常规潜艇不依赖空气的推进系统
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Equipment Manufacturing Technology No.1,2013不依赖空气的动力装置—AIP系统,将这种技术应用于常规潜艇,将对潜艇的未来带来深远影响,甚至是革命性的变化。
不依赖空气动力装置的出现,可使常规潜艇的通气管航行方式得以减少,极大地降低了潜艇的暴漏率,同时也延长了潜艇的水下续航力,增加了潜艇的隐蔽性,提高了常规潜艇的生命力和战斗力。
AIP系统在潜艇上的安装,使常规潜艇首次部分具备了如同核潜艇那样的长时间潜航能力,而且其造价也比较低廉。
根据当今国际形势,唯有装备了AIP艇的海军力量,才能在各国相互军事竞争中占得先机。
本文针对典型AIP技术原理及国外海军AIP发展及装备情况进行分析阐述,并对典型AIP技术特点进行评价对比,以期借鉴国外海军AIP发展经验的同时进一步探索总结,得出适合我国海军AIP装置发展的方向。
1AIP典型技术及工作原理1.1燃料电池燃料电池是把燃料和氧化物的化学能直接转化为电能和电化学装置,其直接输出直流电,无需发电机和变压器,无电能和机械能损耗,燃烧后的副产品是水,无须排污设备。
燃料电池的工作原理是靠氢气反应直接产生电能而工作的,与电解水产生氢气和氧气的过程相反。
目前,存在的问题主要是氢的携带问题。
除低温储存法外,还研究了金属氰化物储存的方法,但还有一些技术问题待进一步解决。
比如在经过几次取氢和注氢(称为析出作用和吸附作用)循环后,金属氰化物就分裂成为约5μm大小的粉末。
不能让粉末进入减刑燃料电池,所以,要求装置中的滤器的筛眼尺寸为1μm。
此外,氢的储存模块多,需要配置很多遥控阀件,传感器类模块间连接的管道也多,相应的焊缝也长,这就增加了泄漏的风险,也难以确定泄漏点的位置。
1.2闭式循环柴油发动机该系统以闭式循环柴油机为发电机原理。
为使柴油机在没有空气供气的状况下工作,必须提供拟空气成分的进气气体,使柴油机发火燃烧工作。
因此,将柴油机派出的废气经吸收器吸收部分CO2气体,废气中未被吸收的部分气体再加入适量氧气和氩气,即组成人造大气,使气体能够被燃烧室重复使用。
潜艇的“水下呼吸器——AIP系统潜艇,一种令人生畏的“沉默杀手”。
两次世界大战中的出色战绩,让潜艇成为与航空母舰并驾齐驱的海战利器。
潜艇最大的优势在于深藏水下的隐蔽性,不过潜艇只能短时间地躲在水里,需要经常回到水面上。
而核动力的出现使潜艇拥有了几乎无限的水下续航能力,但占据全世界潜艇总数90%的常规动力潜艇的情况并未得到改善,直到AIP系统的问世。
AIP系统全称为“不依赖空气推进装置”。
顾名思义,就是指能让潜艇在没有外界空气的水下航行的动力装置。
以往,潜艇在水下是靠蓄电池带动的电动机提供动力的,而蓄电池的电量有限,只能航行几十个小时,不得不经常上浮至海面“呼吸”,即在通气管状态下使用柴油机为蓄电池充电。
这样很容易被对方雷达侦察到,同时柴油机为蓄电池充电时的噪声,也极易被对方水声器材探测到,因而大大增加了常规动力潜艇的暴露率,使其生存能力受到严重的威胁。
现在有了AIP,潜艇仿佛装上了蛙人用的“水下呼吸器”,持续潜航能力成倍增加,可以保证潜艇作战的需要。
早在“二战”期间,德国和前苏联就开始了AIP系统的研制,只是限于技术水平,到20世纪末方才有了实质性的进展。
除这两个国家外,瑞典、法国、荷兰也都已经研制出了不同类型的AIP系统,主要包括热气机型、燃料电池型和闭式循环发动机型三种。
热气机型是最早投入实用的AIP系统,1995年2月服役的瑞典“哥特兰”潜艇装备的便是热气机,开创了AIP实用的先河。
“哥特兰”号装两台功率各为5千瓦的V4——275R型热气机,每台持续功率为65千瓦。
热气机是一种外燃的、闭式循环活塞式热力发动机。
因它是1816年苏格兰的斯特林所发明,故又称斯特林发动机。
热气机可用氢、氮、氦或空气等作为工质,按斯特林循环。
在热气机封闭的气缸内充有一定容积的工质。
气缸一端为热腔,另一端为冷腔。
工质在低温冷腔中压缩,然后流到高温热腔中迅速加热,膨胀做功燃料在气缸外的燃烧室内连续燃烧,通过加热器传给工质,工质不直接参与燃烧,也不更换。
瑞典海军隶下的“哥特兰”级潜艇(A-19型),是世界上第一批装备AIP (不依赖空气动力装置)的常规潜艇,主要用来执行反潜和反舰作战任务,也用来执行布雷、运送蛙人及近岸侦察等一般任务,平时用作训练平台,是21世纪瑞典海军的骨干力量。
