WO2018124733A1 - 가스연료 추진 컨테이너 운반선 - Google Patents

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WO2018124733A1
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storage tank
fuel supply
gas
fuel
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한범우
심훈섭
류성준
문현수
송인창
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현대중공업 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a gas fuel propulsion container carrier.
  • a ship is a means of transporting the ocean carrying large quantities of minerals, crude oil, natural gas, or thousands of containers. It is made of steel and is buoyant and floats on the water surface by buoyancy. Go through.
  • gasoline or diesel have been replaced by liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, etc.
  • liquefied natural gas liquefied petroleum gas, etc.
  • Liquefied natural gas is liquefied by cooling methane obtained by refining natural gas collected from a gas field. It is a colorless and transparent liquid.
  • Liquefied petroleum gas is a liquid fuel made by compressing a gas mainly composed of propane (C3H8) and butane (C4H10), which come with oil from an oil field, at room temperature.
  • Liquefied petroleum gas like liquefied natural gas, is colorless and odorless and is widely used as a fuel for household, business, industrial, and automobile use.
  • Such liquefied gas is stored in a liquefied gas storage tank installed on the ground or in a liquefied gas storage tank provided in a ship which is a means of transporting the ocean, and liquefied natural gas is liquefied to a volume of 1/600.
  • the liquefied petroleum gas is reduced by the liquefied propane is 1/260, butane is reduced to a volume of 1/230 has the advantage of high storage efficiency.
  • Such liquefied gas is supplied and used to various demand sources.
  • an LNG fuel supply method for driving an engine using LNG as fuel in LNG carriers carrying liquefied natural gas has been developed.
  • Increasing attempts are being applied to other vessels other than LNG carriers.
  • container carriers are also trying to improve the fuel efficiency, lower emissions and improve operating efficiency by installing an engine that consumes liquefied gas.
  • the present invention has been made to improve the prior art, and is to provide a gas fuel propulsion container carrier which can be propelled by using liquefied gas as fuel and optimizes a structure for using liquefied gas as fuel.
  • a gas fuel propulsion container carrier includes a liquefied gas storage tank accommodated in the hull and storing liquefied gas; And a fuel supply room accommodating a fuel supply unit for delivering the liquefied gas to a propulsion engine, wherein the fuel supply room is placed on an upper deck of the hull.
  • the fuel supply room may be provided below the cabin.
  • an insulating partition wall may be provided between the fuel supply room and the cabin.
  • it may further include a cofferdam provided between the upper deck and the upper wall of the liquefied gas storage tank.
  • the liquefied gas storage tank may have a height from the double bottom structure of the hull to the bottom of the cofferdam.
  • it may further include a bunker station placed on the upper deck and receiving the liquefied gas from the outside and delivered to the liquefied gas storage tank.
  • the side wall may be provided to be spaced inward from the side shell of the hull.
  • the bunker station may be provided on the left and right of the fuel supply room.
  • the fuel supply unit may include at least one of a pump for pressurizing the liquefied gas, a compressor for compressing the evaporated gas vaporized liquefied gas, and a heat exchanger for heating the liquefied gas or the boiled gas.
  • the gas fuel propulsion container carrier uses an engine that uses liquefied gas as a fuel in place of gasoline or diesel, thereby increasing fuel economy, reducing emissions, and improving operating efficiency.
  • the gas fuel propulsion container carrier according to the present invention by optimizing the structure for supplying the liquefied gas to the engine, etc., it is possible to improve the satisfaction of the owner by increasing both stability and safety.
  • FIG. 1 is a side view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a plan sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a side cross-sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view of a bunker station of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the third embodiment of the present invention.
  • liquefied gas may be used to encompass all gaseous fuels that are generally stored in a liquid state, such as LNG or LPG, ethylene, ammonia, and the like.
  • liquefied gas may be used to encompass not only a liquid state but also a gas state, a supercritical state, a supercooled state, and the like for convenience. In other words, even if not in a liquid state due to heating, pressurization, natural vaporization, etc., it can be expressed as a liquefied gas for convenience.
  • FIG. 1 is a side view of a gas fuel propulsion container carrier according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 3 is 1 is a cross-sectional plan view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a side sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sectional front view of a gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a perspective view of a bunker station of the gas fuel propulsion container carrier according to the first embodiment of the present invention.
  • the gas fuel propulsion container carrier 1 according to the first embodiment of the present invention, the hull 10, the liquefied gas storage tank 20, the cofferdam 30, the oil storage tank 40, ballast tank 50, fuel supply room 60, bunker station 70, transformer room 80, vent mast 90.
  • the hull 10 forms the external appearance of the gas fuel propulsion container carrier ship 1.
  • the hull 10 is surrounded by the upper deck 11, the side shell 12, the bottom plate 13, the fore and aft 14 is provided in the front and rear, in the front and rear direction.
  • the bow 14 is provided with a bulbous bow (not shown) to reduce the wave resistance, and the stern 15 is provided with a propeller (not shown) and a rudder (not shown) to implement sailing and turning. .
  • the hull 10 has a double bottom structure 13a. That is, since the partition wall is additionally provided between the bottom plate 13 and the space in which the liquefied gas is accommodated, leakage of the liquefied gas may be achieved only when at least two walls are destroyed.
  • the container C may be loaded inside the hull 10.
  • a plurality of hold H is provided in the front and rear direction inside the hull 10.
  • a cell guide (not shown) is provided in the hold H to guide the loading of the container C.
  • a partially open partition wall (not shown) is provided, and a plurality of bays (not shown) forming the hold H can be partitioned. That is, the hold H may include at least two bays in the front-rear direction, and each bay is separated by a partition wall.
  • the partially open partition wall may be provided to be spaced apart between the two bays, and the space between the partition walls may be referred to as a gap portion G.
  • the plurality of hold H has a sealed partition wall (not shown) in the front-rear direction, and a gap portion G is formed between the hold H and the hold H. That is, between the front bulkhead of any one hold (H) and the rear partition of the hold (H) provided in front may be spaced apart, the deck (D) strip horizontally placed in the gap portion (G) which is spaced apart ( Not shown) and the like.
  • the hatch coaming M is provided at an upper portion of the hold H.
  • the hatch coaming M may be an edge protruding upwardly around the inlet of the hold H, and may be configured to cover the hatch cover V.
  • Hold H may be sealed from the outside by placing the hatch cover (V) in the hatch coaming (M), but the hatch cover (V) is not coupled to the hatch coaming (M) can be simply raised.
  • the step portion B is provided inside the hold H.
  • the hull 10 has a lower left and a lower right in a curved shape when viewed from the front end, so in order to load the container C as much as possible inside the hold H, the hold H has a rectangular or square shape. It is necessary to provide a step shape on the left and right of the hold (H).
  • the width or height of the staircase (B) may be determined according to the width standard of the container (C), the position or shape of the staircase (B) may vary between the bow 14 and the stern 15. . This is because the lower portion of the front end of the hull 10 gradually narrows toward the bow 14 or the stern 15 from the center portion. Therefore, the step (B) may move from the center portion of the hull 10 to the bow 14 or the stern 15, the position is moved inward or the shape may further protrude inward.
  • a ballast tank 50 may be provided between the step portion B and the hull 10, as the position or shape of the step portion B varies in the front and rear directions of the hull 10, the ballast tank 50.
  • the position or shape of may also vary.
  • An engine room R may be provided at a position adjacent to the stern 15 in the hull 10.
  • a propulsion engine (not shown) is accommodated in the engine room R, and the propulsion engine is mechanically or electrically connected to the propeller to consume the liquefied gas, which is fuel, to implement the rotation of the propeller.
  • the liquefied gas storage tank 20 may be accommodated in the lower portion of the cabin A in the central portion of the hull 10. In this case, the liquefied gas storage tank 20 may be provided directly below the cabin A, and may be surrounded by the cofferdam 30.
  • the upper deck 11 of the hull 10 is provided with a cabin A.
  • Cabin A is the living space of the crew, and as shown in the drawing, it may be divided into a plurality of floors such as A deck (D), B deck, and C deck, and the upper floor has a cockpit for controlling navigation. Can be prepared.
  • Cabin A may be provided in the center portion of the hull 10, the cross section of the hull 10 in the portion where the cabin A is provided has a maximum size.
  • the hull 10 has a central section of maximum size at the central portion between the bow 14 and the stern 15, the central section may extend back and forth by a certain length.
  • the cabin A may not be directly installed on the upper deck 11, but may be provided at an upper portion of the fuel supply room 60 provided in the upper deck 11. That is, the cabin A, the fuel supply room 60, the liquefied gas storage tank 20 may be disposed in the vertical direction in the center portion of the hull 10, the fuel supply room 60 will be described later.
  • An engine casing I is provided at the rear of the cabin A on the upper deck 11 of the hull 10.
  • the engine casing (I) has a stack for discharging the exhaust generated from the propulsion engine to the outside, and may form a space in which an emergency generator or a fire extinguishing facility is provided.
  • the container C may be loaded in the upper deck 11 of the hull 10 except for the cabin A and the engine casing I.
  • the upper deck 11 is provided with a lashing bridge L spaced apart by a predetermined distance in the front-rear direction.
  • the lashing bridge L is provided before and after the container C, and is used to fix the container C stacked in a plurality of layers.
  • the lashing bridge L may be provided at a position spaced apart from the cabin A before and after the cabin A, and may be disposed to be supported independently of the cabin A.
  • the cabin A is supported by the upper deck 11 through the fuel supply room 60, the cofferdam 30 is provided below the upper deck 11, the height of the cofferdam 30 is liquefied gas It is made smaller than the height of the fuel supply room 60 to secure the volume of the storage tank (20).
  • the height of the girders 34 is not sufficient, so that the structural strength of the cabin A is not sufficient. You may not.
  • connection part 16 which connects the lashing bridge L supported independently to the cabin A to the cabin A is provided, and the cabin A is not sufficient even if the height of the girder member 34 is not enough.
  • the upper deck 11 can be stably supported.
  • the connecting portion 16 may be disposed in parallel with the girder member 34 up and down. Therefore, the connecting portion 16 and the girder member 34 may be linked together as if they were one member penetrating the upper deck 11, thereby increasing the stability of the cabin A.
  • the connection part 16 may have a through hole 16a formed in a left and right direction.
  • the through hole 16a may have a configuration through which a crew can pass, and a plurality of through holes 16a may be provided up and down, and the portion through which the through holes 16a are provided is a deck D of the cabin A. ) May correspond to a location.
  • the lashing bridge L may be provided with a socket S connected to the container C to supply power.
  • the socket S may be connected to the freezing container C to supply power, but the socket S connected to the freezing container C may be provided at the rear of the container C.
  • the socket S is provided in the lashing bridge L (for example, the lashing bridge L provided at the rear of the cabin A or the engine casing I) in which the container C is not loaded in front. It may not be prepared.
  • Stool (T) may be provided on the left and right of the hatch cover (V) in the upper deck (11).
  • the hatch cover (V) is relatively smaller than the width of the hull 10 Since it has a width, in order to load the container C in the left and right ends of the hatch cover V, the structure which can eliminate the said height difference is necessary.
  • the hull 10 may be provided with a plurality of stools (T) in the front and rear direction on the upper deck 11 at a position parallel to the side shell 12 or adjacent to the side shell 12, the hatch cover (V)
  • the container C which is placed on the left and right, may be supported by the hatch cover V on the inside and supported by the stool T on the outside.
  • the liquefied gas storage tank 20 stores liquefied gas.
  • the liquefied gas may be a gas fuel consumed by a propulsion engine to operate the gas fuel propulsion container carrier 1.
  • the liquefied gas storage tank 20 stores the liquefied gas in a liquid state.
  • the liquefied gas storage tank 20 may store the liquefied gas in a cryogenic state, and in order to prevent the liquefied gas from naturally vaporizing and changing to the evaporated gas, the liquefied gas storage tank 20 may adopt various thermal insulation structures. Can be.
  • the liquefied gas storage tank 20 may be a membrane type or a standalone type, but the form of the liquefied gas storage tank 20 is not particularly limited.
  • the liquefied gas storage tank 20 stores the liquefied gas at a pressure of 1 to 10 bar, but the storage pressure of the liquefied gas storage tank 20 is not particularly limited.
  • the dome 21 is provided above the liquefied gas storage tank 20.
  • the dome 21 is a part connecting the inside and the outside of the liquefied gas storage tank 20, and the gas fuel line 62 may pass through the dome 21.
  • the liquefied gas storage tank 20 may be provided inside the hull 10 at the bottom of the upper deck 11, but at least a portion of the dome 21 of the liquefied gas storage tank 20 passes through the upper deck 11. Can be prepared. Therefore, the gas fuel line 62 penetrating the dome 21 may extend from the upper deck 11 without being provided under the upper deck 11.
  • a fuel supply room 60 may be provided in the upper deck 11 at a position where the liquefied gas storage tank 20 is provided, and a cabin A may be provided above the fuel supply room 60. That is, the liquefied gas storage tank 20 may be located below the cabin A.
  • the circumference of the liquefied gas storage tank 20 is copper. Dam 30 may be surrounded.
  • An inspection platform may be provided around the liquefied gas storage tank 20 to inspect an outer wall of the liquefied gas storage tank 20.
  • the inspection platform may be a horizontal member 35 to be described later, the plurality of horizontal members 35 may be arranged up and down.
  • the liquefied gas storage tank 20 may have a shape in which a width before and after a width is relatively small.
  • the front and rear widths of the liquefied gas storage tank 20 may correspond to the front and rear widths of the cabin A. That is, the space between the partition walls provided in parallel with the front and rear of the cabin A may be a space for accommodating the liquefied gas storage tank 20.
  • the front and rear widths of the liquefied gas storage tank 20 are larger than the front and rear widths in which the cabin A is provided, the holding H before and after the cabin A is invaded by the liquefied gas storage tank 20 and the container C Load capacity may decrease. Therefore, the front and rear widths of the liquefied gas storage tank 20 may be limited to correspond to the front and rear widths of the cabin A.
  • the liquefied gas storage tank 20 can secure a volume by allowing the left and right widths to be larger than the front and rear widths.
  • the liquefied gas storage tank 20 so that the height is also larger than the front and rear width, so that the liquefied gas storage tank 20 stores as much gas fuel as necessary for operation without invading the loading space of the container (C). Can be.
  • the present embodiment back and forth the choke (33a) on the inner wall 32 of the cofferdam (30) It can be provided to catch the pitching of the liquefied gas storage tank 20.
  • the cofferdam 30 is provided between the liquefied gas storage tank 20 and the hull 10.
  • the cofferdam 30 is provided between the upper wall of the liquefied gas storage tank 20 and the upper deck 11 to abut the lower surface of the upper deck 11, and the side wall and side shell 12 of the liquefied gas storage tank 20 are provided. Can be provided between.
  • the liquefied gas storage tank 20 has a height from the double bottom structure 13a of the hull 10 to the lower end of the cofferdam 30.
  • the height of the liquefied gas storage tank 20 is the height of the liquefied gas storage tank 20 of the membrane type, or the support and the choke 33a or the like at the height of the independent liquefied gas storage tank 20. The height for the installation plus the height.
  • a separate space or configuration other than the wall structure, the choke 33a, the support of the liquefied gas storage tank 20 may not be provided. have.
  • the present embodiment may store the liquefied gas to ensure the operation of the gas fuel propulsion container carrier 1.
  • the volume of the tank 20 can be enlarged.
  • the cofferdam 30 may have a height that is relatively smaller than the height of the fuel supply room 60.
  • the cofferdam 30 may be omitted between the bottom wall of the liquefied gas storage tank 20 and the bottom plate 13, in which case the cofferdam 30 May have an inverted U shape surrounding the liquefied gas storage tank 20. That is, only the double bottom structure 13a may be provided between the bottom wall of the liquefied gas storage tank 20 and the bottom plate 13, and the cofferdam 30 may not be provided.
  • the cofferdam 30 may be provided such that the inside thereof communicates with the double bottom structure 13a between the bottom wall of the liquefied gas storage tank 20 and the bottom plate 13, for this purpose, the liquefied gas storage tank 20.
  • An opening 31 for communicating with the double bottom structure 13a may be provided at a lower end of the portion surrounding the side wall of the double bottom structure 13a.
  • the upper wall and the side wall may be surrounded by the cofferdam 30, and the lower wall may be surrounded by the double bottom structure 13a.
  • the opening 31 may be provided to always communicate the cofferdam 30 and the double bottom structure 13a.
  • cofferdam 30 may be provided to be spaced inwardly compared to the side shell plate 12, the oil storage tank 40 and the ballast tank 50 is provided on the outside of the cofferdam 30 in the left and right directions. Can be.
  • the ballast tank 50 is provided to abut the side shell 12 from the left and right of the hull 10, the cofferdam 30 is provided between the side wall of the liquefied gas storage tank 20 and the ballast tank 50,
  • the oil storage tank 40 may be provided between the liquefied gas storage tank 20 and the ballast tank 50.
  • the ballast tank 50, the oil storage tank 40, the cofferdam 30, the liquefied gas storage tank 20 can be arranged in this embodiment toward the inner side from the side shell 12, in this case liquefaction
  • the gas storage tank 20 may be prevented from leaking by the ballast tank 50, the oil storage tank 40, and the cofferdam 30 in spite of the breakage of the side shell 12.
  • the aforementioned double bottom structure 13a may be provided to be isolated from the ballast tank 50. Since the double bottom structure 13a is a space communicating with the cofferdam 30, the space of the liquefied gas may be blocked primarily. Therefore, the ballast tank 50 may form a space isolated from the double bottom structure 13a and the cofferdam 30 in order for the ballast tank 50 to block leakage of the liquefied gas secondaryly.
  • a girder member 34 may be provided between the upper wall of the liquefied gas storage tank 20 and the hull 10 in the cofferdam 30 in the longitudinal direction.
  • the girder member 34 is provided on the lower surface of the upper deck 11 and may have an inverted T-shaped cross section.
  • the girder member 34 may be accommodated in the cofferdam 30, and an upper end thereof may be connected to a lower surface of the upper deck 11 in the cofferdam 30, and a lower end thereof may be connected to an upper wall of the liquefied gas storage tank 20.
  • the girder member 34 may be arranged in plural in the left and right directions.
  • the girder member 34 may be provided with side to side connecting portions 16 to be described later. Since the cofferdam 30 may have a height relatively smaller than that of the fuel supply room 60, the cabin A provided on the upper deck 11 may be provided even when the girder member 34 is provided in the cofferdam 30. May not be sufficient. Therefore, in order to reinforce the supporting strength of the cabin A, the connecting portion 16 may be added in parallel with the girder member 34 so that the lashing bridge L may be used as a structure for supporting the cabin A. As described above.
  • a choke for supporting the front and rear of the liquefied gas storage tank 20 on the inner wall 32 facing the liquefied gas storage tank 20 in the cofferdam 30. 33a may be provided.
  • the liquefied gas storage tank 20 has a shape that is relatively small compared to the width of the front and rear or the width of the left and right, it may be vulnerable to the pitching of the hull (10). Therefore, in the present embodiment, the choke 33a is placed on the front inner wall 32 and the rear inner wall 32 of the liquefied gas storage tank 20 among the inner walls 32 of the cofferdam 30 to liquefy through the choke 33a. Pitching of the gas storage tank 20 can be caught.
  • the choke 33a may be provided on the left and right inner walls 32 of the liquefied gas storage tank 20 among the inner walls 32 of the cofferdam 30, the choke 33a is pitched of the liquefied gas storage tank 20. Or it may be provided to hold the rolling.
  • the choke 33a may have a height greater than the gap between the inner wall 32 of the cofferdam 30 and the outer wall of the liquefied gas storage tank 20. That is, the choke 33a may have a height greater than the front and rear widths of the cofferdam 30. In this case, in order to install the choke 33a, the cofferdam 30 is provided with a depression 33.
  • the depression 33 is recessed in the outward direction of the liquefied gas storage tank 20 to accommodate at least a portion of the choke 33a on the inner wall 32 of the cofferdam 30.
  • the depth in which the depression 33 is recessed may be as much as the front and rear width of the cofferdam 30 is limited at the height of the choke 33a.
  • the circumference of the liquefied gas storage tank 20 is provided with a horizontal member 35, the horizontal member 35 is provided in the longitudinal direction in the cofferdam (30), the inner wall of the cofferdam (30) 32 is provided to protrude toward the liquefied gas storage tank 20 is used as the inspection platform of the liquefied gas storage tank 20.
  • the horizontal member 35 may be provided on an inner wall 32 surrounding the left and right sides of the liquefied gas storage tank 20 in the cofferdam 30, and one end thereof is fixed to the inner wall 32 of the cofferdam 30. The other end may have a left and right width spaced apart from the outer wall of the liquefied gas storage tank 20.
  • the horizontal member 35 may be disposed on the inner wall 32 of the cofferdam 30 to stably maintain the structure of the inner wall 32 of the cofferdam 30.
  • Oil storage tank 40 may be provided on the left and right outer side of the cofferdam 30, in the present embodiment, the horizontal member 35, the outer wall facing the inside of the oil storage tank 40 in the cofferdam 30 It may not be provided, but may be provided only on the inner wall 32 facing the liquefied gas storage tank 20.
  • the oil storage tank 40 may be in the form of no protruding member therein.
  • the present embodiment can prevent the oil from remaining in the oil storage tank 40.
  • the horizontal member 35 in the longitudinal direction is provided to reinforce the inner wall 32 structure of the cofferdam 30, but the horizontal member 35 protrudes inside the oil storage tank 40.
  • the projection member may be omitted in the oil storage tank 40 so that the horizontal member 35 protrudes toward the liquefied gas storage tank 20 so that the horizontal member 35 is used as the inspection platform. You may not have a separate inspection platform.
  • At least a portion of the gas fuel line 62 may be located in the cofferdam 30.
  • the gas fuel line 62 extends from the dome 21 penetrating the upper deck 11, passes through the fuel supply unit in the fuel supply room 60, penetrates the upper deck 11, and enters the cofferdam 30. Can be extended.
  • the horizontal member 35 has a structure for preventing the interference with the gas fuel line 62, for example, a hole (not shown) for the penetration of the gas fuel line 62 may be formed.
  • the gas fuel line 62 may be connected to the line duct 62a in the cofferdam 30 and then extend along the line duct 62a to transfer the liquefied gas between the fuel supply room 60 and the propulsion engine.
  • the oil storage tank 40 stores oil.
  • the oil storage tank 40 may be provided on the left and right sides of the liquefied gas storage tank 20, and specifically, may be provided on the left and right outer sides of the cofferdam 30.
  • the oil stored in the oil storage tank 40 may be a material that maintains a liquid phase at room temperature, and the oil may be used as fuel of a propulsion engine. That is, when gas fuel is exhausted or when the use of gas fuel is difficult, the oil of the oil storage tank 40 may be supplied to the propulsion engine.
  • the oil storage tank 40 may have a stepped bottom shape.
  • the step shape of the lower end of the oil storage tank 40 may be at least a part of the step (B).
  • the lower end of the oil storage tank 40 may be provided in a flat or inclined surface, since the oil storage tank 40 may be provided on the left and right of the cofferdam 30 and the hold (H) is provided, When the lower end of the oil storage tank 40 is not in the form of a stair, the lower end of the oil storage tank 40 and the step portion B of the hold H are not aligned with each other, and thus may be structurally deteriorated. Therefore, the lower end of the oil storage tank 40 may be formed by a part of the step (B).
  • the oil storage tank 40 may be provided on the left and right sides of the cofferdam 30 and may also be provided in the gap portion G.
  • the gap portion G in which the oil storage tank 40 is provided is not the gap portion G that partitions the bay back and forth in the hold H, but divides the hold H back and forth within the hull 10. It may be a gap portion G. This is because the gap G partitioning the bay back and forth is made of an open partition, while the gap G partitioning the hold H forward and backward is made of a sealed partition.
  • the front and rear partitions of the bay are not limited to the open type, the position of the oil storage tank 40 is not limited to the above.
  • the ballast tank 50 stores the ballast water for maintaining the hull 10 in a stable state.
  • the capacity of the ballast number stored in the ballast tank 50 may vary depending on the number of containers C loaded on the hold H and the upper deck 11.
  • the ballast tank 50 may be sufficiently filled with the ballast water. This can prevent propeller racing and the like.
  • the ballast tank 50 may be (almost) not filled. Through this, the hull 10 can stably float and sail.
  • the ballast tank 50 may be provided to abut the side shell 12 of the hull (10). That is, when the side shell 12 is damaged, the interior of the ballast tank 50 may be in communication with the outside. However, since the ballast water accommodated in the ballast tank 50 is seawater, marine pollution may be blocked even if the side shell plate 12 is damaged.
  • the ballast tank 50 may be provided on the left and right sides of the oil storage tank 40. Therefore, the ballast tank 50 can protect the oil storage tank 40 from damage of the side shell plate 12.
  • the liquefied gas storage tank 20 is provided inside the oil storage tank 40 and the cofferdam 30, the ballast tank 50 can also protect the liquefied gas storage tank 20.
  • the ballast tank 50 may be provided to abut the side shell plate 12 of the hull 10, and may be provided in the double bottom structure (13a).
  • abuts the side shell plate 12 can be mutually communicated or made independent.
  • the step portion B may be provided on the upper side of the ballast tank 50 provided in the double bottom structure 13a, except that the ballast tank 50 is located in the middle of the double bottom structure 13a. Omitted and line duct 62a may be provided.
  • the fuel supply room 60 accommodates a fuel supply part (not shown) which delivers liquefied gas to the propulsion engine.
  • the fuel supply unit may include, but is not limited to, at least one of a pump for pressurizing liquefied gas, a compressor for compressing evaporated gas vaporized with liquefied gas, and a heat exchanger for heating liquefied gas / evaporated gas.
  • the fuel supply unit includes all components for delivering the liquefied gas to the propulsion engine in accordance with the temperature and pressure required by the propulsion engine, and also includes an evaporation gas treatment configuration for maintaining the internal pressure of the liquefied gas storage tank 20. It can mean.
  • the fuel supply room 60 may be provided above the upper deck 11 of the hull 10, and the cabin A may be provided above the fuel supply room 60. That is, the fuel supply room 60 is provided in the lower part of the cabin A, but since the fuel supply room 60 is a zone for handling the liquefied gas that is at risk of explosion, in order to protect the cabin A, the fuel supply room ( An insulating partition 61 may be provided between the 60 and the cabin A.
  • the fuel supply room 60 is equipped with the fuel supply part which handles liquefied gas, there exists a risk of leakage of liquefied gas. In addition, since the fuel supply room 60 is a space for handling liquefied gas, ventilation may be required.
  • the fuel supply room 60 is provided with a vent unit 64 for quickly discharging the leaking gas or discharging the leaking gas or the internal fluid such as internal air to the outside, and to properly implement the ventilation of the fuel supply room 60.
  • a vent unit 64 for quickly discharging the leaking gas or discharging the leaking gas or the internal fluid such as internal air to the outside, and to properly implement the ventilation of the fuel supply room 60. Can be.
  • the vent unit 64 discharges the fluid from the fuel supply room 60 back and forth or laterally. Since the upper portion of the fuel supply room 60 is cabin A, the vent part 64 may not discharge the fluid upward.
  • Explosion-proof may be required within a certain radius based on the vent portion 64 from which the fluid at risk of explosion is discharged.
  • the lashing bridge (L) is provided before and after the cabin A, the lashing bridge (L) is provided with a socket (S) for connecting the refrigeration container (C), the socket (S) to explosion-proof There is a practical difficulty to arrange.
  • the vent S is not provided in the lashing bridge L provided at the rear of the cabin A, so that the socket S is not provided. 64 may implement a vent toward the rear of the cabin A, that is, the rear of the fuel supply room 60.
  • the vent part 64 discharges the fluid inside the fuel supply room 60 toward the lashing bridge L in which the socket S is not provided, the present embodiment prepares for the installation of the explosion-proof socket S. no need.
  • An upper end of the dome 21 may be located inside the fuel supply room 60.
  • the dome 21 of the liquefied gas storage tank 20 is provided to penetrate the upper deck 11, and the upper end of the dome 21 may be surrounded by the fuel supply room 60 provided on the upper deck 11. .
  • the gas fuel line 62 accommodated in the dome 21 is connected to a fuel supply unit provided in the fuel supply room 60, and is discharged from the inside of the liquefied gas storage tank 20 through the gas fuel line 62.
  • the liquefied gas / evaporated gas to be processed can be properly processed by the fuel supply and delivered to the propulsion engine.
  • the gas fuel line 62 is connected from the fuel supply room 60 to the propulsion engine, and the heat deformation of the gas fuel line 62 occurs due to the temperature of the liquefied gas, or the gas fuel moves due to the movement of the hull 10. Deformation of line 62 may occur.
  • the gas fuel line 62 may not be provided only in a straight line from the fuel supply room 60 to the propulsion engine, and may be bent or bent (for example, an expansion loop). And an expansion loop 62. As the gas fuel line 62 bends or bends, the gas fuel line 62 does not break even if the gas fuel line 62 is deformed. Stable liquefied gas can be delivered to the propulsion engine.
  • the gas fuel line 62 may be bent by utilizing a space already provided in the hull 10.
  • the gas fuel line 62 may be provided adjacent to the step B.
  • the step B may not be uniform in position or shape because of the linearity of the hull 10 that becomes narrower from the center portion toward the bow 14 or the stern 15.
  • the gas fuel line 62 may be provided to be bent or bent to correspond to the variation of the step (B).
  • the gas fuel line 62 may be surrounded by a line duct 62a, the line duct 62a being provided along the step B and extending toward the propulsion engine from a position adjacent to the fuel supply room 60. May fluctuate.
  • the gas fuel line 62 may be provided to be bent or bent to correspond to a positional change of the line duct 62a.
  • the position of the line duct 62a in the center portion is represented by a dotted line.
  • the line 14 of the hull 10 becomes narrower as it approaches the bow 14 or the stern 15, the line duct 62a becomes narrower.
  • Position is indicated by a solid line.
  • the line duct 62a may be bent inward while extending in the front and rear direction of the hull 10, wherein the bent portion of the gas fuel line 62 is bent at the bent portion of the line duct 62a.
  • the built or bent portion may be provided.
  • the line duct 62a may extend at least one or more times outwardly or inwardly as the line duct 62a extends toward the propulsion engine at a location adjacent to the fuel supply room 60, for example, the line duct 62a may be a fuel supply room 60. The position may be shifted outward and then inward as it extends toward the propulsion engine at a location adjacent to.
  • the gas fuel line 62 may be bent outwardly or bent along the positional variation of the line duct 62a and then bent outwardly or bent.
  • the positional fluctuation of the line duct 62a and the arrangement of the bent or bent portion of the gas fuel line 62 are not particularly limited above.
  • the gas fuel line 62 may have an expansion loop 62b that is bent or bent at the position of the gap G.
  • the gap portion G is a separation space provided between the hold H and the hold H or between the bay and the bay, and the gas fuel line 62 is propelled from the fuel supply room 60 through the gap G. It can be connected to the engine.
  • a portion of the gas fuel line 62 positioned in the gap G is provided with an expansion loop 62b to prepare for the thermal deformation of the gas fuel line 62 while providing a space for installation of the expansion loop 62b. Securing can be omitted.
  • the line duct 62a accommodating the gas fuel line 62 may be provided in contact with the step B as described above, or may be provided in the double bottom structure 13a. However, both the former and the latter, the line duct 62a passes through the gap portion G, and the gap portion G may use a space around the line duct 62a for the gas fuel line 62.
  • the line duct 62a thus extends at the position of the gap G, and the gas fuel line 62 may have an expansion loop 62b at the extended portion of the line duct 62a. And / or the line duct 62a is opened at the position of the gap G, and the gas fuel line 62 is an expansion loop (protruding outward from the line duct 62a at the open portion of the line duct 62a). 62b).
  • the line duct 62a for accommodating the gas fuel line 62 is positioned so that the position duct 62a is extended and moved back and forth as it is provided in contact with the step (B) position / shape is changed according to the linear, At the point where the line duct 62a is displaced, the gas fuel line 62 may be bent or bent to prepare for deformation of the gas fuel line 62.
  • the expansion loop 62b is expanded to the gas fuel line 62 by expanding or opening the line duct 62a at the point where the gap portion G is located. ), The delivery of liquefied gas can be maintained stably despite the deformation of the gas fuel line 62.
  • a void portion 63 may be provided in the fuel supply room 60.
  • the deck D may be provided between the fuel supply room 60 and the cabin A, and the deck D referred to in the following description of the void portion 63 is called the A deck D for convenience in the drawings. it means.
  • the void portion 63 is recessed toward the cabin A on the deck D facing the upper deck 11.
  • the void portion 63 may be provided directly above the dome 21, and the dome 21 may be projected onto the void portion 63.
  • the void portion 63 may include at least a portion directly above the dome 21 while having an area greater than or equal to the dome 21.
  • the fuel supply room 60 may have a shape where the height of the location where the dome 21 is provided is relatively higher than the height of other parts. The difference between the height of the position where the dome 21 is provided and the height of the other part corresponds to the height of the void portion 63.
  • the height of the void portion 63 may be the same as or different from the height between the A deck D and the B deck. However, when the height of the void portion 63 is the same as the height between the A deck (D) and the B deck, the A deck (D) may be provided as if omitted from the portion where the dome 21 is provided.
  • the equipment received inside the liquefied gas storage tank 20 through the dome 21 and / or This is to introduce the equipment into the liquefied gas storage tank (20).
  • Equipment such as a pump may be accommodated in the liquefied gas storage tank 20, and such equipment is to be withdrawn from the liquefied gas storage tank 20 or drawn into the liquefied gas storage tank 20 for maintenance or replacement. Can be.
  • the dome 21 can be provided somewhat higher than the upper deck 11 while passing through the upper deck 11, the void portion 63 is not provided In this case, the height between the dome 21 and the deck D is made smaller than the height of the fuel supply room 60.
  • the void portion 63 may be provided to sufficiently secure the upper height of the dome 21 so that the withdrawal or withdrawal of the equipment may be efficiently implemented.
  • a crane 63a may be provided.
  • the crane 63a may be provided above the deck D, and withdraws equipment provided in the liquefied gas storage tank 20 through the dome 21 and / or of the liquefied gas storage tank 20 The equipment can be drawn inside.
  • the type of the crane 63a is not particularly limited, but the crane 63a may be, for example, an overhead crane 63a.
  • any configuration may be provided in the void portion 63 in place of the crane 63a or together with the crane 63a, if the lifting of the equipment is possible.
  • the bunker station 70 receives the liquefied gas from the outside and delivers it to the liquefied gas storage tank 20.
  • the bunker station 70 may be provided outside the hull 10 instead of inside the hull 10 for efficient connection with the outside.
  • the bunker station 70 may be placed on the upper deck 11. In addition, the bunker station 70 may be located at a central portion of the hull 10 in which the liquefied gas storage tank 20 is provided to reduce the distance from the liquefied gas storage tank 20.
  • the bunker station 70 may be provided at left and right sides of the fuel supply room 60.
  • the left and right widths of the fuel supply room 60 may be smaller than the left and right widths of the hull 10, and the side walls of the fuel supply room 60 may be provided to be spaced inwardly from the side shell plate 12 of the hull 10. Can be.
  • the left and right widths of the bunker station 70 may be allowed by the distance between the side shell 12 and the side wall of the fuel supply room 60.
  • the inner wall of the bunker station 70 may be in contact with the side wall of the fuel supply room 60, the outer wall of the bunker station 70 may be parallel to the side outer plate 12 up and down.
  • the bunker station 70 may have a form through which at least a portion of the outer wall penetrates, and may have an opening 31 in the outer direction. This is to allow the bunker station 70 to be quickly connected to an external source of liquefied gas, and also for the discharge of leakage gas leaked in the bunker station 70.
  • the upper surface of the bunker station 70 may be inclined upwardly toward the outside. If leakage gas is generated in the bunker station 70, the leakage gas may be gaseous at room temperature and may flow upward.
  • the outside of the opening 31 in the bunker station 70 may be in the form of the opening 31 by a predetermined height downward from the upper surface.
  • the bunker station 70 may have a c-shaped flat cross section as the outside thereof has an open shape.
  • the inner wall of the bunker station 70 may be adjacent to the fuel supply room 60, and the cabin A is provided on the upper part of the fuel supply room 60, so that the bunker station 70 is left and right of the cabin A. Is provided at a lower position than cabin A, but is located relatively close to cabin A.
  • the bunker station 70 is a danger zone for dealing with liquefied gas, so in order to protect the cabin A from the hazards of the bunker station 70, the bunker station 70 is closed on all sides facing the cabin A. It may have a form.
  • the surface facing the cabin A in the bunker station 70 may be an upper surface, an inner surface, or the like, and the outer surface may be opposite to the cabin A, and thus may be provided in an open form as described above.
  • the front and rear surfaces of the bunker station 70 may be provided with a louver 71 for discharging the gas.
  • the louver 71 is provided to discharge leakage gas generated in the bunker station 70 to the outside.
  • the leaked gas when the leaked gas is discharged through the front and rear surfaces of the bunker station 70, the leaked gas may be delivered to the cabin A side, so the louver 71 discharges the leaked gas away from the cabin A. It may be provided in the form.
  • recesses 72 may be formed to prevent interference with debits (not shown).
  • a debit may be provided before and after the bunker station 70 or on the outside of a land where a liquefied gas supply source is provided, and the debit needs to access a configuration accommodated in the bunker station 70.
  • the bunker station 70 has a c-shaped flat cross section
  • the access of the debit may be difficult.
  • the recess 72 is formed on the front and rear surfaces of the bunker station 70 so that the debit rotates. The ends can be easily positioned into the bunker station 70.
  • the recessed portion 72 may have a shape recessed inward from the outer side at the front and rear surfaces, and may be provided outside the louver 71. Positioning the louvers 71 and the recesses 72 as described above prevents the debit from interfering with the recesses 72 only when the recesses 72 are recessed from the outer side to the inner side by a predetermined width. This is because the surface may be provided at a position spaced inward from the outer side.
  • the louver 71 may be provided inside and / or up and down than the recessed portion 72.
  • the transformer room 80 is housed in the hull 10 on the left and right of the liquefied gas storage tank 20.
  • the transformer room 80 accommodates a transformer (not shown), where the transformer may be configured to convert voltages of various electric powers used in the gas fuel propulsion container carrier 1.
  • the transformer room 80 may be provided to abut on the lower surface of the upper deck 11 from the outside of the cofferdam 30. That is, the transformer room 80 may be provided directly below the upper deck 11, and may be provided between the upper wall of the oil storage tank 40 and the upper deck 11.
  • the transformer room 80 the outer wall may be provided in parallel with the outer wall of the oil storage tank 40, it may be provided in a position spaced inward from the side shell plate 12 of the hull (10).
  • a passageway (not shown) may be provided between the outer wall of the transformer room 80 and the side shell plate 12 to allow the crew to move.
  • This embodiment secures the height of the liquefied gas storage tank 20 to the maximum so that the upper wall of the liquefied gas storage tank 20 is located directly below the upper deck 11, it is possible to store the liquefied gas required during operation, as described above
  • the transformer room 80 may not be installed in the hull 10 may be installed in the engine casing (I).
  • the transformer room 80 may be provided inside the hull 10 instead of the engine casing I, wherein the position of the transformer room 80 is a cofferdam surrounding the liquefied gas storage tank 20. It may be an outer side of 30 and an upper side of the oil storage tank 40.
  • the oil storage tank 40 has an upper deck (from the step B).
  • the transformer room 80 may be disposed in the free space between the oil storage tank 40 and the upper deck 11 while having a height less than the height up to 11).
  • the vent mast 90 discharges gas.
  • the gas discharged by the vent mast 90 may be a liquefied gas, a leaking gas leaking from various components or areas, air discharged for ventilation in various spaces, and the like.
  • the vent mast 90 may discharge leakage gas, etc., in the fuel supply room 60 to the outside, and may be located at the rear of the engine casing I.
  • the vent mast 90 may be provided to be supported on the upper deck 11 independently of the engine casing I, or may be provided to be structurally integrated with the engine casing I through a separate reinforcing member.
  • the fuel supply room 60 may be provided in the center portion of the hull 10, the engine casing (I) is disposed on the stern 15 of the hull (10). Therefore, when the vent of the fuel supply room 60 is implemented by the vent mast 90 provided at the rear of the engine casing I, a pipe for venting is provided between the vent mast 90 and the fuel supply room 60. There is a problem that needs to be extended.
  • the vent mast 90 in addition to the vent mast 90 provided in the engine casing I, the vent mast 90 is additionally provided to the bow 14, and the vent mast 90 provided in the bow 14 is supplied with fuel. It is responsible for the vent of the room 60, the vent mast 90 provided in the rear of the engine casing (I) may be responsible for the vent of the engine room (R).
  • the present embodiment can reduce the distance between the fuel supply room 60 and the vent mast 90, so that the length of the pipe for the vent can be shortened, and the pipe for the vent is passed through the hold (H) container (C) It is possible to prevent the occurrence of problems such as reduced load.
  • the friction loss acting on the pipe can be reduced in addition to the volume reduction, thereby reducing the size of the pipe and minimizing the application of the expansion loop 62b to the pipe. .
  • the present embodiment implements an optimal design to deliver the liquefied gas from the liquefied gas storage tank 20 to the propulsion engine to operate the gas fuel propulsion container carrier 1, thereby achieving stability, manufacturing efficiency, and cost advantages. You can secure both.
  • FIG. 8 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the second embodiment of the present invention.
  • the gas fuel propulsion container carrier 1 reduces the height of the liquefied gas storage tank 20 without reducing the volume of the liquefied gas storage tank 20.
  • the oil storage tank 40 of the present embodiment may be provided at a position where the fuel supply room 60 is provided in the previous embodiment, and the fuel supply room 60 of the present embodiment has an upper deck at the lower part of the upper deck 11. 11) and the liquefied gas storage tank 20 may be provided.
  • the liquefied gas storage tank 20 and the oil storage tank 40 may not be adjacent to each other.
  • the liquefied gas storage tank 20 and the oil storage tank 40 are isolated by the cofferdam 30, but in this embodiment, the liquefied gas storage tank 20 and the oil storage tank 40 It may be isolated from each other by the cofferdam 30 and the fuel supply room 60 provided between.
  • FIG. 9 is a front sectional view of a gas fuel propulsion container carrier according to the third embodiment of the present invention.
  • the gas fuel propulsion container carrier 1 may allow the fuel supply room 60 to be provided on the left and right sides of the liquefied gas storage tank 20.
  • the volume of the liquefied gas storage tank 20 can be maintained as compared to the first embodiment.
  • the oil storage tank 40 may be provided above the upper deck 11 as described in the second embodiment. That is, in this embodiment, the position of the oil storage tank 40 and the fuel supply room 60 may be changed compared to the first embodiment.
  • the fuel supply room 60 has a shape in which the left and right widths are small and the height is high, a plurality of horizontal members (not shown) for installing the fuel supply unit may be installed in the fuel supply room 60. have.
  • bottom plate 13a double bottom structure
  • ballast tank 60 fuel supply room
  • vent 70 bunker station
  • louver 72 woman

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선은, 선체 내부에 수용되며 액화가스를 저장하는 액화가스 저장탱크; 및 상기 액화가스를 추진 엔진에 전달하는 연료 공급부를 수용하는 연료 공급룸을 포함하고, 상기 연료 공급룸은, 상기 선체의 상갑판 상부에 놓이는 것을 특징으로 한다.

Description

가스연료 추진 컨테이너 운반선
본 발명은 가스연료 추진 컨테이너 운반선에 관한 것이다.
선박은 대량의 광물이나 원유, 천연가스, 또는 몇천 개 이상의 컨테이너 등을 싣고 대양을 항해하는 운송수단으로서, 강철로 이루어져 있고 부력에 의해 수선면에 부유한 상태에서 프로펠러의 회전을 통해 발생되는 추력을 통해 이동한다.
이러한 선박은 엔진을 구동함으로써, 추력을 발생시키는데, 이때, 엔진은 가솔린 또는 디젤을 사용하여 피스톤을 움직여서 피스톤의 왕복운동에 의해 크랭크 축이 회전되도록 함으로써, 크랭크 축에 연결된 샤프트가 회전되어 프로펠러가 구동되도록 하는 것이 일반적이었다.
그러나, 추진 연료로서 HFO 또는 MFO와 같은 중유를 사용하는 경우, 중유 등을 연소시킬 시, 배기가스에 포함된 각종 유해물질로 인한 환경오염이 심각하며, 환경오염에 대한 규제가 강화되고 있어, 중유를 연료유로 사용하는 추진장치에 대한 규제 역시 강화되고 있으며, 이러한 규제를 만족 시키기 위한 비용이 점차 증가하고 있다.
이에 따라 선박의 연료로서, 중유를 사용하지 않거나 또는 최소한의 양만 사용하는 대신에, 최근 기술 개발에 따라 가솔린이나 디젤을 대체하여 액화천연가스(Liquefied Natural Gas), 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas) 등과 같은 액화가스를 사용하고 기술개발을 하고 있다.
액화천연가스는 가스전에서 채취한 천연가스를 정제하여 얻은 메탄을 냉각해 액화시킨 것이며, 무색ㆍ투명한 액체로 공해물질이 거의 없고 열량이 높아 대단히 우수한 연료이다. 반면 액화석유가스는 유전에서 석유와 함께 나오는 프로판(C3H8)과 부탄(C4H10)을 주성분으로 한 가스를 상온에서 압축하여 액체로 만든 연료이다. 액화석유가스는 액화천연가스와 마찬가지로 무색무취이고 가정용, 업무용, 공업용, 자동차용 등의 연료로 널리 사용되고 있다.
이와 같은 액화가스는 지상에 설치되어 있는 액화가스 저장탱크에 저장되거나 또는 대양을 항해하는 운송수단인 선박에 구비되는 액화가스 저장탱크에 저장되는데, 액화천연가스는 액화에 의해 1/600의 부피로 줄어들고, 액화석유가스는 액화에 의해 프로판은 1/260, 부탄은 1/230의 부피로 줄어들어 저장 효율이 높다는 장점이 있다.
이러한 액화가스는 다양한 수요처로 공급되어 사용되는데, 최근에는 액화천연가스를 운반하는 LNG 운반선에서 LNG를 연료로 사용하여 엔진을 구동하는 LNG 연료공급 방식이 개발되고 있으며, 이와 같이 엔진의 연료로 LNG를 사용하는 방식은 LNG 운반선 외의 다른 선박에도 적용하고자 하는 시도가 증가하고 있다.
이와 더불어, 컨테이너 운반선 또한 액화가스를 소비하는 엔진을 설치하여 연비를 높이고 배출가스를 낮추며 운항 효율을 향상시키고자 개선하는 노력이 시도되고 있다.
본 발명은 종래의 기술을 개선하고자 창출된 것으로서, 액화가스를 연료로 하여 추진이 가능하며 액화가스를 연료로 사용하기 위한 구조를 최적화한 가스연료 추진 컨테이너 운반선을 제공하기 위한 것이다.
본 발명에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선은, 선체 내부에 수용되며 액화가스를 저장하는 액화가스 저장탱크; 및 상기 액화가스를 추진 엔진에 전달하는 연료 공급부를 수용하는 연료 공급룸을 포함하고, 상기 연료 공급룸은, 상기 선체의 상갑판 상부에 놓이는 것을 특징으로 한다.
구체적으로, 상기 연료 공급룸은, 선실의 하부에 마련될 수 있다.
구체적으로, 상기 연료 공급룸과 상기 선실 사이에는 단열 격벽이 마련될 수 있다.
구체적으로, 상기 상갑판과 상기 액화가스 저장탱크의 상벽 사이에 마련되는 코퍼댐을 더 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 액화가스 저장탱크는, 상기 선체의 이중저 구조부터 상기 코퍼댐의 하단까지의 높이를 가질 수 있다.
구체적으로, 상기 상갑판 상부에 놓이며 외부로부터 액화가스를 전달받아 상기 액화가스 저장탱크에 전달하는 벙커 스테이션을 더 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 연료 공급룸은, 측벽이 상기 선체의 선측외판으로부터 내측으로 이격되게 마련될 수 있다.
구체적으로, 상기 벙커 스테이션은, 상기 연료 공급룸의 좌우에 마련될 수 있다.
구체적으로, 상기 연료 공급부는, 액화가스를 가압하는 펌프, 액화가스가 기화된 증발가스를 압축하는 압축기 및 액화가스 또는 증발가스를 가열하는 열교환기 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선은, 가솔린이나 디젤을 대체하여 액화가스를 연료로 이용하는 엔진을 사용하므로, 연비가 높아지고 배출가스 배출량은 작아지며 운항효율이 향상되는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선은, 액화가스를 엔진으로 공급하기 위한 구조 등을 최적화함으로써 안정성과 안전성 등을 모두 높여 선주의 만족도를 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 측면도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 평단면도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 측단면도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 벙커 스테이션의 사시도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
본 발명의 목적, 특정한 장점들 및 신규한 특징들은 첨부된 도면들과 연관되어지는 이하의 상세한 설명과 바람직한 실시예로부터 더욱 명백해질 것이다. 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조번호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 번호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 다만 이하 본 명세서에서, 액화가스는 LNG 또는 LPG, 에틸렌, 암모니아 등과 같이 일반적으로 액체 상태로 보관되는 모든 가스연료를 포괄하는 의미로 사용될 수 있다.
또한 액화가스는 편의상 액체 상태뿐만 아니라 기체 상태나 초임계 상태, 과냉 상태 등을 모두 포괄하는 의미로 사용될 수 있다. 즉 가열이나 가압, 자연기화 등의 요인에 의해 액체 상태가 아닌 경우 등도 편의상 액화가스로 표현할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 측면도이고, 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이며, 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 평단면도이다.
또한 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이고, 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 측단면도이다.
또한 도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이고, 도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 벙커 스테이션의 사시도이다.
도 1 내지 도 7을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)은, 선체(10), 액화가스 저장탱크(20), 코퍼댐(30), 오일 저장탱크(40), 밸러스트 탱크(50), 연료 공급룸(60), 벙커 스테이션(70), 변압기룸(80), 벤트 마스트(90)를 포함한다.
선체(10)는, 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)의 외관을 이룬다. 선체(10)는 상갑판(11), 선측외판(12), 선저판(13)으로 둘러싸여 있으며, 전후 방향으로는 전방에 선수(14), 후방에 선미(15)가 마련된다.
선수(14)에는 구상선수(부호 도시하지 않음)가 마련되어 조파저항을 줄일 수 있으며, 선미(15)에는 프로펠러(부호 도시하지 않음)와 러더(부호 도시하지 않음)가 마련되어 항해 및 선회를 구현한다.
선체(10)는 이중저 구조(13a)를 갖는다. 즉 선저판(13)과 액화가스가 수용된 공간 사이에는 격벽이 추가로 마련되므로, 액화가스의 누출은 적어도 둘 이상의 벽이 파괴되어야만 이루어질 수 있다.
이하에서는 선체(10)의 내부 구조에 대해 설명한다.
선체(10)의 내부에는 컨테이너(C)가 적재될 수 있다. 이를 위해 선체(10)의 내부에는 전후 방향으로 복수 개의 홀드(H)가 마련된다. 홀드(H) 내에는 셀 가이드(도시하지 않음)가 마련되어 컨테이너(C)의 적재를 가이드한다.
홀드(H) 내에는 부분 개방형의 격벽(부호 도시하지 않음)이 마련되어, 홀드(H)를 이루는 복수 개의 베이(부호 도시하지 않음)를 구획할 수 있다. 즉 홀드(H)는 전후 방향으로 적어도 둘 이상의 베이를 포함할 수 있고, 각 베이는 격벽에 의해 분리된다. 이때 부분 개방형의 격벽은 두 베이 사이에서 이격되도록 마련될 수 있고, 격벽 사이의 공간은 간극부(G)로 지칭될 수 있다.
또한 복수 개의 홀드(H)는 전후 방향으로 밀폐형의 격벽(부호 도시하지 않음)을 가지며, 홀드(H)와 홀드(H) 사이에는 간극부(G)가 형성된다. 즉 어느 하나의 홀드(H)의 전방 격벽과 그 앞에 마련되는 홀드(H)의 후방 격벽 사이는 이격되어 있을 수 있고, 이격된 부분인 간극부(G)에는 수평으로 놓이는 데크(D) 스트립(도시하지 않음) 등이 배치될 수 있다.
홀드(H)의 상부에는 해치코밍(M)이 마련된다. 해치코밍(M)은 홀드(H)의 입구 둘레에 상방으로 돌출되는 테두리일 수 있고, 해치커버(V)가 덮이기 위한 구성일 수 있다.
해치코밍(M)에 해치커버(V)가 놓임으로써 홀드(H)가 외부로부터 밀폐될 수 있으며, 다만 해치커버(V)는 해치코밍(M)에 결합되는 것이 아니라 단순히 올려져 있을 수 있다.
홀드(H)의 내부에는 계단부(B)가 마련된다. 선체(10)는 정단면에서 볼 때 좌측하단과 우측하단이 곡선 형태를 이루게 되므로, 홀드(H) 내부에 컨테이너(C)를 최대한 많이 적재하기 위해서는 홀드(H)가 직사각형이나 정사각형 형상을 갖는 대신, 홀드(H)의 좌우에 계단형태가 마련될 필요가 있다.
이때 계단부(B)의 폭이나 높이 등은 컨테이너(C)의 폭 규격에 따라 정해질 수 있으며, 계단부(B)의 위치나 형태는 선수(14)에서 선미(15) 사이에서 변동될 수 있다. 이는 선체(10)의 정단면의 하부가 중앙 부분에서 선수(14)나 선미(15)로 갈수록 점차 좁아지기 때문이다. 따라서 계단부(B)는 선체(10)의 중앙 부분에서 선수(14) 또는 선미(15)로 갈수록 위치가 내측으로 이동되거나 또는 형태가 내측으로 더 돌출될 수 있다.
즉 계단부(B)는, 선체(10)의 선형에 의해 선수(14)에서 선미(15) 사이에서 위치 또는 형태가 변동된다. 계단부(B)와 선체(10) 사이에는 밸러스트 탱크(50)가 마련될 수 있는데, 계단부(B)의 위치나 형태가 선체(10)의 전후 방향으로 가변되는 만큼, 밸러스트 탱크(50)의 위치나 형태 역시 가변될 수 있다.
선체(10)의 내부에서 선미(15)에 인접한 위치에는 엔진룸(R)이 마련될 수 있다. 엔진룸(R) 내에는 추진 엔진(도시하지 않음)이 수용되며, 추진 엔진은 프로펠러와 기계적 또는 전기적으로 연결되어, 연료인 액화가스를 소비하여 프로펠러의 회전을 구현한다.
선체(10)의 중앙 부분에서 선실(A)의 하부에는 액화가스 저장탱크(20)가 수용될 수 있다. 이때 액화가스 저장탱크(20)는 선실(A)의 직하방에 마련될 수 있으며, 코퍼댐(30)으로 둘러싸일 수 있다.
이하에서는 선체(10)의 상갑판(11) 상에 마련되는 시설에 대해 설명한다.
선체(10)의 상갑판(11)에는 선실(A)이 마련된다. 선실(A)은 승선원의 거주공간이며, 상하 방향으로 도면에 나타난 바와 같이 A 데크(D), B 데크, C 데크 등의 복수 개의 층으로 나뉠 수 있고, 가장 상부 층에는 항해를 제어하는 조종실이 마련될 수 있다.
선실(A)은 선체(10)에서 중앙 부분에 마련될 수 있으며, 선실(A)이 마련되는 부분에서 선체(10)의 단면은 최대 크기를 갖는다. 선체(10)는 선수(14)에서 선미(15) 사이의 중앙 부분에서 최대 크기의 중앙단면을 가지며, 중앙단면은 전후로 일정 길이만큼 연장될 수 있다.
선실(A)은 상갑판(11)에 직접 설치되지 않고, 상갑판(11)에 마련되는 연료 공급룸(60)의 상부에 마련될 수 있다. 즉 선체(10)의 중앙 부분에는 선실(A), 연료 공급룸(60), 액화가스 저장탱크(20)가 상하 방향으로 배치될 수 있으며, 연료 공급룸(60)에 대해서는 후술하도록 한다.
선체(10)의 상갑판(11) 상에서 선실(A)의 후방에는 엔진케이싱(I)이 마련된다. 엔진케이싱(I)은 추진 엔진에서 발생하는 배기를 외부로 배출하기 위한 연돌을 가지며, 비상발전기나 소화시설 등이 마련되는 공간을 형성할 수도 있다.
선체(10)의 상갑판(11)에서 선실(A)과 엔진케이싱(I)을 제외한 부분에는 컨테이너(C)가 적재될 수 있다. 컨테이너(C)의 적재를 위해서 상갑판(11)에는 전후 방향으로 일정 거리만큼 이격 배치된 래싱 브릿지(L)가 마련된다.
래싱 브릿지(L)는 컨테이너(C)의 전후에 마련되며, 복수 층으로 적재되는 컨테이너(C)를 고박하기 위해 사용된다. 래싱 브릿지(L)는 선실(A)의 전후에서 선실(A)로부터 이격된 위치에도 마련될 수 있으며, 선실(A)과 독립적으로 지지되도록 배치될 수 있다.
그런데 후술하겠지만, 선실(A)은 연료 공급룸(60)을 통해 상갑판(11)에 지지되는데, 상갑판(11)의 아래에는 코퍼댐(30)이 마련되고, 코퍼댐(30)의 높이는 액화가스 저장탱크(20)의 용적 확보를 위해 연료 공급룸(60)의 높이보다도 작게 이루어진다.
이 경우 코퍼댐(30) 내에 후술할 거더부재(34)를 두어 선실(A)의 지지 강도를 보강한다 하더라도, 거더부재(34)의 높이가 충분하지 않아 선실(A)의 구조적 강도가 충분하지 않을 수 있다.
따라서 본 실시예는, 선실(A)과 독립적으로 지지되는 래싱 브릿지(L)를 선실(A)에 연결하는 연결부(16)를 두어, 거더부재(34)의 높이가 충분하지 않더라도 선실(A)이 상갑판(11) 상에 안정적으로 지지되도록 할 수 있다.
이때 연결부(16)는, 거더부재(34)와 상하로 나란하게 배치될 수 있다. 따라서 연결부(16)와 거더부재(34)가 마치 상갑판(11)을 관통하는 하나의 부재처럼 연계되도록 하여, 선실(A)의 안정성을 높일 수 있다.
연결부(16)는, 좌우 방향으로 관통구(16a)가 형성될 수 있다. 이때 관통구(16a)는 승선원이 지나갈 수 있는 구성일 수 있으며, 관통구(16a)는 상하로 복수 개가 마련될 수 있고, 관통구(16a)가 마련되는 부분은 선실(A)의 데크(D)에 대응되는 위치일 수 있다.
래싱 브릿지(L)에는 컨테이너(C)에 연결되어 전력을 공급하는 소켓(S)이 마련될 수 있다. 이때 소켓(S)은 냉동 컨테이너(C)에 연결되어 전력을 공급하는 것일 수 있는데, 다만 냉동 컨테이너(C)에 연결되는 소켓(S)은 컨테이너(C)의 후방에 마련될 수 있다. 이 경우 전방에 컨테이너(C)의 적재가 이루어지지 않는 래싱 브릿지(L)(일례로 선실(A)이나 엔진케이싱(I)의 후방에 마련되는 래싱 브릿지(L))에는, 소켓(S)이 마련되지 않을 수 있다.
상갑판(11)에서 해치커버(V)의 좌우에는 스툴(T)이 마련될 수 있다. 해치코밍(M)과 해치커버(V)가 마련되면 상갑판(11)의 상면과 해치커버(V)의 상면은 높이 차이가 생기는데, 해치커버(V)는 선체(10)의 폭보다 상대적으로 작은 폭을 갖기 때문에, 해치커버(V)의 좌우측 끝단에 컨테이너(C)를 적재하기 위해서는 상기 높이 차이를 해소할 수 있는 구성이 필요하다.
따라서 선체(10)에는 선측외판(12)과 나란하거나 선측외판(12)에 인접한 위치에서 상갑판(11) 상에 스툴(T)이 전후 방향으로 복수 개가 마련될 수 있으며, 해치커버(V)에서 가장 좌우에 놓이는 컨테이너(C)는 내측이 해치커버(V)에 의해 지지되고 외측이 스툴(T)에 의해 지지될 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)는, 액화가스를 저장한다. 이때 액화가스는 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)을 운항하기 위하여 추진 엔진에 의해 소비되는 가스연료일 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)는 액화가스를 액체 상태로 저장한다. 이를 위해 액화가스 저장탱크(20)는 액화가스를 극저온 상태로 저장할 수 있고, 액화가스가 자연 기화되어 증발가스로 변화하는 것을 방지하기 위해, 액화가스 저장탱크(20)는 다양한 단열 구조를 채용할 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)는, 멤브레인형 또는 독립형일 수 있지만, 액화가스 저장탱크(20)의 형태는 특별히 한정되지 않는다. 또한 액화가스 저장탱크(20)는 1 내지 10bar의 압력으로 액화가스를 저장하지만, 액화가스 저장탱크(20)의 저장 압력 역시 특별히 한정되지 않는다.
액화가스 저장탱크(20)의 상부에는 돔(21)이 마련된다. 돔(21)은 액화가스 저장탱크(20)의 내부와 외부를 연결하는 부분으로서, 돔(21)에는 가스연료 라인(62)이 관통될 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)는 상갑판(11)의 하부에서 선체(10)의 내부에 마련될 수 있지만, 액화가스 저장탱크(20)의 돔(21)은 적어도 일부분이 상갑판(11)을 관통하도록 마련될 수 있다. 따라서 돔(21)을 관통하는 가스연료 라인(62)은 상갑판(11)의 하부에 마련되지 않고 상갑판(11) 상부에서부터 연장될 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)가 마련되는 위치에서 상갑판(11)에는 연료 공급룸(60)이 마련될 수 있고, 연료 공급룸(60)의 상부에는 선실(A)이 마련될 수 있다. 즉 액화가스 저장탱크(20)는 선실(A)의 하방에 위치할 수 있다.
다만 액화가스 저장탱크(20)는 위험물질을 수용하는 구성이므로, 액화가스 저장탱크(20)로부터 선실(A) 등을 보호하면서 단열을 구현하기 위해, 액화가스 저장탱크(20)의 둘레에는 코퍼댐(30)이 둘러싸일 수 있다.
*또한 액화가스 저장탱크(20)의 둘레에는 액화가스 저장탱크(20)의 외벽을 검사하기 위한 인스펙션 플랫폼(inspection platform)이 마련될 수 있다. 인스펙션 플랫폼은 후술할 수평부재(35)일 수 있고, 수평부재(35)는 상하로 복수 개가 배치될 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)는, 좌우 폭 대비 전후 폭이 상대적으로 작은 형태일 수 있다. 액화가스 저장탱크(20)의 전후 폭은 선실(A)의 전후 폭에 대응될 수 있다. 즉 선실(A)의 전후와 나란하게 마련되는 격벽 사이의 공간이 액화가스 저장탱크(20)를 수용하는 공간일 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)의 전후 폭이 선실(A)이 마련되는 전후 폭보다 클 경우에는, 액화가스 저장탱크(20)로 인해 선실(A) 전후의 홀드(H)가 침범되어 컨테이너(C)의 적재량이 감소할 수 있다. 따라서 액화가스 저장탱크(20)의 전후 폭은 선실(A)의 전후 폭에 대응되도록 제한될 수 있다.
그러나 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)의 항해 거리 보장을 위해, 액화가스 저장탱크(20)의 용량을 충분히 확보할 필요가 있다. 따라서 본 실시예에서 액화가스 저장탱크(20)는, 좌우 폭이 전후 폭보다 크도록 하여 용적을 확보할 수 있다.
또한 액화가스 저장탱크(20)는, 높이 역시 전후 폭보다 크도록 함으로써, 액화가스 저장탱크(20)가 컨테이너(C)의 적재 공간을 침범하지 않으면서도 운항에 필요한 만큼의 가스연료를 저장하도록 할 수 있다.
다만 액화가스 저장탱크(20)가 독립형으로 마련될 경우, 선체(10)의 피칭 시 안정성이 문제될 수 있는데, 본 실시예는 코퍼댐(30)의 내벽(32)에 초크(33a)를 앞뒤로 마련하여 액화가스 저장탱크(20)의 피칭을 잡아줄 수 있다.
코퍼댐(30)은, 액화가스 저장탱크(20)와 선체(10) 사이에 마련된다. 코퍼댐(30)은 액화가스 저장탱크(20)의 상벽과 상갑판(11) 사이에서 상갑판(11)의 하면에 맞닿아 마련되고, 또한 액화가스 저장탱크(20)의 측벽과 선측외판(12) 사이에 마련될 수 있다.
이때 액화가스 저장탱크(20)는, 선체(10)의 이중저 구조(13a)부터 코퍼댐(30)의 하단까지의 높이를 갖는다. 여기서 액화가스 저장탱크(20)가 갖는 높이라 함은, 멤브레인형의 액화가스 저장탱크(20)가 이루는 높이이거나, 독립형의 액화가스 저장탱크(20)의 높이에 서포트와 초크(33a) 등의 설치를 위한 높이를 합한 높이를 의미한다.
즉 상기에서 언급한 이중저 구조(13a)와 코퍼댐(30)의 하단 사이에는, 액화가스 저장탱크(20)의 벽 구조나 초크(33a), 서포트 외에 별도의 공간이나 구성이 마련되지 않을 수 있다.
따라서 액화가스 저장탱크(20)는, 선체(10) 내부에서 안전성을 보장하면서도 최대한의 높이를 가질 수 있으므로, 본 실시예는 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)의 운항을 보장할 수 있도록 액화가스 저장탱크(20)의 용적을 확대할 수 있다. 또한 액화가스 저장탱크(20)의 용적 확보를 위해, 코퍼댐(30)은 연료 공급룸(60)의 높이보다 상대적으로 작은 높이를 가질 수 있다.
액화가스 저장탱크(20)가 멤브레인형으로 마련될 경우, 코퍼댐(30)은 액화가스 저장탱크(20)의 하벽과 선저판(13) 사이에는 생략될 수 있으며, 이 경우 코퍼댐(30)은 액화가스 저장탱크(20)를 둘러싸는 뒤집어진 U 형태를 가질 수 있다. 즉 액화가스 저장탱크(20)의 하벽과 선저판(13) 사이에는 이중저 구조(13a)만 마련될 뿐, 코퍼댐(30)이 마련되지 않을 수 있다.
이때 코퍼댐(30)은, 내부가 액화가스 저장탱크(20)의 하벽과 선저판(13) 사이의 이중저 구조(13a)와 연통되도록 마련될 수 있으며, 이를 위해 액화가스 저장탱크(20)의 측벽을 둘러싸는 부분의 하단에는 이중저 구조(13a)와 연통되기 위한 개구(31)가 마련될 수 있다.
따라서 액화가스 저장탱크(20)는, 상벽과 측벽이 코퍼댐(30)에 의해 둘러싸이고, 하벽이 이중저 구조(13a)에 의해 둘러싸일 수 있다. 여기서 개구(31)는 코퍼댐(30)과 이중저 구조(13a)를 항상 연통시키도록 마련될 수 있다.
또한 코퍼댐(30)은, 선측외판(12) 대비 내측으로 이격되도록 마련될 수 있으며, 좌우 방향으로 코퍼댐(30)의 외측에는, 오일 저장탱크(40)와 밸러스트 탱크(50)가 마련될 수 있다.
밸러스트 탱크(50)는 선체(10)의 좌우에서 선측외판(12)에 맞닿게 마련되고, 코퍼댐(30)은 액화가스 저장탱크(20)의 측벽과 밸러스트 탱크(50) 사이에 마련되며, 오일 저장탱크(40)는 액화가스 저장탱크(20)와 밸러스트 탱크(50) 사이에 마련될 수 있다.
즉 선측외판(12)에서 내측으로 갈수록 본 실시예는 밸러스트 탱크(50), 오일 저장탱크(40), 코퍼댐(30), 액화가스 저장탱크(20)가 배치되도록 할 수 있으며, 이 경우 액화가스 저장탱크(20)는 선측외판(12)의 파손에도 불구하고 밸러스트 탱크(50)와 오일 저장탱크(40) 및 코퍼댐(30)에 의해 누출이 방지될 수 있다.
앞서 언급한 이중저 구조(13a)는 밸러스트 탱크(50)와 격리되도록 마련될 수 있다. 이중저 구조(13a)는 코퍼댐(30)과 연통된 공간이므로, 액화가스의 누출이 1차적으로 차단될 수 있는 공간이다. 따라서 밸러스트 탱크(50)가 액화가스의 누출을 2차적으로 차단하기 위해, 밸러스트 탱크(50)는 이중저 구조(13a) 및 코퍼댐(30)과 격리된 공간을 형성할 수 있다.
코퍼댐(30) 내에서 액화가스 저장탱크(20)의 상벽과 선체(10) 사이에는, 종방향으로 거더부재(34)가 마련될 수 있다. 거더부재(34)는 상갑판(11)의 하면에 마련되며, 뒤집어진 T 형태의 단면을 가질 수 있다.
거더부재(34)는, 코퍼댐(30) 내에 수용되면서 코퍼댐(30) 내에서 상단이 상갑판(11)의 하면에 연결되고, 하단이 액화가스 저장탱크(20)의 상벽에 연결될 수 있다. 거더부재(34)는 좌우 방향으로 복수 개가 배치될 수 있다.
거더부재(34)에는 후술할 연결부(16)가 상하로 나란하게 마련될 수 있다. 코퍼댐(30)은 연료 공급룸(60)의 높이보다 상대적으로 작은 높이를 가질 수 있으므로, 거더부재(34)를 코퍼댐(30) 내에 마련하더라도 상갑판(11) 상부에 마련되는 선실(A)의 지지는 충분하지 않을 수 있다. 따라서 선실(A)의 지지 강도를 보강하기 위해 연결부(16)가 거더부재(34)와 나란한 위치에 부가되어 래싱 브릿지(L)가 선실(A)을 지지하는 구조물로 사용되도록 할 수 있으며, 이에 대해서는 앞서 설명한 바와 같다.
액화가스 저장탱크(20)가 독립형으로 마련될 경우, 코퍼댐(30)에서 액화가스 저장탱크(20)에 대향하는 내벽(32)에는, 액화가스 저장탱크(20)의 전후를 지지하기 위한 초크(33a)가 마련될 수 있다. 액화가스 저장탱크(20)는 전후 폭이 높이나 좌우 폭 대비 상대적으로 작은 형태를 가지는바, 선체(10)의 피칭 등에 취약할 수 있다. 따라서 본 실시예는 코퍼댐(30)의 내벽(32) 중 액화가스 저장탱크(20)의 전방 내벽(32)과 후방 내벽(32)에 초크(33a)를 두어, 초크(33a)를 통해 액화가스 저장탱크(20)의 피칭을 잡아줄 수 있다.
물론 초크(33a)는 코퍼댐(30)의 내벽(32) 중 액화가스 저장탱크(20)의 좌우 내벽(32)에 마련될 수도 있으므로, 초크(33a)는 액화가스 저장탱크(20)의 피칭 또는 롤링을 잡아주기 위해 마련될 수 있다.
초크(33a)는, 코퍼댐(30)의 내벽(32)과 액화가스 저장탱크(20)의 외벽 사이의 간극보다 더 큰 높이를 가질 수 있다. 즉 초크(33a)는 코퍼댐(30)의 전후 폭보다 더 큰 높이를 가질 수 있다. 이 경우 초크(33a)의 설치를 위해, 코퍼댐(30)에는 함몰부(33)가 마련된다.
함몰부(33)는, 코퍼댐(30)의 내벽(32)에 초크(33a)의 적어도 일부를 수용하기 위하여 액화가스 저장탱크(20)의 외측 방향으로 함몰된다. 함몰부(33)가 함몰된 깊이는, 초크(33a)의 높이에서 코퍼댐(30)의 전후 폭을 제한 만큼일 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이 액화가스 저장탱크(20)의 둘레에는 수평부재(35)가 마련되는데, 수평부재(35)는 코퍼댐(30)에 종방향으로 마련되며, 코퍼댐(30)의 내벽(32)에서 액화가스 저장탱크(20)를 향해 돌출되도록 마련되어 액화가스 저장탱크(20)의 인스펙션 플랫폼으로 사용된다.
수평부재(35)는, 코퍼댐(30)에서 액화가스 저장탱크(20)의 좌우를 둘러싸는 내벽(32)에 마련될 수 있으며, 일단이 코퍼댐(30)의 내벽(32)에 고정되고 타단이 액화가스 저장탱크(20)의 외벽과는 이격되는 좌우 폭을 가질 수 있다.
코퍼댐(30)의 내벽(32)은 수직하게 마련되므로, 수평하게 마련되는 부재를 결합해 구조를 보강할 필요가 있다. 따라서 본 실시예는, 코퍼댐(30)의 내벽(32)에 수평부재(35)를 두어 코퍼댐(30)의 내벽(32) 구조를 안정적으로 유지할 수 있다.
코퍼댐(30)의 좌우 외측에는 오일 저장탱크(40)가 마련될 수 있는데, 본 실시예에서 수평부재(35)는, 코퍼댐(30)에서 오일 저장탱크(40)의 내부에 대향하는 외벽에는 마련되지 않고, 액화가스 저장탱크(20)에 대향하는 내벽(32)에만 마련될 수 있다.
따라서 수평부재(35)의 위와 같은 배치로 인하여, 오일 저장탱크(40)는 내부에 돌출부재가 없는 형태일 수 있다. 이 경우 본 실시예는, 오일 저장탱크(40)에 오일이 잔류하는 것을 방지할 수 있다.
즉 본 실시예는, 코퍼댐(30)의 내벽(32) 구조를 보강하기 위해 종방향의 수평부재(35)를 마련하되, 수평부재(35)가 오일 저장탱크(40)의 내측으로는 돌출되지 않도록 하여 오일 저장탱크(40)의 내부에 돌출부재를 생략할 수 있으며, 또한 수평부재(35)가 액화가스 저장탱크(20)를 향해 돌출되도록 하여 수평부재(35)를 인스펙션 플랫폼으로 사용하여 별도의 인스펙션 플랫폼을 마련하지 않을 수 있다.
코퍼댐(30)에는 가스연료 라인(62)의 적어도 일부가 위치할 수 있다. 가스연료 라인(62)은 상갑판(11)을 관통한 돔(21)으로부터 연장되어 연료 공급룸(60) 내의 연료 공급부를 거쳐, 상갑판(11)을 관통하여 코퍼댐(30) 내로 인입된 후 수직하게 연장될 수 있다. 이때 수평부재(35)는 가스연료 라인(62)과의 간섭을 방지하기 위한 구조를 가지며, 일례로 가스연료 라인(62)의 관통을 위한 구멍(도시하지 않음)이 형성될 수 있다.
이후 가스연료 라인(62)은 코퍼댐(30)에서 라인 덕트(62a)로 연결된 뒤, 라인 덕트(62a)를 따라 연장되면서 연료 공급룸(60)과 추진 엔진 사이에서 액화가스를 전달할 수 있다.
오일 저장탱크(40)는, 오일을 저장한다. 오일 저장탱크(40)는 액화가스 저장탱크(20)의 좌우에 마련될 수 있으며, 구체적으로는 코퍼댐(30)의 좌우 외측에 마련될 수 있다.
오일 저장탱크(40)가 저장하는 오일은 상온에서 액상을 유지하는 물질일 수 있으며, 오일은 추진 엔진의 연료로 사용될 수 있다. 즉 가스연료가 소진되거나 가스연료의 사용이 어려운 경우, 오일 저장탱크(40)의 오일이 추진 엔진으로 공급될 수 있다.
오일 저장탱크(40)는 하단이 계단 형태를 이룰 수 있다. 오일 저장탱크(40)의 하단의 계단 형태는, 계단부(B)의 적어도 일부일 수 있다. 물론 오일 저장탱크(40)의 하단을 평면이나 경사면으로 마련할 수도 있지만, 오일 저장탱크(40)는 코퍼댐(30)의 좌우에 마련되고 홀드(H)가 마련되는 부분에는 생략될 수 있으므로, 오일 저장탱크(40)의 하단이 계단 형태가 아닐 경우 오일 저장탱크(40)의 하단과 홀드(H)의 계단부(B)가 나란하지 않고 어긋나게 마련되어 구조적 안정성이 저하될 수 있다. 따라서 오일 저장탱크(40)의 하단은 계단부(B)의 일부에 의해 형성될 수 있다.
오일 저장탱크(40)는 코퍼댐(30)의 좌우에 마련될 수 있고, 또한 간극부(G)에 마련될 수도 있다. 이때 오일 저장탱크(40)가 마련되는 간극부(G)는, 홀드(H) 내에서 베이를 전후로 구획하는 간극부(G)가 아니라, 선체(10) 내에서 홀드(H)를 전후로 구획하는 간극부(G)일 수 있다. 이는 베이를 전후로 구획하는 간극부(G)는 오픈형의 격벽에 의해 이루어지는 반면, 홀드(H)를 전후로 구획하는 간극부(G)는 밀폐형의 격벽에 의해 이루어지기 때문이다. 물론 베이의 전후 격벽이 오픈형으로 한정되는 것은 아니므로, 오일 저장탱크(40)의 위치 역시 상기로 한정되는 것은 아니다.
밸러스트 탱크(50)는, 선체(10)를 안정적인 상태로 유지하기 위한 밸러스트 수를 저장한다. 밸러스트 탱크(50)에 저장되는 밸러스트 수의 용량은 홀드(H) 및 상갑판(11)에 컨테이너(C)가 적재된 수에 따라 달라질 수 있다.
일례로 홀드(H) 및 상갑판(11)에 컨테이너(C)가 (거의) 적재되지 않는 경우(경하흘수 상태), 밸러스트 탱크(50)에는 밸러스트 수가 충분히 채워질 수 있다. 이를 통해 프로펠러 레이싱(propeller racing) 등이 방지될 수 있다.
반면 홀드(H) 및 상갑판(11)에 컨테이너(C)가 최대로/충분히 적재된 경우(만재흘수 상태), 밸러스트 탱크(50)에는 밸러스트 수가 (거의) 채워지지 않을 수 있다. 이를 통해 선체(10)는 안정적으로 부유하여 항해할 수 있다.
밸러스트 탱크(50)는 선체(10)의 선측외판(12)에 맞닿게 마련될 수 있다. 즉 선측외판(12)이 파손되면, 밸러스트 탱크(50)의 내부가 외부와 연통될 수 있다. 그러나 밸러스트 탱크(50)에 수용되는 밸러스트 수는 해수이므로, 선측외판(12)이 파손되더라도 해양 오염은 차단될 수 있다.
액화가스 저장탱크(20) 및 코퍼댐(30)이 마련되는 선체(10)의 중앙 부분에서 밸러스트 탱크(50)는 오일 저장탱크(40)의 좌우에 마련될 수 있다. 따라서 밸러스트 탱크(50)는 오일 저장탱크(40)를 선측외판(12)의 파손으로부터 보호할 수 있다. 또한 액화가스 저장탱크(20)는 오일 저장탱크(40) 및 코퍼댐(30)의 내측에 마련되므로, 밸러스트 탱크(50)는 액화가스 저장탱크(20) 역시 보호할 수 있다.
밸러스트 탱크(50)는 선체(10)의 선측외판(12)에 맞닿게 마련될 수 있고, 또한 이중저 구조(13a)에 마련될 수 있다. 이중저 구조(13a)에 마련되는 밸러스트 탱크(50)와 선측외판(12)에 맞닿은 밸러스트 탱크(50)는, 서로 연통되거나 또는 독립적으로 이루어질 수 있다.
이중저 구조(13a)에 마련되는 밸러스트 탱크(50)의 상측에는 계단부(B)가 마련될 수 있음은 앞서 설명한 바와 같으며, 다만 이중저 구조(13a)에서 가운데에는 밸러스트 탱크(50)가 생략되고 라인 덕트(62a)가 마련될 수 있다.
연료 공급룸(60)은, 액화가스를 추진 엔진에 전달하는 연료 공급부(도시하지 않음)를 수용한다. 이때 연료 공급부라 함은 액화가스를 가압하는 펌프, 액화가스가 기화된 증발가스를 압축하는 압축기 및 액화가스/증발가스를 가열하는 열교환기 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있지만 이로 한정되는 것은 아니다.
즉 연료 공급부는, 액화가스를 추진 엔진이 요구하는 온도와 압력에 맞춰서 추진 엔진으로 전달하기 위한 모든 구성을 포함하며, 또한 액화가스 저장탱크(20)의 내압 유지를 위한 증발가스 처리 구성도 포함하는 의미일 수 있다.
연료 공급룸(60)은, 선체(10)의 상갑판(11) 상부에 마련될 수 있으며, 연료 공급룸(60)의 상부에는 선실(A)이 마련될 수 있다. 즉 연료 공급룸(60)은 선실(A)의 하부에 마련되며, 다만 연료 공급룸(60)은 폭발의 위험이 있는 액화가스를 다루는 구역이므로 선실(A)을 보호하기 위해, 연료 공급룸(60)과 선실(A) 사이에는 단열 격벽(61)이 마련될 수 있다.
연료 공급룸(60)은 액화가스를 다루는 연료 공급부를 구비하기 때문에, 액화가스의 누출 위험이 있다. 또한 연료 공급룸(60)은 액화가스를 다루는 공간이므로 벤틸레이션이 요구될 수 있다.
따라서 연료 공급룸(60)에는, 누출가스나 내부 공기 등과 같은 내부 유체를 외부로 배출하여, 누출가스를 신속히 제거하거나 연료 공급룸(60)의 환기를 적절히 구현하기 위한 벤트부(64)가 마련될 수 있다.
벤트부(64)는, 연료 공급룸(60)에서 전후 또는 측방향으로 유체를 배출한다. 연료 공급룸(60)의 상방은 선실(A)이므로, 벤트부(64)는 상방으로 유체를 배출하지는 않을 수 있다.
폭발 위험이 있는 유체가 배출되는 벤트부(64)를 기준으로, 일정한 반경 내에는 방폭이 요구될 수 있다. 그런데 앞서 설명한 바와 같이 선실(A)의 전후에는 래싱 브릿지(L)가 마련되며, 래싱 브릿지(L)에는 냉동 컨테이너(C) 연결을 위한 소켓(S)이 마련되는데, 소켓(S)을 방폭으로 마련하는 것은 현실적으로 어려움이 있다.
다만 소켓(S)은 컨테이너(C)의 후방에서 연결되기 때문에 선실(A)의 후방에 마련되는 래싱 브릿지(L)에는 소켓(S)이 마련되지 않는다는 점을 고려하여, 본 실시예에서 벤트부(64)는, 선실(A)의 후방, 즉 연료 공급룸(60)의 후방을 향해 벤트를 구현할 수 있다.
따라서 벤트부(64)는, 소켓(S)이 마련되지 않는 래싱 브릿지(L)를 향해 연료 공급룸(60) 내부의 유체를 배출하게 되므로, 본 실시예는 방폭 소켓(S)의 설치를 대비할 필요가 없다.
연료 공급룸(60) 내부에는 돔(21)의 상단이 위치할 수 있다. 액화가스 저장탱크(20)의 돔(21)은 상갑판(11)을 관통하도록 마련되는데, 상갑판(11) 상에 마련되는 연료 공급룸(60)에 의해 돔(21)의 상단이 둘러싸일 수 있다.
*돔(21)에 수용되는 가스연료 라인(62)은, 연료 공급룸(60)에 마련되는 연료 공급부에 연결되며, 가스연료 라인(62)을 통해 액화가스 저장탱크(20)의 내부로부터 배출되는 액화가스/증발가스는, 연료 공급부에 의해 적절히 처리되어 추진 엔진으로 전달될 수 있다.
가스연료 라인(62)은, 연료 공급룸(60)에서 추진 엔진까지 연결되는데, 액화가스의 온도로 인해 가스연료 라인(62)의 열변형이 발생하거나 또는 선체(10)의 움직임으로 인해 가스연료 라인(62)의 변형이 발생할 수 있다.
이때 가스연료 라인(62)의 변형을 대비하기 위하여, 가스연료 라인(62)은 연료 공급룸(60)에서 추진 엔진까지 직선으로만 마련되지 않을 수 있으며, 휘어지거나 절곡되는 부분(일례로 익스팬션 루프(62b)(expansion loop)을 구비할 수 있다. 가스연료 라인(62)이 휘어지거나 절곡된 부분을 둠에 따라, 가스연료 라인(62)에 변형이 발생하더라도 가스연료 라인(62)은 파손 없이 안정적으로 액화가스를 추진 엔진으로 전달할 수 있다.
다만 가스연료 라인(62)에 휘어지거나 절곡되는 부분을 형성하기 위해서는 공간의 확보가 필요하다. 이때 본 실시예는, 추가적인 공간을 형성하는 대신, 선체(10) 내에서 이미 마련되어 있는 공간을 활용하여 가스연료 라인(62)이 휘어질 수 있는 공간을 확보할 수 있다.
먼저 가스연료 라인(62)은, 계단부(B)에 인접하게 마련될 수 있다. 계단부(B)는 앞서 설명한 바와 같이 중앙 부분에서 선수(14)나 선미(15)로 갈수록 폭이 좁아지는 선체(10)의 선형때문에, 위치나 형태가 일정하지 않을 수 있다. 이때 가스연료 라인(62)은, 계단부(B)의 변동에 대응되도록 휘어지거나 절곡되게 마련될 수 있다.
가스연료 라인(62)은 라인 덕트(62a)에 의해 둘러싸일 수 있으며, 라인 덕트(62a)는 계단부(B)를 따라 마련되어 연료 공급룸(60)에 인접한 위치에서 추진 엔진을 향해 연장되면서 위치가 변동될 수 있다. 이 경우 가스연료 라인(62)은 라인 덕트(62a)의 위치 변동에 대응되도록 휘어지거나 절곡되게 마련될 수 있다.
즉 도 4에 나타난 바와 같이 중앙 부분에서 라인 덕트(62a)의 위치는 점선으로 나타나는데, 선수(14)나 선미(15)에 가까워질수록 선체(10)의 선형이 좁아지게 되면, 라인 덕트(62a)의 위치는 실선으로 나타난다. 라인 덕트(62a)의 두 위치를 비교하여 볼 경우, 중앙 부분에서 선수(14)나 선미(15)로 갈수록 라인 덕트(62a)의 위치가 내측으로 변동됨을 알 수 있다.
따라서 도 3에 나타난 바와 같이, 라인 덕트(62a)는 선체(10)의 전후 방향으로 연장되면서 내측으로 절곡될 수 있는데, 이때 라인 덕트(62a)의 절곡된 부분에 가스연료 라인(62)의 휘어지거나 절곡된 부분이 마련될 수 있다.
라인 덕트(62a)는 연료 공급룸(60)에 인접한 위치에서 추진 엔진을 향해 연장되면서 위치가 외측 또는 내측으로 적어도 1회 이상 변동될 수 있고, 일례로 라인 덕트(62a)는 연료 공급룸(60)에 인접한 위치에서 추진 엔진을 향해 연장되면서 위치가 외측으로 변동되었다가 이후 내측으로 변동될 수 있다.
가스연료 라인(62)은, 라인 덕트(62a)의 위치 변동을 따라 외측으로 휘어지거나 절곡되었다가 이후 내측으로 휘어지거나 절곡될 수 있다. 물론 라인 덕트(62a)의 위치 변동이나 가스연료 라인(62)에서 휘어지거나 절곡된 부분의 배치는, 상기로 특별히 한정되는 것은 아니다.
및/또는 가스연료 라인(62)은, 간극부(G)의 위치에서 휘어지거나 절곡된 익스팬션 루프(62b)를 가질 수 있다. 간극부(G)는 홀드(H)와 홀드(H) 사이 또는 베이와 베이 사이에 마련되는 이격 공간이며, 가스연료 라인(62)은 연료 공급룸(60)으로부터 간극부(G)를 거쳐서 추진 엔진까지 연결될 수 있다. 이때 간극부(G)에 위치한 가스연료 라인(62)의 일부분에는, 익스팬션 루프(62b)가 마련되어 가스연료 라인(62)의 열변형 등을 대비하면서도 익스팬션 루프(62b)의 설치를 위한 별도 공간의 확보를 생략할 수 있다.
가스연료 라인(62)을 수용하는 라인 덕트(62a)는, 앞서 설명한 바와 같이 계단부(B)에 맞닿아 마련되거나 또는 이중저 구조(13a) 내에 마련될 수 있다. 다만 전자와 후자 모두, 라인 덕트(62a)는 간극부(G)를 지나가게 되며 간극부(G)는 라인 덕트(62a)의 주변 공간이 가스연료 라인(62)을 위해 사용될 수 있다.
따라서 라인 덕트(62a)는, 간극부(G)의 위치에서 확장되며, 가스연료 라인(62)은 라인 덕트(62a)의 확장 부분에서 익스팬션 루프(62b)를 가질 수 있다. 및/또는 라인 덕트(62a)는, 간극부(G)의 위치에서 개방되며, 가스연료 라인(62)은 라인 덕트(62a)의 개방 부분에서 라인 덕트(62a)의 외측으로 돌출되는 익스팬션 루프(62b)를 가질 수 있다.
이를 통해 본 실시예는, 가스연료 라인(62)을 수용하는 라인 덕트(62a)가 위치/형태가 선형에 따라 변동되는 계단부(B)에 맞닿아 마련됨에 따라 전후로 연장되면서 위치 변동되도록 하여, 라인 덕트(62a)가 위치 변동되는 지점에서 가스연료 라인(62)이 휘어지거나 절곡되게 해 가스연료 라인(62)의 변형에 대비할 수 있다.
및/또는 본 실시예는 라인 덕트(62a)를 직선 형태로 마련하더라도, 간극부(G)가 위치하는 지점에서 라인 덕트(62a)를 확장하거나 개방하여 가스연료 라인(62)에 익스팬션 루프(62b)를 두어, 가스연료 라인(62)의 변형에도 불구하고 액화가스의 전달이 안정적으로 유지되도록 할 수 있다.
연료 공급룸(60)에는, 보이드부(63)가 마련될 수 있다. 연료 공급룸(60)과 선실(A) 사이의 데크(D)에 마련될 수 있으며, 이하 보이드부(63)를 설명하는 부분에서 언급되는 데크(D)는 도면상에서 편의상 A 데크(D)를 의미한다.
보이드부(63)는, 상갑판(11)과 대향하는 데크(D)에 선실(A)을 향해 함몰된다. 보이드부(63)는 돔(21)의 직상방에 마련될 수 있으며, 보이드부(63)에는 돔(21)이 투영될 수 있다. 보이드부(63)는 적어도 돔(21)의 직상방 부분을 포함하면서 돔(21)보다 면적이 크거나 같을 수 있다.
보이드부(63)가 마련됨에 따라, 연료 공급룸(60)은 돔(21)이 마련되는 위치의 높이가 다른 부분의 높이보다 상대적으로 높은 형태일 수 있다. 돔(21)이 마련되는 위치의 높이와 다른 부분의 높이의 차이는 보이드부(63)의 높이에 대응된다.
보이드부(63)의 높이는, A 데크(D)와 B 데크 사이의 높이와 동일하거나 또는 상이할 수 있다. 다만 보이드부(63)의 높이가 A 데크(D)와 B 데크 사이의 높이와 동일할 경우, A 데크(D)는 돔(21)이 마련되는 부분에서 생략되는 것처럼 마련될 수 있다.
본 실시예가 연료 공급룸(60)의 상측에 보이드부(63)를 두는 것은, 돔(21)을 통해 액화가스 저장탱크(20)의 내부에 수용된 장비(도시하지 않음)를 인출하거나 및/또는 액화가스 저장탱크(20)의 내부로 장비를 인입시키기 위함이다. 액화가스 저장탱크(20) 내부에는 펌프 등과 같은 장비들이 수용될 수 있고, 이러한 장비는 유지 보수, 교체 등을 위해서 액화가스 저장탱크(20)로부터 인출되거나 액화가스 저장탱크(20)로 인입되어야 할 수 있다.
이때 장비의 인출/인입은 돔(21)을 통해서만 가능한데, 돔(21)은 상갑판(11)을 관통하면서 상단이 상갑판(11)보다 다소 높게 마련될 수 있으므로, 보이드부(63)가 마련되지 않을 경우 돔(21)과 데크(D) 사이의 높이는 연료 공급룸(60)의 높이보다도 작게 이루어진다.
이 경우 장비의 크기에 따라(특히 장비의 높이에 따라), 돔(21)을 통해 장비를 인출하거나 인입시키는 것이 데크(D)에 의해 막혀 불가능할 수 있다. 따라서 본 실시예는 보이드부(63)를 두어, 돔(21)의 상방 높이를 충분히 확보하여 장비의 인출이나 인입이 효율적으로 구현되도록 할 수 있다.
이때 보이드부(63)에는, 크레인(63a)이 마련될 수 있다. 크레인(63a)은 데크(D)보다 상방에 마련될 수 있으며, 돔(21)을 통해 액화가스 저장탱크(20)의 내부에 마련되는 장비를 인출하거나 및/또는 액화가스 저장탱크(20)의 내부로 장비를 인입시킬 수 있다. 여기서 크레인(63a)의 종류는 특별히 한정하지 않으며, 다만 크레인(63a)은 일례로 오버헤드 크레인(63a)일 수 있다. 또한 장비의 리프팅이 가능하다면 어떠한 구성도 크레인(63a)을 대체하여 또는 크레인(63a)과 함께 보이드부(63)에 마련될 수 있음은 물론이다.
벙커 스테이션(70)은, 외부로부터 액화가스를 전달받아 액화가스 저장탱크(20)에 전달한다. 벙커 스테이션(70)은 외부와의 효율적인 연결을 위해 선체(10) 내부가 아닌 선체(10) 외부에 마련될 수 있다.
벙커 스테이션(70)은, 상갑판(11) 상부에 놓일 수 있다. 또한 벙커 스테이션(70)은 액화가스 저장탱크(20)와의 거리를 줄이기 위해, 액화가스 저장탱크(20)가 마련되는 선체(10)의 중앙 부분에 위치할 수 있다.
일례로 벙커 스테이션(70)은, 연료 공급룸(60)의 좌우에 마련될 수 있다. 이를 위해 연료 공급룸(60)의 좌우 폭은 선체(10)의 좌우 폭보다 작을 수 있으며, 연료 공급룸(60)의 측벽은 선체(10)의 선측외판(12)으로부터 내측으로 이격되게 마련될 수 있다. 따라서 선측외판(12)과 연료 공급룸(60)의 측벽 사이의 간격만큼 벙커 스테이션(70)의 좌우 폭이 허용될 수 있다. 이때 벙커 스테이션(70)의 내측벽은 연료 공급룸(60)의 측벽과 맞닿아 있을 수 있고, 벙커 스테이션(70)의 외측벽은 선측외판(12)과 상하로 나란할 수 있다.
다만 벙커 스테이션(70)은, 외측벽 중 적어도 일부가 관통된 형태를 가져서 외측방향으로 개구(31)된 형태일 수 있다. 이는 벙커 스테이션(70)이 외부의 액화가스 공급원과 신속하게 연결될 수 있도록 하기 위함이며, 또한 벙커 스테이션(70) 내에서 누출되는 누출가스의 배출을 위한 것이다.
벙커 스테이션(70)의 상면은, 외측으로 갈수록 상방으로 경사진 형태일 수 있다. 만약 벙커 스테이션(70) 내에서 누출가스가 발생하게 되면, 누출가스는 상온에서 기체 상태일 수 있고 상방으로 유동할 수 있다.
이때 벙커 스테이션(70)의 경사진 상면을 통해, 누출가스는 외측을 따라 흐르게 되다가, 개방된 외측으로 빠져나가면서 배출될 수 있다. 이를 위해 벙커 스테이션(70)에서 개구(31)된 외측은, 상면으로부터 하방으로 일정 높이만큼 개구(31)된 형태일 수 있다.
벙커 스테이션(70)은, 외측이 개방된 형태를 가짐에 따라 평단면이 ㄷ형태를 가질 수 있다. 벙커 스테이션(70)의 내측벽은 연료 공급룸(60)에 인접할 수 있으며, 연료 공급룸(60)의 상부에는 선실(A)이 마련되므로, 벙커 스테이션(70)은 선실(A)의 좌우에서 선실(A)보다 낮은 위치에 마련되지만, 선실(A)과 비교적 가까운 위치에 놓인다.
그런데 벙커 스테이션(70)은 액화가스를 다루는 위험 구역이므로, 벙커 스테이션(70)의 위험 요소로부터 선실(A)을 보호하기 위해, 벙커 스테이션(70)은 선실(A)과 대향하는 모든 면이 밀폐되는 형태를 가질 수 있다. 이때 벙커 스테이션(70)에서 선실(A)과 대향하는 면은, 상면, 내측면 등일 수 있고, 외측면은 선실(A)과 반대되는 면이므로 위와 같이 개방된 형태로 마련된다.
벙커 스테이션(70)의 전후면에는, 가스의 배출을 위한 루버(71)가 마련될 수 있다. 루버(71)는 벙커 스테이션(70) 내에서 발생하는 누출가스를 외부로 배출하기 위해 마련된다.
다만 벙커 스테이션(70)의 전후면을 통해 누출가스를 배출시키게 되면, 선실(A) 측으로 누출가스가 전달될 우려가 있으므로, 루버(71)는 누출가스를 선실(A)에서 멀어지는 방향으로 배출하는 형태로 마련될 수 있다.
벙커 스테이션(70)의 전후면에는, 데빗(도시하지 않음)과의 간섭을 방지하기 위한 요부(72)가 형성될 수 있다. 벙커 스테이션(70)의 전후 또는 액화가스 공급원이 마련되는 육상 등의 외부에는 데빗이 마련될 수 있고, 데빗은 벙커 스테이션(70) 내에 수용되는 구성에 접근할 필요가 있다.
그런데 벙커 스테이션(70)이 ㄷ형태의 평단면을 갖게 되면 데빗의 접근이 어려워질 수 있으므로, 본 실시예는 벙커 스테이션(70)의 전후면에 요부(72)를 형성하여 데빗이 회전하면 데빗의 끝단이 벙커 스테이션(70)의 내부로 용이하게 위치되도록 할 수 있다.
여기서 요부(72)는, 전후면에서 외측변으로부터 내측으로 함몰된 형태를 가질 수 있으며, 루버(71)보다 외측에 마련될 수 있다. 루버(71)와 요부(72)의 위치를 위와 같이 하는 것은, 요부(72)는 외측변으로부터 내측으로 일정 폭만큼 함몰되는 형태를 가져야만 데빗의 간섭을 방지하는 반면, 루버(71)는 전후면에서 외측변으로부터 내측으로 이격된 위치에 마련되어도 무방하기 때문이다. 물론 루버(71)는 요부(72)보다 내측 및/또는 상하측에 마련될 수도 있다.
변압기룸(80)은, 액화가스 저장탱크(20)의 좌우에서 선체(10) 내에 수용된다. 변압기룸(80)은 변압기(도시하지 않음)를 수용하며, 이때 변압기는 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)에서 사용되는 각종 전력의 전압을 변환해주는 구성일 수 있다.
변압기룸(80)은, 코퍼댐(30)의 외측에서 상갑판(11)의 하면에 맞닿아 마련될 수 있다. 즉 변압기룸(80)은 상갑판(11) 바로 아래에 마련되며, 오일 저장탱크(40)의 상벽과 상갑판(11) 사이에 마련될 수 있다.
또한 변압기룸(80)은, 외측벽이 오일 저장탱크(40)의 외측벽과 나란하게 마련될 수 있으며, 선체(10)의 선측외판(12)에서 내측으로 이격된 위치에 마련될 수 있다. 변압기룸(80)의 외측벽과 선측외판(12) 사이에는, 승선원이 이동할 수 있도록 하는 패시지 웨이(부호 도시하지 않음)가 마련될 수 있다.
본 실시예는 액화가스 저장탱크(20)의 상벽이 상갑판(11)의 바로 아래까지 위치하도록 액화가스 저장탱크(20)의 높이를 최대한 확보하여, 운항 시 필요한 액화가스를 저장할 수 있는데, 이와 같이 선체(10) 내부 대부분의 공간을 액화가스 저장탱크(20)의 용적에 사용하게 되면, 변압기룸(80)은 선체(10) 내부에서 설치되지 못하고 엔진케이싱(I)에 설치되는 경우가 있다.
그러나 엔진케이싱(I) 역시 공간 확보가 어려운 구성이며, 엔진케이싱(I)에 변압기룸(80)을 설치하게 되면 케이블 물량이 증가할 우려가 있다. 따라서 본 실시예는, 변압기룸(80)을 엔진케이싱(I)이 아닌 선체(10) 내부에 마련할 수 있고, 이때 변압기룸(80)의 위치는 액화가스 저장탱크(20)를 두르는 코퍼댐(30)의 외측 및 오일 저장탱크(40)의 상측일 수 있다.
본 실시예가 액화가스 저장탱크(20)의 용량을 충분히 확보하게 되면, 오일 저장탱크(40)의 용량은 줄일 수 있으므로, 본 실시예는 오일 저장탱크(40)가 계단부(B)로부터 상갑판(11)까지의 높이에 못 미치는 높이를 갖게 하면서, 오일 저장탱크(40)와 상갑판(11) 사이의 여유 공간에 변압기룸(80)을 배치할 수 있다.
이를 통해 본 실시예는, 액화가스 저장탱크(20)의 높이가 상갑판(11)에 인접한 높이로 배치되더라도, 변압기룸(80)을 선체(10)의 중앙 부분에서 내부에 마련하여, 케이블 물량을 줄이고 엔진케이싱(I) 등 다른 구역의 공간을 확보할 수 있다.
벤트 마스트(90)는, 가스를 배출한다. 벤트 마스트(90)에 의해 배출되는 가스는 액화가스, 각종 구성이나 구역에서 누출되는 누출가스, 각종 공간에서 환기를 위해 배출되는 공기 등일 수 있다.
벤트 마스트(90)는, 특히 연료 공급룸(60) 내의 누출가스 등을 외부로 배출할 수 있으며, 엔진케이싱(I)의 후방에 위치할 수 있다. 이때 벤트 마스트(90)는 엔진케이싱(I)과 독립적으로 상갑판(11) 상에 지지되도록 마련되거나, 또는 별도의 보강부재를 통해 엔진케이싱(I)에 구조적으로 일체화되도록 마련될 수 있다.
다만 본 실시예에서 연료 공급룸(60)은 선체(10)의 중앙 부분에 마련될 수 있는데, 엔진케이싱(I)은 선체(10)의 선미(15)에 배치된다. 따라서 연료 공급룸(60)의 벤트가 엔진케이싱(I)의 후방에 마련되는 벤트 마스트(90)에 의해 구현될 경우, 벤트 마스트(90)와 연료 공급룸(60) 사이에 벤트를 위한 파이프를 길게 연장해야 하는 문제가 있다.
그러나 본 실시예는 엔진케이싱(I)에 마련되는 벤트 마스트(90) 외에, 선수(14)에 벤트 마스트(90)를 추가로 두고, 선수(14)에 마련되는 벤트 마스트(90)는 연료 공급룸(60)의 벤트를 담당하며, 엔진케이싱(I)의 후방에 마련되는 벤트 마스트(90)는 엔진룸(R)의 벤트를 담당할 수 있다.
따라서 본 실시예는 연료 공급룸(60)과 벤트 마스트(90) 간의 거리를 줄일 수 있으므로, 벤트를 위한 파이프의 길이를 단축할 수 있으며, 또한 벤트를 위한 파이프가 홀드(H)를 지나가면서 컨테이너(C) 적재량 감소 등의 문제를 발생시키는 것을 방지할 수 있다.
추가로 벤트를 위한 파이프의 길이가 줄어들면, 물량 절감 외에도 파이프에 작용하는 마찰 손실을 절감할 수 있으므로, 파이프의 사이즈를 줄일 수 있는 동시에, 파이프에 익스팬션 루프(62b)의 적용을 최소화할 수 있다.
이와 같이 본 실시예는, 액화가스 저장탱크(20)에서 추진 엔진까지 액화가스를 전달하여 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)을 운항하기 위해, 최적의 설계를 구현하여 안정성과 제조 효율, 가격적인 메리트 등을 모두 확보할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)은, 액화가스 저장탱크(20)의 용적을 줄이지 않으면서, 액화가스 저장탱크(20)의 높이를 줄일 수 있다. 이때 앞선 실시예에서 연료 공급룸(60)이 마련되던 위치에 본 실시예의 오일 저장탱크(40)가 마련될 수 있으며, 본 실시예의 연료 공급룸(60)은 상갑판(11)의 하부에서 상갑판(11)과 액화가스 저장탱크(20) 사이에 마련될 수 있다.
이 경우 본 실시예는, 액화가스 저장탱크(20)와 오일 저장탱크(40)가 서로 인접하지 않도록 할 수 있다. 물론 앞선 실시예에서 코퍼댐(30)에 의해 액화가스 저장탱크(20)와 오일 저장탱크(40)가 격리되지만, 본 실시예는 액화가스 저장탱크(20)와 오일 저장탱크(40)가 그 사이에 마련되는 코퍼댐(30) 및 연료 공급룸(60)에 의해 서로 격리될 수 있다.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선의 정단면도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 가스연료 추진 컨테이너 운반선(1)은, 연료 공급룸(60)이 액화가스 저장탱크(20)의 좌우에 마련되도록 할 수 있다. 이 경우 본 실시예는, 앞선 제1 실시예 대비 액화가스 저장탱크(20)의 용적은 그대로 유지할 수 있다.
본 실시예에서 오일 저장탱크(40)는 앞선 제2 실시예에서 설명한 바와 같이 상갑판(11) 상부에 마련될 수 있다. 즉 본 실시예는, 제1 실시예 대비 오일 저장탱크(40)와 연료 공급룸(60)의 위치가 변경된 것일 수 있다.
다만 제1 실시예의 경우 오일 저장탱크(40)가 마련되는 공간의 내부에 돌출부재가 없지만, 본 실시예의 경우 제1 실시예에서 오일 저장탱크(40)가 마련되는 공간에 오일 저장탱크(40) 대신 연료 공급룸(60)이 마련되므로, 내부에 돌출부재가 마련되더라도 무방하다.
특히 본 실시예는, 연료 공급룸(60)이 좌우 폭은 작고 높이는 높은 형태를 가지게 되므로, 연료 공급룸(60) 내에는 연료 공급부를 설치하기 위한 수평부재(도시하지 않음)가 다수 설치될 수 있다.
이상 본 발명을 구체적인 실시예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당해 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함은 명백하다고 할 것이다.
본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 발명의 영역에 속하는 것으로 본 발명의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의하여 명확해질 것이다.
[부호의 설명]
1: 가스연료 추진 컨테이너 운반선
C: 컨테이너 A: 선실
D: 데크 I: 엔진케이싱
R: 엔진룸 H: 홀드
V: 해치커버 M: 해치코밍
T: 스툴 G: 간극부
B: 계단부 L: 래싱 브릿지
S: 소켓 10: 선체
11: 상갑판 12: 선측외판
13: 선저판 13a: 이중저 구조
14: 선수 15: 선미
16: 연결부 16a: 관통구
20: 액화가스 저장탱크 21: 돔
30: 코퍼댐 31: 개구
32: 내벽 33: 함몰부
33a: 초크 34: 거더부재
35: 수평부재 40: 오일 저장탱크
50: 밸러스트 탱크 60: 연료 공급룸
61: 단열 격벽 62: 가스연료 라인
62a: 라인 덕트 62b: 익스팬션 루프
63: 보이드부 63a: 크레인
64: 벤트부 70: 벙커 스테이션
71: 루버 72: 요부
80: 변압기룸 90: 벤트 마스트

Claims (9)

  1. 선체 내부에 수용되며 액화가스를 저장하는 액화가스 저장탱크; 및
    상기 액화가스를 추진 엔진에 전달하는 연료 공급부를 수용하는 연료 공급룸을 포함하고,
    상기 연료 공급룸은,
    상기 선체의 상갑판 상부에 놓이는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 연료 공급룸은,
    선실의 하부에 마련되는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 연료 공급룸과 상기 선실 사이에는 단열 격벽이 마련되는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 상갑판과 상기 액화가스 저장탱크의 상벽 사이에 마련되는 코퍼댐을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 액화가스 저장탱크는,
    상기 선체의 이중저 구조부터 상기 코퍼댐의 하단까지의 높이를 갖는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 상갑판 상부에 놓이며 외부로부터 액화가스를 전달받아 상기 액화가스 저장탱크에 전달하는 벙커 스테이션을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 연료 공급룸은,
    측벽이 상기 선체의 선측외판으로부터 내측으로 이격되게 마련되는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 벙커 스테이션은,
    상기 연료 공급룸의 좌우에 마련되는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 연료 공급부는,
    액화가스를 가압하는 펌프, 액화가스가 기화된 증발가스를 압축하는 압축기 및 액화가스 또는 증발가스를 가열하는 열교환기 중 적어도 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 가스연료 추진 컨테이너 운반선.
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