TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

Like dokumenter
Analyse av not klasse 0 TR

Teknisk notat fortøyning bølgedemper Os (Enhet 1)

Fortøyningsanalyse etter NS9415:2009

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT. Livet i havet vårt felles ansvar

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Regelverk og Designmetoder

Myndigheter, regler og krav en oppdretters perspektiv. Jørgen Walaunet

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?

ALGEVERKSTED LOFOTEN Planlegging og prosjektering av anlegg for taredyrking

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Beregningsrapport. Dynamisk fortøyningsanalyse av flytekai ved Ramsund, Tjeldsund kommune

Hvordan rømmer fisken - og hva gjøres for å hindre det

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013

EH Fortøyningssystem

Effekt av molo på bølgeforhold oyn HF / ABUS oyn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

NYTEK revisjon. Innspillmøte, Bergen OLE HERMANN STRØMMESEN, BASILE BONNEMAIRE LERØY SEAFOOD GROUP

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

Livet i havet vårt felles ansvar

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Anbefalt utlegg av enkeltliner Nye rømmingssikre merdkonsept FORFATTER(E) Egil Lien og Mats Augdal Heide OPPDRAGSGIVER(E)

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II:

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015

NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen. Bodø 14. desember 2011

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Hjartøy. Akvaplan-niva AS Rapport: 5248.A04

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

Avklaring vedrørende dobbelsikring av sjakkelbolter brukt i fortøyningssystem til flytende akvakulturanlegg

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

ib. 1 ^^HE Lokalitetesklassifisering ^ Kobbe v i <: og Furuho men Oppdrett AS

Utvikler, markedsfører og leverer produkter og tjenester mot oppdrettsbransjen og annen relevant virksomhet, basert på vår kompetanse innenfor

Fortøyningutstyr Tradisjon, Kvalitet, Samarbeid

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Østen Jensen OPPDRAGSGIVER(E) Standard Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Interaksjon mellom not og utspilingssystem

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser

Havbruk. W Giertsen Services har i 140 år levert kvalitetsprodukter til industrielle kunder, primært i Norge.

Modul nr Bærekraft i oppdrett

Akkrediteringsdag 8/9/ Svein E. Hansen

Lars Andre Dahle, RKA Ingrid Lundamo, RKA Gunnar Angeltveit, Fiskeridirektoratet

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Tid for løft innen forankringssystemer

PR030V Sertifiseringsomfang

Risiko designlaster og sikkerhet FORFATTER(E) Østen Jensen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) Standard Norge

FORFATTER(E) Jørgen R. Krokstad OPPDRAGSGIVER(E) Fiskeridirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen

BRUKERMANUAL FORTØYNING

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

Fortøyningutstyr. Vår kompetanse din - sikkerhet.

What we do and how we do it

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato:

TSS 41 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

NORSK STANDARD NS 9415

Rapport. Vurdering av årsak til skade på not ved lokaliteten Skorpo. Forfatter Heidi Moe Føre

Innspill NYTEK Fiskeridirektoratet, Bergen 20. november 2018

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf

Konstruksjons seminar 2008

Ved bruk av Leca Lettklinker for økt stabilitet, skal følgende parametre vurderes:

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon

PR030V Sertifiseringsomfang

TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Lokalitet Oksøy - søknad om permanent tillatelse tonn og endring av areal

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

NYTEK. Innhold Ny runde med AS. Lokalitetsundersøkelser. Fortøyningsanalyser. Anleggssertifikat. Fastsettelse av strømhastighet

AKVA group Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

Dato: ps DIMENSJONERING

Transkript:

TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1 REVISJON 1 AQUASTRUCTURES

Dato for førsteutgivelse: Kundenr.: Prosjektnr.: 2009-03-11 30259 897 Verifisert av: Organisatorisk enhet: Jørgen Walaunet Kunde: Rauma Midsund AS Avdeling for teknologi og sertifisering Referanseperson hos kunde.: Arild Skorge Sammendrag/Konklusjon: Denne rapporten inneholder tekniske beregninger av Fortøyningsberegning for 2x4 Nordic 24 x 24 m i.h.t. NS 9415. Det kan konkluderes at anlegget med notdybde 15 meter (Konfigurasjon 1 og 2 og tabell 1) vil tåle belastninger tilsvarende lokalitetsklasse Cb i henhold til NS 9415 såfremt kravet til minimum bruddlast etc, se kapittel 6, blir overholdt. Det gjøres oppmerksom på at resultater baseres på en soliditet på 23,9 % inkludert begroning og en notdybde på 15 meter. Rapporttittel: Teknisk rapport Stikkord Fortøyningsberegning Arbeid utført av: Dag Kolberg Dok nr: TR-30259-897-1 Ingen distribusjon uten tillatelse fra kunde eller ansvarlig organisatorisk enhet. Begrenset distribusjon innenfor Aquastructures AS Dato denne revisjon: Rev.: Antall sider: 2009-03-11 1 18 Ubegrenset distribusjon

Side 3 av 18 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...3 2. BAKGRUNN...4 3. LOKALITET OG LOKALITETSKLASSE....4 3.1. Strøm og bølger...4 3.2. Vanndybde og topografi...4 4. BESKRIVELSE AV ANLEGG...5 4.1. Tilstøtende komponenter...5 4.1.1. Kjetting og ankerliner...5 4.1.2. Not og utspiling...8 5. IDENTIFIKASJON AV KAPASITET PÅ ANLEGG...9 5.1. Lasttilfeller...10 5.2. Analyseresultater, global analyse...11 6. DISKUSJON...14 6.1. Fortøyningsliner, tau og kjetting...14 6.2. Fortøyningsliner, tau og kjetting ved linebrudd...15 6.3. Holdekraft anker/bolt og vekt av bunnkjetting...16 6.4. Bøyer...17 7. REFERANSER...18

Side 4 av 18 2. BAKGRUNN Aquastructures AS er engasjert for å foreta tekniske beregninger i henhold til NS 9415. Beregningene blir gjort med AquaSim, som er godkjent av myndighetene. Programmet utfører dynamiske analyser på flytende konstruksjoner. Alle komponentene i anlegget er tatt med i analysen. 3. LOKALITET OG LOKALITETSKLASSE. 3.1. Strøm og bølger Anlegget har blitt vurdert opp mot lokalitetsklasse (Cb (H S = 1,19 m og V C = 0,42 m/s) hvor første bokstav angir bølgeklasse og andre bokstav angir strømklasse (ref. Tabell 1, NS 9415). Returperiodene på bølger og strøm er henholdsvis 50 og 10 år. I beregningen vil retning på strøm være sammenfallende med retning på bølger. 3.2. Vanndybde og topografi Vanndybde er 10-140 meter med flat bunntopografi for typegodkjenningslasttilfellet. Blir fortøyningen lagt ut med andre verdier må nye analyser foretas.

Side 5 av 18 4. BESKRIVELSE AV ANLEGG Anlegget er av typen Nordic leddet stålanlegg 8 bur, med størrelse 24 x 24 meter. 4.1. Tilstøtende komponenter 4.1.1. Kjetting og ankerliner Merdene er forankret til et spredt forankringssystem med dybde 10 140 m og i utstrekning 173-380 m. Se tabell 1 og illustrasjon 1 og 2. Ankerline Lengde tau [m] Lengde kjetting [m] Dybde [m] Tau Kjetting Bunnfeste 1 209 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 2 218 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 3 221 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 4 230 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 5 245 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 6 345 27,5 120 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 7 347 27,5 125 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 8 348 27,5 130 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 9 352 27,5 140 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 10 350 27,5 135 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 11 350 27,5 135 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 12 350 27,5 135 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 13 350 27,5 135 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Anker 14 170 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 15 170 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt 16 163 10 10 Trosse 40 mm 36 mm Alloy Bolt Tabell 1. Hoveddimensjoner Forløper på 10 m er inklusive taulengde. Dette er verdier brukt i modellering og beregning. Det gjøres oppmerksom på at kapasitet (MBL)for komponenter brukt i de enkelte liner må kontrolleres.

Side 6 av 18 Illustrasjon 1: Plassering av anlegg

Side 7 av 18 Illustrasjon 2: Nummerering av ankerliner

Side 8 av 18 4.1.2. Not og utspiling Noten har en dypgang på 15 meter med trådtykkelse på 1,98 millimeter og halvmaskevidde på 25,5 millimeter. Dette gir en soliditet på 15,5 %. Total vekt på bunnlodd er satt til 1,2 tonn. Det taes hensyn til begroning på not i form av at soliditeten er øket med 50 % i beregningen hvilket gir en beregningsmessig soliditet på 23,9 %

Side 9 av 18 5. IDENTIFIKASJON AV KAPASITET PÅ ANLEGG Det er utført beregninger for å dokumentere at anlegget tåler krefter som påføres for den gjeldende lokalitetsklasse. Følgende laster er tatt hensyn til: Permanente laster, slik som vekt av anlegg og statisk oppdrift. Deformasjonslaster, laster fra forspenning og fortøyning. Naturlaster, bølger og strøm. Last kondisjon for snø og is vil ikke bli tatt med dette har liten innvirkning på fortøyningen. Ulykkeslaster, brudd i fortøyningsline. Se illustrasjon 2 for detaljer om hvilke fortøyningsliner som er brutt for de forskjellige lastkondisjonene. Lastkondisjon for båtstøt er ikke tatt med da en eventuell punktering av flyteelement ikke vil medføre nevneverdig tap av oppdrift. Last kondisjon for stormflo er ikke tatt med da dette kun vil ha innvirkninger på spesielle fortøyningskondisjoner Basert på disse lastene er det kjørt et sett med analyser for å dekke intensjonen i NS 9415 med hensyn til at anlegget skal være rømningssikkert for den gjeldende lokalitetsklasse.

Side 10 av 18 5.1. Lasttilfeller Tabell 2 viser et utdrag av representative lasttilfeller som er simulert for anlegget. Bølgeretning er fra og strømretning er mot. Lasttilfelle H S [m] T P [s] Bølgeretning [º] Strøm [m/s] Klasse Strømretning [º] Kommentar 1 1,19 4 270 0,42 Cb 90 2 1,19 4 300 0,42 Cb 120 3 1,19 4 330 0,42 Cb 150 4 1,19 4 240 0,42 Cb 60 5 0,3 2 360 0,42 Ab 180 H S redusert 6 1,19 4,5 270 0,42 Cb 0 T p økt 7 1,0 3,5 30 0,42 Cb 210 8 1,0 3,5 60 0,42 Cb 240 9 1,0 3,5 90 0,42 Cb 270 10 1,19 4 240 0,42 Cb 60 Brudd i ankerline 16 Tabell 2. Utdrag av representative simuleringer

Side 11 av 18 5.2. Analyseresultater, global analyse Global analyse er kjørt for de ulike lasttilfellene beskrevet i Tabell 2. Resultater er tatt ut i form av Maksimale krefter i fortøyningen. Holdekraft anker og bolt Bøyekrefter. Utnyttelsesgraden for fortøyningen beregnes med følgende uttrykk: F maks f F brudd m der F maks er maksimal kraft funnet i fortøyningene og F brudd er fortøyningslinenes bruddkapasitet. Videre er γ f lastfaktor og γ m materialfaktor. Verdier for lastfaktor er hentet fra NS 9415, Tabell 14 og 15. Materialfaktor, γ m, er satt til 3,0 for tau og 1,5 for bunnkjetting. Lastfaktor,γ f, er 1,15 dynamiske analyser, ubemannet anlegg. For bruddtilstander deles alle materialfaktorer på 1,5 og lastfaktor settes til 1,0. Dersom utnyttelsesgraden havner over 1,0 indikerer dette at maksimalt opptredende kraft er for stor i forhold til de krav som settes i NS 9415. Se ellers anmerkninger i avsnittet der resultater diskuteres.

Side 12 av 18 Illustrasjon 3: Maksimale krefter i fortøyningsliner lasttilfelle 1 llustrasjon 4: Maksimale krefter i fortøyningsliner lasttilfelle 3

Side 13 av 18 llustrasjon 5: Maksimale krefter i fortøyningsliner lasttilfelle 4 llustrasjon 6: Maksimale krefter i fortøyningsliner lasttilfelle 10, brudd line 16

Side 14 av 18 6. RESULTATER 6.1. Fortøyningsliner, tau og kjetting Illustrasjon 7: Maksimale krefter i ankerliner lasttilfelle 1-9 Største kraft finnes i line 16. I dette tilfelle må minimum bruddlast (MBL) for tau være lik eller større enn 10,2 tonn, og for kjettingen må MBL være minimum 5,1 tonn. Kapasitet for tau og kjetting til samtlige liner må kontrolleres.

Side 15 av 18 6.2. Fortøyningsliner, tau og kjetting ved linebrudd Illustrasjon 8: Maksimale krefter i ankerliner lasttilfelle 10, brudd i line 16 Kravet til minimum bruddlast er redusert for alle liner i forhold til normal brukstilstand. Dette skyldes at alle materialfaktor deles på 1,5 og materialfaktorer settes til 1,0.

Side 16 av 18 6.3. Holdekraft anker/bolt og vekt av bunnkjetting Illustrasjon 9: Nødvendig holdekraft anker/bolt og vekt av bunnkjetting Bolt, anker og bolt må ha minimum holdekraft som beskrevet. Det er brukt sikkerhetsfaktor på 2 i h.h.t. NS9415. Der hvor det brukes bolt som bunnfeste vil kravet til minimum vekt frafalles siden oppløft av kjettingen ikke representerer særlig problem.

Side 17 av 18 6.4. Bøyer Nummerering av bøyer følger line nr. Tabellen viser nødvendig kapasitet for bøyer. Spredningen er relativt stor. For å unngå flere størrelser på samme side av anlegget bør en ta utgangspunkt i den største verdien for alle bøyer på samme side.

Side 18 av 18 7. REFERANSER NS9415 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift, 1 utgave August 2003. Lokalitetsrapport: Rapport Klassing Fjord-Lab AS - 0624-07 - Fjord Toro AS