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本文約3900字,閱讀約9分鐘
文 | 王海詩
出品 | 海潮天下
在人們對遠洋工程船的傳統印象里,甲板上總是少不了粗重的鋼絲繩。它們纏繞在巨大的卷筒上,在海風、鹽霧和機械轟鳴中,“沉重”的完成深海吊裝任務。幾十年來,這種配置幾乎沒有變化。但2026年4月,美國西雅圖航運公司Stabbert Maritime完成的一項改裝,卻讓一種存在了上百年的海工裝備開始松動了。
海潮天下(Marine Biodiversity)小編注意到,據媒體報道,Stabbert Maritime的多用途支持船“海洋守護者號”(Ocean Guardian)用高性能合成繩替代了傳統鋼絲繩,用于深海吊裝作業。這種材料變化,其實,牽動了整套甲板作業邏輯。
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▲上圖:Ocean Guardian號支持船。圖源:stabbertmaritime.com
“海洋守護者”號(Ocean Guardian)是一艘將多功能性與極端環境適應能力結合得相當出色的專業船只,上圖是海潮小編從他們官網去pa下來的,可以看看。它是一臺移動的海上實驗室,也是一個深海重型設備部署的平臺。這艘船柴電驅動,動力核心由四臺總功率超過5000馬力的發電機組組成,驅動兩臺360度旋轉的全回轉推力器。船體全長約77.4米,甲板空間很是開闊,總面積超過670平方米。船尾安裝了高規格A型架和大型吊車,主吊車在10米工作半徑下仍具備近40噸的起吊能力,能夠輕松處理沉重的水下采礦采樣器、或深海監測浮標。全船可容納50人生活,內部配備了醫務室、休息室以及先進的通信系統。它代表了一種集成化的“母艦”海洋作業模式——將重型工程能力、精準的定位導航以及高效的實驗室支持整合在一個移動平臺上。
傳統鋼絲繩PK合成繩
“海洋守護者號”長期承擔深海調查、水下設備布放和海洋工程支持任務,最大作業深度達到6000米。在這樣的深度下,問題往往不只是“吊什么”,而是“繩子本身有多重”。
要知道,傳統鋼絲繩一旦延伸到數千米,其自重會迅速增加。深海作業時,卷揚系統不僅要承受海底設備重量,還得額外拖動幾千米鋼纜本身。很多時候,系統的大部分負荷其實來自鋼纜自己。絞盤尺寸、動力配置、甲板空間,甚至船體結構設計,都得圍繞這部分重量展開。
重量之外,還有安全問題。
海工行業里有一個危險場景,被稱為“回彈區”。鋼絲繩在高張力狀態下,假設突然斷裂的話,積累的彈性能量會瞬間釋放,整根鋼纜可能像鞭子一樣高速抽回甲板,非常危險。這類事故在大型工程船上并不罕見,所以在很多深海作業期間,甲板上必須劃出大片禁入區域、船員需要遠離受力鋼纜。
隨著作業深度增加,鋼纜越長、張力越大,危險范圍也會擴大。某種程度上,很多甲板流程并不是圍繞“如何完成作業”設計的,得圍繞“如何避開鋼纜”來制定。
鋼絲繩還有另一個長期存在的問題:潤滑。
為了減少內部金屬疲勞,鋼絲繩必須持續潤滑,但,潤滑油會不斷附著到卷筒、滑輪和甲板表面。對長期執行深海任務的工程船來講,這意味著持續清潔、維護和防滑處理。甲板環境越復雜,人員調度和設備管理的成本也越高。
報道中提到,此次改裝采用的是一種名為TechIce的混合型合成吊裝繩,核心材料包含Technora芳綸纖維(由日本Teijin集團研發的對位芳綸纖維,密度大約只有鋼鐵的五分之一,但在同等重量下,它的強度卻是鋼鐵的8倍, 分解溫度高達500°C,對于深海熱液噴口的作業頗具優勢)。這類纖維,最早更多出現在航空航天和防護材料領域,其特點是強度高、重量低、耐疲勞性能較好。
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▲上圖:由Technora對位芳綸纖維制成的高性能編織纜繩。在深海工程中,這種紅色的輕量化系纜能顯著降低系統自重,使深海作業設備能夠突破數千米的深度極限,同時具備優異的抗疲勞與耐海水腐蝕性能,代表了海洋工程領域“以纖維代鋼”的技術未來。上圖圖源:teijinaramid官網 (圖文無關)
