船舶柴油机基本知识
船舶柴油机重点复习资料
模块三燃油喷射与燃烧重点:喷油设备的工作原理、结构组成、检查调整、主要故障及管理。
难点:供油规律、喷油规律及影响因素,回油阀调节式喷油泵的检查与调整,燃烧过程、影响因素及控制措施。
对柴油机燃烧的要求可概括为及时(在上止点前后发火并燃烧完毕)、完全、平稳(燃烧过程柔和无敲缸现象)和空气利用率高。
影响燃烧的因素有:燃油品质及喷射、空气(数量与涡动)和压缩温度。
单元一燃油一、燃油的成分及组成碳燃油大量来自石油产品。
石油故称为烃类化合物氢提炼燃油工艺:蒸馏、裂化、催化裂化、加氢裂化。
常压蒸馏:(360-370°)可分离汽油、煤油、轻柴油、重柴油。
蒸馏减压蒸馏:(410°)分离出重柴油和润滑油。
脂肪烃自燃温度低,自燃性能好,易燃烧。
烃环烷烃自燃温度较脂肪烃高,自燃性能也比脂肪烃差。
芳香烃自燃温度最高,自燃性能差,易结碳,不宜作为燃料。
二、燃油的理化性能指标及其影响因素影响燃油燃烧性能指标(十六烷值、柴油指数、馏程、发热值、密度和粘度);燃油的质量指标影响燃烧产物构成指标(硫分、灰分、沥青分、残炭值、钒和钠的含量);影响燃油管理工作指标(粘度、密度、闪点、凝点、浊点、倾点、水分、机械杂质)。
1.十六烷值表示自燃性能的指标。
十六烷值越高,其自燃性能越好,但应适当。
十六烷值过低,会使燃烧过程粗暴,甚至在起动或低速运转时难以发火;十六烷值过高,易产生高温分解而生成游离碳,致使柴油机的排气冒黑烟。
通常高速柴油机使用的燃油十六烷值在40~60之间,中速机在35~50之间,低速机十六烷值应不低于25。
2.柴油指数3.馏程馏程就是在某一温度下燃油所能蒸发掉的百分数,它表明了燃油的蒸发性,也表明燃油轻重馏分的组成。
轻馏分的蒸发速度比重馏分快,能与空气较快混合,滞燃时间短,燃烧较快。
4.粘度粘度表示流体的内摩擦,即燃油流动时分子间阻力的大小。
燃油的粘度通常以动力粘度、运动粘度、条件粘度等表示。
接绝对粘度:动力粘度和运动粘度粘度恩氏粘度相对粘度雷氏粘度塞氏粘度燃油的粘度对于燃油的输送、过滤、雾化和燃烧有很大影响。
船舶柴油机详解
船舶柴油机详解第三章燃油喷射与燃烧柴油机的燃油喷射系统是柴油机最重要的系统之⼀,其主要功能是为柴油机缸内混合⽓的形成与燃烧提供所需的燃料。
它对柴油机的燃烧以及柴油机的动⼒性、经济性、可靠性、排放特性和起动性能等⼀系列性能指针具有直接的影响。
⾃柴油机诞⽣以来,柴油机的燃油喷射与燃烧⼀直受到⼈们的密切关注,对此进⾏了⼤量的研究。
现代测试技术与测试⼿段的发展与使⽤,把柴油机的燃油喷射与燃烧研究提⾼到⼀个崭新的阶段,使⼈们对柴油机燃烧过程有了更深刻的了解,推动了柴油机开发与制造技术的发展。
船舶柴油机⽬前使⽤的燃料主要有轻柴油、重柴油、重油及渣油等四类。
要使它们在缸内着⽕并燃烧并不困难,但要使其燃烧过程与活塞运动密切配合并获得较⾼的柴油机动⼒性及经济性却不是⼀件容易的事。
对柴油机燃烧的要求可⼤致概括为及时(在上⽌点前发⽕并迅速燃烧)、完全、平稳(燃烧过程柔和,⽆燃烧敲缸现象)和空⽓利⽤率⾼。
由于柴油机燃烧过程的进⾏时间极为短暂,通常为毫秒量级,⽽且燃油在燃烧之前必须经历燃油喷射、雾化并与空⽓混合成可燃混合⽓等⼀系列复杂的准备过程,才能最后以⽓态形式发⽕燃烧,这就要求燃油雾化、空⽓运动及燃烧室三者之间的合理匹配才能完成。
根据柴油机的压缩发⽕特点,欲完成⼀次缸内燃烧必须在压缩⾏程末期把燃油⾼压喷⼊⽓缸并与缸内的新鲜空⽓混合成可燃混合⽓(内部混合),然后在⾜够⾼的压缩温度下发⽕并燃烧。
由此可见,影响柴油机燃烧的基本因素有:燃油品质和喷射质量、缸内空⽓数量和运动状态以及压缩温度。
在柴油机设计与管理中为保证柴油机具有良好的燃烧质量,均应保证上述因素最佳匹配。
第⼀节燃油柴油机的燃油⼤多来⾃⽯油产品。
天然⽯油提炼燃油的⼯艺主要是蒸馏,其次是热裂化、催化裂化和加氢裂化。
蒸馏法是根据⽯油的不同组分有不同的沸点⽽在不同的温度下分馏出不同的油品。
常压蒸馏(称直馏)在360 ℃~370℃下进⾏,先后分馏出汽油、煤油、轻柴油和重柴油。
船舶柴油机的基本知识
冒黑烟
如果柴油机冒黑烟,可能是燃油 供应过多或空气供应不足。应检 查燃油供应系统和空气供应系统, 调整相关参数,使燃油和空气混 合比适当。
04
船舶柴油机的未来发展
高效能柴油机
高效能柴油机是指通过改进柴油机设计和制造工艺,提高柴油机的热效率和功率密度,从而降低燃油 消耗和减少温室气体排放的柴油机。
当需要停止柴油机时,应先逐渐降低转速, 然后关闭燃油供应,待机器完全停止运转后, 关闭电源。在停车过程中,应确保柴油机冷 却,避免突然停车导致机器过热。
运行和维护注意事项
监控运行状态
在柴油机运行过程中,应密切关注机器的运转状态、油温、水温、排气颜色等参数,确 保机器正常运转。
