第三章-船用柴油机

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船舶柴油机(轮机)

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船舶柴油机(轮机)--模块九柴油机特性--黄步松主讲福建交通职业技术学院船政学院课程:船舶柴油机学年第_ _学期第周月日教学内容备注模块九柴油机特性重点:柴油机特性的分类,速度特性和负荷特性。

难点:推进特性和限制特性。

单元一概述一、柴油机的工况1.发电机工况转速恒定2.螺旋桨工况N=C n33.其它工况转速和扭矩之间没有一定的关系。

二、柴油机特性的分类1.柴油机特性柴油机的主要性能指标和工作参数(如排气温度T r、最高爆发压力p z、增压压力p k等)随运转工况变化的规律称为柴油机的特性。

把这种变化规律在坐标上用曲线的形式表示出来,这种曲线称为柴油机的特性曲线。

2.目的(1)评价柴油机的性能(2)确定柴油机工况(3)分析影响特性的因素(4)检测柴油机的状态三、柴油机特性的分类N e=Cp e ni1)速度特性p e不变,n改变2)负荷特性n不变,p e改3)推进特性n和p e均改变化单元二速度特性1.概念:将喷油泵油量调节杆固定在某一位置,改变柴油机外负荷以改变其转速,测量各转速下的功率N e、扭矩M e(或平均有效压力p e)、有效耗油率g e和排气温度T r等随转速的变化规律。

根据喷油泵油量调节机构固定的位置不同,有全负荷速度特性(亦称外特性)。

部分负荷速度特性和超负荷速度特性。

2.全负荷速度特性(1)概念:将喷油泵油量调节杆固定在标定供油量位置,改变柴油机外负荷以改变其转速,测量各转速下的功率N e、扭矩M e(或平均有效压力p e)、有效耗油率g e和排气温度T r等随转速的变化规律。

(2)标准环境状况:(3)柴油机功率的标定:我国国家标准规定了内燃机标定功率分为15分钟功率、1小时功率、12小时功率、持续功率四级。

15分钟功率:柴油机允许连续运行15分钟的最大有效功率。

商船不允许使用这么大的功率。

可作为军用车辆和舰艇的追击功率。

1小时功率:柴油机允许连续运行1小时的最大有效功率。

可作为商船的超负荷功率。

【精品】船舶柴油机轮机柴油机的结构和主要零部件

【精品】船舶柴油机轮机柴油机的结构和主要零部件

&船舶柴油机(轮机)--模块二柴油机的结构和主要零部件--黄步松主讲福建交通职业技术学院船政学院模块二柴油机的结构和主要零部件重点:柴油机各主要部件的作用、工作条件、工作原理及结构特点,各部件的常见故障及原因,管理注意事项。

难点:燃烧室部件承受的机械负荷、热负荷及分析,缸套、活塞、连杆、十字头、曲轴、活塞杆填料涵及活塞冷却机构的结构,曲柄排列与发火顺序。

缸盖燃烧室部件缸套活塞组件主要零部件连杆曲柄连杆机构曲轴主轴承主要固定件:机架、机座、贯穿螺栓单元一燃烧室部件一、燃烧室部件承受的负荷1.机械负荷机械负荷指受力部件承受气体力、安装预紧力、惯性力等的强烈程度。

主要以气体力和惯性力为主。

柴油机的机械负荷有两个特点:一是周期交变;二是具有冲击性。

1)安装应力:安装应力与预紧力成正比。

因此,安装气缸盖时不应过分紧固,否则会使气缸套、气缸盖发生损伤。

另外,将缸套凸肩加高,可使缸套安装应力大大减小。

2)气体力:气体力是周期变化的,其最大值为最高爆炸压力,变化频率与转速有关,因而由气体力产生的机械应力也称高频应力。

由气体力产生的机械应力具有以下特点:气缸盖、活塞:触火面为压应力,冷却面为拉应力。

缸套:径向:触火面为压应力最大,冷却面为零。

切向:触火面为拉应力最大,冷却面为拉应力最小。

机械应力与部件壁厚成反比,即壁厚δ愈大,机械应力愈小。

3)惯性力:活塞组件在缸内作往复变速运动,产生往复惯性力;曲轴作回转运动产生离心惯性力。

其大小与部件质量和曲轴转速的平方成正比。

由惯性力产生机械应力也是一种高频应力。

2.热负荷1)热负荷是指柴油机的燃烧室部件承受温度、热流量及热应力的强烈程度。

2)热负荷的表示方法(1)热流密度(2)温度场(3)热应力3)热负荷过高对柴油机的危害:(1)使材料的机械性能降低,承载能力下降;(2)使受热部件膨胀、变形,改变了原来正常工作间隙;(3)使润滑表面的滑油迅速变质、结焦、蒸发乃至被烧掉;(4)使受热部件(如活塞顶)受热面被烧蚀;(5)使受热部件承受的热应力过大,产生疲劳破坏等。

