KR20130042114A - 선박용 lng 저장 탱크의 내조 지지구조 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 LNG의 저장 및 배출에 의한 온도 변화에 따른 내조의 신축시, 내조의 원주 방향 및 길이 방향에 대하여 신축 작용이 제한되지 않도록 한 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조에 관한 것이다.
이를 위해, 원통형의 외조와 내조를 포함하는 LNG 저장탱크의 내조를 지지하는 LNG 저장탱크의 내조 지지구조에 있어서,외조의 저부 일측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 내조의 길이 방향으로 장공(長空)의 슬라이딩 홈이 형성된 슬라이딩 메인 서포터;외조의 저부 타측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 원형 홈이 형성된 고정 메인 서포터;외조의 저부에 설치되어 내조의 저면을 지지하는 서브 서포터:를 포함하되,상기 내조의 저면은 서브 서포터에 고정되지 않도록 한 것을 특징으로 하는 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 제공한다.
이를 위해, 원통형의 외조와 내조를 포함하는 LNG 저장탱크의 내조를 지지하는 LNG 저장탱크의 내조 지지구조에 있어서,외조의 저부 일측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 내조의 길이 방향으로 장공(長空)의 슬라이딩 홈이 형성된 슬라이딩 메인 서포터;외조의 저부 타측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 원형 홈이 형성된 고정 메인 서포터;외조의 저부에 설치되어 내조의 저면을 지지하는 서브 서포터:를 포함하되,상기 내조의 저면은 서브 서포터에 고정되지 않도록 한 것을 특징으로 하는 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 제공한다.
Description
본 발명은 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 길이 방향 및 원주 방향으로의 신축이 원활하게 이루어질 수 있도록 한 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조에 관한 것이다.
일반적으로, 액화천연가스(Liquefied Natural Gas: LNG)는 지하에서 뽑아 올린 탄화수소 계열의 천연가스를 운송과 저장의 편의를 위해 영하 162로 압축, 냉각, 액화시켜 부피를 1/600으로 줄인 극저온의 액체를 말한다.
이는 가격에 비해 열량이 우수하여 석유 대체에너지로 각광받고 있으며, 청정에너지로서 LNG의 수요도 증가하고 있다.
상기 LNG 화물의 운반 및 연료유의 저장을 위한 탱크의 설계 및 건조는 국제 가스 캐리어 코드(International Gas Carrier Code, IGC Code)의 적용을 통하여 주로 국제 해사 기구(International Maritime Organization, IMO)에 의해 규정된다.
IGC Code는 넓은 범위의 화물 격납 시스템(cargo containment system)들을 허용한다.
원통형 탱크 시스템은 대략 22,000 미만의 용량들을 가지는 액화 천연 가스 화물 및 연료유 저장을 위하여 가장 폭 넓게 채택된 격납 시스템 중의 하나이다.
이하, 첨부된 도 1과 도 2를 참조하여 원통형의 LNG 저장탱크에 대하여 간략히 살펴보도록 한다.
원통형의 LNG 저장탱크는 외부를 구성하는 외조(1)와, LNG를 저장하는 내조(2)로 이루어진다.
이때, 내조(2)는 외조(1)의 내부에 배치되며, 슬라이딩 지지대(3)와 고정용 지지대(4)에 의해 외조(1)의 저부에 고정된다.
상기 슬라이딩 지지대(3)와 고정용 지지대(4)는 외조(2)와 내조(1) 사이에 형성된 공간 중, 하부에 설치되며, 내조(1)의 저면을 지지한다.
이때, 지지대(3,4)는 내조(1)를 균형있게 지지할 수 있도록 내조(1)의 저면 양측에 배치된다.
상기 내조(2)는 지지대(3,4)에 볼트(5) 등의 고정수단으로 고정된다.
이때, 상기 슬라이딩 지지대(3)에는 내조(1)의 길이 방향으로 슬라이딩 홈(3a)이 형성되며, 고정 지지대(4)에는 원형의 홈(4a)이 형성된다.
이때, 볼트(5)는 지지대(3,4)의 홈(3a,4a)에 배치된다.
이와 같은 구성은, 내조(1)의 내부에 극저온의 LNG가 저장이 되면, 내조(1)는 온도 변화로 인해 수축을 하게 되는데, 내조(1)의 수축에 따른 응력을 제어하기 위함이다.
