Get港口规划与布置设计说明书.docx
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Get港口规划与布置设计说明书
港口规划与布置设计说明书
港口规划与布置课程设计
设计说明书
题目:
学院:
船舶工程学院
专业:
港口航道与海岸工程
学号:
姓名:
日期:
2013年1月18日
1设计基础资料
1.1设计依据
1.2设计标准、规范
1.3港口现状及发展规划
石岛地处山东经济发展的前沿地区,随着港口吞吐量不断增长,船舶运输不断向大型化发展,现有港口生产能力已经不能满足未来地区经济的发展要求。
本课题主要是对石岛新港湾码头进行总平面布置设计。
该码头建设将使石岛港满足第四代集装箱船和10万吨散货船的靠泊要求,缓解石岛港现在水域拥挤、深水泊位不足、港区机械设备落后等问题。
港口设计吞吐量为:
铁矿石140万吨,集装箱60万TEU。
该港区规划可利用岸线1200m,陆域纵深600m。
码头水深条件良好,码头选址区域无不良地质现象出现。
1.4设计船型
船型
总长L
(m)
型宽B
(m)
型深H
(m)
满载吃水T
(m)
100000t散货船
250.0
43.0
20.5
14.3
30000t集装箱船
244.0
32.3
19.7
12.0
1.5装卸工艺
1.6自然条件
┄┄
(三)设计水位
项目
数量
备注
设计高水位
5.03m
高潮累积频率10%的潮位
设计低水位
1.26m
当地理论最低潮面
极端高水位
6.13m
重现期为50年的年极值高水位
极端低水位
-0.34m
重现期为50年的年极值低水位
(四)自然条件
石岛属荣成市石岛镇,位于山东半岛最东端,荣成市南部石岛湾畔,处于山东经济开放区的前沿地带。
属山东省荣成市辖境。
东及东北方向有镆铘岛掩护,北有朝阳山,背依石岛山,三面环山,口门向东南敞开,与南、黄海相连。
1、水文气象
年平均气温为11.8℃。
最热月份是8月份,平均气温为24.5℃;最冷月份是1月份,平均气温为-1.2℃。
极端最高气温为36.8℃,极端最低气温为-14.6℃。
多年平均降水量为858.3mm,历年最大日降水量为1218.2mm,雨季集在7~9月份,占年降水总量的60%。
年平均降水日数为86.3天。
2、风况石岛濒临海域,属于东南亚季风区,根据海洋站测风资料统计结果:
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
1
月
15
3
1
1
1
1
1
1
5
6
5
2
3
7
18
24
4
月
12
3
2
2
3
3
4
6
18
16
5
1
1
2
6
12
7
月
5
1
1
2
3
5
9
13
23
17
6
1
1
1
2
5
10
月
14
3
1
1
2
2
2
3
8
12
4
1
3
3
13
20
全
年
12
3
1
1
2
3
3
5
13
13
5
1
2
3
10
16
累计年平均风速为5.3m/s,冬半年的平均风速较夏半年明显偏大,最大是4月,平均风速为6.2m/s,最小是9月,平均风速为4.5m/s。
3、雾况
年平均雾日数52.7天,多集中于4~7月,占雾日数的75%。
年最多雾日数
79天(1964年),年最少雾日数29天(1958年)。
4、波浪
50年一遇,H1%波高值为:
设计高水位:
H1%=1.865m,T=6.3s设计低水位:
H1%=1.565m,T=6.3s极端高水位:
H1%=1.915m,T=6.3s
2散货码头装卸工艺设计
2.1散货码头装卸工艺设计一般规定
2.2散货码头装卸机械选型和工艺流程设计
2.3散货码头主要建设规模的确定
泊位年通过能力
泊位数
仓库或堆场面积
┄┄
3集装箱码头装卸工艺设计
3.1集装箱码头装卸工艺设计一般规定
3.2集装箱码头装卸机械选型和工艺流程设计
