27000dwt杂货船动力装置设计.doc

上传人:laozhun 文档编号:3018899 上传时间:2023-03-08 格式:DOC 页数:69 大小:687KB
返回 下载 相关 举报
27000dwt杂货船动力装置设计.doc_第1页
第1页 / 共69页
27000dwt杂货船动力装置设计.doc_第2页
第2页 / 共69页
27000dwt杂货船动力装置设计.doc_第3页
第3页 / 共69页
27000dwt杂货船动力装置设计.doc_第4页
第4页 / 共69页
27000dwt杂货船动力装置设计.doc_第5页
第5页 / 共69页
点击查看更多>>
资源描述

《27000dwt杂货船动力装置设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《27000dwt杂货船动力装置设计.doc(69页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、武汉理工大学毕业设计(论文)17000吨杂货船动力装置设计 学院(系):能源与动力工程学院 专业班级: 能动0802班 学生姓名: 于秋晨 指导教师: 周宏基 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 于秋晨 2012年 5月 22 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

2、本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密囗,在 年解密后适用本授权书2、不保密囗 。(请在以上相应方框内打“”)作者签名: 年 月 日导师签名: 年 月 日 本科生毕业设计(论文)任务书学生姓名: 于秋晨 专业班级: 能动0802 指导教师:周宏基 工作单位:武汉理工大学能源与动力工程学院设计(论文)题目: 17000吨杂货船动力装置设计设计(论文)主要内容: 1)动力装置设计技术文件 2)动力装置设计图纸 3)外文翻译 4)专题论文 5)本专业文献综述要求完成的主要任务及达

3、到的技术经济指标: 主要任务包括: 1技术文件: 1)机械设备估算书 2)机电设备明细表 3)轮机说明书 2图纸:机舱布置图(共3张)管系布置图3张 3外文翻译 4专题论文 5本专业相关文献综述 要求: 1)技术文件字迹清晰、概念正确、计算准确、内容完整,设计依据交待清楚,计量单位及表达正确。 2)图纸按规范及国标要求绘制,图面清晰整洁,内容完整,表达正确,字迹规范,其中至少一张用电脑绘制。 3)外文翻译译文不少于5000个汉字,附外文原文复印件,要求译文忠实于原文,表达流畅。 4)专题论文:不少于2000个汉字。 5)本专业文献综述:阅读的文献量最少为20篇,其中英文3篇。指导教师签名: 系

4、主任:院长签名(章)武汉理工大学本科生毕业设计(论文)开题报告1、目的及意义(含国内外的研究现状分析)1.1目的及意义 我国是世界航运大国,航运业在我国经济建设方面具有极其重要和不可替代的作用。特别改革开放以来,我国航运业快速发展,目前我国外贸进出口货物运输的80以上是通过航运来完成的。航运业对促进国民经济增长和对外贸易发展做出了很大的贡献,在我国的外贸运输中有着支配地位。杂货船作为一种重要的运输船有着突出的特点:(1)船舱大能装载大量货物,吨位小,吃水小,机动灵活,能自由方便进出大小港口;(2) 造价低,营运成本低,且自带起重装置,对港口要求小,但随着集装箱船的出现,市场对杂货船的动力性,经

5、济性和安全性提出了更高的要求:如何选择船舶机械设备,在保证动力性的前提下使造船成本进一步降低;如何合理的安排机舱内各机械与管路,提高船舶的安全性和经济性;如何优化设计船舶动力装置,以获得更高的速度,使杂货船更加的具有竞争力。 1.2国内外研究现状 船舶动力系统主要由推进装置、辅助装置、管路系统、甲板机械、自动化设备和防污染设备等组成, 其中又以推进装置最为重要。现在, 船舶推进装置主要是以船用柴油机作为船舶推进动力带动螺旋桨所组成, 船用柴油机逐渐成为船舶推进动力的主流动力装置。最近50年, 船用柴油机取得了巨大的发展,并逐渐代替蒸汽轮机与燃气轮机成为船舶的主机。杂货船由于速度不需要太快,目前