즉, 내조(1)가 길이 방향으로 수축을 하거나, LNG가 모두 배출된 후 팽창을 하는 과정에서 지지대(3,4)에 과다한 응력이 집중되지 않도록 내조(1)의 수축 또는 팽창에 따른 내조(1)의 유동 거리를 보상하기 위한 것이다.
이와 같이, 슬라이딩 지지대(3) 상에 내조(2)의 길이 방향으로 슬라이딩 홈(3a)이 형성되고, 상기 슬라이딩 홈(3a)에 내조(2)를 고정시키기 위한 볼트(5)가 배치됨으로써, 내조(2)가 수축 또는 팽창을 하더라도 슬라이딩 홈(3a)을 따라 내조(2)의 유동이 이루어질 수 있게 된다.
하지만, 상기와 같은 종래의 LNG 저장탱크의 지지구조는 다음과 같은 문제가 발생하였다.
극저온의 LNG가 내조(2)에 저장되거나 내조(2)로부터 LNG가 배출되면, 내조(2)는 온도 변화에 의해 수축 또는 팽창을 하게 된다.
이 과정에서, 내조(2)가 고정된 지지대(3)에 응력이 집중되어 지지대(3)의 고정부위가 파손될 수 있는 문제가 야기될 수 있다.
물론, 이러한 문제를 해결하기 위하여 전술한 바와 같이, 내조(2)의 길이 방향에 대한 수축 또는 팽창에 따른 내조(2)의 유동 거리가 확보될 수 있도록 슬라이딩 지지대(3)에 길이 방향으로 슬라이딩 홈(3a)을 형성하였으나, 이는 내조(2)가 길이 방향으로만 유동될 수 있어, 원주 방향으로의 수축이 발생할 때 이에 대한 응력은 제어하지 못하는 문제가 있었다.
즉, 내조(2)의 양측이 외조(1)에 고정되어 있기 때문에, 상기 내조(2)는 원주 방향으로의 수축 및 팽창은 작용하지 못하므로 슬라이딩 지지대(3)와 고정 지지대(4)에 집중되는 응력을 분산시키는 것에 한계가 있었던 것이다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 내조의 저면 중앙 부위만 외조에 고정시키되 길이 방향으로 유동할 수 있게 함으로써 길이 방향으로의 신축은 물론 원주 방향으로도 신축이 이루어질 수 있도록 한 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 제공하고자 한 것이다.
본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위하여, 원통형의 외조와 내조를 포함하는 LNG 저장탱크의 내조를 지지하는 LNG 저장탱크의 내조 지지구조에 있어서,외조의 저부 일측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 내조의 길이 방향으로 장공(長空)의 슬라이딩 홈이 형성된 슬라이딩 메인 서포터;외조의 저부 타측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 원형 홈이 형성된 고정 메인 서포터;외조의 저부에 설치되어 내조의 저면을 지지하는 서브 서포터:를 포함하되,상기 내조의 저면은 서브 서포터에 고정되지 않도록 한 것을 특징으로 하는 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 제공한다.
이때, 상기 서브 서포터는, 내조의 곡률을 따라 내조의 저부 양측에 각각 설치된 슬라이딩 부재와, 상기 슬라이딩 부재에 대향되는 외조에 설치되며, 상기 슬라이딩 부재의 일단부와 타단부에 각각 대응되는 부위에 설치된 한 쌍의 받침대와, 상기 각각의 받침대와 슬라이딩 부재 사이에 개재된 완충부재로 구성된 것이 바람직하다.
또한, 상기 내조의 저면에는 내조를 슬라이딩 메인 서포터의 슬라이딩 홈 및 고정 메인 서포터의 원형 홈에 결합되는 고정부재가 설치되되, 상기 고정부재는 슬라이딩 메인 서포터의 슬라이딩 홈에서 유동될 수 있도록 설치된 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조는 다음과 같은 효과가 있다.
방향에 관계없이 길이 방향 및 원주 방향으로의 내조 신축이 이루어질 수 있으므로, 내조의 고정 부위에 대한 응력이 분산되어 고정 부위 및 내조의 손상(damage)이 발생하지 않는 효과가 있다.
도 1은 종래의 LNG 저장탱크의 내조 지지구조를 나타낸 측단면도
도 2는 종래의 LNG 저장탱크의 내조 지지구조를 나타낸 정면도
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 나타낸 좌측단면도 및 우측단면도
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조에 의해 수축된 내조의 상태를 나타낸 측단면도 및 저면도.
