周振宇
● (中國(guó)船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院,上海 200011)
船舶中央冷卻系統(tǒng)淡水側(cè)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析
周振宇
● (中國(guó)船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院,上海 200011)
介紹了船舶中央冷卻系統(tǒng)淡水側(cè)水系統(tǒng)的幾種設(shè)計(jì)方案,并對(duì)其中一種常用的變水量系統(tǒng)的水系統(tǒng)壓力分布進(jìn)行了分析探討??晒┰O(shè)計(jì)人員在船舶中央冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)參考。
船舶中冷系統(tǒng);淡水側(cè)水系統(tǒng);水壓力分布分析
船舶上冷卻系統(tǒng)中海水管路的腐蝕是一個(gè)一直困擾著船舶設(shè)計(jì)、制造與使用的問(wèn)題。為了解決冷卻系統(tǒng)中的腐蝕問(wèn)題,目前國(guó)外船舶一般采用中央冷卻系統(tǒng),即整個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)低溫部分和高溫部分和其他輔助設(shè)備的冷卻均采用淡水冷卻,再通過(guò)中央冷卻器用海水來(lái)集中冷卻這些淡水。中央冷卻系統(tǒng)的出發(fā)點(diǎn)就是盡可能減少海水管路并將海水管路控制在有限的范圍中,從根本上解決了海水對(duì)船舶絕大部分管路的腐蝕問(wèn)題。因此,中冷系統(tǒng)在這幾年的應(yīng)用日漸廣泛。
中央冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),在淡水側(cè)可采用不同的水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,借鑒空調(diào)冷(熱)媒水系統(tǒng)設(shè)計(jì)分類方法[1],根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷側(cè)總水量變化狀況,將中冷淡水側(cè)水系統(tǒng)分為定水量系統(tǒng)和變水量系統(tǒng),其中變水量系統(tǒng)根據(jù)不同水泵設(shè)置方法,又分為不同的變水量系統(tǒng)?,F(xiàn)在就這幾種系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行分析比較,以便選擇較合理的設(shè)計(jì)方法。
圖1為定水量系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì),為了滿足末端裝置的負(fù)荷變化,在末端裝置處采用三通閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。這種系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)中負(fù)荷側(cè)總水量是不變的。這種系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,各末端裝置之間不會(huì)互相干擾,系統(tǒng)在調(diào)試好后運(yùn)行穩(wěn)定;在冬季,由于系統(tǒng)中各處的水均是流動(dòng)的,且系統(tǒng)中的水溫是中和的,因此系統(tǒng)不需采取特殊的防凍措施。該系統(tǒng)的缺點(diǎn)是水量按最大負(fù)荷確定的,而最大負(fù)荷出現(xiàn)的時(shí)間很短,及使在最大負(fù)荷時(shí),各末端裝置的峰值也不會(huì)在同一時(shí)間內(nèi)出現(xiàn),絕大部分時(shí)間供水量都大于所需的水量,因此水泵無(wú)效耗能很大。此外,采用該系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)中冷系統(tǒng)時(shí),則必需改變主機(jī)、輔機(jī)采用機(jī)帶泵的形式,同時(shí)主機(jī)、輔機(jī)相應(yīng)的控制部分也要作相應(yīng)的改動(dòng),這是采用該系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵所在。
圖1 定水量系統(tǒng)示意圖
