在浩瀚的海洋上,30 萬噸超大型油輪宛如一座座移動的鋼鐵城堡,承載著全球經(jīng)濟(jì)的命脈。然而,這些巨輪的航行也消耗著大量的能源,并對環(huán)境產(chǎn)生不可忽視的影響。如今,一種創(chuàng)新的仿生柔性減阻材料的應(yīng)用,正為這些海洋巨人帶來革命性的改變。
一、船用仿生蒙皮減阻節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用:超大型油輪的綠色之旅
1、首次應(yīng)用于 30 萬噸超大型油輪
首艘安裝寧波材料所和中遠(yuǎn)海能聯(lián)合研發(fā)的仿生蒙皮螺旋槳的 30 萬噸級超大型油輪,近日順利完成 3 個航次的原油運輸任務(wù)后靠泊泉州港碼頭。這是國際上首次將仿生柔性減阻材料應(yīng)用于如此規(guī)模的油輪。
2、顯著的節(jié)能效果
在長達(dá)近 200 天、里程逾 3.5 萬海里的航行中,航線往返于中國沿海和中東各大港口。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,螺旋槳表面敷設(shè)仿生蒙皮后,實船油耗下降約 2%。按此計算,一艘超大型油輪每年可節(jié)約燃油 300 噸以上,直接經(jīng)濟(jì)效益在 100 萬元以上,減少二氧化碳排放量 900 噸以上。
3、嚴(yán)格的認(rèn)證與合規(guī)
該仿生柔性減阻材料在實船應(yīng)用前取得了中國船級社產(chǎn)品認(rèn)證,滿足控制船舶有害防污底系統(tǒng)國際公約要求,確保了其安全性和環(huán)保性。
二、仿生蒙皮的技術(shù)創(chuàng)新點
仿生蒙皮,即參照海豚皮的物理和化學(xué)特性,通過人工合成方法,制備出的具有類似海豚皮特征的人造材料。項目研究人員巧妙地將具有仿海豚皮特征的蒙皮材料應(yīng)用于巨型油輪的螺旋槳表面,以提高螺旋槳推進(jìn)效率。巨型油輪螺旋槳效率隨載貨量和航速變化而變化,通常為60%至70%之間。船用發(fā)動機(jī)在驅(qū)動螺旋槳旋轉(zhuǎn)時,能耗的約70%轉(zhuǎn)化為推力,約15%消耗于螺旋槳剪切水做功,剩余約15%則消耗于螺旋槳反推力對水做功。
眾所周知,海豚、鯊魚等海洋生物在海里游動時具有極低的阻力,主要由于其表面的微結(jié)構(gòu)、柔彈性和表面粘液分泌特性。海豚表皮在水流作用下,形成微結(jié)構(gòu),產(chǎn)生微渦流,將水流與表皮的滑動摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)闈L動摩擦;結(jié)合表皮粘液的潤滑特性,有效降低水流的湍流動能,降低水與表皮之間的剪切力。
對于人造的仿生減阻材料而言,表面微結(jié)構(gòu)和柔彈性易于實現(xiàn),但要模仿海豚表皮長期粘液分泌的特性,則相對比較困難,“類液態(tài)”材料有效解決了這一問題。
1、模仿海豚皮膚的特性
仿生蒙皮通過精細(xì)的工藝,模仿了海豚皮膚的微觀結(jié)構(gòu)。這種微觀結(jié)構(gòu)能夠有效地減少水流的阻力,提高能量的利用效率。
2、降低水阻力的機(jī)制
其表面的微結(jié)構(gòu)能夠產(chǎn)生微渦流,將水流與表皮的滑動摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)闈L動摩擦,結(jié)合表面特性有效降低水流的湍流動能和水與表皮之間的剪切力。
3、材料的獨特優(yōu)勢
由具有“類液態(tài)”特征的動態(tài)界面材料與具有特定尺寸微結(jié)構(gòu)的柔性材料耦合而成,既保持了固體材料的強(qiáng)度,又能達(dá)到類似于“粘液”的滑移特征,據(jù)研究人員介紹,仿生蒙皮正是由具有“類液態(tài)”特征的動態(tài)界面材料與具有0.1-0.2毫米尺寸微結(jié)構(gòu)的柔性材料耦合而成,敷設(shè)于螺旋槳表面后,能夠降低螺旋槳與水之間的剪切力,并減少反推力對水的做功,進(jìn)而提高了螺旋槳效率,降低了能耗。
三、仿生蒙皮在超大型油輪上的應(yīng)用前景
1、船隊推廣的潛力
鑒于船用仿生柔性減阻材料在實船上取得的良好節(jié)能減排效果,中遠(yuǎn)海能計劃將該減阻材料推廣至旗下的 100 余艘油輪船隊,這將帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
2、行業(yè)引領(lǐng)的意義
該應(yīng)用有望為整個航運業(yè)樹立榜樣,推動更多船舶采用類似的創(chuàng)新技術(shù),實現(xiàn)綠色航運的目標(biāo)。
四、仿生蒙皮的未來應(yīng)用領(lǐng)域
1、航空航天的夢想之翼
在航空領(lǐng)域,仿生蒙皮有望應(yīng)用于飛機(jī)的機(jī)身和機(jī)翼表面,減少空氣阻力,降低油耗,提升飛行速度和航程。
2、汽車行業(yè)的風(fēng)馳電掣
汽車領(lǐng)域也能受益于這項技術(shù)。用于車身和關(guān)鍵部件,可降低風(fēng)阻,提高燃油經(jīng)濟(jì)性,增強(qiáng)電動汽車的續(xù)航能力。
