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jueves, 9 de abril de 2026

LNG Catalunya Spirit (Ferrol 2012)

El buque “Catalunya Spirit”, fue el primero de una serie de seis buques gemelos de 138.000 m³ de capacidad destinados al transporte de gas licuado y construido por la empresa nacional Izar (actualmente Navantia), consiguiendo el importante hito estar entre las compañías capaces de construir este tipo de buques, caracterizados por ser buques de alta tecnología y gran valor añadido, aunque posteriormente la compañía no consiguió consolidarse en este mercado fundamentalmente al no poder competir en precio con los astilleros asiáticos, principalmente coreanos y japoneses.
LNG catalunya Spirit descargando en Reganosa, Ria de Ferrol en 05 de Abril de 2012.
 
Desde la época del LNG Laietá, que fue construido en 1970 por ASTANO en Ferrol, en España no se había vuelto a construir buques de transporte de gas natural licuado hasta la llegada de esta serie de seis buques compuesta por el Catalunya Spirit (Marzo 2003, ex Iñigo Tapias), Castillo de Villalba (Noviembre 2003), Bilbao Knutsen (Enero 2004), Cadiz Knutsen (Julio 2004), Madrid Spirit (Enero 2005) y finalmente Sestao Knutsen (Noviembre 2007) que resultó ser ligeramente diferente a los anteriores.

Los astilleros del grupo Izar elegidos para construir los buques fueron Izar Sestao en Bilbao para los Iñigo Tapias (posteriormente Catalunya Spirit), Bilbao Knutsen y Sestao Knutsen. Y el astillero Izar Puerto Real en Cádiz para los Castillo de Villalba, Cádiz Knutsen y Madrid Spirit.

El buque LNG Iñigo Tapias (Catalunya Spirit), fue construido en el astillero de IZAR en Sestao, el contrato para su construcción se firmó en julio de 2000 y fue botado el 29 de enero de 2002, se entregó a la Naviera Tapias el 1 de agosto de 2003 con un coste total de 223 millones de $ (U.S.). Un año más tarde en el verano de 2004, el buque cambió de armadores pasando de Naviera Tapias a Teekay y consecuentemente cambió de nombre, de Iñigo Tapias a Catalunya Spirit.
LNG Iñigo Tapias saliendo del Astillero de Izar en Sestao (Bilbao) en el año 2003.
En febrero de 2008 el Catalunya Spirit sufrió una grave avería frente a las costas de Massachusset, en ese momento llevaba 93.000 toneladas de gas desde Point Fortin en Trinidad y Tobago rumbo a Boston cuando quedó a la deriva por problemas en la computadora que gestiona sus motores, en las costas de Massachussets, frente al Cabo Cod.
Catalunya Spirit durante sus reparaciones en el dique seco flotante de Grand Bahama Shipyard, Limited. USA
El buque cuenta con la máxima clasificación del Lloyd´s Register para este tipo de buques, siendo proyectado y construido para el transporte de gas natural licuado a una temperatura de hasta –163 ºC y presión atmosférica, en cuatro tanques tipo 2G de membrana invar GTT Nº 96 E2. Dispone de una cubierta continua, popa de estampa y proa de bulbo sin castillo. Tanto la acomodación, incluyendo el puente de navegación, como la maquinaria de propulsión van situados a popa.
LNG Catalunya Spirit visto por la popa. (Foto http://www.fotosdebarcos.org/)
El buque viga consta de cubierta tronco, doble casco y doble fondo en la zona de tanques de carga. Su estructura es longitudinal y ha sido cuidadosamente analizada por métodos de elementos finitos. La zona de cámara de máquinas y los extremos  de proa y popa tienen estructura mixta. Se ha empleado en la estructura acero de grado especial para bajas temperaturas, aprobado por la sociedad de clasificación y por la compañía licenciadora del sistema de membrana aislante Gaz Transport & Technigaz, GTT y se ha evitado el uso de acero de alto límite elástico para asegurar una prolongada resistencia a la fatiga.
LNG Catalunya Spirit saliendo de la Ria de Ferrol. (Foto http://www.fotosdebarcos.org/)
En la tabla siguiente se recogen las características principales: 
LNG Catalunya Spirit
Tipo de buque:
LNG TANKER
Nombres:
Iñigo Tapias (2003-2004)
Catalunya Spirit (2004-actualidad)
Clasificación:
LR100A1 LIQUIFIED GASTANKER, SHIP TYPE 2G, METHANE IN MEMBRANE TANKS, MAX. PRESSURE 0.25 BAR, MIN TEMPERATURE MINUS 163ºC, SHIPRIGHT (SDA), LI, LMC, UMS, CCS, PORT, NAV1, IBS, SHIPRIGHT FDA, TCM, CM, SCM, ES
Propietario:
NAVIERA TEEKAY GAS III, S.A
Operador:
TEEKAY MARINE SERVICES
Puerto de Registro:
Sta.Cruz de Tenerife(REC), España
Sociedad clasificadora:
LRS
Astillero:
IZAR, Astillero de Sestao, nº 319.
Año de construcción:
2003 (25/6/2003)
Registro bruto:
90.835 t
Desplazamiento (DWT):
68.200 t
Eslora:
284,4 m (LOA)
Manga:
42,5 m
Puntal:
25 m
Calado:
11,38 m
Capacidad de carga
138.119,52 m³ (100% de carga), 4 tanques GTT Nº 96 E2
Propulsión
Turbina de vapor Kawasaki 28.000 kw a 83 rpm, 2 calderas duales Mitsubishi, hélice Navalips de paso fijo y hélice de maniobra a proa.
Velocidad
19,5 Knot
Identificación:
Call sign: EBZV
IMO number: 9236420
MMSI no.: 224941000

