芮曉松 汪朝暉
(中航鼎衡造船有限公司 揚州225217)
化學(xué)品船的液貨系統(tǒng),一般有兩種形式,即一艙一泵式和集中貨泵式。一艙一泵是每個液貨泵服務(wù)于一個液貨艙,每個液貨艙均可獨立裝載一種貨品,每個液貨泵配置單獨的超級掃艙管,保證液貨殘留滿足規(guī)范要求,營運靈活性大大提升,但初期投入較高,目前化學(xué)品船基本采用一艙一泵的布置。而集中貨泵式是通過同一液貨管路進行液貨輸送,系統(tǒng)簡單,操作方便,但裝運貨品單一,營運靈活性差,液貨殘留難以滿足規(guī)范要求,目前已逐漸被淘汰。[1]
16 300 t化學(xué)品船屬于G型貨艙可裝載滿足IMO-Ⅱ貨品要求的化學(xué)品船。該船采用兩艙一泵式液貨泵布置方案,同時裝卸7種不同貨物。每個液貨泵同時為兩個液貨艙分別進行液貨輸送。在滿足船東對裝卸時間以及裝載液貨品種要求的情況下,該系統(tǒng)能保證液貨殘留量滿足規(guī)范小于75 L的要求。充分考慮了綠色環(huán)保和低成本消耗的設(shè)計理念,以達到并減少設(shè)備投入及滿足簡化系統(tǒng)布置的要求。
16 300 t化學(xué)品船是為北歐船東設(shè)計的雙燃料化學(xué)品船,在特定的航區(qū)運營。總長147 m,型寬22 m,設(shè)計吃水8.7 m,設(shè)計和建造滿足BV船級社的規(guī)范和要求。液貨艙總?cè)萘繛?6 802.6 m3,主要包括2個污油艙,2個貨物泄放艙,14個獨立液貨艙,其中,液貨艙分為7組,每組分為左右舷各一個,每組液貨艙的容量均不相同,其中以第5組艙(左右艙)的容量最大,為2 967.6 m3。液貨艙分布見圖1。
圖1 液貨艙分布圖
液貨泵的排量取決于卸貨所需時間,化學(xué)品船的總卸貨時間一般為8~20 h,根據(jù)碼頭裝卸貨時間而定。本船根據(jù)船東實際操作要求,全船貨物的一次性排放時間為9 h,即所有液貨泵同時工作并通過各自總管卸貨的總時間為9 h。液貨泵的排量設(shè)計,必須保證所有液貨艙在規(guī)定時間內(nèi)卸載完畢。其中第1組液貨艙(827+821)與第5組液貨艙(1 482+1 480)的艙容差距最大,大約相差1 300 m3,理論上第1組液貨艙和第5組液貨艙的液貨泵應(yīng)該選擇不同型號,然而為保證船舶設(shè)備及其零部件的通用性,以及備件的采購和后期的維護保養(yǎng),在工程實際中通常會統(tǒng)一選取滿足最大液貨艙裝卸排量要求的液貨泵。[2]
隨著電機技術(shù)的不斷發(fā)展,電動液貨泵因系統(tǒng)簡單、成本低廉、維修簡便等優(yōu)點越來越被船東接受。本船液貨泵選用電動泵。電動泵的選型由排量、功率等主要參數(shù)確定。
(1) 液貨泵的總排量按式(1)計算[3]:
式中: qvp 為液貨泵總排量,m3/h;Gw為裝卸貨油總質(zhì)量,t;T 為 要求總卸貨時間(包括掃艙),h;ρ∞為液貨油密度,ρ∞=1.025 t/m3;b1為貨油排出系數(shù),b1=1.1;b2為考慮掃艙在內(nèi)的時間系數(shù),b2=1.1~1.2。
以第5組艙艙容計算,艙容為2 962 m3,取有效艙容(95%)2 813.9 m3,設(shè)計總排放時間為9 h,液貨泵排出系數(shù)為1.1,液貨比重按海水為1.025,粘度為1.0 CST,設(shè)計總壓頭1.20 MPa。考慮掃艙在內(nèi)的時間系數(shù)取1.2[4]。將數(shù)據(jù)代入式(1),得qvp = 413.5 m3/h 。根據(jù)貨泵實際規(guī)格,選取液貨泵的排量為 450 m3/h。
液貨泵的功率按式(2)計算:
式中:Nb為 軸功率,kW;Ne為 有效功率,kW;Q 為泵的流量,m3/s;H 為泵的壓頭,m;η 為泵的效率,一般為0.75~0.85;ρ 為貨油密度,kg/m3;g 為 重力加速度,N/kg。
取液貨泵的效率為0.79,代入數(shù)據(jù)求得:液貨泵的有效功率為147 kW,所需的軸功率約為194 kW。
根據(jù)液貨泵的流量、揚程和功率等參數(shù)可選取深井泵的型號為瓦錫蘭DW200/250-2-K,具體參數(shù)見表1。
表1 液貨泵性能參數(shù)表
液貨系統(tǒng)采用一艙一泵,其他條件不變,液貨艙單艙艙容取5號艙右1 482 m3,重新計算qvp =207.8 m3/h 。根據(jù)貨泵實際規(guī)格可選取液貨泵的型號為瓦錫蘭DW132/150-3-K,具體參數(shù)見表2。
表2 液貨泵性能參數(shù)表
