KR20230027590A - Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure - Google Patents

Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure Download PDF

Info

Publication number
KR20230027590A
KR20230027590A KR1020210109567A KR20210109567A KR20230027590A KR 20230027590 A KR20230027590 A KR 20230027590A KR 1020210109567 A KR1020210109567 A KR 1020210109567A KR 20210109567 A KR20210109567 A KR 20210109567A KR 20230027590 A KR20230027590 A KR 20230027590A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
barrier
storage tank
liquefied gas
insulation system
gas storage
Prior art date
Application number
KR1020210109567A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
황범석
허행성
박광준
오훈택
Original Assignee
대우조선해양 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 대우조선해양 주식회사 filed Critical 대우조선해양 주식회사
Priority to KR1020210109567A priority Critical patent/KR20230027590A/en
Publication of KR20230027590A publication Critical patent/KR20230027590A/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B25/00Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby
    • B63B25/02Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods
    • B63B25/08Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods fluid
    • B63B25/12Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods fluid closed
    • B63B25/16Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods fluid closed heat-insulated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C3/00Vessels not under pressure
    • F17C3/02Vessels not under pressure with provision for thermal insulation
    • F17C3/025Bulk storage in barges or on ships
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2203/00Vessel construction, in particular walls or details thereof
    • F17C2203/06Materials for walls or layers thereof; Properties or structures of walls or their materials
    • F17C2203/0602Wall structures; Special features thereof
    • F17C2203/0612Wall structures
    • F17C2203/0626Multiple walls
    • F17C2203/0631Three or more walls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/03Mixtures
    • F17C2221/032Hydrocarbons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2270/00Applications
    • F17C2270/01Applications for fluid transport or storage
    • F17C2270/0102Applications for fluid transport or storage on or in the water
    • F17C2270/0105Ships

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Disclosed is an insulation system for a liquefied gas storage tank with a double metal barrier structure. The insulation system for a liquefied gas storage tank with a double metal barrier structure, according to the present invention, comprises: an insulating layer installed on an inner wall of a hull; a secondary barrier and a primary barrier installed adjacent to each other in succession on the upper part of the insulating layer and spaced apart from each other in a vertical direction; and an inter-barrier structure installed between the secondary barrier and the primary barrier. The inter-barrier structure includes: a plurality of support members for separating the primary barrier upwardly from the secondary barrier and supporting the barriers; and a connecting member for connecting the support members placed adjacent to each other. The influence of the adjacent primary and secondary barriers on each other by loads applied from the inside/outside of the liquefied gas storage tank is minimized. An installation structure of the inter-barrier structure is simplified, thereby greatly improving the efficiency and constructability of an installation work.

Description

이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템 {INSULATION SYSTEM FOR LIQUEFIED GAS STORAGE TANK HAVING DOUBLE METALLIC BARRIER STRUCTURE}Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure {INSULATION SYSTEM FOR LIQUEFIED GAS STORAGE TANK HAVING DOUBLE METALLIC BARRIER STRUCTURE}

본 발명은 이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 단열층의 상측에 연속적으로 인접하여 설치되는 1, 2차 방벽이 서로 영향을 받는 것을 최소화할 수 있도록, 두 방벽 사이에 설치되는 방벽 간 구조물의 형상 및 설치구조에 특징을 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템에 관한 것이다.The present invention relates to an insulation system for a liquefied gas storage tank having a double metal barrier structure, and more particularly, to minimize the influence of the first and second barriers installed continuously adjacent to the upper side of the insulation layer to each other. , It relates to an insulation system for a liquefied gas storage tank having characteristics in the shape and installation structure of a structure between barriers installed between two barriers.

액화천연가스(Liquefied Natural Gas, 이하 'LNG')는 천연가스를 대략 -163℃의 극저온으로 냉각하여 얻어지는 것으로서, 가스 상태일 때보다 부피가 대략 1/600로 줄어들므로 해상을 통한 원거리 운반에 매우 적합하다.Liquefied Natural Gas (hereinafter referred to as 'LNG') is obtained by cooling natural gas to a cryogenic temperature of approximately -163°C, and its volume is reduced to approximately 1/600 of that in gaseous state, so it is very suitable for long-distance transportation through sea. Suitable.

해상에서 LNG를 싣고 운항하여 육상 소요처에 하역하기 위한 LNG 운반선(LNG Carrier, LNGC) 등과 같이 LNG를 수송 혹은 저장하기 위한 구조물에는 LNG의 극저온에 견딜 수 있도록 특수 설계된 저장탱크(흔히 '화물창'이라고도 함)가 설치된다.Structures for transporting or storing LNG, such as LNG carriers (LNGC) for loading and unloading LNG at sea, are equipped with specially designed storage tanks (commonly referred to as 'cargo holds') to withstand the cryogenic temperatures of LNG. ) is installed.

일반적으로 LNG 저장탱크는 극저온의 LNG를 안전하게 저장하기 위하여 금속 멤브레인으로 이루어지는 하나 이상의 방벽과 방벽 주위를 둘러싸고 있는 단열층으로 단열시스템이 구성되며, 단열재에 화물의 하중이 직접적으로 작용하는지 여부에 따라 독립형(Independent type) 저장탱크와 멤브레인형(Membrane type) 저장탱크로 구분될 수 있다.In general, an LNG storage tank consists of an insulation system consisting of one or more barriers made of metal membranes and an insulation layer surrounding the barriers to safely store cryogenic LNG, and independent ( It can be divided into an independent type storage tank and a membrane type storage tank.

멤브레인형 저장탱크는 선체 구조와 일체형으로 제작되는 탱크로서, 선체 내벽 상에 2차 단열층, 2차 방벽, 1차 단열층 및 1차 방벽이 순차적으로 적층 배치되는 이중 밀봉 구조(혹은 이중 단열 구조)로 단열시스템이 구성된다. 대표적인 멤브레인형 저장탱크로는 GTT社의 NO 96 타입과 MARK Ⅲ 타입이 있다.The membrane-type storage tank is a tank manufactured integrally with the hull structure, and has a double sealing structure (or double insulation structure) in which a secondary insulation layer, a secondary barrier, a primary insulation layer, and a primary barrier are sequentially stacked on the inner wall of the hull. Insulation system is constructed. Representative membrane type storage tanks include GTT's NO 96 type and MARK Ⅲ type.

NO 96 타입 저장탱크는, 1차 및 2차 단열층이 플라이우드(plywood) 박스 내부에 펄라이트(perlite) 분말 또는 글라스 울(glass wool) 등의 단열재를 채운 단열박스(Insulation Box)들로 구성되고, 각 단열층의 상부에 0.5 내지 0.7㎜ 두께의 인바강(invar steel, 36% 니켈강) 멤브레인을 설치하여 방벽을 형성하는 구조를 가진다.The NO 96 type storage tank is composed of insulation boxes in which the primary and secondary insulation layers are filled with an insulation material such as perlite powder or glass wool inside a plywood box, It has a structure in which a barrier is formed by installing an invar steel (36% nickel steel) membrane having a thickness of 0.5 to 0.7 mm on top of each heat insulating layer.

NO 96 타입 저장탱크는 1차 방벽과 2차 방벽이 거의 같은 정도의 액밀성 및 강도를 가지고 있어 1차 방벽의 누설시 2차 방벽만으로도 상당한 기간 동안 화물을 안전하게 지탱할 수 있고, 단열박스로 구성되는 단열층이 높은 압축강도와 강성을 갖출 수 있으며, 용접의 자동화율이 높다는 장점이 있다.In the NO 96 type storage tank, the first and second barriers have almost the same liquid-tightness and strength, so that in case of leakage of the first barrier, the second barrier can safely support the cargo for a considerable period of time. The heat insulation layer can have high compressive strength and rigidity, and has the advantage of high automation rate of welding.

MARK Ⅲ 타입 저장탱크는, 단열층이 폴리우레탄폼(polyurethane foam, PUF)의 상하면에 목재 합판을 접착시킨 단열패널(Insulation Panel)들로 구성되며, 1차 단열층의 상부에는 대략 1.2mm 두께의 스테인리스강(stainless steel, SUS) 멤브레인을 설치하여 1차 방벽을 형성하고, 2차 단열층의 상부에는 트리플렉스(triplex)라는 복합재를 사용하여 2차 방벽을 형성하는 구조를 가진다.The MARK Ⅲ type storage tank is composed of insulation panels in which the insulation layer is made of polyurethane foam (PUF) with wood plywood attached to the upper and lower surfaces, and the top of the primary insulation layer is made of stainless steel with a thickness of approximately 1.2 mm. (Stainless steel, SUS) membrane is installed to form a primary barrier, and a composite material called triplex is used on top of the secondary insulation layer to form a secondary barrier.

MARK Ⅲ 타입 저장탱크는 폴리우레탄 폼 단열재를 기반으로 한 단열패널의 단열효과가 뛰어나 BOR(Boil Off Rate)의 측면에서 유리하지만, 단열패널이 유연한 성질을 가지기 때문에 열변형이나 선체의 변형에 취약한 특징을 가진다. 따라서 MARK Ⅲ 타입 저장탱크에서는 NO 96 타입에서 사용되는 인바강 멤브레인을 적용하는 것이 쉽지 않고, 열수축 변형을 흡수할 수 있도록 파형 주름부가 형성된 스테인리스강 멤브레인을 이용하여 1차 방벽을 형성하고 있다.The MARK Ⅲ type storage tank is advantageous in terms of BOR (Boil Off Rate) because the insulation panel based on polyurethane foam insulation is excellent, but it is vulnerable to thermal deformation or deformation of the hull due to the flexible nature of the insulation panel. have Therefore, in the MARK Ⅲ type storage tank, it is not easy to apply the Invar steel membrane used in the NO 96 type, and the first barrier is formed using a stainless steel membrane with corrugated parts to absorb heat shrinkage.