6、杂货船万吨以下使用中速柴油机作为主机。万吨以上的主要使用低速速柴油机。与蒸汽机、燃气轮机等其它动力装置相比, 柴油机的最大优点就是它具有较高的热效率。随着二次大战后世界经济的复苏和发展, 船舶渐渐向大型化和高速化方向发展, 推进装置的功率也变得越来越大了。上世纪50年代初,柴油机单机最大功率已达到8千马力,所使用的燃料为柴油, 与同功率情况下的蒸汽轮机相比, 柴油机则具有更好的经济性。而且自从能源危机爆发后,柴油机的燃油质量进一步降低,大大的提高了柴油机的经济性。自此,柴油机开始在船舶上广泛利用起来。而柴油机的功率也由原来的几百千瓦发展到现在的上万千瓦,动力性不断的提高,而且现在的柴油机采用涡

7、轮增压技术与可变喷油定时机构使船舶安全性和经济性也提升不少。长冲程低速柴油机被广泛的运用在杂货船的动力系统中,像B.&.W.公司和M.A.N.公司研制的L-GB/GBE系列柴油机,上海造机有限公司制造的6RTA52机,这些机器被广泛的作为船用主机,长冲程低速柴油机通过加长活塞行程和提高最高燃烧压力,从而降低发动机额定转速,提高推进器的输出功率比,使单缸功率提高到目前3000多千瓦,燃油消耗率和润滑油消耗率大幅度减小,大大的降低了成本。随着船舶动力的提高,一些船舶设备也在不断的更新发展:减速齿轮箱,摩擦离合器等一些传动装置不断的提高制造材料的品质,减速齿轮箱能传递的功率范围也越来越大。而且由于人

8、们对环境的保护,对污染加大了控制,杂货船上的一些监控检测装置也在不断的发展:油水分离器,自动检测装置等效率越来越高。但在船舶动力装置高速发展的时代,杂货船由于本身的局限性,无法使船舶大型化,因此在动力装置上一直得不到发展,现在万吨以下的杂货船主机功率只有20003000Kw,万吨以上的杂货船主机功率只有4000kw左右,像一艘13000DWT杂货船主机功率只有3310Kw,航速只有12Kn,因此优化杂货船动力装置,以提高其动力性,经济性以及安全性刻不容缓。 2、基本内容和技术方案2.1基本内容(1)专题文献翻译、开题论文及文献阅读报告。(2)主机选型设计。 (3)机舱主要设备计算及选型。(4)

9、机舱主要设备说明。(5)用CAD绘制3张机舱布置图,3张管系图。 (6)专题小论文。 2.2 技术方案(1)主机选型。确定主机类型与数目:低速柴油机,单机,螺旋桨数目:单桨。计算推进功率:由统计数据或母型船数据进行概算;或由船的功率图谱进行估算;或者通过计算,通过给出的船舶数据计算出阻力,推力系数,扭矩系数,推力载荷系数,第一基本系数,第二基本系数,效率等并可以确定螺旋桨主要数据。通过初级匹配计算分析选定主机功率,螺旋桨最佳转速与直径,并选择合适的主机型号,最后通过终极匹配计算分析出相匹配的螺旋桨要素及校核所能达到的航速。(具体见船舶动力装置设计P2632)(2)轴系设计。通过已知条件计算确定

10、轴线数目,轴线的长度与位置(主机位置),轴线尽量与基线水平通过计算确定中间轴承的位置及间距(动力装置设计P4849)计算确定尾轴轴承的间距,尾轴承支点位置。确定传动轴:螺旋桨轴,尾轴,推力轴,中间轴的材料;计算传动轴的基本周径,轴承直径,轴系布置,确定轴承材料,螺旋,密封装置,联轴器,弹性联轴节,离合器,减速齿轮箱,各支承部件等部件的型号。轴系合理校中。强度校核:通过力的分析,计算扭矩等数据,确定传动轴不会断裂。(3)机舱设备选型。由主机参数,轴系参数选择合适的机械设备包括减速齿轮箱,电站,原动机,废气锅炉,辅锅炉,焚烧炉,离心分离机,主空压机组,机舱风机,油水舱柜等。电站通过计算电力负荷确定

