船舶燃油系统的工作原理燃油系统主要由燃油输送和分油系统燃油日
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船舶柴油机的工作原理引言概述:船舶柴油机是船舶主要的动力装置,它以柴油为燃料,通过内燃机原理将化学能转化为机械能。
本文将详细介绍船舶柴油机的工作原理,包括燃料供给系统、压缩系统、燃烧系统和排气系统。
一、燃料供给系统:1.1 燃油系统:船舶柴油机的燃油系统由燃油箱、燃油管路和燃油喷射装置组成。
燃油箱储存柴油,通过燃油泵将柴油送至燃油管路,再由喷射装置喷入燃烧室。
燃油系统需要保证燃油的供应稳定、压力适宜,以保证柴油机的正常运行。
1.2 空气供给系统:船舶柴油机的空气供给系统包括进气道、进气阀和增压器。
进气道将外部空气引入柴油机,进气阀控制空气的进出,增压器能够提高进气道中的空气压力,提高柴油机的效率。
空气供给系统需要保证足够的空气流动,以支持柴油机的燃烧过程。
1.3 冷却系统:船舶柴油机的冷却系统用于降低柴油机的温度,以保证其正常运行。
冷却系统包括水泵、散热器和冷却液。
水泵将冷却液循环输送至柴油机各个部件,散热器通过散热将冷却液中的热量散发出去。
冷却系统需要保持冷却液的循环流动,以保持柴油机的工作温度。
二、压缩系统:2.1 活塞与缸体:船舶柴油机的压缩系统由活塞和缸体组成。
活塞在缸体内往复运动,通过气门控制进入和排出缸体的气体。
活塞在上行过程中将空气压缩,增加其压力和温度。
2.2 气门系统:船舶柴油机的气门系统包括进气气门和排气气门。
进气气门控制空气的进入,排气气门控制燃烧产物的排出。
气门系统需要保证气门的开闭准确,以确保压缩系统的正常工作。
2.3 压缩比:船舶柴油机的压缩比是指活塞在下行过程中与上行过程中缸体容积的比值。
压缩比越高,压缩系统的效率越高,燃烧效果越好。
压缩比的选择需要综合考虑柴油机的功率需求和燃烧特性。
三、燃烧系统:3.1 喷油器:船舶柴油机的燃烧系统中的关键部件是喷油器。
喷油器将高压柴油喷射到燃烧室中,形成可燃混合物。
喷油器需要保证喷油的压力和喷油量准确,以保证燃烧的效果。
3.2 燃烧室:船舶柴油机的燃烧室是燃烧过程发生的地方。
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(4)净化:燃油的净化设备有沉淀柜、滤器、分油机等。
沉淀柜应设置两个,一般燃油在沉淀柜中至少应存放12h。
沉淀柜设有透气管、溢流管和放残阀,以便适时
放出水分和残渣,放残阀必须是自闭式的。
分油机是净化效果最好的设备,一般设置2~3台,根据油中水和渣的含量确定分水还是分渣,是单独工作还是串联或并联工作。
一般重泊分油机在燃油含渣较多时,采用串联并且先分水后分渣的顺序工作。
分油机将燃油从沉淀柜分至日用柜。
(5)供应:燃油供应设备有日用油柜、燃油输送泵、细滤器等。
经分油机驳入日用柜的燃油已基本符合燃烧要求,再经燃油输送泵经管路分别输送到主、副机喷油
位置(
)遥控
①装油前应尽量并舱,以免因新、旧油不相容而引起沉淀,注意低质燃油的储存时间不能太长,并与大副商定,配合船舶吃水与平衡,安排好加油舱位、数量。
②加装前切实做好防污染工作,事先准备好木屑与接油用的桶等。
通知木匠将甲板输水孔堵住,以防万一溢油流出舷外造成污染。
③二管轮应准备好管系,正确开、关有关阀门,并去供油船核实油品和数量。
④加装前和供油人员商定供油速度和联络信号,以船方即受油方为主,加油期间严禁在现场明火作业和吸烟,以防火灾。
⑤装油期间应做到勤测算,及时调换舱位。
换油舱时,要先开空舱阀门,后关满舱阀门,防。
一、船舶动力管系1.船舶燃油系统图5-3-1 燃油系统示意图燃油系统为主、副柴油机、锅炉等供应足够数量和一定品质的燃料油,以确保船舶动力机械的正常运转;一般由燃油舱(储存柜)、沉淀柜、日用柜、驳运泵、调驳阀箱、分油机、粗细滤器、输送泵、加热设备及有关管路与阀件(如图5-3-1)组成;燃油系统的功能包括如下六个:⑴注入指船舶所需燃油自船舶两舷甲板经注入口和注入管路注入主燃油舱,注入时一般是利用岸上油泵或船上的燃油驳运泵,注油后将注油口封好,以防落入污物;⑵贮存船上设有足够容量的储油舱,储备燃油以满足船舶最大续航力的需要,例如利用双层底的一部分作为双层底燃油舱,利用双层底至上甲板的两舷部分作为深油舱等;⑶测量为了及时了解燃油舱(柜)中的燃油储量、主机的燃油消耗量和系统中各处的燃油温度与压力等,在燃油系统中还设有测量与指示装置,如流量计、温度计和压力表等;⑷驳运为了满足日常使用和船舶稳性的要求,在各燃油储存舱、柜之间进行燃油的相互调驳;⑸净化对于燃油中所含的水分和杂质通常采用加热、沉淀、过滤和分油机分离等方法进行净化和处理;⑹供给将经过沉淀、分离净化后符合要求的燃油驳入日用油柜,再由燃油供给泵或靠重力使燃油经过滤器过滤后输送到主、副柴油机和锅炉。
对船舶燃油系统的管理要注意一下几个要点:⑴正确选用燃油;⑵做好燃油的净化工作;⑶定时排放油舱(柜)的水和脏污物,大风浪天气尤其;⑷做好燃油的申领、加装与日常管理工作;防止混装和溢油。
