船舶动力装置的发展与未来
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船舶动力装置论文发展应用论文【摘要】在以后的发展中,电力推进系统应该发挥其优势所在,优化布置提供能源利用率。
加大交流变频技术的应用、在有效结合电力系统与推进系统的前提下实现系统的一体化供电也是未来主要的研究趋势。
1 船舶动力装置发展趋势简介在船舶的正常营运中船舶动力装置为其提供动力及能量,是船舶的重要设备之一。
一般情况下,船舶动力装置包括主动力装置、辅助动力装置等。
在技术日新月异的今天,船舶的动力装置历经蒸汽、内燃机、燃气以及混合动力装置的发展。
新时期船舶动力装置的技术研发尤为重要,随着船舶设备不断革新,制造领域的不断发展,现在使用范围比较广泛的有综合电力推进系统、船舶燃气轮机以及混合动力系统等,目下装载了特种推进装置的船舶也应运而生。
人类对自然能源的利用的同时也促进了船舶动力装置的发展。
早在19世纪煤就作为船舶动力的主要燃料,进入20世纪后石油的大规模开采替代了煤的使用。
随着二战结束后,各国着眼于经济发展,以至于在70年代发生石油危机,加上不断遭到污染的环境,人类的目光从石油燃料转向非石油燃料上。
由此生物燃料应运而生,然而生物燃料的主要成分是碳,在生物燃料使用时所释放的CO2仍会污染环境。
各种清洁能源也被提及出来,如天然气、氢气等。
天然气作燃料时对环境的污染较小,氢气作为最理想的能源逐步被人们所利用,得到全世界的认可。
氢气作为燃料在汽车发动机的领域已经取得了突破,作为船舶动力系统中的应用也指日可待。
再者核能的使用已经用于军用舰船,文中不涉及。
伴随着经济与科学技术的不断发展,人们对船舶动力系统的性能提出了更高的要求,这也激励着我们船舶人不断的探索。
2 船舶动力装置的应用2.1 电力推进系统的应用随着船舶动力的发展电力推进系统作为一种新的技术得到推广,并成为世界范围的研究热点。
其优势主要有以下几点,一是该系统中所使用的全电缆连接法使船舶动力的输出设备在布置设计中更加灵活方便;二是该系统的推广使得安全系数得到提高,它所采用的备用电路方法可以提前预防动力系统在运行中出现的电路故障;三是该系统的使用使得电能化比较集中,主推进电动机的选择更加多样化,在减少了辅助动力设备使用的同时,根据设计方案、安装布置要求、能源消耗、系统维护、经济性等不同的指标选择主推进电动机。
船舶动力装置发展的现状和趋势船舶动力装置是在船舶营运过程中为其提供动力、能量的重要设备。
船舶动力装置由主动力装置、辅助动力装置和辅机及其设备共同组成,三大部分的相互协调共同为船舶提供源源不断的动力。
在技术演化的过程中,船舶动力经历了蒸汽动力、内燃动力、燃气动力以及混合动力等几种不同的发展类型。
随着社会经济的快速发展以及船舶运输行业不断出现的各种新需求,船舶动力装置的技术研发、设备革新和制造等领域发展非常迅速。
现在使用范围比较广的动力装置有综合电力推进系统、船舶燃气轮机、混合动力系统以及最近兴起的特种推进装置等不同的类型。
在不久的将来,随着技术的革新,更具经济性和环保性的动力装置将成为主流。
2、船舶动力装置的现状2.1蒸汽轮机动力装置蒸汽机在船舶上的应用是人类在交通运输领域所取得的重大突破,具有跨时代的意义。
蒸汽机可分为往复式蒸汽机与蒸汽轮机两种,由于功重比与效率的优势,蒸汽轮机已经完全取代了往复式蒸汽机。
一个典型的蒸汽轮机动力装置主要由4部分组成,即供水泵、水管锅炉、涡轮机以及冷凝器,利用锅炉烧出来的蒸汽,冲击叶轮使其旋转,从而带动推进器产生推力。
蒸汽轮机动力装置具有功率大、结构简单、造价低廉等优点,但其热效率低、重量大,某些运动部件由于运转惯性过大而难以平衡,所以目前已较少使用。
