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船舶中应用的新能源(新能源船舶以什么为动力)
来源:www.ascsdubai.com 时间:2022-11-04 20:35 点击:209 编辑:admin

1. 新能源船舶以什么为动力

近年来,湖南省益阳沅江市船舶制造产业园以洞庭湖环境整治为契机,紧紧抓住“绿水青山就是金山银山”理念,坚持创新驱动,加强战略谋划,帮助船舶企业转型升级。其中,以湖南海荃游艇为代表的船舶制造企业大力进军新能源领域,相继研发出太阳能豪华游船、纯电动铝合金高速船、纯电动画舫船等新动力船舶,为水上旅游船艇制造开辟了先河,也对我国适合航运的江海、湖泊生态环保起到良好促进作用。

据悉,1月11日,在烟波浩渺的南洞庭湖上,三款由湖南海荃游艇有限公司自主研发的新型锂电动力游艇正在安静的试航。其中一款名为HQ1850的国内首制HQ1850纯电动铝合金高速船,既没有传统柴油机游艇巨大的机器轰鸣声,相比普通的新能源船速度更快捷,航行更平稳,优越的性能让来自全国各地的游客啧啧称奇。

“我来到这里就是为了体验这艘新船,感觉很棒,希望能够将它推广到全世界,让其他国家的人也能够感受到这么好的产品。”来自尼日利亚的采购商约瑟夫对这首纯电动高速船很是满意。

据了解,传统柴油动力船舶油耗大、动力转化率低、运输成本相对较高,特别是在行驶过程中造成的污染十分惊人。在强调大气污染治理、水污染治理的大环境下,内河湖航运船舶亟需改造转型

2. 新能源在船舶方面的发展方向

就业方向:在能源动力类领域(能源、热电厂、水电站、汽车、船舶、航空航天、农业、环境等诸多领域)从事技术研究、质量管理工作。

职业发展:能源动力类专业就业范围广、工作稳定、收入高。从就业范围来说,传统的机械、电力、冶金、化工、水利等行业需要此类专业人员为其提供动力系统升级的技术支持。待遇在每月五千左右

