船舶动力装置为船舶提供推进力,主要有蒸汽轮机动力装置、柴油机动力装置、汽轮机动力装置、电力推进装置、氢燃料内燃机等几种。船舶动力装置的发展与人类对自然能源的利用息息相关。在20世纪初期石油大规模使用以前,煤是主要燃料。上个世纪70年代发生的石油危机与日益严重的环境问题,使得西方发达国家逐步将目光从石油燃料向非石油燃料上转移。在此背景下,生物燃料应运而生,人们甚至制造出了以植物油为燃料的发动机。然而,碳是生物燃料的主要成分之一,使用生物燃料时仍会释放出CO2,并不能根除其对大气造成的污染。天然气是一种清洁能源,用作燃料时对环境的污染较小。更理想的能源是氢气,目前已经得到了全世界的广泛重视,并已在汽车发动机领域取得了不少突破,因此其在船舶动力系统中的应用也指日可待。
汽轮机动力装置的主机是汽轮机,又称蒸汽透平,它是一种将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动力机械。它的主要用作发电用的原动机,也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等。还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要。
船舶汽轮机一般由高压缸、低压缸两个汽缸组成,如图1所示。蒸汽由锅炉产生后进入高压缸、低压缸后,逐级进行膨胀,蒸汽推动汽轮机转子转动,蒸汽的部分热能转变为汽流动能,进而转换成汽轮机轴上的机械能。汽轮机通过联轴器,齿轮减速箱和轴系带动螺旋浆推进器转动,螺旋浆推进器将轴系传递的机械能转变为推动水的推力,推动船舶运动。
锅炉产生的蒸汽首先送入高压缸,做功后经连通管进入低压缸,继续膨胀做功;倒车级设置在低压缸内,由专门的倒车调节阀控制进汽量,低压缸为两头进汽。对于主汽轮机组调节回路可以采用两种方法实现转速控制,分别是改变进入汽轮机的蒸汽量,或改变蒸汽参数。前者是保持锅炉提供的蒸汽参数不变,通过开大或关小喷嘴阀的开度,使蒸汽节流面改变从而改变作功能力,通常称为节流控制。后者是改变锅炉提供的蒸汽流量参数,使不同的稳定工况分别对应于喷嘴阀处于全开的状态,通常称为喷嘴控制或汽量控制。由于在设计时已考虑喷嘴阀在全开时压力损失较小,所以不影响机组的效率。由于船舶主汽轮机的工况较多,又不可能设置相应数量的喷嘴阀,故通常将喷嘴控制与节流控制相结合。
汽轮机动力装置的优点是单机功率大,效率高。这是因为船用汽轮机都采用了减速装置,汽轮机可以更高的速度运转,从而提高了效率,机体尺寸也可以相应缩小,整个装置更加紧凑,重量也大大减轻,螺旋桨工作效率也大大提高。同时,汽轮机工作可靠,运转平稳,无振动和噪声,检修工作量小,还可以燃用劣质油,所以,汽轮机成为理想的大功率船用动力装置。至今某些大型船舶和高速舰艇上仍采用汽轮机动力装置。
汽轮机的缺点是油耗高,即使采用再热循环的汽轮机装置,每马力小时的油耗仍达180~190克,比低速柴油机高40%左右。正是这样的原因,柴油机动力装置由于单机功率、燃烧劣质油的能力和可靠性的提高,逐渐取代了汽轮机。
液压传动装置由于使用工作压力高的油性介质,因此机构输出力大,机械结构更紧凑,动作平稳可靠,易于调节,噪声较小,但要配置液压泵和油箱,当油液泄露时会污染环境。气动装置的气源容易获得,机床可以不必单独配置...
国产船舶动力已经可以了,例如船用大型柴油机,只是在某些技术指标上还达不到最先进的指标,例如同样吨位的驱逐舰,最高时数可能就比美国的低1节,但是不产生很大的影响,全球能自主解决船舶动力的国家没几个。
1 概述 城市轨道交通具有安全、快速、准时、高效、节能、无污染和占地少的特点,能满足城市发展和环境保护的现实要求。发展城市轨道交通是解决城市公共交通问题的根本途径,也是城市可持续发展战略的必然选择。现...
