WO2016017901A1 - 해수 배출 시스템 및 방법 - Google Patents
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- B63B2035/4433—Floating structures carrying electric power plants
- B63B2035/444—Floating structures carrying electric power plants for converting combustion energy into electric energy
Definitions
- the present invention relates to a seawater discharge system and method, and more particularly, to a seawater cooling line for supplying and discharging seawater as a cooling heat source, a seawater heating line for supplying and discharging seawater to a heating heat source, and a seawater cooling line and seawater heating.
- a seawater discharge system and method for mixing and discharging the high temperature seawater discharged after being supplied to the cooling heat source and the low temperature seawater discharged after being supplied to the heating heat source are discharged to the outside of the marine plant. will be.
- the combined cycle power generation is basically composed of a gas turbine (GAS Turbine), a heat recovery steam generator (heat recovery steam generator), a steam turbine and the like.
- GAS Turbine gas turbine
- heat recovery steam generator heat recovery steam generator
- steam turbine in order to increase the efficiency of the system, the high-temperature combustion gas produced by first burning the fossil fuel is turned into a gas turbine to generate electric power, and then the high-temperature combustion gas discharged from the gas turbine (exhaust) Gas to produce steam in a heat recovery boiler, and the steam turbine is then used to produce secondary power.
- Power generation plants that produce electricity with such a combined cycle power generation facility or power generation facilities have conventionally been mainly installed on the shore, particularly on the shoreline where raw materials are easily supplied and low in cost of securing land.
- the combined cycle power plant produces steam by supplying the high temperature combustion gas (exhaust gas) from the gas turbine to the heat recovery boiler, and generates steam by turning the steam turbine into secondary steam.
- a plurality of exhaust steam discharged is supplied back to the heat recovery boiler. This multiple process requires a large amount of cooling water input, it is possible to use sea water as such cooling water.
- seawater that can be easily used can be used as a heat source for vaporizing the liquefied natural gas.
- an example of an offshore plant in which seawater is collected and used as a heating and cooling heat source on board is discharged.
- seawater when seawater is used as a cooling water or a heating heat source, the seawater is collected and stored in storage tanks 10 and 20, and then supplied to a device such as a heat exchanger 11 or a vaporizer 21. Each of these will be discharged out of the hull.
- the present invention is to solve this problem, it is possible to minimize the temperature difference between the surface water and the surrounding sea, and to propose a seawater discharge system without the risk of resuction of the discharged seawater.
- a seawater cooling line provided in the marine plant and supplying and discharging seawater as a cooling heat source;
- a seawater heating line provided in the marine plant and supplying and discharging seawater as a heating heat source
- a seawater discharge system capable of discharging high temperature seawater discharged after being supplied to the cooling heat source and low temperature seawater discharged after being supplied to the heating heat source and discharging it to the outside of the marine plant.
- the method may further include a first third flow valve provided at a point where the mixing line and the sea water cooling line meet, and a second third flow valve provided at a point where the mixing line and the sea water heating line meet.
- the first buffer tank provided downstream of the seawater cooling line and the hot seawater and low temperature seawater are mixed, and the second buffer tank provided downstream of the seawater heating line to mix the high temperature seawater and low temperature seawater. It includes, it is possible to selectively discharge sea water to the outside of the hull from the first and second buffer tank according to the direction of the tidal flow.
- the first seawater discharge port provided in the first buffer tank for discharging seawater to the outside of the hull, the first seawater discharge valve provided in front of the first buffer tank of the seawater cooling line, and the second buffer tank A second seawater discharge port provided in the discharge to discharge the seawater to the outside of the hull, and a second seawater discharge valve provided in the front end of the second buffer tank of the seawater heating line may be further included.
- a first seawater storage tank provided upstream of the seawater cooling line to store the seawater collected from the outside of the hull, a first filter for receiving and filtering seawater from the first seawater storage tank, and from the first filter
- the filtered seawater may further include a heat exchanger for cooling the heat generating equipment of the marine plant and heat-exchanging the discharged cooling water.
- a second seawater storage tank provided upstream of the seawater heating line for storing seawater collected from the outside of the hull, a second filter for receiving and filtering seawater from the second seawater storage tank, and the second filter Receiving the filtered seawater from, may further include a vaporizer for vaporizing the liquefied natural gas to the seawater as a heat source.