定期维护
为确保船舶柴油机的正常运行,应定期进行维护保养,包括更换润滑油、清洗滤清器等。 同时,应定期检查机器的各部件是否正常,预防潜在故障的发生。
高效能柴油机采用了一系列先进技术,如高压喷射、增压中冷、废气再循环等,以优化燃烧过程和提高 燃油利用率。
高效能柴油机在船舶动力领域具有广阔的应用前景,能够显著降低船舶运营成本和碳排放,提高船舶运 输的可持续性。
低排放柴油机
低排放柴油机是指通过采用清洁燃烧技术,降低柴油机废气中污染物排放 的柴油机。
船舶柴油机的工作原理
船舶柴油机的工作原理基于热力学原 理,通过柴油在气缸内的燃烧产生高 温高压气体,推动活塞往复运动,进 而带动曲轴转动,最终输出机械能。
柴油机工作循环包括进气、压缩、燃 烧、膨胀和排气五个过程,通过精密 设计的机构和控制系统,实现连续不 断的运转。
船舶柴油机的种类和特点
船舶柴油机按照转速和用途可以分为低速、中速和高速柴油机,每种柴油机有其特定的应用场景和特 点。
船舶柴油机复习资料(全)
船舶柴油机复习资料(全)1.柴油机特性曲线:用曲线形式表现的柴油机性能指标和工作参数随运转工况变化的规律。
2.扫气过量空气系数:每一循环中通过扫气口的全部扫气量与进气状态下充满气缸工作容积的理论容气量之比3.封缸运行:航行时船舶柴油机的一个或一个以上的气缸发生了一时无法排除的故障,所采取的停止有故障气缸运转的措施。
4.12小时功率:柴油机允许连续运行12小时的最大有效功率。
5.有效燃油消耗率:每一千瓦有效功率每小时所消耗的燃油数量。
6.示功图:是气缸内工质压力随气缸容积或曲轴转角变化的图形。
7.燃烧过量空气系数:对于1kg燃料,实际供给的空气量与理论空气需要量之比。
8.敲缸:柴油机在运行中产生有规律性的不正常异音或敲击声的现象。
10.9.1小时功率:柴油机允许连续运行1小时的最大有效功率。
(是超负荷功率,为持续功率的14.指示指标:以气缸内工作循环示功图为基础确定的一些列指标。
只考虑缸内燃烧不完全及传热等方面的热损失,不考虑各运动副件存在的摩擦损失,评定缸内工作循环的完善程度。
15.有效指标:以柴油机输出轴得到的有效功为基础,考虑热损失,也考虑机械损失,是评定柴油机工作性能的最终指标。
16.平均指示压力:一个工作循环中每单位气缸工作容积的指示功。
17.指示功率:柴油机气缸内的工质在单位时间所做的指示功。
18.有效功率:从柴油机曲轴飞轮端传出的功率。
19.机械损失功率:作用在活塞上指示功率传递到曲轴的过程中损失的功率。
20.活塞平均速度:曲轴一转两个行程中活塞运动速度的平均值。
21.机械负荷:柴油机部件承受最高燃烧压力,惯性力,振动冲击等强烈程度22.热负荷:柴油机燃烧室部件承受温度,热流量及热应力的强烈程度。
23.热疲劳:燃烧室部件在交变的热应力作用下出现的破坏现象。
24.薄壁强背:燃烧室部件的受热壁要薄,以减少热应力,强背就是在薄壁的设置强有力的支撑,以降低机械应力。
25.振荡冷却:活塞顶内腔设置大容积冷却空间,保持冷腔内冷却液只充满40%-60%,并以一定的循环速度流过,由于活塞运动的往复惯性力,使得冷却液在腔室中上下冲刷振荡,加强对活塞顶的冷却。
第二章 船舶柴油机概述
第二章船舶柴油机概述(样章)【学习目标】掌握船舶柴油机的概念、基本组成、常用名词、基本工作原理、定时图、分类及型号。
第一节柴油机基本概念及应用一、柴油机的基本概念将热能转变为机械能的动力机械称为热力发动机,简称热机。
热机中的热能是通过燃料燃烧获得的,若燃料燃烧产生的热能发生在转变机械能的机器外部的热机,称为外燃机,汽轮机、蒸汽机属于内燃机;若燃料燃烧产生的热能发生在转变机械能的机器内部的热机,称为内燃机,柴油机、汽油机和煤气机属于内燃机。
柴油机是一种以柴油为燃料的压燃式往复运动内燃机。
柴油机是靠压缩发火的,这是区别于其他内燃机的本质特征。
柴油机如图1-1所示。
图1-1 柴油机二、柴油机的优缺点1、柴油机的优点(1)经济性好,燃油费用低;(2)功率范围大,适用领域广;(3)启动迅速、加速性能好、操作简便;(4)结构紧凑、尺寸小、重量轻;(5)可靠性好、寿命长、维修方便。
2、柴油机的缺点(1)机身振动大;(2)噪声较大;(3)某些部件承受高温、高压作用。
三、柴油机在船舶上的应用1、柴油机用作船舶主机利用柴油机输出的机械能驱动螺旋桨旋转,使螺旋桨产生推力,推进船舶航行。
对于中、高速柴油机,必须通过齿轮箱来减速和换向(螺旋桨正反转)。
2、柴油机用作船舶副机在有些内河船舶上,柴油机还可用作副机,如利用小型柴油机作为发电原动机,驱动发电机发电,为船舶辅助供电,如图1-2所示。
