Підвищення ефективності енергетичних установок надводних кораблів застосуванням теплоакумулюючих систем

dc.contributor.advisorХаритонов Юрій Миколайович
dc.contributor.authorКузнецов Георгій Валерійович
dc.date.accessioned2026-09-09T10:12:12Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractЗастосування утилізації теплоти є одним із перспективних напрямків підвищення ефективності енергетичної установки надводних кораблів. Одним із актуальних питань цього напрямку є використання низькопотенційної теплоти для потреб енергетичної установки, корабельних систем та екіпажу. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень в області теплоакумулюючих засобів методологічні і технічні аспекти вирішення науково-прикладного завдання створення високоефективних теалоакумулюючих систем в складі енергетичної установки надводних кораблів до теперішнього часу розроблені недостатньо. Натурні дослідження процесів акумулювання теплоти різних джерел достатньо проблематичні у зв’язку з високою вартістю матеріальних та людських ресурсів, компактності машинних відділень кораблів, але за допомогою сучасних методів математичного моделювання та обчислювальної гідродинаміки у сукупності з фізичним моделюванням експериментального зразка такі завдання можуть розв’язуватися з достатньою достовірністю. Результати дослідження способів застосування теплоакумулюючих систем з фазовим переходом для технічних та людських потреб, що забезпечують розв’язання завдання підвищення ефективності енергетичної установки надводних кораблів та суден, є актуальним і матиме техніко-економічний ефект. Таким чином, актуальність дисертаційного дослідження визначається: а) необхідністю розробки математичних моделей впливу температурного потенціалу різних джерел скидної теплоти на процеси її акумуляції, збереження і використання в умовах різних експлуатаційних циклів енергетичних установок надводних кораблів та розробки механізму впливу теплофізичних властивостей теплоакумулюючих матеріалів на робочі процеси фазового переходу в складі їх модернізованих систем; б) необхідністю досліджень рівнів енергозбереження теплоакумулюючими системами теплоакумуляторів, що працюють в складі головних та допоміжних енергетичних установок, з урахуванням впливу вихідних даних різних класів кораблів та суден. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності енергетичних установок надводних кораблів застосуванням теплоакумулюючих систем. Новизна результатів, одержаних в дисертації, полягає в наступному. 1. Вперше обґрунтовано методологію визначення теплоакумулюючого матеріалу, який забезпечує підвищення ефективності процесів акумуляції теплоти з фазовим переходом у теплоакумулюючих системах енергетичних установок надводних кораблів та суден на підставі трьох інтегральних показників, які враховують за сукупністю теплофізичні властивості матеріалу (теплоту фазового переходу, густину, температуру плавлення і коефіцієнт теплопровідності), конструктивні обмеження (характерний розмір теплоакумулятора), експлуатаційні цикли надводних кораблів (тривалість ходу і стоянки) з узагальненням властивостей матеріалів низькотемпературних від 80 до 120 °С, середньотемпературних від 130 до 200 °С та високотемпературних від 210 до 500 °С. 2. Вперше доведено можливість підвищення ефективності енергетичної установки надводних кораблів теплоакумулюючою системою простої або гібридної структур при використанні джерел скидної теплоти з різними температурними потенціалами визначенням ефективності її застосування залежно від теплофізичних властивостей теплоакумулюючих матеріалів, умов експлуатації кораблів та складу споживачів за наступними техніко-економічними показниками: часовим-енергетичним еквівалентом, показником ефективності використання ТАС, її показниками якості та теплової ефективності, що забезпечує для кораблів різних класів зниження часу запуску головних дизельних двигунів від 2 до 7 хвилин, витрати палива на один запуск від 26 до 214 кг. 3. Вперше отримані експериментальні характеристики моделі дослідного зразка шумоглушника-теплоакумулятора з однією капсулою, яка вміщає 3 кг теплоакумулюючого матеріалу – манітол, призначеного для роботи у складі газовипускної системи дизельних двигунів, та визначено, що тривалість циклічності його роботи в режимі зарядки не перевищує 30 хвилин часу від запуску до «холостого ходу» і «холостого ходу» до часткового навантаження при масових витратах і температурі відпрацьованих газів відповідно від 0,11 до 0,16 кг/с та від 440 до 650 К, а скорочення значення часу зарядки до 20 хвилин забезпечується на подальших циклах зарядки при температурах відпрацьованих газів на рівні 660 К. 4. Вдосконалено метод прогнозування процесів комплексної акумуляції теплоти різних джерел у гібридних системах з урахуванням впливу теплофізичних властивостей теплоакумулюючого матеріалу на процеси фазових переходів у теплоакумулюючих пристроях, що заснований на числовому моделюванні їх характеристик на основі концепції ефективної теплоємності процесів фазового переходу, яка відрізняється від відомих тим, що враховує особливості теплопередачі за допомогою детальних механізмів енергозбереження в умовах взаємодії поверхонь фазового переходу з потоками зовнішніх теплоносіїв від запуску до номінальної потужності при її ступінчастому підвищені. 