船舶柴油机(轮机)

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船舶柴油机(轮机)船舶柴油机(轮机)--模块八柴油机应急处理和运转管理--黄步松主讲福建交通职业技术学院船政学院模块八柴油机应急处理和运转管理重点:柴油机的运行管理,拉缸的原因及处理,敲缸的原因及处理,扫气箱着火的原因及处理,曲轴箱爆炸的原因及处理,紧急刹车的操作和注意事项。

难点:拉缸的原因及处理,敲缸的原因及处理,扫气箱着火的原因及处理,曲轴箱爆炸的原因及处理,烟囱冒火的原因及处理。

单元一柴油机管理备车和机动操纵是指船舶在开航前和开航后尚未定速航行前,使主机及其一切辅助设备处于能随时起动、停止和进入各种运行状态,准备执行驾驶台发出的各种指令。

一、备车备车时间一般在0.5h~6h之间。

备车的目的:使船舶动力装置处于随时可起动和运转状态。

备车内容:供电准备;校对时钟、车钟;校对舵机;暖机;各动力系统的准备;转车:冲车和试车。

备车工作由轮机人员在机舱中操作,当备车完毕后,应将操纵手柄置于停车位置。

1.供电准备起动备用发电柴油机,并电。

2.暖机暖机是指对柴油机冷却系统、滑油系统进行预热,并起动冷却水循环泵、滑油循环泵给各部件加温和向各运动摩擦表面供应滑油的过程。

暖机的目的:对气缸各部件的预热,减小热应力;改善起动性能和发火性能;减少气缸内的低温腐蚀等;使滑油均布于气缸壁,减少缸套磨损;节省起动过程中所消耗的压缩空气。

主机暖缸:(1)利用发电柴油机的冷却水(此法为新型船舶主机用);(2)用蒸汽或电加热主机冷却水;(3)膨胀水柜中蒸汽加热。

滑油系统加热:用蒸汽管道加热主机循环油柜;对滑油分油机进行分油加温。

3.各动力系统的准备1)滑油系统的准备检查滑油循环柜、增压器油柜、轴系中间轴承座和尾轴承油柜的油位。

起动滑油循环泵,并逐渐将油压调至规定值。

采用油冷却的活塞,滑油泵起动后,要注意各缸回油及油温和温差。

强制式废气涡轮增压器润滑系统要先起动涡轮油泵,使油在废气涡轮增压器的轴承中循环。

2)冷却系统的准备检查膨胀水箱的水位和系统中各阀门是否处于正常状态;起动主机淡水泵,让淡水在系统中循环驱气并暖机。

船舶柴油机

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串联增压
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并联增压
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第二节、热力循环(略讲)
一、理论循环
内燃机三种理论循环,定容加热循环;定压加热循环;混合加热 循环。 柴油机理论循环为混合加热循环,见图
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• 热效率公式
η th=1-(λ ρ k-1)/ε k-1 (λ -1)+kλ (ρ -1) 式中: η th理论热效率;λ 压力升高比;ρ 初期膨胀比 ε 压缩比;k绝热指数 • 公式表明,热效率随着压缩比增加,压力升高比增大而提 高;随着初期膨胀比增大而降低。
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2)十字头式
特点: • 活塞和缸套之间没有侧推力,无磨损 • 活塞缸套之间间隙可以大些,不易卡死 • 横隔板的设置使滑油不易污染 • 烧重油 • 活塞下层空间有横隔板,可做成扫气泵 • 机器高大笨重速度低寿命长 多用于船用主机
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五、增压柴油机工作原理
• 利用增加进气空气压力的方法,来提高机器的功率称为增 压。 • 增压即提高进气压力,目的是提高功率。 • 增压度:(增压后的功率-增压前功率)/增压前功率 表示增压后功率增加程度。 • 增压比:增压压力/环境压力或增压器入口压力 表示增压后空气被压缩程度,或进气能量增加程度。
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2、用P-V图表示
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设置进气阀开启提前角与滞后关闭角的目的: 进气提前开为增加进气初期气阀时面值,减小进气 行程流动阻力,增加进气量。 进气滞后关为利用进气惯性多进气增加进气数量。 设置排气阀开启提前角与滞后关闭角的目的: 排气提前可增加排气阀时面值减小排气功。 排气滞后关可利用缸内外压差多排气,增加排气时 间。

