Предотвращение аварийных перегрузок главных судовых двигателей

Исследование факторов, влияющих на надежность работы судовых дизелей. Причины ухудшения качества функционирования агрегатов транспортного воздухоснабжения. Предотвращение термической перегрузки судовых двигателей и аварий дизелей в штормовую погоду.

Рубрика Транспорт
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.06.2018
Размер файла 234,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Предотвращение аварийных перегрузок главных судовых двигателей

В.Г. Кузькин, А.А. Минько

Аннотация

авария дизель судовой перегрузка

Надежная работа судовых дизелей обеспечена лишь при отсутствии их термической перегрузки. В свою очередь, такая перегрузка возникает чаще всего по причине ухудшения качества функционирования агрегатов воздухоснабжения. Для предотвращения аварий главных судовых дизелей необходим оперативный контроль за уровнем их термического нагружения. Приводится универсальная номограмма ограничительной характеристики, позволяющая избежать опасных перегрузок судовых дизелей как при работе судна на спокойной воде, так и в штормовую погоду.

Ключевые слова: судовой дизель, термическая напряженность, критерии оценки, оперативный контроль

Annotation

PREVENTION OF EMERGENCY OVERLOADS OF THE MAIN SHIP ENGINES

V. Kuzkin, A. Minko

Reliable work of ship diesel engines is provided only at absence of their thermal overload. In turn such overload arises more often owing to deterioration of functioning of units air supply. The operative control over their level is necessary for accident precaution of the main ship diesel engines thermal loading. It is resulted universal nomogram the restrictive characteristic, allowing to avoid dangerous overloads of ship diesel engines as at work of a vessel on quiet water, and in storm weather.

Надежная работа судовых дизелей обеспечена лишь при отсутствии их тепловой перегрузки. В свою очередь тепловая нагрузка дизеля неразрывно связана с обеспечением его воздухом.

Необходимо помнить, что предельно допустимая температура выхлопных газов [tr] связана не только с нагрузкой двигателя, но и качеством работы агрегатов воздухоснабжения. Есть все основания полагать, что для судовых дизелей, находящихся в исправном техническом состоянии, величины [tr] на произвольных режимах эксплуатации должны соответствовать уровням нагружения, при которых коэффициент избытка воздуха при сгорании б снижается до значения его на номинальной мощности бН.

Условие отсутствия тепловой перегрузки можно записать в виде

или .

Относительное значение коэффициента избытка воздуха на произвольных режимах работы двигателя определяется по зависимости (1):

(1)

где

- относительные величины частоты вращения и давления наддува;

-

относительная абсолютная температура выхлопных газов; - константа двигателя.

Построенные по (1) номограммы ограничительных характеристик, рис. 1, конкретных марок дизелей позволяют контролировать уровни их теплового нагружения. Отмеченная принадлежность ограничительных характеристик к тем или иным маркам двигателей обусловлена тем, что при их построении используются значения константы данных двигателей.

Рис. 1 Номограммы ограничительных характеристик: а - = 0,45; б - = 0,57; в - = 0,74

Значения этих констант для различных марок дизелей колеблются в пределах 0,45…0,74. Среднее значение для дизелей составляет 0,57. Эти данные получены по большому количеству 4-тактных и 2-тактных двигателей. При этом зависимости от каких-либо параметров не установлено. Не связана эта константа и с тактностью двигателей.

На рис.1 приведены номограммы ограничительных характеристик двигателей в относительных величинах параметров и для трех значений констант . Строго говоря, каждая из этих номограмм соответствует дизелям с = 0,45; 0,57; 0,74 и позволяет устанавливать для произвольного режима работы максимально допустимое значение температуры выхлопных газов [] при .

Как видно из приведенных на указанных рисунках данных, величины [] при одинаковых величинах несколько отличаются. Для наглядности отмеченных отличий на рис.2 совмещены диаграммы предельно допустимых величин температуры выхлопных газов [] для = 0,45; 0,57; 0,74.

Рис. 2 Зависимость предельных величин температуры выхлопных газов [] от для трех значений : 1 - 0,74; 2 - 0,57; 3 - 0,45; 4 - возможное максимальное значение [] в % при использовании характеристики с = 0,45

Из данных рис. 2 видно, что величина [] при = 0,45 меньше таковых для = 0,57; 0,74. Это означает, что, приняв для всех двигателей ограничительную характеристику с = 0,45, тем самым вводим ограничение [] в процессе эксплуатации с некоторым запасом. Иными словами, двигатели, у которых реальное значение константы будет больше 0,45 , будут несколько недогружены в тепловом отношении.

