JP6920335B2 - 断熱密閉タンク - Google Patents

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Description

本発明は断熱密閉タンクの分野に関する。本発明は、特に、例えば−50℃から0℃の間の温度の液化石油ガス(LPGとも呼ばれる)の輸送用船舶のタンクなどの、低温液体の貯蔵もしくは輸送に関係する、または液化天然ガス(LNG)を大気圧で約−162℃において輸送するための、断熱密閉タンクの分野に関する。
断熱密閉タンクの内部から、または内部に液体を移送するために、液体のローディングまたはアンローディング用のパイプラインが設けられる。そのようなパイプラインは、タンクの垂直壁に沿って上部タンク壁からタンクの底部壁まで延びている。この構成は、例えば、文献FR3019520A1に示されている。
液化ガスがローディングまたはアンローディングされると、温度の変化により熱変形が生じ、従ってタンクの流体密閉膜だけでなく、ローディングおよびアンローディング用のパイプラインにも応力が生じる。同様に、海上輸送中、タンク内の液化ガスの移動は、タンクの壁面およびパイプラインに非常に大きな力がかかる。
本発明の根底にある発想の1つは、タンク内で垂直に延び、タンク内に確実に、かつ簡単に固定された複数のパイプラインを備える、断熱密閉タンクを提供することである。
一実施形態によれば、本発明は、担持構造に組み込まれた断熱密閉タンクを提供し、タンクは担持構造の垂直担持壁によって担持された垂直タンク壁を備え、
タンク壁は、担持壁に固定された垂直断熱障壁を備え、担持壁に平行な支持表面を画定し、タンク壁は、垂直断熱障壁によって画定された支持表面によって担持された金属製の流体密閉膜を更に備え、流体密閉膜は、少なくとも1つの一連の平行な細長い可撓性領域を含み、
タンクは複数のパイプラインを更に備え、各パイプラインは垂直タンク壁に平行にタンク内で垂直に延び、
タンク壁は、パイプラインを垂直担持壁に固定するためのアンカー装置を更に備え、アンカー装置は、垂直担持壁に沿って整列した一連の支持脚部を備え、
各支持脚部は、担持壁に固定され、垂直断熱障壁の厚さを貫通して担持壁から流体密閉膜まで延びるベースを備え、担持壁の反対側のベースの一端は、担持壁に平行な金属製密閉板を備え、流体密閉膜は金属製密閉板と整列した開口部を備え、開口部の寸法は金属製密閉板の寸法よりも小さく、開口部の周縁部は、開口部の輪郭の全体にわたって金属製密閉板に密閉状態で溶接されており、金属製密閉板は流体密閉膜の2つの隣接する細長い可撓性領域の間に位置しており、それにより、流体密閉膜の開口部は流体密閉膜の細長い可撓性領域を遮断することがなく、
各支持脚部は、流体密閉膜の開口部を通って金属製密閉板からタンクの内部に向かって延びるスペーサを更に備え、金属密閉板とは反対側のスペーサの一端は支持板を担持し、
アンカー装置は、一連の支持脚部の支持脚部によって担持された支持板に固定された固定ビームを更に備え、複数のガイドフランジが、垂直担持壁の反対側のビームの面に固定され、各ガイドフランジは垂直パイプラインのうちの1つに関連し、各垂直パイプラインは、垂直方向にある程度の自由度を有して所定位置に保持されるように、パイプラインに関連したガイドフランジと係合されている。
これら特徴のおかげで、垂直タンク壁に沿って垂直に延びる複数のパイプラインが、安定し簡易な方法で垂直タンク壁に固定され得る。更に、パイプラインをこのようなタンクに固定することは、タンク壁の流体密閉膜の細長い可撓性領域の遮断を必要とせず、それにより流体密閉膜は良好な応力耐性を示す。
いくつかの実施形態によれば、この種のタンクは、以下の特徴のうちの1つ以上を含み得る。
一実施形態によれば、流体密閉膜は一連の垂直の細長い可撓性領域を含み、少なくとも1つの支持脚部のスペーサは、スペーサが貫通して延びる流体密閉膜の開口部に対してオフセットされ、それによりスペーサは、流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域のうちの1つと整列して通過する。
一実施形態によれば、細長い可撓性領域は、流体密閉膜の起伏の形態を有する。一実施形態によれば、細長い可撓性領域は、流体密閉膜を形成する隆起縁部ストレークの隆起縁部によって形成されたベローズの形態を有する。
これら特徴のおかげで、タンクの垂直壁の流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域に整列して位置するパイプラインを、細長い可撓性領域を遮断することなく、タンクの垂直壁に固定することができる。従って、この種のタンクは、良好な変形能力および良好な応力耐性を有する流体密閉膜を有する。
一実施形態によれば、少なくとも1つの支持脚部の、スペーサは担持壁から離れるに連れて広がる、裾広がり形状を有する。
一実施形態によれば、少なくとも1つの支持脚部のスペーサは、金属製密閉板に直角に流体密閉膜の開口部を通ってタンクの内部に向かって延びる第1のタブと、金属製密閉板に対して斜めに流体密閉膜の開口部を通ってタンクの内部に向かって延びる第2のタブとを備え、第2のタブは流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域に整列して通過し、支持板は、金属製密閉板とは反対側で、タブのうちの少なくとも1つの端部に固定されている。
これら特徴のおかげで、タンクは、流体密閉膜の良好な変形特性を保持しながら、ビームに対して良好な支持を提供する支持脚部を有する。
一実施形態によれば、スペーサは2つの支持板を備え、第1の支持板は第1のタブによって担持され、第2の支持板は第2のタブによって担持されている。
一実施形態によれば、複数のパイプラインのうちの1つのパイプラインは、流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域に整列して延び、少なくとも1つの支持脚部のスペーサは、スペーサが貫通して延びる流体密閉膜の開口部に対してオフセットしており、それによりスペーサは、垂直の細長い可撓性領域と垂直パイプラインとの間を、流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域に整列して通過する。
一実施形態によれば、各支持脚部は垂直パイプラインのうちの1つに関連し、各ガイドフランジは、ガイドフランジに係合した垂直パイプラインに関連する支持脚部の支持板に向かい合うビーム上に位置している。
一実施形態によれば、各パイプラインは、パイプラインが関連している脚部の1つ以上の支持板の中央が中心となるように置かれている。
これら特徴のおかげで、タンク内でのパイプラインの固定は、良好な強度特性を有する。
一実施形態によれば、パイプラインの少なくとも1つは、タンクの垂直壁に平行に、タンク内で垂直に延びる2次パイプラインに関連し、パイプラインに関連したガイドフランジはアンカーボスを更に備え、2次パイプラインは、垂直方向にある程度の自由度を有してタンク内の所定位置に保持されるように、アンカーボスに係合されている。
これら特徴のおかげで、パイプラインと2次パイプラインを同一のガイドフランジ上に同時に固定することが可能である。
