domingo, 3 de mayo de 2009

Barcos de Pesca. Estudios sobre Sistemas Propulsores- Hélices con Tobera y Ahorro de combustible en pequeñas embarcaciones.

Hoy me gustaría compartir tres informes sobre barcos pesqueros de arrastre, ya que creo que tienen información muy útil y que nos ayudarán a comprender un poco más el comportamiento de los mismos.

Agradezco el poder compartirlos, a las instituciones, El Canal de experiencias Hidrodinámicas El Pardo y la FAO y a todos los profesionales que actuaron, para producir esos informes.

Estudios comparativos de distintos sistemas propulsores en un buque pesquero de arrastre

Canal de experiencias hidrodinámicas, El Pardo

Ing. Naval José Fernando Núñez
Dr. Ing. Naval Antonio Vaquero
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La Hélice con Tobera y su aplicación a los pesqueros por arrastre.

Canal de Experiencias Hidrodinámicas, El Pardo

Sr. José F. Núñez Basáñez

Acceso al informe completo para descargar
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Medidas de ahorro de combustible y de costos para armadores de pequeñas embarcaciones pesqueras

FAO Documento Técnico de Pesca. No. 383. Roma, FAO. 2005. 50p.
J.D.K. Wilson
Consultor
Servicio de Utilización y Mercadeo del Pescado
Dirección de Industrias Pesqueras
Departamento de Pesca de la FAO

Acceso al Informe completo para descargar

martes, 28 de abril de 2009

Propulsión. Comportamiento de las embarcaciones con sistemas Waterjet

Una turbina utilizada en los sistemas de Waterjet es básicamente una bomba de agua adecuada al par y la potencia del motor propulsor y el paso de las palas del impulsor solo tiene relación con la potencia del motor, no teniendo relación con la velocidad del barco.

En los cascos de planeo, las prestaciones dependen de factores como la relación potencia/desplazamiento, eslora de casco, la eslora en flotación, la manga o la posición longitud del centro de gravedad de la embarcación.

Cuando los fabricantes de las turbinas utilizadas en los sistemas de waterjet tienen que seleccionar los impulsores lo hacen en función de la potencia nominal y las RPM que publican los fabricantes de motores en las especificaciones técnicas de los mismos.

En general se trata de optimizar el conjunto motor/impulsor para aproximadamente una variación del 1% de las RPM del motor a plena potencia.

Durante el servicio del barco pueden ocurrir diferentes situaciones que afectan a las RPM del motor pero que no incrementan la carga sobre el mismo.

Algunas de esas situaciones pueden ser:

Navegar contra las olas disminuirá la velocidad del barco, pero no afectara las RPM del motor.

Un aumento de la carga hará que la velocidad de barco disminuya, pero no variará la carga sobre el motor, por lo tanto no se verá afectado el número de RPM.

Un casco sucio, con incrustaciones marinas incrementará la resistencia al avance del barco, pero no aumentará la carga sobre el motor y no variará sus RPM.

En el caso de sobrecargar el barco, puede hacer que la velocidad del mismo disminuya hasta que el impulsor comience a cavitar, debido a insuficiente agua en el impulsor. En este caso las RPM del motor aumentarán.

Una toma de mar parcialmente bloqueada por crecimiento de organismos marinos, o por algún objeto que se pueda introducir durante la navegación, llevará como consecuencia un aumento de las RPM.

Un daño en las palas de impulsor, ya sea por rotura, o si por causa de desgaste aumenta el huelgo entre los extremos de las palas y el conducto, hará que éste disminuya su eficiencia provocando aumento de RPM.

La Maniobra del barco con Waterjet

Los barcos con este tipo de propulsión tienen una excelente maniobrabilidad, incluso a velocidad reducida debido al empuje vectorial del chorro de agua, que además se sitúa bien atrás del espejo de popa de la embarcación.

En el extremo final de la tobera del jet se encuentra una especie de cuchara (bucket), que al estar en la posición baja deja pasar libremente el chorro de expulsión del jet, impulsando al barco hacia avante.

Al subirla se enfrenta al chorro de expulsión y hace que rebote en ella, el chorro cambia de dirección y produce un impulso hacia proa, que nos permitirá parar el barco o ir hacia atrás.

Entre las dos posiciones extremas de los buckets se consiguen una serie de posiciones intermedias que varían la dirección del chorro y el empuje, pasando por una posición neutra en la que el barco se mantiene parado.

Dos cilindros hidráulicos (steerings) proporcionan a cada jet el movimiento horizontal de 30° de banda a banda, a modo de timón.

Este tipo de barcos van provistos en general de flaps (alerones), que comienzan a actuar cuando el barco ha alcanzado una cierta velocidad, normalmente por encima de los 10 nudos; con ellos graduamos el asiento del barco para conseguir mayor avance, mejor sustentación y estabilidad.

En un post anterior hice referencia a el sistema waterjet del Federico García Lorca; hoy me gustaría mostrar el montaje durante la construcción.


