
- •1. Назначение сэу. История развития, классификация и состав современных сэу. Газотурбинные, паровые, атомные сэу.
- •1.1 Назначение и классификация сэу
- •1.2 История развития сэу
- •1.2.1 Век пара
- •1.2.2 Гребной винт
- •1.2.3 Первые пл
- •1.2.4 Броненосцы
- •1.2.5 Паровая турбина
- •1.2.6 Дредноуты
- •1.2.8 Парогазовая турбина
- •1.3 Состав сэу
- •1.4 Газотурбинные энергетические установки [2]
- •1.5 Паротурбинные энергетические установки [2]
- •1.6 Атомные энергетические установки [2]
- •Современные дэу речных и река-море судов. Заводы – производители. Главные показатели современных дэу.
- •2.1 Экономические и экологические характеристики судовых дизелей речных судов выпускаемых в настоящее время отечественными заводами
- •3.1 Определение эффективной мощности сэу и выбор числа валов [4]
- •3.2 Турбонаддув
- •3.3 Требования ррр к гд по частоте вращения
- •3.4 Режимы работы по винтовой характеристике (легкий и тяжелый винт) [1]
- •Выбор главных двигателей.
- •Исходные данные
- •5. Главные судовые передачи и муфты, судовой
- •5.1 Редукторы
- •5.2 Муфты
- •5.3 Общие требования Регистра к судовым передачам
- •5.4 Судовой валопровод
- •5.4.1 Требования Регистра
- •5.4.2 Определение диаметра валопровода и его проверка на прочность
- •Проверочный расчет валопровода [4]
- •6. Топлива и масла. Физико-химические свойства топлива и смазочных материалов, применяемых в сэу. Браковочные параметры масел.
- •6.1 Низшая удельная теплота сгорания топлив
- •6.2 Дизельное топливо
- •6.2.2 Испаряемость (фракционный состав)
- •6.2.3 Вязкость
- •6.2.4 Низкотемпературные свойства
- •6.2.5 Смазывающие свойства (противоизносные)
- •6.2.6 Химическая стабильность
- •6.2.7 Коррозионная агрессивность
- •6.2.8 Склонность к нагарообразованию (степень чистоты топлива)
- •6.2.9 Ассортимент, качество и состав дизельных топлив
- •6.3 Дизельное масло
- •6.3.1 Браковочные показатели масла.
- •7. Системы сэу. Системы: топливная, смазки, охлаждения, пуска двс, принципиальные схемы. [4]
- •7.1 Топливная система.
- •7.2 Система смазки
- •7.3 Система охлаждения
- •7.4 Система воздушного пуска
- •8. Запасы сэу. Автономность по различным системам сэу. Расчет запаса топлива и масла. Расчет по СанПиН запасов питьевой воды, сточных емкостей. Судовые емкости (цистерны), требования ррр. [4]
- •8.1 Расчет запасов топлива и масла (пример)
- •8.2 Определение емкости водяной, сточной и фекальной цистерн
- •8.2.1 Объем цистерны питьевой воды (пример)
- •8.2.2 Расчет удельного значения накопления по сточным водам (пример)
- •8.2.3 Расчет фекальной цистерны (пример)
- •8.2.4 Конструкция судовых цистерн
- •9. Вспомогательные сэу.
- •10. Управление энергетической установкой и её
- •10.1 Комплексное решение задач автоматизации судов
- •10.2 Уровни автоматизации сэу
- •11. Нормирование вредных выбросов отработавших газов сдвс, методы снижения вв ог. [3]
- •11.1 Состав вредных выбросов отработавших газов судовых дизелей
- •11.2 Оксиды азота в ог. Нормирование вредных выбросов дизелей.
- •11.3 Макрочастицы (дымность) ог дизелей и нормирование
- •11.4 Основные пути снижения вредных выбросов ог судовых дизелей на этапе конструирования
- •11.5 Основные пути снижения вредных выбросов ог судовых дизелей путем внешней очистки
- •11.6 Рециркуляция отработавших газов
- •12. Судовые средства защиты окружающей среды (станции очистки нефтесодержащих и сточных вод).
- •Характеристики сепараторов типа ск
- •13. Основные сведения о перспективах развития судовых энергетических установок. Перспективные топлива. [5]
- •13.1 Повышение экономичности современного дизеля
- •13.2 Интенсификация процесса сгорания
- •13.4 Совершенствование топливной аппаратуры
- •13.5 Применение новых топливных систем аккумуляторного типа
- •13.6 Разделенный впрыск топлива
- •13.7 Применение электроуправляемой гидроприводной насос - форсунки
- •13.8 Применение электронных систем управления топливоподачей
- •13.9 Повышение степени сжатия и максимального давления сгорания
- •13.10 Повышение давления впрыска с целью сокращения продолжительности впрыска топлива
- •13.11 Повышение аэродинамической эффективности каналов газообмена
- •13.12 Увеличение отношения s/d в четырехтактных судовых сод
- •13.13 Повышение механического кпд
- •13.14 Использование топливных присадок
- •13.15 Использование перспективных топлив
- •14. Расположение эу на судне (корабле).
- •Р ис.14.1 Машинное отделение яхты
- •15. Понятие сапр. Общие сведения о cad/cam/cae-системах.
- •Общие сведения о cad/cam/cae-системах [8].
