МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Моделирование и оптимизация судовых энергетических комплексов для крупнотоннажных транспортных судов

Авторы

  • Ярослав Романович Кикоть Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Кристина Владимировна Ипатова Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Алина Александровна Размыслова Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Анастасия Евгеньевна Танатбаева Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
  • Дарья Ивановна Дормидонтова Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10

Как цитировать

ГОСТ Кикоть Я. Р., Ипатова К. В., Размыслова А. А., Танатбаева А. Е., Дормидонтова Д. И. Моделирование и оптимизация судовых энергетических комплексов для крупнотоннажных транспортных судов // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 7. С. 82-93. DOI: 10.25726/y1097-3988-4708-r
APA Кикоть, Я. Р., Ипатова, К. В., Размыслова, А. А., Танатбаева, А. Е. & Дормидонтова, Д. И. (2026). Моделирование и оптимизация судовых энергетических комплексов для крупнотоннажных транспортных судов. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(7), 82-93. https://doi.org/10.25726/y1097-3988-4708-r

Аннотация

Ужесточение требований к углеродной интенсивности флота, закреплённое поправками к Приложению VI МАРПОЛ и резолюциями Комитета по защите морской среды Международной морской организации (ИМО), обострило задачу согласованного выбора состава и режимов работы энергетического комплекса крупнотоннажного судна. Проектные методики подбора оборудования и эксплуатационные процедуры нормирования выбросов развиваются в значительной степени независимо, из-за чего судно, оптимальное по проектным критериям, может не выдержать эксплуатационный норматив уже через несколько лет работы. Цель работы – количественная оценка резервов повышения энергетической эффективности крупнотоннажного транспортного судна средствами скоростной, схемной и пропульсивно-корпусной оптимизации на единой расчётной модели. Построена авторская модель энергетического комплекса балкера дедвейтом 74 850 т, объединяющая аппроксимацию потребной мощности, топливный баланс главного двигателя и дизель-генераторов и методику расчёта индикатора углеродной интенсивности CII по действующим руководствам ИМО. Рассчитаны три конфигурации комплекса; переход от базовой к комбинированной (снижение скорости с 13,5 до 12,5 уз, валогенератор, пропульсивно-корпусные мероприятия, береговое электропитание) сокращает годовой расход топлива на 25,3% и годовую эмиссию CO2 на 7 217 т, переводя судно из рейтинга E в рейтинг C по нормативу 2026 года. Факторное разложение показывает, что 71,7% суммарного эффекта обеспечивает скоростной фактор, а вклад валогенератора не превышает 1,1%. Опережающая роль режимных решений означает, что соответствие нормативам углеродной интенсивности достигается прежде всего управлением режимом использования уже установленного оборудования и лишь во вторую очередь – дооснащением самого комплекса.

Ключевые слова

судовой энергетический комплекс пропульсивный комплекс энергоэффективность углеродная интенсивность крупнотоннажное судно валогенератор оптимизация скорости факторный анализ

Библиографические ссылки

Баёв А.С. Сбалансированные энергетические комплексы судов // Транспорт на альтернативном топливе. 2023. № 6 (96). С. 71-77.

Боран-Кешишьян А.Л., Рудиков М.С., Попов Е.А., Попова А.В. Оптимизация энергопотребления судов как фактор повышения эффективности работы флота // Эксплуатация морского транспорта. 2025. № 2 (115). С. 55-58.

Буров Ю.П., Кочнев Ю.А. Исследование математической модели оптимизации характеристик контейнерного судна // Научные проблемы водного транспорта. 2025. № 83. С. 34-42.

Гаврилов В.В., Жуков В.А., Лабзин Ю.В. Выбор состава и параметров пропульсивного комплекса морского транспортного судна повышенной скорости хода // Морские интеллектуальные технологии. 2021а. № 4-2 (54). С. 109-117.

Гаврилов В.В., Лабзин Ю.В. Критерии оценки проектных решений по судовому пропульсивному комплексу // Труды Крыловского государственного научного центра. 2021б. № S1. С. 45-47.

Гринек А.В., Бойчук И.П., Фищенко А.М., Алексянц С.Ю., Слепов О.Е., Чирков Е.Н. Объектно-ориентированное моделирование судовых пропульсивных систем // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. 2025. № 1. С. 88-99.

Добродеев А.А., Родионов Н.Ю., Архипов Г.А. Особенности комплектации пропульсивного комплекса крупнотоннажных транспортных судов ледового плавания // Морские интеллектуальные технологии. 2023. № 3-3 (61). С. 51-57.

Живлюк Г.Е., Петров А.П. Энергоэффективность судов современного коммерческого флота: инструменты регулирования и методы достижения // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2024. Т. 16. № 2. С. 301-317.

Жуков В.А., Мильтрат О.В., Ершова И.В. Цифровые технологии при проектировании элементов судовой и корабельной энергетики // Судостроение. 2023. № 1 (866). С. 24-30.

Коперчак О.П. Методы оптимизации работы элементов пропульсивного комплекса на морских транспортных судах // Эксплуатация морского транспорта. 2023. № 1 (106). С. 165-170.

Платов А.Ю., Платов Ю.И., Липатов И.В. Моделирование ходовых характеристик речных грузовых судов для определения времени следования и расхода топлива на главные двигатели // Морские интеллектуальные технологии. 2025. № 3-3 (69). С. 166-174.

Попов Д.А., Иващук А.Р., Шляховой Д.А. Проблематика эксплуатации энергетических установок крупнотоннажных морских безэкипажных судов // Научный аспект. 2024. Т. 4. № 5. С. 433-444.

Савченко О.В., Мясников Ю.Н. Паспортная диаграмма пропульсивного комплекса морского судна // Судостроение. 2022. № 2 (861). С. 21-30.

Хекерт Е.В., Головань Т.В. Оптимизация эксплуатационных режимов судна по критерию энергоэффективности и экологической устойчивости в линейных перевозках // Эксплуатация морского транспорта. 2025. № 4 (117). С. 37-46.

Шульга Р.Н. Цифровые двойники судовых пропульсивных комплексов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023. № 4. С. 40-51.

Выпуск

Раздел

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Метрики

51 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)