КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Введение ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Потребность флота в судоремонте определяется количественным и качественным составом флота (количеством судов различных типов и назначений, их водоизмещением, характером технической оснащенности, средним возрастом судов), особенностями эксплуатации, интенсивностью материального и морального износа технических средств. Эффективность эксплуатации судов снижается в результате потерь времени, вызванных различными простоями, в том числе простоями, необходимыми для устранения дефектов. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безаварийного использования судов и сокращение простоев, вызванных различными неполадками, принято называть технической эксплуатацией. Техническая эксплуатация заключается в непосредственном использовании техники, ее техническом обслуживании и ремонте. Грамотное использование техники судовым экипажем в процессе вахтенной службы - залог надежной и экономичной работы судна. Совершенствование технического использования заключается в определении оптимальных режимов работы материальной части, улучшении методов повседневного контроля и установлении наиболее рациональных форм организации вахтенной службы. Цель технического обслуживания в период эксплуатации - выполнение работ по поддержанию материальной части судна в допустимых пределах. Оно осуществляется экипажем судна с привлечением без технического обслуживания. Основными показателями технической эксплуатации являются: продолжительность эксплутационного периода судна, коэффициенты простоя, техническая скорость, производительность труда экипажа и себестоимость перевозок. Основным условием эффективной эксплуатации и ремонта судна является установление его оптимальных межремонтных периодов на основе изучения фактических износов и нормативов предельно допустимых износов деталей, корпусных конструкций, трубопроводов, электрических кабелей и т.д. Критерием, определяющим необходимость планово - предупредительного ремонта оборудования, механизма, детали и судна в целом служит не полный его износ, а нормированный максимально допустимый. Межремонтные периоды судовых технических средств устанавливаются исходя из технически обоснованного износа их элементов и экономической целесообразности ремонта с обязательным учетом фактических условий эксплуатации. 1. Технике - эксплуатационные характеристики судна
1.1 Назначение судна
Рыболовный траулер морозильный-консервный (супертраулер) типа "Моонзунд" - одновинтовое промысловое судно с избыточным надводным бортом, с двумя непрерывными палубами, кормовым слипом и машинным отделением, расположенным в корме (рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 – Общий вид РТМК-с «Моонзунд»
Судно имеет неограниченный район плавания и предназначено для лова рыбы донным и пелагическим тралами в отдаленных районах Мирового океана в условиях автономного или экспедиционного промысла, заморозка обрабатываемой или неразделанной рыбы, переработка непищевого прилова и отходов рыбообработки на кормовую муку и' технический жир, выработка рыбных консервов и полуфабриката медицинского жира, хранение продукции, сдача ее на транспортные суда или транспортирование продукции в порт. Судно отвечает требованиям конвенции по безопасности рыболовных судов (1977г.), Международной конвенции по грузовой марке (1966г.), Международной конвенции о загрязнении моря (1973г.). Судно отвечает также требованиям Санитарных правил для морских судов (1964г.) и Правил техники безопасности на судах флота рыбной промышленности (1973г.). 1.2 Общие данные Проект: Атлантик -488; Класс Морского Регистра: KM MЛ1 1 А2 (рыболовное); Завод- строитель: "Фольксверфт", г. Штральзунд, ГДР; Год постройки: 1986 Основные элементы:
1.3 Грузовые помещения
Таблица 1.1- Грузовые помещения
1.6 Судовые запасы, т:
1.7 Балласт, т :
1.8 Судовые устройства: 1.8.1 Грузовое
1.8.2 Якорное
1.8.3 Рулевое
1.8.4 Швартовно-буксирное
1.9 Промысловое оборудование 1.9.1 Орудия лова: трал донный и пелагический. 1.9.2 Механизмы Таблица 1.2- Промысловые лебедки (тип привода - электрический)
1.10 Спасательные средства
1.11 Энергетическая установка
1.12 Средства ПМЗ
1.13 Источники электроэнергии судовой сети 1.13.1 Основные
1.13.2 Аварийные:
1.14 Производственная холодильная установка
1.14.2 Компрессорные агрегаты Таблица 1.3 - Компрессорные агрегаты (винтовые)
1.14.3 Система охлаждения - трюмов мороженной продукции: воздушная, непосредственного охлаждения; - трюма рыбной муки: воздушная, хладоносителем; - морозильных аппаратов: непосредственного охлаждения; - предварительного охлаждения рыбы и технологических потребителей: хладоносителем. 1.14.4Морозильные аппараты:
Виды выпускаемой продукции: консервы, мороженая продукция, рыбная кормовая мука и технический рыбий жир, полуфабрикат медицинского жира.
