada a tal efecto se compone de varios cuerpos de flotabilidad que están conectados a la torre de la instalación de energía eólica mediante puntales radiales de acero. Los puntales de acero están dispuestos en forma de cruz en vista en planta y no están conectados entre sí. Si se producen fuerzas de flexión en los puntales de acero radiales de la estructura, estas conducen a momentos de flexión demasiado elevados.Floating bodies in connection with anchors for offshore wind power installations are known, for example, from GB 2378679 A. The floating foundation implemented for this purpose is made up of several buoyancy bodies that are connected to the tower of the wind power installation using radial steel struts. The steel struts are arranged in a cross shape in plan view and are not connected to each other. If bending forces occur in the radial steel struts of the structure, they lead to too high bending moments.

Un ancla pesada para instalaciones offshore se conoce por el documento US 4 296 706. Este presenta un recipiente llenable que se puede llenar con agua para bajarlo por inundación. El agua se intercambia por lastre, de manera que el ancla pesada está implementada en el fondo del mar. En esta se pueden disponer varios contenedores más, de modo que el transporte a una nueva ubicación sea posible con facilidad. No se exponen más en detalle los medios de amarre para una instalación offshore y su fijación.A heavy anchor for offshore installations is known from US 4 296 706. It presents a refillable container that can be filled with water to lower it by flooding. The water is exchanged for ballast, so that the heavy anchor is deployed to the bottom of the sea. Several more containers can be arranged in this, so that transport to a new location is easily possible. Mooring means for an offshore installation and its fixing are not discussed in more detail.

El documento DE 102015208 162 A1 da a conocer un ancla pesada flotante para anclar una estructura portante flotante en mar abierto con una instalación de energía eólica, estación de servicio o estación convertidora. El ancla pesada presenta una placa maciza, varias cámaras inundables y medios de fijación para los cuerpos de flotabilidad de la estructura portante, donde el ancla pesada flotante no presenta cámaras inundadas, el ancla pesada que se baja presenta cámaras inundadas en parte y el ancla pesada bajada presenta cámaras inundadas. El ancla pesada flotante es un ancla pesada configurada de forma monolítica.Document DE 102015208 162 A1 discloses a floating heavy anchor for anchoring a floating bearing structure in the open sea with a wind power installation, filling station or converter station. The heavy anchor has a solid plate, several flooded chambers and fixing means for the buoyancy bodies of the supporting structure, where the floating heavy anchor does not have flooded chambers, the lowering heavy anchor has partially flooded chambers and the heavy anchor descent presents flooded chambers. The floating heavy anchor is a monolithically configured heavy anchor.

La invención especificada en la reivindicación 1 tiene el objetivo de simplemente anclar una instalación offshore de forma estacionaria.The invention specified in claim 1 has the aim of simply anchoring an offshore installation stationary.

Este objeto se logra con las características enumeradas en la reivindicación 1.This object is achieved with the characteristics listed in claim 1.

La cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente para la conexión a una instalación offshore flotante para convertir la energía eólica o energía solar en energía eléctrica con una placa maciza de hormigón, hormigón armado, un compuesto con hormigón o una combinación de los mismos, en al menos una cámara llenable y medios de fijación para conectar una estructura portante en conexión a una torre de una instalación de energía eólica o con al menos un soporte con una instalación solar, donde la cimentación de peso pesado flotante presenta cámaras vacías y la cimentación de peso pesado bajada cámaras llenas se caracteriza en particular porque la instalación offshore se puede anclar fácilmente de forma estacionaria.The self-sufficient floating heavy weight foundation for connection to a floating offshore facility to convert wind energy or solar energy into electrical energy with a solid concrete slab, reinforced concrete, a composite with concrete or a combination thereof, in at least a fillable chamber and fixing means for connecting a supporting structure in connection to a tower of a wind energy installation or with at least one support with a solar installation, where the floating heavy weight foundation presents empty chambers and the heavy weight foundation Full chambers downhill is characterized in particular by the fact that the offshore installation can easily be anchored in a stationary manner.

