JP2022156205A - 船舶、船舶におけるタンクの圧力調整方法 - Google Patents
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Abstract
Description
そして、ドライアイスの密度は液化二酸化炭素よりも大きいことから、タンク内でドライアイスが発生してしまうと、タンク底部に沈降して堆積するため、タンク内の圧力が回復した後も、ドライアイスの昇華に時間がかかる可能性がある。
(船舶の全体構成)
図1は、本開示の実施形態に係る船舶の概略構成を示す平面図である。図2は、本開示の実施形態に係る二酸化炭素注入部の概略構成を示す図である。
図1、図2に示すように、この実施形態の船舶1は、船体2と、タンク10と、二酸化炭素注入部20と、を主に備えている。船舶1は、液化二酸化炭素を運搬する。
タンク10は、船体2に設けられている。タンク10は、カーゴスペース8内に、船首尾方向FAに沿って、複数が配置されている。本開示の実施形態において、タンク10は、船首尾方向FAに間隔を空けて二個配置されている。図2に示すように、タンク10は、その内部に液化二酸化炭素Lを貯留する。タンク10内の圧力は、例えば、約0.55~2.0MPaGである。タンク10内に貯留された液化二酸化炭素Lの温度は、例えば約-50~-20℃である。
図2に示すように、二酸化炭素注入部20は、タンク10内の二酸化炭素(液相10a、及び気相10b)よりも高温かつ高圧の二酸化炭素ガスGを、タンク10内に注入可能に構成されている。この二酸化炭素注入部20は、船体2に設けられている。二酸化炭素注入部20は、ガスタンク21と、第一注入配管22と、第二注入配管23と、圧力センサー24と、加速度センサー25と、制御装置60と、を備えている。
図3に示すように、制御装置60は、CPU61(Central Processing Unit)、ROM62(Read Only Memory)、RAM63(Random Access Memory)、HDD64(Hard Disk Drive)、信号受信モジュール65を備えるコンピュータである。信号受信モジュール65は、圧力センサー24、加速度センサー25からの検出信号を受信する。
図4に示すように、制御装置60のCPU61は予めHDD64やROM62等に記憶されたプログラムを実行することにより、信号入力部70、判定部71、開閉制御部72、出力部75の各機能構成を実現する。
信号入力部70は、信号受信モジュール65を介して、圧力センサー24、加速度センサー25からの検出信号、つまり、タンク10内の気相10bの圧力の検出値のデータ、及び、船体2の揺れによって生じる加速度の検出値のデータを受信する。
開閉制御部72は、判定部71における二酸化炭素ガスGの注入の要否の判定結果に基づき、開閉弁22vの開閉と、開閉弁23vの開閉とを制御する。開閉制御部72は、開閉弁22v、23vを開閉させるための制御信号を、出力部75に送る。
出力部75は、開閉制御部72から送られてきた制御信号を、開閉弁22v、開閉弁23vに出力する。
図5に示すように、本開示の実施形態に係るタンク10の圧力調整方法S1は、情報を取得する工程S2と、注入の要否を判定する工程S3と、二酸化炭素ガスをタンクに注入する工程S4と、二酸化炭素ガスの注入を停止する工程S5と、を含む。
上記実施形態の船舶1は、船体2と、船体2に設けられ、液化二酸化炭素Lを貯留するタンク10と、船体2に設けられ、タンク10内の二酸化炭素(液相10a、及び気相10b)よりも高温かつ高圧の二酸化炭素ガスGをタンク10内に注入可能な二酸化炭素注入部20と、を備えている。
したがって、ドライアイスDの生成を抑え、タンク10の運用を円滑に行うことができることができる。
したがって、二酸化炭素注入部20で二酸化炭素ガスGをタンク10内の二酸化炭素の気相10bに注入することによって、タンク10内の圧力を即座に高めることができる。
したがって、二酸化炭素注入部20で二酸化炭素ガスGをタンク10内の二酸化炭素の液相10aに注入することによって、二酸化炭素の液相10a中にドライアイスDが生成されている場合、ドライアイスDの周囲に二酸化炭素ガスGを送り込むことができる。そして、注入された二酸化炭素ガスGによって、ドライアイスDの周囲の二酸化炭素の液相10aがガス化することで、タンク10内の圧力を高めるとともに、ドライアイスDの昇華を促進させることができる。
