江海直达小型LNG运输船设计研究
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LNG动力船舶研发生产方案一、实施背景随着全球环境保护意识的提高,世界各地对船舶排放的限制日益严格。
传统的燃油动力船舶因其高污染、高能耗的特点,已经无法满足可持续发展的需求。
因此,发展清洁、高效的能源动力船舶成为行业内的重要趋势。
本方案旨在通过研发和生产液化天然气(LNG)动力船舶,推动产业结构的改革,为全球航运业贡献一份力量。
二、工作原理LNG动力船舶工作原理的核心是利用液化天然气的能量。
天然气的主要成分是甲烷,在常压下极易液化,且具有高热值。
船舶搭载的LNG燃料在气化后,通过发动机燃烧产生动力,驱动船舶前进。
相较于传统燃油动力船舶,LNG动力船舶的排放量大幅减少,具有更高的环保性能。
三、实施计划步骤1.研发设计:成立专业研发团队,进行LNG动力船舶的设计和关键技术攻关。
2.合作伙伴选择:与国内外知名航运公司和能源公司建立合作关系,共同推进项目。
3.生产制造:在具备生产条件的船厂进行LNG动力船舶的生产制造。
4.试验检测:完成制造的船舶需经过严格的试验检测,确保其性能和安全性。
5.推广应用:将LNG动力船舶推向市场,为航运业提供清洁、高效的能源解决方案。
四、适用范围本方案适用于各类远洋、近海和内河船舶,包括货船、客船和油轮等。
这些船舶通常需要长时间、大范围的运营,因此对能源的需求较大。
通过使用LNG动力船舶,不仅可以降低运营成本,还能满足日益严格的环保法规要求。
五、创新要点1.高效能源利用:LNG在气化过程中能够释放大量的能量,使得发动机的效率大大提高。
2.环保性能优越:LNG燃烧后产生的排放量远低于传统燃油,对环境的影响小。
3.安全性高:天然气的燃点高于柴油,因此在运输和使用过程中更加安全可靠。
4.产业链整合:本方案将船舶制造、能源供应和航运业务整合在一起,形成完整的产业链条。
六、预期效果1.减少碳排放:预计每年可减少数十万吨的二氧化碳排放,有助于应对全球气候变化。
2.提高能源利用效率:通过使用高效发动机和优化燃料供应系统,可提高能源利用效率20%以上。
某中小型LNG动力船舶储罐的设计与校核的开题报告一、选题背景随着LNG作为一种清洁、高效、低排放的燃料不断受到重视,LNG 动力船舶的应用越来越广泛。
LNG作为一种特殊的危险品,对船舶的储罐设计和校核提出了更高的要求,需要充分考虑安全因素和船舶的实际操作情况。
因此,本论文将以某中小型LNG动力船舶为例,研究其储罐的设计和校核。
二、研究内容本论文将主要研究以下内容:1. LNG在船舶上的储存方式,包括哪些方法更为优越;2. LNG储罐的设计要求和设计流程;3. LNG储罐的校核方法和校核流程;4. 基于某中小型LNG动力船舶的实际情况,进行储罐的具体设计和校核计算,并对结果进行分析和验证。
三、研究意义LNG动力船舶作为一种环保、低碳的新型船舶,受到越来越多的关注。
LNG作为其主要推进能源,是目前海上运输领域中的主流选择。
本论文通过对某中小型LNG动力船舶储罐设计和校核计算的研究,能够提高LNG动力船舶的安全性和运行效率,为LNG动力船舶的设计和建造提供理论和实践基础。
四、研究方法本论文将采用文献研究、实验测试、理论分析、计算模拟等方法进行,结合船舶和储罐设计的实际需求进行具体操作。
五、预期成果本论文预期达到以下两个方面的成果:1. 对某中小型LNG动力船舶储罐设计和校核的基本原理和方法进行阐述,能够为后续的LNG动力船舶设计和建造提供理论和实践基础;2. 基于某中小型LNG动力船舶的实际情况,完成LNG储罐的设计和校核计算,并对结果进行分析和验证,为LNG动力船舶的应用提供技术支持。
六、进度安排本论文的进度安排如下:1. 前期准备:查阅相关文献资料,了解LNG在船舶储存和应用方面的研究进展,明确研究方向和内容,确定研究方法和流程。
2. 中期实施:进行实验测试、理论分析、计算模拟等方法进行研究,完成LNG储罐的设计和校核计算。