또한, 파형 주름부가 형성된 스테인리스강 멤브레인은 돌출 구조를 포함하기에 1, 2차 단열층 사이에 설치하는 것에 어려움이 있고, 따라서 현재 MARK Ⅲ 타입 저장탱크에서는 금속 멤브레인 대신 트리플렉스라고 하는 복합재를 사용하여 2차 방벽을 형성하고 있는데, 이는 1, 2차 방벽이 모두 금속 재질로 이루어지는 단열시스템과 대비하여 수밀에 취약할 수 밖에 없다는 단점이 있다.In addition, since the stainless steel membrane with corrugated corrugated parts includes a protruding structure, it is difficult to install it between the first and second insulation layers. Therefore, in the current MARK Ⅲ type storage tank, a composite called triplex is used instead of a metal membrane to It forms a secondary barrier, which has the disadvantage of being vulnerable to watertightness in comparison to an insulation system in which both the primary and secondary barriers are made of metal.

NO 96 타입 저장탱크와 같이 단열층이 단열박스들로 구성되는 단열시스템을 박스 타입(box type)의 단열시스템이라 하고, 이와 구분하여 MARK Ⅲ 타입 저장탱크와 같이 단열층이 폴리우레탄폼 단열재를 기반으로 한 단열패널들로 구성되는 단열시스템을 패널 타입(panel type)의 단열시스템이라 부르기도 한다.An insulation system in which the insulation layer is composed of insulation boxes, such as the NO 96 type storage tank, is called a box type insulation system. An insulation system composed of insulation panels is also referred to as a panel type insulation system.

한편, MARK Ⅲ 타입 저장탱크와 같이 폴리우레탄폼 단열재를 기반으로 제작된 단열패널로 단열층을 구성함으로써 기본적으로 패널 타입의 단열시스템 구조를 취하면서, 1, 2차 단열층 사이에 방벽을 설치하지 않고 전체 단열층 위에 두 개의 방벽을 2단으로 배치하는 KC-1 단열시스템이 개발되어 알려진 바 있다.On the other hand, as in the MARK Ⅲ type storage tank, the insulation layer is composed of insulation panels manufactured based on polyurethane foam insulation, so it basically takes the structure of a panel-type insulation system, without installing a barrier between the 1st and 2nd insulation layers. The KC-1 insulation system, in which two barriers are placed in two stages on top of the insulation layer, has been developed and known.

그런데 KC-1 단열시스템은 단열패널 간이 서로 연결되어 있지 않기에 전술한 바와 같이 패널 타입의 단열시스템이 열변형이나 선체 변형에 취약한 단점이 더욱 크게 작용할 수 있다. 또한, KC-1 단열시스템에서는 1, 2차 방벽 사이에 설치되는 부재들이 2차 방벽에 기설치된 체결구조에 고정되고 있으나, 방벽 사이 부재들이 외부 변형에 매우 취약하고 설치 이후에는 수리(repair)가 불가능하다는 문제점을 가진다.However, since the KC-1 insulation system is not connected to each other, the panel-type insulation system, as described above, is vulnerable to thermal deformation or hull deformation. In addition, in the KC-1 insulation system, the members installed between the first and second barriers are fixed to the fastening structure already installed on the second barrier, but the members between the barriers are very vulnerable to external deformation and repair is difficult after installation. It has the problem of being impossible.

본 발명은 기밀이 가능한 두 개의 방벽을 단열층의 상측에 이중으로 구현함에 있어서, 인접하는 1, 2차 방벽에 인가되는 하중에 의하여 서로 영향을 받는 것을 최소화할 수 있는 액화가스 저장탱크의 단열시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention provides an insulation system for a liquefied gas storage tank capable of minimizing the influence of each other by loads applied to the adjacent primary and secondary barriers by implementing two barriers capable of airtightness on the upper side of the insulation layer. intended to provide

특히, 본 발명은 액화가스 저장탱크의 내/외부에서 인가되는 하중에 의하여 인접하는 1, 2차 방벽이 서로 영향을 받지 않도록 두 방벽 사이에 방벽 간 구조물을 설치함에 있어서, 구조적 안정성을 확보하는 것과 동시에 슬로싱 하중에도 용이한 대응이 가능하게 하는 방벽 간 구조물의 설치구조를 구체적으로 제시하고자 한다.In particular, the present invention is to secure structural stability in installing a barrier structure between two barriers so that the adjacent first and second barriers are not affected by each other by loads applied from the inside and outside of the liquefied gas storage tank. At the same time, the installation structure of the inter-barrier structure that enables easy response to the sloshing load is presented in detail.

또한, 본 발명은 1, 2차 방벽 사이에 설치되는 방벽 간 구조물의 설치구조를 간소화함으로써 설치 작업의 효율성 및 시공성을 크게 향상시키고, 궁극적으로는 액화가스 저장탱크의 건조 기간 단축이 가능한 효과를 도모하고자 한다.In addition, the present invention greatly improves the efficiency and workability of the installation work by simplifying the installation structure of the inter-barrier structure installed between the first and second barriers, and ultimately promotes the effect of shortening the drying period of the liquefied gas storage tank want to do

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 선체 내벽에 설치되는 단열층; 상기 단열층의 상부에 연속하여 인접하게 설치되되 상하 방향으로 서로 이격되는 2차 방벽과 1차 방벽; 및 상기 2차 방벽과 상기 1차 방벽 사이에 설치되는 방벽 간 구조물을 포함하고, 상기 방벽 간 구조물은, 상기 1차 방벽을 상기 2차 방벽으로부터 상측으로 이격시키고 지지하는 다수의 지지부재; 및 서로 인접하게 배치되는 상기 지지부재 사이를 연결하는 연결부재를 포함하는, 이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템이 제공될 수 있다.According to one aspect of the present invention for achieving the above object, a heat insulating layer installed on the inner wall of the hull; Secondary barriers and primary barriers that are continuously and adjacently installed on the top of the heat insulating layer and are spaced apart from each other in the vertical direction; and an inter-barrier structure installed between the secondary barrier and the primary barrier, wherein the inter-barrier structure includes: a plurality of supporting members spaced apart from the secondary barrier upwardly and supporting the primary barrier; And it can be provided with a thermal insulation system for a liquefied gas storage tank having a double metal barrier structure, including a connection member connecting between the support members disposed adjacent to each other.

상기 2차 방벽은 극저온에 의한 열수축을 흡수할 수 있도록 저장탱크의 횡방향 및 종방향으로 형성되는 다수의 주름을 포함하고, 상기 지지부재는 소정의 두께를 가지는 판 또는 블럭 형태로 마련되어 상기 2차 방벽 상에서 격자 형태로 교차하는 주름 간의 간격 내에 배치될 수 있다.The secondary barrier includes a plurality of wrinkles formed in the transverse and longitudinal directions of the storage tank to absorb heat shrinkage caused by cryogenic temperatures, and the support member is provided in the form of a plate or block having a predetermined thickness. It can be placed in the intervals between the intersecting folds in the form of a grid on the barrier.

상기 연결부재의 양측 가장자리 단부가 각각 서로 인접하는 상기 지지부재의 상단 모서리 부분에 고정되고, 상기 지지부재의 상단 모서리 부분에는 상기 연결부재의 가장자리 단부가 안착될 수 있도록 단차부가 형성될 수 있다.Both edge ends of the connection member may be fixed to upper edge portions of the support member adjacent to each other, and a stepped portion may be formed at the upper edge portion of the support member so that the edge end portion of the connection member may be seated.

상기 방벽 간 구조물은, 상기 연결부재의 상부에 착탈 가능하게 결합되며 상기 1차 방벽에 형성되는 주름 내에 수용되어 주름의 강성을 보강하고 변형을 방지하는 보강재를 더 포함할 수 있다.The barrier-to-wall structure may further include a reinforcing material that is detachably coupled to an upper portion of the connecting member and accommodated in the wrinkles formed on the primary barrier to reinforce the rigidity of the wrinkles and prevent deformation.

상기 연결부재가 상기 2차 방벽의 주름보다 높은 위치에 배치될 수 있도록, 상기 지지부재의 두께는 상기 2차 방벽에 형성되는 주름의 높이보다 크게 형성될 수 있다.The thickness of the support member may be greater than the height of the wrinkles formed on the secondary barrier so that the connection member can be disposed at a position higher than the wrinkles of the secondary barrier.

상기 연결부재는 평판 형태의 플레이트로 마련되고, 평판 형태로 마련되는 상기 연결부재의 면내방향 열수축을 흡수하기 위한 구조로서 상기 지지부재 상에 슬릿(slit)이 형성될 수 있다.The connecting member is provided as a plate in the form of a flat plate, and a slit may be formed on the support member as a structure for absorbing thermal contraction in the in-plane direction of the connecting member provided in a flat plate shape.