3、管道運輸?shù)母咝ǖ?/span>
在管道運輸中,內(nèi)壁敷設(shè)仿生蒙皮能夠減少流體阻力,提高輸送效率,降低能耗和運營成本。
4、水利工程的節(jié)能先鋒
水利設(shè)施如大壩、水閘和渠道的表面應(yīng)用仿生蒙皮,可優(yōu)化水流,提高發(fā)電效率,減少水資源的浪費。
5、體育競技的速度秘籍
體育器材如賽車、自行車和游泳裝備采用仿生蒙皮,能夠幫助運動員突破速度的極限。
6、能源開發(fā)的助力之手
在風(fēng)能發(fā)電中,應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片,提高風(fēng)能轉(zhuǎn)化效率;在海洋能開發(fā)中,為相關(guān)設(shè)備提供減阻支持。
7、其他船舶類型的應(yīng)用
除了超大型油輪,仿生蒙皮技術(shù)還可應(yīng)用于各種類型的船舶,如貨輪、集裝箱船等,以提高整個航運業(yè)的能源效率。
仿生柔性減阻材料在 30 萬噸超大型油輪上的成功應(yīng)用,為航運業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來了新的希望。寧波材料所的創(chuàng)新研究和技術(shù)突破,將繼續(xù)推動這一技術(shù)的不斷完善和廣泛應(yīng)用,為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和建設(shè)美麗海洋貢獻(xiàn)力量。
未來展望:無限可能的創(chuàng)新之路
仿生蒙皮技術(shù)如同一顆璀璨的新星,在材料科學(xué)的天空中閃耀著光芒。隨著研究的不斷深入和技術(shù)的持續(xù)完善,它將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,為人類的發(fā)展和環(huán)境的保護(hù)貢獻(xiàn)力量。
寧波材料所將繼續(xù)引領(lǐng)這一技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展,與各界攜手合作,共同開啟一個更加綠色、高效、可持續(xù)的未來。
相信在不久的將來,仿生蒙皮技術(shù)將成為推動各行業(yè)進(jìn)步的強(qiáng)大動力,讓我們的生活變得更加美好。
原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_552059.html
來源:賢集網(wǎng)
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。
一、船用仿生蒙皮減阻節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用:超大型油輪的綠色之旅
1、首次應(yīng)用于 30 萬噸超大型油輪
首艘安裝寧波材料所和中遠(yuǎn)海能聯(lián)合研發(fā)的仿生蒙皮螺旋槳的 30 萬噸級超大型油輪,近日順利完成 3 個航次的原油運輸任務(wù)后靠泊泉州港碼頭。這是國際上首次將仿生柔性減阻材料應(yīng)用于如此規(guī)模的油輪。
2、顯著的節(jié)能效果
在長達(dá)近 200 天、里程逾 3.5 萬海里的航行中,航線往返于中國沿海和中東各大港口。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,螺旋槳表面敷設(shè)仿生蒙皮后,實船油耗下降約 2%。按此計算,一艘超大型油輪每年可節(jié)約燃油 300 噸以上,直接經(jīng)濟(jì)效益在 100 萬元以上,減少二氧化碳排放量 900 噸以上。
3、嚴(yán)格的認(rèn)證與合規(guī)
該仿生柔性減阻材料在實船應(yīng)用前取得了中國船級社產(chǎn)品認(rèn)證,滿足控制船舶有害防污底系統(tǒng)國際公約要求,確保了其安全性和環(huán)保性。
二、仿生蒙皮的技術(shù)創(chuàng)新點
仿生蒙皮,即參照海豚皮的物理和化學(xué)特性,通過人工合成方法,制備出的具有類似海豚皮特征的人造材料。項目研究人員巧妙地將具有仿海豚皮特征的蒙皮材料應(yīng)用于巨型油輪的螺旋槳表面,以提高螺旋槳推進(jìn)效率。巨型油輪螺旋槳效率隨載貨量和航速變化而變化,通常為60%至70%之間。船用發(fā)動機(jī)在驅(qū)動螺旋槳旋轉(zhuǎn)時,能耗的約70%轉(zhuǎn)化為推力,約15%消耗于螺旋槳剪切水做功,剩余約15%則消耗于螺旋槳反推力對水做功。
眾所周知,海豚、鯊魚等海洋生物在海里游動時具有極低的阻力,主要由于其表面的微結(jié)構(gòu)、柔彈性和表面粘液分泌特性。海豚表皮在水流作用下,形成微結(jié)構(gòu),產(chǎn)生微渦流,將水流與表皮的滑動摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)闈L動摩擦;結(jié)合表皮粘液的潤滑特性,有效降低水流的湍流動能,降低水與表皮之間的剪切力。