3. 后期总结:对实验测试、理论分析、计算模拟的数据和结果进行汇总、整理,并进行分析和验证,撰写论文初稿,进行修改和完善,形成论文定稿。
江海直达LNG运输船总体方案设计
曾庆国;秦辉;曹南;敖志刚
【期刊名称】《科技与管理(武汉)》
【年(卷),期】2016(000)004
【摘要】以水运行业应用液化天然气示范工程和“气化长江”项目为背景,根据市场发展需要,开展了6000m3江海直达LNG运输船的方案设计,并从船型主尺度、货物系统、推进方案三个主要方面介绍了其设计原则及要点。
【总页数】9页(P1-9)
【作者】曾庆国;秦辉;曹南;敖志刚
【作者单位】海工院
【正文语种】中文
【中图分类】U674.1
【相关文献】
1.江海直达LNG运输船船型及操纵性分析 [J], 石峰;梁斌;朱崇远
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江海直达集装箱船线型开发研究
冯松波;赵强;苏甲
【期刊名称】《舰船科学技术》
【年(卷),期】2024(46)7
【摘要】以万吨级江海直达集装箱船为研究对象,针对其船型设计需求,结合计算流体动力学(CFD)方法开展了线型优化,优化线型首部采用低阻的隐形球首形式,尾部采用有利于螺旋桨推进效率的双尾鳍形式,经过优化形成了满足要求的优化线型。
基于优化线型进行了快速性模型试验验证,模型试验结果表明,优化线型在设计吃水指定功率下航速可达13.55 kn,高于预期航速,进一步验证了该万吨级江海直达集装箱船线型开发满足设计需求。
本文开发的万吨级江海直达集装箱船线型以及优化思路可为后续开展江海直达船线型优化设计提供借鉴与参考。
【总页数】4页(P42-45)
【作者】冯松波;赵强;苏甲
【作者单位】中国船舶科学研究中心上海分部
【正文语种】中文
【中图分类】U661.3
【相关文献】
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2.3000吨级江海直达集装箱船的开发研究
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LNG动力船舶研发生产方案一、实施背景随着全球环境保护意识的日益增强,各国政府对船舶行业的环保要求也越来越高。
作为一种清洁、高效的能源,液化天然气(LNG)逐渐成为船舶行业的重要动力源。
LNG动力船舶具有环保、节能、经济等优点,符合国际海事组织(IMO)的环保法规要求,是未来船舶行业的发展趋势。
二、工作原理LNG动力船舶工作原理主要是通过将LNG作为燃料,通过燃气轮机发电机组产生电力,驱动船舶前进。
燃气轮机发电机组主要由燃气轮机、发电机、燃烧室、进气过滤器、排气处理装置等组成。
LNG通过燃气轮机的燃烧室,在高温高压下进行燃烧,产生高温高压燃气,驱动发电机组发电,最终电力驱动船舶前进。
三、实施计划步骤1.需求分析:对市场进行调研,了解客户需求,确定LNG动力船舶的设计和生产方案。
2.设计阶段:根据需求分析结果,进行LNG动力船舶的设计,包括船体结构、燃气轮机发电机组、LNG储罐等主要部件的设计。
3.生产阶段:根据设计图纸,进行零部件的生产和组装。
同时,进行设备的采购和安装。
4.试验阶段:在生产完成后,进行船舶的试验运行,对船舶的性能、安全性和环保性进行检测和评估。
5.销售及售后服务阶段:根据市场需求,进行LNG动力船舶的销售及售后服务。
四、适用范围LNG动力船舶适用于各类运输船舶,如货船、客船、渡船等。
同时,由于其环保性能优越,也适用于环保要求较高的区域,如内河航运、城市渡轮等。
五、创新要点1.使用LNG作为燃料,具有环保、高效的优点。
2.采用燃气轮机发电机组,具有较高的能源利用效率。
3.针对LNG动力船舶的特点,设计了一体化的燃气轮机发电机组和LNG储罐,简化了船舶结构,提高了安全性。
4.采用了先进的控制系统,实现了燃料的自动控制和优化运行,提高了船舶的经济性。
六、预期效果1.提高船舶的环保性能:使用LNG作为燃料,减少硫氧化物(SOX)、氮氧化物(NOX)和颗粒物等污染物的排放,符合国际海事组织的环保法规要求。
