WO2014097974A1 - 液化ガス用輸送容器 - Google Patents

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WO2014097974A1
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tank
manhole
inner tank
transport container
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PCT/JP2013/083418
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正志 新郷
和泉 徳喜
麻子 村上
巧 吉田
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川崎重工業株式会社
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    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/32Hydrogen storage

Definitions

  • the present invention relates to a transport container for liquefied gas, and more particularly to a transport container for liquefied gas used when transporting liquefied gas by sea.
  • a liquefied gas tank provided in a liquefied gas carrier ship that stores LNG (liquefied natural gas) and transports it by sea
  • a so-called cargo tank is a tank having a horizontally long cylindrical body and its both ends closed by a substantially hemispherical lid.
  • Some have a main body and a tank dome provided on the upper portion of the tank main body.
  • a plurality of pipes and the like for supplying and discharging liquefied gas are attached to the tank body, and the upper opening is closed by a substantially hemispherical lid.
  • a heat insulating material is provided on the outer surface of the liquefied gas tank so that the heat of the outside air does not enter the liquefied gas tank.
  • a tank cover formed by a part of the hull is also arranged with a gap from the heat insulating material, and the tank dome protrudes from the tank cover.
  • the tank dome is displaced with respect to the tank cover due to the thermal expansion and contraction of the tank body, and therefore, an expansion rubber portion that absorbs this displacement is provided between the tank dome and the tank cover.
  • An object of this invention is to provide the transport container for liquefied gas provided in the liquefied gas carrier ship which accommodates liquefied gas whose boiling point is lower than the condensation temperature of air.
  • the transport container for liquefied gas in one embodiment of the present invention is a transport container for liquefied gas that contains a liquefied gas having a boiling point lower than the condensation temperature of air and is installed in a liquefied gas carrier, and contains the liquefied gas.
  • the inner shell and the outer tank have a double shell structure. It is possible to provide a liquefied gas transport container having a vacuum insulating region and a manhole for a submerged pump.
  • sectional drawing which shows schematic structure of the transport container for liquefied gas in embodiment. It is sectional drawing which shows an example of the manhole part of the transport container for liquefied gas shown in FIG. It is sectional drawing which shows the other example of the manhole part of the transport container for liquefied gas shown in FIG.
  • the transport container for liquefied gas in the embodiment described below is taken as an example of a transport container for liquefied gas installed in a liquefied gas transport ship on a domestic route that transports liquefied gas transported from a foreign country to a port in Japan.
  • the transport container for the liquefied gas is not intended to be limited to this.
  • the transport container for liquefied gas installed in the liquefied gas carrier ship suppresses heat input to the LNG from outside by winding a heat insulating material around the outer surface of a single shell tank containing LNG. Yes.
  • the tank for liquefied gas carriers it is obliged to install the liquefied gas outlet from the tank above the deck, and the outlet cannot be provided at the bottom of the tank, for example. Therefore, it is necessary to provide a pump (submerged pump) at the bottom of the tank for pushing up and taking out the liquefied gas from the tank during cargo handling.
  • this submerged pump is obliged to maintain and inspect the pump at regular intervals by law. For this reason, a manhole for workers to enter and exit the tank is installed above the tank.
  • the heat insulating material that blocks heat input to the tank is made of, for example, urethane or phenol foam containing an air layer. Furthermore, this heat insulating material is cooled with liquid nitrogen.
  • the liquefied gas to be transported is liquefied hydrogen (liquefaction temperature: ⁇ 250 ° C.)
  • the boiling point of liquefied hydrogen is lower than the condensation temperature of air, so when the above-described heat insulating material is used, it is included in the heat insulating material. Air changes from liquid to solid. For this reason, the heat insulating effect is completely lost in the heat insulating material containing air.
  • the transport container is a double-shell container including an inner tank and an outer tank, and the gap between the containers is a vacuum.
  • a liquefied gas transport container installed in a liquefied gas carrier ship having such a vacuum heat insulating structure and further including a submerged pump and a manhole therefor does not yet exist. Therefore, the transport container for liquefied gas in the present embodiment is a transport container having such specifications.
  • Such a transport container for liquefied gas has a cylindrical body, and both ends thereof are closed by a substantially hemispherical lid, and as an example, the outer dimensions are about 10 m in diameter and about 25 m in length.
  • the gap between the inner tank and the outer tank for vacuum insulation needs to have a certain width.
  • the area between the inner and outer tanks, which is the gap between the inner tank and the outer tank, has a volume of several hundred m 3 . Therefore, it takes about one year to make such a large volume area between the inner and outer tanks in a vacuum state capable of vacuum insulation.
  • the transport container for liquefied gas of the present embodiment has been developed with such a background, and a submerged pump installed inside the transport container for liquefied gas while maintaining the vacuum state in the region between the inner and outer tanks.
