KR20150067314A - 가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소 - Google Patents

가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소 Download PDF

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KR20150067314A
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라우렌트 스피타엘
브루노 데레트레
데이비드 라파레
피에르 줄리벳
데이비드 해슬러
아마우리 만지
베노이트 카피타네
알리 아브달라흐
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가즈트랑스포르 에 떼끄니가즈
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Abstract

가압되는 냉 유체를 포함하는 밀봉형 및 절연 저장소로서,
강성, 밀봉형 인클로저(4), 저장소에 포함되는 냉 유체와 접촉되게 하려는 유밀형 멤브레인(1), 상기 유밀형 멤브레인과 상기 강성 인클로저의 내부 표면 사이에 위치되는 절연 배리어(3), 및 유밀형 멤브레인 내부에 위치되는 제 1 밀봉 용적(2)과 유밀형 멤브레인 외부에 위치되는 제 2 밀봉 용적(3) 사이의 압력 차를 제한할 수 있는 압력 밸런싱 장치(5)를 포함하며, 상기 절연 배리어는 유밀형 멤브레인을 지지하는 지지 표면을 형성한다.

Description

가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소 {SEALED AND INSULATING RESERVOIR TO CONTAIN A PRESSURIZED COLD FLUID}
본 발명은 가압된 유체들, 특히 냉 또는 온 유체들, 그리고 더 구체적으로 액화 천연가스(liquefied natural gas)를 포함할 수 있는 저장소들의 분야에 관한 것이다.
냉 유체와 직접적으로 접촉하고 단열(thermal insulation)로 외부가 둘러싸지는 극저온 강철(cryogenic steel)로 만들어진 강성 금속 인클로저(rigid metal enclosure)의 형태인 극저온, 내압 저장소가 공지되어 있다. 그러나, 고압(예를 들어 3 내지 6 bar)및 저온(예를 들어, -163℃) 모두를 견뎌야할 필요가 있는 이러한 인클로저는 특히 많은 양의 비싼 금속 합금들을 요구한다.
일 실시예에 따라, 본 발명은 가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소를 제공하며, 상기 저장소는:
강성, 밀봉형 인클로저,
저장소에 포함되는 냉 유체와 접촉되게 되는 유밀형 멤브레인,
상기 유밀형 멤브레인과 상기 강성 인클로저의 내부 표면 사이에 놓이며, 유밀형 멤브레인을 지지하는 지지 표면을 형성하는 절연 배리어, 및
유밀형 멤브레인 내부에 위치되는 제 1 밀봉 용적과 유밀형 멤브레인 외부에 위치되는 제 2 밀봉 용적 사이의 압력 차를 제한할 수 있는 압력 밸런싱 장치를 포함한다.
실시예들에 따라, 이러한 저장소는 하나 또는 그 초과의 다음의 특징들을 가질 수 있다.
일 실시예에 따라, 밸런싱 장치는 압력 설정치의 함수로서 제 2 밀봉 용적에서 압력을 증가시키거나 감소시킬 수 있는 제 2 밀봉 용적에 연결되는 자동식 압력 조절 장치를 포함한다.
일 실시예에 따라, 자동식 압력 조절 장치는 제 1 밀봉 용적에서 측정되는 압력의 함수로서 압력 설정치를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따라, 자동식 압력 조절 장치는 특히 두 개의 용적들 사이의 압력 차의 함수로서 제 2 밀봉 용적내의 압력을 조절하도록, 제 2 밀봉 용적내의 압력을 증가시키기 위해 제 2 밀봉 용적 내로 가스를 분사시킬 수 있는 제어 압축기를 포함한다
일 실시예에 따라, 냉 유체는 액체 상태의 메탄으로 구성되며, 제 2 용적은 가스 상태의 메탄으로 구성된다. 바람직하게는 이러한 경우에, 자동식 압력 조절 장치는 입구(inlet)가 제 1 밀봉 용적에 연결되는 가열기를 포함하며, 가열기는 액체를 가열함으로써 얻어지는 메탄 가스 또는 제 1 밀봉 용적으로부터 끌어오는 가스 메탄을 압축기에 공급할 수 있다.
일 실시예에 따라, 자동식 압력 조절 장치는 제 2 밀봉 용적내의 압력을 감소시키기 위해 제 2 밀봉 용적을 제 1 경감 저장소에 연결시킬 수 있는 제어 밸브를 포함한다.
일 실시예에 따라, 제어 압축기는 경감 저장소에 연결되는 흡입(suction) 파이프를 가진다.
일 실시예에 따라, 제 2 밀봉 용적내의 압력이 제 1 선결정된 포지티브 임계값을 넘어 제 1 밀봉 용적내의 압력을 초과할 때 밸런싱 장치는 유체를 제 2 밀봉 용적으로부터 제 1 밀봉 용적으로 이동시킬 수 있는 제 1 압력 제한 장치를 포함한다.
