WO2020230883A1 - 気化装置 - Google Patents

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WO2020230883A1
WO2020230883A1 PCT/JP2020/019413 JP2020019413W WO2020230883A1 WO 2020230883 A1 WO2020230883 A1 WO 2020230883A1 JP 2020019413 W JP2020019413 W JP 2020019413W WO 2020230883 A1 WO2020230883 A1 WO 2020230883A1
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WO
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trough
vaporizer
heat exchange
slit
side wall
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/019413
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English (en)
French (fr)
Inventor
嘉朗 外池
岡 勝
池末 俊一
Original Assignee
住友精密工業株式会社
三菱造船株式会社
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Publication date
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Priority to KR1020217039546A priority patent/KR102601142B1/ko
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    • F17C9/00Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure
    • F17C9/02Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure with change of state, e.g. vaporisation
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    • F28D3/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium flows in a continuous film, or trickles freely, over the conduits
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
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    • F28F2009/0285Other particular headers or end plates
    • F28F2009/0297Side headers, e.g. for radiators having conduits laterally connected to common header

Definitions

  • the technology disclosed here relates to the vaporizer.
  • Patent Document 1 describes a liquefied gas vaporizer mounted on a ship or the like.
  • This vaporizer is a so-called open rack type vaporizer.
  • the open rack vaporizer is equipped with a heat exchange panel and a trough.
  • the heat exchange panel is configured by arranging a plurality of heat transfer tubes in the first direction.
  • the heat exchange panel vaporizes the liquefied gas inside each heat transfer tube.
  • the heat exchange panels are arranged side by side in the second direction orthogonal to the first direction.
  • the trough extends in a first direction between adjacent heat exchange panels.
  • the trough supplies the heat medium to the outer surface of the heat exchange panel.
  • the heat medium in the trough overflows from the opening when its water surface is higher than the edge of the opening at the top of the trough.
  • the vaporizer described in Patent Document 1 is installed in a swinging place.
  • the trough has a partition plate in the center that is higher than the edge of the opening. With this configuration, even when the trough is tilted in the second direction, the heat medium overflows from the opening and the heat medium can be supplied to the heat exchange panel.
  • the inside of the trough is such that the vaporizer described in Patent Document 1 can supply a heat medium to the entire heat exchange panel even when tilted in the first direction, that is, in the longitudinal direction of the trough. It is divided into multiple parts in one direction.
  • the technology disclosed here makes it possible to supply the heat medium from the entire trough to the heat exchange panel even when the vaporizer is tilted in the longitudinal direction.
  • the technology disclosed here relates to the vaporizer.
  • This vaporizer A heat exchange panel composed of a plurality of heat transfer tubes arranged in the first direction and vaporizing the liquefied gas flowing inside each heat transfer tube.
  • a trough is provided adjacent to the heat exchange panel in a second direction orthogonal to the first direction and allows a heat medium to flow to the outer surface of the heat exchange panel.
  • the trough extends in the first direction, and a slit extending in the first direction is formed on the side wall of the trough facing the heat exchange panel at an intermediate position in the height direction. The heat medium accumulated in the trough flows to the outer surface of the heat exchange panel through the slit.
  • a slit extending in the first direction is formed at an intermediate position in the height direction of the side wall of the trough. If the water surface in the trough is higher than the slit, the heat medium accumulated in the trough will flow to the outer surface of the heat exchange panel through the slit. The amount of heat medium supplied to the heat exchange panel corresponds to the vertical width of the slit.
  • the "intermediate position" is an arbitrary position between the upper end and the lower end of the side wall, and the slit is provided at an appropriate height so that the heat medium can be stably supplied to the heat exchange panel. Just do it.
  • the supply amount of the heat medium is an amount corresponding to the vertical width of the slit. Therefore, the vaporizer having the above configuration can supply the heat medium evenly or substantially evenly over the entire first direction of the heat exchange panel even when tilted in the first direction.
  • the trough has a supply port for supplying the heat medium into the trough, and a baffle plate disposed between the supply port and the side wall.
  • the heat medium may flow from the supply port to the slit through a position below the slit so as to bypass the baffle plate.
  • the heat medium supplied into the trough from the supply port flows through the position below the slit by the baffle plate to the space between the side wall and the baffle plate. While the heat medium bypasses the baffle plate, the heat medium spreads and flows in the first direction.
  • the heat medium is evenly or substantially evenly distributed throughout the first direction within the trough. Whether the vaporizer is horizontal or tilted in the first direction, the trough can allow the heat medium to flow evenly or substantially evenly throughout the heat exchange panel.
  • the baffle plate is disposed with respect to the side wall at intervals in the second direction, and extends in the first direction.
  • the trough may have a plurality of guide plates that separate the space between the side wall and the baffle plate in a plurality of directions in the first direction.
  • the guide plate may completely separate two spaces adjacent to each other with the guide plate in between, or two spaces so that a part of the two spaces is connected to each other without completely separating the two spaces. May be separated.
  • the heat medium flowing to the space between the side wall and the baffle plate through the position below the slit is evenly or substantially evenly distributed to each of the plurality of spaces separated by the guide plate.
  • the trough can supply the heat medium to the heat exchange panel evenly or substantially evenly over the entire first direction.
  • the guide plate prevents the heat medium from flowing in the first direction in the trough. Even if the vaporizer is tilted with respect to the first direction, the trough can allow the heat medium to flow evenly or substantially evenly over the entire first direction of the heat exchange panel.
  • the trough may have a partition plate that divides the space in the trough into a plurality of parts in the first direction.
  • the partition plate completely separates two spaces adjacent to each other across the partition plate, thereby preventing the heat medium from flowing in the first direction between the spaces sandwiching the partition plate. It may be a thing. Further, the partition plate may not completely divide the two spaces, but may partition the two spaces so that some of them are connected to each other.
  • the trough is long in the first direction.
  • the divider blocks or suppresses the heat medium from flowing in the first direction in the trough. It is suppressed that the heat medium is biased to one of the first directions in the trough.
  • the trough divided into a plurality by the partition plate can supply the heat medium evenly or substantially evenly over the entire first direction of the heat exchange panel.
  • the number of the guide plates may be larger than that of the partition plates.
  • the partition plate may divide the inside of the trough into a plurality of spaces, and the guide plate may further separate each of the plurality of spaces into a plurality of spaces.
  • the trough has a trough body and a limiting plate that is detachably attached to the trough body and forms a part of the side wall.
  • the slit may be formed between the trough body and the limiting plate.
  • the heat medium is seawater
  • dust and shells in the seawater may block part of the slit.
  • dust and the like can be easily removed. The maintenance of the vaporizer becomes easier.
