冰区航行船舶规范标准的发展

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船舶防强风防寒冻及冰区航行规定

船舶防强风防寒冻及冰区航行规定

船舶防强风、防寒冻及冰区航行规定第一章船舶防强风第一条及时收听、分析有关气象台(站)的天气预报和气象传真资料,及时掌握强风的动态,密切注意海上气象突发性变化,提前做好防强风的各项准备工作。

第二条根据航区季节特点,合理选择适宜航线,要充分注意大风浪对船舶的横移作用。

大风浪中通过险要区段时,要留有较大的安全回旋余地,尽可能在岩礁或险要区域的下风航行。

第三条加强水密措施,紧闭一切有关水密门、窗及孔盖。

通风筒须转向下风罩妥。

第四条要保持船舶的良好稳性,合理压载,各油舱、淡水舱等液体舱均应尽量装满或并舱,以减少自由液面。

第五条甲板上的船用属具及货物应固定好,防止因风浪袭击而移动。

甲板上的排水孔及排水通道应保持畅通,开航前大副和水手长对此要进行检查。

第六条开航后锚要绞紧,锚链要用制链器加固,必要时再用钢丝将锚缚牢,防止因船体颠簸而使锚溜出。

锚链孔要填塞封盖,防止海水灌入锚链舱。

第七条大风浪中,操舵要谨慎小心,防止因风浪造成的偏舵过多,船位被吹向下风。

如风浪过大时,可适当调整航向与波浪的交角或减低车速,以减少波浪对船体的冲击和剧烈的横摇。

当条件允许时,应就近选择锚地避风。

第八条船舶在大风浪中顶浪航行时,应适当降低航速;以减少风浪对船首的冲击和剧烈的纵摇,防止尾轴断裂、车叶失落或船尾船壳漏水等事故的发生。

顺浪航行时,船长应考虑船长、船速与波长、波速比例关系,适当调整航速,使其稍大于波速,保持舵效。

当不易保持航向时,应使航向与波浪成30度交角航行,以防止因波浪冲击而使船尾淹水,致使推进器和尾轴受损。

第九条甲板通道装好扶手绳,保护行人安全。

第二章防寒冻第十条冬天要及时收听气象报告,掌握海上气象情况,在寒潮袭来之前,做好防寒、防冻工作。

第十一条在冬季到来之前,对甲板机械设备要进行全面检查保养,做好防锈、防浪、防止海水进入设备等工作。

第十二条救生艇要绑扎加固,放净艇内残水及发动机的冷却水,用罩盖罩好。

艇内淡水箱装水不可超过3/4,防止冻裂。

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈1. 引言1.1 冰区航行的特点1.极端低温:冰区航行的最大特点就是环境极端寒冷,气温常年低于零度,甚至出现极端低温的情况。