船舶柴油机使用及维护重点(船舶动力专业)

船舶柴油机使用及维护重点(船舶动力专业)

模块一 柴油机的基本知识1.柴油机的定义;柴油机是一种压缩发火的往复式内燃机。

柴油机使用挥发性较差的柴油或劣质燃油作燃料,采用内部混合法(燃油与空气的混合发生在气缸内部)形成可燃混合气,缸内燃烧靠缸内空气被压缩后形成的高温燃气自行发火。

通常柴油机具有一下突出优点:①具有较高的压缩比,因此热效率最高,可达55%,可燃用廉价的重油,经济性好; ②功率范围广,从0.6kw 至47000kw ,可以适应不同动力设备的需要;③尺寸小,比质量(kg/kw )轻,便于机舱布置;④机动性好,启动方便,加速性能好,能直接反转,便于使用和管理;同时,柴油机也存在某些缺点:①存在着较强的机身振动、轴系扭转振动及噪声;②某些零部件的工作条件恶劣,高温、高压并有冲击性载荷。

2.压缩比的定义及意义,压缩比的计算;气缸总容积与压缩室容积的比值,也叫做几何压缩比。

其计算式为c h c h c c a V V V V V V V +=+==1ε。

压缩比是柴油机的主要性能参数之一,他表明压缩过程中进入缸内的空气被压缩的程度。

压缩比ε越大压缩终点的温度和压力就越高,对燃油的发火、柴油机的启动有利,而且热效率越高。

但压缩比过高会使柴油机工作粗暴,机件机械负荷增加,磨损加剧,因此柴油机要有合适的压缩比。

3.四冲程的柴油机进排气为什么都要提前和滞后,气阀重叠角有何作用?答:原因:四冲程柴油机进排气气阀提前开启与滞后关闭是为了将废气排出得干净并增加空气的吸入量,以利于燃 油的充分燃烧,另外还可减少强制排气时活塞的背压。

作用:当气阀重叠开启期间,进气管、气缸、排气管连通,此时废气因流动惯性,可避免废气到流入进气管内,同时还可抽吸新鲜空气进入气缸。

新鲜空气进入气缸后又将废气扫出,实现所谓燃烧室扫气,还可冷却燃烧室部件。

4.二冲程柴油机的两种换气形式及特点;形式:直流扫气和弯流扫气。

特点:直流扫气,扫气效果较好,而且排气阀与进气口可以同时关闭,也可提前关闭;应用广泛。

船舶主推进动力装置 船舶柴油机概述ppt课件

船舶主推进动力装置  船舶柴油机概述ppt课件

的四冲程煤气机(14%) 1880年,英国的D.clerk和J.Robson,以及德国人K.Benz等胜利地
开发了二冲程内燃机 1892年德国工程师Rudolf Diesel恳求了紧缩发火内燃机专利 1897年在MAN公司制成第一台实践运用的柴油机(压燃式、空气放
射、定压熄灭),其效率因可采用较大的紧缩比而比煤气机有显著 提高 1904年柴油机初次用于船舶推进安装(29.4kw,260r/min)。 1927年在柴油机上正式运用了由R.Bosch发明的喷油泵(回油孔式) 一喷油器放射系统,替代了原需用7MPa紧缩空气喷油的空气放射 系统.实现了混合熄灭。 1926年瑞士人A.J Bachi设计了一台废气祸轮增压柴油机.
MAN B&W L16/24柴油机
船舶柴油机的型号
我国船用柴油机型号
船舶柴油机的型号
Sulzer 柴油机
MAN B&W柴油机
Chapter 1 柴油机的根本知识
1.1柴油机的根本概念 1.2四冲程柴油机的任务原理 1.3柴油机的实际循环与实践循环 1.4二冲程柴油机的任务原理 1.5柴油机增压的概念 1.6柴油机的类型和分类 1.7 船舶柴油机的主要技术目的 1.8 船舶柴油机的开展
2. 按进气方式分:增压 非增压 1.7~2.5
3. 按转速分:≤300r/min 低速机 (Cm ≤6m/s)
4.
300<n≤1000r/min 中速机 (6m/s ≤ Cm ≤ 9m/s)
5.
≥1000r/min 高速机 (Cm ≥ 9m/s)
6. 按构造特点分:筒形活塞
7.
十字头式柴油机
8. 按气缸陈列分:直列式, V型
采用定压涡轮增压系统和高效率废气涡轮增压器 提高行程缸径比S/D、降低柴油机转速 增大紧缩比 采用可变喷油定时(VIT)机构 降低摩擦损失功提高机械效率 采用动力涡轮系统(TCS) 轴带发电机(PTO) 柴油机废热再利用 改良放射与熄灭技术