3. 船舶新能源动力系统应用概况

  动力站就是提供动力能源的站点;动力站有一下几种:   使机械作功的各种作用力,如水力、风力、电力、畜力等。动力机械按其将自然界中不同能量转变为机械能的方式可以分为风力机械、水力机械和热力发动机3大类。   风力机械   有风帆、风车(风力机)、风磨等。20世纪出现直接应用风力的发电装置,但受到自然风区分布的限制。一般认为风速应大于 4米/秒才有利用价值。据估计,地球上蕴有风能约达10吉瓦,已经利用的不及百分之一,故风能大有开发的前景。   水力机械   有水车、水磨、水轮机等。20世纪以来,利用水轮机发电的水电站日益增多,因为水电站具有运行费用低、无污染、取用不竭等优点。但是兴建水库、水坝,初始投资较大、建设时间较长,而且对生态平衡、地质力态平衡也有影响。中国水能蕴藏量约为 680兆瓦,居世界之首,很有开发和利用的余地。   热力发动机   热力发动机包括蒸汽机、汽轮机、内燃机(汽油机、柴油机、煤气机等)、热气机、燃气轮机、喷气式发动机等。在工业、农业、交通、采矿、兵工等部门,内燃机的应用最为广泛。船舶、机车、汽车、拖拉机、物料搬运机械、土方机械、坦克、排灌机械、摩托车、电影放映机、航空模型、小型发电装置无不以内燃机为动力。   利用风力进行发电   利用风力进行发电   ①汽油机:以汽油为燃料,采用电点火,转速一般在3000~6000转/分,甚至高达每分万转。功率由几百瓦至几百千瓦。在农林方面广泛用作采茶机、割草机、机锄、喷药机、割灌机、机锯等的动力;在交通方面用作摩托车、汽车、小艇的动力。此外,用于通信和电影放映机的小型发电机组,采矿用凿岩机、建筑用打夯机等,无不以小型汽油机作动力。早期的飞机曾以大型汽油机为动力,后已基本上为涡轮机,特别是喷气式发动机所取代。汽油机的排放物对人类环境的污染毒害十分严重。   ②柴油机:以柴油为燃料,利用压缩热自燃,转速一般在百余转至五、六千转每分,功率由几千瓦至数万千瓦。广泛用作汽车、拖拉机、坦克、船舶、军舰、机车、发电机组、物料搬运机械、土方机械等的动力。60年代以来,由于世界性的石油危机,以及柴油机具有较高的热效率,柴油机的应用范围也日益扩大。一些过去采用汽油机的领域,如小轿车、轻型卡车等采用柴油机作动力的日渐增多。   ③煤气机:以煤气、天然气和其他可燃气体为燃料,有采用电点火的,也有采用喷入少量柴油压燃引火的。由于气体燃料来源的限制,加上煤气机本身体积大、携带困难等原因,它的应用远不及汽油机、柴油机广泛。煤气机大多应用于固定式动力装置,但也有将气体燃料装囊,或液化装瓶以用于运输车辆的,但因使用不便,未能推广。   ④蒸汽机:把蒸汽中的热能转化为机械能的热力装置。由于效率过低,除在少数国家仍用于机车外,已基本被淘汰。   ⑤汽轮机:广泛用于大型发电机组和大型船舶的动力装置。   ⑥热气机:或称斯特林发动机。以空气、氢和氦等作为工质、按回热闭式热力循环进行周期性的压缩和膨胀而作功的热力发动机。热气机是外燃机,可以采用多种燃料,同时还具有噪声低、振动小和排污较少等优点。主要缺点是散热器大、密封困难和成本较高。仍处于研制阶段,尚未推广应用。   ⑦燃气轮机:以燃料燃烧产生的燃气直接推动涡轮作功的装置。转速可高达数万转每分,效率也较高。燃气轮机分为开式循环和闭式循环两种,多用作发电机组、船舶、机车和飞机的动力。   ⑧喷气式发动机:利用燃料燃烧气体排出过程中所产生的反作用力作功的热力发动机,主要用于航空和航天方面。喷气式发动机可以分为两大类,即空气喷气式发动机和火箭喷气式发动机。从外界吸入空气作为工质、以空气中所含的氧作为氧化剂的喷气式发动机称为空气喷气式发动机。它又可分为无压气机空气喷气式发动机和有压气机空气喷气式发动机两种。现代航空上采用最广的燃气轮喷气式发动机就属于后一种。燃料和氧化剂都由发动机或飞行器本身随带的喷气式发动机称为火箭喷气式发动机,或简称火箭发动机。按其所用燃料分固体燃料火箭发动机和液体燃料火箭发动机两种,它们主要用作兵器和航天飞机的动力。

4. 船用新能源

      是私企,江苏国林新能源于2018年12月05日成立。法定代表人王志敬,公司经营范围包括:新能源设备制造;船用脱硫塔改装及安装;环境保护专业设备制造、安装、销售;污水处理工程、环保工程施工;船舶工程施工;船舶配件、机械配件制造、销售;钢结构销售、安装;脚手架安装;防腐保温工程、房屋建筑工程、船舶室内外装饰装潢工程施工;起重设备安装、维修;道路普通货物运输;建筑劳务分包;职业中介服务;就业信息咨询服务;就业援助服务;劳务信息咨询;人力资源代理服务;以服务外包的方式从事企业的业务流程后台服务;企业生产线劳务外包服务等。

5. 船舶能源与动力

前景广阔,该专业下设4个专业方向:热能工程、热力发动机、流体机械及工程、空调与制冷。

热能工程专业方向:热能工程是研究热能的释放、转换、传递以及合理利用的学科,它广泛应用于能源、动力、空间技术、化工、冶金、建筑、环境保护等各个领域。

培养从事热能工程及工程热物理方面的研究、设计、运行管理、产品开发的高级工程技术人员。

热力发动机专业方向:热力发动机主要研究高速旋转动力装置,包括蒸汽轮机、燃气轮机、涡喷与涡扇发动机、压缩机及风机等的设计、制造、运行、故障监测与诊断以及自动控制。为航空、航天、能源、船舶、石油化工、冶金、铁路及轻工等部门培养高级工程技术人才。

