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Alternative Fuels

VPS 解释如何制造和管理绿色船用燃料

集团技术和科学经理 Stanley George 分享了关于制造和管理绿色航运燃料的重要见解,并涵盖探讨VLSFO、生物燃料,以及新法规所带来的影响。

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船用燃料测试公司 VPS 的集团技术和科学经理 Stanley George 最近分享了关于如何制造和管理绿色航运燃料的重要见解,并涵盖探讨VLSFO、生物燃料,以及新法规所带来的影响:

关于有效的管理策略和不断发展的燃料采用

早在 2020 年,IMO 2020 法规就将全球的船舶燃料油含硫量上限从 3.5% 降低到 0.50%,并对海洋工业构成了重大的挑战。

除了合规性之外,船舶运营商也面临着极低硫燃料油 (VLSFO) 混合物带来的困难。其中关键问题,包括冷流性能差、保质期短、油泥形成、稳定性问题,以及最关键的大型二冲程发动机衬套磨损。

衬套磨损是造成主发动机损坏的重要因素,并最初被认为与燃料质量、发动机维护或燃料兼容性无关。然而,在经过进一步的调查后,VLSFO 混合物和气缸油之间的相互作用已被发现是其根本原因。

当下,气缸油在保持发动机健全方面发挥着至关重要的作用,其具体表现包括:

  • 润滑:形成油膜以最大限度地减少气缸套和活塞环之间的摩擦和磨损。
  • 去除沉积物:清洁剂特性可清除关键发动机部件上的燃烧沉积物。
  • 酸中和:气缸油中的添加剂可中和燃料燃烧产生的酸性副产品。

随着 VLSFO 推出,石油巨头和原始设备制造商 (OEM) 已建议从高碱值 (BN) 气缸油 (70/100 BN) 转向低碱值油 (40 BN)。其中,这一变化减少了对于中和、去污至关重要的钙基添加剂,并导致了沉积物形成增加,以及在某些情况下导致衬套磨损。

解决衬套磨损问题

到 2020 年中期,OEM 推出了旨在增强清洁和沉积物控制的 II 类 (CAT II) 气缸油。而除了改进气缸润滑实践外,密切监测衬套磨损也有助于缓解磨损问题。其中,一些运营商已成功通过船上混合技术进一步定制气缸油的特性,例如:中和性和去污性。这种灵活性能显著减少发动机问题,并证明了量身定制的气缸润滑策略很重要。

与此同时,VLSFO的表现包括较差的冷流性能,可导致蜡沉淀并在较冷的气候下造成稳定性降低。因此,这些挑战也强调了适当的燃料储存、处理和管理实践在保持燃料完整性和发动机可靠性方面的重要性。

在监管和环境压力的推动下,船用燃料格局的持续变化正在推进行业更好地理解、管理传统化石燃料和生物燃料等新兴替代品。当下,国际标准 ISO8217:2024 已被视为在制定船用燃料质量规范方面向前迈出的重要一步。

生物燃料替代品

随着行业寻求脱碳,并着眼于引入低碳至零碳燃料,甲醇和各种脂肪酸甲酯 (FAME) 混合物等生物燃料目前已占燃料混合物的约 1%。总括而言,较为传统的化石燃料仍在继续满足船舶的日常燃料需求。

而在燃料混合物之中,腰果壳油 (CNSL) 和 FAME 以及其他几种替代品正被探索作为直接的替代燃料选项。当下,CNSL是一种可再生资源,具有作为现成直接替代燃料的潜力,其主要酚类化合物包括:

  • 腰果酸 (60–75%):造成腰果酸高酸度的主要因素。其中,热脱羧能将其转化为腰果酚,降低酸度并增强稳定性。
  • 腰果酚 (5–15%):一种稳定的酚类化合物,源自腰果酸,具有改进的燃烧和润滑性能。
  • 腰果二酚 (15–20%):具有类似表面活性剂行为的二羟基苯衍生物。

虽然 ,CNSL 提高了润滑性和能量含量,然而,其所伴随的局限性也包括高酸度、燃烧性能差和腐蚀的倾向。

2022 年,CNSL 混合燃料带来了运营挑战,尤其是在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普 (ARA) 地区。
其中,所报告的问题包括:

  • 燃油泵部件磨损加速。
  • 燃油系统出现裂纹和划痕。
  • 发动机性能不佳和功率损失。

这些问题主要归因于腰果壳油的高酸性所导致的燃油系统腐蚀和聚合倾向,以及进一步形成的油泥。而在燃烧特性方面,腰果壳油的表现包括点火晚和燃烧时间延长,并因此造成了后燃、排气温度高、排气系统积碳和功率降低。即使在低浓度下,腰果壳油也需被小心管理,以避免对发动机部件产生重大影响。

其中,热脱羧(能将腰果酸转化为腰果酚,降低酸度并提高稳定性)和蒸馏(将腰果酚与其他成分分离以产生更适于燃料混合的产品)可用于增强腰果壳油的特性。

虽然,这些处理方法已知可以提高腰果壳油的可用性,但,在当下还是需要进行进一步的研究,才能充分了解其对发动机性能和可靠性的长期影响。

另一方面,FAME 是海事应用中最广泛被使用的生物燃料。虽然对于航运业来说相对较新,但,它在公路运输行业中的广泛使用已提供了宝贵的见解。

与此同时,在 2023 年至 2024 年期间,废弃食用油甲酯 (UCOME) 的使用量也已显着增加。

目前,许多运营商已在测试 B100 混合物以准备满足一系列监管要求,包括 GHG 战略 [温室气体]、EEDI [能源效率设计指数]、CII [碳强度指标] 和 EEXI [现有船舶能源效率指数]。2024 年,我们Veritas Petroleum Services(VPS)注意到 B30 混合物的使用量已有所增加,并且,这一增长被认为符合 MARPOL 附则 VI 第 18.3.2 条的规定,该规定要求验证超过 30%生物质混合物的 NOx 影响。

此外,预计,即将实施的 FuelEU Maritime 法规将进一步推动生物燃料混合物的采用。

FAME 混合物的操作注意事项

对于 FAME 混合物,有一些重要的操作注意事项将需被考虑。首先,它有吸水的倾向,并可能促成微生物生长。因此,正确的储存和先进、先出的方法对于解决这个问题至关重要。

其次,较高浓度(如:B100)的FAME可能存在材料兼容性问题。而第三,就是FAME 的溶解性可以溶解燃料系统中的沉积物,并可能会造成过滤器堵塞。还有,最后一点,就是FAME的稳定性有限,并因此应被及时消耗。

无论如何,尽管面对着上述种种考虑因素,FAME 混合物(如果管理得当)仍可以有效地与传统燃料一起使用,且不会出现重大的操作问题。

今天,船用燃料从 VLSFO 演变为 CNSL 和 FAME 等替代方案,都凸显了对综合燃料和润滑管理策略的需求。

因此,解决衬套磨损、冷流性能和兼容性等挑战对于保持发动机可靠性和运行效率至关重要。随着监管要求不断提高,海事行业将必须继续推进创新和适应变化,以确保能迈向可持续、高效未来。

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图片来源:VPS
发布日期:2025 年 1 月 31 日

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DNV:5月份替代燃料新船订单走势放缓

DNV的替代燃料洞察平台显示,2025年5月共计新增16份替代燃料船订单,其中,有一半为液化石油气运输船;此外,该月也新增了两艘LNG加注船的订单。

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船级社DNV替代燃料洞察(AFI)平台的最新数据显示,2025年5月共计新增了16份替代燃料船订单。

AFI产品经理兼DNV高级顾问Kristian Hammer表示,这16份新订单中有一半是液化石油气(LPG)运输船,并补充道:“5月是一个相对平静的月份”。

当下,这与4月份共计新增49份替代燃料船订单的情况形成了鲜明对比。

其中,新增的六艘液化天然气(LNG)燃料船订单,分别来自集装箱船(4艘)和邮轮(2艘)领域。而新增两份甲醇燃料船订单,则均来自油轮领域。

此外,在五月份也新增了两艘LNG加注船,并因此进一步加强了该领域近几个月的强劲发展势头。

在社交媒体上,Hammer 表示:“2025 年前五个月,被订购的替代燃料船共计 136 艘,略低于 2024 年前五个月的 150 艘。尽管如此,鉴于今年整体新建船市场增速显著放缓,这仍属于强劲的表现,并展现了替代燃料领域在市场不确定性中的稳健性。”

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图片来源:DNV
发布日期:2025年6月3日

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Berg Propulsion 为 MPCC 的支线船配备生物甲醇燃料系统

每艘船均配备集成的 Berg 能源管理系统和定制的全套推进系统;同时,NCL 与 Equinor将合作供应生物甲醇(初始混合比例为 5%)。

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据 Berg Propulsion 公司周一 (6 月 2 日) 报道,在其姊妹船“Vestland”率先成功下水后,“NCL Nordland ”轮当下已投入使用,同时,这两艘船都是专为低碳航运而设计,是一对以生物甲醇驱动的集装箱船。

当下,这些 1,300 TEU 双燃料船归 MPC Container Ships (MPCC) 所有,可使用甲醇和/或 MGO 运行,并根据与北海集装箱航运公司 (North Sea Container Line,简称NCL) 签订的 15 年租约,可在连接挪威和鹿特丹的航线上使用甲醇和/或 MGO。

MPCC 首席执行官 Constantin Baack 表示:“‘Nordland’轮和‘Vestland’轮使MPCC成了具有竞争力的绿色燃料战略先行者,并旨在面向航运低碳未来创造长期的股东价值。同时,该项目也展示了我们如何通过与志同道合的伙伴开展合作以实现宏伟的愿景目标。”

与之前的船型相比,这些船舶通过船上空间的优化和所配备的高性能推进系统能让每 TEU /每海里能耗降低 63%。同时,NCL也将与Equinor合作供应生物甲醇(初始混合比例为5%),并已计划根据燃料供应链的推进逐步提高混合比例。

此外,每艘船舶均配备集成的Berg能源管理系统和定制的全套推进系统。其中,该装置整合了推进链的电气元件,以优化二冲程主机的性能,并结合了Berg的MPP 1410可调螺距螺旋桨和MTT艏艉推进器。

MPC Container Ships 首席运营官Christian Rychly表示:“尽管新造船项目可能面临了挑战,Berg Propulsion及其合作伙伴仍成功开发、建造和集成了复杂的系统,并将高端技术理念应用于两艘船舶上功能齐全的机械设备中。在此,我们衷心感谢他们所提供的合作与支持。”

“作为集成主推进系统解决方案的联合设计方,我们配置了紧凑型ER(机舱)布局,以优化船尾设计和性能。”Berg公司高级全球销售经理Mattias Hansson表示。

“当下,我们很高兴能看到各方在此次新船建造项目中的通力合作,并因此造就了真正卓越的船舶燃料效率。”

此外,Berg的定制解决方案,也包括优化的螺旋桨设计以及电力和电子控制设备,以确保在运营期间实现最大的灵活性。

NCL董事总经理Bente Hetland补充道:“今天,‘Nordland’轮参与提供了一项已证明有效率的服务。通过这一非凡合作典范,我们看到了利益相关者们携手并肩以经济高效的方式克服了脱碳挑战,以推进让绿色货运成为客户的首选。”

Berg公司电力系统集成业务经理Mattias Dombrowe表示:“这是更高层次的能源管理,通过将能源混合搭配,这将能够最大限度地提高船舶性能。”

“其中,混合动力装置优化了发电机组、轴带发电机和250千瓦时电池的能源利用,可在推进器或其他峰值负载期间实现负载平衡,同时,其所配备的岸电接口,也将确保船舶在港口停靠时实现零排放。”

图片来源:Berg Propulsion
发布日期:2025年6月3日

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AM Green与鹿特丹港签署谅解备忘录以建立绿色能源供应链

双方将致力于经由鹿特丹在印度和西北欧之间建立绿色能源供应链,并涵盖绿色船用燃料的供应业务。

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鹿特丹港务局近期表示其已与印度公司AM Green签署了一份谅解备忘录(MoU),以致力于经由鹿特丹(欧洲首个能源港和重要的氢能运输船入境点)在印度和西北欧之间构建一条绿色能源供应链。

其中,这将涵盖供应船用燃料和可持续航空燃料(SAF),并分析鹿特丹及通往西北欧供应链沿线码头的基础设施建设需求。

此外,该合作伙伴关系也将共同支持建设战略性港口基础设施,以确保氢燃料和产品被安全分销,并将印度的净零产业集群与欧洲连接起来,实现每年高达100万吨的出口量。其中,设想中的供应链,也有望让两个经济体之间的绿色燃料贸易额达到10亿美元。

当下,AM Green 正在推进其宏伟愿景目标,以到 2030 年实现 500 万吨绿色氨产能(相当于约 100 万吨绿色氢)进一步满足全球日益增长的绿色燃料需求,同时,燃料的初期生产将始于卡基纳达(Kakinada)设施。

另一方面,作为欧洲大陆重要的物流和氢气枢纽,鹿特丹港正在发挥其主导作用,目前,欧洲的约 13% 能源总需求均经由鹿特丹进入。

接下来,通过此次合作,双方将致力于实现印度的国家绿色氢计划和欧洲的宏伟脱碳目标。

鹿特丹港务局首席执行官 Boudewijn Siemons 表示:“我们很高兴能与 AM Green BV 合作,以进一步加强我们对能源转型的承诺。当下,这项协议也标志着我们朝建立强大的低碳燃料和化学品供应链迈出的重要一步。
“印度拥有巨大的绿色氢生产潜力,如今,再加上鹿特丹的战略位置和先进的基础设施,此次合作有望在两地之间建立强大且可持续的绿色能源供应链。”

图片来源:鹿特丹港
发布日期:2025年6月3日

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