8/2015 适用对象:船东、船舶管理人员、船舶经营人、船长、船舶驾驶员、船级社、旗国检查员 主题:图瓦卢船舶住宿、娱乐设施、食品/餐饮和水的标准 定义:以下缩写代表: � “cm” – 厘米 � “GT” – 总吨位 � “ILO” – 国际劳工组织 � “IMO” – 国际海事组织 � “L” – 升 � “MLC 2006” – 2006 年海事劳工公约 � “sqm” – 平方米 � “SOLAS” – 1974 年国际海上人命安全公约(SOLAS)修正案 � “SPS 规则” – 特殊用途船舶安全规则, 1983 年,经修订 � “SPS 2008” – 2008 年特殊用途船舶安全规则 � “SPS” – 特殊用途船舶 � “WHO” – 世界卫生组织 “建造”一词应指:� 安放龙骨;或 � 开始建造可识别为特定船舶的船舶;并且已开始组装该船舶,且该船舶至少包含 50 吨或所有结构材料估计质量的 1%,以较小者为准(参考 SOLAS 第 II-1 章 A 部分第 1.2 条)。 目的:本海事通函规定了图瓦卢船舶上生活条件和安排的最低标准。这些标准须接受本主管机关或经授权代表图瓦卢行事的认可组织的检查。 适用范围:本海事通函适用于所有图瓦卢船舶。但是,要求
安放锚 74 收回锚 76 锚定位 77 铺设 Stevpris 锚 77 禁止做什么! 79 拉起 Stevpris 80 从锚架上展开 Stevpris 80 在深水中登锚 81 锚爪中的压载物 82 追逐者平衡 83 永久系泊的展开 84 背载 85 简介 85 背载方法 86 涉及铰接锚的背载 86 使用两个 Stevpris 锚进行背载 87 使用追逐者进行背载 88 Stevmanta VLA 安装 89 简介 89 单线安装程序 89 安装程序 90 Stevmanta 回收 91 双线安装程序 92 Stevmanta 回收 93 使用 Stevtensioner 的单线安装程序 94 使用 Stevtensioner 的双线安装程序 97 Stevtensioner 101 简介 101 张紧器的工作原理 101 施加张力的测量103 脐带缆和测量销 104 脐带缆 104 ROV 连接 104 声学数据传输 104 本地存储和数据显示 105 预应力锚杆和桩的拉伸持续时间 105 操作 Stevtensioner 106 Stevtensioner 产品范围 107 Stevtensioning 模式 108 交叉张紧 108 反作用锚的张紧 108 3 向张紧 108 所需安装船 109
安放锚 74 收回锚 76 锚定位 77 铺设 Stevpris 锚 77 禁止做什么!79 架设 Stevpris 80 从锚架部署 Stevpris 80 在深水中登锚 81 锚爪中的压舱物 82 追逐者平衡 83 永久系泊的部署 84 背载 85 简介 85 背载方法 86 涉及铰链锚的背载 86 使用两个 Stevpris 锚进行背载 87 使用追逐者进行背载 88 Stevmanta VLA 安装 89 简介 89 单线安装程序 89 安装程序 90 Stevmanta 回收 91 双线安装程序 92 Stevmanta 回收 93 使用 Stevtensioner 的单线安装程序 94 使用 Stevtensioner 的双线安装程序 97 Stevtensioner 101 简介 101 张紧器的工作原理 101 测量施加张力 103 脐带缆和测量销 104 脐带缆 104 ROV 连接 104 声学数据传输 104 本地存储和数据显示 105 预应力锚索和桩的持续时间 105 操作 Stevtensioner 106 Stevtensioner 产品范围 107 Stevtensioning 模式 108 交叉张紧 108 反作用锚索张紧 108 3 向张紧 108 所需安装船 109