第三章船舶构造与机电设备

第三章船舶构造与机电设备

第三章船舶构造与机电设备第三章船舶构造与机电设备第1节一般规定3.1.1 一般要求3.1.1.1 船舶构造与机电设备除应满足本章规定外,尚应符合主管机关发布或认可的有关建造规范的规定。

3.1.1.2 从事船舶及船用产品焊接作业的人员应持有焊工合格证书,方可从事与其证书种类和等级相适应的焊接作业。

3.1.1.3 从事船舶及船用产品无损检测作业的人员应持有无损检测人员资格证书,方可从事与其证书种类和等级的相适应无损检测作业。

3.1.1.4 玻璃钢船舶生产企业应有专门的质检人员,对每道工序的原材料性能指标、用量、树脂配方、成型环境及工艺实施监督并详细记录;从事玻璃钢糊制的施工人员应受过玻璃钢成型工艺的培训。

3.1.1.5 从事木质船舶修造的人员应取得技术工人证书,方可从事木质船舶的修造作业;取得渔业船舶修造许可证的企业尚应按照规定配备相应数量的质检人员。

第2节船体结构3.2.1 结构设计原则3.2.1.1 船舶结构的设计应使其能承受正常营运期间可能遭受的最大外力。

3.2.1.2 甲板横梁、舷侧肋骨及船底肋板应布置在同一横剖面内,并有效地连接,构成完整的刚性整体。

3.2.1.3 船体纵向构件应尽可能在全船范围内保持连续。

3.2.2舱壁的设置3.2.2.1 应在距艏垂线(0.08~0.15)L处设置水密防撞舱壁。

3.2.2.2 机舱前、后舱壁应为水密舱壁。

3.2.2.3 水密舱壁高度应延伸至干舷甲板或艏、艉升高甲板。

3.2.2.4 水密舱壁结构应有足够的强度。

3.2.2.5 防撞舱壁上不允许设置门,但允许设置用螺栓固定的水密人孔盖。

舱壁上的门必须为水密门,且航行时应保持常闭。

电缆、舵链等穿过水密舱壁时,应沿干舷甲板下表面敷设。

3.2.3 上层建筑与甲板室3.2.3.1 上层建筑和甲板室应有足够强度。

3.2.4 密性试验3.2.4.1 船体完工后,应进行密性试验。

密性试验分为灌水试验和冲水试验。

3.2.4.2 对要求水密的结构(如艏、艉尖舱、机舱等)应进行灌水试验。

船舶柴油机的基本知识

船舶柴油机的基本知识

船舶柴油机的基本知识船舶柴油机的基本知识第⼀节柴油机的概述及发展趋势⼀、柴油机的概述1.热机热机是指把热能转换成机械能的动⼒机械。

蒸汽机、蒸汽轮机以及柴油机、汽油机等是热机中较典型的机型。

蒸汽机与蒸汽轮机同属外燃机。

在该类机械中,燃烧(燃料的化学能转变成热能)发⽣在汽缸外部(锅炉),热能转变成机械能发⽣在汽缸内部。

此种机械由于热能需经某中间⼯质(⽔蒸⽓)传递,必然存在热损失,所以它的热效率不⾼,况且整个动⼒装置⼗分笨重。

在能源问题⼗分突出的当前,它⽆法与内燃机竞争,因⽽已经在船舶动⼒装置中消失。

2.内燃机汽油机、柴油机以及燃⽓轮机同属内燃机。

虽然它们的机械运动形式(往复、回转)不同,但具有相同的⼯作特点──都是燃料在发动机的⽓缸内燃烧并直接利⽤燃料燃烧产⽣的⾼温⾼压燃⽓在⽓缸中膨胀作功。

从能量转换观点,此类机械能量损失⼩,具有较⾼的热效率。

另外,在尺⼨和重量等⽅⾯也具有明显优势,因⽽在与外燃机竞争中已经取得明显的领先地位。

在内燃机中根据所⽤燃料不同,可⼤致分为汽油机、煤⽓机、柴油机和燃⽓轮机。

它们都具有内燃机的共同特点,但⼜都具有各⾃的⼯作特点。

由于这些各⾃不同的特点使它们在⼯作原理、⼯作经济性以及使⽤范围上均存在⼀定差异。