圖2為單式泵的變水量系統(tǒng),末端裝置處設(shè)置了兩通閥,當(dāng)末端裝置不需要供水時(shí),該處的兩通閥關(guān)閉,系統(tǒng)停止向該裝置供水,因此系統(tǒng)在供水側(cè)的水量是變化的。為了確保系統(tǒng)中水泵與水量的匹配性,在供回水總管之間設(shè)置了壓差旁通控制閥。采用該方式時(shí),同樣需改變主機(jī)、輔機(jī)采用機(jī)帶泵的形式。相對(duì)于其他變流量系統(tǒng)設(shè)計(jì),該系統(tǒng)設(shè)計(jì)及控制還是較簡(jiǎn)單的。雖然是變水量系統(tǒng),但是由于該系統(tǒng)的水泵仍然是按系統(tǒng)最大總水量來(lái)配置的,因此運(yùn)行中水泵耗能與定水量系統(tǒng)相同,沒(méi)有起到變水量系統(tǒng)的節(jié)能作用。用于中冷系統(tǒng)時(shí),在冬季時(shí),由于不需供水的分管路的水不流動(dòng),如果管路經(jīng)過(guò)環(huán)境溫度低于0℃以下的場(chǎng)所,長(zhǎng)時(shí)間有該處可能會(huì)結(jié)冰使管路凍裂,因此該管段的水需排放掉。
圖2 單式泵變水量系統(tǒng)示意圖
圖3為復(fù)式泵的變水量系統(tǒng),該系統(tǒng)不需改變主機(jī)、輔機(jī)采用機(jī)帶泵的形式和相應(yīng)的控制形式。此系統(tǒng)在換熱器側(cè)和末端裝置側(cè)分別設(shè)置水泵的復(fù)合環(huán)路,是二次泵系統(tǒng)。該系統(tǒng)在換熱器側(cè)設(shè)置一次泵,一次環(huán)路內(nèi)水量維持不變;在末端裝置側(cè)設(shè)置了二次泵構(gòu)成了二次環(huán)路。該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是各末端裝置的運(yùn)行相對(duì)獨(dú)立,比較靈活,對(duì)于大型系統(tǒng)中各末端負(fù)荷變化規(guī)律不一和供水作用半徑相差懸殊的場(chǎng)合尤其適合。但該系統(tǒng)由于采用二次泵形式,一次泵的水量相當(dāng)于二次泵水量的總和,在二次泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)減少后一次泵仍然需要全負(fù)荷運(yùn)行;且目前的中冷系統(tǒng)中,其主要服務(wù)區(qū)域集中在機(jī)艙區(qū)域,供水作用半徑不大,為此增加兩套環(huán)路及水泵,會(huì)使設(shè)計(jì)復(fù)雜化,空間擁擠。且該系統(tǒng)相對(duì)于其他變流量系統(tǒng)設(shè)計(jì),該系統(tǒng)設(shè)計(jì)及控制也比較復(fù)雜,因此該系統(tǒng)設(shè)計(jì)在應(yīng)用中幾乎不予采用。同樣用于中冷系統(tǒng)時(shí),在冬季時(shí),同樣需要考慮不使用管路的防凍問(wèn)題。
圖3 復(fù)式泵變水量系統(tǒng)示意圖
圖4 變水量系統(tǒng)3示意圖
圖4是目前常用的一種中冷淡水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)維持了主、輔機(jī)采用機(jī)帶泵的形式和相應(yīng)的控制形式,當(dāng)部分末端裝置不工作時(shí),這些機(jī)帶泵將停止運(yùn)行,使得系統(tǒng)中特別是主管路中的水量發(fā)生了變化,因此該系統(tǒng)為典型的變水量系統(tǒng)。該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是各末端裝置可獨(dú)立運(yùn)行,不使用的末端對(duì)應(yīng)的水泵可停止運(yùn)行,運(yùn)行節(jié)能效果明顯。但該系統(tǒng)需在各末端裝置管路設(shè)置了自力式壓力調(diào)節(jié)閥以確保各分支路的水流量維持不變,因此在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)系統(tǒng)壓力作分析以選擇合適的調(diào)節(jié)閥和水泵,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)要求較高,系統(tǒng)控制和調(diào)試設(shè)定也比較復(fù)雜[2],如果實(shí)際管路走向與設(shè)計(jì)管路走向相差較大時(shí),容易使系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題。為了更好的了解這類系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性和可靠性,預(yù)見(jiàn)可能發(fā)生的問(wèn)題,現(xiàn)在我們就其淡水側(cè)水系統(tǒng)做以下幾方面的分析。
為了確保水泵、各調(diào)節(jié)閥與系統(tǒng)管路設(shè)計(jì)相匹配,我們借鑒空調(diào)冷(熱)媒水閉式系統(tǒng)壓力分析方法[3],首先對(duì)變水量系統(tǒng) 3在不同運(yùn)行工況下的系統(tǒng)壓力分布進(jìn)行分析。圖5為中冷系統(tǒng)在靜止時(shí)和運(yùn)行時(shí)的壓力分布示意圖,為了方便視圖,圖中對(duì)系統(tǒng)總管段部分作了簡(jiǎn)化。從靜止流體壓強(qiáng)分布規(guī)律可以知道,當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)充滿水后,系統(tǒng)各部件所承受的水靜壓強(qiáng)P的大小與其所處位置的水深h成比例關(guān)系的,即壓強(qiáng)P=ρ g h;因此系統(tǒng)水靜壓強(qiáng)分布線如圖中雙點(diǎn)劃線所示。