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Bunker Fuel

ENGINE:苏伊士以东船用燃料供应情况(2025年12月9日)

新加坡船用燃料需求低迷;日本多个港口VLSFO和HSFO供应紧张;大洋洲港口VLSFO和LSMGO供应良好。

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以下关于苏伊士运河以东地区船用燃料供应情况的文章源自在线船用燃料采购平台 ENGINE,由新加坡船用燃料专门资讯平台《满航》在此发布:

  • 新加坡船用燃料需求低迷
  • 日本多个港口VLSFO和HSFO供应紧张
  • 大洋洲港口VLSFO和LSMGO供应良好

新加坡和马来西亚

即使船用燃料需求“放缓”,新加坡的VLSFO交付周期仍不稳定,介于4-12天,与上周的4-11天基本持平。同时,当地HSFO供应现在需要提前7-10天预订,比之前的3-9天更长。

新加坡LSMGO供应依然充足,因此,供应商建议提前5-8天预订,略长于上周的3-7天。

在马来西亚巴生(Klang)港,VLSFO和LSMGO,尤其是小量即期订单仍较容易获得,而当地HSFO供应则仍有限。

东亚

舟山的船用燃料需求依然疲软,因此,供应商仍建议所有种类燃料油提前4-7天预订,与上周一样。

目前,华北地区的燃料供应情况依然不一致。其中,大连和青岛能够满足VLSFO和LSMGO需求,但青岛的HSFO供应仍处于紧张。在天津,目前所有种类燃料仍持续短缺。而在上海,则VLSFO和HSFO供应有限,但LSMGO供应保持稳定。

往南,福州的VLSFO 和LSMGO供应均出现短缺,而在厦门,则VLSFO 供应充足,但LSMGO供应有限。另一边,杨浦和广州的VLSFO 和LSMGO供应目前仍有限。

在中国香港,所有种类燃料油的提前预订时间仍保持稳定,约为7天。另一边,由于管道施工,中国台湾的CPC Corporation(台湾中油)曾暂停台中港的VLSFO装卸作业,至12月4日,不过,目前其VLSFO装卸作业已恢复,供应情况正常。在中国台湾的主要港口——基隆、台中、花莲和高雄,VLSFO和LSMGO通常可在两天内供应,与上周的情况一致。

由于需求持续疲软,韩国各类船用燃料的供应情况均有所改善,目前,大多数供应商建议提前2-5天预订,相对上周的5-9天已明显改善。

在未来几天,韩国天气状况可能会影响当地船舶运营。一位贸易商报告称,釜山和蔚山港可能在12月11日至16日以及18日面临供应中断;而丽水港,则可能在12月11日至15日以及18日被影响;同时,大山港也可能在12月11日至15日以及17日至18日受影响。

在日本,包括东京、千叶、横滨和川崎在内的主要港口的即期LSMGO供应仍紧张。此前,11月21日,出光兴产四日市炼油厂因发生火灾而导致产量下降、库存严重减少。因此,预计大阪、神户和水岛的供应紧张状况将持续到12月底。

此外,日本LSMGO供应总体稳定,但水岛的即期供应仍难以找到。目前,名古屋和四日市的LSMGO供应也较为紧张。与此同时,东京、千叶、川崎和横滨的B24-VLSFO仍只能按需供应。最后,大多数日本港口的HSFO供应仍短缺,并且,名古屋、四日市和德山目前所有种类燃料油均面临短缺。

周一晚些时候,日本东北部发生了7.5级强震,其中,北海道、青森和岩手县发布了海啸预警。不过,在周二早些时候,预警级别已调降。据路透社援引NHK报道,初步报告显示相关地震并未造成重大损失或人员伤亡。

在印度尼西亚,Jakarta、Surabaya、Balikpapan 和Cigading的VLSFO 供应保持稳定,供应商通常可在 2-3 天交货。此外,Jakarta、Benoa、Surabaya 和Batam的LSMGO供应也一样可在2-3 天交付。据一位贸易商称,Jakarta、Surabaya和Balikpapan的HSFO 库存目前充足。

大洋洲

西澳大利亚的VLSFO和LSMGO供应充足,目前,Kwinana和Fremantle的油品交付周期约为 7 天。同时,大部分货物由单一供应商通过驳船运输,并且,LSMGO也可通过卡车运输。此外,午后强风仍偶尔可导致当地运输计划中断。

在新南威尔士州的Kembla港可通过卡车和管道供应VLSFO,其中,管道的最低运输量约为 70 吨,而较小量的供应,则仍可通过卡车运输。在悉尼,除了目前有一艘驳船在运营,在当地也可通过卡车以及特定泊位的管道进行配送。不过,其运输计划经常受海军和邮轮活动影响而需进行调整。目前,当地VLSFO 和LSMGO 库存依然充足,但HSFO供应紧张。同时,供应商通常要求提前七天左右预订。12 月至 2 月期间,悉尼(Sydney)、凯恩斯(Cairns)和达尔文(Dawin)的邮轮客流量可能会加重供应压力。