11、电站容量和配置。锅炉确定:先计算锅炉容量,辅锅炉通过全船耗用蒸汽量(包括辅机耗汽量、各热交换器的蒸汽耗量、各油舱柜加热蒸汽耗量、生活杂用所需蒸汽量及漏损)确定,废气锅炉容量由主机功率及其排气参数确定。(4)管系布置。分别对海水冷却管系,燃油管系,滑油管系,压缩空气管系进行设计以达到可靠,操纵性强,经济的要求(具体要求见船舶动力装置设计P145156)。根据管内流体流速,流体流经管子的能量损失和流质确定管径,管壁厚度,选择合适的材料。根据管路水力计算确定应配置的泵的性能参数。(5)机舱布置。由主机大小,轴系长度确定机舱长度从而确定机舱大小与机舱数目,对机舱内机械设备进行布局以保证在船舶平衡不倾斜

12、,并在船舶倾斜摇摆时机械设备能正常工作。具体还要考虑管路的走向,机舱安全,经济等要求,争取最优安排。 (6)编写机电设备明细表与轮机说明书,说明机舱布置和设计中个机械设备的型号,规格以及在动力系统中起到的作用,包括:主机,减速齿轮箱,轴带发电机,高弹联轴节,柴油机发电机组,桨轴,尾管,螺旋桨,锅炉,冷凝器,空压机,热交换器,油水分离器,起重机,焚烧炉污水处理装置,离心泵,转子泵,燃油分离机,管路设备,润滑油分离机等设备以及各系统:冷却系统,燃油系统,滑油系统,压缩空气系统,排气系统,机舱蒸汽系统,机舱给水系统,机舱凝水系统,消防系统等的作用。 (7)绘制CAD图。总布置图,横剖图,总剖图,管系

13、图。3、进度安排第12周:外文翻译,开题报告。 第34周:主机选型设计。 第56周:机舱主要设备计算及选型。 第710周:用AutoCAD绘图。 第1112周:周专题小论文写作。 第1314周:论文整理并答辩。 4、指导教师意见 指导教师签名: 年 月 日目录摘要1Abstract21 设计已知条件32 主机选型论证42.1 概述42.2给定技术参数42.3 主机功率计算与选型43 机电设备估算选型83.0已知条件83.1燃油系统93.2 滑油系统143.3 冷却水系统163.4 压缩空气系统173.5 舱底水系统193.6 压载水系统203.7消防系统213.8 生活水系统223.9 机舱通

14、风系统254 轮机说明书294.1 概述294.2 主机294.3 电站294.4 锅炉304.5 辅助设备304.6 机舱布置354.7 管路系统365 轮机设备明细表466 专题小论文477 结束语50参考文献51文献综述52致谢57摘要 本文对17000DWT杂货船主动力装置的计算及选型做出了一定的论述与分析,并对机舱布置做了系统说明。对同类船舶(杂货船)的动力装置选型和机舱设备布置做了一个参考样板。船舶动力装置是船舶正常航行,作业,停泊及船员,旅客正常工作和生活的保证。它的主要任务是产生一定的能量,然后将这些能量分配到各个机舱设备,从而实现船舶的正常行驶与作业。是船舶的核心部分。本文的

15、主要内容有两个,一个是主推进动力装置的设计,它包括了船舶阻力的计算,主机的选型,机桨的匹配,以及机舱设备的选择。其中,阻力的计算使用的是爱尔法,对于中小船舶,爱尔法计算更为精确;而主机的选择则是通过初步匹配来确定;机舱设备的选择是根据经验公式,主机,母型船等来确定,包含了燃油系统,滑油系统,冷却水系统,压缩空气系统,舱底水系统,压载水系统,消防系统,生活水系统和机舱通风系统。另一个内容则是机舱的布置,将选择出来的机电设备在机舱内进行布置。并完成轮机说明书及管系布置图。关键字:船舶 动力装置 机舱设备 选型 管路系统Abstract This paper has made the detaile

16、d discussion and analysis on the main propulsion system calculation as well as selection design and estimation with selection of equipment cabin about 17000DWT General cargo ship.It provided an optimum design template for main propulsion system design selection of equipment cabin about the similar s

17、hip. The marine power plant is the necessary part which can ensure that the ship normal navigation, operation, parking and crew members, passengers, normal work and life.It is main task is to produce a certain energy and distribute this energy to each engine room equipment which can ensure the ship