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE LA CARGA
El espacio de carga está construido de doble casco y se subdivide en tanques, cofferdams, doble fondo, doble casco y doble cubierta.

La estructura de los tanques de carga está reforzada localmente para la condición de carga parcial, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad de clasificación, con la restricción por ejemplo, de la altura metacéntrica (GM) y nivel de llenado de acuerdo a las instrucciones del sistema.

El sistema de contención de la carga es de tipo membrana, diseñados por la empresa francesa Gaz Transport & Technigaz, GTT de acuerdo con su patente nº 96 tipo E2.
Tanque de carga GTT 96, vista del interior. Fuente IZAR.
La principal característica del sistema de contención y aislamiento empleado en este buque es el uso de una delgada y flexible membrana de INVAR (aleación de hierro y níquel al 36 por 100) tanto para la membrana primaria como para la secundaria. El aislamiento está formado por dos capas de cajas de aglomerado llenas de perlita (cristal volcánico amorfo, compuesto mayoritariamente por dióxido de silicio y óxido de aluminio, usado en la industria criogénica como aislante), fijadas al casco con ayuda de adaptadores mecánicos soldados. Las membranas de INVAR están compuestas de tracas, formadas por chapas de 0,7 mm de espesor y 530 mm de ancho, con los bordes doblados, colocadas unas junto a otras y soldadas por resistencia.
Sistema de contención GTT No 96.
El sistema de doble membrana cumple todos los requerimientos de las Regulaciones Internacionales relevantes, en cuanto a que los sistemas de contención deben proveer dos “barreras” diferentes e independientes para prevenir un derrame o pérdida accidental de la carga.

La estructura de los tanques consiste en dos capas de membranas y aislamiento idénticas de forma que en caso de que se produzca una pérdida o derrame a través de la membrana primaria la carga será contenida de forma indefinida por la barrera secundaria.

El sistema asegura que el conjunto de cargas hidrostáticas originadas por la carga son transmitidas a través de las membranas y espacios de aislamiento a las chapas de acero que conforman el casco interior del buque.

La función o misión de las membranas es impedir una pérdida o derrame, mientras que el aislamiento soporta y transmite las cargas, además de minimizar el intercambio de calor entre la carga y el casco interior del buque. La membrana secundaria situada entre las dos capas de aislamiento, no solo actúa como una barrera de seguridad entre los dos espacios de aislamiento, si no que también reduce las corrientes de convección dentro del aislamiento.

