Indholdsfortegnelse. Forside illustration: ESVAGT Connector (Mackinnon, 2015)

Relaterede dokumenter
BILAG TILHØRENDE OPTIMERING AF MASKINRUMSVENTILATION MORTEN STRANDBY CHRISTENSEN - A15514


Bilagsrapport. Nikolai Lyngsø og Lasse Juul Madsen Fredericia Maskinmesterskole Side 0 af 29

Forskningsnetkonference


Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Optima-GO volumenstrømsregulator

Implementering+af+udstødningskedler Bachelorprojekt

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Infrarød fjernbetjening


Lars Pedersen Januar 2013

Efteråret. Bilag Bjørn Seerup NCC

Bilagsmappe RØGPROBLEMER I TOMGANG PÅ BAYARD KLASSEN

Bilag. Brændstofoptimering. Søren Brunsgaard Poulsen. Tilhørende rapporten. Optimal belastning af dieselgeneratorer. Indhold

Energioptimering. - Brug af udstødningsgas fra hjælpemotorer BILAG. Til bachelorprojekt af: Anders Bjarnø Rasmussen V10889

Zoneregulator, URANOS ZONE REGULATOR

Flight Medical Innovations Ltd Product Catalogue. LIT-0139 A Product Catalogue

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Montagevejledning RIOpanel Integra

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation

Titelblad. Forfatter: Simon Rosenkvist Nielsen (Studienr. V12886) Titel: Optimering af maskinrumsventilation. Projekt: AAMS Bachelorprojekt 2017

- mere end funktionel

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/

Energioptimering ved hjælp af spildvarme til opvarmning M/V SIA. Bilag. Jens Lund Pedersen M - TECH OFFSHORE.

Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG)

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Technote. Frese PVS - dynamisk tryk- og flowreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

How much energy does this operation use?

Niels Hjørnet Yacht Design Yacht Design. Niels Hjørnet Yacht Design

BEREGNINGSVÆRKTØJ vedr. varmegenvinding

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

Engine powered forklift tonne

5-modetest på rullefelt

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

Dennis Christensen V

System Management Principles Statement

RulmecaA/S RULMECA HDPE RULLER TOP MEDIUM DUTY SUPREME HEAVY DUTY. Ø89 mm - Ø133 mm diameter, 20 mm 25 mm aksel, kuglelejer

Billigere og bedre varme til virksomheder. Samsung PAC og Big Ceiling varmepumper

Technote. Frese PVS - Dynamisk tryk- og flowreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Engine Powered Forklift ton

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Færge Sekretariatet. M/F Fåborg III Oplæg til Hybriddrift

TYPE 1. A og B. Alle Power Miser er forsynet med et sæt nøgleskemaer som dokumentation

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

OVERVIEW MARINE HYBRID ÜBERSICHT SCHEMA MARINE HYBRID

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

- mere end funktionel

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Komfort køling Plug & Play Chiller Køleanlæg

Bilagsmappe til projektet

Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units

NETLON. 1.1 Variabel liste OM1. OM1_variabelliste.doc Side 1 af 6

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

Energibesparelser i ventilationsanlæg Case: BT Components v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Betjeningsvejledning Kimo VT110 Varmetrådsanemometer

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

ME Control Bruger Manual

DUKA PLUS L180E. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse

BE COMFORT Ventilationsaggregat

Skab til Samtaleanæg

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

ENGINE, OIL PUMP, LR

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning Tlf:

KCG Brugermanual - installationsmanual

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

Måling - Fase 1 Omskrivning mellem måleenheder

LOFTHÆNGTE AGGREGATER MLO

Beregning. Dyser. GD dyser, malet hvid, Bauhaus A/S, Glostrup

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885

Kabelføring og fejlfinding 57

Navn: DVG V 560EC/F400 varenr.: 95135

Integrated Engine, Vehicle, and Underhood Model of a Light Duty Truck for VTM Analysis