废物容器是深地质处置设计的多屏障系统的重要组成部分。在深层地下处置库中安放后,容器将暴露于处置库环境及其随时间的变化。假设核废料处置库保持不受干扰(即没有地震、人为入侵或相关现象),放射性核素到达生物圈的唯一机制是通过废物在地下水中溶解,然后放射性核素迁移到地表,或通过气相中挥发性放射性核素的运输。因此,选择用于地下处置库的容器解决方案的主要因素之一是其对最终可能渗透到处置库环境中的地下水降解的抵抗力。因此,处置后,抵抗环境破坏过程(包括所有相关腐蚀机制)非常重要(Holdsworth 2013)。目前,钢和铜是全球提议采用的核废料处置容器材料。准确预测废物容器的使用寿命是处置系统安全评估的重要输入。这需要很好地了解罐体材料在数千至数十万年内的腐蚀/浸出行为。这种机械理解可能来自文献中的现有信息、新的实验研究或数值模型。先进材料选项之所以受到关注,是因为它们具有优化潜力。例如,它们可以提供更长的罐体寿命、更准确和更可靠的长期预测、与减少对工程和地质屏障的影响或与制造相关的优势。
第 95 届海上安全委员会 (MSC 95) 于 2015 年 6 月 3 日至 12 日在英国伦敦的国际海事组织召开。由于国际海事组织刚刚发布了会议记录、决议和通函,现将 MSC 95 会议的决议总结如下,供您参考。 1. 通过的强制性要求 MSC 95 通过了以下强制性要求: (1) 《使用气体或其他低闪点燃料的船舶国际安全规则》(IGF 规则)(见附件 1 和 2) 通过了规定使用气体或其他低闪点燃料的船舶要求的 IGF 规则(新规则)以及使 IGF 规则具有强制性的 SOLAS II-1 和 II-2 修正案。请参阅第 3 节了解更多详细信息。适用于: 2017 年 1 月 1 日或以后签订建造合同的船舶 2017 年 7 月 1 日或以后安放龙骨的船舶,如无建造合同 2021 年 1 月 1 日或以后交付的船舶 2017 年 1 月 1 日或以后改装为使用气态或其他低闪点燃料的船舶 (2) IGF 规则管辖船舶船员的培训和资格(见附件 6 和 7) 随着 IGF 规则的制定,通过了 STCW I、V 和 STCW 规则的修正案,以规定船员的特殊培训和资格要求。 适用:2017 年 1 月 1 日及以后 (3) SOLAS 证书表格的修订(见附件 2、4 和 5) 随着 IGF 规则的制定,通过了 SOLAS 附录修正案
前言 大会第十六届会议(1989 年)以 A.649(16) 号决议通过了《移动式海上钻井平台建造和设备规则》。1989 年移动式钻井平台规则为新建移动式钻井平台提供了国际标准,这将促进其国际移动和运营,并确保此类平台和船上人员的安全水平,相当于 1974 年 SOLAS 公约和 1966 年国际载重线公约 1988 年议定书对从事国际航行的常规船舶所要求的安全水平。1989 年 MODU 规则取代了 A.414(XI) 号决议通过的 MODU 规则(即 1979 年 MODU 规则),适用于 1991 年 5 月 1 日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的移动式海上钻井平台。本文件纳入了以下规则修正案: • 1991 年修正案,由 MSC/Circ.561(MSC 第 59 届会议)提出; • 1994 年修正案,由 MSC.38(63)提出; • 2004 年修正案,由 MSC.187(79)提出; • 2013 年修正案,由 MSC.358(92)提出;以及 • 2014 年修正案,由 MSC.383(94)提出。影响本文件但未纳入的决议如下: • MSC.39(63) 将《警报和指示器规则》扩展至移动式钻井装置并对其进行了修订;以及 • A.830(19) 废除了上述规则并采用了《1995 年警报和指示器规则》。对于在此日期之前建造的移动式海上钻井装置,适用之前的《移动式钻井装置规则》(1979 1)。