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。
汽轮机作为船舶动力装置出现在1896年,英国人C.帕森成功地将他发明的汽轮机作为推进动力机应用于一艘快艇上,试航速度达每小时34.5海里。此后汽轮机广泛用于大功率船上。
早期的船用汽轮机直接驱动螺旋桨,不经过减速。为了使螺旋桨能在理想的转速下工作,后来在汽轮机动力装置上加装了减速齿轮,使汽轮机和螺旋桨都能以各自的最佳速度运转。到1916年,几乎所有的船用汽轮机都采用了减速装置,减速比由初期的1:20提高到1:80以上。
船舶汽轮机动力装置的运行环境是在海洋中,那么它与固定式的电站汽轮机装置是不同的,具体来说有以下特点:
服从螺旋浆工作规律
船舶的任务是按照行驶的需要,以一定的速度和方向航行。因此,为了满足船舶航行任务的需要,汽轮机的主要完成的任务是,带动螺旋浆转动,使之推动船舶航行。因而,汽轮机功率必须满足螺旋浆的需要,所以汽轮机必须按带动的螺旋浆转动的规律工作。航速改变是通过改变螺旋浆的转速来实现,随之需要控制汽轮机转速。这就是船舶动力装置的主要特点。
控制系统的要求
船舶航行时工况经常变化,需要汽轮机能够在各种工况下稳定工作,而且负荷变化范围大,所以船舶汽轮机动力装置要有高的控制性。这也是船舶汽轮机和陆用火电汽轮机装置的一个很大的不同点。
重量尺寸的限制
由于船舶是利用本身的设备,来自行移动的移动式建筑物,因而汽轮机的重量尺寸以及燃料消耗的影响都不能与电厂固定式的汽轮机同等对待。汽轮机装置的重量和尺寸越大,它占用的排水量和容积就越大。所以船舶汽轮机的重量和尺寸就受到了限制,不能太大。
船舶轮机动力系统的自动化管理运行能够有效的改善动力装置的可靠性能,降低船舶轮机的生产成本,促进船舶行业的经济增长。本文在研究过程中,不仅考虑了船舶轮机的动力系统内部装置,而且还考虑了船舶轮机外部装置的模块设计的规范化,以此满足整个船舶轮机动力装置系统的自动化设计,从而实现动力装置的保护、测量、控制等等工作。本文在研发设计的过程中,需要先计算出船舶动力系统的选型,其次在计算出船舶轮机自动化系统。,最后有效的研究出船舶动力系统装置与系统之间的关系。
船舶轮机动力装置与系统设计需要满足船用条件、符合国际公约或规则、相关法律法规、考虑动力系统内部以及外部装置的协同与相互作用,动力系统设计过程中,需要考虑设计模块化、参数化、规范化,整个动力系统中齿轮箱、助推柴油机需布局紧凑。船舶轮机动力装置与系统自动化能够实现进行保护、监视、测量、指示、调整、变换与控制等工作,设计时先进行船舶动力系统选型计算,而后设计与之匹配的自动化系统。
利用蒸汽热能作功的热能动力装置。其基本组成部分有汽轮机本体、凝汽器、循环水泵、凝结水泵、给水加热装置以及这些部件之间的管道和附件。汽轮机发电动力装置与电厂锅炉配套,组成火电厂的动力部分。汽轮机与发电机组成汽轮发电机组,前者驱动后者发出电能。
原理由锅炉产生的具有一定压力和温度的过热蒸汽进入汽轮机内膨胀做功,蒸汽的压力和温度都大为降低,排汽进入凝汽器,在循环水的冷却作用下凝结成水,其潜热由从循环水泵不断送入凝汽器的循环水带走。排出的凝结水由凝结水泵从凝汽器底部的集水箱中抽出,经由回热系统及给水泵后,送往锅炉作为锅炉的给水(见图)。
⑤实行热电联产。2100433B
压水堆核电站的汽轮机与火电厂的汽轮机在原理上没有什么差别,只是由于反应堆冷却剂温度的限制,在蒸汽发生器中只能产生压力较低的饱和蒸汽或微过热蒸汽。与火电厂的高参数汽轮机相比,核电站的饱和汽轮机汽耗约大一倍,排汽容积流量约大60~70%,它的转轮叶片也较长,主要部件的尺寸和重量也相应增大。
饱和蒸汽汽轮机是在湿蒸汽区工作,蒸汽在汽轮机各级膨胀过程中产生大量水分。为了防止水蚀,除对在水蚀区工作的部件喷镀或堆焊一层13%的铬钢保护层外,一般在高压缸与低压缸之间装有汽水分离再热器,以提高循环效率并减少叶片水蚀。核电站的饱和蒸汽汽轮机,在事故条件下,超速较大,要采取措施加以防止。2100433B
汽轮机运转平稳,摩擦、磨损较小,振动、噪声较轻,对劣质燃料适应性强。但由于需配置锅炉等辅助设备,单位重量大,热效率较低,起动时间长,限制了它在中小型船舶上的使用。近年来由于采取提高蒸汽初始参数,实行多级回热式给水预热系统和轴向排气、制造上系列化、通用化和简单化以降低造价,采用低速螺旋桨等措施,汽轮机的经济性已有较大提高,扩大了它在船舶上应用的范围。2100433B