图1-2 柴油机用作发电原动机第二节柴油机基本组成及常用名词一、柴油机的基本组成柴油机由主要固定部件、主要运动部件和主要工作系统三大部分组成,如图1-3所示。
主要固定部件包括气缸盖、机体、气缸套、机座(油底壳)、主轴承等;主要运动部件包括活塞组件、连杆组件和曲轴飞轮组件;主要工作系统包括配气系统、燃油系统、润滑系统、冷却系统和操纵系统(起动、调速和换向)。
图1-3 柴油机基本组成二、柴油机常用名词柴油机常用名词如图1-4所示。
图1-4 柴油机常用名词柴油机常用名词的含义见表1-1。
1第一章船舶柴油机概述
第二次世界大战到20世纪50年代中后期,柴油机在此期间完 成了大缸径、焊接结构、废气涡轮增压以及使用劣质燃油等 四项重大技术成果,并逐步发展了船用低速柴油机系列。 废气涡轮增压技术在船用二冲程柴油机上的成功使用是船用 低速柴油机发展中的重要里程碑;是船用低速柴油机的第一 次飞跃,在与蒸汽动力装置的竞争中柴油机逐渐取得了领先 地位。 从20世纪60年代到70年代船用低速柴油机进入了黄金时期, 船用低速柴油机的性能参数大致范围为缸径D=600~1050mm; 行程S=1 000~1800mm,单缸有效功率达3000kW,单机组 达36000kW,耗油率为210g/kW· h,有效热效为40%。发展 顺序是增大机组功率,提高可靠性,提高经济性。 20世纪70年代的两次能源危机。石油产品价格大幅度上涨使 船舶柴油机的燃油费用支出一跃占总营运成本的40%~50%; 降低柴油机的燃油支出费用、提高柴油机经济性已成为第一 要求。 70年代末到80年代,各类柴油机均采用多种节能措施 降低油耗率,努力提高柴油机的有效热效率;
课时分配 7 9 6 10 10 8 10 5 5 4 6 4
先修课程 《工程热力学与传热学》、《流体力学》、 《工程力学》、《轮机工程材料》、《机械设 计基础》 教 材 孙培廷:船舶柴油机. 大连海事大学出版社, 2002年2月。 主要参考书 (1)钱耀南:船舶柴油机; 大连:大连海事大 学出版社, 1999年1月。 (2)杜荣铭:船舶柴油机(轮机员培训教材). 大连:大连海事大学出版社,1999.11.
一、船舶柴油机概述
机械设备可分为动力机械和工作机械两大类。 1、动力机械:是将其他形式的能量,如热能、电能、风能等转 化为机械能. 2、工作机械:是利用机械能来完成所需的工作。 3、热能动力装置:机械能⇔热能 4、热机:把燃料燃烧的化学能转变为热能再转变为机械能输出。 热机在工作过程中需要完成两次能量转化过程。第一次能量转化 过程是将燃料的化学能通过燃烧转化为热能。第二次能量转化过 程是将热能通过工质膨胀转化为机械能。 燃烧的条件 :可燃物、一定的温度、助燃物。 热机分为:内燃机、外燃机。 (1)内燃机:两次能量转化过程是在同一机械设备的内部完成的 机械。有汽油机、柴油机、燃气轮机。 特点:机械能量损失小,具有较高的热效率。 1)柴油机:是以柴油为燃料的内部混合压燃式内燃机。 2)汽油机:是以汽油为燃料的外部混合点燃式内燃机。 3)燃气轮机:是以燃气为燃料点燃式内燃机。
船舶柴油机概述-PPT课件
更换磨损件
油液管理
及时更换磨损严重的部件,如气缸套、活 塞环等,以保证柴油机的正常运转。
合理选用和管理柴油机油和其他润滑油, 确保油液质量和清洁度。
船舶柴油机常见故障与排除
启动困难
检查启动电路、燃油喷射系统、气缸压力等, 确保正常启动条件。
运转异常
检查燃油喷射、气缸压力、排气系统等,找 出运转异常的原因并排除。
废气处理技术
应用SCR(选择性催化还原)技术, 降低氮氧化物排放。
船舶柴油机的发展趋势
高效能
追求更高的热效率和功率密度, 降低能耗。
低排放
降低氮氧化物、硫氧化物和颗粒物 等污染物排放。
智能化
实现远程监控、故障诊断和预测性 维护等功能。
船舶柴油机的未来展望
新能源应用
探索使用燃料电池、混合动力等 新能源技术,替代传统柴油动力。
燃料缓慢燃烧的阶段, 燃烧速度逐渐减缓。
燃烧结束后的阶段,剩 余的燃料继续燃烧。
船舶柴油机的性能指标
功率
表示柴油机在单位时间内所做 的功的大小。
转速
表示柴油机曲轴每分钟的转数 。
燃油消耗率
表示柴油机每输出单位功率所 消耗的燃油量。
排放性能
表示柴油机排放的废气中污染 物的含量和种类。
03
船舶柴油机的类型与结构
船舶柴油机概述-ppt课件
• 船舶柴油机简介 • 船舶柴油机的工作原理 • 船舶柴油机的类型与结构 • 船舶柴油机的应用与维护 • 船舶柴油机的发展趋势与展望
01
船舶柴油机简介
船舶柴油机的定义与特点
总结词
船舶柴油机是一种用于船舶推进的柴油发动机,具有高功率、高效率、可靠性和耐久性等特点。
船舶柴油机细碎知识
第一章1、现代柴油机的理论循环基本是一个C混合加热循环。
2、现代船用超长行程高增压柴油机的实际工作循环发展趋势是A等压加热循环。