La atmósfera en los espacios de aislamiento primario y secundario está rellenada con Nitrógeno, y es mantenida a una presión controlada. La presión en el espacio primario de aislamiento nunca debe ser mayor que la presión en los tanques de carga, para impedir que la membrana primaria se colapse hacia el interior del tanque.
 

PLANTA DE POTENCIA Y PROPULSIÓN

Vista seccionada de la popa del LNG Catalunya Spirit. Foto IZAR.

La maquina principal del buque está basado turbinas de vapor, por medio de turbinas Kawasaki UA-400, unido a un eje de cola por medio de engranaje reductor, desarrollando una potencia de 28.000 kW a 83 rpm medidos en dicho eje de cola.

El buque lleva dos calderas de tubos de agua Mitsubishi Heavy Engineering modelo MB4E, que pueden funcionar quemando fuel-oil o gas natural (calderas duales de doble combustible) y con una capacidad máxima de 65.000 kg/h de vapor sobrecalentado a 61,8 kg/cm² y 515º C .

Hay dos turbogeneradores Mitsubishi Heavy Industries Ltd modelo AT42CT-B para abastecer el consumo electrico del buque y que desarrollan 3.150kW cada uno.

También existe un motor diesel de cuatro tiempos sobrealimentado Wartsila Vasa 9R32LND que opera como generador eléctrico y desarrolla una potencia de 3.330kW.
Vista de la sala de máquinas, con el generador Diesel Wartsila Vasa 9R32LND en primer plano. Foto IZAR.

TURBINAS
La propulsión principal consiste en un grupo de turbinas KAWASAKI UA-400, compuesta por una turbina de alta presión de 10 etapas, una turbina de baja de 8 etapas combinada con una turbina para marcha atrás, una válvula de maniobra, un condensador principal y una reductora.

• Turbina A.P.: 2 etapas Curtis y 8 etapas de acción tipo Rateau.

• Turbina B.P.: 4 etapas de acción tipo Rateau y 4 etapas de reacción.

• Turbina de marcha atrás: 2 etapas Curtis.

• Potencia: Máxima: 28.000 kW con 39 toberas, y Normal: 25.200 kW con 31 toberas.
Turbina de alta, de baja y reductora. Foto IZAR

CALDERAS
La instalación consiste en dos calderas marinas del tipo “MITSUBISHI MB-4E”, con dos colectores y mecheros duales de gas y fuel localizados en el techo de las mismas.

La potencia máxima de evaporación para cada caldera es de 65.000kg/h y en operación normal 50.000kg/h. El vapor es sobrecalentado a 61,8 kg/cm² y 515°C

La caldera está compuesta por 2 colectores, uno de vapor y uno de agua, conectados por tubos inclinados (Downcommers), por donde fluye el agua del colector de vapor al colector de agua, además de los tubos generadores de vapor que comunican el colector de agua con el de vapor.

Los otros componentes que se incluyen en la parte de agua son: la pantalla de tubos frontales que protegen los elementos del sobrecalentador de las emisiones directas del calor radiante, el techo y los costados de la pared de agua, la parte frontal y trasera de la pared de agua (down-commers), colector inferior, techo y parte inferior de los colectores, techo y parte trasera inferior de los colectores, y  pared frontal y trasera de los tubos ascendentes.
Caldera mixta gas-fuel MITSUBISHI MB-4E. Foto Mitsubish

SISTEMA DE PROPULSIÓN
 La propulsión del buque se consigue por medio de las turbinas de vapor que accionan una sola línea de ejes, con una hélice Navalips de cinco palas de de paso fijo y 8.700mm de diámetro.
Vista del propulsor del Madrid Spirit, idéntico al Catalunya Spirit, en el dique de Puerto Real. Foto IZAR.
Para mejorar el rendimiento de la hélice y reducir las vibraciones, el Catalunya Spirit al igual que sus gemelos, cuenta con el sistema Wake Equalising Duct (WED), desarrollado por el Profesor Herbert Schneekluth de Alemania y comercializado desde 1986.

Un WED es una superficie sustentadora aerodinámica semicircular colocada en el casco de un buque a proa de la hélice, que alcanza desde un punto aproximadamente a nivel con el eje de la hélice hasta un punto en línea con la parte superior de las palas de la hélice. El tamaño, forma y posición están determinados por las características del casco del buque en cuestión. Un parámetro importante es la inclinación del eje del conducto, que se coloca a diferentes ángulos para cada lado del casco y no es simétrico respecto al plano de crujía del buque.