當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),管路與膨脹水箱的連接點(diǎn)是恒壓點(diǎn)(即水泵運(yùn)行與不運(yùn)行時(shí)該處的水靜壓強(qiáng)不變),由水泵壓頭(揚(yáng)程)所造成的靜壓強(qiáng)分布線就必定通過(guò)該點(diǎn)。由于管路摩擦阻力和局部阻力的關(guān)系,沿管路的壓強(qiáng)逐漸減少,其變化情況如圖中虛線所示。這樣,水泵運(yùn)行時(shí)靜壓力分布線就是雙點(diǎn)劃線和虛線坐標(biāo)值的疊加(合成的壓力分布線在圖中沒(méi)有表示出來(lái))。
圖5 變水量系統(tǒng)3在靜止時(shí)和運(yùn)行時(shí)的壓力分布示意圖
從圖5的壓力分布線可知,系統(tǒng)中可能出現(xiàn)低壓的管段在膨脹水箱接入點(diǎn)至水泵這一段管段上,當(dāng)該段管路壓力損失很大而膨脹水箱的安裝位置又較低時(shí)(即該處水靜壓強(qiáng)值又較低),該處的壓力就會(huì)變得很低。我們知道當(dāng)管路中壓力等于或低于水溫相應(yīng)的汽化壓力時(shí),該處的水就會(huì)發(fā)生汽化,汽化發(fā)生后,會(huì)產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象。通常在其他系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)這一管段非常短,不需考慮這個(gè)問(wèn)題。在實(shí)際應(yīng)用中,主機(jī)、輔機(jī)所帶水泵的布置位置均較近,因此出現(xiàn)氣蝕的概率很低;系統(tǒng)中冷水機(jī)組的冷卻水泵距離膨脹水箱接入點(diǎn)是最遠(yuǎn)的,建議對(duì)該管段的壓力損失進(jìn)行估算,以確定該管段設(shè)計(jì)及膨脹水箱位置合理性。
圖6為系統(tǒng)全負(fù)荷運(yùn)行(系統(tǒng)中所有水泵全部運(yùn)行)與部分負(fù)荷運(yùn)行(系統(tǒng)中部分水泵運(yùn)行)時(shí)的壓力分布示意圖,其中虛線為全負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的系統(tǒng)壓力分布線,雙點(diǎn)劃線為只有管路3的水泵運(yùn)行時(shí)的系統(tǒng)壓力分布線。我們知道,管路阻力損失P與流量Q的關(guān)系為P=KQ2,管路確定后,管路特性系數(shù)K為定值。從圖中可看出,當(dāng)總管路的水流量減小時(shí),管路阻力損失將降低,使得整個(gè)系統(tǒng)的壓力損失降低,這時(shí)如果不做任何調(diào)節(jié)控制,則水泵會(huì)偏離原有的工作點(diǎn),當(dāng)最大流量與最小流量差別很大時(shí),則水泵可能無(wú)法正常工作,甚至?xí)绊懙侥┒搜b置的正常工作。當(dāng)部分水泵運(yùn)行時(shí),各分管路的水流量由于阻力損失的變動(dòng)而相互干擾產(chǎn)生波動(dòng)。因此,這時(shí),如果要維持分管路的流量在全負(fù)荷狀態(tài)時(shí)的流量,則需在管路中人為增加阻力,使系統(tǒng)阻力損失回復(fù)到全負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)值,這個(gè)調(diào)節(jié)功能則需要由合適的自動(dòng)調(diào)節(jié)閥來(lái)完成。所以該調(diào)節(jié)閥的正確選擇及應(yīng)用是非常關(guān)鍵的。因此應(yīng)結(jié)合管路壓力損失變化、水泵特性和調(diào)節(jié)閥特性的分析,使之相互匹配。
圖6 變水量系統(tǒng)3全負(fù)荷運(yùn)行和部分負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的壓力分布示意圖
根據(jù)以上分析,建議在設(shè)計(jì)中注意以下:
1)由于管路壓力損失變化集中在總管段上,因此設(shè)計(jì)時(shí)盡可能減少總管段的阻力損失,即使管路特性系數(shù)K越小,管路壓力損失隨流量變化的變化就越小。具體措施有:縮短總管段的長(zhǎng)度,放大總管段管徑,減少總管段處的閥件、彎頭和分支接頭等,采用供、回水集管等,總水流量降低到一定程度時(shí)關(guān)斷其中一個(gè)板式熱交換器的管路等,如圖7所示。
圖7 優(yōu)化后的變水量系統(tǒng)3中冷系統(tǒng)示意圖
2)在設(shè)計(jì)中應(yīng)盡可能減少帶泵分支管路的數(shù)量,即盡可能減少系統(tǒng)中最大水流量與最小水流量的差值,以降低管路水量波動(dòng)的可能性;必要的時(shí)候?qū)Σ糠炙眠M(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制以提高最小流量值(即采用陪打措施);
