WO2011046316A2 - 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박 - Google Patents

액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박 Download PDF

Info

Publication number
WO2011046316A2
WO2011046316A2 PCT/KR2010/006789 KR2010006789W WO2011046316A2 WO 2011046316 A2 WO2011046316 A2 WO 2011046316A2 KR 2010006789 W KR2010006789 W KR 2010006789W WO 2011046316 A2 WO2011046316 A2 WO 2011046316A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fuel gas
engine
ship
liquefied fuel
power
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2010/006789
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011046316A3 (ko
Inventor
이진광
최동규
이정한
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hanwha Ocean Co Ltd
Original Assignee
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42369688&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2011046316(A2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd filed Critical Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd
Publication of WO2011046316A2 publication Critical patent/WO2011046316A2/ko
Publication of WO2011046316A3 publication Critical patent/WO2011046316A3/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/20Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being powered by combinations of different types of propulsion units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/12Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven
    • B63H21/14Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven relating to internal-combustion engines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/12Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven
    • B63H21/17Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being motor-driven by electric motor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/21Control means for engine or transmission, specially adapted for use on marine vessels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/38Apparatus or methods specially adapted for use on marine vessels, for handling power plant or unit liquids, e.g. lubricants, coolants, fuels or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H23/00Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements
    • B63H23/02Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with mechanical gearing
    • B63H23/10Transmitting power from propulsion power plant to propulsive elements with mechanical gearing for transmitting drive from more than one propulsion power unit
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/20Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being powered by combinations of different types of propulsion units
    • B63H2021/202Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being powered by combinations of different types of propulsion units of hybrid electric type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H21/00Use of propulsion power plant or units on vessels
    • B63H21/20Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being powered by combinations of different types of propulsion units
    • B63H2021/202Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being powered by combinations of different types of propulsion units of hybrid electric type
    • B63H2021/205Use of propulsion power plant or units on vessels the vessels being powered by combinations of different types of propulsion units of hybrid electric type the second power unit being of the internal combustion engine type, or the like, e.g. a Diesel engine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/30Use of alternative fuels, e.g. biofuels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T70/00Maritime or waterways transport
    • Y02T70/50Measures to reduce greenhouse gas emissions related to the propulsion system
    • Y02T70/5218Less carbon-intensive fuels, e.g. natural gas, biofuels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T70/00Maritime or waterways transport
    • Y02T70/50Measures to reduce greenhouse gas emissions related to the propulsion system
    • Y02T70/5218Less carbon-intensive fuels, e.g. natural gas, biofuels
    • Y02T70/5236Renewable or hybrid-electric solutions

