JP2020148447A - 気化装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】加熱用液体の貯留部位へ短い経路で加熱用液体を供給することを可能にする構造を有する気化装置を提供することを目的とする。【解決手段】本出願は液化ガスと加熱用液体との間での熱交換の下で液化ガスを気化させる気化装置を開示している。気化装置は液化ガスを案内するように立設された複数の伝熱管が水平方向に並ぶように構成された伝熱パネルと、複数の伝熱管の外表面へ加熱用液体を供給するように構成されたトラフと、トラフへ供給される加熱用液体が流出する流出口が形成されたマニホールドと、を備えている。トラフは、複数の伝熱管の整列方向に延設された底壁と複数の伝熱管の整列方向に互いに離間した位置で立設された第1端壁及び第2端壁と含んでいる。第1端壁には加熱用液体が流入する流入口が形成されている。マニホールドは第1端壁側に配置されている。【選択図】図1

Description

本発明は、液化ガスを気化するために用いられる気化装置に関する。
低温の液化ガスの気化に用いられる様々な気化装置が開発されている。特許文献1に開示された気化装置は、液化ガスを上方に案内するように立設された複数の伝熱管の外表面に、液化ガスよりも高温の加熱用液体を散水するトラフを有している。トラフによって散水された加熱用液体が複数の伝熱管の外表面に沿って流下している間、複数の伝熱管内を流れる液化ガスは、複数の伝熱管の外表面上の加熱用液体と熱交換する。加熱用液体との熱交換の結果、液化ガスは気化する。
トラフは、複数の伝熱管の整列方向に対して直交する水平方向において複数の伝熱管それぞれに隣り合う位置に配置されているとともに加熱用液体を貯留するように構成されている。トラフは、複数の伝熱管の整列方向に長い箱状である。トラフは、複数の伝熱管の整列方向に長い矩形状の底壁と、底壁の外周縁から上方に立設された外周壁とを有している。底壁及び外周壁は、加熱用液体が貯留される貯留空間を形成している。トラフの容積を超えて加熱用液体が供給されると、容積を超過した加熱用液体は、トラフの箱体から溢れる。トラフから溢れた加熱用液体は、その後、複数の伝熱管の外表面を流下する。
特開2017−150784号公報
トラフへの加熱用液体の供給に関して、トラフの底壁には、加熱用液体が流入する流入口が形成されている。トラフの流入口には、マニホールドから延設された給水管が接続されている。給水管は、トラフの底壁の下方で底壁に略平行に延設され、トラフの流入口の下方位置まで加熱用液体を案内する。給水管の先端部位は、トラフの流入口の下方で上方に屈曲され、トラフの流入口に接続されている。
給水管は、トラフの長手方向に延設され、加熱用液体の長い流動経路を形成している。給水管が長い経路に亘って加熱用液体を案内するように形成されると、加熱用液体の流動に対して抵抗が加わるだけでなく、給水管の材料コストが増加する。
本発明は、トラフへ短い経路で加熱用液体を供給することを可能にする構造を有する気化装置を提供することを目的とする。
本発明の一の局面に係る気化装置は、液化ガスと前記液化ガスよりも高温の加熱用液体との間での熱交換の下で前記液化ガスを気化させるように構成されている。気化装置は、前記液化ガスを案内するように立設された複数の伝熱管が水平方向に並ぶように構成された伝熱パネルと、前記複数の伝熱管の外表面へ前記加熱用液体を供給するように構成されているとともに、前記伝熱パネルの上縁よりも低い位置に配置されたトラフと、前記複数の伝熱管の整列方向において前記トラフの一端側に配置されているとともに、前記トラフへ前記加熱用液体を供給するように構成されたマニホールドとを備えている。前記トラフは、前記複数の伝熱管の前記整列方向に延設された底壁と、前記整列方向において前記マニホールド側に位置する前記底壁の端部に立設した第1端壁と、前記整列方向において前記第1端壁から離間する前記底壁の他のもう1つの端部に立設した第2端壁と含んでいる。前記第1端壁には、前記加熱用液体が流入する流入口が形成されている。
上記の構成によれば、加熱用液体をトラフへ供給するように構成されたマニホールドがトラフの第1端壁側に配置されているとともに第1端壁には流入口が形成されているので、マニホールドからトラフへの加熱用液体の流動経路は短くなる。言い換えると、マニホールドからトラフへの加熱用液体の流動経路は、マニホールドから底壁に流入口が形成されたトラフに加熱用液体を流入させる構造とは異なり、第1端壁を越えて底壁の流入口まで延設される必要はない。
上記の構成に関して、気化装置は、前記トラフ内に流入した前記加熱用液体が前記第2端壁に衝突することに起因して生ずる前記加熱用液体の液面の隆起を抑制するように構成された隆起抑制部を更に備えていてもよい。
上記の構成によれば、流入口を通じてトラフ内に流入した加熱用液体は、第2端壁に向けて流れ第2端壁に衝突する。第2端壁に衝突した加熱用液体の一部は、第2端壁の近くで上向きに流れ、加熱用液体の液面を上方に隆起させようとする。このとき、隆起抑制部は、液面の隆起を抑制するので、第2端壁の近くの伝熱管の外表面への加熱用液体の過多な供給が防止される。したがって、複数の伝熱管間での熱交換量のばらつきが抑制される。
上記の構成に関して、前記隆起抑制部は、前記トラフ内において前記流入口よりも高い位置で前記第1端壁と前記第2端壁との間において前記整列方向に延設された蓋部材を含んでいてもよい。
上記の構成によれば、流入口からトラフ内に流入した加熱用液体の多くは、流入口よりも高い位置に配置された蓋部材の下方の領域を流れる。加熱用液体が、その後第2端壁に衝突すると、加熱用液体の上向きの流れが生ずる。加熱用液体の上向きの流れが蓋部材に衝突することによって、加熱用液体の液面の隆起は抑制される。
上記の構成に関して、前記蓋部材は、前記第1端壁側、前記第2端壁側、又は、前記第1端壁と前記第2端壁との間の中間位置に配置されていてもよい。
上記の構成によれば、蓋部材が第1端壁側に配置されているとき、流入口の近くにおいて加熱用液体の隆起が抑制される。蓋部材が第2端壁側に配置されているとき、第2端壁への加熱用液体の衝突によって生じた加熱用液体の液面の隆起が抑制される。蓋部材が、第1端壁と第2端壁との間の中間位置に配置されているとき、中間位置における加熱用液体の液面の隆起が抑制される。
上記の構成に関して、前記蓋部材は、前記第1端壁から前記第2端壁において前記整列方向に全面配置された板部材、あるいは、前記第1端壁から前記第2端壁までの区間において前記整列方向に間隔を空けて配置された複数の板部材によって構成されていてもよい。
上記の構成によれば、蓋部材が第1端壁から第2端壁において整列方向に全面配置された板部材によって構成されているとき、加熱用液体の液面の波打ちや隆起は、トラフの全長に亘って抑制される。蓋部材が、第1端壁から第2端壁までの区間において整列方向に間隔を空けて配置された複数の板部材によって構成されているとき、加熱用液体の液面の隆起は、トラフの重量を過度に増やすことなく、トラフの長手方向において広い範囲に亘って抑制される。
上記の構成に関して、前記蓋部材には、鉛直方向において前記蓋部材を貫通する貫通孔が形成されていてもよい。
上記の構成によれば、上向きに流れる加熱用液体の一部は、蓋部材の貫通孔を通じて蓋部材の上側の空間に流入することができる。加熱用液体が貫通孔を通過するときに抵抗が加熱用液体に加わるので、第2端壁の近くでの液面の隆起が抑制される。
上記の構成に関して、前記隆起抑制部は、前記第1端壁と前記第2端壁との間に配置された抵抗部材を含んでもよい。前記流入口から前記トラフ内に流入した前記加熱用液体が前記第2端壁に衝突する前に前記抵抗部材と衝突することによって、前記第2端壁に対する前記加熱用液体の衝突力が抑制されてもよい。
上記の構成によれば、流入口から流入した加熱用液体は、第2端壁に衝突する前に抵抗部材に衝突するので、第2端壁との衝突前に抵抗部材によって減速されている。このため、加熱用液体が第2端壁に衝突しても、大きな衝突力は生じず、上方に大きな速度成分を有する加熱用液体の流れが生じにくくなる。すなわち、第2端壁の近くでの液面の隆起は抑制される。