如汽油机使⽤挥发性好的汽油做燃料,采⽤外部混合法(汽油与空⽓在⽓缸外部进⽓管中的汽化器进⾏混合)形成可燃混合⽓。

缸内燃烧为电点⽕式(电⽕花塞点⽕)。

这种⼯作特点使汽油机不能采⽤⾼压缩⽐,因⽽限制了汽油机的经济性不能⼤幅度提⾼,⽽且也不允许作为船⽤发动机使⽤(汽油的⽕灾危险性⼤)。

但它⼴泛应⽤于运输车辆。

3.柴油机柴油机是⼀种压缩发⽕的往复式内燃机。

它使⽤挥发性较差的柴油或劣质燃料油做燃料。

采⽤内部混合法(燃油与空⽓的混合发⽣在⽓缸内部)形成可燃混合⽓;缸内燃烧采⽤压缩式(靠缸内空⽓压缩形成的⾼温⾃⾏发⽕)。

这种⼯作特点使柴油机在热机领域内具有最⾼的热效率(已达到 55%左右),⽽且允许作为船⽤发动机使⽤。

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船用燃气轮机由压气机 、燃气轮机和燃烧室组成。 工作原理与汽轮机相似,只是在作功的工质方面有所不同。
汽轮机中使用的燃料是在锅炉内燃烧,使锅炉中的水加热产 生蒸汽,推动叶轮作功;而燃气轮机则利用燃料在燃烧室内 燃烧,所产生的燃气推动叶轮作功。其工作原理如图1-2-2所 示:供燃料燃烧的空气首先进入压气机,经压缩后温度升高 到100~200℃左右,然后再送到燃烧室(即燃气发生器)中去。 与此同时,燃料通过喷油嘴喷入燃烧室,与高温高压的空气 混合后经点火即进行燃烧,这时温度可高达2000℃左右。一 般用渗入压缩空气的方法,也即二次进风的方法降低燃气温 度至600~700℃。燃气进入燃气轮机,在叶片槽道内膨胀, 将其动能转换为机械功,使燃气轮机旋转,驱动压气机,随 后通过减速齿轮带动螺旋桨工作。装置的起动依靠电动机, 电动机通过联轴器与燃气轮机联接。
➢ 其缺点是:
(1)需要经过机械能变电能、电能变机 械能两次能量转换,传动效率低;
(2)增加了主发电机及主电动机,使动 力装置总的重量和尺寸都增加,造价和维 护费用提高。
(3)对维护人员的技术要求,特别是
电气工程技术水平的要求较高。
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电力推进--中国海监83号
中国海监83号
6.自动化设备 为改 善 船 员工作条件、减轻劳动强度
和维护工作量、提高工作效率以及减少人为 操作错误所设置的设备。主要由遥控、自动 调节、监视、报警和打印等设备组成。
㈢船舶动力装置的类型及特点
船舶动力装置的类型一般以主机的结构型式 来命名。目前常见的有柴油机动力装置、汽 轮机动力装置、燃气轮机动力装置、联合动 力装置和核动力装置等。
优点是:
(1)主机和螺旋桨之间没有机械联系 ;
(2)主机转速不受螺旋桨转速的限制,可选用中、高速柴油机,并可在柴 油机恒定转速下调节电动机转速,使螺旋桨转速得到均匀、大范围的调节;
(3)螺旋桨反转是靠改变主电动机(直流)电流方向来完成的,倒车功率 大,操纵容易,反转迅速,船舶机动性能提高;
(4)主电动机对外界负荷的变化适应性好,甚至可以短时间堵转。
➢ (5)优化机舱
机械噪声下降,振动减少,工作区整洁,减少废气排放,机舱内空气 新鲜,环境质量得到改善。
➢ (6)维护减轻
实现自动化监控,能很快发现问题,排除故障,可进行有针对性的适
、 情和适时维护, 提高了适航性 减轻了工作量。
➢ (7)实现自控
有利于计算机网络管理,有助于实现系统的自动控制,全面提升船舶 信息化、智能化、自动化水准。
