液化天然气船舶低速双燃料发动机推进系统设计方法研究
液化天然气船舶低速双燃料发动机推进系统设计方法研究【摘要】:对液化天然气不断增加的需求和越来越严格的排放标准,使得对LNG运输船的推进系统的选型设计由常规的双燃料蒸汽涡轮转变到如今
【学位授予单位】:大连海事大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U664
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- ABBREVIATIONS10-11
- NOTATIONS11-12
- Chapter 1 INTRODUCTION12-17
- 1.1 Background12-14
- 1.2 Theoretical significance14-15
- 1.3 Research Objectives15-17
- Chapter 2 REVIEW OF LNG CARRIER PROPULSION SYSTEM17-27
- 2.1 Overview17
- 2.2 Development of LNG carriers17-18
- 2.3 Trends in LNG carrier propulsion systems18
- 2.4 Propulsion selection considerations18-21
- 2.4.1 Operating efficiency19
- 2.4.2 Environmental Concern19
- 2.4.3 Safety19
- 2.4.4 Reliability and redundancy19-20
- 2.4.5 Maintainability20
- 2.4.6 Flexibility20
- 2.4.7 Crewability20
- 2.4.8 Reduced Engine room dimensions20-21
- 2.5 Propulsion alternatives21-24
- 2.5.1 Dual Fuel Medium Speed(4-stroke)Diesel Engine(DFDE)21
- 2.5.2 Slow Speed(2-stroke) Diesel Engines21-22
- 2.5.3 Gas turbines in combined cycle22-24
- 2.6 Engine matching and selection24-27
- 2.6.1 Margins24-25
- 2.6.2 Engine Selection process25-27
- Chapter 3 LNG PROPULSION PLANT DESIGN AND SELECTION27-77
- 3.1 Introduction27-28
- 3.2 Estimation of ship Particulars28-34
- 3.2.1 Average Ship Particulars as a Function of Ship Size29-30
- 3.2.2 Average hull design factor,F_(des)30-31
- 3.2.3 Average design ship speed31-33
- 3.2.4 The 147,210 m~3 LNG carrier33-34
- 3.3 Propeller Design34-63
- 3.3.1 Estimation of Total Resistance34-40
- 3.3.2 Hull form coefficients40-42
- 3.3.3 Bulb Parameters42-48
- 3.3.4 Preliminary Design Stage48-59
- 3.3.5 Final Design stage59-63
- 3.4 Main Engine Matching and selection63-66
- 3.4.1 Margins63-66
- 3.5 Economic and Qualitative evaluation66-77
- 3.5.1 Comparative LCC66-67
- 3.5.2 Analysis procedure67
- 3.5.3 Components of annual operating cost,OPEX~P67-77
- Chapter 4 SHAFTING DESIGN AND VIBRATION ANALYSIS77-92
- 4.1 Introduction77
- 4.2 Design of the Propeller shafting system77-87
- 4.2.1 Shaft Materials78-79
- 4.2.2 Propeller and intermediate shaft design79-81
- 4.2.3 Bending Moments calculation81-85
- 4.2.4 Induced Stress calculation85-87
- 4.3 Vibration Analysis87-92
- 4.3.1 2-Stroke engine vibration features and remedies87-88
- 4.3.2 External unbalanced moments88-90
- 4.3.3 Guide force moments90
- 4.3.4 Axial vibrations90
- 4.3.5 Torsional vibrations90-92
- Chapter 5 ConCLUSION AND FUTURE WORK92-95
- 5.1 LNG carrier propulsion Design92-93
- 5.2 Features of the propulsion systems for LNG carriers93-94
- 5.3 Dual Fuel Engines94-95
- REFERENCES95-97
- APPENDICES97-100
- ACKNOWLEDGEMENTS100
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