5. Отримав подальший розвиток підхід до багаторівневого моделювання процесів суднових енергетичних установок у вигляді об’єктно-орієнтованих взаємопов’язаних процедур «Головний двигун», «Допоміжний двигун» та «Теплоакумулююча система» за ієрархічними рівнями: теплопередавальна поверхня теплоакумулятора, теплоакумулятор як елемент підсистеми та теплоакумулююча система як елемент енергетичної установки. Наукове значення роботи полягає у розширенні уявлень про теплотехнічні механізми процесів акумуляції, збереження та використання різних джерел скидної теплоти в умовах різних експлуатаційних циклів енергетичних установок надводних кораблів і розробці механізму впливу теплофізичних властивостей теплоакумулюючих матеріалів на робочі процеси фазового переходу в складі теплоакумуляторів для реалізації концепції модернізації та створення корабельних енергетичних установок з теплоакумулюючими системами. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці практичних рекомендацій з використання теплоакумулюючих систем в складі енергетичних установок кораблів різних класів та суден, на підставі яких розроблено конструктивні схеми теплоакумулюючих систем у складі енергетичних установок кораблів потужністю для головних двигунів від 1 до 8 МВт та допоміжних – від 25 до 920 кВт, що працюють за відповідними експлуатаційними циклами і забезпечують потреби теплоти для енергетичної установки, корабельних систем та екіпажу. Розроблена математична модель процесів комплексної акумуляції теплоти різних джерел у гібридних системах з урахуванням впливу теплофізичних властивостей теплоакумулюючих матеріалів, яка здатна прогнозувати енергетичні характеристики сучасних корабельних та суднових енергетичних установок з оптимізацією їх структури. Результати дисертаційного дослідження впроваджено у сукупності з результатами науково-дослідної роботи 0126U000045 «Ефективність застосування теплоакумулюючих систем в складі енергетичної установки надводних кораблів», яка виконана в ТОВ «Дослідно-проектний центр кораблебудування» АТ «Укроборонпром» при обґрунтуванні проєктних рішень корабельних енергетичних установок; при проєктуванні суднових енергетичних установок, їх систем та елементів перспективних суден в ТОВ Zaliv Ship Design; в навчальному процесі аспірантів і магістрантів при підготовці здобувачів в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, показано її зв’язок з науковими програмами та темами, сформульовано мету, головні задачі, об’єкт і предмет дослідження, представлено методи розв’язання, обґрунтовано достовірність отриманих результатів, визначено наукову новизну та практичне значення результатів роботи, відображено повноту викладення результатів у публікаціях та ступінь їх апробації на конференціях. У першому розділі проаналізовано напрямки розвитку морського флоту, сучасні методи підвищення технічної ефективності його енергетичних установок шляхом утилізації скидної теплоти, стан організації робочих процесів теплоакумулюючих систем у складі корабельних та суднових енергетичних установок, а також їх будову, способи роботи та результати досліджень. Виконаний аналіз результатів попередніх досліджень дозволив обґрунтувати актуальність використання теплоакумулюючих систем як одного з перспективних напрямів підвищення ефективності суднових енергетичних установок, визначити мету та сформулювати завдання дослідження. Другий розділ дисертації присвячено опису методології та обґрунтуванню основних методів досліджень робочих процесів у корабельних енергетичних установках з теплоакумулюючими системами. Запропоновано для аналізу методу математичного моделювання процесів утилізації, скидної теплоти використовувати основні рівняння математичної моделі теплопровідності, фазового переходу, що містять можливості урахування впливу теплофізичних властивостей теплоакумулюючих матеріалів на процеси зарядки, зберігання та використання теплоти. Приведено опис розробленої математичної моделі утилізації, накопичення та використання скидної теплоти теплоакумулюючою системою корабельної енергетичної установки для розрахунку теплофізичних процесів підготовки головних і допоміжних двигунів та забезпечення загальнокорабельних потреб. Обґрунтовано вибір тривимірної моделі континуального типу, яка здатна прогнозувати основні процеси в елементах теплоакумулятора та розроблено математичну модель процесів фазового переходу теплоакумулюючих матеріалів у шумоглушниках-теплоакумуляторах різної будови. Надано опис принципової схеми експериментального стенду для проведення досліджень моделі експериментального зразка шумоглушника-теплоакумулятора з фазовим переходом, верифікації та валідації математичної моделі процесів перенесення теплоти в елементах теплоакумулюючої системи. Проведено верифікацію запропонованої математичної моделі відповідно експериментальним даним шумоглушника-теплоакумулятора. Третій розділ присвячено результатам тривимірних розрахунків термо-гідродинамічної структури газового потоку і теплоакумулюючого матеріалу в теплоакумуляторах. Виявлено основні особливості формування теплових потоків в елементах на режимах зарядки. Отримано розподіли температур по перерізах капсул теплоакумулятора, температури та границі розподілу фаз теплоакумулюючого матеріалу з урахуванням його теплофізичних властивостей при послідовній роботі за циклом та різних співвідношеннях термінів часу цих процесів. Отримані результати обґрунтували підвищення ефективності енергетичної установки надводних кораблів застосуванням теплоакумулюючої системи при використанні джерел скидної теплоти з різними температурними потенціалами шляхом визначення рівня ефективності використання з урахуванням, умов експлуатації кораблів та складу споживачів наступними техніко-економічними показниками: часовим-енергетичним