2002年12月18日,我国新型半潜船 ,具有世界 半潜船“全能冠军”和“亚洲第一船”美誉的 泰安口轮投入营运,填补了我国造船史上的一 项空白。2003年8月,泰安口轮的姊妹船—康 盛口轮强势加盟中远航运,又极大地增强了中 远航运挑战超极限运输的能力。具有5个吊舱 推进器
两条船可以合在一起,装货能力达3万吨,下 潜达到9米
第三章 船用柴油机
第一节 船舶动力装置基本知识
㈠船舶动力装置的含义
保证船舶正常航行、作业、停泊以及船员、 旅客正常生活所必需的的机械设备的综合体。
可以说船舶动力装置包括船上所有的机械设 备。
㈡船舶动力装置的组成
辅助动 力装置
推进装置 系统
管路系统
轮机 自动化
甲板机械
⒈推进装置
主机:产生推进动力的原动机。 后传动装置:主机与轴系的连接装置。作用:合、
1螺旋桨、 2减速齿轮、3压气机、4燃烧室、5燃气 轮机、6联轴器、7-起动电动机
⒋核动力装置
舰用蒸汽轮机动力装置是由锅炉提供蒸汽,舰艇核 动力装置就是用核反应堆代替燃烧重油的蒸汽锅炉, 核动力装置的第二回路也是蒸汽轮机动力装置。
优点: ⑴具有极大的能量贮备,在限定舱室空间所能提供
的能量比其它型式的动力装置大得多; ⑶不需要消耗空气而获得热能。 缺点: ⑴重量尺寸较大; ⑵操纵管理检查系统比较复杂; ⑶造价昂贵。
独的减速齿轮装置,主机不需要换向机构 。 (4)由于这种传动装置是垂直悬挂在船尾,可由船尾部甲
板开口处吊装,检修不用进坞 。 但传递功率受到一定的限制,仅适用于小型船舶,如港作船等。
四、电力传动
电力传动是主机驱动主发电机,将发出的电供到主配电板,再由主配电
板供电给主电动机,从而驱动螺旋运转的传动方式。
⒈柴油机动力装置
广泛应用。目前以柴油机作为主机的船舶占98%以上,柴油 机船总功率占造船总功率的90%以上。
优点: ⑴有较高的经济性,在整个功率范围内燃油耗率较低, 耗油率比蒸汽、燃气动力装置低得多。这一优点使柴油机船 的续航能力大大提高,换句话说,一定续航力下所需的燃油 贮备量较小,从而使营运排水量相应增加。运行费用也比较 低。
电动机及为其变频调速服务的变压器、晶闸管装置;左右舷各一台侧推 器的800KW电动机及为其变频调速服务的变压器、晶闸管装置;和可以 为450V的辅助低压系统供电的2台900KV、将电压从6.6KV转变为450V的 旋转变流器。
根据船舶不同运行状态时,对功率的不同需要,提供经济可靠的 供电,“泰安口”半潜式电力推进船电力系统可以提供航行模式、机动 操纵模式、港内停泊模式、装载货物模式等多种运行模式。
⒋船舶甲板机械
保证船舶航向、停泊及装卸货物所需要的机 械设备。
锚泊机械设备:包括锚机、绞盘等。 操舵机械设备:包括舵机及操作机械、执行
机构等。 起重机械设备:如起货机、吊艇机及吊杆等
设备。
5.防污染设备 用来 处 理 船上污油水、油泥、生活污
水及各种垃圾的设备。其中有油水分离装置、 焚烧炉及生活污水处理装置等。
⑵汽轮机叶轮转速稳定,无周期性扰动力,因此机组振动小, 噪声小。
⑶磨损部件少,工作可靠性大,使用期限长,10万小时以上。 ⑷可使用低质燃油,滑油消耗率也很低。 缺点: ⑴装置总重量、尺寸大。 ⑵燃油消耗大,装置效率差,经济性较柴油机动力装置差。
⑶备车时间长,机动性差。另外,从一个工况变换到另一个 工况的过渡时间也较柴油机装置长2~3倍。
并车,离合,倒顺,减速,隔振及调节推进装置的 布置等等。离合器、减速箱、联轴器 轴系:将主机发出的功率传递给螺旋桨,同时将桨 旋转所产生的轴向推力传给船体以推动船舶前进。 传动轴、轴承、密封件 推进器:将主机发出的能量转换为推力的设备,如 螺旋桨等。