⑸轻、重油切换注意事项,正常航行改成机动操纵时,重油换用轻油,可直接进行(有缓冲器时),然后关闭蒸汽加热系统和粘度计;反之,轻油换用重油,应该加热轻油至85℃,运转一段时间,待高压油泵预热后再换重油,并调节蒸汽加温阀使重油达到所要求温度,由粘度计自动调温。
2.滑油系统船用润滑油系统种类较多,除曲柄箱润滑油系统、透平润滑油系统和气缸润滑油系统外,还包括液压油、冷冻机油、齿轮油等。
通常润滑油系统主要指曲柄箱油润滑系统、透平油润滑系统和气缸油润滑油系统,其中前两种系统又称为滑油循环系统,后者又称为全损润滑油系统。
燃油系统燃油系统在船舶管系中具有重要地位,燃油系统主要又分为燃油日用系统、燃油输送系统、燃油分油系统以及燃油泄放系统,其中各个系统相互联系、互为补充。
其中,燃油日用系统负责船舶正常运行中所需燃油的供给,燃油输送系统主要负责燃油的输送,燃油分油系统用于保证系统中使用的燃油达到标准,燃油泄放系统即负责废油的收集、汇总。
船舶燃油管系可分为燃油(重油)和柴油,目前使用的燃油大多是重油,其中包含大量杂质和水份,必须经过分油机进行处理,并且燃油在输送途中必须保证一百三十度左右才能流畅运行,所以必须使用蒸汽管伴行,在安装燃油管系之前,所有的管子都应该经过酸液浸洗和油冲洗的处理,在系统图纸中,红色的线代表了燃油,青色代表柴油,淡白线代表蒸汽伴行管。
燃油日用系统燃油系统按区域大致分为两个部分,锅炉处于上建部分,与机舱部分分开。
主机以及三台辅机划为机舱区域需用油设备,锅炉划为上建区域,应发所需燃油在应发系统中介绍。
首先介绍一下锅炉燃油日用系统,对于这个系统,实际上设置有两套管系,一套是柴油管,另一个是燃油管系,燃油及柴油均从各自的日用舱流出进入系统,系统中安装有三通旋塞用于选择使用柴油或燃油进入系统,通过锅炉燃油泵组泵向组合锅炉燃烧器单元,燃烧后流回各自的日用舱完成一个循环。
主机以及三台辅机的供油,主机使用燃油,而三台辅机则与锅炉相同,设置有柴油及燃油两套管系,同样通过两个三通旋塞进行转换使用。
主机及辅机的燃油均经过主辅机燃油供油单元进行处理,处理结束后流向设备。
燃油分油系统燃油分油的主要目的就是去除重油中包含的大量杂质以及水份,配备有两台分油机,其中1#燃油分油机只用于分离燃油(重油),2#燃油分油机既可以分离燃油也可以分离柴油。
燃油分油模块主要包括三个设备,两台泵、两个蒸汽加热器以及两台分油机,前面已经介绍过,燃油必须要经过加热才能在系统中流畅运行。
经过分油机分离之后,燃油以及柴油流向各个油柜,供燃油日用系统使用,剩余的油水混合物流入油渣舱。
船舶柴油机的工作原理引言概述:船舶柴油机是船舶动力系统的核心部件,它以其高效、可靠的特点成为航海领域的主流动力装置。
本文将详细介绍船舶柴油机的工作原理,包括燃油供给系统、压缩系统、燃烧系统、冷却系统和排气系统五个部分。
一、燃油供给系统:1.1 燃油贮存:船舶柴油机通常采用燃油贮存系统,通过燃油贮存罐储存燃油,并通过燃油泵将燃油送至燃油滤清器。
1.2 燃油过滤:燃油滤清器用于过滤燃油中的杂质,确保燃油的清洁度,防止对柴油机零部件造成损害。
1.3 燃油喷射:燃油喷射系统通过喷油泵将高压燃油送入喷油嘴,喷油嘴将燃油雾化后喷入气缸,与压缩空气混合。
二、压缩系统:2.1 活塞压缩:柴油机的压缩系统由气缸、活塞和气缸盖组成。
当活塞下行时,气缸内的空气被压缩,提高其温度和压力。
2.2 气缸盖:气缸盖上设置了进气门和排气门,通过控制这两个门的开闭来实现气缸内空气的进出。
2.3 涡轮增压器:柴油机还可以配备涡轮增压器,通过利用排气气流驱动涡轮,增加进气压力,提高燃烧效率。
三、燃烧系统:3.1 点火:柴油机使用高压电弧点火系统,通过点火塞产生高压电弧点燃喷入气缸的燃油雾化物。
3.2 燃烧过程:燃油雾化物在气缸内与压缩空气混合后,由于高温高压条件下的自燃反应,产生爆发性燃烧,释放出大量热能。
3.3 燃烧效率:柴油机的燃烧效率高,主要原因是燃油雾化细小,与空气充分混合,燃烧更完全。
四、冷却系统:4.1 水冷系统:船舶柴油机通常采用水冷系统进行冷却,通过循环水冷却剂来吸收发动机产生的热量。
4.2 水泵:水泵负责将冷却液循环供给发动机,以保持发动机在适宜的工作温度范围内。
4.3 散热器:散热器通过将冷却液与外界空气进行换热,将发动机产生的热量散发出去。
五、排气系统:5.1 排气门:排气门负责排出燃烧产生的废气,保持气缸内的压力平衡。
5.2 涡轮增压器:涡轮增压器在排气系统中也起到重要作用,通过利用废气驱动涡轮,减少废气排放。
船舶燃油系统的工作原理燃油系统主要由燃油输送和分油系统、燃油日用系统两大部分组成。
而燃油日用系统又可分为主机燃油日用系统、柴油发电机燃油系统和锅炉燃油系统等。
㈠燃油输送和分油系统燃油输送和分油系统中包括了燃油的注入管路、燃油输送和燃油分油系统。
图5.1.1所示为某散货船的燃油输送和注入部分的系统图。
从图中可以看出该系统由燃油的注入、燃油的输送两部分组成。
1. 燃油的注入该船使用的燃油主要是轻柴油和燃料油,故在甲板的左右舷均设有轻柴油和燃油的加油站,以满足船舶任何一舷靠码头时都能方便地加油的需要。
