SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Sustainable Port Management
Duurzaam Waterbodembeheer – Slib varen
Phase 3 – Full scale field tests
HSB-CEDA Workshop
“Meetmethodes in havens met slib”
31 januari 2017
Leendert Bourgonjen
Manager Dredging & Surveying
Energie- en industriehavens tussen twee mainports
Haven van Delfzijl: diepgang 9 meter
Slib varen – Duurzaam Waterbodembeheer
Haalbaarheidsstudie: mrt 2010 – mei 2011
Simulaties: mei 2011 – dec 2012
Full scale test 1: 2013-2014
Full scale test 2: mei 2015
Rapportage: feb 2016
Full Scale Field Test
Betrokken partijen
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Opdrachtnemer: Wiertsema & Partners
Partner:
Waterbouwkundig Laboratorium (Antwerpen)
Loodswezen regio Noord
Van Oord Nederland
Royal Wagenborg Shipping
Subsidie verstrekt door het Waddenfonds
Full Scale Field Test
Betrokken schepen mei 2015
Geopotes 15
Havenschap 1
Waterstroom
Full Scale Field Test
Situatie Delfzijl
Full Scale Field Test
Peiling Zeehavenkanaal
33 kHz
210 kHz
Full Scale Field Test
T0 - Uitgaand
T1 - Ingaand
Full Scale Field Test
T3 - Uitgaand
T4 - Ingaand
Resultaten en analyses schip
Geopotes 15
Sleephopper
Van Oord Nederland b.v.
Afmeting: 132 x 23.6 x 7.4 m
GEOPOTES 15 PRINCIPLE CHARACTERISTICS
based on data captured on board
Name Geopotes 15
Port of Registry Rotterdam (NL)
MMSI 244275000
Hoofdafmetingen
LOA [m] 132.11
LPP [m] 126
B [m] 23.6
TDesign [m] 8.09
Tsurvey Aft [m] 7.40
Tsurvey Fore [m] 7.41
Depth [m] 10.03
Propeller(s)
# [-] 2
CPP [-] yes
Right handed [-] -
nmax [rpm] 600
Engine power [kW] 12445
Resultaten en analyses schip
Gebruikte meetapparatuur
• Scheepspositie: Combi 2 RTK-GPS met 3
Gyroscopen en 3 accelerometers (100 Hz)
• Rudder angles: photocamera
• Propellor pitch, draft en hopper volumes: data
log schip
• Getij: Wiertsema en Partners
• Wind: Groningen Seaports
Parameter Eenheid Nauwkeurig-
heid
Horizontale
positie
[m] 0.010
Verticale positie [m] 0.015
Rolhoek [°] 0.01
Trimhoek [°] 0.06
Heading [°] 0.05
Resultaten en analyses schip
Start Eind UKC210 kHz UKC33 kHz Dikte Sliblaag
Tijd Positie Tijd Positie Min Max Min Max Min Max
[hh:mm] [m] [hh:mm] [m] [%] [%] [%] [%] [m] [m]
T0 5:30 0 6:15 6000 14 35 20 95 0.3 6.0
T1 6:15 6000 7:00 2100 4 16 19 91 0.3 6.0
T3 8:05 2100 8:30 5000 -5 1 20 80 2.0 6.0
T4 8:45 5000 9:25 500 -3 18 16 82 0.3 6.0
T0 T1 T4T3
Resultaten en analyses schip
• T0 - uitgaand
• UKC210kHz: > +14%
• V: 5.5 kn >> 2.83 kn
• Effecten: reductie snelheid, trillingen
Resultaten en analyses schip
• T1 - ingaand
• UKC210kHz: > +5%
• Significante invloed van het sediment
UKC210kHz: > 10% (slibvangtrog)
• Effecten: giering, reductie snelheid,
trillingen, beperkte tijdelijke stijging pitch
ratio noodzakelijk (tot 78%), trillingen
Resultaten en analyses schip
• T3 - uitgaand
• UKC210kHz: > -7%
• Betere manoeuvreerbaarheid
• Effecten: minder reductie snelheid dan bij
T0/T1, beperkte trillingen, kapitein en loods
waren positief verrast over scheepsgedrag,
schroefefficiëntie beter dan in T1
Resultaten en analyses schip
• T4 - ingaand
• UKC210kHz: > -2%
• Manoeuvreerbaarheid boven slibvangtrog
verminderd (+3%)
• Betere manoeuvreerbaarheid bij negatieve
UKC
• De dikte van de sliblaag lijkt van invloed op
de snelheid: dikkere laag, lagere snelheid
Samenvatting - Conclusies
• Gebaseerd op de gevaren runs heeft een UKC210kHz
tussen 0% en 14-20% een significante invloed op het
scheepsgedrag.
• De manoeuvreerbaarheid van het schip wordt beter
als de UKC210kHz kleiner wordt.
• De huidig toegepaste UKC210kHz van +10% bevindt
zich in de minder gunstige range.
• Gebaseerd op de gevaren runs wordt geen beperkte
manoeuvreerbaarheid verwacht voor UKC210kHz <
+10% en penetratie in het slib tot UKC210kHz van -7%.
Slib varen – Duurzaam Waterbodembeheer
Haalbaarheidsstudie: mrt 2010 – mei 2011
Simulaties: mei 2011 – dec 2012
Full scale test 1: 2013-2014
Full scale test 2: mei 2015
Rapportage: feb 2016
Positieve resultaten en positieve houding loodsen
Volgende fase:
Monitoring en voorspelbaarheid: 2017 - ?
Baggerstrategie aanpassen?
HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT
WWW.GRONINGEN-SEAPORTS.COM