艏部声呐鱼雷装填舱口
围壳内部通道
可伸缩潜望镜
蛙人出入舱口
围壳舵
潜艇指挥
控制舱段前部蓄电池组
前部鱼雷舱室及鱼雷发射管瑞典“哥特兰”级潜艇
28
由于“哥特兰”级潜艇的成功,瑞典决定开发新型潜艇A-26型,并逐步取代“哥特兰”级潜艇。
“幽灵模式”是A-26型潜艇的一大特点,在水下时,敌军几乎探测不到它。
此外,A-26型潜艇还会安装一个独特的豆荚式围壳,可使特种潜水部队在水下自由进出潜艇。
A-26型还将采用更先进的AIP 系统发动机,使其有更良好的隐蔽性与生存能力。
早期的AIP系统发动机
柴电发动机系统
X形尾舵
主耐压壳后部蓄电池组
液氧贮存罐A-26型潜艇
鱼雷舱段指挥控制舱段
垂直发射舱段AIP舱段
拖曳声呐
无人潜航器巡航导弹
潜望镜等光电设备29。
非核动力潜艇的AIP系统日趋成熟
郑建华
【期刊名称】《国外舰船工程》
【年(卷),期】2001(000)001
【摘要】AIP(不依赖空气推进系统)是常规潜艇极有前景的动力装置.它可以减小常规潜艇的暴露率,从而显著提高艇的生存能力.它还能提高艇的战术灵活性.详细介绍了几种AIP系统(第二代和第三代斯特林发动机和燃料电池、闭式循环柴油机及最新的基于闭式兰金循环发动机的MESMA系统)原理、特点及其在常规潜艇上的应用.
【总页数】6页(P44-49)
【作者】郑建华
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】U674
【相关文献】
1.基于U-212潜艇的第5代非核动力潜艇初步设计 [J], 李大鹏;尉斌;陈铝;唐成旺;肖常硕;董安辉
2.非核动力潜艇的推进和自动化系统 [J], 王小平;魏士力
3.俄罗斯非核动力潜艇推进系统的选择与发展趋势 [J], 李大鹏;张晓东
4.非核动力潜艇AIP嵌入舱段设计 [J], 李大鹏
5.非核动力潜艇AIP嵌入舱段设计 [J], 李大鹏
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联盟
“哥特兰”级潜艇是瑞典海军隶下的一型常规
潜艇,它是世界上第一批装备了不依赖空气推进
装置的常规潜艇。
研发历史
20世纪80年代,瑞典的“西约特兰”级潜艇
服役后,瑞典海军便开始酝酿研制以21世纪作战
需求为目标的下一代新式潜艇,即“哥特兰”级
潜艇。
经过研究之后,设计人员决定选择增加水
下续航力这个突破点,即在新设计的潜艇上安装
一套技术成熟的不依赖于空气推进的装置。
“哥特兰”级潜艇于1988年开始设计,首艇
于1992年开工建造,1995年下水,次年服役,共
建造了3艘。
性能解析
“哥特兰”级潜艇所携带的武器不仅性能先
进,而且种类较多,仅鱼雷就有3种。
它所使用
的鱼雷作战潜深更大,攻击时不留航迹,可用于
攻击高性能快速潜艇。
另外,“哥特兰”级潜艇噪声低,航行阻力
小,操纵性良好,无论水下航行,还是水上航行,
都具有较好的航向稳定性和机动性。
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第31卷 第2期 核 技 术 V ol. 31, No.2 2008年2月 NUCLEAR TECHNIQUES February 2008——————————————第一作者:刘光亚,男,1959出生,1997年于华中科技大学获硕士学位,现为南华大学博士研究生,研究员级高工,动力与电气工程专业 收稿日期:2007-02-09,修回日期:2007-11-12现代常规潜艇的小堆AIP 技术刘光亚1,2 凌 球11(南华大学核科学技术学院 衡阳 421001) 2(湖北工业大学电气与电子工程学院 武汉 430068)摘要 本文从现代潜艇对动力系统的要求出发,提出了现代常规潜艇的小堆不依赖空气推进系统(Air Inde-pendent Propulsion ,AIP)的技术原理、结构配置与适用堆型;并展望了小堆AIP 系统现代常规潜艇的性能状况。
关键词 常规潜艇,核潜艇,小堆,AIP 中图分类号 U674.76现代战争更加依赖于具有最大限度隐身能力的潜艇[1],而潜艇的隐身能力主要取决于潜艇动力装置的配置。
核潜艇推进功率达数万千瓦,一次装料可连续运转多年,续航力数十万海里,几乎可不受时间限制地高速航行。