2.2柴油机动力装置柴油机动力装置是以柴油为燃料的内燃机,其优点在于启动速度快、运行状态可靠和功率大等。
柴油机动力装置是目前应用最为普遍的船舶动力装置,因此其技术成熟度也相对更高。
柴油机动力装置在上世纪 60 年代开始全面取代了蒸汽轮机,成为最主流的船舶动力装置。
柴油机动力装置分为四冲程柴油机和两冲程柴油机,其中二冲程柴油机的特点是转速相对较低,可以直接驱动螺旋机进行工作,主要应用于大中型远洋运输船舶上。
而四冲程柴油机转速较高,一般主要应用于小型运输船、客船、军舰和豪华游艇上。
目前,柴油机动力装置主要生产商为 MAN 公司和 WARTSILA 公司。
2024年船用柴油机市场需求分析引言船用柴油机作为船舶主要动力装置之一,对于船舶行驶性能及经济效益具有重要影响。
随着全球海洋贸易的快速发展,船用柴油机市场需求持续增长。
本文旨在分析船用柴油机市场的需求情况,并探讨未来发展趋势。
市场概述船用柴油机市场是一个庞大而复杂的市场,主要包括商用船舶、军舰以及近海渔船等。
根据船舶种类和规模的不同,对柴油机的需求也有所差异。
目前航空动力学地区是最大的船用柴油机市场,其次是亚太地区和欧洲。
市场驱动因素1. 全球贸易增长全球贸易的快速发展带动了航运业的繁荣,进而推动了船用柴油机市场的需求增长。
船舶作为货物运输的主要工具,其燃油效率和动力性能对整个运输过程的成本及效益具有重要影响。
2. 国际规范与环保要求国际规范和环保要求对船舶排放进行了严格限制,进一步促进了船用柴油机市场的需求增长。
舷外排放限制区的扩大,对于低排放船舶的需求不断增加,推动了柴油机技术的创新和升级。
3. 能源效益要求航运业对能源效率的要求日益提高,这对船用柴油机的研发和市场需求提出了新的挑战。
节能减排、提高动力输出和降低燃油消耗成为船用柴油机制造商面临的重要任务。
市场发展趋势1. 混合动力技术应用船舶混合动力技术的发展将推动船用柴油机市场的创新和需求增长。
通过结合电动和柴油动力系统,可以实现更高效率、更低排放和更持续的船舶动力系统。
2. 渐进式升级现有船舶柴油机的性能升级将成为市场的主要发展方向。
柴油机制造商将致力于提高燃油效率、延长维护间隔和降低维护成本,以满足船主和船舶运营商的需求。
3. 新能源替代随着新能源技术的发展和成熟,替代燃料的使用将逐渐增加,对船用柴油机市场的需求产生一定影响。
不过,短期内柴油机仍将是船舶主要动力装置,但在长期发展中可能存在替代的可能性。
总结船用柴油机市场需求正受到全球贸易增长、国际规范与环保要求以及能源效益要求的驱动。
未来市场发展趋势主要包括混合动力技术应用、渐进式升级和新能源替代。
2024年船用柴油机市场前景分析1. 引言随着全球贸易和海上运输业的发展,航运行业对船用柴油机的需求日益增长。
船用柴油机作为船舶的主要动力装置,对航运行业的运营效率和环境保护意义重大。
本文将对船用柴油机市场前景进行分析,评估其发展趋势和机遇。
2. 市场概况船用柴油机市场包括新建船舶和船舶改装市场。
根据国际海事组织的数据,全球航运货物总吨位不断增长,预计在未来十年仍将保持良好的发展态势。
这将直接推动船用柴油机市场的需求增长。
在船用柴油机市场中,燃料效率和环境性能是主要的考虑因素。
新的环保法规和减排要求将促进船舶采用更高效、更环保的柴油机。
由于这些要求的推动和技术进步,船用柴油机市场将出现更多的创新和竞争。
3. 市场趋势3.1 节能与环保航运行业日益重视节能减排和环境保护。
为了满足国际减排要求,船用柴油机制造商将不断推出更环保的产品,包括更高效的燃烧技术、废气处理系统和使用可再生能源的解决方案。