  • This is a transport container equipped with a manhole structure that minimizes the vacuum area that is opened during legal maintenance inspections and that can suppress heat input to the inner tank as much as possible.
  • the liquefied gas transport container of this embodiment will be described in detail below.
  • FIG. 1 shows a schematic structure of a liquefied gas transport container 100 of the present embodiment.
  • the liquefied gas transport container 100 is a container installed on a liquefied gas carrier ship that houses the liquefied gas 1 having a boiling point lower than the condensation temperature of air.
  • liquefied hydrogen is taken as an example of the liquefied gas 1.
  • Such a transport container 100 for liquefied gas has an inner tank 101 that stores the liquefied gas 1 and an outer tank 102 that surrounds the inner tank 101, and is located between the inner tank 101 and the outer tank 102.
  • a vacuum heat insulating structure is adopted in which the inter-tank region 103 is a vacuum heat insulating layer.
  • the inner tank 101 is supported in the outer tank 102 via a suspension rod or the like provided in the outer tank 102. Further, the area 103 between the inner and outer tanks is evacuated by a vacuum pump 106 disposed outside the outer tank 102.
  • the inner tank 101 has a cylindrical body portion and both ends thereof are closed by a substantially hemispherical lid, and the outer tank 102 also surrounds the inner tank 101 and has the same shape as the inner tank 101. .
  • the size of the liquefied gas transport container 100 is, for example, about 10 m in diameter and about 25 m in length as the outer dimensions of the outer tank 102.
  • a submerged pump 104 for loading the liquefied gas 1 is installed at the bottom 101 a in the inner tank 101 in the vertical direction 2.
  • an upper part 100 a of the liquefied gas transport container 100 has a tank dome 105 that serves as a connection point between a pipe connected to the submerged pump 104 and a cargo handling machine, and a manhole described in detail below. 140 is provided.
  • the manhole 140 is an entrance that leads from the outside of the outer tub 102 to the inside of the inner tub 101, and is a part where workers enter and exit during the maintenance inspection of the submerged pump 104 as described above.
  • the manhole 140 includes an inner tank manhole 110 attached to the inner tank 101, and an outer tank manhole 120 attached to the outer tank 102 so as to surround the outer side of the inner tank manhole 110. And a blocking member 130.
  • the inner tank manhole 110 is a cylindrical inner tank manhole body 111 standing on the upper part of the inner tank 101 and allowing workers to enter and exit, a flange 112 welded to the upper end of the inner tank manhole body 111, and It comprises a closing plate 113 that is detachably attached to the flange 112 via a bolt. Normally, the closing plate 113 closes the entrance / exit of the inner tank manhole body 111 and is removed only during maintenance inspection of the submerged pump 104.
  • the outer tank manhole 120 has a cylindrical outer tank manhole body 121 standing on the upper part of the outer tank 102, a flange 122 welded to the upper end of the outer tank manhole body 121, and the flange 122 via bolts. It has a closing plate 123 that is detachably attached and a vacuum port 124 that is a connection part with the vacuum pump 106. As described above, the outer tank manhole 120 surrounds the outer side of the inner tank manhole 110, and therefore, the inner tank manhole body 121 is positioned up to the closing plate 113 of the inner tank manhole 110. The closing plate 123 of the outer tank manhole 120 also normally closes the entrance / exit of the outer tank manhole body 121 and is removed only during maintenance inspection of the submerged pump 104.
  • the blocking member 130 is installed between the outer surface of the inner tank manhole body 111 of the inner tank manhole 110 and the inner surface of the outer tank manhole body 121 of the outer tank manhole 120. It is a flexible member that separates the region 103 between the inner and outer tanks set in the state and the outside air and suppresses heat input due to heat conduction from the outer tank manhole 120 to the inner tank manhole 110.
  • a blocking member 130 includes one end 131 fixed to the outer surface of the inner tank manhole body 111, the other end 132 fixed to the inner surface of the outer tank manhole body 121, and between the one end 131 and the other end 132. And a connecting part 133 having at least one curved part 133a.
  • the blocking member 130 has a thickness t2 that is thinner than the thickness t1 of the members that form the outer tank manhole body 121 and the inner tank manhole body 111.
  • a bellows is used as the blocking member 130.
  • the curved part 133a is U-shaped, and the example of the shape where each connection part 133 connected to the curved part 133a is arrange
  • positioned in parallel mutually is shown.
  • the shape of the bending portion 133a is not limited to this, and may be a shape in which, for example, each of the connecting portions 133 connected to the bending portion 133a is arranged in a non-parallel manner.
  • a contact plate 126 is provided at a joint portion between the outer tub 102 and the outer tub manhole 120.