但是,核潜艇反应堆一回路大功率主泵发出较大噪声,影响潜艇隐蔽性;核潜艇的建造与全寿命期保障的总费用是一艘常规潜艇的数倍;另外,制造和使用核潜艇还受到政治和社会因素的制约。
常规潜艇的造价和维护费用低,但其水下航行动力为蓄电池,因容量有限,蓄电池的重量可占排水量的10%左右,且其维持水下航行的时间也有限,蓄电池电量下降到一定程度,潜艇须上浮到通气管深度,由柴油发电机组给蓄电池充电,此时的潜艇易受攻击。
上世纪80年代以来,发达国家纷纷开展潜艇改造研究,以避免常规潜艇通气管状态的使用、增加水下续航行时间、降低暴露率、提升其战术水平,发展了由不依赖空气推进系统(Air Independent Propulsion ,AIP)给潜艇提供辅助动力的设计理念。
世界各国AIP潜艇性能对比(瑞士哥特兰型潜艇;德国209型潜艇、212型潜艇;俄罗斯阿穆尔型潜艇;法国阿戈斯塔型潜艇;法国西鮋鱼型潜艇;日本苍龙型潜艇)20世纪下叶,电化学发动机在航天器上得到实践应用,随后引起了潜艇设计者的注意。
这种不依赖氧气的工作模式是常规潜艇的理想动力来源,引起各国的争相研究。
C-273号柴电潜艇试验中使用燃料电池的AIP系统的212型潜艇早在19世纪上叶,电化学发动机作用原理已经被发现,但直到20世纪下叶,电化学发动机才在航天器上得到实践应用,随后引起了潜艇设计者的注意。
一些国家由于各种原因不能或不愿建造核潜艇,特别是德国和瑞典,只向国际市场推出范围较窄的柴电潜艇,因此,他们提供的产品,即使不能在所有参数上达到核潜艇的水平,也必须在一系列性能上相当接近,才具有较强的竞争力。
另外,造船专家对单纯发展核潜艇制造业的合理性产生了怀疑,现代化核潜艇造价惊人(平均单价13-23亿美元),战斗使用和维修保养费用较高,销毁难度较大,潜艇设计师们被迫考虑研制其替代型产品。
众所周知,潜艇战斗效能在很大程度上是由其隐蔽性所决定的,也就是说,潜艇必须能长时间地在水下停留,噪声水平要低。
当然,在水下续航性能上,没有哪种潜艇能与核潜艇相抗衡,而且,近年来,核潜艇在降低声纳场水平方面,成绩也比较突出。
但是,现代化柴电潜艇同样也需要大幅降低噪声水平。
因此,提高非核动力潜艇战斗效率的问题开始提上日程。
关键是要提高水下续航时间,要想达到这一目的,必须建造、使用和掌握厌氧能源装置,只有它才能够保障常规潜艇较长时间的水下航行。
苏联率先进行了这方面的研究,到50年代中期前,苏联是厌氧能源装置方面无可争议的先锋,共进行了几种类型单发封闭循环柴油发动机的试验,批量生产了装配这种能源装置的A615型潜艇。
当然,由于发动机性能不够完善,潜水员培训水平不高,潜艇经常处于失火和爆炸的危险之中。
不过,类似能源装置发展方向本身则是非常有前景的,可惜,随着核潜艇时代的到来,其研制热潮暂时冷却下来。
文章编号:1006-8244(2020)04-040-09潜艇AIP系统技术特点及其未来应用前景研究Research on the Technical Featuresand FutureApplication of Submarine AIP System伍赛特(上海汽车集团股份有限公司 上海 200438)Wu Saite(SAIC Motor,Shanghai 200438)[摘要]基于常规潜艇的不依赖空气的推进系统(AIP)及其总体发展历程而展开,对斯特林发动机AIP系统、闭式循环柴油机AIP系统、闭式循环汽轮机AIP系统、燃料电池AIP系统及小型核动力AIP系统进行了详尽介绍,并对其技术特点进行了比对研究,重点对上述几类AIP系统的未来发展前景进行了展望。
就目前而言,常规潜艇上所采用的AIP系统均有其各自的技术优势及劣势,考虑到海防局势的日益复杂及世界各国武备力量的与日俱增,目前我国直接发展核动力潜艇更为适宜。
