众所周知,柴油机的动力能量利用效率,即用于推进船舶做功的能量利用效率约为30%。这是因为其冷却水带走约30%,烟气带走约30%。在现代能源技术中,提倡供热和供电的统一,因为这样可以利用冷却水和烟气所带走的能量,能量利用效率可以达到70以上。然而在船舶上,尤其是小型船舶,热能无法利用,至少难以大幅度回收,因此,柴油机的动力能量利用效率就是能量总利用效率,仅为30%。以蓄电池电动汽车为例来比较,它实质就是蓄电池加电动机的船舶电力推进,其能量利用效率大于46%,高出柴油机50%以上,因为蓄电池的效率为55%-75%,而电动机的效率大于85%。
由于柴油机和电动机的工作原理不同,例如柴油机做功是间断的,存在着噪声和振动,电动机做功是连续的,因而在环保节能方面,电动机具有优势,因此电力推进船舶优于柴油机推进船舶。首先在于电动机无油水,且噪声低。在陆上,油汽车能量利用效率低于柴油汽车,而前者有难闻的气味,却无粉尘;后者反之,充气电瓶船,效率较高,却不可避免地存在粉尘,电瓶船,柴油汽车及船舶概不例外。其次在于,电力推进能量利用效率好。
1 、游艇码头:主要由堤岸、固定斜坡、活动梯、主通道浮码头、支道浮动码头、定位桩、供水、供电系统、船舶、上下水斜道、吊升装置等组成。
2 、堤岸:钢筋混凝土浇注 、砌石或其它结构方式施工 ,儿童电瓶船,活动梯连接处预埋钢结构铰链装置。
3 、钢结构活动梯:主梁结构采用热轧槽钢,扶手用方钢管或圆管连接,增加受载力,梯面铺设防腐木板。活动梯与堤岸采用铰链连接 , 活动梯与浮码头采用活动滑轮接触,滑轮受力区铺设钢板,儿童充气电瓶船,加强浮码头钢结构骨架增加受力面积。
4 、主(支)道浮码头:主要由三部分组成 / 浮箱(浮力部分),受力钢结构(链接和受载主体),走道(木骨架和木地板)。
5 、定位桩:主要有预制混凝管桩、钢桩、灌注桩、木桩等。
6 、供水、供电系统:供水用 PP 塑料管;软性连接 . 供电采用船用电缆,防水插头。
7 、工程安排:初步方案设计、施工图设计、签订加工合同 --- 浮码头加工、配件采购 --- 土建施工(斜坡、打桩) --- 浮码头安装 --- 调试 --- 验收 --- 完工。
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