另一边,Brisbane和Gladstone仍继续提供 VLSFO 和 LSMGO,交付周期同为七天。同时,Brisbane的 HSFO 可按需供应,而Gladstone则仍偶尔会因天气原因造成延误。此外,Brisbane AAT 码头的通行限制问题依然存在。目前,在Brisbane有两艘驳船分别由不同的供应商运营,并均提供 VLSFO 和 LSMGO,但 HSFO 仅接受询单。

目前,维多利亚州Melbourne和Geelong的 VLSFO 和 LSMGO 库存充足,但近船期HSFO供应却较为紧张,尽管Melbourne的供应仍相对充足。同时,这两个港口都依赖同一艘驳船,并可能受巴斯海峡海况影响。目前,当地油品交付周期仍维持在七天左右,其中,LSMGO可通过卡车运输至Portland和Port Welshpool等小港口,交付周期介于2-3天。

总体而言,澳大利亚的船用燃料市场保持稳定,常态交付周期仍为七天。不过,由于库存充足,一般在3-4天内即可完成交付。此外,即使在拥有管道基础设施的港口(例如Darwin港和Dampier港),供应商仍在继续使用卡车进行配送。

在新西兰,供应保持稳定,其中,Tauranga港和Auckland港的VLSFO供应充足,并且,Tauranga港的部分泊位可通过管道进行配送。此外,在Marsden Point可通过管道向货船供应VLSFO和LSMGO。不过,South Island各港口的卡车运输能力有限。

澳大利亚北部的飓风季从11月将持续到次年4月,并预计将造成间歇性供应中断,此外,在今年预计将有9-11个飓风。

南亚

预计,12月9日至13日斯里兰卡的Colombo将出现恶劣天气,因此,该港口的燃油供应可能将在此期间受到影响。

中东

Fujairah港各类燃油的现货供应仍处于紧张,因此,多家供应商面临着交付压力。消息人士指出,大多数供应商仍建议提前5-7天预订,不过,有时也可以安排加急交付,但需支付额外费用。目前,附近的Khor Fakkan港也是面临着类似情况。

在伊拉克的Basrah港,VLSFO和LSMGO供应充足,而HSFO供应则仍有限。另一边,沙特阿拉伯Jeddah港的VLSFO和LSMGO供应有所改善,但港口拥堵状况仍在影响交付速度。

不过,埃及Suez港的情况则截然相反,目前其VLSFO 、LSMGO和HSFO库存皆几乎耗尽。同时,卡塔尔Ras Laffan港的VLSFO和LSMGO供应也十分紧张。

另一边,Djibouti面临巨大燃油供应压力,其中,VLSFO 和HSFO几乎耗尽,且LSMGO 也接近断供。

阿曼的港口——Sohar、Salalah、Muscat和Duqm仍持续稳定供应LSMGO,并能及时交付。

作者:Tuhin Roy

图片来源:ENGINE
发布日期:2025年12月10日

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Methanol

商船三井携手合作伙伴完成日本首单锚地船对船甲醇加注作业

日本国产生物甲醇成功从“Eika Maru”轮转运至位于京滨港横滨区的“Kohzan Maru VII”轮。

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商船三井(Mitsui OSK Lines,简称MOL)周一(2月9日)宣布该公司已与多个合作方成功完成了日本首次在锚地进行的船对船甲醇加注作业。

而参与此次作业的其他合作方,包括横滨市政府、国华产业株式会社(Kokuka Sangyo)、出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan)和三菱瓦斯化学株式会社(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc)。

在京滨港横滨区,甲醇燃料从“Eika Maru”轮成功被输送至“Kohzan Maru VII”轮。

“Eika Maru”轮是国华产业株式会社运营的近海甲醇运输船,而“Kohzan Maru VII”轮,则是商船三井运营的双燃料远洋甲醇运输船,两艘船均由三菱瓦斯化学株式会社租用。

同时,此次作业也使用了三菱瓦斯化学株式会社新潟工厂生产的日本产生物甲醇,该生物甲醇将作为“Kohzan Maru VII”轮在未来运营的燃料。

五方预计,此次作业的经验将应用于未来涉及其他船型或在日本其他地区开展的甲醇加注作业。

“以本项目为起点,商船三井将继续推进各项举措,进一步发展和推广日本全国的甲醇加注服务。”该公司表示。

此外,日本国土交通省港湾局通过“甲醇加注枢纽建设研究小组”,制定了2024年至2025年间甲醇燃料船加注的实施程序和安全措施标准。

同时,此次开展锚地加注作业,是基于2024年9月在横滨港的甲醇加注模拟作业经验,以及其他与国内化学品运输(包括甲醇在内)相关的见解。

图片来源:商船三井
发布日期:2026年2月10日

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LNG Bunkering

中国:中集太平洋海工新获三艘LNG加注船订单

截至目前,中集太平洋海工2万立方米LNG加注船订单已累计达10艘,而1.89万立方米LNG加注船订单则累计达3艘。

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南通中集太平洋海洋工程有限公司(Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering,简称CIMC SOE)于周四(2月5日)获得了两艘2万立方米LNG加注船和一艘1.89万立方米LNG加注船的订单。