上記の構成に関して、前記抵抗部材は、前記トラフの底壁に対して垂直の姿勢又は傾斜した姿勢で設置されていてもよい。
上記の構成によれば、抵抗部材がトラフの底壁に対して垂直の姿勢で設置されているとき、加熱用液体が抵抗部材に衝突することにより、加熱用液体の勢いが効果的に低減される。抵抗部材がトラフの底壁に対して傾斜した姿勢で設置されているとき、加熱用液体の勢いを弱めるとともに、加熱用液体の流れ方向を変更することが可能になる。
上記の構成に関して、前記抵抗部材は、前記トラフの底壁から離間して設置されていてもよい。
上記の構成では、加熱用液体の一部は、抵抗部材とトラフの底壁との間の空隙を通じて下流に流れることができる。この空隙は、加熱用液体の液面から離れているので、当該空隙を通過する加熱用液体の流れによって液面が大きく隆起することはない。加熱用液体は、空隙を通過して第2端壁へ流れることができるので、第2端壁の近くにおける加熱用液体の流出量の過度の低下は生じない。
上記の構成に関して、前記抵抗部材は、互いに離間して配置された複数の抵抗体によって構成されていてもよい。
上記の構成によれば、抵抗部材は、互いに離間して配置された複数の抵抗体によって構成されているので、トラフ内において、加熱用液体が抵抗部材に衝突する領域を複数設定することができる。これらの抵抗体の間の間隔が小さくなれば、加熱用液体に対する抵抗は大きくなる。一方、これらの抵抗体の間の間隔が大きくなれば、加熱用液体に対する抵抗は小さくなる。したがって、これらの抵抗体の間の間隔を調整することによって、加熱用液体に対する抵抗を適切な値に設定することができる。
上記の構成に関して、前記抵抗部材には、前記整列方向に前記抵抗部材を貫通する貫通孔が形成されていてもよい。
上記の構成によれば、複数の伝熱管の整列方向において抵抗部材を貫通する貫通孔が形成されているので、第1端壁に形成された流入口から流入した加熱用液体の一部は、抵抗部材の貫通孔を通じて抵抗部材の上流領域から下流領域へ流れることができる。加熱用液体が貫通孔を通過するときに大きな抵抗が加熱用液体に加わるので、第1端壁から第2端壁へ向かう加熱用液体の圧力は低下する。この結果、第2端壁の近くでの液面の隆起が抑制される。
上記の構成に関して、気化装置は、前記流入口を部分的に閉じるように前記トラフ内に配置された閉塞部材を更に備えていてもよい。前記閉塞部材は、前記トラフから取り外し可能であってもよい。
上記の構成によれば、閉塞部材は、流入口を部分的に閉じるので、トラフの流入口において加熱用液体に抵抗を与え、トラフへの加熱用液体の流入量を調整することができる。閉塞部材は、トラフから取り外し可能であるので、閉塞部材をトラフから取り外すことによって、流入口を通過する加熱用液体に対する抵抗を低減することができる。
上記の構成に関して、気化装置は、複数の伝熱管を有しているとともに前記伝熱パネルから離間して配置された他の伝熱パネルと、前記他の伝熱パネルの前記複数の伝熱管の外表面へ前記加熱用液体を供給するように構成された他のトラフと、前記トラフ及び前記他のトラフに前記加熱用液体を前記マニホールドから供給するように、前記トラフ及び前記他のトラフにそれぞれ接続された複数の供給管と、を更に備えていてもよい。前記伝熱パネル及び前記他の伝熱パネルのうち一方は、他方の伝熱パネルよりも少ない流量の前記加熱用液体と前記液化ガスとを熱交換させるように構成されていてもよい。前記一方の伝熱パネルに対応するトラフに接続された供給管の流路断面積は、前記他方の伝熱パネルに対応するトラフに接続された供給管の流路断面積よりも小さくてもよい。
上記の構成によれば、トラフは、マニホールドに接続された複数の供給管を通じて加熱用液体を受け取るので、トラフへの加熱用液体の供給量は、これらの供給管の流路断面積に応じて変わる。伝熱パネル及び他の伝熱パネルのうち一方は、他方の伝熱パネルよりも少ない流量の加熱用液体と液化ガスとを熱交換させるように構成されているので、一方の伝熱パネル用の供給管の流路断面積が比較的小さな値に設定される。この結果、一方の伝熱パネルに対応するトラフに対して、不必要に多くの加熱用液体が供給されない。
上記の構成に関して、気化装置は、複数の伝熱管を有しているとともに前記伝熱パネルに対して離間して配置された少なくとも2つの他の伝熱パネルと、前記少なくとも2つの他の伝熱パネルの前記複数の伝熱管の外表面へ前記加熱用液体を供給するように構成された少なくとも2つの他のトラフと、前記トラフ及び前記少なくとも2つの他のトラフに前記加熱用液体を前記マニホールドから供給するように前記トラフ及び前記少なくとも2つの他のトラフにそれぞれ接続された複数の供給管と、を更に備えていてもよい。前記少なくとも2つの他のトラフのうち2つは、前記少なくとも2つの他の伝熱パネルのうち1つにのみ隣り合うように前記少なくとも2つの伝熱パネルを含む伝熱パネルの列の外側にそれぞれ配置されている一方で、前記トラフ及び前記少なくとも2つの他のトラフのうち残りのトラフは、隣り合う伝熱パネルの間に配置されていてもよい。前記伝熱パネルの列の外側に配置されている2つのトラフにそれぞれ接続された一対の供給管の流路断面積は、前記残りのトラフに接続された供給管の流路断面積よりも小さくてもよい。
上記の構成によれば、伝熱パネルの列の外側に配置されている2つのトラフには1つの伝熱パネルが隣り合っている一方で、残りのトラフには2つの伝熱パネルが隣り合っている。したがって、伝熱パネルの列の外側に配置されている2つのトラフからは、1つの伝熱パネルに加熱用液体が流下され、その一方で、残りのトラフからは、2つの伝熱パネルに加熱用液体が流下される。一方で、外側の2つのトラフに接続された供給管の流路断面積は、残りのトラフ用の供給管の流路断面積よりも小さいので、外側の2つのトラフへの加熱用液体の供給量は比較的小さくなる。トラフは、マニホールドに接続された複数の供給管を通じて加熱用液体を受け取るので、トラフへの加熱用液体の供給量は、これらの供給管の流路断面積に応じて変わる。したがって、加熱用液体が供給される伝熱パネルの数に応じた流量が得られる。よって、外側の2つのトラフ用の供給管に加熱用液体の供給量を低減するための流体機器(たとえば、弁体)を取り付けなくてもよい。
上記の構成に関して、気化装置は、前記蓋部材から鉛直方向に離間した位置に配置された他の蓋部材を更に備えていてもよい。
上記の構成によれば、加熱用液体の上向きの流れが強くても、上向きの加熱用液体が蓋部材及び他の蓋部材に順次衝突することにより、上向きの流れの勢いが弱められる。したがって、加熱用液体の液面の隆起が抑制される。
上記の構成に関して、前記蓋部材及び前記他の蓋部材のうち少なくとも1つは、前記トラフ内に全面配置されていてもよい。
上記の構成によれば、加熱用液体の液面の波打ちや隆起がトラフの全長に亘って抑制される。
上記の構成に関して、気化装置は、前記蓋部材及び前記他の蓋部材の間の空隙に配置された縦蓋を更に備えていてもよい。
上記の構成によれば、蓋部材及び他の蓋部材のうち上側の蓋部材に衝突した加熱用液体の一部は、これらの蓋部材の間の空隙に沿って流れる。これらの蓋部材の間には、縦蓋が配置されているので、これらの蓋部材の間の空隙に沿って流れる加熱用液体は、縦蓋から抵抗を受け、加熱用液体の勢いが弱まる。
上記の構成に関して、前記隆起抑制部は、前記第1端壁と前記第2端壁との間に配置された抵抗部材を含んでいてもよい。前記抵抗部材は、前記蓋部材の下面に接触していてもよい。前記流入口から前記トラフ内に流入した前記加熱用液体が前記第2端壁に衝突する前に、前記抵抗部材と衝突することによって、前記第2端壁に対する前記加熱用液体の衝突力が抑制されてもよい。前記抵抗部材には、前記整列方向に前記抵抗部材を貫通する貫通孔が形成されていてもよい。
上記の構成によれば、抵抗部材は、蓋部材の下面に接触しているので、抵抗部材を蓋部材に取り付けることが可能になる。抵抗部材には、貫通孔が形成されているので、加熱用液体は、貫通孔を通じて第2端壁に向けて流れることができる。したがって、第2端壁の近くにおける加熱用液体の液位の過度の低下は生じない。