El agua que fluye crea una circulación alrededor de la sección de la superficie sustentadora aerodinámica acelerando el flujo a través de ella y reduciéndolo fuera de ella. El flujo está, por tanto, en las dos terceras partes superiores de las palas de la hélice donde es más efectivo. La circulación del agua también está dirigida dentro del conducto, presionando el flujo al casco. Por consiguiente, se reduce la separación del flujo que se presenta en el cuerpo de popa del casco antes del conducto. El flujo uniforme de agua en la hélice también reduce las vibraciones al disminuir las cargas en las secciones superiores de las palas.
Sistema WED en la popa del Madrid Spirit para mejorar el rendimiento de la hélice y reducir vibraciones. Foto IZAR


FINAL: 
El buque LNG “K Asia”, ex “Catalunya Spirit”, ex “Iñigo Tapias”, ha sido vendido en abril de 2026 para desguace en Bangladesh. El precio ha sido de 11.529.336 dólares, a razón de 420 dólares USA la tonelada. El buque no llegaba a los 23 años (entregado el 1 de agosto de 2003) y su coste había sido de 223 millones de dólares. La baja eficiencia energética de su planta a vapor unido a las nuevas restricciones medioambientales, con un bajo índice de Eficiencia Energética Operacional (EEOI), lo han sentenciado.



FUENTES: 
El Correo (Domingo 05-04-26). Revista Ingeniería Naval (enero 2004), IZAR Sestao, Gaz Transport, Mitsubishi Heavy Engineering, KAWASAKI, Fotos de Barcos, El mar que gran tema para hablar, Teekay, Stream.


 
 
 
 

domingo, 1 de diciembre de 2024

Petrolero Urquiola (1973 - 1976)

El petrolero Urquiola fue un buque tanque tristemente conocido por el desastre medioambiental producido a la entrada del puerto de A Coruña el 12 de mayo de 1976, cuando el buque cargado con más de 100.000 toneladas de petróleo, quedó embarrancado al encallar contra una aguja rocosa existente a la entrada del puerto que estaba mal señalizada. El posterior derrame e incendio provocó una de las peores catástrofes ecológicas acaecidas en España.

El petrolero Urquiola fue construido por Astilleros Españoles, en su factoría de Sestao, y botado el 2 de junio de 1973. Sus principales características eran las siguientes:
  • Eslora entre perpendiculares: 262,01 metros
  • Eslora total: 276,54 metros
  • Manga: 39,01 metros
  • Calado a plena carga: 15,19 metros
  • Registro bruto: 59.507 T.R.B.
  • Peso muerto: 111.225 Tons
El Urquiola no era un superpetrolero (VLCC, very large crude carrier). Por el contrario, se trataba, en el momento de su construcción en 1973, del tipo más pequeño de petrolero concebible con criterios de rentabilidad, pensado para poder entrar en puertos pequeños y distribuir los crudos por todas las refinerías españolas. 

La carga del Urquiola se distribuía en 16 tanques, de los que 4, los de mayor capacidad, eran centrales, y 6, los laterales por cada banda. Además, a popa, como es usual, llevaba los correspondientes tanques de fuel, gasoil, diésel para el propio consumo y tanques de agua.

El buque estaba tripulado, de acuerdo con su cuadro indicador, por 38 hombres. Refiriéndonos en concreto al personal de puente, ha de resaltarse que dos de los tres Oficiales de Puente estaban en posesión del título de Capitán de la Marina Mercante (máxima titulación profesional), por lo que, con el Capitán, eran tres los que a bordo poseían tal título. El 2º oficial tenía el título de piloto de 1ª clase. Además, los dos Alumnos que llevaba el buque en aquel viaje lo eran, excepcionalmente, de puente, por lo que puede afirmarse que el personal técnico era especialmente cualificado

El desastre del Urquiola fue un derrame de petróleo en Galicia provocado por el hundimiento del buque petrolero Urquiola en el año 1976. 