Vandsepareringstabel

TX Controller Betjeningsvejledning

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Indblæsningsdyse. Dimensioner

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat

Dysearmatur. Dimensioner

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

System Management Principles Statement

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P


Transkript:

Indholdsfortegnelse Bilag 1 Ventilationssystem oversigt... 1 Bilag 2 - Data for hjælpemotorer... 2 Bilag 3 Data for hovedmotorer... 3 Bilag 4 Brændolieforbrug under forskellige belastning... 5 Bilag 5 Ventilationsmålinger... 7 Bilag 6 Data for ventilatorer... 10 Bilag 7 Frekvensregulerings beregninger... 12 Forside illustration: ESVAT Connector (Mackinnon, 2015)

Bilag 1 Ventilationssystem oversigt Kilde: (Western Batilja Shipbuilding, 1999) 1

Bilag 2 - Data for hjælpemotorer Kilde: (Cummins Power eneration Limited, 2000) 2

Bilag 3 Data for hovedmotorer 3

Kilde: (MaK Engines, 2009) 4

Bilag 4 Brændolieforbrug under forskellige belastning Esvagt Connector AUX fuel consumption kw L/H Average forbrug L/kW Dag 1 279 85 Average consumption dag 1 0,29 303 89 Average consumption dag 2 0,28 260 79 Average consumption dag 3 0,35 262 80 Average consumption dag 4 0,31 274 83 Average consumption dag 5 0,34 294 86 Average overall consumption 0,317 311 90 329 93 327 94 319 92 Average 295,8 87,1 Forbrug beregnet vha. avg. forbrug L/H Dag 2 368 103 Service kw en. Fuel. Pr. gen Cons. 385 106 Dag 1 200 D3 63,4 63,4 407 110 Dag 2 350 D2 +D3 55,5 111,0 402 108 Dag 3 200 D1 63,4 63,4 346 97 AV. 60,8 79,3 339 96 DP kw en. Fuel. Pr. gen Cons. 326 93 Dag 1 450 D1 + D2 71,4 142,7 359 100 Dag 2 400 D2 +D3 63,4 126,9 327 93 Dag 3 400 D2 +D3 63,4 126,9 307 90 Dag 4 400 D2 +D3 63,4 126,9 Average 356,6 99,6 AV. 65,4 130,9 Dag 3 210 71 SAL kw en. Fuel. Pr. gen Cons. 219 73 Dag 1 550 D1 + D2 87,2 174,5 196 68 Stand-by kw en. Fuel. Pr. gen Cons. 192 67 Dag 1 275 D3 87,2 87,2 181 65 Dag 2 250 D3 79,3 79,3 170 62 Dag 3 250 D2 79,3 79,3 174 63 Dag 4 300 D2 95,2 95,2 164 61 AV. 85,3 85,3 167 62 176 64 Average 184,9 65,6 Dag 4 260 81 257 81 241 78 245 79 251 80 264 82 260 81 272 84 268 83 283 87 Average 260,1 81,6 Dag 5 193 66 189 65 186 64 198 67 190 66 187 65 184 64 176 63 200 68 208 69 Average 191,1 65,7 5