Максимальное процентное значение этой недогрузки по максимальной температуре выхлопных газов [] представлено на рис. 2. Важно обратить внимание на то, что лишь при = 0,7 величина недогрузки или запаса достигает 4 %. В свою очередь, параметру = 0,7 соответствует мощность двигателя около 50 % от номинальной. На основании изложенного можно рекомендовать для практического использования в эксплуатации универсальную ограничительную характеристику с величиной константы = 0,45. Применение ее для ограничения уровня тепловой нагруженности всех двигателей с наддувом обеспечивает безаварийную работу.

Отметим, что для практического использования предлагаемой ограничительной характеристики с целью установления уровня тепловой нагрузки двигателя на контролируемом эксплуатационном режиме нужно зафиксировать лишь частоту вращения , давление наддува ркэ и наибольшую по цилиндрам температуру выхлопных газов tгэ и подсчитать по ним

, и .

Важно отметить, что приведенная универсальная ограничительная характеристика позволяет контролировать и корректировать нагрузку двигателей до уровня, исключающего перегрузку, и при работе двигателей с наддувом в штормовую погоду.

Обеспечить постоянную нагрузку двигателя в таких условиях не представляется возможным. Можно лишь снизить диапазон изменения мощности за счет уменьшения подачи топлива. На рис. 3 изображена схема, иллюстрирующая работу двигателя при волнении моря на винт фиксированного шага.

Рис. 3 Схема работы главного двигателя в штормовую погоду: а - ВФШ; б - ВРШ
В этом случае работа на номинальной частоте вращения сопровождается большими перегрузками на участке о - а - b. Лишь снижение оборотов двигателя делает возможным избежать тепловой перегрузки и ограничить колебания мощности без превышения ограничительной характеристики (линия c1 - b1).
При этом, естественно, возникает вопрос, как убедиться в достаточности снижения оборотов двигателя? С этой целью также можно воспользоваться универсальной ограничительной характеристикой. Для этого на контролируемом режиме сниженной нагрузки достаточно зафиксировать минимальную величину оборотов nmin (минимальное значение диапазона изменения), минимальную величину давления наддува рк min и максимальную температуру выхлопных газов в одном из цилиндров trmax и подсчитать относительные величины:
, , .
Используя номограмму универсальной ограничительной характеристики, можно определить величину , соответствующую предельному нагружению двигателя в данных условиях эксплуатации. Полученное по и значение определит целесообразность дальнейшей корректировки частоты вращения. Если окажется меньше единицы, необходимо дальнейшее снижение оборотов и повторный контроль.
Особенности работы двигателя в штормовую погоду на винт регулируемого шага видны из рис.3. Причина перегрузки на режиме полной мощности в этом случае аналогична работе на винт фиксированного шага. Но необходимое снижение нагрузки здесь может быть осуществлено лишь путем уменьшения шагового отношения винта до величины (H/D), обеспечивающей работу двигателя без тепловой перегрузки. Такой уровень сниженного нагружения двигателя, как видно из рисунка, достигается, когда верхняя винтовая характеристика « с » будет пересекать ограничительную характеристику при . Корректировка и контроль уровня нагружения могут быть осуществлены и в этом случае описанным выше способом.
В заключение отметим, что для удобства и оперативности использования номограммы универсальной ограничительной характеристики применительно к конкретным маркам двигателей координатные оси и целесообразно продублировать осями с абсолютными значениями частоты вращения п об/мин и tr °C.
Список литературы

1. Кузькин В.Г. Регулировка дизелей промысловых судов / В.Г. Кузькин, А.А. Минько. - М.: Агропромиздат, 1988. - 255 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение основных параметров и показателей работы судовых дизелей. Сравнительный анализ топливных характеристик двигателей IV и V поколений. Получение аналитической зависимости диаметра цилиндра двигателя от частоты вращения коленчатого вала.

    дипломная работа [856,4 K], добавлен 30.05.2012

  • Проблемы повышения топливной экономичности и внедрения технических решений, улучшающих массогабаритные показатели и снижающих металлоемкость судовых дизельных установок. Форсирование среднеоборотных двигателей за счет повышения давления турбонаддува.

    реферат [231,7 K], добавлен 13.08.2014

  • Рассматриваются топливные насосы для судовых двигателей внутреннего сгорания. Устройство насосов разных типов, их назначение и принципы действия. Условия применения и эксплуатации топливных насосов в зависимости от их типов и видов судовых двигателей.

    реферат [3,2 M], добавлен 13.10.2008

  • Общая характеристика судовых двигателей внутреннего сгорания, описание конструкции и технические данные двигателя L21/31. Расчет рабочего цикла и процесса газообмена, особенности системы наддува. Детальное изучение топливной аппаратуры судовых двигателей.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 26.03.2011

  • Изучение использования судовых ядерных установок. Обоснование выбора энергетической установки фрегата. Тепловой расчет двигателей. Описания схемы и принципа работы мобильной установки кондиционирования. Процесс монтажа холодильной машины в контейнер.