- the mixing line may be provided to connect a vaporizer downstream of the seawater heating line from downstream of the heat exchanger of the seawater cooling line.
- a first seawater supply pump provided between the first filter and the heat exchanger to pump seawater
- a first backflow prevention valve provided between the heat exchanger and the first third flow valve
- the second filter and the vaporizer It may further include a second seawater supply pump provided between the pumping the seawater, and a second backflow prevention valve provided between the vaporizer and the second third flow valve.
- the offshore plant may be a Floating Storage Power Plant (FSPP) that stores liquefied natural gas and generates the liquefied natural gas.
- FSPP Floating Storage Power Plant
- seawater discharge method characterized in that the high-temperature seawater supplied and discharged to the marine plant as a cooling heat source and the low temperature seawater supplied and discharged to the marine plant as a heating heat source are mixed and discharged to the outside of the marine plant.
- a plurality of buffer tanks in which the high temperature seawater and the low temperature seawater are mixed are provided to be spaced apart from each other, and the seawater may be selectively discharged from the plurality of buffer tanks according to the tidal flow direction.
- the seawater discharge system of the present invention provides a mixing line connecting the seawater cooling line and the seawater heating line, by mixing the high temperature seawater discharged after being supplied to the cooling heat source and the low temperature seawater discharged after being supplied to the heating heat source, Allow to be discharged to the outside. By reducing the temperature difference between the discharged seawater and the surrounding sea, it is possible to prevent environmental pollution and destruction of the surrounding ecosystem.
- FIG 1 schematically illustrates how seawater has been conventionally discharged from an offshore plant.
- FIG. 2 schematically illustrates a seawater discharge system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 shows only part A of the seawater discharge system shown in FIG. 2 in more detail.
- FIG. 2 schematically shows a seawater discharge system according to an embodiment of the present invention
- Figure 3 shows only a portion A of the enlarged in more detail.
- the seawater discharge system of the present embodiment is a seawater discharge system provided in an offshore plant, and is provided in the offshore plant and supplies seawater to the cooling heat source and discharges it to the seawater cooling line CL. It is provided and includes a seawater heating line (HL) for supplying and discharging seawater as a heating heat source, and a mixing line (ML) connecting the seawater cooling line (CL) and seawater heating line (HL).
- HL seawater heating line
- ML mixing line
- the present embodiment allows the high temperature seawater discharged after being supplied to the cooling heat source and the low temperature seawater discharged after being supplied to the heating heat source to be discharged to the outside of the marine plant.
- the first third flow valve 100 is at the point where the mixing line ML and the seawater heating line HL meet, respectively.
- the high temperature seawater from the seawater cooling line CL may be supplied to the low temperature seawater of the seawater heating line HL through the mixing line, and conversely, the seawater heating line.
- the low temperature seawater of (HL) may be fed to the high temperature seawater of the seawater cooling line (CL) via the mixing line ML and discharged.
- a first buffer tank BTa Downstream of the seawater cooling line CL, a first buffer tank BTa is provided to evenly mix the hot seawater and the low temperature seawater, and the second seawater and the low temperature seawater are mixed downstream of the seawater heating line HL. Buffer tank BTb is provided.
- the first and second third flow valves 100 and 200 are adjusted according to the direction of the tidal flow to selectively discharge seawater from any one of the first and second buffer tanks. It is possible to prevent the re-suction of the discharged seawater by discharging it out of the hull.
- the first and second three-way valve (100, 200) to adjust the sea water flow direction of the mixing line can be installed as an automatic control valve or a manual control valve.
- the first buffer tank is provided with a first seawater discharge port 120 for discharging seawater to the outside of the hull, a first seawater discharge valve 110 is provided in front of the first buffer tank of the seawater cooling line.
- the second buffer tank is provided with a second seawater discharge port 220 for discharging seawater to the outside of the hull, a second seawater discharge valve 210 is provided in front of the second buffer tank of the seawater heating line.
- Openings are provided in the first and second seawater discharge ports 120 and 220 so that seawater can be discharged, and a grid may be provided so that suspended matters in the seawater do not flow into the buffer tank.
- FIG. 3 shows an enlarged portion A of FIG. 2 corresponding to the buffer tank and the seawater discharge port.
- a first seawater storage tank for storing seawater taken from the outside of the hull
- a first filter 130 for receiving and filtering seawater from the first seawater storage tank (SCa).