18、work and sail well.Its the heart of the ship.The main parts of this paper has two:one is about the design for the main propulsion power plant which include computing the resistance,choosing the main engine,matching the main engine and the propeller and choosing the equipment.We calculate the resista

19、nce of the ship by using Ayre which is more accurate for the small and medium ships.We use the primary matching and ultimate matching to determine the main engine,and we determine the equipment according to the empirical equation、the main engine、the parent ship and so on.It include fuel system ,lubr

20、icating system ,cooling water systems ,compressed air systems ,bilge water ,ballast water systems ,fire systems,living systems and cabin ventilation system. Another one is about the arrangement of the engine room.We decorate the equipment which we choose in the engine room.Whats more ,we should fini

21、sh the turbine manual and the piping layout.Key Words: Ship Power point Equipment Lectotype Pipeline system1 设计已知条件1 船型本船为杂货船,单机单桨尾机舱布置。2 船舶主尺度总长:148m垂线间长:144.3m水线长:145.6m型宽:22m型深:13.6m设计吃水:8m载重量:17000t排水量:21000m33 航速,续航力设计航速:13kn续航能力:15000海里4 燃油种类: 主机在海上航行时使用180cst/50燃油,进出港起动和起动时使用柴油。 柴油发电机组使用柴油。 燃

22、油锅炉燃油则使用180cst燃油,仅在点火时使用柴油。5环境参数: 环境气压:0.1013Mpa(760mmHg) 相对湿度:60% 环境温度:45 海水温度:322 主机选型论证2.1 概述 主机是一艘船舶的“心脏”,是船舶活动力的来源,因此主机选型是整个动力装置设计过程中的核心内容。主机的性能直接影响到传播的其他各项参数,如船舶的操纵性,营运经济性,可靠性,振动及噪声以及机舱布置等等。表征主机的主要性能参数包括:额定功率,额定转速,平均有效压力,燃油和滑油消耗率,输出扭矩等。在主机的选择过程中,要在保证动力的前提下,主机尽量轻,尺寸尽量小,以增加船舶载重量;对滑油燃油的要求尽量低,造价低,

23、以减少成本。2.2给定技术参数总长:148m; 设计水线长:145.6m; 垂线间长:144.3m 型宽:22m 型深:13.6m ; 设计吃水:8m。 排水体积:21000m3 ; 续航力:15000海里; 设计航速:13kn。 2.3 主机功率计算与选型2.3.1用爱尔法估算船舶有效功率 用爱尔法估算船舶有效功率见船舶原理(上)P279P286进行计算: 已知条件: 设计水线长:,垂线间长:,型宽:,设计吃水 ,排水量:,速度:。 宽度吃水比数;方形系数;傅汝德数。 1 系数修正: (1)方形系数修正: 标准 图7-3(船舶原理上P281) 标准=0.78或查表7-5(船舶原理上P280)

24、 船舶原理上P281表7-6 (1) (2) 宽吃水比B/T修正:修正值 (2)(3) 浮心纵向位置修正:由于标准纵向浮心位置为不清楚,所以默认为实际纵向浮心位置与标准纵向浮心位置重合。(4) 水线长度修正:修正值(3)2 实际设计船的有效功率:(4)2.3.2 初级匹配推进因子的确定 1)我们用泰勒公式计算伴流分数,因为泰勒公式适用于海船,对单螺旋桨船有: 2)推力减额分数 t对单螺旋桨船:;式中:对流线型舵或反应舵:k=0.50.70;对方形舵柱的双板舵:0.700.90;对单板舵:k=0.901.05。在这里选择流线型舵,k取0.7,故 3)相对旋转效率r对单螺旋桨船:r=0.981.0

25、5;这里取r=0.99 4)轴系传递效率s对无减速齿轮箱的船:s=0.960.98,这里取0.98。螺旋桨根据母型船确定为5.5m,初步匹配计算过程如下:序号名称代号单位计算公式及来源数据1螺旋桨直径Dm给定5.52船身效率h1.163进速Vakn8.4764船体有效功率PekW给定22145转速nr/min假定1001101201306直径系数64.8971.3877.8784.367螺距比P/D查图谱,由等值线与最佳效率曲线的交点得到0.650.620.550.578淌水效率00.590.570.540.519功率系数平方根5.35.76.3710收到功率PdkW2538.162806.2