这些技术的应用将为船用柴油机市场提供持续发展的机遇。
3.2 电动化趋势随着电力技术的进步,电动船舶正在成为船用柴油机市场的新兴领域。
电动船舶具有零排放和低噪音的特点,受到环保和可持续发展的倡导。
电动船舶的发展将提供船用柴油机市场的新动力,尤其是在短程航运和内河运输领域。
3.3 自动化和智能化船用柴油机制造商正在不断推出更智能化的产品和系统,通过自动化技术提高操控效率和安全性。
智能船舶将采用先进的传感器和数据分析技术,实现船舶的自动导航、智能维护等功能。
这将进一步推动船用柴油机市场的发展。
4. 市场机遇4.1 新建船舶市场增长预计未来十年全球新建船舶市场将保持稳定增长。
新建船舶市场的增长将直接带动船用柴油机市场的需求增长。
4.2 船舶改装市场潜力随着环保法规的推动,航运公司将对现有船舶进行改装以符合新的减排要求。
船舶改装市场将提供船用柴油机市场新的增长机遇。
4.3 发展中经济体需求增长发展中国家和地区的经济增长将推动其航运行业的发展。
船舶动力系统现状及发展探讨摘要:船舶动力系统作为船舶的核心系统,对船舶的良好运行起着至关重要的作用。
在现代船舶工业中,对船舶动力系统的研究一直处于不断的发展中,对船舶动力系统的研究也是各国各轮船厂商关注的焦点。
本文对船舶动力系统的发展现状进行了简单的分析,并对其发展趋势进行的展望,通过对现有动力系统的改进以及对新能源系统的应用进行论述,希望能够对船舶动力系统的发展提供一点帮助。
关键词:船舶;动力系统;发展趋势前言船舶动力系统是整个船舶的核心,也是船舶造价最为昂贵的一部分,船舶动力系统的性能对船舶整体的性能影响十分巨大,因此,船舶动力系统的发展是全球造船业关注的焦点问题,对核心技术的掌握是全国造船国家竞争的关键。
船舶动力系统是船的动力源泉,充当着人体心脏的功能,船舶动力系统对保障船舶的安全运行具有重要的作用。
一、船舶动力系统概述船舶动力系统主要由船舶主机、传动系统以及推进器组成,船舶动力系统的造价占船舶设备的35%,占全船总造价的25%。
动力系统是保证船舶正常运行、作业以及停泊等所必须的船舶机械设备,船舶动力系统的性能关系到船舶运行安全,船舶系统的动力选择决定着船舶运行的费用,船舶动力系统的重要性对船舶不言而喻。
面对全球资源能源的紧张与缺乏,降低能源消耗成为全球的共识,在船舶动力系统研究制造领域,提高船舶动力系统的运行效率、降低资源能源消耗、提高船舶的载重能力和续航能力对资源能源节约与高效利用有着重要的帮助作用;面对全球变暖等极端气候的频繁出现,降低二氧化碳排放,保护生态环境成为全球的共识,国际海事组织以及各国政府对船舶运行产生的环境污染高度重视,加强船舶动力系统的优化,降低船舶运行尾气的排放成为船舶动力系统性能优化的重要考虑的问题。
二、船舶动力系统的现状柴油机动力系统。
柴油机作为船舶动力系统是使用最为广泛的,这是由于柴油机作为动力系统具有启动速度快、负荷运转性能强的优势,同时柴油机动力系统安全、可靠、效率高,广泛被应用于船舶主机和船舶电站。
船用发动机技术研究与发展趋势船用发动机技术研究与发展趋势船用发动机是船舶的核心动力装置,其性能和效率直接影响到船舶的运行效率和环境影响。
随着船舶运输行业的发展和全球对环境保护的要求不断提高,船用发动机技术面临着新的挑战和发展机遇。
本文将探讨船用发动机技术的研究与发展趋势。
1. 船用发动机技术研究的目标船用发动机技术的研究与发展的主要目标是提高其性能和效率,降低燃油消耗和排放。
主要包括以下方面:(1) 提高燃烧效率:研发高效率的燃烧系统,优化燃烧过程,提高热效率和动力密度。
(2) 减少燃油消耗:通过控制发动机参数和优化船舶运行模式,实现更加节能的船用发动机。