이러한 압력 제한 장치는 제 1 밀봉 용적에서의 과도한 압력 저하에 의해 동일한 지지 요소에서 찢기는 것을 방지한다.
일 실시예에 따라, 제 1 밀봉 용적내의 압력이 제 2 선결정된 포지티브 임계값을 넘어 제 2 밀봉 용적내의 압력을 초과할 때 밸런싱 장치는 유체를 제 1 밀봉 용적으로부터 제 2 밀봉 용적으로 이동시킬 수 있는 제 2 압력 제한 장치를 포함한다.
이러한 압력 제한 장치는 멤브레인이 제 1 밀봉 용적에서의 과도한 과압(overpressure)에 의해 손상되는 것을 방지한다. 그러나, 이러한 멤브레인은 보통, 동일 지지 요소에서 멤브레인을 압축하는 과압에 대해서 동일하게 찢기는 경향이 있는 압력 저하들보다 더 저항력이 있다.
일 실시예에 따라, 제 2 포지티브 값은 제 1 포지티브 값보다 더 크다.
일 실시예에 따라, 밸런싱 장치는 이동가능한 분리기에 의해 밀봉되게 분리되는 두 개의 챔버들을 가지는 연결 파이프를 포함하는 유체 서킷을 포함하며, 챔버들 중 첫번째는 제 1 밀봉 용적에 연결되며, 챔버들 중 두번째는 제 2 밀봉 용적에 연결되며, 상기 이동가능한 분리기는 제 2 밀봉 용적과 제 1 밀봉 용적 사이의 포지티브 압력 차를 유지하기 위해 제 2 챔버의 방향으로의 로딩 힘을 가할 수 있다.
일 실시예에 따라, 이동가능한 분리기는 실린더 내에 미끄럼 피스톤을 포함하며, 로딩 힘은 피스톤에 커플링되는 스프링에 의해 가해진다.
일 실시예에 따라, 이동 가능한 분리기는 유체 서킷 내에 포함되는 다량의 액체를 포함하며, 유체 서킷은 로딩 힘을 유체정역학적으로 생성하기 위해 중력 영역에서 수직하게 배향되는 부분을 포함한다.
일 실시예에 따라, 밸런싱 장치는 연결 파이프 내에 이동가능하게 배열되는 분리기에 의해 밀봉되게 분리되는 두 개의 챔버들을 가지는 연결 파이프를 포함하는 유체 서킷을 포함하며, 챔버들 중 첫번째는 제 1 밀봉 용적에 연결되며, 챔버들 중 두번째는 제 2 밀봉 용적에 연결되며, 유체 서킷은 연결 파이프 내로의 개구를 가지는 배출 파이프를 포함하며, 이동가능한 분리기는 중립 위치들 사이에서 이동가능하며, 이동가능한 분리기는 예컨대, 제 1 및 제 2 챔버들로부터 배출 파이프를 밀봉되게 분리시키도록 이동가능한 분리기가 배출 파이프의 개구를 막는 중립 위치들과 예컨대, 제 1 및 제 2 챔버들 중 하나와 배출 파이프를 유체적으로(fluidly) 연결시키도록 이동가능한 분리기가 배출 파이프의 개구를 언커버링하는 배출 위치들 사이에서 이동가능하다.
일 실시예에 따라, 밸런싱 장치는 또한 중립 위치 쪽으로 이동가능한 분리기에 힘을 가하기 위해 이동가능한 분리기에 커플링되는 복귀 부재를 가진다.
일 실시예에 따라, 상기 저장소는 또한 절연 배리어와 강성 인클로저의 내부 표면 사이에 배열되는 제 2 유밀형 멤브레인 및 제 2 절연 배리어를 포함하며, 제 2 압력 밸런싱 장치는 강성 인클로저와 제 2 밀봉형 멤브레인 사이에 위치되는 제 3 밀봉 용적과 제 2 밀봉 용적 사이의 압력 차를 제한할 수 있으며, 제 2 밀봉 용적은 제 1 유밀형 멤브레인과 제 2 유밀형 멤브레인 사이에 위치된다.
일 실시예에 따라, 제 1 유밀형 멤브레인은 금속이며, 절연 배리어 또는 각각의 절연 배리어는 복수의 나란히 놓여진 절연 블록들로 구성된다.
일 실시예에 따라, 본 발명은 또한, 예를 들어 배로 운반되는 또는 지면에 위치되는 에너지 발전 시설을 위한 연료 공급 시스템을 제공하며, 공급 시스템은 또한 3 bar를 초과할 수 있는 상대 압력에서 2 상 평형의 다량의 액화 가스로 충전되는 전술하는 저장소, 및 가압되는 액화 가스를 에너지 발전 시설에 공급하기 위해 저장소를 에너지 발전 시설에 연결시키는 공급 서킷을 포함한다.