这将对船舶及其轮机设计提出极高的要求,需要能够在极端低温环境下正常运行。

2.冰冻海域:冰区航行常常会遇到大片浮冰和冰山,这对船舶的航行安全提出了严峻挑战。

船舶在设计时需要考虑如何应对冰山碰撞、冰层磨损等问题。

3.极夜极昼:冰区的极夜和极昼现象将对船舶的航行和轮机运行产生影响,需要在设计中考虑如何应对光照条件的变化。

4.封冻河道:在冰区航行时,船舶有可能会遇到封冻的河道和海峡,这将对船舶的航行路径和轮机设计提出新的要求,需要能够适应不同的航行条件。

冰区航行的特点决定了船舶轮机设计必须具备足够的适应能力和安全性,以保证船舶在极端环境下能够安全、稳定地航行。

1.2 冰区航行船舶轮机设计的重要性冰区航行船舶轮机设计的重要性不容忽视。

在极端环境下航行,船舶轮机的设计直接关系到船舶的安全性和性能。

在冰区航行中,船舶需要经历极端的低温环境、大冰块和浮冰的阻碍,以及可能遇到的其他恶劣条件。

为了确保船舶能够在这些挑战中安全、高效地航行,船舶轮机设计必须符合特定的要求。

冰区航行船舶轮机设计需要考虑到船舶在冰层中前进时的推进力和抗冰能力。

良好的船舶轮机设计可以提高船舶在冰区的航行效率和安全性,降低船舶遭遇冰冻或冻结的风险。

船舶轮机设计还需要考虑到在极端低温环境下的工作条件,确保船舶可以在寒冷天气下正常运行。

冰区航行船舶轮机设计的重要性在船舶航行安全性和效率方面起着至关重要的作用。

只有经过精心设计和不断优化,船舶轮机才能适应冰区航行的挑战,为船舶的安全和性能提供保障。

对冰区航行船舶轮机设计的重要性必须予以充分重视,不断推动其发展和创新。

2. 正文2.1 冰区航行船舶轮机设计的主要要求1. 冰区环境适应性要求:冰区航行船舶轮机的设计必须具有良好的冰区环境适应性,包括耐低温、抗冰凝、防冰结和冰碇冰压等能力。

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈随着北极和南极地区的开发和利用,冰区航行船舶的需求越来越大。

与一般船舶相比,冰区航行船舶的轮机设计有着更高的要求,因为它需要能够在极端的冰冻环境下安全、高效地航行。

本文将从冰区航行船舶的特点和轮机设计的要求两方面深入探讨,以期为相关领域的设计和研发工作提供一定的参考和指导。

一、冰区航行船舶的特点冰区航行船舶主要指能够在冰层覆盖的海域中航行的船舶,这些船舶可能会遇到大块的浮冰、冰山和厚冰层等极端条件。

冰区航行船舶的特点主要有以下几点:1. 船体强度要求高。

由于可能会与大块冰相撞,冰区航行船舶的船体需要具备很高的抗冲击能力,以确保船体不会受到破坏。

2. 融冰能力要求强。

船舶需要具备足够的融冰能力,以应对在冰区航行过程中积累的冰块和冰霜。

3. 推进力要求大。

冰区航行需要足够的推进力,以在冰层中快速航行,避免被困在冰区中。

4. 舷首形状需合理。

冰区航行船舶的舷首形状需要具有较强的攻冰能力,以便能够破冰行进。

5. 船舶操作性能要求高。

船舶需要具备良好的操纵灵活性和平稳性,以适应在冰区复杂多变的航行环境。

1. 强大的动力系统。

冰区航行船舶需要具备强大的动力系统,在冰区中能够稳定、高效地推进船舶。

轮机设计需要确保动力系统的可靠性和稳定性。

2. 良好的冷却系统。

在冰区航行中,船舶轮机很容易受到冰块和冰霜的影响,因此需要具备良好的冷却系统,以确保轮机在极端环境下能够正常工作。

3. 高效的节能设计。

由于冰区航行船舶需要在复杂的冰区环境中航行,因此需要尽量减少能源的消耗。

对于冰区航行船舶的轮机设计来说,节能高效是非常重要的。

冰区航行船舶轮机设计需要具备良好的动力系统、冷却系统、节能设计、融冰能力和操纵性能,以确保船舶在极端的冰冻环境下能够安全、高效地航行。

在未来的设计和研发中,需要进一步加强对冰区航行船舶轮机设计的研究,以满足不断增长的需求和挑战。

希望未来能够有更多的技术和创新,为冰区航行船舶轮机设计提供更好的解决方案。

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈随着北极航道的开放以及极地地区的资源开发,冰区航行船舶的需求日益增加。

