



柴油机的基本结构,由汽缸盖、气缸套、活塞、连杆和曲轴组成,下图以瓦锡兰6L38为例,其主要零部件的构成。













2.1.1低速柴油机格局
世界船舶低速柴油机的研发中心在欧洲,制造中心在东亚。2010年,MAN公司终止了其在丹麦工厂的低速机的生产, MAN和瓦锡兰公司目前均已不再生产低速机。船用低速柴油机基本采用专利许可证授权的方式,由世界其他国家的造机企业从事许可证生产。


根据公司年报与公开信息整理,中国动力旗下低速机企业合计生产能力合计约1000万马力/年。需要注意的是,这个生产能力为规划能力,而企业内部通过管理提升等手段,实际生产能力还会有较大提升空间。例如,根据相关公告得到,中船三井规划能力为300万马力,而通过内部管理提升,实际生产能力可以达到450万马力/年,最高可以增长50%。2023年,中国船舶集团低速机完工量达403台,按功率计首次突破1000万马力,全球市场份额约占40%。

2.3新能源主机的发展
由上表可见,仅以当前的制备技术状态,低硫柴油成本仍具有最低廉的优势。LNG、灰氢、灰氨,以及生物甲醇每 1 MJ 热值成本为 0.14元左右,其中LNG和甲醇正是当前各大航运公司应对减排需求的主要燃料选择。电制甲醇、绿氨、绿氢存在零碳排放的潜力,其热值成本也约为低硫柴油的2-3倍。
从现有技术角度出发,船用动力系统大致可分为 2 类:内燃机与燃料电池。依据挪威船级社发布的《MARITIME FORECAST TO 2050》,各类动力系统研究情况见下表:
在内燃机方面,甲醇燃料内燃机已经开展商用,氨和氢均处于技术开发验证阶段。考虑到船舶20-30年的寿命周期,船舶行业技术发展及政策存在较大的不确定性。因此当前对于甲醇燃料的应用,更多还是基于混合动力技术。









图






4.2船舶建造成本构成分析



