26、73518.974570.0511主机功率PskW2616.122892.473627.054710.4212螺旋桨克服的有效推功率PtskW1737.121855.512204.282703.64根据上表数据用Excel画图,得到下图:根据Excel图得到:转速n=121r/min,主机功率=3700kW。主机选择:考虑到功率储备约为10%15%,所以主机功率在4200kW以上,经过选择有三款主机比较适合:1) Man B&W 7S35MC7,功率4410kW,转速147r/min,燃油消耗率171g/kWh;2) MITSUBISHI UEC37LS,功率4850kW,8缸机,转速140r

27、/min,燃油消耗率171g/kWh。3) MITSUBISHI UEC40LSE,功率4710kW,6缸机,转速124r/min,燃油消耗率171g/kWh。根据比较最终选择第三款三菱UEC40LSE,这是三菱近几年研制出的柴油机,在性能等方面都不错。2.3.3 终结匹配由于所给条件有限,没有给出指定航速有效功率曲线,故无法进行终结匹配。3 机电设备估算选型本部分包括了船舶燃油系统、滑油系统、压缩空气系统、冷却水系统、舱底水系统、压载水系统、通风系统、消防系统、供水系统管路以及主要设备的计算。估算公式,除特别说明外,均来自船舶设计手册轮机手册和民用船舶动力装置。所选设备型号、排量、压头等均来

28、自各个公司的主页。辅机与锅炉根据母型船与经验得出。3.0已知条件1 主机(一台)型号:MITSUBISHI UEC40LSE形式:四冲程,涡轮增压,船用柴油机缸数:6直径:400mm行程:1770mm最大持续功率(MCR):4710kW最大持续功率时转速:124r/min螺旋桨设计点功率:4003.5kW燃油消耗率:171g/kWh启动系统:压缩空气启动系统2 柴油机发电机组(3台)柴油机:康明斯 KTA19-G4型式:直列,四冲程,六缸缸径:159mm行程:159mm功率:450kW转速:燃油消耗率:208g/kWh3 应急柴油机发电机组柴油机:康明斯6BTTA59-G2功率:100kW型式

29、:四冲程,6缸燃油消耗率:208g/kWh4 锅炉本船设有废弃燃油组合锅炉一台,正常行驶时使用废弃锅炉,不足时使用燃油锅炉,它的主要参数如下:型号:ZYS2/100-0.7型式:立式烟水管全自动组合锅炉蒸汽产量:2t/h燃油消耗率:290Kg/h蒸汽压力:0.7Mpa3.1燃油系统本船所选用的主机在正常行驶时使用180cst/50燃油,进出港起动和起动时使用轻柴油,柴油发电机组使用柴油,燃油锅炉燃油则使用180cst燃油,仅在点火时使用轻柴油。3.1.1 主机耗油量(4)式中:主机耗油量,t; 主机持续功率,4003.5kW; 主机耗油率,171g/kWh; Z主机台数,1台; 续航力,150

30、00/13=1153.85h3.1.2 辅机耗油量(5) 式中:辅机燃油消耗量,t; 辅机燃油消耗率,g/kWh; 续航力h,t2=1153.85h; k辅机负荷系数,取0.6; 辅机标定功率kW,450kW; 3.1.3 辅锅炉油耗量(6)式中:k使用系数,取0.5; mg辅锅炉燃油消耗率,t; 辅锅炉燃油消耗率,290kg/h; t使用时间,1000h;3.1.4 燃油消耗量主机和辅锅炉燃油中重油和轻柴油使用比例为9:1。3.1.4.1 重油消耗量 (7)3.1.4.2 轻柴油消耗量 (8)3.1.5 燃油储存量船舶进港后燃油仍需10%的裕度,以轻柴油为储备,故:重油:轻柴油:3.1.6

