WO2019131783A1 - 流体荷役継手および流体荷役装置 - Google Patents

流体荷役継手および流体荷役装置 Download PDF

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pipe
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友章 梅村
務 河合
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川崎重工業株式会社
東京貿易エンジニアリング株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a fluid handling joint that connects vacuum double pipes to each other and a fluid handling device including the fluid handling joint.
  • the vacuum double pipe includes a conduit through which liquefied hydrogen flows, and a storage pipe accommodating the conduit, and a space between the conduit and the storage pipe is evacuated.
  • Patent Document 1 discloses a fluid handling joint 100 as shown in FIG.
  • the fluid handling joint 100 is a swivel joint, and includes a first half 110 provided at the tip of the first vacuum double pipe 101 and a second half 120 provided at the tip of the second vacuum double pipe 102.
  • the first vacuum space 113 is formed between the first inner pipe 111 and the first outer pipe 112, and the first closing member 114 is between the first inner pipe 111 and the first outer pipe 112. It is blocked by
  • the first half 110 includes a cylindrical holder 116 that rotatably holds the first outer pipe 112.
  • the second vacuum space 123 is formed between the second inner pipe 121 and the second outer pipe 122, and the second closing member 124 is between the second inner pipe 121 and the second outer pipe 122. It is blocked by Further, an outer flange 126 is provided at the end of the second outer pipe 122, and the outer flange 126 is fastened to the holder 116 of the first half 110 by a bolt 130.
  • the first closing member 114 described above is positioned at a position deeper than the joint surface of the first half 110, and the second closing member 124 is positioned at a position deeper than the joint surface of the second half 120.
  • a gas space 140 is formed between the first closing member 114 and the second closing member 124.
  • the gas space 140 is filled with helium gas through the port member 150.
  • the present invention aims to provide a fluid handling joint capable of electrically insulating the first half and the second half and having high thermal insulation performance, and a fluid handling apparatus including the fluid handling joint. .
  • the fluid handling joint of the present invention is the 1st half provided in the tip of the 1st vacuum double pipe, and vacuum space between the 1st inner pipe and the 1st inner pipe.
  • a first half including a first outer pipe in which the first inner pipe is formed, and a first closing member closing between the first inner pipe and the first outer pipe, and a tip of a second vacuum double pipe
  • an insulating material characterized in that.
  • the inner insulating material intervenes between the first inner pipe and the second inner pipe
  • the outer insulating material intervenes between the first outer pipe and the second outer pipe.
  • the second half can be electrically isolated.
  • the inner insulating material and the outer insulating material are separated by separating the gas space, the transfer of external heat from the outer insulating material to the inner insulating material is suppressed. Therefore, high thermal insulation performance can be obtained.
  • a first inner flange is provided at the end of the first inner pipe
  • a second inner flange is provided at the end of the second inner pipe
  • the inner insulating material is It may intervene between 1 inner flange and said 2nd inner flange.
  • the fluid handling joint is a swivel joint
  • the first half includes a cylindrical holder rotatably holding the first outer pipe, and the end of the second outer pipe is fastened to the holder
  • An outer flange is provided, and the outer insulator may be interposed between the holder and the outer flange. According to this configuration, the outer insulating material can be fixed using the fastening structure of the outer flange to the holder.
  • the fluid handling joint further includes a spacer which is interposed between the first inner flange and the second inner flange and is fastened to the second inner flange and slides on the first inner flange.
  • the inner insulating material may be sandwiched between the spacer and the second inner flange. According to this configuration, the inner insulating material can be fixed with a simple structure while keeping the clearance of the sliding portion small by the spacer.
  • the fluid handling joint is a fixed joint, and a first outer flange is provided at the end of the first outer pipe, and is fastened to the first outer flange at the end of the second outer pipe.
  • a second outer flange, the inner insulating material is sandwiched between the first inner flange and the second inner flange, and the outer insulating material is the first outer flange and the first outer flange. It may be sandwiched between the second outer flange.
  • the fluid handling joint may further include a positioning mechanism that restrains radial movement of the inner insulating material. According to this configuration, the inner insulating material can be maintained at the regular position.
  • the fluid handling device of the present invention is characterized by including the fluid handling joint.
  • a fluid handling joint capable of electrically insulating the first half and the second half and having high thermal insulation performance is provided.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a fluid handling joint according to a first embodiment of the present invention. It is an enlarged view of a part of FIG.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a portion of a fluid handling joint according to a second embodiment of the present invention. It is a figure which shows the modification of 2nd Embodiment. It is sectional drawing of the conventional fluid handling coupling.
  • FIG. 1 and FIG. 2 show a fluid handling joint 1A according to a first embodiment of the present invention.
  • the fluid handling joint 1A constitutes a part of a fluid handling device (loading arm) 10 for liquid hydrogen connected to a liquid hydrogen carrier or the like.
  • the fluid handling joint 1A connects the first vacuum double pipe 11 and the second vacuum double pipe 14.
  • the fluid handling joint 1A is a swivel joint.