Para ello, la placa maciza presenta placas de anclaje con respectivamente un medio de fijación para la conexión a al menos un medio de amarre para la conexión a la estructura portante. La placa de anclaje presenta al menos una primera placa orientada verticalmente u orientada esencialmente verticalmente con los medios de fijación y al menos una segunda placa orientada horizontal o esencialmente horizontalmente. Además, la primera placa está ubicada al menos parcialmente en la placa maciza, de modo que la segunda placa está cubierta por una zona de la placa maciza. Las primeras placas de las placas de anclaje son por tanto las primeras placas que transmiten las fuerzas de tracción de la estructura portante y las segundas placas de las placas de anclaje son las segundas placas que ejercen las fuerzas de compresión resultantes de las fuerzas de tracción sobre la placa maciza. To this end, the solid plate has anchor plates with respectively a fixing means for connection to at least one clamping means for connection to the supporting structure. The anchor plate has at least one vertically or essentially vertically oriented first plate with the fixing means and at least one horizontally or essentially horizontally oriented second plate. Furthermore, the first plate is located at least partially on the solid plate, so that the second plate is covered by an area of the solid plate. The first plates of the anchor plates are therefore the first plates that transmit the tensile forces of the supporting structure and the second plates of the anchor plates are the second plates that exert the compression forces resulting from the tensile forces on the solid plate.

Por consiguiente, la cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente es flotante in situ y se baja por inundación de las cámaras. A este respecto, en el caso de corrientes eventualmente presentes, esta solo se debe mantener en posición. A este respecto, la bajada se puede realizar ventajosamente de forma dirigida controlada por la inundación. Las cámaras inundadas elevan naturalmente al peso de la cimentación de peso pesado en el fondo del mar.Accordingly, the self-sustaining floating heavyweight foundation is floating in situ and is flooded down from the chambers. In this regard, in the case of currents that may be present, it only has to be held in position. In this respect, the lowering can advantageously be carried out in a flood-controlled direction. The flooded chambers naturally lift the weight of the heavyweight foundation at the bottom of the sea.

La fabricación se puede realizar íntegramente en tierra. Además, esta se puede transportar fácilmente al lugar de colocación de la instalación offshore por remolcado en sí o por medio de un barco de transporte o en un dique seco. La cimentación de peso pesado se puede retirar de nuevo fácilmente del fondo del mar en caso de fallos o cuando no sea necesaria. Para ello, las cámaras simplemente se deben llenar con aire de modo que el ancla pesada simplemente flote hacia arriba.Manufacturing can be done entirely on land. Furthermore, it can be easily transported to the location of the offshore installation by towing itself or by means of a transport vessel or in a dry dock. The heavyweight foundation can be easily removed back from the seabed in case of failure or when it is not needed. To do this, the chambers simply need to be filled with air so that the weighted anchor simply floats upward.

Para fijar una estructura portante que se sitúa esencialmente bajo el agua y presenta cuerpos de flotabilidad, las primeras placas de las placas de anclaje están provistas de respectivamente un medio de fijación para la conexión a al menos un medio de amarre para la conexión a la estructura portante. Los medios de amarre y por tanto las primeras placas de las placas de anclaje están sometidas a tracción por los cuerpos de flotación. La segunda placa orientada horizontalmente o esencialmente horizontalmente en o sobre la placa maciza presiona de ese modo sobre la placa maciza. Las fuerzas de tracción de los medios de amarre se convierten por las placas de anclaje casi en fuerzas de compresión que actúan sobre la placa maciza como un cuerpo de hormigón.In order to fix a supporting structure that is essentially located underwater and has buoyancy bodies, the first plates of the anchor plates are respectively provided with a fixing means for connection to at least one mooring means for connection to the structure. bearing. The mooring means and therefore the first plates of the anchor plates are subjected to traction by the buoyancy bodies. The horizontally or essentially horizontally oriented second plate in or on the solid plate thereby presses on the solid plate. The tensile forces of the clamping means are converted by the anchor plates almost into compression forces that act on the solid plate as a concrete body.

Configuraciones ventajosas de la invención están especificadas en las reivindicaciones dependientes 2 a 12. Advantageous embodiments of the invention are specified in dependent claims 2 to 12.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 2, la primera placa y la segunda placa están conectadas entre sí directamente y/o a través de al menos una placa de conexión.According to the refinement of claim 2, the first plate and the second plate are connected to each other directly and / or via at least one connection plate.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 3, en la primera placa se sitúa al menos una tercera placa dispuesta transversalmente a la primera placa y en ángulo respecto a la segunda placa. Esta tercera placa conduce la fuerza de tracción de un medio de amarre dispuesto con un ángulo mayor de 0 y menor de 90° en referencia a la placa maciza proporcionalmente como fuerza de compresión al centro de la placa maciza.According to the improvement of claim 3, at least one third plate is located on the first plate, arranged transversely to the first plate and at an angle to the second plate. This third plate conducts the tensile force of a clamping means arranged at an angle greater than 0 and less than 90 ° with reference to the solid plate proportionally as a compression force to the center of the solid plate.

La placa maciza con las placas de anclaje y la cámara están configuradas de forma monolítica según el perfeccionamiento de la reivindicación 4.The solid plate with the anchor plates and the chamber are designed in a monolithic manner according to the refinement of claim 4.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 5, la cámara posee paredes intermedias. La cimentación de peso pesado se puede bajar de manera segura y dirigida.According to the improvement of claim 5, the chamber has intermediate walls. The heavyweight foundation can be lowered safely and directed.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 6, la cimentación de peso pesado presenta una cámara central y cámaras dispuestas simétricamente alrededor de la cámara central y configuradas iguales sobre la placa maciza. Por consiguiente, los medios de amarre se pueden guiar entre las cámaras.According to the refinement of claim 6, the heavyweight foundation has a central chamber and chambers arranged symmetrically around the central chamber and configured the same on the solid plate. Consequently, the clamping means can be guided between the chambers.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 7, la cámara posee al menos una entrada y al menos una salida para el llenado de la cámara, donde la entrada está dispuesta en el suelo de la cámara y la salida sobre el techo o en el techo. Durante el llenado, esencialmente todo el espacio de la cámara puede estar provisto de un cuerpo de llenado. Al bajar, por ejemplo, se introduce agua en la cámara, que se reemplaza por arena después del descenso. Este se presiona en la cámara, donde el agua escapa al mismo tiempo. La disposición de la entrada y la salida evita que se produzca un cono de descarga que se produce de otro modo.According to the improvement of claim 7, the chamber has at least one inlet and at least one outlet for filling the chamber, where the inlet is arranged on the floor of the chamber and the outlet on the ceiling or on the ceiling. During filling, essentially the entire chamber space can be provided with a filling body. When descending, for example, water is introduced into the chamber, which is replaced by sand after the descent. This is pressed into the chamber, where the water escapes at the same time. The arrangement of the inlet and outlet prevents a discharge cone that would otherwise occur.

De acuerdo con el perfeccionamiento de la reivindicación 8, la cimentación de peso pesado presenta picas de tierra. Estas penetran en el suelo y reducen el riesgo de que la cimentación de peso pesado se deslice sobre el suelo.According to the refinement of claim 8, the heavyweight foundation has earth pikes. They penetrate the ground and reduce the risk of the heavyweight foundation sliding on the ground.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 9, la placa de anclaje presenta en sección transversal una forma de T invertida, donde la pata es la primera placa y la viga transversal la segunda placa.According to the improvement of claim 9, the anchor plate has an inverted T-shape in cross section, where the leg is the first plate and the cross beam the second plate.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 10, la placa maciza de la cimentación de peso pesado posee una base poligonal, por ejemplo cuadrada. Las placas de anclaje se sitúan en las zonas de esquina y al menos en las zonas centrales de los lados, de modo que los medios de amarre que discurren vertical y oblicuamente se pueden conectar a las placas de anclaje.According to the refinement of claim 10, the solid heavy-weight foundation plate has a polygonal base, for example square. The anchor plates are located in the corner areas and at least in the central areas of the sides, so that the clamping means running vertically and obliquely can be connected to the anchor plates.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 11, la cimentación de peso pesado flotante está conectada a la estructura portante flotante y que presenta cuerpos de flotabilidad inundables a través de medios de amarre, donde la cimentación de peso pesado y la estructura portante son in situ una tras otra una cimentación de peso pesado que se puede bajar inundando la cámara y una estructura portante que se puede bajar inundando al menos parcialmente los cuerpos de flotabilidad y que flota mediante el aire comprimido en los cuerpos de flotabilidad. La cimentación de peso pesado y la estructura portante con o sin una torre de una instalación de energía eólica o con al menos un soporte con una instalación solar como componente de la instalación offshore se pueden mover juntas fácilmente. La cimentación de peso pesado y la estructura portante se pueden colocar in situ inundando las cámaras y los cuerpos de flotabilidad. Esto es la estructura portante, en particular una estructura portante submarina, donde solo un armazón portante atraviesa la superficie del agua. Al llenar las cámaras y/o los cuerpos de flotabilidad, la instalación offshore se puede colocar de nuevo fácilmente en un nuevo lugar.According to the improvement of claim 11, the floating heavyweight foundation is connected to the floating bearing structure and having floodable buoyancy bodies through mooring means, where the heavyweight foundation and the bearing structure are in situ one after the other. another a heavy weight foundation that can be lowered by flooding the chamber and a supporting structure that can be lowered by flooding at least partially the buoyancy bodies and floating by compressed air in the buoyancy bodies. The heavy weight foundation and the supporting structure with or without a tower of a wind power installation or with at least one support with a solar installation as a component of the offshore installation can be easily moved together. The heavyweight foundation and supporting structure can be placed in situ by flooding the chambers and buoyancy bodies. This is the bearing structure, in particular an underwater bearing structure, where only one bearing frame crosses the surface of the water. By filling the chambers and / or buoyancy bodies, the offshore installation can easily be relocated to a new location.

Según el perfeccionamiento de la reivindicación 12, las superficies base de la cimentación de peso pesado y la estructura portante presentan la misma geometría y las mismas dimensiones.According to the refinement of claim 12, the base surfaces of the heavy-weight foundation and the supporting structure have the same geometry and the same dimensions.

Un ejemplo de realización de la invención está representado respectivamente por principio en los dibujos y se describe más en detalle a continuación.An exemplary embodiment of the invention is respectively represented in principle in the drawings and is described in more detail below.

Muestran:They show:

Fig. 1 una cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente como componente de una instalación offshore para convertir energía eólica o energía solar en energía eléctrica,Fig. 1 a self-sustaining floating heavyweight foundation as a component of an offshore facility to convert wind energy or solar energy into electrical energy,

Fig. 2 una placa de anclaje con un medio de fijación,Fig. 2 an anchor plate with a fixing means,

Fig. 3 una placa de anclaje con medios de fijación,Fig. 3 an anchor plate with fixing means,

Fig. 4 una cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente en conexión a una estructura portante con una instalación de energía eólica durante el transporte, al bajar la cimentación de peso pesado y con la cimentación de peso pesado bajada in situ. Fig. 4 a self-sufficiently floating heavy weight foundation in connection to a supporting structure with a wind power installation during transportation, when the heavy weight foundation is lowered and with the heavy weight foundation lowered in situ.

Una cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente 1 para la conexión a una instalación offshore flotante para convertir la energía eólica en energía eléctrica se compone esencialmente de una placa maciza 2, cámaras llenables 3, medios de fijación para conectar una estructura portante 10 en conexión a una torre 11 de una instalación de energía eólica o con al menos un soporte con una instalación solar y placas de anclaje 4 en la placa maciza 2.A self-sufficient floating heavy weight foundation 1 for connection to a floating offshore installation for converting wind energy into electrical energy is essentially composed of a solid plate 2, fillable chambers 3, fixing means for connecting a supporting structure 10 in connection to a tower 11 of a wind energy installation or with at least one support with a solar installation and anchor plates 4 on the solid plate 2.

La fig. 1 muestra una cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente 1 como componente de una instalación offshore para convertir energía eólica o energía solar en energía eléctrica en una representación de principio.Fig. 1 shows a self-sustaining floating heavyweight foundation 1 as a component of an offshore installation for converting wind energy or solar energy into electrical energy in a representation of principle.

La placa maciza 1 y las cámaras 3 están configuradas de forma monolítica y están hechas de hormigón, hormigón armado, un compuesto con hormigón o una combinación de los mismos. Las cámaras 3 pueden tener paredes intermedias y/o apoyos, que también pueden estar hechos de hormigón, hormigón armado, un compuesto con hormigón o una combinación de los mismos. La placa maciza 2 presenta una zona base cuadrada y las placas de anclaje 4 están dispuestas en ella al menos en las zonas de esquina. La fig. 1a muestra una vista en planta de principio y la figura 1b muestra una representación en sección de principio de una cimentación de peso pesado flotable autosuficiente 1.The solid plate 1 and the chambers 3 are monolithically configured and made of concrete, reinforced concrete, a composite with concrete or a combination thereof. The chambers 3 can have intermediate walls and / or supports, which can also be made of concrete, reinforced concrete, a composite with concrete or a combination thereof. The solid plate 2 has a square base area and the anchor plates 4 are arranged therein at least in the corner areas. Fig. 1a shows a principle plan view and Figure 1b shows a principle sectional representation of a self-supporting buoyant heavyweight foundation 1.

La fig. 2 muestra una placa de anclaje 4 con un medio de fijación 5 en una representación de principio.Fig. 2 shows an anchor plate 4 with a fixing means 5 in a basic representation.

La placa de anclaje 4 con los medios de fijación 5 para la conexión a al menos un medio de amarre para la conexión a la estructura portante presenta una primera placa 6 orientada verticalmente con el medio de fijación 5 y segundas placas 7 orientadas horizontalmente conectadas a la primera placa 6. La primera placa 6 y la segunda placa 7 están conectadas entre sí directamente y/o mediante al menos una placa de conexión 8. Las placas de conexión 8 también pueden conectar una primera placa 6 dispuesta a una distancia de la segunda placa 7. La primera placa 6 y la segunda placa 7 poseen en la sección transversal una forma de T invertida. La primera placa 6 se sitúa al menos parcialmente en la placa maciza 1, de modo que las segundas placas 7 están cubiertas por una zona de la placa maciza 1. Las primeras placas 6 de las placas de anclaje 4 son por tanto las primeras placas 6 que transmiten las fuerzas de tracción de la estructura portante y las segundas placas 7 de las placas de anclaje 4 son las segundas placas 7 que ejercen las fuerzas de compresión resultantes de las fuerzas de tracción sobre la placa maciza 1. El medio de fijación 5 de la primera placa 6 es un orificio. Para ello, la fig. 2a muestra una vista frontal de principio y la fig. 2b una vista en planta de principio de la placa de anclaje 4.The anchor plate 4 with the fixing means 5 for connection to at least one clamping means for connection to the supporting structure has a vertically oriented first plate 6 with the fixing means 5 and second horizontally oriented plates 7 connected to the first plate 6. The first plate 6 and the second plate 7 are connected to each other directly and / or via at least one connecting plate 8. The connecting plates 8 can also connect a first plate 6 arranged at a distance from the second plate 7. The first plate 6 and the second plate 7 have an inverted T-shape in cross section. The first plate 6 is located at least partially on the solid plate 1, so that the second plates 7 are covered by an area of the solid plate 1. The first plates 6 of the anchor plates 4 are therefore the first plates 6 that transmit the tensile forces of the bearing structure and the second plates 7 of the anchor plates 4 are the second plates 7 that exert the compression forces resulting from the tensile forces on the solid plate 1. The fixing means 5 of the first plate 6 is a hole. To do this, fig. 2a shows a front view of principle and fig. 2b a top plan view of the anchor plate 4.

La fig. 3 muestra una placa de anclaje 4 con medios de fijación 5 en una representación de principio.Fig. 3 shows an anchor plate 4 with fixing means 5 in a diagrammatic representation.

En una forma de realización de una placa de anclaje 4, la primera placa 6 posee una pluralidad de medios de fijación 5 en forma de orificios dispuestos de forma espaciada entre sí. La primera placa 6 está conectada a las segundas placas 7 a través de placas de conexión 8 dispuestas transversalmente. A este respecto, la primera placa 6 está dispuesta de forma espaciada de las segundas placas 7. Por supuesto, la primera placa 6 también puede estar conectada a las segundas placas 7. En la primera placa 6 se sitúan terceras placas 9 dispuestas transversalmente a la primera placa 6 y en ángulo respecto a las segundas placas 7. Estas terceras placas 9 conducen la fuerza de tracción de un medio de amarre dispuesto con un ángulo mayor de 0 y menor de 90° en referencia a la placa maciza 1 proporcionalmente como fuerza de compresión al centro de la placa maciza 1. Para ello, la fig. 3a muestra una vista frontal de principio y la fig. 3b una vista en planta de principio de la placa de anclaje 4. La primera placa 6 se sitúa de nuevo al menos parcialmente en la placa maciza 1, de modo que las segundas placas 7 están cubiertas por una zona de la placa maciza 1. Las primeras placas 6 de las placas de anclaje 4 son por tanto las primeras placas 6 que transmiten las fuerzas de tracción de la estructura portante y las segundas placas 7 de las placas de anclaje 4 son las segundas placas 7 que ejercen las fuerzas de compresión resultantes de las fuerzas de tracción sobre la placa maciza 1.In an embodiment of an anchor plate 4, the first plate 6 has a plurality of fixing means 5 in the form of holes arranged spaced apart. The first plate 6 is connected to the second plates 7 through connecting plates 8 arranged transversely. In this regard, the first plate 6 is arranged at a distance from the second plates 7. Of course, the first plate 6 is also it can be connected to the second plates 7. On the first plate 6 are located third plates 9 arranged transversely to the first plate 6 and at an angle to the second plates 7. These third plates 9 conduct the traction force of a clamping means arranged with an angle greater than 0 and less than 90 ° with reference to the solid plate 1 proportionally as a compression force to the center of the solid plate 1. For this, fig. 3a shows a front view of principle and fig. 3b a top plan view of the anchor plate 4. The first plate 6 is again at least partially located on the solid plate 1, so that the second plates 7 are covered by a region of the solid plate 1. The The first plates 6 of the anchor plates 4 are therefore the first plates 6 that transmit the tensile forces of the supporting structure and the second plates 7 of the anchor plates 4 are the second plates 7 that exert the compression forces resulting from tensile forces on the solid plate 1.

La fig. 4 muestra una cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente 1 en conexión a una estructura portante 10 con una instalación de energía eólica 12 durante el transporte, al bajar la cimentación de peso pesado y con la cimentación de peso pesado 1 bajada in situ. Fig. 4 shows a self-sufficient floating heavyweight foundation 1 in connection to a supporting structure 10 with a wind power installation 12 during transportation, the heavyweight foundation being lowered and with the heavyweight foundation 1 lowered in situ.

La estructura portante 10 es una estructura portante 10 para la instalación de energía eólica 12 que flota en el mar abierto y está conectada a la cimentación de peso pesado 1 a través de un medio de amarre 13. La estructura portante 10 presenta un primer componente dispuesto bajo el agua con cuerpos de flotabilidad 14 y un segundo componente que atraviesa la superficie 15 del agua. El primer componente dispuesto bajo la superficie del agua 15 posee cuerpos de flotabilidad 14 dispuestos en los puntos de esquina de un cuadrado y que se extienden perpendicularmente a un plano. En estos está acoplado el segundo componente de la estructura portante 10 que atraviesa la superficie del agua 15. Los cuerpos de flotabilidad 14 están conectados entre sí. La conexión pueden ser tubos que también sirvan de flotabilidad al mismo tiempo. Los espacios interiores de los cuerpos de flotabilidad 14 y los de los tubos pueden delimitar ventajosamente una cavidad a tal efecto. El cuerpo de flotabilidad 14 puede ser un cilindro hueco con una placa de base y una placa cobertora. El segundo componente de la estructura portante 10 posee elementos portantes que cortan la superficie del agua 15 y medios portantes para la torre 11 de la instalación de energía eólica 12.The supporting structure 10 is a supporting structure 10 for the wind power installation 12 that floats in the open sea and is connected to the heavy weight foundation 1 through a mooring means 13. The supporting structure 10 has a first component arranged underwater with bodies of buoyancy 14 and a second component that traverses the surface 15 of the water. The first component arranged under the water surface 15 has buoyancy bodies 14 arranged at the corner points of a square and extending perpendicular to a plane. The second component of the supporting structure 10 that crosses the water surface 15 is attached to these. The buoyancy bodies 14 are connected to each other. The connection can be tubes that also serve as buoyancy at the same time. The interior spaces of the buoyancy bodies 14 and those of the tubes can advantageously delimit a cavity for this purpose. The buoyancy body 14 can be a hollow cylinder with a base plate and a cover plate. The second component of the supporting structure 10 has supporting elements that cut across the water surface 15 and supporting means for the tower 11 of the wind power installation 12.

La cimentación de peso pesado flotante 1 posee cámaras 3 parcialmente inundadas, la cimentación de peso pesado descendente 1 además cámaras 3 inundadas en parte y la cimentación de peso pesado bajada 1 cámaras inundadas 3. Para ello, la cimentación de peso pesado flotante 1 y la estructura portante flotante 10 que presenta cuerpos de flotabilidad inundables 14 están conectadas entre sí, donde la cimentación de peso pesado 1 y la estructura portante 10 son in situ sucesivamente una cimentación de peso pesado 1 que se puede bajar inundando las cámaras 3 y luego una estructura portante 10 que se puede bajar inundando los elementos de flotabilidad 14. Los cuerpos de flotabilidad 14 de la estructura 10 bajados por debajo de la superficie del agua 15 se llenan de aire en su posición opuesta a la cimentación de peso pesado 1, de modo que la estructura portante 10 es una estructura portante flotante 10 y el segundo componente se sitúa por debajo de la superficie del agua 15. Para ello, los cuerpos de flotabilidad 14 presentan una cavidad que, para el posicionamiento como estructura portante subacuática, es una cavidad de los cuerpos de flotabilidad 14 que se puede inundar con agua de mar y también llenar con un medio gaseoso como el aire. La cimentación de peso pesado 1 se sitúa en el fondo 16 del mar y está conectada a la estructura portante 10 a través de los medios de amarre 13. Estos pueden estar orientados verticalmente y/o discurriendo de forma oblicua. Los cuerpos de flotabilidad 14 de la estructura portante 10 también pueden estar configurados de manera inundable, donde la estructura portante 10 se puede tirar hacia abajo sobre los medios de amarre 13 in situ. Ventajosamente, las superficies base de la cimentación de peso pesado 1 y de la estructura portante 10 pueden estar configuradas de la misma manera, donde estas pueden presentar las mismas dimensiones.The floating heavyweight foundation 1 has partially flooded chambers 3, the descending heavyweight foundation 1 also partially flooded chambers 3 and the lowered heavyweight foundation 1 flooded chambers 3. For this, the floating heavyweight foundation 1 and the floating bearing structure 10 presenting floodable buoyancy bodies 14 are interconnected, where the heavy weight foundation 1 and the bearing structure 10 are successively in situ a heavy weight foundation 1 that can be lowered by flooding the chambers 3 and then a structure bearing 10 which can be lowered by flooding the buoyancy elements 14. The buoyancy bodies 14 of the structure 10 lowered below the water surface 15 are filled with air in their position opposite the heavy weight foundation 1, so that the supporting structure 10 is a floating supporting structure 10 and the second component is located below the surface of the water 15. For this, the cue Buoyancy elements 14 have a cavity which, for positioning as an underwater bearing structure, is a cavity of the buoyancy bodies 14 that can be flooded with sea water and also filled with a gaseous medium such as air. The heavyweight foundation 1 is located on the seabed 16 and is connected to the supporting structure 10 through the mooring means 13. These can be oriented vertically and / or running obliquely. The buoyancy bodies 14 of the supporting structure 10 can also be configured in a floodable manner, where the supporting structure 10 can be pulled down on the lashing means 13 in situ. Advantageously, the base surfaces of the heavyweight foundation 1 and of the supporting structure 10 can be configured in the same way, where they can have the same dimensions.

Una base de peso pesado flotante autosuficiente 1 para la conexión a una instalación offshore flotante para convertir la energía solar en energía eléctrica presenta un soporte con módulos solares en lugar de la torre 11 de la instalación de energía eólica 12.A self-supporting floating heavyweight base 1 for connection to a floating offshore installation to convert solar energy into electrical energy features a support with solar modules in place of the tower 11 of the wind energy installation 12.

Lista de referenciasList of references

1 Cimentación de peso pesado1 Heavyweight foundation

2 Placa maciza2 Solid plate

3 Cámara3 Camera

4 Placa de anclaje4 Anchor plate

5 Medio de fijación5 Fixation medium

6 Primera placa6 First plate

7 Segunda placa 7 Second plate

Placa de conexión Tercera placaConnection plate Third plate

Estructura portanteBearing structure

TorreTower

Instalación de energía eólica Medios de amarre Cuerpo de flotabilidad Superficie del agua Fondo del mar Wind power installation Mooring means Buoyancy body Water surface Sea floor

Claims (12)

REIVINDICACIONES 1. Cimentación de peso pesado flotante autosuficientemente (1) para la conexión a una instalación offshore flotante para convertir la energía eólica o energía solar en energía eléctrica con una placa maciza (2) de hormigón, hormigón armado, un compuesto con hormigón o una combinación de los mismos, en al menos una cámara llenable (3) y medios de fijación (5) para conectar una estructura portante (10) en conexión a una torre (11) de una instalación de energía eólica o con al menos un soporte con una instalación solar, donde la cimentación de peso pesado flotante (1) presenta cámaras vacías (3) y la cimentación de peso pesado bajada (1) cámaras llenas (3), caracterizada por que la placa maciza (2) posee placas de anclaje (4) con respectivamente un medio de fijación (5) para la conexión a al menos un medio de amarre (13) para la conexión a la estructura portante (10), por que la placa de anclaje (4) presenta al menos una primera placa (6) orientada verticalmente u orientada esencialmente verticalmente con los medios de fijación (5) y al menos una segunda placa (7) orientada horizontalmente o esencialmente horizontalmente, por que la primera placa (6) se sitúa al menos parcialmente en la placa maciza (2), de modo que la segunda placa (7) está cubierta por una zona de la placa maciza (2), de modo que las primeras placas (6) de las placas de anclaje (4) son las primeras placas (6) que transfieren las fuerzas de tracción de la estructura portante (10) y las segundas placas (7) de las placas de anclaje (4) son las segundas placas (7) que ejercen las fuerzas de compresión resultantes de las fuerzas de tracción sobre la placa maciza (2).1. Self-sufficient floating heavy weight foundation (1) for connection to a floating offshore installation to convert wind energy or solar energy into electrical energy with a solid plate (2) of concrete, reinforced concrete, a composite with concrete or a combination thereof, in at least one fillable chamber (3) and fixing means (5) to connect a bearing structure (10) in connection to a tower (11) of a wind energy installation or with at least one support with a solar installation, where the heavy weight floating foundation (1) has empty chambers (3) and the heavy weight foundation lowered (1) full chambers (3), characterized in that the solid plate (2) has anchor plates (4 ) with respectively a fixing means (5) for connection to at least one mooring means (13) for connection to the bearing structure (10), because the anchor plate (4) has at least one first plate ( 6) vertically oriented or essentially oriented vertically with the fixing means (5) and at least one second plate (7) oriented horizontally or essentially horizontally, because the first plate (6) is located at least partially on the solid plate (2), so that the second plate (7) is covered by an area of the solid plate (2), so that the first plates (6) of the anchor plates (4) are the first plates (6) that transfer the tensile forces of the structure bearing (10) and the second plates (7) of the anchor plates (4) are the second plates (7) that exert the compression forces resulting from the traction forces on the solid plate (2). 2. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la primera placa (6) y la segunda placa (7) están unidas entre sí directamente y/o a través de al menos una placa de conexión (8).Heavy-weight foundation according to claim 1, characterized in that the first plate (6) and the second plate (7) are connected to each other directly and / or through at least one connecting plate (8). 3. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que en la primera placa (6) se sitúa al menos una tercera placa (9) dispuesta transversalmente a la primera placa (6) y en ángulo respecto a la segunda placa (7).Heavy weight foundation according to claim 1, characterized in that on the first plate (6) there is at least one third plate (9) arranged transversely to the first plate (6) and at an angle with respect to the second plate (7). 4. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la placa maciza (2) con las placas de anclaje (4) y la cámara (3) están configuradas de forma monolítica.Heavy-weight foundation according to claim 1, characterized in that the solid plate (2) with the anchor plates (4) and the chamber (3) are monolithically configured. 5. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la cámara (3) posee paredes intermedias.5. Heavy weight foundation according to claim 1, characterized in that the chamber (3) has intermediate walls. 6. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la cimentación de peso pesado (1) presenta una cámara central y cámaras dispuestas simétricamente alrededor de la cámara central y configuradas iguales sobre la placa maciza (2).Heavy-weight foundation according to claim 1, characterized in that the heavy-weight foundation (1) has a central chamber and chambers arranged symmetrically around the central chamber and configured the same on the solid plate (2). 7. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la cámara (3) presenta al menos una entrada y al menos una salida para el llenado de la cámara (3) y por que la entrada está dispuesta en el fondo de la cámara (3) y la salida en el techo o en el techo de la cámara (3).Heavy-weight foundation according to claim 1, characterized in that the chamber (3) has at least one inlet and at least one outlet for filling the chamber (3) and that the inlet is arranged at the bottom of the chamber (3) and the outlet on the ceiling or in the ceiling of the chamber (3). 8. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la cimentación de peso pesado (1) presenta picas de tierra.Heavy-weight foundation according to claim 1, characterized in that the heavy-weight foundation (1) has earth spikes. 9. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la placa de anclaje (4) presenta en sección transversal una forma de T invertida, donde la pata es la primera placa (6) y la viga transversal la segunda placa (7).Heavy weight foundation according to claim 1, characterized in that the anchor plate (4) has an inverted T-shape in cross section, where the leg is the first plate (6) and the cross beam is the second plate. (7). 10. Cimentación de peso pesado según las reivindicaciones 1 y 9, caracterizada por que la placa maciza (2) de la cimentación de peso pesado (1) presenta una superficie base poligonal, por que las placas de anclaje (4) se sitúan en las zonas de esquina y al menos en las zonas centrales de los lados, de manera que se puedan conectar los medios de amarre que discurren vertical y oblicuamente (13) a las placas de anclaje (4).10. Heavy-weight foundation according to claims 1 and 9, characterized in that the solid plate (2) of the heavy-weight foundation (1) has a polygonal base surface, because the anchor plates (4) are located in the corner areas and at least in the central areas of the sides, so that the clamping means running vertically and obliquely (13) can be connected to the anchoring plates (4). 11. Cimentación de peso pesado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la cimentación de peso pesado flotante (1) está conectada a la estructura portante (10) flotante y que presenta cuerpos de flotabilidad inundables (14) a través de medios de amarre (13), donde la cimentación de peso pesado (1) y la estructura portante (10) son in situ sucesivamente una cimentación de peso pesado que se puede bajar inundando la cámara (3) y una estructura portante (10) que se puede bajar inundando al menos parcialmente los cuerpos de flotabilidad (6) y que flota mediante el aire comprimido en los cuerpos de flotabilidad (6). 11. Heavy weight foundation according to claim 1, characterized in that the floating heavy weight foundation (1) is connected to the floating bearing structure (10) and has floodable buoyancy bodies (14) through means of mooring (13), where the heavy weight foundation (1) and the bearing structure (10) are successively in situ a heavy weight foundation that can be lowered by flooding the chamber (3) and a bearing structure (10) that can be lowering at least partially flooding the buoyancy bodies (6) and floating by compressed air in the buoyancy bodies (6). 12. Cimentación de peso pesado según las reivindicaciones 1 y 10, caracterizada por que las superficies base de la cimentación de peso pesado (1) y la estructura portante (10) poseen la misma geometría y las mismas dimensiones. Heavy-weight foundation according to claims 1 and 10, characterized in that the base surfaces of the heavy-weight foundation (1) and the bearing structure (10) have the same geometry and the same dimensions.
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