3、在内燃机的三种理论循环中,当循环加热量与最高爆发压力限制条件相同情况下比较时,热效率最高的加热循环是B等压加热循环。
4、在内燃机的三种理论循环中,当循环加热量与压缩比相同条件下,热效率最高的加热循环是A等容加热循环。
5、废气涡轮增压柴油机的理论循环是一种D继续膨胀混合加热循环。
6、在柴油机实际循环的各项损失中不可避免或不可控制的且影响较大的一项损失是C换气损失。
7、柴油机实际循环中,在燃烧期间缸内工质的分解将使燃烧温度的变化是B降低。
9、柴油机实际循环的压缩过程是C多变过程,压缩初期气体吸热,压缩有期气体向外散热。
10、柴油机实际工作循环的压缩终点压力与理想循环绝热压缩终点压力在数值上C后者较大。
11、柴油机实际工作循环的膨胀过程基本是C多变过程,膨胀初期工质吸热,膨胀后期工质向外散热。
12、柴油机实际循环的膨胀终点温度与绝热膨胀终点温度相比的变化是C降低。
13、气缸内工质对活塞所作功比理想循环所作的功小,其原因之一是B循环中的压缩与膨胀过程是一个多变过程。
14、在内燃机理论循环分析中,以下C缸内工质是空气。
15、C等温加热循环不属于内燃机理论循环的加热循环。
16、关于提高柴油机理想循环热效率ηth的论述,下述D增大初期膨胀比ρ可提高ηth是错误的。
17、空气喷射式柴油机的理论循环基本属于A等压加热循环。
18、柴油机理论循环的热效率ηth通常随A①压缩比ε+③绝热指数κ+④行程缸径比S/D+⑤压力升高比λ参数而变化。
19、柴油机理论循环热效率ηth随①压力升高比λ+②初期膨胀比ρ+③压缩比ε+④绝热指数κ因素而变化。
20、柴油机理论循环热效率ηth随D①压缩比ε+③绝热指数κ+⑤压力升高比λ。
21、柴油机的实际循环与理论循环相比,实际循环热效率较低是由于存在A①工质不同差异+②气缸壁的传热损失+③燃烧损失+④换气损失+⑥漏气损失所引起的。
船舶柴油机的工作原理
船舶柴油机的工作原理船舶柴油机是一种常见于船舶上的动力设备,它以柴油为燃料驱动船舶进行推进。
柴油机的工作原理是基于内燃机的原理,通过燃烧柴油来产生高温高压气体,进而将其转化为机械能,驱动船舶行进。
船舶柴油机的工作原理可以分为四个主要的步骤:进气回路、压缩、燃烧和排气。
首先是进气回路。
柴油机通过进气阀将新鲜空气从外部吸入气缸内。
进气阀开启时,活塞往下运动,气缸内形成一定的负压,通过进气道吸入大量的新鲜空气。
接下来是压缩。
当活塞向上运动时,气缸内的空气被逐渐压缩,导致气体的温度和压力急剧上升。
在压缩过程中,进气阀已经关闭,防止气体反流。
然后是燃烧。
在压缩的顶点位置,柴油通过喷油嘴喷入预燃室或喷油室。
柴油与高温高压的空气混合并燃烧,产生爆炸性的气体。
燃烧释放的能量使气缸内的压力急剧增大,推动活塞向下移动。
最后是排气。
活塞向下运动时,废气通过排气阀排出气缸,完成了一个循环。
排气阀关闭后,进气阀再次开启,进入下一个工作循环。
总结起来,在船舶柴油机的工作过程中,通过不断重复的进气回路、压缩、燃烧和排气这几个步骤,将化学能转化为机械能,推动船舶前进。
而燃烧过程中产生的高温高压气体则需要通过冷却系统进行冷却,以保持柴油机的正常工作。
除了上述基本的工作原理,船舶柴油机还有一些其他的特点。
首先,船舶柴油机通常采用多缸结构,每个缸都有一个独立的活塞和气门机构,这样可以提高燃烧效率和功率输出。
其次,柴油机的燃料系统较为复杂,包括喷油泵、喷油嘴等,以确保柴油能够均匀喷入气缸并完全燃烧。
最后,船舶柴油机还需要经常进行维护和保养,以确保其正常运行和提高寿命。
总之,船舶柴油机是船舶动力的重要组成部分,通过燃烧柴油产生高温高压气体来驱动船舶前进。
了解船舶柴油机的工作原理对于船舶相关人员和船舶工程师来说是至关重要的,这有助于更好地理解和操作船舶柴油机系统,确保其正常高效运行。
船舶柴油机的工作原理
船舶柴油机的工作原理船舶柴油机是一种内燃机,用于为船只提供动力。
它的工作原理是将燃料(柴油)与空气混合后,在高温高压条件下发生燃烧,产生高温高压气体推动活塞运动,从而驱动曲轴旋转,最终将能量传递给船舶的推进装置。
一、柴油机的基本构造船舶柴油机主要由以下几个部份组成:1. 缸体和活塞:柴油机通常有多个气缸,每一个气缸内都有一个活塞。
活塞在缸体内上下运动,通过连杆与曲轴相连。
2. 曲轴:曲轴是柴油机的主要动力输出装置,它将活塞的上下运动转化为旋转运动,从而驱动船舶的推进装置。
3. 燃油系统:燃油系统负责将柴油从燃油箱送至燃烧室,并控制燃油的喷射量和喷射时间。
4. 进气系统:进气系统负责将空气引入燃烧室,与燃油混合后进行燃烧。
进气系统通常包括进气道、进气阀门和增压器等部件。
5. 排气系统:排气系统负责将燃烧后的废气排出柴油机,通常包括排气道、排气阀门和涡轮增压器等部件。