對于深海工程船而言,最關鍵的變化來自“強度重量比”。
在達到相同承載能力的前提下,合成繩比鋼絲繩輕得多。繩索重量下降后,整個系統的負荷結構就會隨之改變。卷揚設備就不用專門對抗數千米鋼纜的自重了,甲板機械尺寸可以縮小,能耗肯定也會下降。此次“海洋守護者號”的改裝中,工程團隊就用了電動深水絞盤系統,并將牽引與儲存功能分離,從而避免對船體結構進行大規模改造。
真正改變作業體驗的,則是甲板環境本身。由于繩索重量降低,系統儲能明顯減少,即便出現故障,回彈風險也低于傳統鋼纜。
部分過去必須暫停的甲板操作,可以同步進行,人員撤離范圍縮小,空鉤回收和收纜過程也更加穩定。與此同時,潤滑需求下降,甲板上的油污問題得到緩解,維護流程隨之簡化了許多。
這些變化看似瑣碎,卻不難嗅出深海工程正在發生的一種趨勢。
過去,海洋工程更多依賴“更大的機械”。更大的絞盤、更強的動力、更厚重的結構,幾乎代表著更強的深海能力。但隨著作業深度不斷增加,單純依靠機械放大已經越來越接近效率極限了。就像一個“鐵憨憨”的猛男健身教練,好像只要杠鈴片夠厚、肌肉塊夠大,就能制服深海,結果了越練越重;結果自己還沒干活呢,就被那一身“鐵疙瘩”的自重給壓得快要在幾千米海底“原地下班”了。
如今,越來越多海工系統開始轉向“材料減重”路線,借助高性能的纖維來降低整個系統負荷。除了芳綸,超高分子量聚乙烯等材料也開始進入深海系泊、拖曳和海底裝備領域。海洋工程設備正在從“重型機械時代”逐漸轉向“高性能材料時代”。
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(圖文無關)▲上圖:一塊來自5800m太平洋深海的多金屬結核。?Linda Wong 攝影 | 海潮天下(Marine Biodiversity)
未來海工領域,怎么競爭?
不過,用合成繩倒不是說,鋼纜就一定會被全面取代。
因為,鋼絲繩的優勢依舊明顯,包括耐切割、耐高溫,以及長期積累下來的成熟維護體系。相比之下,合成纖維更容易受到紫外線、熱積累和反復彎折影響,其老化方式也更加復雜。因此,新的材料體系必須配套新的檢測方法。據報道,本文提到的這個項目中,工程人員就專門進行了循環彎曲、熱負荷測試,用于評估繩索長期深海作業中的疲勞狀態。
這意味著,未來海工領域的競爭,可能就不再只是船舶噸位、發動機功率的競爭了,還會越來越依賴材料科學、疲勞監測和系統工程能力。
從天然麻繩,到鋼絲纜,再到今天的高性能合成纖維,人類始終在改造那根連接海面與深海的“線”。只是到了今天,這根線已不只是一種工具,它開始重新影響整套海洋作業系統的結構+邏輯。
未來很可能出現一類新型深海工程船
傳統鋼纜體系實際上存在一個隱性的深海天花板。很多時候,船舶的大部分能量消耗,并不是在搬運海底設備,而是在“搬運繩子自己”。合成纖維的價值,恰恰在于它第一次把“纜繩重量”從系統約束條件中部分移除了。一旦重量下降,整個海工系統會發生連鎖重構——卷揚設備可以小型化、船舶電力負荷下降,動態定位系統壓力減輕,甲板結構可以重新布局,安全隔離范圍縮小,甚至船員數量與作業流程都會被重新定義……
所以從系統工程角度看,這類新材料若推廣開來,可能會帶來一次“架構升級”。深海產業過去長期無法形成真正規模化,一個核心原因,何嘗不就在于作業成本和維護成本太高呢。輕量化纜繩體系,正在悄悄的削弱這個約束。
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(圖文無關) 海上的船。?衛偉(中國科學院生態環境研究中心研究員,博士生導師) 攝影 | 海潮天下(Marine Biodiversity)
而且這里面還有一個值得注意的趨勢,是這種變化與全球海洋產業方向的耦合。未來十年,全球海工活動會越來越集中于三個領域:深海資源調查、海底基礎設施維護,還有就是海洋科學觀測網絡建設。無論是海底數據電纜、深海采礦前期勘探、海上風電遠海化,還是長期海洋監測系統也好,都意味著一個共同趨勢:水下設備部署頻率會大幅上升。而鋼纜體系是并不是太適合高頻化深海作業的,它過于依賴維護、甲板風險又高,機械系統還復雜,而且作業窗口受天氣影響明顯。對于未來的海洋工程來說,“每天都能下水”可能會比“偶爾能下很深”更重要,所以合成繩真正改變的,并不是最大深度是多少,而是深海作業的“運營頻率”。