[Abstract]Based on the air-independent propulsion system(AIP)of conventional submarines and its overalldevelopment history,it is based on the Stirling engine AIP system,the closed cycle diesel engine AIP sys-tem,the closed cycle steam turbine AIP system,the fuel cell AIP system and the small nuclear power AIPsystem is introduced in detail,and its technical characteristics are compared and studied,focusing on the fu-ture development prospects of the above-mentioned types of AIP systems.At present,the AIP systemsused on conventional submarines have their own technical advantages and disadvantages.Considering theincreasingly complex situation of coastal defense and the increasing armed forces of countries around theworld,it is more appropriate for my country to directly develop nuclear-powered submarines. 关键词:潜艇 斯特林发动机 柴油机 汽轮机 燃料电池 核动力 Key words:submarine Stirling engine diesel engine steam turbine fuel cell nuclear power 中图分类号:E273.2 文献标识码:B作者简介:伍赛特,男,1991,工学硕士,主要研究方向:内燃机与动力装置。
性能领先的德国U212级常规潜艇德国的212A型AIP混合动力潜艇采用X舵德国最新的U212级常规潜艇能够实现远距离水下航行,水下耐久力可以达到14天以上。
性能上的突破,主要由于在世界上首次成功采用燃料电池“不依赖空气推进”(AIP)系统提供动力。
与核潜艇相比,全新动力方式使U212级在水下耐久性跃升同时更安全,发展前景非常广阔。
在1913年德国率先研制出了潜艇专用柴油机,建造出柴油机-电动机潜艇,成为常规潜艇的典范沿用至今。
德国由此一直保持常规潜艇建造技术上的优势,并建立起一支强大的水下力量,在两次世界大战中战果显赫。
二战后,前西德在1955年加入北约后,开始重建潜艇工业。
德国海军规模不大,其潜艇以出口为主。
最新的U212级常规潜艇,是德国潜艇先进技术的集中体现。
德国海军已经订购四艘U212级潜水艇。
由位于基尔的HDW造船厂和位于艾登的TNSW造船厂共同建造,HDW负责潜艇前部而TNSW负责潜艇后部。
HDW总装第一和第三艘潜艇,TNSW总装第二和第四艘潜艇。
德国海军U212级的第一艘U31号,2003年4月7日在德国北部基尔港下水,开始首次试航。
由于在世界上首次采用燃料电池“不依赖空气推进”(AIP)系统和配备了极其先进的“指挥和武器控制系统”(CWCS),当时被誉为“目前世界范围内最先进的非核动力潜艇”。
意大利的芬坎蒂尼造船公司(Fincantieri)参与了U212级建造,意大利海军订购了两艘。
第一艘,S526 Salvatore Todaro号,2003年11月6日在Muggiano船厂下水,并且将在2005年正式服役。
第二艘预计在2006年将会正式服役。
在外销方面,HDW公司在U212级基础上设计了U214级专门用于出口。
希腊海军是U214级的第一个客户,合同于2000年2月签订,订购三艘。
2004年4月22日,HDW公司为希腊海军建造的第一艘Papanikolis(S120)号U212级潜艇下水,工程号为361。
常规潜艇不依赖空气的动力装置AIP之热机类英文名称;Air Independent Plant for Conventional Submarine(AIP)技术类别:船用特种动力;动力推进;苍龙级潜艇使用了瑞典考库姆的斯特林热气机技术[定义]不依赖空气的动力装置是指潜艇在水下不需要外界空气而依靠艇内所带的能量物质提供推进的动力装置,简称AIP系统。
现在核潜艇的动力装置虽然是真正的不依赖空气的推进装置,但不在目前所称的常规潜艇不依赖空气动力装置的讨论范围之列。
目前出现的各种常规潜艇AIP系统不是作为主推进的动力使用,而是在常规潜艇保留原有的柴油机电力推进系统的前提下,加装一套新型的AIP系统,作为其水下低速航行的动力,以达到增加常规潜艇低速潜航的能力、减少暴露率的目的。