兩艙一泵與一艙一泵式液貨系統(tǒng)相比,液貨泵數(shù)量減少50%,單泵相對功率及排量增加,液貨泵的成本提高并不大。輸送系統(tǒng)減少50%的管子,甲板面管路布置更加簡單。降低了船舶設(shè)計建造工作的難度。在滿足裝載要求的情況下,經(jīng)濟性更高,船舶的初步投資成本最小。
兩艙一泵液貨系統(tǒng)每組液貨艙安裝1臺液貨泵,泵體布置在右舷液貨艙內(nèi),單組艙液貨系統(tǒng)圖參見圖2。
圖2 1號艙貨油系統(tǒng)圖
液貨泵采用左右兩個吸口的深井泵,吸入口布置在左右艙的吸油井內(nèi),如圖3所示。以第1組液貨艙左舷艙為例,液貨排放時,所有閥組初始狀態(tài)均為關(guān)閉,打開1號液貨泵左舷主吸入口蝶閥、液貨泵出口蝶閥以及橫跨管蝶閥,管道構(gòu)成通路后啟動液貨泵將左舷貨油排出;當(dāng)艙內(nèi)大部分液貨排放完畢后,關(guān)閉主吸入口蝶閥和液貨泵出口蝶閥,打開掃艙管路上的球閥,剩余液貨經(jīng)掃艙管止回閥從掃艙管線排放至橫跨管蝶閥的排放端,或者是經(jīng)掃艙管線直接排入污油艙。液貨裝載時,所有閥組初始狀態(tài)均為關(guān)閉,打開橫跨管遙控蝶閥和貨油艙內(nèi)液貨主管上的支管蝶閥,液貨經(jīng)橫跨管和主排放管直接裝載至液貨艙內(nèi)。
圖3 實船液貨泵布置三維圖
化學(xué)品船的液貨殘留量是考核液貨系統(tǒng)設(shè)計成功與否非常重要的指標(biāo)。MARPOL附則Ⅱ的基本原則是,貨品必須盡可能排放至無殘留液貨在貨艙內(nèi),管路布置及系統(tǒng)設(shè)計需要符合殘留量小于75 L的要求。兩艙一泵的液貨系統(tǒng)比一艙一泵減少一路液貨管,液貨管中的殘留量相比減少50%。系統(tǒng)在液貨泵末端增加一個吸油桶,通過吸油桶聯(lián)系位于左右兩個液貨艙的吸口,并在吸油桶中增加一套掃艙單元。系統(tǒng)通過正常液貨卸載后,掃艙單元將吸油桶內(nèi)抽成真空,打開吸入管遙控閥將其吸入管內(nèi)的殘留液貨抽到吸油桶中,通過掃艙單元排出。兩艙一泵液貨系統(tǒng)有一路獨立的超級掃艙管路,并在管路末端設(shè)置一個可調(diào)整高度的掃艙吸口,初步掃艙完成后,超級掃艙系統(tǒng)開始工作,將僅存在液貨管路吸口以下的殘留液貨排出艙內(nèi)。根據(jù)實船檢驗數(shù)據(jù),單艙最大液貨殘留量小于10 L,遠小于標(biāo)準(zhǔn)要求。
為保證系統(tǒng)正常,液貨泵、吸油桶和超級掃艙管的安裝顯得尤為重要。
在船舶主體成型后開始安裝,主體成型即是液貨泵所在的液貨艙室相鄰分段大合攏焊接/校正完畢,相應(yīng)分段中甲板上較大的設(shè)備擺放到位,周圍無震動性和敲打作業(yè),無陽光直射等條件。
吸油桶和中間支撐座吊裝進艙并安放到位,液貨泵甲板基座安放到位,馬達基座安放到位。
液貨泵安裝前,需確保吸油桶的導(dǎo)環(huán)和液貨泵甲板基座法蘭對中。對中步驟如下:
(1)將吸油桶放于艙內(nèi)正確位置。
(2)將廠家提供的對中法蘭安放于液貨泵甲板基座上,激光器安裝于對中法蘭上。用激光器校準(zhǔn)液貨泵甲板基座,使其中心與導(dǎo)環(huán)中心在要求的范圍內(nèi)(見圖4)。測量并根據(jù)安裝圖調(diào)整液貨泵基座法蘭與艙底的距離。
圖4 液貨泵甲板基座校中示意圖
(3)將液貨泵基座點焊并對中檢查,液貨泵基座法蘭中心與導(dǎo)環(huán)中心允許的最大偏移為±10 mm,吸油桶需保證在每一側(cè)有最小10 mm的調(diào)整量。檢查安裝高度,如在要求范圍內(nèi),可將貨泵基座滿焊,焊接時激光器不要移除,隨時檢查對中情況。
(4)檢查吸油桶與貨泵基座法蘭間的距離。如間距滿足液貨泵高度要求,可焊接吸油桶基座。
(5)精確對中前,需用塞尺檢查對中法蘭與貨泵基座法蘭的間隙,應(yīng)在0.4 mm內(nèi)。
對中完成后,根據(jù)液貨泵甲板基座位置,將液貨泵吊裝到位,并固定完成。
本文以16 300 t化學(xué)品船液貨系統(tǒng)為研究對象,進行液貨泵系統(tǒng)選型的設(shè)計計算。闡述了兩艙一泵的布置特點和安裝工藝。兩艙一泵液貨系統(tǒng)通過減少液貨主管路,在液貨泵末端增加一個吸油桶和布置一路獨立的超級掃艙系統(tǒng)等手段,使掃艙后液貨殘留量小于10 L。通過對化學(xué)品船的兩種液貨系統(tǒng)進行對比和研究,在滿足船東裝卸時間要求的情況下,兩艙一泵系統(tǒng)簡化了甲板及液艙艙內(nèi)管路布置,降低了建造成本;并可為同船型的液貨系統(tǒng)設(shè)計提供參考。