31、油舱容积3.1.6.1 重油舱 (9)式中: V1重油舱容积,m3 r1重油密度,0.93t/m3; Cr容积系数,1.1; C0储备系数,1.1; Cf风浪系数,1.2; 3.1.6.2 轻柴油舱(10)式中:V2重油舱容积,m3 r2重油密度,0.85t/m3;3.1.7 日用油柜容积3.1.7.1 主机日用油柜(11)式中:VZ主机日用油柜容积m3 t1供油时间,取10h3.1.7.2 辅机日用油柜容积(12)式中:Vf主机日用油柜容积m3 t2供油时间,取10h3.1.7.3 锅炉日用油柜(13)式中:Vg主机日用油柜容积m3; g锅炉燃油消耗率,290Kg/h; t3供油时间,取10

32、h注:本船使用两个重油日用油柜和两个轻油日用油柜,两个重油日用油柜容积均为12m3,两个轻油日用油柜为1m33.1.8 油渣柜容积据民用船舶动力装置商胜义P158,按主机功率选取:V=1.0m3。3.1.9 污油柜容积(14)式中:V7污油柜容积,m3; pn1主机功率;3.1.10 沉淀柜容积(15)式中:V8沉淀柜容积,m3; t4存油时间,取26h;3.1.11 主机燃油供给泵排量与压头3.1.11.1 排量(16)式中:gvg主机燃油泵排量,m3/h; K裕度系数,取3;3.1.11.2压头压头一般取0.490.98MPa,取0.983.1.11.3 型号由上海泵阀的主页上得到:型号:

33、ISG 25-110流量:2.8m3/h扬程:16m电动机:0.55kW3.1.12 辅机燃油供给泵 辅机自带3.1.13 燃油输送泵 3.1.13.1 流量:(17) 式中:qrs燃油输送泵流量 m3/h; ts注油时间,取0.5h;3.1.13.2 压头 根据民用船舶动力装置取0.240.343MPa,在这里取0.24MPa。3.1.13.3 选型 根据上海泵阀的主页选取: 型号:50-160(I)B 流量:28m3/h 扬程:20.6m 功率:2.2kW3.1.14 燃油分油机按主机最大连续功率和燃油锅炉用油量的分油机容量Q:(18)式中: Ne主机最大连续功率 4710kW ge1主机

34、燃油消耗率 0.171kg/kWh a安全系数 1.15 d主机一天工作时间 燃油密度0.95Kg/m3 t每天分离时间23.5h所以本船选用燃油分油机2台:有效分力量:1000L/h3.2 滑油系统3.2.1 主机滑油分油机按主机最大持续功率计算滑油净油机容量:(19)式中:Ne1主机最大连续功率:4710kW;K滑油耗率:1.2L/kWh;t每天分离时间:23.5h;Z分离次数:4选型:处理量:1000L/h3.2.2 主机滑油消耗量根据母型船与经验得80L/天,即耗油量为80*1153.86/24=3846.2L3.2.3 辅机滑油消耗量根据母型船与经验得5L/天,即总耗油量为240.4

35、L3.2.4 系统滑油消耗量根据母型船与经验得20L/天,即总耗油量为961.5L3.2.5 滑油储存舱容积V=3846.2+240.4+961.5=5048L=5.048m33.2.6 主机滑油循环泵 设两台,一台备用3.2.6.1 排量(20) 式中:qd主机要求的单位功率小时排量,取0.012m3/h3.2.6.2 压头一般不包括冷却时间时为0.2940.392MPa,取0.35MPa。3.2.6.3 选型型号:80-125A流量:58m3/h功率:4kW3.2.7 主机滑油循环舱(21)式中:Vg主机滑油循环柜,m3;Cr容积系数,1.25;Z主机循环倍率,低速柴油机为612次/h,取

36、10次/h3.2.8 滑油沉淀柜 原则上滑油沉淀舱V与滑油储存舱容积相同,为5.048m3。3.2.8 油渣柜查民用船舶动力装置的表4-2-1,根据主机功率得到V=0.50.6,取0.6m3。3.3 冷却水系统3.3.1 主机膨胀水箱 (22)式中:Vx膨胀水箱容积,m3;Vg淡水冷却管内的水量,取100m3;Cr容积系数,为1.11.2,取1.1;3.3.2 冷却水泵3.3.2.1 淡水冷却水泵a 排量,按所带走的散热量计算:(23)式中:qd淡水冷却水泵排量,m3/h;Bz主机燃油消耗率,0.171kg/(kWh);Peb主机标定功率,kW;k裕度系数,取1.2;t2淡水出主机温度,;Cd