由于采用压力注入法,故在加油站的注入连接管上设有压力表,注入总管上装有安全阀,以防止管路超压。
安全阀溢出的油分别泄放到机舱内双层底柴油舱和燃油溢流舱。
在注入阀之前还设有滤器,可以过滤掉一部分燃柴油中的杂质。
柴油由甲板两舷的注入阀经注入总管至左柴油深舱和双层底柴油舱。
燃油由两舷的注入阀经注入总管引至位于货舱双层底的1#、2#、3#燃油舱及机舱前部两舷的燃油深舱,燃油深舱的注入阀也设置在加油站内,可在甲板上直接控制加油过程。
燃油的加油总管还与输送泵吸口相连,因而既可以使用供油船的供油泵进行注入,在应急情况下也可以用船舶上自己的输送泵抽吸油驳上的燃油供到各油舱。
2. 燃油的输送本系统设有柴油输送泵15 和燃油输送泵14 各一台,进出口连通,可以互相备用。
连通管上设有隔离阀和双孔法兰,平时为常闭状态。
故一般情况下,两台泵通过各自的管路负责柴油和燃油的输送任务,只在应急情况下才会通过连通管路作为各自的备用泵。
燃油输送泵功能之一是能将燃油深舱的燃油驳至双层底燃油舱的任一舱内,或完成双层底燃油舱各舱之间的驳运。
之二是将各燃油储存舱内的燃油通过注入总管从甲板排出。
之三是将燃油输送至燃油沉淀舱,经沉淀和分油机分离后排至燃油日用油柜,再供给各用油设备。
燃油沉淀柜上设有四只液位开关,其中有二只(高位停泵HSP、低位开泵LST)控制输送泵的自动起停,使燃油沉淀柜的注入实现自动控制。
燃油系统、润滑系统和冷却系统第一节 燃油系统一、燃油系统的作用和组成燃油系统是柴油机重要的动力系统之一,其作用是为柴油机提供足够数量和符合质量要求的燃油。
该系统通常由燃油的注入、贮存、驳运、净化处理和燃油供给五个基本环节组成。
1.燃油的注入、贮存和驳运燃油的注入是通过船舶甲板两舷装设的燃油注入法兰接头经注入管系5进行的,如图5-1-1所示。
这样,从两舷均可将轻、重质燃油注入油舱1。
根据钢质海船建造与入级规范:甲板两舷应设置国际通用注入接头,并应有可靠的超压保护设施,当超过一定压力后自动将燃油引入溢油舱或其它安全处所,注入口必须高出甲板平面,并加盖板密封,以防风浪天甲板上浪时海水灌入油舱。
通过注入管系5注入的燃油,贮存在燃油舱柜1中。
这些燃油舱柜可以是双层底舱、左右边舱或高柜。
对于重油舱,一般还装设加热蒸汽盘管以加热重油,保持其流动性,便于驳运。
通过燃油驳运泵3和调驳阀箱6可能实现油舱间、油舱与沉淀柜2间的调驳。
2.燃油净化处理系统从燃油舱柜中驳出的燃油在进机使用前必须经过净化处理系统净化。
燃油的净化处理系统包括燃油的加热、沉淀、过滤和离心分离环节,其核心环节是离心分离。
图5-1-2示出了目前大多数船舶使用的重质燃油净化系统。
从图中可以看出,通过调驳阀箱1,燃油被驳运泵从油舱送入沉淀油柜5,每次驳油量限制在液位传感器3与3’之间。
自动调节蒸汽流量的加热系统,将燃油加热至适当的温度,加速油的沉淀分离并且可使沉淀油柜提供给供油泵7的燃油油温变化幅度很小。
供油泵后设气动恒压阀9和流量控制阀9’,以确保平稳地向分油机输送燃油,有利于提高净化质量。
燃油进入分油机前,通过分油机加热器加温,加热温度由温度控制器10控制,使进入分油机的燃油温度几乎保持恒定。
经分油机离心分离后的净油进入日用油柜15,日用油柜设溢流管14。
在船舶正常航行中,分油机的分油量将比柴油机燃油的消耗量稍大一些,故在吸入口接近日用油柜底部设有溢流管,可使日用油柜底部温度较低、杂质和含水量较多的燃油引回沉图5-1-1 燃油系统简图 1-燃油舱;2-沉淀柜;3-燃油驳运泵;4-滤器;5-燃油注入管系;6-调驳阀箱淀柜,既实现循环分离提高分离效果,又使分油机起停次数减少,延长分油机使用寿命。
轮船发动机的工作原理轮船发动机是船舶的核心动力装置,它的工作原理是如何实现船舶的推进力的。
本文将详细介绍轮船发动机的工作原理,包括燃油供给系统、燃烧过程、供气系统和动力传递系统等方面。
以下是对轮船发动机工作原理的逐点分析:1. 燃油供给系统:轮船发动机的燃油供给系统通常由燃油过滤器、燃油泵和燃油喷嘴组成。
燃油泵负责将燃油从燃油箱输送到燃油喷嘴,在此过程中经过过滤器的过滤,以保证燃油的纯净度和质量。
2. 燃烧过程:轮船发动机的燃烧过程主要包括燃油气化、点火和燃烧三个阶段。
首先,燃油经过喷嘴喷出并气化成细小的雾状颗粒,然后在气缸内与空气混合。
当达到一定条件时,点火系统会引发燃油的燃烧,产生高温和高压气体,驱动活塞运动。
3. 供气系统:供气系统是为燃烧过程提供足够的氧气。
在船舶上通常采用空气压缩机来将外界空气压缩并供给发动机使用。
通过供气系统,发动机能够获得高浓度的氧气,使燃料得到充分燃烧。
4. 动力传递系统:轮船发动机通过动力传递系统将发动机产生的动力传递给螺旋桨,从而推动船舶前进。
动力传递系统通常由曲轴、连杆和减速器组成。
当发动机活塞上下运动时,通过连杆将直线运动转化为旋转运动,再通过减速器的作用将转速降低,从而提高螺旋桨的效率。
5. 冷却系统:轮船发动机长时间运行会产生大量热量,需要通过冷却系统来控制发动机的温度。
冷却系统通常由水泵、散热器和水箱组成。