  • the reason why the contact plate 126 is provided is to facilitate the attachment of the outer tank manhole 120 to the outer tank 102 and to block the radiant heat that directly enters the inner tank 101 from the blocking member 130 along the vertical direction 2. . Therefore, as shown in FIG. 2, the contact plate 126 has an opening that is large enough to have a region facing the connecting portion 133 of the blocking member 130 in the vertical direction 2.
  • the closing plate 113 of the inner tank manhole 110 and the closing plate 123 of the outer tank manhole 120 are positioned above the blocking member 130. Therefore, when the submerged pump 104 is inspected and maintained, the place where the outer plate manhole 120 has the atmospheric pressure released by the removal of the closing plate 123 of the outer vessel manhole 120 is the atmospheric pressure release region from the closing plate 123 of the outer vessel manhole 120 to the blocking member 130. Only 125, and the region 103 between the inner and outer tanks can maintain a vacuum state.
  • the atmospheric pressure release region 125 is set to a vacuum state by the vacuum pump 106 via the vacuum port 124 of the outer tank manhole 120 after the closing plates 113 and 123 are attached.
  • the blocking member 130 suppresses heat input to the liquefied gas 1 stored in the inner tank manhole 110, that is, the inner tank 101.
  • the amount of heat input can be controlled by the material of the blocking member 130, the length of the connecting portion 133, and the plate thickness, as shown in Equation 1 below.
  • Q ( ⁇ / L) ⁇ A ⁇ ⁇ T Equation 1
  • Q is the total heat input (W) during the transportation period of the liquefied gas
  • is the thermal conductivity (W / mK) of the material of the blocking member 130
  • L is the total length (mm) of the connecting portion 133
  • A is the connecting portion.
  • 133 is a sectional area (mm 2 )
  • ⁇ T is a temperature gradient (K).
  • the degree of freedom of design of the blocking member 130 to be used is large corresponding to the allowable heat input from the outside to the inner tank manhole 110, that is, the liquefied gas 1 stored in the inner tank 101.
  • the amount of heat input can be managed by the design of the blocking member 130.
  • FIG. 2 shows an example having one bending part 133a, but in order to earn the length of the connection part 133, the blocking member 130 is A plurality of curved portions 133a may be provided. Further, the bending portion 133a may be a folded portion.
  • the blocking member 130 a flexible member, the heat transfer distance between the outer tank manhole 120 and the inner tank manhole 110 can be increased, so that the outside can be transferred from the outside into the liquefied gas transport container. The amount of heat input can be reduced.
  • the blocking member 130 As an example of the blocking member 130, assuming that the heat input Q is 2 W, when the material is stainless steel and the thickness t of the connecting portion 133 is 0.5 mm, the total length L of the connecting portion 133 is about 1.6 m at least. When t is 1 mm, the total length L is at least about 3.3 m.
  • the connecting portion 133 is disposed with the bending portion 133a facing downward in the vertical direction 2
  • the present invention is not limited to this, and the connecting portion 133 is directed with the bending portion 133a facing upward. You may arrange.
  • the one end 131 and the other end 132 of the blocking member 130 are arranged at the same level in the vertical direction 2 as shown in FIG.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 3, the one end 131 and the other end 132 may be arranged at different levels in the vertical direction 2.
  • the blocking member 130 has flexibility by having at least one curved portion 133a. Therefore, the blocking member 130 can also absorb the displacement caused by the thermal contraction of the inner tub 101 and the outer tub 102 and the displacement caused by the swinging of the inner tub 101 and the outer tub 102. In addition, since the displacement can be absorbed by the blocking member 130 in this way, the degree of freedom in designing the support structure of the inner tank 101 with respect to the outer tank 102 can also be improved.
  • the liquefied gas transport operation in the liquefied gas transport container 100 configured as described above will be described.
  • the region 103 between the inner and outer tanks between the inner tank 101 and the outer tank 102 is evacuated to a vacuum state by a vacuum pump 106 disposed outside the outer tank 102. Is done.
  • the manhole 140 portion the outside air and the inner and outer tank region 103 are blocked and separated by the blocking member 130.
  • both the inner tank manhole 110 and the outer tank manhole 120 are provided with closing plates 113 and 123, respectively. Therefore, the atmospheric pressure release region 125 is also evacuated to the vacuum state by the vacuum pump 106 through the vacuum port 124 of the outer tank manhole 120.
  • the liquefied gas 1 to be transported from the outside into the inner tank 101 is injected through the tank dome 105 in a state where at least the region 103 between the inner and outer tanks is in a vacuum. After injection, it is transported to the target port by a liquefied gas carrier.
  • the blocking member 130 can absorb the relative displacement between the inner tank 101 and the outer tank 102 due to thermal contraction, swing during transportation, and the like.