该专业毕业生主要去向包括:发电设备研制、设计及生产部门,大型电站,航空、航天发动机研究、生产部门,船舶发动机研究、生产部门,以及万化系统动力设备研制、生产、运行部门等。

6. 新能源船舶以什么为动力,需要什么专业

能源与动力工程是多门科学技术的综合,在能源,电力,汽车,船舶,航空,航天工程农业工程环境工程等诸多领域都有广泛的应用,学生毕业后可以从事很多环节的具体工作,如动力设备的系统设计运行自动控制信息处理,计算机应用环境保护新能源开发能源,高效清洁利用等。

7. 新能源船舶动力系统

1、主动力装置 船舶主动力装置又称“主机”,它是船舶的心脏,是船舶动力设备中最重要的系统部分,

2、辅助动力装置

船舶辅助动力装置又称“辅机”,是指船上的发电机,它为船舶在正常情况和应急情况提供电能。由发动机组、配电盘等机电设备构成了船舶电站。

3、蒸汽锅炉

以柴油机为主机的船上,都需要设有蒸汽锅炉,它由辅助燃油炉和废气锅炉以及为其配套服务的管系、设备所组成。辅助燃油锅炉是供应船上上些辅助性蒸汽的需要,如加热燃油和滑油、暖气、生活用水、厨房、开水等,并满足一些辅机用蒸汽的需要。

8. 新能源在船舶上的应用

磷酸铁锂电池的应用及前景

1.在新能源汽车领域的应用展望

2020年以来,磷酸铁锂电池市场开始回暖,进入到新的增长周期,去年年初特斯拉与宁德时代合作入局“无钴电池”,让磷酸铁锂电池再一次回到舞台中央。特斯拉电动车搭载磷酸铁锂电池无疑迅速拉开了磷酸铁锂电池在动力电池市场强势回归的序幕。

2021新年伊始,最新的产业动态预示,LFP电池将在2021年的乘用车领域掀起一股浪潮。从产业政策层面看,2021年初新能源汽车补贴政策正式落地,给主机厂在新能源车型规划方面指明了方向。

从大的趋势看,新能源汽车已经完成了由国家政策为推手的产业发展方式,向市场需求为推手的发展方式的转变。2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%,补贴政策的实施叠加补贴过渡期的消除,将有利于促进2021年新能源乘用车的生产。

各大主流电池公司均在大幅扩充LFP电池产能和进行产品升级,并在2021年乘用车LFP电池配套方面抢占市场先机。

总体来看,随着各大乘用车主机厂加快推出LFP车型和电池企业进一步降低制造成本,LFP电池在乘用车领域的竞争优势将进一步凸显,国内乘用车领域的动力电池装机排名也将出现新一轮调整。

为了估算我国2021-2025年磷酸铁锂电池的装机量,我们进行如下假设:首先,我国新能源汽车产销在2021-2023年保持稳步增长;2024-2025年高等级自动驾驶和新能源汽车的协同效应显著体现。

至2025年,新能源乘用车产销规模达到550万辆,加上商用车、专用车后接近600万辆,基本实现《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》的预设目标。其次,纯电动乘用车内部,A00 级车型保持约20%份额,且磷酸铁锂电池依托成本优势渗透率逐年提升,最终占据主导地位;A0~A1级车型保持约50%份额,综合考虑空间、续航、成本和动力性等因素,铁锂占比稳中有升,总体而言,磷酸铁锂动力电池迎来乘用车领域的用量和定位双升。最后,纯电动乘用车每类车型的单车带电量逐年小幅提升。

基于以上预估,至2025年,国内磷酸铁锂动力电池装机量预计将达 136GWh,磷酸铁锂在动力电池市场中的份额有望达到40%到50%之间。如果放眼全球,考虑到主机厂龙头企业对磷酸铁锂电池的态度也有所转变,铁锂电池可能有更广阔的的市场空间,届时,全球仅用于动力电池的磷酸铁锂年产量可能逼近50万吨左右。

2.在通讯储能领域的应用及展望

磷酸铁锂电池在5G基站方面的应用也呈现出快速增长态势,开启了新的市场机会。未来中国至少需要新建或改造1438万个基站,以单站能耗2700W、应急4h进行估算,5G基站储能市场未来将提供155GWh的磷酸铁锂电池需求空间,对应的市场规模将超过1000亿元。

3.在二轮车领域的应用及前景

磷酸铁锂电池在电动自行车行业也得到了很好的应用,从国内市场看,新国标的实施,带来了大规模的替换需求,将推动两轮电动车的销量不断走高。

共享经济持续发展,共享电单车大规模投放市场,也为两轮电动车的产销量走高提供了强劲动力。在宁德时代、比亚迪、国轩高科等电池龙头企业与哈啰、滴滴等共享电单车巨头合作的带动下,磷酸铁锂电池放量明l1显,多家原以锰酸锂电池或三元电池为主要技术路线的二轮车电池企业开始转向磷酸铁锂电池,2021年磷酸铁锂电池的市场份额有望大幅增加。

综上来看,二轮车在新国标、共享、外卖、快递、出口等众多利好因素的驱动下将会迎来爆发式增长,在2022~2023年期间超过5000万辆,直奔6000万辆而去,初步预测到2025年,70%的电动自行车将为锂电车型。

从海外市场看,新冠疫情改变了欧美许多民众的出行理念和出行方式,电动两轮车以其清洁、便捷的优点深受欢迎东南亚及印度等地经济蓬勃发展,低成本、可靠耐用的电动两轮车以其无与伦比的性价比,将成为数亿计民众出行的主要交通工具。

海外市场的强劲需求,将为中国电动两轮车的产量增长提供千万级别的增量空间。两轮电动车,将成为一个数千亿规模的巨大产业,成为中国制造业的象征,伴随着一带一路战略走向全球化,服务数十亿人的出行,为全人类的幸福生活提供动力。

4.在重型卡车领域的应用展望

磷酸铁锂电池在重卡领域的应用在加速拓展。工信部公示了最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,新能源物流车方面出现了16款重卡,其中10款明确搭载磷酸铁锂电池。而且电动重卡凭借超高的经济性已经被例如公铁联运、矿场、钢厂、港口等领域所采用。

行业预计在“十四五”期间,纯电动重卡渗透率可以达到10%,如果2025年重卡销量达到100万辆,纯电动重卡预计近10万辆。以一汽解放J6P纯电换电牵引车为例,其配备的是宁德时代的磷酸铁锂电池,电量达282kWh。如果以250kWh作为平均水平来计算,10万辆重卡至少需要配备25GWh的电池。

5.在电动船舶领域的应用展望

电动化的浪潮在船舶领域正加速席卷。电动船舶和电动汽车的应用领域大有不同,对锂电池的性能要求侧重点也不尽相同。目前不少电池企业已经加快了锂电船舶布局,宁德时代、亿纬锂能和国轩高科是电动船舶领域布局的典型代表企业。就目前来看亿纬锂能、宁德时代、国轩高科所布局的电动船舶,无一例外都采用了磷酸铁锂电池。目前,相比传统的燃油成本,磷酸铁锂电芯价格在船舶应用领域已具备经济性。安全性方面,近年磷酸铁锂动力电池及BMS电池管理系统发展迅速,充放电倍率的提高使船舶启动加速及动力操控性更好,也已经具备了在船舶上推广应用的技术条件。

磷酸铁锂电池以其高安全性、长寿命、低成本、性能均衡等多方优势成为现阶段船舶用动力电池的最优选择。

随着环保政策日趋严格,同时锂电池技术的不断提升,预计未来几年船舶电动化将进入快速发展期,而且纯电动船将成为发展的主流方向。一辆新能源汽车的锂电池容量平均在40-50度,而一艘豪华电动游船的电池容量在3000度左右。预计2025年全球电动船舶市场规模将达450多亿元,市场前景十分广阔。

船舶电动化带来的锂电池需求将进入快速增长期,预计2025年电动船舶对磷酸铁锂电池的需求量将超过6GWh。

9. 船用新能源燃料

单燃料动力就是传统的船舶。

双燃料动力优点是燃料省钱,环保,低碳。应国家环保越来越高的要求双燃料将会是一个发展趋势。缺点是技术尚不完备。

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