More Related Content

Similar to Slibvaren

046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld
046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld
046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld
CROW
 
045 simuleren walsproces bijleveld
045 simuleren walsproces bijleveld045 simuleren walsproces bijleveld
045 simuleren walsproces bijleveld
CROW
 
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
Waterbouwkundig Laboratorium
 

Similar to Slibvaren (10)

046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld
046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld
046 walsproces variabiliteit en common practice bijleveld
 
045 simuleren walsproces bijleveld
045 simuleren walsproces bijleveld045 simuleren walsproces bijleveld
045 simuleren walsproces bijleveld
 
Ultrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdfUltrasoon_Clamp-on.pdf
Ultrasoon_Clamp-on.pdf
 
De scheurrak
De scheurrakDe scheurrak
De scheurrak
 
Ultrasone flowmeters (Krohne)
Ultrasone flowmeters (Krohne)Ultrasone flowmeters (Krohne)
Ultrasone flowmeters (Krohne)
 
Predictieberekeningen ruytenschildtbrug
Predictieberekeningen ruytenschildtbrug Predictieberekeningen ruytenschildtbrug
Predictieberekeningen ruytenschildtbrug
 
Rene Smeets - Dutch Power aan de Rijn
Rene Smeets - Dutch Power aan de RijnRene Smeets - Dutch Power aan de Rijn
Rene Smeets - Dutch Power aan de Rijn
 
Prenne Oostende Aquafin
Prenne Oostende   AquafinPrenne Oostende   Aquafin
Prenne Oostende Aquafin
 
DSD-NL 2017 Gebruik van Waqua bij de renovatie van de drie stuwcomplexen in d...
DSD-NL 2017 Gebruik van Waqua bij de renovatie van de drie stuwcomplexen in d...DSD-NL 2017 Gebruik van Waqua bij de renovatie van de drie stuwcomplexen in d...
DSD-NL 2017 Gebruik van Waqua bij de renovatie van de drie stuwcomplexen in d...
 
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
 

More from Hydrographic Society Benelux

More from Hydrographic Society Benelux (20)

Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van ...
Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van ...Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van ...
Toepassing van seismiek voor bepaling van de nautische bodem en detectie van ...
 
Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplann...
Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplann...Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplann...
Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplann...
 
Innovative hydrographic data management: now and in the future
Innovative hydrographic data management: now and in the futureInnovative hydrographic data management: now and in the future
Innovative hydrographic data management: now and in the future
 
Hydrographic and marine software Solutions
Hydrographic and marine software SolutionsHydrographic and marine software Solutions
Hydrographic and marine software Solutions
 
Software for the Hydrographic ocean
Software for the Hydrographic oceanSoftware for the Hydrographic ocean
Software for the Hydrographic ocean
 
Software for survey and engineering at sea
Software for survey and engineering at seaSoftware for survey and engineering at sea
Software for survey and engineering at sea
 