划重点!江海联运LNG运输及船型介绍SHPGX导读:自2006年,我国第一个LNG接收站——深圳大鹏湾LNG接收站投入运营以来,沿海LNG接收站建设“遍地开花”,然而内河LNG接收站建设迟迟没有落地。
本文以专业的角度对江海联运LNG运输及船型进行介绍,以飨读者。
近年来,船舶载运液化天然气等液化气体的运输量大幅攀升,按照国家“放管服”改革的统一部署,交通运输部对船舶载运危险货物安全监督管理规定进行了全面修订,并在2018年8月发布了《船舶载运危险货物安全监督管理规定》(2018年11号令),对载运散装液化气体的船舶在进出港、内河航行、停泊作业时的安全保障措施制定了管理规定,提出了总体要求。
为沿江LNG港口所在海事管理机构进一步制定具体安全保障措施提供依据和基础。
长江干线LNG接收站自2006年,我国第一个LNG接收站——深圳大鹏湾LNG接收站投入运营以来,我国沿海LNG接收站进入快速发展期,经过13年的发展,截至2019年上半年,我国沿海建成投产的LNG接收站21座,年LNG接收量约为7325万吨,LNG储罐容量高达约910万立方米,大部分分布在环渤海湾、长三角和珠三角地区,为缓解我国沿海地区能源紧张局势,促进LNG在我国能源消费中的应用起着至关重要的作用。
相比沿海LNG接收站的快速发展,由于经济性、安全性等原因,目前我国内河尚无LNG接收站。
1.长江干线LNG接收站规划但随着近年来长江沿线各省市对LNG需求量的增强,包括内河LNG动力船舶数量的逐年增多,尤其是《船舶载运危险货物安全监督管理规定》(2018年11号令)对内河LNG运输相关规定发布以来,江苏、安徽、江西、湖北和湖南等省市加快了规划建造长江干线LNG接收站的步伐。
目前,长江干线规划建造LNG接收站的港口有,镇江、江阴、芜湖、九江、武汉和岳阳,其规划接卸能力及地理位置等如表1、图1所示。
其中,芜湖长江LNG内河接收(转运)站项目在2019年2月获得安徽省发改委核准批复,或将成为我国国家级规划的首座内河接收站。
LNG燃料在长江散货船上的适用性研究研究报告长江航运科学研究所二〇一三年九月目录1.项目背景 (1)2.国外船舶使用LNG燃料的现状 (4)2.1国外营运及建造中的LNG燃料船舶 (4)2.2 LNG燃料概念船或设计方案 (8)2.3国外LNG燃料船舶的发展现状特点 (11)3.国内船舶使用LNG燃料的现状 (13)3.1船舶双燃料改造技术现状 (13)3.2试点船舶LNG使用情况 (14)3.3典型改造船舶 (16)3.4水上LNG加注站点建设情况及规划 (18)3.5改造船舶实际运营中的问题 (18)4.国内LNG双燃料发动机的发展现状 (21)4.1国内LNG双燃料发动机的研究现状 (21)4.2 发动机主要燃气喷射技术 (22)4.3国内LNG双燃料发动机的典型产品 (26)5.长江散货船/集装箱船的实际运行工况 (35)5.1长江船舶运输市场现状 (35)5.2长江散货/集装箱船舶运营现状 (36)5.3调研分析 (38)6.规范和法规对船舶使用LNG燃料的工况要求 (40)6.1 LNG双燃料动力船舶相关规范、法规和技术要求 (40)6.2规范和法规对船舶使用LNG燃料的工况作出的有关要求.. 406.3对规范和法规相关条文的理解 (41)7.经济性分析 (42)7.1集装箱船-固定航线 (42)7.2散货船-固定航线 (47)7.3散货船-不固定航线 (49)7.4双燃料改造成本 (52)7.5投资回收期 (53)8.结论与建议 (55)8.1主要结论 (55)8.2建议 (56)9、结束语 (59)1.项目背景节能减排是全球经济和社会发展的大趋势,也是我国转方式调结构的重要内容。
在2011年7月召开的国际海事组织海洋环境保护委员会(MEPC)第62次会议上,能效设计指数EEDI与船舶能效管理计划SEEMP作为MARPOL附则VI的延续获得通过,并于2013年1月1日生效。
第一阶段从2013年至2014年,保持现在的基线值;第二个阶段从2015年至2019年,基线值下降10%;第三个阶段从2020年至2024年,基线值下降20%。