水泵将冷却水循环供给发动机各个部位,经过散热器的散热作用后,将热量释放到外界。
这样能有效保持发动机的工作温度,防止过热。
6. 润滑系统:轮船发动机内部各个运动部件之间需要保持良好的润滑状态,以减少摩擦和磨损。
润滑系统主要由润滑油泵、滤油器和油箱组成。
润滑油泵负责将润滑油供给到各个润滑点,滤油器则保证润滑油的清洁度。
7. 控制系统:轮船发动机的控制系统用于控制发动机的启动、运行和停止。
控制系统通常由控制台、传感器和执行机构等组成。
通过控制系统,船员可以实时监控发动机的运行参数,调整相关参数以保证发动机的稳定运行。
船舶柴油机的工作原理引言概述:船舶柴油机是船舶动力系统的核心,其工作原理对于船舶的运行和性能至关重要。
本文将从五个大点来阐述船舶柴油机的工作原理,包括燃料供给系统、空气供给系统、压缩系统、燃烧系统和排气系统。
正文内容:一、燃料供给系统1.1 燃料储存:船舶柴油机通常使用燃油箱来储存燃料,燃油箱要具备一定的密封性和防爆性能。
1.2 燃料过滤:在进入柴油机之前,燃料需要经过过滤器进行过滤,以去除杂质和水分,保证燃料的纯净度。
1.3 燃油喷射:燃料经过高压燃油泵进入喷油器,喷油器通过控制喷油嘴的开闭来实现燃料的喷射。
二、空气供给系统2.1 进气道:船舶柴油机通过进气道吸入空气,进气道需要具备一定的过滤和降噪功能。
2.2 进气增压:为了提高柴油机的功率和效率,船舶柴油机通常采用增压器来增加进气压力。
2.3 进气冷却:为了提高燃烧效率,船舶柴油机通常采用进气冷却器来降低进气温度。
三、压缩系统3.1 活塞运动:柴油机通过活塞的上下运动来实现气缸内空气的压缩。
3.2 气缸密封:为了保证压缩过程的效果,柴油机需要具备良好的气缸密封性能,通常采用活塞环温和缸套来实现。
3.3 压缩比:压缩比是柴油机性能的重要参数,通过调整活塞上下止点来控制压缩比。
四、燃烧系统4.1 点火:柴油机采用压燃燃烧方式,燃料喷入气缸后,通过高压燃气的压力和温度来点燃。
4.2 燃烧过程:燃料在气缸内燃烧时,会产生高温高压的燃烧气体,推动活塞向下运动,从而转化为机械能。
4.3 燃烧效率:燃烧效率是柴油机的重要指标,受燃料的质量和喷射参数等因素的影响。
五、排气系统5.1 排气门:柴油机通过排气门将燃烧后的废气排出气缸,为下一次循环做准备。
5.2 排气管道:排气管道需要具备一定的阻尼和降噪功能,以减少废气对环境的污染。
5.3 废气处理:船舶柴油机通常采用废气处理装置,如催化转化器、颗粒捕集器等,以减少废气对环境的影响。
总结:船舶柴油机的工作原理涉及燃料供给系统、空气供给系统、压缩系统、燃烧系统和排气系统五个大点。
船用燃油发电机的原理
船用燃油发电机原理是指利用燃油作为燃料,通过燃烧燃油来产生热能,并将热能转换成机械能,最终转化为电能供给船舶使用。
具体工作原理如下:
1. 燃油供给系统:燃油供给系统将燃油从船舶燃油舱输送到燃油发电机中。
燃油供给系统通常包括燃油舱、燃油泵、燃油过滤器、阀门等组件。
2. 点火系统:点火系统在燃油喷入燃烧室之前提供点火碰撞。
点火系统通常由点火器、高压线圈、火花塞等组件组成。
3. 混合系统:混合系统将燃油和空气以正确的比例混合,从而实现燃料的燃烧。
混合系统通常将空气通过进气道引入到汽缸中,并通过燃烧室内的喷油器喷入燃油。
4. 燃烧室和活塞系统:燃烧室是燃料燃烧的地方,燃烧产生的高温高压气体推动活塞运动。
活塞与连杆和曲轴相连,将活塞的上下往复运动转换为旋转运动。
5. 发电机系统:发电机系统由转子和定子组成,并利用机械能转换为电能。
转子通过活塞运动带动曲轴旋转,进而驱动定子旋转产生电能。
6. 控制系统:控制系统负责监测和控制燃料供给、点火、混合比、温度、转速
和电压等参数,以确保燃油发电机的安全和稳定运行。
控制系统通常由传感器、控制器和执行器等组件组成。
总体来说,船用燃油发电机的原理是通过燃烧燃油产生热能,再将热能转换为机械能,最终转换为电能,供给船舶使用。
燃油系统系统工作原理
燃油系统是汽车发动机运行的重要部件之一,它的工作原理主要包括燃油供给、燃油喷射和燃油燃烧三个方面。
首先是燃油供给方面。
燃油从汽车的油箱中通过燃油泵被抽取出来,经过燃油滤清器过滤后,进入燃油储存器,即燃油供应系统。
在供给系统中,燃油被气泵进行压力增加,使其保持稳定流量,并通过燃油供应管路输送至发动机。
其次是燃油喷射方面。
燃油进入发动机后,通过喷油嘴进行喷射。
喷油嘴通常由一个电磁线圈控制,在发动机控制单元(ECU)的指令下,电磁线圈会打开或关闭喷油嘴,控制喷油的时间和量。
喷射的燃油以雾化状态进入燃烧室,使其与空气充分混合,从而实现更好的燃烧效果。
最后是燃油燃烧方面。
在燃烧室内,混合物被点火产生火花,引发燃烧反应。
在燃烧过程中,燃油被加热并放出能量,推动活塞向下运动,从而驱动车辆。
同时,剩余的废气通过排气系统排出。
总结起来,燃油系统的工作原理就是通过供给、喷射和燃烧过程,将燃油转化为能量,驱动发动机运转,从而推动汽车行驶。
燃油系统的工作原理
燃油系统是指车辆引擎供给燃油的系统,其主要功能是将油箱中的燃油输送至发动机燃烧室,以提供燃料供给。
