KR102389246B1 - Corner structure of sealed and insulated tank and assembly method thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명은 밀봉되고 단열인 탱크의 제1 벽(27)과 제2 벽(28) 사이에 배치되도록 의도되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법에 관한 것이며,
조립 방법은,
- 제1 및 제2 벽들(27, 28) 및 그것에 인접한 것 사이에 형성되는 모서리에 평행하게 배치되도록 의도되는 제1 면을 각각 갖는 제1 및 제2 절연 패널(29, 30)을 제공하는 단계;
- 제1 면에 수직인 방향으로 상기 제1 절연 패널(29)의 치수를, 설정값으로, 조정함으로써 제1 절연 패널(29)을 절단하는 단계;
- 제1 및 제2 벽들(27, 28)의 지지 구조(3)에 대하여 개별적으로 제1 및 제2 절연 패널들(29, 30)을 고정하는 단계;
위치-조정가능한 앵커링 수단에 의해 제1 절연 패널(29) 상에 제1 절연 블록(47, 147)의 상대적인 위치를 조정함으로써 제1 및 제2 절연 패널들(29, 30) 상에 개별적으로 제1 및 제2 절연 블록들(47, 48, 147, 148)을 고정하는 단계;를 포함한다. The present invention relates to a method for assembling a corner structure intended to be disposed between a first wall (27) and a second wall (28) of a sealed and insulated tank,
How to assemble,
- providing first and second insulating panels (29, 30) each having a first face intended to be disposed parallel to the edge formed between the first and second walls (27, 28) and adjacent thereto; ;
- cutting the first insulating panel (29) by adjusting, to a set value, the dimensions of the first insulating panel (29) in a direction perpendicular to the first plane;
- fixing the first and second insulating panels (29, 30) individually against the supporting structure (3) of the first and second walls (27, 28);
individually on the first and second insulating panels 29 , 30 by adjusting the relative positions of the first insulating blocks 47 , 147 on the first insulating panel 29 by position-adjustable anchoring means Including; fixing the first and second insulating blocks (47, 48, 147, 148).
Description
본 발명은 극저온 유체(cryogenic fluid)와 같은, 유체를 저장(storing) 및/또는 운반(transporting)하기 위한 밀봉되고 단열인 멤브레인 탱크들(sealed and thermally insulating membrane tanks)의 기술분야에 관한 것이다. The present invention relates to the field of sealed and thermally insulating membrane tanks for storing and/or transporting fluids, such as cryogenic fluids.
밀봉되고 단열인 멤브레인 탱크들은 액화 천연 가스(liquefied natural gas; LNG)를 저장하기 위해 특히 이용되며, 이는 약 -162°C에서, 대기압(atmospheric pressure)에서 저장된다. 이러한 탱크들은 지상(ground) 또는 부유식 구조물(floating structure) 상에 설치될 수 있다. 부유식 구조물의 경우에, 탱크는 부유식 구조물을 추진(propelling)하기 위해 연료로 이용되는 액화 천연 가스를 수용하거나 액화 천연가스를 운반하도록 의도될 수 있다. Sealed and insulated membrane tanks are particularly used for storing liquefied natural gas (LNG), which is stored at atmospheric pressure, at about -162°C. These tanks may be installed on the ground or on a floating structure. In the case of a floating structure, the tank may be intended to contain or transport liquefied natural gas used as fuel to propell the floating structure.
더 구체적으로, 이러한 탱크를 위한 코너 구조뿐만아니라 그것의 조립 방법에 관한 것이다.More specifically, it relates to a corner structure for such a tank as well as a method of assembling it.
프랑스 특허 출원 FR2691520은 선박(vessel)의 이중 선체(double hull)와 같은, 지지 구조로 통합되는 밀봉되고 단열인 탱크(sealed and thermally insulating tank)를 개시한다. 각각의 탱크 벽(wall of the tank)은 탱크의 외측으로부터 내측으로 두께 방향으로, 지지 구조 상(support structure)에 홀딩되는(held on) 2차 단열 베리어(secondary thermally insulating barrier), 2차 밀봉 멤브레인(secondary sealing membrane), 1차 단열 베리어(primary thermally insulating barrier)와 탱크 내에 수용되는 유체와 접촉 상태에 있도록 의도되는 1차 밀봉 멤브레인(primary sealing membrane)을 연속적으로 갖는 다중층 구조(multilayer structure)를 포함한다.French patent application FR2691520 discloses a sealed and thermally insulating tank integrated into a supporting structure, such as the double hull of a vessel. Each wall of the tank has a secondary sealing membrane, a secondary thermally insulating barrier held on a support structure, in the thickness direction from the outside to the inside of the tank. A multilayer structure having successively a secondary sealing membrane, a primary thermally insulating barrier and a primary sealing membrane intended to be in contact with the fluid contained in the tank. include
탱크의 코너 존들(corner zones)은 육면체(dihedron)의 형상인 미리 조립된 코너 구조들(preassembled corner structures)로부터 생성되고, 각각의 미리 조립된 코너는 각각의 미리 조립된 코너 구조는 : The corner zones of the tank are created from preassembled corner structures that are in the shape of a dihedron, and each preassembled corner has a respective preassembled corner structure:
- 2차 단열 베리어의 코너를 형성하고 서로 접착되는 두 개의 경사진 절연 패널들(beveled insulating panels);- two beveled insulating panels that form the corner of the secondary insulating barrier and are glued to each other;
- 2차 밀봉 멤브레인의 코너를 형성하고, 2차 단열 베리어의 절연 패널들 상에 놓이는 가요성 밀봉된 스트립(flexible sealed strip);- a flexible sealed strip forming a corner of the secondary sealing membrane and placed on the insulating panels of the secondary insulating barrier;
- 제1 단열 베리어의 코너를 형성하고, 제2 단열 베리어의 절연 패널들 상으로 고정되는 복수 개의 절연 블록들(insulating blocks); 및- a plurality of insulating blocks forming a corner of the first insulating barrier and fixed onto the insulating panels of the second insulating barrier; and
- 제1 단열 베리어의 코어를 형성하고, 절연 블록들 상에 고정되는 금속 각 브라켓들(metal angle brackets);을 포함한다.- metal angle brackets forming the core of the first insulating barrier and fixed on the insulating blocks;
이러한 코너 구조는, 특히 지지구조의 제작을 위해 허용되는 허용한도(tolerance margins) 때문에, 각 벽의 2차 단열 베리어의 치수 제작 공차(dimensional manufacturing tolerance)가 보상(compensated)되는 것을 허용하지 않는다. 그러나, 예시의 방법으로, 지지 구조의 허용한도는 몇 센티미터 이상의 공차가 될 수 있다.This corner structure does not allow the dimensional manufacturing tolerances of the secondary insulating barrier of each wall to be compensated for, especially because of the tolerance margins allowed for the fabrication of the support structure. However, by way of example, the tolerance of the support structure may be a tolerance of several centimeters or more.
본 발명은 지지 구조의 제작 공차가 보상되도록 허용하는 밀봉되고 단열인 탱크의 코너 구조를 조립하기 위한 방법을 제공하는 개념을 기반으로 한다.The present invention is based on the concept of providing a method for assembling the corner structure of a tank which is sealed and insulated which allows the manufacturing tolerances of the supporting structure to be compensated.
일 실시예를 따라, 본 발명은 밀봉되고 단열인 탱크의 제1 벽과 제2 벽 사이의 교차점에 배치되도록 의도되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법을 제공하며, 제1 및 제2 벽들은 각각, 탱크의 외측에서 내측으로 두께의 방향으로, 지지 구조, 지지구조 상에 홀딩되는 2차 단열 베리어, 2차 밀봉 멤브레인, 1차 단열 베리어 및 상기 탱크에 수용되는 유체와 접촉에 있도록 의도되는 제1 밀봉 멤브레인을 각각 포함하고, 제1 및 제2 벽들의 지지구조는 모서리에서 만나며, According to one embodiment, the present invention provides a method for assembling a corner structure intended to be placed at the intersection between a first wall and a second wall of a sealed and insulated tank, the first and second walls each comprising: A first seal intended to be in contact with a support structure, a secondary insulating barrier held on the support structure, a secondary sealing membrane, a primary insulating barrier and a fluid contained in the tank, in the direction of thickness from the outside to the inside of the tank each comprising a membrane, the support structure of the first and second walls meeting at a corner;
조립 방법은 다음을 포함한다.The assembly method includes:
- 모서리에 수평으로 배치되도록 의도되고 상기 모서리를 따르는 것으로 의도되는 제1 면, 상기 제1 면에 대향하는 제2 면 및 제2 면에 제1 면을 연결하는 내부면을 각각 갖고 평행사변형 직사각형(rectangular parallelepipedal shape)의 제1 및 제2 절연 패널을 제공하는 단계, 제1 및 제2 절연 패널들은 각각의 목표 위치에 위치되도록 의도되고, 제1 및 제2 절연 패널들 각각은, 제1 및 제2 벽들의 2차 단열 베리어들 사이에 코너를 형성하도록, 제1 및 제2 벽들의 지지구조에 대하여 개별적으로 배치되도록 의도됨;- a parallelogram rectangle, each having a first side intended to be disposed horizontally to and along an edge, a second side opposite the first side and an inner side connecting the first side to the second side; providing first and second insulating panels of rectangular parallelepipedal shape, the first and second insulating panels being intended to be positioned at respective target positions, each of the first and second insulating panels including the first and second insulating panels intended to be arranged separately relative to the support structure of the first and second walls, to form a corner between the secondary insulating barriers of the two walls;
- 제1 및 제2 절연 블록을 제공하는 단계, 제1 절연 블록은 제1 절연 패널 상에 제1 절연 블록을 앵커링 하기 위한 수단으로 제1 절연 패널의 내부면 상에 고정되는 것이 가능하고, 제2 절연 블록은 제2 절연 패널 상에 제2 절연 블록을 앵커링 하기 위한 수단에 의해 제2 절연 패널의 내부 면 상에 고정되는 것이 가능하며, 적어도 제1 절연 패널 상에 제1 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단은 위치-조정가능한 앵커링 수단(adjustable-positioning anchoring means) 임;- providing first and second insulating blocks, the first insulating block being capable of being fixed on the inner surface of the first insulating panel with means for anchoring the first insulating block on the first insulating panel; the second insulating block is capable of being fixed on the inner face of the second insulating panel by means for anchoring the second insulating block on the second insulating panel, at least for anchoring the first insulating block on the first insulating panel means for are adjustable-positioning anchoring means;
- 모서리에 수직한 방향으로 제1 벽의 지지 구조의 제1 동일계 치수 측정(first in situ dimensional measurement)의 함수로써, 상기 제1 절연 패널의 제1 면에 수직한(orthogonal) 방향으로 상기 제1 절연 패널의 치수를 위한 제1 설정값을 결정하는 단계, 제1 치수 측정은 상기 제1 절연 패널의 목표 위치에 근접한 제1 벽의 2차 단열 베리어의 절연 요소와 모서리 사이의 공간을 표시함;- said first in a direction orthogonal to a first face of said first insulating panel as a function of a first in situ dimensional measurement of the supporting structure of said first wall in a direction perpendicular to the edge determining a first setpoint for a dimension of an insulating panel, the first dimensioning indicating a space between an insulating element and an edge of a secondary insulating barrier of a first wall proximate a target position of the first insulating panel;
- 제1 절연 패널의 제2 면에 대하여 제1 및 제2 벽들의 2차 단열 베리어들 사이의 코너의 위치를 조정하도록, 제1 면에 수직한 방형으로 상기 제1 절연 패널의 치수를, 제1 설정값으로, 조정함으로써 제1 절연 패널의 제1 면을 따라서 제1 절연 패널을 절단하는 단계;- dimensions of the first insulating panel in a square perpendicular to the first face, to adjust the position of the corner between the secondary insulating barriers of the first and second walls with respect to the second face of the first insulating panel; cutting the first insulating panel along the first side of the first insulating panel by adjusting to one set value;
- 제1 및 제2 벽들의 2차 단열 베리어들 사이에 코너를 형성하도록, 제1 및 제2 벽들의 지지 구조에 대하여 각각 목표 위치로 제1 및 제2 절연 패널들을 개별적으로 고정하는 단계; 제1 및 제2 절연 패널들 각각의 제1 면은 상기 모서리를 따라서 모서리에 평행하게 배치됨;- individually fixing the first and second insulating panels in respective target positions relative to the supporting structure of the first and second walls to form a corner between the secondary insulating barriers of the first and second walls; a first face of each of the first and second insulating panels is disposed along the edge and parallel to the edge;
- 제1 및 제2 벽들의 1차 단열 베리어들 사이에 코너를 형성하도록, 상기 위치-조정가능한 앵커링 수단에 의해 제1 절연 패널 상에 제1 절연 블록의 상대 위치를 조정함으로써 제1 및 제2 절연 패널들 상에 개별적으로 제1 및 제2 절연 블록들을 고정하는 단계, 상기 위치-조정가능한 앵커링 앵커링 수단은 제1 절연 패널 상에 상기 제1 절연 블록을 위한 복수 개의 위치들을 가능하게 하고, 위치들은 제1 벽의 지지구조에 평행하고 모서리에 수직한 방향으로 서로 이격됨;을 포함함.- the first and second by adjusting the relative position of the first insulating block on the first insulating panel by means of the position-adjustable anchoring means to form a corner between the primary insulating barriers of the first and second walls fixing the first and second insulating blocks individually on the insulating panels, the position-adjustable anchoring anchoring means enabling a plurality of positions for the first insulating block on the first insulating panel, They are spaced apart from each other in a direction parallel to the support structure of the first wall and perpendicular to the edge.
이러한 조립방법에 의해, 제1 벽의 지지 구조의 치수 제작 공차(dimensional manufacturing tolerances)들은 코너 존(corner zone)의 2차 단열 베리어의 근처(vicinity)로 쉽게 보상할 수 있다.With this assembly method, the dimensional manufacturing tolerances of the supporting structure of the first wall can easily be compensated for by the proximity of the secondary insulating barrier in the corner zone.
또한, 위치-조정가능 앵커링 수단에 의해, 제1 절연 패널을 절단하는 결과로 제1 절연 패널 상의 제1 절연 블록의 상대적인 위치의 변화는 보상하기에 쉽다.Further, by means of the position-adjustable anchoring means, a change in the relative position of the first insulating block on the first insulating panel as a result of cutting the first insulating panel is easy to compensate.