A las 08:20 horas del 12 de mayo de 1976 en la maniobra de entrada al Puerto de La Coruña, para efectuar la descarga en su refinería, toca unos bajos no señalados en las cartas. Ya con el barco detenido y una vez analizadas las averías, la Comandancia de Marina ordenó al Urquiola salir a la mar, lo que se produce a las 09:15 horas del mismo día. La maniobra se realiza por el mismo canal de la entrada, lo que sumado a que por la avería ocasionada en la maniobra de entrada, que le aumentaba el calado de proa en 2,5 metros, vuelve a tocar en la misma "aguja" causándole averías irreversibles que hacen que, tras una explosión registrada horas más tarde, arda por completo, consumiéndose con las llamas parte de su carga y vertiendo al mar otra parte causando una gran marea negra. Días más tarde con la ayuda del petrolero Camporraso, se trasiega al mismo el resto de la carga que todavía quedaba en su interior, en una operación bastante controvertida en su momento debido a su falta de seguridad.

Se hizo responsable de la tragedia al capitán del buque, Francisco Eduardo Rodríguez Castelo (único fallecido en la tragedia que murió de forma heroica tras las explosiones posteriores). Los tribunales lo exculparon, dando la razón a su familia, ya que ni la carta estaba actualizada y la Autoridad de Marina le obligó a ciabogar y salir por el mismo canal, con más calado por el agua embarcada tras la primera colisión, y con la marea más baja, por lo que la varada final fue inevitable.

 

Mostramos a continuación un artículo publicado en la revista Interviu, nº 45, que salió a la venta entre el 24-30 de Marzo del año 1977. El trabajo lleva la firma de Ricardo Enebros.

 

 

 
Los restos del Urquiola, tras ser reflotados, fueron trasladados a la Empresa Nacional Bazán, en el puerto de Ferrol donde se desguazó la proa y se reutilizó la parte de popa, que tenía la sala de máquinas casi intacta, que fue usada en el buque bulkcarrier Argos botado en 1983.​ Esta nave pasó en 1988 a la Naviera Vizcaína con el nombre de Urduliz. El 29 de agosto de 1983 el Urduliz tuvo un incidente con el portaaviones nuclear de la armada de EE. UU. Dwight D. Eisenhower en el puerto de Hampton Roads cuando estaba esperando turno para cargar carbón en Norfolk.
 
En 1984 el Urduliz cambió de armador pasando a E.N. Elcano con el nombre de Castillo de Quermenso y pabellón de Bahamas estando en activo hasta el año 2002 que fue desguazado en Bangladés.


martes, 13 de marzo de 2012

PETROLERO SHUTTLE ABERDEEN (II)

PROPULSION, VELOCIDAD Y AUTONOMIA
El buque está propulsado por un motor diesel de dos tiempos AESA – B&W 7S60MC, que desarrolla una potencia máxima continua de 14.280kw (19.460 BHP) a 105 r.p.m., y que, a través de la correspondiente línea de ejes, acciona una hélice de paso controlable de 7 m de diámetro, ambas suministradas por ULSTEIN.

El consumo medio del motor propulsor a la potencia 100% MCR es de 173 g/kw.h.

Con el motor funcionando al 75% de su potencia MCR (10.710kw), con un calado medio de 14,5 m y con un estado de mar y viento inferior a Beaufort 3, el buque alcanza una velocidad de 14,62 nudos.

La autonomía del buque es de 16.500 millas a la velocidad de servicio de 14,62 nudos y en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

La hélice ha sido proyectada para absorber 10.710 kw a 105 r.p.m., en condición de pruebas. Con el buque parado, la hélice es capaz de proporcionar un empuje hacia atrás superior al 70% del empuje en marcha libre avante.
Motor diesel MAN-B&W 7S60MC

MANIOBRA Y POSICIONAMIENTO DINÁMICO
Los petroleros del tipo “shuttle” necesitan una capacidad de maniobra muy elevada, por lo que tiene un timón de alta sustentación (con flap), Willi Becker, accionado por un servomotor rotativo, marca Porsgrun.