一実施形態によれば、各ガイドフランジは、ガイドフランジが関連するパイプラインを取り囲む2つの部分からなるカラーを備える。
一実施形態によれば、各ガイドフランジのカラーの2つの部分は、垂直タンク壁の流体密閉膜に対して傾いた連結平面に沿って連結される。
これら特徴のおかげで、ガイドフランジに関連したパイプラインの周りでのカラーの閉鎖が簡易であり、金属製流体密閉膜からパイプラインと同じ距離を延びる2次パイプラインがあることにより、パイプライン上でのカラーの閉鎖が妨げられることはない。
一実施形態によれば、各ガイドフランジの内側面は、ガイドフランジに関連するパイプラインに、垂直方向にある程度の自由度を提供するようなスライド要素を備える。
一実施形態によれば、各支持脚部のベースはH形状を有し、Hの第1の分岐は垂直担持壁に固定されたアンカー板を形成し、Hの第2の分岐は支持脚部のベースの金属製密閉板を形成し、Hの中央の分岐は第1および第2の分岐を互いに離して保持し、Hの分岐間の空間は断熱材料で充填されている。
一実施形態によれば、各支持脚部のベースは、垂直担持壁に溶接された第1の金属部分と、金属製密閉板を形成する第2の金属部分とを備え、第1の断熱チョックは、垂直断熱障壁の厚さ内の第1の金属部分に固定され、第2の断熱チョックは、垂直断熱障壁の厚さ内の第2の金属部分に固定され、第1の断熱チョックおよび第2の断熱チョックは固定要素によって互いに強固に固定され、それにより支持脚部の第1の金属部分と第2の金属部分とが強固に固定される。
断熱チョックは、金属よりも優れた断熱性を提供するが、担持壁にパイプラインを固定するのに十分な機械的強度を有する複数の材料から作製されていてもよい。一実施形態では、断熱チョックは木材から作製されている。一実施形態では、断熱チョックは複合材料から作製されている。一実施形態では、断熱チョックは、ガラス繊維または他の繊維で強化されたポリウレタン発泡体から作製されている。
これら特徴のおかげで、ベースは、流体密閉膜と担持構造との間に限定された熱橋を形成し、断熱障壁は良好な断熱特性を保持している。
一実施形態によれば、タンクは、タンクの高さ方向に互いに距離を置いた複数のアンカー装置を備え、一連の支持脚部の各々は、タンク内の同じ高さに位置する複数の支持脚部を備える。
一実施形態によれば、垂直の細長い可撓性領域に沿って延びるパイプラインは、各々がそれぞれのアンカー装置に属する複数の支持脚部に関連し、パイプラインに関連した各支持脚部のスペーサは、垂直の細長い可撓性領域に整列して、スペーサが貫通して延びる流体密閉膜の開口部に対してオフセットして延びており、それによりスペーサが、流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域に整列して、支持脚部が関連している垂直パイプラインと、パイプラインが整列して延びている流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域との間を通過する。
一実施形態によれば、タンクは、金属製の流体密閉膜と平行に延び、パイプラインを互いに連結するためにパイプラインの各々に接続された補強材を更に備える。
これら特徴のおかげで、タンク内でのパイプラインの固定は良好な機械的強度特性を有する。
一実施形態によれば、タンクは、担持構造の上部担持壁によって担持された上部壁を更に備え、タンクの上部壁は、一定のパターンで並置され、上部担持壁に固定され、上部支持表面を画定する複数の平行六面体の断熱要素から形成された断熱上部障壁を備え、タンクの上部壁は上部支持表面によって担持された上部金属製流体密閉膜を更に備え、パイプラインは、上部担持壁および上部タンク壁を連続的にタンク内部まで横断し、複数のパイプラインの各パイプラインは上部断熱障壁を横断し、一方で上部タンク壁の2つの並置された平行六面体の断熱要素の間が全体的な中心となっており、上部流体密閉膜は、通路オリフィスが設けられた複数の流体密閉の連結板を備え、各通路オリフィスは対応するパイプラインによって横断され、各通路オリフィスの内側周縁部が、通路オリフィスを横断しているパイプラインの周りに密閉状態で溶接されている。「全体的に中心にある」という表現は、パイプラインの中心が、タンク壁の2つの並置された平行六面体の断熱要素の側面の間の隙間に、またはその隙間に近くに、かつその側面の範囲を定める、平行六面体の断熱ケーソンの角部から一定距離を置いて配置されていることを意味すると解釈すべきである。
これら特徴のおかげで、パイプラインの通過を可能にするために修正すべき上部断熱障壁の断熱要素の数は限定される。これにより、上部断熱障壁を形成する断熱要素のより優れた標準化がもたらされ、従ってタンクの製造が非常に容易になる。
一実施形態によれば、パイプラインは、担持構造の上部担持壁から吊り下げられている。
一実施形態によれば、上部担持壁は、パイプラインの少なくとも1つに関連したポンプ本体を更に担持し、ポンプ本体に連結された回転ポンプツリーが、パイプラインを介してタンクに液体を送り込むためにパイプラインに係合されている。
一実施形態によれば、上部断熱障壁の断熱要素と、各パイプラインとの間の空間は断熱材料で充填されている。
これら特徴のおかげで、上部断熱障壁は良好な断熱特性を提供する。
一実施形態によれば、2次パイプラインは、間に2次パイプラインに関連するパイプラインが位置する上部断熱障壁の、2つの並置された断熱要素の間に位置している。
そのようなタンクは、例えばLNGを貯蔵するための陸上貯蔵設備の一部を形成してもよく、または、沿岸水域もしくは沖合の浮体式構造物、特にメタン運搬船、浮体式貯蔵再ガス化設備(FSRU)、浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)等に設置されてもよい。
一実施形態によれば、冷液製品を輸送するための船舶は、二重船郭、および二重船郭内に配置された上述のタンクを含む。
一実施形態によれば、本発明はまた、この種の船舶のローディングまたはアンローディングのための方法を提供し、冷液製品が断熱パイプを介して、浮体式または陸上の貯蔵施設から船舶のタンクへ、または船舶のタンクから浮体式もしくは陸上の貯蔵施設へ輸送される。
一実施形態によれば、本発明はまた、冷液製品を輸送するためのシステムを提供し、このシステムは、上述の船舶と、船舶の船殻内に設置されたタンクを、浮体式または陸上の貯蔵施設に連結するように配置された断熱パイプと、冷液製品を断熱パイプを介して浮体式または陸上の貯蔵施設から船舶のタンクへ、または船舶のタンクから浮体式もしくは陸上の貯蔵施設へと駆動するためのポンプと、を備える。
本発明の特定の態様は、複数のパイプラインを断熱密閉タンク内に固定するという考えに基づいている。本発明の特定の態様は、タンク壁の断熱性を損なうことなく、タンク内のパイプラインを安定して固定するという考えに基づいている。本発明の特定の態様は、変形耐性に対する良好な特性を提供する流体密閉膜を有するタンク内に、パイプラインを固定するという考えに基づいている。本発明の特定の態様は、流体密閉膜の細長い可撓性領域を遮断することなく、パイプラインを固定するという考えに基づいている。本発明の特定の態様は、タンクの内部に向かうパイプラインの通過のために必要とされる、断熱障壁への変更を限定するという考えに基づいている。本発明の特定の態様は、断熱要素が標準化されているタンクを提供するという考えに基づいている。本発明の特定の態様は、垂直の細長い可撓性領域を遮断することなく、垂直タンク壁の流体密閉膜の垂直の細長い可撓性領域に整列して垂直に延びるパイプラインの良好な固定を可能にするという考えに基づいている。