在某種意義上,未來很可能出現一類新型的深海工程船——噸位倒不必特別的大,但一定具備高頻部署能力,能長期在海上執行自動化水下任務。它們像“海上數據平臺”,而不是傳統意義上的哪些重型工程船。其實回看的話,過去二十年,航空航天、新能源汽車、半導體都經歷過類似過程,產業競爭的核心逐漸從機械制造能力轉向材料科學能力。海工領域現在也開始出現這個拐點。未來決定深海能力的,未必是誰擁有最大的船,而是誰擁有最先進的纖維、復合材料、傳感系統和疲勞模型。
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▲上圖:一張熱液噴口“煙囪體”的照片,攝于2016年“馬里亞納深水探索”(Deepwater Exploration of the Marianas)。圖源:NOAA
如果把合成繩體系,用于深海采礦……
因為海潮天下(Marine Biodiversity)比較長期關注深海采礦,所以順便也說說這個領域。如果把合成繩體系進一步放到深海采礦場景里觀察,它的重要性可能會被放大很多。
因為深海采礦真正的瓶頸,長期以來并不是“能不能采到礦”,而是“能不能持續、穩定、經濟地把系統維持在海底”。
當前主流方案,通常包括海底采集車、長距離提升系統、水面母船、動態定位系統以及連續輸送鏈路。真正困難的部分,并不是海底機器人本身,而是連接海底與海面的那套“垂直系統”。在4000~6000米的深度下,任何一根連接海面的纜繩、立管或提升管道,都會迅速演變成很大的結構負擔(地球重力嘛)。因為采礦不是一次性的吊裝,而是連續、高頻、長時間運行。鋼纜的重量、疲勞、回彈風險和維護成本,在這種工況下會呈指數級累積,所以說,傳統鋼纜的問題,在深海采礦場景中會被進一步放大。
這也是為什么過去很多深海采礦原型系統,在短時間測試里表現不錯,但一旦進入長周期運行,就會暴露出嚴重的工程問題。系統并不是壞在“采礦頭”,而是壞就壞在連接系統。
這里面,合成纖維繩索的真正戰略價值,可能是它或會改變深海采礦的“能量結構”,一旦繩索輕量化,整個系統的能量效率會出現根本變化。隨后,合成繩可能降低深海采礦的“準入門檻”,隨之而來的事深海采礦產業可能從“極少數國家級工程”轉向更多商業化主體都能參與近來。這么一來,未來的深海采礦,本質上可能不是“采礦工業”了,它會變成“材料科學+海洋機器人+數據系統”的融合產業,借此筆者大膽預測一下,未來十年,誰若是能先把“輕量化深海系統”做成熟,誰就可能真正打開商業化深海采礦的大門。到時候,不用再靠單一巨型采礦母船了;可以由大量自主水下機器人組成網絡,拉著輕量化纜繩、電力臍帶纜和海底中繼系統協同作業……那時,深海采礦可能會更像“海底無人機集群”一些,總之肯定不是傳統意義上人們理解的海底采礦了。
海洋科學·新研究
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資訊源 | Stabbert Maritime
文 | 王海詩
編輯 | 海潮君
排版 | 盧曉雨
時間 | 2026年5月10日
【參考資料】
https://www.stabbertmaritime.com/vessels/ocean-guardian/
https://www.marinelink.com/sponsored/pressrelease/synthetic-rope-replaces-steel-wire-on-deepwater-support-vessel-104674
https://mlnk.co/2xhgxd/bj5wt8
https://techice.teijinaramid.com/techice
https://www.teijinaramid.com/en/industries/marine-and-offshore/applications/ropes-and-cables
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