Definitions

  • propulsion engines using petroleum as fuel have been mainly used for commercial ships and passenger ships such as container carriers.
  • liquefied fuel gas which is much cheaper than petroleum and is a clean energy source due to rising oil prices, for example LNG ( Or there is a growing number of ships equipped with propulsion engines using LPG, DME) as fuel.
  • LNG is about 50% cheaper than the winter season, LNG can be bought and stored in a cheap summer season, which is a very advantageous energy source in terms of price.
  • ME-GI engines or dual fuel diesel electric (DFDE) engines are called gas injection engines by compressing LNG (or LPG, DME) and then injecting and burning them.
  • the ME-GI engine is called a high-pressure gas injection engine by compressing LNG (or LPG, DME) to a high pressure (150 ⁇ 600 bar), then by injection and combustion.
  • Such a gas injection engine has a problem that it is impossible to use liquefied fuel gas which is a cheap and clean energy source at low power.
  • the vessel is usually operated at low power in the vicinity of the port, when using the oil as an energy source at low power, a lot of environmental pollutants such as SO X , NO X is emitted.
  • SO X sulfur dioxide
  • NO X nitrogen oxide
  • an object of the present invention is to provide a ship having a propulsion system capable of using liquefied fuel gas as fuel even when a vessel using liquefied fuel gas as fuel is operated at low power. have.
  • the vessel is provided with a liquefied fuel gas main propulsion engine and a liquefied fuel gas power generation engine, and at low power, the propulsion power is obtained by the liquefied fuel gas power generation engine, thereby saving fuel costs and solving environmental problems.
  • the boil-off gas can be used as a fuel gas in the main propulsion engine or power generation engine, so it can be recycled without discarding precious energy sources. You can do it.
  • FIG. 1 is a view schematically showing the configuration of a ship having a main propulsion engine and a power generation engine according to the present invention
  • FIG. 2 is a view showing a state in which the main propulsion engine is driven by the power generation engine without being connected to the propellant in the present invention.
  • Figure 3 is a view showing an embodiment in which only the main clutch is connected, the secondary clutch is disconnected in the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing an embodiment in which both the main clutch and the sub clutch are connected in the present invention.
  • the vessel of the present invention includes a high-pressure gas injection engine using liquefied fuel gas as fuel gas to obtain propulsion power of the vessel;
  • a propellant for propelling the ship; Includes, the high-pressure gas injection engine and the power generation engine is selectively connected to the propellant, characterized in that configured to obtain the propulsion power of the vessel.
  • the evaporated gas generated by evaporation of the liquefied fuel gas stored in the liquefied fuel gas fuel tank is used as the fuel gas in the high-pressure gas injection engine or the power generation engine is characterized in that the treatment.
  • the predetermined output is characterized in that less than 40% of the maximum output of the high-pressure gas injection engine.
  • the main clutch for connecting the high-pressure gas injection engine and the propellant
  • a sub clutch connecting the power generation engine and the propellant
  • It includes, and the gear box is disposed in front of the propellant, it characterized in that the power and the main clutch and the sub clutch clutch.
  • the sub-clutch is characterized in that the power is connected to the propellant through the gearbox.
  • the electricity produced by the generator is characterized in that it is supplied to the various electrical use of the ship through the switchboard.
  • 1 is a view schematically showing the configuration of a ship having a main propulsion engine and a power generation engine according to the present invention.
  • 2 is a view showing a state in which the main propulsion engine is not connected to the propellant in the present invention, the propellant is driven by the power generation engine.
  • the ship of the present invention includes a main propulsion engine 10, a power generation engine 20, a propellant 40, and the like.
  • main propulsion engines use petroleum as fuel at a constant power below 40% or less, preferably 30% or less of the engine's maximum power, and oil and fuel gas together as fuel as above.
  • bunker C oil HFO
  • MDO Marine Diesel Oil
  • the power generation engine 20 is an engine that generates electricity by using vaporized fuel gas.
  • the power generation engine 20 may be, for example, a DFDE engine or a gas turbine.
  • the pressure of the fuel gas supplied to the DFDE engine is 10 bar or less, and the pressure of the fuel gas supplied to the gas turbine is 15 to 30 bar.
  • the maximum power of such a power generation engine is, for example, about 4 MW, for example, four may be installed together.
  • bunker C oil or MDO may be used together as a fuel.
  • the propellant 40 is power connected to the main propulsion engine 10 or the power generation engine 20 through the gearbox 30.
  • the main clutch 11 is positioned between the main propulsion engine 10 and the gearbox 30 to connect or disconnect power from the main propulsion engine 10 to the propellant 40.
  • a generator 21 is located at the rear end of the power generation engine 20 to convert power from the power generation engine 20 into electricity.
  • the electricity produced by the generator 21 may be supplied to various electric customers of the ship through the switchboard 22.
  • a motor-generator (or motor) 23 is located, and at the rear end of the motor-generator 23, a sub-clutch 24 is positioned.
  • the sub clutch 24 serves to connect or disconnect power between the motor generator 23 and the gearbox 30.
  • main clutch 11 and the sub clutch 24 power from the main propulsion engine 10 and the power generation engine 20 can be selectively transmitted to the propellant 40.
  • the ship can be selectively propelled by the main propulsion engine 10 and the power generation engine 20, and the main propulsion engine 10, which must use oil when the ship is operated at a low output state, is stopped.
  • the main propulsion engine 10 which must use oil when the ship is operated at a low output state
  • fuel costs for the propulsion of the vessel are drastically reduced, and it is possible to cope with regulations on pollutants which are increasingly being strengthened.
  • the LNG is evaporated even if the temperature is only slightly higher than the atmospheric pressure of -163 ° C.
  • LNG storage tanks or liquefied fuel gas fuel tanks
  • Such boil-off gas treatment facilities include vents that blow boil-off gas into the air, combustion gas units (GCUs) or flares, and reliquefaction devices.
  • the amount of boil-off gas generated in the LNG storage tank can be generated more than the amount that can be used as fuel gas in the main propulsion engine 10, and because LNG cannot be used as fuel when the vessel is operated at low power, LNG is fueled.
  • LNG cannot be used as fuel when the vessel is operated at low power, LNG is fueled.
  • the ship used as a problem of treating the boil-off gas is a very important problem. Most ships dispose of these vapors by blowing them into the air or burning them.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)

Abstract

본 발명은 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박에 관한 것이다. 상기 선박은 선박의 추진 동력을 얻기 위해 액화연료가스를 연료가스로 사용하는 고압가스 분사엔진; 전기를 생산하기 위해 액화연료가스를 연료가스로 사용하는 발전 엔진; 선박을 추진하기 위한 추진체; 를 포함하고, 상기 고압가스 분사엔진 및 발전 엔진은 선택적으로 상기 추진체에 동력 연결되어 선박의 추진 동력을 얻을 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다. 이러한 구성에 따르면, 선박이 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 구비하고, 저출력에서는 액화연료가스 발전 엔진에 의해 추진 동력을 얻음으로써, 연료비를 절약하고 환경 문제를 해결할 수 있다.