添付の図面を参照して本発明のいくつかの特定の実施形態の以下の説明の過程で、本発明のより良い理解が得られ、本発明の他の目的、詳細、特徴および利点を、より明確に説明するが、これらは例として挙げられ、限定するものではない。
タンクの上部壁からタンクの底部壁までタンクの垂直壁に沿ってタンク内を延びる複数のパイプラインの概略図である。 垂直タンク壁の概略斜視図であり、切り取り内部図を有し、タンクの組み立てにおける異なる段階での、垂直タンク壁の断熱障壁を横断する支持脚部を示している。 垂直タンク壁の概略斜視図であり、タンクの組み立てにおける異なる段階での、支持脚部と、垂直タンク壁の流体密閉膜との相互作用を示している。 アンカー装置に固定された複数のパイプラインを含むタンク壁の概略斜視図である。 図2の支持脚部ベースの変形実施形態の断面図である。 上部断熱障壁を通るパイプラインの通路を示す、上部タンク壁の上部概略斜視図である。 パイプラインの上部断熱障壁内への通路における、上部タンク壁の切り取り内部図を有する底部概略斜視図である。 上部流体密閉膜と、上部流体密閉膜を横断するパイプラインとの間の密閉された連結部を示す、上部タンク壁の底面図である。 密閉カラーが配置されたパイプラインの概略斜視図である。 メタン運搬船のタンクと、タンクをローディング/アンローディングするためのターミナルの概略切り取り図である。
以下の説明は、LNGを貯蔵および/または輸送するためのタンクに配置された、いくつかの要素に関する。タンクの底部壁は壁であり、好ましくは全体的に平面の壁であり、地球重力場に対してタンクの底部に位置する壁である。逆に、上部タンク壁はタンクの壁であり、好ましくは全体的に平面の壁であり、地球重力場に対してタンクの上部に位置する壁である。しかし、タンクの全体的な形状は異なる種類であってもよい。多面体形状が最も一般的である。円筒形状または他の形状も可能である。
タンク壁は、例えば、担持壁に固定され、2つの断熱障壁と交互になった2つの流体密閉膜を含む多層構造によって形成される。他のタンク壁は、担持壁によって担持される簡易な断熱障壁、および断熱障壁によって担持される流体密閉膜によって形成される。断熱密閉タンク壁のこれらの構造を達成するための多くの既知の技術があることを想定すると、以下の説明は、簡易な断熱障壁と流体密閉膜とを含むタンク壁との関係におけるタンクの簡潔な説明に過ぎず、タンク内に配置されたパイプラインと相互作用する要素の構造をより詳細に説明する。
容器は、タンクの壁が取り付けられた担持構造1を形成する二重船郭を備える。各タンク壁は、担持構造上に固定された断熱障壁2と、断熱障壁1によって支持された流体密閉膜3とを備える。
複数のパイプライン4が、上部タンク壁5から底部タンク壁6まで垂直に延びている。これらのパイプライン4は、担持構造1の上部担持壁7から吊り下げられている。パイプライン4は、様々な形で、例えば上部担持壁7に固定されたフランジ等を用いて、上部担持壁7から吊り下げられてもよい。パイプライン4は、横断タンク壁8に近い、上部担持壁7および上部タンク壁5を連続的に横断する。この横断タンク壁8は垂直に延び、底部タンク壁6と上部タンク壁5とを連結している。パイプライン4は、底部タンク壁6にできるだけ接近してタンクの内部に開口するために、好ましくはタンクの全高にわたって延びている。パイプライン4は、横断タンク壁8に沿って、容器の中間高さが実質的に中心となるように置かれることが好ましい。
パイプライン4は、液体または気体をタンクの内部から、またはタンクの内部へ搬送するためのポンプ9と関連していてもよい。従って、タンクは、タンクから液体または気体をアンローディングするために設計された1つまたは2つのパイプライン4と、液体または気体をタンクにローディングするために設計された1つまたは2つのパイプライン4と、タンクローディング時にガスを戻すために設計されたパイプライン4と、LNGをエンジンに供給するために、あるいは、低出力ポンプ等を使用してタンクのアンローディングを終了するために設計されたパイプライン4などを含み得る。ポンプ9は、上部担持壁7によって担持されていてもよいし、あるいは、パイプライン4に一体化されていてもよい。一実施形態では、ポンプ9は、上部担持壁7によって形成された容器のデックによって担持されたポンプ本体を含む。ポンプ本体は、パイプライン4に収容されたシャフトに連結されている。このシャフトは、ポンプ本体から底部タンク壁6までパイプライン4内を延びている。ポンピングスクリューが、底部タンク壁6のパイプライン4内に収容され、シャフトに連結している。
LNGのローディングまたはアンローディング時に、またはタンク内に収容されたLNGを使用して船舶のエンジンにガスを供給する場合には、パイプライン4を使用してLNGが移送される。事実、船舶が航行中の海によって引き起こされる横揺れ運動、またはポンプ9の起動により、パイプライン4は、劣化を引き起こす可能性のある応力および振動を受ける。これらの応力は、タンク、ひいてはパイプライン4も非常に高い場合には、それだけ、より大きくなり得る。従って、パイプライン4がタンク内の所定位置に安定して確実に保持されていることを確保することが必要である。
パイプラインがタンク内に保持されていることを確保するために、複数のアンカー装置10が横断担持壁11に固定される。この横断担持壁11は実質的に垂直に延びている。横断タンク壁8は、この横断担持壁11に固定されている。アンカー装置10は、横断担持壁11に一定の間隔で固定されている。例えば、タンクが30メートルの高さを有する状況では、第1のアンカー装置10はタンク内で約10mの高さに固定され、第2のアンカー装置10はタンク内で約20mの高さに固定される。以下に説明するように、パイプライン4がタンク内の所定位置に保持されていることを確実にするために、アンカー装置10に強固に固定される。
好ましくは、応力に対する耐性およびタンク内での安定性を高めるために、パイプライン4は補強材12によって互いに連結される。これらの補強材12は、タンク内の2つの隣接するパイプライン4を連結する、例えば剛性の金属棒である。複数の補強材12を2つの隣接するパイプラインの間に横断タンク壁8に沿って配置することができる。例えば、図1に示すように、2つの隣接するパイプライン4は、上部タンク壁5と第1のアンカー装置10との間に位置する第1の補強材12と、第1のアンカー装置10と第2のアンカー装置10との間に配置された第2の補強材12と、第2のアンカー装置10と底部タンク壁6との間に配置された第3の補強材12とによって連結され得る。
図2は横断タンク壁8の概略斜視図であり、切り取り内部図を有し、タンクの組み立てにおける異なるステップで、断熱障壁2を横断するアンカー装置10を示している。
横断タンク壁8は、一定のパターンで配置された実質的に平行六面体の複数の断熱ケーソン13を備える。
断熱ケーソン13は、例えば、合板から作製され、グラスウールまたはパーライトなどの断熱材料を含む。断熱ケーソン13は、横断担持壁11に溶接されたボルト(図示せず)を使用して横断担持壁11に固定されている。タンクの内部に面する断熱ケーソン13の内側面14は、起伏付き金属薄板パネル16が溶接された2つのアンカーバンド15を備える(図3、図4、図6または図8を参照)。これらのアンカーバンド15は、互いに直角に配置され、断熱ケーソン13の内側面14の中央部分にわたって延びている。断熱ケーソン13の内側面14は、アンカーバンド15の延長部に熱防護バンド17を備える。
アンカー装置は、横断担持壁11に固定されタンク壁を横断する複数の支持脚部18と、複数の支持脚部上に固定されたビーム19と、各パイプラインに対して、ビーム19上に固定されたガイドフランジ20とを備える。
支持脚部18はベース21とスペーサ22とを備える。
ベース21は、互いに対向する2つの断熱ケーソン13の間に配置されている。2つの断熱ケーソン13の間のこの位置決めにより、アンカーバンド15を担持する断熱ケーソン13の部分を変更しないで済み、従って流体密閉膜を断熱ケーソン13に締結するための良好な表面を維持することができる。
さらに、ベース21は、対向するケーソン13の2つの側面の間が中心となっている。ベース21が間に位置する2つの断熱ケーソン13は、その向かい合う側面の中心に位置する隙間23を有し、これらの隙間23の各々は、ベース21の半分の寸法を補完する寸法を有する。隙間23は、好ましくは矩形である。2つの隣接する断熱ケーソン13の側面の中心にベース21を位置決めすることで、ベース21に十分な空間を提供するために修正すべき断熱ケーソン13の数が限定されて好都合である。更に、2つの隣接する断熱ケーソン13の側面の中心にベース21を位置決めすることで、断熱ケーソンの角部の修正を必要とせず、それにより断熱ケーソンは、断熱ケーソンの角部に位置する、上部担持壁7上の断熱ケーソン13のアンカー装置と正常に相互作用することができる。
図2に示す実施形態では、ベース21はH形状を有する。より具体的には、ベース21は、H形状の第1の分岐を形成するアンカー板24と、H形状の中央部分を形成する間隔保持部材25と、H形状の第2の分岐を形成する密閉板26とを備える。ベース21は好ましくは金属製である。
アンカー板24は矩形形状であり金属材料から作製されている。このアンカー板24は横断担持壁11に平行に延びている。アンカー板24は、任意の適切な手段、例えば溶接によって横断担持壁11に固定される。
間隔保持部材25は、横断タンク壁8の断熱障壁を介してアンカー板24に対して直角に延びている。間隔保持部材21は、任意の適切な手段、例えば溶接によってアンカー板に固定される。この間隔保持部材25は、例えば、アンカー板24に直角な2つの互いに平行な板27を備える。これらの2つの板27は、板27とアンカー板25の両方に直角な2つの互いに平行な2次板によって互いに連結されている。
密閉板26は好ましくは矩形である。この密閉板26は、横断担持壁11に平行に延びている。密閉板26は、アンカー板24とは反対側の、間隔保持部材25の端部に固定されている。密閉板は、断熱ケーソン13の内側面14と同一平面上にある。
ベース21と断熱ケーソン13との間の空間は、ガラスウール、またはブロック状の、もしくは注入されたポリウレタンなどの断熱材料28で充填されることが好都合である。このような断熱材料28により、断熱障壁が、ベース21の有無にかかわらず、良好な断熱特性を保持することが可能になる。さらに、ベース21のH形状により、横断担持壁11と、横断タンク壁8の流体密閉膜との間の熱橋を制限することが可能になる。
スペーサ22は、ベース21からタンクの内部に向かって延びている。図2〜図4に示す実施形態では、このスペーサ22は、第1のタブ29および第2のタブ30を備える。第1のタブ29は密閉板26に対して直角に延びている。第2のタブ30は密閉板26に対して斜めに延びている。密閉板26と反対側の、各タブ29、30の端部は支持板31を有する。支持板31は、横断担持壁11と平行である。
一実施形態(図示せず)では、単一の支持板が作製され、スペーサ22の2つのタブによって一緒に担持される。
別の実施形態(図示せず)では、スペーサはタブを1つだけ有する。この単一のタブは、密閉板の反対側の端部でより大きな断面を有するように裾広がりになっている。従って、支持板は、このタイプの裾広がりタブの端部に追加し固定してもよく、または裾広がりタブのこの端部によって一体形成されてもよい。
ビーム19は、タンク内の同じ高さに位置する複数の支持脚部18によって形成された支持板に固定されている。ビーム19の形状は平行六面体である。ガイドフランジ20は、支持脚部18とは反対側の、ビーム19の面32に固定されている。より具体的には、ガイドフランジ20は、タンク内の所定位置に保持されなければならない各パイプライン4のためのビーム19の面32に固定される。各ガイドフランジ20は、図3に示すように、図内の中央の支持脚部18または左側の支持脚部18において、支持脚部18の支持板31の中央が中心となるように位置しているか、または全体的に中心となるように位置している。単一の支持板の場合、ガイドフランジ20はこの支持板上で中心にあるか、または全体的に中心にある。
ガイドフランジ20は、それぞれのパイプライン4を取り囲むように共に関連付けられた2つのハーフカラーを含む。各ハーフカラーの形状は半円形である。2つのハーフカラーは各々、接合リブ41を備える。これらの2つの接合リブ41は、2つのハーフカラーが共同してパイプラインを取り囲むカラーを形成するように、例えば、ねじおよびナット、または溶接などの、任意の好適な手段によって一緒に固定される。従って、ガイドフランジ20は、タンク内での水平方向の変位に対してパイプライン4が動かないようにする。しかし、パイプライン4に向かい合うカラーの内側面はテフロン(登録商標)などの摺動材料のバンドを含み、ガイドフランジ20内でパイプライン4が垂直方向に摺動できるようになっている。従って、パイプライン4は、タンクへの/タンクからの、液体のローディング/アンローディング時に、パイプラインの収縮/膨張応力に耐えるために、ガイドフランジ内を摺動することができる。
ビーム19は、ビームの長さを補償するために、マンガンまたはニッケルの含有量が高い鋼鉄などの、低膨張係数を有する材料から作製されていてもよい。実際、多数のパイプライン4を固定するために、ビーム19を非常に長くする必要がある。従って、ビーム19の収縮または膨張により、ビーム19に固定された支持脚部18に剪断応力が生じる場合がある。低膨張係数の材料でビーム19を製造することによって、タンク内に著しい温度変化がある場合を含めて、ビーム19に固定されたガイドフランジ20をタンク内の所定位置に保持することも可能になる。
ガイドフランジ20の第1のハーフカラー33は、第1のハーフカラーの外側面から延びる固定タブ34を備える。この固定タブ34は、例えば、円形断面の円筒形であり、ビーム19の面32に対して直角に延びている。第1のハーフカラーとは反対側の締結タブ34の端部は、例えば溶接またはボルト締めによってビーム19の面32に固定された固定板を備える。
第1のハーフカラー33は更に補強リブ35を備える。この補強リブ35は、ビーム19の面32に対して直角な平面内に延びている。この補強リブ35は、固定タブ34に沿って第1のハーフカラー33の外側表面の全体にわたって延びている。
第1のハーフカラー33を補完する第2のハーフカラー36は、外側面上にアンカーボス37を備える。図4に示すように、このアンカーボス37は、第2のハーフカラー36から延び、第1の円形隙間38を有する第1の部分を含む。アンカーボス37の第2の部分は、第1の隙間38を補完する第2の円形隙間39を有する。アンカーボス37の第1の部分と第2の部分は、第1の隙間38と第2の隙間39が共に2次パイプライン40用のガイドオリフィスを形成するように互いに取り付けられている。このような2次パイプライン40は、サンプリング機能あるいは拡散機能などの様々な機能のために使用され得る。サンプリングのための2次パイプライン40は、例えば、タンク内の異なる深さで、タンク内に収容された液体を少量取り出すことを可能にする。拡散のための2次パイプライン40は、例えばタンクの上部を冷却するために、タンクの底部から低温の液体を取り出してタンクの上部に拡散させることを可能にする。このような2次パイプライン40の断面積は、タンクからのまたはタンクへの液体のローディングまたはアンローディング用のパイプライン4の断面積よりも小さい。これら2次パイプライン40は、アンカーボス37を使用してタンク内の所定位置に保持されることが好都合である。より具体的には、これらパイプラインはガイドオリフィス内に収容され、それによりガイドフランジ20が、カラーにより主パイプライン4と、アンカーボス37により2次パイプライン40の両方を所定位置に保持する。
アンカーボス37は、接合リブ41によって画定される接合平面とは別の平面内に延びていることが好都合である。従って、2つのハーフカラー33および36が組み立てられるとき、接合リブ41の溶接接合、ねじ込み接合、または他の接合がアンカーボス37によって妨げられることはない。
担持壁上の主パイプラインおよび2次パイプライン40の両方を固定しているガイドフランジ20は、支持板31の中央に対してオフセットされていてもよい。
図3は横断タンク壁8の概略斜視図であり、タンクの組み立てにおける異なる段階での、支持脚部18と、横断タンク壁8の流体密閉膜との相互作用を示している。
横断タンク壁8の流体密閉膜は、複数の起伏付き金属板を備える。これら起伏付き金属板は、例えば鋼鉄から作製されており、一連の互いに平行な垂直起伏部42と、一連の互いに平行な水平起伏部43とを有する。これら起伏部42および43により、LNGがタンクにローディングされるとき、流体密閉膜が、流体密閉膜の収縮に伴う応力を吸収することが可能になる。この種の起伏付き流体密閉膜は、例えば、文献FR2861060に記載されている。
流体密閉膜は、各支持脚部18の密閉板26と整列した開口部44を含む。この開口部44により、スペーサ22が横断タンク壁8の流体密閉膜を通って延びることが可能になる。この開口部44の寸法は、密閉板26の寸法よりも小さい。開口部44の内側周縁部は密閉板26を覆っている。横断タンク壁8の流体密閉膜の密閉を維持するために、各開口部44の内側周縁部は、対応する密閉板26に密閉状態で溶接されている。
開口部44は、2つの隣接する垂直起伏部42の間の流体密閉膜に配置されることが好都合である。更に、開口部44は、2つの隣接する水平起伏部43の間にも配置されている。従って、開口部44は、流体密閉膜の起伏部42、43を遮断せず、流体密閉膜は良好な変形特性、および熱収縮に関連する応力に対する良好な耐性を有する。
図5は、支持脚部18のベース21の変形例の断面図である。この変形実施形態は、横断担持壁11と、横断タンク壁8の流体密閉膜との間の熱橋を大幅に制限するので特に好都合である。
この変形例では、間隔保持部材25は、2つの断熱チョック、例えば、木材または複合材料から作製された2つのチョックによって形成される。第1の断熱チョック45はアンカー板24に固定されている。2つのねじ付きロッド46は、例えば溶接によってアンカー板24に固定されている。これら2つのねじ付きロッドは、アンカー板24に対して直角に、断熱障壁の厚さ内に延びている。第1の断熱チョック45は、穿孔された底部48を有する2つのハウジング47を備える。第1の断熱チョック45は、各ねじ付きロッド46がハウジング47の穿孔された底部48の1つを横切るようにアンカー板24に追加される。ナット49はねじ付きロッド46に取り付けられ、ハウジング47の穿孔された底部48が、従って第1の断熱チョック45がアンカー板24に対して動かないようにしている。
例えば木材または複合材料から作製された第2の断熱チョック50は、第1の断熱チョック45のアンカー板24への固定と同様の方法で、密閉板26に固定される。
第1の断熱チョック45および第2の断熱チョック50は更に、2つのハウジング47が向かい合う面に第3のハウジング51を備える。これら第3のハウジング51もまた、穿孔された底部52を備える。第2の断熱チョック50を密閉板26上に組み付ける前に、ねじ付きロッド53とヘッド54とを有する保持部材が、第2の断熱チョック50の第3のハウジング51内に収容される。保持部材のヘッド54は、保持部材が第2の断熱チョック50の第3のハウジング51の穿孔された底部52を通過できないような寸法を有する。保持部材は、保持部材のねじ付きロッド53が第2の断熱チョック50の第3のハウジング51の穿孔された底部52を横切るように、第3のハウジング51内に収容される。好ましい実施形態では、ベース18の断熱特性を改善するために、断熱フォームなどの断熱材料55のブロックが第2の断熱チョック50の第3のハウジング51内に収容される。
保持部材のねじ付きロッド53が、第1の断熱チョック45および第2の断熱チョック50の第3のハウジング51の、穿孔された底部52を共に横切るように、 第1の断熱チョック45および第2の断熱チョック50は互いに並んで配置されている。アンカー板24は、第1の断熱チョック45の第3のハウジング51に向かい合う通路オリフィス56を備え、ナット57の通過を可能にしている。このようなナット57は、第1の断熱チョック45および第2の断熱チョック50を確実に保持するように、保持部材のねじ付きロッド53にねじ込まれ、それによりアンカー板24および密閉板26が固定される。例えば主に木材または複合材料から作製された断熱の間隔保持部材25を含む、このようなベース18は、アンカー板24と密閉板26との間の熱橋を回避し、一方で良好な機械的強度を保証する。
図6および図7は、上部断熱障壁におけるパイプラインを示す。
横断タンク壁8の断熱障壁と同様の方法で、上部タンク壁5の断熱障壁は、一定のパターンで並置された複数の平行六面体の断熱ケーソン13からなる。
アンカーバンド15上に喰い込まないようにするために、パイプライン4は上部タンク壁5を、隣接する断熱ケーソン13の間で、すなわち、アンカーバンド15を担持している断熱ケーソン13の中央部分から一定距離を置いて横断する。更に、パイプライン4を通すために修正する必要がある断熱ケーソン13の数を制限するために、パイプライン4は、隣接する2つの断熱ケーソン13の向かい合う側面に中心を置き上部タンク壁5を横断する。更に、パイプライン4の通路は、2つの隣接する断熱ケーソン13の向かい合う側面に中心があり、断熱ケーソン13の角部は変更されておらず、断熱ケーソン13の角部に位置する、上部担持壁7上の断熱ケーソン13のアンカー装置と正常に相互作用することができる。2つのケーソンの向かい合う側面は、パイプライン4を通す隙間58を有するように変更されている。隙間58は、好ましくは矩形である。
タンクが2次パイプライン40を更に備える場合、これら2次パイプライン40も、主パイプライン4の通路のために変更された、隣接する断熱ケーソン13の向かい合う側面の間の上部タンク壁を横断する。隣接する断熱ケーソン13の側面は、パイプライン4の通過のために想定された変更と類似の方法で、より小さい程度で変更される。同様に、2次パイプライン40は、隣接する断熱ケーソン13の向かい合う側面の間で、できる限り中心に位置するように、または少なくとも、隣接する断熱ケーソン13の向かい合う側面の範囲を定める角部の修正を生じさせることなく、上部タンク壁を横断する。
上部タンク壁5の断熱障壁の断熱特性を維持するために、パイプライン4と断熱ケーソン13との間に含まれる隙間の空間は、ガラスウールまたは注入ポリウレタンなどの断熱材料59で充填される。
しかし、複数の起伏付き板から形成された金属製の流体密閉膜を備えるタンクでは、板の起伏部は、起伏付き板の縁に対してオフセットされている。隣接する2つの起伏部の間の距離およびパイプライン4のサイズに依存して、上部タンク壁5の断熱障壁を横断するパイプライン4が、上部タンク壁5の流体密閉膜の起伏部を遮断する場合がある。さらに、横断タンク壁8の垂直起伏部は、上部タンク壁5の一連の起伏部の連続として全体的に配置されている。従って、パイプライン4は、横断タンク壁8の流体密閉膜によって担持された垂直起伏部に沿って垂直に、タンクの全高にわたって延びることができる。図2〜図4に関して上述したように、好ましくは、支持脚部18により、1つ以上の支持板が位置決めされ、それによりパイプライン4とパイプライン4に沿った垂直起伏部との間のビーム19に対する支持がもたらされつつ、横断タンク壁8の流体密閉膜の垂直起伏部を遮断せずに済む。従って、ビーム19は、垂直起伏部に沿って支持脚部18に固定され、パイプライン4に沿った垂直起伏部を遮断することなく、パイプライン4へ確実に堅固に固定する。
上部タンク壁の流体密閉膜の密閉を保証するために、間をパイプライン4が通過する2つの断熱ケーソン13によって、金属製連結板60が担持される。断熱ケーソン13の内側面上に形成された肩部に載置された合板パネルにより、任意選択的に、金属製連結板60は堅固で平坦な支持表面となり得る。この金属製連結板は、断熱ケーソン13の内側面と同一平面上にある。金属製連結板60、および任意選択的に合板パネルは、パイプライン4の通過のための貫通オリフィス61を備える。2次貫通オリフィス62もまた、予想される2次パイプライン40の通過のために、金属製連結板60内に、任意選択的に合板パネル内に設けられる。
上部タンク壁5の流体密閉膜は上部開口部63を含む。この上部開口部63の寸法は、金属製連結板60の寸法よりも小さく、上部開口部63の内側周縁部は、金属製連結板60を覆っている。図8に示すように、上部開口部63の内側周縁部は、金属製連結板63上に密閉状態で溶接されている。起伏部64の端部は、上部開口部63において密閉状態で起伏部を遮断するために、金属製連結板60および上部タンク壁5の流体密閉膜の起伏部に溶接されている。
金属製連結板60とパイプライン4との間の密閉は、図9に示すように、パイプライン4を取り囲む円形のカラー65によってもたらされる。このカラー65の円筒状部分66がパイプライン4を取り囲み、パイプライン4に密閉状態で溶接されている。カラー65の環状部分67は、貫通オリフィス61の境界において金属製連結板60上に載置され、かつ密閉状態で溶接されている。類似しているがより小さい寸法の2次カラー68が、2次貫通オリフィス62の境界で2次パイプライン40および金属製連結板60に共に溶接される。図8および図9に示すように、カラー65が2つの接合された部品の形態で形成されるとき、パッチ69がカラー65の2つの部分の接合部に溶接されて密閉が保証される。図8に示すように、2次カラー68が2つの部品で製作されている場合にも、同様のパッチを使用することができる。
タンクを製造するための上述した技術は、例えば、陸上設備における、またはメタン運搬船などの浮遊設備における、LNG貯蔵器用のタンクを製造するためなど、様々なタイプの貯蔵器に使用することもできる。
図10を参照すると、メタン運搬船70の切り取り図は、容器の二重船郭72内に取り付けられた略角柱形状の流体密閉の断熱タンク71を示している。タンク71の壁は、タンク内に収容されたLNGと接触するように設計された1次密閉障壁と、1次密閉障壁と船舶の二重船郭72との間に配列された2次密閉障壁と、1次密閉障壁と2次密閉障壁との間、および2次密閉障壁と二重船郭72との間にそれぞれ配置された2つの断熱障壁とを備える。
既知の方法によって、船舶の上部デッキ上に配置されたローディング/アンローディング用パイプライン73を、好適な連結部材によって海上ターミナルまたは港湾ターミナルに連結して、LNG貨物をタンク71から、またはタンク71に輸送してもよい。
図10は、ローディングおよびアンローディング用ステーション75と、水中パイプライン76と、陸上設備77とを備える海上ターミナルの例を示す。ローディングおよび排出ステーション75は、可動アーム74と、可動アーム74を支持するタワー78とを備える固定式の沖合設備である。可動アーム74は、ローディング/アンローディング用パイプライン73に連結可能な断熱ホース79の束を担持している。方向付け可能な可動アーム74は、あらゆるサイズのメタン運搬船に合うように適合されている。連結パイプライン(図示せず)がタワー78の内部に延びている。ローディングおよびアンローディング用ステーション75により、メタン運搬船70は、上設備77から、または陸上設備77へのローディング、またはアンローディングが可能になる。この設備は、液化ガス貯蔵タンク80と、水中パイプライン76を介してローディングおよびアンローディング用ステーション75に連結された連結パイプライン81とを含む。水中パイプライン76により、ローディングおよびアンローディング用ステーション75と陸上設備77との間で、例えば5kmといった長距離にわたって液化ガスの輸送が可能になり、これによりメタン運搬船70をローディングおよびアンローディング作業中に、岸から遠く離したままにすることが可能になる。
液化ガスの輸送に必要な圧力を発生させるために、船舶70内のオンボードポンプ、および/または陸上設備77に設置されたポンプ、および/またはローディングおよびアンローディング用ステーション75に取り付けられたポンプが使用される。
本発明を複数の特定の実施形態と関連させて説明してきたが、本発明は決してそれら実施形態に限定されず、本発明の範囲内に入るものであれば、説明された手段の技術的等価物の全て、およびそれらの組み合わせが、本発明に含まれることは明白である。
従って、上述したアンカー装置を使用して任意の数のパイプラインがタンクに固定され得る。同様に、アンカー装置は、安定した形でビームを担持壁に固定することを可能にする、任意の数の支持脚部を備え得る。例えば、3つの支持脚部を備えるアンカー装置を用いて、4つのパイプラインを担持壁に固定することが可能となり得る。
更に、一実施形態では、ビーム19は、ガイドフランジ20に加えて、タンクへのアクセスを提供するはしごを支持してもよい。
加えて、図面および関連する説明は、主に、一連の平行な垂直起伏部42および一連の平行な水平起伏部43の形態の細長い可撓性領域を有する起伏付き金属製膜に関連して提供される。しかし、変形実施形態(図示せず)では、タンク壁は、隆起縁部を有するINVARストレークから作製された流体密閉膜を含み得る。そのような場合、平行な細長い可撓性領域は、2つの隣接するINVARプレートを対として溶接した隆起縁部によって形成されたベローズからなる。INVARは、ここでは、20℃で3×10−6より小さい熱膨張係数を有するニッケル鋼合金を意味すると理解される。そのようなタンク壁は、例えば文献FR2527544に記載されている。
固定されたパイプラインは任意の種類のものであってもよく、例えば、2つのアンローディング用パイプライン、充填用パイプライン、および任意選択的に拡散パイプライン、およびまた任意選択的にサンプリングまたは拡散のために大きなパイプラインに取り付けられた2次パイプラインを含んでもよい。
「含有する」、「備える」または「含む」という動詞、およびそれらの活用形の使用は、請求項に記載されたもの以外の要素またはステップの存在を除外するものではない。要素またはステップに付される不定冠詞「a」または「an」の使用は、特に明記しない限り、そのような複数の要素またはステップの存在を除外するものではない。
請求項において、括弧内の参照符号は、請求項の限定として解釈されるべきではない。

Claims (23)

  1. 担持構造に組み込まれた断熱密閉タンクであって、前記タンクは前記担持構造の垂直の担持壁(11)によって担持された垂直のタンク壁(8)を備え、
    前記タンク壁(8)は、前記担持壁(11)に固定された垂直断熱障壁を備え、前記担持壁(11)に平行な支持表面を画定し、前記タンク壁(8)は、前記垂直断熱障壁によって画定された前記支持表面によって担持された金属製の流体密閉膜を更に備え、前記流体密閉膜は、少なくとも1つの一連の平行な細長い可撓性領域を含み、
    前記タンクは複数のパイプライン(4)を更に備え、前記パイプライン(4)の各々は垂直の前記タンク壁(8)に平行に前記タンク内で垂直に延び、
    前記タンク壁(8)は、前記パイプライン(4)を垂直の前記担持壁(11)に固定するためのアンカー装置(10)を更に備え、前記アンカー装置は、垂直の前記担持壁に沿って整列した一連の支持脚部(18)を備え、
    前記支持脚部(18)の各々は、前記担持壁(11)に固定され、前記垂直断熱障壁の厚さを貫通して前記担持壁(11)から前記流体密閉膜まで延びるベース(21)を備え、前記担持壁(11)の反対側の、前記ベース(21)の一端は前記担持壁(11)に平行な金属製密閉板(26)を備え、前記流体密閉膜は前記流体密閉膜の2つの隣接する細長い可撓性領域(42、43)の間に位置する開口部(44)を備え、それにより、前記流体密閉膜の前記開口部(44)は、前記流体密閉膜のいずれの細長い可撓性領にはなく、前記金属製密閉板(26)は前記流体密閉膜の2つの隣接する細長い可撓性領域(42、43)の間に位置しており、前記流体密閉膜の前記開口部(44)は前記金属製密閉板(26)に重ねて配置され、前記開口部(44)の寸法は前記金属製密閉板(26)の寸法よりも小さく、前記開口部(44)の周縁部は、前記開口部(44)の全周にわたって前記金属製密閉板(26)に密閉状態で溶接されており
    前記支持脚部(18)の各々は、前記流体密閉膜の前記開口部(44)を通って前記金属製密閉板(26)から前記タンクの内部に向かって延びるスペーサ(22)を更に備え、前記金属製密閉板とは反対側の前記スペーサの一端は支持板を担持し、
    前記アンカー装置は、一連の前記支持脚部(18)の前記支持脚部(18)によって担持された前記支持板に固定された固定ビーム(19)を更に備え、複数のガイドフランジ(20)が、垂直の前記担持壁(11)の反対側の前記ビーム(19)の面(32)に固定され、前記ガイドフランジ(20)の各々は垂直の前記パイプライン(4)のうちの1つに関連し、垂直の前記パイプライン(4)の各々は、垂直方向にある程度の自由度を有して所定位置に保持されるように、前記パイプラインに関連した前記ガイドフランジ(20)と係合されている、断熱密閉タンク。
  2. 前記流体密閉膜は一連の垂直の細長い可撓性領域を含み、少なくとも1つの前記支持脚部(18)の前記スペーサ(22)は斜めに延びそれにより前記スペーサ(22)は前記流体密閉膜の前記垂直の細長い可撓性領域(42)のうちの1つと整列して通過し、前記垂直の細長い可撓性領域(42)は前記スペーサ(22)が貫通して延びる前記流体密閉膜の前記開口部(44)に隣接する、請求項1に記載の断熱密閉タンク。
  3. 少なくとも1つの前記支持脚部(18)の前記スペーサ(22)は、前記担持壁(11)から離れるに連れて広がる、裾広がり形状を有する、請求項2に記載の断熱密閉タンク。
  4. 前記少なくとも1つの前記支持脚部の前記スペーサ(22)は、前記金属製密閉板(26)に直角に前記流体密閉膜の前記開口部(44)を通って前記タンクの内部に向かって延びる第1のタブ(29)と、前記金属製密閉板(26)に対して斜めに前記流体密閉膜の前記開口部(44)を通って前記タンクの内部に向かって延びる第2のタブ(30)とを備え、前記第2のタブ(30)は前記流体密閉膜の前記垂直の細長い可撓性領域(42)に整列して通過し、前記支持板は、前記金属製密閉板(26)とは反対側で、前記タブ(29、30)のうちの少なくとも1つの端部に固定されている、請求項2または3に記載の断熱密閉タンク。
  5. 前記スペーサは2つの支持板(31)を備え、第1の支持板(31)は前記第1のタブ(29)によって担持され、第2の支持板は前記第2のタブ(30)によって担持されている、請求項4に記載の断熱密閉タンク。
  6. 前記複数の前記パイプライン(4)のうちの前記パイプライン(4)の1つは、前記流体密閉膜の前記垂直の細長い可撓性領域(42)に整列して延び、少なくとも1つの前記支持脚部(18)の前記スペーサ(22)は、前記スペーサ(22)が貫通して延びる前記流体密閉膜の前記開口部(44)に対してオフセットしており、それにより前記スペーサ(22)は、前記垂直の細長い可撓性領域(42)と垂直の前記パイプライン(4)との間を、前記流体密閉膜の前記垂直の細長い可撓性領域(42)に整列して通過する、請求項2〜5のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  7. 前記支持脚部(18)の各々は垂直の前記パイプライン(4)のうちの1つに関連し、前記ガイドフランジ(20)の各々は、前記ガイドフランジ(20)に係合した垂直の前記パイプライン(4)に関連する前記支持脚部(18)の前記支持板に向かい合うビーム(19)上に位置している、請求項1〜6のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  8. 前記パイプライン(4)の各々は、前記パイプライン(4)が関連している前記支持脚部(18)の1つ以上の前記支持板の中央が中心となるように置かれている、請求項7に記載の断熱密閉タンク。
  9. 前記パイプライン(4)の少なくとも1つは、前記タンク(8)の前記垂直壁に平行に、前記タンク内で垂直に延びる前記2次パイプライン(40)に関連し、前記パイプライン(4)に関連した前記ガイドフランジ(20)はアンカーボス(37)を更に備え、2次パイプライン(40)は、垂直方向にある程度の自由度を有して前記タンク内の所定位置に保持されるように、前記アンカーボス(37)に係合されている、請求項1〜8のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  10. 前記ガイドフランジ(20)の各々は、前記ガイドフランジ(20)が関連している前記パイプライン(4)を取り囲む2つの部分(33、36)からなるカラーを備える、請求項1〜9のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  11. 前記ガイドフランジ(20)の各々の内側面は、前記ガイドフランジ(20)に関連するパイプライン(4)に、垂直方向にある程度の自由度を提供するようなスライド要素を備える、請求項1〜10のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  12. 前記支持脚部(18)の各々の前記ベース(21)はH形状を有し、前記Hの第1の分岐は垂直の前記担持壁(11)に固定されたアンカー板(24)を形成し、前記Hの第2の分岐は前記支持脚部(18)の前記ベース(21)の前記金属製密閉板(26)を形成し、前記Hの中央の分岐は前記第1の分岐および前記第2の分岐を互いに離して保持し、前記Hの前記分岐間の空間は断熱材料(28)で充填されている、請求項1〜11のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  13. 前記支持脚部(18)の各々の前記ベース(21)は、垂直の前記担持壁(11)に溶接された第1の金属部分(24)と、前記金属製の密閉板(26)を形成する第2の金属部分とを備え、第1の断熱チョック(45)は前記垂直断熱障壁の厚さ内の前記第1の金属部分(24)に固定されており、第2の断熱チョック(50)は、前記垂直断熱障壁の厚さ内の前記第2の金属部分に固定され、前記第1の断熱チョック(45)および前記第2の断熱チョック(50)は固定要素によって互いに強固に固定され、それにより前記支持脚部(18)の前記第1の金属部分(24)と前記第2の金属部分とが強固に固定されている、請求項1〜11のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  14. 前記タンクは、前記タンクの高さ方向に互いに距離を置いた複数のアンカー装置を備え、一連の前記支持脚部(18)の各々は、前記タンク内の同じ高さに位置する複数の支持脚部(18)を備える、請求項1〜13のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  15. 前記タンクは、金属製の前記流体密閉膜と平行に延び、前記パイプライン(4)を互いに連結するために前記パイプライン(4)の各々に接続された補強材(12)を更に備える、請求項1〜14のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  16. 前記タンクは前記担持構造の上部担持壁によって担持された上部壁(5)を更に備え、前記タンクの前記上部壁(5)は、一定のパターンで並置され、前記上部担持壁に固定され、上部支持表面を画定する複数の平行六面体の断熱要素(13)から形成された断熱上部障壁を備え、前記タンクの前記上部壁(5)は前記上部支持表面によって担持された上部金属製流体密閉膜を更に備え、前記パイプライン(4)は、前記上部担持壁および前記上部タンク壁(5)を連続的に前記タンク内部まで横断し、複数の前記パイプラインの各パイプライン(4)は前記上部断熱障壁を横断し、一方で前記上部タンク壁の2つの並置された平行六面体の断熱要素(13)の間が全体的な中心となっており、前記上部流体密閉膜は、通路オリフィス(61)が設けられた複数の流体密閉の連結板(60)を備え、前記通路オリフィスの各々は対応するパイプライン(4)によって横断され、各通路オリフィス(61)の内側周縁部が、前記通路オリフィス(61)を横断している前記パイプライン(4)の周りに密閉状態で溶接されている、請求項1〜15のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  17. 前記パイプライン(4)は、前記担持構造の前記上部担持壁から吊り下げられていることを特徴とする、請求項16に記載の断熱密閉タンク。
  18. 前記上部担持壁は、前記パイプラインの少なくとも1つに関連したポンプ本体を更に担持し、前記ポンプ本体に連結された回転ポンプツリーが、前記パイプラインを介して前記タンクに液体を送り込むために前記パイプラインに係合されている、請求項16または17に記載の断熱密閉タンク。
  19. 前記細長い可撓性領域は、前記流体密閉膜の起伏部であることを特徴とする、請求項1〜18のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  20. 前記細長い可撓性領域は、前記流体密閉膜を形成する隆起縁部ストレークの隆起縁部である、請求項1〜18のいずれか一項に記載の断熱密閉タンク。
  21. 冷液製品を輸送するための船舶(70)であって、前記船舶は、二重船郭(72)と、前記二重船郭内に配置された請求項1〜20のいずれか一項に記載のタンク(71)と、を備える船舶(70)。
  22. 冷液製品が断熱パイプライン(73、79、76、81)を介して浮体式もしくは貯蔵施設(77)から前記船舶の前記タンク(71)へ、または前記船舶の前記タンク(71)から浮体式もしくは陸上の貯蔵施設(77)へ輸送される、請求項21に記載の船舶(70)をローディングまたはアンローディングするための方法。
  23. 冷液製品を輸送するためのシステムであって、請求項21に記載の船舶(70)と、前記船舶の前記船殻内に設置されたタンク(71)を浮体式または陸上の貯蔵施設(77)に接続するように配置された断熱パイプライン(73、79、76、81)と、冷液製品の流れを前記断熱パイプラインを通して、前記浮体式もしくは陸上の貯蔵施設から前記船舶の前記タンクへ、または前記船舶の前記タンクから前記浮体式もしくは陸上の貯蔵施設へ駆動するためのポンプと、を備えるシステム。
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