  • the fluid handling joint 1 ⁇ / b> A includes a first half 2 provided at the tip of the first vacuum double pipe 11 and a second half 3 provided at the tip of the second vacuum double pipe 14.
  • the first vacuum double pipe 11 includes a first conduit 12 through which liquefied hydrogen flows, and a first accommodating pipe 13 accommodating the first conduit 12, and between the first conduit 12 and the first accommodating pipe 13. The space is evacuated.
  • the second vacuum double pipe 14 includes a second conduit 15 through which liquefied hydrogen flows, and a second accommodating pipe 16 accommodating the second conduit 15. The second conduit 15 and the second accommodating pipe 16 The space between is evacuated.
  • the first half 2 includes a first inner pipe 21 and a first outer pipe 22 accommodating the first inner pipe 21.
  • the first conduit 12 is joined to the base end (the end opposite to the second half 3) of the first inner pipe 21 by welding or the like, and the first storage pipe 13 is welded to the base end of the first outer pipe 22 It joins by.
  • a first vacuum space 23 is formed between the first inner pipe 21 and the first outer pipe 22.
  • the positions of the base end of the first inner pipe 21 and the base end of the first outer pipe 22 may be offset in the axial direction.
  • the second half 3 includes a second inner pipe 31 and a second outer pipe 32 accommodating the second inner pipe 31.
  • the second conduit 15 is joined to the base end (the end opposite to the first half 2) of the second inner pipe 31 by welding or the like, and the second storage pipe 16 is welded to the base end of the second outer pipe 32 It joins by.
  • a second vacuum space 33 is formed between the second inner pipe 31 and the second outer pipe 32. The positions of the base end of the second inner pipe 31 and the base end of the second outer pipe 32 may be offset in the axial direction.
  • Each of the first outer pipe 22 and the second outer pipe 32 is expanded in diameter except for the proximal end portion.
  • the fluid cargo handling joint 1A is a swivel joint
  • the first half 2 is the movable side
  • the second half 3 is the fixed side.
  • the inner diameter of the end of the second outer tube 32 is larger than the inner diameter of the end of the first outer tube 22.
  • the first half 2 also includes an annular first closing member 41 closing between the first inner pipe 21 and the first outer pipe 22.
  • the first closing member 41 is located at a position deeper than the joint surface of the first half 2 (the distal end surface of the first inner flange 24 and the distal end surface of the holder 25 described later).
  • the inner end portion of the first closing member 41 is joined to the proximal end surface of the first inner flange 24 provided at the end of the first inner pipe 21.
  • the outer end of the first closing member 41 is joined to the inner peripheral surface of the first outer pipe 22 slightly proximal to the end (the end on the second half 3 side) of the first outer pipe 22 .
  • the first closing member 41 has at least one annular groove 42 recessed into the first vacuum space 23 along the first inner pipe 21. However, it is desirable that a plurality of concentric annular grooves 42 be provided such that the first closing member 41 has a bellows shape in a cross sectional view. In the present embodiment, the first closing member 41 has two concentric annular grooves 42. It is desirable that the depth of the annular groove 42 be as deep as possible. For example, the depth of the annular groove 42 may be greater than the distance between the first inner pipe 21 and the first outer pipe 22 at the position where the first closing member 41 is present.
  • the first vacuum space 23 described above is between the first closing member 41 and the first inner pipe 21, between the first closing member 41 and the first outer pipe 22, and between the annular grooves 42 of the first closing member 41. It is. On the other hand, the inside of the annular groove 42 is filled with helium gas as described later. For this reason, vacuum layers and helium gas layers are alternately formed in the radial direction by the first closing member 41.
  • the second half 3 also includes an annular second closing member 43 that closes between the second inner pipe 31 and the second outer pipe 32.
  • the second closing member 43 is located at a position deeper than the joint surface of the second half 3 (the end face of the second inner flange 34 and the end face of the second outer flange 35 described later) ing.
  • the inner end of the second closing member 43 is joined to the proximal end surface of the second inner flange 34 provided at the end of the second inner pipe 31.
  • the outer end of the second closing member 43 is joined to the inner circumferential surface of the second outer tube 32 slightly proximal to the end (the end on the first half 2 side) of the second outer tube 32 .
  • the second closing member 43 has at least one annular groove 44 recessed into the second vacuum space 33 along the second inner pipe 31. However, it is desirable that a plurality of concentric annular grooves 44 be provided such that the second closing member 43 has a bellows shape in a cross sectional view. In the present embodiment, the second closing member 43 has three concentric annular grooves 44. It is desirable that the depth of the annular groove 44 be as deep as possible. For example, the depth of the annular groove 44 may be greater than the distance between the second inner pipe 31 and the second outer pipe 32 at the position where the second closing member 43 is present.
  • the second vacuum space 33 described above is between the second closing member 43 and the second inner pipe 31, between the second closing member 43 and the second outer pipe 32, and between the annular grooves 44 of the second closing member 43. It is. On the other hand, the inside of the annular groove 44 is filled with helium gas as described later. For this reason, the vacuum layers and the helium gas layers are alternately formed in the radial direction by the second closing member 43.