Description

액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박
본 발명은 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 저출력에서는 액화연료가스 발전 엔진에 의해 선박의 추진 동력을 얻음으로써, 연료비를 절약하고 환경 문제를 해결할 수 있는 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박에 관한 것이다.
지금까지 컨테이너 운반선과 같은 상선, 또는 여객선에는 석유를 연료로 사용하는 추진 엔진이 주로 사용되었으나, 최근 유가 상승 등의 영향으로 석유보다 값이 훨씬 싸면서도 청정한 에너지원인 액화연료가스, 예를 들어 LNG(또는 LPG, DME)를 연료로 사용하는 추진 엔진을 장착한 선박이 증가되는 추세에 있다. 또한, LNG는 여름철의 가격이 겨울철에 비해 50% 정도로 저렴하므로, 값이 싼 여름철에 LNG를 사서 저장할 수도 있어, 가격적인 면에서 매우 유리한 에너지원이 된다.
LNG(또는 LPG, DME)를 연료로 사용하여 추진 또는 발전 동력을 얻을 수 있는 선박용 엔진으로는 ME-GI 엔진 또는 DFDE(Dual Fuel Diesel Electric) 엔진이 있다. ME-GI 엔진 또는 DFDE(Dual Fuel Diesel Electric) 엔진은 LNG(또는 LPG, DME)를 압축한 후, 분사하여 연소시키는 것으로서 가스분사엔진으로 불려진다. 특히, ME-GI 엔진은 LNG(또는 LPG, DME)를 고압(150 ~ 600 bar)으로 압축한 후, 분사하여 연소시키는 것으로서 고압가스 분사엔진으로 불려진다.
이러한 가스분사엔진은 석유(HFO 또는 MDO)와 연료가스(예를 들어, LNG, LPG, DME) 모두를 연료로 사용하면서, 저출력(예를 들어, 최대출력의 30% 이하)에서는 석유를 엔진으로 공급하여 출력을 얻고, 최대출력의 30% 이상일 때는 석유와 연료가스를 함께 사용하면서 출력을 얻는 구조로 작동된다. 이러한 가스분사엔진의 운전방식은 등록특허 제0396471호에 개시되어 있다.
이러한 가스분사엔진은 저출력에서는 값이 싸고 청정한 에너지원인 액화연료가스를 사용할 수 없다는 문제점이 있다. 또한, 통상 항구에 인접한 곳에서 선박은 저출력으로 운항하게 되는데, 저출력에서 석유를 에너지원으로 사용할 경우, SOX, NOX 등의 환경오염 물질이 많이 배출된다. 최근, 항구에 인접한 곳에서의 환경오염 물질의 배출에 대한 규제가 국가마다 점점더 강화되고 있는 실정이다.
따라서, 가스분사엔진의 저출력에서도 값이 싸고 환경오염 물질이 적게 배출되는 액화연료가스를 연료로 사용할 수 있는 새로운 추진 시스템에 대한 요구가 있다.
따라서, 본 발명은 상기 사정을 감안하여 발명한 것으로, 액화연료가스를 연료로 사용하는 선박이 저출력으로 운전될 경우에도 액화연료가스를 연료로 사용할 수 있는 추진 시스템을 갖는 선박을 제공하고자 함에 목적이 있다.
본 발명에 따르면, 선박이 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 구비하고, 저출력에서는 액화연료가스 발전 엔진에 의해 추진 동력을 얻음으로써, 연료비를 절약하고 환경 문제를 해결할 수 있다.
또한, 액화연료가스가 기화되어 발생되는 증발가스를 처리하기 위한 시설을 별도로 둘 필요없이, 증발가스는 주 추진 엔진 또는 발전 엔진에서 연료가스로 사용되어 처리될 수 있으므로, 소중한 에너지원을 버리지 않고 재활용할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 주 추진 엔진과 발전 엔진을 갖는 선박의 구성을 개략적으로 나타내는 도면.
도 2는 본 발명에서 주 추진 엔진은 추진체와 연결되지 않고 발전 엔진에 의해 추진체가 구동되는 상태를 나타내는 도면.
도 3은 본 발명에서 주 클러치만 연결되고, 부 클러치는 연결해제된 실시예를 나타내는 도면.
도 4는 본 발명에서 주 클러치와 부 클러치가 모두 연결된 실시예를 나타내는 도면.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10 : 주 추진 엔진
11 : 주 클러치
20 : 발전 엔진
21 : 제너레이터
22 : 배전반
23 : 모터 겸용 발전기
24 : 부 클러치
30 : 기어박스
40 : 추진체
본 발명의 선박은 선박의 추진 동력을 얻기 위해 액화연료가스를 연료가스로 사용하는 고압가스 분사엔진; 전기를 생산하기 위해 액화연료가스를 연료가스로 사용하는 발전 엔진; 선박을 추진하기 위한 추진체; 를 포함하고, 상기 고압가스 분사엔진 및 발전 엔진은 선택적으로 상기 추진체에 동력 연결되어 선박의 추진 동력을 얻을 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 선박이 일정 출력 이하에서 운전될 때는 상기 고압가스 분사엔진은 정지되고, 상기 발전 엔진에 의해 생산된 전기가 모터를 거쳐 상기 추진체에 전달되어 선박의 추진 동력을 얻는 것을 특징으로 한다.