본 발명의 중심 개념은 상대적으로 높은, 예를 들어 3과 10 bar 사이의 압력 레벨들을 갖는 저장소를 만드는 멤브레인-저장소 기술을 사용하는 것이다. 이러한 기술은 비록 특정한 합금들을 사용할 필요가 있지만, 제 1 밀봉 기능을 위해 상대적으로 작은 양의 금속을 사용하며, 이는 비용 감소를 돕는다. 하중-지탱 구조물이 극한 온도들을 견딜 수 있도록 설계된 재료들보다 더 적은 비용이 드는 전통적인 재료들을 사용하여 만들어질 수 있도록 이러한 기술은 또한 저장소가 건설되는 하중-지탱 구조물을 탱크에 포함되는 유체에 대해 열적 절연하는 것을 가능하게 한다.
본 발명의 특정한 양태들은 이러한 압력 차에 의해 발생할 수 있는 임의의 상당한 응력들로부터 유밀형 멤브레인을 보호하기 위해 유밀형 멤브레인의 두 개의 측면들 사이의 압력 차를 안전하게 제어하는 것에 대한 개념에 기초한다. 본 발명의 특정한 양태들은 이러한 제어의 작동 신뢰성을 개선시키기 위해 여러 개의 독립적인 제어 장치들을 제공하는 것에 대한 개념에 기초한다.
본 발명은 단지 비-제한적인 예들로서, 단지 주어지는 본 발명의 여러 특정한 실시예들에 대해 첨부되는 도면들을 참조로 하여 아래의 상세한 설명에서 본 발명의 부가적인 목적들, 세부 사항들, 특징들 및 장점들과 함께 더 설명된다.
도 1은 제 1 실시예에 따른 저장소의 개략적인 횡단면도이다.
도 2는 도 1의 저장소가 사용될 수 있는 밸브형 안전 장치의 개략도이다.
도 3은 도 1의 저장소가 사용될 수 있는 기계식 압력 조절 장치의 개략도이다.
도 4는 도 1의 저장소가 사용될 수 있는 두 개의 인접한 공간들 사이의 압력 차를 조절하는 또 다른 기계식 안전 장치의 개략도이다.
도 5는 도 1의 저장소가 사용될 수 있는 또 다른 기계식 압력 조절 장치의 개략도이다.
도 6은 도 1의 저장소가 사용될 수 있는 자동식 압력 조절 시스템의 개략도이다.
도 7은 제 2 실시예에 따른 저장소의 개략적인 횡단면도이다.
도 8은 제 3 실시예에 따른 저장소의 개략적인 절단사시도이다.
도 9는 도 8의 저장소를 제작하는데 적합한 벽 구조물의 개략적인 횡단면도이다.
도 10은 도 8의 저장소를 제작하는데 적합한 또 다른 벽 구조물의 개략적인 횡단면도이다.
도 1을 참조로 하여, 전체적으로 실린더 형상을 갖는 저장소가 횡-단면(transverse cross-section)을 따라 도시되며, 이는 상대적인 포지티브 압력, 즉 주위 기압(ambient atmospheric pressure)보다 더 큰 절대 압력 하의 액체(2)를 포함한다. 저장소 벽은 내부로부터 외부로 예를 들어 금속으로 만들어진, 액체(2)를 직접적으로 포함하는 1 차 멤브레인(primary membrane)(1), 단열재의 내부 표면이 1 차 멤브레인(1)을 지지하는 단열재(thermal insulation material)(3)의 층, 및 예를 들어 강철로 만들어진 외부 강성 인클로저(4)를 연속하여 포함한다.
선정의된 제한들 내의 이러한 두 개의 공간들 사이의 압력 차를 유지하도록, 압력 균형 시스템(pressure balancing system)(5)은 1 차 멤브레인(1) 내의 압력 및/또는 절연층(3)의 1 차 멤브레인(1) 외측의 압력에 작용한다. 결론적으로, 압력 균형 장치(5)는, 유밀형 멤브레인(1) 및 절연 층(3)이 단지 액체(2)의 중량만을 견뎌내면 되도록 유밀형 멤브레인(fluidtight membrane)(1) 내부측 압력이 유밀형 멤브레인(1)에 의한 것이 아닌 본질적으로 외부 강성 인클로저(4)에 의해 견뎌지는 것을 보장한다. 외부 강성 인클로저(4)는 이러한 저장소의 예상되는 작동 압력 범위의 함수로서 크기가 정해진다.