(3) 降低排放:减少空气污染物(如氮氧化物和颗粒物)和温室气体(如二氧化碳)的排放。
2. 船用发动机技术的发展趋势随着技术的不断创新和发展,船用发动机技术正朝着以下几个方向发展:(1) 温度和压力的提高:提高发动机的压缩比和燃烧温度,提高热效率和动力密度。
通过使用高温材料和先进的冷却技术,解决高温对发动机部件的损伤和耐久性问题。
(2) 电动化和混合动力:引入电动机和电池技术,实现船舶的电动化和混合动力。
电动化能够降低燃油消耗和排放,提高船舶的动力性能和航行效率。
(3) 智能化和自动化:利用先进的传感器和控制系统,实现发动机的智能化和自动化。
通过优化发动机控制策略,提高发动机的工作效率和可靠性。
(4) 新型燃料的应用:开发和应用新型可再生燃料,如天然气、氢、生物燃料等,减少对传统石油燃料的依赖,降低碳排放。
(5) 燃料电池发动机技术:研发和应用燃料电池发动机技术,通过水解产生的氢气进行发电,实现零排放的船舶动力系统。
3. 技术研究的重点船用发动机技术的研究的重点主要包括以下几个方面:(1) 燃烧技术:研发新的燃烧系统和燃烧控制技术,提高燃烧效率和燃烧稳定性。
(2) 高温材料和冷却技术:研究和开发高温材料和先进的冷却技术,提高发动机的耐久性和热效率。
船舶动力系统现状与发展趋势一、船舶动力系统种类及产业格局由船舶主机(柴油机、蒸汽轮机、燃气轮机等)、传动系统(轴系、齿轮箱、联轴节、离合器等)和推进器(螺旋桨、全向推进器、侧向推进器等)组成的船舶动力系统,是船舶上最主要和最重要的设备,平均来说,其价值约占全船设备总成本的35%,约占总船价的20%。
目前,世界上各类船舶的动力系统主要有以下四种推进方式:①蒸汽轮机推进系统—取代往复式蒸汽机,又被柴油机所取代,目前主要在LNG(液化天然气)船和核动力军船上应用,蒸汽轮机的技术发展趋势是:不断增强可靠性、机动性,提高操纵性,简化设备。
②柴油机推进系统—全面取代往复式蒸汽机和蒸汽轮机,成为最主要的船舶动力,目前在各型船舶上应用,作为柴油机推进系统的主要设备。
③燃气轮机推进系统—上世纪50 年代开始在商船上作为主机,但从未得到大规模应用,目前主要在军船上使用,作为燃气轮机推进系统的主要设备。
④电力推进系统—上世纪90年代开始在船舶领域应用,目前除在军船上应用外,还在小型商船上应用,目前采用电力推进的船舶比例还较小。
目前,船舶动力系统的研发、设计,仍然是欧洲、美国、日本等国家或地区居领先和垄断地位,并且,蒸汽轮机及锅炉、燃气轮机、电力推进装置的制造也分别由这些国家的企业掌控。
而占船舶动力系统最大比例的柴油机推进系统的制造已基本转移至韩、日、中三国。
二、推广应用船舶新能源动力系统的意义目前,在船舶动力装置中,95%以上为柴油机动力装置,而船舶柴油机在节能、环保方面的主要缺陷如下:(l)燃用不可再生能源柴油或重油。
在石油资源日见枯竭的情况下,需要寻找替代能源,最好是可再生能源;(2)尽管航运界对船舶柴油机的废气排放控制的十分严格,性能良好的柴油机对大气的污染较小,但毕竟存在着大量的老旧柴油机,其排放性能逐渐恶化;尤其是小型的内河船舶柴油机,基于各方面的因素,如维护费用、维护水平等的不足,其对大气的污染更加严重;(3)柴油机的自身结构和工作原理决定了其振动、噪音问题很难解决,这严重影响着船员的工作质量和生活水平。
船舶动力装置的发展
船舶动力装置的发展可以分为以下几个阶段:
1. 末期帆船时代(18世纪末-19世纪初)
在这个时代,船只仍然主要依靠帆的推动。
然而,随着蒸汽机的发明,第一艘蒸汽船出现并开始影响航运行业。
2. 蒸汽动力时代(19世纪中叶-20世纪初)
在这个时代,蒸汽动力开始成为主要的船舶动力装置。