еквівалентом, показником ефективності використання теплоакумулюючої системи, її показником якості та теплової ефективності. Четвертий розділ присвячено експериментальним дослідженням моделі шумоглушника-теплокумулятора фазового переходу. Проведено експериментальні дослідження нестаціонарних енергетичних характеристик моделі шумоглушника-теплокумулятора. Отримані характеристики моделі дослідного зразка шумоглушника-теплоакумулятора з однією капсулою, яка вміщає 3 кг теплоакумулюючого матеріалу – манітол, призначеного для роботи в складі газовипускної системи дизельного двигуна. Визначена тривалість циклічності його роботи в режимі зарядки від запуску до «холостого ходу» і «холостого ходу» до часткового навантаження та умови зменшення значення часу зарядки. Отримані дані узагальнені за положеннями теорії подібності для їх використання при розробці натурних дослідних зразків. У п’ятому розділі обґрунтовано впровадження результатів дослідження в проектування та створення енергетичних установок надводних кораблів та суден з теплоакумулюючою системою. Розроблено конструктивну схему глушника-теплокумулятора фазового переходу та схеми енергетичних установок з теплоакумулюючими системами різних класів кораблів: патрульний та ракетний катери, корвет та фрегат. Визначено рекомендації щодо їх впровадження на стадії дослідно-конструкторських робіт та модернізації енергетичних установок кораблів та суден. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення конструктивних схем теплоакумулюючих систем для використання різних джерел скидної теплоти: систем газовихлопу, охолодження та мастильної.
dc.description.abstractengThe utilization of waste heat is one of the promising approaches to improving the efficiency of surface ship power plants. One of the key issues within this field is the use of low-grade heat to meet the needs of the power plant, onboard systems and the crew. Despite a significant number of scientific studies in the field of thermal energy storage technologies, the methodological and technical aspects of solving the applied scientific problem of developing highly efficient thermal energy storage systems integrated into surface ship power plants remain insufficiently developed to date. Full-scale experimental studies of heat accumulation processes from various sources are rather problematic due to the high cost of material and human resources and the limited space available in ship engine rooms. However, by applying modern methods of mathematical modeling and computational fluid dynamics in combination with physical modeling of an experimental prototype, such problems can be solved with sufficient accuracy and reliability. The results of research on the application of phase-change thermal energy storage systems for onboard and crew needs, aimed at improving the efficiency of power plants of surface ships and vessels, are relevant and are expected to provide a technical and economic benefit. Thus, the relevance of the thesis research is determined by: a) the need to develop mathematical models describing the influence of the temperature potential of various waste heat sources on the processes of heat accumulation, storage, and utilization under different operating cycles of surface ship power plants, as well as the need to develop a mechanism for assessing the influence of the thermophysical properties of thermal energy storage materials on phase-change processes within their advanced system configurations; b) the need to investigate the levels of energy saving achieved by thermal energy storage systems operating as part of main and auxiliary power plants, taking into account the input data for different classes of ships and vessels. The main aim of the research is to improve the efficiency of surface ship power plants by using thermal energy storage systems. The novelty of research results obtained in the thesis is as follows. 1. For the first time, a methodology for selecting phase change materials has been substantiated to improve the efficiency of heat accumulation processes involving phase transition in thermal energy storage systems for the power plants of surface ships and vessels. The methodology is based on three integral parameters that collectively account for the thermophysical properties of the material (latent heat of fusion, density, melting temperature and thermal conductivity), design constraints (characteristic dimensions of the thermal energy storage unit) and the operational cycles of surface ships (voyage duration and lay-up periods). The methodology enables the classification of phase change materials into low-temperature (80–120°C), medium-temperature (130–200°C), and high-temperature (210–500°C) groups. 