Esvagt Connector blæser driftstimer Exhaust Fan Supply Fan Driftstimer Dato Tidspunkt Tilstand Maskineri Situation Forbrug Driftstimer Dato Tidspunkt Tilstand SB Tilstand PS Maskineri Situation Forbrug 24131 21/mar 17.00 Off D1 Havn - 10244 21/mar 17.00 Low Low D1 Havn - 24131 22/mar 17.00 Off D1, D2, ME PS, ME SB Forhaling - 10269 22/mar 17.00 Low Low D1, D2, ME PS, ME SB Forhaling - 24132 23/mar 18.00 On D1, ME PS, ME SB Service - 10293 23/mar 18.00 Low High D1, ME PS, ME SB Service - 24145 24/mar 09.00 Off D1, D2, ME PS, ME SB DP - 10306 24/mar 09.00 High High D1, D2, ME PS, ME SB DP - 24145 24/mar 21.30 Off D2 Standby - 10321 24/mar 21.00 Low Low D2 Standby - 24145 25/mar 14.30 Off D1, D2, ME PS, ME SB SAL/DP - 10338 25/mar 14.30 Low High D1, D2, ME PS, ME SB SAL/DP - 24145 26/mar 08.40 Off D3 Standby 275 kw 10356 26/mar 08.30 Low Low D3 Standby 275kW 24145 26/mar 19.45 Off D2, D3, ME PS, ME SB DP 400 kw 10366 26/mar 19.45 Low Low D2, D3, ME PS, ME SB DP 400 kw 24145 27/mar 16.20 Off D2, D3, ME PS, ME SB DP 400 kw 10387 27/mar 16.20 Low High D2, D3, ME PS, ME SB DP 400 kw 24145 28/mar 08.30 Off D2, D3, ME PS, ME SB DP 400 kw 10403 28/mar 08.30 Low High D2, D3, ME PS, ME SB DP 400 kw 24147 28/mar 20.15 On D3 Service 200 kw 10415 28/mar 20.15 High High D3 Service 200 kw 24168 29/mar 07.30 On D2, D3, ME PS, ME SB Service 350 kw 10426 29/mar 07.30 High High D2, D3, ME PS, ME SB Service 350 kw 24163 30/mar 08.30 Off D2, D3, ME PS, ME SB DP 450 kw 10451 30/mar 08.30 Low High D2, D3, ME PS, ME SB DP 450 kw 24165 30/mar 20.00 On D3, ME PS, ME SB Service 200 kw 10463 30/mar 20.00 High High D3, ME PS, ME SB Service 200 kw 24176 31/mar 07.15 On D3, ME PS, ME SB Service 200 kw 10474 31/mar 07.15 High High D3, ME PS, ME SB Service 200 kw 24181 01/apr 08.30 Off D2, D3, ME PS, ME SB DP 450 kw 10500 01/apr 08.30 High Low D2, D3, ME PS, ME SB DP 450 kw 24202 02/apr 09.00 Off D3 Standby 250 kw 10524 02/apr 09.00 Low Low D3 Standby 250 kw 24202 03/apr 08.30 Off D2, D3, ME PS, ME SB DP 450 kw 10527 03/apr 08.30 Low High D2, D3, ME PS, ME SB DP 450 kw 24202 03/apr 14.20 Off D2 Standby 250 kw 10533 03/apr 14.20 Low Low D2 Standby 250 kw 24202 04/apr 07.30 Off D2 Standby 300 kw 10551 04/apr 07.30 Low Low D2 Standby 300 kw 24203 04/apr 18.00 On D1, D2, ME PS, ME SB DP 400 kw 10561 04/apr 18.00 Low High D1, D2, ME PS, ME SB DP 400 kw Kilde: (Nielsen, 2017) 6