上述の気化装置は、加熱用液体が貯留されるトラフへ短い経路で加熱用液体を供給することを可能にする。
第1実施形態のオープンラック式の気化装置の概略的な斜視図である。 気化装置の概略的な断面図である。 気化装置の箱体の概略的な断面図である。 箱体内に配置される抵抗部材の概略的な斜視図である。 箱体内に配置される他のもう1つの抵抗部材の概略的な斜視図である。 一重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 一重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 一重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 一重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 一重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 一重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の他のもう1つの実施例の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の他のもう1つの実施例の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の他のもう1つの実施例の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の他の実施例の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の他の実施例の概略的な断面図である。 二重の蓋部材を有した箱体の他の実施例の概略的な断面図である。 蓋部材に抵抗体が接触する構造を有している箱体の概略的な断面図である。 蓋部材に抵抗体が接触する構造を有している箱体の概略的な断面図である。 蓋部材に抵抗体が接触する構造を有している箱体の概略的な断面図である。 蓋部材に抵抗体が接触する構造を有している箱体の概略的な断面図である。 蓋部材に縦蓋が設けられた構造を有している箱体の概略的な断面図である。 蓋部材に縦蓋が設けられた構造を有している箱体の概略的な断面図である。 蓋部材に縦蓋が設けられた構造を有している箱体の概略的な断面図である。 気化装置のマニホールドの概略的な断面図である。 多孔板が流入口に取り付けられた箱体を有している気化装置の概略的な斜視図である。 他の形式の抵抗部材の概略的な断面図である。 他の形式の抵抗部材の概略的な断面図である。 他の形式の抵抗部材の概略的な断面図である。 第2実施形態のオープンラック式の気化装置の概略的な斜視図である。 図34の気化装置の概略的な断面図である。
<第1実施形態>
図1は、第1実施形態のオープンラック式の気化装置(ORV)100の概略的な斜視図である。図2は、仮想的な鉛直平面上の気化装置100の概略的な断面図である。気化装置100が図1及び図2を参照して説明される。
気化装置100は、液化天然ガス(以下、「液化ガス」と称される)を液化ガスよりも高温の加熱用液体と熱交換させ、液化ガスを気化させるように構成されている。熱交換の結果得られた気相の天然ガスは、以下の説明において「気化ガス」と称される。本実施形態において、加熱用液体として海水が用いられている。代替的に、気化ガスよりも高い温度を有する液体が加熱用液体として利用されてもよい。
気化装置100は、液化ガス及び気化ガスが流動するガス流動部位と、海水が流動する海水流動部位とを備えている。
ガス流動部位は、下マニホールド111、上マニホールド112及び複数の伝熱パネル113を含んでいる。下マニホールド111及び上マニホールド112は、水平方向に延設されている。上マニホールド112は、下マニホールド111から上方に離間した位置において下マニホールド111と略平行に延設されている。複数の伝熱パネル113は、上マニホールド112と下マニホールド111とに接続されている。複数の伝熱パネル113は、間隔を空けて水平方向に並べられ、伝熱パネル113の列が形成されている。すなわち、伝熱パネルの列は、複数の伝熱パネル113が互いに対向する向きに整列していることによって形成されている。下マニホールド111及び上マニホールド112の延設方向は、複数の伝熱パネル113の整列方向に一致している。
下マニホールド111は、複数の伝熱パネル113に液化ガスを分配するために用いられる。複数の伝熱パネル113は、液化ガスを海水流動部位から供給された海水と熱交換させるために用いられる。上マニホールド112は、液化ガスと海水との間の熱交換の結果得られた気化ガスを集約させるために用いられる。上マニホールド112には、所定の需要先(図示せず)に気化ガスを供給するように構成された供給装置(図示せず)が接続されている。
複数の伝熱パネル113それぞれは、下ヘッダ管114、上ヘッダ管115及び複数の伝熱管116を含んでいる。下ヘッダ管114及び上ヘッダ管115は、鉛直方向に互いに離間した位置で下マニホールド111及び上マニホールド112の延設方向に対して直角の水平方向にそれぞれ延設されている。複数の伝熱管116は、下ヘッダ管114及び上ヘッダ管115の間で鉛直方向にそれぞれ延設されている。下ヘッダ管114は、下マニホールド111から延設され伝熱パネル113の下縁を形成している一方で、上ヘッダ管115は、上マニホールド112から延設され伝熱パネル113の上縁を形成している。複数の伝熱管116は、下ヘッダ管114から上方に延設され上ヘッダ管115に接続されている。複数の伝熱管116は、下ヘッダ管114及び上ヘッダ管115の延設方向において配列されている。複数の伝熱管116の整列方向は、以下の説明において「第1水平方向」と称される。第1水平方向に対して直角の水平方向(すなわち、下マニホールド111及び上マニホールド112の延設方向)は、以下の説明において「第2水平方向」と称される。
海水流動部位は、複数の伝熱パネル113それぞれの複数の伝熱管116に海水を散水するように構成されている。海水流動部位は、海水を貯留並びに散水する散水部位と、散水部位に海水を供給する供給部位とを含んでいる。これらに加えて、海水流動部位は、供給部位から散水部位への海水の流量を調整するために用いられる流量調整部と、散水部位内で形成された海水の液面の隆起を抑制するように構成された隆起抑制部とを含んでいる。
供給部位は、海水を吐出するように構成されたポンプ121と、ポンプ121から吐出された海水を第2水平方向に案内するように構成されたマニホールド122と、マニホールド122に接続された複数の供給管123とを含んでいる。マニホールド122は、複数の伝熱パネル113から第1水平方向において離れた位置において第2水平方向に延設されている。マニホールド122には、マニホールド122内に流入した海水が流出する複数の流出口125が形成されている。これらの流出口125は、第2水平方向において間隔を空けて並んでいる。これらの流出口125に、複数の供給管123が接続されている。流出口125に接続された供給管123の端部は、以下の説明において「上流端」と称される。上流端とは反対側の供給管123の端部は、以下の説明において「下流端」と称される。下流端は、散水部位に接続されている。
散水部位は、複数の供給管123に対応して配置された複数のトラフ130を含んでいる。複数のトラフ130は、複数の伝熱パネル113と第2水平方向において交互に並ぶように配置されている。
複数のトラフ130それぞれの高さ位置に関して、トラフ130は、上ヘッダ管115よりも低い位置に配置されている。トラフ130は、伝熱パネル113の複数の伝熱管116の上部(高さ方向における複数の伝熱管116の中間位置よりも上側)に対して第2水平方向において隣り合うように配置されている。トラフ130は、流出口125が形成されたマニホールド122よりも高い位置に配置されている。
複数のトラフ130それぞれは、対応する供給管123を通じて流入した海水を貯留するように構成された箱体131と、箱体131から溢れ出した海水を対応する伝熱パネル113の複数の伝熱管の外表面に案内するように構成された案内部139とを含んでいる。