- a heat exchanger 150 is provided in the sea water cooling line to receive the filtered seawater from the first filter 130 and to cool the heat generating equipment such as a main engine or an auxiliary engine for power generation of the offshore plant and to exchange heat with the discharged cooling water.
- the second seawater storage tank (SCb) for storing the seawater taken out of the hull and upstream of the seawater heating line, and a second filter 230 for receiving and filtering seawater from the second seawater storage tank (SCb),
- a vaporizer 250 is also provided that receives the filtered seawater from the second filter 230 and vaporizes the liquefied natural gas as a heat source.
- the first and second filters 130 and 230 are used to prevent foreign substances contained in seawater from entering the heat exchanger 150 or the vaporizer 250, causing a malfunction of the apparatus or blocking the line. It can be provided with a strainer or an auto-back flushing filter.
- Each of the first and second seawater storage tanks is provided with seawater inlets through which seawater is taken in.
- the seawater inlets may be provided with a grid for preventing the inflow of suspended matter or marine life in the seawater.
- first and second seawater storage tanks may be provided with a chlorine injection device to prevent the settling of marine life contained in the seawater.
- a first seawater supply pump 140 for pumping the filtered seawater to the heat exchanger 150 is provided between the first filter 130 and the heat exchanger 150, and the heat exchanger 150 and the first heat exchanger 150 are provided.
- the first non-return valve 160 may be provided between the three-flow valves 100 to prevent the backflow of seawater.
- the seawater heating line is also provided with a second seawater supply pump 240 for pumping the seawater filtered between the second filter 230 and the vaporizer 250 to the vaporizer 250, and the vaporizer 250 and the second three flow valve ( A second backflow check valve 260 is provided between the 200 to prevent backflow.
- the first and second seawater supply pumps 140 and 240 should be provided to have sufficient head as a pump for transferring seawater to the heat exchanger 150 or the vaporizer, and the first and second seawater supply pumps 140 and 240.
- Each of the pumps and motors may be integrally provided in the machine room.
- the mixing line is provided to connect the vaporizer 250 downstream of the seawater heating line from the heat exchanger 150 downstream of such seawater cooling line.
- the first and second backflow check valves 160 Since the seawater is introduced into the seawater cooling line or the seawater heating line through the mixing line, the first and second backflow check valves 160, to prevent the discharged seawater from flowing back toward the heat exchanger 150 or the vaporizer 250, 260 is provided.
- the offshore plant may be a floating storage power plant (FSPP) that stores liquefied natural gas and generates liquefied natural gas.
- FSPP floating storage power plant
- the FSPP is equipped with a power plant on a marine platform such as a barge floating on the sea.
- the above-described vaporizer is used to generate electricity by using natural gas vaporized with sea water as a heat source as a power generation fuel, and then supply electricity to the outboard. Can be.
Landscapes
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- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
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Abstract
해수 배출 시스템 및 방법이 개시된다. 본 발명의 해수 배출 시스템은, 해양 플랜트에 마련되는 해수 배출 시스템에 있어서, 상기 해양 플랜트에 마련되며 해수를 냉각열원으로 공급하고 배출하는 해수 냉각라인; 상기 해양 플랜트에 마련되며 해수를 가열열원으로 공급하고 배출하는 해수 가열라인; 및 상기 해수 냉각라인과 해수 가열라인을 연결하는 혼합 라인을 포함하여, 상기 냉각열원으로 공급된 후 배출되는 고온 해수와 상기 가열열원으로 공급된 후 배출되는 저온 해수를 혼합하여 상기 해양 플랜트의 외부로 배출할 수 있는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 해수 배출 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 해수를 냉각열원으로 공급하고 배출하는 해수 냉각라인과, 해수를 가열열원으로 공급하고 배출하는 해수 가열라인과, 해수 냉각라인과 해수 가열라인을 연결하는 혼합 라인을 포함하여, 냉각열원으로 공급된 후 배출되는 고온 해수와 가열열원으로 공급된 후 배출되는 저온 해수를 혼합하여 해양 플랜트의 외부로 배출할 수 있는 해수 배출 시스템 및 방법에 관한 것이다.