가능성이 있는 적용예에 따라, 액체(2)는 액화 천연가스(LNG), 즉 3 내지 6 bar의 압력 및 매우 네가티브의 액체-증기 평행 온도에서 저장되는 높은 메탄 함량갖는 혼합물이다. 이러한 가압된 LNG는 도 1에서 개략적으로 도시되는 공급 파이프(6)을 통해 특히 LNG 운반선(carrier ship)의 열 엔진(thermal engine)(8)들 또는 임의의 유사한 엔진을 공급하기 위해 사용될 수 있다.
압력 균형 장치(5)는 하나 또는 그 초과 압력 제어 수단들을 포함할 수 있으며, 이의 예들이 아래에 주어진다.
도 2는 멤브레인(1)의 외부측 압력(Pe)이 멤브레인(1) 내부측 압력(Pi)에 대한 다음 제한들 내에서 유지되는 것을 보장하는 밸브형 안전 장치(10)를 도시한다:
Pi - 100 mbar < Pe < Pi+30 mbar 방정식 (1)
안전 장치(10)는 멤브레인(1) 내부의 공간에 연결되는 파이프(11), 멤브레인(1)의 외부의 공간에 연결되는 파이프(12) 및 평행하게 그리고 파이프(11 및 12)들 사이의 반대 방향들로 조립되는 두 개의 압력 제한 장치(14 및 15)들을 포함한다. 압력 차가 +100 mbar의 임계값(threshold)에 도달할 때, 유체가 파이프(11)로부터 파이프(12)로 빠져나가는 것을 가능하게 하도록 압력 제한 장치(14)는 개방된다. 압력 차가 +30 mbar의 임계값(threshold)에 도달할 때, 유체가 파이프(12)로부터 파이프(11)로 빠져나가는 것을 가능하게 하도록 압력 제한 장치(15)는 개방된다. 그럼에도 불구하고 이러한 간단하고, 신뢰가능한 장치는 절연 층(3) 내로 냉 유체를 도입하는 것에 대한 단점을 가지며, 이에 의해 외부 강성 인클로저(4)를 냉각시킨다.
도 6은 유체의 제어된 분사 및 추출을 통해 멤브레인(1) 외측의 공간내의 압력을 조절하는데 사용되는 자동식 압력 조절 시스템(20)을 도시한다. 시스템(20)은 절연 층(3) 내로 개방하는 파이프(21), 조절 유체를 저장하기 위한 가압되는 유체 저장소(22), 저장소로부터 절연층(3)으로 유체를 분사시키기 위해 저장소(22)를 파이프(21)에 연결시키는 분사 서킷(injection circuit)(23), 및 절연층(3)으로부터 저장소(22)로 유체를 추출하기 위해 저장소(22)를 파이프(21)에 연결시키는 평행 추출 서킷(parallel extraction circuit)(26)를 포함한다.
분사 서킷(23)는 저장소(22)로부터 인출(draw)하고 솔레노이드 밸브(solenoid valve)(25)를 통해 파이프(21) 내로 방출하는 압축기(24)를 포함한다. 추출 서킷(26)는 저장소(22)와 파이프(21) 사이에 솔레노이드 밸브(27)를 포함한다. 압축기(24) 뿐만 아니라 솔레노이드 밸브(25 및 27)들은 (도시되지 않은) 측정 시스템에 의해 멤브레인(1) 내측에서 그리고 외측에서 측정된 압력 값(Pi 및 Pe)의 함수로서 제어 장치(28)에 의해 제어된다. 따라서, 시스템(20)은 선정의된 설정치(setpoint)의 함수로서 압력(P1)을 조절시키며, 이는 상기 방정식 (1)과 동일 할 수 있다.
만일 저장소에 포함된 액체(2)가 액화 가스, 예를 들어 LNG라면, 시스템(20)을 위한 조절 유체로서 가스 상태의 동일한 물질, 즉 LNG의 경우에 메탄 가스를 사용하는 것은 유리하다. 가스 상태의 이러한 물질은 이전에 가열된 액화 가스로부터 얻을 수 있다. 이렇게 하기 위해, 시스템(20)은 저장소(1)의 바닥부로부터 액상(liquid phase)(2)을 인출하도록 배열되는 파이프(98)에 의해 저장소 내부의 공간에 연결되는 가열 장치(29)를 포함한다.
변형예에서, 상이한 가스는 저장소(1)의 함량과 관련하여 절연 공간(3)내의 압력을 조절하는데 사용될 수 있다. 이러한 경우에서, 파이프(98)는 사용되지 않으며, 상이한 가스가 저장소(22)에 저장된다.