  • the liquefied gas 1 After arriving at the destination port, the liquefied gas 1 is unloaded through the tank dome 105 by the submerged pump 104 in the inner tank 101.
  • the closing plates 113 and 123 of the inner tank manhole 110 and the outer tank manhole 120 are sequentially tightened to the flanges 112 and 122, respectively.
  • the atmospheric pressure release region 125 is exhausted to a vacuum state by the vacuum pump 106 via the vacuum port 124.
  • the transport container 100 for liquefied gas of the present embodiment the transport container 100 for liquefied gas can be restarted in a short time after the maintenance inspection of the submerged pump 104.
  • the method of using the submerged pump 104 is shown as a method of unloading the liquefied gas 1, but the liquefied gas transport container 100 of the present embodiment does not use the submerged pump 104 or the submerged pump 104.
  • unloading can also be performed by a self-pressurization method.
  • the self-pressurization method is a method for unloading the liquefied gas 1 by forcibly heating and evaporating the liquefied gas 1 in the inner tank 101 from the outside and increasing the pressure in the inner tank 101.
  • the present invention can be applied to a transport container for liquefied gas, more specifically, a transport container for liquefied gas used when transporting liquefied gas by sea.

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Abstract

 液化ガス用輸送容器は、空気の凝縮温度より沸点が低い液化ガス(1)を収容する内槽(101)及びこの内槽を包囲する外槽(102)を有し、内外槽間領域(103)を真空断熱とした二重殻構造で、液化ガスを吐出するサブマージドポンプ(104)とサブマージドポンプの保守点検用のマンホール(140)とを有し、このマンホールは、内槽と連通する内槽マンホール(110)と、この内槽マンホールの外側を包囲し外槽に取り付けられた外槽マンホール(120)と、内槽マンホール胴部(111)と外槽マンホール胴部(121)との間に設置され内外槽間領域と外気とを分離し、かつ外槽マンホールから内槽マンホールへの入熱を抑制する遮断部材(130)とを有する。

Description

液化ガス用輸送容器
 本発明は、液化ガス用輸送容器に関し、詳しくは液化ガスを海上輸送する際に使用する液化ガス用輸送容器に関する。
 例えばLNG(液化天然ガス)を収納して海上輸送する液化ガス運搬船に設けられる液化ガスタンク、いわゆるカーゴタンクは、横長で円筒形状の胴部及びその両端部を略半球形状の蓋体で閉じたタンク本体部と、このタンク本体部の上部に設けられたタンクドームとを備えているものがある。タンクドームでは、タンク本体部に対して液化ガスの供給及び排出を行なうための複数の配管等が取り付けられており、その上側開口部は、略半球形状の蓋体によって閉じられている。
 また、液化ガスタンクの外面には防熱材が設けられ、外気の熱がこの液化ガスタンクに侵入しないように構成している。さらに防熱材と隙間を隔てて、船体の一部で形成されるタンクカバーも配置され、タンクドームは、このタンクカバーから突出している。このような構造において、タンク本体部の熱膨張及び熱収縮によってタンクドームはタンクカバーに対して変位するため、タンクドームとタンクカバーとの間には、この変位を吸収するエキスパンションラバー部が設けられている(例えば特許文献1)。
特開2012-183864号公報(図17~図19)