또한, 액화연료가스 연료 탱크에 저장된 액화연료가스가 증발하여 발생되는 증발가스는 상기 고압가스 분사엔진 또는 상기 발전 엔진에서 연료가스로 사용되어 처리되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 일정 출력 이하는 상기 고압가스 분사엔진의 최대출력의 40% 이하인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 고압가스 분사엔진으로 공급되는 연료가스의 압력은 150 내지 600 바(bar) 인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 발전 엔진은 DFDE 엔진 또는 가스터빈인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 고압가스 분사엔진과 상기 추진체를 연결하는 주 클러치; 상기 발전 엔진과 상기 추진체를 연결하는 부 클러치; 를 포함하고, 상기 추진체의 전단에는 기어박스가 배치되어, 상기 주 클러치 및 부 클러치와 동력 연결되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 선박이 상기 일정 출력 이하에서 운전될 때는 상기 주 클러치는 상기 추진체와 동력 연결이 끊어지고, 상기 부 클러치는 상기 기어박스를 통해 상기 추진체와 동력 연결되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 부 클러치와 연결된 발전기; 를 더 포함하고, 상기 고압가스 분사엔진을 통해 전달되는 동력 중 일부는 상기 기어박스 및 상기 부 클러치를 거쳐 상기 발전기에 전달되어 전기를 생산하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 발전기에 의해 생산된 전기는 배전반을 통해 선박의 각종 전기사용처로 공급되는 것을 특징으로 한다.
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서 각 도면의 구성요소들에 대해 참조부호를 부가함에 있어서 동일한 구성요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호로 표기되었음에 유의하여야 한다.
도 1은 본 발명에 따른 주 추진 엔진과 발전 엔진을 갖는 선박의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 2는 본 발명에서 주 추진 엔진은 추진체와 연결되지 않고, 발전 엔진에 의해 추진체가 구동되는 상태를 나타내는 도면이다.
본 발명의 선박은 주 추진 엔진(10), 발전 엔진(20), 추진체(40) 등을 포함한다.
상기 주 추진 엔진(10)은 선박의 추진 동력을 얻기 위해 액화연료가스(LNG, LPG, DME 등)를 기화시켜 연료가스로 사용하는 고압가스 분사엔진이다. 상기 주 추진 엔진(10)으로 공급되는 연료가스의 압력은 150 내지 600 bar(바)(게이지압) 정도이다. 상기 주 추진 엔진(또는 고압가스 분사엔진)(10)은 예를 들어, ME-GI 엔진이 될 수 있다. 이러한 ME-GI 엔진의 최고출력은 예를 들어, 65 MW 정도이다.
이러한 주 추진 엔진은 일정 출력 이하(엔진의 최고출력의 40% 이하, 바람직하게는 30% 이하)에서는 석유를 연료로 사용하고, 일정 출력 이상에서는 석유와 연료가스를 함께 연료로 사용한다. 상기 주 추진 엔진에서는 석유로서 벙커C유(HFO) 또는 MDO(Marine Diesel Oil)가 사용된다.
상기 발전 엔진(20)은 기화된 연료가스를 사용하여 전기를 생산하는 엔진이다. 상기 발전 엔진(20)은 예를 들어, DFDE 엔진 또는 가스터빈이 될 수 있다. DFDE 엔진으로 공급되는 연료가스의 압력은 10바 이하이고, 가스터빈으로 공급되는 연료가스의 압력은 15 내지 30바이다. 이러한 발전 엔진의 최고출력은 예를 들어, 4 MW 정도이고, 예를 들어, 4개가 함께 설치될 수 있다. 상기 발전 엔진에서도 벙커C유 또는 MDO가 함께 연료로 사용될 수 있다.
상기 추진체(40)는 기어박스(30)를 통해 주 추진 엔진(10) 또는 발전 엔진(20)과 동력 연결된다.
상기 주 추진 엔진(10)과 기어박스(30)의 사이에는 주 클러치(11)가 위치되어, 주 추진 엔진(10)에 의한 동력을 추진체(40)로 연결하거나 연결해제할 수 있다.
상기 발전 엔진(20)의 후단에는 제너레이터(21)가 위치되어, 발전 엔진(20)에 의한 동력을 전기로 변환시킨다. 상기 제너레이터(21)에서 생산된 전기는 배전반(22)을 통해 선박의 각종 전기사용처로 공급될 수 있다.
상기 배전반(22)의 후단에는 모터 겸용 발전기(또는 모터)(23)가 위치되고, 상기 모터 겸용 발전기(23)의 후단에는 부 클러치(24)가 위치된다. 상기 부 클러치(24)는 상기 모터 겸용 발전기(23)와 기어박스(30) 사이에서 동력을 연결하거나 연결해제하는 역할을 한다.
상기 주 클러치(11) 및 부 클러치(24)에 의해, 주 추진 엔진(10) 및 발전 엔진(20)으로부터의 동력은 선택적으로 추진체(40)에 전달될 수 있다.
예를 들어, 평상시에는 주 클러치(11)가 동력 연결되어 주 추진 엔진(10)에 의해 선박이 추진된다. 주 추진 엔진(10)에 고장이 생기는 등의 비상시에는, 주 클러치(11)는 연결해제되고 부 클러치(24)가 연결되어, 발전 엔진(20)에 의해 생산된 전기를 이용하여 모터 겸용 발전기(23)를 거쳐 추진체(40)에 동력이 전달될 수 있다.
이와 같이, 주 추진 엔진(10)과 발전 엔진(20)에 의해 선택적으로 선박이 추진되게 함으로써, 주 추진 엔진(10)이 고장나는 등 비상시의 경우에 능동적으로 대처할 수 있다.
한편, 선박이 저출력, 예를 들어, 주 추진 엔진(10)의 최대출력의 30% 이하에서 운전될 때는, 엔진의 특성상 석유에 의해서만 운전된다. 즉, 이러한 경우에는 액화연료가스를 연료로 사용할 수 없게 된다. 선박이 저출력으로 운전할 때는 통상 항구에 인접한 곳에서 운항하는 경우이다. 석유, 예를 들어, 벙커C유 또는 MDO를 연료로 사용할 경우에는, SOX, NOX 등의 환경오염 물질이 많이 배출되고, 특히 최근에는 항구에 인접한 곳에서의 환경오염 물질의 배출에 대한 규제가 국가마다 점점더 엄격해지고 있는 추세이다. 환경 규제에 대처하기 위해, 선박의 엔진 구동용 오일로서 오염 물질의 배출이 적은 오일을 사용할 경우에는 선박의 운항을 위한 연료비가 증가된다.