二、柴油机的工作过程船舶柴油机的工作过程通常分为四个冲程:吸气冲程、压缩冲程、燃烧冲程和排气冲程。
1. 吸气冲程:活塞从上死点向下运动,进气阀门打开,柴油机内形成负压,进气道中的空气经过进气阀门进入气缸。
在活塞下行过程中,进气阀门关闭,减小进气阻力。
2. 压缩冲程:活塞从下死点向上运动,将进气阀门关闭,气缸内的空气被压缩,温度和压力逐渐升高。
3. 燃烧冲程:当活塞接近上死点时,燃油喷射系统将柴油喷入燃烧室,柴油与高温高压空气混合后发生燃烧,产生高温高压气体。
燃烧气体的膨胀推动活塞向下运动,驱动曲轴旋转。
4. 排气冲程:当活塞接近下死点时,排气阀门打开,废气通过排气道排出柴油机。
同时,活塞向上运动,清除燃烧室内的废气。
三、柴油机的工作原理船舶柴油机的工作原理是利用燃油的燃烧产生的高温高压气体推动活塞运动,从而驱动曲轴旋转,提供动力。
1. 燃油喷射:燃油系统将柴油从燃油箱送至喷油器中,喷油器根据控制系统的指令,将燃油以适当的压力和喷射时间喷入燃烧室。
船舶柴油机的工作原理
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。
船舶柴油机使用及维护重点(船舶动力专业)
船舶柴油机使⽤及维护重点(船舶动⼒专业)模块⼀柴油机的基本知识1.柴油机的定义;柴油机是⼀种压缩发⽕的往复式内燃机。
柴油机使⽤挥发性较差的柴油或劣质燃油作燃料,采⽤内部混合法(燃油与空⽓的混合发⽣在⽓缸内部)形成可燃混合⽓,缸内燃烧靠缸内空⽓被压缩后形成的⾼温燃⽓⾃⾏发⽕。
通常柴油机具有⼀下突出优点:①具有较⾼的压缩⽐,因此热效率最⾼,可达55%,可燃⽤廉价的重油,经济性好;②功率范围⼴,从0.6kw ⾄47000kw ,可以适应不同动⼒设备的需要;③尺⼨⼩,⽐质量(kg/kw )轻,便于机舱布置;④机动性好,启动⽅便,加速性能好,能直接反转,便于使⽤和管理;同时,柴油机也存在某些缺点:①存在着较强的机⾝振动、轴系扭转振动及噪声;②某些零部件的⼯作条件恶劣,⾼温、⾼压并有冲击性载荷。
2.压缩⽐的定义及意义,压缩⽐的计算;⽓缸总容积与压缩室容积的⽐值,也叫做⼏何压缩⽐。
其计算式为c h c h c c a V V V V V V V +=+==1ε。
压缩⽐是柴油机的主要性能参数之⼀,他表明压缩过程中进⼊缸内的空⽓被压缩的程度。
压缩⽐ε越⼤压缩终点的温度和压⼒就越⾼,对燃油的发⽕、柴油机的启动有利,⽽且热效率越⾼。
但压缩⽐过⾼会使柴油机⼯作粗暴,机件机械负荷增加,磨损加剧,因此柴油机要有合适的压缩⽐。
3.四冲程的柴油机进排⽓为什么都要提前和滞后,⽓阀重叠⾓有何作⽤?答:原因:四冲程柴油机进排⽓⽓阀提前开启与滞后关闭是为了将废⽓排出得⼲净并增加空⽓的吸⼊量,以利于燃油的充分燃烧,另外还可减少强制排⽓时活塞的背压。
作⽤:当⽓阀重叠开启期间,进⽓管、⽓缸、排⽓管连通,此时废⽓因流动惯性,可避免废⽓到流⼊进⽓管内,同时还可抽吸新鲜空⽓进⼊⽓缸。
新鲜空⽓进⼊⽓缸后⼜将废⽓扫出,实现所谓燃烧室扫⽓,还可冷却燃烧室部件。
4.⼆冲程柴油机的两种换⽓形式及特点;形式:直流扫⽓和弯流扫⽓。
特点:直流扫⽓,扫⽓效果较好,⽽且排⽓阀与进⽓⼝可以同时关闭,也可提前关闭;应⽤⼴泛。
船舶柴油机知识点梳理
上止点(T.D.C)是活塞在气缸中运动的最上端位置。
下止点(B.D.C)同上理。
行程(S)指活塞上止点到下止点的直线距离,是曲轴曲柄半径的两倍。
缸径(D)气缸内径。
气缸余隙容积(Vc)、气缸工作容积(Vs),气缸总容积(Va)、余隙高度(顶隙)。
柴油机理论循环(混合加热循环):绝热压缩、定容加热、定压加热、绝热膨胀、定容放热。
混合加热循环理论热效率的相关因素:压缩比&、压力升高比入、绝热指数k(正相关)、初期膨胀比P(负相关)。
实际循环的差异:工质的影响(成分、比热、分子数变化,高温分解)、汽缸壁的传热损失、换气损失(膨胀损失功、泵气功)、燃烧损失(后燃和不完全燃烧)、泄漏损失(0.2%,气阀处可以防止,活塞环处无法避免)、其他损失。
活塞的四个行程:进气行程、压缩行程、膨胀行程和排气行程。
柴油机工作过程:进气、压缩、混合气形成、着火、燃烧与放热、膨胀做功和排气等。
四冲程柴油机的进、排气阀的启闭都不正好在上下止点,开启持续角均大于180°CA(曲轴转角)。
气阀定时:进、排气阀在上下止点前后启闭的时刻。
进气提前角、进气滞后角、排气提前角、排气滞后角。
气阀重叠角:同一气缸的进、排气阀在上止点前后同时开启的曲轴转角。
(四冲程一定有,增压大于非增压)机械增压:压气泵由柴油机带动。
废气涡轮增压:废气送入涡轮机中,使涡轮机带动离心式压气机工作。