최근 환경규제조건이 강화됨에 따라, 석탄화력 및 원자력 발전(장치)에 비하여, 공해의 배출이 적으면서도 높은 성능과 신뢰성을 갖춘 복합화력 발전소의 건설이 급격히 증가되고 있다.
이러한 복합화력 발전(장치)은, 기본적으로 가스터빈(GAS Turbine)과 배열회수 보일러(Heat Recovery Steam Generator)와 스팀 터빈 등으로 구성되어 있다. 상기의 복합화력 발전은, 시스템의 효율을 높이기 위해, 일차적으로 화석연료를 연소시켜 생성한 고온의 연소가스로 가스터빈을 돌려 전력을 생산한 후, 가스터빈에서 배출되는 상기 고온의 연소가스(배기가스)로 배열회수 보일러에서 증기를 생산하도록 하여, 그 증기로 스팀 터빈을 돌려 이차적으로 전력을 생산한다.
이러한 복합화력 발전 설비 또는 발전설비 등을 갖추어 전기를 생산하는 발전플랜트는 종래에 주로 육상, 특히 원료 수급이 용이하고 용지확보 비용이 저렴한 해안가에 설치되는 것이 일반적이었다.
그러나 최근에는 발전플랜트를 육상에 고정한 형태에서 벗어나, 플랜트 용지 구입비용과 기초 공사 비용을 절감하면서도, 원료 수급이 편리한 곳이나 전력공급이 필요한 곳에 적절하게 배치하여 발전할 수 있는 선박이나 해상 구조물에 발전플랜트를 탑재하는 기술들이 개발되고 있다.
예를 들어 바지선과 같은 부유식 해양 플랫폼에 발전플랜트를 마련하여, 해상 구조물 자체에서 필요한 전기를 공급하거나 해상에서 많은 전기를 생산하여 육상으로 송전하는 기술이 개발되고 있다.
복합화력발전 플랜트는 가스터빈에서 배출되는 상기 고온의 연소가스(배기가스)로 배열회수 보일러에 공급하여 증기를 생산하고, 그 증기로 스팀 터빈을 돌려 이차적으로 전력을 생산하는데, 스팀 터빈을 구동시키고 배출되는 배기 증기는 복수하여 배열회수 보일러로 다시 공급된다. 이러한 복수 과정에는 다량의 냉각수 투입을 필요로 하는데, 이러한 냉각수로 해수를 이용할 수 있다.
또한 해상의 플랜트에서 액화천연가스를 기화시켜 선내의 발전연료로 사용하는 경우나 육상으로 공급하는 경우, 액화천연가스를 기화시키는 열원으로도 취수가 용이한 해수를 이용할 수 있다.
이와 같이 해수를 취수하여 선내의 가열 및 냉각 열원으로 이용한 후 배출하는 해양 플랜트의 일 예를 도 1에 개략적으로 도시하였다.
도 1에 도시된 바와 같이, 해수를 냉각수 또는 가열 열원으로 이용하는 경우, 해수를 취수하여 저장탱크(10, 20)에 저장해두고, 열교환기(11)나 기화기(21) 등의 장치로 공급한 후, 각각 선체 외부로 배출하게 된다.
그러나 이와 같이 해수를 배출하게 되면 냉각수로 이용되어 가열된 해수와 가열 열원으로 이용되어 냉각된 해수는 주변 바다의 표층수와는 큰 온도 차이가 있으므로 환경 오염을 일으키고, 해양 생태계에 중대한 영향을 줄 수 있다. 또한 조류 방향에 따라 배출되었던 해수가 흡입구로 재흡입될 위험도 있다.
본 발명은 이러한 문제를 해결하기 위한 것으로, 주변 바다의 표층수와 온도차이를 최소화할 수 있으며, 배출된 해수의 재흡입 위험이 없는 해수 배출 시스템을 제안하고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 해양 플랜트에 마련되는 해수 배출 시스템에 있어서,
상기 해양 플랜트에 마련되며 해수를 냉각열원으로 공급하고 배출하는 해수 냉각라인;
상기 해양 플랜트에 마련되며 해수를 가열열원으로 공급하고 배출하는 해수 가열라인; 및
상기 해수 냉각라인과 해수 가열라인을 연결하는 혼합 라인을 포함하여,
상기 냉각열원으로 공급된 후 배출되는 고온 해수와 상기 가열열원으로 공급된 후 배출되는 저온 해수를 혼합하여 상기 해양 플랜트의 외부로 배출할 수 있는 해수 배출 시스템이 제공된다.