본 발명에서는, 주 추진 엔진(10)과 발전 엔진(20)에 의해 선택적으로 선박이 추진될 수 있으므로, 선박이 저출력으로 운항할 때는, 주 추진 엔진(10)은 정지되고, 발전 엔진(20)에 의해 생산된 전기가 모터, 즉 모터 겸용 발전기(23)를 거쳐 추진체(40)에 전달되어 선박의 추진 동력을 얻게 된다.
도 2를 참조하면, 주 클러치(11)는 연결해제되어 주 추진 엔진(10)과 기어박스(30) 사이에서 동력이 전달되지 않고, 부 클러치(24)만이 연결되어, 배전반(22)에 저장된 전기에 의해 모터 겸용 발전기(23)를 회전시켜 기어박스(30)를 거쳐 추진체(40)로 동력이 전달된다.
이와 같이, 본 발명에서는 주 추진 엔진(10)과 발전 엔진(20)에 의해 선택적으로 선박이 추진될 수 있고, 선박이 저출력 상태에서 운전될 때는 석유를 사용해야 하는 주 추진 엔진(10)은 정지되고, 값이 싸고 청정 에너지원인 액화연료가스를 사용하는 발전 엔진(20)에 의해 생산된 전기로 선박을 추진할 수 있다. 따라서, 선박이 저출력에서 운전될 때, 선박의 추진을 위한 연료비가 대폭 절감되고, 점점 더 강화되고 있는 오염 물질에 대한 규제에도 잘 대처할 수 있게 된다.
또한, 본 발명에서는 LNG(또는 LPG, DME)가 기화되어 발생되는 증발가스가 주 추진 엔진(10) 또는 발전 엔진(20)에서 연료가스로 사용되어 처리될 수 있다.
예컨대, 일반적으로, LNG의 액화온도는 상압 -163℃의 극저온이므로, LNG는 그 온도가 상압 -163℃ 보다 약간만 높아도 증발된다. LNG 저장 탱크(또는 액화연료가스 연료 탱크)의 경우 단열처리가 되어 있기는 하지만, 외부의 열이 LNG 저장 탱크 내의 LNG에 지속적으로 전달되므로, 탱크 내에서는 증발가스(Boil-Off Gasp; BOG)가 계속 발생된다. 증발가스가 지속적으로 발생되면 LNG 저장 탱크의 압력이 과도하게 상승하므로, 발생되는 증발가스는 탱크 외부로 배출되어 증발가스 처리시설에서 처리된다. 이러한 증발가스 처리시설에는 증발가스를 공기 중으로 날려 보내는 배출구(vent), 연소시키는 GCU(Gas Combustion Unit) 또는 플래어(flare), 재액화 장치 등이 있다.
LNG 저장 탱크에서 발생되는 증발가스의 양은 주 추진 엔진(10)에서 연료가스로 사용될 수 있는 양보다 많이 발생될 수 있고, 또한 선박이 저출력으로 운전될 때는 LNG를 연료로 사용할 수 없으므로, LNG를 연료로 사용하는 선박에서는 증발가스를 처리하는 문제가 매우 중요한 문제가 된다. 대부분의 선박에서는 이러한 증발가스를 공기 중으로 날려보내거나 연소시켜 없애서 처리하고 있다.
*본 발명에서는 증발가스를 처리하기 위한 시설을 별도로 두지 않고, 주 추진 엔진(10)에서 연료가스로 사용되거나, 그 이상의 양이 발생될 때는 발전 엔진(20)에서 연료가스로 사용되어 처리될 수 있다. 이는 소중한 에너지원을 버리지 않고 재활용할 수 있게 되고, 증발가스를 처리하기 위한 시설을 별도로 두지 않아도 되므로 매우 바람직한 것이다.
도 3은 본 발명에서 주 클러치만 연결되고, 부 클러치는 연결해제된 실시예를 나타내는 도면이다.
선박의 정상 운항 시에, 주 추진 엔진(10)으로부터의 동력은 주 클러치(11) 및 기어박스(30)를 거쳐 추진체(40)로 전달되어 선박이 추진된다. 주 추진 엔진(10)을 구동시키는 연료가스로는 기화된 연료가스가 사용되고, 추가로 증발가스가 주 추진 엔진(10)으로 공급될 수도 있다. 또한, 증발가스는 발전 엔진(20)으로 공급되어 제너레이터(21)에 의해 전기를 생산하는 데 이용될 수도 있다.
도 4는 본 발명에서 주 클러치와 부 클러치가 모두 연결된 실시예를 나타내는 도면이다.
선박의 정상 운항 시에, 주 추진 엔진(10)으로부터의 동력은 주 클러치(11) 및 기어박스(30)를 거쳐 추진체(40)로 전달되어 선박이 추진된다. 주 추진 엔진(10)을 구동시키는 연료가스로는 기화된 연료가스가 사용되고, 추가로 증발가스가 주 추진 엔진(10)으로 공급될 수도 있다. 추진체(40)를 구동하기 위해 필요한 양 이상의 증발가스는 기어박스(30)와 연결된 부 클러치(24)를 거쳐 모터 겸용 발전기(23)에서 전기를 생산하는 데 이용될 수 있다. 모터 겸용 발전기(23)에서 생산된 전기는 배전반(22)에 모아져서 선박의 각종 전기사용처로 공급될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에서는 선박이 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 구비하고, 저출력에서는 액화연료가스 발전 엔진에 의해 생산된 전기에 의해 추진 동력을 얻음으로써, 연료비를 절약하고 환경 문제를 해결할 수 있다. 또한, 액화연료가스가 기화되어 발생되는 증발가스를 처리하기 위한 시설을 별도로 둘 필요없이, 증발가스는 주 추진 엔진(10)에서 연료가스로 사용되거나, 그 이상의 양이 발생될 때는 발전 엔진(20)에서 연료가스로 사용되어 처리될 수 있으므로, 소중한 에너지원을 버리지 않고 재활용할 수 있게 된다.
본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고 본 발명의 기술적 요지를 벗어나지 아니하는 범위 내에서 다양하게 수정 또는 변형되어 실시될 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어서 자명한 것이다.

Claims (8)

  1. 선박의 추진 동력을 얻기 위해 액화연료가스를 연료가스로 사용하는 고압가스 분사엔진;
    전기를 생산하기 위해 액화연료가스를 연료가스로 사용하는 발전 엔진;
    상기 발전 엔진에서 생산되는 전기를 이용하여 동력을 발생시키는 모터;
    선박을 추진하기 위한 추진체;
    상기 고압가스 분사엔진과 상기 추진체를 연결하는 주 클러치;
    상기 모터와 상기 추진체를 연결하는 부 클러치;
    상기 추진체의 전단에 배치되어, 상기 주 클러치 및 상기 부 클러치와 동력 연결되는 기어박스;
    를 포함하고,
    상기 고압가스 분사엔진 및 상기 모터는 선택적으로 상기 추진체에 동력 연결되어 선박의 추진 동력을 얻을 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는 선박.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 선박이 일정 출력 이하에서 운전될 때는 상기 고압가스 분사엔진은 정지되고,
    상기 주 클러치는 상기 추진체와 동력 연결이 끊어지고,
    상기 부 클러치는 상기 기어박스를 통해 상기 추진체와 동력 연결되고,
    상기 발전 엔진에 의해 생산된 전기가 상기 모터, 상기 부 클러치 및 상기 기어박스를 거쳐 상기 추진체에 전달되어 선박의 추진 동력을 얻는 것을 특징으로 하는 선박.
  3. 청구항 1에 있어서,
    액화연료가스를 저장하기 위한 액화연료가스 연료 탱크;
    를 더 포함하고,
    상기 액화연료가스 연료 탱크에 저장된 액화연료가스가 증발하여 발생되는 증발가스는 상기 고압가스 분사엔진 또는 상기 발전 엔진에서 연료가스로 사용되어 처리되는 것을 특징으로 하는 선박.
  4. 청구항 2에 있어서, 상기 일정 출력 이하는 상기 고압가스 분사엔진의 최대출력의 40% 이하인 것을 특징으로 하는 선박.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고압가스 분사엔진으로 공급되는 연료가스의 압력은 150 내지 600 바(bar) 인 것을 특징으로 하는 선박.
  6. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발전 엔진은 DFDE 엔진 또는 가스터빈인 것을 특징으로 하는 선박.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 모터는 모터 겸용 발전기이고,
    상기 고압가스 분사엔진을 통해 전달되는 동력 중 일부는 상기 기어박스 및 상기 부 클러치를 거쳐 상기 모터 겸용 발전기에 전달되어 전기를 생산하는 것을 특징으로 하는 선박.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 모터 겸용 발전기에 의해 생산된 전기는 배전반을 통해 선박의 각종 전기사용처로 공급되는 것을 특징으로 하는 선박.
PCT/KR2010/006789 2009-10-16 2010-10-05 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박 Ceased WO2011046316A2 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2009-0098991 2009-10-16
KR1020090098991A KR100961869B1 (ko) 2009-10-16 2009-10-16 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011046316A2 true WO2011046316A2 (ko) 2011-04-21
WO2011046316A3 WO2011046316A3 (ko) 2011-09-01

Family

ID=42369688

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/006789 Ceased WO2011046316A2 (ko) 2009-10-16 2010-10-05 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박
PCT/KR2010/007122 Ceased WO2011046412A2 (ko) 2009-10-16 2010-10-18 연료가스 주 추진 엔진과 연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/007122 Ceased WO2011046412A2 (ko) 2009-10-16 2010-10-18 연료가스 주 추진 엔진과 연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박

Country Status (7)

Country Link
US (2) US9428256B2 (ko)
EP (1) EP2311727B1 (ko)
JP (1) JP5904946B2 (ko)
KR (1) KR100961869B1 (ko)
CN (2) CN107745795A (ko)
AU (1) AU2010307416B2 (ko)
WO (2) WO2011046316A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3176070A4 (en) * 2014-07-31 2018-01-03 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Fuel supply control system and control method

