WO2017146086A1 - 低温液体タンク - Google Patents

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    • F17C2270/05Applications for industrial use

Definitions

  • the present disclosure relates to cryogenic liquid tanks. This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2016-33469 for which it applied to Japan on February 24, 2016, and uses the content here.
  • pearlite concrete is used for the outer peripheral portion of the support portion
  • a heat insulating material is used for the central portion of the support portion
  • an annular plate is disposed between the outer peripheral portion and the storage tank (see, for example, Patent Document 1).
  • the heat insulating material cellular glass known as an inelastic material or rigid polyurethane foam known as an elastic material is used (for example, see Patent Document 2).
  • the thermal corner protection 9 has a thermal corner wall plate 9b extending in the vertical direction and an annular plate 9a (thermal corner protection plate) having a thickness of 8 mm extending in the horizontal direction, and is formed in an L shape in cross section.
  • the annular plate 9 a is connected to the lower end of a thermal corner wall plate 9 b formed between the pearlite 8 and the side cold insulation layer 6.
  • the bottom cold insulation layer 4 includes an outer support portion 4b (outer peripheral portion) disposed below the inner tank side wall 5b of the inner tank 5, and an inner support portion 4a (central portion) disposed inside the outer support portion 4b. It is configured.
  • the outer support portion 4b is provided below the annular plate 9a to support the annular plate 9a, and is provided in an annular shape (circumferential direction of the cryogenic liquid tank 1) along the inner tank side wall 5b of the inner tank 5.
  • the inner support portion 4a is installed on the foundation floor slab 2 and includes a heat insulating layer.
  • the heat insulating layer included in the inner support portion 4a is formed of hard polyurethane foam, and prevents heat input from the ground to the inner tank 5.
  • LNG is stored in the inner tank 5, so that a hydraulic pressure is applied to the inner tank 5 during operation of the cryogenic liquid tank 1.
  • a hydraulic pressure is applied to the inner tank bottom 5a of the inner tank 5
  • a load corresponding to the hydraulic pressure is applied to the lean concrete 10 located below the inner tank bottom 5a.
  • the load applied to the lean concrete 10 is applied to the annular plate 9 a and the thermal corner bottom plate 11 positioned below the lean concrete 10.
  • the load applied to the annular plate 9 a and the thermal corner bottom plate 11 is applied to the bottom cold insulation layer 4.
  • the heat insulating layer included in the inner support portion 4a constituting the bottom cold insulation layer 4 is formed of a rigid polyurethane foam that is an elastic material
  • the inner support portion 4a is settled by a load corresponding to the hydraulic pressure of LNG.
  • the rigid polyurethane foam gradually settles (creep deformation) over time.
  • the inner support part 4a may sink about 10 mm to 20 mm relative to the outer support part 4b, and a stepped part may be formed at the boundary B.
  • the lean concrete is locally deformed by the stepped portion.
  • the lean concrete bends and deforms suddenly at a portion where the lean concrete and the stepped portion are in contact with each other. With the deformation of the lean concrete, the inner tank bottom located on the lean concrete is locally deformed.
  • the annular plate 9a covers the boundary B. Therefore, it is not necessary to arrange another member different from the annular plate 9a at the boundary B. The number of parts to be configured can be reduced.
  • 1 low temperature liquid tank 2 foundation floor slab, 3 outer tub, 3a outer tub side wall, 3b outer tub ceiling, 4 bottom cold insulation layer (support), 4b1 end, 4b outer support (outer periphery), 4a inner support Part (central part), 5 inner tank (storage tank), 5a inner tank bottom (bottom part), 5a1, outer bottom plate (bottom part), 5a2, inner bottom plate (bottom part), 5a3 joint, 5b inner tank side wall (side wall), 5d Ceiling, 6 side cold insulation layer, 7 blanket, 8 perlite, 9 thermal corner protection, 9a annular plate (covering part), 9b thermal corner wall plate, 9c inner end face, 9a 'annular plate, 9a1 extension part (covering part) 10 Lean concrete, 11 Thermal corner bottom plate, 11a Outer end face, 15 Cover plate (covered Parts), 15a inner end surface, 20 recesses, B boundaries, D distance

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Abstract

底部(5a,5a1,5a2)及び側壁(5b)を有する貯槽(5)と、貯槽(5)を支持する支持部(4)と、貯槽(5)と支持部(4)との間に設けられた中間部材(10)と、を備える低温液体タンク(1)であって、支持部(4)は、側壁(5b)を支持する外側支持部(4b)と、外側支持部(4b)の内側に隣接して配置され、弾性材料で構成される断熱層(4a)を含み、貯槽(5)の底部(5a,5a1,5a2)を支持する内側支持部(4a)と、を備え、支持部(4)と中間部材(10)との間には、外側支持部(4b)と内側支持部(4a)との間の境界を被覆する被覆部(9a、9a1、15)が設けられている。

Description

低温液体タンク
本開示は、低温液体タンクに関する。
本願は、2016年2月24日に日本国に出願された特願2016-33469号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
LNG(Liquefied Natural Gas)タンク等の低温液体を貯蔵するタンク(低温液体タンク)は、低温液体を溜めるための貯槽と、この貯槽を支える支持部(底部保冷層)とを備えている。
 従来、支持部の外周部にはパーライトコンクリートが使用され、支持部の中央部には断熱材が使用され、外周部と貯槽との間にはアニュラプレートが配置されている(例えば特許文献1参照)。また、断熱材としては、非弾性材料として知られているセルラーグラス、或いは、弾性材料として知られている硬質ポリウレタンフォームが用いられている(例えば特許文献2参照)。
日本国特開平10-37513号公報 日本国実開昭60-67499号公報
   硬質ポリウレタンフォームが支持部の中央部に用いられたLNGタンクにおいて、LNGタンクの運転中に貯槽に液圧が付与されると、材料特性の差異に起因した段差部がパーライトコンクリートと硬質ポリウレタンフォームとの間に生じる可能性がある。或いは、LNGタンクの長期使用に伴って硬質ポリウレタンフォームが経時的に徐々に沈降し(クリープ変形)、段差部が生じる可能性がある。
 このように段差部が生じると、段差部の上方に位置するコンクリート部材が急激かつ局所的に変形し、更に、コンクリート部材上に位置する貯槽の底部が変形し、曲げ応力が底部に急激かつ局所的に加わり、底部に大きな負荷がかかる可能性がある。
 本開示は、上述する事情に鑑みてなされ、低温液化タンクにおいて、使用中に貯槽の底部に対して大きな負荷がかかることを防止することを目的とする。
 本開示の第1の態様は、底部及び側壁を有する貯槽と、貯槽を支持する支持部と、貯槽と支持部との間に設けられた中間部材と、を備える低温液体タンクであって、支持部は、側壁を支持する外側支持部と、外側支持部の内側に隣接して配置され、弾性材料で構成される断熱層を含み、貯槽の底部を支持する内側支持部とを備え、支持部と中間部材との間には、外側支持部と内側支持部との間の境界を被覆する被覆部が設けられている。
 本開示によれば、支持部と中間部材との間に、外側支持部と内側支持部との間の境界を被覆する被覆部が設けられている。このため、外側支持部と内側支持部との間に段差部が生じた場合であっても、外側支持部と内側支持部との間の境界において、被覆部は、中間部材が急激かつ局所的に変形することを抑制し、中間部材は緩やかに変形する。これに伴い、中間部材上に位置する貯槽の底部が局所的に変形することが防止される。これにより、段差部の発生に起因する局所的な曲げ応力が貯槽の底部に付与されることを防止することができる。従って、本開示によれば、貯槽を支持する支持部を備える低温液体タンクにおいて、使用中に貯槽の底部に対して大きな負荷がかかることを防止することが可能となる。
本開示の一実施形態における低温液体タンクの概略構成を模式的に示す縦断面図である。 本開示の一実施形態における低温液体タンクが備える底部保冷層の外周部を示す断面図であり、図1の符号Pで示された部分を示す拡大断面図である。 本開示の一実施形態の変形例1に係る低温液体タンクが備える底部保冷層の外周部を示す断面図であり、図1の符号Pで示された部分を示す拡大断面図である。 本開示の一実施形態の変形例2に係る低温液体タンクが備える底部保冷層の外周部を示す断面図であり、図1の符号Pで示された部分を示す拡大断面図である。 本開示の一実施形態の変形例2に係る低温液体タンクが備える底部保冷層の外周部を示す断面図であり、図1の符号Pで示された部分を示す拡大断面図である。
 以下、図面を参照して、本開示に係る低温液体タンクの一実施形態について説明する。なお、以下の図面においては、各部材を認識可能な大きさとするために、各部材の縮尺を適宜変更している。また、本実施形態においては、低温液体タンクとしてLNGタンクを例に挙げて説明する。
 以下の説明において、「径方向」とは、低温液体タンクの平面形状における径方向を意味している。「径方向内側」とは、低温液体タンクの平面形状における円周から中央に向かう方向を意味し、「径方向外側」とは、低温液体タンクの平面形状における中央から円周に向かう方向を意味している。
 図1は、本開示の一実施形態に係る地上式の低温液体タンク1の概略構成を示す縦断面図である。図1に示すように、本実施形態に係る低温液体タンク1は、PC(プレストレストコンクリート)式のタンクであり、基礎床版2と、外槽3と、底部保冷層4(支持部)と、内槽5(貯槽)と、側部保冷層6とを備えている。なお、図1においては、後述する、ブランケット7、パーライト8、サーマルコーナプロテクション9、及びリーンコンクリート10が省略されている。
 基礎床版2は、外槽3や内槽5等を下方から支持する基礎であり、鉛直方向の上方から見て外槽3よりも大径な略円盤状とされている。この基礎床版2には、不図示のヒータが設置されており、貯留されたLNGの冷熱が地中に伝わることが防止される。外槽3は、プレストレストコンクリートから形成される容器であり、内槽5を覆うように基礎床版2上に立設されている。この外槽3は、円筒形状の外槽側壁3aと、外槽側壁3aの上縁部に接続された外槽天井部3bとを有している。
 内槽5は、底部保冷層4上に設置された金属製の円筒容器であり、開口部と底部とを有している。この内槽5の内部にLNGが貯留される。具体的に、内槽5は、内槽底部5a(底部)と、内槽底部5aの縁部に立設される内槽側壁5b(側壁)と、内槽5の開口部を覆う天井5dとを有している。天井5dは、外槽天井部3bから吊り下げられ、支持されている。
 側部保冷層6は、外槽側壁3aと内槽側壁5bとの間に配置されており、粒状のパーライトが充填されることにより形成されている。また、側部保冷層6は、図1に示すように、内槽5の上部に達するように形成されている。側部保冷層6は、天井5dの上部に形成されたリテイニングウォール(不図示)の側方に充填され、天井5dの外周部の上部に配置されている。
 底部保冷層4は、基礎床版2の上面に載置されており、内槽5を下方から支持している。この底部保冷層4は、基礎床版2よりも小径の略円盤状とされており、鉛直方向の上方から見て基礎床版2と同軸状に配置されている。この底部保冷層4は、外側支持部4bと、内側支持部4aとを備える。内側支持部4aは、鉛直方向の上方から見て外側支持部4bに囲まれている。
 外側支持部4bは、内槽5の内槽側壁5bを含む内槽5の縁部を支持する。外側支持部4bは、パーライトコンクリートによって形成されている。
 内側支持部4aは、内槽5の内槽底部5aを支持し、外側支持部4bの内側に隣接して配置されている。内側支持部4aは、弾性材料で構成される断熱層を含む。
 図2は、図1の符号Pで示された部分を拡大した拡大図である。なお、図2においては、各部材の高さの違いを強調するために、実際の寸法よりも特に各部材の高さを変更して図示している。
 図2に示すように、内槽側壁5bの外側(径方向外側)には、内槽5を覆うブランケット7が配置されている。ブランケット7は、保冷機能を有すると共に内槽5の熱変形を吸収する。ブランケット7の外側(径方向外側)には、ブランケット7を覆うパーライト8が配置されている。パーライト8は、例えば、多孔質材料等の発泡体である。パーライト8の外側(径方向外側)には、サーマルコーナプロテクション9を構成するサーマルコーナウォールプレート9b(サーマルコーナプロテクションプレート)が配置されている。サーマルコーナウォールプレート9bの外側(径方向外側)には、上述した側部保冷層6が配置されている。
 サーマルコーナプロテクション9は、鉛直方向に延びるサーマルコーナウォールプレート9bと、水平方向に延びる厚さ8mmのアニュラプレート9a(サーマルコーナプロテクションプレート)とを有し、断面視L字形に形成されている。アニュラプレート9aは、パーライト8と側部保冷層6との間に形成されるサーマルコーナウォールプレート9bの下端に接続されている。
 底部保冷層4は、内槽5の内槽側壁5bの下方に配置される外側支持部4b(外周部)と、外側支持部4bの内側に配置される内側支持部4a(中央部)とから構成されている。
 外側支持部4bは、アニュラプレート9aの下方に設けられてアニュラプレート9aを支持しており、内槽5の内槽側壁5bに沿って環状(低温液体タンク1の円周方向)に設けられている。
 内側支持部4aは、基礎床版2上に設置され、断熱層を含む。内側支持部4aに含まれる断熱層は、硬質ポリウレタンフォームによって形成されており、地面から内槽5への入熱を防止している。
 内側支持部4a上には、サーマルコーナプロテクション9を構成するサーマルコーナボトムプレート11(サーマルコーナプロテクションプレート)が設けられている。図2においては、環状のアニュラプレート9aの内側において、内側支持部4a上にサーマルコーナボトムプレート11が1枚だけ設けられた構造が示されているが、内側支持部4aの上面には複数のサーマルコーナボトムプレート11が配置されている。サーマルコーナボトムプレート11は、アニュラプレート9aに隣接するように設けられており、サーマルコーナボトムプレート11の外側端面11aの位置と、アニュラプレート9aの内側端面9c(後述する延出部9a1の内側端面)の位置とが同じである。
 アニュラプレート9aの上面及びサーマルコーナボトムプレート11の上面には、内側端面9c及び外側端面11aを覆うように、リーンコンクリート10が配置されている。リーンコンクリート10は、内槽5と底部保冷層4(外側支持部4b及び内側支持部4a)との間に設けられており、「中間部材」の一例である。リーンコンクリート10は、鉛直方向の上方から見て外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bに重なる。
 リーンコンクリート10の上面には、内槽底部5aを形成する外側ボトムプレート5a1(底部)と、内側ボトムプレート5a2(底部)とが配置されている。外側ボトムプレート5a1は、内槽側壁5bに接続されて断面視L字形の部材を形成している。外側ボトムプレート5a1及び内側ボトムプレート5a2は、接合部5a3において互いに溶接等により接合されており、リーンコンクリート10の支持面(上面)によって支持されている。
 図2においては、環状の外側ボトムプレート5a1の内側において、リーンコンクリート10上に内側ボトムプレート5a2が1枚だけ設けられた構造が示されているが、リーンコンクリート10の上面には複数の内側ボトムプレート5a2が配置されており、互いに隣接する内側ボトムプレート5a2は、溶接等により接合されている。
 外側ボトムプレート5a1及び内側ボトムプレート5a2の材料は、例えば、ニッケル鋼である。
 アニュラプレート9aの具体的な構造について説明する。
 アニュラプレート9aは、延出部9a1を有する。延出部9a1は、外側支持部4b上(外側支持部4bの上面)及び内側支持部4a上(内側支持部4aの上面)に設けられており、外側支持部4bから内側支持部4aに向けて延出している。
 延出部9a1を有するアニュラプレート9aは、「被覆部」の一例である。
 延出部9a1は、アニュラプレート9aと一体に形成されている。延出部9a1は、内側支持部4a上に設けられており、鉛直方向の上方から見て外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bを被覆する。
 外側支持部4bの端部4b1から延出部9a1の内側端面9cまでの距離Dは、低温液体タンク1の建設コストに応じて適切に設定される。距離Dの上限は、例えば、500mmである。500mmを超えると、建設コストの増加を招き、好ましくない。
 鉛直方向の上方から見た延出部9a1の延出パターン(平面形状、平面パターン)は、内側支持部4aの外端(境界Bに一致する位置)を覆っており、略円形である。
 なお、延出部9a1の平面パターンにおいては、径方向内側に向けて突出する部分突出部が等角度ピッチで設けられてもよい。換言すると、距離Dは必ずしも一定の値ではなく、部分突出部が設けられている延出部の距離Dは、部分突出部が設けられていない延出部の距離Dよりも大きくてもよい。
 本実施形態に係る低温液体タンク1においては、内槽5の内部にLNGが貯留されるため、低温液体タンク1の運転中において液圧が内槽5に付与される。特に、内槽5の内槽底部5aに液圧が加わると、液圧に応じた荷重が、内槽底部5aの下方に位置するリーンコンクリート10に付与される。更に、リーンコンクリート10に加わった荷重がリーンコンクリート10の下方に位置するアニュラプレート9a及びサーマルコーナボトムプレート11に付与される。更に、アニュラプレート9a及びサーマルコーナボトムプレート11に加わった荷重は、底部保冷層4に加わる。底部保冷層4を構成する内側支持部4aに含まれる断熱層は、弾性材料である硬質ポリウレタンフォームによって形成されていることから、内側支持部4aは、LNGの液圧に応じた荷重によって沈降する。更に、低温液体タンク1の長期使用に伴って硬質ポリウレタンフォームが経時的に徐々に沈降(クリープ変形)する。具体的に、内側支持部4aは、外側支持部4bに対して、約10mm~20mm程度、相対的に沈み込み、境界Bに段差部が生じる場合がある。
 特に、従来のように、リーンコンクリートが上記の段差部に直接的に接触している構造の場合、段差部によってリーンコンクリートが局所的に変形する。特に、リーンコンクリートと段差部とが接触している部位で、リーンコンクリートは急激に屈曲し、変形する。リーンコンクリートの変形に伴い、リーンコンクリート上に位置する内槽底部は、局所的に変形する。
 これに対し、本実施形態に係る低温液体タンク1においては、アニュラプレート9a(被覆部)が外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bを被覆している。そのため、上述した段差部が境界Bに生じたとしても、延出部9a1を有するアニュラプレート9aが段差部を被覆し、リーンコンクリート10が急激かつ局所的に変形することが抑制され、リーンコンクリート10は緩やかに変形する。リーンコンクリート10の局所的変形が抑制されることで、リーンコンクリート10上に位置する内槽底部5aが局所的に変形することが防止される。これにより、段差部の発生に起因する局所的な曲げ応力が内槽底部5aに付与されることを防止することができる。従って、本実施形態によれば、内槽5を支持する底部保冷層4を備える低温液体タンク1において、使用中に内槽5の内槽底部5aに対して大きな負荷がかかることを防止することが可能となる。
 また、アニュラプレート9aが外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bを被覆している。そのため、外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bにおいて段差部が生じたとしても、延出部9a1を有するアニュラプレート9aが段差部を被覆し、サーマルコーナボトムプレート11と段差部とが接触することを防止することができる。これにより、このような接触に起因する曲げ応力がサーマルコーナボトムプレート11に付与されることを防止することができる。
 また、本実施形態に係る低温液体タンク1においては、アニュラプレート9aが境界Bを被覆しているため、アニュラプレート9aとは異なる別部材を境界Bに配置する必要がなく、低温液体タンク1を構成する部品点数を削減することができる。
 図3は、本開示の実施形態に係る変形例1における低温液体タンクが備える底部保冷層の外周部を示す断面図であり、図1の符号Pで示された部分を示す拡大断面図である。
 図3において、上述した実施形態と同一部材には同一符号を付して、その説明は省略または簡略化する。
 本変形例1は、低温液体タンク1がアニュラプレート9a’とは別体の被覆プレートを備える点で、上述した実施形態とは異なる。
 図3に示すように、被覆プレート15は、外側支持部4b上に配置されたアニュラプレート9a’の内側に隣接して設けられており、アニュラプレート9a’とは別体である。
 図3に示す低温液体タンク1の径方向におけるアニュラプレート9a’の長さは、図1に示すアニュラプレート9aの長さよりも短く、アニュラプレート9a’の内側端面9cに当接するように被覆プレート15が配置されている。被覆プレート15は、アニュラプレート9a’に溶接等で接続されてもよい。被覆プレート15は、「被覆部」の一例である。
 具体的に、被覆プレート15は、外側支持部4b上及び内側支持部4a上に設けられており、外側支持部4bから内側支持部4aに向けた方向に延出しており、鉛直方向の上方から見て外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bを被覆する。
 アニュラプレート9a’の上面、被覆プレート15の上面、及びサーマルコーナボトムプレート11の上面には、内側端面9c及び内側端面15aを覆うように、リーンコンクリート10が配置されている。
 外側支持部4bの端部4b1から被覆プレート15の内側端面15aまでの距離Dは、上述した実施形態と同様である。被覆プレート15の平面パターンとしては、例えば、上述した延出部9a1と同様のパターンであってもよい。
 本変形例1においては、被覆プレート15が外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bを被覆している。そのため、上述した段差部が境界Bに生じたとしても、被覆プレート15が段差部を被覆し、リーンコンクリート10が急激かつ局所的に変形することが抑制され、リーンコンクリート10は緩やかに変形する。リーンコンクリート10の局所的変形が抑制されることで、リーンコンクリート10上に位置する内槽底部5aが局所的に変形することが防止される。これにより、段差部の発生に起因する局所的な曲げ応力が内槽底部5aに付与されることを防止することができる。従って、本変形例によれば、内槽5を支持する底部保冷層4を備える低温液体タンク1において、使用中に内槽5の内槽底部5aに対して大きな負荷がかかることを防止することが可能となる。
 また、被覆プレート15が外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bを被覆している。そのため、外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bにおいて段差部が生じたとしても、被覆プレート15が段差部を被覆し、サーマルコーナボトムプレート11と段差部とが接触することを防止することができる。これにより、このような接触に起因する曲げ応力がサーマルコーナボトムプレート11に付与されることを防止することができる。
 図4は、本開示の実施形態に係る変形例2における低温液体タンクが備える底部保冷層の外周部を示す断面図であり、図1の符号Pで示された部分を示す拡大断面図である。
 図4において、上述した実施形態と同一部材には同一符号を付して、その説明は省略または簡略化する。
 本変形例2は、アニュラプレート9aが凹部20を有する点で、上述した実施形態とは異なる。
 具体的に、図4に示すように、凹部20は、外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bに重なる位置に設けられている。延出部9a1は、凹部20からアニュラプレート9aの内側端面9cに向けて、外側支持部4bの端部4b1から突出するように、延出している。換言すると、延出部9a1の根元部に凹部20が設けられている。
 本変形例2においては、内槽5の内槽底部5aに液圧が加わって内側支持部4aが沈降したり、低温液体タンク1の長期使用に伴って内側支持部4aを構成する硬質ポリウレタンフォームが経時的に徐々に沈降したりする。そのため、内槽底部5aが押し下げられ、外側支持部4bと内側支持部4aとの間の境界Bにおいて段差部が生じる。段差部の発生にともなって、延出部9a1にも荷重が付与される。アニュラプレート9aは、境界Bに応じた位置に設けられた凹部20を有することから、荷重がアニュラプレート9aに付与されることで凹部20において変形し易くなっている。このため、内槽底部5aが押し下げられるように荷重がアニュラプレート9aに加わると、凹部20から内側端面9cまでのアニュラプレート9aの一部が斜め下方に向くように(即ち、内側支持部4aに向くように)、アニュラプレート9aは、凹部20において変形する。
 従って、本変形例2によれば、上述した実施形態と同様の効果が得られるだけでなく、内槽底部5aに加わる荷重に応じて、アニュラプレート9aを変形させることができ、リーンコンクリート10が局所的に変形することを抑制できる。外側ボトムプレート5a1と内側ボトムプレート5a2との間に設けられた接合部5a3に生じる応力、或いは、内槽底部5aに生じる応力を分散的に緩和することができる。
 なお、本変形例2において説明した凹部20を上述した変形例1に適用してもよい。具体的には、図5に示すように、境界Bに重なる位置に被覆プレート15を設けた構成において、境界Bに重なる位置に凹部20を被覆プレート15に形成してもよい。この場合であっても、上記効果を得ることができる。
 以上、図面を参照しながら本開示の実施形態及び変形例について説明したが、本開示は上記実施形態に限定されない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本開示の趣旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。
本開示に係る貯槽を支持する支持部を備える低温液体タンクによれば、使用中に貯槽の底部に対して大きな負荷がかかることを防止することが可能となる。
1 低温液体タンク、2 基礎床版、3 外槽、3a 外槽側壁、3b 外槽天井部、4 底部保冷層(支持部)、4b1 端部、4b 外側支持部(外周部)、4a 内側支持部(中央部)、5 内槽(貯槽)、5a 内槽底部(底部)、5a1 外側ボトムプレート(底部)、5a2 内側ボトムプレート(底部)、5a3 接合部、5b 内槽側壁(側壁)、5d 天井、6 側部保冷層、7 ブランケット、8 パーライト、9 サーマルコーナプロテクション、9a アニュラプレート(被覆部)、9b サーマルコーナウォールプレート、9c 内側端面、9a’ アニュラプレート、9a1 延出部(被覆部)、10 リーンコンクリート、11 サーマルコーナボトムプレート、11a 外側端面、15 被覆プレート(被覆部)、15a 内側端面、20 凹部、B 境界、D 距離

Claims (6)

  1.  底部及び側壁を有する貯槽と、前記貯槽を支持する支持部と、前記貯槽と前記支持部との間に設けられた中間部材と、を備える低温液体タンクであって、
     前記支持部は、
     前記側壁を支持する外側支持部と、
     前記外側支持部の内側に隣接して配置され、弾性材料で構成される断熱層を含み、前記貯槽の前記底部を支持する内側支持部と、
     を備え、
     前記支持部と前記中間部材との間には、前記外側支持部と前記内側支持部との間の境界を被覆する被覆部が設けられている低温液体タンク。
  2.  前記被覆部は、
     前記外側支持部上及び前記内側支持部上に設けられたアニュラプレートであり、
     前記アニュラプレートは、前記外側支持部から前記内側支持部に向けて延出した延出部を有する請求項1に記載の低温液体タンク。
  3.  前記外側支持部上にはアニュラプレートが配置され、
     前記被覆部は、前記アニュラプレートの内側に隣接して設けられ、かつ、前記アニュラプレートとは別体の被覆プレートである請求項1に記載の低温液体タンク。
  4.  前記被覆部は、
     前記外側支持部と前記内側支持部との間の境界に重なる位置に設けられた凹部を有する請求項1に記載の低温液体タンク。
  5.  前記被覆部は、
     前記外側支持部と前記内側支持部との間の境界に重なる位置に設けられた凹部を有する請求項2に記載の低温液体タンク。
  6.  前記被覆部は、
     前記外側支持部と前記内側支持部との間の境界に重なる位置に設けられた凹部を有する請求項3に記載の低温液体タンク。
     
     
     
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