도 2는 종래의 LNG 저장탱크의 내조 지지구조를 나타낸 정면도
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 나타낸 좌측단면도 및 우측단면도
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조에 의해 수축된 내조의 상태를 나타낸 측단면도 및 저면도.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 아니하며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
이하, 첨부된 도 3a 내지 도 4b를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조를 설명하도록 한다.
LNG 저장탱크는, 외관을 구성하고 선박의 선창 내에서 새들(saddle)에 의해 지지된 외조(10)와, 이 외조(10)의 내부에 배치된 내조(20)와, 내조(20)를 외조(10)의 내부에서 지지하는 슬라이딩 메인 서포터(30)와 고정 메인서포트(40) 그리고 서브 서포터(50)와 고정부재(60)를 포함하여 구성된다.
내조(20)는 극저온(약 영하 162)의 LNG를 저장하며, LNG가 저장될 수 있도록 소정의 공간을 형성한다.
상기 내조(20)는 복수의 금속판들이 용접에 의해 서로 일체로 연결됨으로써 이루어진다.
이에 따라, 저장탱크는 액화천연가스에 대한 누출 없이, 안전하게 저장 및 수송될 수 있다.
그리고, 내조(20)에는 액화천연가스의 선하적에 따른 온도변화에 대응할 수 있도록 주름(corrugation)이 형성될 수도 있다.
다음으로, 슬라이딩 메인 서포터(30)와 고정 메인 서포터(40)는 내조(20)를 외조(10)에 고정시키는 역할을 하며, 내조(20)와 외조(10) 사이에 형성된 공간 중 하부에 배치된다.
상기 슬라이딩 메인 서포터(30)는 도 3a에 도시된 바와 같이 외조(10)의 저부에 일측에 설치되며, 내조(20)의 저면 중앙에 대응된다.
즉, 슬라이딩 메인 서포터(30)는 내조(20)의 저면 중앙을 외조(10)의 일측에서 고정시키는 것이다.
그리고, 슬라이딩 메인 서포터(30)에는 후술하는 고정부재가 삽입되는 슬라이딩 홈(31)이 형성된다.
상기 슬라이딩 홈(31)은 내조(20)의 길이 방향으로 형성된 장공(長空)의 형태로 이루어진다.
즉, 내조(20)는 고정부재(50)에 의해 슬라이딩 메인 서포터(30)에 고정되며, 슬라이딩 홈(31)의 길이 만큼 저장탱크의 좌,우로 유동될 수 있는 것이다.
상기 고정 메인 서포터(40)는 도 3b에 도시된 바와 같이 외조(10)의 저부 타측에 설치되며, 내조(20)의 저면 중앙에 대응된다.
이때, 고정 메인 서포터(40)에는 후술하는 고정부재가 삽입되는 원형 홈(41)이 형성된다.
상기 원형 홈(41)은 고정부재가 삽입되는 부위로서, 슬라이딩 홈(31)처럼 고정부재가 유동되지는 않는다.
즉, 내조(20)의 길이방향 수축시, 상기 고정 메인 서포터(40)를 중심으로 슬라이딩 메인 서포터(30)가 유동되는 것이다.
다음으로, 서브 서포터(50)는 내조(10)의 저부 양측을 지지하며, 저장탱크를 측면에서 봤을 때, 슬라이딩 메인 서포터(30)와 고정 메인 서포터(40)의 양측에 각각 설치된다.
즉, 서브 서포터(50)는 메인 서포터(30,40)를 중심으로 외조(10)의 내부 양측에 각각 설치되어 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같이 내조(20)의 저면 양측을 지지하는 것이다.
이때, 서브 서포터(50)와 내조(20)는 서로 고정되지 않은 상태로 제공된다.
이는, 내조(20)가 원주 방향으로 신축되는 것을 구속하지 않기 위함이다.
만약, 내조(20)의 저면 양측이 서브 서포터(50)에 고정된 상태로 제공되면, 종래와 마찬가지로 내조(20)가 원주 방향으로 신축되지 못하게 됨은 이해 가능하다.
이에 따라, 서브 서포터(50)에는 내조(20)의 저면 양측이 안착된 상태로 제공된다.
한편, 서브 서포터(50)는 슬라이딩 부재(51)와, 받침대(52)와, 완충부재(53)를 포함한다.