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100961869B1 (ko) * 2009-10-16 2010-06-09 대우조선해양 주식회사 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박
KR101224833B1 (ko) * 2010-09-08 2013-01-22 삼성중공업 주식회사 이중연료 추진시스템을 포함하는 선박
CN103688045A (zh) * 2011-07-19 2014-03-26 雪佛龙美国公司 用于在离岸的lng海上站上燃烧蒸发气体并且产生电力的方法和系统
US8690622B2 (en) * 2011-09-13 2014-04-08 Stx Us Marine, Inc. Small size floating vessel using a dual fuel system
SG11201402909TA (en) * 2011-12-05 2014-07-30 Blue Wave Co Sa Natural gas as fuel for ships
DE102012100175A1 (de) * 2012-01-10 2013-07-11 MSG eG Binnenschiff und Verfahren zum Betrieb eines Binnenschiffs
ES2397582B1 (es) * 2012-01-13 2014-03-11 Empresa Naviera Elcano, S.A. Procedimiento de transformación de buques metaneros propulsados por turbinas de vapor
JP2013193503A (ja) * 2012-03-16 2013-09-30 Kawasaki Heavy Ind Ltd 舶用推進システム及び船舶
JP5972626B2 (ja) * 2012-03-27 2016-08-17 株式会社日立ニコトランスミッション ハイブリッド推進装置及びシステム
KR101350807B1 (ko) 2012-10-24 2014-01-16 대우조선해양 주식회사 선박용 엔진의 하이브리드 연료공급 시스템
KR101386543B1 (ko) 2012-10-24 2014-04-18 대우조선해양 주식회사 선박의 증발가스 처리 시스템
CN102975841A (zh) * 2012-11-15 2013-03-20 广新海事重工股份有限公司 船舶双动力推进系统
CN103085960B (zh) * 2013-01-24 2016-04-20 上海航盛船舶设计有限公司 一种柴电混合推进的金枪鱼延绳钓船
KR101277833B1 (ko) * 2013-03-06 2013-06-21 현대중공업 주식회사 Lng 연료 공급 시스템
SE538051C2 (sv) 2013-05-20 2016-02-23 Collaparte Ab Anordning vid en drivlina för båtar och fartyg
KR101640765B1 (ko) 2013-06-26 2016-07-19 대우조선해양 주식회사 선박의 증발가스 처리 시스템 및 방법
KR20150133339A (ko) * 2014-05-19 2015-11-30 현대중공업 주식회사 액화가스 처리 시스템
JP6263087B2 (ja) * 2014-05-30 2018-01-17 川崎重工業株式会社 船舶のハイブリッド推進システムおよびその制御方法
KR101599401B1 (ko) * 2014-07-18 2016-03-14 대우조선해양 주식회사 선박용 엔진 운전 방법
KR20160015699A (ko) * 2014-07-31 2016-02-15 대우조선해양 주식회사 연료 공급 시스템 및 방법
CN104709456B (zh) * 2015-03-24 2017-08-22 上海海洋大学 一种金枪鱼延绳钓船的混联式油电混合动力系统
DE102015107165A1 (de) * 2015-05-07 2016-11-10 Schottel Gmbh Schiffsantrieb
JP2016222149A (ja) * 2015-06-01 2016-12-28 川崎重工業株式会社 船舶及び船内電力系統への電力供給方法
JP6663213B2 (ja) * 2015-12-18 2020-03-11 株式会社日立ニコトランスミッション 船舶用動力伝達装置
KR101815097B1 (ko) * 2016-07-29 2018-01-04 삼성중공업 주식회사 선박
CN108408015A (zh) * 2017-02-10 2018-08-17 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 船舶的动力系统及船舶
EP3381791A1 (en) * 2017-03-30 2018-10-03 BV Scheepswerf Damen Gorinchem A vessel including a hybrid propulsion system
JP6609865B2 (ja) * 2017-04-06 2019-11-27 三菱造船株式会社 浮体
JP2020029186A (ja) * 2018-08-23 2020-02-27 ヤマハ発動機株式会社 ハイブリット型船舶推進機
CN109941417B (zh) * 2019-02-28 2021-05-11 哈尔滨工程大学 一种带超级电容的气电混联式船舶混合动力系统

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6258029A (ja) * 1985-09-09 1987-03-13 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 複式燃料デイ−ゼルエンジンの制御装置
JPH0654101B2 (ja) 1987-06-02 1994-07-20 三菱重工業株式会社 ガス焚きディ−ゼルエンジンのガス供給装置
JP3253995B2 (ja) * 1991-11-19 2002-02-04 三菱重工業株式会社 舶用推進装置
JPH07132885A (ja) * 1993-11-09 1995-05-23 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ディーゼル/電気推進併用の油タンカー推進システム
DK174242B1 (da) * 1996-01-15 2002-10-14 Man B & W Diesel As Fremgangsmåde til styring af brændselstilførslen til en dieselmotor, der ved højtryksindsprøjtningbåde kan tilføres brændselsolie og brændselsgas, og en højtryks gasindsprøjtningsmotor af dieseltypen
JPH09299788A (ja) * 1996-05-14 1997-11-25 Toagosei Co Ltd 鉄系脱酸素剤の製造方法
FI963585A7 (fi) * 1996-09-11 1998-03-12 Abb Industry Oy Sähköjärjestelmä
DE10111910A1 (de) * 2001-03-13 2002-09-19 Man B&W Diesel A/S, Copenhagen Sv Hybride dieselmechanische und -elektrische Antriebsanlage für einen sicheren und anpassungsfähigen Schiffsbetrieb
FR2832783B1 (fr) * 2001-11-27 2004-01-02 Alstom Navire methanier
NO20033876A (no) * 2003-09-02 2005-02-21 Norpropeller As Drivsystem for skip
CA2441641C (en) * 2003-09-23 2006-01-31 Westport Research Inc. A high pressure gaseous fuel supply system for an internal combustion engine and a method of sealing connections between components to prevent leakage of a high pressure gaseous fuel
US6978617B2 (en) * 2004-02-04 2005-12-27 Lockheed Martin Corporation Power generation system using a combustion system and a fuel cell
FI116972B (fi) * 2004-02-09 2006-04-28 Waertsilae Finland Oy Proomusovitelma, proomuyksikkö ja hinaajayksikkö
FR2879261B1 (fr) * 2004-12-10 2007-04-13 Alstom Sa Installation pour la fourniture de combustible gazeux a un ensemble de production energetique d'un navire de transport de gaz liquefie
FI122137B (fi) * 2006-06-27 2011-09-15 Waertsilae Finland Oy Kaasukäyttöisen laivan polttoainejärjestelmä
KR20080022903A (ko) * 2006-09-08 2008-03-12 삼성중공업 주식회사 가스터빈과 증기터빈을 이용한 선박용 전기 추진 장치
GB2442770A (en) * 2006-10-13 2008-04-16 Rolls Royce Plc Mixed ship propulsion system
JP2008126829A (ja) 2006-11-21 2008-06-05 Chugoku Electric Power Co Inc:The 船舶
CN201002715Y (zh) * 2006-12-14 2008-01-09 上海交通大学 大型船舶高速航行的燃气轮机斯特林发动机电力推进装置
KR100804965B1 (ko) 2007-01-17 2008-02-20 대우조선해양 주식회사 Lng 운반선의 추진 장치 및 방법
US8028724B2 (en) 2007-02-12 2011-10-04 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. LNG tank and unloading of LNG from the tank
JP4312803B2 (ja) * 2007-02-22 2009-08-12 エムエーエヌ・ディーゼル・フィリアル・アフ・エムエーエヌ・ディーゼル・エスイー・ティスクランド 大型2ストローク2元燃料ディーゼルエンジン
KR20080097141A (ko) 2007-04-30 2008-11-04 대우조선해양 주식회사 인-탱크 재응축 수단을 갖춘 부유식 해상 구조물 및 상기부유식 해상 구조물에서의 증발가스 처리방법
KR100835090B1 (ko) * 2007-05-08 2008-06-03 대우조선해양 주식회사 Lng 운반선의 연료가스 공급 시스템 및 방법
KR101076266B1 (ko) * 2007-07-19 2011-10-26 대우조선해양 주식회사 Lng 운반선의 연료용 가스 공급 장치
KR100922007B1 (ko) * 2007-10-09 2009-10-14 대우조선해양 주식회사 Lng 운반선의 운전 방법
EP2225118B1 (en) * 2007-12-12 2016-06-22 Foss Maritime Company Hybrid propulsion systems
GB2456179B (en) * 2008-01-07 2012-02-15 Converteam Technology Ltd Marine power distribution and propulsion systems
EP2082955A1 (de) * 2008-01-24 2009-07-29 Jegel, Franz Peter, Ing. Hybridmodul für Wasserfahrzeuge
JP2011011701A (ja) * 2009-07-06 2011-01-20 Ihi Marine United Inc ガス焚き超電導電気推進船
KR100967818B1 (ko) 2009-10-16 2010-07-05 대우조선해양 주식회사 액화연료가스 급유선
KR100961869B1 (ko) * 2009-10-16 2010-06-09 대우조선해양 주식회사 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박
US8727821B2 (en) * 2010-05-07 2014-05-20 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Apparatus and method for generating electricity in liquefied natural gas carrier