⒉辅助动力装置
提供推进动力以外的各种能源。 船舶电站:供给辅助机械及全船所需要的电
能,它由发电机、配电板及其它电气设备组 成。 辅助锅炉装置:民用船舶一般用它产生低压 蒸汽,以满足加热、取暖及其它生活需要。 它由辅助锅炉及为它服务的燃油、给水、鼓 风、送汽设备及管路、阀件组成。
⒊船舶管路系统
血管 船舶为了完成一定任务而专门用来输送和排
出液体或气体的管路、附件、机械设备和仪 表的总称。它包括动力管路和船舶管路。 动力管系:主要用来为主机和辅助机械服务 的管路。如:燃油、滑油、冷却水、压缩空 气、排气及废气利用管路。 船舶系统:为保证船舶安全及船员和旅客的 正常生活所需的系统。
目前最常用有三种:即汽轮机+加速燃气轮机,柴油机+加 速燃气轮机,燃气轮机+加速燃气轮机。
四、船舶动力装置的传递方式
一、直接传动
直接传动是主机动力直接通过轴系传给螺旋桨的传动方式。
主要优点是:
(1)结构简单,维护管理方便。 (2)经济性好,传动损失少,传动效率高。主机大型低速柴油机。
螺旋桨转速较低,推进效率较高。
⑵在低转速时有良好的扭矩特性,可用低质燃油,空气耗率 低、排气红外辐射少。
⑶重量轻,辅助设备较少,布置简单,单位重量指标较小。 ⑷具有良好的机动性,起动、加速、换向性能良好等。 缺点: ⑴柴油机尺寸和重量按功率比例增长快,因此单机组
功率受到限制。 ⑵柴油机工作中的噪声、振动较大。 ⑶高中速柴油机的运转部件磨损厉害。 ⑷柴油机在低速时稳定性差,因此不能有较小的最低稳定转
(3)工作可靠,寿命长。普遍应用于大、中功率的民用船上。 缺点是:整个动力装置的重量尺寸大,要求主机有可反转性能, 非设计工况下运转时经济性差,船舶微速航行速度受到主机最低稳定
转速的限制。
二、间接传动
间接传动是主机和螺旋桨之间的动力传递除经过轴系 外,还经过某些特设的中间环节(离合器、减速器等)的
⑷不能倒转,需设倒车汽轮机或倒车级(空转)
⒊燃气轮机动力装置
燃气轮机是在1947年开始应用于船舶,而得到迅速 发展则在50年代后期。并且,船用燃气轮机主要用 于军舰。从70年代起,英、美建造的大小型水面舰 艇(除航空母舰外)绝大多数都是采用燃气轮机作 为推进动力的。
船用燃气轮机的组成和工作原理
其螺旋桨可以360度回转,船舶在航行时可以在极小的范围内灵活运动。 电网由三个层次组成:一是6.6KV的中压主系统,二是450V的辅助
低压系统,三是450V的应急系统。 电源:3台5200KVA,720r/min,60Hz的主发电机组,柴油机为
Warslia 9L32,可以单独或者并联向中压电网供电。 负载:船尾左右舷各一台吊舱式电力推进器SSP的4.7MW永磁同步
一种传动方式。 主要优点是:
(1)主机转速可以不受螺旋桨要求低转速的限制。 (2)轴系布置比较自由。主机曲轴和螺旋桨轴可以同心
布置也可以不同心布置 。 (3)在带有倒顺车离合器的装置中,主机不用换向,使 主机结构简单,工作可靠,管理方便,机动性提高。
(4)有利于多机并车运行及设置轴带发电机。
主要缺点是轴系结构复杂,传动效率较低。 多用于中小型船舶及大功率中速柴油机。
在大功率船舶动力装置中,汽轮机占有一定优势,统计资料 表明,功率小于2×104kW的船舶,多采用柴油机动力装置, 而大于2×104kW的多采用汽轮机。高速客船、集装箱船、大 型油船以及大中型舰艇多采用汽轮机动力装置。
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