2. For the first time, the possibility of improving surface ship power plant efficiency by using simple or hybrid thermal energy storage systems has been demonstrated through the utilization of waste heat sources with different temperature potentials. Its effectiveness depends on the thermophysical properties of phase change materials, ship operating conditions and the composition of consumers, also it is evaluated using the following techno-economic parameters: time–energy equivalent, efficiency parameter, parameters of quality and thermal efficiency. This ensures, for different classes of ships, a reduction in the start-up time of main diesel engines by 2 – 7 minutes, a reduction in fuel consumption per start by 26 – 214 kg. 3. For the first time, the experimental characteristics of a prototype silencer–thermal energy storage unit with a single capsule containing 3 kg of the phase change material – mannitol intended for integration into the exhaust system of diesel engines have been obtained. It has been established that the charging cycle duration does not exceed 30 minutes from engine start-up to idle operation and from idle to partial load at exhaust gas mass flow rates from 0.11 to 0.16 kg/s and exhaust gas temperatures from 440 to 650 K, respectively. Furthermore, a reduction in the charging time to 20 minutes is achieved during subsequent charging cycles at an exhaust gas temperature of approximately 660 K. 4. The method for predicting the processes of complex heat storage from various sources in hybrid systems has been improved by considering the influence of the thermophysical properties of phase change materials on phase transition processes and by using numerical modelling of their characteristics based on the concept of effective heat capacity. Unlike existing approaches, the proposed method accounts for the specific features of heat transfer associated with moving phase boundaries under the conditions of interaction between the phase transition surface and external heat-transfer media during engine start-up and stepwise loading to rated power. 5. The development of a multilevel modelling approach for the processes occurring in ship power plants has been further advanced through the identification of object-oriented interactions between the procedures “Main Engine”, “Auxiliary Engine”, and “Thermal Energy Storage System”, as well as through the establishment of a hierarchical relationship between the thermal energy storage surface, the thermal energy storage unit as a subsystem element, and the thermal energy storage system as an element of the power plant. The scientific significance of the obtained results lies in expanding knowledge of heat engineering mechanisms governing waste heat accumulation, storage, and utilization under real operating cycles of surface ship power plants, as well as in developing a mechanism describing how the thermophysical properties of thermal energy storage materials influence phase transition processes in advanced thermal energy storage systems and the design of ship power plants incorporating such systems. Practical significance of the obtained results consists in the development of practical recommendations for the application of thermal energy storage systems as part of ship and vessel power plants of various classes. Based on these recommendations, design configurations of thermal energy storage systems for ship power plant engines have been developed for main engines with power ratings from 1 to 8 MW and auxiliary engines from 25 to 920 kW, operating under relevant duty cycles and providing heat supply for the power plant, onboard systems, and crew needs. The developed mathematical model of integrated heat storage from multiple heat sources in hybrid systems, taking into account the influence of the thermophysical properties of phase change materials, enables the prediction of the energy performance of modern ship power plants while optimizing their configuration. The results of the research have been implemented in conjunction with the outcomes of research project No 0126U000045 “Effectiveness of thermal energy storage systems in surface ship power plants” carried out at the LLC “Research and Design Shipbuilding Center” of JSC “Ukrainian defense industry” in the justification of design solutions for ship power plants. The results have also been applied in the design of marine power plants, their systems, and components for advanced vessels at Zaliv Ship Design LLC, as well as in the educational process of PhD candidates and Master’s students at Admiral Makarov National University of Shipbuilding. The introduction of the thesis substantiates the relevance of the research topic, demonstrates its connection with scientific programs and research projects, defines the object and subject of the study, states the aim and main research tasks, presents the research methods and the justification of the reliability of the obtained results, identifies the scientific novelty and practical significance of the work, and reflects the completeness of the presentation of results in publications and the extent of their validation at scientific conferences. The first chapter analyzes the development trends of the maritime fleet and modern methods for improving the technical efficiency of ship power plants through waste heat recovery. It also reviews the current state of thermal energy storage system operation within ship and vessel power plants, their design features, operating principles, and existing research results related to thermal energy storage systems. The analysis of previous research findings made it possible to substantiate the relevance of thermal energy storage systems as one of the promising approaches to improving the efficiency and reliability of ship power plants, define the research aim, and formulate its objectives. The second chapter describes the research methodology and substantiates the main methods used to investigate operating processes in ship power plants equipped with thermal energy storage systems. A mathematical modelling approach for analysing waste heat recovery processes based on the governing equations of heat conduction and phase transition is proposed. The model accounts for the influence of the