Para aumento de la maniobrabilidad, el buque tiene instaladas tres hélices transversales de una potencia de 1.200 kw cada una, dos de ellas en proa y la tercera en popa, suministradas por la empresa Ulstein.
MV Aberdeen in Harland & Wolff en December 2009. Bow Thrusters.
MV Aberdeen in Harland & Wolff en December 2009.
Las exigencias de mantenimiento de una posición fija durante la carga, hacen necesario un sistema de posicionamiento dinámico muy complejo y sofisticado. El sistema de posicionamiento dinámico suministrado por la empresa BESA ENGINEERING y la firma CEGELEC está constituido por equipos que son capaces de mantener la posición del buque controlando bien automáticamente o manualmente la hélice propulsora, las tres hélices de maniobra y el timón, basándose en la información acerca de la posición recibida de un sistema de referencia de superficie, un sensor sumergido hidroacústico, anemómetro, anemoscopio, etc.

Para el control de la posición, el buque dispone del siguiente conjunto de sistemas de referencia que indican con exactitud la posición correcta del buque:

· Artemis, que es un sistema basado en una conexión entre el buque y la plataforma mediante onda corta.

· Microfix, sistema basado en emisiones de onda corta para situar el buque mediante la posición de puntos fijos de referencia.

· Sistema HPR (Hydracustic Positioning Reference System), basado en el contacto de un sensor de ondas acústicas, situado en el fondo del buque y que detecta las ondas emitidas por un emisor situado fijo en el fondo marino, calculando de esta manera la posición relativa del buque.

· DGPS, el sistema de posicionamiento por satélite está también conectado al sistema de posicionamiento dinámico.

· Sensores para medición del cabeceo, balance y movimiento vertical.

· Sensores para la medición del viento y su dirección.

El sistema de posicionamiento dinámico es redundante (duplicado), su control es desde el puente de gobierno y es capaz de permitir el posicionamiento del buque para cargar con las siguientes condiciones:
- Altura  significativa de ola:....................................4,5 m.
- Máxima altura de ola:..........................................8,0 m.
- Periodo máximo de ola sin exceder de:................15 sg.

Una vez comenzada la carga, el buque es capaz de mantener la posición con las siguientes condiciones:
- Altura  significativa de ola:...................................5,5 m.
- Máxima altura de ola:..........................................9,5 m.
- Periodo máximo de ola sin exceder de:................15 sg.

Con objeto de asegurar la capacidad del buque de mantener la posición en cualquier situación se ha realizado un estudio de FMEA (Failure Mode Effect Analisys).

PLANTA ELECTRICA
La energía eléctrica que necesita el buque es suministrada por dos alternadores ALCONZA de 2.200 Kw, 450 V. 60Hz, accionados por dos motores Wartsila Diesel 6R32E de 2430 Kw a 720 r.p.m., y por dos alternadores ALCONZA de 1.300 Kw, 450 V. 60 Hz, accionados por dos motores Wartsila Diesel 4R32D de 1480 Kw a 720 r.p.m.
Motor Wartsila Diesel 6R32E

Los motores auxiliares queman el mismo combustible que el motor propulsor (HFO), e incorporan los equipos de lubricación, refrigeración, filtros y precalentador de combustible, enfriador de agua de camisas y sistema común de refrigeración de motor y alternador.
 
El buque dispone también de un grupo de emergencia accionado por un motor Volvo.

La instalación eléctrica, incorpora un cuadro eléctrico principal, cuadros secundarios, transformadores y consola de control.

CARGA Y DESCARGA
El buque puede transportar dos segregaciones de carga al 50 % aproximadamente.

Está preparado para cargar en instalaciones offshore desde estaciones sumergidas “UKOLS”, desde plataformas articuladas “ALP” y desde unidades flotantes de producción y almacenamiento “FPSO”.

La descarga se realiza mediante cuatro bombas centrífugas de la marca SHINCO, accionadas eléctricamente, de una capacidad de 2000 m³/h a 150 m.c.a. de presión de carga.
Petrolero Shuttle Aberdeen descargando en Rotterdam.
El sistema de accionamiento de las bombas de carga es el normal con bomba en la cámara de bombas y el motor eléctrico en la cámara de máquinas. Las bombas están equipadas con un sistema de cebado por vacío. Dos de los motores eléctricos de las bombas son de velocidad variable y los otros de dos velocidades.

