<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:52:14Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/332" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/332</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T17:16:36Z</datestamp>
				<setSpec>IE:MAMC</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">332</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">FVSDNY</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/y1097-3988-4708-r</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>MACHINES AND MECHANISMS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Моделирование и оптимизация судовых энергетических комплексов для крупнотоннажных транспортных судов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Modeling and optimization of ship power complexes for large-tonnage transport vessels</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кикоть</surname>
							<given-names>Ярослав Романович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kikot</surname>
							<given-names>Yaroslav R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kikot.yr@dvfu.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Ипатова</surname>
							<given-names>Кристина Владимировна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Ipatova</surname>
							<given-names>Kristina V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>ipatova.kv@dvfu.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Размыслова</surname>
							<given-names>Алина Александровна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Razmyslova</surname>
							<given-names>Alina A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>razmyslova.aa@dvfu.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Танатбаева</surname>
							<given-names>Анастасия Евгеньевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Tanatbaeva</surname>
							<given-names>Anastasia E.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>tanatbaeva.ae@dvfu.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Дормидонтова</surname>
							<given-names>Дарья Ивановна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Dormidontova</surname>
							<given-names>Daria I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>dormidontova.di@dvfu.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Far Eastern Federal University, 10 Ajax Bay, Russky Island, Vladivostok, 690922, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>07</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="7">70</volume>
			<issue>7</issue>
				<issue-id>29</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>82</fpage>
				<lpage>93</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-06">
					<day>06</day>
					<month>05</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/332"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>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.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The tightening of carbon intensity requirements for the merchant fleet, established by the amendments to Annex VI of the MARPOL Convention and by the resolutions of the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization (IMO), has sharpened the problem of the coordinated selection of the composition and operating modes of the power complex of a large-tonnage ship. Design and operational optimization procedures have been developing largely independently, so a ship that is optimal by design criteria may fail the operational carbon intensity standard within a few years of service. The aim of this work is a quantitative assessment of the reserves for improving the energy efficiency of a large-tonnage transport ship by means of speed, configuration and propulsion-hull optimization on a single computational model. The author’s model of the power complex of a 74,850 dwt bulk carrier combines the approximation of the required power, the fuel balance of the main engine and diesel generators, and the CII calculation procedure according to the current IMO guidelines. Three configurations of the complex have been calculated; the transition from the basic to the combined configuration (speed reduction from 13.5 to 12.5 knots, shaft generator, propulsion and hull measures, shore power) reduces the annual fuel consumption by 25,3% and the annual CO2 emission by 7,217 t, moving the ship from rating E to rating C under the 2026 standard. Factor decomposition shows that the speed factor provides 71,7% of the total effect, while the shaft generator contributes no more than 1,1%. The leading role of operational decisions means that compliance with carbon intensity standards is achieved primarily by managing the use of already installed equipment and only secondarily by retrofitting the complex itself.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>ship power complex</kwd><kwd>propulsion system</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>carbon intensity indicator</kwd><kwd>large-tonnage vessel</kwd><kwd>shaft generator</kwd><kwd>speed optimization</kwd><kwd>factor analysis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>судовой энергетический комплекс</kwd><kwd>пропульсивный комплекс</kwd><kwd>энергоэффективность</kwd><kwd>углеродная интенсивность</kwd><kwd>крупнотоннажное судно</kwd><kwd>валогенератор</kwd><kwd>оптимизация скорости</kwd><kwd>факторный анализ</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_29_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Баёв А.С. Сбалансированные энергетические комплексы судов // Транспорт на альтернативном топливе. 2023. № 6 (96). С. 71-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Буров Ю.П., Кочнев Ю.А. Исследование математической модели оптимизации характеристик контейнерного судна // Научные проблемы водного транспорта. 2025. № 83. С. 34-42.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Гаврилов В.В., Лабзин Ю.В. Критерии оценки проектных решений по судовому пропульсивному комплексу // Труды Крыловского государственного научного центра. 2021б. № S1. С. 45-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Коперчак О.П. Методы оптимизации работы элементов пропульсивного комплекса на морских транспортных судах // Эксплуатация морского транспорта. 2023. № 1 (106). С. 165-170.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Савченко О.В., Мясников Ю.Н. Паспортная диаграмма пропульсивного комплекса морского судна // Судостроение. 2022. № 2 (861). С. 21-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шульга Р.Н. Цифровые двойники судовых пропульсивных комплексов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023. № 4. С. 40-51.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Bayev A.S. Balanced ship power complexes // Transport on Alternative Fuel. 2023. № 6 (96). pp. 71-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Boran-Keshishyan A.L., Rudikov M.S., Popov E.A., Popova A.V. Optimization of ship energy consumption as a factor in improving fleet operation efficiency // Operation of Maritime Transport. 2025. № 2 (115). pp. 55-58.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Burov Yu.P., Kochnev Yu.A. Study of a mathematical model for optimizing container ship characteristics // Scientific Problems of Water Transport. 2025. № 83. pp. 34-42.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Gavrilov V.V., Zhukov V.A., Labzin Yu.V. Selection of the composition and parameters of the propulsion complex of a high-speed marine transport ship // Marine Intellectual Technologies. 2021a. № 4-2 (54). pp. 109-117.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Gavrilov V.V., Labzin Yu.V. Criteria for evaluating design solutions for the ship propulsion system // Transactions of the Krylov State Research Centre. 2021b. № S1. pp. 45-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Grinek A.V., Boychuk I.P., Fishchenko A.M., Aleksyants S.Yu., Slepov O.E., Chirkov E.N. Object-oriented modeling of ship propulsion systems // Astrakhan State Technical University Bulletin. Series: Marine Engineering and Technologies. 2025. № 1. pp. 88-99.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Dobrodeev A.A., Rodionov N.Yu., Arkhipov G.A. Features of the propulsion complex configuration of large-tonnage ice-going transport ships // Marine Intellectual Technologies. 2023. № 3-3 (61). pp. 51-57.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Zhivlyuk G.E., Petrov A.P. Energy efficiency of modern commercial fleet ships: regulatory instruments and methods of achievement // Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping Bulletin. 2024. Vol. 16. № 2. pp. 301-317.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Zhukov V.A., Miltrat O.V., Ershova I.V. Digital technologies in the design of ship and naval power engineering elements // Shipbuilding. 2023. № 1 (866). pp. 24-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Koperchak O.P. Methods for optimizing the operation of propulsion complex elements on marine transport ships // Operation of Maritime Transport. 2023. № 1 (106). pp. 165-170.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Platov A.Yu., Platov Yu.I., Lipatov I.V. Modeling the running characteristics of river cargo ships to determine voyage time and main engine fuel consumption // Marine Intellectual Technologies. 2025. № 3-3 (69). pp. 166-174.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Popov D.A., Ivashchuk A.R., Shlyakhovoy D.A. Problems of operating power plants of large-tonnage unmanned sea-going ships // Scientific Aspect. 2024. Vol. 4. № 5. pp. 433-444.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Savchenko O.V., Myasnikov Yu.N. Passport diagram of the propulsion complex of a sea-going ship // Shipbuilding. 2022. № 2 (861). pp. 21-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Khekert E.V., Golovan T.V. Optimization of ship operating modes by the criterion of energy efficiency and environmental sustainability in liner shipping // Operation of Maritime Transport. 2025. № 4 (117). pp. 37-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Shulga R.N. Digital twins of ship propulsion complexes // Electrical Equipment: Operation and Maintenance. 2023. № 4. pp. 40-51.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