箱体131は、第1水平方向において長く第2水平方向において短い矩形箱である。箱体131は上方に開口している。箱体131は、第1水平方向において細長い略矩形状の底壁132と、底壁132の外周縁から上方に立設された周壁133とを含んでいる。
周壁133は、底壁132の一対の長手方向に延びる縁から上方に立設された一対の側壁134,135と、底壁132の一対の短手方向に延びる縁から上方に立設された第1端壁136及び第2端壁137とを含んでいる。側壁134,135は、第2水平方向において互いに離間した位置で立設されている一方で、第1端壁136及び第2端壁137は、第1水平方向において互いに離間した位置で立設されている。
側壁134,135及び底壁132の第1水平方向における長さは、第1水平方向に並べられた複数の伝熱管116の管列の長さよりも大きな値に設定されている。側壁134,135が複数の伝熱管116の管列全体と第2水平方向において重なるように箱体131が配置されている。
第1端壁136は、第2端壁137よりもマニホールド122の流出口125の近くに配置されている。第1端壁136には、供給管123の下流端が接続された流入口138が形成されている(図1を参照)。流入口138の中心は、第1端壁の中心よりも下方に位置している。第2水平方向における第1端壁136の流入口138の位置は、第2水平方向におけるマニホールド122の流出口125の位置と略一致している。トラフ130は、マニホールド122よりも高い位置に配置されているので、トラフ130の第1端壁136に形成された流入口138も、マニホールド122の流出口125よりも高い位置にある。
第2水平方向に間隔を空けて整列された4つのトラフ130のうち最外の2つのトラフ130以外のトラフ130に関して、第1端壁136及び第2端壁137の高さ寸法は、側壁134,135の高さ寸法よりも大きな値に設定されている。すなわち、第1端壁136及び第2端壁137の上縁は、側壁134,135の上縁よりも高い位置で延設されている。
最外の2つのトラフ130のうち右側のトラフ130に関して、第1端壁136、第2端壁137及び右側の側壁135の高さ寸法は、左側の側壁134(すなわち、伝熱パネル113側に向いた側壁134)の高さ寸法よりも大きな値に設定されている。すなわち、第1端壁136、第2端壁137及び側壁135の上縁は、側壁134の上縁よりも高い位置で延設されている。つまり、伝熱パネル113側の側壁よりも、当該側壁とは反対側の側壁の方が大きな高さを有している。
最外の2つのトラフ130のうち左側のトラフ130に関して、第1端壁136、第2端壁137及び左側の側壁134の高さ寸法は、右側の側壁135(すなわち、伝熱パネル113側に向いた側壁135)の高さ寸法よりも大きな値に設定されている。すなわち、第1端壁136、第2端壁137及び側壁134の上縁は、側壁135の上縁よりも高い位置で延設されている。
案内部139は、側壁134,135のうち少なくとも一方の上縁から海水の供給先の伝熱パネル113に向けて下方に傾斜した傾斜面を形成している。傾斜面は、箱体131の容積を超えてトラフ130に供給され箱体131の側壁134,135の上縁を越えて溢れ出した海水を、対応する伝熱パネル113の複数の伝熱管116へ案内するために用いられる。
最外の2つのトラフ130のうち左側のトラフ130に関して、案内部139は、伝熱パネル113側の側壁135の上縁から右方に突出するように設けられている。案内部139は、反対側の側壁134には設けられていない。最外の2つのトラフ130のうち右側のトラフ130に関して、案内部139は、左側の側壁134の上縁から左方に突出するように設けられている。残りのトラフに関して、案内部139は、側壁134,135の上縁から外方に突出するように設けられている。
流量調整部及び隆起抑制部は、箱体131内に配置されている。流量調整部位及び抑制部位が、図1及び図3を参照して説明される。図3は、箱体131の概略的な縦断面図である。
流量調整部は、流入口138を部分的に閉じるように箱体131の内面に取り付けられた閉塞部材140を含んでいる。閉塞部材140は、複数のトラフ130間で海水の流入量を略均一にするために用いられる。
閉塞部材140として、第1水平方向に穿設された開口141が形成されたオリフィスが好適に利用可能である。開口141は、流入口138よりも小さな面積を有している。閉塞部材140は、第1端壁136及び/又は側壁134,135の内面に取り付けられている。加えて、閉塞部材140は、第1端壁136及び/又は側壁134,135から取り外し可能である。たとえば、側壁134,135の内面に形成された鉛直溝部に閉塞部材140の側縁が差し込まれてもよい。
複数のトラフ130のうち1つのトラフ130に取り付けられたオリフィスが開口面積において小さな他のもう1つのオリフィスに交換されると、オリフィスの交換がなされたトラフ130への海水の流入量が減る一方で他のトラフ130への海水の流入量が増える。逆に開口面積において大きなオリフィスが新たに取り付けられると、オリフィスの交換がなされたトラフ130への海水の流入量が増える一方で他のトラフ130への海水の流入量が減る。複数のトラフ130間において海水の略均一な分配が得られるように、適切な開口面積を有するオリフィスが、複数のトラフ130それぞれについて閉塞部材140として選択されることが好ましい。
隆起抑制部は、第1端壁136と第2端壁137との間に配置された抵抗部材を含んでいる。流入口138から流入した海水が、第2端壁137に衝突する前に抵抗部材に衝突するように、抵抗部材が配置されている。抵抗部材は、底壁132から上方に立設された邪魔板(抵抗体)151を含んでいる。3つの邪魔板151が、図3に示されている。
複数の邪魔板151は、第1端壁136及び第2端壁137の間で第1水平方向において間隔を空けて配列されている。複数の邪魔板151は、底壁132及び/又は側壁134,135に取り付けられている。複数の邪魔板151は、底壁132及び/又は側壁134,135から取り外し可能であってもよい。
邪魔板151の高さ寸法は、周壁133の高さ寸法よりも小さい。したがって、邪魔板151の上方には、海水が第1水平方向に流れるための空間が形成されている。
気化装置100内における液化ガス及び海水の流れが以下に説明される。
ガス流動部位内における液化ガスの流れに関して、液化ガスは、ポンプ(図示せず)によって下マニホールド111に供給される。液化ガスは、下マニホールド111に流入した後、複数の伝熱パネル113それぞれの下ヘッダ管114に流入する。液化ガスは、下ヘッダ管114に流入した後、下ヘッダ管114から上方に延設された複数の伝熱管116に沿って上方に流れる。この間、液化ガスは、海水流動部位から供給された海水と熱交換し気化ガスになる。気化ガスは、上方に流れ上ヘッダ管115に流入する。その後、気化ガスは、上ヘッダ管115を流れ上マニホールド112内に集約される。
海水流動部位内における海水の流れに関して、海水は、ポンプ121によってマニホールド122に供給される。海水は、マニホールド122によって第2水平方向に案内され、マニホールド122に取り付けられた複数の供給管123に分配される。供給管123を流れた海水は、対応するトラフ130内に流入する。トラフ130内に流入した海水は、底壁132及び周壁133によって囲まれた空間内で液層を形成する。トラフ130への海水の流入量が箱体131の容積を超えると、海水は、側壁134,135の上縁を越えて溢れ出す。海水は、その後、案内部139の傾斜面に沿って流下する。この結果、海水は、箱体131の側方に位置する複数の伝熱管116の上部に散水される。
散水された海水は、複数の伝熱管116の外表面上で液膜を形成しながら流下する。複数の伝熱管116の内部では、液化ガスが上方に流れているので、海水は、液化ガスと熱交換することができる。すなわち、液化ガスは、気化される。気化ガスは、上述の如く複数の上ヘッダ管115を通じて上マニホールド112に集約される。