Como complemento de las bombas de carga hay una bomba de reachique  de 400 m³/h de capacidad.

Los tanques de carga están equipados con serpentines de calefacción. El diseño de los serpentines permite mantener la temperatura de la carga a 66º C y aumentar la temperatura de 44º a 66º C en ocho días (192 horas) con la carga y condiciones ambientales siguientes:
- Peso específico de la carga:...................................0,9325 t/m.
- Calor específico de la carga:..................................0,5 kCal/KgºC
- Temperatura del aire:.............................................2º C.
- Temperatura del agua del mar:...............................5º C.

El vapor necesario para calefacción de tanques y otros servicios, se obtiene por medio de dos calderas de mecheros SUNROD de 9.000 Kg/h a 7 bar y un economizador de gases de escape del motor principal SUNROD, de 1.800 Kg/h a 7 bar.
Esquema de funcionamiento de una caldera de gases de escape de 1800 Kg/h a 7 bar.
El sistema de control del buque cuenta con un equipo de niveles a distancia, que en los tanques de carga es del tipo de radar y que además comprende los tanques de lastre, agua dulce y combustible, suministrado por SAAB-ARIES junto con el computador de carga y las alarmas de alto nivel.

El buque cuenta con un sistema de gas inerte que utiliza los gases procedentes de los motores diesel de la planta eléctrica, teniendo además un generador de gas inerte. La capacidad de la planta de gas inerte es de 10.000 m³/h.

El sistema de carga se completa con el equipo de carga por proa (BLS), que proporciona un medio eficaz para cargar crudo de petróleo desde unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga “FPSO”, así como de unidades flotantes de almacenamiento “FSU” al  petrolero “shuttle”. El sistema permite también fondear y cargar desde plataformas de carga articuladas “ALP” y sistemas de carga “LO”.
Petrolero Shuttle cargando de la unidad FPSO
Una de sus características más importantes es la junta de bola en el colector de carga, que proporciona una conexión de “momento nulo” entre la manguera de carga y el acoplamiento. Aumenta así la vida en servicio de la  manguera, su pieza de conexión y el acoplamiento.
Explotación petrolífera mediante plataforma fija (jacket) + FPSO + petrolero lanzadera.

La descarga a shuttle es una operación de riesgo que precisa del máximo control para evitar que se produzcan colisiones entre el Petrolero y la unidad FPSO.
Distintas Secuencias de carga de Petroleros Shuttle.

Video de Petrolero Shuttle cargando del FPSO Petrojarl Foinaven (Construido por Astano):



POTENCIA INSTALADA Y PRODUCCIÓN DE VAPOR:

POTENCIA PROPULSORA (100%)
1 MOTOR DE 14.280 Kw
POTENCIA DIESEL GENERADORES
4 MOTORES DIESEL SEMIRRAPIDOS: 7.820 Kw
              2 de 2.430 Kw.
              2 de 1.480 Kw.    +  (GRUPO DE EMERGENCIA)
POTENCIA ELECTRICA
4 GENERADORES: 7.000 Kw.
               2 DE 2.200 Kw.
               2 DE 1.300 Kw.                            
POTENCIA ABSORBIDA POR LA HELICE PRINCIPAL (75% DE LA POT. DEL MOTOR)

10.710 Kw. A 105 rpm
POTENCIA CONSUMIDA POR LAS HELICES DE POSICIONAMIENTO DINAMICO

3 de 1.200 Kw.: 3600 Kw.
POTENCIA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS DE CARGA
4 BOMBAS (2.000 m³  a 150 m.c.a )
APROXIMADAMENTE: 4.000 – 5.000 Kw.

PRODUCCION DE VAPOR DE LA CALDERA DE GASES DE ESCAPE

1 de 1.800 Kg/h
PRODUCCION DE VAPOR DE LAS CALDERAS DE MECHEROS

2 de 9.000 Kg/h
PRODUCCION TOTAL DE VAPOR
19.800 Kg/h
Tabla: Potencia instalada y producción de vapor.