燃油系统包括油箱、燃油泵、燃油滤清器、燃油喷射器(或化油器)和相关管路等组成。
燃油进入燃油系统后,首先经过燃油泵。
燃油泵的作用是将燃油从油箱吸送到引擎中,它通过一个强大的电机或者由两个滑轮与曲轴连接来提供动力。
燃油泵会在引擎需要燃料供给时将燃油从油箱中提取出来,并以一定的压力输送至发动机燃烧室。
通过压力控制机构,燃油泵可以根据引擎负荷的变化来调整燃油的输送量,以实现燃油供给的精确控制。
在燃油进入发动机之前,需要经过燃油滤清器进行过滤。
燃油滤清器的主要作用是过滤掉燃油中的杂质和污垢,以保护喷油嘴或者化油器的正常工作,并防止这些杂质进入燃烧室对发动机造成损害。
经过燃油滤清器过滤后的燃油会被输送至燃油喷射器(或化油器),这是燃油系统的关键部件之一。
燃油喷射器根据发动机的运行状态和负荷情况,将经过调节的燃油以适当的燃油量和喷射角度喷射到发动机燃烧室内,从而与空气混合燃烧,以释放能量并推动车辆运动。
同时,燃油系统中的管路系统也起着连接和输送燃油的作用。
这些管路系统通常由金属或橡胶制成,以确保燃油能够便捷地从燃油泵到燃油喷射器或化油器。
总之,燃油系统是车辆发动机正常运行所必需的系统之一,通过燃油泵、燃油滤清器、燃油喷射器(或化油器)和管路等组成,实现了燃料从油箱到燃烧室的输送过程。
这一系统的工作原理的关键在于燃油的准确供给,以满足发动机不同工况下的燃烧需求。
船舶燃油原理
船舶燃油原理是指船舶利用燃油作为能源来驱动船舶前进和执行各种任务的原理。
燃油是指经过精炼和处理后的液体燃料,通常包括石油、液化石油气、液化天然气等。
船舶燃油原理涉及到燃油的供给、燃烧过程和动力转换等方面。
首先,船舶燃油的供给是通过燃油系统完成的。
船舶燃油系统通常包括燃油舱、燃油管线、燃油过滤器和燃油泵等。
船舶上的燃油舱用来储存燃油,燃油管线将燃油从燃油舱输送到燃油消耗设备,如发动机。
燃油过滤器用来过滤燃油中的杂质,确保燃油的质量。
燃油泵则起到将燃油从燃油舱提升到发动机的作用。
其次,船舶燃油的燃烧过程是通过船舶发动机完成的。
船舶发动机通常采用内燃机,包括柴油机和燃气轮机等。
燃油在发动机内部经历一系列的过程,包括进气、压缩、燃烧、膨胀和排气等。
在燃油燃烧的过程中,燃油和空气混合后被点火点燃,产生高温高压气体,然后通过活塞做功,将化学能转化为机械能,最终驱动船舶前进。
最后,船舶燃油的动力转换是通过动力传动系统来实现的。
船舶动力传动系统通常包括传动轴、传动齿轮和推进装置等。
发动机将产生的旋转动力通过传动轴传递给传动齿轮,使其转动。
传动齿轮进一步将动力转换为推力,通过推进装置作用于水体,推动船舶前进。
综上所述,船舶燃油原理主要包括燃油的供给、燃烧过程和动
力转换。
通过燃油系统的供给,燃油在船舶发动机内燃烧产生高温高压气体,再通过动力传动系统将化学能转换为机械能,最终推动船舶前进。
这个原理是船舶能够使用燃油来实现动力驱动的基础。
船舶供油单元工作原理一、燃油供应系统船舶供油单元的燃油供应系统是整个供油系统的核心,它负责将燃油从储油舱输送到各个用油设备。
该系统主要由储油舱、输油管道、油泵和滤器等组成。
当储油舱内的燃油液面下降到一定高度时,油泵启动,将燃油从储油舱输送到燃油滤器进行过滤,然后通过输油管道输送到各个用油设备。
二、燃油泵燃油泵是燃油供应系统的核心设备,它负责将燃油从储油舱输送到滤器和用油设备。
燃油泵通常采用离心泵或螺杆泵,根据不同的工况和要求选择不同的泵型。
三、燃油滤器燃油滤器是燃油供应系统的重要设备,它负责过滤燃油中的杂质和水分,保证燃油的清洁度。
燃油滤器通常采用纸质滤芯或金属滤芯,根据不同的工况和要求选择不同的滤芯。
四、燃油加热器在寒冷季节,为了防止燃油凝固,需要使用燃油加热器对燃油进行加热。
燃油加热器通常采用电热元件或蒸汽加热方式,根据不同的工况和要求选择不同的加热方式。
五、燃油喷油嘴燃油喷油嘴是供油单元的关键部件之一,它负责将燃油喷射到燃烧室内进行燃烧。
喷油嘴的喷油量和喷油压力需要根据不同的工况和要求进行调节。
六、燃油控制系统燃油控制系统是供油单元的核心部分,它负责控制整个供油系统的运行。
该系统通常采用PLC或单片机等控制元件,根据不同的工况和要求进行编程和控制。
七、燃油计量系统为了准确计量燃油的消耗量,需要使用燃油计量系统。
该系统通常采用流量计或液位计等计量元件,根据不同的工况和要求进行选择和配置。
八、燃油报警系统为了确保供油单元的安全运行,需要设置燃油报警系统。
该系统通常采用声光报警装置或其他报警方式,当供油单元出现异常情况时及时发出报警信号。
船舶柴油机的工作原理引言概述:船舶柴油机是船舶主要动力装置之一,其工作原理是通过内燃机的方式将柴油燃烧产生的能量转化为机械能,驱动船舶前进。
了解船舶柴油机的工作原理对于船舶的运行和维护至关重要。
一、燃油供给系统1.1 燃油储存:船舶柴油机通常使用柴油作为燃料,燃油需要存储在燃油舱内,并通过管道输送至燃油供给系统。
1.2 燃油过滤:燃油在进入燃油供给系统之前需要经过过滤器进行过滤,以去除杂质和保护喷油嘴。
1.3 燃油喷射:燃油通过高压泵喷射到气缸内,与空气混合后被点燃,产生爆炸推动活塞运动。