37、淡水比热容4300J/kg;Hv燃油低热值,4.3107J/kg;t1淡水进主机的温度,;冷却水带走的热量百分比,取22%;取进出温度相差10b 压头:总压头一般为0.1470.196MPa。缸套和活塞均采用淡水冷却器时,则取0.290.31MPa。这里取0.30MPa。c 选型:型号:150-250B流量:217.5m3/h功率:11kW3.3.2.2 海水冷却泵 a 流量: 根据民用船舶动力装置(商胜义编写)P173 知:对于低速柴油机,缸套和活塞都用淡水冷却,有一个范围值:0.0540.082m3/kWh。取0.065 m3/kWh。则有: 0.065 m3/kWh4710kW=306.

38、15m3/hb 压头:缸套和活塞都用淡水冷却时,为0.1470.196MPa 。取0.170MPa 。c 选型:型号:200-250(I)A 流量:358m3/h 功率:20kW3.4 压缩空气系统3.4.1 启动空气瓶(24)式中:Vk空气瓶容积,m3; P2最高气动压力,取2.94MPa ; V所放出的自由空气量,m3; P1最低启动压力,取0.686MPa ; P0大气压力,取0.1MPa ;(25)式中:启动次数,取6; q启动一次单位气缸容积所耗自由空气量,L/(L次); q1冷启动一次单位气缸容积所耗自由空气量,取57L/(L次); qr热启动一次单位气缸容积所耗自由空气量,取35

39、L/(L次); Vz柴油机气缸总容积,L;(26)式中:D汽缸直径,40cm; S活塞行程,177cm; i汽缸数,为6; 故主机共设置两个空气瓶,2m3,,2.94MPa(主机,辅机个一个)。3.4.2 空压机供柴油机启动的空气压缩机,一般应为独立驱动的空气压缩机,要求一小时内充满主柴油机的所有启动空气瓶,并且使压力达到所要求的最大压力。设置两台,其中一台备用。3.4.2.1 排量(27)式中:V空气压缩瓶排量,m3/h; VK启动空气瓶容积,m3; Pmax启动空气瓶内的最高压力,MPa ;3.4.2.1 选型型号:V7-8排量:61.8m3/h功率:7.5kW3.4.3 杂用空气瓶汽笛空

40、气瓶一只,100L,1MPa;3.5 舱底水系统3.5.1 舱底水泵 舱底水泵配备两只,其中一只备用。3.5.1.1 舱底水总管直径据钢制海船制造规范,舱底水总管直径不小于下列计算值,实际可按照主管所允许的最接近的公称通径取整。(28)式中:d1舱底水总管直径,mm;L船长,144.3m;B型宽,22m;D型深,12.5m;3.5.1.2 舱底水泵的排量每台舱底水泵的排量不小于下列计算值:舱底水泵压头:0.20.3MPa ,若舱底水泵兼做消防泵时,其压头必须满足消防泵的要求,一般应为0.50.8MPa。3.5.1.3 舱底水泵的选型 型号:125-100A压头:0.2MPa流量:143m3/h

41、功率:7.5kW3.5.2 舱底油水分离器舱底水经处理后应达到所规定的排放标准: 1) 在 15倾斜下仍能正常工作; 2) 能自动排油;3) 并且同时希望其构造简单,体积小,重量轻,易于检修。3.5.2.1 容量根据民用船舶动力装置(商胜义编写)P190 所述:4000t 以上的船舶,舱底水油水分离器容量为2t/h,故本船选用2t/h 的油水分离器。3.5.2.2 型号处理能力:2t/h;效果:15ppm;加热方式:电加热器排油方式:自动或手动;耗电功率:9kW;台数:1台。3.6 压载水系统3.6.1 压载水泵3.6.1.1 压载水泵底流量 (29)式中:qy压载水泵排量,m3;V总压载水量, (不包括自流出的压载水;对油船则不包括兼用压载水舱的压载水),m

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 教育教学 > 成人教育


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号