例えば、タンク10内にドライアイスDが生成された場合、ドライアイスDは液化二酸化炭素より密度が高いことからタンク10の底部に堆積する傾向がある。これに対し、上記の通り二酸化炭素注入部20の第二注入配管23の先端部23sがタンク10の底部で開口していることで、底部に堆積したドライアイスDにより近い位置に二酸化炭素ガスGを噴射して、底部に堆積したドライアイスDを迅速に昇華させることが可能となる。
このようにすることで、タンク10内の圧力が圧力下限値以下となり、タンク10内でドライアイスDが生成されやすい状態となった場合に、二酸化炭素ガスGをタンク10内に注入してタンク10内でのドライアイスDの生成を抑えることができる。
したがって、タンク10内に貯留された液化二酸化炭素Lの揺れが、所定レベル以上となった場合にタンク10内の圧力を高めることができ、これにより、タンク10内でのドライアイスDの生成を抑えることができる。
このようにすることで、タンク10内の圧力、タンク10内に貯留された液化炭素の揺れの状態に基づいて、二酸化炭素ガスGのタンク10内への注入を行うことができるため、ドライアイスDの生成を抑えて、タンク10の運用を円滑に行うことができることが可能となる。
以上、本開示の実施の形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施の形態に限られるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
なお、上記実施形態の船舶1では、第一注入配管22、第二注入配管23を設けるようにしたが、第一注入配管22、第二注入配管23の何れか一方のみを設けるようにしてもよい。
実施形態に記載の船舶1、船舶1におけるタンク10の圧力調整方法S1は、例えば以下のように把握される。
したがって、ドライアイスDの生成を抑え、タンク10の運用を円滑に行うことができることができる。
タンク10内に貯留された液化二酸化炭素Lの揺れは、船体2の揺れによって生じる加速度を検出すること、タンク10内の液化二酸化炭素Lの液面レベルの変位を検出することによって検出される。
タンク10内の圧力に関する情報としては、タンク10内の圧力値、タンク10内の気相10bの温度が挙げられる。
タンク10内に貯留された液化二酸化炭素Lの揺れに関する情報としては、船体2の揺れによって生じる加速度の検出値、タンク10内の液化二酸化炭素Lの液面レベルの変位の検出値が挙げられる。
Claims (6)
- 船体と、
前記船体に設けられ、液化二酸化炭素を貯留するタンクと、
前記船体に設けられ、前記タンク内の二酸化炭素よりも高温かつ高圧の二酸化炭素ガスを前記タンク内に注入可能な二酸化炭素注入部と、
を備える船舶。 - 前記二酸化炭素注入部は、
前記二酸化炭素ガスを、前記タンク内の二酸化炭素の気相に注入する
請求項1に記載の船舶。 - 前記二酸化炭素注入部は、
前記二酸化炭素ガスを、前記タンク内の二酸化炭素の液相に注入する
請求項1又は2に記載の船舶。 - 前記二酸化炭素注入部は、
前記タンク内の圧力が、前記液化二酸化炭素の三重点圧力以上に設定された圧力下限値以下となった場合に、前記二酸化炭素ガスを前記タンク内に注入する
請求項1から3の何れか一項に記載の船舶。 - 前記二酸化炭素注入部は、
前記タンク内に貯留された前記液化二酸化炭素の揺れが、所定レベルとなった場合に、前記二酸化炭素ガスを前記タンク内に注入する
請求項1から4の何れか一項に記載の船舶。 - 請求項1~5の何れか一項に記載の船舶におけるタンクの圧力調整方法であって、
前記タンク内の圧力に関する情報、および前記タンク内に貯留された前記液化二酸化炭素の揺れに関する情報の少なくとも一方を取得する工程と、
取得された前記情報に基づき、前記二酸化炭素注入部で前記二酸化炭素ガスを前記タンク内に注入する工程と、を含む
船舶におけるタンクの圧力調整方法。
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