상기 연결부재는 면내방향 열수축을 자체적으로 흡수할 수 있도록 하방으로 돌출된 형태의 주름 구조를 포함할 수 있다.The connection member may include a pleated structure protruding downward to itself absorb heat shrinkage in the in-plane direction.

상기 방벽 간 구조물은, 적어도 2 이상의 상기 지지부재가 상기 연결부재에 의해 연결되고 상기 연결부재의 상부에 상기 보강재가 결합된 상태의 일체의 세트 구조물로 제작되어 상기 2차 방벽의 상부에 설치될 수 있다.The structure between the barriers may be manufactured as an integral set structure in which at least two or more support members are connected by the connecting member and the reinforcing member is coupled to the upper portion of the connecting member and installed on top of the secondary barrier. there is.

본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 기본적으로 폴리우레탄폼 단열재를 기반으로 단열층이 구성되는 패널 타입의 단열시스템을 갖춤으로써 박스 타입의 단열시스템과 대비하여 우수한 단열성능을 가질 수 있다.The insulation system for a liquefied gas storage tank according to the present invention basically has a panel-type insulation system in which an insulation layer is formed based on a polyurethane foam insulation material, so that it can have excellent insulation performance compared to a box-type insulation system.

또한, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 단열층 상측에 연속하여 설치되는 1, 2차 방벽에 의해 이중의 기밀이 구현됨으로써 수밀에 취약하다는 종래의 단점을 보완하는 것이 가능하고, 따라서 우수한 단열성능을 가질 뿐만 아니라 단열시스템의 신뢰성 및 구조적 안정성까지 확보될 수 있다.In addition, the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention can compensate for the conventional disadvantage of being vulnerable to watertightness by implementing double airtightness by the first and second barriers successively installed on the upper side of the heat insulation layer. In addition to having excellent insulation performance, reliability and structural stability of the insulation system can be secured.

특히, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 1, 2차 방벽 사이에 설치되는 다수의 지지부재가 서로 연결된 형태로 제공됨으로써 방벽에 가해지는 하중에 대하여 구조적 안정성을 확보하는 것이 가능하고, 액화가스 저장탱크의 내/외부에서 인가되는 하중에 의하여 인접하는 1, 2차 방벽이 서로 영향을 받는 것을 최소화할 수 있다.In particular, the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention is provided in a form in which a plurality of support members installed between the first and second barriers are connected to each other, so that it is possible to secure structural stability against the load applied to the barriers, , it is possible to minimize the influence of the adjacent primary and secondary barriers on each other by loads applied from inside/outside of the liquefied gas storage tank.

또한, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 이웃하는 지지부재를 서로 연결하는 연결부재 상에 슬로싱 보강을 위한 보강재가 추가로 구비됨으로써, 보강재를 포함하는 지지부재 연결 구조물이 지지부재를 고정하는 것과 동시에 슬로싱 하중에 대하여 방벽이 견딜 수 있도록 구조적으로 보강하는 두 가지 기능을 가질 수 있으며, 따라서 인접하는 1, 2차 방벽이 인가되는 하중에 의해 서로 영향을 받는 것을 최소화하고 용이한 대응이 가능한 효과가 있다.In addition, in the insulation system of a liquefied gas storage tank according to the present invention, a reinforcing member for reinforcing sloshing is additionally provided on a connecting member connecting adjacent support members to each other, so that the support member connection structure including the reinforcing member is a support member. It can have two functions of fixing and at the same time structurally reinforcing the barrier to withstand the sloshing load, thereby minimizing the influence of the adjacent primary and secondary barriers on each other by the applied load and There is an effect that can be responded to.

더불어, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 다수의 지지부재가 연결부재에 의해 연결되어 일체로 구성되는 방벽 간 구조물을 한 번에 설치하는 것이 가능하기에 설치구조가 간소화되어 설치 작업의 효율성 및 시공성이 크게 향상되고, 궁극적으로 액화가스 저장탱크의 건조 기간 단축이 가능한 효과도 가질 수 있다.In addition, in the insulation system of a liquefied gas storage tank according to the present invention, a plurality of support members are connected by a connecting member to install an inter-barrier structure integrally configured at once, so the installation structure is simplified and the installation work is simplified. Efficiency and workability are greatly improved, and ultimately, the drying period of the liquefied gas storage tank can be shortened.

본 발명의 효과들은 상술된 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects of the present invention are not limited to the above-mentioned effects, and other effects not mentioned will be clearly understood from the description below.

도 1은 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템의 일부를 나타낸 측단면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템에서 1, 2차 방벽 사이에 설치되는 방벽 간 구조물의 세트 구성을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템에서 열수축 대응을 위한 구조로서 연결부재의 변형된 예를 나타낸 도면이다.
1 is a side cross-sectional view showing a part of an insulation system for a liquefied gas storage tank according to the present invention.
2 is a view showing a set configuration of a structure between barriers installed between first and second barriers in the insulation system for a liquefied gas storage tank according to the present invention.
3 is a view showing a modified example of a connecting member as a structure for responding to heat shrinkage in the insulation system of a liquefied gas storage tank according to the present invention.

본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적 및 효과를 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조해야 한다.In order to fully understand the present invention and the operational advantages of the present invention and the objects and effects achieved by the practice of the present invention, reference should be made to the accompanying drawings illustrating preferred embodiments of the present invention and the contents described in the accompanying drawings.

본 명세서에 첨부된 도면에 표현된 사항들은 본 발명의 실시예들을 쉽게 설명하기 위해 도식화된 도면으로 실제로 구현되는 형태와는 다소 상이할 수 있으며, 도면에 도시된 각 구성요소들의 크기는 설명을 위하여 과장되거나 축소될 수 있고 실제로 적용되는 크기를 의미하는 것은 아니다.Matters represented in the drawings accompanying this specification may be somewhat different from the form actually implemented as a schematic drawing to easily explain the embodiments of the present invention, and the size of each component shown in the drawings is for explanation. They may be exaggerated or reduced and are not meant to be of actual size.

본 명세서에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용되는 것으로 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 예컨대, 본 명세서에서 어떤 구성요소를 '포함'한다고 하는 것은 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Terms used in this specification are only used to describe specific embodiments and are not intended to limit the present invention. For example, in the present specification, 'including' a certain component means that other components may be further included, rather than excluding other components unless otherwise stated.

또한, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '연결'된다고 하는 것은 직접적인 연결은 물론 간접적인 연결을 포함하는 것이며, 두 구성요소 사이에 다른 구성요소가 존재할 수 있는 것으로 이해되어야 한다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 의미로 해석될 수 있다.In addition, it should be understood that saying that a component is 'connected' to another component includes a direct connection as well as an indirect connection, and another component may exist between the two components. Singular expressions may be interpreted as including plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.

본 명세서에서 설명되는 액화가스 저장탱크는, 대표적인 액화가스인 LNG를 비롯하여 LPG(Liquefied petroleum gas), LEG(Liquefied Ethane Gas), 액화에틸렌가스(Liquefied Ethylene Gas), 액화프로필렌가스(Liquefied Propylene Gas) 등과 같이 저온으로 액화시켜 저장/수송될 수 있는 다양한 종류의 액화가스를 저장하는 저장탱크를 모두 포함할 수 있다.The liquefied gas storage tank described herein includes LNG, which is a representative liquefied gas, LPG (Liquefied petroleum gas), LEG (Liquefied Ethane Gas), liquefied ethylene gas, liquefied propylene gas, etc. It may include all storage tanks for storing various types of liquefied gas that can be liquefied at a low temperature and stored/transported.

본 명세서에서 액화가스 저장탱크에 대해 '1차' 및 '2차'라는 용어를 사용하는 것은, 저장탱크 내부에 저장된 액화가스를 기준으로 액화가스를 1차적으로 밀봉 또는 단열하는 것인지 2차적으로 밀봉 또는 단열하는 것인지에 대한 기준으로 구사된 것이다.In this specification, the use of the terms 'primary' and 'secondary' for the liquefied gas storage tank means that the liquefied gas is primarily sealed or insulated based on the liquefied gas stored inside the storage tank. Or it is used as a criterion for whether to insulate.

또한, 관례상 액화가스 저장탱크에 적용된 용어 '상부', '상측' 또는 '위'는 중력에 대한 방향과는 관계없이 탱크의 내측을 향하는 방향을 가리키는 것이고, 마찬가지로 용어 '하부', '하측' 또는 '아래'는 중력에 대한 방향과는 관계없이 탱크의 외측을 향하는 방향을 가리키는 것이다.In addition, the terms 'upper', 'upper' or 'upper' applied to liquefied gas storage tanks customarily refer to the direction toward the inside of the tank regardless of the direction of gravity, and similarly, the terms 'lower' and 'lower' Or 'down' refers to the direction towards the outside of the tank regardless of the direction to gravity.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써 본 발명을 상세히 설명한다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술사상을 당업자가 용이하게 이해할 수 있도록 제공되는 것으로서 이에 의하여 본 발명이 한정되지는 않는다. Hereinafter, the present invention will be described in detail by describing preferred embodiments of the present invention with reference to the accompanying drawings. Embodiments described below are provided so that those skilled in the art can easily understand the technical idea of the present invention, and the present invention is not limited thereby.