- •Опыт внедрения комплексных программно-аппаратных решений сапр и электронного архива инженерной документации на судостроительных предприятиях
- •17. Элементы cae – cosmos Works. Основные понятия. Мкэ. Граничные условия. Прочностные расчеты. Примеры. Расчет прочности спонсона левого борта при действии внешнего давления (Константин Рудой)
- •Якунчиков Владимир Владимирович Конспект лекций по дисциплине «сэу»
- •Отпечатано в издательстве «Альтаир» Московской государственной академии водного транспорта г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 2
7.2 Система смазки
Рис.7.2 Принципиальная схема системы смазки.
Данная система предназначена для приема, хранения, очистки и подачи масла к потребителям. В СЭУ масло используется для смазки трущихся деталей главных и вспомогательных механизмов, а также для отвода теплоты, выделяющейся при трении; для охлаждения поршней ДВС; в качестве рабочей жидкости гидромуфт гидротрансформаторов, объемного гидропривода судовых механизмов и в элементах гидравлических систем автоматики.
Масляные системы дизельных установок во многих случаях состоят из следующих, по существу, независимых систем:
- смазочной и охлаждения трущихся деталей главных и вспомогательных дизелей;
- смазочной редукторных передач;
- гидравлической реверс-редукторных, гидродинамических и объемных гидравлических передач;
- масляной органов управления и автоматического регулирования.
В судовую часть системы смазки входят запасные, расходные и отстойные цистерны, насосы, фильтры, сепараторы, подогреватели и трубопроводы, расположенные вне дизеля.
Масло для системы смазки подается с береговых или бункеровочных баз по гибкому шлангу в запасные цистерны. Запасные цистерны изготовляют вкладными и размещают в МО вдоль бортов или переборок. Из запасных цистерн масло маслоперекачивающим насосом подается в расходную цистерну, откуда в маслосборник или в картер дизеля. При смене масла в дизеле оно спускается в сточную цистерну.
Масло из запасных цистерн в маслосборники и из последних в сливную цистерну перекачивают резервным насосом с ручным приводом.
Кроме смазочной системы ДВС, в СЭУ имеются смазочные системы отдельных узлов, агрегатов и вспомогательных механизмов.
Масло также используется в гидравлических системах в качестве рабочего тела. Остальные требования такие же, как и к топливной системе.
Состав системы
Фильтр (сетка) на приемной втулке
Приемная втулка
Втулка выдачи масла
Цистерна основного запаса масла
Маслоперекачивающий насос
Сепаратор масла
Цистерна отстоя (отработанного) масла
Цистерна компрессорного масла
Ручной насос
При оформлении чертежа по ЕСКД необходимо выполнить ряд требований:
1) Невидимые линии задавать пунктиром;
2) Цистерны обозначать перекрещивающимися штрих – пунктирными линиями;
3) Все трубопроводы должны иметь обозначение диаметра трубы и ее толщины;
4) Над основными агрегатами МО должны быть надписи (ГД, ДГ, цистерна основного запаса, расходная цистерна и т.д.);
5) На всех системах на одном листе со схемой (или на другом листе) должна быть экспликация – условные обозначения, (пример экспликации приведен ниже):
7.3 Система охлаждения
Рис.7.3 Принципиальная схема системы охлаждения.
Основным назначением системы охлаждения является отвод теплоты через водяной охладитель от воды внутреннего контура системы охлаждения дизеля.
Данная система предназначена также для отвода теплоты от передач, компрессоров, опорных и упорных подшипников линии валопровода, дейдвудных подшипников, если они имеют смазку водой, и других механизмов.
Прием забортной воды должен производиться не меньше, чем от двух кингстонов - днищевого и бортового, расположенных в МО и соединенных между собой.
На приемных магистралях охлаждающей забортной воды следует устанавливать фильтры, производящие ее очистку без прекращения работы охлаждающих насосов.
В системе охлаждения используют центробежные насосы, навешенные на дизель (внешнего контура) или автономные с электроприводом.
Подачу насоса внешнего контура дизеля определяют, исходя из условия обеспечения отвода теплоты от воды внутреннего контура, циркуляционной смазочной системы, компрессора, подшипников валопровода и др.
где: Кв = 1,4 - 1,5 - коэффициент запаса, учитывающий дополнительный расход забортной воды на охлаждение компрессоров, подшипников и др.;
Сзв = 3,98 кДж/кг К - теплоемкость забортной воды;
= 1,02 т/м3; -
плотность забортной воды;
t = 15-25 С - разность температур воды;
т.в. = 0,15 - доля теплоты, отводимая водой внутреннего контура;
т.м. = 0,05 - доля теплоты, отводимая маслом.
Для облегчения пуска дизелей в холодное время года их прогревают водой внутреннего контура ДГ с одновременной циркуляцией воды в системе охлаждения, обеспечиваемой резервным насосом.
Резервное охлаждение - пожарные и балластные насосы.
Состав системы
Кингстон (Кингстонный ящик) – не менее 2 шт для судна от 25 м
Песочный фильтр
Резервный циркуляционный насос охлаждения
Водо - водяной холодильник внешнего/внутреннего контура
Трубопровод охлаждения дейдвудных труб
Смотровой фонарь потока на охлаждение дейдвудных труб
Клапан сброса охлаждающей воды за борт (в систему газовыпуска)
Трубопроводы на СКВ, забор воды на хоз. нужды, пожарную систему.