KR102011866B1 - 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템 - Google Patents

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Abstract

멤브레인형 저장탱크의 단열시스템이 개시된다. 본 발명은 저장탱크의 내부에서 극저온의 액화천연가스와 직접 접촉하는 1차 밀봉벽; 상기 1차 밀봉벽의 외측에 배치되는 1차 단열패널; 상기 1차 단열패널의 외측에 배치되는 2차 밀봉벽; 상기 2차 밀봉벽의 외측에 배치되어 선체 내벽에 고정되는 2차 단열패널; 및 상기 1차 단열패널과 상기 2차 단열패널을 상호 고정시키는 고정장치(securing device);를 포함하고, 상기 1차 단열패널은 하부에 일정한 간격으로 다수의 하부슬릿이 형성되어, 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 하부파트로 구획되고, 상기 2차 단열패널은 상부에 일정한 간격으로 다수의 상부슬릿이 형성되어, 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 상부파트로 구획되며, 상기 하부파트의 중앙에 형성되는 센터라인과 상기 상부파트의 중앙에 형성되는 센터라인이 서로 일치되는 것을 특징으로 하는, 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템을 제공한다.

Description

멤브레인형 저장탱크의 단열시스템 {INSULATION SYSTEM OF MEMBRANE TYPE STORAGE TANK}
본 발명은 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 1차 단열패널의 하측과 2차 단열패널의 상측에 일정한 간격으로 슬릿을 형성하여 단열패널의 반복적 단면을 형성함으로써, 단열패널의 경계부에서 발생하는 응력 집중 현상을 효과적으로 방지하는 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템에 관한 것이다.
천연가스는 육상 또는 해상의 가스배관을 통해 가스 상태로 운반되거나, 또는 액화된 액화천연가스(LNG)의 상태로 LNG 수송선에 저장된 채 원거리의 소비처로 운반된다 액화천연가스는 천연가스를 극저온(대략 -163℃)으로 냉각하여 얻어지는 것으로 가스 상태의 천연가스일 때보다 그 부피가 대략 1/600로 줄어들므로 해상을 통한 원거리 운반에 매우 적합하다.
LNG를 싣고 바다를 운항하여 육상 소요처에 LNG를 하역하기 위한 LNG 수송선 등과 같이 액화천연가스를 수송 혹은 저장하기 위한 구조물에는 액화천연가스의 극저온에 견딜 수 있는 저장탱크(흔히 '화물창'이라고도 함)가 설치된다.
이 저장탱크는 단열재에 화물의 하중이 직접적으로 작용하는지 여부에 따라 독립탱크형(Independent Tank)과 멤브레인형(Membrane Type)으로 분류할 수 있다. 통상 멤브레인형 저장탱크는 GTT NO 96형과 Mark Ⅲ형으로 나눠지며, 독립탱크형 저장탱크는 MOSS형과 IHI-SPB형으로 나눠진다.
멤브레인형 저장탱크의 구조는 미국 특허 제 6,035,795 호, 제 6,378,722 호, 제 5,586,513 호 및 미국 특허공개 제 2003-0000949 호 등과, 대한민국 특허공개 제 10-2000-0011347 호 및 제 10-2000-0011346 호 등에 기재되어 있다. 또한, 독립탱크형 저장탱크의 구조는 대한민국 특허 제 10-15063 호 및 제 10-305513 호 등에 기재되어 있다.
NO 96형 저장탱크와 Mark Ⅲ형 저장탱크는, 단열 시스템이 1차 단열층과 2차 단열층으로 구성되는 대표적인 2중 단열구조라고 할 수 있다.
NO 96형 저장탱크는 단열박스를 이용한 박스 타입(box type)의 단열시스템이다. NO 96형의 저장탱크는 0.5 ~ 0.7㎜ 두께의 인바(Invar) 강(36% Ni)으로 이루어지는 1차 밀봉벽 및 2차 밀봉벽과, 플라이우드 박스에 펄라이트(perlite) 분말을 충전하여 만들어진 단열박스들을 배열하여 이루어지는 1차 단열층 및 2차 단열층이 선체의 내부 표면 상에 번갈아 적층 설치되어 이루어진다.