thermophysical properties of thermal energy storage materials on heat charging, storage, and utilization. The developed mathematical model for waste heat recovery, storage, and utilization by a thermal energy storage system integrated into a ship power plant is presented to simulate the thermophysical processes involved in preparing main and auxiliary engines and supplying general ship services. The selection of a three-dimensional continuum model capable of predicting the main processes occurring within thermal energy storage units is substantiated, and a mathematical model describing phase transition processes in thermal energy storage materials used in phase-change silencer–thermal energy storage units of different configurations has been developed. A schematic diagram of the experimental test bench for investigating a prototype model of a phase-change silencer–thermal energy storage unit is presented, intended for verification and validation of the mathematical model of heat transfer processes in the elements of the thermal energy storage system. The proposed mathematical model was verified against the experimental data obtained for the silencer–thermal energy storage unit. The third chapter presents the results of three-dimensional calculations of the thermo-hydrodynamic structure of the gas flow and the phase change material in thermal energy storage units. The main features of heat flux formation in structural elements under charging conditions have been identified. Temperature distributions across the cross-sections of thermal energy storage capsules, as well as the temperature and phase boundary distributions of the phase change material, were obtained taking into account its thermophysical properties during sequential cyclic operation and under different ratios of process time intervals. The obtained results substantiated the improvement of the efficiency of surface ship power plants through the application of thermal energy storage systems utilizing waste heat sources with different temperature potentials by determining the efficiency of their application with due consideration of ship operating conditions and the composition of heat consumers using the following techno-economic indicators: time–energy equivalent, thermal energy storage system utilization efficiency parameter, quality parameter, and thermal efficiency. The fourth chapter is devoted to experimental studies of a phase-change silencer–thermal energy storage unit model. Experimental investigations of the energy performance characteristics of the silencer–thermal energy storage unit model were carried out. Performance characteristics were obtained for a prototype model with a single capsule containing 3 kg of the phase change material mannitol, designed for operation within diesel engine exhaust systems. The cyclic charging duration from engine start-up to idle mode and from idle mode to partial load was determined, as well as the conditions enabling a reduction in charging time. The obtained experimental data were generalized using the principles of similarity theory for further application in the development of full-scale prototypes. The fifth chapter substantiates the implementation of the research findings in the design and development of power plants for surface ships and vessels equipped with thermal energy storage systems. A structural design of a phase-change silencer–thermal energy storage unit and power plant configurations incorporating thermal energy storage systems for different classes of ships, including patrol boats, missile boats, corvettes, and frigates, have been developed. Recommendations for their implementation during the design, development, and modernization of ship and vessel power plants have been formulated. Practical recommendations have been developed for improving the design configurations of thermal energy storage systems intended to utilize waste heat from different sources, including exhaust, cooling and lube oil systems.
dc.identifier.citationКузнецов, Г. В. Підвищення ефективності енергетичних установок надводних кораблів застосуванням теплоакумулюючих систем = Improving the Efficiency of Surface Ship Power Plants Using Thermal Energy Storage Systems : дис. … д-ра філос. : 144 "Теплоенергетика" / Г. В. Кузнецов ; наук. кер. Ю. М. Харитонов ; НУК. – Миколаїв, 2026. – 207 с.
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/13565
dc.language.isouk
dc.relation.ispartofseries621.4
dc.subjectенергетична установка
dc.subjectкорабель
dc.subjectсудно
dc.subjectексплуатаційний цикл
dc.subjectдвигун
dc.subjectекономія палива
dc.subjectутилізація
dc.subjectакумуляція
dc.subjectвідпрацьовані гази
dc.subjectохолоджувальна рідина
dc.subjectмастило
dc.subjectпередпускова підготовка
dc.subjectзагальнокорабельні потреби
dc.subject144 "Теплоенергетика"
dc.subjectpower plant
dc.subjectship
dc.subjectvessel
dc.subjectoperating cycle
dc.subjectengine
dc.subjectfuel economy
dc.subjectutilization
dc.subjectaccumulation
dc.subjectexhaust gases
dc.subjectcooling liquid
dc.subjectlube oil
dc.subjectpre-start preparation
dc.subjectgeneral ship needs
dc.titleПідвищення ефективності енергетичних установок надводних кораблів застосуванням теплоакумулюючих систем
dc.title.alternativeImproving the Efficiency of Surface Ship Power Plants Using Thermal Energy Storage Systems
dc.typeДисертація

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diss. Kuznecov-G.pdf
Size:
12.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format