바람직하게는, 상기 혼합 라인과 상기 해수 냉각라인이 만나는 지점에 마련되는 제1 삼류밸브와, 상기 혼합 라인과 상기 해수 가열라인이 만나는 지점에 마련되는 제2 삼류밸브를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 해수 냉각라인의 하류에 마련되어 상기 고온 해수 및 저온 해수가 혼합되는 제1 버퍼탱크와, 상기 해수 가열라인의 하류에 마련되어 상기 고온 해수 및 저온 해수가 혼합되는 제2 버퍼탱크를 더 포함하며, 조류 방향에 따라 상기 제1 및 제2 버퍼탱크로부터 선택적으로 해수를 선체 외부로 배출할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 버퍼탱크에 마련되어 해수를 선체 외부로 배출시키는 제1 해수배출구와, 상기 해수 냉각라인의 상기 제1 버퍼탱크 전단에 마련되는 제1 해수배출 밸브와, 상기 제2 버퍼탱크에 마련되어 해수를 선체 외부로 배출시키는 제2 해수배출구와, 상기 해수 가열라인의 상기 제2 버퍼탱크 전단에 마련되는 제2 해수배출 밸브를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 해수 냉각라인의 상류에 마련되어 선체 외부에서 취수된 해수를 저장하는 제1 해수저장탱크와, 상기 제1 해수저장탱크로부터 해수를 공급받아 여과하는 제1 여과기와, 상기 제1 여과기로부터 여과된 해수를 공급받아, 상기 해양 플랜트의 발열장비를 냉각시키고 배출되는 냉각수와 열교환시키는 열교환기를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 해수 가열라인의 상류에 마련되어 선체 외부에서 취수된 해수를 저장하는 제2 해수저장탱크와, 상기 제2 해수저장탱크로부터 해수를 공급받아 여과하는 제2 여과기와, 상기 제2 여과기로부터 여과된 해수를 공급받아, 상기 해수를 열원으로 액화천연가스를 기화시키는 기화기를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 혼합 라인은 상기 해수 냉각라인의 열교환기 하류로부터 상기 해수 가열라인의 기화기 하류를 연결하도록 마련될 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 여과기와 열교환기 사이에 마련되어 해수를 펌핑하는 제1 해수공급펌프와, 상기 열교환기와 상기 제1 삼류밸브 사이에 마련되는 제1 역류방지밸브와, 상기 제2 여과기와 기화기 사이에 마련되어 해수를 펌핑하는 제2 해수공급펌프와, 상기 기화기와 상기 제2 삼류밸브 사이에 마련되는 제2 역류방지밸브를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 해양 플랜트는 액화천연가스를 저장하고 상기 액화천연가스로 발전하는 FSPP(Floating Storage Power Plant)일 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 해양 플랜트의 해수 배출 방법에 있어서,
상기 해양 플랜트에 냉각열원으로 공급되고 배출되는 고온 해수와, 상기 해양 플랜트에 가열열원으로 공급되고 배출되는 저온 해수를 혼합하여 상기 해양 플랜트의 외부로 배출하는 것을 특징으로 하는 해수 배출 방법이 제공된다.
바람직하게는, 고온 해수와 저온 해수가 혼합되는 복수의 버퍼탱크를 서로 이격시켜 마련하여, 조류 방향에 따라 상기 복수의 버퍼탱크 중 선택적으로 해수를 배출할 수 있다.
본 발명의 해수 배출 시스템은 해수 냉각라인과 해수 가열라인을 연결하는 혼합 라인을 마련하여, 냉각열원으로 공급된 후 배출되는 고온 해수와 가열열원으로 공급된 후 배출되는 저온 해수를 혼합하여 해양 플랜트의 외부로 배출할 수 있도록 한다. 이를 통해 배출되는 해수와 주변 바다 간의 온도차이를 줄임으로써, 환경 오염과 주변 생태계 파괴를 방지할 수 있다.
또한, 이격된 복수의 버퍼탱크를 마련하여 조류 변화에 따라 각각의 버퍼탱크로부터 선택적으로 해수를 배출할 수 있도록 하여, 배출된 해수가 재흡입되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 해양 플랜트에서 종래에 해수가 배출되던 방법을 개략적으로 도시한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 해수 배출 시스템을 개략적으로 도시한다.