도시되지 않은 변형예에서, 상기 저장소가 절연 공간(3) 내로 직접적으로 분사될 수 있도록 저장소(22)는 가압된 가스를 포함한다. 이러한 경우에, 압축기(24)는 솔레노이드 밸브(25)를 통해 저장소(22) 내로 방출하고 파이프(21)로부터 인출하기 위해 다른 방향으로 조립될 수 있다.
도 3을 참조로 하여, 아래 설명은 약간의 압력 변경들을 흡수하도록 압력 값(Pi) 초과의 제한된 범위 내에서 압력(Pe)를 조절하는데 사용되는 기계식 장치(30)에 관한 것이다. 기계식 장치(30)는 실린더형 인클로저(31), 실린더형 인클로저(31) 내에서 밀봉되게(sealingly) 미끄러지는 피스톤(32), 및 반대편 말단(opposite extremity)(34)쪽으로 피스톤을 로딩(load)하기 위해 피스톤(32)과 인클로저의 말단(33) 사이의 실린더형 인클로저(31) 내에 설치된 압축 스프링(compression spring)(35)을 포함하는 피스톤 압력 누산기(piston pressure accumulator)이다. 파이프(36)는 인클로저(31)의 말단(33)을 멤브레인(1) 내부의 공간에 연결시키며, 파이프(37)는 인클로저(31)의 말단(34)을 멤브레인(1) 외부의 공간에 연결시킨다.
사용할 때, 장치(30)는 멤브레인(1) 외부의 공간에서 과압(overpressure), 예를 들어 대략 100 mbar를 유지하며, 시스템(20)의 개입을 제한하기 위하여, 이는 특히 조절 시스템(20)의 작용을 보완한다.
일 실시예에 따라, 피스톤 센서(38 및 39)들은 피스톤(32)에 의해 도달되는, 초과되는 바람직한 압력 설정치에 상응하는 말단 위치(extreme position)들을 검출하고, 이 때 상응하는 제어 신호들을 예를 들어 조절 시스템(20)으로 보낸다.
도 4는, 예를 들어 조절 장치의 오작동의 결과로써 압력(Pi) 또는 압력(Pe)이 너무 높아질 때, 멤브레인(1) 내부의 공간 또는 멤브레인(1) 외부의 공간으로부터 기준 압력 쪽으로, 예를 들어 대기 압력 쪽으로 배출(discharge)이 이루어지게 하는데 사용되는 기계식 안전 장치(70)를 도시한다.
안전 장치(70)는 메인 파이프(71)를 포함하며, 이의 한 말단(72)은 멤브레인(1) 내부의 공간에 연결되며, 반대편 말단(73)은 멤브레인(1) 외부의 공간에 연결된다. 매우 두꺼운 피스톤(74)은 파이프(71) 내에서 말단(73)을 통하여 멤브레인(1) 외부의 공간으로 연결되는 제 1 용적(75) 및 말단(72)을 통하여 멤브레인(1) 내부의 공간으로 연결되는 제 2 용적(76)를 분리하도록 파이프(71) 내로 밀봉되게 미끄러진다.
배출 파이프(77)는 기준 압력, 예를 들어 대기 압력으로 파이프(71)를 연결하기 위해 개구(78)와 같은 높이인(level with) 메인 파이프(71)의 중간 부분 내로 개방된다. 상응하는 실시예에서, 파이프(77)는 마스트(mast)를 포함하며, 그 마스트의 상측 말단은 환경으로 개방된다.
피스톤(74)은 상기 피스톤이 개구(78)를 밀봉되게 막는 중립 위치(neutral position)에 도시된다. 동일한 두께 때문에, 피스톤(74)은 압력 값(Pe 및 Pi)들의 작은 변화들에 응답하여 개구(78)를 언커버링(uncover)함이 없이 주어진 범위 내에서 미끄러질 수 있다. 그러나, 차(|Pe―Pi|)가 매우 커지면, 피스톤(74)은 상기 피스톤이 개구(78)를 언커버링할 때까지 압력이 가장 낮은 용적(75 및 76)들 내에서 미끄러지며, 이에 의해 이러한 고압을 빠르게 감소시키기 위해 압력이 더 높은 다른 용적(75 또는 76)들을 배출 파이프(discharge pipe)(77)에 연결시킨다. 안전 장치(70)는, 두 개의 압력 값(Pe 및 Pi)들이 존재하고 기준 압력보다 더 크게 유지되는 저장소 내에 사용되도록 설계된다.
압력 차(|Pe―Pi|)가 감소된다면 예컨대 피스톤(74)을 중립 위치에 복귀시키도록 파이프(71)에 설치되는 탄성 복귀 스프링(79)은 피스톤(74)을 파이프(71)의 벽에 연결시킨다.