  • annular inner spacer 61 and an annular inner insulating material 51 intervene between the first inner flange 24 and the second inner flange 34.
  • the holder 25 is a component of the first half 2 and rotatably holds the first outer tube 22 via the bearing 26.
  • a second outer flange 35 is provided at the end of the second outer pipe 32.
  • the outer spacer 62 and the outer insulator 52 are interposed between the holder 25 and the second outer flange 35. More specifically, the outer insulating material 52 is sandwiched between the outer spacer 62 and the second outer flange 35.
  • the second outer flange 35 is fastened to the holder 25 by a bolt 91.
  • the outer insulating material 52 and the outer spacer 62 are provided with insertion holes for the bolts 91.
  • the holder 25 is provided with a screw hole screwed with the bolt 91, but instead of the screw hole, a through hole may be provided, and a nut may be used.
  • the inner spacer 61 is disposed inside the outer spacer 62 and has the same thickness as the outer spacer 62. However, the thickness of the inner spacer 61 and the outer spacer 62 may be different.
  • the inner spacer 61 and the outer spacer 62 are made of metal.
  • the inner insulator 51 is disposed inside the outer insulator 52 and has the same thickness as the outer insulator 52. However, the thicknesses of the inner insulating material 51 and the outer insulating material 52 may be different.
  • the inner insulating material 51 and the outer insulating material 52 are made of an insulating material (for example, resin such as general purpose plastic or engineering plastic).
  • the inner spacer 61 is fastened to the second inner flange 34 by a bolt 92 and slides relative to the first inner flange 24.
  • a seal member 71 is disposed between the first inner flange 24 and the inner spacer 61 to prevent leakage of liquid hydrogen through the gap therebetween.
  • a slight clearance is secured between the first inner flange 24 and the inner spacer 61, and the seal member 71 held by the first inner flange 24 slides on the inner spacer 61.
  • the ring 46 is fitted to the end of the first inner pipe 21 so as to cover the inner seal member 71 from the inside.
  • the inner insulating material 51 is sandwiched between the inner spacer 61 and the second inner flange 34.
  • the inner insulating material 51 is provided with an insertion hole for the bolt 92.
  • seal members 72 and 73 are arranged to prevent leakage of liquid hydrogen through the gap therebetween. It is done.
  • the gap between the inner spacer 61 and the outer spacer 62 and the gap between the inner insulator 51 and the outer insulator 52 form the first closing member 41 between the ends of the first inner tube 21 and the first outer tube 22. It communicates with the space as the bottom and the space as the bottom between the ends of the second inner pipe 31 and the second outer pipe 32 as the second closing member 43.
  • These gaps and spaces constitute a gas space 45.
  • the gas space 45 is formed between the first closing member 41 and the second closing member 43, and the outer spacer 62 and the outer insulating material 52 respectively separate the gas space 45 and the inner spacer 61 and the inner side. It surrounds the insulating material 51.
  • the gas space 45 is filled with helium gas.
  • a port member 27 for supplying helium gas to the gas space 45 through the gap between the first outer pipe 22 and the holder 25 is attached to the holder 25.
  • a seal member 74 is disposed between the first outer pipe 22 and the holder 25 to prevent the entry of moisture from the outside. Further, even if liquefied hydrogen leaks over the seal members 71, 72, 73 into the gas space 45 between the holder 25, the outer spacer 62, the outer insulating material 52, and the second outer flange 35, hydrogen gas will Seal members 75 to 77 are arranged to prevent leakage to the outside. These seal members 74 to 77 also play a role of preventing leakage of helium gas to the outside.
  • the aforementioned bolt 91 for fastening the second outer flange 35 to the holder 25 is made of metal. Therefore, a sleeve 81 made of an insulating material is inserted into the above-described insertion hole for the bolt 91 provided in the outer insulating material 52 and the outer spacer 62. In addition, a seat 82 made of an insulating material is disposed between the washer 83 and the second outer flange 35 in contact with the head of the bolt 91.
  • the aforementioned bolt 92 for fastening the inner spacer 61 to the second inner flange 34 is made of an insulating material.
  • the bolt 92 is made of metal, and the same insulation measures as the bolt 91 may be adopted for the bolt 92.
  • the inner insulating material 51 is interposed between the first inner pipe 21 and the second inner pipe 31, and the first outer pipe 22 and the second outer pipe 32 Since the outer insulating material 52 is interposed therebetween, the first half 2 and the second half 3 can be electrically isolated. Moreover, since the inner insulating material 51 and the outer insulating material 52 are separated by separating the gas space 45, the transfer of external heat from the outer insulating material 52 to the inner insulating material 51 is suppressed. Therefore, high thermal insulation performance can be obtained.
  • the fastening structure that is, the bolt 91
  • the outer insulation 52 can then be fixed.
  • the inner spacer 61 keeps the clearance of the sliding portion small by the inner spacer 61 and has a simple structure.
  • the insulating material 51 can be fixed.
  • FIG. 3 shows a fluid handling joint 1B according to a second embodiment of the present invention.
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and duplicate descriptions will be omitted.
  • the fluid handling joint 1B is a fixed joint. For this reason, the first half 2 and the second half 3 have symmetrical shapes.
  • a first outer flange 28 is provided at the end of the first outer pipe 22.
  • the second outer flange 35 provided at the end of the second outer pipe 32 is fastened to the first outer flange 28 by a bolt 91 and a nut 93.
  • a washer 83 and a seat 82 made of an insulating material are also disposed between the nut 93 and the first outer flange 28.
  • the inner insulating material 51 is sandwiched between the first inner flange 24 and the second inner flange 34, and the outer insulating material 52 is interposed between the first outer flange 28 and the second outer flange 35. It is pinched. Seal members 72 and 73 between the first inner flange 24 and the inner insulator 51 and between the inner insulator 51 and the second inner flange 34 for preventing leakage of liquid hydrogen through the gap therebetween. Is arranged.
  • the gas space 45 formed between the first closing member 41 and the second closing member 43 is filled with hydrogen gas.
  • the hydrogen gas is generated by vaporization of liquefied hydrogen leaked through the gap between the first inner flange 24 and the inner insulating material 51 and the gap between the inner insulating material 51 and the second inner flange 34.
  • a sealing member 75 for preventing leakage of hydrogen gas through a gap between them. 77 are arranged.
  • the positioning mechanism 55 that restrains the radial movement of the inner insulating material 51 is employed.
  • the positioning mechanism 55 of the present embodiment is a protrusion 56 provided on the outer peripheral edge of the inner insulating material 51 and protruding along the outer peripheral surface of the second inner flange 34.
  • the first half 2 and the second half 3 can be electrically insulated and high heat insulation performance can be obtained. Furthermore, in the present embodiment, since the positioning mechanism 55 is adopted, the inner insulating material 51 can be maintained at the regular position.
  • the positioning mechanism 55 does not necessarily have to be the protrusion 56 provided on the outer peripheral edge of the inner insulating material 51.
  • the positioning mechanism 55 may be a projection 57 provided on the first inner flange 24 as shown in FIG. 4 and engaged with the outer circumferential surface of the inner insulating material 51.
  • the outer spacer 62 may be omitted, and one of the first outer pipe 22 and the second outer pipe 32 may be longer by the thickness of the outer spacer 62.