而冰区航行对船舶轮机设计提出了更高的要求,迫使轮机设计师不断进行创新和改进。

本文将从冰区航行船舶轮机设计的特点出发,探讨冰区航行船舶轮机设计的要求。

冰区航行船舶轮机设计要求具备良好的耐寒性能。

在极地地区,气温低、海冰覆盖严重,船舶轮机需要在极端的环境条件下运行。

设计师需要选用耐低温的材料,并对轮机系统进行绝缘和加热,以保证轮机在严寒条件下的正常运行。

轮机的密封性能也需要得到加强,以防止冰雪渗入机舱影响轮机正常运行。

冰区航行船舶轮机设计要求具有较强的抗冰能力。

冰区航行时,船舶轮机可能会受到冰压力和冰碎片的冲击,因此轮机设计需要具备一定的抗冰能力。

在轮机结构设计上,需要考虑冰的冲击对轮机的影响,并对轮机结构进行加固和抗冲击设计。

对于润滑系统和冷却系统也需要进行改进,以确保在冰区航行时能够正常工作和有效降温。

冰区航行船舶轮机设计要求具有较强的推进力和灵活性。

在冰区航行中,船舶需要具备强大的推进力和灵活的机动性,以克服海冰的阻力和避开浮冰。

轮机设计需要选用高效的推进装置,并优化轮机布局,确保船舶在冰区航行时具备足够的推进力和机动性。

冰区航行船舶轮机设计要求具备良好的可靠性和安全性。

在极地地区,船舶往往要面对恶劣的海况和严寒的环境,因此轮机设计需要具备良好的可靠性和安全性。

轮机系统需要进行全面的可靠性分析和安全评估,并对关键部件进行加固和备用设计,以确保船舶在冰区航行时能够进行安全和可靠的运行。

冰区航行船舶轮机设计的要求是多方面的,包括耐寒性能、抗冰能力、推进力和灵活性、可靠性和安全性等方面。

设计师需要充分考虑到极地环境的特点,不断进行创新和改进,设计出适应冰区航行需求的轮机系统,以满足船舶在极地地区的运行需求。

相信随着科技的发展和工程技术的提升,冰区航行船舶轮机设计将会迎来更加丰富和完善的发展。

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈

冰区航行船舶轮机设计的要求浅谈【摘要】冰区航行船舶轮机设计至关重要,要求考虑耐寒性、防冰性能、动力输出、可靠性和稳定性。

特殊材料和润滑方式确保轮机在极端低温环境下正常运行,符合国际标准规定。

设计要求直接影响船舶在极端环境下的安全运行和航行效率。

只有满足设计要求,才能提高船舶在冰区的安全性和效率。

冰区航行船舶轮机设计的重要性不能被忽视,必须从多个方面考虑,确保船舶在极端环境下的安全运行。

【关键词】冰区航行、船舶轮机、设计要求、耐寒性、防冰性能、动力输出、运行效率、可靠性、稳定性、特殊材料、润滑方式、国际标准、安全运行、航行效率、极端环境、航行安全。

1. 引言1.1 介绍冰区航行船舶轮机设计的背景冰区航行船舶轮机设计是指为适应极端环境下的航行需求而对船舶轮机进行设计和改进的过程。

在北冰洋、南极洲等寒冷地区,船舶需要面对极端低温、结冰海况和大规模冰山等挑战,因此对船舶轮机的设计提出了更高的要求。

冰区航行船舶轮机设计旨在增加船舶在冰区航行的安全性和效率。

冰区航行船舶需要具备良好的耐寒性和防冰性能,以确保船舶轮机在极端低温环境下稳定运行,减少冰冻对轮机的影响。

为了提高船舶在冰区的航行效率,需要增加轮机的动力输出,以应对结冰、冰山等情况带来的阻力。

冰区航行船舶轮机设计还要保证轮机的可靠性和稳定性,在恶劣的冰区海况下能够正常运行。

采用特殊材料和润滑方式是确保轮机在极端低温环境下正常运行的关键措施。

冰区航行船舶轮机设计还需要符合国际相关标准和规定,以确保船舶在国际航行中的安全性和合规性。

1.2 阐述为什么冰区航行船舶轮机设计很重要在极端环境下,特别是在冰区航行时,船舶轮机设计变得尤为重要。

冰区航行船舶轮机设计的重要性主要体现在以下几个方面:冰区航行船舶轮机设计直接关系到船舶在极端环境下的安全运行。

在冰区航行中,船舶轮机需要具备足够的动力输出来应对冰块的阻力和海冰的冲击,确保船舶能够稳定地航行。

如果轮机设计不合理或者无法适应冰区恶劣的海况,将会导致船舶在冰区航行中的安全风险大大增加。

极地冰区船舶的船型及法规要求分析

极地冰区船舶的船型及法规要求分析

极地冰区船舶的船型及法规要求分析聂鑫摘要国际上对海洋冰区的研究早已展开,冰区船舶的设计和建造技术也基本成熟而目前我国对于冰区船舶的研宄无论是从理论还是从工程上都尚处于起步阶段。