도 5는 압력 값(Pi) 초과의 제한된 범위 내에서 압력(Pe)을 조절하도록, 예컨대 약간의 압력 변화들을 흡수하는데 사용되는 유체정역학 장치(hydrostatic device)(40)를 도시한다. 유체정역학 장치(40)는 액체(42)의 제 1 양(first quantity)을 포함하는 수직한 실린더형 인클로저(41), 액체(45)의 제 2 양을 포함하기 위해 인클로저(41)의 기저부로부터 올라오는 시폰 튜브(syphon tube)(43), 및 예시적인 목적들을 위하여 도시되었던 인터페이스(44)을 포함한다. 파이프(46)는 인클로저(41)의 상측을 멤브레인(1) 내부의 공간에 연결시킨다. 오버플로우 저장소(overflow reservoir)(48)가 제공되는 파이프(47)는 시폰 튜브(43)의 상측을 멤브레인(1) 외부의 공간에 연결시킨다.
유체정역학 장치(40)는 기계식 장치(30)에 대한 대안이고, 동일한 기능들을 수행할 수 있다. 특히 상기 유체정역학 장치는 다음과 동일한 과압(ΔP)을 가한다:
ΔP = ρ. g. z 방정식 (2)
여기서 ρ는 액체(42)의 질량 밀도이며, g는 중력가속도이며, z는 액체의 두 개의 인터페이스(44 및 49)들 사이의 레벨(level) 차이며, 장치(40)의 나머지는 가스로 충전되어 있다.
바람직한 실시예에 따라, 상기 설명된 여러 개의 장치들은 안전 및 민감도의 여러 레벨들로 압력(Pe)을 제어하기 위해 조합적으로 제공된다. 특히, 장치(10, 20 및 30 또는 10, 20 및 40)들은 동일한 저장소 상에 조합될 수 있다.
도 7은 가압되는 액체(2)를 포함하는 또 다른 저장소를 도시한다. 도 1의 요소들과 유사한 요소들은 동일한 참조 부호들을 사용하여 표현한다. 도 7의 저장소는 제 1 절연층(3)과 제 2 절연층(9) 사이에 배열되는 두 개의 연속적인 유밀형 멤브레인들, 즉 제 1 멤브레인(1) 및 제 2 멤브레인(7)을 포함한다.
제 2 멤브레인(7)을 과도한 응력들로부터 보호하기 위해, 선정의된 제한들 내의 이러한 두 개의 공간들 사이의 압력차를 포함하도록 제 2 압력 밸런싱 시스템(50)은 상기에 설명된 동일한 방식으로 제 2 멤브레인(7) 내부측 압력에 및/또는 절연층(9)의 제 2 멤브레인(7) 외부측 압력에 작용한다. 시스템(50)은 시스템(5)를 참조로 하여 설명된 하나 또는 그 이상의 장치들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제 2 공간(9)에서의 압력(Ps)은 설정치를 사용하여 조절된다:
Pe + 2 mbar < Ps < Pe + 7 mbar 방정식(3)
게다가, 도 7은 각각 멤브레인(1) 내부의 공간, 제 1 공간(3) 및 제 2 공간(9)을 위한 밸브(54, 55, 56)들에 의해 제어되는 충전 파이프(filling pipe)(51, 52, 53)들을 도시한다. 일 실시예에 따라, 이러한 상이한 공간들의 작업 압력은 대략 6 bar이다.
다수의 기술들이 유밀형 멤브레인들 및 절연층들을 만드는데 사용될 수 있다. 바람직하게는, 멤브레인들은 용접된 금속의 미세 시트(fine sheet)들로 구성된다. 절연층들을 위하여, 절연 블록들로 기초되는 모듈형 구조물(modular construction)들은 유리하다.
도 8은 실린더형 저장소의 상이한 벽들 상에 이러한 절연 블록(60)들의 예시적인 실시예를 도시한다. 다른 저장소 기하학적 형상들 또한 가능하며, 예를 들어 다면체(polyhedral)이거나 평행육면체(parallelepiped)이다.
도 9는 강성 인클로저(4) 내부에 사용될 수 있는 멤브레인 벽 구조를 더 상세하게 도시한다. 이러한 경우에, 제 1 및 제 2 유밀형 멤브레인(1, 3)들은 lnvar®로서 공지되어 있는, 높은 니켈 함량 및 열 팽창의 매우 낮은 계수를 갖는 합금으로 구성되는 상승 에지들을 갖는 플랫형 스트레이크(flat strake)(61)들로 구성된다. 제 1 및 제 2 절연층(3, 9)들은 나란히 놓여진(juxtaposed) 박스(63)들로 만들어지며, 이의 구조물은 펄라이트(perlite) 또는 유리 솜(glass wool)과 같은 비-구조형 절연체로 충전된 합판(plywood)으로 만들어진다. 각각의 경우에, 두 개의 인접한 스트레이크(61)들의 상승 에지들은 박스(63)들의 커버 패널 상에 유지되는 연장된 용접 지지 요소(62)의 양 측면 상에 용접된다. 이러한 실시는 또한 LNG 운반선들에서 주지되어 있다.