 液化ガスとしてLNG用のタンクでは、LNGの液化温度が-160℃と比較的高いため、上述のように、LNGを収容するタンクを防熱材で覆う構造で対処可能である。一方、LNGよりもさらに低温の液化温度を有する例えば液化水素等の液化ガスを収納するタンクでは、より高度な遮熱構造を採る必要がある。しかしながら、液化水素等の液化ガスを収納する液化ガス運搬船に設けられ、より高度な遮熱構造を有する液化ガスタンクは、未だ存在していない。
 本発明は、空気の凝縮温度より沸点が低い液化ガスを収納する液化ガス運搬船に設けられる液化ガス用輸送容器を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は以下のように構成する。
 即ち、本発明の一態様における液化ガス用輸送容器は、空気の凝縮温度より沸点が低い液化ガスを収容し液化ガス運搬船に設置される液化ガス用輸送容器であって、上記液化ガスを収容する内槽と、この内槽を包囲する外槽と、上記内槽と上記外槽の間に形成される真空断熱層である内外槽間領域と、鉛直方向における内槽底部に固定され上記液化ガスを上記外槽の外側へ吐出するサブマージドポンプと、当該液化ガス用輸送容器の鉛直方向における上部に設けられ、上記外槽の外部と上記内槽の内部とを連通する、上記サブマージドポンプの保守点検用のマンホールと、を備えたことを特徴とする。
 本発明の一態様における液化ガス用輸送容器によれば、空気の凝縮温度より沸点が低い液化ガスを収容する液化ガス用輸送容器において、内槽と外槽との二重殻構造で内外槽間領域を真空断熱とし、かつサブマージドポンプ用のマンホールを備えた液化ガス用輸送容器を提供することができる。
実施の形態における液化ガス用輸送容器の概略構成を示す断面図である。 図1に示す液化ガス用輸送容器のマンホール部分の一例を示す断面図である。 図1に示す液化ガス用輸送容器のマンホール部分の他の例を示す断面図である。
 実施形態である液化ガス用輸送容器について、図を参照しながら以下に説明する。尚、各図において、同一又は同様の構成部分については同じ符号を付している。また、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け当業者の理解を容易にするため、既によく知られた事項の詳細説明及び実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。また、以下の説明及び添付図面の内容は、特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 また以下に説明する実施の形態における液化ガス用輸送容器は、外国から搬送された液化ガスを日本国内の港へ搬送する国内航路の液化ガス運搬船に設置される液化ガス用輸送容器を例に採る。しかしながら、当該液化ガス用輸送容器はこれに限定する意図ではない。
 まず、本実施の形態における液化ガス用輸送容器の開発の背景について説明する。
 LNGを輸送する場合、液化ガス運搬船に設置される液化ガス用輸送容器は、LNGを収納した単一殻のタンクの外面に断熱材を巻くことで、外部からLNGへの入熱を抑制している。また、液化ガス運搬船用のタンクでは、タンクからの液化ガスの取出口を甲板より上に設置することが義務づけられており、取出口を例えばタンク底部に設けることはできない。よって、荷役時にタンク内から液化ガスを押し上げて取り出すためのポンプ(サブマージドポンプ)をタンク内の底部に設ける必要ある。一方、このサブマージドポンプは、法定により一定期間ごとのポンプ保守、点検が義務付けられており、そのためタンクの上部には、作業員がタンク内へ出入りするためのマンホールが設置されている。
 このようなタンクにおいて、輸送する液化ガスがLNG(液化温度:-160℃)の場合では、タンクへの入熱を遮断する断熱材は、空気層を含む例えばウレタンあるいはフェノールフォーム等で作製されたものであり、さらにこの断熱材を液体窒素で冷却している。
 一方、輸送する液化ガスが液化水素(液化温度:-250℃)の場合には、液化水素の沸点が空気の凝縮温度よりも低いため、上述の断熱材を用いたときには、断熱材に含まれる空気が液体からさらに固体に変化する。このため空気を含有する断熱材では、断熱効果が全くなくなってしまう。したがって輸送容器は、内槽と外槽との二重殻容器とし、その隙間を真空とした真空断熱構造を採る必要が生じる。
 このような真空断熱構造を有し、さらに上述のようにサブマージドポンプ、及びそのためのマンホールを備えた、液化ガス運搬船に設置される液化ガス用輸送容器は、未だ存在していない。よって、本実施の形態における液化ガス用輸送容器は、このような仕様を有する輸送容器である。
 このような液化ガス用輸送容器は、円筒形状の胴部を有し、その両端部を略半球形状の蓋体で閉じた形状であり、外寸で一例として直径約10m、長さ約25m程度の大きさを有する。このような大きさに起因する製造上の制約から、真空断熱するための、内槽と外槽との隙間はある程度の幅が必要となる。その結果、内槽と外槽との隙間である内外槽間領域は、数百mもの容積になる。よって、このような大容積の内外槽間領域を真空断熱可能な真空状態にするには、約1年を要してしまう。
 したがって、上述のサブマージドポンプの法定点検の度に、内外槽間領域の真空状態を外気へ開放したのでは、液化ガス用輸送容器として用をなさないことになる。
 また、大容積の真空断熱領域を避けるため、内外槽間領域を複数の空間に区分することで、外気へ開放する容積を小さくする手法も考えられる。しかしながらこの手法では、区分け用部材のための内外槽での金属接点が増え、熱伝導による侵入熱が増大する上、固定点での熱収縮による応力緩和を考慮する必要があるという課題が生じる。
 本実施の形態の液化ガス用輸送容器は、このような背景をきっかけに開発が行われ、内外槽間領域の真空状態を維持したまま、液化ガス用輸送容器の内部に設置されたサブマージドポンプの法定保守点検時に開放する真空領域を極小とし、かつ、内槽への入熱を極力抑えることができるマンホール構造を備えた輸送容器である。
 このような、本実施の形態の液化ガス用輸送容器について、以下に詳しく説明する。
 図1は、本実施の形態の液化ガス用輸送容器100の概略構造を図示している。この液化ガス用輸送容器100は、空気の凝縮温度よりも沸点が低い液化ガス1を収容する液化ガス運搬船に設置される容器である。液化ガス1として本実施形態では、液化水素を例に採る。
 このような液化ガス用輸送容器100は、液化ガス1を収容する内槽101と、この内槽101を包囲する外槽102とを有し、内槽101と外槽102とに挟まれた内外槽間領域103を真空断熱層とする真空断熱構造を採る。尚、内槽101は、外槽102内に設けた吊ロッド等を介して外槽102内に支持される。また、内外槽間領域103は、外槽102の外側に配置した真空ポンプ106により排気が行われる。
 内槽101は、円筒形状の胴部を有しその両端部を略半球形状の蓋体で閉じた形状であり、外槽102も内槽101を包囲して内槽101と同様の形状を有する。液化ガス用輸送容器100の大きさは、外槽102の外寸で例えば直径約10m、長さ約25m程度である。
 また、鉛直方向2において内槽101内の底部101aには、液化ガス1の荷役用のサブマージドポンプ104が設置されている。また、鉛直方向2において液化ガス用輸送容器100の上部100aには、サブマージドポンプ104に接続されるパイプ等と荷役用機械等との接続箇所となるタンクドーム105と、以下に詳しく説明するマンホール140とが設けられている。
 マンホール140は、外槽102の外部から内槽101の内部へと通じる出入口であり、上述のようにサブマージドポンプ104の保守点検の際に作業員が出入りする部分である。このようなマンホール140は、図2に示すように、内槽101に取り付けられた内槽マンホール110と、内槽マンホール110の外側を包囲するように外槽102に取り付けられた外槽マンホール120と、遮断部材130とを有する。
 内槽マンホール110は、内槽101の上部に立設し作業員が出入り可能な円筒状の内槽マンホール胴部111、この内槽マンホール胴部111の上部端に溶接されたフランジ112、及び、このフランジ112にボルトを介して着脱可能に取り付けられる閉止板113で構成される。通常、閉止板113は内槽マンホール胴部111の出入口を閉止しており、サブマージドポンプ104の保守点検時のみ外される。
 外槽マンホール120は、外槽102の上部に立設する円筒状の外槽マンホール胴部121、この外槽マンホール胴部121の上端部に溶接されたフランジ122、このフランジ122にボルトを介して着脱可能に取り付けられる閉止板123、及び、真空ポンプ106との接続部である真空ポート124を有する。上述のように外槽マンホール120は、内槽マンホール110の外側を包囲することから、外槽マンホール胴部121の内側に、内槽マンホール110の閉止板113までが位置する。外槽マンホール120の閉止板123も、通常、外槽マンホール胴部121の出入口を閉止しており、サブマージドポンプ104の保守点検時のみ外される。
 遮断部材130は、内槽マンホール110の内槽マンホール胴部111の外面と、外槽マンホール120の外槽マンホール胴部121の内面との間に設置され、外槽マンホール120の開放時において、真空状態に設定される内外槽間領域103と外気とを分離し、かつ外槽マンホール120から内槽マンホール110への熱伝導による入熱を抑制する、可撓性を有する部材である。
 このような遮断部材130は、内槽マンホール胴部111の外面に固定される一端131と、外槽マンホール胴部121の内面に固定される他端132と、一端131と他端132との間で延在し少なくとも一つの湾曲部133aを有する連結部133とを有する。また遮断部材130は、外槽マンホール胴部121及び内槽マンホール胴部111を形成する部材の板厚t1に比して薄い板厚t2を有する。本実施の形態では、遮断部材130としてベローズを用いている。
 また図2等では、湾曲部133aは、U字形であり湾曲部133aに接続する各連結部133が互いに平行に配置される形状の例を示している。しかしながら湾曲部133aの形状はこれに限定されず、例えばV字形であり湾曲部133aに接続する各連結部133が非平行に配置される形状であってもよい。
 尚、本実施の形態では、図2に示すように外槽102と外槽マンホール120との接合部分には、あて板126を設けている。あて板126を設ける理由は、外槽102への外槽マンホール120の取り付けを容易にし、さらに、鉛直方向2に沿って遮断部材130から内槽101へ直接に侵入する輻射熱を遮断するためである。よって、あて板126は、図2に示すように、鉛直方向2において遮断部材130の連結部133に対向する領域が存在する程度の大きさの開口を有する。