1.15.2 Производительность установленного оборудования
2. Судовая энергетическая установка и особенности ее эксплуатации 2.1Общая характеристика СЭУ В энергетическую установку траулера входят: - дизель-редукторный агрегат с двумя главными приводными двигателями типа 6М32С мощностью 2x2880 кВт и понижающим редуктором типа ЮАО-2Х 1400X3,921; - два вспомогательных дизель - генератора с приводными двигателями 8М20 и 6М20 мощностью 1520 и 1140 кВт; один вспомогательный паровой котел типа ESH 6,3 паропроизводительностью 6300 кг/ч при давлении пара 0,7-0,8 МПа; - аварийный дизель-генератор с приводным двигателем типа 6NVD26-2 мощностью 147 кВт; - вспомогательные механизмы и оборудование. Энергетическая установка судна предусматривает автоматизацию, контроль и сигнализацию в объеме, соответствующем требованиям Регистра РФ на знак автоматизации А2 (обслуживание энергетической установки с ЦПУ при периодическом обходе машинного отделения на ходу и безвахтенное обслуживание на стоянке). 2.2 Дизель-редукторный агрегат В кормовой части машинного отделения установлена главная двухмоторная силовая установка с суммирующим редуктором. Схема гребной установки представлена на рис. 2.1
1 - валогенератор переменного тока DGFSO 1421-6; 2 - понижающий редуктор 1 ОАО-2Х 1400X3,921; 3 - сцепная муфта КАР 340; 4 - упорный подшипник; 5 - сцепная муфта КАР 340; 6 - эластичная муфта НЕК 180 W-2-2; 7 - валогенератор переменного тока DGFSO 1421-6; 8 - механизм изменения шага (МИШ); 9 - винт регулируемого шага (ВРШ). Одноступенчатый, цилиндрический, понижающий редуктор передает вращающий момент от приводных двигателей на четырех лопастной винт регулируемого шага (ВРШ) с понижением частоты вращения до 153 мин-1, а также на валогенераторы (ВГ) трехфазного тока с повышением частоты вращения до 1000 мин-1. Водопровод состоит из трех промежуточных (опорных) валов и коротыша вала, выполненных из стали СК 35; валы опираются на пять опорных подшипников стального литья ГС 50.3 с баббитовой заливкой. Валы имеют прикованные фланцы и соединены призонными болтами. На переборке в районе тридцать девятого шпангоута расположен переборочный сальник, а в районе семнадцатого - устройство короткого замыкания. Для проведения монтажных работ установлен фиксатор вала. Главные двигатели соединяются с редуктором сцепными пневматическими муфтами типа КАР 140. Отбор мощности от редуктора на валогенераторы переменного тока осуществляется через эластичные муфты типа НЕК 180 W-2-2.
2.3 Конструктивные параметры вспомогательного двигателя
Дизели марки SKL типа VD 26/20 AL - 2 (8 ЧН 26/20) представляют собой нереверсивные четырехтактные двигатели простого действия тронковой конструкции. Они имеют газотурбинный наддув. Весь типовой ряд охватывает шести - и восьмицилиндровые двигатели, сконструированные по блочному принципу из всемерно унифицированных элементов конструкции. В четырехтактных двигателях рабочий цилиндр состоит из хода пуска, хода сжатия, рабочего хода и хода выпуска. За ход впуска заряд поступает в цилиндры через турбину газотурбонагнетателя. За ход сжатия заряд подвергается самовоспламенению топлива. Последнее начинается незадолго до конца хода. За рабочий ход заряд сгорает. Продукты сгорания расширяются и отдают свою энергию поршням. За ход выпуска отработавшие газы выжимаются поршнями из цилиндров. Остаточная энергия отработавших газов используется в турбине газотурбонагнетателя для привода рабочего колеса. Конструктивные основные параметры приведены в таблице 2.2. Таблица 2.2 – Конструктивные размеры
2.4 Фундаментная рама Фундаментная рама служит поддерживающей конструкцией под двигатель и для установки в ней опоры коленчатого вала. Высоким расположением разъема между фундаментной рамой и блоком цилиндров обеспечивается большая жесткость формы, требующая в целях создания условий для строгой соосности подшипниковой линии. Кроме того, благодаря этому становится возможной благоприятная передача растягивающих усилий в фундаментной раме. Фундаментная рама и блок цилиндров изготовлены из серого чугуна. Полуанкеры создают жесткое соединение между обеими частями остова и воспринимают усилия от давления газов, передаваемые на коленчатый вал через поршень и шатун.