도 1은 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템의 일부를 나타낸 측단면도이고, 도 2는 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템에서 1, 2차 방벽 사이에 설치되는 방벽 간 구조물의 세트 구성을 나타낸 도면이다. 그리고 도 3은 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템에서 열수축 대응을 위한 구조로서 연결부재의 변형된 예를 나타낸 도면이다.1 is a side cross-sectional view showing a part of an insulation system for a liquefied gas storage tank according to the present invention, and FIG. 2 is a structure between barriers installed between first and second barriers in the insulation system for a liquefied gas storage tank according to the present invention. This is a diagram showing the configuration of the set. And Figure 3 is a view showing a modified example of the connection member as a structure for responding to heat shrinkage in the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 선체(hull) 내벽에 설치되는 단열층(100)과, 단열층(100)의 상측에 연속하여 설치되는 2차 방벽(200) 및 1차 방벽(300)을 포함한다.Referring to FIG. 1, the insulation system of a liquefied gas storage tank having a double metal barrier structure according to the present invention includes a heat insulation layer 100 installed on the inner wall of a hull and a heat insulation layer 100 continuously installed on the upper side of the heat insulation layer 100. It includes a secondary barrier 200 and a primary barrier 300.

단열층(100)은 본 단열시스템에서 주된 단열 기능, 즉 저장탱크 외부로부터의 열침입을 방지하는 기능을 하는 것으로서, 폴리우레탄폼 또는 강화 폴리우레탄폼(reinforced polyurethane foams, R-PUF)과 같은 단열재를 기반으로 하여, 전술한 패널 타입의 단열시스템과 유사한 구조로 마련될 수 있다.The heat insulation layer 100 serves the main insulation function in this insulation system, that is, the function of preventing heat intrusion from the outside of the storage tank, and uses an insulation material such as polyurethane foam or reinforced polyurethane foams (R-PUF). Based on this, it can be provided with a structure similar to the above-described panel type insulation system.

구체적으로, 단열층(100)은 폴리우레탄폼 또는 강화 폴리우레탄폼과 같은 단열재를 포함할 수 있으며, 유연한 성질을 가지는 단열재에 기계적인 강성을 부여하기 위하여 플라이우드 또는 섬유강화 플라스틱(FRP: Fiber Reinforced Plastics)과 같은 재료가 복합된 형태로 제공될 수 있다.Specifically, the heat insulating layer 100 may include a heat insulating material such as polyurethane foam or reinforced polyurethane foam, and plywood or fiber reinforced plastics (FRP: Fiber Reinforced Plastics ) The same material may be provided in a composite form.

보다 구체적으로, 단열층(100)은 폴리우레탄폼 또는 강화 폴리우레탄폼 단열재로 코어가 구성된 다수의 단열패널들이 선체 내벽 상에 복수개 연달아 배열됨으로써 형성될 수 있는데, 이때 1, 2차 방벽(300, 200)이 모두 단열층(100)의 상측에 위치하는 본 단열시스템은 방벽에 의해 단열층이 분리되지 않는 구조이므로, 단열층(100)을 단일층으로 형성하면 단열층(100)을 구성하는 단열패널 간의 경계부에서 대류에 의한 열손실이 발생할 수 있고, 선체 변형(hull deflection)으로 인한 단열패널의 수직방향 변형에도 구조적으로 취약점이 발생할 수 있다.More specifically, the heat insulating layer 100 may be formed by arranging a plurality of heat insulating panels, the core of which is made of polyurethane foam or reinforced polyurethane foam heat insulating material, on the inner wall of the hull in succession. At this time, the first and second barriers (300, 200 ) Since this insulation system in which all are located on the upper side of the heat insulation layer 100 has a structure in which the insulation layer is not separated by the barrier, when the insulation layer 100 is formed as a single layer, convection flows at the boundary between the insulation panels constituting the insulation layer 100. Heat loss may occur due to hull deflection, and structural weakness may occur even in vertical deformation of the insulation panel due to hull deflection.

이를 보완하기 위하여, 본 단열시스템에서 단열층(100)은 적어도 2 이상의 다층 구조로 형성됨이 바람직하고, 하부 단열층을 구성하는 단열패널들과 상부 단열층을 구성하는 단열패널들의 수직방향 가장자리가 서로 어긋나도록 교차 배치되는 것이 구조적 안정성의 측면이나 단열패널 간의 경계부를 통한 열손실 방지의 측면에서 좋다. 본 명세서에 첨부된 도면에는 단열층(100)의 상층 일부 구조만 도시된 것으로 이해될 수 있다.In order to compensate for this, in the present insulation system, the heat insulation layer 100 is preferably formed in a multi-layer structure of at least two layers, and the vertical edges of the insulation panels constituting the lower insulation layer and the insulation panels constituting the upper insulation layer cross each other so that they are offset from each other. Arrangement is good in terms of structural stability or prevention of heat loss through the boundary between insulation panels. In the drawings accompanying this specification, it may be understood that only a partial structure of the upper layer of the heat insulating layer 100 is shown.

본 단열시스템은 단열층(100)의 상측에 2차 방벽(200)과 1차 방벽(300)을 연속적으로 설치함으로써 이중 금속 방벽 구조를 구현한다. 즉, 본 발명은 종래의 단열시스템에서 상하 단열층 사이에 방벽(2차 방벽)을 설치하는 공정을 삭제하고, 전체적으로 두꺼운 단열층(100)을 형성(필요에 따라 다층 구조로)한 후 그 위에 이중의 방벽(200, 300)을 설치하는 것이다.This insulation system implements a double metal barrier structure by continuously installing the secondary barrier 200 and the primary barrier 300 on the upper side of the thermal insulation layer 100. That is, the present invention eliminates the process of installing a barrier (secondary barrier) between the upper and lower insulation layers in the conventional insulation system, forms a thick insulation layer 100 as a whole (multi-layer structure as necessary), and then doubles the It is to install barriers (200, 300).

본 단열시스템에서 방벽(200, 300)은 저장탱크 내부에 수용되는 액화가스를 밀봉(액밀/기밀)하는 역할을 수행한다. 여기서 1차 방벽(300)은 저장탱크 내부에 수용되는 극저온 액화가스와 직접 접촉하여 1차적인 밀봉 기능을 수행하는 것이고, 2차 방벽(200)은 1차 방벽(300)의 누설시 2차적인 밀봉 기능을 수행하는 것으로서 1차 방벽(300)의 누설이 발생하더라도 상당한 기간동안 액화가스의 액밀 및 지탱이 가능하도록 설계되어야 한다.In this insulation system, the barriers 200 and 300 serve to seal (liquid-tight/tight-tight) the liquefied gas contained in the storage tank. Here, the primary barrier 300 is in direct contact with the cryogenic liquefied gas contained in the storage tank to perform a primary sealing function, and the secondary barrier 200 is a secondary barrier when the primary barrier 300 leaks. As a sealing function, even if leakage of the primary barrier 300 occurs, it should be designed to be liquid-tight and support the liquefied gas for a considerable period of time.

방벽(200, 300)은 저장탱크 내부에 수용되는 액화가스의 극저온에 의한 응력 변화에 대응할 수 있도록 저온취성이 강한 금속 재질로 마련될 수 있으며, 예를 들어 스테인리스강이나 인바강 또는 알루미늄 합금 등과 같은 저온강이 이용될 수 있다.The barriers 200 and 300 may be made of a metal material with strong low-temperature brittleness so as to respond to stress changes caused by cryogenic temperatures of the liquefied gas accommodated inside the storage tank, such as stainless steel, invar steel, or aluminum alloy. Low temperature steel may be used.

본 단열시스템에서는 단열층(100)이 유연한 성질을 가지는 패널 타입의 구조를 취하는 특성상 방벽(200, 300)이 응력 변화에 대응이 용이한 스테인리스강 소재로 마련되는 것이 보다 바람직하다고 할 수 있으며, 스테인리스강 멤브레인으로 이루어지는 방벽(200, 300)은 극저온에 의한 열수축에 대응이 가능하도록 다수의 주름(corrugation)을 포함할 수 있다.In this insulation system, it is more preferable that the barriers 200 and 300 are made of stainless steel that can easily respond to stress changes due to the nature of the insulation layer 100 having a flexible panel-type structure. The barriers 200 and 300 made of membranes may include a plurality of corrugations to cope with thermal contraction caused by cryogenic temperatures.

주름은 방벽(200, 300) 상에서 저장탱크의 내측을 향하여 융기되는 형태로 형성될 수 있으며, 저장탱크의 횡방향을 따라 연장되는 다수의 횡방향 주름과 종방향을 따라 연장되는 다수의 종방향 주름이 서로 교차하는 형태로 형성되어, 위에서 내려다 보았을 때에는 대략 격자 형태를 이룰 수 있다.The wrinkles may be formed on the barriers 200 and 300 in a form that rises toward the inside of the storage tank, and a plurality of transverse wrinkles extending along the transverse direction of the storage tank and a plurality of longitudinal wrinkles extending along the longitudinal direction It is formed in the form of crossing each other, and when viewed from above, it can form an approximate lattice form.

방벽(200, 300)은 각각 단위유닛으로 마련되는 다수의 멤브레인 시트가 연속적으로 이어짐으로써 형성될 수 있다. 멤브레인 시트는 소정의 길이와 폭을 가지는 대략 사각형의 금속 시트로 마련될 수 있으며, 복수의 멤브레인 시트가 연달아 배치됨에 있어서 서로 이웃하는 멤브레인 시트의 가장자리가 겹치기 용접되어 방벽(200, 300)의 밀봉 구조가 형성될 수 있다.The barrier walls 200 and 300 may be formed by continuously connecting a plurality of membrane sheets provided as unit units. The membrane sheet may be provided as a substantially rectangular metal sheet having a predetermined length and width, and when a plurality of membrane sheets are arranged in succession, the edges of the membrane sheets adjacent to each other are overlapped and welded to form a sealing structure of the barriers 200 and 300. can be formed.