3.3集装箱码头主要建设规模的确定
3.3.1泊位年通过能力
3.3.2泊位数
3.3.3仓库或堆场面积
┄┄
2散货码头装卸工艺设计
散货(铁矿石)码头
由于我国铁矿石稀缺,山东省份又属于进口铁矿石的大省,所以山东省石岛港的建设主要作用是服务于铁矿石的进口。
所以装卸机械选择只有卸船机,而不选择装船机,避免经济和资源的浪费。
卸船机械:
装卸桥(桥式抓斗卸船机)。
根据《港口装卸工艺学》第六章第三节162页介绍的荷兰马斯平原矿石中转码头使用的针对25吨级设计船舶的装卸桥就是起重50t,最高台时效率3000t/h,和此书第176页介绍的宁波港北仑区矿石中转码头装卸工艺系统一节中10万吨级码头采用桥式抓斗卸船机最高台时效率2625t/h,吞吐量2600万吨。
而《港口装卸工艺》书中建议5万吨及以上散货船的卸船机械为装卸桥,且卸船机的效率定在700t/h以上,考虑到到港船型为10万吨级散货船且石岛铁矿石吞吐量较小仅为140万吨,故选用卸船效率为最高台时效率700t/h的装卸桥。
泊位年通过能力
根据《海港总体设计规范(2014年5月1日实施)》64页小节中关于散货码头泊位设计通过能力(单位:
吨/年)的计算公式
(-1)
(-2)
式中,
Pt散货码头泊位设计通过能力(单位:
吨/年)
T取365天;
泊位利用率0.58,由规范表假定泊位数为1个,初步取泊位利用率为0.58,经过代入计算,得到泊位数为1个时码头的装卸能力与本港的吞吐量相匹配,假定成立;
G船舶的实际载货量(t),10万吨;
tz装卸一艘船所需的时间25h;
由-2式
=
=200h;
td昼夜小时取24h;
昼夜非生产时间和取2~4h,故取3h;
tf船舶装卸辅助作业、技术作业以及船舶靠泊、离泊时间之和,由于没有统计资料,参考《海港设计规范》采用表数值1.25+0.75+0.6+0.6+1.75+1.5=6.45h,考虑到排放压舱水的时间,最终确定为8.5h;
p设计船时效率,本港采用卸船机的卸船效率最高台时效率为700t/h,而考虑实际中并不能达到最高的态势效率,故设计船时效率取500t/h。
代入数值:
=2143151.55t/a
泊位数
根据《海港总体设计规范(2014年5月1日实施)》小节中关于泊位数的计算公式
()
代入数值
故,N取1,即散货(铁矿石)码头的泊位数为1。
仓库或堆场面积
E堆场所需容量Qh年运货量140万吨;
KBK堆场不平衡系数Hmax月最大货物堆存
月平均货物堆存Kr货物最大入堆场百分比
Tyk货物年运营天数取350~365d,故取357d;
tdc货物在堆场的平均堆存期,规范要求取7~15d,故取11d;
堆场容积利用率,根据规范取0.75;
3集装箱码头装卸工艺设计
集装箱码头
集装箱码头泊位设计通过能力
装卸设备:
第二代装卸桥,轨距16m,外伸距35m。
3.3.1泊位年通过能力
根据《海港总体设计规范(2014年5月1日实施)》小节中关于集装箱泊位设计通过能力(单位:
TEU/年)的计算公式
(-1)
p=np1K1K2(1-K3)K4(-2)
式中
Pt集装箱泊位设计通过能力(单位:
TEU/年);
Ty根据石岛天气2011~2014三年的统计资料,六级风以上天数为每年16天。
根据石岛雾况大雾天气每年52.7天。
而根据山东降雨统计较大降雨天数为每年30天。
365-16-52.7-30=266.3天,故最终Ty取值为266.3天;
泊位有效利用率(%)取60%;
Q集装箱单船装卸箱量,根据《海港设计规范》表-1,船舶载箱量为3501~5650TEU,Q的取值范围800~2500TEU,本港四代集装箱船的载箱量约为4000TEU,故取1650TEU;
p设计船时效率,根据公式:
p=np1K1K2(1-K3)K4
代入数值:
p=np1K1K2(1-K3)K4=
=114.61TEU/h;
tg昼夜装卸时间(h),根据规范取22~24h,故取23h;
tf船舶装卸辅助作业、技术作业以及船舶靠泊、离泊时间之和,根据规范取3~5h,故取4h;
td昼夜小时,根据规范取24h;
n岸边集装箱装卸桥配备台数,根据规范中表-2,20001~30000吨级船舶取2~3,本港到港的集装箱船30000吨级,故取3;
p1岸边集装箱装卸桥台时效率基准值(自然箱/h),根据规范中表-3船舶载箱量在1901~5650TEU范围内集装箱的台时效率取25~30TEU/h且第四代集装箱船载箱量约为4000TEU,故取27TEU/h;
(且该载箱量的船舶K2岸边集装箱同时作业率范围位于90~80%,K3装卸船作业倒箱率取0~7%;)
K1集装箱标准箱折算系数,由于资料缺乏,根据规范取1.1~1.9,故取1.5;
K2岸边集装箱同时作业率,根据规范取85%;
K3装卸船作业倒箱率,根据规范取3.5%;
K4可吊双箱和双小车集装箱装卸桥的新型高效集装箱装卸桥时效率提高系数,根据规范取1.05~1.25,故取1.15。
代入数值:
=
=332619.677TEU/a
3.3.2泊位数
根据《海港总体设计规范(2014年5月1日实施)》小节中关于泊位数的计算公式
()
代入数值:
=1.80386201
故,N取2,即集装箱码头的泊位数为2。
3.3.3堆场面积
根据规范数据,集装箱的类型及相关数据如下:
进口箱堆存期7~10运量比例(%)约50
出口箱堆存期3~54运量比例(%)约50
中转箱堆存期7运量比例(%)0~30
空箱堆存期10运量比例(%)10~30
冷藏箱堆存期2~4运量比例(%)1~5
危险品箱堆存期1~3运量比例(%)1~6
集装箱码头堆场所需容量及地面箱位数计算公式:
(-1)
(-2)
式中
Ey集装箱堆场容量(TEU);
Qh集装箱码头年运量(TEU),根据设计资料取60万TEU;
tdc到港集装箱平均堆存期(d),由于资料不足,根据规范中表-1,有
tdc=
=8.5
50%+4
50%+7
15%+10
20%+3
3%+2
3.5%=9.46d,且
=50%+50%+15%+20%+3%+3.5%=141.5%。
故,最终tdc=6.69d;
KBK堆场集装箱不平衡系数,本港无统计资料,根据规范要求取1.1~1.3,故取1.2;
Tyk集装箱年工作天数(d),根据规范要求取350~365d,故取357d;
Ns集装箱码头所需地面箱位数;
Nl堆场设备堆箱层数,根据规范中表-2,本港选取的堆场作业机械选择轮胎龙门起重机,范围取3~5,故取4。
空箱堆场作业的机械选择空箱堆箱机,范围5~8,故取7;
As堆场容量利用率(%),根据规范中表-2,轮胎龙门起重机取55~70,故取63。
空箱堆箱机取值范围70~80,故取75。
代入计算:
+
=4797.311TEU
集装箱码头拆装箱库所需容量计算公式:
EW拆装箱库所需容量(t);
Qh集装箱码头年运量(TEU),根据设计资料取60万TEU;
Kc拆装箱比例(%),不宜大于15%,故取值7.5%;
qt标准箱平均货物重量(t/TEU),缺少本刚统计资料,根据规范取7.5t/TEU;
KBW拆装箱库货物不平衡系数,本港无统计资料,根据规范要求取1.2;
tdc货物在库平均堆存期(d),本港无统计资料,根据规范要求取4d;
Tyk拆装箱库年工作天数(d),取357;
代入数值:
101250t
集装箱码头大门所需车道数计算式:
式中:
N集装箱码头大门所需车道数;
Qh集装箱码头年运量(TEU);
Kb在集装箱码头大门以内陆域范围铁路中转、拆装箱及水转水的集装箱箱量之和占码头年运量的百分比(%);
KBV集装箱车辆到港不平衡系数;
Tyk堆场工作天数(d);
Td大门日工作时间(h);
pd单车道每小时通过车辆数(辆/h)
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