二、气缸工作过程2.1 吸气阶段:活塞下行时,气缸内形成负压,进气门打开,外部空气进入气缸。
2.2 压缩阶段:进气门关闭,活塞上行,将空气压缩至高压,使空气温度升高。
2.3 爆燃推动:在活塞达到顶点时,喷油嘴喷射燃油,与高温高压空气混合爆炸,推动活塞下行,从而驱动曲轴旋转。
三、曲轴传动系统3.1 曲轴结构:曲轴是船舶柴油机的关键部件,将活塞运动转化为旋转运动,驱动船舶前进。
3.2 连杆机构:连杆将活塞的直线运动转化为曲轴的旋转运动,使发动机顺利运转。
3.3 曲轴平衡:曲轴需要平衡各个活塞的运动,减少振动和噪音,确保发动机稳定运行。
四、冷却系统4.1 冷却介质:船舶柴油机需要通过冷却系统将发动机产生的热量散发,通常使用海水或循环水作为冷却介质。
4.2 散热方式:冷却系统通过水泵将冷却介质循环流动,将发动机散热片散热,保持发动机工作温度。
4.3 温度控制:冷却系统需要根据发动机工作状态和环境温度进行调节,确保发动机在适宜的温度范围内运行。
五、排气系统5.1 排气阀门:船舶柴油机在燃烧完燃料后需要将废气排出,排气阀门负责控制废气的排放。
5.2 排气管道:废气通过排气管道排出船舶,通常需要经过消声器减少噪音。
5.3 排气处理:排气中可能含有有害物质,需要经过处理设备净化后排放,以保护环境。
总结:船舶柴油机的工作原理是一个复杂的系统工程,包括燃油供给、气缸工作过程、曲轴传动、冷却系统和排气系统等多个部分的协同作用。
船舶主机的工作原理
船舶主机是指驱动船舶前进的主要动力系统。
它一般由燃料系统、冷却系统、润滑系统、排气系统和控制系统组成,工作原理是通过燃烧燃料产生热能,然后转化为机械能推动船舶前进。
具体工作过程如下:
1. 燃料系统:燃料通过燃料供给系统供给到燃烧室内,其中包括燃油泵、喷油器等设备。
燃料在燃烧室内经过压缩和点火后,产生高温高压的燃烧气体。
2. 冷却系统:燃烧产生的高温气体通过冷却系统中的冷却介质(如水或空气)来散热,降低温度。
冷却系统中通常包括水冷却和油冷却两种方式。
3. 润滑系统:船舶主机的各个运动部件需要润滑剂来减少摩擦和磨损。
润滑系统通过向主机关键部位输送润滑油,从而保证主机平稳运转。
4. 排气系统:燃烧产生的废气通过排气系统排出船舶,以保持发动机的正常工作状态。
排气系统由排气管道和排气器等组成。
5. 控制系统:船舶主机的工作需要各个部件有序协调,控制系统负责监测和控制主机的工作状态,包括启动、停止、调速等。
在工作原理中,燃料系统提供燃料,冷却和润滑系统保持主机运行温度和润滑,排气系统排出废气,控制系统监测和控制主机工作状态。
这些部分协同工作,使船舶主机能够高效地将热能转化为机械能,推动船舶前进。
简述燃油系统组成及工作原理燃油系统是指将燃油从油箱输送到发动机燃烧室,以提供燃料供应的系统。
它是现代内燃机车辆的重要组成部分之一,起着供应燃料、调节燃料喷射、提供混合气等功能。
燃油系统的主要组成部分包括燃油箱、燃油泵、燃油滤清器、喷油嘴(喷油器)、调节器和油路管道等。
燃油系统的工作原理是将燃油从燃油箱中输送到发动机燃烧室。
燃油箱是存储燃油的容器,通常位于车辆的底部,燃油泵通过吸入燃油箱中的燃油,将其压力提高后送到发动机。
燃油泵通常由电动机驱动,通过旋转的叶片来产生压力,以便将燃油推送到燃料系统中的其他部件。
在燃油系统中,燃油滤清器起着过滤燃油中的杂质和沉积物的作用。
它通常位于燃油泵和喷油嘴之间,以保护喷油嘴免受污染。
燃油滤清器通常采用纸质或金属网过滤材料,可以阻止颗粒物和污垢进入喷油嘴,从而保持燃油系统的正常运行。
喷油嘴是燃油系统中的一个重要组成部分,它负责将燃油喷射到发动机燃烧室中。
喷油嘴通常由电磁阀和喷油嘴嘴管组成。
当电磁阀开启时,燃油通过喷油嘴嘴管喷射到燃烧室中,形成细小的雾状燃油颗粒,以便更好地与空气混合,从而实现有效的燃烧。
调节器是燃油系统中的一个重要部件,它负责调节燃料的供应量。
调节器通常由压力调节器和流量调节器组成。
压力调节器通过控制燃油泵的输出压力来调节燃料的供应量,以满足发动机的需求。
流量调节器则通过控制喷油嘴的喷油量来调节燃料的供应量,以达到最佳的燃烧效果。
除了以上主要组成部分,燃油系统还包括油路管道和连接件等辅助部件。
油路管道负责将燃油从燃油泵输送到喷油嘴,并将燃油系统中的各个部件连接起来。
连接件则用于连接燃油系统中的各个部件,以确保燃油的流动畅通。
总结起来,燃油系统是将燃油从燃油箱输送到发动机燃烧室的系统,其工作原理是通过燃油泵将燃油压力提高后送到喷油嘴,然后喷射到发动机燃烧室中,形成雾状燃油颗粒与空气混合,以实现有效的燃烧。
燃油系统的组成部分包括燃油箱、燃油泵、燃油滤清器、喷油嘴、调节器和油路管道等。
船舶燃油系统的工作原理燃油系统主要由燃油输送和分油系统、燃油日用系统两大部分组成。
而燃油日用系统又可分为主机燃油日用系统、柴油发电机燃油系统和锅炉燃油系统等。
㈠燃油输送和分油系统燃油输送和分油系统中包括了燃油的注入管路、燃油输送和燃油分油系统。
图5.1.1所示为某散货船的燃油输送和注入部分的系统图。
从图中可以看出该系统由燃油的注入、燃油的输送两部分组成。