  • the vertical width of the slit may be adjusted by changing the mounting position of the limiting plate.
  • the amount of heat medium supplied from the trough to the heat exchange panel can be adjusted.
  • seawater as a heat medium may contain a large amount of dust and the like. If the vertical width of the slit is widened according to the usage environment of the vaporizer, it is possible to prevent dust and the like from blocking the slit.
  • the vaporizer may be installed on a floating body on water.
  • this vaporizer can supply a heat medium from the entire trough to the heat exchange panel even when it is tilted in the longitudinal direction, so that a floating body (ship, moored float, etc.) on water can be supplied. It is suitable as a vaporizer installed in (including).
  • the above-mentioned vaporizer can flow a heat medium from the entire trough to the heat exchange panel even when the vaporizer is tilted.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically illustrating the overall configuration of the vaporizer.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating the configuration of the trough.
  • FIG. 3 is a plan view of the trough.
  • FIG. 4 is a side view of the trough.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a partially broken trough.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a mounting structure of a limiting plate.
  • FIG. 7 is a side view illustrating a state in which the vaporizer is tilted in the first direction.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating a state in which the vaporizer is tilted in the second direction.
  • FIG. 1 schematically shows the overall configuration of the vaporizer.
  • the vaporizer is a so-called open rack vaporizer (ORV) 1.
  • ORV1 is installed on a floating body on the water.
  • the ORV1 is mounted on, for example, a liquefied gas carrier.
  • the ORV1 converts the liquefied gas being carried into a gas gas by heat exchange with seawater as a heat medium.
  • the ORV1 may also be installed in an FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) or an FPSO (Floating Production, Storage and Offloading).
  • FSRU Floating Storage and Regasification Unit
  • FPSO Floating Production, Storage and Offloading
  • the ORV1 is provided with a plurality of heat exchange panels 2.
  • the number of heat exchange panels 2 is five.
  • the number of heat exchange panels 2 may be an appropriate number.
  • each heat exchange panel 2 is configured by arranging a plurality of heat transfer tubes in the first direction and joining adjacent heat transfer tubes to each other.
  • the five heat exchange panels 2 are arranged in a second direction orthogonal to the first direction.
  • the first direction corresponds to the direction in which the bow and stern of the ship carrying the ORV1 are connected.
  • the second direction corresponds to the direction connecting the port and starboard sides of the ship.
  • a lower header tank 21 is arranged on the lower side of each heat exchange panel 2.
  • One lower header tank 21 is provided for each heat exchange panel 2.
  • the lower header tank 21 extends in the first direction.
  • the lower end of each heat transfer tube is connected to the lower header tank 21.
  • the lower header tank 21 distributes the liquefied gas to each heat transfer tube.
  • the ends of the lower header tanks 21 arranged in the second direction are connected to the inlet manifold 22 extending in the second direction.
  • the inlet manifold 22 distributes liquefied gas to each lower header tank 21.
  • the liquefied gas is supplied to each heat transfer tube through the inlet manifold 22 and the lower header tank 21, and vaporizes while flowing in the heat transfer tube from bottom to top.
  • An upper header tank 23 is arranged on the upper side of each heat exchange panel 2.
  • One upper header tank 23 is provided for each heat exchange panel 2.
  • the upper header tank 23 extends in the first direction.
  • the upper end of each heat transfer tube is connected to the upper header tank 23.
  • the upper header tank 23 collects gas and gas from each heat transfer tube.
  • the ends of the upper header tanks 23 arranged in the second direction are connected to the outlet manifold 24 extending in the second direction.
  • the outlet manifold 24 collects and sends out the gas coming from each upper header tank 23.
  • the liquefied gas may be supplied to each heat transfer tube through the upper header tank 23 and vaporized in the middle of flowing through the heat transfer tube from top to bottom.
  • Troughs 3 are arranged on both sides of the second direction for each heat exchange panel 2.
  • the trough 3 accumulates seawater and causes the accumulated seawater to flow to the outer surface of the heat exchange panel 2.
  • the trough 3 extends in the first direction near the upper part of the heat exchange panel 2.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating the overall configuration of the trough 3.
  • FIG. 3 is a plan view of the trough 3
  • FIG. 4 is a side view of the trough 3.
  • FIG. 5 is a broken sectional view of the trough 3. Note that FIG. 5 shows only two heat exchange panels 2 and three troughs 3 corresponding to the two heat exchange panels 2.
  • the leftmost trough 3 in FIG. 5 is the trough 3 arranged at the far left in FIG. 1, and corresponds to the trough 3 at the end of ORV1, and the rightmost trough 3 in FIG. 5 is the most right hand in FIG.
  • the trough 3 disposed in front corresponds to the trough 3 at the end of the ORV1.
  • the troughs 3 arranged between the adjacent heat exchange panels 2 and the heat exchange panels 2 have a cross-sectional shape as if two troughs 3 arranged at the ends were back to back.
  • the trough 3 has a trough main body 4 and a limiting plate 5 attached to the trough main body 4.
  • the trough body 4 has a bottom wall 41, two side walls 42, and two end walls 43.
  • the trough body 4 is open upward.
  • the bottom wall 41 extends in the first direction.
  • the side wall 42 is connected to the edge of the bottom wall 41 in the second direction.
  • Each side wall 42 extends in the first direction.
  • the two side walls 42 are arranged so as to face each other in the second direction.
  • Each side wall 42 faces the heat exchange panel 2.
  • the end wall 43 is connected to the end of the bottom wall 41 in the first direction.
  • the end wall 43 connects two side walls 42 facing each other to each other.
  • the height of the end wall 43 is higher than the height of the side wall 42.
  • An edge portion 421 is provided at the upper end of the side wall 42.
  • the edge portion 421 is formed by folding the upper portion of the side wall 42 outward in the second direction.
  • the edge portion 421 is inclined diagonally downward.
  • the edge portion 421 is continuous over the entire side wall 42 extending in the first direction.
  • the seawater in the trough 3 flows toward the heat exchange panel 2 along the edge portion 421.
  • the limiting plate 5 is located above the side wall 42, thereby forming a part of the side portion of the trough 3.
  • the limiting plate 5 extends in the first direction. Both ends of the limiting plate 5 in the first direction are bent. Both ends of the limiting plate 5 are fixed to the end wall 43, respectively.
  • the limiting plate 5 is attached to the end wall 43 by a bolt 51.
  • the limiting plate 5 is removable from the trough body 4.
  • a gap is provided between the limiting plate 5 and the side wall 42.