對于人造的仿生減阻材料而言,表面微結(jié)構(gòu)和柔彈性易于實現(xiàn),但要模仿海豚表皮長期粘液分泌的特性,則相對比較困難,“類液態(tài)”材料有效解決了這一問題。
1、模仿海豚皮膚的特性
仿生蒙皮通過精細(xì)的工藝,模仿了海豚皮膚的微觀結(jié)構(gòu)。這種微觀結(jié)構(gòu)能夠有效地減少水流的阻力,提高能量的利用效率。
2、降低水阻力的機(jī)制
其表面的微結(jié)構(gòu)能夠產(chǎn)生微渦流,將水流與表皮的滑動摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)闈L動摩擦,結(jié)合表面特性有效降低水流的湍流動能和水與表皮之間的剪切力。
3、材料的獨特優(yōu)勢
由具有“類液態(tài)”特征的動態(tài)界面材料與具有特定尺寸微結(jié)構(gòu)的柔性材料耦合而成,既保持了固體材料的強(qiáng)度,又能達(dá)到類似于“粘液”的滑移特征,據(jù)研究人員介紹,仿生蒙皮正是由具有“類液態(tài)”特征的動態(tài)界面材料與具有0.1-0.2毫米尺寸微結(jié)構(gòu)的柔性材料耦合而成,敷設(shè)于螺旋槳表面后,能夠降低螺旋槳與水之間的剪切力,并減少反推力對水的做功,進(jìn)而提高了螺旋槳效率,降低了能耗。
三、仿生蒙皮在超大型油輪上的應(yīng)用前景
1、船隊推廣的潛力
鑒于船用仿生柔性減阻材料在實船上取得的良好節(jié)能減排效果,中遠(yuǎn)海能計劃將該減阻材料推廣至旗下的 100 余艘油輪船隊,這將帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
2、行業(yè)引領(lǐng)的意義
該應(yīng)用有望為整個航運業(yè)樹立榜樣,推動更多船舶采用類似的創(chuàng)新技術(shù),實現(xiàn)綠色航運的目標(biāo)。
四、仿生蒙皮的未來應(yīng)用領(lǐng)域
1、航空航天的夢想之翼
在航空領(lǐng)域,仿生蒙皮有望應(yīng)用于飛機(jī)的機(jī)身和機(jī)翼表面,減少空氣阻力,降低油耗,提升飛行速度和航程。
2、汽車行業(yè)的風(fēng)馳電掣
汽車領(lǐng)域也能受益于這項技術(shù)。用于車身和關(guān)鍵部件,可降低風(fēng)阻,提高燃油經(jīng)濟(jì)性,增強(qiáng)電動汽車的續(xù)航能力。
3、管道運輸?shù)母咝ǖ?/span>
在管道運輸中,內(nèi)壁敷設(shè)仿生蒙皮能夠減少流體阻力,提高輸送效率,降低能耗和運營成本。
4、水利工程的節(jié)能先鋒
水利設(shè)施如大壩、水閘和渠道的表面應(yīng)用仿生蒙皮,可優(yōu)化水流,提高發(fā)電效率,減少水資源的浪費。
5、體育競技的速度秘籍
體育器材如賽車、自行車和游泳裝備采用仿生蒙皮,能夠幫助運動員突破速度的極限。
6、能源開發(fā)的助力之手
在風(fēng)能發(fā)電中,應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片,提高風(fēng)能轉(zhuǎn)化效率;在海洋能開發(fā)中,為相關(guān)設(shè)備提供減阻支持。
7、其他船舶類型的應(yīng)用
除了超大型油輪,仿生蒙皮技術(shù)還可應(yīng)用于各種類型的船舶,如貨輪、集裝箱船等,以提高整個航運業(yè)的能源效率。
仿生柔性減阻材料在 30 萬噸超大型油輪上的成功應(yīng)用,為航運業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來了新的希望。寧波材料所的創(chuàng)新研究和技術(shù)突破,將繼續(xù)推動這一技術(shù)的不斷完善和廣泛應(yīng)用,為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和建設(shè)美麗海洋貢獻(xiàn)力量。
未來展望:無限可能的創(chuàng)新之路
仿生蒙皮技術(shù)如同一顆璀璨的新星,在材料科學(xué)的天空中閃耀著光芒。隨著研究的不斷深入和技術(shù)的持續(xù)完善,它將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,為人類的發(fā)展和環(huán)境的保護(hù)貢獻(xiàn)力量。
寧波材料所將繼續(xù)引領(lǐng)這一技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展,與各界攜手合作,共同開啟一個更加綠色、高效、可持續(xù)的未來。
相信在不久的將來,仿生蒙皮技術(shù)將成為推動各行業(yè)進(jìn)步的強(qiáng)大動力,讓我們的生活變得更加美好。
原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_552059.html
來源:賢集網(wǎng)
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。