二冲程柴油机的换气形式:弯流(下到上,再上到下)、直流(直线下而上)。
弯流可分:横流、回流、半回流。
直流:排气阀、排气口。
横流:进排气口两侧分布。
回流:进排气口同侧,排气口在进气口上面。
半回流:进排气的分布没变,排气管中装有回转控制阀。
排气阀直流扫气:排气阀的启闭不受活塞运动限制,扫气效果较好。
弯流扫气的气流在缸内的流动路线长(通常大于2S),新废气掺混且存在死角和气流短路现象,因而换气质量较差。
横流扫气中,进排气口两侧受热不同,容易变形。
但弯流扫气结构简单,方便维修。
船舶柴油机的工作原理
船舶柴油机的工作原理引言概述:船舶柴油机是船舶上常用的主要动力装置,它通过燃烧柴油来产生动力,驱动船舶前进。
了解船舶柴油机的工作原理对于船舶工程师和船员来说至关重要。
本文将详细介绍船舶柴油机的工作原理。
一、柴油机的工作循环1.1 压缩阶段:柴油机的工作循环始于压缩阶段,活塞向上运动,将气缸内的空气压缩至极限压力。
1.2 进气阶段:活塞下行时,进气门打开,新鲜空气通过进气门进入气缸。
1.3 压缩点火阶段:进气阀关闭后,柴油喷射器喷射燃油到气缸内,燃油与高温高压的空气混合并点燃,推动活塞向下运动。
二、燃油喷射系统2.1 燃油供应:柴油机的燃油系统通过燃油泵将燃油从燃油箱送至喷油器。
2.2 压力喷射:在压缩点火阶段,喷油器对燃油进行高压喷射,确保燃油与空气充分混合。
2.3 定时喷射:喷油器能够根据活塞位置和转速来精确控制燃油的喷射时间,确保燃烧效率。
三、点火系统3.1 点火装置:柴油机通常采用高压电弧点火系统,通过点燃燃油与空气混合物来产生爆炸推动活塞运动。
3.2 点火控制:点火系统能够根据活塞位置和转速来控制点火时机,确保燃烧效率和动力输出。
3.3 点火传感器:点火系统还配备有传感器,监测燃烧过程,确保点火正常。
四、冷却系统4.1 散热器:柴油机需要通过冷却系统来散热,通常采用水冷系统,通过循环水来吸收和散发热量。
4.2 冷却风扇:柴油机还配备有冷却风扇,通过风扇的转动来增加散热效果。
4.3 温度控制:冷却系统还配备有温度传感器和控制阀,能够自动调节冷却水的流量和温度,确保柴油机正常运行。
五、排气系统5.1 排气管道:柴油机的排气系统通过排气管道将燃烧后的废气排出船舶。
5.2 排气涡轮增压:某些大型船舶柴油机还配备有排气涡轮增压器,通过废气的动能来增加进气压力,提高发动机效率。
5.3 排气净化:为了减少废气对环境的污染,柴油机的排气系统还配备有排气净化设备,如颗粒捕集器和氮氧化物还原装置。
结论:船舶柴油机的工作原理是一个复杂的系统工程,涉及到压缩、燃烧、点火、冷却和排气等多个方面。
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• 1.进气行程 • 活塞从上止点下行,进气阀打开。由于活塞下行的抽 吸作用,新鲜空气充入气缸。为了能充入更多的空气, 进气阀一般在上止点前提前开启(曲柄位于点1),在 下止点后延迟关闭(曲柄位于点2),气阀开启的延续 角(图中阴影线部分)约为220˚~250˚CA。 • 2.压缩行程 • 活塞从下止点上行,进、排气阀均关闭。上行的活塞 对缸内的空气进行压缩,使其温度和压力均不断升高 (曲线2-3)。压缩终点的压力pc约为3~6MPa;温度 tc约为500~700℃。燃油自燃温度远低于此值,自燃温 度随压缩压力而变,轻柴油自燃温度如表1-2-1所示。
• 目前柴油机技术发展中存在如下几个热点: • 1.船用柴油机采用共轨喷油技术 • 在汽车发动机上采用共轨喷油系统是很普遍的。而MTU柴油机公司首先将 这种技术用在船用柴油机上。该公司将共轨喷油系统最先用于4000系列柴 油机,后来又用于新推出的8000系列柴油机。采用共轨喷油系统和相应的 柴油机控制装置后,柴油机即能适应多种工况。由于柴油机的各种喷油参数 是可以单独控制的,因此可使燃油消耗量显著降低。废气排放量有所减少。 与采用普通喷油系统的柴油机相比,采用共轨喷油系统的柴油机可以在慢速 低负荷运行时降低噪声。 • 在低速机方面,Sulzer公司和MAN-B&W公司走在了前列,Sulzer公司开发 的RT-flex系列已经装船实用,首台采用电控等压喷射系统的RT-flex 58T-B 型柴油机装在一条由现代尾浦造船公司建造的4.7万载重吨散货船上,其采 用的共轨喷油系统可用于无凸轮轴柴油机。MAN-B&W柴油机公司研制的无 凸轮轴、完全采用电子控制的7S50ME-C型柴油机,也已正式投放市场。该 型机由阿尔法工厂制造,首台机安装在挪威船东订造的3.75万载重吨级化学 品船上。MAN-B&W7S50ME-C型柴油机(输出功率1.0415万千瓦、转速 120转/分)采用定时控制燃油喷射和排气阀排气,可有效地降低燃油耗率。 此外,该型机还具有氧化氮数值和排烟浓度低等优点。
• (1-2-1) • 式中,D为气缸直径(缸径)。 • 活塞位于上止点时活塞顶与气缸盖之间的气缸容积, 称燃烧室容积(压缩室容积、余隙容积)Vc。 • 气缸总容积Va与燃烧室容积之比称压缩比。 • (1-2-2) • 显然压缩比是一个几何概念,它与柴油机的转速无关。 • 用四个行程(曲轴回转两转)完成一个工作循环的柴油 机称四冲程柴油机。 • 图1-2-2是四冲程柴油机的工作原理简图。图的上部 表示四个行程中活塞、连杆、曲轴及气阀的相对位置。 图的下部表示相对应的气缸内气体压力随气缸容积的变 化情况,称p-V示功图。
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1892年德国工程师R. Diesel申请了压缩发火内燃机专利,并于1897年在 MAN公司制成第一台实际使用的柴油机(压燃式、空气喷射、定压燃烧)。 因可采用较大的压缩比其效率比煤气机有显著提高。1904年柴油机首次用于 船舶推进装置(294 kW,260 r/min)。从此在船舶领域里开始了与蒸汽推进 装置的竞争局面。在此后40多年中,柴油机在自身逐步完善中有了很大发展, 如1927年在柴油机上正式使用了由R. Bosch发明的喷油泵(回油孔式)-喷 油器喷射系统,代替了原需用 7 MPa压缩空气喷油的空气喷射系统,实现了 混合燃烧。1905年,瑞士人Alfred Buechi提出了涡轮增压的设想,1926年 MAN公司制造了第一台船用废气涡轮增压柴油机,当时由于增压器制造水平 的限制此项技术未能迅速推广。但总的来看在与蒸汽推进装置竞争中无突破 性进展,在船舶使用中蒸汽推进装置仍占据领先地位。 从第二次世界大战到20世纪50年代中后期,由于社会生产力的迅速发展对 船舶推进装置提出了新的要求。柴油机在此期间完成了大缸径、焊接结构、 废气涡轮增压以及使用劣质燃油等四项重大技术成果并逐步发展了船用低速 柴油机系列。此期间在国外大致有八种船用低速柴油机型号(由八大船用柴 油机制造厂生产)。在这些技术成就中、废气涡轮增压技术在船用二冲程柴 油机上的成功使用是船用低速柴油机发展中的重要里程碑。国外称这一时期 是船用低速柴油机的第一次飞跃,其技术特征是废气涡轮增压技术的普及。 至此,在与蒸汽动力装置的竞争中柴油机逐渐取得了领先地位。 从20世纪60年代到70年代船用低速柴油机进入了黄金时代,它在船舶动力装 置中取得了明显的压倒优势。各船用柴油机厂之间开始进行调整、合并、淘 汰。柴油机技术趋于完善。此期间的船用低速柴油机的性能参数大致范围为 缸径 D=600~1050mm,行程S=1000~1800mm,单缸有效功率达3000kW (单机组达36000kW),油耗率约为0.21kg/kWh(有效热效率)。此期间内, 船用低速柴油机发展的特点按顺序大致为增大机组功率、提高可靠性和提高 经济性。Biblioteka 第二节 柴油机的基本工作原理
• 柴油机是以柴油作燃料的压燃式内燃机。 工作时,空气在气缸内被压缩而产生高温, 使喷入的柴油自行着火燃烧,产生高温、 高压的燃气,燃气膨胀推动活塞作功,将 热能转变为机械功。柴油机的工作循环由 进气、压缩、喷油着火燃烧、膨胀作功和 排气等过程组成。这些过程可以由四冲程 柴油机来实现,也可由二冲程柴油机来实 现。
第一章 柴油机工作循环和主要性能指标
第一节 船舶柴油机的历史与现状
» 柴油机自1897年由Rudolf Diesel发明以来,已经得到 了巨大的发展。下面就有关柴油机发展的历史做一简 要介绍。 » 任何一门科学技术的发展总是与社会生产力的需要和 当时科学的发展水平相适应的。18世纪初,英国资本 主义生产力的发展促进了1776年瓦特蒸汽机的发明, 并由此开始了产业革命推动了生产力的发展。随着生 产力的发展,这种热机由于热效率低以及过于笨重而 又不适应社会生产力的发展对新型动力机械的需求增 加。1876年,德国人奥托(N. A. Otto)第一次提出 了四冲程循环(即进气、压缩、膨胀、排气)原理并 发明了电点火的四冲程煤气机。该煤气机运转平稳, 热效率可高达14%,在当时曾得到普遍使用。之后, 在1880年一些工程师,如英国的D. Clerk和J. Robson 以及德国人Karl Benz等成功地开发了二冲程内燃机。