방벽(200, 300)에 형성되는 주름은 멤브레인 시트의 길이방향 및 폭방향을 따라 다수개가 나란히 형성될 수 있으며, 이웃하는 멤브레인 시트의 주름이 서로 연결됨으로써 저장탱크 내부에 종방향 및 횡방향을 따라 연장되는 다수의 주름이 격자 형상으로 배치될 수 있다.A plurality of wrinkles formed on the barriers 200 and 300 may be formed side by side along the lengthwise and widthwise directions of the membrane sheet, and the wrinkles of the adjacent membrane sheets are connected to each other so that the inside of the storage tank is formed along the longitudinal and transverse directions. A large number of elongated pleats may be arranged in a lattice shape.

2차 방벽(200)은 단열층(100)의 상부에 설치되는 멤브레인 고정부(미도시)에 의해 고정될 수 있다. 멤브레인 고정부(미도시)는 예컨대 단열층(100)의 상부면에 설치되는 앵커스트립(anchor strip)과 같은 금속 띠 부재일 수 있으며, 2차 방벽(200)을 구성하는 멤브레인 시트의 가장자리가 앵커스트립 상에 용접되어 단열층(100)의 상부에 단단하게 고정될 수 있다.The secondary barrier 200 may be fixed by a membrane fixing unit (not shown) installed on top of the heat insulating layer 100 . The membrane fixing part (not shown) may be, for example, a metal band member such as an anchor strip installed on the upper surface of the heat insulating layer 100, and the edge of the membrane sheet constituting the secondary barrier 200 is the anchor strip. It can be welded on and firmly fixed to the top of the heat insulating layer (100).

2차 방벽(200) 상에는 후술하는 지지부재(410) 및 1차 방벽(300)의 고정을 위해 단열층(100)의 상부에 설치되는 고정장치(500)의 스터드볼트가 관통될 수 있도록 관통홀이 형성될 수 있으며, 스터드볼트가 관통된 상태에서 관통홀의 주변부를 고정장치(500) 측에 용접하여 2차 방벽(200)의 밀봉을 유지시킬 수 있다.On the secondary barrier 200, there is a through hole so that the stud bolt of the fixing device 500 installed on the top of the heat insulating layer 100 can pass through for fixing the support member 410 and the primary barrier 300, which will be described later. The sealing of the secondary barrier 200 may be maintained by welding the periphery of the through-hole to the fixing device 500 side in a state where the stud bolt passes through.

한편, 단열층(100)의 상측에 연속적으로 인접하여 설치되는 2차 방벽(200) 및 1차 방벽(300)은 액화가스의 극저온에 의한 영향을 받아 신축이 발생할 수 있으므로, 1, 2차 방벽(300, 200)은 서로 접촉하지 않도록 이격된 구조로 마련되어야 하고, 서로 간의 영향을 받을 가능성을 최대한 방지하는 방향으로 단열시스템을 구성할 필요가 있다.On the other hand, since the secondary barrier 200 and the primary barrier 300 installed continuously adjacent to the upper side of the heat insulating layer 100 may undergo expansion and contraction under the influence of the cryogenic temperature of the liquefied gas, the primary and secondary barriers ( 300, 200) should be provided in a spaced structure so as not to contact each other, and it is necessary to configure the insulation system in a way to prevent the possibility of being influenced by each other as much as possible.

이를 위하여, 본 단열시스템의 2차 방벽(200)과 1차 방벽(300) 사이에는 두 방벽(200, 300)을 소정의 간격으로 상호 이격시키고 상호 간에 영향을 받는 것을 최소화하기 위한 목적으로 방벽 간 구조물(400)이 설치될 수 있다.To this end, the two barriers 200 and 300 are spaced apart from each other at a predetermined interval between the secondary barrier 200 and the primary barrier 300 of the present insulation system, and between the barriers for the purpose of minimizing mutual influence. A structure 400 may be installed.

방벽 간 구조물(400)은, 1차 방벽(300)을 2차 방벽(200)으로부터 상측으로 이격시키고 지지하기 위한 지지부재(410)와, 서로 이웃하는 지지부재(410) 사이를 연결하는 연결부재(420), 그리고 연결부재(420) 상에 설치되어 저장탱크 내에서 발생하는 슬로싱 하중에 대하여 1차 방벽(300)에 형성되는 주름을 보강하는 보강재(430)를 포함할 수 있다.The barrier-to-wall structure 400 includes a support member 410 for supporting and spaced the first barrier 300 upward from the second barrier 200, and a connecting member connecting between the support members 410 adjacent to each other. 420, and a reinforcing member 430 installed on the connection member 420 to reinforce the wrinkles formed in the primary barrier 300 against the sloshing load generated in the storage tank.

지지부재(410)는 서로 열수축 정도를 달리할 수 있는 두 방벽(200, 300) 사이를 이격시켜 구조적 안정을 꾀하는 것으로서, 소정의 두께를 가지는 판(plate) 또는 블럭(block) 형태로 마련되어 2차 방벽(200)과 1차 방벽(300) 사이에 배치될 수 있다.The support member 410 seeks structural stability by spacing the two barriers 200 and 300, which can have different degrees of thermal contraction, to achieve structural stability, and is provided in the form of a plate or block having a predetermined thickness. It may be disposed between the barrier 200 and the primary barrier 300 .

도면에 도시된 바와 같이 지지부재(410)는 2차 방벽(200) 상에서 주름이 형성되는 간격 사이의 평평한 영역에 설치될 수 있다. 이때 지지부재(410)는 2차 방벽(200)에 형성되는 주름 간의 모든 간격 내에 대응하도록 배치될 수도 있으나, 1차 방벽(300)에 가해지는 하중을 허용 수준까지 견딜 수 있는 정도라면 주름이 형성된 부분을 제외한 나머지 영역 중에서 일부에만 소정의 간격을 두고 배치될 수도 있음은 물론이다.As shown in the drawing, the support member 410 may be installed in a flat area between the gaps where wrinkles are formed on the secondary barrier 200. At this time, the support member 410 may be disposed to correspond within all intervals between the wrinkles formed on the secondary barrier 200, but if the load applied to the primary barrier 300 can be endured to an acceptable level, the wrinkles are formed. It goes without saying that only a portion of the remaining areas excluding the portion may be arranged at predetermined intervals.

지지부재(410)의 소재로는 극저온 상태에서 사용이 가능하고 하중을 견디는 구조재로서의 역할을 할 수 있는 것, 예컨대 플라이우드나 섬유강화 플라스틱과 같은 복합재료가 사용될 수 있으며, 또는 고밀도·고강도의 폴리우레탄폼을 사용하는 것도 가능하다.As the material of the support member 410, one that can be used in a cryogenic state and can serve as a load-bearing structural material, for example, a composite material such as plywood or fiber-reinforced plastic can be used, or high-density and high-strength poly It is also possible to use urethane foam.

지지부재(410)는 2차 방벽(200) 상의 주름 간격 내에 배치된 상태에서 단열층(100)의 상부에 설치되는 고정장치(500)에 의해 고정될 수 있다. 이를 위해 지지부재(410)에는 고정장치(500)의 스터드볼트가 관통될 수 있도록 두께방향으로 관통되는 체결홀이 형성될 수 있으며, 고정장치(500)의 스터드볼트가 전술한 2차 방벽(200)의 관통홀과 지지부재(410)의 체결홀을 차례로 관통된 후 너트 등의 고정부재가 체결됨으로써 지지부재(410)의 고정이 이루어질 수 있다.The support member 410 may be fixed by a fixing device 500 installed on top of the heat insulating layer 100 in a state disposed within the crease gap on the secondary barrier 200 . To this end, a fastening hole penetrating in the thickness direction may be formed in the support member 410 so that the stud bolts of the fixing device 500 can pass through, and the stud bolts of the fixing device 500 may pass through the secondary barrier 200. After sequentially passing through the through hole of the support member 410 and the fastening hole of the support member 410, the support member 410 may be fixed by fastening a fixing member such as a nut.

본 단열시스템에서 지지부재(410)는 서로 이웃하는 구성들끼리 적어도 2 이상의 복수개가 후술하는 연결부재(420)에 의해 연결된 채 2차 방벽(200)의 상부에 설치될 수 있으며, 따라서 모든 지지부재(410)가 개별적으로 고정되어야 하는 것은 아니고 일부만 고정되더라도 무방하다. 즉, 본 단열시스템에서 고정장치(500)는 다수의 지지부재(410) 각각에 모두 대응하도록 구비될 필요는 없다.In the present insulation system, the support member 410 may be installed on the upper part of the secondary barrier 200 while at least two or more of the neighboring components are connected by a connecting member 420 to be described later, and thus all support members 410 does not have to be individually fixed, and it is okay even if only a part is fixed. That is, in the present insulation system, the fixing device 500 does not need to be provided to correspond to all of the plurality of support members 410, respectively.