3)對(duì)管路壓力損失變化進(jìn)行分析,結(jié)合水泵特性得出各支管路可能的水流量波動(dòng)范圍,選擇合適的調(diào)節(jié)閥。
4)系統(tǒng)在冬季嚴(yán)寒季節(jié)運(yùn)行的可靠性及解決措施:在冬季時(shí),由于不需供水的分管路的水不流動(dòng),當(dāng)管路周?chē)h(huán)境溫度低于0℃以下或更低溫度時(shí),即便管路外敷設(shè)保溫,如果管路經(jīng)過(guò)的艙室沒(méi)有保暖措施,也會(huì)出現(xiàn)管路凍裂的問(wèn)題。由于機(jī)艙冬季溫度在5℃以上,在機(jī)艙區(qū)域的管路勿須考慮防凍問(wèn)題,但供給機(jī)艙以外的區(qū)域的系統(tǒng)管路,必須考慮該管段的防凍問(wèn)題,必要時(shí)設(shè)置相應(yīng)的閥門(mén)和排放管路,在冬季將該管段的水排放掉。
從上分析可以看到,中央冷卻水系統(tǒng)淡水側(cè)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案是多種多樣的,又各有有缺點(diǎn),如果能妥善解決主機(jī)、輔機(jī)的機(jī)帶泵形式及控制問(wèn)題,可采用定水量系統(tǒng)和變水量系統(tǒng)1的設(shè)計(jì)方案,系統(tǒng)設(shè)計(jì)和控制方式均較為簡(jiǎn)單可靠。對(duì)于主、輔機(jī)設(shè)機(jī)帶泵型式的,可考慮采用變水量系統(tǒng)3的設(shè)計(jì)方案,同時(shí)注意管路設(shè)計(jì)和壓力平衡控制問(wèn)題,以確保系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。
[1]陸耀慶主編.實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)(第二版)[M].北京: 中國(guó)建筑工業(yè)出版社, 2008.
[2]丁睿, 唐建文, 董威等.電力推進(jìn)船舶中央冷卻系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性建模及控制仿真[J].制冷與空調(diào), 2006.
[3]陳沛霖.岳孝方等.空調(diào)與制冷技術(shù)手冊(cè)[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社, 1990.
上海外高橋八天完成七大造船節(jié)點(diǎn)
春江水暖的三月,在上海外高橋造船有限公司的船塢、碼頭也呈現(xiàn)出一片繁忙的景象。隨著3月17日公司為希臘安能格爾航運(yùn)公司建造的20.6萬(wàn)噸散貨船順利出海試航,8天內(nèi)公司共完成兩船出塢、兩船下塢、兩船交付,以及一船出海試航的七大生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)。
3月10日,在船塢內(nèi),由公司建造的兩艘20.6萬(wàn)噸散貨船H1271、H1244船在一號(hào)船塢順利出塢,此輪次的出塢完整性都較上一輪有大幅提高。3月11日,公司建造的兩艘20.6萬(wàn)噸散貨船H1272、H1273船下塢建造。
3月15日,在碼頭上,公司建造的31.9萬(wàn)噸VLCC(H1223船)順利交付離廠;3月16日,公司為日本三德船舶株式會(huì)社建造的17.6萬(wàn)噸好望角型散貨船H1279船順利交付離廠;3月17日,公司為希臘安能格爾航運(yùn)公司建造的20.6萬(wàn)噸好望角型散貨船H1243船順利出海試航。
據(jù)悉,公司自3月初至3月17日,先后完成了7大生產(chǎn)節(jié)點(diǎn),約占全年生產(chǎn)大節(jié)點(diǎn)總數(shù)的10%,為公司完成一季度生產(chǎn)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
Analysis of Central Cooling Circle Water System Design
ZHOU Zhen-yu
(Marine Design & Research Institute of China, Shanghai 200011, China)
Several types of central cooling circle water system on ships are introduced.Through analysis the pressure of system,some suggests are given which can be used as reference for some designers in central cooling circle water system design on ships.
central cooling circle water system; system design; pressure analysis
U664.5
A
周振宇(1971-),男,高級(jí)工程師。研究方向:船舶空調(diào)冷藏通風(fēng)。