일 실시예에 따라서, 본 발명은 또한 밀봉되고 단열인 탱크의 제1 및 제2 벽의 상대적인 지지 구조 사이의 교차점(intersection)에 배치되는 코너 구조를 제공하고, 제1 및 제2 벽은, 두께 방향으로, 각각 상기 제1 벽 또는 제2 벽의 지지 구조 상에 홀딩되는 2차 단열 베리어, 밀봉 멤브레인, 1차 단열 베리어 및 탱크 내에 수용되는 유체에 접촉에 있도록 의도되는 1차 밀봉 멤브레인을 포함하며, 제1 및 제2 벽의 지지 구조는 모서리에서 만나며, According to one embodiment, the present invention also provides a corner structure disposed at the intersection between the relative support structures of first and second walls of a sealed and insulated tank, the first and second walls having a thickness direction, comprising a secondary insulating barrier, a sealing membrane, a primary insulating barrier held on a supporting structure of said first or second wall, respectively, and a primary sealing membrane intended to be in contact with a fluid contained within the tank; , the supporting structures of the first and second walls meet at the corners,
코너 구조는 : The corner structure is:
- 제 1 및 제2 벽의 2차 단열 베리어들 사이에 코너를 형성하고, 제1 및 제2 벽의 지지 구조 상으로 각각 고정되는, 제1 및 제2 절연 패널;- first and second insulating panels forming a corner between the secondary insulating barriers of the first and second walls, respectively fixed onto the supporting structure of the first and second walls;
- 제1 및 제2 벽의 1차 단열 베리어들 사이에 코너를 형성하고 앵커링 수단을 통해 제1 및 제2 절연 패널들 상으로 각각 고정되는 제1 및 제2 절연 블록;- first and second insulating blocks forming a corner between the primary insulating barriers of the first and second walls and fixed respectively via anchoring means onto the first and second insulating panels;
- 적어도 제1 절연 패널 상에 상기 제1 절연 블록을 위한 복수 개의 위치를 가능하게 하는 위치-조정가능한 앵커링 수단인 제1 절연 패널 상의 제1 절연 블록의 앵커링 수단, 위치들은 제1 벽에 평행하고 모서리와 수직인 방향으로 서로 이격됨;을 포함한다.- anchoring means of the first insulating block on the first insulating panel being position-adjustable anchoring means enabling a plurality of positions for the first insulating block on at least the first insulating panel, the positions being parallel to the first wall and Including; spaced apart from each other in a direction perpendicular to the edge.
실시예들에 따라서, 이러한 조립 방법 및/또는 코너 구조는 하나 이상의 다음의 특징들을 포함할 수 있다. According to embodiments, this assembly method and/or corner structure may include one or more of the following features.
일 실시예에 따라, 제1 절연 패널은 제1 절연 패널의 내부면과 제1 면 사이의 교차점에 형성되는 직선(straight line)에 평행한 절단 평면(cutting plane)을 따라 절단된다. According to one embodiment, the first insulating panel is cut along a cutting plane parallel to a straight line formed at the intersection between the inner surface of the first insulating panel and the first surface.
일 실시예에 따라, 제1 설정값은 제1 및 제2 절연 패널들의 내부면들 사이에 배열되는 코너와 제1 절연 패널의 제2 면 사이의 모서리에 수직한 방향에서의 거리에 대응한다. According to an embodiment, the first setting value corresponds to a distance in a direction perpendicular to the corner between the second face of the first insulating panel and a corner arranged between the inner faces of the first and second insulating panels.
유리하게, 위치-조정가능한 앵커링 수단들은 다양한 작동되는 위치들(various enabled positions)이 30mm보다 큰, 바람직하게 50mm보다 큰 범위로, 예를 들어, 약 80mm으로 연장하도록 배열된다. Advantageously, the position-adjustable anchoring means are arranged such that the various enabled positions extend in a range greater than 30 mm, preferably greater than 50 mm, for example about 80 mm.
일 실시예에 따라, 위치-조정가능한 앵커링 수단들은 제1 또는 제2 절연 패널을 절단하는 단계 이전에 상기 제1 또는 제2 절연 패널 상에 고정되게 앵커링된다. According to one embodiment, the position-adjustable anchoring means are fixedly anchored on said first or second insulating panel before the step of cutting said first or second insulating panel.
일 실시예에 따라, 제2 절연 패널 상에 제2 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단은 제2 절연 패널 상의 상기 제2 절연 블록을 위한 복수 개의 위치들을 가능하게 하는 위치-조정가능한 수단이며, 위치들은 제2 벽에 평행하고 모서리에 수직한 방향으로 서로 이격되고, According to one embodiment, the means for anchoring the second insulating block on the second insulating panel is a position-adjustable means enabling a plurality of positions for the second insulating block on the second insulating panel, wherein the positions are spaced apart from each other in a direction parallel to the second wall and perpendicular to the edge,
제2 설정값은 모서리에 수직한 방향으로 제2 벽의 지지 구조의 제2 동일계 치수 측정(first in situ dimensional measurement)의 함수로써, 상기 제2 절연 패널의 제1 면에 수직인 방향으로 상기 제2 절연 패널의 치수를 위해 결정되며, 제2 치수 측정은 상기 제2 절연 패널의 목표 위치에 근접한 제2 벽의 2차 단열 베리어의 절연 요소와 모서리 사이의 공간을 나타내고,The second setpoint is a function of a second first in situ dimensional measurement of the supporting structure of the second wall in a direction perpendicular to the edge, wherein the second setpoint value is a function of the second setpoint in a direction perpendicular to the first face of the second insulating panel. 2 is determined for the dimensions of the insulating panel, the second dimension measurement representing the space between the edge and the insulating element of the secondary insulating barrier of the second wall proximate the target position of the second insulating panel,
제2 절연 패널은, 2차 절연 패널의 제2 면에 대하여 제1 및 제2 벽들의 2차 단열 베리어들 사이에 코너의 위치를 조정하도록 제1 면에 수직한 방향으로 상기 제2 절연 패널의 치수를, 제2 설정값으로, 조정함으로써 제2 절연 패널의 제1 면을 따라 절단되며,The second insulating panel is disposed on the side of the second insulating panel in a direction perpendicular to the first side to adjust the position of the corner between the secondary insulating barriers of the first and second walls with respect to the second side of the secondary insulating panel. cut along the first side of the second insulating panel by adjusting the dimension to the second setpoint;
제2 절연 블록은 제2 절연 패널 상에 제2 절연 블록을 조정하기 위한 위치-조정가능한 앵커링 수단에 의해 제2 절연 패널 상에 제2 절연 블록의 상대 위치를 조정함으로써 제2 절연 패널 상으로 고정되고, 위치-조정가능한 앵커링 수단은 제2 절연 패널 상에 상기 제2 절연 블록을 위한 복수 개의 위치들을 허용하며, 위치들은 제2 벽의 지지 구조에 평행하고 모서리에 수직한 방향으로 서로 이격된다. The second insulating block is fixed onto the second insulating panel by adjusting the relative position of the second insulating block on the second insulating panel by means of position-adjustable anchoring means for adjusting the second insulating block on the second insulating panel. and the position-adjustable anchoring means allows a plurality of positions for the second insulating block on the second insulating panel, the positions being spaced apart from each other in a direction parallel to the supporting structure of the second wall and perpendicular to the edge.
일 실시예에 따라, 제2 절연 패널은 제2 절연 패널의 내부면 및 제1 면 사이의 교차점에서 형성되는 직선에 평행한 절단 평면으로 절단된다. According to one embodiment, the second insulating panel is cut with a cutting plane parallel to a straight line formed at the intersection between the inner face and the first face of the second insulating panel.
일 실시예에 따라, 제1 및 제2 절연 패널들은 제1 및 제2 절연 패널들 각각의 제1면이 상기 절연 패널의 내부면에 근처인 경사진 부분(beveled portion)을 포함하여서 각각 경사지게되고, 방법은 서로 접촉으로 제1 및 제2 절연 패널들의 경사진 부분들을 이끄는 단계를 포함한다. According to one embodiment, the first and second insulating panels are each beveled such that a first side of each of the first and second insulating panels includes a beveled portion proximate to the inner surface of the insulating panel, and , the method includes leading the inclined portions of the first and second insulating panels into contact with each other.
일 실시예예 따라, 상기 절연 패널의 내부면에 대하여 제1 및 제2 절연 패널들의 경사진 부분에 의해 각각 형성되는 각도들(α1, α2)은 다음의 관계식(following relation)에 의해 연관된다 : α1 + α2 = 360 - β, 여기서 β는 두 벽들의 지지 구조들 사이에 형성되는 도수(degrees)로 표시되는 각도이다. 각도들(α1, α2)은 예를 들어 다음의 관계식에 의해 결정된다 : α1 = α2 = 180 - 0.5 β. 또한, 상기 내부면(internal face)에 수직한 방향으로, 내부면에 대향하는(opposite) 경사진 부분들의 단부로부터 취해지는, 제1 및 제2 절연 패널들의 치수(a1, a2)는 다음의 관계식에 의해 정의된다. According to an embodiment, the angles α1 and α2 respectively formed by the inclined portions of the first and second insulating panels with respect to the inner surface of the insulating panel are related by the following relation: α1 + α2 = 360 - β, where β is the angle in degrees formed between the supporting structures of the two walls. The angles α1, α2 are determined, for example, by the relation: α1 = α2 = 180 - 0.5 β. Further, the dimensions a1 and a2 of the first and second insulating panels, taken from the ends of the inclined portions opposite to the inner face, in a direction perpendicular to the inner face, are given by the relation is defined by
a2 = x1 - L1 init - i;a2 = x1 - L1 init - i;
a1 = x2 - L 2 init - i;a1 = x2 -
여기서here
β는 : 두 벽들의 지지구조들 사이에 형성되는 도수(degrees)로 표시되는 각도이고;β is the angle expressed in degrees formed between the supporting structures of the two walls;
α1, α2는 : 도수(degrees)이며;α1, α2 are: degrees;
e는 : 제1 패널과 제2 패널의 두께이고,e is the thickness of the first panel and the second panel,
x1는 : 제1 절연 패널의 목표 위치에 근접한 절연 패널 또는 모서리 사이의 공간을 표시하는 측정이며, x1 is a measurement indicating the space between the edges or insulating panels close to the target position of the first insulating panel,
x2는 : 제2 절연 패널의 목표 위치에 근접한 절연 채널과 모서리 사이의 공간을 표시하는 측정이고, x2 is a measurement indicating the space between the edge and the insulating channel close to the target position of the second insulating panel,
i는 : 제1 및 제2 절연 패널들 중 하나와 인접 절연 패널(adjacent insulating panel) 사이의 공동(void)의 너비 설정값(width setpoint)이고, 및i is: the width setpoint of the void between one of the first and second insulating panels and an adjacent insulating panel, and
L1 init, L2 init는 : 상기 절연 패널들의 제1 면에 수직한 방향으로 제1 및 제2 절연 패널의 초기 개별적인 치수이다. L1 init, L2 init are: initial individual dimensions of the first and second insulating panels in a direction perpendicular to the first face of the insulating panels.
다른 실시예에 따라, 제1 절연 패널은 상기 제1 절연 패널의 내부면에 직각인 제1 절연 패널의 제1 면을 따라 절단된다. 바람직하게, 제2 절연 패널은 또한 상기 제2 절연 패널의 내부면에 직각인 제2 절연 패널의 제1 면을 따라 절단된다. According to another embodiment, the first insulating panel is cut along a first side of the first insulating panel that is perpendicular to the inner surface of the first insulating panel. Preferably, the second insulating panel is also cut along the first side of the second insulating panel perpendicular to the inner side of the second insulating panel.
일 실시예예서, 절연 코너 요소는 제1 절연 패널의 제1 면과 제2 절연 패널의 제1 면 사이에서 배열되도록 의도되는 공간에서, 모서리에 대하여 고정된다.In one embodiment, the insulating corner element is fixed with respect to the corner, in a space intended to be arranged between the first side of the first insulating panel and the first side of the second insulating panel.
일 실시예에 따라, 제1 및 제2 절연 블록들은 평행육면체 직사각이고, 상기 제1 면 및 상기 제1 면에 대향하는 제2 면을 각각 가지며, 제3 설정값은 상기 제1 치수 측정의 함수로, 상기 제1 절연 블록의 제1 면에 수직한 방향으로 상기 제1 절연 블록의 치수를 위해 결정되고, According to an embodiment, the first and second insulating blocks are parallelepiped rectangular, each having said first face and a second face opposite said first face, wherein a third setting is a function of said first dimension measurement. to be determined for the dimension of the first insulating block in a direction perpendicular to the first surface of the first insulating block,
상기 제1 절연 블록은 상기 제1 절연 블록의 제1 면에 수직한 방향으로 상기 제1 절연 블록의 치수를, 제3 설정값으로, 조정함으로써 제1 절연 블록의 제2 면을 따라 절단되며; 및the first insulating block is cut along the second face of the first insulating block by adjusting the dimension of the first insulating block to a third set value in a direction perpendicular to the first face of the first insulating block; and
제1 및 제2 절연 블록들은 제1 및 제2 절연 블록들의 제2 및 제1 절연 패널들의 내부면을 각각 향하도록 제1 및 제2 절연 패널들 상에 각각 배치된다. The first and second insulating blocks are respectively disposed on the first and second insulating panels to face inner surfaces of the second and first insulating panels of the first and second insulating blocks, respectively.
일 특정 실시예에 따라, 제1 절연 블록은 내부 플레이트(internal plate), 외부 플레이트(external plate) 및 내부 플레이트와 내부 플레이트 사이에 샌드위치되는(sandwiched) 고분자 폼 층(polymer foam layer)을 포함하고, 고분자 층은 상기 제1 절연 블록의 제1면에 수직한 방향으로 두 개의 구별되는 고분자 재료(distinct polymer materials)에 의해 형성되고 상기 제1 절연 블록의 제1 면에 수직인 방향으로 차례로 나란히 놓인다. According to one specific embodiment, the first insulating block comprises an internal plate, an external plate and a polymer foam layer sandwiched between the internal plate and the internal plate, The polymer layer is formed of two distinct polymer materials in a direction perpendicular to the first surface of the first insulating block and is arranged one after another in a direction perpendicular to the first surface of the first insulating block.