연결부재(420)는 서로 이웃하는 지지부재(410)를 연결하여 구조적인 안정성을 꾀함과 동시에 복수의 지지부재(410)를 한 번에 설치하는 것이 가능하도록 하고, 또 후술하는 보강재(430)의 설치 공간을 제공하기 위한 것이다.The connection member 420 connects the support members 410 adjacent to each other to achieve structural stability and at the same time make it possible to install a plurality of support members 410 at once, and also of the reinforcing member 430 described later. It is to provide installation space.

연결부재(420)는 평판 형태의 얇은 플레이트로 마련되어 양측 가장자리 단부가 각각 서로 이웃하는 지지부재(410)의 상단 모서리 부분에 고정될 수 있다. 지지부재(410)의 상단 모서리 부분에는 연결부재(420)의 가장자리 단부가 안착되기 위한 단차부가 형성될 수 있으며, 단차부에 연결부재(420)의 가장자리 단부가 배치된 상태에서 리벳(rivet)이나 스크류(screw), 스테이플(staple) 등을 이용한 기계적 체결 또는 접착 방식으로 고정될 수 있다.The connection member 420 is provided as a thin plate in the form of a flat plate, and both edge ends thereof may be fixed to upper edge portions of the support member 410 adjacent to each other. A stepped portion for seating the edge end of the connecting member 420 may be formed at the upper corner of the support member 410, and a rivet or It may be fixed by mechanical fastening or adhesive method using screws, staples, and the like.

한편, 연결부재(420)는 그 하측에 위치하게 되는 2차 방벽(200)의 주름과 간섭이 없어야 하기 때문에, 단차부를 포함한 지지부재(410)의 전체 두께는 2차 방벽(200)의 주름보다는 높게 형성되어야 한다. 보다 구체적으로, 본 단열시스템에서 지지부재(410)의 두께는 2차 방벽(200)의 주름 높이에 대하여 1배 초과 2배 이하의 범위 내로 형성되는 것이 바람직하다.On the other hand, since the connection member 420 should not interfere with the wrinkles of the secondary barrier 200 located on the lower side, the overall thickness of the support member 410 including the stepped portion is greater than the wrinkles of the secondary barrier 200. should be built high. More specifically, in this insulation system, the thickness of the support member 410 is preferably formed within a range of more than 1 time and less than 2 times the height of the wrinkles of the secondary barrier 200.

이와 같이 연결부재(420)가 2차 방벽(200)의 주름보다 높게 위치함에 따라 연결부재(420)는 별도의 성형이나 가공될 필요없이 평면으로 구성하는 것이 가능해지는데, 평면 형상을 가지는 연결부재(420)의 면내방향 열수축에 대응하기 위한 목적으로 전술한 지지부재(410) 상에 슬릿(slit, 411)을 형성할 수 있다. 슬릿(411)은 지지부재(410)의 상부면으로부터 두께방향을 따라 일정한 깊이로 가공되는 좁은 틈새로서, 연결부재(420) 및 1차 방벽(300)의 열수축에 의해 지지부재(410)에 가해지는 응력을 분산시키는 역할을 할 수 있다.In this way, as the connecting member 420 is positioned higher than the wrinkles of the secondary barrier 200, the connecting member 420 can be configured as a plane without the need for separate molding or processing. A slit 411 may be formed on the support member 410 described above for the purpose of responding to the in-plane direction heat shrinkage of the 420 . The slit 411 is a narrow gap processed from the upper surface of the support member 410 to a certain depth along the thickness direction, and is applied to the support member 410 by heat shrinkage of the connection member 420 and the primary barrier 300 It can play a role in dispersing the stress.

또는, 지지부재(410)에 슬릿(411)을 형성하는 대신, 연결부재(420)의 형상을 도 3에 도시된 바와 같이 주름 구조를 포함하도록 변형하여 연결부재(420) 자체에서 열수축 응력을 흡수하도록 하는 것도 가능하다. 이때 연결부재(420)에 형성되는 주름은 하방으로 돌출될 수 있으며, 2차 방벽(200)에 형성되는 주름을 기준으로 양 측으로 대칭되게 형성될 수 있다.Alternatively, instead of forming the slit 411 in the supporting member 410, the shape of the connecting member 420 is modified to include a pleated structure as shown in FIG. 3 to absorb heat shrinkage stress in the connecting member 420 itself. It is also possible to do At this time, the wrinkles formed on the connecting member 420 may protrude downward, and may be formed symmetrically on both sides based on the wrinkles formed on the secondary barrier 200.

또한, 지지부재(410)에 슬릿(411)을 형성하는 것과 연결부재(420)의 형상을 주름 구조를 포함하도록 변형하는 것을 동시에 적용하는 것도 물론 가능하다.In addition, forming the slit 411 in the support member 410 and transforming the shape of the connection member 420 to include a corrugated structure are of course also possible.

보강재(430)는 연결부재(420)의 상부에 설치되며 이후 덮어지는 1차 방벽(300)에 형성되는 주름 내에 수용되어 1차 방벽(300)의 주름 강성을 보강하고 변형을 방지하는 기능을 한다. 보강재(430)는 저장탱크 내에서 발생하는 슬로싱 하중에 대한 1차 방벽(300) 주름의 저항력을 보강하고, 극저온에 의한 1차 방벽(300)의 열수축시 주름의 내면을 지지하여 주름이 붕괴되는 것을 방지하여 줄 수 있다.The reinforcing material 430 is installed on the upper part of the connection member 420 and is accommodated in the wrinkles formed in the primary barrier 300 covered thereafter to reinforce the wrinkle rigidity of the primary barrier 300 and function to prevent deformation. . The reinforcing material 430 reinforces the resistance of the pleats of the primary barrier 300 against the sloshing load generated in the storage tank, and supports the inner surface of the pleats during thermal contraction of the primary barrier 300 due to cryogenic temperatures so that the wrinkles collapse. You can prevent that from happening.

도면에는 보강재(430)의 단면이 육각형인 것으로 도시되어 있으나, 보강재(430)의 단면 형상이 1차 방벽(300)의 주름 내부 형상에 대응되도록 형성될 수도 있으며, 1차 방벽(300)의 주름 구조를 보강하고 변형을 방지할 수 있는 것이라면 어떠한 형상으로라도 변형될 수 있음은 물론이다.Although the cross section of the reinforcing material 430 is shown as a hexagon in the drawing, the cross-sectional shape of the reinforcing material 430 may be formed to correspond to the inner shape of the wrinkles of the primary barrier 300, and the wrinkles of the primary barrier 300 Of course, it can be deformed into any shape as long as it reinforces the structure and prevents deformation.

본 발명은 보강재(430)가 연결부재(420)에 간단하게 결합됨으로써 슬로싱 보강이 용이하도록 단열시스템을 구성하는 것을 특징으로 한다. 구체적으로 보강재(430)는 착탈이 가능한 다양한 체결방식을 이용하여 연결부재(420)의 상면에 결합될 수 있으며, 이러한 체결방식으로는 억지끼움 방식이나 후크결합 방식 등을 예로 들 수 있다. 후크결합 방식이란 연결부재(420) 및 보강재(430) 중 어느 하나에 형성되는 돌기부가 나머지 하나에 형성되는 홈부에 삽입된 후 걸림지지되는 방식을 의미할 수 있다.The present invention is characterized in that the insulation system is configured so that sloshing reinforcement is easily performed by simply coupling the reinforcing member 430 to the connecting member 420. Specifically, the reinforcing member 430 may be coupled to the upper surface of the connecting member 420 using various detachable fastening methods, and examples of such fastening methods include an interference fitting method and a hook coupling method. The hook coupling method may refer to a method in which a protrusion formed on one of the connecting member 420 and the reinforcing member 430 is inserted into a groove formed on the other one and then held.

한편, 도 2를 참조하면, 지지부재(410), 연결부재(420) 및 보강재(430)를 포함하는 본 단열시스템의 방벽 간 구조물(400)은, 적어도 2 이상의 지지부재(410)가 그 사이를 연결하는 연결부재(420)에 의해 체결된 일종의 세트 구조물로 제작될 수 있다.On the other hand, referring to FIG. 2, in the inter-barrier structure 400 of the present insulation system including the support member 410, the connection member 420, and the reinforcing member 430, at least two or more support members 410 are disposed therebetween. It can be manufactured as a kind of set structure fastened by the connecting member 420 connecting the.

또한, 방벽 간 구조물(400)은 연결부재(420)의 상부에 보강재(430)까지 결합된 상태로 제공되어, 지지부재(410), 연결부재(420) 및 보강재(430)의 세 구성을 하나의 세트로 하였을 때 적어도 2 이상의 세트가 반복 연결되는 일체의 구조물로 제작될 수 있으며, 이러한 세트 구조물의 설치가 한 번에 이루어질 수 있다.In addition, the inter-barrier structure 400 is provided in a state in which the reinforcing member 430 is coupled to the upper portion of the connecting member 420, and the three components of the supporting member 410, the connecting member 420 and the reinforcing member 430 are combined into one. When a set of at least two or more sets can be manufactured as an integral structure that is repeatedly connected, the installation of these set structures can be done at once.

이는 2차 방벽(200)과 1차 방벽(300) 사이에 설치되는 방벽 간 구조물(400)의 설치구조를 간소화하고 소요되는 작업시수를 줄이기 위한 방안으로서, 다수의 지지부재(410)와 연결부재(420) 및 보강재(430)들을 일정 규격 이상으로 모듈화하여 설치하는 것으로 이해될 수 있다.This is a method for simplifying the installation structure of the inter-barrier structure 400 installed between the second barrier 200 and the first barrier 300 and reducing the number of hours required, and is connected to a plurality of support members 410. It can be understood as modularizing and installing the member 420 and the reinforcing member 430 beyond a certain standard.