Abstract

流体荷役継手は、第1内管、第1外管および第1内管と第1外管との間を閉塞する第1閉塞部材を含む、第1真空二重管の先端に設けられる第1ハーフと、第2内管、第2外管および第2内管と第2外管との間を閉塞する第2閉塞部材を含む、第2真空二重管の先端に設けられる第2ハーフと、第1内管と第2内管との間に介在する環状の内側絶縁材と、第1閉塞部材と第2閉塞部材との間に形成されるガス空間を隔てて内側絶縁材を取り囲む、第1外管と第2外管との間に介在する環状の外側絶縁材と、を備える。

Description

流体荷役継手および流体荷役装置
 本発明は、真空二重管同士を接続する流体荷役継手およびその流体荷役継手を含む流体荷役装置に関する。
 近年、港湾などに設置される、液化水素用の流体荷役装置(ローディングアーム)が開発されつつある。このような流体荷役装置には、断熱性能の高い真空二重管が用いられる。真空二重管は、内部に液化水素が流れる導管と、この導管を収容する収容管を含み、導管と収容管の間の空間が真空引きされる。
 真空二重管同士を接続する流体荷役継手にも、真空二重管と同様に高い断熱性能が求められる。例えば、特許文献1には、図5に示すような流体荷役継手100が開示されている。この流体荷役継手100はスイベル継手であり、第1真空二重管101の先端に設けられる第1ハーフ110と、第2真空二重管102の先端に設けられる第2ハーフ120を含む。
 第1ハーフ110では、第1内管111と第1外管112の間に第1真空空間113が形成されるとともに、第1内管111と第1外管112の間が第1閉塞部材114で閉塞されている。また、第1ハーフ110は、第1外管112を回転可能に保持する筒状のホルダ116を含む。
 第2ハーフ120では、第2内管121と第2外管122の間に第2真空空間123が形成されるとともに、第2内管121と第2外管122の間が第2閉塞部材124で閉塞されている。また、第2外管122の末端には外側フランジ126が設けられており、この外側フランジ126がボルト130によって第1ハーフ110のホルダ116に締結されている。
 上述した第1閉塞部材114は第1ハーフ110の継手面よりも奥まった位置に位置しており、第2閉塞部材124は第2ハーフ120の継手面よりも奥まった位置に位置している。そして、第1閉塞部材114と第2閉塞部材124の間には、ガス空間140が形成されている。ガス空間140には、ポート部材150を通じてヘリウムガスが充填される。
特開2017-19531号公報
 流体荷役装置の特定箇所に配置される流体荷役継手に対しては、第1ハーフと第2ハーフとを電気的に絶縁することが求められる。しかしながら、第1ハーフと第2ハーフとの間に一枚の環状の絶縁シートを挟み込んだだけでは、その絶縁シートを通じた熱伝導により外部の熱が流路内に侵入するため、断熱性能が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明は、第1ハーフと第2ハーフとを電気的に絶縁可能で、かつ、断熱性能が高い流体荷役継手、およびこの流体荷役継手を含む流体荷役装置を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために、本発明の流体荷役継手は、第1真空二重管の先端に設けられる第1ハーフであって、第1内管、前記第1内管との間に真空空間が形成される第1外管、および前記第1内管と前記第1外管との間を閉塞する第1閉塞部材、を含む第1ハーフと、第2真空二重管の先端に設けられる第2ハーフであって、第2内管、前記第2内管との間に真空空間が形成される第2外管、および前記第2内管と前記第2外管との間を閉塞するとともに前記第1閉塞部材との間にガスが充填されるガス空間が形成される第2閉塞部材、を含む第2ハーフと、前記第1内管と前記第2内管との間に介在する環状の内側絶縁材と、前記ガス空間を隔てて前記内側絶縁材を取り囲む、前記第1外管と前記第2外管との間に介在する環状の外側絶縁材と、を備える、ことを特徴とする。
 上記の構成によれば、第1内管と第2内管の間に内側絶縁材が介在し、第1外管と第2外管の間に外側絶縁材が介在するので、第1ハーフと第2ハーフとを電気的に絶縁することができる。しかも、内側絶縁材と外側絶縁材とがガス空間を隔てて離間しているので、外側絶縁材から内側絶縁材へ外部の熱が伝達されることが抑制される。従って、高い断熱性能を得ることができる。
 例えば、前記第1内管の末端には、第1内側フランジが設けられており、前記第2内管の末端には、第2内側フランジが設けられており、前記内側絶縁材は、前記第1内側フランジと前記第2内側フランジの間に介在してもよい。
 前記流体荷役継手はスイベル継手であり、前記第1ハーフは、前記第1外管を回転可能に保持する筒状のホルダを含み、前記第2外管の末端には、前記ホルダに締結される外側フランジが設けられており、前記外側絶縁材は、前記ホルダと前記外側フランジとの間に介在してもよい。この構成によれば、外側フランジのホルダへの締結構造を利用して外側絶縁材を固定することができる。
 前記流体荷役継手は、前記第1内側フランジと前記第2内側フランジとの間に介在し、前記第2内側フランジに締結されるとともに前記第1内側フランジに対して摺動するスペーサをさらに備え、前記内側絶縁材は、前記スペーサと前記第2内側フランジとの間に挟持されていてもよい。この構成によれば、スペーサによって摺動部のクリアランスを小さく保ちつつ、簡単な構造で内側絶縁材を固定することができる。
 例えば、前記流体荷役継手は固定継手であり、前記第1外管の末端には、第1外側フランジが設けられており、前記第2外管の末端には、前記第1外側フランジに締結される第2外側フランジが設けられており、前記内側絶縁材は、前記第1内側フランジと前記第2内側フランジとの間に挟持されており、前記外側絶縁材は、前記第1外側フランジと前記第2外側フランジとの間に挟持されていてもよい。
 前記流体荷役継手は、前記内側絶縁材の径方向の移動を拘束する位置決め機構をさらに備えてもよい。この構成によれば、内側絶縁材を正規の位置に維持することができる。
 また、本発明の流体荷役装置は、前記流体荷役継手を含むことを特徴とする。
 本発明によれば、第1ハーフと第2ハーフとを電気的に絶縁可能で、かつ、断熱性能が高い流体荷役継手が提供される。
本発明の第1実施形態に係る流体荷役継手の断面図である。 図1の一部の拡大図である。 本発明の第2実施形態に係る流体荷役継手の一部の拡大断面図である。 第2実施形態の変形例を示す図である。 従来の流体荷役継手の断面図である。
 (第1実施形態)
 図1および図2に、本発明の第1実施形態に係る流体荷役継手1Aを示す。この流体荷役継手1Aは、液化水素運搬船などと接続される液体水素用の流体荷役装置(ローディングアーム)10の一部を構成する。
 流体荷役継手1Aは、第1真空二重管11と第2真空二重管14とを接続する。本実施形態では、流体荷役継手1Aがスイベル継手である。流体荷役継手1Aは、第1真空二重管11の先端に設けられる第1ハーフ2と、第2真空二重管14の先端に設けられる第2ハーフ3を含む。
 第1真空二重管11は、内部に液化水素が流れる第1導管12と、この第1導管12を収容する第1収容管13を含み、第1導管12と第1収容管13の間の空間が真空引きされる。同様に、第2真空二重管14は、内部に液化水素が流れる第2導管15と、この第2導管15を収容する第2収容管16を含み、第2導管15と第2収容管16の間の空間が真空引きされる。
 第1ハーフ2は、第1内管21と、この第1内管21を収容する第1外管22を含む。第1内管21の基端(第2ハーフ3と反対側の端)には第1導管12が溶接などにより接合され、第1外管22の基端には第1収容管13が溶接などにより接合される。第1内管21と第1外管22との間には、第1真空空間23が形成される。なお、第1内管21の基端と第1外管22の基端の位置は軸方向にずれていてもよい。
 同様に、第2ハーフ3は、第2内管31と、この第2内管31を収容する第2外管32を含む。第2内管31の基端(第1ハーフ2と反対側の端)には第2導管15が溶接などにより接合され、第2外管32の基端には第2収容管16が溶接などにより接合される。第2内管31と第2外管32との間には、第2真空空間33が形成される。なお、第2内管31の基端と第2外管32の基端の位置は軸方向にずれていてもよい。
 第1外管22および第2外管32のそれぞれは、基端側部分を除いて拡径されている。本実施形態では、上述したように流体荷役継手1Aがスイベル継手であり、第1ハーフ2が可動側、第2ハーフ3が固定側である。このため、第2外管32の末端の内径は、第1外管22の末端の内径よりも大きい。
 第1ハーフ2は、第1内管21と第1外管22との間を閉塞する環状の第1閉塞部材41をも含む。本実施形態では、第1閉塞部材41が、第1ハーフ2の継手面(後述する第1内側フランジ24の末端側端面およびホルダ25の末端側端面)よりも奥まった位置に位置している。また、本実施形態では、第1閉塞部材41の内側の端部が、第1内管21の末端に設けられた第1内側フランジ24の基端側端面に接合されている。第1閉塞部材41の外側の端部は、第1外管22の末端(第2ハーフ3側の端)よりも僅かに基端側で第1外管22の内周面に接合されている。
 第1閉塞部材41は、第1内管21に沿って第1真空空間23内に窪む少なくとも1つの環状溝42を有する。ただし、第1閉塞部材41が断面視で蛇腹状となるように同心状の複数の環状溝42が設けられることが望ましい。本実施形態では、第1閉塞部材41が、同心状の2つの環状溝42を有する。環状溝42の深さは、なるべく深いことが望ましい。例えば、環状溝42の深さは、第1閉塞部材41が存在する位置での第1内管21から第1外管22までの間の距離よりも大きくてもよい。
 第1閉塞部材41と第1内管21の間、第1閉塞部材41と第1外管22の間、および第1閉塞部材41の環状溝42同士の間は、上述した第1真空空間23である。一方、環状溝42の内部には、後述するようにヘリウムガスが充填される。このため、第1閉塞部材41によって、径方向に真空層とヘリウムガス層が交互に形成される。
 同様に、第2ハーフ3は、第2内管31と第2外管32との間を閉塞する環状の第2閉塞部材43をも含む。本実施形態では、第2閉塞部材43が、第2ハーフ3の継手面(後述する第2内側フランジ34の末端側端面および第2外側フランジ35の末端側端面)よりも奥まった位置に位置している。また、本実施形態では、第2閉塞部材43の内側の端部が、第2内管31の末端に設けられた第2内側フランジ34の基端側端面に接合されている。第2閉塞部材43の外側の端部は、第2外管32の末端(第1ハーフ2側の端)よりも僅かに基端側で第2外管32の内周面に接合されている。
 第2閉塞部材43は、第2内管31に沿って第2真空空間33内に窪む少なくとも1つの環状溝44を有する。ただし、第2閉塞部材43が断面視で蛇腹状となるように同心状の複数の環状溝44が設けられることが望ましい。本実施形態では、第2閉塞部材43が、同心状の3つの環状溝44を有する。環状溝44の深さは、なるべく深いことが望ましい。例えば、環状溝44の深さは、第2閉塞部材43が存在する位置での第2内管31から第2外管32までの間の距離よりも大きくてもよい。
 第2閉塞部材43と第2内管31の間、第2閉塞部材43と第2外管32の間、および第2閉塞部材43の環状溝44同士の間は、上述した第2真空空間33である。一方、環状溝44の内部には、後述するようにヘリウムガスが充填される。このため、第2閉塞部材43によって、径方向に真空層とヘリウムガス層が交互に形成される。
 第1内側フランジ24と第2内側フランジ34との間には、環状の内側スペーサ61および環状の内側絶縁材51が介在している。第1外管22と第2外管32との間には、筒状のホルダ25、環状の外側スペーサ62および環状の外側絶縁材52が介在している。
 ホルダ25は、第1ハーフ2の構成要素であり、第1外管22をベアリング26を介して回転可能に保持する。一方、第2外管32の末端には、第2外側フランジ35が設けられている。外側スペーサ62および外側絶縁材52はホルダ25と第2外側フランジ35との間に介在している。より詳しくは、外側絶縁材52は、外側スペーサ62と第2外側フランジ35との間に挟持されている。
 第2外側フランジ35は、ボルト91によりホルダ25に締結されている。外側絶縁材52および外側スペーサ62には、ボルト91用の挿通穴が設けられている。本実施形態では、ホルダ25にボルト91と螺合するネジ穴が設けられているが、ネジ穴の代わりに挿通穴が設けられ、ナットが用いられてもよい。
 内側スペーサ61は、外側スペーサ62の内側に配置されており、外側スペーサ62と同じ厚さを有している。ただし、内側スペーサ61と外側スペーサ62の厚さは異なっていてもよい。内側スペーサ61および外側スペーサ62は金属からなる。
 内側絶縁材51は、外側絶縁材52の内側に配置されており、外側絶縁材52と同じ厚さを有している。ただし、内側絶縁材51と外側絶縁材52の厚さは異なっていてもよい。内側絶縁材51および外側絶縁材52は絶縁材料(例えば、汎用プラスチックやエンジニアリングプラスチックなどの樹脂)からなる。
 内側スペーサ61は、ボルト92により第2内側フランジ34に締結されており、第1内側フランジ24に対して摺動する。第1内側フランジ24と内側スペーサ61との間には、それらの間の隙間を通じた液化水素のリークを防止するためのシール部材71が配置されている。なお、第1内側フランジ24と内側スペーサ61との間には僅かなクリアランスが確保されており、第1内側フランジ24に保持されたシール部材71が内側スペーサ61上を摺動する。また、本実施形態では、内側のシール部材71を内側から覆い隠すようにリング46が第1内管21の末端に嵌め込まれている。
 内側絶縁材51は、内側スペーサ61と第2内側フランジ34との間に挟持されている。内側絶縁材51には、ボルト92用の挿通穴が設けられている。内側スペーサ61と内側絶縁材51の間および内側絶縁材51と第2内側フランジ34との間には、それらの間の隙間を通じた液化水素のリークを防止するためのシール部材72,73が配置されている。
 内側スペーサ61と外側スペーサ62の間の隙間および内側絶縁材51と外側絶縁材52の間の隙間は、第1内管21と第1外管22の末端同士の間の第1閉塞部材41を底とする空間、および第2内管31と第2外管32の末端同士の間の第2閉塞部材43を底とする空間と連通している。これらの隙間および空間は、ガス空間45を構成する。換言すれば、第1閉塞部材41と第2閉塞部材43との間にはガス空間45が形成されており、外側スペーサ62および外側絶縁材52はそれぞれガス空間45を隔てて内側スペーサ61および内側絶縁材51を取り囲んでいる。
 ガス空間45には、ヘリウムガスが充填される。ホルダ25には、第1外管22とホルダ25の間の隙間を通じてガス空間45へヘリウムガスを供給するためのポート部材27が取り付けられている。
 第1外管22とホルダ25の間には、外部からの水分の侵入を防止するためのシール部材74が配置されている。また、ホルダ25、外側スペーサ62、外側絶縁材52および第2外側フランジ35の間には、万が一に液化水素がシール部材71,72,73を超えてガス空間45へリークしたとしても水素ガスが外部へリークするのを防止するためのシール部材75~77が配置されている。これらのシール部材74~77は、ヘリウムガスの外部へのリークを防止する役割も果たす。
 第2外側フランジ35をホルダ25に締結する上述したボルト91は金属製である。従って、外側絶縁材52および外側スペーサ62に設けられた、上述したボルト91用の挿通穴には、絶縁材料からなるスリーブ81が挿入されている。また、ボルト91の頭部と接するワッシャ83と第2外側フランジ35との間には、絶縁材料からなるシート(seat)82が配置されている。
 一方、内側スペーサ61を第2内側フランジ34に締結する上述したボルト92は絶縁材料からなる。ただし、ボルト92が金属からなり、ボルト91と同様の絶縁対策がボルト92に対しても採用されてもよい。
 以上説明したように、本実施形態の流体荷役継手1Aでは、第1内管21と第2内管31の間に内側絶縁材51が介在し、第1外管22と第2外管32の間に外側絶縁材52が介在するので、第1ハーフ2と第2ハーフ3とを電気的に絶縁することができる。しかも、内側絶縁材51と外側絶縁材52とがガス空間45を隔てて離間しているので、外側絶縁材52から内側絶縁材51へ外部の熱が伝達されることが抑制される。従って、高い断熱性能を得ることができる。
 また、本実施形態では、外側絶縁材52がホルダ25と第2外側フランジ35の間に介在しているので、第2外側フランジ35のホルダ25への締結構造(すなわち、ボルト91)を利用して外側絶縁材52を固定することができる。
 さらに、本実施形態では、内側絶縁材51が内側スペーサ61と第2内側フランジ34との間に挟持されているので、内側スペーサ61によって摺動部のクリアランスを小さく保ちつつ、簡単な構造で内側絶縁材51を固定することができる。
 (第2実施形態)
 図3に、本発明の第2実施形態に係る流体荷役継手1Bを示す。なお、本実施形態において、第1実施形態と同一構成要素には同一符号を付し、重複した説明は省略する。
 本実施形態では、流体荷役継手1Bが固定継手である。このため、第1ハーフ2と第2ハーフ3は互いに対称な形状を有している。
 具体的に、第1ハーフ2では、第1外管22の末端に第1外側フランジ28が設けられている。そして、第2外管32の末端に設けられた第2外側フランジ35がボルト91およびナット93により第1外側フランジ28に締結されている。本実施形態では、ナット93と第1外側フランジ28の間にもワッシャ83および絶縁材料からなるシート(seat)82が配置されている。
 本実施形態では、内側絶縁材51が第1内側フランジ24と第2内側フランジ34との間に挟持されており、外側絶縁材52が第1外側フランジ28と第2外側フランジ35との間に挟持されている。第1内側フランジ24と内側絶縁材51の間および内側絶縁材51と第2内側フランジ34との間には、それらの間の隙間を通じた液化水素のリークを防止するためのシール部材72,73が配置されている。
 本実施形態では、第1閉塞部材41と第2閉塞部材43との間に形成されるガス空間45に、水素ガスが充填されている。この水素ガスは、第1内側フランジ24と内側絶縁材51の間の隙間および内側絶縁材51と第2内側フランジ34の間の隙間を通じてリークした液化水素が気化したものである。そして、第1外側フランジ28と外側絶縁材52の間および外側絶縁材52と第2外側フランジ35との間には、それらの間の隙間を通じた水素ガスのリークを防止するためのシール部材75~77が配置されている。
 さらに、本実施形態では、内側絶縁材51の径方向の移動を拘束する位置決め機構55が採用されている。本実施形態の位置決め機構55は、内側絶縁材51の外周縁部に設けられた、第2内側フランジ34の外周面に沿って突出する突起56である。
 本実施形態でも、第1実施形態と同様に、第1ハーフ2と第2ハーフ3とを電気的に絶縁することができるとともに、高い断熱性能を得ることができる。さらに、本実施形態では、位置決め機構55が採用されているので、内側絶縁材51を正規の位置に維持することができる。
 なお、位置決め機構55は、必ずしも内側絶縁材51の外周縁部に設けられた突起56である必要はない。例えば、位置決め機構55は、図4に示すように第1内側フランジ24に設けられた、内側絶縁材51の外周面と係合する突起57であってもよい。
 (その他の実施形態)
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。
 例えば、第1実施形態において外側スペーサ62が省略され、第1外管22と第2外管32のどちらか一方が外側スペーサ62の厚さ分だけ長くなっていてもよい。
 1A,1B 流体荷役継手
 10 流体荷役装置
 2  第1ハーフ
 21 第1内管
 22 第1外管
 23 第1真空空間
 24 第1内側フランジ
 25 ホルダ
 28 第1外側フランジ
 3  第2ハーフ
 31 第2内管
 32 第2外管
 33 第2真空空間
 34 第2内側フランジ
 35 第2外側フランジ
 41 第1閉塞部材
 43 第2閉塞部材
 45 ガス空間
 51 内側絶縁材
 52 外側絶縁材
 55 位置決め機構
 61,62 スペーサ

Claims (7)

  1.  第1真空二重管の先端に設けられる第1ハーフであって、第1内管、前記第1内管との間に真空空間が形成される第1外管、および前記第1内管と前記第1外管との間を閉塞する第1閉塞部材、を含む第1ハーフと、
     第2真空二重管の先端に設けられる第2ハーフであって、第2内管、前記第2内管との間に真空空間が形成される第2外管、および前記第2内管と前記第2外管との間を閉塞するとともに前記第1閉塞部材との間にガスが充填されるガス空間が形成される第2閉塞部材、を含む第2ハーフと、
     前記第1内管と前記第2内管との間に介在する環状の内側絶縁材と、
     前記ガス空間を隔てて前記内側絶縁材を取り囲む、前記第1外管と前記第2外管との間に介在する環状の外側絶縁材と、
    を備える、流体荷役継手。
  2.  前記第1内管の末端には、第1内側フランジが設けられており、
     前記第2内管の末端には、第2内側フランジが設けられており、
     前記内側絶縁材は、前記第1内側フランジと前記第2内側フランジの間に介在する、請求項1に記載の流体荷役継手。
  3.  前記流体荷役継手はスイベル継手であり、
     前記第1ハーフは、前記第1外管を回転可能に保持する筒状のホルダを含み、
     前記第2外管の末端には、前記ホルダに締結される外側フランジが設けられており、
     前記外側絶縁材は、前記ホルダと前記外側フランジとの間に介在する、請求項2に記載の流体荷役継手。
  4.  前記第1内側フランジと前記第2内側フランジとの間に介在し、前記第2内側フランジに締結されるとともに前記第1内側フランジに対して摺動するスペーサをさらに備え、
     前記内側絶縁材は、前記スペーサと前記第2内側フランジとの間に挟持されている、請求項3に記載の流体荷役継手。
  5.  前記流体荷役継手は固定継手であり、
     前記第1外管の末端には、第1外側フランジが設けられており、
     前記第2外管の末端には、前記第1外側フランジに締結される第2外側フランジが設けられており、
     前記内側絶縁材は、前記第1内側フランジと前記第2内側フランジとの間に挟持されており、
     前記外側絶縁材は、前記第1外側フランジと前記第2外側フランジとの間に挟持されている、請求項2に記載の流体荷役継手。
  6.  前記内側絶縁材の径方向の移動を拘束する位置決め機構をさらに備える、請求項5に記載の流体荷役継手。
  7.  請求項1~6の何れか一項に記載の流体荷役継手を含む流体荷役装置。
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