マニホールド122から複数のトラフ130への海水の流動経路が従来の気化装置の構造と以下に対比される。
従来の構造に関して、海水の流動経路は、海水がトラフの底面から流入するように構成されているので、海水の流動経路は、マニホールドから第1端壁を越えて延設され、トラフの底面に形成された流入口に接続される。従来の構造とは異なり、供給管123は、第1端壁136を越えてマニホールド122から延設されないので、供給管123の材料費が節約されるだけでなく供給管123内を流れる海水に対する流動抵抗が低くなる。
従来の構造に関して、マニホールドから複数のトラフとの間で延設された流動経路にバタフライ弁やオリフィスといった流体部品が一般的に配置されている。これらの流体部品は、複数のトラフ間へ流入する海水量のばらつきを抑制するために用いられている。本実施形態に関して、複数のトラフ間での海水量のばらつきを抑制するために、閉塞部材140が用いられている。閉塞部材140が、従来の流体部品と以下に対比される。
閉塞部材140の交換に関して、交換作業を行う作業者は、箱体131の上向きの開口部を通じて閉塞部材140に容易にアクセスすることができる。作業者は、既存の閉塞部材140を箱体131から抜き出し、新たな閉塞部材を箱体131内に取り付けることができる。供給管123にバタフライ弁やオリフィスが取り付けられた構造とは異なり、閉塞部材140の交換は、供給管123の分解を必要としない。加えて、短い供給管123によって与えられた狭い空間ではなく、トラフ130の上方の広い空間が交換作業に利用される。したがって、閉塞部材140の交換は、比較的容易である。
閉塞部材140を通過した海水は、複数の邪魔板151に衝突する。これらの邪魔板151が箱体131内で流れる海水に与える影響が以下に説明される。
複数の邪魔板151の上方に第1水平方向に延設された直線(実線)及び点線で描かれた曲線が図3に示されている。実線は、複数の邪魔板151の存在下で想定される海水の液面を概略的に表している。点線は、複数の邪魔板151の不存在下で想定される海水の液面を概略的に表している。
複数の邪魔板151の不存在下では、流入口138及び閉塞部材140(オリフィス)の開口141を順次通過した海水は、第2端壁137の内面に勢いよく衝突する。第2端壁137に衝突した海水の一部は、第2端壁137の内面に沿って上方に勢いよく流れる。この結果、点線で示されるように、箱体131内の海水の液面は、第2端壁137の内面の近くで上方に隆起する。
一方、複数の邪魔板151の存在下では、流入口138及び閉塞部材140(オリフィス)の開口141を順次通過した海水の一部は、最も上流に配置された邪魔板151(すなわち第1端壁136に最も近い位置に配置された邪魔板151)に衝突する。この邪魔板151に衝突した海水の一部は向きを変え、第1水平方向以外の方向に流れる一方で、他の海水は、邪魔板151を乗り越え、第2端壁137に向けて流れる。最も上流の邪魔板151を乗り越えた海水は、次の邪魔板151に衝突する。複数の邪魔板151に海水が順次衝突する結果、第2端壁137に向けて勢いよく流れる海水成分は徐々に少なくなる。海水と第2端壁137との間で生ずる衝突力は、複数の邪魔板151の存在下では複数の邪魔板151の不存在下よりも小さくなるので、第2端壁137に対する海水の衝突に起因して生じた上向きの海水流の勢いも弱くなる。この結果、第2端壁137の内面近くでの液面の隆起高さが低くなる。
いくつの邪魔板151が配置されるかは、トラフ130に流入する海水の流速やトラフ130内での海水の流動態様に基づいてトラフ130内での海水の液面が略平坦になるように決定されることが好ましい。したがって、抵抗部材は、1若しくは2つの邪魔板151であってもよいし、3を越える邪魔板151であってもよい。
抵抗部材として、邪魔板151に代えて、流入口138から流入した海水に衝突するように構成された他の抵抗部材が用いられてもよい。抵抗部材として利用可能な代替的な部材が、図4及び図5を参照して説明される。図4及び図5は、代替的な部材の概略的な斜視図である。
貫通孔が形成されていない邪魔板151に代えて、第1水平方向に穿設された多数の貫通孔が形成された多孔板152が抵抗部材として用いられてもよい(図4を参照)。海水は多孔板152の貫通孔を通過することができるので、多孔板152は、周壁133と略同じ高さ寸法を有してもよい。
第1水平方向に薄い邪魔板151に代えて、第1水平方向、第2水平方向及び鉛直方向における寸法差が邪魔板151よりも小さなブロック体153が抵抗部材として用いられてもよい(図5を参照)。隆起抑制部として用いられる部材の形状や大きさは、箱体131内の海水の液面が略平坦になるように決定されることが好ましい。
隆起抑制部として例示された邪魔板151、多孔板152及びブロック体153は、海水が第2端壁137に衝突する前に、第2端壁137へ向かう海水の勢いを緩め、液面の隆起を抑制する。しかしながら、隆起抑制部は、箱体131内で生じた加熱用液体の上向きの流れに衝突するように配置された部材であってもよい。加熱用液体の上向きの流れに衝突するように配置された隆起抑制部が、図1、図6乃至図25を参照して説明される。図6乃至図25は、箱体131の概略的な断面図である。
隆起抑制部は、第2端壁137の近くにおいて、箱体131内に配置された板状の蓋部材154であってもよい。蓋部材154には、多数の貫通孔が形成されている。したがって、蓋部材154として、多孔板(板部材)が好適に利用可能である。蓋部材154は、単独で隆起抑制部として用いられてもよいし(図6を参照)、抵抗部材(たとえば、邪魔板151)とともに隆起抑制部として用いられてもよい。
蓋部材154は、第2端壁137の近傍から第1水平方向に延設され、略水平に横たわるように配置されている。蓋部材154は、箱体131の内部空間の一部を第2端壁137の近くにおいて上下に仕切っている。蓋部材154の一対の側縁は、側壁134,135の内面に取り付けられてもよい。蓋部材154の下流端縁は、第2端壁137の内面に取り付けられ、第2端壁137の内面に当接していてもよい(図6を参照)。代替的に、蓋部材154の下流端縁が第2端壁137の内面から僅かに離間するように、蓋部材154の第1水平方向の位置が定められてもよい(図7を参照)。蓋部材154の下流端縁が第2端壁137の内面に近接しているのに対して、蓋部材154の上流端縁は、上流の第1端壁136の内面から大きく離れている。蓋部材154は、箱体131から取り外し可能であることが好ましい。
蓋部材154は、流入口138よりも高い位置に配置されている。したがって、流入口138から閉塞部材140(オリフィス)の開口を通じて箱体131内に流入した海水の多くは、蓋部材154の下方で第2端壁137の内面に衝突する。
蓋部材154の下方での衝突の結果生じた上向きの海水の流れは、蓋部材154の下面に衝突する。この結果、蓋部材154に衝突した海水の多くは、蓋部材154の下面に沿って上流の第1端壁136に向けて流れる。したがって、下流の第2端壁137の近くでの液面の隆起は、効果的に抑制される。
蓋部材154に衝突した海水の一部は、蓋部材154を鉛直方向に貫く貫通孔を通じて蓋部材154の上方の空間に流入する。したがって、蓋部材154は、蓋部材154の上方での海水の液層の形成を過度に妨げない。すなわち、蓋部材154は、海水がトラフ130の下流端から溢れ出すことを過度に抑制しない。
トラフ130全体に亘って液面の局所的な隆起の抑制効果が得られるならば、蓋部材には、貫通孔が形成されていなくてもよい。この場合、海水は、蓋部材の上流端縁と上流の第1端壁136との間の空間を通じて蓋部材の上方の空間に流入することができる。
図6及び図7の蓋部材154は、第1端壁136よりも第2端壁137の近くに配置されている。しかしながら、蓋部材154は、第2端壁137よりも第1端壁136の近くに配置されていてもよい(図8を参照)。この場合、流入口138が形成された第1端壁136の近くで生じた加熱用液体の上向きの流れが蓋部材154に衝突する。この結果、第1端壁136の近くでの加熱用液体の上向きの流れの勢いが弱められ、第1端壁136の近くでの加熱用液体の液面の隆起が抑制される。