슬라이딩 부재(51)는 내조(20)가 원주방향으로 수축될 때, 내조(20)를 가이드 하는 역할을 하며 내조(20)의 저면 양측에 각각 설치된다.
슬라이딩 부재(51)는 내조(20)의 저면 곡률을 따라 형성되며, 저온에서 기계적 물성의 저하가 없는 알루미늄이나 오스테나이트계 스테인레스 재질로 형성됨이 바람직하다.
그리고, 받침대(52)는 내조(20)를 지지하는 부위이며, 정확하게는 내조(20)에 설치된 슬라이딩 부재(51)를 지지하는 역할을 한다.
상기 받침대(52)는 슬라이딩 메인 서포터(30)를 중심으로 외조(10)의 양측에 각각 설치된다.
또한, 받침대(52)는 슬라이딩 부재(51)의 일단부와 타단부를 각각 지지할 수 있도록 한 쌍으로 제공되며, 그의 재질 역시 저온에서 기계적 물성의 저하기 없는 알루미늄이나 오스테나이트계 스테인레스 재질로 형성됨이 바람직하다.
이때, 받침대(52)의 노출면은 슬라이딩 부재(51)의 곡률에 대응되도록 형성된다.
그리고, 완충부재(53)는 슬라이딩 부재(51)가 받침대(52)를 따라 슬라이딩 되는 과정에서 상호 간에 충격을 완화시키며 기계적 마찰로 인한 소음 발생을 방지하는 역할을 한다.
이때, 완충부재(53)는 한 쌍의 받침대(42) 노출면에 각각 설치되어 슬라이딩 부재(51)의 일단부와 타단부에 밀착된다.
완충부재(53)의 재질은 한정되지 않으나, FRP(Fiber Reinforced Plastics) 임이 바람직하다.
상기 FRP는, 합성수지 속에 섬유기재를 혼입시켜 기계적 강도를 향상시킨 수지를 총칭하며, 수명이 길고 가볍고 강하며 부식되지 않는 등의 특징이 있다.
또한, 화학적으로는 유리섬유를 혼입하는 G-FRP와 탄소섬유를 혼입하는 C-FRP로 구별되며 기초가 되는 수지에 따라서는 실리콘계, 페놀계 등으로 나눠진다.
다음으로, 고정부재(60)는 내조(20)를 슬라이딩 메인 서포터(30)와 고정 메인 서포트(40)에 고정시키는 역할을 하며, 볼트로 제공됨이 바람직하다.
상기 고정부재(60)의 일단부는 내조(20)의 저면에 고정되며, 고정부재(60)의 타단부는 슬라이딩 메인 서포터(30)와 고정 메인 서포터(40)에 형성된 홈(31, 41)에 각각 배치된다.
이때, 고정부재(60)는 너트 등의 체결수단에 의해 각 메인 서포터(30, 40)의 홈(31, 41)에 고정될 수도 있으며, 슬라이딩 홈(31) 상에서 리벳팅될 수도 있다.
즉, 고정부재(60)가 슬라이딩 홈(31) 상에 고정되는 구성 및 방식에 대해서는 한정되지 않는다.
이하, 상기한 구성으로 이루어진 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조의 결합 및 작용에 대하여 첨부된 도 4a 및 도 4b를 참조하여 설명하도록 한다.
외조(10)의 내부에 내조(20)를 삽입한 후, 내조(20)를 외조(10)의 저부에 설치된 메인 서포터(30, 40) 및 서브 서포터(50)에 안착시킨다.
이때, 내조(20)의 저면 중앙(도 4a 기준)은 메인 서포터(30, 40)에 안착되고, 내조(20)의 저면 양측은 서브 서포터(50)에 안착된다.
이때, 서브 서포터(50)의 슬라이딩 부재(51) 일단부와 타단부는 각각 한 쌍의 받침대(52)에 설치된 완충부재(53)에 밀착된다.
이후, 메인 서포터(30,40)의 슬라이딩 홈(31) 및 원형 홈(41)에 삽입된 고정부재(50)를 메인 서포터(30,40)에 고정시킨다.
이후, 내조(20)와 외조(10) 사이의 공간은 진공상태로 만듦으로서, LNG 저장탱크의 설치가 완료된다.
이와 같이 설치된 저장탱크의 내조(20)에 LNG를 저장시킨다.
이때, 극저온의 LNG가 내조(20)에 저장됨으로 인해, 내조(20)는 자체 온도가 하강되어 수축을 하게 된다.