일 실시예에 따라, 제4 설정값은 제2 치수 측정의 함수로서, 제상기 제2 절연 블록의 제1 면에 수직한 방향으로 상기 제2 절연 블록의 치수를 위해 결정되고, According to an embodiment, a fourth setpoint is determined for the dimension of the second insulating block in a direction perpendicular to the first face of the second insulating block as a function of the second dimension measurement,
제1 절연 블록은 상기 제2 절연 블록의 제1 면에 수직한 방향으로 상기 제2 절연 블록의 치수를, 제4 설정값으로, 조정함으로써 제1 절연 블록의 제2 면을 따라 절단된다. The first insulating block is cut along the second face of the first insulating block by adjusting the dimension of the second insulating block to a fourth setting in a direction perpendicular to the first face of the second insulating block.
일 실시예에 따라, 제1 절연 블록과 제2 절연 블록은 금속 각도 브라켓에 의해 미리 조립된(preassembled state) 상태로 공급되고, 상기 각도 브라켓은 제1 및 제2 절연 블록들의 내부면 상에 고정되고 제1 및 제2 벽들의 1차 밀봉 멤브레인들 사이에 코너를 형성하도록 의도된다. According to an embodiment, the first insulating block and the second insulating block are supplied in a preassembled state by a metal angle bracket, and the angle bracket is fixed on the inner surfaces of the first and second insulating blocks. and is intended to form a corner between the primary sealing membranes of the first and second walls.
일 실싱예에 따라, 제2 절연 패널 상의 제2 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단은 제2 절연 패널 상에 상기 제2 절연 블록을 위한 복수 개의 위치들을 허용하는 위치-조정가능한 앵커링 수단이며, 위치들은 제2 벽에 평행하고 교차점에 수직한 방향으로 서로 이격된다. According to one embodiment, the means for anchoring the second insulating block on the second insulating panel is a position-adjustable anchoring means allowing a plurality of positions for the second insulating block on the second insulating panel, wherein the positions are They are spaced apart from each other in a direction parallel to the second wall and perpendicular to the intersection point.
일 실시예에 따라, 제1 절연 블록은 내부 플레이트, 외부 플레이트, 내부 플레이트와 외부 플레이트 사이에 샌드위치 되는 고분자 폼 층을 포함하고, 제1 절연 블록의 내부 플레이트는 고분자 층으로부터 측방향으로 돌출하는(laterally projects) 옆 모서리(lateral edge)를 갖고, 제1 절연 패널 상의 제1 절연 블록을 조정하기 위한 위치-조정가능한 앵커링 수단은 제1 절연 패널 상에 앵커링 되는 나사산 단부(threaded end)가 제공되는 스터드(stud), 스터드의 나사산 단부 상으로 나사연결되는 너트 및 너트에 의해 내부 플레이트의 옆 모서리에 대하여 가압되는 유지 요소를 포함한다. 일 실시예에 따라, 제2 절연 패널 상의 제2 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단과 제2 절연 블록은 동일한 기술적인 특징들을 갖는다. According to one embodiment, the first insulating block comprises an inner plate, an outer plate, a polymer foam layer sandwiched between the inner plate and the outer plate, the inner plate of the first insulating block protruding laterally from the polymer layer ( Laterally projects a position-adjustable anchoring means for adjusting a first insulating block on a first insulating panel having a lateral edge is a stud provided with a threaded end anchored on the first insulating panel (stud), a nut screwed onto the threaded end of the stud and a retaining element pressed against the side edge of the inner plate by the nut. According to one embodiment, the means for anchoring the second insulating block on the second insulating panel and the second insulating block have the same technical characteristics.
일 실시예에 따라, 제1 절연 블록의 내부 플레이트는 고분자 폼 층의 양 측을 측 방향으로 돌출시키는 두 옆 모서리들을 포함하고, 제1 절연 패널 상의 제1 절연 블록을 조정하기 위한 위치-조정가능한 앵커링 수단은 나사산 단부가 제공되고 상기 제1 절연 블록의 양 측에 제1 절연 패널 상에 앵커링되는 두 개의 스터드들, 스터드들 각각의 나사산 단부 상으로 나사연결되는 너트 및 너트들 중 하나에 의해 내부 플레이트의 두 개의 옆 모서리들 각각에 대하여 개별적으로 가압되는 두 개의 유지 요소들(retention elements)을 포함한다. 일 실시예에 따라, 제2 절연 플레이트 상의 제2 절연 블록을 앵커링 하기 위한 수단뿐만아니라 절연 블록은 동일한 기술적인 특징들을 갖는다. According to one embodiment, the inner plate of the first insulating block comprises two side edges projecting laterally on both sides of the polymer foam layer, the position-adjustable for adjusting the first insulating block on the first insulating panel. The anchoring means are provided internally by one of two studs provided with threaded ends and anchored on the first insulating panel on either side of the first insulating block, a nut threaded onto the threaded end of each of the studs and the nuts It comprises two retention elements pressed individually against each of the two lateral edges of the plate. According to one embodiment, the insulating block as well as the means for anchoring the second insulating block on the second insulating plate have the same technical characteristics.
일 실시예에 따라, 유지 요소(retention element)는 베어링 플레이트이다. According to one embodiment, the retention element is a bearing plate.
다른 실시예에 따라, 유지 요소는 U-모양부분(U-shaped section)이다. According to another embodiment, the retaining element is a U-shaped section.
일 실시예에 따라, 모서리에 평행한 쪽으로 제1 및 제2 절연 블록들의 치수는 제1 및 제2 절연 패널들의 모서리에 평행한 쪽으로의 치수와 동일하다. According to one embodiment, the dimension of the first and second insulating blocks in the side parallel to the edge is the same as the dimension in the side parallel to the edge of the first and second insulating panels.
일 실시예에 따라, 제1 절연 블록은 평행사변형 직사각형을 갖고 제2 절연 패널의 내부 면을 마주하게 배치되는 제1 면과 상기 제1 면에 대향하는 제2면을 가지며, 스터드는 제1 절연 블록의 제2 면의 근처에 배치되고 유지 요소는 또한 상기 제1 절연 블록의 근처인 제1 벽의 1차 단열 베리어의 절연 패널의 내부 플레이트의 옆 모서리에 대하여 가압되는 것이 가능하다. According to one embodiment, the first insulating block has a parallelogram rectangle and has a first face disposed facing an inner face of the second insulating panel and a second face opposite the first face, wherein the stud has a first insulating panel It is possible that the retaining element is arranged in the vicinity of the second face of the block and is also pressed against the lateral edge of the inner plate of the insulating panel of the primary insulating barrier of the first wall, which is in the vicinity of the first insulating block.
일 실시예에 따라, 제1 절연 블록은 내부 플레이트, 외부 플레이트 및 내부 플레이트와 외부 플레이트 사이에 샌드위치되는 고분자 폼 층을 포함하고, 제1 절연 블록의 내부 플레이트는 고분자 층으로부터 측 방향으로 돌출하고 모서리에 수직한 방향으로 연장하는 길쭉한 오리피스(oblong orifice)를 갖는 옆 모서리를 갖고, 제1 절연 패널 상에서 제1 절연 블록을 조정하기 위한 위치-조정가능한 앵커링 수단은, 나사산 단부가 제공되고, 제1 절연 패널 상에 앵커링되며 길쭉한 오리피스를 통과하는 스터드와 스터드의 나사산 상으로 나사연결되는 너트를 포함한다. According to one embodiment, the first insulating block comprises an inner plate, an outer plate and a polymer foam layer sandwiched between the inner plate and the outer plate, the inner plate of the first insulating block protruding laterally from the polymer layer and having an edge Position-adjustable anchoring means for adjusting a first insulating block on a first insulating panel having a side edge having an oblong orifice extending in a direction perpendicular to the A stud anchored on the panel and passing through an elongated orifice and a nut threaded onto the threads of the stud.
일 실시예에 따라, 코너 구조는, 제1 벽의 지지 구조를 향해 제1 절연 블록의 양 측을 측방향으로 돌출시키는 두 러그들(lugs)을 갖고, 모서리에 평행한, 제1 절연 블록의 내부면을 넘어 연장하는 제1 앵커링 스트립을 더 포함하고, 각각의 러그들은 앵커링 로드(anchoring rod)에 의해 제2 절연 채널에 연결되는 앵커링부를 가지며, 각각의 앵커링 로드는 제1 구형 조인트(first spherical joint)에 의해 제2 절연 패널에 연결되는 내부 단부(internal end), 재2 구형 조인트(second spherical joint)에 의해 앵커링부들 중 하나가 연결되는 외부 단부 및 제1 및 제2 구형 조인트들 사이에서 각각의 앵커링 로드의 길이를 조정하기 위한 수단을 포함한다. According to one embodiment, the corner structure has two lugs which laterally project both sides of the first insulating block towards the supporting structure of the first wall, parallel to the corner, of the first insulating block further comprising a first anchoring strip extending beyond the inner surface, each lug having an anchoring portion connected to the second insulating channel by an anchoring rod, each anchoring rod having a first spherical joint between the first and second spherical joints and the inner end connected to the second insulating panel by a joint, the outer end to which one of the anchoring portions is connected by a second spherical joint, respectively. means for adjusting the length of the anchoring rod of the
일 실시예에 따라, 앵커링 스트립은 제1 절연 블록의 내부면에 배열되는 원추형구멍(countersink)에 저장(housed)된다. According to one embodiment, the anchoring strip is housed in a countersink arranged on the inner surface of the first insulating block.
일 실시예에 따라, 각각의 앵커링 로드의 내부 단부는 앵커링 부분 중 하나에 배열되는 오리피스(orifice)를 통과하고, 너트와 나사산연결되며 결합하고, 너트는 앵커링부에 대하여 내부 단부 상으로 나사산연결되는 두 개의 워셔들을 가압하고, 두 개의 워셔들은 구형 내에 내접되고 매칭 형상을 갖는 베어링 표면들에 의해 서로 결합한다.According to one embodiment, the inner end of each anchoring rod passes through an orifice arranged in one of the anchoring portions, and is threaded into and engaged with a nut, the nut being threaded onto the inner end with respect to the anchoring portion. Pressing the two washers, the two washers engage each other by bearing surfaces inscribed in a sphere and having a matching shape.
일 실시예에 따라, 앵커링 로드의 내부 단부는 제2 절연 패널 상에 홀딩되는 링 내측을 통과하고, 너트와 나사산연결되며 결합되고, 상기 너트는 링에 대하여 내부 단부 상으로 압입되는 워셔를 가압하며, 상기 워셔와 링은 구형에 내접되고 매칭 형상을 갖는 베어링 표면들에 의해 서로 결합한다. According to one embodiment, the inner end of the anchoring rod passes inside a ring held on the second insulating panel, and is threadedly engaged with a nut, the nut pressing the washer press-fitted onto the inner end against the ring; , the washer and the ring are engaged with each other by bearing surfaces inscribed in a sphere and having a matching shape.
일 실시예에 따라, 코너 구조는 제2 벽의 지지 구조를 향해 제2 절연 블록의 양 측을 측 방향으로 돌출시키는 두 러그들을 갖고, 모서리에 평행한, 제2 절연 블록의 내부면을 넘어 연장하는 제2 앵커링 스트립을 더 포함한다. 각각의 러그들은 앵커링 로드에 의해 제1 절연 패널에 연결되는 앵커링부를 갖고, 각각의 앵커링 로드는 제1 구형 조인트에 의해 제1 절연 패널에 연결되는 내부 단부, 제2 구형 조인트에 의해 앵커링부들 중 하나에 연결되는 외부 단부 및 제1 및 제2 구형 조인트들 사이의 각 앵커링 로드의 길이를 조정하기 위한 수간들을 포함한다. According to one embodiment, the corner structure has two lugs that laterally project both sides of the second insulating block towards the supporting structure of the second wall, extending beyond the inner surface of the second insulating block, parallel to the corner. It further comprises a second anchoring strip. each lug has an anchoring portion connected to the first insulating panel by an anchoring rod, each anchoring rod having an inner end connected to the first insulating panel by a first spherical joint, one of the anchoring portions by a second spherical joint an outer end connected to and stems for adjusting the length of each anchoring rod between the first and second spherical joints.
일 실시예에 따라, 코너 구조는, 제1 및 제2 벽의 1차 밀봉 멤브레인들 사이에 코너를 형성하도록, 제1 및 제2 앵커링 스트립들 상에 각각 용접되는 두 날개들(wings)을 포함하는 금속 코너 조각(metal corner piece)을 더 포함한다. According to one embodiment, the corner structure comprises two wings each welded onto the first and second anchoring strips to form a corner between the primary sealing membranes of the first and second wall. It further includes a metal corner piece (metal corner piece).
일 실시예에 따라, 본 발명은 위에서 언급된 타입의 코너 구조를 포함하는 밀봉되고 단열인 탱크에 관한 것이다. According to one embodiment, the present invention relates to a sealed and insulated tank comprising a corner structure of the type mentioned above.
이러한 탱크는 예를 들어, LNG를 저장하기 위한, 육상 저장 설비(storage installation)의 부분을 형성할 수 있으며, 또는 연안 또는 심해 부유식 구조물(coastal or deep sea floating structure), 특히 LNG 탱커 선박(LNG tanker vessel), 부유식 저장 및 재기화 유닛(floating storage and regasification unit; FSRU), 부유식 생산저장하역 유닛(floating production storage and offloading unit; FPSO) 등 내에 저장될 수 있다. Such tanks may form part of a storage installation, for example for storing LNG, or in a coastal or deep sea floating structure, in particular an LNG tanker vessel (LNG). tanker vessel), a floating storage and regasification unit (FSRU), a floating production storage and offloading unit (FPSO), and the like.
일 실시예에 따라, 본 발명은 이중 선체와 이중 선체 내에 배치되는 앞에서 언급된 탱크를 포함하는 유체를 운반하기 위한 선박(vessel)을 제공한다. According to one embodiment, the present invention provides a vessel for transporting a fluid comprising a double hull and the aforementioned tank disposed within the double hull.
일 실시예에 따라, 본 발명은 또한 이러한 선박의 적재(loading) 또는 하역(offloading)을 위한 방법을 제공하며, 그 안의 유체는 선박의 탱크로부터 또는 탱크에 부유식 또는 육지 저장 설비(floating or onshore storage installation)로 또는 그로부터 절연된 파이프들(insulated pipes)을 통해 보내어진(routed)다.According to one embodiment, the present invention also provides a method for the loading or offloading of such a vessel, wherein the fluid therein is transferred from or to a tank of the vessel floating or onshore. are routed through insulated pipes to or from the storage installation.