随着北极航线的开辟,极地航行油轮的需求增大,但是极地航行油轮的设计面临着诸多的挑战,极地航行油轮既要满足自身功能的要求同时由于北极特殊的地理环境,极地航行油轮需要满足相关的国际公约,通过开展极地航行环境分析,对极地航行油船的主尺度的确定、总布置设计、结构强度设计、以及推进系统和动力匹配、耐低温系统等设计技术进行了研究和分析。

通过对相关极地区域的规范和国际公约进行研究,同时结合极地特殊的环境特点以及海峡的特殊情况,分析了极地航行船舶的主尺度以及船型特点。

冰区资源价值及冰区船舶的研究意义极地资源的开发和航道的利用如今己经成为人们对极地冰区研宄的热门话题。

由于极地冰雪覆盖,所以无论是资源开发、科学考察还是航道利用,都离不开适于在冰区航行的船舶。

不仅是极地冰区,非极地冰区的资源开发及航道利用同样对于中国这样的中高祎度国家有着重要意义。

鉴于冰区重要的战略与经济价值,我国虽不属于极地国家,但基于科学考察、油气开采、渔业捕搜、航道利用等需要,对冰载荷以及冰区船舶设计的研宄依然卓有价值。

一、船型参数对极地船舶阻力性能影响分析船型主尺度及船型参数对船舶性能影响极大,极地船舶的船宽、首柱倾角,首部外飘角等参数对冰区航行性能影响巨大,对静水阻力性能的影响尚不清楚。

本文选取船宽、首柱倾角,首部外飘角三个关键船型参数为研究对象,采用CFD方法计算并分析不同船型参数值对静水阻力性能的影响,同时结合极地船舶的冰阻力经验公式和冰区性能要求对船型参数的合理取值给出建议。

3 . 1 船宽自破冰型极地船舶船宽直接关系到破冰后的碎冰道宽度,同时会影响到船舶所需要的主机功率。

选取本文前面提及的某极地船舶为研究对象,变换其宽度值分别至 4 2 m、 4 0 m、 3 8 m、 3 6 m方案,并计算各方案在相同吃水( 1 5 m)、相同航速下(Fn=0 . 1 5 )的模型静水阻力,结果见如表 3 。