1차 밀봉벽과 2차 밀봉벽은 인바 재질의 멤브레인 시트(membrane sheet)를 사용한다. 1차 및 2차 단열층은 목재로 만든 상자 내부에 펄라이트 분말을 채운 형태로 이루어지고, 각각의 단열박스들은 커플러로 연결된 형태이다.
이러한 NO 96형 저장탱크는 1차 밀봉벽 및 2차 밀봉벽이 거의 같은 정도의 액밀성 및 강도가 있어, 1차 밀봉벽의 누설시 2차 밀봉벽 만으로도 상당기간 안전하게 기밀성을 유지할 수 있다.
Mark Ⅲ형 저장탱크는 폴리우레탄 폼(polyurethane foam)을 이용한 패널 타입(panel type)의 단열 시스템이다. Mark Ⅲ형 저장탱크는 대략 1.2㎜ 두께의 스테인리스강(SUS) 멤브레인(membrane)으로 이루어지는 1차 밀봉벽 및 리지드 트리플렉스(rigid triplex)로 이루어지는 2차 밀봉벽과, 폴리우레탄 폼(PUF)에 목재 합판을 부착한 형태의 단열패널로 이루어지는 1차 단열층 및 2차 단열층이 선체의 내부 표면 상에 번갈아 적층 설치되어 이루어진다.
Mark Ⅲ형 저장탱크의 경우, 2차 단열패널, 2차 밀봉벽 및 1차 단열패널이 하나의 단위 패널을 이루도록 모듈화되어 사용되며, 다수개의 단위 패널들을 선체의 내부 표면 상에 배열한 후, 상부에 1차 밀봉벽을 적층 설치함으로써 방벽 구조가 완성된다.
1차 밀봉벽은 1차 단열패널의 상부에 설치되는 앵커 스트립(미도시)에 용접에 의해 고정 설치되며, 1차 밀봉벽에는 저온에 의한 수축을 흡수하기 위한 파형의 주름부가 형성된다.
한편, Mark Ⅲ형 저장탱크의 개량으로, 2차 밀봉벽을 금속 멤브레인으로 마련하고, 이러한 2차 밀봉벽을 고정하기 위하여 2차 단열패널의 상부에 합판을 설치하여, 스터드 볼트에 의해 2차 밀봉벽과 2차 단열패널을 체결 고정하는 Mark Ⅴ형 저장탱크가 있다.
도 1은 NO 96 형 저장탱크의 단열구조를 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 2는 Mark Ⅴ형 저장탱크의 단열구조를 개략적으로 나타낸 도면이다.
2중 단열구조를 가지는 NO 69형 저장탱크와 Mark Ⅴ형 저장탱크의 경우, 1차 단열층과 2차 단열층이 상호 고정되어야 한다.
도 1을 참조하면, NO 96형 저장탱크는 선체 내벽(h)에 연결된 커플러(coupler, 130)에 의해 1차 단열박스(110) 및 2차 단열박스(120)가 기계적으로 체결된 형태를 가진다.
이때, 커플러(130)는 양측에 배치되는 1차 단열박스(110) 또는 2차 단열박스(120)의 열수축에 의해 동일한 힘이 작용하므로, 단열박스의 열수축에 따른 좌우 거동을 하지 않으므로 구조적 안정성이 있다.
또한, 1차 밀봉벽(111)은 1차 단열박스(110)와 텅(tongue) 구조로 연결되어 있으며, 1차 단열박스(110) 상에서 슬라이딩 가능하므로 1차 단열박스(110)의 열수축에 영향을 받지 않는다.
2차 밀봉벽(121)도 마찬가지로 2차 단열박스(120)와 텅(tongue) 구조로 연결되어 있으며, 2차 단열박스(120) 상에서 슬라이딩 가능하므로 2차 단열박스(120)의 열수축에 영향을 받지 않는다. 2차 밀봉벽(121)의 경우 커플러(130)가 관통하도록 구성되어 있지만, 커플러(130)가 좌우 거동을 하지 않으므로 2차 밀봉벽(121)에 부담을 주지 않는다.
다만, NO 96형 저장탱크는 금속 재질을 가지는 커플러(130)가 선체 내벽(h)에 연결되어 있으며, 이를 통해 열이 전도될 수 있으므로 열적 성능이 좋지 않다는 단점이 있다.
도 2를 참조하면, Mark Ⅴ형 저장탱크는 NO 96형 저장탱크와는 달리, 1차 단열패널(210)과 2차 단열패널(220)을 연결하기 위한 고정장치(securing device, 230)가 단열패널의 상부에 배치되는 합판에 설치된다.
이는 선체 내벽(h)으로부터의 열전달을 막아 열적 성능이 우수하다는 장점은 있지만, 고정장치(230)가 단열패널 상에 존재하기 때문에 단열패널의 열수축 방향에 따라 좌우로 이동하게 되며, 이는 2차 밀봉벽(221)에 스트레스의 집중을 야기하며 찍힘 형태의 하중이 발생할 수 있다.
또한, Mark Ⅴ형 저장탱크는 2차 밀봉벽(221)이 2차 단열패널(220)과 스트립(strip)에 의해 연결되어 있으므로 2차 단열패널(220)의 열수축 거동에 영향을 받게 된다. 따라서 고정장치(230)가 관통되는 부위의 2차 밀봉벽(221)에도 부담이 발생한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 단열패널의 경계부에서 발생하는 응력 집중 현상을 효과적으로 방지하며, 1차 단열패널과 2차 단열패널을 상호 고정시키는 고정장치가 단열패널의 열수축 거동에 의해 좌우로 이동하는 것을 효과적으로 방지하는 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템을 제공하는 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 저장탱크의 내부에서 극저온의 액화천연가스와 직접 접촉하는 1차 밀봉벽; 상기 1차 밀봉벽의 외측에 배치되는 1차 단열패널; 상기 1차 단열패널의 외측에 배치되는 2차 밀봉벽; 상기 2차 밀봉벽의 외측에 배치되어 선체 내벽에 고정되는 2차 단열패널; 및 상기 1차 단열패널과 상기 2차 단열패널을 상호 고정시키는 고정장치(securing device);를 포함하고, 상기 1차 단열패널은 하부에 일정한 간격으로 다수의 하부슬릿이 형성되어, 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 하부파트로 구획되고, 상기 2차 단열패널은 상부에 일정한 간격으로 다수의 상부슬릿이 형성되어, 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 상부파트로 구획되며, 상기 하부파트의 중앙에 형성되는 센터라인과 상기 상부파트의 중앙에 형성되는 센터라인이 서로 일치되는 것을 특징으로 하는, 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템을 제공한다.
상기 고정장치는 상기 다수의 상부파트 중 일부 상부파트의 센터라인에 설치되어, 상기 1차 단열패널과 고정 결합될 수 있다.
상기 하부슬릿과 상기 상부슬릿은 서로 수직선상에 놓이도록 형성될 수 있다.
본 발명은 저장탱크의 내부에서 극저온의 액화천연가스를 1차적으로 단열하는 1차 단열패널; 및 상기 1차 단열패널의 외측에 배치되어 선체 내벽에 고정되는 2차 단열패널; 및 상기 1차 단열패널과 상기 2차 단열패널을 상호 고정시키는 고정장치(securing device);를 포함하는 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템에 있어서, 상기 1차 단열패널의 하측 및 상기 2차 단열패널의 상측에 다수의 슬릿을 형성하여, 상기 1차 단열패널의 하부 및 상기 2차 단열패널의 상부를 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 파트로 구획하되, 상기 1차 단열패널의 하부에 구획되는 각각의 파트는 상기 2차 단열패널의 상부에 구획되는 각각의 파트와 센터 라인이 일치하며, 상기 2차 단열패널의 상부에 구획되는 다수의 파트 중 적어도 하나 이상의 파트의 센터 라인에 상기 고정장치가 설치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 1차 단열패널의 하부에 다수의 하부슬릿을 형성하여, 단열패널의 반복적 단면을 형성함으로써, 단열패널의 경계부에서 발생하는 응력 집중 현상을 효과적으로 방지한다.
본 발명은 상기의 하부슬릿에 대응하는 위치의 2차 단열패널의 상부에도 다수의 상부슬릿을 형성하여, 단열패널의 경계부에서 발생하는 응력 집중 현상을 더욱 효과적으로 방지한다.
본 발명은 단위 단열패널의 하부 또는 상부에 형성된 슬릿에 의해 단위 단열패널을 다수의 파트로 구획하고, 단열패널의 열수축에 의해 발생하는 응력을 각각의 파트로 분산시킴으로써, 단열패널(의 경계부에서 발생하는 응력 집중 현상을 효과적으로 방지하는 것이다.
또한, 1차 단열패널과 2차 단열패널을 고정하는 고정장치가 단열패널의 열수축 거동에 영향을 받지 않도록 하여, 2차 밀봉벽에 스트레스가 집중되는 것을 방지하며, 이에 따라 멤브레인형 저장탱크가 구조적 안전성을 가질 수 있다.
도 1은 NO 96 형 저장탱크의 단열구조를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 2는 Mark Ⅴ형 저장탱크의 단열구조를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템을 개략적으로 나타낸 도면이다.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.
이하, 첨부된 되면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
본 발명에서 '1차' 및 '2차'라는 용어의 사용은 저장탱크에 저장된 액화천연가스를 기준으로 하여 액화천연가스를 1차적으로 밀봉 또는 단열하는 기능을 하는 것인지 2차적으로 밀봉 또는 단열하는 기능을 하는 것인지에 대한 구분 기준으로 구사된 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 멤브레인형 저장탱크는, 저장탱크의 내부에서 극저온의 액화천연가스와 직접 접촉하는 1차 밀봉벽과; 1차 밀봉벽의 외측에 배치되는 1차 단열패널(10)과; 1차 단열패널(10)의 외측에 배치되는 2차 밀봉벽과; 2차 밀봉벽의 외측에 배치되어 선체 내벽에 고정되는 2차 단열패널(20); 그리고 1차 단열패널(10)과 2차 단열패널(20)을 상호 고정시키는 고정장치(securing device, 30);를 포함한다.
1차 밀봉벽은 금속 멤브레인(membrane)으로 이루어질 수 있으며, 2차 밀봉벽은 금속 멤브레인 또는 리지드 플렉스(rigid triplex)로 이루어질 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 도 3에서는 1차 밀봉벽 및 2차 밀봉벽의 구성은 도시에서 제외하였다.
1차 단열패널(10) 은 고밀도 폴리우레탄 폼(PUF)으로 이루어지는 단열재의 상면에 목재 합판(plywood)을 접착한 것이고, 2차 단열패널(20)은 고밀도 폴리우레탄 폼 단열재의 하면에 목재 합판을 접착한 것이다. 2차 단열패널(20)은 스터드 볼트 등에 의하여 선체 내벽에 설치될 수 있다.
1차 단열패널(10)은 양 단부가 계단식으로 단차진 형상으로 마련될 수 있으며, 서로 마주하는 1차 단열패널(10)의 단차진 부분은 1차 브리지패드(11)에 의해 연결될 수 있다. 즉, 1차 브리지패드(11)는 서로 인접하는 한 쌍의 1차 단열패널(10)의 돌출된 단부의 상면을 공유하도록 배치되어 공간을 밀폐하고 1차 단열 기능을 수행한다.
서로 인접하는 한 쌍의 2차 단열패널(20) 역시 상기와 같은 방식으로 2차 브리지패드(21)에 의해 연결될 수 있다. 2차 브리지패드(21)는 서로 인접하는 한 쌍의 2차 단열패널(20) 사이의 공간을 밀폐하고 2차 단열 기능을 수행한다.
서로 마주하는 1차 단열패널(10) 사이에는 경계부에서의 응력의 집중을 방지하기 위하여 소정의 갭(gap)이 형성될 수 있다. 같은 이유로 1차 단열패널(10)과 1차 브리지패드(11) 사이에도 소정의 갭이 형성될 수 있으며, 이는 2차 단열패널(20)과 2차 브리지패드(21)에서도 마찬가지로 적용된다.
한편, 본 실시예에서는 서로 인접하는 1차 단열패널(10) 사이의 경계부에서의 스트레스 집중을 방지하기 위하여, 1차 단열패널(10)의 하측에 다수의 하부슬릿(12)을 일정한 간격으로 형성할 수 있다.
이때 1차 단열패널(10)의 하측에 형성되는 다수의 하부슬릿(12) 중, 2차 단열패널(20)과 2차 브리지패드(21) 사이에 형성되는 갭과 인접하는 하부슬릿(12)은 상기 갭과 수직선상에 놓이도록 형성될 수 있다.
더 나아가, 본 실시예에서는 하부슬릿(12)과 대응하는 위치(수직선상의 위치)의 2차 단열패널(20)의 상측에 다수의 상부슬릿(22)을 형성할 수 있다. 이때 상부슬릿(22)은 서로 이웃하는 1차 단열패널(10) 사이에 형성되는 갭과 대응하는 위치에 형성되는 슬릿도 포함된다.
즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 하부슬릿(12)은 2차 단열패널(20)의 상측에 형성되는 상부슬릿(22) 또는 2차 단열패널(20)과 2차 브리지패드(21) 사이에 형성되는 갭과 수직선상에 놓이도록 형성되고, 상부슬릿(22)은 1차 단열패널(10)의 하측에 형성되는 하부슬릿(12) 또는 서로 이웃하는 1차 단열패널(10) 사이에 형성되는 갭과 수직선상에 놓이도록 형성된다.
이를 위해서는 1차 단열패널(10)의 하측에 형성되는 하부슬릿(12)의 간격이 2차 브리지패드(21)와 길이와 동일하게 마련되는 것이 바람직하다.
상기와 같이 1차 단열패널(10)과 2차 단열패널(20)에 다수의 슬릿(12, 22)을 형성하면, 단열패널(10, 20)은 슬릿(12, 22)에 의해 다수의 파트(part)로 구획될 수 있다. 여기서 하나의 파트는 서로 이웃하는 한 쌍의 슬릿(12, 22) 사이에 형성되는 영역을 의미하며, 각각의 파트마다 열수축이 독립적으로 일어날 수 있다.
다수의 파트로 구획된 단위 단열패널(10, 20)은, 각각의 파트마다 응력이 중앙으로 집중되는 센터 라인(L, L')을 가지며, 극저온의 액화천연가스에 의해 단열패널(10, 20)이 열수축될 때, 각각의 파트가 도 3에서 화살표로 표시한 것과 같이 센터 라인(L, L')을 향해 열수축될 수 있다.
다시 말하면, 1차 단열패널(10)은 다수의 하부슬릿(12)에 의해 하부가 다수의 하부파트(P1)로 구획되며, 2차 단열패널(20)은 다수의 상부슬릿(22)에 의해 상부가 다수의 상부파트(P2)로 구획되며, 이때 서로 대향되게 배치되는 하부파트(P1)와 상부파트(P2)는 센터 라인(L, L')이 서로 일치하도록 배치된다.
본 실시예는 단위 단열패널(10, 20)을 다수의 파트로 구획하여 단열패널(10, 20)의 반복적 단면을 형성함으로써, 열수축에 의해 발생하는 응력을 각각의 파트로 분산하고, 이에 따라 단열패널(10, 20)의 경계부에서 발생하는 응력 집중 현상을 효과적으로 방지하는 것이라 할 수 있다.
한편, 고정장치(30)는 2차 단열패널(20)의 상부와 1차 단열패널(10)의 하부를 연결하여 상호 고정시키는 역할을 하는데, 본 실시예에서 고정장치(30)는 슬릿(12, 22)에 의해 다수의 영역으로 구획된 파트의 중간 지점, 즉 센터 라인(L, L')에 설치될 수 있다.
즉, 고정장치(30)는 다수의 상부파트(P2) 중 일부 상부파트(P2)의 센터라인(L')에 설치되어, 1차 단열패널(10)의 하부와 고정 결합된다.
이러한 구성에 따르면, 고정장치(30)는 단열패널(10, 20)에 열수축이 발생하더라도, 좌우 양방향으로부터 동일한 만큼의 응력을 받게 되어 좌우로 이동하지 않는다.
즉, 고정장치(30)는 단열패널(10. 20)의 열수축에 의한 좌우 거동에 영향을 받지 않으며, 이에 따라 2차 밀봉벽에 스트레스가 집중되는 것을 방지할 수 있으며, 멤브레인형 저장탱크가 구조적 안전성을 가질 수 있다.
이와 같은 본 발명은 기재된 실시 예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정 예 또는 변형 예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
10 : 1차 단열패널 11 : 1차 브리지패드
12 : 하부슬릿
20 : 2차 단열패널 21 : 2차 브리지패드
22 : 상부슬릿
30 : 고정장치

Claims (4)

  1. 저장탱크의 내부에서 극저온의 액화천연가스와 직접 접촉하는 1차 밀봉벽;
    상기 1차 밀봉벽의 외측에 배치되는 1차 단열패널;
    상기 1차 단열패널의 외측에 배치되는 2차 밀봉벽;
    상기 2차 밀봉벽의 외측에 배치되어 선체 내벽에 고정되는 2차 단열패널; 및
    상기 1차 단열패널과 상기 2차 단열패널을 상호 고정시키는 고정장치(securing device);를 포함하고,
    상기 1차 단열패널은 하부에 일정한 간격으로 다수의 하부슬릿이 형성되어, 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 하부파트로 구획되고,
    상기 2차 단열패널은 상부에 일정한 간격으로 다수의 상부슬릿이 형성되어, 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 상부파트로 구획되며,
    상기 하부파트의 중앙에 형성되는 센터라인과 상기 상부파트의 중앙에 형성되는 센터라인이 서로 일치되는 것을 특징으로 하는,
    멤브레인형 저장탱크의 단열시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 고정장치는 상기 다수의 상부파트 중 일부 상부파트의 센터라인에 설치되어, 상기 1차 단열패널과 고정 결합되는 것을 특징으로 하는,
    멤브레인형 저장탱크의 단열시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 하부슬릿과 상기 상부슬릿은 서로 수직선상에 놓이도록 형성되는 것을 특징으로 하는,
    멤브레인형 저장탱크의 단열시스템.
  4. 저장탱크의 내부에서 극저온의 액화천연가스를 1차적으로 단열하는 1차 단열패널; 및 상기 1차 단열패널의 외측에 배치되어 선체 내벽에 고정되는 2차 단열패널; 및 상기 1차 단열패널과 상기 2차 단열패널을 상호 고정시키는 고정장치(securing device);를 포함하는 멤브레인형 저장탱크의 단열시스템에 있어서,
    상기 1차 단열패널의 하측 및 상기 2차 단열패널의 상측에 다수의 슬릿을 형성하여, 상기 1차 단열패널의 하부 및 상기 2차 단열패널의 상부를 각각 독립적으로 열수축이 발생하는 다수의 파트로 구획하되,
    상기 1차 단열패널의 하부에 구획되는 각각의 파트는 상기 2차 단열패널의 상부에 구획되는 각각의 파트와 센터 라인이 일치하며,
    상기 2차 단열패널의 상부에 구획되는 다수의 파트 중 적어도 하나 이상의 파트의 센터 라인에 상기 고정장치가 설치되는 것을 특징으로 하는,
    멤브레인형 저장탱크의 단열시스템.

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