Ver también Parte I:

http://maquinasdebarcos.blogspot.com/2009/04/propulsion-waterjet.html


miércoles, 22 de abril de 2009

Propulsión. Waterjet

Un poco de historia

Desde que Bill Hamilton en 1955 instaló sobre una embarcación de 5.00 Mts., propulsada por un motor de 65 HP y que en las pruebas alcanzó una velocidad de 25 nudos, el sistema conocido como Waterjet se ha desarrollado como un nuevo sistema de propulsión que, actualmente, se utiliza con gran frecuencia para propulsar embarcaciones rápidas.

Después de la primera experiencia en 1957 logra un hidrojet con las características actuales capaz de alcanzar 45 nudos, atrayendo la atención sobre este tipo de propulsión.
Hamilton nunca se adjudicó el invento y siempre sostuvo que tal vez ese honor le corresponda a Arquímedes, que se acercó al concepto cuando inventó el tornillo para elevar agua.

Que es y como funciona la propulsión waterjet

El principio de conservación de la cantidad de movimiento, junto con el teorema de la acción y reacción, constituyen la base que ha permitido aplicar la propulsión por chorro de agua (waterjet) a la industria naval.

Lo anterior es posible, utilizando propulsores tipo chorro de agua (waterjets), que operan bajo el principio de impulso, es decir, que hidrodinámicamente estos se asemejan más a una bomba centrífuga de flujo semiaxial que a una hélice, a pesar que geométricamente son hélices entubadas, con las puntas de las palas más anchas para evitar pérdidas por circulación y estatores para alinear la vena de agua, que aspiran el agua desde el fondo del casco, y la expulsan cerca del espejo de popa del buque.






Una determinada masa de agua del mar es absorbida mediante una bomba de aspiración, siendo posteriormente acelerada en la tobera y expulsada de nuevo al mar por un conducto de pequeño diámetro, provocando la reacción del agua de mar, que se halla en reposo, produciéndose, así, el empuje necesario, para conseguir propulsar la embarcación.

Cuando el impulsor de la bomba es movido por el eje del motor diesel, impulsando el chorro de agua hacia atrás, el barco comienza a moverse y con independencia de cuán rápido se mueva, el empuje generado depende únicamente de la cantidad de agua expelida por la bomba, que estará dada por la potencia y RPM del motor.

En el caso de la propulsión por hélice, tenemos que tener en cuenta que ésta es muy sensible a la velocidad y dirección del flujo del agua que le llega, estado del mar, viento, calado etc., lo que no sucede en el caso de los waterjet

La principal aplicación de los Waterjet está en buques que desarrollen más de 24 nudos. Por debajo de esta velocidad disminuyen considerablemente su rendimiento propulsivo y en ese caso es preferible una hélice.

Un caso práctico

El Fast Ferry de BALEARIA, Federico García Lorca, que en estos momentos presta servicio en la línea Palma de Mallorca-Ibiza-Denia desarrolla una velocidad de 36 nudos y está propulsado por 4 Waterjet Lips LJ 114E acoplados a 4 motores diesel CAT 3618 de 9500 HP a 1000 RPM y caja reductora.






Sigue en Parte II:

http://maquinasdebarcos.blogspot.com/2009/04/propulsion-comportamiento-de-las.html


jueves, 16 de abril de 2009

Motores Diesel. Hablemos de las Válvulas de Aspiración y Escape

El trabajo de las válvulas de los motores no es nada fácil. Trabajan en condiciones adversas: bajo calor, alta presión, fricción y, a veces incluso sin lubricación suficiente.

Deben funcionar siempre, durante mucho tiempo y con la máxima seguridad posible. Al mismo tiempo, deben ser más leves a cada nueva generación de motores.

Deben conciliar las altas cargas mecánicas, térmicas y tribológicas resultantes del sistema y, como masa en movimiento, afectan directamente a las cargas mecánicas en el tren de válvulas y en las pérdidas por fricción.

En pocas palabras: Las válvulas tienen un trabajo duro.

Producción de válvulas: el material es lo que importa

Materiales de alta tecnología ofrecen soluciones convincentes... e ideas de diseño.

Dependiendo de dónde son usadas (en la admisión o escape, en motores sobrealimentados o naturalmente aspirados), las válvulas están hechas de materiales diferentes.

El material básico es la aleación cromo silicio.
Para válvulas de escape bajo alta carga, es usada una aleación de níquel Nimonic, lo que también genera nuevos patrones en términos de maleabilidad, soldabilidad y resistencia a la temperatura.

Referente a su construcción ¿Mono, bi o hueca?

Válvulas monometálicas.
Están fabricadas con un solo material, seleccionado para responder a las dos exigencias fundamentales: resistencia a las altas temperaturas y tener buenas cualidades de deslizamiento.
Válvulas bimetálicas.
En estas válvulas se combinan dos materiales. Uno de ellos presenta resistencia a las altas temperaturas (cabeza de la válvula), y el otro es acero templado con buenas características de deslizamiento (vástago de la válvula). La unión de los dos materiales se realiza mediante una soldadura de frio.

Las diferentes partes de una válvula bimetalica

La válvula hueca rellena de sodio. Enfriar con metal líquido.