• 20世纪70年代的两次能源危机诱发了世界范围内的能源危机。石油产品 价格大幅度上涨使船舶柴油机的燃油费用支出一跃占总营运成本的40 %~50%。由此,改变了人们长期以来的传统观念,降低柴油机的燃油 支出费用、提高柴油机经济性已成为第一要求。20世纪70年代末到80年 代,各类节能型柴油机大量出现,机型更新周期大大缩短(甚至仅为2 年~3年),各类柴油机采用多种节能措施降低油耗率,努力提高柴油机 的有效热效率;同时由于供给船用柴油机的燃油质量日益低劣,使得船 用柴油机在使用劣质燃油的技术上又有了新的发展。目前,现代船用低 速柴油机的油耗率已降低到0.155~0.160kg/kWh,有效热效率可高达55 %。国外把这一时期船用柴油机的发展称为第二次飞跃。其主要技术特 征是节能技术的普及。随着柴油机节能技术的发展,柴油机的可靠性也 有了长足的发展。各种先进技术的运用大大提高了船用柴油机的可靠性。 当前现代船用低速柴油机的吊缸周期已从20世纪60年代的5000~6000h 提高到8000~12000h,甚至高达20000h。现代船用柴油机发展中的第 三个特点是控制与操纵自动化,即对船用柴油机及其附属设备进行自动 控制及自动监视。20世纪60年代初曾进行在控制室内对主机集中控制与 集中监视,20世纪70年代电子技术开始在柴油机上使用。20世纪80年代 柴油机的电子控制技术已有了很大发展,除可监视柴油机的运行工况外, 还可保持柴油机各运行参数的最佳值以求得柴油机功率、燃油消耗率和 其他有关性能的最佳平衡,并由此发展了对柴油机的故障诊断、未来趋 势预报等技术,把柴油机的管理技术提高到一个崭新的水平。2000年, Wärtsila瑞士公司成功地推出了全电子控制的智能型柴油机并开始装船使 用。目前低速机的冲程可达3150mm(RTA84),单缸功率可达5000kW, 单机可达80080kW(14RTA96)。
• 2.柴油机进入智能化时代 • MAN-B&W柴油机公司研制的智能系统可将普通十字头式低速柴油机改造成完 全由计算机控制的柴油机。MAN-B&W柴油机公司对智能系统的研制是从 1991年开始的,研制该系统的目的就是要提高柴油机的可靠性、灵活性。 2000年11月份,该公司研制的智能系统已经装在挪威的一艘3.75万载重吨化 学品运输船的主机上。船舶上的柴油主机如果装上电子智能控制系统就可以 全面提高柴油机的性能,使柴油机的各种功能得到充分发挥。电子智能控制 系统一般包括柴油机的启动、调速、扭矩限制、运行状况监测、数据和诊断 信息传递等。 • 3.减少NOx排放,保护生态环境 • 在提高柴油机性能的同时,人们并没有忘记保护生态环境。市场上现已出现 了结构简单的降低NOx排放装置。法国热机协会推出了利用蒸发湿空气系统 来减少NOx排放装置。为了使增压空气达到接近饱和的状态,蒸发湿空气系 统将蒸发增压空气中的大量水分。通过试验台试验和实船试验证明,蒸发湿 空气系统可以使柴油机的NOx排放量减少70%。从经济角度看,该系统有效 利用海水,通过添加廉价的添加剂即可避免水中钙的沉积。该系统已与主机 配套运行6000小时未出现问题。专家对装有蒸发湿空气系统的柴油机运行 3300小时后进行了检测。检测结果表明,这台柴油机的缸套、活塞和活塞环 的工作状况良好,活塞上积炭很少。该机在运行一年后经再次检测发现,装 有蒸发湿空气系统后增压器涡轮不易被腐蚀。当然作为减少排放的有效措施, SCR、EGR等技术也在发展之中。
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在船用低速二冲程柴油机发展的同时,大功率四冲程中速柴油机自 20世纪50年代开始 也得到了稳步发展,至今已经历了四代机型。它的最大优点是重量轻、尺寸小,可选 用最佳的螺旋桨转速。在工作可靠性、使用寿命、经济性及对劣质燃油的适应性方面 均有明显改进,基本上达到与低速机相近的水平。近年建造的2000总吨以上船舶中使 用中速机做主机者占25%左右。 一般对船用主机来讲,经济性、可靠性和使用寿命是第一位的,重量和尺寸是第二位 的。据此低速二冲程柴油机因其效率高、功率大、工作可靠、寿命长、可燃用劣质油 以及转速低(通常为100r/min左右最低可达56 r/min)等优点适于作船舶主机使用。大 功率四冲程中速柴油机因其尺寸与重量小较适于作滚装船和集装箱船的主机。船舶发 电柴油机因其发电机要求功率不大、转速较高以及结构简单,因而均采用中、高速四 冲程筒形活塞式柴油机。 经过近几十年尤其是近十多年的发展,现代船用柴油机已经发展到一个较高的技术水 平。今后,随着生产力的发展将会对船用柴油机提出更高的要求,船舶柴油机也将继 续发展改进。当前柴油机的发展可以概括为:以节能为中心充分兼顾到排放与可靠性 的要求,全面提高柴油机性能。根据此发展目标,今后的研究趋势大致为: 提高经济性的研究,包括燃烧、增压、低摩擦、低磨损等的研究; 降低柴油机排放的研究,排放是现代柴油机面临的严重挑战,随着对船舶柴油机排放 的限制使得经济性的提高更加困难,这也是船舶柴油机发展中的新课题; 提高可靠性与耐久性的研究; 电子控制技术的研究; 代用燃料的研究等。