2.5 Втулки цилиндра Втулки цилиндров, запрессованы в блок цилиндра, которые омываются охлаждающей водой. В случае износа втулки заменяют новыми. 2.6 Крышка цилиндра Крышки цилиндров обеспечивают уплотнение между блоком цилиндров, втулкой. В крышке цилиндра установлены впускные и выпускные клапаны. Привод клапанов получают смазку под давлением и заключены, каждый отдельно, в маслонепроницаемый колпак из легкого металла. Пусковой, предохранительный и индикаторный клапаны и форсунка располагаются вне облицовки.
2.7 Поршни Поршни изготовлены из высококачественного алюминиевокремневого сплава. Они оснащены тремя уплотнительными и двумя маслосъемными кольцами. Поршни составные. Они имеют навинченную верхнюю часть из стали и охлаждаются маслом. 2.8 Шатун Шатун откован в штампе. Стержень шатуна и крышка мотылевой головки выполнены с косым разъемом под углом 45 Шатунные подшипники состоят из тонкостенных вкладышей без буртиков. 2.9 Коленчатый вал Коленчатый вал, изготовлен из высококачественной стали, цельнокованый и подвергается механической обработке. Шейки вала не закалены. К щекам коленчатого вала установлены противовесы. Коленчатый вал уложен на рамовых подшипниках. Последние, как и шатунные подшипники, являются тонкостенными вкладышами без буртиков. Осевое направление коленчатого вала осуществляется направляющим подшипником. 2.10 Распределительный вал Двигатель имеет клапанное распределение. Распределительный вал изготовлен составным по длине из двух частей, а привод его осуществляется от коленчатого вала через шестерни. Кулачные шайбы индивидуальные и зафиксированы на распределительном валу шпонками.
Гидравлически усиленный регулятор с приводом от приводного вала топливного насоса сохраняет число оборотов двигателя приблизительно постоянным. Он влияет непосредственно на регулировку подачи топливного насоса через регулировочно – рьгчажную систему. 2.12 Пуск двигателя Для пуска двигателя применяется сжатый воздух. Он нагнетается пусковым компрессором в воздушные баллоны. Впуском воздуха управляют главный пусковой клапан, пусковые распределительные золотники и пусковые клапаны. 2.13 Газотурбонагнетатель Пристроенный к двигателю газотурбонагнетатель состоит из приводной турбины и компрессора. Он использует для наддува энергоресурс, содержащийся в отработавших газах. После газотурбнагнетателя располагается холодильник надувочного воздуха. 2.14 Топливная система Топливопитание осуществляется установленным на двигателе блочным топливным насосом, которому предвключен топливоподкачивающий насос. Впрыск топлива производится по непосредственному методу. Для этой цели применяется форсунка с многодырчатым распылителем с коническим седлом. Для очистки топлива служит двухсекционный переключаемый фильтр с картонными патронами. 2.15 Система смазки Система смазки служит для смазки трущихся деталей. Часть смазочного масла кроме того, используется для охлаждения поршней двигателя. Ротационный фильтр, расположенный в параллельном потоке, способствует дополнительно тонкой очистке масла. Для очистки смазочного масла для газотурбонагнетателя служит фильтр тонкой очистки масла. Шестеренчатый насос обеспечивает достаточную циркуляцию масла. 2.16 Система охлаждения Охлаждение двигателя осуществляется централизованной системой охлаждения. Подачу охлаждающей воды в наружном и внутреннем контурах осуществляется центробежными насосами, установленные раздельно по одному в каждом контуре. При этом оборотная вода внутреннего контура охлаждается повторно забортной водой внешнего контура в охладителе воды, установленном центрально в стороне от двигателя. 2.17 Транспортировка двигателя Для транспортировки необходимо применять два стальных троса диаметром d (прочность на разрыв 1373 МПа - 140 кгс/мм2) и минимальной длиной L. Подвеска двигателя осуществляется за подъемное приспособление, прикрепляемое при поставке двигателя к крышкам цилиндров. Ремонт судна осуществляется по системе ППР, предусматривающей периодическое выполнение междурейсовых, расширенных междурейсовых, средних и капитальных ремонтов в соответствии с отраслевыми нормативами.
|