1. 燃油的注入该船使用的燃油主要是轻柴油和燃料油,故在甲板的左右舷均设有轻柴油和燃油的加油站,以满足船舶任何一舷靠码头时都能方便地加油的需要。
由于采用压力注入法,故在加油站的注入连接管上设有压力表,注入总管上装有安全阀,以防止管路超压。
安全阀溢出的油分别泄放到机舱内双层底柴油舱和燃油溢流舱。
在注入阀之前还设有滤器,可以过滤掉一部分燃柴油中的杂质。
柴油由甲板两舷的注入阀经注入总管至左柴油深舱和双层底柴油舱。
燃油由两舷的注入阀经注入总管引至位于货舱双层底的1#、2#、3#燃油舱及机舱前部两舷的燃油深舱,燃油深舱的注入阀也设置在加油站内,可在甲板上直接控制加油过程。
燃油的加油总管还与输送泵吸口相连,因而既可以使用供油船的供油泵进行注入,在应急情况下也可以用船舶上自己的输送泵抽吸油驳上的燃油供到各油舱。
2. 燃油的输送本系统设有柴油输送泵15 和燃油输送泵14 各一台,进出口连通,可以互相备用。
连通管上设有隔离阀和双孔法兰,平时为常闭状态。
故一般情况下,两台泵通过各自的管路负责柴油和燃油的输送任务,只在应急情况下才会通过连通管路作为各自的备用泵。
燃油输送泵功能之一是能将燃油深舱的燃油驳至双层底燃油舱的任一舱内,或完成双层底燃油舱各舱之间的驳运。
之二是将各燃油储存舱内的燃油通过注入总管从甲板排出。
之三是将燃油输送至燃油沉淀舱,经沉淀和分油机分离后排至燃油日用油柜,再供给各用油设备。
燃油沉淀柜上设有四只液位开关,其中有二只(高位停泵HSP、低位开泵LST)控制输送泵的自动起停,使燃油沉淀柜的注入实现自动控制。
另外二只为高液位HLA 和低液位LLA 报警。
油柜内还设有加热盘管,柜上设有温度计和高温报警传感器(图中未标出)。
沉淀柜与日用柜间设有内置式溢流管,只允许燃油从日用柜溢流至沉淀柜。
为了防止倒流,沉淀柜上设置的溢流管要低于内置式溢流管的最高点。
另外燃油输送泵还能将燃油泄放柜和溢流舱内的燃油抽出,排至指定的油舱或甲板。
柴油输送泵功能与燃油输送泵相似。
可以将柴油输送至应急发电机柴油柜、锅炉柴油柜、废油柜、柴油沉淀柜以及通过注入总管从甲板排出。
应急发电机柴油柜是为应急发电机提供燃料的油柜;废油柜内的废油在焚烧炉焚烧掉,但必须达到一定的含油量才能焚烧,故在必要时必须注入适量的柴油;而锅炉柴油柜为锅炉提供燃料,当锅炉燃烧的主要是燃油时,此柴油柜用于锅炉点火。
柴油沉淀柜内的柴油经沉淀和分离后引至柴油日用柜,然后供主机、柴油发电机及锅炉等使用。
与燃油沉淀柜一样,柴油沉淀柜上也设有四只液位开关、温度计、高温报警传感器和内置式溢流管,作用也相同。
3. 燃油的净化由于燃油中具有一定的水分和机械杂质,在使用时必须采取一系列的净化处理,减少这些有害物质的含量,以使其达到用油设备的使用要求。
燃料油的净化处理一般包括三个方面,即过滤、沉淀和分离。
⑴过滤。
利用设置在注入口、泵吸入口、油箱出口和设备进口处的滤器将燃油中的颗粒状杂质过滤掉。
普通的油滤器已经在第二章中进行过介绍,特种滤器将在系统中作叙述。
燃油在滤器中过滤的速度与过滤面积、滤器前后的压差、燃油的粘度及滤器滤芯的材料有关。
过滤面积越大、燃油粘度越低、滤芯的孔径越大,则过滤阻力越小,速度越快。
重要的滤器前后装有压力表或双针压力表。
可以根据滤器前后的压力差来判断滤器情况。
若压力降超过正常值,则表示滤器已经变脏而堵塞,需要立即进行清洗;若无压力降或压力降过小,则表示滤器的滤网破损或滤芯装配不当,应立即拆卸检查。
⑵沉淀。
沉淀是燃油净化的另一种方法。
船上设置的沉淀柜就是利用水和杂质的比重都比油大的特性,将水分和杂质从油中分离出来的。
沉淀的时间越长,沉淀的效果也越好。
一般要求沉淀的时间不少于24 个小时。
为了去除沉淀下来的水分和杂质,沉淀柜的最低处都装有自闭泄放阀,可以定期打开放泄水分和杂质。
为了提高分油效果,沉淀舱内应设有蒸汽加热盘管,加大燃油的流动性和油、水的比重差。
燃油深舱也具有沉淀舱的作用,故在舱内可以设高、低两个吸口,平时均用高吸口吸油,只有在清理除油脚时才用低吸口。
⑶分离。
质量较差的燃油经过过滤和沉淀后,还仍有一些水分和较小的颗粒杂质不能除去,不能满足主、辅机的要求,必须进行分离处理。
一般采用离心分油机进行分离。
它的工作原理是比重不同物质(油、水、杂质),在旋转时所受到的离心力也不一样。
比重越大的物质,所受的离心力也大,它离开旋转中心的距离也越远。
这样可以把比重大于油的水和杂质清除掉,达到净化的效果。
先进的燃油分油机可以同时将水和杂质分离掉,但是目前船舶上即使采用了这样先进的分油机,也经常使用两台分油机串联进行分离,各担任不同的净化任务,第一台专用于分离水,称为净油机;第二台专用于分离杂质,称为澄油机。
同时在管路安排上使两台分油机也能并联运行。
5.1.2 所示为分油系统的简图。
燃油分油由两台燃油分油机7、8、两台分油机供给泵5、两台分油加热器6、吸入滤器及管路和附件组成。
从燃油沉淀柜(需要时也可从日用油柜来,设有双孔法兰)来的燃油经过吸入滤器,由分油机供给泵送至分油加热器进行加热后,进入分油机。
1#与2#分油机可串联、也可并联运行。