도면에는 지지부재(410), 연결부재(420) 및 보강재(430)로 구성되는 세트 구성이 좌우로 나란히 연결되는 것이 도시되어 있으나, 이러한 세트 구성은 도면을 기준으로 전후 방향으로도 연결될 수 있는 것으로 이해되어야 하며, 따라서 방벽 간 구조물(400)은 세트 구성이 종방향 및 횡방향으로 배열됨에 따라 오와 열을 가지는 구조물로 제작될 수 있음은 물론이다.In the drawing, it is shown that the set configuration consisting of the support member 410, the connection member 420, and the reinforcing member 430 is connected side by side side by side, but such a set configuration can be connected in the front and rear directions based on the drawing. It should be understood, therefore, that the barrier-to-wall structure 400 can be manufactured as a structure having five and a half rows as the set configurations are arranged in the longitudinal and transverse directions.

1차 방벽(300)은 방벽 간 구조물(400)의 설치에 의하여 지지부재(410)의 두께에 해당하는 높이만큼 2차 방벽(200)의 상측으로 이격되게 배치될 수 있다.The primary barrier 300 may be spaced apart from the upper side of the secondary barrier 200 by a height corresponding to the thickness of the support member 410 by installing the structure 400 between the barriers.

2차 방벽(200)에서 설명한 바와 마찬가지로, 1차 방벽(300)은 단위유닛으로 마련되는 다수의 멤브레인 시트가 연속되는 구조로 이루어질 수 있으며, 멤브레인 시트는 소정의 길이와 폭을 가지는 사각형의 금속 시트로서 저장탱크의 내측 방향을 향하여 융기된 주름을 포함할 수 있다. 이때 서로 이웃하는 멤브레인 시트의 가장자리끼리 겹치기 용접되어 1차 방벽(300)의 밀봉 구조가 형성될 수 있음도 마찬가지이다.As described in the second barrier 200, the first barrier 300 may be formed of a structure in which a plurality of membrane sheets provided as unit units are continuous, and the membrane sheet is a rectangular metal sheet having a predetermined length and width. As it may include wrinkles raised toward the inside of the storage tank. At this time, the sealing structure of the primary barrier 300 may be formed by overlapping and welding the edges of the membrane sheets adjacent to each other.

또한, 지지부재(410)의 상부면에는 단열층(100)의 상부에 설치되는 것과 유사하게 앵커스트립과 같은 멤브레인 고정부(미도시)가 설치될 수 있으며, 1차 방벽(300)을 구성하는 다수의 멤브레인 시트의 가장자리가 앵커스트립 상에 용접되어 지지부재(410)의 상부에 단단하게 고정될 수 있다.In addition, a membrane fixing part (not shown) such as an anchor strip may be installed on the upper surface of the support member 410 similarly to that installed on the top of the heat insulating layer 100, and a plurality of constituting the primary barrier 300 The edges of the membrane sheet may be welded on the anchor strip to be firmly fixed to the top of the support member 410.

이하에서는 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템의 시공방법을 순차적인 과정에 따라 살펴보도록 한다.Hereinafter, the construction method of the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention will be reviewed in sequential steps.

1) 먼저, 선체 내벽면에 단열층(100)을 설치하는 작업이 수행된다.1) First, an operation of installing the heat insulating layer 100 on the inner wall surface of the hull is performed.

2) 단열층(100)의 설치가 완료되면, 단열층(100)의 상부에 2차 방벽(200)을 설치하는 작업이 수행된다. 이때 다수의 멤브레인 시트가 단열층(100) 상부면에 구비되는 멤브레인 고정부(예컨대, 앵커스트립) 상에서 겹치기 용접되어 2차 방벽(200)을 구성할 수 있다.2) When the installation of the heat insulating layer 100 is completed, an operation of installing the secondary barrier 200 on the upper part of the heat insulating layer 100 is performed. At this time, a plurality of membrane sheets may be overlapped and welded on a membrane fixing part (eg, an anchor strip) provided on the upper surface of the heat insulating layer 100 to form the secondary barrier 200 .

3) 2차 방벽(200)의 설치 이후에는, 2차 방벽(200)의 상부에 방벽 간 구조물(400)로서 연결부재(420)로 체결된 지지부재(410)를 설치하는 작업이 수행된다. 이때 연결부재(420)는 상부에 보강재(430)가 결합된 상태로 제공될 수 있으며, 지지부재(410)는 단열층(100)의 상부면에 구비된 고정장치(500)에 의해 고정된다. 이 단계에서 적어도 2 이상의 지지부재(410)가 연결부재(420)에 의해 연결된 일체의 세트 구조물로 제공되어 설치가 이루어짐에 따라 설치에 소요되는 작업시수가 경감되는 효과를 가질 수 있다.3) After installation of the secondary barrier 200, an operation of installing the support member 410 fastened with the connection member 420 as the inter-barrier structure 400 on the upper portion of the secondary barrier 200 is performed. At this time, the connection member 420 may be provided in a state in which the reinforcing member 430 is coupled thereto, and the support member 410 is fixed by the fixing device 500 provided on the upper surface of the heat insulating layer 100. In this step, at least two or more support members 410 are provided as an integral set structure connected by a connecting member 420, and as the installation is performed, the number of hours required for installation may be reduced.

4) 2차 방벽(200)의 상부에 방벽 간 구조물(400)의 설치까지 완료되면, 마지막으로 1차 방벽(300)의 설치 작업이 수행된다. 1차 방벽(300)을 구성하는 다수의 멤브레인 시트는 2차 방벽(200)에서와 유사하게 지지부재(410)의 상부면에 별도로 설치되는 멤브레인 고정부(예컨대, 앵커스트립)에 용접되어 고정되거나 또는 고정장치(500)의 상단부를 이용하여 고정이 이루어질 수도 있다.4) When the installation of the inter-barrier structure 400 on the upper part of the secondary barrier 200 is completed, the installation of the primary barrier 300 is finally performed. A plurality of membrane sheets constituting the primary barrier 300 are welded and fixed to a membrane fixing part (eg, anchor strip) separately installed on the upper surface of the support member 410 similarly to the secondary barrier 200, or Alternatively, fixation may be performed using the upper end of the fixing device 500 .

본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 기본적으로 폴리우레탄폼 단열재를 기반으로 단열층이 구성되는 패널 타입의 단열시스템을 갖춤으로써 박스 타입의 단열시스템과 대비하여 우수한 단열성능을 가질 수 있다.The insulation system for a liquefied gas storage tank according to the present invention basically has a panel-type insulation system in which an insulation layer is formed based on a polyurethane foam insulation material, so that it can have excellent insulation performance compared to a box-type insulation system.

또한, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 단열층 상측에 연속하여 설치되는 1, 2차 방벽에 의해 이중의 기밀이 구현됨으로써 수밀에 취약하다는 종래의 단점을 보완하는 것이 가능하고, 따라서 우수한 단열성능을 가질 뿐만 아니라 단열시스템의 신뢰성 및 구조적 안정성까지 확보될 수 있다.In addition, the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention can compensate for the conventional disadvantage of being vulnerable to watertightness by implementing double airtightness by the first and second barriers successively installed on the upper side of the heat insulation layer. In addition to having excellent insulation performance, reliability and structural stability of the insulation system can be secured.

특히, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 1, 2차 방벽 사이에 설치되는 다수의 지지부재가 서로 연결된 형태로 제공됨으로써 방벽에 가해지는 하중에 대하여 구조적 안정성을 확보하는 것이 가능하고, 액화가스 저장탱크의 내/외부에서 인가되는 하중에 의하여 인접하는 1, 2차 방벽이 서로 영향을 받는 것을 최소화할 수 있다.In particular, the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention is provided in a form in which a plurality of support members installed between the first and second barriers are connected to each other, so that it is possible to secure structural stability against the load applied to the barriers, , it is possible to minimize the influence of the adjacent primary and secondary barriers on each other by loads applied from inside/outside of the liquefied gas storage tank.

또한, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 이웃하는 지지부재를 서로 연결하는 연결부재 상에 슬로싱 보강을 위한 보강재가 추가로 구비됨으로써, 보강재를 포함하는 지지부재 연결 구조물이 지지부재를 고정하는 것과 동시에 슬로싱 하중에 대하여 방벽이 견딜 수 있도록 구조적으로 보강하는 두 가지 기능을 가질 수 있으며, 따라서 인접하는 1, 2차 방벽이 인가되는 하중에 의해 서로 영향을 받는 것을 최소화하고 용이한 대응이 가능한 효과가 있다.In addition, in the insulation system of a liquefied gas storage tank according to the present invention, a reinforcing member for reinforcing sloshing is additionally provided on a connecting member connecting adjacent support members to each other, so that the support member connection structure including the reinforcing member is a support member. It can have two functions of fixing and at the same time structurally reinforcing the barrier to withstand the sloshing load, thereby minimizing the influence of the adjacent primary and secondary barriers on each other by the applied load and There is an effect that can be responded to.