论船舶在冰区航行的相关措施

论船舶在冰区航行的相关措施

论船舶在冰区航行的相关措施随着北极地区海冰的融化和全球气候变暖,越来越多的船舶开始进入冰区进行航行。

冰区航行带来了一系列的挑战和危险,需要船舶采取相关的措施来保证航行的安全和有效性。

本文将讨论船舶在冰区航行的相关措施,以及如何应对冰区带来的挑战。

船舶在冰区航行需要具备一定的冰区航行能力。

这包括船体结构的设计和加强,以及配备专门的冰区航行设备。

船舶需要采用加厚的船体钢板和加强的船体结构,以抵御冰块的冲击和碰撞。

船舶还需要装备冰刀和冰锤等工具,以便在必要时对冰块进行清除和处理。

船舶还需要配备冰区航行所需的导航设备和通信设备,以便在极端环境下进行航行和沟通。

船舶在冰区航行需要采取一系列的预防措施。

在航行前,船舶需要获取最新的冰情和天气预报信息,以便做出相应的航行计划和决策。

船舶需要进行冰区航行的风险评估和应急演练,确保船员具备应对冰区航行的能力和经验。

船舶还需要采取防冰和除冰措施,以减少船体结构和设备受到冰块的影响。

船舶可以喷洒防冰剂或使用加热设备,来阻止冰块的粘附和结冰。

船舶在冰区航行需要遵守相应的国际规范和标准。

国际海事组织(IMO)发布了《船舶在极地航行相关规定》,其中包括了一系列针对冰区航行的安全和环保规定。

船舶需要严格遵守这些规定和标准,以确保航行的安全和环保。

船舶在冰区航行还需要获得相应的冰区航行证书和许可,以证明船舶具备冰区航行的能力和经验。

船舶在冰区航行需要密切关注冰情和气象变化,及时调整航行计划和航行速度。

冰情和气象的变化是冰区航行的关键因素,船舶需要根据实时的冰情和天气信息,做出相应的航行调整和决策。

当遇到大面积的冰块时,船舶需要考虑绕道或者减速航行,以避免与冰块碰撞和危险。

船舶还需要密切关注气象变化,避免在极端天气条件下进行航行,如暴风雪、大风等。

船舶在冰区航行需要采取一系列的措施来保证航行的安全和有效性。

这包括具备冰区航行能力,采取预防措施,遵守国际规范和标准,以及密切关注冰情和气象变化。

极地冰区船舶的船型及法规要求分析

极地冰区船舶的船型及法规要求分析

极地冰区船舶的船型及法规要求分析聂鑫摘要国际上对海洋冰区的研究早已展开,冰区船舶的设计和建造技术也基本成熟而目前我国对于冰区船舶的研宄无论是从理论还是从工程上都尚处于起步阶段。

随着北极航线的开辟,极地航行油轮的需求增大,但是极地航行油轮的设计面临着诸多的挑战,极地航行油轮既要满足自身功能的要求同时由于北极特殊的地理环境,极地航行油轮需要满足相关的国际公约,通过开展极地航行环境分析,对极地航行油船的主尺度的确定、总布置设计、结构强度设计、以及推进系统和动力匹配、耐低温系统等设计技术进行了研究和分析。

通过对相关极地区域的规范和国际公约进行研究,同时结合极地特殊的环境特点以及海峡的特殊情况,分析了极地航行船舶的主尺度以及船型特点。

冰区资源价值及冰区船舶的研究意义极地资源的开发和航道的利用如今己经成为人们对极地冰区研宄的热门话题。

由于极地冰雪覆盖,所以无论是资源开发、科学考察还是航道利用,都离不开适于在冰区航行的船舶。

不仅是极地冰区,非极地冰区的资源开发及航道利用同样对于中国这样的中高祎度国家有着重要意义。

鉴于冰区重要的战略与经济价值,我国虽不属于极地国家,但基于科学考察、油气开采、渔业捕搜、航道利用等需要,对冰载荷以及冰区船舶设计的研宄依然卓有价值。

一、船型参数对极地船舶阻力性能影响分析船型主尺度及船型参数对船舶性能影响极大,极地船舶的船宽、首柱倾角,首部外飘角等参数对冰区航行性能影响巨大,对静水阻力性能的影响尚不清楚。

本文选取船宽、首柱倾角,首部外飘角三个关键船型参数为研究对象,采用CFD方法计算并分析不同船型参数值对静水阻力性能的影响,同时结合极地船舶的冰阻力经验公式和冰区性能要求对船型参数的合理取值给出建议。

3 .1 船宽自破冰型极地船舶船宽直接关系到破冰后的碎冰道宽度,同时会影响到船舶所需要的主机功率。

选取本文前面提及的某极地船舶为研究对象,变换其宽度值分别至4 2 m、4 0 m、3 8 m、3 6 m方案,并计算各方案在相同吃水(1 5 m)、相同航速下(Fn=0 .1 5 )的模型静水阻力,结果见如表3 。

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冰区航行船舶规范标准的发展
发布: 2010-9-23 16:39 | 作者: whutcc | 来源: 龙de船人[p=30, 2, center]
[/p]
随着全球变暖步伐的加快,北极冰层逐渐减少,北极通航成为国际海事界的热点之一,冰区航行船舶引起了人们的更多关注。

为此,国际海事组织(IMO)于2002年12月颁布了通函《在北极冰覆盖水域内船舶航行指南》,2009年12月通过了决议《在极地水域内船舶航行指南》,与此同时,国际船级社协会(IACS)于2006年颁布了统一要求《极地船级要求》。

这样,上述规定就成为极地航行船舶的强制性要求。

[p=30, 2, center]从《芬兰—瑞典冰级规则》到IACS 统一要求[/p]
在冰区航行的船舶,需要进行何种加强,最早来源于《芬兰—瑞典冰级规则》。

之后,各船级社规范均以此为依据,作为入级符号的附加标志编入规范。

冰区加强是船舶具有的能力,属于非强制性。

早在上世纪30年代,芬兰—瑞典政府就颁布《芬兰—瑞典冰级规则》,分为4个冰级:Ice Class B1*、Ice Class B1、Ice Class B2、Ice Class B3,分别对船体结构、主机功率、轴系、齿轮箱、螺旋桨、起动装置与冷却水系统提出附加要求。

对于不同冰级,提出了不同的技术要求。

没有取得上述冰区加强的船舶,如需要进入某国[size=+0]港口冰区,那么[size=+0]港口当局可根据[size=+0]港口冰况,决定是否采取相应的护航、拖航或破冰等措施,并收取不菲的额外费用。

有冰区加强附加标志的船舶,其外板、甲板、舷侧骨架、首尾结构和拖带、操纵设备,均得到相应加强。

对于有B1*级、B1级、B2级和B3级冰区加强附加标志的船舶,其轮机装置应能在环境空气温度低于0℃的情况下安全和正常运行,并应特别考虑低温下液压系统的功能、水管和水箱的防冻措施以及应急柴油机低温起动性能等。

主机、轴系、减速齿轮装置、螺旋桨、起动装置及冷却水系统等设备的性能得到相应加强。

根据IMO通函MSC/Circ.1056《在北极冰覆盖水域内船舶航行指南》的要求,IACS组织研究编写相应的统一要求,包括CCS在内的世界10个主要船级社都参与统一要求的制定工作。

IACS于2006年颁布统一要求《极地船级要求》并持续修改,直到2010年又对船体结构进行修改。

之后,各船级社规范陆续纳入其入级规范中。

《极地船级要求》统一要求,适用于极地船,但不包括破冰船。

《极地船级要求》主要包括船体结构、机械装置。

极地船船级附加标志为:PC1~PC7,表征拟驶航区的冰况,PC1为
最严重冰况,如下表所述。

[p=30, 2, center][/p]
whutcc (2010-9-23 16:39:46)
极地船安全附加规定
航行于北极和南极地区的船舶,面临该地区特有的风险。

恶劣的天气条件和标准海图、通信系统和其他导航设备的相应缺乏,对航行者提出了挑战。

由于地区偏远,使救援和清扫作业很困难,并且费用昂贵。

寒冷的天气可能降低船上一些设备的效能,例如从甲板机械和应急设备到海水吸入口。

有浮冰时还会对船体、推进系统和附体造成额外的负荷。

因此,在极地航行的船舶,不仅是船体结构和机械装置方面的附加规定,而且涉及船舶安全航行的所有方面,也包括船员配备、操作、环境保护等内容。

IMO于2002年12月颁布通函《在北极冰覆盖水域内船舶航行指南》,适用于北极水域航行的船舶。

在该通函的基础上,补充并扩大到南极和北极水域航行的船舶,并于2009年12月通过决议《在极地水域内船舶航行指南》。

该指南为航行在南极水域的船舶或在北极水域内营运的国际航行的船舶提供指导。

鉴于极地水域气候条件并为满足海上安全和防污染的标准,《在极地水域内船舶航行指南》在SOLAS和MARPOL公约的现有要求基础上,提出认为必需的附加规定。

这实际上是在SOLAS公约和MARPOL公约的附加规定,包括航行、通信、救生、主辅机、环境保护和破损控制,以及安全航行要求特别注意人的因素,包括培训和操作程序。

尽管该指南“系非强制性而只作为建议”性质,但实际上属于强制性要求。

《在北极冰覆盖水域内船舶航行指南》的主要内容包括:船体结构、分舱和稳性、起居处所和脱险措施、方向控制系统、锚泊和拖带装置、主机、辅机系统、电气装置、防火安全、救生设备和装置、航行设备、操作布置、船员配备、应急设备、环境保护和破损控制。

该指南仍规定,船舶构造的所有主要方面(船体结构和机械装置),仍按IACS颁布的《极地船级要求》统一要求。

《在北极冰覆盖水域内船舶航行指南》要求配备冰区驾驶员,冰区驾驶员应具有书面证明以表明其合格地完成冰区航行的培训课程。

该培训课程应提供在极地冰覆盖水域航行所需的知识、理解和熟练技能,包括冰的形成和特点的认知;冰的迹象;冰的运动;使用冰况预报、冰区分布图和电**;浮冰造成的船体应力;冰区护航作业;破冰作业以及浮冰堆积对船舶稳性的影响。

该指南要求始终配备规定的船舶操作手册和培训手册,以供所有冰区驾驶员使用。

操作手册应包括在正常的营运状况下环境保护的程序,以及按MARPOL公约发生海上事故时船上油污染应急计划(SOPEP)的程序。

该程序应为覆盖偏远的地方以及其他环境因素(特别是南极和北极水域)而特别编制。

whutcc (2010-9-23 16:40:03)
CCS加快构建冰区船规范标准体系
作为破冰型船舶,授予CCS最高冰级附加标志的“雪龙”号再立新功,它又一次搭载着北极科学考察队成功到达北极点,创造了我国历次北极考察队到达北冰洋最北的考察纪录。

2010年初,我国建造的第一艘1000TEU冰区加强型快速集装箱船“赫克尤尼斯”号,载重量约1.3万吨,在完成海上试航工作之后,已顺利交付船东,适于波罗的海等高纬度严寒地区航行。

近20多年来,我国对南极、北极区域的科学考察工作得以深入、顺利开展,我国冰
区航行船舶的建造水平得以迅速提升,CCS冰区航行船舶入级规范标准可谓功不可没。

各船级社规范陆续全部纳入《芬兰—瑞典冰级规范》,或以《芬兰—瑞典冰级规范》为基础编入其入级规范中,作为船舶的“特殊性能附加标志”,是非强制性要求。

1973年以前,中国船舶检验局(CCS前身)颁布的规范中,还没有冰区加强的概念。

在《钢质海船建造规范》(1973版)中,增加冰区加强附加标志的要求,冰区加强附加标志有4个,分别为B1*、BⅡ、BⅢ和BⅣ,并与《芬兰—瑞典冰级规则》4个冰级符号相对应。

在《钢质海船入级与建造规范》(1983版)中,对冰级符号进行修改,附加标志符号与《芬兰—瑞典冰级规则》4个冰级符号相对应;同时增加1个Ice Class B附加标志,Ice Class B冰级附加标志仅适用于中国渤海水域,主要是船体局部结构进行加强,对轮机没有加强要求。

在CCS《钢质海船入级与建造规范》(2001版)中,又增加“具有破冰能力Ice—breaking”附加标志的要求。

按此附加标志要求的船舶,其独立破冰能力应高于取得Ice Class B1*的附加标志,即能为其他船舶在冰区航行时消除障碍的破冰能力。

如CCS《钢质海船入级规范》(2009版)冰区加强附加标志含义,如右表所示。

至于上述所提及的“破冰船”,系指包括具有进行护航或冰区管理功能的作业特性,其功率和尺寸允许在浮冰覆盖的水域中进行主动性作业,且具备破冰船附加标志证书的船舶。

因此,“破冰船”的附加标志为强制性要求。

“破冰船”作为船级社规范的附加标志,目前只有少数船级社规范有明确规定。

CCS规范明确为“应予特殊考虑”。

从技术上而言,“破冰船”和“极地船”最明显的差异是船首承受冰载荷撞击的概率不同,“破冰船”的载荷是重复性和经常性的,对“极地船”是单一性和偶发性的。

如同样条件下,反映在构件尺寸的设计载荷上,“破冰船”船首构件承受的冰载荷撞击力约为极地船的1.5倍。

“破冰船”的设计撞击速度不小于同等冰厚等级条件下“极地船”的1.5倍。

根据IACS颁布的统一要求《极地船级要求》,CCS以《钢质海船入级规范》(2009版)第8篇第13章极地航行船舶的补充规定,也首次编入规范中。

该章规定适用于建造合同日期为2008年3月1日及以后的拟在有大量浮冰的极地水域航行的钢质船舶,但不适用于破冰船。

因此,极地航行船舶的冰区加强规定,是强制性要求。

极地航行船舶的补充规定,主要包括船体结构、机械装置。

目前,CCS对冰区航行船舶的规范要求,能满足各类冰区航行船舶和极地科学考察船的设计建造和营运需求。

CCS不仅积极参与IMO和IACS制定有关极地水域航行船舶的技术标准工作,而且还开展“破冰船”相关技术标准的研究工作,以构建CCS冰区水域航行各类船舶的规范标准体系。

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