承重结构的保护 2000 年 HSC 规则第 7.4.2.3 款的解释 2000 年 HSC 规则第 7.4.2.3 章内容如下: 位于重大火灾危险区域和中等火灾危险区域内的主要承重结构以及支撑控制站的结构应布置得能分配载荷,使船体和上层建筑在适当的防火时间内暴露在火焰中时不至于倒塌。承重结构还应符合 7.4.2.4 和 7.4.2.5 的要求。 解释 保护时间 位于重大火灾危险区域(分类为 A)和中等火灾危险区域(分类为 B)内的主要承重结构以及支撑控制站的结构防火时间应至少与表 7.4-1 和 7.4-2(如适用)对这些支撑所在处所周围分区的要求相同。根据第 7.4.1.1 款,结构防火时间在任何情况下不得少于 30 分钟。除表 7.4-1 和 7.4-2(如适用)中所述分区外,钢制承重结构无需隔热。结构防火范围考虑的结构应为重度和中度火灾危险区域(分类为 A 或 B)内的所有承重结构以及支撑控制站所必需的所有结构(无论位于何处)。支撑控制站的结构的垂直范围应一直考虑到船体内部的空间。但是,根据 HSC 规则 7.4.2.1(第一部分),船体空隙内的所有结构可免于考虑。防火试验 根据 IMO FTP 规则附件 1 第 11 部分对给定材料的舱壁或甲板进行的标准防火试验的批准可以适用于保护相同材料的支柱。结构防火时间应视为与防火试验中实现的时间相同。 注:1. 本 UI 将由 IACS 协会在 2014 年 1 月 1 日或以后安放龙骨的高速船上统一实施。
现将2014年3月31日至4月4日举行的国际海事组织海洋环境保护委员会第66届会议(MEPC 66)的有关情况和审议结果通知如下。 1.NOx Tier 3 法规的启动时间(附件 1.决议 MEPC。251(66)) MARPOL 附则 VI 规定逐步减少船舶的氮氧化物 (NOx) 排放。 Tier 2 法规目前适用于在建船舶。 Tier 3规定,2013年之前对符合规定的NOx减排技术的发展状况进行审查,并最终决定启动日期。请注意,Tier 3 法规仅适用于在氮氧化物排放控制区 (ECA) 航行的船舶。 在上届 MEPC 65(2013 年 5 月)上,根据此次审查,提交了一份报告,指出三级法规应按计划于 2016 年启动。另一方面,俄罗斯提出的将启动日期推迟至少五年的提议得到了很多支持,因此将启动日期推迟五年至2021年的条约修正案草案获得批准。 由于本次会议旨在通过公约拟议修正案的审议结果,MARPOL 公约的拟议修正案(该修正案规定从 2021 年开始适用 Tier 3 NOx 法规)被否决。另一方面,通过了《防污公约》附件六的修正案,允许对未来指定为氮氧化物排放控制区的海域确定Tier 3氮氧化物法规的开始日期。 因此,Tier 3法规将适用于2016年1月1日或之后建造的船舶,航行于目前属于NOx排放控制区的北美水域和美国加勒比海的船舶。今后,在指定为氮氧化物排放控制区的区域,Tier 3 法规将适用于在指定时设定的适用开始日期之后安放的船舶。 2.温室气体 (GHG) 相关 国际上规定减少温室气体 (GHG) 的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC) 京都议定书,不包括远洋船舶,以及 IMO 的控制措施将考虑航运的温室气体排放。
这是2006年11月29日至12月8日举行的第82届海上安全委员会(MSC 82)会议所作决定和讨论的总结报告。1.通过强制性文件 本届会议通过了以下修正案。请注意,每个修正案均按其预计生效日期排列,顺序如下。1.1 预计生效日期:2008年7月1日 (1) 有关SOLAS第II-1章的修正案 (i) 对Reg. 的修正案。II-1/3-2 - 所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所的保护涂层(参见附件1和附件2的附件1) 对Reg. 的修正案。已通过 II-1/3-2 作为保护涂层性能标准的强制性要求及相关性能标准。这些要求适用于 SOLAS 第 XII 章定义的 500GT 及以上所有类型船舶的专用海水压载舱和散货船双舷侧处所。这些规定适用于上述船舶: - 建造合同签订日期为 2008 年 7 月 1 日或之后;或 - 在没有建造合同的情况下,其龙骨安放日期为 2009 年 1 月 1 日或之后或处于类似建造阶段;或 - 交船日期为 2012 年 7 月 1 日或之后。(2) 有关 SOLAS 第 II-2 章的修正案 (i) 对 Reg. 的修正案II-2/4.5.2.3 - 与货物区域防火规定的协调(参见附件2附件1) 修改条款为与SOLAS第II-2章的规定保持一致,采纳II-2/4.5.2.3条款,使其适用于“A-0”级的窗户和舷窗。(ii) 修改条款II-2/1、3、5、6、7、9和10 - 有关客船客舱阳台(参见附件2附件1) 增加了客船客舱阳台应配备固定式火灾探测器和报警系统、固定式压力水喷雾灭火系统或全部采用认可的不燃材料建造的规定。本规定不仅适用于2008年7月1日或以后建造的客船,也适用于该日期之前建造的现有客船,并应不迟于2008年7月1日之后的第一次检验日期遵守。(未完待续)
(4) 货舱通风系统(见附件2) SOLAS 公约 II-2 第 4 条和第 11 条的修正案,要求在每个货舱安装 P/V 阀作为货舱通风系统。已经通过了。 适用:2017 年 1 月 1 日及以后安放的船舶 (5) 空气质量控制系统(见附件 2) SOLAS II 允许在安装空气质量控制系统时减少滚装/滚装区域的通风频率。 ——通过了《条例》第20章修正案。此外,修订后的滚装和滚降区域通风系统设计指南和操作建议(MSC/Circ.1515)(见附件8)也获得了批准。 适用:2017年1月1日起(六)《国际海运固体散装货物规则》(IMSBC规则)修正案(见附件3)纳入IMSBC规则中未列出的18种新货物类型,并在船舶上进行水分含量测量通过了IMSBC规则修正案,新规定免除运输液化物质等液化物质的要求,并在货物信息中纳入海洋污染物(HME)适用性。 适用性: 自 2017 年 1 月 1 日起(但是,主管机关可酌情从 2016 年 1 月 1 日起提前申请) 与 IMSBC 规则相关的 MSC 通函的以下修订也已获得批准: . ・ 固定式气体灭火系统不受豁免或无效的固体散装货物清单 (MSC.1/Circ.1395/Rev.2)(见附件 9) ・ 未列入 IMSBC 规则 (MSC) 的货物报告格式指南.1) /Circ.1453/Rev.1) (参见附件 10) ・液化固体散装货物水分值取样、测试和控制的制定和批准程序指南(MSC.1/Circ.1454/Rev.1)(见附件11) 2. 本次MSC批准的强制性要求96 计划在 MSC 95(计划于 2016 年 5 月)上通过的以下强制性要求已在本次 MSC 95 上获得批准。 (1) 制定《国际消防安全系统规则》(FSS 规则)第 17 章,增加对直升机设施中泡沫灭火系统的要求,并制定 SOLAS 第 II-2 章,使该规则具有强制性 18 条修正案(2)。 )FSS规则第8章修正案,实施水质控制,防止自动喷水管腐蚀和堵塞(3)SOLAS公约,强制客船进行疏散分析II-2 第 13 (4) 条的修正案 基于进入封闭处所的建议(决议 A.1050(27))对散货船和油轮强化检验计划(2011 ESP 规则)的修正案(决议 A.1050(27)) 下页续)