蒸汽机的优点是速度快,适用范围广。
然而,蒸汽机也有一些明显的缺点,如燃料效率低和维护成本高等。
3. 内燃机时代(20世纪初-20世纪中叶)
内燃机是一种燃烧液体燃料的发动机,最初是用于汽车。
随着技术的进步,内燃机逐渐被应用于船舶上。
内燃机的优点是能够使用廉价的燃料,燃料效率高,维护成本相对较低。
4. 涡轮机时代(20世纪中叶-现在)
涡轮机是一种以高速旋转的涡轮为动力的发动机。
涡轮机的优点是能够提供更高的速度和更好的加速性能。
涡轮机也能够适应不同类型的船舶,从小艇到大型运输船。
今天,船舶动力装置的发展趋势是使用更环保、更高效、更可
靠的装置,如燃气涡轮机、电动机、太阳能和风能等。
这些新技术将会为航运带来更大的变革和提高。
关于船舶混合动力系统的发展与应用一、船舶混合动力系统的发展历程船舶混合动力系统的概念最早可追溯到19世纪末,当时帆船和蒸汽船并存,两者相结合以实现更高效的动力传输已经成为一种趋势。
随着燃油船舶的普及和发展,多种动力装置的应用逐渐被淘汰,传统燃油发动机逐渐成为船舶主要的动力来源。
20世纪末以来,随着环保意识的增强和能源危机的出现,船舶混合动力系统再次受到关注。
传统燃油的不可再生特性以及对环境的污染和压力,促使航运业开始寻求更加清洁、高效的动力解决方案。
在这种背景下,风能、太阳能、电动机等清洁能源逐渐被引入到船舶动力系统中,船舶混合动力系统成为了一种具有发展潜力的动力方案。
二、船舶混合动力系统的应用现状目前,船舶混合动力系统在全球范围内得到了广泛的应用。
日本、挪威、中国等国家和地区的航运公司和船厂开始采用混合动力系统装备他们的船舶。
日本作为船舶制造业发达的国家,混合动力系统的应用较为普遍。
日本的远洋运输公司“川崎汽船”旗下的一些集装箱船就采用了混合动力系统,有效地减少了船舶的碳排放。
一些海上风力发电项目也应用了混合动力系统。
海上风力发电平台通常使用混合动力系统,包括传统的柴油发动机和风能发电机。
通过这种方式,不仅可以降低发电成本,还能减少碳排放,对环境具有积极的意义。
混合动力系统在邮轮、客船等船舶类型中也有所应用。
邮轮行业作为航运业中的一个重要分支,对环保和节能的要求也越来越高。
一些知名的邮轮公司纷纷开始引入混合动力系统,以改善船舶的绿色环保形象,提高市场竞争力。
新能源技术的发展也将对船舶混合动力系统的应用产生深远的影响。
随着太阳能、氢燃料电池等新能源技术的不断成熟,这些清洁能源也有望被引入到船舶动力系统中,为船舶混合动力系统的发展提供新的动力源。
在政策方面,各国和地区的环保和节能政策也将对船舶混合动力系统的发展产生积极的推动作用。
一些国家已经出台了关于船舶排放标准的严格要求,鼓励船舶使用清洁能源,并给予相应的政策支持和补贴。
船舶动力系统现状及发展趋势摘要:船舶的动力系统类型主要有柴油机动力系统、燃汽轮机动力系统、电推进动力系统和混合动力系统等。
在经济快速发展的现代船舶动力系统的性能关系到整个国家船舶运输效率的高低,船舶动力系统的研究也成为了整个造船行业技术研究的重点。
关键词:船舶动力系统;现状;发展趋势一、船舶常规动力系统的现状1、柴油机动力系统柴油机作为内燃机,具有启动迅速、部分负荷运转性能好、安全可靠、功率范围大、效率高、技术成熟等优点。
船舶主机和船舶电站多采用柴油机。
自20世纪60年代起,柴油机全面取代往复式蒸汽机和蒸汽轮机,成为最主要的船舶动力。
根据二冲程柴油机和四冲程柴油机转速的不同,柴油机动力系统又分为柴油机直接驱动和柴油机齿轮传动。
由于二冲程柴油机转速低,可以直接驱动螺旋桨,实现机桨匹配,主要应用在大中型远洋运输船舶上。
