WO2016195233A1 - 선박 - Google Patents

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WO2016195233A1
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안수경
최동규
문영식
신현준
장현민
손재욱
최용석
이준채
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대우조선해양 주식회사
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    • F25J1/0288Combination of different types of drivers mechanically coupled to the same refrigerant compressor, possibly split on multiple compressor casings using work extraction by mechanical coupling of compression and expansion of the refrigerant, so-called companders
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    • F25J1/0279Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
    • F25J1/0294Multiple compressor casings/strings in parallel, e.g. split arrangement
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    • F25J2240/40Expansion without extracting work, i.e. isenthalpic throttling, e.g. JT valve, regulating valve or venturi, or isentropic nozzle, e.g. Laval
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a ship, and more particularly, to a ship including a system for re-liquefying the remaining boil-off gas used as the fuel of the engine in the boil-off gas generated inside the storage tank.
  • Liquefied gas liquefied gas at low temperature has the advantage that the storage and transport efficiency can be improved because the volume is very small compared to the gas.
  • liquefied gas, including liquefied natural gas can remove or reduce air pollutants during the liquefaction process, it can be seen as an environmentally friendly fuel with less emissions of air pollutants during combustion.
  • Liquefied natural gas is a colorless and transparent liquid obtained by liquefying natural gas containing methane as a main component at about -162 °C, and has a volume of about 1/600 compared with natural gas. Therefore, when liquefied and transported natural gas can be transported very efficiently.
  • the liquefaction temperature of natural gas is a cryogenic temperature of -162 °C
  • liquefied natural gas is easily evaporated because it is sensitive to temperature changes.
  • the storage tank storing the liquefied natural gas is insulated.
  • the natural gas is continuously vaporized in the storage tank during the transport of the liquefied natural gas.
  • -Off Gas, BOG occurs.
  • BOG -Off Gas
  • Boil-off gas is a kind of loss and is an important problem in transportation efficiency.
  • the internal pressure of the tank may be excessively increased, and there is also a risk that the tank may be damaged. Accordingly, various methods for treating the boil-off gas generated in the storage tank have been studied.
  • a method of re-liquefying the boil-off gas to return to the storage tank, and returning the boil-off gas to the fuel of a ship engine The method used as an energy source of a consumer is used.
  • a refrigeration cycle using a separate refrigerant is used to re-liquefy the boil-off gas by exchanging the boil-off gas with the refrigerant, and a method of re-liquefying the boil-off gas itself as a refrigerant without a separate refrigerant.
  • PRS Partial Re-liquefaction System
  • DFDE is composed of four strokes and adopts the Otto Cycle, which injects natural gas with a relatively low pressure of 6.5 bar into the combustion air inlet and compresses the piston as it rises.
  • the ME-GI engine is composed of two strokes and employs a diesel cycle that directly injects high pressure natural gas near 300 bar into the combustion chamber near the top dead center of the piston. Recently, there is a growing interest in ME-GI engines with better fuel efficiency and propulsion efficiency.
  • a ship including a storage tank for storing liquefied gas, is installed downstream of the storage tank, compressed by the evaporated gas discharged from the storage tank as a refrigerant,
  • An evaporating gas heat exchanger configured to cool the evaporated gas (hereinafter, referred to as “first fluid”) by heat exchange;
  • a compressor installed downstream of the boil-off heat exchanger to compress a portion of the boil-off gas discharged from the storage tank;
  • a spare compressor installed downstream of the boil-off gas heat exchanger in parallel with the compressor to compress another portion of the boil-off gas discharged from the storage tank;
  • a refrigerant heat exchanger for further cooling the first fluid cooled by the evaporative gas heat exchanger;
  • a refrigerant pressure reducing device which is sent to the refrigerant heat exchanger (hereinafter referred to as a “second fluid”), expands the second fluid cooled by the refrigerant heat exchanger, and then sends it to the refrigerant heat exchanger;
  • the vessel may further include a gas-liquid separator for separating the partially liquefied liquefied gas and the evaporated gas remaining in the gaseous state through the boil-off gas heat exchanger, the refrigerant heat exchanger and the first decompression device,
  • the liquefied gas separated by the gas-liquid separator may be sent to the storage tank, and the boil-off gas separated by the gas-liquid separator may be sent to the boil-off gas heat exchanger.
  • the first fluid may branch into two streams upstream of the high pressure engine, some of which may be sent to the boil-off gas heat exchanger for cooling and others may be sent to the high pressure engine.
  • the fluid passing through the third pressure reducing device and the refrigerant heat exchanger may be sent to a low pressure engine.
  • the second fluid used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger is again sent to the spare compressor, whereby the spare compressor and the refrigerant heat exchange
  • a refrigerant cycle of a closed loop connecting the refrigerant pressure reducing device to the refrigerant heat exchanger may be formed.
  • the second fluid used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger passes through the evaporative gas heat exchanger after being discharged from the storage tank. It can be combined with the boil-off gas.
  • the vessel may further include a valve installed on a line for communicating the boil-off gas compressed by the compressor and the boil-off gas compressed by the extra compressor, wherein the valve, the boil-off gas compressed by the compressor And it can be opened and closed to join or separate the boil-off gas compressed by the extra compressor.
  • the refrigerant reducing device may be an expander, and the fluid immediately before passing through the refrigerant reducing device and the fluid immediately after passing may be gaseous.
  • the boil-off gas treatment system including a storage tank for storing liquefied gas, after compressing a portion of the boil-off gas discharged from the storage tank by a compressor A first supply line to a high pressure engine; A second supply line branched from the first supply line to compress another portion of the boil-off gas discharged from the storage tank by an extra compressor; A return line branched from the first supply line to reliquefy the compressed boil-off gas through an boil-off gas heat exchanger, a refrigerant heat exchanger, and a first pressure reducing device; A recirculation line passing through the refrigerant heat exchanger and the refrigerant pressure reducing device and sending the cooled boil-off gas back to the refrigerant heat exchanger for use as a refrigerant, and then joining the boil-off gas discharged from the storage tank; A first additional line connecting between the refrigerant reducing device and the recirculation line downstream of the refrigerant heat exchange
  • the evaporated gas supplied along the return line is heat-exchanged, and the refrigerant heat exchanger comprises: an evaporated gas supplied along the recycle line; A fluid having passed through the refrigerant pressure reducing device; And a fluid supplied along the third supply line as a refrigerant, and an evaporation gas treatment system for a ship is provided by heat-exchanging and cooling the evaporated gas supplied along the return line.
  • the vessel may include a first valve installed upstream of the compressor on the first supply line; A second valve installed downstream of the compressor on the first supply line; A third valve installed upstream of the redundant compressor on the second supply line; A fourth valve installed downstream of the redundant compressor on the second supply line; A sixth valve installed between the first supply line and the second supply line of the recirculation line that sends the evaporated gas branched from the first supply line to the refrigerant heat exchanger; A ninth valve installed on the recirculation line for sending boil-off gas from the refrigerant heat exchanger to the first supply line; A tenth valve installed on the first additional line; And a twelfth valve installed on the recirculation line between the second supply line and the refrigerant heat exchanger.
  • the system operates when the first valve, the second valve, the third valve, the fourth valve, the tenth valve, and the twelfth valve are opened, and the sixth and ninth valves are closed.
  • the third valve is closed so that the boil-off gas is supplied to the spare compressor, the fourth valve, the twelfth valve, the refrigerant heat exchanger, the refrigerant pressure reducing device, and the refrigerant heat exchanger again.
  • a closed loop refrigerant cycle circulating the tenth valve.
  • the first valve, the second valve, the tenth valve, and the twelfth valve are closed, the third valve and the sixth valve are opened, and the vapor is discharged from the storage tank.
  • the boil-off gas passing through the gas heat exchanger may be supplied to the high pressure engine via the third valve, the spare compressor, the fourth valve, and the sixth valve.
  • the first valve, the second valve, the third valve, the fourth valve, the sixth valve, the ninth valve, and the twelfth valve are opened, the tenth valve is closed, and compressed by the compressor.
  • the boil-off gas and the boil-off gas compressed by the extra compressor may be combined to operate.
  • the third valve is closed by closing the first valve, the second valve, the ninth valve, and the twelfth valve, and after passing from the storage tank, passing through the boil-off gas heat exchanger. It may be supplied to the high pressure engine via the valve, the spare compressor, the fourth valve and the sixth valve.
  • the first valve, the second valve, the third valve, the fourth valve, the ninth valve, and the twelfth valve are opened, the sixth valve and the tenth valve are closed, and are compressed by the compressor.
  • the boil-off gas and the boil-off gas compressed by the extra compressor may be separated and operated.
  • the compressor fails, the first valve, the second valve, the ninth valve, and the twelfth valve are closed, the sixth valve is opened, and is discharged from the storage tank and then evaporated through the evaporative gas heat exchanger.
  • the gas may be supplied to the high pressure engine via the third valve, the spare compressor, the fourth valve, and the sixth valve.
  • the 'recirculating evaporation gas' is cooled and expanded to the' return Heat exchanged with 'validated gas' and 'reduced boil-off gas', wherein the 'reduced boil-off gas' is a fluid in which a part of the 'returned boil-off gas' cooled and further cooled in step 3) is branched and depressurized. .
  • the 'return evaporation gas' may include the 'recycle evaporation gas' before the cooling and expansion of the evaporation gas discharged from the storage tank by heat exchange with a refrigerant; The recycled boil off gas is cooled and expanded; And the 'reduced evaporation gas'; and further cooled by heat exchange.
  • the recirculated evaporation gas before cooling and expanding is the recirculated evaporated gas and the returned return gas. It may be expanded after being cooled by heat exchange with the 'evaporation gas' and the 'reduced evaporation gas'.
  • the 'reduced evaporation gas' used as a refrigerant of heat exchange may be sent to a low pressure engine.
  • the compressor downstream line and the extra compressor downstream line may be connected so that the boil-off gas compressed by the compressor may be combined with the boil-off gas compressed by the extra compressor.
  • the present invention can increase the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction since the evaporated gas is decompressed after the additional cooling process by the refrigerant heat exchanger.
  • it is economical to re-liquefy most or all of the remaining boil-off gas without using a refrigeration cycle using a separate refrigerant.
  • the re-liquefaction efficiency and the amount of reliquefaction are increased by using the spare compressor that is already installed, it contributes to securing the space on board and further reduces the cost of installing the compressor.
  • not only the boil-off gas compressed by the spare compressor but also the boil-off gas compressed by the compressor can be used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger, thereby increasing the flow rate of the boil-off gas used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger. It is possible to further increase the liquefaction efficiency and the amount of reliquefaction.
  • the reduced pressure evaporated gas sent to the low pressure engine is used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger, the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction can be increased. .
  • FIG. 1 is a schematic view showing a conventional partial reliquefaction system.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing a boil-off gas treatment system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram schematically showing a boil-off gas treatment system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram schematically showing a system for treating boil-off gas in accordance with a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram schematically showing a boil-off gas treatment system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 6 is a graph schematically showing the phase change of methane with temperature and pressure.
  • the vessel of the present invention can be applied to various applications, such as a vessel equipped with an engine using natural gas as a fuel, and a vessel including a liquefied gas storage tank.
  • a vessel equipped with an engine using natural gas as a fuel and a vessel including a liquefied gas storage tank.
  • the following examples may be modified in many different forms, and the scope of the present invention is not limited to the following examples.
  • the system for the treatment of boil-off gas to be described later of the present invention includes all kinds of vessels and offshore structures, that is, liquefied natural gas carriers, liquefied ethane gas carriers, equipped with storage tanks capable of storing low temperature liquid cargo or liquefied gas, It can be applied to ships such as LNG RV, as well as offshore structures such as LNG FPSO, LNG FSRU.
  • LNG RV liquefied natural gas carriers
  • LNG FPSO liquefied ethane gas carriers
  • the fluid in each line of the present invention may be in any one of a liquid state, a gas-liquid mixed state, a gas state, and a supercritical fluid state, depending on the operating conditions of the system.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a conventional partial reliquefaction system.
  • the boil-off gas generated and discharged from the storage tank for storing the liquid cargo is transferred along the pipe and compressed in the boil-off gas compression unit 10.
  • the storage tank (T) has a sealing and insulation barrier to store liquefied gas such as liquefied natural gas in a cryogenic state, but it cannot completely block the heat transmitted from the outside, and the liquefied gas evaporates continuously in the tank.
  • the internal pressure of the tank may be increased, and to prevent excessive increase in the tank pressure due to the boil-off gas, and to discharge the boil-off gas inside the storage tank to maintain an appropriate level of internal pressure, the boil-off gas compression unit 10 may be used. Supply.
  • the boil-off gas discharged from the storage tank and compressed in the boil-off gas compression unit 10 is called a first stream
  • the first stream of compressed boil-off gas is divided into a second stream and a third stream
  • the second stream is liquefied. It is configured to return to the storage tank (T), and the third stream can be configured to supply to a gas fuel consumer such as a propulsion engine or a power generation engine on board.
  • the boil-off gas compression unit 10 may compress the boil-off gas to the supply pressure of the fuel consumer, and the second stream may branch through all or part of the boil-off gas compression unit as necessary.
  • all of the compressed boil-off gas may be supplied to the third stream, or all of the compressed boil-off gas may be supplied to the second stream to return the compressed boil-off gas to the storage tank.
  • Gas fuel consumption sources include high pressure gas injection engines (eg, ME-GI engines developed by MDT) and low pressure gas injection engines (eg, Wartsila's Generation X-Dual Fuel engine). ), DF Generator, gas turbine, DFDE and the like.
  • the heat exchanger 20 is installed to liquefy the second stream of compressed boil-off gas, and the boil-off gas generated from the storage tank is used as a cold heat source of the compressed boil-off gas.
  • the compressed boil-off gas, ie, the second stream, which has risen in temperature during the compression in the boil-off gas compression unit while passing through the heat exchanger 20 is cooled, and the boil-off gas generated in the storage tank and introduced into the heat exchanger 20 is heated. And is supplied to the boil-off gas compression unit 10.
  • the second stream of compressed boil-off gas may be supplied with cold heat from the boil-off gas before being compressed to at least partially liquefy.
  • the heat exchanger heat-exchanges the low-temperature evaporated gas immediately after being discharged from the storage tank and the high-pressure evaporated gas compressed by the evaporated gas compression unit to liquefy the high-pressure evaporated gas.
  • the boil-off gas of the second stream passing through the heat exchanger 20 is further cooled while being decompressed while passing through expansion means 30 such as an expansion valve or expander, and is supplied to the gas-liquid separator 40.
  • expansion means 30 such as an expansion valve or expander
  • the liquefied boil-off gas is separated from the gas and the liquid component in the gas-liquid separator, and the liquid component, that is, the liquefied natural gas, is returned to the storage tank, and the gas component, that is, the boil-off gas, is discharged from the storage tank so as to exchange the heat exchanger 20 and the boil-off gas.
  • the evaporation gas flow supplied to the compression unit 10 is joined to the evaporation gas flow, or supplied to the heat exchanger 20 and used as a cold heat source for heat-exchanging the high-pressure evaporation gas compressed by the evaporation gas compression unit 10. May be Of course, it may be sent to a gas combustion unit (GCU) or the like for combustion, or may be sent to a gas consumer (including a gas engine) for consumption.
  • GCU gas combustion unit
  • Another expansion means 50 may be further installed to further depressurize the gas separated in the gas-liquid separator before joining the boil-off gas stream.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing a boil-off gas treatment system according to a first embodiment of the present invention.
  • the system of the present embodiment is characterized in that the refrigerant circulation section 300a for receiving the boil off gas generated from the low temperature liquid cargo stored in the storage tank to circulate the boil off gas to the refrigerant .
  • a refrigerant supply line for supplying the boil-off gas from the storage tank to the refrigerant circulation unit 300a
  • the valve supply line is provided with a valve 400a, a sufficient amount of evaporation gas to circulate the refrigerant circulation unit
  • the refrigerant circulation unit 300a is operated in a closed loop (closed loop).
  • a compressor 100a for compressing the boil-off gas generated from the low temperature liquid cargo of the storage tank T is provided.
  • the boil-off gas generated in the storage tank is introduced into the compressor 100a along the boil-off gas supply line BLa.
  • the storage tank T of the present embodiments may be made of an independent type tank in which the load of liquid cargo is not directly applied to the insulation layer, or a membrane type tank in which the load of cargo is directly applied to the insulation layer. Can be.
  • independent tank type tanks it is also possible to use a pressure vessel designed to withstand pressures of 2 barg or more.
  • the boil-off gas compressed by the compressor may be supplied as a fuel to a fuel demand including a propulsion engine and a power generation engine of a ship or offshore structure.
  • a fuel demand including a propulsion engine and a power generation engine of a ship or offshore structure.
  • the fuel consumption can consume the entire amount of boil-off gas, there may be no boil-off gas to be reliquefied.
  • the gaseous fuel consumption is low or absent, such as when the ship is anchored, the entire amount of the boil-off gas may be supplied to the reliquefaction line RLa.
  • the compressed boil-off gas is supplied to the boil-off gas heat exchanger 200a along the boil-off gas reliquefaction line RLa, and the boil-off gas heat exchanger 200a is the boil-off gas reliquefaction line RLa and the boil-off gas supply line BLa. It is provided over, and heat exchanges the boil-off gas to be introduced into the compressor (100a) and the boil-off gas compressed through at least a portion of the compressor.
  • the boil-off gas whose temperature is increased in the compression process is cooled by heat exchange with the low-temperature boil-off gas generated in the storage tank and introduced into the compressor 100a.
  • a refrigerant heat exchanger 500a is provided downstream of the boil-off gas heat exchanger 200a, and the boil-off gas heat-exchanged in the boil-off gas heat exchanger after compression is further cooled through heat exchange with the boil-off gas circulating in the refrigerant circulation unit 300a. .
  • the refrigerant circulation unit 300a is configured to reduce the refrigerant compressor 310a for compressing the evaporated gas supplied from the storage tank, the cooler 320a for cooling the evaporated gas compressed by the refrigerant compressor, and reduce the evaporated gas cooled in the cooler. It further comprises a refrigerant pressure reducing device (330a) for additional cooling.
  • the refrigerant decompression device 330a may be an expansion valve or an expander that adiabatically expands and cools the boil-off gas.
  • the evaporated gas cooled through the refrigerant pressure reducing device 330a is supplied to the refrigerant heat exchanger 500a as a refrigerant along the refrigerant circulation line CCLa, and is supplied from the refrigerant heat exchanger 500a through the evaporation gas heat exchanger 200a.
  • the boil-off gas is cooled through heat exchange with the boil-off gas.
  • the evaporated gas of the refrigerant circulation line CCLa passing through the refrigerant heat exchanger 500a is circulated to the refrigerant compressor 310a to circulate through the refrigerant circulation line while undergoing the above-described compression and cooling process.
  • the boil-off gas of the boil-off gas reliquefaction line RLa cooled in the refrigerant heat exchanger 500a is reduced in pressure through the first pressure reducing device 600a.
  • the first pressure reducing device 600a may be an expansion valve such as a Joule-Thomson valve or an expander.
  • the pressurized boil-off gas is supplied to the gas-liquid separator 700a downstream of the first decompression device 600a and gas-liquid separated, and the liquid separated from the gas-liquid separator 700a, that is, liquefied natural gas, is supplied to the storage tank T. Restored.
  • the gas separated from the gas-liquid separator 700a ie, the boil-off gas
  • It may be used as a cold heat source that joins the gas stream or is supplied to the boil-off gas heat exchanger 200a to heat-exchange the boil-off gas under high pressure compressed by the compressor 100a.
  • it may be sent to a gas combustion unit (GCU) for combustion, or may be sent to a fuel demand (including a gas engine) for consumption.
  • GCU gas combustion unit
  • FIG. 3 is a configuration diagram schematically showing a boil-off gas treatment system according to a second embodiment of the present invention.
  • the present embodiment cools the evaporated gas to be introduced into the refrigerant reducing device 330b from the cooler 320b in the refrigerant circulation unit 300b by heat exchange with the evaporated gas decompressed in the refrigerant reducing device 330b. After supplying to the refrigerant pressure reducing device (330b) is configured.
  • the evaporation gas downstream of the refrigerant decompression device is lower in temperature than the evaporation gas upstream of the refrigerant decompression device.
  • the boil-off gas upstream of the refrigerant reducing device 330b may be supplied to the refrigerant heat exchanger 500b (part A of FIG. 3). If necessary, a separate heat exchanger may be further configured to exchange heat with the boil-off gas upstream and downstream of the refrigerant pressure reducing device.
  • the system of the embodiments may re-liquefy and store the evaporated gas generated from the storage tank liquid cargo, thereby increasing the transport rate of the liquid cargo.
  • the gas compression unit GCU
  • GCU gas combustion unit
  • FIG. 4 is a configuration diagram schematically showing a system for treating boil-off gas in accordance with a third embodiment of the present invention.
  • the evaporation gas heat exchanger 110 is installed downstream of the storage tank (T); A compressor 120 and a first spare compressor 122 installed downstream of the boil-off gas heat exchanger 110 to compress the boil-off gas discharged from the storage tank T; A cooler 130 for lowering the temperature of the boil-off gas compressed by the compressor 120; A first extra cooler 132 for lowering the temperature of the boil-off gas compressed by the first extra compressor 122; A first valve 191 installed upstream of the compressor 120; A second valve 192 installed downstream of the cooler 130; A third valve 193 installed upstream of the first spare compressor 122; A fourth valve 194 installed downstream of the first extra cooler 132; A refrigerant heat exchanger (140) for further cooling the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger (110); A refrigerant pressure reducing device (160) which expands the evaporated gas passing through the refrigerant heat exchanger (140) and sends it back to the refrigerant heat exchanger (140); And
  • the vessel of the present embodiment may further include an eleventh valve 203 installed upstream of the fuel demand unit 180 to control the flow rate and opening and closing of the boil-off gas sent to the fuel demand unit 180.
  • the boil-off gas heat exchanger 110 is installed in the first supply line (L1) to recover cold heat from the boil-off gas immediately after being discharged from the storage tank (T).
  • the boil-off gas heat exchanger 110 receives the boil-off gas discharged from the storage tank T, and uses the boil-off gas to cool the boil-off gas supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line L3.
  • a fifth valve 195 may be installed on the return line L3 to control the flow rate and opening and closing of the boil-off gas.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 compress the boil-off gas passed through the boil-off gas heat exchanger 110.
  • the compressor 120 is installed on the first supply line L1
  • the first spare compressor 122 is installed on the second supply line L2.
  • the second supply line L2 branches from the first supply line L1 upstream of the compressor 120 and is connected to the first supply line L1 downstream of the compressor 120.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 may be installed in parallel, and may be a compressor having the same performance.
  • a ship additionally installs the first spare compressor 122 and the first spare cooler 132 in case the compressor 120 and the cooler 130 fail.
  • the first spare compressor 122 and the first spare cooler 132 have not been used in the usual case in which the compressor 120 or the cooler 130 is not broken.
  • the third valve 193 upstream of the first spare compressor 122 and the fourth valve downstream of the first extra cooler 132 ( 194 is closed to allow the boil-off gas to pass through the compressor 120 and the cooler 130 to be supplied to the fuel demand 180, and if the compressor 120 or the cooler 130 fails, the first extra compressor 122 may fail.
  • Upstream third valve 193 and fourth valve 194 downstream of first redundant cooler 132 are opened, and first valve 191 upstream of compressor 120 and second valve downstream of cooler 130. 192 is closed to allow the boil-off gas to be supplied to the fuel demand 180 through the first spare compressor 122 and the first spare cooler 132.
  • the present invention is to increase the re-liquefaction efficiency and the amount of re-liquefaction of the boil-off gas by using the first extra compressor 122 and the first extra cooler 132, which has not been used in the prior art even in the ship, the first extra
  • the boil-off gas compressed by the compressor 122 is sent to the fuel demand unit 180, and the other part is used as a refrigerant to further cool the boil-off gas in the refrigerant heat exchanger 140.
  • methane is in a supercritical fluid state at a temperature of about ⁇ 80 ° C. or more and a pressure of about 55 bar or more. That is, in the case of methane, the critical point is approximately -80 °C, 55 bar state.
  • the supercritical fluid state is a third state different from the liquid state or the gas state.
  • the boil-off gas compressed by the compressor 120 or the first redundant compressor 122 may be in a gaseous state or a supercritical fluid state depending on the degree of compression.
  • the boil-off gas sent to the boil-off gas heat exchanger 110 through the return line L3 is in a gaseous state
  • the boil-off gas passes through the boil-off gas heat exchanger 110 and the temperature is lowered to become a mixed state of liquid and gas.
  • the temperature may be lowered while passing through the boil-off gas heat exchanger 110 to become a “high pressure liquid state”.
  • the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 has a lower temperature while passing through the coolant heat exchanger 140.
  • the boil-off gas passing through the boil-off gas heat exchanger 110 is a mixed state of liquid and gas.
  • the evaporated gas passes through the refrigerant heat exchanger 140, and the temperature is lowered so that the proportion of the liquid becomes a mixed state or becomes a liquid state.
  • the refrigerant heat exchanger 140 The temperature will be lower as it passes through.
  • the boil-off gas passing through the refrigerant heat exchanger 140 is a "high-pressure liquid state"
  • the boil-off gas passes through the first decompression device 150 to lower the pressure to become a liquid state or a mixed state of liquid and gas. do.
  • the boil-off gas is lowered to the same degree (P in FIG. 6) by the first decompression device 150, the temperature is lower than that in the case where the temperature of the boil-off gas is darkened (X ⁇ X ′ in FIG. 6). It can be seen that when the pressure is reduced in the state (Y ⁇ Y ′ in FIG. 6), the proportion of the liquid becomes a higher mixed state. In addition, it can be seen that if the temperature can be further lowered, theoretically, 100% of the evaporated gas can be reliquefied (Z ⁇ Z ′ in FIG. 6). Therefore, if the boil-off gas is further cooled by the refrigerant heat exchanger 140 before passing through the first pressure reducing device 150, the re-liquefaction efficiency and the amount of re-liquefaction may be increased.
  • the present embodiment compares the refrigerant cycles 300a and 300b for additionally cooling the boil-off gas in the first and second embodiments to form a closed loop.
  • the difference is that it consists of a loop.
  • the refrigerant circulation parts 300a and 300b are configured as closed loops, and the boil-off gas compressed by the refrigerant compressors 310a and 310b is transferred from the refrigerant heat exchangers 500a and 500b to the refrigerant. It is used only, and cannot be sent to fuel demand or undergo reliquefaction.
  • the refrigerant cycle is configured as an open loop so that the boil-off gas compressed by the first spare compressor 122 is combined with the boil-off gas compressed by the compressor 120, and then a part of the boil-off boil-off gas joined.
  • the other part is used as the refrigerant heat exchanger 140 refrigerant along the recirculation line (L5), the other part is subjected to the reliquefaction process along the return line (L3).
  • the recirculation line L5 is a line branching from the first supply line L1 downstream of the compressor 120 and connected to the first supply line L1 upstream of the compressor 120.
  • a sixth valve 196 may be installed to control the flow rate and opening / closing of the boil-off gas.
  • the downstream line of the compressor 120 and the downstream line of the first redundant compressor 122 are connected to each other as compared with the first and second embodiments in which the refrigerant cycle is configured as a closed loop.
  • the second supply line (L2) downstream of the first spare compressor 122 is connected to the first supply line (L1) downstream of the compressor 120, by the first extra compressor 122
  • the compressed boil-off gas is combined with the boil-off gas compressed by the compressor 120 and then sent to the refrigerant heat exchanger 140, the fuel demand 180, or the boil-off gas heat exchanger 110.
  • This embodiment includes all other variants in which the downstream line of the compressor 120 and the downstream line of the first redundant compressor 122 are connected.
  • the first spare compressor 122 as well as the boil-off gas compressed by the compressor 120 is applied.
  • the compressed boil-off gas may also be sent to the fuel demand unit 180.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 are designed to have a capacity of approximately 1.2 times the amount required by the fuel demand 180, so that the capacity of the compressor 120 exceeds the capacity of the compressor 120.
  • the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 is also required to be sent to the fuel demand unit 180, it hardly occurs. Rather, it is not possible to consume all of the evaporated gas discharged from the storage tank T in the fuel demand unit 180, and the amount of the evaporated gas to be reliquefied increases. More frequent
  • the boil-off gas compressed by the compressor 120 can be used as a refrigerant for heat exchange in the refrigerant heat exchanger 140.
  • the boil-off gas supplied to the refrigerant heat exchanger 140 along the return line L3 can be cooled to a lower temperature using more refrigerant, and the overall reliquefaction efficiency and The amount of reliquefaction can be increased, and theoretically 100% reliquefaction is also possible.
  • the first valve 191 and the second valve 192 not only the first valve 191 and the second valve 192 but also the third valve 193 and the fourth valve 194 even when the compressor 120 or the cooler 130 is not broken.
  • the compressor 120, the cooler 130, the first spare compressor 122, and the first spare cooler 132 are all operated, and when the compressor 120 or the cooler 130 fails, reliquefying. Abandoning the increase in efficiency and reliquefaction amount, the first valve 191 and the second valve 192 are closed to close the system with only the boil-off gas passed through the first spare compressor 122 and the first spare cooler 132. Operate.
  • the compressor 120 and the cooler 130 play a main role
  • the first spare compressor 122 and the first spare cooler 132 play a secondary role
  • the compressor 120 And the first spare compressor 122, the cooler 130, and the first spare cooler 132 have the same role, and are provided with two or more compressors and coolers having the same role in one ship, and which one fails.
  • the concept of redundancy is satisfied in that it can be replaced with other equipment. The same applies to the following.
  • the amount of the boil-off gas to be reliquefied is very small. With or without. Therefore, when the vessel is operating at high speed, only one of the compressor 120 or the spare compressor 122 may be driven.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 may compress the boil-off gas at a pressure required by the fuel demand unit 180, and the fuel demand unit 180 may be an engine, a generator, or the like driven by the fuel. .
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 may compress the boil-off gas to a pressure of approximately 10 to 100 bar.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 may compress the boil-off gas to a pressure of approximately 150 bar to 400 bar when the fuel demand 180 is a ME-GI engine, and the fuel demand 180 In the case of DFDE, the boil-off gas can be compressed to a pressure of approximately 6.5 bar, and if the fuel demand 180 is an X-DF engine, the boil-off gas can be compressed to a pressure of approximately 16 bar.
  • the fuel demand 180 may include various types of engines.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 may be X-. Compresses the boil-off gas to the pressure required by the DF engine, and installs a pressure reducing device upstream of the DFDE to lower the part of the boil-off boiled gas to the pressure required by the X-DF engine until it reaches the pressure required by the DFDE. It may be.
  • the pressure of the boil-off gas is reduced by the compressor 120 or the first spare compressor 122. Compresses the evaporated gas to exceed the pressure required by the fuel demand unit 180, and installs a pressure reducing device upstream of the fuel demand unit 180 to increase the pressure of the boiled gas compressed to exceed the pressure required by the fuel demand unit 180. After lowering the pressure required by the fuel demand unit 180, the fuel supply unit 180 may be supplied to the fuel demand unit 180.
  • the compressor 120 and the first spare compressor 122 may each be a multistage compressor.
  • one compressor 120 or 122 is used to compress the boil-off gas to the pressure required by the fuel demand 180, but the compressor 120 and the first spare compressor 122 are multistage compressors.
  • the boil-off gas may be compressed several times to a pressure required by the fuel demand unit 180 by a plurality of compression cylinders.
  • a plurality of compression cylinders may be installed in the compressor 120 and the first spare compressor 122 in series, and downstream of the plurality of compression cylinders.
  • a plurality of coolers may be installed respectively.
  • the cooler 130 of the present embodiment is installed downstream of the compressor 120 to cool the boil-off gas compressed by the compressor 120 to raise not only the pressure but also the temperature, and the first extra cooler 132 of the present embodiment, It is installed downstream of the first extra compressor 122 to cool the boil-off gas compressed by the first extra compressor 122 to raise not only the pressure but also the temperature.
  • the cooler 130 and the first extra cooler 132 may cool the boil-off gas through heat exchange with seawater, fresh water or air introduced from the outside.
  • the refrigerant heat exchanger 140 of the present embodiment further cools the boil-off gas supplied to the refrigerant heat exchanger 140 along the return line L3 after being cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant of the present embodiment.
  • the pressure reducing device 160 expands the boil-off gas passing through the refrigerant heat exchanger 140 and sends the same to the refrigerant heat exchanger 140 again.
  • the refrigerant heat exchanger 140 expands the evaporated gas supplied to the refrigerant heat exchanger 140 along the return line L3 after passing through the evaporation gas heat exchanger 110 by the refrigerant pressure reducing device 160.
  • the evaporated gas is heat-exchanged with a refrigerant and further cooled.
  • the refrigerant pressure reducing device 160 of the present embodiment may be various means for lowering the pressure of the fluid, and the state of the fluid immediately before passing through the refrigerant pressure reducing device 160 and the state of the fluid immediately after the passage are dependent on the operating conditions of the system. It may vary. However, when the refrigerant pressure reducing device 160 is an expander, in order to prevent physical damage of the refrigerant pressure reducing device 160, the fluid immediately before passing through the refrigerant pressure reducing device 160 and the fluid immediately after passing are maintained in the gas phase. It is preferable to be. The same applies to the following.
  • the evaporated gas used as the refrigerant for heat exchange in the refrigerant heat exchanger 140 After passing through the refrigerant decompression device 160, the evaporated gas used as the refrigerant for heat exchange in the refrigerant heat exchanger 140, the evaporated gas compressed by the compressor 120 is compressed by the first extra compressor 122 After joining the gas, a part of the combined evaporated gas is supplied to the refrigerant heat exchanger 140 along the recirculation line (L5), the refrigerant evaporated gas passing through the refrigerant pressure reducing device 160 in the refrigerant heat exchanger (140) After being cooled by heat exchange in the furnace, the refrigerant is supplied to the pressure reducing device 160.
  • the boil-off gas supplied from the first supply line (L1) to the refrigerant heat exchanger 140 along the recycle line (L5) is first cooled in the refrigerant heat exchanger (140) and further added by the refrigerant pressure reducing device (160). After cooling, it is sent to the refrigerant heat exchanger 140 to be used as a refrigerant.
  • the flow of the boil-off gas compressed by the compressor 120 is joined to the boil-off gas compressed by the first extra compressor 122 and then supplied to the refrigerant heat exchanger 140 along the recycle line L5.
  • the first pressure reducing device 150 of the present embodiment is installed on the return line L3 to expand the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 and the coolant heat exchanger 140.
  • the boil-off gas compressed by the compressor 120 joins the boil-off gas compressed by the first extra compressor 122 and partially branches, and thus, the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant heat exchange along the return line L3. Some or all of the liquid is reliquefied passing through the device 140 and the first pressure reducing device 150.
  • the first pressure reducing device 150 includes all means capable of expanding and cooling the boil-off gas and may be an expansion valve such as a Joule-Thomson valve or an expander.
  • the gas-liquid separator 170 is installed on the return line (L3) downstream of the first decompression device 150 and separates the gas-liquid mixture discharged from the first decompression device 150 into a gas and a liquid. It may include.
  • the liquid or gaseous gas in the gas-liquid mixed state passing through the first decompression device 150 is directly sent to the storage tank (T).
  • the boil-off gas passing through the first decompression device 150 is sent to the gas-liquid separator 170 to separate the gas phase and the liquid phase.
  • the liquid separated by the gas-liquid separator 170 is returned to the storage tank T along the return line L3, and the gas separated by the gas-liquid separator 170 is separated from the gas-liquid separator 170 by the evaporative gas heat exchanger ( 110 is supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 along the gas discharge line L4 extending upstream of the first supply line L1.
  • the vessel of the present embodiment includes a gas-liquid separator 170
  • the seventh valve (197) for controlling the flow rate of the liquid separated by the gas-liquid separator 170 and sent to the storage tank (T);
  • an eighth valve 198 that controls the flow rate of the gas separated by the gas-liquid separator 170 and sent to the boil-off gas heat exchanger 110.
  • the first to eighth valves and the eleventh valves of the present exemplary embodiment 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, and 203 may be manually adjusted by a person directly determining a system operating situation. It may be automatically adjusted to open and close by a preset value.
  • the main flow of the boil-off gas is defined to easily explain the operation of the apparatus for boil-off gas reliquefaction according to an embodiment of the present invention.
  • the evaporation gas generated in the storage tank T and the gas discharged from the gas-liquid separator 170 are supplied to the evaporative gas heat exchanger 110 in the first flow 100 and the evaporative gas heat exchanger 110 in the compressor ( 120 and the first spare compressor 122 and then discharged from the compressor 120 and the first spare compressor 122 and supplied to the fuel demand 180, the second flow 102, the compressor 120 And downstream from the second flow 102 downstream of the first redundant compressor 122 and supplied to the refrigerant heat exchanger 140 downstream of the third flow 104, the compressor 120 and the first redundant compressor 122.
  • the first flow 100 passes through the boil-off gas heat exchanger 110 and becomes the second flow 102, and the fourth flow 106 passes through the boil-off heat exchanger 110 and the fifth flow 108 passes through the boil-off gas heat exchanger 110. do.
  • the gaseous boil-off gas generated in the storage tank T storing the liquid liquefied gas is supplied to the boil-off gas heat exchanger 110.
  • the gaseous evaporated gas generated in the storage tank (T) meets the gaseous evaporated gas discharged from the gas-liquid separator 170 after a predetermined time after the system operation to form the first flow (100). do.
  • the boil-off gas supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 is the first flow 100.
  • the boil-off gas heat exchanger 110 recovers the cold heat of the first flow 100 to cool other boil-off gas. That is, the boil-off gas heat exchanger 110 recovers the cold heat of the first flow 100 and is supplied back to the boil-off gas heat exchanger 110 in the second flow 102, that is, the fourth flow. The recovered cold heat is transferred to 106.
  • boil-off gas heat exchanger 110 heat exchange occurs between the first flow 100 and the fourth flow 106, so that the first flow 100 is heated and the fourth flow 106 is cooled.
  • the heated first flow 100 becomes the second flow 102 and the cooled fourth flow 106 becomes the fifth flow 108.
  • the second stream 102 discharged from the boil-off gas heat exchanger 110 is supplied to the compressor 120 or the first spare compressor 122 and compressed by the compressor 120 or the first spare compressor 122. .
  • the second stream 102 in which the boil-off gas compressed by the compressor 120 and the boil-off gas compressed in the first redundant compressor 122, is joined to the refrigerant heat exchanger 140, partly as a third flow 104 It is supplied to the refrigerant, and the other part is supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 as the fourth flow 106 and cooled, and the other part is supplied to the fuel demand 180.
  • the third flow 104 supplied to the refrigerant heat exchanger 140 is discharged from the refrigerant heat exchanger 140, expanded in the refrigerant pressure reducing device 160, and then supplied to the refrigerant heat exchanger 140 again.
  • the third flow 104 which is primarily supplied to the refrigerant heat exchanger 140, is expanded by the refrigerant pressure reducing device 160, and then the third flow 104 is supplied to the refrigerant heat exchanger 140 again.
  • the third stream 104 passing through the refrigerant pressure reducing device 160 and the refrigerant heat exchanger 140 joins the second stream 102 discharged from the boil-off gas heat exchanger 110 to form the compressor 120 or the first stream. 1 is supplied to the spare compressor 122.
  • the fifth flow 108 supplied to the refrigerant heat exchanger 140 is cooled by heat exchange with the third flow 104 passing through the refrigerant pressure reducing device 160, and then expands while passing through the first pressure reducing device 150. do.
  • the fifth flow 108 through the first pressure reducing device 150 is in a gas-liquid mixture, in which gas and liquid are mixed.
  • the fifth stream 108 in the gas-liquid mixture is directly sent to the storage tank T or separated into gas and liquid while passing through the gas-liquid separator 170.
  • the liquid separated by the gas-liquid separator 170 is supplied to the storage tank T, and the gas separated by the gas-liquid separator 170 is supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 again to repeat the above processes.
  • FIG. 5 is a configuration diagram schematically showing a boil-off gas treatment system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • a third supply line (L7) for branching a portion of the boil-off gas passed through the refrigerant heat exchanger 142 again, to increase the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction in the refrigerant heat exchanger (142)
  • a ninth valve 201 a first additional line L6, a
  • the system may be configured to operate the refrigerant cycle in a closed loop
  • the system in the third embodiment, the system may be operated in an open loop, and the following description will focus on the differences. do. Detailed descriptions of the same members as those of the ship of the third embodiment are omitted.
  • the fuel demands 180 and 181 of this embodiment are the structure corresponding to the fuel demand 180 of 4th Example,
  • the fuel demand 180 which uses the high pressure evaporation gas as a fuel, and the low pressure evaporation gas are fueled.
  • the fuel demands using the high pressure evaporation gas as the fuel is the high pressure engine 180
  • the fuel demands using the low pressure evaporation gas as the fuel is the low pressure engine 181. It is called.
  • the 'high pressure' of the high pressure engine 180 means using a fuel of a higher pressure than the low pressure engine 181, and may be an X-DF engine as well as a ME-GI engine that is generally classified as a high pressure engine.
  • the low pressure engine 181 may be a DF engine or a gas turbine, and when the high pressure engine 180 is a ME-GI engine, the low pressure engine 181 may be an X-DF engine. The same applies to the following.
  • the vessel of the present embodiment like the third embodiment, has a boil-off gas heat exchanger 110, a first valve 191, a compressor 120, a cooler 130, and a second valve 192.
  • the third pressure reducing device 153 is installed in the third supply line (L7) upstream of the refrigerant heat exchanger (142); A first additional line L6 connecting between the recirculation line L5 and the second supply line L2; A ninth valve 201 installed on the recirculation line L5; A tenth valve 202 installed on the first additional line L6; And a twelfth valve 205 installed on the recirculation line L5 between the second supply line L2 and the refrigerant heat exchanger 142.
  • the vessel of the present embodiment optionally includes a sixth valve 196
  • the recirculation of the boil-off gas branched from the first supply line L1 is sent to the refrigerant heat exchanger 142. It is provided on the line (L5), and essentially includes a sixth valve (196) for controlling the flow rate and opening and closing of the boil-off gas.
  • the storage tank T of the present embodiment stores the liquefied gas such as liquefied natural gas and liquefied ethane gas inside, and discharges the boil-off gas to the outside when the internal pressure is higher than the predetermined pressure.
  • the boil-off gas discharged from the storage tank T is sent to the boil-off gas heat exchanger 110.
  • the boil-off gas heat exchanger 110 of the present embodiment uses the boil-off gas discharged from the storage tank T as a refrigerant and goes to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line L3. Cool the sent boil-off gas.
  • a fifth valve 195 may be installed on the return line L3 to control the flow rate and opening and closing of the boil-off gas.
  • the compressor 120 of the present embodiment is installed on the first supply line L1 to compress the evaporated gas discharged from the storage tank T, and the extra compressor 122 of the present embodiment , Like the third embodiment, is installed in parallel with the compressor 120 on the second supply line (L2) to compress the boil-off gas discharged from the storage tank (T).
  • Compressor 120 and spare compressor 122 may be a compressor of the same performance, each may be a multi-stage compressor.
  • the vessel of the present embodiment further includes an eleventh valve 203 installed upstream of the high pressure engine 180 to control the flow rate and opening and closing of the boil-off gas sent to the high pressure engine 180. Can be.
  • the vessel of this embodiment uses the evaporated gas compressed by the extra compressor 122 as a refrigerant for further cooling the evaporated gas in the refrigerant heat exchanger 142, so that the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction are increased. Can increase.
  • the cooler 130 of the present embodiment is installed downstream of the compressor 120 to cool the evaporated gas passing through the compressor 120 and the temperature as well as the pressure
  • the extra cooler of the present embodiment 132, like the third embodiment, is installed downstream of the extra compressor 122 to cool the evaporated gas that has passed through the extra compressor 122 and has risen in temperature as well as pressure.
  • the refrigerant heat exchanger 142 of the present embodiment is supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line L3 in the same way as the third embodiment, and receives the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110. Cool additionally.
  • the evaporated gas discharged from the storage tank T is further cooled not only in the evaporation gas heat exchanger 110 but also in the refrigerant heat exchanger 142, so that the temperature is lower. Since it can be supplied to the first decompression device 150, the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction are increased.
  • the refrigerant heat exchanger 142 of the present embodiment passes through the boil-off gas heat exchanger 110 and then is supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3.
  • a refrigerant for cooling the evaporation gas which is compressed by the compressor 120 or the extra compressor 122 and then supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the recycle line L5;
  • the fluid supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the third supply line L7 is partially divided by the fluid passing through the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3. Flow.
  • the compressor 120 or spare compressor 122 compresses the boil-off gas in accordance with the requirements of the high pressure engine 180 or at a pressure higher than that of the high pressure engine 180, and the compressor 120 or spare compressor ( In order to send the boil-off gas compressed by 122 to the low-pressure engine 181, a pressure reduction process is essential. In this embodiment, the pressure-reduced pressure of the boil-off gas is lowered as well as the pressure. Before the low pressure engine 181 sends the reduced pressure fluid to the low pressure engine 181, the refrigerant is used as a refrigerant in the heat exchanger 142.
  • the cooling heat of the fluid sent to the low-pressure engine 181 can be used to cool the boil-off gas undergoing the reliquefaction process along the return line L3, so that the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction are reduced. It can be increased further.
  • the refrigerant pressure reducing device 160 of the present embodiment may be various means for lowering the pressure of the fluid, and the state of the fluid immediately before passing through the refrigerant pressure reducing device 160 and the state of the fluid immediately after the passage are dependent on the operating conditions of the system. It may vary. However, when the refrigerant pressure reducing device 160 is an expander, in order to prevent physical damage of the refrigerant pressure reducing device 160, the fluid immediately before passing through the refrigerant pressure reducing device 160 and the fluid immediately after passing are maintained in the gas phase. It is preferable to be.
  • the boil-off gas used as the refrigerant for heat exchange in the refrigerant heat exchanger 142 includes the boil-off gas compressed by the compressor 120 and the boil-off gas compressed by the extra compressor 122.
  • a part of the combined evaporated gas is supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the recirculation line L5 to heat exchange the evaporated gas passed through the refrigerant pressure reducing unit 160 in the refrigerant heat exchanger 142 with the refrigerant.
  • the refrigerant is supplied to the pressure reducing device 160.
  • the evaporated gas supplied from the first supply line (L1) to the refrigerant heat exchanger (142) along the recycle line (L5) is first cooled in the refrigerant heat exchanger (142) and additionally by the refrigerant pressure reducing device (160). After cooling, it is sent to the refrigerant heat exchanger 142 to be used as a refrigerant.
  • the first pressure reducing device 150 of the present embodiment is installed on the return line L3 to expand the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 and the coolant heat exchanger 142.
  • the boil-off gas compressed by the compressor 120 joins the boil-off gas compressed by the spare compressor 122, and then partially branches, and the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant heat exchanger along the return line L3.
  • 142 and the first decompression device 150 are partially or all reliquefied.
  • the third pressure reducing device 153 of the present embodiment is installed in the third supply line L7 upstream of the refrigerant heat exchanger 142, and partially evaporates from the return line L3 to be supplied to the low pressure engine 181. To reduce the pressure.
  • the third pressure reducing device 153 may reduce the evaporated gas to a pressure required by the low pressure engine 181.
  • the first pressure reducing device 150 and the third pressure reducing device 153 include all means capable of expanding and cooling the boil-off gas, and may be an expansion valve such as a Joule-Thomson valve or an expander. have.
  • the gas-liquid separator 170 is installed on the return line (L3) downstream of the first decompression device 150 and separates the gas-liquid mixture discharged from the first decompression device 150 into a gas and a liquid. It may include.
  • the liquid or gaseous gas in the gas-liquid mixed state passing through the first decompression device 150 is directly sent to the storage tank (T).
  • the boil-off gas passing through the first decompression device 150 is sent to the gas-liquid separator 170 to separate the gas phase and the liquid phase.
  • the liquid separated by the gas-liquid separator 170 is returned to the storage tank T along the return line L3, and the gas separated by the gas-liquid separator 170 is separated from the gas-liquid separator 170 by the evaporative gas heat exchanger ( 110 is supplied to the boil-off gas heat exchanger 110 along the gas discharge line L4 extending upstream of the first supply line L1.
  • the vessel of the present embodiment includes a gas-liquid separator 170
  • the seventh valve (197) for controlling the flow rate of the liquid separated by the gas-liquid separator 170 and sent to the storage tank (T);
  • an eighth valve 198 that controls the flow rate of the gas separated by the gas-liquid separator 170 and sent to the boil-off gas heat exchanger 110.
  • One side of the first additional line (L6) of the present embodiment after the expansion by the refrigerant pressure reducing device 160, and sends the evaporated gas passed through the refrigerant heat exchanger 142 to the first supply line (L1), recirculation line ( It is connected on the L5, the other side is connected on the second supply line (L2) between the third valve (193) and the spare compressor (122).
  • the ninth valve 201 of the present embodiment has a point where the recirculation line L5 meets the first supply line L1 upstream of the compressor 120 and the spare compressor 122, and the recirculation line L5 is first added. Between the point where it meets the line L6, it is installed on the recirculation line L5 to regulate the flow rate and opening and closing of the fluid.
  • the twelfth valve 205 of the present embodiment is provided on the recirculation line L5 between the second supply line L2 and the refrigerant heat exchanger 142 to regulate the flow rate and opening and closing of the fluid.
  • the ship of the present embodiment the second compressor line (L2) downstream of the extra compressor 122 is connected to the recirculation line (L5) rather than the first supply line (L1).
  • the first to twelfth valves 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, and 205 of the present embodiment may be manually adjusted by a person directly determining a system operating situation. It may be automatically adjusted to open and close by a preset value.
  • the ship of this embodiment can operate not only an open loop but also a closed loop, so that the reliquefaction system can be used more flexibly according to the operating conditions of the ship.
  • a method of operating a refrigerant cycle in a closed loop and an open loop will be described.
  • the third valve 193 is closed to supply the boil-off gas to the extra compressor 122 and the extra cooler.
  • the fourth valve 194, the twelfth valve 205, the refrigerant heat exchanger 142, the refrigerant pressure reducing device 160, the refrigerant heat exchanger 142, and the tenth valve 202 To form a closed loop refrigerant cycle.
  • the present embodiment may further include a pipe for introducing nitrogen gas into the refrigerant cycle of the closed loop.
  • the refrigerant cycle When the refrigerant cycle is operated as a closed loop, only the boil-off gas circulating in the closed loop is used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger 142, and the boil-off gas passing through the compressor 120 is not introduced into the refrigerant cycle and is a high pressure engine ( 180 or the reliquefaction process is performed along the return line (L3). Therefore, regardless of the amount of re-liquefaction and the amount of boil-off gas required by the high-pressure engine 180, the boil-off gas of a constant flow rate is circulated to the refrigerant of the refrigerant heat exchanger 142.
  • the boil-off gas discharged from the storage tank T is passed by the boil-off gas heat exchanger 110 and then compressed by the compressor 120 and cooled by the cooler 130, and then partially sent to the high-pressure engine 180. And the other part is sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line (L3).
  • the boil-off gas sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line L3 is heat-exchanged with the boil-off gas discharged from the storage tank T, and then cooled in the refrigerant heat exchanger 142 and further cooled.
  • the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant heat exchanger 142 branches into two flows, and one flow continues to be supplied to the first decompression device 150 along the return line L3.
  • the flow is supplied to the third pressure reducing device 153 along the third supply line L7.
  • the boil-off gas supplied to the first decompression device 150 along the return line L3 is expanded by the first decompression device 150 to re-liquefy part or all of the vessel, and the vessel of the present embodiment is the gas-liquid separator 170. If it does not include, part or all of the reliquefied evaporated gas is sent directly to the storage tank (T), if the vessel of the present embodiment includes a gas-liquid separator 170, part or all of the reliquefied boiled gas Is sent to gas-liquid separator 170.
  • the gas separated by the gas-liquid separator 170 is combined with the boil-off gas discharged from the storage tank T and sent to the boil-off gas heat exchanger 110, and the liquid separated by the gas-liquid separator 170 is stored in the storage tank ( Sent to T).
  • the boil-off gas supplied to the third pressure reducing device 153 along the third supply line L7 is reduced in pressure by the third pressure reducing device 153 and then sent to the refrigerant heat exchanger 142.
  • the fluid which is depressurized by the third pressure reducing device 153 and whose temperature is lowered as well as the pressure, is a refrigerant that cools the evaporated gas supplied from the refrigerant heat exchanger 142 to the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3. After being used, it is supplied to the low pressure engine 181.
  • the boil-off gas circulating through the refrigerant cycle is compressed by the extra compressor 122 and cooled by the extra cooler 132 and then sent to the refrigerant heat exchanger 142 along the recirculation line L5.
  • the evaporated gas sent to the refrigerant heat exchanger 142 is first heat-exchanged by the refrigerant heat exchanger 142, cooled, and then sent to the refrigerant pressure reducing device 160. Inflated and cooled by car.
  • the evaporated gas passing through the refrigerant pressure reducing device 160 is sent to the refrigerant heat exchanger 142 again, and passes through the evaporative gas heat exchanger 110, and then evaporated and supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3. gas; An evaporated gas which is reduced in pressure by the third pressure reducing device 153 and then supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the third supply line L7; And the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the recirculation line L5. After passing through the refrigerant pressure reducing device 160, the boil-off gas used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger 142 is sent to the spare compressor 122 to repeat the above-described series of processes.
  • the compressor 120 or the cooler 130 fails while the refrigerant cycle of the ship of the present embodiment is operated in a closed loop, the first valve 191, the second valve 192, the tenth valve 202, And the twelfth valve 205 is closed, the third valve 193 and the sixth valve 196 are opened, and the boil-off gas passed through the boil-off gas heat exchanger 110 after being discharged from the storage tank T is formed.
  • the third valve 193, the spare compressor 122, the spare cooler 132, the fourth valve 194 and the sixth valve 196 are supplied to the high pressure engine 180.
  • the ninth valve 201 and the twelfth valve 205 may be opened to operate the system. .
  • the boil-off gas circulating through the refrigerant cycle and the boil-off gas sent to the high pressure engine 180 or undergoing reliquefaction along the return line L3 are separated.
  • the refrigerant cycle is operated in an open loop, the boil-off gas compressed by the compressor 120 and the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 are combined to be used as a refrigerant in the refrigerant heat exchanger 142 or to be used at high pressure. It is sent to the engine 180, or undergoes a reliquefaction process along the return line (L3).
  • the flow rate of the refrigerant sent to the refrigerant heat exchanger 142 may be flexibly adjusted in consideration of the amount of reliquefaction and the amount of boil-off gas required by the high pressure engine 180.
  • the amount of boil-off gas in the high-pressure engine 180 is small, increasing the flow rate of the refrigerant sent to the refrigerant heat exchanger 142 may increase the reliquefaction efficiency and the amount of reliquefaction.
  • the refrigerant cycle when the refrigerant cycle is operated in a closed loop, it is not possible to supply the evaporation gas having a capacity greater than that of the spare compressor 122 to the refrigerant heat exchanger 142. However, when the refrigerant cycle is operated in an open loop, the extra compressor 122 is operated. The evaporation gas having a flow rate exceeding the capacity of may be supplied to the refrigerant heat exchanger 142.
  • the boil-off gas discharged from the storage tank T passes through the boil-off gas heat exchanger 110 and then branches into two streams, partly to the first supply line L1, and the other part to the second supply line L2. Is sent to.
  • the boil-off gas sent to the first supply line L1 passes through the first valve 191, the compressor 120, the cooler 130, and the second valve 192, and a part thereof includes the sixth valve 196 and the first valve. 12 is passed through valve 205 to refrigerant heat exchanger 142, and another branch back into two flows. One of the evaporated gas branched into two streams is sent to the high pressure engine 180, and the other is sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line (L3).
  • the boil-off gas sent to the second supply line L2 passes through the third valve 193, the spare compressor 122, the extra cooler 132, and the fourth valve 194, and a part of the boil-off gas passes through the twelfth valve 205.
  • One of the evaporated gas branched into two flows is sent to the high pressure engine 180, the other flow is sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line (L3).
  • the evaporated gas compressed by the compressor 120 and the evaporated gas compressed by the extra compressor 122 have been described separately, but the evaporated gas and the extra compressor 122 compressed by the compressor 120 are described.
  • the compressed boil-off gas is not separately flowed, but rather joined and supplied to the refrigerant heat exchanger 142, the high pressure engine 180, or the boil-off gas heat exchanger 110.
  • the boil-off gas compressed by the compressor 120 and the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 are mixed and flow.
  • the evaporated gas sent to the refrigerant heat exchanger 142 along the recirculation line L5 is first heat-exchanged by the refrigerant heat exchanger 142 and cooled, and is secondly expanded and cooled by the refrigerant pressure reducing device 160, and then again the refrigerant.
  • the heat exchanger 142 is supplied. After passing through the refrigerant decompression device 160, the boil-off gas supplied to the refrigerant heat exchanger 142 passes through the boil-off gas heat exchanger 110 and then is supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3.
  • Boil off gas An evaporated gas which is reduced in pressure by the third pressure reducing device 153 and then supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the third supply line L7; And a stream in which the boil-off gas compressed by the compressor 120 and the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 are supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the recirculation line L5.
  • the boil-off gas used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger 142 is sent to the first supply line L1 through the ninth valve 201 and discharged from the storage tank T. After the evaporated gas heat exchanger 110 is joined with the evaporated gas, the above-described series of processes are repeated.
  • the boil-off gas sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line (L3) is cooled in the boil-off gas heat exchanger (110) and then further cooled in the refrigerant heat exchanger (142).
  • the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant heat exchanger 142 branches into two flows, and one flow continues to be supplied to the first decompression device 150 along the return line L3.
  • the flow is supplied to the third pressure reducing device 153 along the third supply line L7.
  • the boil-off gas supplied to the first decompression device 150 along the return line L3 is expanded by the first decompression device 150 to re-liquefy part or all of the vessel, and the vessel of the present embodiment is the gas-liquid separator 170. If it does not include, part or all of the reliquefied evaporated gas is sent directly to the storage tank (T), if the vessel of the present embodiment includes a gas-liquid separator 170, part or all of the reliquefied boiled gas Is sent to gas-liquid separator 170.
  • the gas separated by the gas-liquid separator 170 is combined with the boil-off gas discharged from the storage tank T and sent to the boil-off gas heat exchanger 110, and the liquid separated by the gas-liquid separator 170 is stored in the storage tank ( Sent to T).
  • the boil-off gas supplied to the third pressure reducing device 153 along the third supply line L7 is decompressed to the third pressure reducing device 153 and then sent to the refrigerant heat exchanger 142.
  • the fluid depressurized by the third pressure reducing device 153 and lowered in temperature as well as pressure is used as a refrigerant for cooling the boil-off gas supplied to the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3, and then a low pressure engine ( 181).
  • the fourth valve 194 and the sixth valve 196 are supplied to the high pressure engine 180.
  • the ninth valve 201 and the twelfth valve 205 may be opened to operate the system. .
  • the liquefied gas stored in the storage tank (T) is liquefied natural gas
  • the high pressure engine 180 is an X-DF engine
  • the low pressure engine 181 is a DF engine.
  • the temperature and pressure of the fluid at each point are described as follows.
  • the boil-off gas discharged from the storage tank T is divided into two after passing through the boil-off gas heat exchanger 110 and compressed by the compressor 120 or the spare compressor 122, and the boil-off gas compressed by the compressor 120.
  • the boil-off gas at the point A which is a flow in which the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 is joined, may be approximately 43 ° C. and 17 bar.
  • the boil-off gas at point B after the boil-off gas of about 43 ° C. and 17 bar has passed through the refrigerant heat exchanger 142 may be about ⁇ 74 ° C. and 17 bar.
  • the boil-off gas of about ⁇ 74 ° C. and 17 bar may be a refrigerant reducing device ( After passing through 160, the boil-off gas at point C may be approximately ⁇ 157 ° C. and 1 bar.
  • the boil-off gas at point D after the boil-off gas of approximately ⁇ 157 ° C. and 1 bar once again passes through the refrigerant heat exchanger 142 may be approximately 4.5 ° C. and 1 bar.
  • the boil-off gas heat exchanger of approximately 43 ° C. and 17 bar which is a flow in which the boil-off gas compressed by the compressor 120 and the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 is joined, is along the return line L3.
  • the evaporated gas at point E after passing through 110 may be approximately ⁇ 97 ° C. and 17 bar.
  • the evaporation gas at point F after the evaporation gas having approximately ⁇ 97 ° C. and 17 bar passes through the refrigerant heat exchanger 142, may be approximately ⁇ 155 ° C. and 17 bar, and the evaporation gas having about ⁇ 155 ° C. and 17 bar may be the third.
  • the boil-off gas at point G After passing through the decompression device 153, the boil-off gas at point G may be approximately ⁇ 155 ° C. and 7 bar.
  • the boil-off gas at point H after the boil-off gas of approximately ⁇ 155 ° C. and 7 bar once again passes through the refrigerant heat exchanger 142 may be approximately 40 ° C. and 7 bar.
  • the vessel of the present embodiment operates the refrigerant cycle in an open loop
  • the evaporated gas compressed by the extra compressor 122 is used only as a refrigerant of the refrigerant heat exchanger 142
  • the evaporated gas compressed by the compressor 120 is
  • the extra compressor 122 and the compressor 120 are independently provided so as to be sent to the high pressure engine 180 or subjected to a reliquefaction process along the return line L3 and not to be used as the refrigerant of the refrigerant heat exchanger 142. It can also be operated.
  • the refrigerant cycle of the open loop for independently operating the spare compressor 122 and the compressor 120 is referred to as an 'independent open loop'.
  • the twelfth valve 205 is opened, and the sixth valve 196 and the tenth valve 202 are closed.
  • the boil-off gas discharged from the storage tank T passes through the boil-off gas heat exchanger 110 and then branches into two flows, part of which is sent to the first supply line L1 and part of the second supply line L2. Is sent).
  • the boil-off gas sent to the first supply line L1 passes through the first valve 191, the compressor 120, the cooler 130, and the second valve 192, and a part thereof is sent to the high pressure engine 180. , The other part is sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line (L3).
  • the boil-off gas sent to the second supply line L2 passes through the third valve 193, the spare compressor 122, the extra cooler 132, the fourth valve 194 and the twelfth valve 205, and exchanges refrigerant. Sent to flag 142.
  • the boil-off gas compressed by the extra compressor 122 and then sent to the refrigerant heat exchanger 142 along the recirculation line L5 is first heat-exchanged by the refrigerant heat exchanger 142 and cooled to the refrigerant pressure reducing device 160.
  • the boil-off gas used as the refrigerant in the refrigerant heat exchanger 142 is sent to the first supply line L1 through the ninth valve 201 and discharged from the storage tank T. After the evaporated gas heat exchanger 110 is joined with the evaporated gas, the above-described process is repeated.
  • the boil-off gas which is compressed by the compressor 120 and sent to the boil-off gas heat exchanger 110 along the return line L3, is cooled in the boil-off gas heat exchanger 110 and then further cooled in the refrigerant heat exchanger 142. .
  • the boil-off gas cooled by the boil-off gas heat exchanger 110 and the refrigerant heat exchanger 142 branches into two flows, and one flow continues to be supplied to the first decompression device 150 along the return line L3. The flow is supplied to the third pressure reducing device 153 along the third supply line L7.
  • the boil-off gas supplied to the first decompression device 150 along the return line L3 is expanded by the first decompression device 150 to re-liquefy part or all of the vessel, and the vessel of the present embodiment is the gas-liquid separator 170. If it does not include, part or all of the reliquefied evaporated gas is sent directly to the storage tank (T), if the vessel of the present embodiment includes a gas-liquid separator 170, part or all of the reliquefied boiled gas Is sent to gas-liquid separator 170.
  • the gas separated by the gas-liquid separator 170 is combined with the boil-off gas discharged from the storage tank T and sent to the boil-off gas heat exchanger 110, and the liquid separated by the gas-liquid separator 170 is stored in the storage tank ( Sent to T).
  • the boil-off gas supplied to the third pressure reducing device 153 along the third supply line L7 is reduced in pressure by the third pressure reducing device 153 and then sent to the refrigerant heat exchanger 142.
  • the fluid which is depressurized by the third pressure reducing device 153 and whose temperature is lowered as well as the pressure, is a refrigerant that cools the evaporated gas supplied from the refrigerant heat exchanger 142 to the refrigerant heat exchanger 142 along the return line L3. After being used, it is supplied to the low pressure engine 181.
  • the compressor 120 or the cooler 130 breaks down while the refrigerant cycle of the ship of the present embodiment operates in an independent open loop
  • the first valve 191, the second valve 192, and the ninth valve 201 are replaced with the third valve 193.
  • the compressor 122, the extra cooler 132, the fourth valve 194 and the sixth valve 196 are supplied to the high pressure engine 180.
  • the ninth valve 201 and the twelfth valve 205 may be opened to operate the system. .

Abstract

액화가스를 저장하는 저장탱크를 포함하는 선박이 개시된다. 상기 선박은, 상기 저장탱크 하류에 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스를 냉매로 하여, 압축된 증발가스(이하, '제1 유체'라고 한다.)를 열교환시켜 냉각시키는 증발가스 열교환기; 상기 증발가스 열교환기 하류에 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스의 일부를 압축시키는 압축기; 상기 증발가스 열교환기 하류에 상기 압축기와 병렬로 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스의 다른 일부를 압축시키는 여분압축기; 상기 증발가스 열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체를 추가적으로 냉각시키는 냉매열교환기; 상기 냉매열교환기로 보내져(이하, '제2 유체'라고 한다.), 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제2 유체를, 팽창시킨 후 다시 상기 냉매열교환기로 보내는 냉매감압장치; 상기 증발가스 열교환기 및 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체의 일부를 팽창시키는 제1 감압장치; 및 상기 증발가스 열교환기 및 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체의 나머지 일부를 팽창시켜 다시 상기 냉매열교환기로 보내는 제3 감압장치;를 포함하고, 상기 냉매열교환기는, 상기 제2 유체; 상기 냉매감압장치에 의해 팽창된 유체; 및 상기 제3 감압장치에 의해 감압된 유체;를 냉매로, 상기 제1 유체를 열교환시켜 냉각시키며, 상기 제1 유체는, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스; 또는 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;이고, 상기 제2 유체는, 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스; 또는 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;이다.

Description

선박
본 발명은 선박에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 저장탱크 내부에서 생성되는 증발가스 중 엔진의 연료로 사용되고 남은 증발가스를 재액화시키는 시스템을 포함하는 선박에 관한 것이다.
근래, 액화천연가스(Liquefied Natural Gas, LNG) 등의 액화가스의 소비량이 전 세계적으로 급증하고 있는 추세이다. 가스를 저온에서 액화시킨 액화가스는 가스에 비해 부피가 매우 작아지므로 저장 및 이송 효율을 높일 수 있는 장점이 있다. 또한, 액화천연가스를 비롯한 액화가스는 액화공정 중에 대기오염 물질을 제거하거나 줄일 수 있어, 연소시 대기오염 물질 배출이 적은 친환경 연료로도 볼 수 있다.
액화천연가스는 메탄(methane)을 주성분으로 하는 천연가스를 약 -162℃로 냉각해서 액화시킴으로써 얻을 수 있는 무색투명한 액체로서, 천연가스와 비교해 약 1/600 정도의 부피를 가진다. 따라서, 천연가스를 액화시켜 이송할 경우 매우 효율적으로 이송할 수 있게 된다.
그러나 천연가스의 액화 온도는 상압 -162 ℃의 극저온이므로, 액화천연가스는 온도변화에 민감하여 쉽게 증발된다. 이로 인해 액화천연가스를 저장하는 저장탱크에는 단열처리를 하지만, 외부의 열이 저장탱크에 지속적으로 전달되므로 액화천연가스 수송과정에서 저장탱크 내에서는 지속적으로 액화천연가스가 자연 기화되면서 증발가스(Boil-Off Gas, BOG)가 발생한다. 이는 에탄 등 다른 저온 액화가스의 경우에도 마찬가지이다.
증발가스는 일종의 손실로서 수송효율에 있어서 중요한 문제이다. 또한, 저장탱크 내에 증발가스가 축적되면 탱크 내압이 과도하게 상승할 수 있어, 심하면 탱크가 파손될 위험도 있다. 따라서, 저장탱크 내에서 발생하는 증발가스를 처리하기 위한 다양한 방법이 연구되는데, 최근에는 증발가스의 처리를 위해, 증발가스를 재액화하여 저장탱크로 복귀시키는 방법, 증발가스를 선박의 엔진 등 연료소비처의 에너지원으로 사용하는 방법 등이 사용되고 있다.
증발가스를 재액화하기 위한 방법으로는 별도의 냉매를 이용한 냉동 사이클을 구비하여 증발가스를 냉매와 열교환하여 재액화하는 방법, 및 별도의 냉매가 없이 증발가스 자체를 냉매로 하여 재액화하는 방법 등이 있다. 특히, 후자의 방법을 채용한 시스템을 부분 재액화 시스템(Partial Re-liquefaction System, PRS)이라고 한다.
한편, 일반적으로 선박에 사용되는 엔진 중 천연가스를 연료로 사용할 수 있는 엔진으로 DFDE 및 ME-GI 엔진 등의 가스연료엔진이 있다.
DFDE은, 4행정으로 구성되며, 비교적 저압인 6.5bar 정도의 압력을 가지는 천연가스를 연소공기 입구에 주입하여, 피스톤이 올라가면서 압축을 시키는 오토 사이클(Otto Cycle)을 채택하고 있다.
ME-GI 엔진은, 2행정으로 구성되며, 300bar 부근의 고압 천연가스를 피스톤의 상사점 부근에서 연소실에 직접 분사하는 디젤 사이클(Diesel Cycle)을 채택하고 있다. 최근에는 연료 효율 및 추진 효율이 더 좋은 ME-GI 엔진에 대한 관심이 커지고 있는 추세이다.
본 발명은 기존의 부분 재액화 시스템에 비해 향상된 증발가스 재액화 성능을 발휘할 수 있는 시스템을 포함하는 선박을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 액화가스를 저장하는 저장탱크를 포함하는 선박에 있어서, 상기 저장탱크 하류에 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스를 냉매로 하여, 압축된 증발가스(이하, '제1 유체'라고 한다.)를 열교환시켜 냉각시키는 증발가스 열교환기; 상기 증발가스 열교환기 하류에 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스의 일부를 압축시키는 압축기; 상기 증발가스 열교환기 하류에 상기 압축기와 병렬로 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스의 다른 일부를 압축시키는 여분압축기; 상기 증발가스 열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체를 추가적으로 냉각시키는 냉매열교환기; 상기 냉매열교환기로 보내져(이하, '제2 유체'라고 한다.), 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제2 유체를, 팽창시킨 후 다시 상기 냉매열교환기로 보내는 냉매감압장치; 상기 증발가스 열교환기 및 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체의 일부를 팽창시키는 제1 감압장치; 및 상기 증발가스 열교환기 및 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체의 나머지 일부를 팽창시켜 다시 상기 냉매열교환기로 보내는 제3 감압장치;를 포함하고, 상기 냉매열교환기는, 상기 제2 유체; 상기 냉매감압장치에 의해 팽창된 유체; 및 상기 제3 감압장치에 의해 감압된 유체;를 냉매로, 상기 제1 유체를 열교환시켜 냉각시키며, 상기 제1 유체는, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스; 또는 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;이고, 상기 제2 유체는, 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스; 또는 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;인, 선박이 제공된다.
상기 선박은, 상기 증발가스 열교환기, 상기 냉매열교환기 및 상기 제1 감압장치를 통과하며 일부 재액화된 액화가스와, 기체상태로 남아있는 증발가스를 분리하는 기액분리기를 더 포함할 수 있고, 상기 기액분리기에 의해 분리된 액화가스는 상기 저장탱크로 보내질 수 있고, 상기 기액분리기에 의해 분리된 증발가스는 상기 증발가스 열교환기로 보내질 수 있다.
상기 제1 유체는 고압 엔진 상류에서 두 흐름으로 분기하여, 일부는 상기 증발가스 열교환기로 보내져 냉각될 수 있고, 다른 일부는 상기 고압 엔진으로 보내질 수 있다.
상기 제3 감압장치 및 상기 냉매열교환기를 통과한 유체는 저압 엔진으로 보내질 수 있다.
상기 여분압축기에 의해 압축되어 상기 냉매열교환기 및 상기 냉매감압장치를 통과한 후, 상기 냉매열교환기에서 냉매로 사용된 상기 제2 유체는, 다시 상기 여분압축기로 보내져, 상기 여분압축기, 상기 냉매열교환기, 상기 냉매감압장치, 다시 상기 냉매열교환기를 연결하는 폐루프의 냉매사이클을 형성할 수 있다.
상기 여분압축기에 의해 압축되어 상기 냉매열교환기 및 상기 냉매감압장치를 통과한 후, 상기 냉매열교환기에서 냉매로 사용된 상기 제2 유체는, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스와 합류될 수 있다.
상기 선박은, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스를 연통시키는 라인 상에 설치되는 밸브를 더 포함할 수 있고, 상기 밸브는, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스를 합류 또는 분리시키도록 개폐될 수 있다.
상기 냉매감압장치는 팽창기일 수 있고, 상기 냉매감압장치를 통과하기 직전의 유체 및 통과한 직후의 유체는 기체상일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따르면, 액화가스를 저장하는 저장탱크를 포함하는 선박의 증발가스 처리 시스템에 있어서, 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스의 일부를 압축기에 의해 압축시킨 후 고압 엔진으로 보내는 제1 공급라인; 상기 제1 공급라인으로부터 분기되어, 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스의 다른 일부를 여분압축기에 의해 압축시키는 제2 공급라인; 상기 제1 공급라인으로부터 분기되어, 압축된 증발가스를 증발가스 열교환기, 냉매열교환기, 및 제1 감압장치를 통과시켜 재액화시키는 복귀라인; 상기 냉매열교환기 및 냉매감압장치를 통과하며 냉각된 증발가스를 다시 상기 냉매열교환기로 보내 냉매로 사용하도록 한 후, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스와 합류시키는 재순환라인; 상기 냉매감압장치 및 상기 냉매열교환기 하류의 재순환라인과, 상기 여분압축기 상류의 제2 공급라인 사이를 연결하는 제1 추가라인; 및 상기 냉매열교환기 하류의 상기 복귀라인으로부터 분기되어, 증발가스를 제3 감압장치 및 상기 냉매열교환기를 통과시켜 저압 엔진으로 보내는 제3 공급라인;을 포함하고, 상기 증발가스 열교환기는, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스를 냉매로 하여, 상기 복귀라인을 따라 공급되는 증발가스를 열교환시켜 냉각시키고, 상기 냉매열교환기는, 상기 재순환라인을 따라 공급되는 증발가스; 상기 냉매감압장치를 통과한 유체; 및 상기 제3 공급라인을 따라 공급되는 유체;를 냉매로 하여, 상기 복귀라인을 따라 공급되는 증발가스를 열교환시켜 냉각시키는, 선박의 증발가스 처리 시스템이 제공된다.
상기 선박은, 상기 제1 공급라인 상의 상기 압축기 상류에 설치되는 제1 밸브; 상기 제1 공급라인 상의 상기 압축기 하류에 설치되는 제2 밸브; 상기 제2 공급라인 상의 상기 여분압축기 상류에 설치되는 제3 밸브; 상기 제2 공급라인 상의 상기 여분압축기 하류에 설치되는 제4 밸브; 상기 제1 공급라인으로부터 분기된 증발가스를 상기 냉매열교환기로 보내는 상기 재순환라인의, 상기 제1 공급라인과 상기 제2 공급라인 사이에 설치되는 제6 밸브; 상기 냉매열교환기로부터 상기 제1 공급라인으로 증발가스를 보내는 상기 재순환라인 상에 설치되는 제9 밸브; 상기 제1 추가라인 상에 설치되는 제10 밸브; 및 상기 제2 공급라인과 상기 냉매열교환기 사이의 상기 재순환라인 상에 설치되는 제12 밸브;를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제3 밸브, 상기 제4 밸브, 상기 제10 밸브, 및 상기 제12 밸브는 열고, 상기 제6 밸브 및 상기 제9 밸브는 닫은 상태에서 시스템을 구동시키고, 증발가스가 상기 여분압축기로 공급되면 상기 제3 밸브를 닫아, 증발가스가 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브, 상기 제12 밸브, 상기 냉매열교환기, 상기 냉매감압장치, 다시 상기 냉매열교환기, 및 상기 제10 밸브를 순환하는, 폐루프의 냉매 사이클을 형성시킬 수 있다.
상기 압축기가 고장나면, 상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제10 밸브, 및 상기 제12 밸브는 닫고, 상기 제3 밸브 및 상기 제6 밸브는 열어, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스가, 상기 제3 밸브, 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브 및 상기 제6 밸브를 거쳐 고압 엔진으로 공급될 수 있다.
상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제3 밸브, 상기 제4 밸브, 상기 제6 밸브, 상기 제9 밸브, 및 상기 제12 밸브는 열고, 상기 제10 밸브는 닫아, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류되어 운용될 수 있다.
상기 압축기가 고장나면, 상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제9 밸브, 및 상기 제12 밸브를 닫아, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스가, 상기 제3 밸브, 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브 및 상기 제6 밸브를 거쳐 고압 엔진으로 공급될 수 있다.
상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제3 밸브, 상기 제4 밸브, 상기 제9 밸브, 및 상기 제12 밸브는 열고, 상기 제6 밸브 및 상기 제10 밸브는 닫아, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 분리되어 운용될 수 있다.
상기 압축기가 고장나면, 상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제9 밸브 및 상기 제12 밸브를 닫고, 상기 제6 밸브를 열어, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스가, 상기 제3 밸브, 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브 및 상기 제6 밸브를 거쳐 고압 엔진으로 공급될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 1) 액화가스 저장탱크로부터 배출되는 증발가스를 둘로 분기하여, 상기 분기된 증발가스 중 한 흐름은 압축기에 의해 압축시키고, 다른 흐름은 여분압축기에 의해 압축시키고, 2) 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스 및 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스 중 적어도 하나 이상을, 고압 엔진으로 보내거나, 재액화시켜 상기 저장탱크로 복귀시키거나(이하, ‘복귀 증발가스’라고 함.), 재순환시키고(이하, ‘재순환 증발가스’라고 함.), 3) 상기 ‘복귀 증발가스’는, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스를 냉매로 열교환되어 냉각된 후, 상기 ‘재순환 증발가스' 및 '감압 증발가스'와 열교환되어 추가적으로 냉각되고, 4) 상기 ‘재순환 증발가스’는, 냉각 및 팽창되어 상기 ‘복귀 증발가스’및 '감압 증발가스'와 열교환되고, 상기 '감압 증발가스'는, 상기 3) 단계에서 냉각 및 추가 냉각된 상기 '복귀 증발가스'의 일부가 분기하여 감압된 유체인, 방법이 제공된다.
상기 3)단계에서, 상기 '복귀 증발가스'는, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스를 냉매로 열교환되어 냉각된 후, 냉각 및 팽창되기 전의 상기 ‘재순환 증발가스'; 냉각 및 팽창된 상기 '재순환 증발가스'; 및 상기 '감압 증발가스';와 열교환되어 추가적으로 냉각될 수 있고, 상기 4)단계에서, 냉각 및 팽창되기 전의 상기 '재순환 증발가스'는, 상기 냉각 및 팽창된 '재순환 증발가스', 상기 '복귀 증발가스' 및 상기 '감압 증발가스'와 열교환되어 냉각된 후 팽창될 수 있다.
열교환의 냉매로 사용된 상기‘감압 증발가스’는 저압 엔진으로 보내질 수 있다.
상기 압축기 하류 라인과 상기 여분압축기 하류 라인이 연결되어, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스는, 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스와 합류될 수 있다.
본 발명은, 기존의 부분 재액화 시스템(PRS)에 비하여, 증발가스가 냉매 열교환기에 의한 추가적인 냉각 과정을 거친 후 감압되므로, 재액화 효율 및 재액화량을 증가시킬 수 있다. 특히, 별도의 냉매를 이용하는 냉동 사이클을 사용하지 않고도, 남는 증발가스의 대부분 또는 전부의 재액화가 가능하여 경제적이다.
또한, 본 발명에 따르면, 증발가스의 배출량, 선박의 운항 속도에 따른 엔진 부하 등에 따라 냉매 유량 및 냉열 공급의 유동적인 제어가 가능하다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 기존에 이미 설치되어 있던 여분의 압축기를 이용하여 재액화 효율 및 재액화량을 높이므로, 선내 공간 확보에 기여하고, 추가로 압축기를 설치하는데 드는 비용을 절감할 수 있다. 특히, 여분압축기에 의해 압축된 증발가스뿐만 아니라 압축기에 의해 압축된 증발가스도 냉매 열교환기에서 냉매로 사용할 수 있게 되어, 냉매 열교환기에서 냉매로 사용하는 증발가스의 유량을 증가시킬 수 있으므로, 재액화 효율 및 재액화량을 더욱 증가시킬 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 저압 엔진으로 보내지는 감압된 증발가스를 냉매열교환기에서의 냉매로 사용하므로, 재액화 효율 및 재액화량을 증가시킬 수 있다.
도 1은 종래의 부분 재액화 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 5는 본 발명의 제4 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 6은 온도 및 압력에 따른 메탄의 상변화를 개략적으로 나타낸 그래프이다.
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다. 본 발명의 선박은, 천연가스를 연료로 사용하는 엔진을 탑재한 선박 및 액화가스 저장탱크를 포함하는 선박 등에 다양하게 응용되어 적용될 수 있다. 또한, 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 후술할 증발가스 처리를 위한 시스템들은 저온 액체화물 또는 액화가스를 저장할 수 있는 저장탱크가 설치된 모든 종류의 선박과 해상 구조물, 즉 액화천연가스 운반선, 액화에탄가스(Liquefied Ethane Gas) 운반선, LNG RV와 같은 선박을 비롯하여, LNG FPSO, LNG FSRU와 같은 해상 구조물에 적용될 수 있다. 다만 후술하는 실시예들에서는 설명의 편의상 대표적인 저온 액체화물인 액화천연가스를 예로 들어 설명한다.
또한, 본 발명의 각 라인에서의 유체는, 시스템의 운용 조건에 따라, 액체 상태, 기액 혼합 상태, 기체 상태, 초임계유체 상태 중 어느 하나의 상태일 수 있다.
도 1은 종래의 부분 재액화 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 1을 참조하면, 종래의 부분 재액화 시스템에서, 액체화물을 저장하는 저장탱크에서 발생하여 배출되는 증발가스는, 배관을 따라 이송되어 증발가스 압축부(10)에서 압축된다.
저장탱크(T)는 액화천연가스 등의 액화가스를 극저온 상태로 저장할 수 있도록 밀봉 및 단열 방벽을 갖추고 있지만, 외부로부터 전달되는 열을 완벽하게 차단할 수는 없고, 탱크 내에서는 액화가스의 증발이 지속적으로 이루어지며 탱크 내압이 상승할 수 있는데, 이러한 증발가스에 의한 탱크 압력의 과도한 상승을 막고, 적정한 수준의 내압을 유지하기 위해 저장탱크 내부의 증발가스를 배출시켜, 증발가스 압축부(10)로 공급한다.
저장탱크로부터 배출되어 증발가스 압축부(10)에서 압축된 증발가스를 제1 스트림이라 할 때, 압축된 증발가스의 제1 스트림을 제2 스트림과 제3 스트림으로 나누어, 제2 스트림은 액화시켜 저장탱크(T)로 복귀시키도록 구성하고, 제3 스트림은 선내의 추진용 엔진이나 발전용 엔진과 같은 가스 연료 소비처로 공급하도록 구성할 수 있다. 이 경우 증발가스 압축부(10)에서는 연료 소비처의 공급 압력까지 증발가스를 압축할 수 있고, 제2 스트림은 필요에 따라 증발가스 압축부의 전부 또는 일부를 거쳐 분기시킬 수 있다. 연료 소비처의 연료 필요량에 따라 제3 스트림으로 압축된 증발가스 전부를 공급할 수도 있고, 제2 스트림으로 전량을 공급하여 압축된 증발가스 전부를 저장탱크로 복귀시킬 수도 있다. 가스 연료 소비처로는 고압가스분사엔진(예를 들어, MDT사가 개발한 ME-GI 엔진 등) 및 저압가스분사엔진(예를 들어, Wartsila社의 X-DF 엔진(Generation X-Dual Fuel engine) 등)을 비롯하여, DF Generator, 가스 터빈, DFDE 등을 예로 들 수 있다.
이때, 압축된 증발가스의 제2 스트림을 액화시킬 수 있도록 열교환기(20)를 설치하는데, 저장탱크에서 발생하는 증발가스를 압축된 증발가스의 냉열 공급원으로 이용한다. 열교환기(20)를 거치면서 증발가스 압축부에서의 압축과정에서 온도가 상승한 압축된 증발가스, 즉 제2 스트림은 냉각되고, 저장탱크에서 발생하여 열교환기(20)로 도입된 증발가스는 가열되어 증발가스 압축부(10)로 공급된다.
압축되기 전 증발가스의 유량이 제2 스트림의 유량보다 많기 때문에, 압축된 증발가스의 제2 스트림은 압축되기 전의 증발가스로부터 냉열을 공급받아 적어도 일부가 액화될 수 있다. 이와 같이 열교환기에서는 저장탱크로부터 배출된 직후의 저온 증발가스와 증발가스 압축부에서 압축된 고압 상태의 증발가스를 열교환시켜 고압 증발가스를 액화시킨다.
열교환기(20)를 거친 제2 스트림의 증발가스는 팽창밸브 또는 팽창기와 같은 팽창수단(30)을 통과하면서 감압되면서 추가로 냉각되어, 기액분리기(40)에 공급된다. 액화된 증발가스는 기액분리기에서 기체와 액체 성분이 분리되어, 액체성분, 즉 액화천연가스는 저장탱크로 복귀되고, 기체성분, 즉 증발가스는 저장탱크로부터 배출되어 열교환기(20) 및 증발가스 압축부(10)로 공급되는 증발가스 흐름에 증발가스 흐름에 합류되거나, 다시 열교환기(20)로 공급되어 증발가스 압축부(10)에서 압축된 고압 상태의 증발가스를 열교환시키는 냉열 공급원으로 활용될 수도 있다. 물론, 가스연소장치(Gas Combustion Unit; GCU) 등으로 보내 연소시키거나, 가스 소모처(가스엔진 포함)에 보내 소모시킬 수도 있다. 증발가스 흐름에 합류되기 전 기액분리기에서 분리된 기체를 추가로 감압시키기 위한 또 다른 팽창수단(50)이 더 설치될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 2를 참조하면, 본 실시예의 시스템은, 저장탱크에 저장된 저온 액체화물로부터 발생하는 증발가스(Boil Off Gas)를 공급받아 증발가스를 냉매로 순환시키는 냉매순환부(300a)를 구성한 것이 특징이다.
이를 위해 저장탱크로부터 냉매순환부(300a)로 증발가스를 공급하는 냉매공급라인(CSLa)을 포함하며, 냉매공급라인에는 밸브(400a)가 마련되어, 냉매순환부를 순환할 수 있는 충분한 양의 증발가스가 공급되면 냉매공급라인(CSLa)을 차단하여, 냉매순환부(300a)는 폐루프(closed loop)로 운용된다.
전술한 기본 실시예에서와 마찬가지로 본 제1 확장 실시예에서도 저장탱크(T)의 저온 액체화물로부터 발생하는 증발가스를 압축하는 압축기(100a)가 마련된다. 저장탱크에서 발생한 증발가스는 증발가스공급라인(BLa)을 따라 압축기(100a)로 도입된다.
본 실시예들의 저장탱크(T)는 액체화물의 하중이 단열층에 직접 가해지지 않는 독립탱크형(Independent Type) 탱크, 또는 화물의 하중이 단열층에 직접 가해지는 멤브레인형(Membrane Type) 탱크로 만들어질 수 있다. 독립탱크형 탱크인 경우에는, 2 barg 이상의 압력에 견디도록 설계된 압력용기로 사용하는 것도 가능하다.
한편, 본 실시예들에서는 증발가스의 재액화를 위한 라인만을 도시하였으나, 압축기에서 압축된 증발가스는 선박 또는 해상 구조물의 추진용 엔진 및 발전용 엔진을 포함하는 연료수요처에 연료로 공급될 수 있고, 연료 소모량이 증발가스 전량을 소비할 수 있을 때에는 재액화되는 증발가스가 없을 수도 있다. 선박이 정박하고 있는 때와 같이 가스 연료의 소모량이 적거나 없는 경우에는, 증발가스의 전량을 재액화라인(RLa)으로 공급할 수도 있다.
압축된 증발가스는 증발가스 재액화라인(RLa)을 따라 증발가스 열교환기(200a)로 공급되는데, 증발가스 열교환기(200a)는 증발가스 재액화라인(RLa)과 증발가스공급라인(BLa)에 걸쳐 마련되어, 압축기(100a)로 도입될 증발가스와 압축기의 적어도 일부를 거쳐 압축된 증발가스를 열교환시킨다. 압축과정에서 온도가 높아진 증발가스는, 저장탱크에서 발생하여 압축기(100a)로 도입될 저온 증발가스와 열교환을 통해 냉각된다.
증발가스 열교환기(200a)의 하류에는 냉매열교환기(500a)가 마련되어, 압축 후 증발가스 열교환기에서 열교환된 증발가스는 냉매순환부(300a)를 순환하는 증발가스와 열교환을 통해 추가로 냉각된다.
냉매순환부(300a)는, 저장탱크로부터 공급되는 증발가스를 압축하는 냉매압축기(310a)와, 냉매압축기에서 압축된 증발가스를 냉각하는 냉각기(320a)와, 냉각기에서 냉각된 증발가스를 감압시켜 추가냉각하는 냉매감압장치(330a)를 포함한다. 냉매감압장치(330a)는 증발가스를 단열팽창시켜 냉각하는 팽창밸브 또는 팽창기일 수 있다.
냉매감압장치(330a)를 거쳐 냉각된 증발가스는 냉매순환라인(CCLa)을 따라 냉매로서 냉매열교환기(500a)로 공급되어 냉매열교환기(500a)에서, 증발가스 열교환기(200a)를 거쳐 공급된 증발가스와 열교환을 통해 증발가스를 냉각시키게 된다. 냉매열교환기(500a)를 거친 냉매순환라인(CCLa)의 증발가스는 냉매압축기(310a)로 순환되어, 전술한 압축 및 냉각과정을 거치면서 냉매순환라인을 순환하게 된다.
한편, 냉매열교환기(500a)에서 냉각된 증발가스 재액화라인(RLa)의 증발가스는 제1 감압장치(600a)를 거쳐 감압된다. 제1 감압장치(600a)는 줄-톰슨(Joule-Thomson) 밸브 등의 팽창밸브, 또는 팽창기일 수 있다.
갑압된 증발가스는 제1 감압장치(600a)의 하류의 기액분리기(700a)로 공급되어 기액분리되고, 기액분리기(700a)에서 분리된 액체, 즉 액화천연가스는 저장탱크(T)로 공급되어 재저장된다.
기액분리기(700a)에서 분리된 기체, 즉 증발가스는 제2 감압장치(800a)를 거쳐 추가로 감압되고, 저장탱크(T)로부터 증발가스 열교환기(200a)로 도입될 증발가스의 흐름에 증발가스 흐름에 합류되거나, 다시 증발가스 열교환기(200a)로 공급되어 압축기(100a)에서 압축된 고압 상태의 증발가스를 열교환시키는 냉열 공급원으로 활용될 수도 있다. 물론, 가스연소장치(Gas Combustion Unit; GCU) 등으로 보내 연소시키거나, 연료수요처(가스엔진 포함)에 보내 소모시킬 수도 있다.
도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 3을 참조하면, 본 실시예는 냉매순환부(300b)에서 냉각기(320b)로부터 냉매감압장치(330b)로 도입될 증발가스를, 냉매감압장치(330b)에서 감압된 증발가스와 열교환으로 냉각시킨 후에 냉매감압장치(330b)로 공급하도록 구성한 것이다.
냉매감압장치(330b)를 거쳐 감압되면서 증발가스는 냉각되므로, 냉매감압장치 하류의 증발가스는 냉매감압장치 상류의 증발가스보다 온도가 낮고, 본 실시예는 이러한 점을 고려하여, 냉매감압장치 상류의 증발가스를 하류의 증발가스와 열교환시켜 냉각한 후 감압장치로 도입시킨다. 이를 위해 도 3에 도시된 바와 같이 냉매열교환기(500b)로 냉매감압장치(330b) 상류의 증발가스를 공급할 수 있다(도 3의 A부분). 필요에 따라 냉매감압장치 상류와 하류의 증발가스가 열교환할 수 있는 별도의 열교환 장치를 추가로 구성할 수도 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 실시예들의 시스템은 저장탱크 액체화물에서 발생하는 증발가스를 재액화하여 저장할 수 있으므로, 액체화물의 수송률을 높일 수 있다. 특히 선내 가스 소비처의 연료 소모량이 적은 경우에도 저장탱크의 압력 상승을 막기 위해 가스연소장치(Gas Combustion Unit; GCU) 등에서 연소시켜 낭비하는 화물의 양을 줄이거나 없앨 수 있어, 에너지가 낭비되는 것을 막을 수 있다.
또한, 증발가스를 냉매로 순환시켜, 증발가스의 재액화를 위한 냉열원으로 활용함으로써 별도의 냉매 사이클을 구성하지 않고도 증발가스를 효과적으로 재액화시킬 수 있으며, 별도의 냉매를 공급할 필요가 없으므로, 선내 공간 확보에 기여하고 경제적이다. 또한, 냉매 사이클에서 냉매가 부족하면 저장탱크로부터 보충할 수 있어 원활한 냉매 보충이 이루어질 수 있고, 냉매 사이클의 운용이 효과적으로 이루어질 수 있다.
이와 같이 증발가스 자체의 냉열을 다단계로 이용하여 증발가스를 재액화할 수 있어, 선내 증발가스 처리를 위한 시스템 구성을 간소화할 수 있고, 복잡한 증발가스 처리를 위한 장치의 설치 및 운용에 소요되는 비용을 절감할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 4를 참조하면, 본 실시예의 선박은, 저장탱크(T) 하류에 설치되는 증발가스 열교환기(110); 증발가스 열교환기(110) 하류에 설치되어, 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스를 압축시키는 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122); 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스의 온도를 낮추는 냉각기(130); 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스의 온도를 낮추는 제1 여분냉각기(132); 압축기(120) 상류에 설치되는 제1 밸브(191); 냉각기(130) 하류에 설치되는 제2 밸브(192); 제1 여분압축기(122) 상류에 설치되는 제3 밸브(193); 제1 여분냉각기(132) 하류에 설치되는 제4 밸브(194); 증발가스 열교환기(110)에 의해 냉각된 증발가스를 추가적으로 냉각시키는 냉매열교환기(140); 냉매열교환기(140)를 통과한 증발가스를 팽창시킨 후 다시 냉매열교환기(140)로 보내는 냉매감압장치(160); 및 냉매열교환기(140)에 의해 추가적으로 냉각된 증발가스를 팽창시키는 제1 감압장치(150);를 포함한다.
저장탱크(T)에서 자연적으로 발생된 후 배출된 증발가스는, 제1 공급라인(L1)을 따라 연료수요처(180)에 공급된다. 본 실시예의 선박은, 연료수요처(180) 상류에 설치되어, 연료수요처(180)로 보내지는 증발가스의 유량 및 개폐를 조절하는 제11 밸브(203)를 더 포함할 수 있다.
증발가스 열교환기(110)는 제1 공급라인(L1)에 설치되어 저장탱크(T)에서 배출된 직후의 증발가스로부터 냉열을 회수한다. 증발가스 열교환기(110)는, 저장탱크(T)로부터 배출되는 증발가스를 공급받아, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 공급되는 증발가스를 냉각시키는 냉매로 사용한다. 복귀라인(L3) 상에는 증발가스의 유량 및 개폐를 조절하는 제5 밸브(195)가 설치될 수 있다.
압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는 증발가스 열교환기(110)를 통과한 증발가스를 압축시킨다. 압축기(120)는 제1 공급라인(L1) 상에 설치되며, 제1 여분압축기(122)는, 제2 공급라인(L2) 상에 설치된다. 제2 공급라인(L2)은, 압축기(120) 상류의 제1 공급라인(L1)으로부터 분기하여 압축기(120) 하류의 제1 공급라인(L1)에 연결된다. 또한, 압축기(120)와 제1 여분압축기(122)는 병렬로 설치되며, 동일한 성능의 압축기일 수 있다.
일반적으로 선박에는, 압축기(120) 및 냉각기(130)가 고장나는 경우에 대비하여 제1 여분압축기(122) 및 제1 여분냉각기(132)를 추가적으로 설치한다. 종래에는, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나지 않은 평상시에는, 제1 여분압축기(122) 및 제1 여분냉각기(132)를 사용하지 않았다.
즉, 종래에는, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나지 않은 평상시에는, 제1 여분압축기(122) 상류의 제3 밸브(193)와 제1 여분냉각기(132) 하류의 제4 밸브(194)를 닫아, 증발가스가 압축기(120) 및 냉각기(130)를 통과하여 연료수요처(180)로 공급되도록 하였고, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장난 경우에는, 제1 여분압축기(122) 상류의 제3 밸브(193)와 제1 여분냉각기(132) 하류의 제4 밸브(194)는 열고, 압축기(120) 상류의 제1 밸브(191)와 냉각기(130) 하류의 제2 밸브(192)는 닫아, 증발가스가 제1 여분압축기(122) 및 제1 여분냉각기(132)를 통과하여 연료수요처(180)로 공급되도록 하였다.
본 발명은, 종래에 선박에 설치되어 있음에도 사용되지 않던 제1 여분압축기(122) 및 제1 여분냉각기(132)를 사용하여 증발가스의 재액화 효율 및 재액화량을 높이기 위한 것으로서, 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를, 일부는 연료수요처(180)로 보내고, 다른 일부는 냉매열교환기(140)에서 증발가스를 추가적으로 냉각시키는 냉매로 사용한다.
도 6은 온도 및 압력에 따른 메탄의 상변화를 개략적으로 나타낸 그래프이다. 도 6을 참조하면, 메탄은 대략 -80℃ 이상의 온도 및 대략 55 bar 이상의 압력 조건이 되면 초임계유체 상태가 된다. 즉, 메탄의 경우, 대략 -80℃, 55 bar 상태가 임계점이 된다. 초임계유체 상태는, 액체 상태나 기체상태와는 다른 제3의 상태이다.
한편, 임계점 이상의 압력에서 임계점보다 낮은 온도를 갖게 되면 일반적인 액체 상태와는 다른, 밀도가 높은 초임계유체 상태와 유사한 상태가 될 수도 있는데, 임계점이상의 압력 및 임계점 이하의 온도를 가지는 증발가스의 상태를, 이하, "고압액체상태"라고 한다.
압축기(120) 또는 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스는 압축된 정도에 따라 기체상태일 수도 있고, 초임계유체 상태일 수도 있다.
복귀라인(L3)를 통해 증발가스 열교환기(110)로 보내지는 증발가스가 기체상태인 경우에는, 증발가스는 증발가스 열교환기(110)를 통과하면서 온도가 낮아져 액체와 기체의 혼합상태가 될 수 있고, 초임계유체 상태인 경우에는, 증발가스 열교환기(110)를 통과하면서 온도가 낮아져 "고압액체상태"가 될 수 있다.
증발가스 열교환기(110)에 의해 냉각된 증발가스는, 냉매열교환기(140)를 통과하면서 온도가 더 낮아지게 되는데, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 증발가스가 액체와 기체의 혼합상태인 경우에는, 증발가스는 냉매열교환기(140)를 통과하면서 온도가 더 낮아져 액체의 비율이 더 높은 혼합상태가 되거나 액체상태가 되고, "고압액체상태"인 경우에는, 냉매열교환기(140)를 통과하면서 온도가 더 낮아지게 된다.
또한, 냉매열교환기(140)를 통과한 증발가스가 "고압액체상태"인 경우에도, 증발가스는 제1 감압장치(150)를 통과하면서 압력이 낮아져 액체상태가 되거나 액체와 기체의 혼합상태가 된다.
증발가스가 제1 감압장치(150)에 의해 압력이 같은 정도(도 6의 P)로 낮아진다고 하더라도, 온도가 더 높은 상태에서 감암되는 경우(도 6의 X→X')보다 온도가 더 낮은 상태에서 감압된 경우(도 6의 Y→Y')에 액체의 비율이 더 높은 혼합상태가 되는 것을 알 수 있다. 또한, 온도를 더 낮출 수 있다면 이론적으로 증발가스를 100% 재액화 시킬 수 있음(도 6의 Z→Z')을 알 수 있다. 따라서, 제1 감압장치(150)를 통과하기 전에 냉매열교환기(140)에 의해 증발가스를 한 번 더 냉각시키면 재액화 효율 및 재액화량이 높아질 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 본 실시예는, 제1 실시예 및 제2 실시예에서 증발가스를 추가적으로 냉각시키기 위한 냉매순환부(300a, 300b)을 폐루프로 구성한 것과 비교하여, 냉매 사이클을 개루프로 구성하였다는 차이점이 있다.
제1 실시예 및 제2 실시예에서는 냉매순환부(300a, 300b)를 폐루프로 구성하여, 냉매압축기(310a, 310b)에 의해 압축된 증발가스는 냉매열교환기(500a, 500b)에서 냉매로 사용될 뿐, 연료수요처로 보내지거나, 재액화 과정을 거칠 수는 없다.
반면, 본 실시예에서는 냉매 사이클을 개루프로 구성하여, 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 합류된 후, 합류된 증발가스의 일부는 연료수요처(180)로 보내지고, 다른 일부는 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(140) 냉매로 사용되고, 나머지 일부는 복귀라인(L3)을 따라 재액화 과정을 거치게 된다.
재순환라인(L5)은, 압축기(120) 하류의 제1 공급라인(L1)으로부터 분기하여 압축기(120) 상류의 제1 공급라인(L1)에 연결되는 라인이다. 제1 공급라인(L1)으로부터 분기된 증발가스가 냉매열교환기(140)로 보내지는 재순환라인(L5) 상에는, 증발가스의 유량 및 개폐를 조절하는 제6 밸브(196)가 설치될 수 있다.
냉매 사이클을 개루프로 구성한 본 실시예는, 냉매 사이클을 폐루프로 구성한 제1 실시예 및 제2 실시예에 비하여, 압축기(120) 하류 라인과 제1 여분압축기(122) 하류 라인이 연결된다는 점에서 큰 차이점이 있다. 즉, 본 실시예는, 제1 여분압축기(122) 하류의 제2 공급라인(L2)이 압축기(120) 하류의 제1 공급라인(L1)과 연결되어, 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 합류된 후, 냉매 열교환기(140), 연료수요처(180), 또는 증발가스 열교환기(110)로 보내진다. 본 실시예는, 압축기(120) 하류 라인과 제1 여분압축기(122) 하류 라인이 연결되는 다른 변형예를 모두 포함한다.
따라서, 본 실시예에 의하면, 선박의 운항 속도가 증가하는 등 연료수요처(180)에서의 요구량이 증가하는 경우에는, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스뿐만 아니라 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스도 연료수요처(180)로 보낼 수 있다.
그러나 일반적으로, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는 연료수요처(180)에서 요구되는 양의 대략 1.2배 정도의 용량을 가지도록 설계하므로, 압축기(120)의 용량을 초과하여 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스도 연료수요처(180)로 보내야 하는 경우는 거의 발생하지 않는다. 오히려 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스를 연료수요처(180)에서 모두 소비하지 못하고 재액화하여야 할 증발가스가 증가하여, 많은 양의 증발가스를 재액화시키기 위해 많은 양의 냉매가 필요한 경우가 더 빈번하다.
본 실시예에 의하면, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스뿐만 아니라, 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스도 냉매열교환기(140)에서의 열교환의 냉매로 사용할 수 있으므로, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급되는 증발가스를, 더 많은 냉매를 이용하여 더 낮은 온도로 냉각시킬 수 있고, 전반적인 재액화 효율 및 재액화량을 증가시킬 수 있으며, 이론적으로는 100% 재액화도 가능하다.
일반적으로 선박에 설치되는 압축기(120, 122)의 용량을 결정할 때에는, 연료수요처(180)에 증발가스를 공급하기 위해 필요한 용량과, 연료수요처(180)에서 모두 소비하지 못하고 남은 증발가스를 재액화시키기 위해 필요한 용량을 모두 감안하게 되는데, 본 실시예에 의하면 여분압축기(122)를 사용하여 재액화량을 증가시킬 수 있으므로, 재액화에 필요한 용량을 감소시킬 수 있어, 작은 용량의 압축기(120, 122)를 설치할 수 있게 된다. 압축기의 용량을 감소시키면, 장비 설치 비용과 운용 비용을 모두 절감할 수 있는 장점이 있다.
본 실시예에서는, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나지 않은 평상시에도, 제1 밸브(191) 및 제2 밸브(192)뿐만 아니라, 제3 밸브(193) 및 제4 밸브(194)도 열어, 압축기(120), 냉각기(130), 제1 여분압축기(122), 및 제1 여분냉각기(132)를 모두 가동시키고, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장난 경우에는, 재액화 효율 및 재액화량을 높이는 것을 포기하고, 제1 밸브(191) 및 제2 밸브(192)를 닫아, 제1 여분압축기(122) 및 제1 여분냉각기(132)를 통과한 증발가스만으로 시스템을 운용한다.
설명의 편의를 위하여, 압축기(120) 및 냉각기(130)가 주된 역할을 하고, 제1 여분압축기(122)와 제1 여분냉각기(132)가 보조적인 역할을 하는 것으로 설명하였으나, 압축기(120)와 제1 여분압축기(122), 냉각기(130)와 제1 여분냉각기(132)는 동일한 역할을 하며, 하나의 선박에 같은 역할을 하는 압축기 및 냉각기를 두 대 이상 구비하여, 어느 하나가 고장나는 경우에 다른 장비로 대체할 수 있다는 점에서 리던던시(Redundancy) 개념을 만족시키는 것이다. 이하, 동일하다.
따라서, 제1 여분압축기(122) 또는 제1 여분냉각기(132)가 고장나는 경우에도, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나는 경우와 마찬가지로, 재액화 효율 및 재액화량을 높이는 것을 포기하고, 제3 밸브(193) 및 제4 밸브(194)를 닫아, 압축기(120) 및 냉각기(130)를 통과한 증발가스만으로 시스템을 운용한다.
한편, 저장탱크(T)로부터 배출되는 증발가스의 대부분 또는 전부가 연료수요처(180)의 연료로 사용될 수 있을 정도의 빠른 속도로 선박이 운항되는 경우에는, 재액화할 증발가스의 양이 매우 적거나 없게 된다. 따라서, 선박이 빠른 속도로 운항되는 경우에는 압축기(120) 또는 여분압축기(122) 중 어느 하나만 구동시킬 수도 있다.
압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는 연료수요처(180)가 요구하는 압력으로 증발가스를 압축시킬 수 있는데, 연료수요처(180)는 증발가스를 연료로 구동되는 엔진, 발전기 등일 수 있다. 일례로 연료수요처(180)가 선박 추진용 엔진인 경우, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는, 증발가스를 대략 10 내지 100 bar의 압력으로 압축시킬 수 있다.
또한, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는, 연료수요처(180)가 ME-GI 엔진인 경우, 증발가스를 대략 150 bar 내지 400 bar의 압력까지 압축시킬 수 있고, 연료수요처(180)가 DFDE인 경우, 증발가스를 대략 6.5 bar의 압력으로 압축시킬 수 있으며, 연료수요처(180)가 X-DF 엔진인 경우, 증발가스를 대략 16 bar의 압력으로 압축시킬 수 있다.
연료수요처(180)는 여러 종류의 엔진을 포함할 수도 있는데, 일례로 연료수요처(180)가 X-DF 엔진 및 DFDE을 포함하는 경우, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는 X-DF 엔진이 요구하는 압력까지 증발가스를 압축시키고, DFDE의 상류에는 감압장치를 설치하여, X-DF 엔진이 요구하는 압력까지 압축된 증발가스의 일부를 DFDE가 요구하는 압력까지 낮춘 후에 DFDE로 공급할 수도 있다.
그 밖에도, 증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(140)에서의 재액화 효율 및 재액화량을 높이기 위하여, 압축기(120) 또는 제1 여분압축기(122)에 의해, 증발가스의 압력이 연료수요처(180)가 요구하는 압력을 초과하도록 증발가스를 압축시키고, 연료수요처(180) 상류에는 감압장치를 설치하여, 연료수요처(180)가 요구하는 압력을 초과하도록 압축된 증발가스의 압력을 연료수요처(180)가 요구하는 압력까지 낮춘 후에 연료수요처(180)로 공급할 수도 있다.
한편, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)는 각각 다단압축기일 수 있다. 도 4에는 하나의 압축기(120 또는 122)에 의해 증발가스를 연료수요처(180)에서 요구하는 압력까지 압축하는 것으로 도시되어 있으나, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)가 다단압축기인 경우, 증발가스는 복수개의 압축실린더에 의해 연료수요처(180)에서 요구하는 압력까지 여러 번 압축될 수 있다.
압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)가 다단압축기일 경우, 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122) 내부에는 복수개의 압축실린더가 직렬로 설치될 수 있고, 복수개의 압축실린더 하류에는 복수개의 냉각기가 각각 설치될 수 있다.
본 실시예의 냉각기(130)는, 압축기(120) 하류에 설치되어, 압축기(120)에 의해 압축되어 압력뿐만 아니라 온도도 올라간 증발가스를 냉각시키고, 본 실시예의 제1 여분냉각기(132)는, 제1 여분압축기(122) 하류에 설치되어, 제1 여분압축기(122)에 의해 압축되어 압력뿐만 아니라 온도도 올라간 증발가스를 냉각시킨다. 냉각기(130) 및 제1 여분냉각기(132)는 외부로부터 유입된 해수, 청수 또는 공기와의 열교환을 통해 증발가스를 냉각시킬 수 있다.
본 실시예의 냉매열교환기(140)는, 증발가스 열교환기(110)에 의해 냉각된 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급된 증발가스를 추가적으로 냉각시키고, 본 실시예의 냉매감압장치(160)는, 냉매열교환기(140)를 통과한 증발가스를 팽창시킨 후 다시 냉매열교환기(140)로 보낸다.
즉, 냉매열교환기(140)는, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급되는 증발가스를, 냉매감압장치(160)에 의해 팽창된 증발가스를 냉매로 열교환시켜, 추가적으로 냉각시킨다.
본 실시예의 냉매감압장치(160)는 유체의 압력을 낮추기 위한 다양한 수단일 수 있고, 냉매감압장치(160)를 통과하기 직전의 유체의 상태 및 통과한 직후의 유체의 상태는 시스템의 운용 조건에 따라 달라질 수 있다. 단, 냉매감압장치(160)가 팽창기인 경우, 냉매감압장치(160)의 물리적 손상을 방지하기 위하여, 냉매감압장치(160)를 통과하기 직전의 유체 및 통과한 직후의 유체는 기체상으로 유지되는 것이 바람직하다. 이하, 동일하다.
냉매감압장치(160)를 통과한 후 냉매열교환기(140)에서 열교환의 냉매로 사용되는 증발가스는, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스가 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스와 합류된 후, 합류된 증발가스의 일부가 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급되어, 냉매열교환기(140)에서 냉매감압장치(160)를 통과한 증발가스를 냉매로 열교환되어 냉각된 후 냉매감압장치(160)로 공급된 것이다.
또한, 제1 공급라인(L1)으로부터 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급되는 증발가스는, 냉매열교환기(140)에서 1차로 냉각되고 냉매감압장치(160)에 의해 추가적으로 냉각된 후 다시 냉매열교환기(140)로 보내져 냉매로 사용되는 것이다.
즉, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스가 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스와 합류된 후 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급되는 흐름;과, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(140)로 공급되는 증발가스;는 둘 다, 냉매감압장치(160)를 통과한 증발가스를 냉매로 하여, 열교환되어 냉각된다.
본 실시예의 제1 감압장치(150)는, 복귀라인(L3) 상에 설치되어, 증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(140)에 의해 냉각된 증발가스를 팽창시킨다. 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스는, 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스와 합류된 후 일부 분기하여, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110), 냉매열교환기(140) 및 제1 감압장치(150)를 통과하며 일부 또는 전부가 재액화된다.
제1 감압장치(150)는, 증발가스를 팽창시켜 냉각시킬 수 있는 모든 수단을 포함하며, 줄-톰슨(Joule-Thomson) 밸브 등의 팽창밸브, 또는 팽창기일 수 있다.
본 실시예의 선박은, 제1 감압장치(150) 하류의 복귀라인(L3) 상에 설치되며 제1 감압장치(150)으로부터 배출되는 기액 혼합물을 기체와 액체로 분리하는, 기액분리기(170)를 포함할 수 있다.
본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하지 않는 경우, 제1 감압장치(150)를 통과한 액체 또는 기액혼합 상태의 증발가스는 바로 저장탱크(T)로 보내진다.
본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우, 제1 감압장치(150)를 통과한 증발가스는 기액분리기(170)로 보내져, 기체상과 액체상이 분리된다. 기액분리기(170)에 의해 분리된 액체는 복귀라인(L3)을 따라 저장탱크(T)로 복귀하고, 기액분리기(170)에 의해 분리된 기체는, 기액분리기(170)로부터 증발가스 열교환기(110) 상류의 제1 공급라인(L1)까지 연장되는 기체배출라인(L4)을 따라, 증발가스 열교환기(110)으로 공급된다.
본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우, 기액분리기(170)에 의해 분리되어 저장탱크(T)로 보내지는 액체의 유량을 조절하는 제7 밸브(197); 및 기액분리기(170)에 의해 분리되어 증발가스 열교환기(110)로 보내지는 기체의 유량을 조절하는 제8 밸브(198);를 더 포함할 수 있다.
본 실시예의 제1 내지 제8 밸브, 및 제11 밸브는(191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 203)는, 시스템 운용 상황을 사람이 직접 판단하여 수동으로 조절될 수도 있고, 미리 설정된 값에 의해 개폐되도록 자동으로 조절될 수도 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 증발가스 재액화를 위한 장치의 작용을 용이하게 설명하기 위해 증발가스의 주요 흐름을 정의한다. 저장탱크(T)에서 발생하는 증발가스와 기액분리기(170)에서 배출되는 기체가 증발가스 열교환기(110)으로 공급되는 흐름을 제1 흐름(100), 증발가스 열교환기(110)에서 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)로 공급된 후에 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122)로부터 배출되어 연료수요처(180)로 공급되는 흐름을 제2 흐름(102), 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122) 하류에서 제2 흐름(102)으로부터 분기하여 냉매열교환기(140)로 공급되는 흐름을 제3 흐름(104), 압축기(120) 및 제1 여분압축기(122) 하류에서 제2 흐름(102)으로부터 분기하여 증발가스 열교환기(110)으로 공급되는 흐름을 제4 흐름(106), 증발가스 열교환기(110)으로부터 냉매열교환기(140)로 공급되는 흐름을 제5 흐름(108)으로 정의한다. 제1 흐름(100)은 증발가스 열교환기(110)을 통과하면서 제2 흐름(102)이 되고, 제4 흐름(106)은 증발가스 열교환기(110)을 통과하면서 제5 흐름(108)이 된다.
이하, 도 4를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 증발가스 재액화를 위한 장치의 작용을 설명한다. 본 실시예는 특히, 저장탱크에 저장된 액화가스가 액화천연가스이고, 연료수요처가 X-DF인 경우에 적합하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 제4 실시예의 경우도 동일하다.
액체 상태의 액화가스를 저장하는 저장탱크(T)에서 생성되는 기체상태의 증발가스는 증발가스 열교환기(110)로 공급된다. 이때, 저장탱크(T)에서 생성되는 기체 상태의 증발가스는, 시스템 작동 후 일정 시간이 경과한 후 기액분리기(170)에서 배출되는 기체 상태의 증발가스와 만나 제1 흐름(100)을 형성하게 된다. 궁극적으로 증발가스 열교환기(110)로 공급되는 증발가스는 제1 흐름(100)이다.
증발가스 열교환기(110)는 제1 흐름(100)이 가지고 있는 냉열을 회수하여 다른 증발가스를 냉각시키는 역할을 한다. 즉, 증발가스 열교환기(110)는, 제1 흐름(100)이 갖고 있는 냉열을 회수하여, 제2 흐름(102) 중 증발가스 열교환기(110)으로 다시 공급되는 흐름, 즉, 제4 흐름(106)에 회수한 냉열을 전달한다.
따라서, 증발가스 열교환기(110)에서는 제1 흐름(100)과 제4 흐름(106) 간의 열교환이 일어나게 되어, 제1 흐름(100)은 가열되고 제4 흐름(106)은 냉각된다. 가열된 제1 흐름(100)은 제2 흐름(102)이 되고, 냉각된 제4 흐름(106)은 제5 흐름(108)이 된다.
증발가스 열교환기(110)에서 배출되는 제2 흐름(102)은, 압축기(120) 또는 제1 여분압축기(122)로 공급되어, 압축기(120) 또는 제1 여분압축기(122)에 의해 압축된다.
압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 제1 여분압축기(122)에서 압축된 증발가스가 합류된 제2 흐름(102)은, 일부는 제3 흐름(104)으로서 냉매열교환기(140)에 냉매로 공급되고, 다른 일부는 제4 흐름(106)으로서 증발가스 열교환기(110)에 공급되어 냉각되고, 나머지 일부는 연료수요처(180)에 공급된다.
냉매열교환기(140)로 공급되는 제3 흐름(104)은, 냉매열교환기(140)로부터 배출되고 냉매감압장치(160)에서 팽창된 후 다시 냉매열교환기(140)로 공급된다. 이 때, 1차로 냉매열교환기(140)로 공급된 제3 흐름(104)은, 냉매감압장치(160)에서 팽창된 후, 다시 냉매열교환기(140)로 공급되는 제3 흐름(104)과 열교환되어 냉각된다. 냉매감압장치(160) 및 냉매열교환기(140)를 통과한 제3 흐름(104)은, 증발가스 열교환기(110)로부터 배출되는 제2 흐름(102)과 합류하여, 압축기(120) 또는 제1 여분압축기(122)로 공급된다.
증발가스 열교환기(110)에서 제1 흐름(100)과 열교환하여 냉각된 제4 흐름(106)은, 제5 흐름(108)이 되어 냉매열교환기(140)로 공급된다. 냉매열교환기(140)로 공급된 제5 흐름(108)은, 냉매감압장치(160)를 통과한 제3 흐름(104)과 열교환되어 냉각된 후, 제1 감압장치(150)을 통과하며 팽창된다. 제1 감압장치(150)을 통과한 제5 흐름(108)은 기체와 액체가 혼합된, 기액 혼합물 상태가 된다.
기액 혼합물 상태의 제5 흐름(108)은, 바로 저장탱크(T)로 보내지거나, 기액분리기(170)를 통과하면서 기체와 액체로 분리된다. 기액분리기(170)에 의해 분리된 액체는 저장탱크(T)로 공급되며, 기액분리기(170)에 의해 분리된 기체는 다시 증발가스 열교환기(110)로 공급되어 상기 과정들을 반복하게 된다.
도 5는 본 발명의 제4 실시예에 따른 선박의 증발가스 처리 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도이다.
도 5에 도시된 제4 실시예의 선박은, 도 4에 도시된 제3 실시예의 선박에 비해, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)를 통과한 증발가스의 일부를 분기시켜 다시 냉매열교환기(142)로 보내는 제3 공급라인(L7);을 더 포함하여, 냉매열교환기(142)에서의 재액화 효율 및 재액화량을 증가시켰다는 점과, 제9 밸브(201), 제1 추가라인(L6), 제10 밸브(202) 및 제12 밸브(205)를 더 포함하고 증발가스가 흐르는 일부 라인을 수정하여, 제1 실시예 및 제2 실시예와 같이 냉매 사이클을 폐루프로 운용할 수도 있고, 제3 실시예와 같이 냉매 사이클을 개루프로 운용할 수도 있도록 시스템을 구성하였다는 점에서 차이점이 존재하며, 이하에서는 차이점을 위주로 설명한다. 전술한 제3 실시예의 선박과 동일한 부재에 대하여는 자세한 설명은 생략한다.
또한, 본 실시예의 연료수요처(180, 181)는, 제4 실시예의 연료수요처(180)와 대응되는 구성이나, 고압의 증발가스를 연료로 사용하는 연료수요처(180)와 저압의 증발가스를 연료로 사용하는 연료수요처(181)을 구분하기 위하여, 이하, 고압의 증발가스를 연료로 사용하는 연료수요처를 고압 엔진(180), 저압의 증발가스를 연료로 사용하는 연료수요처를 저압 엔진(181)이라고 한다.
고압 엔진(180)의 '고압'은 저압 엔진(181)에 비하여 더 높은 압력의 연료를 사용한다는 의미이며, 일반적으로 고압 엔진으로 분류되는 ME-GI 엔진뿐만 아니라, X-DF 엔진일 수 있다. 저압 엔진(181)은 DF 엔진 또는 가스 터빈일 수 있고, 고압 엔진(180)이 ME-GI 엔진인 경우에는 저압 엔진(181)은 X-DF 엔진일 수도 있다. 이하, 동일하다.
도 5를 참조하면, 본 실시예의 선박은, 제3 실시예와 마찬가지로, 증발가스 열교환기(110), 제1 밸브(191), 압축기(120), 냉각기(130), 제2 밸브(192), 제3 밸브(193), 여분압축기(122), 여분냉각기(132), 제4 밸브(194), 냉매열교환기(142), 냉매감압장치(160), 및 제1 감압장치(150)를 포함한다.
단, 본 실시예의 선박은, 제3 실시예와는 달리, 냉매열교환기(142) 상류의 제3 공급라인(L7)에 설치되는 제3 감압장치(153); 재순환라인(L5)과 제2 공급라인(L2) 사이를 연결하는 제1 추가라인(L6); 재순환라인(L5) 상에 설치되는 제9 밸브(201); 제1 추가라인(L6) 상에 설치되는 제10 밸브(202); 및 제2 공급라인(L2)과 냉매열교환기(142) 사이의 재순환라인(L5) 상에 설치되는 제12 밸브(205);를 더 포함한다.
또한, 본 실시예의 선박은, 제6 밸브(196)를 선택적으로 포함하는 제3 실시예와는 달리, 제1 공급라인(L1)으로부터 분기된 증발가스가 냉매열교환기(142)로 보내지는 재순환라인(L5) 상에 설치되어, 증발가스의 유량 및 개폐를 조절하는 제6 밸브(196)를 필수적으로 포함한다.
본 실시예의 저장탱크(T)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 내부에 액화천연가스, 액화에탄가스 등의 액화가스를 저장하며, 내부 압력이 일정 압력 이상이 되면 증발가스를 외부로 배출시킨다. 저장탱크(T)로부터 배출되는 증발가스는 증발가스 열교환기(110)로 보내진다.
본 실시예의 증발가스 열교환기(110)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스를 냉매로 사용하여, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진 증발가스를 냉각시킨다. 복귀라인(L3) 상에는 증발가스의 유량 및 개폐를 조절하는 제5 밸브(195)가 설치될 수 있다.
본 실시예의 압축기(120)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 제1 공급라인(L1) 상에 설치되어 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스를 압축시키고, 본 실시예의 여분압축기(122)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 제2 공급라인(L2) 상에 압축기(120)와 병렬로 설치되어 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스를 압축시킨다. 압축기(120)와 여분압축기(122)는, 동일한 성능의 압축기일 수 있고, 각각 다단압축기일 수 있다.
본 실시예의 선박은, 제3 실시예와 마찬가지로, 고압 엔진(180) 상류에 설치되어, 고압 엔진(180)으로 보내지는 증발가스의 유량 및 개폐를 조절하는 제11 밸브(203)를 더 포함할 수 있다.
본 실시예의 선박은, 제3 실시예와 마찬가지로, 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를 냉매열교환기(142)에서 증발가스를 추가적으로 냉각시키는 냉매로 사용하므로, 재액화 효율 및 재액화량을 높일 수 있다.
본 실시예의 냉각기(130)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 압축기(120) 하류에 설치되어, 압축기(120)를 통과하며 압력뿐만 아니라 온도도 올라간 증발가스를 냉각시키며, 본 실시예의 여분냉각기(132)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 여분압축기(122) 하류에 설치되어, 여분압축기(122)를 통과하며 압력뿐만 아니라 온도도 올라간 증발가스를 냉각시킨다.
본 실시예의 냉매열교환기(142)는, 제3 실시예와 마찬가지로, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 공급되어, 증발가스 열교환기(110)에 의해 냉각된 증발가스를 추가적으로 냉각시킨다.
본 실시예에 의하면, 제3 실시예와 마찬가지로, 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스가 증발가스 열교환기(110)뿐만 아니라 냉매열교환기(142)에서도 추가적으로 냉각되어, 더 온도가 낮은 상태로 제1 감압장치(150)로 공급될 수 있으므로, 재액화 효율 및 재액화량이 높아지게 된다.
단, 본 실시예의 냉매열교환기(142)는, 제3 실시예와는 달리, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급되는 증발가스를 냉각시키기 위한 냉매로, 압축기(120) 또는 여분압축기(122)에 의해 압축된 후 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급되는 증발가스; 및 냉매감압장치(160)를 통과한 후 다시 냉매열교환기(142)로 공급되는 유체;뿐만 아니라, 제3 공급라인(L7)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급되는 유체도 사용한다. 제3 공급라인(L7)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급되는 유체는, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(142)를 통과한 유체가 일부 분기한 흐름이다.
압축기(120) 또는 여분압축기(122)는 고압 엔진(180)의 요구 조건에 맞추어, 또는 고압 엔진(180)의 요구 조건보다 더 높은 압력으로 증발가스를 압축시키고, 압축기(120) 또는 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를 저압 엔진(181)으로 보내기 위해서는 필수적으로 감압 과정을 거쳐야 하는데, 본 실시예에서는, 압축된 증발가스를 감압시키면 압력뿐만 아니라 온도도 낮아지게 된다는 점에 착안하여, 저압 엔진(181)으로 보내기 위하여 감압시킨 유체를 저압 엔진(181)으로 보내기 전에 냉매열교환기(142)에서 냉매로 사용하는 것이다.
본 실시예의 선박에 의하면, 저압 엔진(181)으로 보내지는 유체의 냉열을, 복귀라인(L3)을 따라 재액화 과정을 거치는 증발가스를 냉각시키데 사용할 수 있으므로, 재액화 효율 및 재액화량을 더욱 높일 수 있다.
본 실시예의 냉매감압장치(160)는 유체의 압력을 낮추기 위한 다양한 수단일 수 있고, 냉매감압장치(160)를 통과하기 직전의 유체의 상태 및 통과한 직후의 유체의 상태는 시스템의 운용 조건에 따라 달라질 수 있다. 단, 냉매감압장치(160)가 팽창기인 경우, 냉매감압장치(160)의 물리적 손상을 방지하기 위하여, 냉매감압장치(160)를 통과하기 직전의 유체 및 통과한 직후의 유체는 기체상으로 유지되는 것이 바람직하다.
냉매감압장치(160)를 통과한 후 냉매열교환기(142)에서 열교환의 냉매로 사용되는 증발가스는, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 합류된 후, 합류된 증발가스의 일부가 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급되어, 냉매열교환기(142)에서 냉매감압장치(160)를 통과한 증발가스를 냉매로 열교환되어 냉각된 후 냉매감압장치(160)로 공급된 것이다.
또한, 제1 공급라인(L1)으로부터 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급되는 증발가스는, 냉매열교환기(142)에서 1차로 냉각되고 냉매감압장치(160)에 의해 추가적으로 냉각된 후 다시 냉매열교환기(142)로 보내져 냉매로 사용되는 것이다.
본 실시예의 제1 감압장치(150)는, 복귀라인(L3) 상에 설치되어, 증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(142)에 의해 냉각된 증발가스를 팽창시킨다. 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스는, 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스와 합류된 후 일부 분기하여, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110), 냉매열교환기(142) 및 제1 감압장치(150)를 통과하며 일부 또는 전부가 재액화된다.
본 실시예의 제3 감압장치(153)는, 냉매열교환기(142) 상류의 제3 공급라인(L7)에 설치되어, 복귀라인(L3)으로부터 일부 분기하여 저압 엔진(181)으로 공급되는 증발가스를 감압시킨다. 제3 감압장치(153)는 저압 엔진(181)이 요구하는 압력으로 증발가스를 감압시킬 수 있다.
제1 감압장치(150) 및 제3 감압장치(153)는, 증발가스를 팽창시켜 냉각시킬 수 있는 모든 수단을 포함하며, 줄-톰슨(Joule-Thomson) 밸브 등의 팽창밸브, 또는 팽창기일 수 있다.
본 실시예의 선박은, 제1 감압장치(150) 하류의 복귀라인(L3) 상에 설치되며 제1 감압장치(150)으로부터 배출되는 기액 혼합물을 기체와 액체로 분리하는, 기액분리기(170)를 포함할 수 있다.
본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하지 않는 경우, 제1 감압장치(150)를 통과한 액체 또는 기액혼합 상태의 증발가스는 바로 저장탱크(T)로 보내진다.
본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우, 제1 감압장치(150)를 통과한 증발가스는 기액분리기(170)로 보내져, 기체상과 액체상이 분리된다. 기액분리기(170)에 의해 분리된 액체는 복귀라인(L3)을 따라 저장탱크(T)로 복귀하고, 기액분리기(170)에 의해 분리된 기체는, 기액분리기(170)로부터 증발가스 열교환기(110) 상류의 제1 공급라인(L1)까지 연장되는 기체배출라인(L4)을 따라, 증발가스 열교환기(110)으로 공급된다.
본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우, 기액분리기(170)에 의해 분리되어 저장탱크(T)로 보내지는 액체의 유량을 조절하는 제7 밸브(197); 및 기액분리기(170)에 의해 분리되어 증발가스 열교환기(110)로 보내지는 기체의 유량을 조절하는 제8 밸브(198);를 더 포함할 수 있다.
본 실시예의 제1 추가라인(L6)의 일측은, 냉매감압장치(160)에 의해 팽창된 후 냉매열교환기(142)를 통과한 증발가스를 제1 공급라인(L1)으로 보내는, 재순환라인(L5) 상에 연결되고, 타측은, 제3 밸브(193)와 여분압축기(122) 사이의 제2 공급라인(L2) 상에 연결된다.
본 실시예의 제9 밸브(201)는, 재순환라인(L5)이 압축기(120) 및 여분압축기(122) 상류의 제1 공급라인(L1)과 만나는 지점과, 재순환라인(L5)이 제1 추가라인(L6)과 만나는 지점 사이의, 재순환라인(L5) 상에 설치되어, 유체의 유량 및 개폐를 조절한다.
본 실시예의 제12 밸브(205)는, 제2 공급라인(L2)과 냉매열교환기(142) 사이의 재순환라인(L5) 상에 설치되어, 유체의 유량 및 개폐를 조절한다.
또한, 본 실시예의 선박은, 제3 실시예와는 달리, 여분압축기(122) 하류 쪽 제2 공급라인(L2)이 제1 공급라인(L1)이 아닌 재순환라인(L5)과 연결된다.
본 실시예의 제1 내지 제12 밸브(191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 205)는, 시스템 운용 상황을 사람이 직접 판단하여 수동으로 조절될 수도 있고, 미리 설정된 값에 의해 개폐되도록 자동으로 조절될 수도 있다.
본 실시예의 선박은, 제3 실시예와는 달리, 냉매 사이클을 개루프뿐만 아니라 폐루프로도 운용할 수 있어, 선박의 운항 조건에 따라 재액화 시스템을 더 유연하게 사용할 수 있으며, 이하, 밸브 조절을 통해, 냉매 사이클을 폐루프로 운용하는 방법 및 개루프로 운용하는 방법을 설명한다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클을 폐루프로 운용하기 위해서, 일단, 제1 밸브(191), 제2 밸브(192), 제3 밸브(193), 제4 밸브(194), 제10 밸브(202), 및 제12 밸브(205)는 열고, 제6 밸브(196) 및 제9 밸브(201)는 닫은 상태에서 시스템을 구동시킨다.
저장탱크(T)로부터 배출된 후 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 재순환라인(L5)으로 공급되면, 제3 밸브(193)를 닫아, 증발가스가 여분압축기(122), 여분냉각기(132), 제4 밸브(194), 제12 밸브(205), 냉매열교환기(142), 냉매감압장치(160), 다시 냉매열교환기(142), 및 제10 밸브(202)를 순환하는, 폐루프의 냉매 사이클을 형성시킨다.
냉매 사이클을 폐루프로 구성하는 경우에는, 질소가스를 폐루프를 순환하는 냉매로 사용할 수도 있다. 이 경우 본 실시예는, 질소가스를 폐루프의 냉매 사이클 내로 도입시키는 배관을 더 포함할 수 있다.
냉매 사이클이 폐루프로 운용되는 경우, 폐루프를 순환하는 증발가스만이 냉매열교환기(142)에서의 냉매로 사용되며, 압축기(120)를 통과한 증발가스는 냉매 사이클로 도입되지 못하고 고압 엔진(180)으로 공급되거나, 복귀라인(L3)을 따라 재액화 과정을 거치게 된다. 따라서, 재액화량이나, 고압 엔진(180)에서 요구하는 증발가스량에 무관하게 일정한 유량의 증발가스가 냉매열교환기(142)의 냉매로 순환된다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 폐루프로 운용되는 경우의 증발가스의 흐름을 설명하면 다음과 같다.
저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스는, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 압축기(120)에 의해 압축되고 냉각기(130)에 의해 냉각된 후, 일부는 고압 엔진(180)으로 보내지고, 나머지 일부는 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진다. 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진 증발가스는, 저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스와 열교환되어 냉각된 후 냉매열교환기(142)에서 열교환되어 추가적으로 냉각된다.
증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(142)에 의해 냉각된 증발가스는 두 흐름으로 분기하여, 한 흐름은 계속 복귀라인(L3)을 따라 제1 감압장치(150)로 공급되고, 다른 흐름은 제3 공급라인(L7)을 따라 제3 감압장치(153)으로 공급된다.
복귀라인(L3)을 따라 제1 감압장치(150)로 공급된 증발가스는, 제1 감압장치(150)에 의해 팽창되어 일부 또는 전부가 재액화되고, 본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하지 않는 경우에는, 일부 또는 전부 재액화된 증발가스는 바로 저장탱크(T)로 보내지고, 본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우에는, 일부 또는 전부 재액화된 증발가스는 기액분리기(170)로 보내진다. 기액분리기(170)에 의해 분리된 기체는, 저장탱크(T)로부터 배출되는 증발가스와 합류되어 증발가스 열교환기(110)로 보내지고, 기액분리기(170)에 의해 분리된 액체는 저장탱크(T)로 보내진다.
제3 공급라인(L7)을 따라 제3 감압장치(153)로 공급된 증발가스는, 제3 감압장치(153)에 의해 감압된 후 냉매열교환기(142)로 보내진다. 제3 감압장치(153)에 의해 감압되며 압력뿐만 아니라 온도도 내려간 유체는, 냉매열교환기(142)에서 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스를 냉각시키는 냉매로 사용된 후, 저압 엔진(181)으로 공급된다.
한편, 냉매 사이클을 순환하는 증발가스는, 여분압축기(122)에 의해 압축되고 여분냉각기(132)에 의해 냉각된 후 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 보내진다. 여분압축기(122) 및 여분냉각기(132)를 통과한 후 냉매열교환기(142)로 보내진 증발가스는, 냉매열교환기(142)에서 1차로 열교환되어 냉각된 후 냉매감압장치(160)로 보내져 2차로 팽창되어 냉각된다.
냉매감압장치(160)를 통과한 증발가스는 다시 냉매열교환기(142)로 보내져, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스; 제3 감압장치(153)에 의해 감압된 후 제3 공급라인(L7)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스; 및 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스;와 열교환된다. 냉매감압장치(160)를 통과한 후 냉매열교환기(142)에서 냉매로 사용된 증발가스는, 다시 여분압축기(122)로 보내져 상술한 일련의 과정을 반복한다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 폐루프로 운용되는 도중, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나게 되면, 제1 밸브(191), 제2 밸브(192), 제10 밸브(202), 및 제12 밸브(205)는 닫고, 제3 밸브(193) 및 제6 밸브(196)는 열어, 저장탱크(T)로부터 배출된 후 증발가스 열교환기(110)를 통과한 증발가스가, 제3 밸브(193), 여분압축기(122), 여분냉각기(132), 제4 밸브(194) 및 제6 밸브(196)를 거쳐 고압 엔진(180)으로 공급되도록 한다. 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를, 냉매열교환기(142)의 냉매로 사용할 필요가 있는 경우에는, 제9 밸브(201) 및 제12 밸브(205)를 열고 시스템을 운용할 수도 있다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클을 개루프로 운용하기 위해서, 제1 밸브(191), 제2 밸브(192), 제3 밸브(193), 제4 밸브(194), 제6 밸브(196), 제9 밸브(201), 및 제12 밸브(205)는 열고, 제10 밸브(202)는 닫는다.
냉매 사이클을 폐루프로 운용하면, 냉매 사이클을 순환하는 증발가스와, 고압 엔진(180)으로 보내지거나 복귀라인(L3)을 따라 재액화 과정을 거치는 증발가스가 분리된다. 반면, 냉매 사이클을 개루프로 운용하면, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 합류되어, 냉매열교환기(142)에서 냉매로 사용되거나, 고압 엔진(180)으로 보내지거나, 복귀라인(L3)을 따라 재액화 과정을 거치게 된다.
따라서, 냉매 사이클을 개루프로 운용하면, 재액화량 및 고압 엔진(180)에서의 증발가스 요구량을 고려하여, 냉매열교환기(142)로 보내는 냉매의 유량을 유동적으로 조절할 수 있다. 특히, 고압 엔진(180)에서의 증발가스 요구량이 적은 경우, 냉매열교환기(142)로 보내는 냉매의 유량을 증가시키면 재액화 효율 및 재액화량을 높일 수 있다.
즉, 냉매 사이클이 폐루프로 운용되는 경우에는 여분압축기(122)의 용량 이상의 증발가스를 냉매열교환기(142)로 공급할 수는 없으나, 냉매 사이클이 개루프로 운용되는 경우에는 여분압축기(122)의 용량을 초과하는 유량의 증발가스를 냉매열교환기(142)로 공급할 수 있다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 개루프로 운용되는 경우의 증발가스의 흐름을 설명하면 다음과 같다.
저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스는, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 두 흐름으로 분기하여 일부는 제1 공급라인(L1)으로 보내지고 나머지 일부는 제2 공급라인(L2)으로 보내진다.
제1 공급라인(L1)으로 보내진 증발가스는, 제1 밸브(191), 압축기(120), 냉각기(130) 및 제2 밸브(192) 통과한 후, 일부는 제6 밸브(196) 및 제12 밸브(205)를 지나 냉매열교환기(142)로 보내지고, 다른 일부는 다시 두 흐름으로 분기한다. 두 흐름으로 분기한 증발가스 중 한 흐름은 고압 엔진(180)으로 보내지고, 나머지는 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진다.
제2 공급라인(L2)으로 보내진 증발가스는, 제3 밸브(193), 여분압축기(122), 여분냉각기(132) 및 제4 밸브(194)를 통과한 후, 일부는 제12 밸브(205)를 지나 냉매열교환기(142)로 보내지고, 다른 일부는 제1 공급라인(L1)으로 보내진 후 두 흐름으로 분기한다. 두 흐름으로 분기한 증발가스 중 한 흐름은 고압 엔진(180)으로 보내지고, 나머지 흐름은 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진다.
설명의 편의를 위해, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를 분리하여 설명하였으나, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스 및 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스는, 각각 분리되어 흐르는 것이 아니라, 합류되어 냉매열교환기(142), 고압 엔진(180) 또는 증발가스 열교환기(110)로 공급되는 것이다.
즉, 냉매열교환기(142)로 증발가스를 보내는 재순환라인(L5), 고압 엔진(180)으로 증발가스를 보내는 제1 공급라인(L1), 증발가스 열교환기(110)로 증발가스를 보내는 복귀라인(L3)에는, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 혼합되어 흐른다.
재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 보내진 증발가스는, 냉매열교환기(142)에서 1차로 열교환되어 냉각되고, 냉매감압장치(160)에 의해 2차로 팽창되어 냉각된 후 다시 냉매열교환기(142)로 공급된다. 냉매감압장치(160)를 통과한 후 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스는, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스; 제3 감압장치(153)에 의해 감압된 후 제3 공급라인(L7)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스; 및 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;과 열교환된다.
냉매감압장치(160)를 통과한 후 냉매열교환기(142)에서 냉매로 사용된 증발가스는, 제9 밸브(201)를 지나 제1 공급라인(L1)으로 보내져, 저장탱크(T)로부터 배출된 후 증발가스 열교환기(110)를 지난 증발가스와 합류되어, 상술한 일련의 과정을 반복한다.
한편, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진 증발가스는, 증발가스 열교환기(110)에서 냉각된 후 냉매열교환기(142)에서 추가적으로 냉각된다. 증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(142)에 의해 냉각된 증발가스는 두 흐름으로 분기하여, 한 흐름은 계속 복귀라인(L3)을 따라 제1 감압장치(150)로 공급되고, 다른 흐름은 제3 공급라인(L7)을 따라 제3 감압장치(153)으로 공급된다.
복귀라인(L3)을 따라 제1 감압장치(150)로 공급된 증발가스는, 제1 감압장치(150)에 의해 팽창되어 일부 또는 전부가 재액화되고, 본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하지 않는 경우에는, 일부 또는 전부 재액화된 증발가스는 바로 저장탱크(T)로 보내지고, 본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우에는, 일부 또는 전부 재액화된 증발가스는 기액분리기(170)로 보내진다. 기액분리기(170)에 의해 분리된 기체는, 저장탱크(T)로부터 배출되는 증발가스와 합류되어 증발가스 열교환기(110)로 보내지고, 기액분리기(170)에 의해 분리된 액체는 저장탱크(T)로 보내진다.
제3 공급라인(L7)을 따라 제3 감압장치(153)로 공급된 증발가스는, 제3 감압장치(153)에 감압된 후 냉매열교환기(142)로 보내진다. 제3 감압장치(153)에 의해 감압되며 압력뿐만 아니라 온도도 내려간 유체는, 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스를 냉각시키는 냉매로 사용된 후, 저압 엔진(181)으로 공급된다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 개루프로 운용되는 도중, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나게 되면, 제1 밸브(191), 제2 밸브(192), 제9 밸브(201), 및 제12 밸브(205)를 닫아, 저장탱크(T)로부터 배출된 후 증발가스 열교환기(110)를 통과한 증발가스가, 제3 밸브(193), 여분압축기(122), 여분냉각기(132), 제4 밸브(194) 및 제6 밸브(196)를 거쳐 고압 엔진(180)으로 공급되도록 한다. 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를, 냉매열교환기(142)의 냉매로 사용할 필요가 있는 경우에는, 제9 밸브(201) 및 제12 밸브(205)를 열고 시스템을 운용할 수도 있다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 개루프로 운용되고, 저장탱크(T)에 저장된 액화가스가 액화천연가스이며, 고압 엔진(180)이 X-DF 엔진이고 저압 엔진(181)이 DF 엔진인 경우, 각 지점에서의 유체의 온도 및 압력을 예로 들어 설명하면 다음과 같다.
저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스가, 증발가스 열교환기(110)를 지난 후 둘로 분기되어 압축기(120) 또는 여분압축기(122)에 의해 압축되고, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름인, A지점에서의 증발가스는, 대략 43℃, 17bar일 수 있다.
대략 43℃, 17bar인 증발가스가 냉매열교환기(142)를 통과한 후인 B지점에서의 증발가스는 대략 -74℃, 17bar일 수 있고, 대략 -74℃, 17bar인 증발가스가 냉매감압장치(160)를 통과한 후인 C지점에서의 증발가스는 대략 -157℃, 1bar일 수 있다. 대략 -157℃, 1bar인 증발가스가 다시 한번 냉매열교환기(142)를 통과하고 난 후인 D지점에서의 증발가스는 대략 4.5℃, 1bar일 수 있다.
한편, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스와 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름인 대략 43℃, 17bar의 증발가스가, 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후인 E지점에서의 증발가스는, 대략 -97℃, 17bar일 수 있다.
대략 -97℃, 17bar인 증발가스가 냉매열교환기(142)를 통과하고 난 후인 F지점에서의 증발가스는 대략 -155℃, 17bar일 수 있고, 대략 -155℃, 17bar의 증발가스가 제3 감압장치(153)를 통과한 후인 G지점에서의 증발가스는, 대략 -155℃, 7bar일 수 있다. 대략 -155℃, 7bar인 증발가스가 다시 한 번 냉매열교환기(142)를 통과하고 난 후인 H지점에서의 증발가스는 대략 40℃, 7bar일 수 있다.
본 실시예의 선박은, 냉매 사이클을 개루프로 운용하면서도, 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스는 냉매열교환기(142)의 냉매로만 사용하고, 압축기(120)에 의해 압축된 증발가스는, 고압 엔진(180)으로 보내거나 복귀라인(L3)을 따라 재액화 과정을 거치게 하고, 냉매열교환기(142)의 냉매로는 사용하지 않도록, 여분압축기(122)와 압축기(120)를 독립적으로 운용할 수도 있다. 이하, 여분압축기(122)와 압축기(120)를 독립적으로 운용하는 개루프의 냉매 사이클을 '독립 개루프'라고 한다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클을 독립 개루프로 운용하기 위해서, 제1 밸브(191), 제2 밸브(192), 제3 밸브(193), 제4 밸브(194), 제9 밸브(201) 및 제12 밸브(205)는 열고, 제6 밸브(196) 및 제10 밸브(202)는 닫는다. 냉매 사이클을 독립 개루프로 운용하면, 개루프로 운용할 때에 비하여 시스템의 운전이 용이해 진다는 장점이 있다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 독립 개루프로 운용되는 경우의 증발가스의 흐름을 설명하면 다음과 같다.
저장탱크(T)로부터 배출된 증발가스는, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 두 흐름으로 분기하여, 일부는 제1 공급라인(L1)으로 보내지고 나머지 일부는 제2 공급라인(L2)으로 보내진다. 제1 공급라인(L1)으로 보내진 증발가스는, 제1 밸브(191), 압축기(120), 냉각기(130) 및 제2 밸브(192)를 통과한 후 일부는 고압 엔진(180)으로 보내지고, 다른 일부는 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진다. 제2 공급라인(L2)으로 보내진 증발가스는, 제3 밸브(193), 여분압축기(122), 여분냉각기(132), 제4 밸브(194) 및 제12 밸브(205)를 통과하여 냉매열교환기(142)로 보내진다.
여분압축기(122)에 의해 압축된 후 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 보내진 증발가스는, 냉매열교환기(142)에서 1차로 열교환되어 냉각되고, 냉매감압장치(160)에 의해 2차로 팽창되어 냉각된 후 다시 냉매열교환기(142)로 공급되어, 증발가스 열교환기(110)를 통과한 후 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스; 제3 감압장치(153)에 의해 감압된 후 제3 공급라인(L7)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스; 및 여분압축기(122)에 의해 압축된 후 재순환라인(L5)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스;와 열교환된다.
냉매감압장치(160)를 통과한 후 냉매열교환기(142)에서 냉매로 사용된 증발가스는, 제9 밸브(201)를 지나 제1 공급라인(L1)으로 보내져, 저장탱크(T)로부터 배출된 후 증발가스 열교환기(110)를 지난 증발가스와 합류되어, 상술한 일련을 과정을 반복한다.
압축기(120)에 의해 압축된 후 복귀라인(L3)을 따라 증발가스 열교환기(110)로 보내진 증발가스는, 증발가스 열교환기(110)에서 냉각된 후 냉매열교환기(142)에서 추가적으로 냉각된다. 증발가스 열교환기(110) 및 냉매열교환기(142)에 의해 냉각된 증발가스는 두 흐름으로 분기하여, 한 흐름은 계속 복귀라인(L3)을 따라 제1 감압장치(150)로 공급되고, 다른 흐름은 제3 공급라인(L7)을 따라 제3 감압장치(153)으로 공급된다.
복귀라인(L3)을 따라 제1 감압장치(150)로 공급된 증발가스는, 제1 감압장치(150)에 의해 팽창되어 일부 또는 전부가 재액화되고, 본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하지 않는 경우에는, 일부 또는 전부 재액화된 증발가스는 바로 저장탱크(T)로 보내지고, 본 실시예의 선박이 기액분리기(170)를 포함하는 경우에는, 일부 또는 전부 재액화된 증발가스는 기액분리기(170)로 보내진다. 기액분리기(170)에 의해 분리된 기체는, 저장탱크(T)로부터 배출되는 증발가스와 합류되어 증발가스 열교환기(110)로 보내지고, 기액분리기(170)에 의해 분리된 액체는 저장탱크(T)로 보내진다.
제3 공급라인(L7)을 따라 제3 감압장치(153)로 공급된 증발가스는, 제3 감압장치(153)에 의해 감압된 후, 냉매열교환기(142)로 보내진다. 제3 감압장치(153)에 의해 감압되며 압력뿐만 아니라 온도도 내려간 유체는, 냉매열교환기(142)에서 복귀라인(L3)을 따라 냉매열교환기(142)로 공급된 증발가스를 냉각시키는 냉매로 사용된 후, 저압 엔진(181)으로 공급된다.
본 실시예의 선박의 냉매 사이클이 독립 개루프로 운용되는 도중, 압축기(120) 또는 냉각기(130)가 고장나게 되면, 제1 밸브(191), 제2 밸브(192), 제9 밸브(201) 및 제12 밸브(205)를 닫고, 제6 밸브(196)를 열어, 저장탱크(T)로부터 배출된 후 증발가스 열교환기(110)를 통과한 증발가스가, 제3 밸브(193), 여분압축기(122), 여분냉각기(132), 제4 밸브(194) 및 제6 밸브(196)를 거쳐 고압 엔진(180)으로 공급되도록 한다. 여분압축기(122)에 의해 압축된 증발가스를, 냉매열교환기(142)의 냉매로 사용할 필요가 있는 경우에는, 제9 밸브(201) 및 제12 밸브(205)를 열고 시스템을 운용할 수도 있다.
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 (20)

  1. 액화가스를 저장하는 저장탱크를 포함하는 선박에 있어서,
    상기 저장탱크 하류에 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스를 냉매로 하여, 압축된 증발가스(이하, '제1 유체'라고 한다.)를 열교환시켜 냉각시키는 증발가스 열교환기;
    상기 증발가스 열교환기 하류에 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스의 일부를 압축시키는 압축기;
    상기 증발가스 열교환기 하류에 상기 압축기와 병렬로 설치되어, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스의 다른 일부를 압축시키는 여분압축기;
    상기 증발가스 열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체를 추가적으로 냉각시키는 냉매열교환기;
    상기 냉매열교환기로 보내져(이하, '제2 유체'라고 한다.), 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제2 유체를, 팽창시킨 후 다시 상기 냉매열교환기로 보내는 냉매감압장치;
    상기 증발가스 열교환기 및 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체의 일부를 팽창시키는 제1 감압장치; 및
    상기 증발가스 열교환기 및 상기 냉매열교환기에 의해 냉각된 상기 제1 유체의 나머지 일부를 팽창시켜 다시 상기 냉매열교환기로 보내는 제3 감압장치;를 포함하고,
    상기 냉매열교환기는, 상기 제2 유체; 상기 냉매감압장치에 의해 팽창된 유체; 및 상기 제3 감압장치에 의해 감압된 유체;를 냉매로, 상기 제1 유체를 열교환시켜 냉각시키며,
    상기 제1 유체는, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스; 또는 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;이고,
    상기 제2 유체는, 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스; 또는 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류된 흐름;인, 선박.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 증발가스 열교환기, 상기 냉매열교환기 및 상기 제1 감압장치를 통과하며 일부 재액화된 액화가스와, 기체상태로 남아있는 증발가스를 분리하는 기액분리기를 더 포함하고,
    상기 기액분리기에 의해 분리된 액화가스는 상기 저장탱크로 보내지고,
    상기 기액분리기에 의해 분리된 증발가스는 상기 증발가스 열교환기로 보내지는, 선박.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 유체는 고압 엔진 상류에서 두 흐름으로 분기하여,
    일부는 상기 증발가스 열교환기로 보내져 냉각되고,
    다른 일부는 상기 고압 엔진으로 보내지는, 선박.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제3 감압장치 및 상기 냉매열교환기를 통과한 유체는 저압 엔진으로 보내지는, 선박.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 여분압축기에 의해 압축되어 상기 냉매열교환기 및 상기 냉매감압장치를 통과한 후, 상기 냉매열교환기에서 냉매로 사용된 상기 제2 유체는, 다시 상기 여분압축기로 보내져, 상기 여분압축기, 상기 냉매열교환기, 상기 냉매감압장치, 다시 상기 냉매열교환기를 연결하는 폐루프의 냉매사이클을 형성하는, 선박.
  6. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 여분압축기에 의해 압축되어 상기 냉매열교환기 및 상기 냉매감압장치를 통과한 후, 상기 냉매열교환기에서 냉매로 사용된 상기 제2 유체는, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스와 합류되는, 선박.
  7. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스를 연통시키는 라인 상에 설치되는 밸브를 더 포함하고,
    상기 밸브는, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스를 합류 또는 분리시키도록 개폐되는 것을 특징으로 하는, 선박.
  8. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 냉매감압장치는 팽창기이고, 상기 냉매감압장치를 통과하기 직전의 유체 및 통과한 직후의 유체는 기체상인, 선박.
  9. 액화가스를 저장하는 저장탱크를 포함하는 선박의 증발가스 처리 시스템에 있어서,
    상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스의 일부를 압축기에 의해 압축시킨 후 고압 엔진으로 보내는 제1 공급라인;
    상기 제1 공급라인으로부터 분기되어, 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스의 다른 일부를 여분압축기에 의해 압축시키는 제2 공급라인;
    상기 제1 공급라인으로부터 분기되어, 압축된 증발가스를 증발가스 열교환기, 냉매열교환기, 및 제1 감압장치를 통과시켜 재액화시키는 복귀라인;
    상기 냉매열교환기 및 냉매감압장치를 통과하며 냉각된 증발가스를 다시 상기 냉매열교환기로 보내 냉매로 사용하도록 한 후, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스와 합류시키는 재순환라인;
    상기 냉매감압장치 및 상기 냉매열교환기 하류의 재순환라인과, 상기 여분압축기 상류의 제2 공급라인 사이를 연결하는 제1 추가라인; 및
    상기 냉매열교환기 하류의 상기 복귀라인으로부터 분기되어, 증발가스를 제3 감압장치 및 상기 냉매열교환기를 통과시켜 저압 엔진으로 보내는 제3 공급라인;을 포함하고,
    상기 증발가스 열교환기는, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스를 냉매로 하여, 상기 복귀라인을 따라 공급되는 증발가스를 열교환시켜 냉각시키고,
    상기 냉매열교환기는, 상기 재순환라인을 따라 공급되는 증발가스; 상기 냉매감압장치를 통과한 유체; 및 상기 제3 공급라인을 따라 공급되는 유체;를 냉매로 하여, 상기 복귀라인을 따라 공급되는 증발가스를 열교환시켜 냉각시키는, 선박의 증발가스 처리 시스템.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 제1 공급라인 상의 상기 압축기 상류에 설치되는 제1 밸브;
    상기 제1 공급라인 상의 상기 압축기 하류에 설치되는 제2 밸브;
    상기 제2 공급라인 상의 상기 여분압축기 상류에 설치되는 제3 밸브;
    상기 제2 공급라인 상의 상기 여분압축기 하류에 설치되는 제4 밸브;
    상기 제1 공급라인으로부터 분기된 증발가스를 상기 냉매열교환기로 보내는 상기 재순환라인의, 상기 제1 공급라인과 상기 제2 공급라인 사이에 설치되는 제6 밸브;
    상기 냉매열교환기로부터 상기 제1 공급라인으로 증발가스를 보내는 상기 재순환라인 상에 설치되는 제9 밸브;
    상기 제1 추가라인 상에 설치되는 제10 밸브; 및
    상기 제2 공급라인과 상기 냉매열교환기 사이의 상기 재순환라인 상에 설치되는 제12 밸브;
    를 더 포함하는, 선박의 증발가스 처리 시스템.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제3 밸브, 상기 제4 밸브, 상기 제10 밸브, 및 상기 제12 밸브는 열고, 상기 제6 밸브 및 상기 제9 밸브는 닫은 상태에서 시스템을 구동시키고,
    증발가스가 상기 여분압축기로 공급되면 상기 제3 밸브를 닫아, 증발가스가 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브, 상기 제12 밸브, 상기 냉매열교환기, 상기 냉매감압장치, 다시 상기 냉매열교환기, 및 상기 제10 밸브를 순환하는, 폐루프의 냉매 사이클을 형성시키는, 선박의 증발가스 처리 시스템.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 압축기가 고장나면, 상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제10 밸브, 및 상기 제12 밸브는 닫고, 상기 제3 밸브 및 상기 제6 밸브는 열어, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스가, 상기 제3 밸브, 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브 및 상기 제6 밸브를 거쳐 고압 엔진으로 공급되는, 선박의 증발가스 처리 시스템.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제3 밸브, 상기 제4 밸브, 상기 제6 밸브, 상기 제9 밸브, 및 상기 제12 밸브는 열고, 상기 제10 밸브는 닫아,
    상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 합류되어 운용되는, 선박의 증발가스 처리 시스템.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 압축기가 고장나면, 상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제9 밸브, 및 상기 제12 밸브를 닫아, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스가, 상기 제3 밸브, 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브 및 상기 제6 밸브를 거쳐 고압 엔진으로 공급되는, 방법.
  15. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제3 밸브, 상기 제4 밸브, 상기 제9 밸브, 및 상기 제12 밸브는 열고, 상기 제6 밸브 및 상기 제10 밸브는 닫아, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스와 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스가 분리되어 운용되는, 선박의 증발가스 처리 시스템.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 압축기가 고장나면, 상기 제1 밸브, 상기 제2 밸브, 상기 제9 밸브 및 상기 제12 밸브를 닫고, 상기 제6 밸브를 열어, 상기 저장탱크로부터 배출된 후 상기 증발가스 열교환기를 통과한 증발가스가, 상기 제3 밸브, 상기 여분압축기, 상기 제4 밸브 및 상기 제6 밸브를 거쳐 고압 엔진으로 공급되는, 방법.
  17. 1) 액화가스 저장탱크로부터 배출되는 증발가스를 둘로 분기하여, 상기 분기된 증발가스 중 한 흐름은 압축기에 의해 압축시키고, 다른 흐름은 여분압축기에 의해 압축시키고,
    2) 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스 및 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스 중 적어도 하나 이상을, 고압 엔진으로 보내거나, 재액화시켜 상기 저장탱크로 복귀시키거나(이하, ‘복귀 증발가스’라고 함.), 재순환시키고(이하, ‘재순환 증발가스’라고 함.),
    3) 상기 ‘복귀 증발가스’는, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스를 냉매로 열교환되어 냉각된 후, 상기 ‘재순환 증발가스' 및 '감압 증발가스'와 열교환되어 추가적으로 냉각되고,
    4) 상기 ‘재순환 증발가스’는, 냉각 및 팽창되어 상기 ‘복귀 증발가스’및 '감압 증발가스'와 열교환되고,
    상기 '감압 증발가스'는, 상기 3) 단계에서 냉각 및 추가 냉각된 상기 '복귀 증발가스'의 일부가 분기하여 감압된 유체인, 방법.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 3)단계에서, 상기 '복귀 증발가스'는, 상기 저장탱크로부터 배출된 증발가스를 냉매로 열교환되어 냉각된 후, 냉각 및 팽창되기 전의 상기 ‘재순환 증발가스'; 냉각 및 팽창된 상기 '재순환 증발가스'; 및 상기 '감압 증발가스';와 열교환되어 추가적으로 냉각되고,
    상기 4)단계에서, 냉각 및 팽창되기 전의 상기 '재순환 증발가스'는, 상기 냉각 및 팽창된 '재순환 증발가스', 상기 '복귀 증발가스' 및 상기 '감압 증발가스'와 열교환되어 냉각된 후 팽창되는, 방법.
  19. 청구항 17에 있어서,
    열교환의 냉매로 사용된 상기‘감압 증발가스’는 저압 엔진으로 보내지는, 방법.
  20. 청구항 17 내지 청구항 19 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 압축기 하류 라인과 상기 여분압축기 하류 라인이 연결되어, 상기 압축기에 의해 압축된 증발가스는, 상기 여분압축기에 의해 압축된 증발가스와 합류되는, 방법.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10364013B2 (en) 2015-06-02 2019-07-30 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship
US10399655B2 (en) 2015-06-02 2019-09-03 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship
CN111918817A (zh) * 2018-04-06 2020-11-10 韩国造船海洋株式会社 气体处理系统及包括该气体处理系统的船舶

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080113046A (ko) * 2006-04-07 2008-12-26 함보르티 가스 시스템즈 아에스 재액화 시스템에서 보일 오프 lng 가스를 압축전 대기온도로 예열시키는 방법 및 장치
KR101153080B1 (ko) * 2011-10-11 2012-06-04 한국가스공사연구개발원 이산화탄소 액화공정
KR101298623B1 (ko) * 2011-03-22 2013-08-26 대우조선해양 주식회사 재액화 장치 및 고압 천연가스 분사 엔진을 갖는 해상 구조물의 연료 공급 시스템 및 방법
KR101310025B1 (ko) * 2012-10-30 2013-09-24 한국가스공사 저장 액체의 재액화 방법
KR101511214B1 (ko) * 2015-02-04 2015-04-17 대우조선해양 주식회사 선박용 증발가스 재액화 장치 및 방법

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101559403B1 (ko) * 2009-03-31 2015-11-20 대우조선해양 주식회사 재액화 전력 소비량을 절감하기 위한 증발가스 처리장치 및방법
KR101326091B1 (ko) * 2011-12-02 2013-11-06 대우조선해양 주식회사 Lng 증발가스의 재액화 장치 및 방법
US20150316208A1 (en) * 2012-12-11 2015-11-05 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Liquefied gas processing system for ship
KR101488100B1 (ko) * 2013-08-19 2015-01-29 현대중공업 주식회사 액화가스 처리 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080113046A (ko) * 2006-04-07 2008-12-26 함보르티 가스 시스템즈 아에스 재액화 시스템에서 보일 오프 lng 가스를 압축전 대기온도로 예열시키는 방법 및 장치
KR101298623B1 (ko) * 2011-03-22 2013-08-26 대우조선해양 주식회사 재액화 장치 및 고압 천연가스 분사 엔진을 갖는 해상 구조물의 연료 공급 시스템 및 방법
KR101153080B1 (ko) * 2011-10-11 2012-06-04 한국가스공사연구개발원 이산화탄소 액화공정
KR101310025B1 (ko) * 2012-10-30 2013-09-24 한국가스공사 저장 액체의 재액화 방법
KR101511214B1 (ko) * 2015-02-04 2015-04-17 대우조선해양 주식회사 선박용 증발가스 재액화 장치 및 방법

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10364013B2 (en) 2015-06-02 2019-07-30 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship
US10399655B2 (en) 2015-06-02 2019-09-03 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship
US10654553B2 (en) 2015-06-02 2020-05-19 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship with boil-off gas liquefaction system
US10661873B2 (en) 2015-06-02 2020-05-26 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship
US10661874B2 (en) 2015-06-02 2020-05-26 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Ship
CN111918817A (zh) * 2018-04-06 2020-11-10 韩国造船海洋株式会社 气体处理系统及包括该气体处理系统的船舶

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