  • a slit 52 extending in the first direction is formed on the side wall of the trough 3 at an intermediate position in the height direction thereof. More specifically, the slit 52 is located above the central position of the side wall of the trough 3 having the total height from the upper end of the limiting plate 5 to the lower end of the side wall 42.
  • the height position of the slit 52 is not limited to the illustrated example, and may be an appropriate position. Further, the slit 52 is continuous from one end of the trough 3 to the other in the first direction.
  • the bolt hole 53 for attaching the limiting plate 5 is long in the vertical direction.
  • the mounting position of the limiting plate 5 with respect to the trough main body 4 can be changed in the vertical direction.
  • the vertical width W1 of the slit 52 becomes narrower
  • the vertical width of the slit 52 becomes narrower.
  • W2 becomes wider.
  • a partition wall 61 is arranged in the trough 3.
  • the partition wall 61 extends in the first direction at the center position in the second direction.
  • the partition wall 61 is in contact with the bottom wall 41.
  • the height of the partition wall 61 is higher than the height of the end wall 43.
  • the partition wall 61 divides the inside of the trough 3 into two in the second direction.
  • one side wall 42 is higher than the height of the end wall 43. Is also highly constructed.
  • the side wall 42 which is higher than the height of the end wall 43, performs the same function as the partition wall 61.
  • a plurality of partition plates 62 are arranged in the trough 3.
  • the plurality of partition plates 62 are arranged at equal intervals in the first direction in each of the two spaces in the trough 3 divided by the partition wall 61.
  • Each partition plate 62 is in contact with each of the bottom wall 41, the side wall 42, and the partition wall 61.
  • the upper end of each partition plate 62 is located at the same or substantially the same height as the upper end of the end wall 43.
  • four partition plates 62 divide the inside of the trough 3 into five spaces in the first direction.
  • the number of divisions in the first direction by the partition plate 62 is not limited to five.
  • the inside of the trough 3 may be divided into an appropriate number in the first direction. Further, the inside of the trough 3 does not have to be divided in the first direction.
  • the partition plate 62 can be omitted.
  • the trough 3 has a supply port 71 for supplying seawater into the trough 3.
  • the supply port 71 is individually provided in each of a total of 10 spaces divided by the partition wall 61 and the partition plate 62. More specifically, the supply port 71 is provided in the distribution pipe 72 arranged in the trough 3.
  • the branch pipe 72 is composed of pipes with both ends closed.
  • the distribution pipe 72 is arranged so as to extend in the first direction in each of the two spaces divided by the partition wall 61.
  • the distribution pipe 72 penetrates the partition plate 62.
  • the supply port 71 provided at a predetermined position of the distribution pipe 72 is located in each space divided in the first direction.
  • the supply port 71 is formed in the lower part of the distribution pipe 72 and is open downward.
  • a supply pipe 73 is connected to each branch pipe 72, although detailed illustration is omitted (see also FIG. 1).
  • the seawater supplied to each branch pipe 72 through the supply pipe 73 is ejected into the trough 3 through each supply port 71.
  • a baffle plate 81 is interposed between the supply port 71 and the side wall 42.
  • the baffle plate 81 limits the flow of seawater in the trough 3.
  • the baffle plate 81 is arranged parallel to the side wall 42 at a predetermined interval in the second direction with respect to the side wall 42.
  • the lower end of the baffle plate 81 is separated from the bottom wall 41 of the trough 3.
  • the lower end of the baffle plate 81 is located below the slit 52.
  • seawater flows so as to bypass the baffle plate 81. More specifically, seawater flows from the supply port 71 into the space between the side wall 42 and the baffle plate 81 through a position below the slit 52.
  • a guide plate 82 is arranged in the space between the side wall 42 and the baffle plate 81.
  • the guide plate 82 divides the space between the side wall 42 and the baffle plate 81 into a plurality of spaces in the first direction.
  • four guide plates 82 are arranged at equal intervals in the first direction.
  • the space is separated into five by a guide plate 82.
  • the number of guide plates 82 is larger than that of the partition plates 62.
  • Each guide plate 82 is fixed to the baffle plate 81 and also to the limiting plate 5.
  • the baffle plate 81 is fixed to the limiting plate 5 via the guide plate 82.
  • the lower end of the guide plate 82 is set at the same position as the lower end of the baffle plate 81.
  • the guide plate 82 does not separate two adjacent spaces with the guide plate 82 in the vicinity of the bottom wall 41 of the trough 3.
  • the lower end of the guide plate 82 may come into contact with the bottom wall 41 of the trough 3.
  • seawater flows from the supply port 71 to the space between the side wall 42 and the baffle plate 81 through a position below the slit 52 so as to bypass the baffle plate 81.
  • the guide plate 82 distributes seawater evenly or substantially evenly to each space separated by the guide plate 82 in the space between the side wall 42 and the baffle plate 81.
  • the upper end of the guide plate 82 is inclined diagonally so as to connect the upper end of the baffle plate 81 and the upper end of the limiting plate 5.
  • the upper end of the guide plate 82 may be formed straight and horizontally.
  • the limiting plate 5, the baffle plate 81 and the guide plate 82 are integrated by being fixed to each other.
  • the rigidity of the limiting plate 5 and the baffle plate 81, which are long in the first direction, is increased.
  • the limiting plate 5 is detachably attached to the trough body 4.
  • the limiting plate 5, the baffle plate 81, and the guide plate 82 can be removed from the trough main body 4 (see the alternate long and short dash line in FIGS. 4 and 5).
  • the seawater accumulated in the trough 3 flows through the slit 52, but the slit 52 may be blocked by dust, shells, or the like contained in the seawater.
  • the operator can easily remove dust and the like accumulated in the slit 52.
  • the removal configuration of the limiting plate 5, the baffle plate 81 and the guide plate 82 improves the maintenance performance of the trough 3.
  • the trough 3 having the above-described configuration supplies the seawater accumulated in the trough 3 to the outer surface of the heat exchange panel 2 through a slit 52 provided at an intermediate position of the side wall 42. Seawater flows toward the outer surface of the heat exchange panel 2 along the edge portion 421 as illustrated in FIG.
  • the slit 52 extends in the first direction with the same width.
  • the trough 3 can supply seawater evenly or substantially evenly over the entire first direction of the heat exchange panel 2.
  • the ORV1 Since the ORV1 is mounted on the ship in this configuration example, when the ship sways in the pitching direction due to the influence of wind or waves, the ORV1 tilts in the first direction, and when the ship sways in the rolling direction, the ORV1 Tilt in the second direction. As illustrated in FIG. 7, when the trough 3 tilts in the first direction as the ORV1 tilts in the first direction (see ⁇ in FIG. 7), one end of the trough 3 in the first direction moves upward. And the other end moves down.