図6乃至図8の蓋部材154は、第1端壁136又は第2端壁137の近くに配置されている。しかしながら、蓋部材154は、第1端壁136と第2端壁137とから略等距離の位置(すなわち、箱体131の長手方向(第1水平方向)における略中間位置)に配置されていてもよい(図9を参照)。この場合、箱体131の長手方向における略中間位置での加熱用液体の液面の隆起が抑制される。
図6乃至図8は、蓋部材154として単数の多孔板を示している。しかしながら、複数の多孔板(板部材)155が、蓋部材154として箱体131内に配置されていてもよい(図10を参照)。これらの多孔板155は、第1水平方向において間隔を空けて配置されている。加えて、これらの多孔板155は、略一定の高さ位置(流入口より高く箱体131の上縁よりも低い位置)に配置されている。最も下流の多孔板155は、図6及び図7を参照して説明された蓋部材154に相当している。すなわち、最も下流の多孔板155は、第2端壁137の近くにおける液面の隆起の抑制に寄与する。他の多孔板155は、流入口138からの海水に起因して生ずる液面の波打ちを抑制することに寄与する。液面の波打ちは、流入口138が第1端壁136の下部領域に形成されることによってある程度抑制されるけれども、これらの多孔板155によっても効果的に抑制される。
複数の多孔板155に代えて、貫通孔が形成されていない薄板がこれらの多孔板155の配置位置に取り付けられてもよい。この場合、隣り合う薄板の間の空隙を通じて海水がこれらの薄板の配置高さよりも上の領域に流入することができる。複数の薄板によっても液面の波打ち及び隆起に対する抑制効果が得られる。
液面の波打ち及び隆起に対する抑制効果を得るために、第1水平方向に長い1つの多孔板156が蓋部材154として用いられてもよい(図11を参照)。図11に示される多孔板156は、第1端壁136の内面と第2端壁137の内面との間の区間に亘って箱体131の内部空間を上下に仕切っている。多孔板156の高さ位置は、図10の多孔板155の高さ位置と等しい。海水は、多孔板156の貫通孔を通じて多孔板156の上側の空間に流入することができる。
図6乃至図11の箱体131内には、単層の蓋部材154が配置されている。しかしながら、箱体131内には、複数層の蓋部材154が配置されていてもよい(図12乃至図15を参照)。つまり、蓋部材154の上側において、蓋部材154から離間した位置に他の蓋部材154が設けられている。図12乃至図21は、鉛直方向に間隔を空けて配置された2層の蓋部材154を示している。これらの蓋部材154はともに、流入口138の上側且つ箱体131内の加熱用液体の液面の下側に設けられている。
図12の2層の蓋部材154はともに、第1端壁136の内面と第2端壁137の内面との間の区間全体に亘って箱体131の内部空間を上下に仕切っている。これらの蓋部材154は、図11を参照して説明された多孔板156を用いて構成されてもよい。
下側の蓋部材154の下方で上向きの加熱用液体の流れが生ずると、上向きの加熱用液体は、下側の蓋部材154及び上側の蓋部材154に順次衝突する。この結果、上向きの加熱用液体の勢いは、図11の単層の蓋部材154よりも図12の2層の蓋部材154の方によってより効果的に弱められる。したがって、加熱用液体の液面の隆起は、効果的に抑制される。図12の蓋部材154はともに、箱体131の全長に亘って設けられているので、液面の波打ち及び隆起は、箱体131の全長に亘って抑制される。
加熱用液体の上向きの流れが強い領域が既知であれば、当該領域にのみ2層の蓋部材154の構造が設けられてもよい(図13乃至図15を参照)。図13乃至図15の下側の蓋部材154は、図12の下側の蓋部材154と同一である一方で、図13乃至図15の上側の蓋部材154は、下側の蓋部材154よりも箱体131の長手方向において短い。
第1端壁136の近くにおいて上向きの強い流れが生ずることが既知であれば、上側の蓋部材154は、第1端壁136の近くに配置される(図13を参照)。箱体131の長手方向における中間位置で上向きの強い流れが生ずることが既知であれば、上側の箱体131の蓋部材154は、箱体131の中間位置に配置される(図14を参照)。第2端壁137の近くにおいて上向きの強い流れが生ずることが既知であれば、上側の蓋部材154は、第2端壁137の近くに配置される(図15を参照)。
図13乃至図15の短い蓋部材154は、長い蓋部材154の上側に配置されている。しかしながら、短い蓋部材154は、長い蓋部材154の下側に配置されていてもよい(図16乃至図18を参照)。図16の短い蓋部材154は、第1端壁136の近くに配置されている。図17の短い蓋部材154は、箱体131の中間位置に配置されている。図18の短い蓋部材154は、第2端壁137の近くに配置されている。
短い蓋部材154が長い蓋部材154の上側に配置される場合(図13乃至図15)には、短い蓋部材154が存在する領域と短い蓋部材154が存在していない領域とが加熱用液体の液面の近くに形成される。この場合、短い蓋部材154の有無が加熱用液体の流れに与える影響が、液面の形状に現れやすくなる。一方、図16乃至図18に示されるように、短い蓋部材154が長い蓋部材154の下側に配置されると、短い蓋部材154の有無が加熱用液体の流れに与えた影響は、上側の長い蓋部材154によって液面に現れにくくなる。
加熱用液体の上向きの流れが箱体131内の特定の位置において強くなることが既知であれば、長い蓋部材154は必ずしも必要とされない(図19乃至図21を参照)。第1端壁136の近くにおいて、単層の蓋部材154では液面の隆起を十分に抑制できないほどの強い上向きの流れが生ずることが既知であれば、第1端壁136の近くで2つの短い蓋部材154が鉛直方向に間隔を空けて重ねられていてもよい(図19を参照)。箱体131の中間位置において強い上向きの流れが生ずることが既知であれば、箱体131の中間位置において2つの短い蓋部材154が鉛直方向に間隔を空けて重ねられていてもよい(図20を参照)。第2端壁137の近くにおいて強い上向きの流れが生ずることが既知であれば、第2端壁137の近くで2つの短い蓋部材154が鉛直方向に間隔を空けて重ねられていてもよい(図21を参照)。
図12乃至図21において、2つの蓋部材154が示されている。しかしながら、箱体131の中には、2を越える蓋部材154が鉛直方向に整列されていてもよい。
蓋部材154が箱体131内に配置されているとき、蓋部材154は、邪魔板151の固定に利用されてもよい(図22乃至図24を参照)。図22乃至図24に示されている蓋部材154の構造は、図13の蓋部材154の構造と同一である。
図22乃至図24の邪魔板151は、略垂直の姿勢で下側の長い蓋部材154に固定されている。邪魔板151の上縁は、下側の長い蓋部材154の下面に接続されている。邪魔板151の下縁は、箱体131の底壁132から上方に離間している。邪魔板151の下縁と底壁132との間の空間は、第2端壁137に向かう加熱用液体の通過を許容するために形成されている。
図22の邪魔板151は、第2端壁137よりも第1端壁136の近くで下側の長い蓋部材154に固定されている。図23の邪魔板151は、箱体131の中間位置の近くで下側の長い蓋部材154に固定されている。図24の邪魔板151は、第1端壁136よりも第2端壁137の近くで下側の長い蓋部材154に固定されている。
図22乃至図24の邪魔板151には、貫通孔が形成されていない。したがって、第2端壁137へ向かう加熱用液体の通過は、邪魔板151の下縁と底壁132との間の空間において許容される。当該空間は、液面から離れているので、当該空間の通過に伴う加熱用液体の流れ方向の変化は、液面に現れにくくなる。
第2端壁137に向かう加熱用液体の通過を許容する領域を増やすために、邪魔板151に代えて、貫通孔が形成された邪魔板151aが用いられてもよい(図25を参照)。図25の邪魔板151aは、図22の邪魔板151と同じ位置で下側の長い蓋部材154の下面に固定されている。