Bilag 5 Ventilationsmålinger Esvagt Connector Luftflow Lokation Dimensioner [cm] Areal [m 2 ] Hastighed [m s ] Usikkerhed Usikkerhed pitot Flow [m - h ]! = # $ % & ' $ ( / 0 = (2 $ 2 34565 $ 7 $!) $ 3600 1 Ø35 m. Spjæld (75%) 0,02 21 0,97 0,95 1686,7 2 40x60 kanal 0,24 17 0,98 0,95 13674,5 3 Ø50 0,20 17 0,98 0,95 11187,5 4 2stk 40x60 kanal 0,48 15 0,98 0,95 24131,5 5 Ø35 0,10 10 0,97 0,95 3191,7 6 Ø32 0,08 11 0,97 0,95 2934,8 7 Ø32 0,08 13 0,97 0,95 3468,4 8 15x50 kanal 0,08 8 0,98 0,95 2011,0 9 15x50 kanal m. spjæld (75%) 0,02 5 0,98 0,95 314,2 10 Ø35 0,10 7 0,97 0,95 2234,2 11 Ø50 0,20 17 0,98 0,95 11187,5 12 40x60 kanal 0,24 17 0,98 0,95 13674,5 13 40x60 kanal 0,24 10 0,98 0,95 8043,8 14 Ø35 0,10 10 0,97 0,95 3191,7 15 Ø16 0,02 8 0,96 0,95 528,1 Lokation Dimensioner [cm] Areal [m 2 ] Hastighed [m s ] Usikkerhed Usikkerhed pitot Flow [m - h ]! = # $ % & ' $ ( / 0 = (2 $ 2 34565 $ 7 $!) $ 3600 1 Ø35 m. Spjæld (75%) 0,02 8 0,97 0,95 642,5 2 40x60 kanal 0,24 8 0,98 0,95 6435,1 3 Ø50 0,20 8 0,98 0,95 5264,7 4 2stk 40x60 kanal 0,48 7 0,98 0,95 11261,4 5 Ø35 0,10 5 0,97 0,95 1595,9 6 Ø32 0,08 6 0,97 0,95 1600,8 7 Ø32 0,08 6,5 0,97 0,95 1734,2 8 15x50 kanal 0,08 4 0,98 0,95 1005,5 9 15x50 kanal m. spjæld (75%) 0,02 3 0,98 0,95 188,5 10 Ø35 0,10 5 0,97 0,95 1595,9 11 Ø50 0,20 8 0,98 0,95 5264,7 12 40x60 kanal 0,24 8 0,98 0,95 6435,1 13 40x60 kanal 0,24 4,5 0,98 0,95 3619,7 14 Ø35 0,10 3,5 0,97 0,95 1117,1 15 Ø16 0,02 6 0,96 0,95 396,1 7

Forhold Målt flow (HIH) [m # h ] Opgivet flow (HIH) [m # h ] Differens [%] SB 56806,7 65000 13 PS 44653,4 65000 31 Forhold Målt flow (LOW) [m # h ] Opgivet flow (LOW) [m # h ] Differens [%] SB 26800,3 32500 18 PS 21356,7 32500 34 Varme og klimateknik, s. 381 Varme og klimateknik, s. 379 8

Kilde: (Nielsen, 2017) 9

Bilag 6 Data for ventilatorer 10

Kilde: (Witt & Sohn, 1998) 11

Bilag 7 Frekvensregulerings beregninger Service Data - Q High,SB = 56806,7 m 3 /h - Q High,BB = 44653 m 3 /h - Q forbrug = 91912,8 m 3 /h - P High = 18,2 kw - n High = 1750 min -1 - P Udsug = 18 kw! "#$%$&' 0,55 91912,8 0,55 = = 1557?@3AB!,-'..01 3,-'. 56806,7 1750! "#$%$&' 0,45 90457,3 0,45 = = 1621?@3AB!,-'..11 3,-'. 44653 1750 E "#$%$&',01 E,-'.,-4F 3.-'. 18,2 = 1557 1750 = 12,8 HI E "#$%$&',11 E,-'. 3.-'. 18,2 = 1621 1750 = 14,5 HI E "#$%$&',$J'&KJ$JL = E "#$%$&',01 + E "#$%$&',11 + E &FN&' = 12,8 + 14,5 + 18 = 45,3 HI OPQRSTPUQP = E "#$%$&',VW4&JK E "#$%$&',$J'&KJ$JL = 54,4 45,3 = 9,1 HI 12