더불어, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 다수의 지지부재가 연결부재에 의해 연결되어 일체로 구성되는 방벽 간 구조물을 한 번에 설치하는 것이 가능하기에 설치구조가 간소화되어 설치 작업의 효율성 및 시공성이 크게 향상되고, 궁극적으로 액화가스 저장탱크의 건조 기간 단축이 가능한 효과도 가질 수 있다.In addition, in the insulation system of a liquefied gas storage tank according to the present invention, a plurality of support members are connected by a connecting member to install an inter-barrier structure integrally configured at once, so the installation structure is simplified and the installation work is simplified. Efficiency and workability are greatly improved, and ultimately, the drying period of the liquefied gas storage tank can be shortened.

또한, 본 발명에 따른 액화가스 저장탱크의 단열시스템은, 이중의 금속 방벽이 선체 내벽과 연결되는 구조를 회피함으로써 선체의 변형으로 인한 거동이 방벽으로 직접 전달되는 것을 방지할 수 있고, 종래 단열시스템에서 1, 2차 방벽이 금속 소재의 고정구를 통하여 선체 내벽과 연결되는 경우에 열손실이 발생하는 문제가 발생할 우려도 없다.In addition, the insulation system of the liquefied gas storage tank according to the present invention avoids the structure in which the double metal barrier is connected to the inner wall of the hull, thereby preventing the behavior due to the deformation of the hull from being directly transmitted to the barrier, and the conventional insulation system In the case where the first and second barriers are connected to the inner wall of the hull through metal fixtures, there is no concern about the problem of heat loss.

본 발명은 기재된 실시예에 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 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.The present invention is not limited to the described embodiments, and it is obvious to those skilled in the art that various modifications and variations can be made without departing from the spirit and scope of the present invention. Therefore, such modifications or variations should fall within the scope of the claims of the present invention.

100: 단열층
200: 2차 방벽
300: 1차 방벽
400: 방벽 간 구조물
410: 지지부재
420: 연결부재
430: 보강재
500: 고정장치
100: heat insulation layer
200: Second barrier
300: primary barrier
400: Inter-barrier structure
410: support member
420: connecting member
430: stiffener
500: fixture

Claims (8)

선체 내벽에 설치되는 단열층;
상기 단열층의 상부에 연속하여 인접하게 설치되되 상하 방향으로 서로 이격되는 2차 방벽과 1차 방벽; 및
상기 2차 방벽과 상기 1차 방벽 사이에 설치되는 방벽 간 구조물을 포함하고,
상기 방벽 간 구조물은,
상기 1차 방벽을 상기 2차 방벽으로부터 상측으로 이격시키고 지지하는 다수의 지지부재; 및
서로 인접하게 배치되는 상기 지지부재 사이를 연결하는 연결부재를 포함하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
Insulation layer installed on the inner wall of the hull;
Secondary barriers and primary barriers that are continuously and adjacently installed on the top of the heat insulating layer and are spaced apart from each other in the vertical direction; and
Including an inter-barrier structure installed between the secondary barrier and the primary barrier,
The structure between the barriers,
a plurality of support members for supporting and spacing the primary barrier upwardly from the secondary barrier; and
Including a connecting member connecting between the support members disposed adjacent to each other,
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 1에 있어서,
상기 2차 방벽은 극저온에 의한 열수축을 흡수할 수 있도록 저장탱크의 횡방향 및 종방향으로 형성되는 다수의 주름을 포함하고,
상기 지지부재는 소정의 두께를 가지는 판 또는 블럭 형태로 마련되어, 상기 2차 방벽 상에서 격자 형태로 교차하는 주름 간의 간격 내에 배치되는 것을 특징으로 하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 1,
The secondary barrier includes a plurality of wrinkles formed in the transverse and longitudinal directions of the storage tank to absorb heat shrinkage caused by cryogenic temperatures,
Characterized in that the support member is provided in the form of a plate or block having a predetermined thickness and disposed within the interval between the intersecting wrinkles in a lattice form on the secondary barrier,
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 2에 있어서,
상기 연결부재의 양측 가장자리 단부가 각각 서로 인접하는 상기 지지부재의 상단 모서리 부분에 고정되고,
상기 지지부재의 상단 모서리 부분에는 상기 연결부재의 가장자리 단부가 안착될 수 있도록 단차부가 형성되는 것을 특징으로 하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 2,
Both edge ends of the connection member are fixed to the upper edge portions of the support member adjacent to each other,
Characterized in that a stepped portion is formed at the upper corner of the support member so that the edge end of the connection member can be seated.
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 3에 있어서,
상기 방벽 간 구조물은,
상기 연결부재의 상부에 착탈 가능하게 결합되며 상기 1차 방벽에 형성되는 주름 내에 수용되어 주름의 강성을 보강하고 변형을 방지하는 보강재를 더 포함하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 3,
The structure between the barriers,
Further comprising a reinforcing material that is detachably coupled to the upper portion of the connecting member and accommodated in the wrinkles formed in the primary barrier to reinforce the rigidity of the wrinkles and prevent deformation.
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 3에 있어서,
상기 연결부재가 상기 2차 방벽의 주름보다 높은 위치에 배치될 수 있도록, 상기 지지부재의 두께는 상기 2차 방벽에 형성되는 주름의 높이보다 크게 형성되는 것을 특징으로 하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 3,
Characterized in that the thickness of the support member is formed greater than the height of the wrinkles formed on the secondary barrier so that the connecting member can be disposed at a position higher than the wrinkles of the secondary barrier.
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 5에 있어서,
상기 연결부재는 평판 형태의 플레이트로 마련되고,
평판 형태로 마련되는 상기 연결부재의 면내방향 열수축을 흡수하기 위한 구조로서 상기 지지부재 상에 슬릿(slit)이 형성되는 것을 특징으로 하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 5,
The connecting member is provided as a plate in the form of a flat plate,
Characterized in that a slit is formed on the support member as a structure for absorbing the in-plane direction heat shrinkage of the connecting member provided in the form of a flat plate,
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 3에 있어서,
상기 연결부재는 면내방향 열수축을 자체적으로 흡수할 수 있도록 하방으로 돌출된 형태의 주름 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 3,
Characterized in that the connecting member includes a pleated structure protruding downward to absorb the in-plane heat shrinkage by itself.
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
청구항 4에 있어서,
상기 방벽 간 구조물은, 적어도 2 이상의 상기 지지부재가 상기 연결부재에 의해 연결되고 상기 연결부재의 상부에 상기 보강재가 결합된 상태의 일체의 세트 구조물로 제작되어 상기 2차 방벽의 상부에 설치되는 것을 특징으로 하는,
이중 금속 방벽 구조를 가지는 액화가스 저장탱크의 단열시스템.
The method of claim 4,
The structure between the barriers is manufactured as an integral set structure in which at least two or more support members are connected by the connecting member and the reinforcing member is coupled to the upper portion of the connecting member and installed on top of the secondary barrier. characterized by,
Insulation system of liquefied gas storage tank with double metal barrier structure.
KR1020210109567A 2021-08-19 2021-08-19 Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure KR20230027590A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210109567A KR20230027590A (en) 2021-08-19 2021-08-19 Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210109567A KR20230027590A (en) 2021-08-19 2021-08-19 Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20230027590A true KR20230027590A (en) 2023-02-28

Family

ID=85326416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020210109567A KR20230027590A (en) 2021-08-19 2021-08-19 Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20230027590A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20200144178A (en) Insulation System of Liquefied Natural Gas Storage Tank
KR20220034992A (en) Insulation system of liquefied gas storage tank with double metallic barrier structure
EP3901026B1 (en) Insulation wall fixing device for liquefied natural gas storage tank
KR102538602B1 (en) LNG Storage Tanks including Bridge Structure to Prevent Membrane Damage
KR20200144697A (en) Insulation System of Liquefied Natural Gas Storage Tank
KR20230027590A (en) Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure
KR20220097806A (en) Corner Structure of Insulation System for Liquefied Gas Storage Tank
KR102657770B1 (en) Insulation System of LNG Storage Tanks where Upper and Lower Insulation Walls are Cross-placed
KR20230027591A (en) Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure
KR102213509B1 (en) Insulation System of Liquefied Natural Gas Storage Tank
KR20220063683A (en) Membrane-type Liquefied Gas Insulation System
KR20230027592A (en) Insulation system for liquefied gas storage tank having double metallic barrier structure
KR102665824B1 (en) Insulation system of liquefied gas storage tank
KR20210101859A (en) Insulation System of Liquefied Gas Storage Tank
KR102614527B1 (en) Membrane type liquefied gas insulation system with double metal barrier structure
KR20230063608A (en) Support structure between memvranes of liquefied gas storage tank insulation system
KR20200081546A (en) Insulation structure at corner of liquefied natural gas storage tank
KR102651474B1 (en) Insulation System of Liquefied Natural Gas Storage Tank
KR102165063B1 (en) Insulation structure of lng storage tank
KR102663789B1 (en) Insulation Structure at Corner of Liauefied Natural Gas Storage Tank
KR102624231B1 (en) Membrane coupling structure of lng storage tank
KR102626182B1 (en) Insulation Panel Securing Device of Liquefied Natural Gas Storage Tank
KR20220097807A (en) Corner Structure of Insulation System for Liquefied Gas Storage Tank
KR20230166274A (en) Membrane sheet having improved shape for welding easiness and liquefied gas insulation system including the same
KR20210147152A (en) Insulation system of liquefied gas storage tank with double metallic barrier structure

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination