附著物
附著物
附著物是依附於不動產且分離后不能發揮效用的物。當船隻在水中航行一段時間之後,總會有各種水生生物附著,這些生物一方面增加船體重量(每個不大,加起來就多了),因為不光潔的表面增加阻力,而且還會阻塞船底一些設備註水口,影響船舶正常運行,因此,每過一段時間,船底都要進行清理。
浮游生物
主要有以下幾個方面:
浮游生物
2、增大表面粗糙度,增加船舶航行阻力(粘液污損、水草污損、貝殼污損分別增加阻力 9%、19%、33%~84%,最多可達光滑時的 3 倍),降低航行速度(10%左右),延長航行時間,增加燃料消耗(輕度附著時,增加油耗 10%~15%;重度附著時,增加油耗 2~3倍),排放更多的溫室氣體。
3、若在特殊部位附著,還會危害主機安全,阻塞管道,影響設備正常運行,提高運營成本。如螺旋槳被附著會使有效輸出功率降低20%,甚至干擾艦船部署,貽誤戰機。因此,船體表面附著物的清洗是實現船舶節能減排的重要途徑之一。
清洗技術是治理附著物的重要手段,主要是傳統的物理方法,包括機械清除、水射流沖刷、超聲波震蕩等。具有操作簡單、時效性強、防護和去除效果明顯的優點。船體表面附著物清洗技術主要有塢內清洗和水下清洗。
艦船、特種作業船、海工平台和國內外各類運輸船每年的修造需求不斷發展,對船舶清洗市場的需求越來越大。塢內清洗主要是清洗表面的部分海洋污損附著生物、被破壞的防污塗層和基底的鏽蝕,為後續修造上漆工藝做好準備。
最初的作業由工人們手工剷除污損。艦船進塢后,工人們用刮刀配合化學藥劑處理附著生物。這種方法很難清洗乾淨,還需保證不破壞防鏽塗層,效率非常低。而且使用的化學藥劑容易產生環境污染和二次殘留,浪費人力物力。
附著物清洗機
高壓水射流清洗是利用高壓泵使高壓水依次流過管路和噴嘴,形成高速射流並連續衝擊受洗表面,使污垢脫落的技術。該技術具有環保、清洗效率高(可達100m /h)、可調節合適的壓力應對不同基體和附著機理的優點。船舶進塢后,除了清洗,還要除銹。清洗時,工作壓力需調節為70MPa;除銹時,工作壓力需調節為220MPa。但是對於藤壺類和貝類等部分生物,由於其附著牢固,壓力偏小會清洗不幹凈,壓力過大則容易破壞表面的鋼鐵皮,所以對該類生物的清洗效果不理想
附著物
船體附著物清洗
刮鏟技術是最初常用的水下清洗技術,由潛水員手工操作,工具簡單。然而,其作業費時費力,清洗效果不理想,已逐漸被淘汰。轉刷技術常有單刷、雙刷和三刷三種工具,由馬達帶動刷盤轉動,部分結構在清洗時,可形成負壓吸附在船體表面,配合潛水員推動作業。轉刷轉速為0~450r/min時,清洗效率可達17~186m /h。一般說來,該技術十幾分鐘內可沿船舷往複清洗一次,十幾小時內就能完成清理工作,是應用最廣泛的水下清洗技術。新加坡港口對水下清洗技術的應用服務處於世界領先地位,早在 20 世紀 60、70 年代,美國海軍土木工程實驗室(NCEL)就已成功研製出多種基於轉刷技術的水下清洗工具。1997 年,美國就主要採用機械轉刷技術來清洗軍艦上海洋生物附著物,其他國家也有該類清洗設備。2006 年,中國海軍裝備專門為戰艦設計了手持水下清洗設備。基於轉刷技術的清洗工具,成為了水下清洗機器人搭載的主要作業手段。該類清洗技術還可根據特定的應用對象,更換不同的轉刷材料和部件。根據轉刷水下清洗前後效果對比圖可以看出,軟生物可輕鬆去除,擱板狀生物卻難以去除。當其去除堅硬污垢時,難以控制清洗程度,會破壞部分防腐油漆層。而且,該技術作業部位受船體表面特性影響,大部分設備僅適用於船體表面曲率較大的部位,具有很強的局限性。更重要的是,該技術破壞塗層時,還會向周圍排放有毒含銅化合物,破壞海洋環境,難以適應越來越嚴格的監管制度。因此,需要研究適合的優化方法,在達到良好清洗效果的同時最小化對防腐塗層的破壞。
射流類清洗技術屬於空化水射流技術,具有環保、高效、安全性高的優勢,可代替機械轉刷和高壓水射流技術,是國際上最新、最先進的水下附著物清洗技術,可廣泛應用於眾多工業領域,如破岩、材料、降解等。空化水射流的發現和應用對水射流清洗技術的發展有著重大意義。通常,高速流體經過空化噴嘴,產生壓降,當局部壓力低於汽化壓力時,發生空化。可採用多種方法(提高溫度、加大流速、降低壓力等)使誘導液體中大量填滿空穴的微氣泡高速生長,隨後,在表面的高壓停滯區暴力潰滅形成近壁面微射流,或分裂成更小的空化氣泡,產生極高的潰滅能量,從而將高速射流沖蝕轉變成快速清洗。
聲場類清洗技術是由美國加利福尼亞大學提出的,在船體周圍覆蓋低頻聲場可以預防污損生物附著,而高能強聲聲波可以去除附著的生物。該技術早在 20 世紀80年代,由瑞典人在清除鍋爐煙道內積灰時創造,隨後得到了廣泛應用。其無毒副作用,不污染環境,適合艦船的複雜結構表面,具有很大前景,但影響軍艦隱身性能等相關問題還需進一步研究。
複合類清洗技術是將幾種技術結合,從而提高清洗效果。為了解決轉刷難清洗擱板狀硬殼類生物的問題,英國 fugro 公司將水射流技術和旋轉清洗刷技術相結合,開發了一種水下船體底部表面檢查和維護的多功能機器人。考慮到轉刷容易破壞基底漆層的弊端,2009 年浙江海洋學院機電工程學院的陳玉蓮等人設計了一種水下液壓清洗設備,以結合搖桿擺動和不鏽鋼葉片自轉的清洗技術為主,輔以能產生空化效應的高頻超聲波震蕩技術,震落殘餘生物。
船體附著物
今後需要加強對水下射流清洗機理和工藝的研究。需要在以下幾個方面進一步探索:如何優化水射流噴嘴的種類、數量及噴頭分佈組合的配置;如何實現射流流量、壓力和靶距在最佳清洗工況時的匹配組合;如何降低射流清洗的反作用,對載運機器人載荷、功率、水動力特性的影響等。可根據船體污損附著生物不同的吸附特性,如厚度、吸附強度等,調節最佳水射流壓力。水射流壓力過小,則清洗不幹凈;水射流壓力過大,則破壞船體表面塗層,浪費能量,無法實現清洗的低能耗。還可拓展對空化射流、脈衝射流、旋轉射流、聲場技術等單一技術或多個技術結合的複合清洗技術在水下船舶的研究及應用,節能的同時提高清洗效率,從而推動船舶清洗技術向綠色、節能、環保方向的新發展。