일 실시예에 따라, 본 발명은 또한 유체 운송 시스템을 제공하며, 시스템은 위에서 언급된 선박, 부유식 또는 육지 저장 설비로 선박의 선체에 설치되는 탱크를 연결하도록 배열되는 절연된 파이프들과 선박의 탱크에서 또는 선박의 탱크로 부유식 또는 육지 저장 설비에서 또는 설비로 절연된 파이프들을 통해 유체를 공급하기 위한 펌프를 포함한다.According to one embodiment, the present invention also provides a fluid transport system, the system comprising of insulated pipes arranged to connect a tank installed in the hull of the vessel to the above-mentioned vessel, a floating or onshore storage facility, and and a pump for supplying fluid through insulated pipes to or from a floating or onshore storage facility from a tank or to a tank of a ship.
본 명세서에 개시되어 있음.Disclosed herein.
본 발명은, 첨부된 도면을 참조로 하여, 비-제한적인 묘사의 방식으로 단지 제공되며, 본 발명의 몇몇 특정 실시예들의 다음 설명을 통해 더욱 명확해질 것이고, 그것의 다른 목적, 세부사항, 특징 및 이점들은 더 잘 이해될 것이다.
도 1은 밀봉되고 단열인 탱크의 벽의 절단면의 사시도이다.
도 2는 밀봉되고 단열인 탱크의 두 벽들의 교차점에 배치되는, 제1 실시예에 따른 코너 구조의 단면도이다.
도 3은, 단열 베리어의 절연 패널들 중 하나가 지지 구조의 제작 공차들을 위한 보상을 위해 절단된, 도 2와 유사한, 코너 구조의 단면도이다.
도 4는 코너 구조의 2차 밀봉 멤브레인을 부분적으로 도시하고, 단열 베리어를 도시하는 도 3의 코너 구조의 부분적인 사시도이다.
도 5는 도 2의 코너 구조의 사시도이다.
도 6은 도 1의 코너 구조의 각도 브라켓들 상에 벽들 중 하나의 1차 밀봉 멤브레인의 금속 시트들의 밀봉된 용접을 도시하는 부분적인 사시도이다.
도 7은 제2 실시예에 따른 코너 구조의 사시도이다.
도 8은 제3 실시예에 따른 코너 구조의 사시도이다.
도 9는 제4 실시예에 따른 코너 구조의 사시도이다.
도 10은 위치-조정가능한 앵커링 수단을 도시하는 도 8의 코너 구조의 상세도이다.
도 11은 도 10의 존XI의 상세도이다.
도 12는 도 10의 존 XII의 상세도이다.
도 13은 도 8의 코너 구조의 앵커링 스트립들 상에 벽들 중 하나의 1차 밀봉 멤브레인의 금속 시트들의 밀봉된 용접을 도시하는 부분적인 사시도이다.
도 14는 다른 변형에 따른 코너 구조의 2차 단열 베리어의 절연 패널들의 개략도이다.
도 15는 제5 실시예에 따른 코너 구조의 부분적인 사시도이다.
도 16은 도 15의 코너 구조 내에 1차 단열 베리어 상에 1차 단열 베리어의 앵커링의 상세 뷰를 도시하는 부분적인 도면이다.
도 17은 제6 실시예에 따른 코너 구조의 부분적인 사시도이다.
도 18은 도 17의 코너 구조의 절연 블록의 부분적이 사시도이다.
도 19는 LNG 탱커 선박의 탱크 및 이러한 탱크를 적재하고 해역하기 위한 터미널의 단면 사시도이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The present invention is presented merely by way of a non-limiting depiction, with reference to the accompanying drawings, which will become more apparent through the following description of several specific embodiments of the invention, its other objects, details and features and advantages will be better understood.
1 is a perspective view in section of a wall of a sealed and insulated tank;
2 is a cross-sectional view of a corner structure according to the first embodiment, arranged at the intersection of two walls of a sealed and insulated tank;
Fig. 3 is a cross-sectional view of a corner structure, similar to Fig. 2, in which one of the insulating panels of the insulating barrier has been cut to compensate for manufacturing tolerances of the support structure;
Fig. 4 is a partial perspective view of the corner structure of Fig. 3 showing, in part, the secondary sealing membrane of the corner structure and showing the insulating barrier;
5 is a perspective view of the corner structure of FIG. 2 ;
FIG. 6 is a partial perspective view showing the sealed welding of the metal sheets of the primary sealing membrane of one of the walls on the angle brackets of the corner structure of FIG. 1 ;
7 is a perspective view of a corner structure according to a second embodiment.
8 is a perspective view of a corner structure according to a third embodiment.
9 is a perspective view of a corner structure according to a fourth embodiment.
Fig. 10 is a detailed view of the corner structure of Fig. 8 showing the position-adjustable anchoring means;
FIG. 11 is a detailed view of zone XI of FIG. 10 .
12 is a detailed view of zone XII of FIG. 10 .
13 is a partial perspective view showing the sealed welding of the metal sheets of the primary sealing membrane of one of the walls on the anchoring strips of the corner structure of FIG. 8 ;
14 is a schematic view of insulating panels of a secondary thermal insulation barrier of a corner structure according to another modification.
Fig. 15 is a partial perspective view of a corner structure according to a fifth embodiment;
FIG. 16 is a partial view showing a detailed view of the anchoring of a primary insulating barrier on the primary insulating barrier within the corner structure of FIG. 15 ;
17 is a partial perspective view of a corner structure according to a sixth embodiment;
18 is a partial perspective view of an insulating block of the corner structure of FIG. 17 .
19 is a cross-sectional perspective view of a tank of an LNG tanker ship and a terminal for loading and discharging such tanks.
관례상 용어 "외부"와 "내부"는 탱크의 외측 및 내측을 참조하여, 서로에 대하여 하나의 요소의 상대적인 위치를 정의하도록 이용된다. By convention the terms “outside” and “inside” are used to define the relative position of an element with respect to one another, with reference to the outside and inside of a tank.
액화 천연 가스를 저장하기 위한 밀봉되고 단열인 탱크의 다층 구조는 도 1을 참조로 기술된다. 탱크의 각 벽은, 탱크의 외측에서 내측으로, 2차 유지 요소들(secondary retention elements,)에 의해 지지 구조(3) 상에 앵커링되고 나란히 놓이(juxtaposed)는 절연 패널들(2)을 포함하는, 2차 단열 베리어(1), 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(2)에 의해 지탱되(borne)는 2차 밀봉 멤브레인(4), 1차 유지 요소들(primary retention elements)에 의해 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(2) 상에 앵커링 되고 나란히 놓이는 절연 패널들(6)을 포함하는 1차 단열 베리어(5) 및 탱크 내에 수용되고 액화된 천연 가스와 접촉하도록 의도되며 1차 단열 베리어(5)의 절연 패널들(6)에 의해 지지되는 1차 밀봉 멤브레인(7)을 포함한다. The multilayer structure of a sealed and insulated tank for storing liquefied natural gas is described with reference to FIG. 1 . Each wall of the tank comprises, from the outside to the inside of the tank, insulating
지지 구조(3)는 자체-지지 금속 시트들(self-supporting metal sheets)에 의해 또는, 더 일반적으로, 적합한 기계적인 특성들을 갖는 모든 타입의 단단한 파티션(rigid partition)에 의해 특히 형성될 수 있다. 지지 구조(3)는 선박의 선체 또는 이중 선체에 의해 특히 형성될 수 잇다. 지지 구조(3)는 탱크의 일반적인 모양, 일반적으로 다각형 모양(polyhedral shape)을 정의하는 복수 개의 벽들을 포함한다. The supporting
2차 단열 베리어(1)는, 미 도시된, 수지볼(resin beads)에 의해 지지 구조(3) 상에 앵커링되는 복수 개의 절연 패널들(2)과 지지 구조(3) 상으로 용접되는, 미 도시된, 스터드들을 포함한다. 유리하게, 절연 패널들(2)은 내부 플레이트(11)와 외부 플레이트(12) 사이에 샌드위치되는(sandwiched) 절연 고분자 폼 층(insulating polymer foam layer; 10)을 각각 포함한다. 내부(11) 및 외부(12) 플레이트들은, 예를 들어, 상기 절연 고분자 폼 층(10)에 접착되는 합판(plywood boards)이다. 절연 고분자 폼(10)은 특히 폴리우레탄 기반의 폼(polyurethane based foam)일 수 있다. 절연 고분자 폼(10)은 유리하게 그것의 열 수축 계수(thermal contraction coefficient)를 줄이는 것을 돕는 유리섬유(glass fibers)로 강화된다. The secondary
도 1에서 도시된 바와 같은, 벽의 평탄한 존(flat zone)에서, 절연 패널들(2)은 실질적으로 평행사변형 직사각형의 모양이고 평행한 열(parallel rows)으로 나란히 놓이며 기능적인 조립 간극(functional assembly clearance)을 제공하는 공동들(8)에 의해 서로 분리된다. 공동들(8)은 예를 들어, 유리 울(glass wool), 락 울(rock wool) 또는 개방-셀 연질 합성 폼(open-cell flexible synthetic foam)와 같은 절연 라이너(insulating liner; 9)로 채워진다.In the flat zone of the wall, as shown in FIG. 1 , the insulating
지지 구조(3) 상으로 용접되는 스터드들에 절연 패널들(2)을 고정하기 위하여, 절연 패널들(2)에는 절연 패널들(2)의 전체 두께를 통과하는 실린더형 샤프트들(cylindrical shafts; 19)이 제공되고 절연 패널들(2)의 네 코너들(four corners)의 각각의 적어도 근처에 배열된다. 실린더형 샤프트들(19)은 스터드들의 나사산 단부들과 결합하는(cooperating) 너트를 위한 베어링 표면들을 정의하는, 미 도시된, 변경 부분(altered section)을 갖는다. For fixing the insulating
절연 패널들(2)의 내부 플레이트(11)는 일련의 그루브들(grooves)을 형성하도록, 서로에 대하여 직각인, 두 개의 일련의 그루브들(13, 14)을 갖는다. 각각의 일련의 그루브(13, 14)들은 절연 패널들(2)의 두 대향하는 측면들에 평행하다. 그루브들(13, 14)은 2차 밀봉 멤브레인(4)의 금속 시트들(16) 상에 형성되는, 탱크의 외측 방향으로 돌출하는 파형(corrugations 15)을 수용하도록 의도된다. The
또한, 내부 플레이트(11)에는 절연 패널들(2) 상에 2차 밀봉 멤브레인(4)의 금속 시트들(16)의 모서리를 앵커링 하기 위한 금속 기구들(17)이 제공된다. 금속 기구들(17)은 두 직각인 방향으로 연장하고, 이는 절연 패널들(2)의 두 대향하는 방향에 각각 평행하다. 금속 기구들(17)은 예를 들어, 나사들(screws), 리벳들(rivets) 또는 스테플들(staples)에 의해 절연 패널들(2)의 내부 플레이트(11) 상으로 고정된다. 금속 기구들(17)은 내부 플레이트들(11) 내에 배열되는 리세스들(recesses) 내에 위치되어서 각각의 금속 기구(17)의 내부 표면은 내부 플레이트(11) 중 하나의 내부 표면과 수평처리된(flush)다.In addition, the
각각의 내부 플레이트(11)에는 또한 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(2) 상에 1차 단열 베리어(5)를 고정하도록 의도되고 탱크의 내측을 향해서 돌출하는 나사산 스터드들(18)이 제공된다.Each
또한, 내부 플레이트(11)는, 그것의 모서리를 따라, 두 개의 연속적인 그로브들(13, 14) 사이 각각의 갭에서, 절연 패널들(2) 사이의 공동을 가로지르는(spanning), 두 개의 인접 절연 패널들(2) 사이를 각각 가로지르는(straddled) 브리징 플레이트들(bridging plates 21)을 수용하는 브레이크(20)를 갖는다. 각각의 브리징 플레이트(21)는 그것들의 상호 분리에 대향하도록, 스테플 및/또는 접착함으로써, 두 개의 인접 절연 패널들(2) 각각에 대하여 고정된다. 브리징 플레이트들(21)은 평행사변형 직사각형이며 예를 들어 합판으로 형성된다. 브리징 플레이트들(21)의 외부 면은 브레이크들(20)의 하단에 대하여 고정된다. In addition, the
2차 밀봉 멤브레인(4)은, 각각 실질적으로 직사각형을 갖는 복수 개의 파형 금속 시트들(16)을 포함한다. 금속 시트들(16)은 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(2)에 대하여 오프셋 배치되어서(disposed offset), 각각의 상기 금속 시트들(16)은 네 개의 인접 절연 패널들(2) 위로 공동으로 연장한다. 각각의 금속 시트(16)는 제1 방향으로 연장하는 일련의 제1 평행 파형들(15)과 제2 방향으로 연장하는 일련의 제2 평행 파형들을 갖는다. 일련의 파형들의 방향들은 직각이다. 각각의 일련의 파형들은 금속 시트(16)의 두 개의 대향하는 모서리들에 평행하다. 파형들(15)은 탱크의 외측 방향으로, 즉 지지 구조(3) 방향으로 돌출한다. 파형들(15)은 절연 패널들(2)의 내부 플레이트(11) 내에 배열되는 그루브들(13, 14) 내에 저장된다. 인접 금속 시트들(16)은 함께 랩-용접(lap-welded)된다. 금속 시트들(16)은 택 용접(tack welds)에 의해 금속 기구들(17) 상에 앵커링된다. The
금속 시트들(16)은 그것들의 길이방향 모서리들을 따라 및 그것들의 네 개의 코너들의 근처에서, 2차 단열 베리어(1) 상에 1차 단열 베리어(5)를 고정하도록 의도되는 스터드들(18)의 통로(passage)를 허용하는 절단부(cuts)를 포함한다. 금속 시트들(16)은 Invar®로 제작되고, 예를 들어 : 즉, 일반적으로 1.2.10-6 및 2.10-6 K-1사이에 있는 팽창 계수(expansion coefficient)를 구비하는 니켈-철 합금(nickel-iron alloy), 또는 일반적으로 대략 7.10-6 K-1인 팽창계수인, 고 망간 함유 철 합금(high manganese content iron alloy)으로 제작된다. 또는, 금속 시트들은 또한 스테인리스 스틸(stainless steel)이나 알루미늄으로 제작될 수 있다. The
1차 단열 베리어(5)는 평행사변형 직사각형의 복수 개의 절연 패널들(6)을 포함한다. 실시예에서 도시되는, 1차 단열 베리어(5)의 절연 패널들(6)의 치수들은, 절연 패널(2)보다 작은, 그것의 두께를 제외하고, 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널(2)의 치수들과 동일하다. 이러한 경우에 절연 패널들(6)은 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(2)에 대하여 오프셋되어서, 각각의 절연 패널(6)은 2차 단열 베리어(1)의 네 개의 절연 패널들(2) 위로 연장한다.The primary
다른 실시예들에서, 1차 단열 베리어(5)의 절연 패널들(6)의 치수들은 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(20의 것과는 상이하다. 다른 실시예들에서, 1차 단열 베리어(5)의 절연 패널들(6)과 2차 단열 베리어들의 절연 패널들(2)은 사각형인 실질적으로 평행사변형 직사각형이며, 이의 내부 및 외부 면들은 사각형들이다. In other embodiments, the dimensions of the insulating
절연 패널들(6)은 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(2)의 것과 유사한 구조, 즉 예를 들어 합판으로 제작되는 두 개의 단단한 플레이트들 사이에 샌드위치되는 절연 고분자 폼 층에 의해 형성되는 샌드위치 구조를 포함한다. The insulating
1차 단열 베리어(5)의 절연 패널(6)의 내부 플레이트에는 1차 밀봉 멤브레인(7)의 금속 시트들(23)을 앵커링하기 위한 금속 구조들(22)이 제공된다. 금속 기구들(22)은 절연 패널들(6)의 두 개의 대향하는 모서리들에 각각 평행한 두 직각 방향으로 연장한다. 금속 기구들(22)은 절연 패널들(6)의 내부 플레이트에 배열되는 리세스들에 고정되고, 예를 들어 나사들, 리벳들 또는 스테플들로, 또는 접착으로 그곳에 고정된다. The inner plate of the insulating
1차 단열 베리어(5)의 절연 패널들(6)은 스터드들(18)에 의해 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널(2) 상으로 고정된다. 이를 위해, 각각의 절연 패널(6)은 그 내부에서 스터드(18)가 연장하는, 그것의 코너들에서 및 그것의 모서리들에 따라 복수 개의 절단부(24)를 포함한다. 절연 패널들(6)의 내부 플레이트는 각각의 스터드(18) 상으로 나사산연결되는 나사산 보어(threaded bore)를 포함하는 유지 요소(25)를 위한 베어링 표면을 형성하도록 절단부들(24) 내측에서 돌출한다. 유지 요소(25)는 절단부들(24) 내측에 저장되고 절단부(24) 내측에서 돌출하는 외부 플레이트의 부분에 대하여 맞닿게(abutment) 하는 러그들을 포함한다. 따라서, 각각의 절연 패널(6)의 외부 플레이트는 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널(2)과 유지 요소(25)의 러그 사이에 샌드위치되며, 이는 따라서 절연 패널(6)이 그것이 겹치는 절연 패널들(2) 상으로 고정되게 한다. The insulating
1차 단열 베리어(5)는 절단부들(24)에서 1차 밀봉 멤브레인(7)의 베어링 표면이 완성되도록 복수 개의 클로져 플레이트들(closure plates; 26)을 포함한다. The primary
1차 밀봉 멤브레인(7)은 복수 개의 금속 시트들(23)을 조립함으로써 얻어진다. 각각의 금속 시트(23)는 서로 직각인 두 일련의 평행 파형들을 포함한다. 파형들은 탱크의 내측 방향으로 돌출한다. 금속 시트들(23)은 예를 들어, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸로 제작된다. The
도 2 내지 도 5를 참조하여, 코너 구조는 탱크의 제1 및 제2 벽(27, 28) 사이의 교차점에서 배치되는 것으로 이 아래에서 기술될 것이다. 제1벽(27)의 지지구조와 제2 벽(28)의 것은 모서리(92)에서 만난다. 제1 벽(27)의 지지 구조와 제2 벽(28)의 것 사이에 형성되는 각도는 일 실시예에서 도시된 바와 같이 대략적으로 90°이다. 그러나, 각도는 어떠한 다른 값일 수도 있으며, 예를 들어, 그것의 대략 135°일 수 있다. 2 to 5 , the corner structure will be described below as being disposed at the intersection between the first and
코너 구조는 도 2에서 도시된, 코너 절연 요소(corner insulating element; 31) 및 제1 벽(27)과 제2 벽(28)의 지지 구조(3)에 대하여 각각 배치되는 두 개의 절연 패널들(29, 30)을 포함하며, 이는 두 절연 패널들(29, 30) 사이의, 코너에 배치된다. The corner structure consists of a
두 절연 패널들(29, 30)은 평행사변형 직사각형의 모양이다. 각각의 절연 패널들(29, 30)은 교차점(92)에 평행하고, 절연 코너 요소(31)를 향하게 배치되는 제1 면(93)을 갖고, 뿐만 아니라 상기 제1 면(93)에 대향하는 제2 면(94)을 갖는다. 또한, 절연 코너 요소(31)는 평행사변형 직사각형이며, 그것의 두 개의 대향하는 옆 면들은 사각형이다. 절연 코너 요소(31)는 예를 들어 고분자 폼, 유리 울 또는 락 울로 제작된다. The two insulating
절연 패널들(29, 30)은 2차 단열 베리어(1)의 다른 절연 패널들(2)과 동일한, 즉 내부 플레이트(33)와 외부 플레이트(34) 사이에 샌드위치되는 절연 고분자 폼 층(32)을 포함하는, 샌드위치 구조를 갖는다. The insulating
도 4를 참고하여, 절연 패널들(29, 30)의 내부 플레이트(33)는 일련의 직각 그루브들(35)을 갖는 것으로 도시될 수 있다. 또한, 절연 패널들(29, 30)의 내부 플레이트(33)는 복수 개의 금속 기구들(36, 37, 38)을 포함한다. 각각의 절연 패널(29, 30)의 금속 기구들(36, 37, 38)은 세 방향, 즉, 두 벽들(27, 28) 사이의 모서리(92)에 평행한 두 방향들과 다른 두 방향들에 직각인 세 번째 방향으로 연장한다. 금속 기구들(36, 37, 38)은 절연 패널들(29, 30)의 내부 플레이트들(33) 내에 배열되는 리세스들 내에 위치되고 예를 들어 나사들, 리벳들 또는 스테플들에 의해 그곳에 고정된다. Referring to FIG. 4 , the
금속 기구들(36, 37, 38)은 2차 밀봉 멤브레인(secondary sealing membrane; 4)의 금속 시트들(16, 43)의 모서리를 앵커링하고 코너 구조의 2차 밀봉 부재(secondary sealing member; 4)을 형성하는 금속 각 브라켓들을 앵커링하는 것으로 의도된다.The
금속 기구들(38)은 두 벽들(27, 28) 사이의 모서리(92)에 근접한 절연 패널들(29, 30)의 모서리를 따른다. 각각의 금속 기구(38)는 모서리(92)에 수직인 구 그루브들(35) 사이의 갭 내에 배치된다. 각각의 금속 각 브라켓(39)은 각각의 두 인접 벽들(27, 28)에 개별적으로 평행한 두 날개들(40, 41)을 갖는다. 각각의 금속 각 브라켓은 모서리(92)에 평행한 방향으로 금속 각 브라켓(39)의 변형(deformation)을 허용하도록, 그것의 두 날개들(40, 41)을 따라 옆으로 금속 각 브라켓(39)의 일 단부로부터 연장하는 파형(42)을 갖는다. 금속 각 브라켓들(39)은 각각의 두 개의 인접 벽들(27, 28)에 평행하고 금속 각 브라켓의 양 측면에서 개별적으로 연장하는 일련의 제1 금속 시트들(43) 상으로 랩-용접된다(도 4에, 두 개의 일련의 제1 금속 시트들(43) 중 하나만이 도시됨). 또한 금속 각 브라켓들(39)은 그것들의 옆 모서리들을 따라 함께 랩-용접된다. 금속 각 브라켓들(39)은 바람직하게 2차 밀봉 멤브레인(4)의 다른 급속 시트들(16)의 것과 동일한 재료로 제작된다. The metal implements 38 follow the edge of the insulating
두 개의 일련의 제1 금속 시트들(43)은 개벽적으로 두 인접 벽들(27, 28)의 각각의 지지 구조들(3)에 평행하게 연장한다. 각각의 제1 금속 시트들(43)은 동일 벽(27, 28)의 지지 구조(4)에 대하여 지탱하는 두 개의 제1 인접 절연 패널들(29, 30)을 가로지르며, 금속 기구들(36, 37) 상에 그것의 모서리들에서 용접됨으로써 그것들 각각 상에 앵커링된다. 제1 금속 시트들(43)은 그것들의 옆 모서리들을 따라서 랩-용접된다. 제1 금속 시트들(43)은 상기 파형(44)에 직각인 복수 개의 파형들과 두 벽들(27, 28) 사이의 교차점에 평행한 방형으로 연장하는 단일 파형(44)을 각각 가지며 금속 각 브라켓들(39) 중 하나의 파형의 연장부를 각각 연장한다. 제1 금속 시트들(43)의 파형들(44, 45)운 그루브들(35) 내에 수용된다. 위에 금속 각 브라켓들(39)이 랩-용접되는 제1 금속 시트들(43)의 각각의 모서리(58)는 비틀림, 즉 승강부를 가지며, 이로 인해 금속 각 브라켓들(39)은 금속 시트들을 중첩시킬 수 있다. The two series of
일 실시예에 따라, 금속 각 브라켓들(39)의 각 날개(40, 41)의 모서리(92)에 수직인 방향에서의, 치수는 다음에서 기술되는 바와 같이, 지지 구조의 제작 공차를 위해 보상하도록, 지지 구조(3)의 동일계 치수 측정의 함수로 조정된다. 다른 실시예에 따라, 두 벽들 사이의 교차점에 수직인 방향으로 비틀린 모서리(joggled edge; 58)의 치수는 지지 구조(3)의 제작 공차들을 위한 보상을 가능하게 한다. 비틀림(joggle)의 너비는 예를 들어, 약 80mm이다. According to one embodiment, the dimension in the direction perpendicular to the
또한, 도 4에서 미 도시된, 표준 금속 시트들(standard metal sheets)은 두 개의 인접 절연 패널들(6)과 코너 구조의 두 개의 절연 패널들(29 또는 30)의 사이에서 가로질러지고 또한 금속 기구들(22, 36) 상에 앵커링된다. In addition, standard metal sheets, not shown in FIG. 4 , are traversed between two adjacent insulating
절연 패널들(29, 30)의 내부 플레이트(33)에는 코너 구조의 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(29, 30)에 대하여 코너 구조의 1차 단열 베리어(5)의 절연 블록들(47, 48)을 고정하도록 의도되는 앵커링 기구들(anchoring fixtures; 46)이 제공된다. 앵커링 구조들(46)은 예를 들어, 나사, 스테플 및/또는 접착으로, 내부 플레이트(33) 내에 배열되는 딤플링(dimpling)으로 고정된다. 앵커링 기구들(46)은 각각 나사산 보어를 갖는다. 또한, 2차 밀봉 멤브레인(4)의 제1 금속 시트들(43)은 고 4에서 도시된 바와 같이, 각각의 블라인드 너트(blind nut;61)가 통과하는, 오리피스들을 갖는다. 블라인드 너트(61)는 앵커링 기구들(46) 중 하나로 배열되는 나사산 보어와 결합하는(cooperates) 그것의 외부 둘레(outer periphery) 상에 나사산을 갖는다. 블라인드 너트(61)는 앵커링 기구(46) 및 칼라 사이에 샌드위치 되도록 제1 금속 시트들(43) 중 하나를 허용하는 칼라를 더 포함한다. 각각의 칼라는 2차 밀봉 멤브레인(4)을 위한 밀봉을 제공하기 위하여 오리피스의 주변 상에 제1 금속 시트(43) 상으로 용접된다. 또한, 각각의 블라인드 너트(61)는 도 2, 도 3 및 도 5에서 도시되는, 스터드(49)를 수용하도록 의도되고 코너 구조의 1차 단열 베리어(5)의 절연 블록(47, 48)을 고정하도록 의도되는 나사산 내부 보어(threaded internal bore)를 갖는다. On the
도 2, 도 3 및 도 5에서 도시된 바와 같이, 코너 구조의 1차 단열 베리어(5)는 절연 블록들(47, 48)을 포함한다. 각각의 절연 블록(47, 48)은 평행사변형 직사각형이고 다른 입점 벽을 향하는 제1 면(96)과 제1 면(96)에 대향하는 제2 면을 갖는다. 절연 블록들(47, 48)은 쌍으로 선 조립되며, 이들 중 하나는 제1 벽(27)의 제1 금속 시트들(43) 중 하나에 대하여 걸치고 제1 벽(27)의 지지 구조(3)에 대하여 고정되는 절연 패널들(29) 중 하나 상에 앵커링되고, 반면, 다른 것은 제2 벽(28)의 제1 금속 시트들(43) 중 하나에 대하여 걸치며 제2 벽(28)의 지지 구조(3)에 대하여 고정되는 절연 패널들(30) 중 하나 상에 앵커링된다. 절연 블록들(47, 48)은 합성 구조(composite structure)를 가지며 상기 고분자 폼 층(62)에 접착되는 두 내부(50) 및 외부(51) 합판 사이에 샌드위치되는 고분자 폼 층(62)을 각각 포함한다. 2 , 3 and 5 , the primary insulating
절연 블록들(47, 48)은, 각 브라켓(52)이 걸쳐지는, 내부 면과 제1 금속 시트들(43) 중 하나에 대하여 걸쳐지는 외부 면을 포함한다. 브라켓들(52)은 예를 들어 스테인리스 스틸로 제작되는 금속 각 브라켓들이다. 각 브라켓들(52)은 절연 블록 쌍의 각각의 절연 블록들(47, 48)의 내부 면에 대하여 개별적으로 걸쳐지는 두 개의 날개들(53, 54)를 갖는다. 각 날개(53, 54)는 절연 블록들(47, 48)로 각 브라켓(52)을 고정시키기 위한, 미 도시된, 스터드들을 갖는다. 스터드들은 탱크의 내측 방향으로 돌출하고 절연 블록들(47, 48)의 내부 플레이트(50) 내에 배열되는 오리피스들을 통과한다. 오리피스들은 절연 블록들(47, 48)의 외부 면 밖에 나오는(emerging on) 보다 큰 직경의 실린더형 샤프트들과 연통(communicate)한다. 너트들은 상기 절연 블록들(47, 48)의 내부 플레이트(50)에 대하여 걸쳐지는 스터드들 상으로 나사연결되고, 따라서 상기 절연 블록들(47, 48)에 브라켓(52)의 단단한 연결(rigid connection)을 제공한다. 따라서, 각각의 각 브라켓(52)은 미리 조립된 모듈들을 형성하도록 절연 블록들(47, 48)이 쌍으로(pairwise) 연결되게 한다.The insulating blocks 47 , 48 have an inner surface over which each
고분자 폼과 같은, 절연 재료로 제작되는 코너 연결부(corner connection; 55)는 두 절연 블록들(47, 48)의 제1 면들(96) 사이에 배치되고 따라서 탱크의 코너에 제공되도록 연속적인 단열(continuous thermal insulation)을 허용한다. 또한, 미 도시된, 절연 조인트 요소들(insulating joint elements)은 연속적인 단열을 제공하도록, 두 쌍의 인접 절연 블록들(47, 48) 사이에 삽입된다. A
각각의 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트(51)는 제1 금속 시트들(43) 중 하나에 대하여 내부 플레이트(50)를 홀딩(holds)하는 유지 요소를 위한 베어링 표면을 형성하도록, 내부 플레이트(50)와 고분자 폼 층(62)의 양측을 측 방향으로 돌출시키는 옆 모서리들을 포함한다. 도 2, 도 4 및 도 5의 실시예에서, 유지 요소는 스터드들(49) 중 하나가 통과하는 오리피스를 갖는 베어링 플레이트(56)에 의해 형성된다. 너트(57)는 스터드(49)의 나사산 단부 상으로 나사연결되어서 베어링 플레이트(56)는 2차 밀봉 멤브레인(4)의 제1 금속 플레이트들(43) 중 하나에 대하여 두 개의 인접 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트들(51)을 샌드위치시키도록 두 개의 인접 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트들(51)의 옆 모서리들에 대하여 맞 닿는다. 따라서, 절연 블록들(47, 48)은 모서리(92)에 수직인 방향으로, 절연 패널들(29, 30)에 대하여 절연 블록들(47, 48)을 위한 복수 개의 위치가 가능한 앵커링 수단들에 의해 절연 패널들(29, 30) 상에 앵커링된다. 선택적인 실시예에 따르면, 일련의 벨빌 와셔들(Belleville washers)은 각각의 스터드들(49) 상으로 나사산 연결되며 베어링 플레이트와 너트들(57) 중 하나 사이에 끼워지(interposed)며, 이는 절연 패널들(29, 30) 상에 절연 블록들(47, 48)을 위해 제공되도록 연성(flexible) 허용한다.The
도 6에서 도시된 바와 같이, 코너 존에 접하는(border), 1차 밀봉 멤브레인(7)의 금속 시트들(23)은 각 브라켓들(52) 상에 탱크의 교차점 방향으로 향해지는 그것들의 모서리를 따라서 용접된다.As shown in FIG. 6 , the
또한, 1차 밀봉 멤브레인(7)은 두 개의 인접 각 브라켓들(52)을 가로지르게 각각 용접되는 복수 개의 금속 코너 조각들(metal corner pieces; 86)을 가지며, 코너 조각들(86)은 1차 밀봉 멤브레인(1)의 다른 금속 시트들(23)의 것과 동일한 재료로 제작된다. 각각의 코너 조각(86)은 두 인접 벽들(27, 28)의 각각의 지지 구조들(3)에 상재적으로 평행한 두 개의 날개들을 포함한다. 각각의 코너 조각(86)은 코너 조각(86)이 벽들의 교차점에 평행한 방향으로 변형하게 허용하도록, 두 개의 날개를 따라 옆으로 코너 조각(86)의 일 단부로부터 연장하는 파형(87)을 포함한다. 각각의 코너 조각들(86)의 파형(87)은 탱크의 코너에서 1차 밀봉 멤브레인의 파형 네트워크(network)를 위한 연속성(continuity)을 제공하도록, 1차 밀봉 멤브레인(7)의 파형들의 방향 중 하나의 연장부로 연장한다. 코너 조각들(86)은 또한, 1차 밀봉 멤브레인(7)의 금속 시트들(23) 상으로 랩-용접된다. In addition, the
1 차 밀봉 멤브레인(7)의 금속 시트들(23) 상으로 랩-용접되는 각각의 코너 조각들(86)의 모서리는 비틀림(joggle), 즉 승강부(raised section)를 가지며, 이에 의해, 상기 코너 조각들(86)은 금속 시트들(23)을 중첩시킨다. The edge of each
일 실시예에 따라, 모서리(92)에 수직인 방향으로, 각 브라켓들(52) 상으로 랩-용접되는 금속 시트들(23)의 치수는 지지 구조(3)의 제작 공차들을 위해 보상하도록, 아래에서 언급되는 바와 같은 지지 구조(4)의 동일계 측정의 함수로 조정된다. According to one embodiment, the dimensions of the
다른 실시예에 따라, 모서리(92)에 수직인 방향으로 비틀린 모서리의 치수는 지지 구조(3)의 제작 공차를 위한 보상을 가능하게 하기 위함이다. 비틀림의 너비는 예를 들어 대략 80mm이다. According to another embodiment, the dimensions of the corners twisted in a direction perpendicular to the
이전에 기술된 바와 같이 탱크의 벽들의 조립은 코너 구조를 조립하기 위한 방법에 특히 더 집중하여 아래에서 기술될 것이다. The assembly of the walls of the tank as previously described will be described below with particular focus on the method for assembling the corner structure.
초기에, 스터드들의 위치는 정의되고, 각각의 벽들(27, 28)의 기준점에 대하여, 이는 스터드들이 지지 구조(3) 상에 2차 단열 베리어의 절연 패널들(2)을 앵커링하도록 의도되며, 이러한 기준점(reference point)은 예를 들어 벽(27, 28)의 코너 또는 그것들의 중심이다. 그 후에 상기 스터드들은 이전에 결정된 위치에서 지지 구조(3) 상으로 용접된다. Initially, the position of the studs is defined, with respect to the reference point of the
설정값은 2차 단열 베리어(1)의 각각의 절연 패널들(29, 30)의 너비를, 즉 모서리(92)와 대향하는 면(94)을 따르는 각각의 절연 패널들(29, 30)의 면(93) 사이의 치수를 위해 각 코너 구조 상에서 결정된다. 이러한 설정값은 상기 절연 패널(29, 30)의 목표 위치에 근접한 평탄한 존의 절연 패널(2)과 모서리(92) 사이의 공간을 표시하는 지지 구조(4)의 동일계 측정을 기반으로 사용되며, 이러한 너비 설정값은 반드시 결정되어야 한다.The set value is the width of each of the insulating
예로써, 절연 패널(29)의 너비 설정값(L)은 다음의 관계식을 사용하여 결정될 수 있다. For example, the set width L of the insulating
L = x - i - e;L = x - i - e;
여기서, here,
x : 절연 패널(29)의 목표 위치에 근접한 절연 패널(2)과 모서리(92) 사이의 공간을 표시하는 측정임;x: a measurement indicating the space between the insulating
i : 상기 절연 패널(29)과 인접 절연 패널(2)의 사이 공동의 너비 설정값임;i: the setting value of the width of the cavity between the insulating
e : 절연 패널들(29, 30)의 두께임.e: the thickness of the insulating
설정값은 또한, 그 설정값이 결정되어야 하는, 절연 패널(29, 30)에 근접한 절연 패널(2)을 고정하도록 의도되는 스터드들의 위치 및 모서리(92) 사이의 거리의 측정, 또는 심지어 두 벽들(27, 28) 사이의 교파점에 수직인 방향으로 벽들(27, 28) 중 하나의 지지 구조(3)의 치수의 측정의 함수로써 사용될 수 있다. The setpoint is also a measure of the distance between the
그 후, 절연 패널들(29, 30)은 이미 결정된 설정값으로 그것들의 너비를 조정하도록 절단된다. 이를 위해, 절연 패널들(29, 30)은 내부(95) 및 외부 면들에 직각인, 모서리(92)를 따라서 배치되도록 의도되는 그것들의 면(93)을 따라서, 그것들의 길이 방향으로 절단된다. 절연 패널들(29) 중 하나의 절단은 도 3의 점선으로 도시된다. 절연 패널들(29, 30)은 절단 잔여물(cutting residues)로 탱크를 오염시키는 것을 제한하도록, 유리하게 탱크 외측에 또는 탱크의 원 위치(in situ)에서 절단될 수 있다. 따라서, 절연 패널들(29, 30)의 너비는 지지 구조(3)의 제작 공차를 위한 보상을 위하여 맞춰진다. Thereafter, the insulating
그 후, 절연 패널들(29, 30)은 지지 구조(30) 상으로 고정된 후, 금속 각 브라켓들(39), 뿐만 아니라 제1 급속 시트들(43)은 상기 절연 패널들(29, 30) 상으로 고정된다. 이미 언급된 바와 같이, 금속 각 브라켓들(39)은 위에서 언급된 지지 구조(4)의 동일계 측정의 기능으로 미리 크기가 결정된다. Then, the insulating
절연 블록들(47, 48)은 그 후 위에서 언급된 바와 같이, 그것들 각각의 절연 블록(29, 30)에 대하여 절연 블록들(47, 48)을 위한 넓은 상대적인 위치 범위를 가능하게 하는 앵커링 수단에 의해 그것들의 각각의 절연 패널들(29, 30) 상으로 고정된다. The insulating blocks 47 , 48 are then attached to anchoring means which, as mentioned above, enable a wide relative positioning range for the insulating
또한, 유리하게, 절연 블록들(47, 48)은 또한, 교차점에 수직인 방향으로 그것들의 치수를 조정하고, 따라서 1차 단열 베리어(5) 상에 지지 구조(3)의 제작 공차를 위한 보상하도록 미리 절단된다. 두 벽들(27, 28)의 지지 구조 사이의 교차점에 수직인 방향으로 절연 블록들(47, 48)의 치수를 위한 설정값은 미리 언급된 동일계 측정의 함수로 설정되며, 절연 블록들(47, 48)로부터 제거되는 너비는 절연 패널들(29, 30)로부터 제거되는 너비와 동일하다. Furthermore, advantageously, the insulating
절연 패널들(29, 30) 상에 제작되는 절단과는 달리, 절연 블록들(57, 58)은 모서리(92)에 대향하는 그것들의 면(97)을 따라 절단된다. 따라서, 이러한 특징 적분에, 절연 블록들(47, 48)은 요구되는 치수로의 절단 이전에 각 브라켓들(52)에 의해 쌀들로 미리 조립될 수 있다. Unlike the cut made on the insulating
각 브라켓들(52) 상으로 용접되는 금속 시트들(23)의, 모서리에 수직인 방향으로의, 치수는 지지 구조의 미리 언급된 측정의 함수로 조정되며, 그 후 코너 조각들(86), 뿐만 아니라 상기 금속 시트들(23)은 각 브라켓들(52) 상으로 용접된다. The dimensions, in the direction perpendicular to the edge, of the
도 7은 제2 실시예에 따른 코너 구조를 도시한다. 이러한 실시예는 단지 2차 밀봉 멤브레인(4)의 제1 금속 플레이트들 중 하나 및 두 개의 인접 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트들(51)을 보유하도록 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트들(51)의 옆 모서리들에 대하여 맞닿는 베어링 요소가 U-모양 부분(59)을 갖는 이전의 실시예와 상이하다.7 shows a corner structure according to a second embodiment. This embodiment only holds the insulating
도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 코너 구조를 도시한다. 이러한 실시예는 특히 2차 단열 베리어(1)의 덜연 패널들(29, 30) 상에 1차 단열 베리어(5)의 절연 블록들(47, 48)을 앵커링하기 위한 수단의 구조의 용어로 이전의 실시예들과 상이하다. 사실, 이러한 실시예에서 외부 플레이트들(51)의 옆 모서리들에는 길쭉한 오리피스(60)가 각각 제공된다. 상기 길쭉한 오리피스(60)의 가장 큰 치수는 모서리(92)에 수직인 방향으로 배향된다. 또한, 이미 기술된 바와 같은 절연 패널들(29, 30) 중 하나 상에 앵커링되는, 두 스터드들(49)은 길쭉한 오리피스들(60)의 각각을 통과한다. 일련의 벨빌 와셔가 추가될 수 있는, 너트(57)는 2차 단열 베리어(1)의 각각의 절연 패널(29, 30)에 대하여 1차 단열 베리어(5)의 절연 블록들(47, 48)을 홀딩 가능한 힘을, 외부 플레이트들(51)의 옆 모서리들 상에, 가하도록 각각의 스터드들(49)로 나사산연결된다.8 shows a corner structure according to a third embodiment of the present invention. This embodiment transfers in particular in terms of the structure of the means for anchoring the insulating
또한, 도 8의 실시예는 각각의 절연 블록들(47, 48)의 고분자 층(62)에서 이전의 실시예들과 상이하고 이러한 경우에 두 벽들(27, 28) 사이의 교차점에 수직인 방향으로 차례로 나란히 놓이는 두 구별되는 부분들(62a, 62b)을 포함한다. 이러한 경우에 두 부분들(62a, 62b)은 모서리(92)로부터 가장 멀고 구별되는 고분자 재료들로 제작된다. 따라서, 고려된 절연 블록(47, 48)의 치수를 조정하기위해 절단되도록 의도되는 고분자 층(62)의 부분(62a)은 더 낮은 단계의 고분자 물질로 제작될 수 있으며, 이는 절연 블록들(47, 48)을 절단하는 것의 경제적인 충격을 제한한다. 예시의 방법으로, 부분(62b)은 예를 들어 대략 130 kg/m3의 고 밀도 폴리우레탄 폼(high density polyurethane foam)으로 제작될 수 있는 반면에, 부분(62a)은 더 낮은 밀도의 폴리우레탄 폼으로 제작되고, 따라서 이는 덜 비싸다. 바람직하게, 그럼에도 불구하고 부분(62a)의 폴리우레탄 폼은 100 kg/m3 와 크거나 같다.Furthermore, the embodiment of FIG. 8 differs from the previous embodiments in the
절연 블록들(47, 48)을 위한 그러한 이중-구성요소 구조(dual-component structure)의 적용은 도 7의 실시예를 한정하지 않으며, 또한 다른 실시예들의 절연 블록들(47, 48), 또는 심지어 절연 패널들(29, 30)에 적용될 수 있다. The application of such a dual-component structure for the insulating
도 9 내지 도 13은 제4 실시예에 따른 코너 구조를 도시한다. 이러한 실시예는 특히 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(29, 30) 상에 1차 단열 베리어(5)의 절연 블록들(47, 48)을 앵커링하기 위한 수단들의 구조의 용어들에서 이전 실시예들과 상이하다. 9 to 13 show a corner structure according to a fourth embodiment. This embodiment is particularly relevant in terms of the construction of means for anchoring the insulating
이러한 실시예에서, 각각의 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트(51)는 또한 내부 플레이트(50)와 고분자 폼 층(62)의 양 측을 측 방향으로 돌출시키는 옆 모서리들을 포함하고 베어링 플레이트(52)는 외부 플레이트(51)의 각각의 옆 모서리들에 대하여 맞닿는다. 도 1 내지 도5의 실시예에서와 같이, 너트(57)는 구 인접 절연 블록들(29, 30)의 외부 플레이트들(51)의 옆 모서리들에 대하여 상기 베어링 플레이트(52)를 홀딩하고 절연 블록들(29, 30) 중 하나에 앵커링 되는 스터드(49)의 나사산 단부 상으로 나사결합된다. In this embodiment, the
1차 단열 베리어(5)의 각각의 절연 블록(47, 48)을 앵커링하는 것은 또한 절연 블록(47, 48)과 연관되는 앵커링 스트립(63)과 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널(29, 30)에 상기 앵커링 스트립(63)을 연결하는 두 개의 앵커링 로드(64)에 의해 수행된다. Anchoring the respective insulating
앵커링 로드들(64)은 절연 블록(47, 48)을 연결하도록 각각 배치되고, 이는 코너 구조의 두 절연 패널들(29, 30) 중 하나에 대하여 걸쳐지며, 코너 구조의 두 절연 패널들(29, 30) 중 다른 하나에 걸쳐진다. 각각의 앵커링 스트립(63)은 두 벽들(27, 28) 사이의 교차점에 평행한 방향으로 절연 블록(47, 48)의 내부 면을 넘어 연장하며, 상기 절연 블록(47, 48)의 내부 면 상에 배열되는 원추형 구멍(countersink) 내에 저장된다. 또한, 각각의 앵커링 스트립(63)은, 그것의 두 단부들 각각에서, 지지 구조(3) 방향으로, 두 개의 인접 절연 블록들(47, 48)을 분리하는 공동 내에, 절연 블록(47, 48)의 옆 모서리들 중 하나를 따라 돌출하는 러그(65)를 가지며, 각 러그(65)는 쌍으로 교차하는 세 개의 평탄한 부분들에 의해 형성되는 3면체(trihedron) 형상이다. 세 평탄한 부분들 중 하나는 앵커링 부분(66)을 형성하며, 앵커링 로드(64)의 단부들 중하나 상에 앵커링 된다. 앵커링 부분(66)은 앵커링 로드(64)의 축에 실질적으로 수직인 평면으로 연장한다. 도시된 실시예에서, 앵커링 로드들(64)은 위에 그것들이 앵커링된 절연 패널(29, 30)이 배치된 벽들(27, 28)의 평면에 실직적으로 수직으로 연장한다. 또한, 앵커링부(66)는 인접 벽(27, 28)에 실질적으로 평행한 평면에서 연장한다. 각각의 앵커링 로드(64)는 구형 조인트에 의해 앵커링부들(66) 중 하나에 연결되는 외부 단부와 구형 조인트에 의해 절연 패널들(29, 30) 중 하나에 연결되는 내부 단부를 포함한다. 또한, 적어도 하나의 구형 조인트들은 조정되게 위에서 언급된 두 개의 조인트들 사이에 링크의 길이를 허용한다. 따라서, 절연 블록들(47, 48)을 앵커링하기 위한 이러한 수단들은 또한, 절연 패널들(29, 30)에 대하여 절연 블록들(47, 48)을 위한 복수 개의 상대 위치를 가능하게 한다. The anchoring
구형 조인트들의 구조의 더 상세한 설명은 도 10, 도 11 및 도 12에서 참조로 이후에 제공될 것이다. 도 11에서 상세하게 도시되는, 앵커링 로드(64)의 내부 단부는 너트(67)와 결합하고 나사산연결된다. 또한, 앵커링 로드(64)는 앵커링부(66) 내에 배열되는 오리피스를 통과한다. 너트(67)는 두 개의 워셔들(68, 69)을 가압하고, 이는 앵커링 플레이트(66)에 대하여, 앵커링 로드(64) 상으로 나사산연결된다. 두 개의 와셔들(68, 69)은 구형(sphere) 내에 내접되(inscribed)고 매칭 형상(matching shapes)을 갖는 베어링 표면들에 의해 또 다른 것과 결합한다. 따라서, 이러한 배열은 3 자유도(three degrees of freedom)를 갖는 구형 조인트를 형성한다. 또한, 앵커링 로드(64)를 따르는 너트(67)의 위치는 링크(link)의 길이를 맞추도록 변화될 수 있다. A more detailed description of the structure of the spherical joints will be provided later with reference to FIGS. 10 , 11 and 12 . The inner end of the anchoring
도 12에서 상세하게 도시된, 앵커링 로드(64)의 외부 단부는 또한 너트(82)와 결합하는 나사산을 갖는다. 따라서, 앵커링 로드(64)를 따라 너트(82)의 위치는 또한 링크의 길이에 맞추도록 변화될 수 있다. 너트(82)는 절연 패널들(29, 30) 중 하나 상에 홀딩되는 링(84)에 대하여, 앵커링 로드(64) 상에 압입(press-fitted)되는, 와셔(83)를 가압한다. 와셔(83)와 링(84)은 구형 조인트를 형성하도록, 구형 내에 내접되고 매칭 형상들을 갖는 베어링 표면들에 의해 서로 결합한다. 링(84)은 상기 링(84)의 베어링 표면으로부터, 앵커링 로드(64)의 축을 따라 축 방향으로 연장하는 실린더형 스커트(85)를 포함한다. 실린더형 스커트(85)는 그 안에 너트(82)와 와셔(83)가 저장되는, 하우징을 정의한다. 실린더형 스커트(85)는 블라인드 너트(61) 내에 배열되는 나사산 보어와 결합하는 그것의 외부 둘레 상에 나사산을 갖는다. 도 4에서 도시되고 참조로 기술되는 실시예로서, 블라인드 너트(61)는 앵커링 기구(46)에 고정되고, 이는 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널(29, 30)에 고정된다. 앵커링 기구(46)는 절연 패널(29, 30)의 내부 플레이트(33) 내에 배열되는 딤플링에서 예를 들어, 나사연결로, 고정된다. 각각의 앵커링 기구(46)는, 그것의 내측에서 블라인드 너트들(61) 중 하나가 나사연결되는, 나사산 보어를 포함한다. 이에 따라, 각각의 블라인드 너트(61)는 앵커링 기구(46) 내에 배열되는 나사산 보어와 결합하는 그것의 외부 둘레 상에 나사산들 갖는다. 또한, 각각의 블라인드 너트(61)는 2차 밀봉 멤브레인(4)의 제1 금속 시트들(43) 중 하나에 배열되는 오리피스를 통과하고 앵커링 기구(46)와 칼라 사이에 샌드위치되도록 제1 금속 시트(43)를 허용하는 칼라를 더 포함한다. 각각의 칼라는 또한 2차 밀봉 멤브레인(4)을 위한 밀봉을 제공하기 위해, 오리피스의 둘레 상에, 제1 금속 시트(43) 상으로 용접된다. The outer end of the anchoring
도 13에서 도시된 바와 같이, 코너 존을 접하는 1차 밀봉 멤브레인(7)의 금속 시트들(23)은 앵커링 스트립들(63) 상의 두 개의 벽들(27, 28)의 지지 구조들(3) 사이의 교차점을 방향으로 향해지는 그것들의 모서리를 따라 용접된다. 또한, 1차 밀봉 멤브레인(7)은 각각의 금속 코너 조각들(88)을 갖는다. 각각의 코너 조각(88)은 두 개의 인접 벽들(27, 28)의 각각의 지지 구조들(3)에 개별적으로 평행한 두 개의 날개들을 포함한다. 각각의 날개는 두 개의 인접 절연 블록들(47, 48)의 앵커링 스트립들(63)을 가로질러 용접된다. 코너 조각(88)은 1차 밀봉 멤브레인의 다른 금속 시트들(23)의 것과 동일한 재료로 제작된다. 또한, 각각의 코너 조각(88)은 코너 조각(88)이 두 개의 벽들(27, 28) 사이에 교차점에 평행한 방향으로 변형하는 것을 허용하도록, 두 개의 날개들을 따라 옆으로 코너 조각(88)의 일 단부로부터 연장하는 파형(89)을 포함한다. 각각의 코너 조각들(88)의 파형(89)은 탱크의 코너에서 1차 밀봉 멤브레인(7)의 일련의 파형들을 위한 연속성을 제공하도록, 1차 밀봉 멤브레인(7)의 파형들의 방향들 중 하나의 연장부로 연장한다. 코너 조각들(88)은 또한, 1차 밀봉 멤브레인(7)의 금속 시트들(23) 상으로 랩-용접된다. 코너 조각들(88) 상으로 랩-용접되는 금속 시트들(23)의, 모서리(92)에 수직인 방향으로, 치수는 지지 구조(4)의 동일계 측정의 기능으로 조정된다. As shown in FIG. 13 , the
도 15 및 도 16은 제5 실시예에 따른 코너 구조를 도시한다. 이러하 실시예는 절연 패널들(29, 30) 상에 절연 블록들(47, 48)을 앵커링하기 위한 수단들의 용어로 도 2 내지 도 5에서 참조로 기술된 제1 실시예와 상이하다. 이러한 실시예에서, 도 15에서 도시된 두 개의 유지 요소들은, 각각의 절연 블록들(47, 48)의 내부 플레이트(51)의 두 개의 옆 모서리를 보유(retain)한다. 각각의 유지 요소는 베어링 플레이트(98, 99)를 포함한다. 각각의 베어링 플레이트(98, 99)은, 각각의 스터드(110, 101)가 통과되는, 오리피스를 갖고, 이는 절연 패널들(29, 30) 중 하나 상에 앵커링된다. 각각의 베어링 플레이트(98, 99)는 두 개의 인접 절연 블록들(47, 48)의 외부 플레이트들(51)의 옆 모서리들에 대하여 맞닿는다. 15 and 16 show a corner structure according to a fifth embodiment. This embodiment differs from the first embodiment described with reference to FIGS. 2 to 5 in terms of means for anchoring the insulating
또한, 절연 블록들(47, 48)이, 요구되는 치수들로 절단되기 전에, 그것들이 각 브라켓들(52)에 의해 쌍들로 미리 조립될 시 절단되게 하도록, 모서리(92)에 수직인 방향으로 브라켓들(52)의 각각의 날개들(52, 53)의 치수는 절연 블록들(47, 48)의 것보다 작아서, 각각의 절연 블록(47, 48)은 각 브라켓들(52) 중 하나에 의해 덮이지 않는 부분을 가진다. 바람직하게, 합판(102)은 각 브라켓들(52) 중 하나에 의해 덮이지 않는 그것의 존에서, 각각의 절연 블록들(47, 48)의 내부 플레이트(50) 상으로 고정된다. 합판들(102)의 두께는 각각의 합판들(102)의 내부 표면이 각 브라켓들(52)의 날개들(53, 54) 중 하나의 내부 표면과 수평처리되(flush)게한다. 이러한 배열은 1차 밀봉 멤브레인(7)을 지지하는 것에 대해 연속성을 제공한다. Also, in a direction perpendicular to the
도 17과 도 18은 제6 실시예에 따른 코너 구조를 도시한다. 이러한 실시예에서, 모서리(92)에 평행한 방향으로 각각의 절연 블록들(147, 148)의 치수는 1차 단열 베리어(5)의 표준 절연 패널(6)의 동일 치수와 동일하다. 도시된 실시예에서, 절연 블록들의 고려된 치수는 절연 패널들(29, 30)의 대응하는 치수와 동일하다. 또한, 절연 블록들(147, 148)은 표준 절연 패널들(6)의 열들과 일렬로 배치된다. 따라서, 도시된 실시예에서, 모서리(92)에 평행하게 얻어지는, 각각의 절연 블록들(147, 148)의 치수는 세 개의 파형 간의 거리(three inter-corrugation distances)와 실질적으로 동일하다. 절연 블록들(147, 148)은 합성 구조를 가지고, 고분자 폼 층(162)에 접착되는, 두 개의 내부(150) 및 외부(151) 합판들 사이에 샌드위치되는 고분자 폼 층(162)을 각각 포함한다. 각각의 절연 블록들(147, 148)의 외부 플레이트(151)는 또한 내부 플레이트(150)와 고분자 폼 층(162)의 양 측을 측 방향으로 돌출시키는 옆 모서리들을 포함한다. 17 and 18 show a corner structure according to a sixth embodiment. In this embodiment, the dimension of each of the insulating
절연 패널들(29, 30) 중 하나에 앵커링되는 스터드(104)는 두 개의 인접 절연 블록들을 분리하는 공동과 상기 두 개의 인접 표준 절연 패널들(6)과 상기 두 개의 절연 블록들(147, 148)을 분리하는 공동 사이에 각각의 교차점에 배치된다. 각각의 스터드들(104)은 상기 스터드(104)를 통과하는, 보어를 포함하는 유지 요소(105)와 결합하고, 한편으로 두 개의 인접 절연 블록들(147, 148)의 외부 플레이트들(151)의 코너 존들에 대하여, 다른 한편으로 두 개의 인접 절연 패널들(6)의 코너 존들에 대하여 맞닿는 러그들을 포함한다. 따라서, 표준 절연 패널들(6)과 절연 블록들(147, 148)을 앵커링하기 위해 요구되는 스터드들(104)의 수는 제한된다. A
도 18에서 도시된 바와 같이, 이러한 경우에 각각의 절연 블록들(147, 148)은 모서리(92)에 수직인 방향으로 옆으로 절연 블록(147, 148)의 일 단부로부터 연장하는 릴리프 슬롯(103)을 갖는다. 모서리(92)에 수직인, 1차 밀봉 멤브레인(7)의 각각의 파형들은 두 개의 인접 절연 블록들(147, 148) 사이에 배열되는 공동을 향하여 또는 릴리프 슬롯들(130) 중 하나를 향해 배치된다. 각각의 릴리프 슬롯(103)은 내부 플레이트(150)의 두께를 완전히 통과하고 또한 고분자 폼 층(162)의 두께의 일부나, 심지어 전부에, 배열된다. 상기 릴리프 슬롯(103)에 의해, 1차 밀봉 멤브레인(8)의 파형들은 절연 블록들(147, 148) 상에 상당한 기계적인 제약을 가하지 않고 변형할 수 있다. 18 , each of the insulating
또한, 절연 블록들(47, 48)은 도 2, 도 3 및 도 5 내지 도 8의 것과 동일한 구조를 구비하는 복수 개의 각 브라켓들(52)에 의해 쌍으로 조립된다. 절연 블록(147, 148)의 옆 모서리와 릴리프 슬롯들(103) 중 하나 사이 또는 두 개의 릴리프 슬롯들(103) 사이에 배열되는 각각의 갭은 각 브라켓들(52) 중 하나의 날개를 수용한다. In addition, the insulating
도 15 및 도 16d의 실시예와 같이, 각각의 절연 블록(147, 148)은 각 브라켓들(52) 중 하나에 의해 덮이지 않는 부분을 갖고, 합판은 1차 밀봉 멤브레인(7)을 지지하는 것에 대하여 연속성을 제공하도록, 각 브라켓들(52) 중 하나를 덮지 않는 그것의 존에서, 각각의 절연 블록들(147, 148)의 내부 플레이트(150) 상으로 고정된다. 15 and 16d , each insulating