도 3은 도 2에 도시된 해수 배출 시스템에서 A부분만을 좀더 세부적으로 도시한다.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다.
도 2에는 본 발명의 일 실시예에 따른 해수 배출 시스템을 개략적으로 도시하였고, 도 3에는 그 중 A부분 만을 좀더 세부적으로 확대하여 도시하였다.
도 2에 도시된 바와 같이 본 실시예의 해수 배출 시스템은, 해양 플랜트에 마련되는 해수 배출 시스템으로서, 해양 플랜트에 마련되며 해수를 냉각열원으로 공급하고 배출하는 해수 냉각라인(CL)과, 해양 플랜트에 마련되며 해수를 가열열원으로 공급하고 배출하는 해수 가열라인(HL)과, 해수 냉각라인(CL)과 해수 가열라인(HL)을 연결하는 혼합 라인(ML)을 포함한다.
혼합 라인(ML)을 마련함으로써 본 실시예는, 냉각열원으로 공급된 후 배출되는 고온 해수와 가열열원으로 공급된 후 배출되는 저온 해수를 혼합하여 해양 플랜트의 외부로 배출할 수 있도록 한다.
혼합 라인(ML)과 해수 냉각라인(CL)이 만나는 지점에는 제1 삼류밸브(100)가, 혼합 라인(ML)과 해수 가열라인(HL)이 만나는 지점에는 제2 삼류밸브(200)가 각각 마련된다. 제1 및 제2 삼류밸브(100, 200)의 조절을 통해, 해수 냉각라인(CL)으로부터의 고온 해수를 혼합라인을 거쳐 해수 가열라인(HL)의 저온 해수 쪽으로 공급할 수도 있고, 반대로 해수 가열라인(HL)의 저온 해수를 혼합라인(ML)을 거쳐 해수 냉각라인()CL의 고온 해수 쪽으로 공급하여 배출할 수도 있다.
해수 냉각라인(CL)의 하류에는 고온 해수 및 저온 해수가 고르게 혼합될 수 있도록 제1 버퍼탱크(BTa)가 마련되고, 해수 가열라인(HL)의 하류에도 고온 해수 및 저온 해수가 혼합되도록 제2 버퍼탱크(BTb)가 마련된다.
제1 및 제2 버퍼탱크는 선체에서 이격되어 마련됨으로써, 조류 방향에 따라 제1 및 제2 삼류밸브(100, 200)를 조절하여, 제1 및 제2 버퍼탱크 중 어느 하나로부터 선택적으로 해수를 선체 외부로 배출하여 배출된 해수가 재흡입되는 것을 방지할 수 있다.
제1 및 제2 삼류밸브(100, 200)는 혼합라인의 해수 흐름 방향을 조절할 수 있도록 하며, 자동조절 밸브나 수동조절 밸브로 설치할 수 있다.
한편, 제1 버퍼탱크에는 해수를 선체 외부로 배출시키는 제1 해수배출구(120)가 마련되고, 해수 냉각라인의 제1 버퍼탱크 전단에는 제1 해수배출 밸브(110)가 마련된다.
또한 제2 버퍼탱크에는 해수를 선체 외부로 배출시키는 제2 해수배출구(220)가 마련되고, 해수 가열라인의 제2 버퍼탱크 전단에는 제2 해수배출 밸브(210)가 마련된다.
제1 및 제2 해수배출구(120, 220)에는, 해수를 배출할 수 있도록 개구가 마련되는데 이를 통해 해수 중의 부유물 등이 버퍼탱크 쪽으로 유입되지 않도록 격자(grid)가 마련될 수 있다.
도 3에는 이러한 버퍼탱크와 해수배출구 부분에 해당하는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시하였다.
해수 냉각라인의 상류에는 선체 외부에서 취수된 해수를 저장하는 제1 해수저장탱크(SCa)와, 제1 해수저장탱크로(SCa)부터 해수를 공급받아 여과하는 제1 여과기(130)가 마련되고, 제1 여과기(130)로부터 여과된 해수를 공급받아, 해양 플랜트의 발전용 메인 엔진이나 보조 엔진 등 발열장비를 냉각시키고 배출되는 냉각수와 열교환시키는 열교환기(150)도 해수 냉각라인에 마련된다.