 上述のように、外槽マンホール胴部121の内側に内槽マンホール110の全体を配置して、内槽マンホール胴部111と外槽マンホール胴部121との間に遮断部材130を設けることで、鉛直方向2において遮断部材130より上側に、内槽マンホール110の閉止板113及び外槽マンホール120の閉止板123が位置する。したがって、サブマージドポンプ104の保守点検時に、外槽マンホール120の閉止板123が外されることで大気圧になるところは、外槽マンホール120の閉止板123から遮断部材130までの大気圧開放領域125のみとなり、内外槽間領域103は真空状態を維持することができる。尚、大気圧開放領域125は、閉止板113、123を取り付けた後、外槽マンホール120の真空ポート124を介して真空ポンプ106によって真空状態に設定される。
 さらに、遮断部材130の他の機能として、遮断部材130は、内槽マンホール110つまり内槽101に収納される液化ガス1への入熱を抑制する。その入熱量は、下記の式1が示すように、遮断部材130の材質、連結部133の長さ及び板厚によって制御することができる。
 Q=(λ/L)×A×ΔT   …式1
 ここで、Qは液化ガスの輸送期間における合計入熱量(W)、λは遮断部材130の材質における熱伝導率(W/mK)、Lは連結部133の全長(mm)、Aは連結部133の断面積(mm)、ΔTは温度勾配(K)、である。
 このように、内槽マンホール110つまり内槽101に収納される液化ガス1への外部からの許容可能な入熱量に対応して、使用する遮断部材130の設計自由度は大きい。また逆に、遮断部材130の設計によって入熱量を管理することも可能である。
 また、入熱量に関するパラメータの一つに連結部133の長さがあることから、図2では一つの湾曲部133aを有する例を示すが、連結部133の長さを稼ぐため、遮断部材130は、複数の湾曲部133aを有してもよい。また、湾曲部133aは、折り返し部であってもよい。
 つまり、遮断部材130を可撓性を有する部材とすることにより、外槽マンホール120と内槽マンホール110との間の伝熱距離を伸ばすことができるため、外部から液化ガス用輸送容器内への入熱量を低減することができる。
 遮断部材130の一実施例として、入熱量Qを2Wと仮定すると、材質がステンレス鋼では、連結部133の板厚tが0.5mmの場合、連結部133の全長Lは最低1.6m程度であり、tが1mmの場合、全長Lは最低3.3m程度となる。
 また、図2では、鉛直方向2において湾曲部133aを下方へ向けて連結部133を配置した例を図示しているが、これに限定されず、湾曲部133aを上方へ向けて連結部133を配置してもよい。
 また、マンホール140の製造を容易にする観点からは、図2に示すように遮断部材130の一端131と他端132とは、鉛直方向2において同レベルに配置するのが好ましい。しかしながらこれに限定するものではなく、図3に示すように、一端131及び他端132は、鉛直方向2において異レベルに配置してもよい。
 要するに、上述の式1にしたがい遮断部材130を設計すればよく、湾曲部133aの数、向き、遮断部材130の形状等に制限はない。但し、式1が示すように入熱量は遮断部材130の熱伝導率に比例することから、可能な限り熱伝導率の小さい材質を使用する方が連結部133の全長を短くすることができ、不必要にマンホール140の特に高さが大きくなるのを抑えることができる。
 さらに、少なくとも一つの湾曲部133aを有することで、遮断部材130は可撓性を有する。よって、遮断部材130は、内槽101及び外槽102のそれぞれの熱収縮による変位、及び内槽101及び外槽102同士の揺動による変位を吸収することも可能である。また、このように遮断部材130によって変位吸収が可能となることから、外槽102に対する内槽101の支持構造の設計自由度も向上可能となる。
 次に、以上にように構成した液化ガス用輸送容器100における液化ガスの輸送動作について説明する。
 輸送する液化ガス1が内槽101に注入される前に、内槽101と外槽102との間の内外槽間領域103は、外槽102の外側に配置した真空ポンプ106によって真空状態まで排気される。このときマンホール140部分では、遮断部材130によって外気と内外槽間領域103とは遮断、分離されている。通常、内槽マンホール110及び外槽マンホール120は共に、それぞれ閉止板113、123が取り付けられている。よって、外槽マンホール120の真空ポート124を介して、大気圧開放領域125も真空ポンプ106によって真空状態まで排気される。
 少なくとも内外槽間領域103が真空になった状態で、タンクドーム105を介して外部から内槽101内へ輸送する液化ガス1を注入する。注入後、目的の港まで液化ガス運搬船によって輸送される。
 輸送期間中、マンホール140部分では、遮断部材130を通して熱が外槽マンホール120から内槽マンホール110、内槽101、ひいては液化ガス1へ侵入するが、その入熱量は設計に対応して許容値以下であり、積荷の液化ガス1の蒸発損失に影響を与える量ではない。また、遮断部材130によって、熱収縮及び輸送中の揺動等による、内槽101と外槽102との相対的変位を遮断部材130は吸収可能である。
