JPH07232695A - 液体水素タンカー - Google Patents
液体水素タンカーInfo
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Abstract
ようにした液体水素タンカーを提供する。 【構成】 双胴型船体1の上部にタンク収容容器2を設
け、該タンク収容容器2の内部に、外周に保冷材5を取
付けた自立角型タンク式の液体水素タンク3を支持材
6,7を介して設置し、前記タンク収容容器2と液体水
素タンク3との間のボイドスペース8及び液体水素タン
ク3と保冷材5との間の隙間にヘリウムガスを封入す
る。
Description
するものである。
ルギー資源として将来有望視されているものの1つであ
るが、大量輸送及び貯蔵を行うためには液化する必要が
あり、このように液化した液体水素を大量に長距離輸送
するためには、タンカーを利用するのが最も効率的であ
る。
及び貯蔵を行う必要があるLNG(液化天然ガス)の輸
送に対しては、図5及び図6に示すような自立角型タン
ク式(Self−Supporting Prisma
tic Tank=SPB式)LNGタンカーが知られ
ている。
を構成する外殻a内に、自立角型タンク式のLNGタン
クbを前後方向に複数個配置した二重殻構造としてお
り、該二重殻構造によって耐衝突構造としている。
蒸発を防ぐためのポリウレタン等の保冷材cが取付けて
あり、更に前記LNGタンクbは、荷重受け用の支持材
d及び揺れ止め用の支持材eを介して外殻aに支持され
ている。また、LNGタンクbは図6に示すように、左
右舷に分れて配置されており、更に図5に示すように船
首尾方向に区画してスロッジングを防ぐための制水隔壁
fを備えている。
イドスペースgが形成され、該ボイドスペースgには窒
素ガス(N2)が封入されている。これは、保冷材cの
保護と、万一LNGタンクbに亀裂が発生してLNGが
漏洩した時のための防爆を図るためのものである。ま
た、LNGタンクbと保冷材cとの間には、若干の隙間
hが形成してあり、該隙間hは万一のLNG漏洩時の発
生ガス溜まりとなると共に、LNGの落下流路ともな
る。この隙間hにも窒素ガスが封入され、ボイドスペー
スgの窒素ガスと均圧に保たれている。
るタンカーは未だ実施されていないため、既に実施され
ている自立角型タンク式LNGタンカーをそのまま液体
水素タンカーとして利用することを考えて見た場合、以
下のような問題を有する。 イ) 液体水素の比重はLNGの1/6と小さいので、
現在就航中のLNGタンカーと同じ単胴船では吃水が相
当浅くなり、操船性が悪くなり、安全航海上問題とな
る。また、プロペラの冠水も充分とれない可能性があ
り、よって推進効率も低下し、軸系にも悪影響を及ぼ
す。 ロ) 前記液体水素の温度は−253℃であり、LNG
と比べて90℃も低い。従って、液体水素を入れたLN
Gタンクbと外殻aの間のボイドスペースg及びLNG
タンクbと保冷材cとの間の隙間hに、LNG船と同様
に窒素ガスを封入すると、窒素ガスの液化温度は−19
6℃なので、LNGタンクb近くの窒素ガスは凝縮し、
よって次第に前記ボイドスペースg及び隙間hは真空が
進み、外殻a及びLNGタンクbの強度に悪影響を与え
ることになる。 ハ) 従来の単胴船では、推進性能上、船体の幅に限界
があり、従ってLNGタンクbの形状の自由度が小さく
なってしまう。 ニ) LNGタンクbでは保冷効果が小さいために、水
素ガス(ボイルオフガス)の発生が多く、これを双胴型
船体の推進燃料として駆動エンジンに供給するようにし
ても、燃料としての消費量以上となることが考えられ、
よって液化等の大掛かりな処理装置が必要となる。
で、液体水素を安全確実に輸送することができるように
した液体水素タンカーを提供することを目的としてい
る。
上部にタンク収容容器を設け、該タンク収容容器の内部
に、外周に保冷材を取付けた自立角型タンク式の液体水
素タンクを支持材を介して設置し、前記タンク収容容器
と液体水素タンクとの間のボイドスペース及び液体水素
タンクと保冷材との間の隙間にヘリウムガスを封入した
ことを特徴とする液体水素タンカー、及び、ボイドスペ
ース及び隙間にヘリウムガスを封入することに替えて、
ボイドスペース及び隙間を真空としたことを特徴とする
請求項1に記載の液体水素タンカー、に係るものであ
る。
ク収容容器を備え、該タンク収容容器の内部に自立角型
タンク式の液体水素タンクを備えるようにしたので、軽
量の液体水素でも双胴型船体によって充分な吃水を得て
液体水素タンカーの走行性能を高く保持することができ
ると共に、充分な船体の幅寸法を得ることができること
によって、液体水素タンカーの安定走行が可能となる。
の間のボイドスペース、及び液体水素タンクと保冷材と
の間の隙間に、水素ガスより液化温度が低いヘリウム
(He)ガスを封入するようにしているので、ボイドス
ペース及び隙間が真空状態になることがなく、よって液
体水素タンク及びタンク収容容器の強度を高く保持した
まま、液体水素の保冷効果を高く保持することができ
る。
度では凝縮しないので、ドレンを溜める設備が不要であ
り、そのためのガスの補填も不要である。更に、ヘリウ
ムガスは、不活性ガスなので、液体水素タンク及び配管
等から万一液体水素が漏れても防爆対策として作用す
る。
隙間を真空としているので、断熱性能が格段に良くな
り、よって保冷材の厚さを大幅に薄くすることができ
る。但し、この場合には、真空によってタンク収容容器
及び液体水素タンクに変形が発生するので、前記タンク
収容容器及び液体水素タンクの構造を予めこの変形に耐
え得る強度構造としておく必要がある。
明する。
の一実施例を示すもので、双胴型船体1の上部に、タン
ク収容容器2を一体に構成し、該タンク収容容器2の内
部に、自立角型タンク式の液体水素タンク3を前後方向
に複数設置する。
て保冷材5を取付けた構成を有しており、双胴型船体1
の上部に、荷重受け用の支持材6を介して荷重が支持さ
れると共に、上部の揺れ止め用の支持材7により水平方
向の揺動が阻止されるようになっている。
との間にはボイドスペース8が形成されており、該ボイ
ドスペース8及び前記液体水素タンク3と保冷材5との
間の隙間4にはヘリウムガス(He)を封入するように
している。
に、ヘリウムガスを封入することに替えて、ボイドスペ
ース8及び隙間4を真空吸引して、真空とするようにし
ても良い。尚、この場合には、真空によってタンク収容
容器2及び液体水素タンク3に変形が発生するので、前
記タンク収容容器2及び液体水素タンク3の構造を予め
この変形に耐え得るように強度を高めておくようにす
る。図3中9は、液体水素タンク3の液体水素給排口1
0に接続した液体水素給排管、11は液体水素タンク3
内に生じた水素ガス(ボイルオフガス)を双胴型船体の
推進燃料として駆動エンジンに供給するように液体水素
給排口10に接続した燃料供給管を示す。
備えて、該タンク収容容器2の内部に自立角型タンク式
の液体水素タンク3を備えるようにしているので、軽量
の液体水素でも双胴型船体1によって充分な吃水を得る
ことができ、よって液体水素タンカーの走行性能を高め
ることができると共に、双胴型船体1により充分な幅寸
法をとることができることにより、液体水素タンカーの
安定走行を可能にすることができる。
間のボイドスペース8、及び液体水素タンク3と保冷材
5との間の隙間4に、水素ガスより液化温度が低いヘリ
ウムガスを封入するようにしているので、ボイドスペー
ス8及び隙間4が真空状態になることがなく、よって液
体水素タンク3及びタンク収容容器2の強度を高く保持
したまま液体水素の保冷効果を高めることができる。
度では凝縮しないので、ドレンを溜める設備が不要であ
り、そのためのガスの補填も不要である。更に、ヘリウ
ムガスは、不活性ガスなので、液体水素タンク3及び配
管等から万一液体水素が漏れても防爆対策となる。
に、前記ヘリウムガスに替えて水素ガス(H2)を封入
することも考えられるが、水素ガスは、爆発性なので、
更にもう一層の気密船体区画を構成してその中に窒素ガ
ス等の不活性ガスを充填しなければならない。これは、
船殻重量を大幅に増加させることになると共に、船価格
が上昇して採算を悪化させる。また、重心が高くなって
液体水素タンカーの復元性が悪化する。
真空吸引して真空とすると、断熱性能を格段に向上させ
ることができ、よって保冷材5の厚さを大幅に薄くでき
る。但し、この場合には、真空によってタンク収容容器
2及び液体水素タンク3に変形が発生するので、前記タ
ンク収容容器2及び液体水素タンク3の構造を予めこの
変形に耐え得る強度構造としておく必要がある。
にタンク収容容器を備えて、該タンク収容容器の内部に
自立角型タンク式の液体水素タンクを備えるようにした
ので、軽量の液体水素でも双胴型船体によって充分な吃
水を得て液体水素タンカーの走行性能を高く保持するこ
とができると共に、充分な船体の幅寸法を得ることがで
きることによって、液体水素タンカーの安定走行が可能
となる。
の間のボイドスペース、及び液体水素タンクと保冷材と
の間の隙間に、水素ガスより液化温度が低いヘリウムガ
スを封入するようにしているので、ボイドスペース及び
隙間が真空状態になることがなく、よって液体水素タン
ク及びタンク収容容器の強度を高く保持したまま液体水
素の保冷効果を高めることができる。また、前記ヘリウ
ムガスは、液体水素の温度では凝縮しないので、ドレン
を溜める設備が不要であり、そのためのガスの補填も不
要である。更に、ヘリウムガスは、不活性ガスなので、
液体水素タンク及び配管等から万一液体水素が漏れても
防爆対策として作用する。
隙間を真空としているので、タンク収容容器及び液体水
素タンクの構造を変形に耐え得る強度構造としておくこ
とにより、断熱性能を格段に高めることができ、よって
保冷材の厚さを大幅に薄くできる。
略側面図である。
を示す概略側面図である。
Claims (2)
- 【請求項1】 双胴型船体の上部にタンク収容容器を設
け、該タンク収容容器の内部に、外周に保冷材を取付け
た自立角型タンク式の液体水素タンクを支持材を介して
設置し、前記タンク収容容器と液体水素タンクとの間の
ボイドスペース及び液体水素タンクと保冷材との間の隙
間にヘリウムガスを封入したことを特徴とする液体水素
タンカー。 - 【請求項2】 ボイドスペース及び隙間にヘリウムガス
を封入することに替えて、ボイドスペース及び隙間を真
空としたことを特徴とする請求項1に記載の液体水素タ
ンカー。
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1994
- 1994-02-22 JP JP02410794A patent/JP3246539B2/ja not_active Expired - Fee Related
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