  • seawater overflows from the upper end of the side wall. Therefore, when the trough 3 is tilted in the first direction and the upper end of the side wall moves upward relative to the water surface, the height of the upper end of the side wall and the water surface is high. Since the difference becomes small, the seawater does not overflow or is less likely to overflow.
  • the trough 3 having the above-described configuration supplies seawater to the outer surface of the heat exchange panel 2 through the slit 52 provided at the intermediate position of the side wall 42. Even if the trough 3 is tilted in the first direction, as illustrated by the alternate long and short dash line in FIG. 7, if the water surface WL in the trough 3 is higher than the slit 52, the amount corresponding to the vertical width of the slit 52. Seawater can be supplied to the heat exchange panel 2 over the entire first direction. It is possible to avoid a situation in which seawater is not supplied to a part of the ORV1, and the ORV1 can satisfactorily vaporize the liquefied gas.
  • the ORV1 mounted on the ship operates, for example, while the ship is moored.
  • the berthed ship has a relatively small swing angle in the pitching direction.
  • the angle ⁇ at which the trough 3 is tilted in the first direction is, for example, about several °.
  • the trough 3 is divided into a plurality of troughs 3 in the first direction by the partition plate 62. As a result, even when the trough 3 is tilted in the first direction, it is possible to prevent the water surface in each space divided by the partition plate 62 from being lower than the slit 52.
  • the trough 3 can allow seawater to flow through the heat exchange panel 2 throughout the first direction.
  • seawater is provided in the space between the side wall 42 and the baffle plate 81 when the trough 3 is tilted in the first direction. Is blocked by the guide plate 82 from flowing in the first direction.
  • the trough 3 can supply seawater evenly or substantially evenly over the entire first direction of the heat exchange panel 2.
  • the baffle plate 81 restricts the flow of seawater in the trough 3, so that the seawater supplied from the supply port 71 into the trough 3 can be evenly or substantially evenly distributed in the first direction in the trough 3. it can.
  • seawater flows evenly or substantially evenly over the first direction of the heat exchange panel 2 through the slit 52 regardless of whether the trough 3 is horizontal or tilted. Flow to.
  • the guide plate 82 between the side wall 42 and the baffle plate 81 bypasses the baffle plate 81 and bypasses the side wall 42 and the baffle plate 81 in addition to blocking the movement of seawater when the trough 3 is tilted in the first direction. It also contributes to evenly or substantially evenly distributing the seawater flowing into the space between them in the first direction.
  • the trough 3 is provided with a partition plate 62 for partitioning the trough 3 long in the first direction into a plurality of troughs 3 in the first direction, and a guide plate 82 for further separating the space partitioned by the partition plate 62 into a plurality of parts.
  • seawater can be supplied evenly or substantially evenly over the entire first direction of the heat exchange panel 2.
  • the amount of seawater supplied from the trough 3 to the heat exchange panel 2 can be easily adjusted.
  • the vertical width of the slit 52 is widened, it is possible to prevent dust and the like contained in seawater from blocking the slit 52.