 目的港に到着後、内槽101内のサブマージドポンプ104によって、タンクドーム105を介して液化ガス1は荷揚げされる。
 一方、サブマージドポンプ104の保守点検時では、内槽101内の液化ガス1は全て排出され、タンクドーム105を介して内槽101内は空気で置換される。その後、まず真空ポート124を介して、あるいは外槽マンホール120の閉止板123を外して、大気圧開放領域125を外気に開放する。このとき、既に説明したように、遮断部材130によって内外槽間領域103は真空状態に維持される。
 次に、内槽マンホール110の閉止板113が取り外される。そして、外槽マンホール120のフランジ122部分の開口、及び内槽マンホール110のフランジ112部分の開口を通り、作業員は内槽101内へ入ることができる。
 サブマージドポンプ104の保守点検が終了した後、内槽マンホール110及び外槽マンホール120のそれぞれの閉止板113、123がフランジ112、122に順次締め付けられる。そして、大気圧開放領域125は、真空ポート124を介して真空ポンプ106によって真空状態まで排気される。このとき、大気圧開放領域125の体積は、内外槽間領域103の体積に比べると非常に小さいので、短時間で大気圧開放領域125を真空状態へ戻すことが可能である。
 したがって、本実施形態の液化ガス用輸送容器100によれば、サブマージドポンプ104の保守点検後、短時間で液化ガス用輸送容器100を再稼働させることが可能である。
 尚、上述の説明では液化ガス1の荷揚げ方法としてサブマージドポンプ104を用いる方法を示したが、本実施形態の液化ガス用輸送容器100は、サブマージドポンプ104を用いずに、あるいはサブマージドポンプ104と併用して、自己加圧式にて荷揚げを行うことも可能である。ここで自己加圧式とは、内槽101内の液化ガス1を外部から強制的に加熱して蒸発させ、内槽101内圧力を上昇させることで液化ガス1の荷揚げを行う方法である。
 なお、上述の実施形態に記載した任意の変形例を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
 本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。
 又、2012年12月19日に出願された、日本国特許出願No.特願2012-276563号の明細書、図面、特許請求の範囲、及び要約書の開示内容の全ては、参考として本明細書中に編入されるものである。
 本発明は、液化ガス用輸送容器、詳しくは液化ガスを海上輸送する際に使用する液化ガス用輸送容器に適用可能である。
 1…液化ガス、2…鉛直方向、
 100…液化ガス用輸送容器、100a…上部、101…内槽、101a…底部、
 102…外槽、103…内外槽間領域、104…サブマージドポンプ、
 110…内槽マンホール、111…内槽マンホール胴部、
 120…外槽マンホール、121…外槽マンホール胴部、
 130…遮断部材、131…一端、132…他端、
 133…連結部、133a…湾曲部、
 140…マンホール。

Claims (5)

  1.  空気の凝縮温度より沸点が低い液化ガスを収容し液化ガス運搬船に設置される液化ガス用輸送容器であって、
     上記液化ガスを収容する内槽と、
     この内槽を包囲する外槽と、
     上記内槽と上記外槽の間に形成される真空断熱層である内外槽間領域と、
     鉛直方向における内槽底部に固定され上記液化ガスを上記外槽の外側へ吐出するサブマージドポンプと、
     当該液化ガス用輸送容器の鉛直方向における上部に設けられ、上記外槽の外部と上記内槽の内部とを連通する、上記サブマージドポンプの保守点検用のマンホールと、
    を備えたことを特徴とする液化ガス用輸送容器。
  2.  上記マンホールは、その開放時に上記内外槽間領域と外気とを分離し、かつ上記外槽から上記内槽への入熱を抑制する遮断部材をさらに備えた、請求項1に記載の液化ガス用輸送容器。
  3.  上記マンホールは、
     鉛直方向における上記内槽の上部に設けられた内槽マンホールと、
     この内槽マンホールの外側を包囲し、鉛直方向における上記外槽の上部に設けられた外槽マンホールと、を有し、
     上記遮断部材は、上記内槽マンホールの内槽マンホール胴部と上記外槽マンホールの外槽マンホール胴部との間に設置される可撓性の部材である、請求項2に記載の液化ガス用輸送容器。
  4.  上記遮断部材は、上記内槽マンホール胴部に固定される一端と、上記外槽マンホール胴部に固定される他端と、この一端と他端との間で延在し少なくとも一つの湾曲部を有する連結部とを有し、上記外槽マンホール胴部及び上記内槽マンホール胴部を形成する部材の板厚に比して薄い板厚を有する、請求項3に記載の液化ガス用輸送容器。
  5.  上記遮断部材は以下の式、
     Q=(λ/L)×A×ΔT 
     ここで、Qは液化ガスの輸送期間中における合計入熱量(W)、λは遮断部材の材質における熱伝導率(W/mK)、Lは連結部の全長(mm)、Aは連結部の断面積(mm)、ΔTは温度勾配(K)である、
    によって設計される、請求項2から4のいずれかに記載の液化ガス用輸送容器。
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