邪魔板151aが用いられる場合には、邪魔板151aは、底壁132に接続されていてもよい。
鉛直方向に間隔を空けて整列された複数の蓋部材154のうち少なくとも1つが箱体131の全長よりも短いとき、これらの蓋部材154の間の空間を水平方向に流れる加熱用液体の流れが加熱用液体の液面を隆起させることがある。この水平方向の流れが、蓋部材154が重なった領域を通り抜けると、加熱用液体は、上下に拡がりながら流れる。これらの蓋部材154は、液面の近くに配置されているので、上下方向に拡がる加熱用液体は、液面の隆起を引き起こしやすい。
上下方向に拡がる加熱用液体の発生を防止又は抑制するために、縦蓋157(図26乃至図28を参照)が設けられてもよい。図26の蓋部材154は、図13の蓋部材と同一の構造である。図26の縦蓋157は、第2端壁137側において、上側の短い蓋部材154の端縁(第2端壁137側の端縁)と下側の長い蓋部材154の上面とに固定され、これらの蓋部材154の間の空隙を閉じている。図27の蓋部材154は、図20の蓋部材154と同一の構造である。図27の縦蓋157は、これらの蓋部材154の両端縁(第1端壁136側の端縁及び第2端壁137側の端縁)に固定され、これらの蓋部材154の間の空隙を閉じている。図28の蓋部材154は、図21の蓋部材154と同一の構造である。図28の縦蓋157は、これらの蓋部材154の端縁(第1端壁136側の端縁)に固定され、これらの蓋部材154の間の空隙を閉じている。
縦蓋157は、蓋部材154間の空隙(水平方向に開口した空隙)を完全に閉じていてもよいし、部分的に閉じていてもよい。縦蓋157が蓋部材154間の空隙を部分的に閉じるには、両蓋部材154に接続された縦蓋157に貫通孔が形成された構成としてもよいし、貫通孔が形成された又は貫通孔が形成されていない縦蓋157の上縁又は下縁が上下の蓋部材154の下面又は上面から離れていてもよい。縦蓋157が蓋部材154間の空隙を部分的に閉じている場合においても、縦蓋157は、蓋部材154の空隙を流れる水平方向の勢いを弱めることができる。この結果、これらの蓋部材154間の空隙を通過した後に上下に拡散する流れが弱められ、液面の隆起が抑制される。
上述の実施形態に関連して説明された構造は例示的であり、制限的に解釈されるべきではない。上述の実施形態に関連して説明された構造に対して様々な変更や改良が加えられてもよい。
上述の実施形態に関して、液化ガスとして液化天然ガスが例示されている。しかしながら液化ガスは、液化石油ガスであってもよいし、液体窒素であってもよい。
上述の実施形態に関して、加熱用液体として海水が例示されている。しかしながら、加熱用液体として液化ガスより高温の他の液体が用いられてもよい。
マニホールド122の高さ位置に関して様々なレイアウトが採用可能である。マニホールド122の他のレイアウトが、図1及び図29を参照して説明される。図29は、マニホールド122の概略的な断面図である。
図1に示されるレイアウトに関して、第1端壁136の流入口138は、マニホールド122の流出口125とは異なる高さ位置に配置されている。しかしながら、第1端壁136の流入口138は、マニホールド122の流出口125と略同軸になるようにマニホールド122と複数のトラフ130との間の相対的な位置関係が定められてもよい(図29を参照)。すなわち、マニホールド122の高さ位置が複数のトラフ130の高さ位置に略等しくなるように、マニホールド122が図1に示される位置よりも高い位置に配置されてもよい。この場合これらに接続される供給管として直管型の供給管123が好適に利用可能であり、湾曲した流動経路よりも短い流動経路が形成される。
上述の実施形態に関して、閉塞部材140を用いて複数のトラフ130間の海水の流入量が均一化されている。複数のトラフ130それぞれへの海水の流入量の調整幅を増大させるために弁体やオリフィスといった流量調整部品が複数の供給管123に取り付けられていてもよい。
上述の実施形態に関して、閉塞部材140は、オリフィスを用いて形成されている。しかしながら、図30に示されるように、閉塞部材140は、多孔板142を用いて形成されていてもよい。
上述の実施形態に関して、複数の邪魔板151が隆起抑制部として用いられている。しかしながら、単一の邪魔板が隆起抑制部として用いられてもよい。いくつの邪魔板が隆起抑制部として用いられるかは、トラフ130へ流入する海水の流量や流入口138の大きさに基づいて決定されてもよい。これらの設計条件に基づき複数の邪魔板151の配置間隔や複数の邪魔板151の高さが決定されてもよい。
上述の実施形態に関して、邪魔板151は、略垂直の姿勢で箱体131内において固定されている。しかしながら、気化装置100は、傾斜した姿勢で箱体131内において固定された邪魔板151’を有していてもよい(図31及び図32を参照)。図31及び図32に示されている邪魔板151’は、底壁132に固定されている。図31の邪魔板151’は、底壁132から邪魔板151’の上縁に向けて第2端壁137側へ傾斜している。一方、図32の邪魔板151’は、底壁132から邪魔板151’の上縁に向けて第1端壁136側へ傾斜している。なお、邪魔板151’は、底壁132から離間されていてもよい。この場合には、邪魔板151’は、側壁134,135に固定される。
図31及び図32に示されるように、邪魔板151’の傾斜の向きを変更することによって、第2端壁137に衝突する加熱用液体の量を増やしたり、減らしたりすることができる。第2端壁137に衝突する加熱用液体の量を調整するために、邪魔板151’の傾斜角度が変更されてもよい。
抵抗部材は、互いに間隔を空けて並べられた複数の邪魔板151’’(抵抗体)を有してもよい(図33を参照)。図33の複数の邪魔板151’’は、第1水平方向において3箇所に設置されている。これらの設置箇所それぞれにおいて、2つの邪魔板151’’は、鉛直方向において間隔を空けて並べられている。邪魔板151’’に衝突した加熱用液体の一部は、これらの邪魔板151’’の間の空間を通過し、下流に流れることができる。空隙の大きさは、鉛直方向に並んだ2つの邪魔板151’’の間隔によって調整されるので、これらの間隔を調整することによって邪魔板151’’が加熱用液体に与える影響及び邪魔板151’’を越えて流れる加熱用液体の量を適切な値に設定することができる。
<第2実施形態>
図34は、第2実施形態のオープンラック式の気化装置100’の概略的な斜視図である。図35は、気化装置100’の概略的な断面図である。気化装置100’が図34及び図35を参照して説明される。
第2実施形態の気化装置100’は、マニホールド122から4つのトラフ130に加熱用液体を供給する供給経路に対して、流路断面積において相違する2つの供給管123,123’を用いる点において、第1実施形態の気化装置100とは相違している。供給管123は、第2水平方向において間隔を空けて整列された4つのトラフ130のうち最外の2つのトラフ130に接続されている。残りのトラフ130に加熱用液体を供給するために用いられる供給管123’の流路断面積は、供給管123の流路断面積よりも大きい。
最外の2つのトラフ130それぞれは、1つの伝熱パネル113に隣り合っている。一方、残りの2つのトラフ130それぞれは、2つの伝熱パネル113に隣り合っている。したがって、最外の2つのトラフ130それぞれは、1つの伝熱パネル113へ加熱用液体を供給すればよいのに対して、残りの2つのトラフ130それぞれは、2つの伝熱パネル113へ加熱用液体を供給する必要がある。したがって、最外の2つのトラフ130からの加熱用液体の流出量より多くの加熱用液体が残りの2つのトラフ130から流出する必要がある。よって、最外の2つのトラフ130への加熱用液体の供給量より多くの加熱用液体が残りの2つのトラフ130へ供給される必要がある。
本実施形態に関して、供給管123’の流路断面積は、供給管123の流路断面積より大きいので、最外の2つのトラフ130への加熱用液体の供給量より多くの加熱用液体を残りの2つのトラフ130へ供給することが可能になる。このような流量の大小関係を得るために、供給管123,123’に流量を調整するための流体機器(たとえば、流量調整弁やオリフィス)を取り付けなくてもよい。
供給管123’と供給管123の流路断面積の比は、各トラフから流出する加熱用液体への要求量の比に合わせて設定されてもよい。本実施形態に関して、最外の2つのトラフ130は1つの伝熱パネル113に隣り合っているのに対して、残りの2つのトラフ130は2つの伝熱パネル113に隣り合っているので、残りの2つのトラフ130に対する要求量は、最外の2つのトラフ130に対する要求量の2倍である。したがって、供給管123’の流路断面積と供給管123の流路断面積との比は、例えば、(供給管123’の流路断面積):(供給管123の流路断面積)=2:1であってもよい。
上述の実施形態に関連して説明された技術は、液化ガスから気化ガスへの相変化が必要とされる様々な技術分野に好適に利用される。
100・・・・・・・・・・・・・・・気化装置
113・・・・・・・・・・・・・・・伝熱パネル
116・・・・・・・・・・・・・・・伝熱管
122・・・・・・・・・・・・・・・マニホールド
125・・・・・・・・・・・・・・・流出口
130・・・・・・・・・・・・・・・トラフ
132・・・・・・・・・・・・・・・底壁
136・・・・・・・・・・・・・・・第1端壁
137・・・・・・・・・・・・・・・第2端壁
138・・・・・・・・・・・・・・・流入口
140・・・・・・・・・・・・・・・閉塞部材
151・・・・・・・・・・・・・・・邪魔板(隆起抑制部,抵抗部材)
152・・・・・・・・・・・・・・・多孔板(隆起抑制部,抵抗部材)
153・・・・・・・・・・・・・・・ブロック体(隆起抑制部,抵抗部材)
154・・・・・・・・・・・・・・・蓋部材(隆起抑制部)

Claims (18)

  1. 液化ガスと前記液化ガスよりも高温の加熱用液体との間での熱交換の下で前記液化ガスを気化させる気化装置であって、
    前記液化ガスを案内するように立設された複数の伝熱管が水平方向に並ぶように構成された伝熱パネルと、
    前記複数の伝熱管の外表面へ前記加熱用液体を供給するように構成されているとともに前記伝熱パネルの上縁よりも低い位置に配置されたトラフと、
    前記複数の伝熱管の整列方向において前記トラフの一端側に配置されているとともに前記トラフへ前記加熱用液体を供給するように構成されたマニホールドと、を備え、
    前記トラフは前記複数の伝熱管の前記整列方向に延設された底壁と、前記整列方向において前記マニホールド側に位置する前記底壁の端部に立設した第1端壁と、前記整列方向において前記第1端壁から離間する前記底壁の他のもう1つの端部に立設した第2端壁と含み、
    前記第1端壁には前記加熱用液体が流入する流入口が形成されている
    気化装置。
  2. 前記トラフ内に流入した前記加熱用液体が前記第2端壁に衝突することに起因して生ずる前記加熱用液体の液面の隆起を抑制するように構成された隆起抑制部を更に備えている
    請求項1に記載の気化装置。
  3. 前記隆起抑制部は、前記トラフ内において前記流入口よりも高い位置で前記第1端壁と前記第2端壁との間において前記整列方向に延設された蓋部材を含んでいる
    請求項2に記載の気化装置。
  4. 前記蓋部材は、前記第1端壁側、前記第2端壁側、又は、前記第1端壁と前記第2端壁との間の中間位置に配置されている
    請求項3に記載の気化装置。
  5. 前記蓋部材は、前記第1端壁から前記第2端壁において前記整列方向に全面配置された板部材、あるいは、前記第1端壁から前記第2端壁までの区間において前記整列方向に間隔を空けて配置された複数の板部材によって構成されている
    請求項3に記載の気化装置。
  6. 前記蓋部材には、鉛直方向において前記蓋部材を貫通する貫通孔が形成されている
    請求項3乃至5のいずれか1項に記載の気化装置。
  7. 前記隆起抑制部は、前記第1端壁と前記第2端壁との間に配置された抵抗部材を含み、
    前記流入口から前記トラフ内に流入した前記加熱用液体が前記第2端壁に衝突する前に、前記抵抗部材と衝突することによって、前記第2端壁に対する前記加熱用液体の衝突力が抑制される
    請求項2に記載の気化装置。
  8. 前記抵抗部材は、前記トラフの底壁に対して垂直の姿勢又は傾斜した姿勢で設置されている
    請求項7に記載の気化装置。
  9. 前記抵抗部材は、前記トラフの底壁から離間して設置されている
    請求項7に記載の気化装置。
  10. 前記抵抗部材は、互いに離間して配置された複数の抵抗体によって構成されている
    請求項7に記載の気化装置。
  11. 前記抵抗部材には、前記整列方向に前記抵抗部材を貫通する貫通孔が形成されている
    請求項7乃至10のいずれか1項に記載の気化装置。
  12. 前記流入口を部分的に閉じるように前記トラフ内に配置された閉塞部材を更に備え、
    前記閉塞部材は前記トラフから取り外し可能である
    請求項1乃至5、7乃至10のいずれか1項に記載の気化装置。
  13. 複数の伝熱管を有しているとともに前記伝熱パネルから離間して配置された他の伝熱パネルと、
    前記他の伝熱パネルの前記複数の伝熱管の外表面へ前記加熱用液体を供給するように構成された他のトラフと、
    前記トラフ及び前記他のトラフに前記加熱用液体を前記マニホールドから供給するように、前記トラフ及び前記他のトラフにそれぞれ接続された複数の供給管と、を更に備え、
    前記伝熱パネル及び前記他の伝熱パネルのうち一方は、他方の伝熱パネルよりも少ない流量の前記加熱用液体と前記液化ガスとを熱交換させるように構成され、
    前記一方の伝熱パネルに対応するトラフに接続された供給管の流路断面積は、前記他方の伝熱パネルに対応するトラフに接続された供給管の流路断面積よりも小さい
    請求項1乃至5、7乃至10のいずれか1項に記載の気化装置。
  14. 複数の伝熱管を有しているとともに前記伝熱パネルに対して離間して配置された少なくとも2つの他の伝熱パネルと、
    前記少なくとも2つの他の伝熱パネルの前記複数の伝熱管の外表面へ前記加熱用液体を供給するように構成された少なくとも2つの他のトラフと、
    前記トラフ及び前記少なくとも2つの他のトラフに前記加熱用液体を前記マニホールドから供給するように前記トラフ及び前記少なくとも2つの他のトラフにそれぞれ接続された複数の供給管と、を更に備え、
    前記少なくとも2つの他のトラフのうち2つは、前記少なくとも2つの他の伝熱パネルのうち1つにのみ隣り合うように前記少なくとも2つの伝熱パネルを含む伝熱パネルの列の外側にそれぞれ配置されている一方で、前記トラフ及び前記少なくとも2つの他のトラフのうち残りのトラフは、隣り合う伝熱パネルの間に配置され、
    前記伝熱パネルの列の外側に配置されている2つのトラフにそれぞれ接続された一対の供給管の流路断面積は、前記残りのトラフに接続された供給管の流路断面積よりも小さい
    請求項1乃至5、7乃至10のいずれか1項に記載の気化装置。
  15. 前記蓋部材から鉛直方向に離間した位置に配置された他の蓋部材を更に備えている
    請求項3乃至5のいずれか1項に記載の気化装置。
  16. 前記蓋部材及び前記他の蓋部材のうち少なくとも1つは、前記トラフ内に全面配置されている
    請求項15に記載の気化装置。
  17. 前記蓋部材及び前記他の蓋部材の間の空隙に配置された縦蓋を更に備えている
    請求項15に記載の気化装置。
  18. 前記隆起抑制部は、前記第1端壁と前記第2端壁との間に配置された抵抗部材を含み、
    前記抵抗部材は、前記蓋部材の下面に接触し、
    前記流入口から前記トラフ内に流入した前記加熱用液体が、前記第2端壁に衝突する前に前記抵抗部材と衝突することによって、前記第2端壁に対する前記加熱用液体の衝突力が抑制され、
    前記抵抗部材には、前記整列方向に前記抵抗部材を貫通する貫通孔が形成されている
    請求項15に記載の気化装置。
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