이때, 내조(20)는 도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 내조(20)의 원주방향 및 길이방향으로 수축을 하게 된다.
이때, 내조(20)는 원주방향의 수축에 대하여, 내조(20)의 저면 중앙(도 4a 기준)이 슬라이딩 메인 서포터(30) 및 고정 메인 서포터(40)에 고정되어 있으므로, 상기 내조(20)는 고정된 저면 중앙을 중심으로 양측이 수축을 하게 된다.
이때, 내조(20)의 저면 양측은 슬라이딩 부재(51)가 받침대(52)를 따라 안내되면서 수축을 하게 된다.
이때, 슬라이딩 부재(51)가 금속이더라도 합성수지의 완충부재(53)에 안내되기 때문에 기계적 마찰로 인한 소음 및 소모 등의 문제는 극소화될 수 있다.
그리고, 내조(20)는 길이방향의 수축에 대하여, 내조(20)의 저면은 외조(10)의 좌측(도 4a 기준)에 설치된 고정 메인 서포터(40)에 고정되어 있으므로, 내조(20)의 저면에 우측에 고정된 고정부재(60)가 슬라이딩 메인 서포터(30)에 형성된 슬라이딩 홈(31)을 따라 유동될 수 있게 된다.
이에 따라, 슬라이딩 메인 서포터(30) 및 고정 메인 서포터(40)에 응력이 집중되지는 않게 된다.
지금까지 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조는 극저온의 LNG가 저장되거나 배출되는 과정에 따른 온도 변화에 의해 내조의 신축이 원활하게 이루어질 수 있도록 하여 고정부위에 응력이 집중되지 않도록 한 기술적 특징이 있다.
즉, 내조의 저면 중앙 부위만 외조의 저부에 고정되도록 하여, 내조의 양측이 원주 방향으로도 신축될 수 있도록 한 것이다.
이에 따라, 내조에 대한 신축이 길이방향뿐만 아니라 원주방향으로도 신축될 수 있도록 함으로써, 내조와 외조의 고정 부위에 응력이 집중되지 않는 특징이 있는 것이다.
이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대하여 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정은 첨부된 특허 청구범위에 속함은 당연한 것이다.
10 : 외조 20 : 내조
30 : 슬라이딩 메인 서포터 31 : 슬라이딩 홈
40 : 고정 메인 서포터 41 : 원형 홈
50 : 서브 서포터 51 : 슬라이딩 부재
52 : 받침대 53 : 완충부재
60 : 고정부재
30 : 슬라이딩 메인 서포터 31 : 슬라이딩 홈
40 : 고정 메인 서포터 41 : 원형 홈
50 : 서브 서포터 51 : 슬라이딩 부재
52 : 받침대 53 : 완충부재
60 : 고정부재
Claims (3)
- 원통형의 외조와 내조를 포함하는 LNG 저장탱크의 내조를 지지하는 LNG 저장탱크의 내조 지지구조에 있어서,
외조의 저부 일측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 내조의 길이 방향으로 장공(長空)의 슬라이딩 홈이 형성된 슬라이딩 메인 서포터;
외조의 저부 타측에 설치되어 내조의 저면 중앙을 고정시키며, 원형 홈이 형성된 고정 메인 서포터;
외조의 저부에 설치되어 내조의 저면을 지지하는 서브 서포터:를 포함하되,
상기 내조의 저면은 서브 서포터에 고정되지 않도록 한 것을 특징으로 하는 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조. - 제 1항에 있어서,
상기 서브 서포터는, 내조의 곡률을 따라 내조의 저부 양측에 각각 설치된 슬라이딩 부재와, 상기 슬라이딩 부재에 대향되는 외조에 설치되며, 상기 슬라이딩 부재의 일단부와 타단부에 각각 대응되는 부위에 설치된 한 쌍의 받침대와, 상기 각각의 받침대와 슬라이딩 부재 사이에 개재된 완충부재로 구성된 것을 특징으로 하는 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조. - 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
상기 내조의 저면에는 내조를 슬라이딩 메인 서포터의 슬라이딩 홈 및 고정 메인 서포터의 원형 홈에 결합되는 고정부재가 설치되되, 상기 고정부재는 슬라이딩 메인 서포터의 슬라이딩 홈에서 유동될 수 있도록 설치된 것을 특징으로 하는 선박용 LNG 저장 탱크의 내조 지지구조.
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