四冲程柴油机由于转速高,需经过齿轮箱降速,再驱动轴系和螺旋桨,它主要由中速柴油机(单机驱动或多机驱动)、齿轮箱、轴系和螺旋桨(可调桨)组成,主要应用在中小型货船、客船、滚装船、豪华游船、海洋工程辅助船和军船上。
目前以柴油机为动力的船舶占世界商船队的95%以上,其中,柴油机直接驱动占55%,柴油机齿轮传动占39%。
此外,柴油机还是船舶燃气轮机推进系统和电力推进系统的主要设备。
从全球柴油机产品市场占有率来看,以MAN公司和WARTSILA公司为代表的欧洲老牌柴油机制造商占据了大部分市场份额。
近年来,MAN公司通过向日本、韩国、中国的柴油机生产厂转让生产许可证,得到了迅速发展。
除此之外,MAN 和瓦锡兰具备整体提供主机、齿轮箱、轴系和螺旋桨的能力,具备很强的系统集成设计实力和市场竞争优势。
我国船舶柴油机通过技术合作、专利或许可证引进及自主开发研制,在国内已经形成了较强的生产能力。
尽管近几年我国船舶柴油机生产已有较快发展,但我国造机企业与世界前三名造机企业的差距还非常大,企业综合竞争能力仍较弱。
船舶动力系统市场发展现状背景介绍船舶动力系统是指用来驱动和支持船舶运行的一系列设备和技术。
船舶动力系统市场在近年来得到了快速发展,主要受到船舶运输需求增加、船舶能效要求提高和环保法规加强等因素的影响。
本文将对船舶动力系统市场的发展现状进行分析和展望。
市场规模和增长趋势船舶动力系统市场规模庞大,根据市场研究数据显示,全球船舶动力系统市场在2019年达到了2000亿美元,预计到2025年将增长到3000亿美元。
市场增长主要受到以下几个因素的影响:船舶运输需求增加全球贸易和国际航运业务的增长,使得船舶运输需求大幅增加。
特别是亚洲地区的快速经济发展,导致了对船舶动力系统的需求增长。
各种类型的船舶,包括货轮、油轮、客轮和渡轮等都需要高效可靠的动力系统来满足运输需求。
船舶能效要求提高能源效率已成为船舶运营管理的重要考虑因素。
随着环保要求的增加和航运公司对运营成本的关注,船舶动力系统的能效要求也日益提高。
例如,采用燃料经济型主机和涡轮发电机组合等技术来提高动力系统的能效。
环保法规加强国际组织和政府对船舶排放的控制要求越来越严格。
例如,国际海事组织(IMO)实施的硫燃料限制规定迫使船舶采用更清洁的燃料或安装排放控制设备。
这促使船舶动力系统市场发展出更多环保型动力系统解决方案。
市场竞争格局和主要厂商船舶动力系统市场竞争激烈,主要厂商包括以下几个方面:发动机制造商船舶动力系统的核心是发动机,主要的发动机制造商包括庄臣、MAN柴油、沃尔沃等。
这些厂商不仅在发动机技术方面具有强大的实力,同时也在船舶动力系统集成方面有丰富的经验。
电力系统供应商船舶动力系统中的电力系统非常重要,主要供应商包括ABB、西门子等。
这些供应商提供高效的发电机组和电力传输设备,帮助船舶实现可靠的电能供应和分配。
排放控制设备供应商随着环保要求的加强,船舶动力系统中的排放控制设备也变得越来越重要。
红杉环保、呈祥环保等公司提供各种排放控制解决方案,如烟气脱硫装置和SCR系统等。
舰艇动力系统及装置发展趋势分析近年来,随着国防力量的不断加强和现代化的需求不断提高,舰艇动力系统及装置发展趋势也越来越明显。
总体来说,未来的发展趋势主要体现在以下几个方面:一、高效节能在船舶设计领域,节能一直是一个重要的课题。
在动力系统和装置方面,高效节能是未来发展的主要趋势。
为了实现舰艇的长时间巡航和高速航行,单个动力系统的输出功率越来越高。
与此同时,为了能够更加有效地利用能源,船舶动力系统和装置需要具备更高的能量转换效率,采用节能技术并不断提高节能能力。
二、智能化升级随着如今科技的不断发展和完善,舰艇的智能化升级将持续进行。