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3176070A4 (en) * 2014-07-31 2018-01-03 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Fuel supply control system and control method

Also Published As

Publication number Publication date
US9428256B2 (en) 2016-08-30
JP5904946B2 (ja) 2016-04-20
WO2011046316A3 (ko) 2011-09-01
WO2011046412A3 (ko) 2011-10-27
CN107745795A (zh) 2018-03-02
US20140260255A1 (en) 2014-09-18
US9067661B2 (en) 2015-06-30
KR100961869B1 (ko) 2010-06-09
EP2311727A1 (en) 2011-04-20
CN102648124A (zh) 2012-08-22
JP2013508216A (ja) 2013-03-07
AU2010307416B2 (en) 2014-09-18
EP2311727B1 (en) 2014-04-02
WO2011046412A2 (ko) 2011-04-21
US20120252285A1 (en) 2012-10-04
AU2010307416A1 (en) 2012-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011046316A2 (ko) 액화연료가스 주 추진 엔진과 액화연료가스 발전 엔진을 선택적으로 구동하는 선박
WO2011046315A2 (ko) 액화연료가스 급유선
Huan et al. Options and Evaluations on Propulsion Systems of LNG
KR101577804B1 (ko) 선박 및 선박의 배치 구조
KR100804965B1 (ko) Lng 운반선의 추진 장치 및 방법
WO2011046313A2 (ko) 가스연료용 연료탱크를 가지는 부유식 구조물
WO2011046314A2 (ko) 가스연료용 연료탱크를 가지는 부유식 구조물
WO2014065617A1 (ko) 선박용 엔진의 하이브리드 연료공급 시스템 및 방법
NO337966B1 (no) Skipsbasert kraftforsyningssystem
WO2015105267A1 (ko) 선박의 연료 가스 공급 장치 및 방법
CN106184691A (zh) 一种多功能的lng发电船
KR101775056B1 (ko) 전기저장장치를 갖는 부유식 구조물의 운항방법
KR20190008791A (ko) 배기가스 처리 시스템 및 이를 포함하는 선박
KR20150102232A (ko) 선박 및 선박의 배치 방법
KR20110127505A (ko) 전기저장장치를 갖는 부유식 구조물
KR20150102238A (ko) 선박 및 선박의 배치 구조
KR20170138282A (ko) 컨테이너선
WO2016032083A1 (ko) 액화천연가스 운반선의 추진 장치 및 액화천연 가스 운반선
KR20170073793A (ko) 선박용 하이브리드 추진시스템
KR20150081910A (ko) 선박의 연료 가스 공급 장치
KR20090036314A (ko) Lng 운반선의 운전 방법
WO2022158564A1 (ja) 船舶
WO2025143372A1 (ko) 선박의 선실 및 전기추진을 위한 연료탱크 배치구조 및 이를 구비한 선박
WO2022158565A1 (ja) 船舶
WO2025142210A1 (ja) 液化ガス運搬船

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10823555

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012534099

Country of ref document: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10823555

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP