

テンションレッグプラットフォーム(TLP)または延長テンションレッグプラットフォーム(ETLP)は、垂直に係留された浮体構造物で、通常は沖合での石油やガスの生産に使用され、水深300メートル(約1000フィート)以上1500メートル(約4900フィート)未満の場合に特に適しています。テンションレッグプラットフォームは、沖合の風力タービンにも使用が提案されています。
プラットフォームは、構造の各コーナーに集められたテザーまたはテンドンによって恒久的に係留されています。テザーのグループはテンション レグと呼ばれます。テザーの設計上の特徴は、軸方向の 剛性が比較的高い(弾性が低い) ため、プラットフォームの垂直方向の動きが実質的にすべて排除されることです。これにより、プラットフォームは、海底ではなくデッキ上に生産井頭(剛性ライザーによって海底井頭に直接接続) を置くことができます。これにより、井頭の完成が簡単になり、石油またはガス貯留層からの生産をより適切に制御できるようになり、ダウンホール介入操作のためのアクセスが容易になります。
TLP は 1980 年代初頭から使用されています。最初のテンション レッグ プラットフォーム[1]は、1980 年代初頭に北海のConoco 社のハットン油田向けに建造されました。船体はスコットランド北部のハイランド ファブリケーター社のニグ造船所の乾ドックで建造され、デッキ部分は近くのアルダーシアにあるマクダーモット造船所で建造されました。2 つの部分は 1984 年にマレー湾で接合されました。
ハットンTLPは、もともと北海の水深100~1000メートルで25年間の耐用年数を想定して設計されました。16本の張力脚を備えていました。海底に係留されているときの重量は46,500~55,000トンでしたが、自由に浮いているときは最大61,580トンでした。[1]居住区の総面積は約3,500平方メートルで、100以上のキャビンを収容していましたが、構造物を所定の位置に維持するために必要なのはわずか40人でした。[1]
ハットンTLPの船体は上部構造物から分離されている。上部構造物はバレンツ海のプリラズロムノエ油田に再配備され、船体はメキシコ湾のプロジェクトに売却されたと報じられている(ただし、船体は2009年以来クロマティ湾に係留されている)。[2]
大型の TLP では通常、プラットフォーム上に完全な掘削リグが備えられており、これを使用して井戸を掘削したり介入したりします。小型の TLP にはワークオーバー リグが備えられている場合があり、最新の TLP では、生産用の井戸頭が海底の遠隔掘削センターに設置されています。
海底から海面まで測定された最も深い(E)TLPは以下のとおりです。[3]
- 5,185 フィート (1,580 メートル) ビッグフット ETLP
- 4,674 フィート (1,425 メートル) のマグノリア ETLP。全体の高さは約 5,000 フィート (1,500 メートル) です。
- 4,300 フィート (1,300 メートル) マルコ ポーロ TLP
- 4,250 フィート (1,300 メートル) ネプチューン TLP
- 3,863 フィート (1,177 メートル)キゾンバ A TLP
- 3,800フィート(1,200メートル)のウルサTLP。地表からの高さは485フィート(148メートル)で、全高は4,285フィート(1,306メートル)となる。[4]
- 3,350 フィート (1,020 メートル) アレゲニー TLP
- 3,300 フィート (1,000 m) W. セノ A TLP
風力タービンへの使用
マサチューセッツ工科大学と国立再生可能エネルギー研究所は2006年9月に洋上風力タービン用のTLPの概念を検討したが、建築家たちは2003年には早くもこのアイデアを研究していた。[1]以前の洋上風力タービンは製造コストが高く、海底深くに掘ったタワーの上に設置され、最大50フィート(15メートル)の深さでしか設置できず、陸上ユニットでは1.5メガワット、従来の洋上セットアップでは3.5メガワットの発電量だった。対照的に、TLPの設置コストは3分の1と計算された。TLPは浮体式で、研究者は100〜650フィート(200メートル)の深さや陸地からさらに離れた場所でも動作し、5.0メガワットの発電が可能と推定している。[5]
MITとNRELの研究者は、この概念を証明するためにケープコッド南部に半分の規模のプロトタイプを計画した。コンピュータシミュレーションでは、ハリケーンが発生するとTLPは0.9~1.8メートル移動し、タービンブレードは波のピークを超えて回転すると予測されている。自然災害が発生した場合、ダンパーを使用して動きを抑えることができる。[5]
オランダのブルーHテクノロジーズは、2007年12月にイタリアのプーリア州沖21.3キロメートル(13.2マイル)のテンションレッグプラットフォーム上に世界初の浮体式風力タービンを設置した。 [6] [7]このプロトタイプは、風と海の状態に関する試験データを収集するために水深113メートル(371フィート)の海に設置され、2008年末に廃止された。[8]このタービンは、テンションレッグプラットフォーム設計と2枚羽根のタービンを使用した。[8]マーティン・ヤクボウスキーとシルベストロ・カルーソ(ブルーHテクノロジーズの創設者)によって設立されたシーウィンド・オーシャン・テクノロジーBVは、ブルーHテクノロジーズが開発した2枚羽根の浮体式タービン技術の所有権を取得した。[6] [9] [10]
文学では
アリスター・マクリーンの小説『シーウィッチ』(1977年)では、メキシコ湾に停泊している架空のテンションレッグ・プラットフォームがストーリーの中心となっている。出版当時は商業的に稼働しているTLPはなく、競合する石油会社がシーウィッチを破壊しようとする陰謀がストーリーに盛り込まれている。小説の序文では、その運用原理が説明されている。
参照
参考文献
- ^ abcd 沖合のプレート状再変換
- ^ 「石油掘削装置の写真 - ハットンTLPの船体 - 2009年」。2009年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「不明」(PDF)。[永久リンク切れ ]
- ^ アレクサンダーのガス&オイルコネクション – シェルのウルサ深海TLPが生産を開始
- ^ ab Ker Than (2006年9月18日). 「より多くの電力を生成するために設計された浮体式海洋風車」. livescience.com .
- ^ ab 「Project Deep Water - Blue H Technologies」。洋上風力。エネルギー技術研究所。2019年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月18日閲覧。
- ^ 深海風力タービン、工学技術協会、2010年10月18日、2011年11月6日アクセス、2010年11月26日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ ab 「Blue H Technologies 、世界初の浮体式風力タービンを発表」。MarineBuzz 。2020年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月21日閲覧。
- ^ de Vries, Eize (2020年4月1日). 「Seawindが革新的な2枚羽根のオフショアタービンの開発を加速」. WindPower Monthly. 2020年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月24日閲覧。
- ^ Jakubowski, Martin. 「Seawindテクノロジーの開発の歴史」。Seawindテクノロジー。Seawind Ocean Technology 。 2017年1月7日閲覧。
さらに読む
- 2010 年世界 TLP 調査 (PDF)、Mustang Engineering 著、Offshore Magazine掲載
- Fuentes, P. (2003) Reconversion d'une plate-forme offshore、Mémoire de TPFE、École d'architecture de Lille、フランス。