智能化技术可通过对各种设备的高精度监测与自动化控制实现优化管理,避免一些系统故障的发生,增强舰艇安全性能和可靠性。
因此,未来舰艇动力系统和装置将会基于人工智能,实现智能化控制、自动化调整和运行管理等功能,提高舰艇性能的同时,为乘员提供更加安全良好的船舶操作环境。
三、绿色环保环保问题一直是全球关注的话题。
船舶动力系统和装置具有绿色、低噪声的特点,同时还可大幅提高船舶的燃油经济性、减少环境污染和碳排放。
出于维护和促进全球生态平衡,未来船舶动力系统和装置将不断研发绿色、高效的环保技术,加强能源的清洁化、智能化转化,以满足环保新政策。
四、多源动力融合未来的舰艇动力系统和装置将逐渐实现多源动力融合。
这种动力系统采用多种动力源,如燃料电池、核能、太阳能和风能等组合,以满足不同的动力需求。
此外,多源动力融合还有助于减少对单一能源的依赖,降低能源消耗的成本。
总之,未来的舰艇动力系统和装置在高效节能、智能化升级、绿色环保和多源动力融合方面将持续不断地优化和更新,为我国海军的现代化建设提供了坚实的动力支持。
船舶动力装置的发展与未来
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船舶从史前刳木为舟起,经历了独木舟和木板船时代,1879年世界上第一艘钢船问世后,又开始了以钢船为主的时代。
船舶的推进也由19世纪的依靠人力、畜力和风力(即撑篙、划桨、摇橹、拉纤和风帆)发展到使用机器驱动。
随后,船舶又经过了蒸汽机船、装有螺旋桨推进器的蒸汽机船、柴油机船、汽油机船、燃气轮机以及至现在的新能源船舶,如利用核能、风能、太阳能等作为发动装置的船舶。
现在又出现了联合动力装置船机,随着时代的发展、船舶工业的发展和日趋壮大、石油产业的发展方向也日渐明了、主要能源的利用及新能源的开发,船舶发动装置在不断的更新和改进之中。
1807年,美国的富尔顿建成第一艘采用明轮推进的蒸汽机船“克莱蒙脱”号,时速约为8公里/小时;1839年,第一艘装有螺旋桨推进器的蒸汽机船“阿基米德”号问世,主机功率为58.8千瓦。
这种推进器充分显示出它的优越性,因而被迅速推广。
1868年,中国第一艘载重600吨、功率为288千瓦的蒸汽机兵船“惠吉”号建造成功。
1894年,英国的帕森斯用他发明的反动式汽轮机作为主机,安装在快艇“透平尼亚”号上,在泰晤士河上试航成功,航速超过了60公里。
而早期汽轮机船的汽轮机与螺旋桨是同转速的。
后约在1910年,出现了齿轮减速、电力传动减速和液力传动减速装置。
在这以后,船舶汽轮机都开始采用了减速传动方式。
1902~1903年在法国建造了一艘柴油机海峡小船;1903年,俄国建造的柴油机船“万达尔”号下水。
20世纪中叶,柴油机动力装置遂成为运输船舶的主要动力装置。
英国在1947年,首先将航空用的燃气轮机改型,然后安装在海岸快艇“加特利克”号上,以代替原来的汽油机,其主机功率为1837千瓦,转速为3600转/分,经齿轮减速箱和轴系驱动螺旋桨。
这种装置的单位重量仅为2.08千克/千瓦,远比其他装置轻巧。
60年代先后,又出现了用燃气轮机和蒸汽轮机联合动力装置的大、中型水面军舰。
当代海军力量较强的国家,在大、中型船舰中,除功率很大的采用汽轮机动力装置外,几乎都采用燃气轮机动力装置。
在民用船舶中,燃气轮机因效率比柴油机低,用得很少。
原子能的发现和利用又为船舶动力开辟了一个新的途径。
1954年,美国建造的核潜艇“鹦鹉螺”号下水,功率为11025千瓦,航速33公里;1959年,前苏联建成了核动力破冰船“列宁”号,功率为32340千瓦;同年,美国核动力商船“萨瓦纳”号下水,功率为14700千瓦。
现有的核动力装置都是采用压水型核反应堆汽轮机,主要用在潜艇和航空母舰上,而在民用船舶中,由于经济上的原因没有得到发展。