도 10은 강성 인클로저(4) 내부에 사용될 수 있는 또 다른 멤브레인 벽 구조물을 더 상세하게 도시한다. 이러한 경우에 제 1 유밀형 멤브레인(1)이 평면의 모든 방향들로의 탄성을 제공하기 위한 할선 주름(secant corrugation)(65)들의 네트워크를 가지는 강철의 시트들로 구성된다. 제 1 및 제 2 절연층(3, 9)들 및 제 2 유밀형 멤브레인(7)은 각각의 절연 배리어를 위한 각각의 폴리우레탄 폼 층(polyurethane foam layer)(66), 및 제 2 유밀형 멤브레인(7)을 형성하기 위해 두 개의 폼 층(66)들 사이에 접착되는 두꺼운 유밀형 복합 물질(67)을 가지는 선제작된 패널(64)들로 만들어진다. 유밀형 복합 재료(67)는 폴리머 수지를 사용하여 결속된 재료 시트 및 유리섬유 매트(fiberglass mat)들을 가진다. 이러한 실시는 또한 LNG 운반선들에서 주지되어 있다.
본 발명이 여러 특정한 실시예들에 대해 설명되었지만, 결코 이에 제한되지 않음이 명백하며, 이는 설명된 수단에 대해 모든 기술적인 동등물들 및 이들이 본 발명의 범주 내에 속하는 이의 조합물들을 포함한다.
활용어를 포함하는, "포함하다(comprise)" 또는 "포함하다(include)"란 동사의 사용은 특허청구범위에서 언급되는 것들 이외에 다른 요소들 또는 다른 단계들의 존재를 배제하지 않는다. 요소 또는 단계에 대한 부정 관사인 "하나(a)" 또는 "하나(one)"의 사용은 달리 특정하지 않는 한, 복수의 이러한 요소들 또는 단계들의 존재를 제외하지 않는다.
특허청구범위에서, 괄호(parentheses)들 사이의 참조 부호들은 청구항에 대한 제한을 구성하는 것으로 이해되지 않아야 한다.

Claims (17)

  1. 가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소로서,
    강성, 밀봉형 인클로저(4),
    저장소에 포함되는 냉 유체와 접촉되게 되는 유밀형 멤브레인(1),
    상기 유밀형 멤브레인과 상기 강성 인클로저의 내부 표면 사이에 놓이며, 유밀형 멤브레인을 지지하는 지지 표면을 형성하는 절연 배리어(3), 및
    유밀형 멤브레인 내부에 위치되는 제 1 밀봉 용적(2)과 유밀형 멤브레인 외부에 위치되는 제 2 밀봉 용적(3) 사이의 압력 차를 제한할 수 있는 압력 밸런싱 장치(5)를 포함하는 가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소에 있어서,
    밸런싱 장치는 이동가능한 분리기(32, 42)에 의해 밀봉되게 분리되는 두 개의 챔버들을 가지는 유체 서킷(30, 40)를 포함하며, 챔버들 중 첫번째는 제 1 밀봉 용적(2)에 연결되며, 챔버들 중 두번째는 제 2 밀봉 용적(3)에 연결되며, 상기 이동가능한 분리기는 제 2 밀봉 용적과 제 1 밀봉 용적 사이의 포지티브 압력 차에 따라 제 2 챔버의 방향으로의 로딩 힘(loading force) 및 제 1 밀봉 용적과 제 2 밀봉 용적 사이의 포지티브 압력 차에 따라 제 1 챔버의 방향으로의 로딩 힘을 가할 수 있는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  2. 제 1 항에 있어서,
    이동가능한 분리기는 실린더(31) 내에 미끄럼 피스톤(32)을 포함하며, 로딩 힘은 피스톤에 커플링되는 스프링(35)에 의해 가해지는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  3. 제 1 항에 있어서,
    이동 가능한 분리기는 유체 서킷(41, 43) 내에 포함되는 다량의 액체(42, 45)를 포함하며, 유체 서킷은 로딩 힘을 유체정역학적으로 생성하기 위해 중력 영역에서 수직하게 배향되는 부분(41)을 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  4. 제 1 항에 있어서,
    유체 서킷은 두 개의 분리 챔버들을 포함하는 연결 파이프(71)를 포함하며, 유체 서킷은 연결 파이프 내로 개구(78)를 가지는 배출 파이프(77)를 포함하며, 이동가능한 분리기(74)는 예컨대, 제 1 및 제 2 챔버들로부터 배출 파이프를 밀봉되게 분리시키도록 이동가능한 분리기가 배출 파이프의 개구를 막는 중립 위치들과 예컨데, 제 1 및 제 2 챔버들 중 하나와 배출 파이프를 유체적으로(fluidly) 연결시키도록 이동가능한 분리기가 배출 파이프의 개구를 언커버링하는 배출 위치들 사이에서 이동가능한 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  5. 제 4 항에 있어서,