해수 가열라인의 상류에도 선체 외부에서 취수된 해수를 저장하는 제2 해수저장탱크(SCb)와, 제2 해수저장탱크(SCb)로부터 해수를 공급받아 여과하는 제2 여과기(230)가 마련되고, 제2 여과기(230)로부터 여과된 해수를 공급받아, 해수를 열원으로 액화천연가스를 기화시키는 기화기(250)도 마련된다.
제1 및 제2 여과기(130, 230)는 해수 중에 포함된 이물질이 열교환기(150)나 기화기(250)로 유입되어 장치 이상을 일으키거나 라인을 막는 것을 방지하기 위한 것으로, 예를 들어 Basket type의 Strainer나 Auto-back flushing filter 등으로 마련될 수 있다.
제1 및 제2 해수저장탱크에는 해수를 취수하여 유입시키는 해수 유입구가 각각 마련되는데, 이러한 해수 유입구에는 해수 중의 부유물이나 해양 생물들의 유입을 방지하기 위한 격자(grid)가 마련될 수 있다.
또한 제1 및 제2 해수저장탱크에는 해수 중에 포함된 해양생물들의 고착을 방지하기 위하여 염소주입장치가 마련될 수 있다.
해수 냉각라인에서 제1 여과기(130)와 열교환기(150) 사이에는 여과된 해수를 열교환기(150)로 펌핑하는 제1 해수공급펌프(140)가 마련되고, 열교환기(150)와 제1 삼류밸브(100) 사이에는 해수 역류를 방지하기 위한 제1 역류방지밸브(160)가 마련된다.
해수 가열라인에도 제2 여과기(230)와 기화기(250) 사이에 여과된 해수를 기화기(250)로 펌핑하는 제2 해수공급펌프(240)가 마련되고, 기화기(250)와 제2 삼류밸브(200) 사이에는 역류 방지를 위한 제2 역류방지밸브(260)가 마련된다.
제1 및 제2 해수공급펌프(140, 240)는 열교환기(150)나 기화기로 해수를 이송하는 펌프로써 충분한 수두를 가지도록 마련되어야 하며, 제1 및 제2 해수공급펌프(140, 240) 각각은 펌프와 모터가 일체로 기계실에 마련될 수 있다.
혼합 라인은 이와 같은 해수 냉각라인의 열교환기(150) 하류로부터 해수 가열라인의 기화기(250) 하류를 연결하도록 마련된다.
혼합 라인을 통해 해수가 해수 냉각라인이나 해수 가열라인으로 유입되므로, 배출되던 해수가 열교환기(150)나 기화기(250) 방향으로 역류하는 것을 방지하기 위해 제1 및 제2 역류방지밸브(160, 260)가 마련된다.
한편, 해양 플랜트는 액화천연가스를 저장하고 액화천연가스로 발전하는 FSPP(Floating Storage Power Plant)일 수 있다.
FSPP는 해상에 부유하는 바지(barge) 등의 해양 플랫폼에 발전 플랜트가 탑재된 것으로, 본 실시예에서는 상술한 기화기에서 해수를 열원으로 기화시킨 천연가스를 발전 연료로 하여 발전한 후 선외로 전기를 공급할 수 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 실시예에서는, 해양 플랜트에 냉각열원으로 공급되고 배출되는 고온 해수와, 해양 플랜트에 가열열원으로 공급되고 배출되는 저온 해수를 혼합하여 해양 플랜트의 외부로 배출하도록 함으로써, 배출 해수와 주변 바다의 온도 차이를 줄여 환경 오염을 방지할 수 있도록 한다.
또한 이격된 복수의 버퍼탱크로, 조류 방향에 따라 선택적으로 해수를 배출할 수 있도록 하여, 배출된 해수가 재유입되는 것을 방지할 수 있다.
이와 같은 본 발명은 기재된 실시 예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형될 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정 예 또는 변형 예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
Claims (11)
- 해양 플랜트에 마련되는 해수 배출 시스템에 있어서,상기 해양 플랜트에 마련되며 해수를 냉각열원으로 공급하고 배출하는 해수 냉각라인;상기 해양 플랜트에 마련되며 해수를 가열열원으로 공급하고 배출하는 해수 가열라인; 및상기 해수 냉각라인과 해수 가열라인을 연결하는 혼합 라인을 포함하여,상기 냉각열원으로 공급된 후 배출되는 고온 해수와 상기 가열열원으로 공급된 후 배출되는 저온 해수를 혼합하여 상기 해양 플랜트의 외부로 배출할 수 있는 것을 특징으로 하는 해수 배출 시스템.