DEMANDA DE POTENCIA Y DE VAPOR:


MAR
PUERTO
POSICIONAMIENTO DINAMICO
CARGA DE LA HELICE (Kw.)
10710
0
2000 - 4000
PRODUCCION DE ELECTRICIDAD (Kw.)
700 - 900
4000 - 5000
3000 - 6000
TIEMPO EN SERVICIO (DIAS)
-
-
-
Tabla: Demanda de Potencia.


NAVEGACION
PUERTO


NAVEGANDO NORMAL
CALENTANDO TANQUES
LIMPIANDO TANQUES
NAVEGANDO EN LASTRE
DESCARGANDO
MANIOBRA
DEMANDA DE VAPOR (Kg/h)
1669
15780
19645
1634
1473
1252
Tabla: Demanda de Vapor.

Gráficas de producción/demanda de vapor en petrolero MV Aberdeen, para distintas condiciones de operación (Navegación normal, calefación tanques de carga, limpieza de tanques y Navegando en lastre).

COMENTARIOS ACERCA DE LA PLANTA PROPULSORA; MOTOR PRINCIPAL DIESEL LENTO Y AUXILIARES DE MEDIA VELOCIDAD
La planta que lleva el petrolero shuttle Aberdeen tiene muy buen consumo específico en condiciones de navegación, ya que el consumo específico del motor MAN B&W es de solamente 173 g/kw.h (a la pot. nominal) y  el de los auxiliares Wartsila es de 197 g/kw.h (a la pot. nominal). Todos los motores consumen el mismo combustible: fuel-oil con una viscosidad de 6.000 seg. Redwood.

Los consumos en condiciones de navegación todavia podrían ser mejorados si el buque incorporara un alternador de cola, con la ventaja adicional de que se le quitarían horas a los motores auxiliares, posiblemente se descartó esta solución por el estudió operacional del buque, ya que el campo de petroleo "Captain" está muy próximo al puerto base de Aberdeen en escocia, donde este petrolero efectua la descarga. Otros motivos que pudieron pesar para descartar el alternador de cola son el precio y simplificar la maquinaria instalada, quitando la posibilidad de complicaciones técnicas.

El vapor necesario para el tratamiento del combustible se obtiene de la caldera de gases de escape del motor principal, que además proporciona vapor para todos los consumidores del buque en condiciones de navegación normal.

La seguridad de funcionamiento y fiabilidad de los motores lentos es muy elevada (la avería más frecuente es la turbosoplante, pero lleva las soplantes eléctricas que le permiten continuar navegando a más baja velocidad). La fiabilidad de los motores semirrápidos es menor, pero como son cuatro se puede compensar una hipotética avería en uno de ellos. Además el número de horas en funcionamiento de cada uno de ellos es muy inferior a la del motor principal ya que se van alternando en su funcionamiento.

La capacidad de maniobra y ciada queda solucionada con la hélice de paso variable y las hélices transversales de gran potencia.

Las diferentes situaciones de consumo eléctrico (posicionamiento dinámico, descarga en puerto, navegación  normal, etc.) son bien realizadas gracias a la flexibilidad que proporcionan los cuatro auxiliares, permitiendo que estos funcionen siempre con una buena carga y óptimo rendimiento.

Por otra parte el funcionamiento del motor principal, en condiciones de maniobra en posicionamiento dinámico, con niveles de potencia en ocasiones muy bajos y  cambiantes, hacen que el consumo del motor principal se dispare y funciona en malas condiciones (producción de humos negros), por lo que se han incluido para solucionar este problema soplantes eléctricas más potentes que las del motor standard.

Los mayores inconvenientes que presenta este tipo de planta propulsora son el elevado peso, ya que solo el motor principal ya pesa 442.000 kg, su gran volumen ocupado y su precio elevado.
Motor MAN B&W de la serie 60 MC, sección transversal.

Sección sala de máquinas del Petrolero Aberdeen cuaderna 31, mirando a popa (Fr. 31 look aft)

Sección del Petrolero Aberdeen, vista longitudinal de la sala de máquinas (amidships).

Sección del Petrolero Aberdeen, vista superior de la sala de máquinas, (low platform level).


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Fuentes: Wikipedia, Astilleros Españoles, Revista Ingeniería Naval, MAN DIESEL, Wartsilla Diesel, Teekay, Offshore-technology.