DP Data - Q Low,SB = 26800,3 m 3 /h - Q High,BB = 44653 m 3 /h - Q forbrug = 83175,6 m 3 /h - P High = 18,2 kw - n High = 1750 min -1 - P Low = 2,8 kw - n Low = 1750 min -1 - P Udsug = 18 kw! "#$%$&' 0,55 83175,6 0,55 = = 1485?@3AB! Y#Z.01 3,-'. 26800,3 870! "#$%$&' 0,45 83175,6 0,45 = = 1467?@3AB!,-'..11 3,-'. 44653 1750 E "#$%$&',01 E Y#Z 3 Y#Z 2,8 = 1485 870 = 13,9HI E "#$%$&',11 E,-'. 3.-'. 18,2 = 1467 1750 = 11,1 HI E "#$%$&',$J'&KJ$JL = E "#$%$&',01 + E "#$%$&',11 + E &FN&' = 13,9 + 11,1 + 18 = 42,2 HI OPQRSTPUQP = E "#$%$&',VW4&JK E "#$%$&',$J'&KJ$JL = 21 43 = 22 HI 13

SALM Data - Q Low,SB = 26800,3 m 3 /h - Q High,BB = 44653 m 3 /h - Q forbrug = 92368 m 3 /h - P High = 18,2 kw - n High = 1750 min -1 - P Low = 2,8 kw - n Low = 1750 min -1 - P Udsug = 18 kw! "#$%$&' 0,55 92368 0,55 = = 1649?@3AB! Y#Z.01 3 Y#Z 26800,3 870! "#$%$&' 0,45 92368 0,45 = = 1629?@3AB!,-'..11 3,-'. 44653 1750 E "#$%$&',01 E Y#Z 3 Y#Z 2,8 = 1649 870 = 18,2 HI E "#$%$&',11 E,-'. 3.-'. 18,2 = 1629 1750 = 14,7 HI E "#$%$&',$J'&KJ$JL = E "#$%$&',01 + E "#$%$&',11 + E &FN&' = 18,2 + 14,7 + 18 = 50,9 HI OPQRSTPUQP = E "#$%$&',VW4&JK E "#$%$&',$J'&KJ$JL = 21 50,9 = 29,9 HI 14

Standby Data - Q Low,SB = 26800,3 m 3 /h - Q Low,BB = 21356,7 m 3 /h - Q forbrug = 3023,5 m 3 /h - Q Køling = 23879 m 3 /h - P Low = 2,8 kw - n Low = 1750 min -1 (! "#$%$&' 0,55) +! ]øk-4'! Y#Z.01 3,-'. 3023,5 0,55 + 23879 26800,3 = = = 829?@3AB 870! "#$%$&' 0,45!,-'..11 3,-'. 3023,5 0,45 + 23879 21356,7 = = = 1028?@3AB 870 E "#$%$&',01 E Y#Z 3 Y#Z 2,8 = 379 870 = 2,42 HI E "#$%$&',11 E,-'. 3.-'. 2,8 = 463 870 = 4,61 HI E "#$%$&',$J'&KJ$JL = E "#$%$&',01 + E "#$%$&',11 = 2,42 + 4,61 = 7 HI OPQRSTPUQP = E "#$%$&',VW4&JK E "#$%$&',$J'&KJ$JL = 5,6 7 = 1,4 HI 15

Idle (HVM) Data - Q Low,SB = 26800,3 m 3 /h - Q High,BB = 44653 m 3 /h - Q forbrug = 76423,5 m 3 /h - P High = 18,2 kw - n High = 1750 min -1 - P Low = 2,8 kw - n Low = 1750 min -1 - P Udsug = 18 kw! "#$%$&' 0,55 76423,5 0,55 = = 1365?@3AB! Y#Z.01 3,-'. 26800,3 870! "#$%$&' 0,45 76423,5 0,45 = = 1348?@3AB!,-'..11 3,-'. 44653 1750 E "#$%$&',01 E Y#Z 3 Y#Z 2,8 = 1365 870 = 10,8 HI E "#$%$&',11 E,-'. 3.-'. 18,2 = 1348 1750 = 8,3 HI E "#$%$&',$J'&KJ$JL = E "#$%$&',01 + E "#$%$&',11 + E &FN&' = 10,8 + 8,3 + 18 = 37 HI OPQRSTPUQP = E "#$%$&',VW4&JK E "#$%$&',$J'&KJ$JL = 39 37,1 = 1,9 HI Kilde: (Nielsen, 2017) 16