分油机将分离后的净油排至燃油日用油柜。
两台输送泵和加热器互为备用。
本系统还设有一台柴油分油机,可以将柴油沉淀柜的柴油分离后输送到日用柴油柜、应急发电机柴油柜、锅炉柴油柜和废油柜。
同时2#燃油分油机8 及泵可作为柴油分油机的备用分油机和泵,应急时使用,一般情况下不能连通,故连通管路上均装有双孔法兰。
㈡燃油日用管系1. 主机燃油日用管系⑴主机燃油日用管系原理图5.1.3 所示为采用B&W 低速大功率柴油机作为船舶主机的燃油日用管系系统图。
由燃油日用油柜 2 或柴油日用油柜 1 来的燃油或柴油经过三通燃柴油转换阀3,假设现位于使用燃油的位置,则燃油通过双联细滤器、燃油供给泵4、流量计6、燃油循环泵7、雾化加热器8、燃油自清滤器9、粘度计10 进入主机11。
主机燃油供给泵设有两台,互为备用。
在泵的排出端装有定压阀5,由排出压力控制它的开闭及开启度。
当排出压力高于正常工作压力(一般为0.4MPa)时,定压阀被打开至某一位置,将部分压力油溢出至油泵吸入端,以维持设定的工作压力。
主机燃油循环泵也有两台,也互为备用。
它的进口压力为0.4MPa,而出口压力为 1.0MPa。
循环泵的排量往往大于主机正常耗油量的几倍,以保证主机正常供油。
多余的油一般通过回油管回到主机燃油回油筒12 后再接至循环泵的吸入口,也可以通过三通旋塞直接回到燃油日用油柜,不能回至柴油日用油柜。
主机燃油循环泵和供给泵均能自动起、停,当其中一台泵在正常运行中出现压力下降时,另一台备用泵能自动起动,达到压力要求后,前一台泵自动停止,同时发出报警信号。
因此四台泵的吸入和排出阀件均应处于开启状态,排出阀均应采用截止止回阀,以防止作无效效循环。
(汽车航空航天工程网提供)主机燃油回油筒的作用是:①使主机高压喷油泵的高温回油不进入日用油柜,这样不会因日用油柜散热量太多而使机舱温度提高,同时也节约了能源。
②燃油和柴油相互转换时,由于两种油的温度相差悬殊,为使主机高压油泵不至于因温度变化激烈而发生咬死的现象,必须有一段混用的过程,使温度逐渐升高或降低,逐步替换燃油品种。
这时就可以在回油筒中进行两种油的混合。
③在回油筒上设有透气阀,它可以保证回油经过时不断地排除燃油中的气体,气体应回至燃油日用油柜,但回油不能通过透气阀回至油柜。
流量计的作用是测定主机的耗油量,由于燃油是一种高温高压的流体,流量计很容易损坏,所以平时一般不用,而是从旁通阀通过。
同时在流量计前还装有滤器,以防流量计损坏。
燃油自清滤器能根据滤器前后压力差或设置的定时器自动进行对滤网的清洗工作。
其工作原理在第二章已介绍过。
此自动滤器还带有旁通滤器和高压差报警装置。
⑵燃油粘度的自动控制燃油粘度控制可以通过温度控制来实现,但不同品种的燃油,甚至相同品种、牌号的燃油要达到相同的粘度时,其加热温度是不一样的。
因而实际操作是很困难的。
所以目前均采用粘度控制的系统,而不是温度控制。
粘度计及其系统的作用就是实现自动控制燃油的粘度。
粘度计主要有毛细管式和摆动槽针式两种,船舶上使用得比较多的为毛细管式,其工作原理见图 5.1.4 粘度计结构原理图。
燃油经过粘度计时,粘度计内部的恒流量油泵 1 从油流中吸取少量燃油送入毛细管2。
由于毛细管 2 的直径较小,而通过它的油量是恒定的,流动的燃油在毛细管两端形成压差。
压差与燃油的粘度成正比。
毛细管两端的压差信号传递到调节器,即能测出燃油的粘度。
5.1.5 所示为VAF 型燃油粘度自动控制原理图,采用的粘度计是毛细管式的。
它主要由薄膜控制阀1、粘度控制器3、粘度计(由件4~11 组合而成)、三通活塞阀13、三通电阀14、柴油-燃油转换开关15、自动/手动选择器17 等组成。
其工作原理如下:燃油通过三通活塞阀(即燃柴油转换阀),燃油加热器、粘度计后进入主机。
燃油通过粘度检测器4,测得毛细管两端的压差,此压差信号进入差压变送器5,使油的差压信号变成气压信号,此气压信号通过起缓冲作用的气容9 至粘度控制器3,指示出燃油的粘度,与设定值比较。
当两个值相等时,即燃油的粘度与设定值相符,则系统稳定,即加热蒸汽用的薄膜控制阀的开度不变;当燃油的粘度大于设定值时,粘度控制器3 输加大的气压信号,通过自动/手动选择器17(此时在自动位置)进入薄膜控制阀的上部,使阀的开度增大,增加进入加热器的蒸汽量,以降低燃油粘度,以达到测量值降回到设定值;当燃油粘度小于设定值时,通过粘度控制器的调节使输出气压信号减小,蒸汽薄膜控制阀关小,减少进入加热器的蒸汽量,使燃油粘度增大,以达到测量值上升到设定值,一直到系统稳定为止。
船舶在起航、停泊和进港时经常要进行轻重油的转换。
如轻油转换成用重油,重油的油温要达到120℃~150℃,对主机来讲,高压喷油泵的柱塞偶件间的间隙很小,如温度突变,将会发生油头油泵咬死的故障。
所以转油时必须逐渐加温,加温的速度一般为2℃/min 右。
要使燃油逐渐加温,则必须将自动/手动选择器17 转入“手动”位置,通过手动调节来控制薄膜阀开度增加的速度,达到逐渐加温的目的。
到温度达到70~80℃时,将柴油-燃油转换开关15 转到燃油位置,三通活塞阀同时转换到燃油位置,柴油转换成燃油。