- 제 1항에 있어서,상기 혼합 라인과 상기 해수 냉각라인이 만나는 지점에 마련되는 제1 삼류밸브; 및상기 혼합 라인과 상기 해수 가열라인이 만나는 지점에 마련되는 제2 삼류밸브를 더 포함하는 해수 배출 시스템.
- 제 2항에 있어서,상기 해수 냉각라인의 하류에 마련되어 상기 고온 해수 및 저온 해수가 혼합되는 제1 버퍼탱크;상기 해수 가열라인의 하류에 마련되어 상기 고온 해수 및 저온 해수가 혼합되는 제2 버퍼탱크를 더 포함하며,조류 방향에 따라 상기 제1 및 제2 버퍼탱크로부터 선택적으로 해수를 선체 외부로 배출할 수 있는 것을 특징으로 하는 해수 배출 시스템.
- 제 3항에 있어서,상기 제1 버퍼탱크에 마련되어 해수를 선체 외부로 배출시키는 제1 해수배출구;상기 해수 냉각라인의 상기 제1 버퍼탱크 전단에 마련되는 제1 해수배출 밸브;상기 제2 버퍼탱크에 마련되어 해수를 선체 외부로 배출시키는 제2 해수배출구; 및상기 해수 가열라인의 상기 제2 버퍼탱크 전단에 마련되는 제2 해수배출 밸브를 더 포함하는 해수 배출 시스템.
- 제 2항에 있어서,해수 냉각라인의 상류에 마련되어 선체 외부에서 취수된 해수를 저장하는 제1 해수저장탱크;상기 제1 해수저장탱크로부터 해수를 공급받아 여과하는 제1 여과기; 및상기 제1 여과기로부터 여과된 해수를 공급받아, 상기 해양 플랜트의 발열장비를 냉각시키고 배출되는 냉각수와 열교환시키는 열교환기를 더 포함하는 해수 배출 시스템.
- 제 5항에 있어서,상기 해수 가열라인의 상류에 마련되어 선체 외부에서 취수된 해수를 저장하는 제2 해수저장탱크;상기 제2 해수저장탱크로부터 해수를 공급받아 여과하는 제2 여과기; 및상기 제2 여과기로부터 여과된 해수를 공급받아, 상기 해수를 열원으로 액화천연가스를 기화시키는 기화기를 더 포함하는 해수 배출 시스템.
- 제 6항에 있어서,상기 혼합 라인은 상기 해수 냉각라인의 열교환기 하류로부터 상기 해수 가열라인의 기화기 하류를 연결하도록 마련되는 것을 특징으로 하는 해수 배출 시스템.
- 제 6항에 있어서,상기 제1 여과기와 열교환기 사이에 마련되어 해수를 펌핑하는 제1 해수공급펌프;상기 열교환기와 상기 제1 삼류밸브 사이에 마련되는 제1 역류방지밸브;상기 제2 여과기와 기화기 사이에 마련되어 해수를 펌핑하는 제2 해수공급펌프; 및상기 기화기와 상기 제2 삼류밸브 사이에 마련되는 제2 역류방지밸브를 더 포함하는 해수 배출 시스템.
- 제 1항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,상기 해양 플랜트는 액화천연가스를 저장하고 상기 액화천연가스로 발전하는 FSPP(Floating Storage Power Plant)인 것을 특징으로 하는 해수 배출 시스템.
- 해양 플랜트의 해수 배출 방법에 있어서,상기 해양 플랜트에 냉각열원으로 공급되고 배출되는 고온 해수와, 상기 해양 플랜트에 가열열원으로 공급되고 배출되는 저온 해수를 혼합하여 상기 해양 플랜트의 외부로 배출하는 것을 특징으로 하는 해수 배출 방법.
- 제 10항에 있어서,고온 해수와 저온 해수가 혼합되는 복수의 버퍼탱크를 서로 이격시켜 마련하여,조류 방향에 따라 상기 복수의 버퍼탱크 중 선택적으로 해수를 배출할 수 있는 것을 특징으로 하는 해수 배출 방법.
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