    밸런싱 장치는 중립 위치 쪽으로 이동가능한 분리기에 힘을 가하기 위해 이동가능한 분리기에 커플링되는 복귀 부재(79)를 또한 가지는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    밸런싱 장치는 압력 설정치의 함수로서 제 2 밀봉 용적에서 압력을 증가시키거나 감소시킬 수 있는 제 2 밀봉 용적에 연결되는 자동식 압력 조절 장치(20)를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  7. 제 6 항에 있어서,
    자동식 압력 조절 장치는 측정 시스템에 의해 제 1 밀봉 용적에서 측정되는 압력의 함수로서 압력 설정치를 결정할 수 있는 제어 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  8. 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,
    자동식 압력 조절 장치(20)는 제 2 밀봉 용적내의 압력을 조절하기 위해 제 2 밀봉 용적 내로 가스를 분사시킬 수 있는 제어 압축기(24)를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  9. 제 8 항에 있어서,
    냉 유체는 액체 상태의 메탄으로 구성되며, 제 2 용적은 가스 상태의 메탄으로 구성되며, 자동식 압력 조절 장치(20)는 입구가 제 1 밀봉 용적(2)에 연결되는 가열기(29)를 포함하며, 가열기(29)는 액체를 가열함으로써 얻어지는 메탄 가스 또는 제 1 밀봉 용적(2)으로부터 끌어오는 가스 메탄을 압축기(24)에 공급할 수 있는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  10. 제 6 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    자동식 압력 조절 장치(20)는 제 2 밀봉 용적에서의 압력을 감소시키기 위해 제 2 밀봉 용적을 제 1 경감 저장소(22)에 연결시킬 수 있는 제어 밸브(27)를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  11. 제 8 항 및 제 10 항의 조합에 있어서,
    제어 압축기는 경감 저장소(22)에 연결되는 흡입 파이프를 가지는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제 2 밀봉 용적내의 압력이 제 1 선결정된 포지티브 임계값을 넘어 제 1 밀봉 용적내의 압력을 초과할 때 밸런싱 장치는 유체를 제 2 밀봉 용적(3)으로부터 제 1 밀봉 용적(2)으로 이동시킬 수 있는 제 1 압력 제한 장치(15)를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제 1 밀봉 용적내의 압력이 제 2 선결정된 포지티브 임계값을 넘어 제 2 밀봉 용적내의 압력을 초과할 때 밸런싱 장치는 유체를 제 1 밀봉 용적(2)으로부터 제 2 밀봉 용적(3)으로 이동시킬 수 있는 제 2 압력 제한 장치(14)를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  14. 제 12 항 및 제 13 항의 조합에 있어서,
    제 2 포지티브 임계값은 제 1 포지티브 임계값보다 더 큰 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  15. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    절연 배리어(3)와 강성 인클로저(4)의 내부 표면 사이에 배열되는 제 2 유밀형 멤브레인(7) 및 제 2 절연 배리어(9)를 또한 포함하며, 제 2 압력 밸런싱 장치(50)는 강성 인클로저와 제 2 밀봉형 멤브레인 사이에 위치되는 제 3 밀봉 용적(9)과 제 2 밀봉 용적(3) 사이의 압력 차를 제한할 수 있으며, 제 2 밀봉 용적은 제 1 유밀형 멤브레인(1)과 제 2 유밀형 멤브레인(7) 사이에 위치되는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  16. 제 1 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제 1 유밀형 멤브레인(1)은 금속이며, 절연 배리어 또는 각각의 절연 배리어는 복수의 나란히 놓여진 절연 블록(60, 63, 64)들로 구성되는 것을 특징으로 하는,
    가압 냉 유체를 포함하는 밀봉 및 절연 저장소.
  17. 에너지 발전 시설을 위한 연료 공급 시스템에 있어서,
    제 1 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 따른, 3 bar 초과의 상대 압력에서 2 상 평형의 다량의 액화 가스(2)로 충전되는 저장소, 및
    가압되는 액화 가스를 에너지 발전 시설에 공급하기 위해 저장소를 에너지 발전 시설(8)에 연결시키는 공급 서킷(6)을 포함하는 것을 특징으로 하는,
    에너지 발전 시설을 위한 연료 공급 시스템.
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