    дипломная работа [946,3 K], добавлен 16.07.2015

  • Назначение, конструкция, условия работы, материалы блоков и блок-картеров судовых двигателей внутреннего сгорания. Устройство и принцип изготовления цилиндровых втулок 4-х и 2-х тактных дизелей. Способы посадки цилиндровых втулок в блок цилиндров.

    курсовая работа [721,8 K], добавлен 27.02.2009

  • Основные судовые документы. Исключения в отношении наличия судовых документов. Подлинность судовых документов. Документы, выдаваемые компетентными органами, подтверждающие определенные качества судна. Документы, отражающие жизнедеятельность судна.

    контрольная работа [14,2 K], добавлен 14.07.2008

  • Анализ выбора судовых двигателей, судовой буксирной лебёдки и характеристик маневренности. Проверочный расчет валопровода, остойчивости судна. Материалы и заготовки полумуфт. Проектирование технологического процесса. Предотвращение загрязнения нефтью.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 01.04.2017

  • Роль автоматизации судовых дизельных и газотурбинных установок в повышении производительности труда и безопасности мореплавания. Алгоритм функционирования автоматической системы и особенности полупроводников. Элементы и схемы контроля параметров.

    дипломная работа [9,4 M], добавлен 05.06.2009

  • Технические данные устройств зашиты судовых генераторов. Разработка функциональной схемы стенда. Алгоритмы проведения испытаний устройств защиты судовых генераторов. Обеспечение повышенной устойчивости проектируемого объекта. Проведение испытания стенда.

    дипломная работа [172,5 K], добавлен 27.02.2009

  • Классификация судовых двигателей внутреннего сгорания, их маркировка. Обобщённый идеальный цикл поршневых двигателей и термодинамический коэффициент различных циклов. Термохимия процесса сгорания. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма.

    учебное пособие [2,3 M], добавлен 21.11.2012

  • Определение главных размеров трёхфазного асинхронного двигателя. Проектирование статора и короткозамкнутого ротора. Расчёт магнитной цепи и намагничивающего тока, параметров двигателя для номинального режима, потерь мощности, КПД, рабочих характеристик.

    курсовая работа [511,6 K], добавлен 26.04.2012

  • Характеристика судовых вспомогательных механизмов и систем как важной части судовой энергетической установки. Классификация судовых насосов, их основные параметры. Судовые вентиляторы и компрессоры. Механизмы рулевых, якорных и швартовных устройств.

    контрольная работа [11,7 M], добавлен 03.07.2015

  • Параметры и показатели двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Основные виды ДВС и их характеристика. Компоновка механизма газораспределения двигателя на примере ВАЗ-2107 и ЯМЗ-240. Системы смазки и питания дизелей. Типы фильтров в системах смазки ДВС.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 20.06.2013

  • Определение и параметры термодинамических циклов поршневых тепловых двигателей. Полный рабочий цикл и теоретическая мощность тепловозных дизелей. Характеристики газотурбинных установок. Виды топлива для тепловых двигателей и его основные свойства.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 25.07.2013

  • Топливо для дизелей, конструкция и работа системы питания дизеля топливом и воздухом, система выпуска отработавших газов, топливный насос высокого давления, форсунки. Топливо для газовых двигателей, конструкция и работа систем питания газовых двигателей.

    реферат [229,4 K], добавлен 29.01.2010

  • Нагрев вращающегося судового синхронного генератора при сушке в режиме симметричного короткого замыкания. Математическая модель для расчетов нагрева обмоток судовых синхронных генераторов при токовой сушке. Сушка и восстановление сопротивления изоляции.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 11.03.2017

  • Характеристика судовых устройств. Выбор пути с учетом навигационных, гидрометеорологических условий плавания. Оценка планируемого перехода. Учет маневренности судна. Действия вахтенного помощника в аварийных ситуациях. Организация штурманской службы.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 27.11.2014

  • Действующая система технического обслуживания и ремонта тепловозов. Работа в локомотивном депо. Устройство и принцип работы форсунок дизелей типа Д49. Регулирование и настройка форсунок на стенде. Связь структурных и диагностических параметров.

    курсовая работа [32,9 K], добавлен 23.05.2009

  • Принципы работы двигателей внутреннего сгорания. Классификация видов авиационных двигателей. Строение винтомоторных двигателей. Звездообразные четырехтактные двигатели. Классификация поршневых двигателей. Конструкция ракетно-прямоточного двигателя.

    реферат [2,6 M], добавлен 30.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.