常规潜艇AIP系统主要由液氧等能量储存供给系统,能量转换装置、废气物排放处理系统、辅助系统、隔振装置和控制系统等组成。
目前研制的AIP系统依能量转换装置的不同有多种形式,主要有斯特林发动机、闭循环柴油机、闭循环汽轮机、燃料电池和小型核动力装置。
[相关技术]液氧贮存技术;燃料处理技术;降噪技术;材料技术;密封技术[技术难点]不依赖空气的动力装置能否在潜艇上使用主要取决于潜艇要求的技术性能。
因此,其技术难点也表现在满足潜艇的这些技术要求上。
这些技术要求主要是尺寸重量、对潜艇尺度的影响、振动、噪音、红外等特性信号、下潜深度,以及对潜艇性能的影响等。
除此之外,所有不依赖空气的动力装置,除小型核动力装置外,在艇上使用时都需要解决液氧在艇上储存的安全问题,对燃料电池还需解决好氢气产生和安全问题。
目前所有上述不依赖空气的动力装置,其单机功率均较小,只能满足水下低速航行的需要。
提高单机功率,在比较经济的条件下解决好潜艇的潜航是AIP系统今后要解决的重要课题。
[国外概况]不依赖空气的动力装置(AIP)一般有热机类和电化学系统类多种类型。
但当前研究得最多、且最容易在常规潜艇上使用的大概只有5种,即:(1)、斯特林发动机;(2)、闭循环柴油机(又称再循环柴油机);(3)、闭循环汽轮机;(4)、燃料电池;(5)、小型核动力装置。
日本黑龙号介绍
“黑龙”号是日本最先进的常规动力潜艇,它全长84米,水面排水量2950吨、水下排水量4200吨,X型尾舵,可保持相对长时间潜航。
从“拍客”发在网上的照片显示,该艇通体呈黑色,外形如同水滴一样流畅光滑,这可使其水下航行阻力减到最小。
尽管“黑龙”号与之前曝光的日本苍龙级系列潜艇造型区别不大,但“包子有肉不在褶上”,它的秘密集中在动力舱内安装的一台瑞典考库姆公司特许生产的“斯特林”发动机,它能让“黑龙”号在水下潜伏时间达到10天以上,中间无需浮出水面充电,换句话说,“黑龙”号几乎能像核潜艇那样成为“超级水下忍者”。
“黑龙”号的推进系统采用闭式循环柴油机,不依赖外部的空气,以自带的氧气和氢气按一定比例混合成的气体输入到柴油机的气缸中,然后与柴油发生燃烧反应,产生的热能推动活塞运动,使潜艇有了运行的动力。
这种不依赖空气推进的动力装置(AIP)非常时髦,是日本上世纪90年代末从瑞典引进的,经过近10年的消化、吸收和创新,日本才真正掌握该技术。
2009年3月30日,定名为苍龙级AIP潜艇的首艇“苍龙”号下水,被装备到日本海上自卫队第一潜水队群,长驻广岛县基地,主要负责保卫从本州至冲绳的南部海上交通线。
该潜艇采用新式潜艇中较为流行的X形尾舵,比传统的十字形尾舵潜艇具有更高的可控性,更适合在水文环境相对复杂的海域作战。
根据日本政府通过的《2001—2005年度中期防卫力量整备计划》,“苍龙”号下水后的5年内,每年3月份都有一艘苍龙级潜艇下水,而新下水的“黑龙”号正是苍龙级的第六艘,也是最先进的一艘,编号为“506”。
何谓AIP系统
詹姆斯·帕顿;刘军(译)
【期刊名称】《外国海军文集》
【年(卷),期】2009(000)006
【摘要】AIP系统,即不依赖空气的推进系统(Air Independent Propulsion System),它使得潜艇无需浮出或靠近海面来换气即可获得航行动力,并且为传感系统、武器系统和生命维持系统供电。
AIP系统发展的最终形态是使用大型核反应堆。
【总页数】4页(P23-24,25,26)
【作者】詹姆斯·帕顿;刘军(译)
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】U674.76
【相关文献】
1.推动群众发明创造,为建创新型国家做贡献——“袁华梓注塑模具智能化工程系统(AIPS-mold)鉴定会”实录 [J], 李坤
2.AIPS—先进的综合塘系统:城市,工业和农业废水的多级生物反应处理 [J], 张震天
3.绽放异彩的燃料电池AIP系统——国外常规潜艇燃料电池AIP系统的应用现状[J], 吴飞;周蕾;皮湛恩
4.AIP系统能源--未来潜艇推进系统的关键 [J], 李继源
5.AIP系统能源——未来潜艇推进系统的关键 [J], 芳菲
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