Drivers and uncertainties in past and future sea level changes
Drivers and uncertainties in past and future sea level changesDrivers and uncertainties in past and future sea level changes
Drivers and uncertainties in past and future sea level changes
 
Opportunities for the Hydrographic Sector Using Satellite Observation Services
Opportunities for the Hydrographic Sector Using Satellite Observation ServicesOpportunities for the Hydrographic Sector Using Satellite Observation Services
Opportunities for the Hydrographic Sector Using Satellite Observation Services
 
Advantages of a combined sonar data acquisition system for AUVs and ASVs
Advantages of a combined sonar data acquisition system for AUVs and ASVsAdvantages of a combined sonar data acquisition system for AUVs and ASVs
Advantages of a combined sonar data acquisition system for AUVs and ASVs
 
The unmanned system in hydrographic applications (Z-Boat)
The unmanned system in hydrographic applications (Z-Boat)The unmanned system in hydrographic applications (Z-Boat)
The unmanned system in hydrographic applications (Z-Boat)
 
Current developments in underwater autonomy
Current developments in underwater autonomyCurrent developments in underwater autonomy
Current developments in underwater autonomy
 
Positioning challenges on fallpipe vessels
Positioning challenges on fallpipe vesselsPositioning challenges on fallpipe vessels
Positioning challenges on fallpipe vessels
 
Enabling RTK-like positioning offshore using the global VERIPOS GNSS network
Enabling RTK-like positioning offshore using the global VERIPOS GNSS networkEnabling RTK-like positioning offshore using the global VERIPOS GNSS network
Enabling RTK-like positioning offshore using the global VERIPOS GNSS network
 
Gemini – Wind farm positioning beyond the horizon
Gemini – Wind farm positioning beyond the horizonGemini – Wind farm positioning beyond the horizon
Gemini – Wind farm positioning beyond the horizon
 
G2+ worldwide positioning services
G2+ worldwide positioning servicesG2+ worldwide positioning services
G2+ worldwide positioning services
 
Positioning the Solitaire
Positioning the SolitairePositioning the Solitaire
Positioning the Solitaire
 
GPS Status en Evolutie
GPS Status en EvolutieGPS Status en Evolutie
GPS Status en Evolutie
 
De eerste GLONASS-K Satellieten en de CDMA formaten
De eerste GLONASS-K Satellieten en de CDMA formatenDe eerste GLONASS-K Satellieten en de CDMA formaten
De eerste GLONASS-K Satellieten en de CDMA formaten
 
Galileo 6 satellieten gelanceerd. Een statusoverzicht.
Galileo 6 satellieten gelanceerd. Een statusoverzicht.Galileo 6 satellieten gelanceerd. Een statusoverzicht.
Galileo 6 satellieten gelanceerd. Een statusoverzicht.
 
Made in China: BEIDOU.
Made in China: BEIDOU. Made in China: BEIDOU.
Made in China: BEIDOU.
 

Slibvaren

  • 1. Sustainable Port Management Duurzaam Waterbodembeheer – Slib varen Phase 3 – Full scale field tests HSB-CEDA Workshop “Meetmethodes in havens met slib” 31 januari 2017 Leendert Bourgonjen Manager Dredging & Surveying
  • 2. Energie- en industriehavens tussen twee mainports
  • 3. Haven van Delfzijl: diepgang 9 meter
  • 4. Slib varen – Duurzaam Waterbodembeheer Haalbaarheidsstudie: mrt 2010 – mei 2011 Simulaties: mei 2011 – dec 2012 Full scale test 1: 2013-2014 Full scale test 2: mei 2015 Rapportage: feb 2016
  • 5. Full Scale Field Test Betrokken partijen Opdrachtgever: Groningen Seaports Opdrachtnemer: Wiertsema & Partners Partner: Waterbouwkundig Laboratorium (Antwerpen) Loodswezen regio Noord Van Oord Nederland Royal Wagenborg Shipping Subsidie verstrekt door het Waddenfonds
  • 6. Full Scale Field Test Betrokken schepen mei 2015 Geopotes 15 Havenschap 1 Waterstroom
  • 7. Full Scale Field Test Situatie Delfzijl
  • 8. Full Scale Field Test Peiling Zeehavenkanaal 33 kHz 210 kHz
  • 9. Full Scale Field Test T0 - Uitgaand T1 - Ingaand
  • 10. Full Scale Field Test T3 - Uitgaand T4 - Ingaand
  • 11. Resultaten en analyses schip Geopotes 15 Sleephopper Van Oord Nederland b.v. Afmeting: 132 x 23.6 x 7.4 m GEOPOTES 15 PRINCIPLE CHARACTERISTICS based on data captured on board Name Geopotes 15 Port of Registry Rotterdam (NL) MMSI 244275000 Hoofdafmetingen LOA [m] 132.11 LPP [m] 126 B [m] 23.6 TDesign [m] 8.09 Tsurvey Aft [m] 7.40 Tsurvey Fore [m] 7.41 Depth [m] 10.03 Propeller(s) # [-] 2 CPP [-] yes Right handed [-] - nmax [rpm] 600 Engine power [kW] 12445
  • 12. Resultaten en analyses schip Gebruikte meetapparatuur • Scheepspositie: Combi 2 RTK-GPS met 3 Gyroscopen en 3 accelerometers (100 Hz) • Rudder angles: photocamera • Propellor pitch, draft en hopper volumes: data log schip • Getij: Wiertsema en Partners • Wind: Groningen Seaports Parameter Eenheid Nauwkeurig- heid Horizontale positie [m] 0.010 Verticale positie [m] 0.015 Rolhoek [°] 0.01 Trimhoek [°] 0.06 Heading [°] 0.05
  • 13. Resultaten en analyses schip Start Eind UKC210 kHz UKC33 kHz Dikte Sliblaag Tijd Positie Tijd Positie Min Max Min Max Min Max [hh:mm] [m] [hh:mm] [m] [%] [%] [%] [%] [m] [m] T0 5:30 0 6:15 6000 14 35 20 95 0.3 6.0 T1 6:15 6000 7:00 2100 4 16 19 91 0.3 6.0 T3 8:05 2100 8:30 5000 -5 1 20 80 2.0 6.0 T4 8:45 5000 9:25 500 -3 18 16 82 0.3 6.0 T0 T1 T4T3
  • 14. Resultaten en analyses schip • T0 - uitgaand • UKC210kHz: > +14% • V: 5.5 kn >> 2.83 kn • Effecten: reductie snelheid, trillingen
  • 15. Resultaten en analyses schip • T1 - ingaand • UKC210kHz: > +5% • Significante invloed van het sediment UKC210kHz: > 10% (slibvangtrog) • Effecten: giering, reductie snelheid, trillingen, beperkte tijdelijke stijging pitch ratio noodzakelijk (tot 78%), trillingen
  • 16. Resultaten en analyses schip • T3 - uitgaand • UKC210kHz: > -7% • Betere manoeuvreerbaarheid • Effecten: minder reductie snelheid dan bij T0/T1, beperkte trillingen, kapitein en loods waren positief verrast over scheepsgedrag, schroefefficiëntie beter dan in T1
  • 17. Resultaten en analyses schip • T4 - ingaand • UKC210kHz: > -2% • Manoeuvreerbaarheid boven slibvangtrog verminderd (+3%) • Betere manoeuvreerbaarheid bij negatieve UKC • De dikte van de sliblaag lijkt van invloed op de snelheid: dikkere laag, lagere snelheid
  • 18. Samenvatting - Conclusies • Gebaseerd op de gevaren runs heeft een UKC210kHz tussen 0% en 14-20% een significante invloed op het scheepsgedrag. • De manoeuvreerbaarheid van het schip wordt beter als de UKC210kHz kleiner wordt. • De huidig toegepaste UKC210kHz van +10% bevindt zich in de minder gunstige range. • Gebaseerd op de gevaren runs wordt geen beperkte manoeuvreerbaarheid verwacht voor UKC210kHz < +10% en penetratie in het slib tot UKC210kHz van -7%.
  • 19. Slib varen – Duurzaam Waterbodembeheer Haalbaarheidsstudie: mrt 2010 – mei 2011 Simulaties: mei 2011 – dec 2012 Full scale test 1: 2013-2014 Full scale test 2: mei 2015 Rapportage: feb 2016 Positieve resultaten en positieve houding loodsen Volgende fase: Monitoring en voorspelbaarheid: 2017 - ? Baggerstrategie aanpassen?
  • 20. HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT WWW.GRONINGEN-SEAPORTS.COM