70~80年代,为了节约能源,有些国家吸收机帆船的优点,研制一种以机为主、以帆助航的船舶。
用电子计算机进行联合控制,日本建造的“新爱德丸”号便是这种节能船的代表。
船舶现在正由单型动力装置向联合动力装置发展,由利用旧单一能源向利用新多能源方向发展。
一般联合动力装置是指不同的动力系统联合,用两台柴油机或两台燃气轮机严格地说都不是联合动力装置。
目前最常见的联合动力装置是柴油机+燃气轮机,这种动力装置在中小型水面舰艇上应用很广泛,因为这种联合动力装置容易实现并车而且并车后的性能非常稳定,而且从单独由柴油机驱动到单独由燃气轮机驱动也比较容易。
还有就是蒸汽轮机和燃气轮机结合的方式,这在大型水面舰艇上应用很广泛,因为蒸汽轮机单机功率很大,但机动性差,而燃气轮机机动性强,但燃油系统复杂,两者结合起来正好发挥各自的优势。
但蒸汽轮机和燃气轮机的动力系统都过于复杂,且两者的燃料完全不能共享。
所以现在一般都用大功率的柴油机(常常是低速机)来代替燃气轮机。
还有一种比较常见的就是电动机和柴油机的结合方式,这种方式在潜艇中应用较广泛。
但电动机在水下维持时间短,且功率过小导致潜艇机动性能过差,特别是对现代的大型潜艇,这个问题非常严重。
尽管如此现在的一般联合动力装置依然存在很多问题,如果船舶动力装置以如此的速度发展,在不久的将来会有新型动力装置产生。
下面我所说的几种传动装置是个人认为民用和
运输船舶传动装置可能的发展方向,如有不合适的,还请多多指教。
一、太阳能+柴油机(燃气轮机)型联合动力装置
太阳能(应用形式:太阳能板)作为一种新能源,与常规能源相比有三大优点:第一:它是人类可以利用的最丰富的能源。
而且在海上更丰富。
第二:太阳能是一种洁净的能源。
在利用时,不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音,更不会影响海洋生态平衡。
绝对不会造成污染和公害。
第三:节约运输成本。
而且太阳能的应用已日渐成熟,相信以后在船舶产业会成为主要能源。
而柴油机是传统的发动装置,我们更有理由相信两者在一起的结合能达到优势互补的效果。
二、风能+柴油机(燃气轮机)型联合动力装置
风能(帆)与太阳能同是新能源,其优点和太阳能差不多。
帆的应用已经有很古老的历史,经验丰富技术成熟,我想再加上现代的技术革新这种类型的联合动力装置也会越来越受欢迎的。
三、海洋能+柴油机(燃气轮机)型联合动力装置
我对海洋能了解不多,但作为一种新兴环保型能源相信它的用处绝对不低于前面所述的太阳能和风能。
所谓海洋能通常指蕴藏于海洋中的可再生能源,主要包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐差能等。
海洋能蕴藏丰富,分布广,清洁无污染,但能量密度低,地域性强,因而开发困难并有一定的局限。
开发利用的方式主要是发电,其中潮汐发电和小型波浪发电技术已经实用化。
波浪能发电利用的是海面波浪上下运动的动能。
1910年,法国的普莱西克发明了利用海水波浪的垂直运动压缩空气,推动风力发动机组发电的装置,把1千瓦的电力送到岸上,开创了人类把海洋能转变为电能的先河。
目前已开发出60~450千瓦的多种类型波浪发动装置。
不过在船上如何应用恐怕还有待研究。
上述三种联合动力装置方案的使用应该根据地区等因素的不同参考选择使用,会收到更好的效果。
另外还有核能,不过核能的应用属于高科技应用,一般只用于军事领域,加上现在应用技术不太成熟,所以在民用领域的使用有点不太现实。
不过无论选择何种动力装置都应以经济实惠,且能为使用者带来经济效益为目标,以求利益最大化。