  • the ORV1 can be operated stably.
  • the trough 3 is divided into two in the second direction by the high partition wall 61, heat exchange on both sides of the trough 3 when the ORV1 is tilted in the second direction as shown in FIG. Seawater can be supplied to the panel 2.
  • the rolling angle of the berthed ship tends to be larger than the pitching angle, but the trough 3 of the above configuration allows seawater to the heat exchange panels 2 on both sides of the trough 3 even if the ship rolls at a relatively large angle. Supply can be continued.
  • the trough 3 located at the end in the second direction is moved to the heat exchange panel 2 on the side of the trough 3 when the ORV1 is tilted in the second direction due to the high side wall 42.
  • the high side wall 42 exerts the same function as the partition wall 61.
  • the configuration of the vaporizer 1 is not limited to the ORV1 configuration described above.
  • the mechanism for supplying seawater to each space in the trough 3 separated by the partition wall 61 and / or the partition plate 62 may have a configuration other than the above-mentioned partition pipe 72 provided in the trough 3.
  • supply pipes may be individually connected to each space in the trough 3.
  • the number of guide plates 82 is not limited to the configuration example described above. The number of guide plates 82 may be appropriate. Further, the guide plate 82 may be omitted.
  • baffle plate 81 can be omitted.
  • the slit 52 does not have to be continuous from end to end in the first direction of the trough 3.
  • the slit may be divided into a plurality of slits in the first direction.

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Abstract

気化装置(ORV1)は、熱交換パネル(2)と、熱交換パネル(2)に隣接して配設されかつ、熱媒体を熱交換パネルの外表面へ流すトラフ(3)と、を備えている。トラフは第1方向に延びると共に、トラフの、熱交換パネルに対向する側壁には、その高さ方向の中間位置に、第1方向に延びるスリット(52)が形成されている。トラフ内にたまった熱媒体は、スリットを通じて、熱交換パネルの外表面へ流れる。

Description

気化装置
 ここに開示する技術は、気化装置に関する。
 特許文献1には、船舶等に搭載される液化ガスの気化装置が記載されている。この気化装置は、いわゆるオープンラック式気化装置である。オープンラック式気化装置は、熱交換パネルとトラフとを備えている。熱交換パネルは、複数の伝熱管を第1方向に配列することによって構成されている。熱交換パネルは、各伝熱管の内部で液化ガスを気化させる。熱交換パネルは、第1方向に直交する第2方向に、並設されている。トラフは、隣り合う熱交換パネルと熱交換パネルとの間で、第1方向に延びている。トラフは、熱媒体を熱交換パネルの外表面に供給する。トラフ内の熱媒体は、その水面がトラフ上端の開口部の縁よりも高い位置になることにより、開口部からオーバーフローする。
 特許文献1に記載された気化装置は、揺動する場所に設置されている。トラフは、開口部の縁よりも高い仕切板を中央に有している。この構成により、トラフは、第2方向に傾いた場合でも、熱媒体が開口部からオーバーフローし、熱交換パネルへ熱媒体を供給することができる。
特許第6053389号公報
 特許文献1に記載された気化装置はまた、第1方向、つまりトラフの長手方向に傾いた場合にも、熱交換パネルの全体に熱媒体を供給することができるよう、トラフの内部は、第1方向に複数に仕切られている。
 しかしながら、特許文献1に記載された気化装置は、第1方向に大きく傾くと、トラフの第1方向の端部において、熱媒体がオーバーフローし難くなる、又は、オーバーフローしなくなる懸念がある。
 ここに開示する技術は、気化装置が長手方向に傾いた場合でも、トラフの全体から熱交換パネルへ熱媒体を供給することを可能にする。
 ここに開示する技術は、気化装置に関する。
 この気化装置は、
  第1方向に配列した複数の伝熱管によって構成されると共に、各伝熱管の内部を流れる液化ガスを気化させる熱交換パネルと、
  前記熱交換パネルに対し、前記第1方向に直交する第2方向に隣接して配設されかつ、熱媒体を前記熱交換パネルの外表面へ流すトラフと、を備え、
 前記トラフは前記第1方向に延びると共に、前記トラフの、前記熱交換パネルに対向する側壁には、その高さ方向の中間位置に、前記第1方向に延びるスリットが形成され、
 トラフ内にたまった前記熱媒体は、前記スリットを通じて、前記熱交換パネルの外表面へ流れる。
 この構成の気化装置によると、トラフの側壁の高さ方向の中間位置に、第1方向に延びるスリットが形成されている。トラフ内の水面がスリットよりも高い位置にあれば、トラフ内にたまった熱媒体はスリットを通じて、熱交換パネルの外表面へ流れる。熱交換パネルへの熱媒体の供給量は、スリットの上下の幅に対応する。尚、「中間位置」は、側壁の上端と下端との間の任意の位置であり、スリットは、熱交換パネルへ熱媒体を安定的に供給することができるように、適宜の高さに設ければよい。
 気化装置が第1方向に傾くと、トラフの第1方向の一方の端部は上に移動し、他方の端部は下に移動する。上に移動したトラフの端部において、トラフの側壁の上端と水面との高低差は小さくなる。しかしながら、このトラフは、熱媒体をオーバーフローさせる構成ではない。このトラフは、側壁の高さ方向の中間位置に形成したスリットを通じて、熱媒体を熱交換パネルに供給する。気化装置が第1方向に傾いた場合に、トラフ内の水面がスリットよりも高い位置にあれば、熱媒体がスリットを通じて熱交換パネルの外表面へ流れる。このとき、熱媒体の供給量は、スリットの上下の幅に対応する量である。従って、前記の構成の気化装置は、第1方向に傾いた場合でも、熱交換パネルの第1方向の全体に亘って、熱媒体を均等に又は略均等に供給することができる。
 前記トラフは、前記トラフ内へ前記熱媒体を供給する供給口と、前記供給口と前記側壁との間に配設されたバッフル板と、を有し、
 前記熱媒体は、前記バッフル板を迂回するように、前記スリットよりも下方の位置を通って前記供給口から前記スリットへと流れる、としてもよい。
 こうすることで、供給口からトラフ内へ供給された熱媒体は、バッフル板によって、スリットよりも下方の位置を通って、側壁とバッフル板との間の空間へと流れる。熱媒体がバッフル板を迂回する間に、熱媒体は第1方向に広がって流れる。熱媒体は、トラフ内で第1方向の全体に均等又は略均等に分配される。気化装置が水平の場合も、第1方向に傾いた場合も、トラフは、熱交換パネルの全体へ、熱媒体を均等又は略均等に流すことができる。
 前記バッフル板は、前記側壁に対し前記第2方向に間隔を空けて配設されかつ、前記第1方向に延びており、
 前記トラフは、前記側壁と前記バッフル板との間の空間を、前記第1方向に複数に隔てるガイド板を有している、としてもよい。
 ここで、ガイド板は、当該ガイド板を挟んで隣り合う二つの空間同士を完全に分けてもよいし、二つの空間同士を完全には分けずに、一部が互いにつながるように二つの空間を隔ててもよい。
 スリットよりも下方の位置を通って、側壁とバッフル板との間の空間へと流れる熱媒体は、ガイド板によって隔てられた複数の空間のそれぞれに、均等又は略均等に分配される。トラフは、第1方向の全体に亘って均等又は略均等に、熱交換パネルへ熱媒体を供給することができる。
 また、気化装置が第1方向に傾いた場合に、ガイド板は、トラフ内で、熱媒体が第1方向へ流れることを妨げる。気化装置が第1方向に対して傾いた場合でも、トラフは、熱媒体を、熱交換パネルの第1方向の全体に亘って、均等又は略均等に流すことができる。
 前記トラフは、前記トラフ内の空間を前記第1方向に複数に分ける仕切板を有している、としてもよい。
 ここで、仕切板は、当該仕切板を挟んで隣り合う二つの空間同士を完全に分けることによって、仕切板を挟んだ空間と空間との間を熱媒体が第1方向に流れることを阻止するものとしてもよい。また、仕切板は、二つの空間同士を完全には分けずに、一部が互いにつながるように二つの空間を仕切ってもよい。
 トラフは、第1方向に長い。気化装置が第1方向に対して傾いた場合に、仕切板は、トラフ内で、熱媒体が第1方向へ流れることを阻止又は抑制する。熱媒体がトラフ内で第1方向の一方に偏ることが抑制される。仕切板によって複数に分けられたトラフは、熱交換パネルの第1方向の全体に亘って均等又は略均等に、熱媒体を供給することができる。
 前記ガイド板は、前記仕切板よりも数が多い、としてもよい。
 つまり、仕切板がトラフ内を複数の空間に分割し、ガイド板は、その複数の空間のそれぞれを、複数の空間にさらに隔ててもよい。トラフ内にガイド板と仕切板との両方を設けることにより、気化装置が第1方向に対して傾いた場合でも、熱媒体は、熱交換パネルの第1方向の全体に亘って、均等又は略均等に供給される。
 前記トラフは、トラフ本体と、前記トラフ本体に着脱可能に取り付けられかつ、前記側壁の一部を構成する制限板とを有し、
 前記スリットは、前記トラフ本体と前記制限板との間に形成されている、としてもよい。
 熱媒体が海水である場合、海水中のゴミや貝殻等がスリットの一部を塞いでしまう場合がある。制限板をトラフ本体から取り外すことによって、ゴミ等を、容易に取り除くことができる。気化装置のメンテナンスが容易になる。
 前記スリットの上下の幅は、前記制限板の取付位置を変えることによって調節される、としてもよい。
 スリットの上下の幅の大きさを変えると、トラフから熱交換パネルへ熱媒体の供給量を調節することができる。また、熱媒体としての海水中にゴミ等が多く含まれる場合がある。気化装置の使用環境に応じてスリットの上下の幅を広くすると、ゴミ等がスリットを塞ぐことが抑制される。
 前記気化装置は、水上の浮体に設置される、としてもよい。
 前述したように、この気化装置は、長手方向に傾いた場合でも、トラフの全体から熱交換パネルへ熱媒体を供給することができるため、水上の浮体(船舶、及び、係留されたフロート等を含む)に設置される気化装置として好適である。
 以上説明したように、前記の気化装置は、気化装置が傾いた場合でもトラフの全体から熱交換パネルへ熱媒体を流すことができる。
図1は、気化装置の全体構成を概略的に例示する斜視図である。 図2は、トラフの構成を例示する斜視図である。 図3は、トラフの平面図である。 図4は、トラフの側面図である。 図5は、トラフの一部破断の断面図である。 図6は、制限板の取付構造を例示する図である。 図7は、気化装置が第1方向に傾いた状態を例示する側面図である。 図8は、気化装置が第2方向に傾いた状態を例示する断面図である。
 以下、気化装置の実施形態について、図面を参照しながら説明する。ここで説明する気化装置は例示である。図1は、気化装置の全体構成を概略的に示している。気化装置は、いわゆるオープンラック式気化装置(Open Rack Vaporizer:ORV)1である。ORV1は、水上の浮体に設置される。ORV1は、例えば液化ガス運搬船に搭載される。ORV1は、運搬している液化ガスを、熱媒体としての海水と熱交換させることによって、気体ガスにする。ORV1はまた、FSRU(Floating Storage and Regasification Unit)や、FPSO(Floating Production, Storage and Offloading)に設置してもよい。
 ORV1は、複数の熱交換パネル2を備えている。図例では、熱交換パネル2は5枚である。尚、熱交換パネル2の枚数は、適宜の数にすればよい。各熱交換パネル2は、詳細な図示は省略するが、複数の伝熱管が、第1方向に配列されると共に、隣り合う伝熱管同士を互いに接合することによって構成されている。5枚の熱交換パネル2は、第1方向に直交する第2方向に、並んでいる。ここで、第1方向は、ORV1を搭載する船の船首と船尾とつなぐ方向に対応する。第2方向は、船の左舷と右舷とをつなぐ方向に対応する。
 各熱交換パネル2の下側には、下部ヘッダタンク21が配設されている。下部ヘッダタンク21は、一枚の熱交換パネル2に対して1本、設けられている。下部ヘッダタンク21は、第1方向に延びている。各伝熱管の下端は、下部ヘッダタンク21に接続されている。下部ヘッダタンク21は、液化ガスを各伝熱管へ分配する。第2方向に並んだ下部ヘッダタンク21の端は、第2方向に延びる入口マニホールド22に接続されている。入口マニホールド22は、各下部ヘッダタンク21へ液化ガスを分配する。
 液化ガスは、入口マニホールド22及び下部ヘッダタンク21を通じて各伝熱管に供給され、伝熱管内を下から上に流れる途中で気化する。
 各熱交換パネル2の上側には、上部ヘッダタンク23が配設されている。上部ヘッダタンク23は、一枚の熱交換パネル2に対して1本、設けられている。上部ヘッダタンク23は、第1方向に延びている。各伝熱管の上端は、上部ヘッダタンク23に接続されている。上部ヘッダタンク23は、気体ガスを各伝熱管から集合させる。第2方向に並んだ上部ヘッダタンク23の端は、第2方向に延びる出口マニホールド24に接続されている。出口マニホールド24は、各上部ヘッダタンク23から来たガスを集めて送り出す。
 尚、液化ガスは、上部ヘッダタンク23を通じて各伝熱管に供給し、伝熱管内を上から下に流れる途中で気化するようにしてもよい。
 各熱交換パネル2に対し、第2方向の両側には、トラフ3が配設されている。トラフ3は、海水をためると共に、ためた海水を熱交換パネル2の外表面へ流す。トラフ3は、熱交換パネル2の上部付近で、第1方向に延びている。
 図2は、トラフ3の全体構成を例示する斜視図である。図3は、トラフ3の平面図であり、図4は、トラフ3の側面図である。図5は、トラフ3の破断断面図である。尚、図5には、熱交換パネル2を二枚だけ図示し、二枚の熱交換パネル2に対応する三つのトラフ3を図示している。図5の左端のトラフ3は、図1において最も左奥に配設されるトラフ3であって、ORV1の端のトラフ3に相当し、図5の右端のトラフ3は、図1において最も右手前に配設されるトラフ3であって、ORV1の端のトラフ3に相当する。隣り合う熱交換パネル2と熱交換パネル2との間に配設されたトラフ3は、端に配設されたトラフ3を、二つ背中合わせにしたような断面形状を有している。
 トラフ3は、トラフ本体4と、トラフ本体4に取り付けられる制限板5とを有している。トラフ本体4は、底壁41と、二つの側壁42と、二つの端壁43とを有している。トラフ本体4は、上向きに開放されている。
 底壁41は、第1方向に延びている。側壁42は、底壁41の第2方向の縁につながっている。各側壁42は、第1方向に延びている。二つの側壁42は、第2方向に向かい合って配設されている。各側壁42は、熱交換パネル2に対向している。端壁43は、底壁41の第1方向の端につながっている。端壁43は、向かい合った二つの側壁42を互いにつないでいる。端壁43の高さは、側壁42の高さよりも高い。
 側壁42の上端には、エッジ部421が設けられている。エッジ部421は、側壁42の上部を、第2方向の外方へ折り返すことによって構成されている。エッジ部421は、斜め下向きに傾いている。エッジ部421は、第1方向に延びる側壁42の全体に亘って連続している。トラフ3内の海水は、熱交換パネル2へ向かってエッジ部421に沿って流れる。
 制限板5は、側壁42の上方に位置し、それによって、トラフ3の側部の一部分を構成している。制限板5は、第1方向に延びている。制限板5の第1方向の両端部は、折り曲げられている。制限板5の両端部はそれぞれ、端壁43に固定されている。制限板5は、端壁43に対しボルト51によって取り付けられている。制限板5は、トラフ本体4に対して着脱可能である。
 制限板5と側壁42との間には、隙間が設けられている。これによって、トラフ3の側壁には、その高さ方向の中間位置に、第1方向に延びるスリット52が形成されている。スリット52は、より詳細には、制限板5の上端から側壁42の下端までを全高としたトラフ3の側壁の、中央位置よりも上に位置している。尚、スリット52の高さ位置は、図例に限らず、適宜の位置にすることができる。また、スリット52は、トラフ3の、第1方向の端から端まで連続している。
 図6に示すように、制限板5を取り付けるためのボルト孔53は、上下方向に長い。制限板5は、トラフ本体4に対する取付位置を、上下方向に変更することが可能である。図6の左図に示すように、制限板5を下に取り付けるとスリット52の上下の幅W1が狭くなり、右図に示すように、制限板5を上に取り付けるとスリット52の上下の幅W2が広くなる。
 トラフ3内には、隔壁61が配設されている。隔壁61は、第2方向の中央位置で、第1方向に延びている。隔壁61は、底壁41に接している。隔壁61の高さは、端壁43の高さよりも高い。隔壁61は、トラフ3内を、第2方向に二つに分けている。詳細は後述するが、隔壁61は、気化装置1が第2方向に傾いた場合に、トラフ3の両側の熱交換パネル2へ、海水を安定的に供給することを可能にする。
 尚、図5に示すように、第2方向の端に配設されたトラフ3、つまり、図5の左端のトラフ3及び右端のトラフ3では、一方の側壁42が、端壁43の高さよりも高く構成されている。端壁43の高さよりも高い側壁42が、隔壁61と同様の機能を果たす。
 トラフ3内には、複数の仕切板62が配設されている。複数の仕切板62は、隔壁61によって分けられたトラフ3内の二つの空間のそれぞれにおいて、第1方向に等間隔で配設されている。各仕切板62は、底壁41、側壁42及び隔壁61のそれぞれに接している。各仕切板62の上端は、端壁43の上端と同じ、又は、ほぼ同じ高さに位置している。図例では、隔壁61によって分けられたトラフ3内の二つの空間のそれぞれにおいて、4枚の仕切板62が、トラフ3内を、第1方向に五つの空間に分けている。尚、仕切板62による第1方向の分割数は、五つに限らない。トラフ3内は、第1方向に適宜の数に分ければよい。また、トラフ3内は、第1方向に分けなくてもよい。仕切板62は省略することも可能である。
 トラフ3は、トラフ3内に海水を供給する供給口71を有している。供給口71は、隔壁61及び仕切板62によって分けられた合計10個の空間それぞれに、個別に設けられている。より詳細に、供給口71は、トラフ3内に配設された分配管72に設けられている。分配管72は、両端が閉じた管によって構成されている。分配管72は、隔壁61によって分けられた二つの空間のそれぞれにおいて、第1方向に延びて配設されている。分配管72は、仕切板62を貫通している。分配管72の所定の位置に設けられた供給口71は、第1方向に分けられた各空間内に位置している。供給口71は、分配管72の下部に形成されかつ、下向きに開口している。
 各分配管72には、詳細な図示は省略するが、供給管73が接続されている(図1も参照)。供給管73を通じて各分配管72に供給された海水は、各供給口71を通じて、トラフ3内に噴出する。
 供給口71と側壁42との間には、バッフル板81が介設されている。バッフル板81は、トラフ3内の海水の流れを制限する。具体的に、バッフル板81は、側壁42に対し第2方向に所定の間隔を空けて、側壁42と平行に配設されている。バッフル板81の下端は、トラフ3の底壁41から離れている。バッフル板81の下端は、スリット52よりも下方に位置している。図5に矢印で示すように、海水は、バッフル板81を迂回するように流れる。より具体的に、海水は、スリット52よりも下方の位置を通って、供給口71から、側壁42とバッフル板81との間の空間内へと流れる。
 側壁42とバッフル板81との間の空間内には、ガイド板82が配設されている。ガイド板82は、側壁42とバッフル板81との間の空間を、第1方向に複数に隔てる。図例では、仕切板62によって分けられた各空間において、4つのガイド板82が第1方向に等間隔を空けて配設されている。当該空間は、ガイド板82によって五つに隔てられている。ガイド板82は、仕切板62よりも数が多い。
 各ガイド板82は、バッフル板81に固定されていると共に、制限板5に固定されている。バッフル板81は、ガイド板82を介して、制限板5に固定されている。
 ガイド板82の下端は、図例では、バッフル板81の下端と同じ位置に設定されている。ガイド板82は、トラフ3の底壁41の近くでは、ガイド板82を挟んで隣り合う二つの空間を隔てていない。尚、図示は省略するが、ガイド板82の下端は、トラフ3の底壁41に当たっていてもよい。
 前述したように、海水は、バッフル板81を迂回するように、スリット52よりも下方の位置を通って供給口71から、側壁42とバッフル板81との間の空間へと流れる。ガイド板82は、側壁42とバッフル板81との間の空間において、海水をガイド板82によって隔てられた各空間に均等又は略均等に分配する。
 ガイド板82の上端は、バッフル板81の上端と制限板5の上端とをつなぐように、斜めに傾いている。尚、図例とは異なり、ガイド板82の上端を真っ直ぐ水平に形成してもよい。
 制限板5、バッフル板81及びガイド板82は互いに固定されることで一体化している。第1方向に長い制限板5及びバッフル板81の剛性が高まる。
 また、制限板5は、トラフ本体4に対して着脱可能に取り付けられている。制限板5をトラフ本体4から取り外すと、制限板5、バッフル板81及びガイド板82をトラフ本体4から取り外すことができる(図4及び図5の一点鎖線参照)。後述するように、トラフ3内にたまった海水は、スリット52を通じて流れるが、海水に含まれるゴミや貝殻等によってスリット52が塞がってしまう場合がある。制限板5、バッフル板81及びガイド板82をトラフ本体4から取り外すことによって、作業者は、スリット52に溜まったゴミ等を容易に取り除くことができる。制限板5、バッフル板81及びガイド板82の取り外し構成は、トラフ3のメンテナンス性能を向上させる。
 前述した構成のトラフ3は、トラフ3内にたまった海水を、側壁42の中間位置に設けたスリット52を通じて、熱交換パネル2の外表面へ供給する。海水は、図5に例示するように、エッジ部421に沿って、熱交換パネル2の外表面に向かって流れる。スリット52は、第1方向に、同じ幅で延びている。トラフ3は、熱交換パネル2の第1方向の全体に亘って、海水を均等又は略均等に供給することができる。
 ORV1は、この構成例では船に搭載されているため、風や波の影響を受けて、船がピッチング方向に揺れると、ORV1は第1方向に傾き、船がローリング方向に揺れると、ORV1は第2方向に傾く。図7に例示するように、ORV1が第1方向に傾くことに伴いトラフ3が第1方向に傾くと(図7のθ参照)、トラフ3の第1方向の一方の端部は上へ移動し、他方の端部は下へ移動する。
 従来のトラフは、海水を側壁の上端から溢れさせるため、トラフ3が第1方向に傾くことによって、側壁の上端が水面に対して相対的に上方へ移動すると、側壁の上端と水面との高低差が小さくなるため、海水が溢れなくなる、又は、溢れにくくなる。
 これに対し、前述した構成のトラフ3は、側壁42の中間位置に設けたスリット52を通じて、熱交換パネル2の外表面へ海水を供給する。トラフ3が第1方向に傾いても、図7に二点鎖線で例示するように、トラフ3内の水面WLがスリット52よりも高い位置にあれば、スリット52の上下の幅に対応する量の海水を、第1方向の全体に亘って熱交換パネル2へ供給することができる。ORV1の一部に海水が供給されなくなる事態を避けることができ、ORV1は、液化ガスを良好に気化させることができる。
 ここで、船に搭載されたORV1は、例えば船の停泊中に稼働する。停泊中の船は、ピッチング方向の揺動角度が比較的小さい。トラフ3が第1方向に傾く角度θは、例えば数°程度である。また、前述したように、トラフ3は、仕切板62によって、第1方向に複数に分かれている。これにより、トラフ3が第1方向に傾いた場合でも、仕切板62によって分割された各空間での水面がスリット52よりも低い位置になることは抑制される。トラフ3は、第1方向の全体に亘って、海水を、熱交換パネル2へ流すことができる。
 また、側壁42とバッフル板81との間に、複数のガイド板82を設けているため、トラフ3が第1方向に傾いた場合に、側壁42とバッフル板81との間の空間において、海水が第1方向に流れることがガイド板82によって阻害される。トラフ3は、熱交換パネル2の第1方向の全体に亘って均等又は略均等に、海水を供給することができる。
 また、バッフル板81がトラフ3内で海水の流れを制限することにより、供給口71からトラフ3内へ供給された海水を、トラフ3内で第1方向に均等又は略均等に分配することができる。トラフ3内で海水の偏りが抑制される結果、トラフ3が水平の場合も、傾いている場合も、海水は、スリット52を通じて、熱交換パネル2の第1方向に亘って、均等又は略均等に流れる。
 側壁42とバッフル板81との間のガイド板82は、トラフ3が第1方向に傾いた場合に海水の移動を阻止する以外にも、バッフル板81を迂回して側壁42とバッフル板81との間の空間へと流れる海水を、第1方向に均等又は略均等に分配することにも寄与する。
 また、第1方向に長いトラフ3を第1方向に複数に仕切る仕切板62と、仕切板62によって仕切られた空間内を、さらに複数に隔てるガイド板82と、をトラフ3に設けることにより、トラフ3が水平の場合も、第1方向に傾いた場合も、海水を、熱交換パネル2の第1方向の全体に亘って、均等又は略均等に供給することができる。
 また、制限板5の取付位置を変更することによりスリット52の上下の幅の大きさを変えると、トラフ3から熱交換パネル2への海水の供給量を、容易に調節することができる。
 また、スリット52の上下の幅を広くすると、海水に含まれるゴミ等がスリット52を塞いでしまうことを抑制することができる。ORV1の使用環境に応じてスリット52の上下の幅を変更することにより、ORV1を安定的に稼働することができる。
 さらに、トラフ3が、高さの高い隔壁61によって第2方向に二つに分かれているため、図8に示すように、ORV1が第2方向に傾いたときに、トラフ3の両側の熱交換パネル2へ海水を供給することができる。停泊中の船のローリング角度は、ピッチング角度よりも大きくなりやすいが、前記の構成のトラフ3は、船が比較的大きな角度でローリングしても、トラフ3の両側の熱交換パネル2への海水の供給を継続することができる。
 尚、図示は省略するが、第2方向の端に位置するトラフ3は、高さの高い側壁42によって、ORV1が第2方向に傾いたときに、トラフ3の側方の熱交換パネル2へ海水を供給することができる。高さの高い側壁42は、隔壁61と同じ機能を発揮する。
 尚、気化装置1の構成は、前述したORV1の構成に限らない。例えば、隔壁61及び/又は仕切板62によって分かれたトラフ3内の各空間に海水を供給する機構としては、前述した分配管72をトラフ3内に設ける以外の構成であってもよい。例えば、トラフ3内の各空間に、供給管を個別に接続してもよい。
 また、ガイド板82の数は、前述した構成例に限らない。ガイド板82は適宜の数とすればよい。また、ガイド板82は省略してもよい。
 さらに、バッフル板81は、省略することも可能である。
 スリット52は、トラフ3の第1方向の端から端まで連続していなくてもよい。スリットは、第1方向に複数に分割されていてもよい。
1 ORV(気化装置)
2 熱交換パネル
3 トラフ
4 トラフ本体
42 側壁
5 制限板
52 スリット
62 仕切板
71 供給口
81 バッフル板
82 ガイド板
 

Claims (8)

  1.  第1方向に配列した複数の伝熱管によって構成されると共に、各伝熱管の内部を流れる液化ガスを気化させる熱交換パネルと、
     前記熱交換パネルに対し、前記第1方向に直交する第2方向に隣接して配設されかつ、熱媒体を前記熱交換パネルの外表面へ流すトラフと、を備え、
     前記トラフは前記第1方向に延びると共に、前記トラフの、前記熱交換パネルに対向する側壁には、その高さ方向の中間位置に、前記第1方向に延びるスリットが形成され、
     トラフ内にたまった前記熱媒体は、前記スリットを通じて、前記熱交換パネルの外表面へ流れる気化装置。
  2.  請求項1に記載の気化装置において、
     前記トラフは、前記トラフ内へ前記熱媒体を供給する供給口と、前記供給口と前記側壁との間に配設されたバッフル板と、を有し、
     前記熱媒体は、前記バッフル板を迂回するように、前記スリットよりも下方の位置を通って前記供給口から前記スリットへと流れる気化装置。
  3.  請求項2に記載の気化装置において、
     前記バッフル板は、前記側壁に対し前記第2方向に間隔を空けて配設されかつ、前記第1方向に延びており、
     前記トラフは、前記側壁と前記バッフル板との間の空間を、前記第1方向に複数に隔てるガイド板を有している気化装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の気化装置において、
     前記トラフは、前記トラフ内の空間を前記第1方向に複数に分ける仕切板を有している気化装置。
  5.  請求項3に記載の気化装置において、
     前記トラフは、前記トラフ内の空間を前記第1方向に複数に分ける仕切板を有し、
     前記ガイド板は、前記仕切板よりも数が多い気化装置。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の気化装置において、
     前記トラフは、トラフ本体と、前記トラフ本体に着脱可能に取り付けられかつ、前記側壁の一部を構成する制限板とを有し、
     前記スリットは、前記トラフ本体と前記制限板との間に形成されている気化装置。
  7.  請求項6に記載の気化装置において、
     前記スリットの上下の幅は、前記制限板の取付位置を変えることによって調節される気化装置。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載の気化装置において、
     前記気化装置は、水上の浮体に設置される気化装置。
     
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