Un proyecto innovador es la válvula hueca, con excelentes características de enfriamiento: la cavidad de la válvula es parcialmente rellenada con sodio, que se vuelve líquido a 97,5ºC y disipa mejor el calor de la cabeza caliente hacia el tallo.

En el funcionamiento del motor el sodio se hace líquido, convirtiéndose en un excelente transmisor de calor; mediante los movimientos de arriba a abajo, el sodio líquido transporta el calor desde la cabeza de válvula hasta el vástago de válvula, donde se disipa por las guías a la cabeza del cilindro y al circuito de refrigeración.

Asientos templados y recubiertos de estelita.

Las válvulas de escape están sometidas a elevados esfuerzos térmicos y químicos. Por esta razón es necesario reforzar su asiento, por templado o por recubrimiento de estelita.
En el primer caso, para los motores de alto rendimiento, se templa por inducción el asiento de las válvulas de admisión.
En el segundo caso es una capa de cobalto y cromo que es primeramente soldada y después mecanizada.


Primero la capa de estelita es soldada en la válvula y luego mecanizada

Punta del vástago.

El balancín mecánico o hidráulico somete a la punta del vástago a grandes esfuerzos. Para evitar un desgaste prematuro de esta zona de la válvula, se templa por inducción el extremo del vástago. Cuando el tipo de acero con que está fabricado el vástago no permite templar, se le recubre de estelita, o bien se le suelda una plaquita templada.Los grandes motores instalados en los barcos

En la parte naval, donde se utilizan grandes motores diesel, el motor de dos tiempos es reconocido como el más económico y fiable por parte de las flotas comerciales transoceánicas. Sin embargo, el objetivo de reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la fiabilidad en uso, es básico para la competitividad de las mismas.

Al quemar fuel-oil en un Motor Diesel se producen corrosiones , principalmente en las válvulas de escape , debidas al ataque químico de la aleación por compuestos formados a partir de las impurezas que contiene el fuel-oil, principalmente Vanadio, Sodio y Azufre , aunque otras impurezas metálicas también influyen en menor grado.

Estos compuestos, a las altas temperaturas que soportan las válvulas de escape (superiores a los 800º C en la combustión y 350-400º C en los gases de escape), son inevitablemente corrosivos.
Para evitar una excesiva velocidad de corrosión de válvulas, se utilizan aleaciones especiales de última generación en su construcción, las cuales han sido adoptadas por la generalidad de fabricantes como premisa fundamental para paliar en parte el problema de la corrosión. A pesar de ello, el problema no está resuelto totalmente y se siguen ensayando nuevos materiales y diseños.

El sistema de escape supone una parte sustancial del coste del motor, ya que su funcionamiento, en condiciones extremas de corrosividad y temperatura, plantea la necesidad de emplear materiales avanzados de elevado coste.

Para la construcción de las válvulas de escape, por ejemplo, se requieren materiales capaces de resistir tanto las condiciones extremas de erosión y la adhesión de depósitos corrosivos, como las elevadas presiones del sistema. El material más apropiado para este tipo de válvulas es una aleación Nimonic, aunque para la construcción de válvulas estándar se utilicen aún, preferentemente, aceros para alta temperatura, con un endurecimiento local del asiento de la válvula.

El coste de estos materiales y la necesidad de optimizar los intervalos de revisión justifican el desarrollo de procedimientos efectivos de mantenimiento y de reacondicionamiento de los componentes de las válvulas.

Con el objetivo de superar las limitaciones técnicas y económicas que se ofrecen en la actualidad, INASMET-Tecnalia ha iniciado el proyecto OFIENGINE, cuyo objetivo final es incrementar la duración de diversos componentes del sistema de escape y del motor en su conjunto, mediante la aplicación de una nueva tecnología de recubrimiento por proyección térmica, la tecnología OFI (Oxy-Fuel Ionisation).

Esta tecnología está basada en un proceso de combustión supersónico asistido por plasma y se prevé que sea capaz, no sólo de generar los recubrimientos técnicos necesarios para combatir los mecanismos de desgaste identificados, sino también para competir con los procesos de proyección térmica actuales en coste, fiabilidad y accesibilidad industrial.

En la actualidad, los procedimientos habituales implican la realización de recargas de estelite mediante soldadura en los asientos de las válvulas y el uso de recubrimientos ceramometálicos, aplicados sobre el eje de la válvula mediante la técnica de proyección térmica de alta velocidad HVOF (High Velocity Oxy-Fuel).

Si bien estas técnicas están incluidas en las especificaciones de muchos de los fabricantes de equipos y de las empresas de mantenimiento más avanzadas, su uso está condicionado por una serie de limitaciones técnicas y económicas que limitan su aplicación generalizada en la fabricación de estos componentes.

Las finalidades prácticas del proyecto OFIENGINE se centran en reducir las necesidades de mantenimiento requeridas para componentes críticos en motores diesel marítimos a través de su adecuación superficial, entre los que cabe destacar, un aumento de la resistencia a la corrosión y al desgaste en ejes y asientos de válvulas.


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