这些新订单进一步巩固了南通中集太平洋海洋工程有限公司(以下简称“中集太平洋海工”)在清洁能源船舶建造领域的地位,并展现了其在国际LNG加注船市场的持续竞争力。

截至目前,中集太平洋海工 2万立方米LNG加注船的订单累计已达10艘,而1.89万立方米LNG加注船的订单则累计达3艘。

当下,该公司正在稳步推进2万立方米LNG加注船项目,并保持着有序的生产进度。

与此同时,该公司已预备生产1.89万立方米系列加注船,并计划于今年下半年开工建造,将进一步优化该公司的产品序列和建造节奏。

“中集太平洋海工将继续与行业伙伴合作,推动绿色船舶技术的创新与应用,以共同构建更清洁、更可持续的航运基础设施,为全球海事减排贡献力量。”公司表示。

图片来源:南通中集太平洋海洋工程有限公司
发布日期:2026年2月10日

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Ammonia

新加坡国立大学启动近零排放氨船用发动机研发项目

该项目专注于一种新型缸内重整气体再循环发动机概念,旨在解决迄今为止制约氨作为船用燃料被更广泛应用的关键限制因素。

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新加坡国立大学(National University of Singapore,简称NUS)于周五(2月6日)宣布启动一项重大研究项目,并将设于其设计与工程学院(College of Design and Engineering,简称CDE)校区,旨在通过开发高效、近零排放的新一代氨燃料船用发动机,加速全球航运业脱碳进程。

该项目由新加坡国立大学氢能创新研究中心(Centre for Hydrogen Innovations,简称CHI)牵头,并获得新加坡海事学院(Singapore Maritime Institute,简称SMI)的资助,以及同时与新加坡及海外领先的学术界和产业界合作伙伴开展合作。

其中,该项目专注于一种新型缸内重整气体再循环(in-cylinder reforming gas recirculation,简称IRGR)发动机概念,旨在解决迄今为止制约氨作为船用燃料被广泛应用的关键限制因素。

该项目的首席研究员、新加坡国立大学机械工程系副教授Yang Wenming表示:“氨已被公认为最有希望在船舶运输领域实现近零温室气体排放的燃料之一,但目前的氨发动机在效率和排放方面仍面临诸多挑战。”

“因此,IRGR概念旨在通过提高燃烧效率并大幅减少未燃烧的氨和其他污染物来克服这些局限性。”

机械工程系高级研究员Zhou Xinyi博士表示:“该项目包括在CDE园区内设立一个专用实验室,并备有发动机测试室、控制室以及用于基础燃烧和系统研究的设施。”

除了技术开发之外,该计划也旨在通过将先进的发动机研究融入更广泛的产业合作和人才培养生态系统,以巩固新加坡作为海事创新和可持续航运技术中心的地位。

同时,CDE副院长(研究与技术)Silvija Gradecak 教授将IRGR氨发动机项目描述为海运业脱碳进程中的一个重要里程碑。

“海上运输是全球贸易的核心,但,它仍是脱碳难度最大的行业之一。”她说道。

“通过这个项目,项目团队旨在开发并演示世界上首个基于IRGR概念的原型发动机,以从而为氨作为船用燃料的实际应用铺平道路。”

目前,全球航运约占全球碳排放量的3%,同时,该行业正面临越来越大的压力,需要根据国际净零排放目标减少其对环境的影响。虽然,氨在燃烧时不会产生二氧化碳,而且比氢更容易储存和运输,但是,与热效率、燃烧稳定性和污染物排放相关的挑战,仍然是其商业化应用的关键障碍。

该项目的重要学术合作伙伴、上海交通大学李铁(Li Tie)教授表示:“国际海事组织(IMO)的净零排放目标必须在2050年之前实现,因此,时间非常紧迫。”

“任何单一机构或国家都无法实现这一目标。因为,这需要颠覆性技术和强有力的国际合作,而IRGR项目,正是这种合作的体现。”

该联盟的合作伙伴包括上海交通大学、南洋理工大学、新加坡科技研究局(A*STAR)国家计量中心和Keppel Energy Nexus,以及行业合作伙伴Daihatsu(全球领先的船舶发动机制造商)和美国船级社(ABS)。其中,他们的参与旨在确保研究始终立足于实际工程需求、安全考量、认证途径和商业相关性。

此外,新加坡国立大学 (NUS) 的项目启动仪式也吸引了来自政府、产业界和学术界的众多高级专业代表,其中包括新加坡海事及港务管理局 (MPA) 和SMI的领导,以及Daihatsu Infinearth 总裁Yoshinobu Hotta和美国船级社 (ABS) 技术副总裁(太平洋地区)顾海博士 (Dr. Gu Hai)。在仪式上,新加坡国立大学分别与Daihatsu公司以及与美国船级社正式签署了研究合作协议。

该项目预计将持续三年,期间,研究团队将致力于开发可扩展的发动机概念,以支持未来在全球范围内部署低排放和零排放船舶。

图片来源:新加坡国立大学
发布日期:2026年2月10日

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