도 13은 코너 구조의 2차 단열 베리어(1)의 절연 패널들(29, 30)을 개략적으로 도시한다. 이러한 실시예에 따라, 모서리(92)를 따르는 절연 패널들(29, 30)의 제1 면들(93)은 상기 절연 패널들(29, 30)의 내부 및 외부 면들에 직각으로 절단되지 않는다. 실제로, 인접 절연 패널들(29, 30)의 제1 면들(93)은 상기 절연 패널들(29, 30)의 내부 면(95)에 근접한 경사부(91)을 형성하도록 경사진다. 따라서, 절연 패널들(29, 30)의 상대적인 위치는 절단 절연 패널들(cutting insulating panels; 29, 30)과 결합되는 재료들의 손실을 제한함으로써 조정될 수 있다.13 schematically shows the insulating
상기 절연 패널(29)의 내부 및 외부 면들에 수직인 방향으로, 제1 및 제2 절연 패널들(29, 30)의 가장 낮은 두께에 각각 대응하는, 즉 경사진 부분(91)의 단부로부터 얻어지고, 뿐만 아니라 상기 절연 패널(29, 30)의 내부면에 대하여 제1 및 제2 절연 패널들(29, 30)의 경사진 부분(91)에 의해 각각 형성되는 각각 치수들(a1, a2)의 각도들(α1, α2)는 예를 들어, 아래의 공식에 의해 결정될 수 있다.In a direction perpendicular to the inner and outer surfaces of the insulating
α1 = α2 = 180 - 0.5 β;α1 = α2 = 180 - 0.5 β;
a2 = x1 - L1 init - i;a2 = x1 - L1 init - i;
a1 = x2 - L 2 init - i;a1 = x2 -
여기서, here,
- β: 두 벽들(27, 28)의 지지 구조들 사이에 형성되는 도수(degrees)로 표시되는 각도;- β: the angle in degrees formed between the supporting structures of the two
- α1, α2 : 각 도수(degrees);- α1, α2: angular degrees;
- e : 제1 패널(29)과 제2 패널(30)의 각각의 최대 두께;- e: the maximum thickness of each of the
- x1 : 제1 절연 패널(29)의 목표 위치에 근접한 절연 패널(2)과 모서리(92) 사이의 공간을 표시하는 측정;- x1: a measurement indicating the space between the
- x2 : 제2 절연 패널(29)의 목표 위치에 근접한 절연 패널(2)과 모서리(92) 사이의 공간을 표시하는 측정;- x2: a measurement indicating the space between the
- I : 인접 절연 패널(2)과 제1 및 제2 절연 패널들(29, 30) 중 하나 사이의 공동의 너비 설정값;- I: the setting value of the width of the cavity between the adjacent insulating
- L1 init, L2 init : 상기 절연 패널들(29, 30)의 제1 면에 수직인 방향으로 제1 및 제2 절연 패널(29, 30)의 초기 각각의 치수.- L1 init, L2 init: initial respective dimensions of the first and second
LNG 탱커 선박(70)의 절단면인, 도 19를 참조하여, 밀봉되고 단열인 탱크(71)는 선박의 이중 선체(72) 내에 장착되는 일반적인 사방정계 모양(prismatic shape)을 도시한다. 탱크(71)의 벽은 탱크에 수용된 LNG와 접촉되게 의도되는 1차 밀봉된 베리어, 선박의 이중 선체(72)와 1차 밀봉된 베리어 사이에 배열되는 2차 밀봉된 베리어를 포함하고 두 절연 베리어들은 개별적으로 1차 밀봉된 베리어와 2차 밀봉된 베리어 사이 및 2차 밀봉된 베리어와 이중 선체(72) 사이에 배열된다. Referring to FIG. 19 , which is a cross-section of an
그 자체가 알려진 발식으로, 선박의 상부 브리지 상에 배치되는 적재/하역 파이프들(73)은 탱크(71)에서 또는 탱크(71)로 LNG 카고를 운송하기 위한 해양 또는 항구 터미널(maritime or harbor terminal), 적합한 커넥터들에 의해, 연결될 수 있다. In a manner known per se, the loading/
또한, 도 19는 적재 및 하역 스테이션(loading and offloading station; 75), 잠수식 파이프라인(submarine pipeline; 76) 및 지상 설비(77)를 포함하는 해양 터미널의 예시를 도시한다. 적재 및 하역 시스템(75)은 이동가능한 아암(74)과, 이동 가능한 아암(74)을 지지하는, 타워(78)를 포함하는 고정된 연안 설비이다. 이동 가능한 아암(74)은 적재/하역 파이프들(73)에 연결될 수 있는 절연된 연질 튜브들(flexible tubes; 79)의 묶음을 지지한다. 조향성 이동가능한 아암(orientable movable arm; 74)은 LNG 탱커 선박 게이지들의 모든 타입에 맞춰진다. 미 도시된, 연결 파이프라인은 타워(78)의 내측에서 연장한다. 적재 및 하역 스테이션(75)은 LNG 탱커 베슬(70)이 지상 설비(77)로 또는 지상 설비(77)로부터 적재되거나 하역되게 한다. 이러한 설비는 적재 및 하역 스테이션(75)에 잠수식 파이프라인(76)에 의해 연결되는 연결 파이프라인들(81)과 액화 가스 저장 탱크들(80)을 포함한다. 잠수식 파이프라인(76)은 액화 가스가 적재 또는 하역 스테이션(75)과, 예를 들어 5km인, 상당한 거리에 있는 지상 설비(77) 사이에서 운송되게 하여, 이는 LNG 탱커 선박(70)이 적재 및 하역 운영(loading and offloading operations) 동안 연안으로부터 떨어진 상당한 거리가 유지되게 한다. 19 also shows an example of a marine terminal comprising a loading and offloading
액화 가스를 운송하도록 요구되는 압력을 생성하기 위해, 선박(70)의 보드 상의 펌프들(pumps) 및/또는 지상 설비(77) 상에 제공되는 펌프들 및/또는 적재 및 하역 스테이션(75) 상에 제공되는 펌프들이 구형된다. Onboard pumps 70 of the
비록 본 발명은 몇몇 특정 실시예를 참조하여 기술하였지만, 그것들에 제한되는 것은 아니며, 본 발명의 기술 범위내에 들어간다면, 기술된 수단들의 모든 기술적인 동등물들 뿐만아니라 그것들의 조합도 포함하는 것은 명백하다.Although the present invention has been described with reference to several specific embodiments, it is clear that the present invention is not limited thereto, and includes all technical equivalents of the described means, as well as combinations thereof, provided that they fall within the scope of the invention. .
단어 "포함하다"와 "포함하는"의 이용 및 그것들의 변화된 형태는 청구항에서 기술된 것들과 다른 요소 또는 단계들의 존재를 배제하는 것은 아니다. The use of the words "comprises" and "comprising" and their varied forms do not exclude the presence of elements or steps other than those recited in a claim.
청구 범위에서, 괄호 안의 모든 참조 번호는 청구항의 제한으로 해석되어서는 안된다.In the claims, any reference numbers placed between parentheses should not be construed as limitations of the claim.
1 : 2차 단열 베리어
2 : 절연 패널
3 : 지지 구조
4 : 2차 밀봉 멤브레인
5 : 1차 단열 베리어
6 : 절연 패널
7 : 1차 밀봉 멤브레인
8 : 공동
9 : 절연 라이너
10 : 고분자 폼 층
11 : 내부 플레이트
12 : 외부 플레이트
13, 14 : 그루브
15 : 파형
16 : 금속시트
17 : 금속기구
18 : 나사산 스터드
19 : 실린더형 샤프트
20 : 브레이크
21 : 브리징 플레이트
22 : 금속 기구
23 : 금속 시트
24 : 절단부
25 : 유지요소
26 : 클로져 플레이트
27 : 제1 벽
28 : 제2 벽
29 : 절연 패널
30 : 절연 패널
31 : 절연 코너 요소
32 : 고분자 폼 층
33 : 내부 플레이트
34 : 외부 플레이트
35 : 그루브
36, 37, 38 : 금속 기구
39 : 금속 각 브라켓
40, 41 : 날개
42 : 파형
43 : 제1 금속시트
44, 45 : 파형
46 : 앵커링 기구
47, 48 : 절연블록
49 : 스터드
58 : 비틀린 모서리
92 : 모서리
93 : 제1 면
94 : 제2 면1: Secondary insulation barrier
2: Insulation panel
3: support structure
4: secondary sealing membrane
5: Primary insulation barrier
6: Insulation panel
7: primary sealing membrane
8: joint
9: Insulation liner
10: polymer foam layer
11: inner plate
12: outer plate
13, 14: Groove
15: Waveform
16: metal sheet
17: metal utensils
18 : thread stud
19: cylindrical shaft
20 : brake
21: bridging plate
22: metal appliance
23: metal sheet
24: cut part
25: maintenance element
26: closure plate
27: first wall
28: second wall
29: insulation panel
30: insulation panel
31 : insulating corner element
32: polymer foam layer
33 : inner plate
34: outer plate
35 : Groove
36, 37, 38: metal instruments
39: metal angle bracket
40, 41 : Wings
42: waveform
43: first metal sheet
44, 45: Waveform
46: anchoring mechanism
47, 48: Insulation block
49 : stud
58: twisted corners
92: corner
93: first side
94: second side
Claims (16)
상기 방법은,
- 직사각형의 평행육면체의 제 1 절연 패널(29) 및 제 2 절연 패널(30)로서, 상기 모서리(92)를 따르도록 의도되고 상기 모서리(92)에 평행하게 배치되도록 의도되는 제 1 면(93), 상기 제 1 면(93)에 반대되는 제 2 면(94), 및 상기 제 2 면(94)에 상기 제 1 면(93)을 연결하는 내부면(95)을 각각 갖는 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)을 제공하는 단계 - 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)은 각각의 목표 위치에 위치되도록 의도되고, 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)은, 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 상기 2차 단열 배리어(1)들 사이의 코너를 형성하도록, 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 상기 지지 구조(3)에 대해 각각 배치되도록 의도됨 -;
- 제 1 절연 블록(47, 147) 및 제 2 절연 블록(48, 148)을 제공하는 단계 - 상기 제 1 절연 블록(47, 147)은 상기 제 1 절연 패널 상에 상기 제 1 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단에 의해 상기 제 1 절연 패널(29)의 내부면(95) 상으로 고정되게 할 수 있고, 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은 상기 제 2 절연 패널 상에 상기 제 2 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단에 의해 상기 제 2 절연 패널(30)의 내부면 상으로 고정되게 할 수 있고, 상기 제 1 절연 패널(29)의 내부면 상에 상기 제 1 절연 블록(47, 147)을 앵커링하기 위한 수단은 위치-조정가능한 앵커링 수단임 -;
- 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 벽(27)의 상기 지지 구조(3)의 제 1 동일계 치수 측정의 함수로서, 상기 제 1 절연 패널(29)의 상기 제 1 면(93)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 절연 패널(29)의 치수에 대한 제 1 설정점을 결정하는 단계 - 상기 제 1 동일계 치수 측정은 상기 모서리(92) 및 상기 제 1 절연 패널(29)의 목표 위치에 인접한 상기 제 1 벽(27)의 2차 단열 배리어(1)의 절연 요소(2) 사이의 공간을 표시함 -;
- 상기 제 1 절연 패널(29)의 상기 제 2 면(94)에 대해 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 상기 2차 단열 배리어(1)들 사이의 코너의 위치를 조정하도록, 상기 제 1 면(93)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 절연 패널(29)의 치수를 상기 제 1 설정점으로 조정함으로써, 상기 제 1 절연 패널(29)의 상기 제 1 면(93) 및 상기 내부면(95) 사이의 교차점에서 형성된 직선에 평행한 커팅 평면에서 상기 제 1 절연 패널(29)의 상기 제 1 면(93)을 따라 상기 제 1 절연 패널(29)을 절단하는 단계;
- 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 2차 단열 배리어(1)들 사이에 코너를 형성하도록, 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 각각의 목표 위치에서 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 상기 지지 구조(3)에 대해 각각 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)을 고정시키는 단계 - 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 각각의 절연 패널의 제 1 면(93)은 상기 모서리를 따라 상기 모서리(92)에 평행하게 배치됨 -; 및
- 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 1차 단열 배리어(5)들 사이에 코너를 형성하도록, 상기 위치-조정가능한 앵커링 수단에 의해 상기 제 1 절연 패널(29) 상의 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 상대 위치를 조정함으로써 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30) 상에 개별적으로 상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)을 고정시키는 단계 - 상기 위치-조정가능한 앵커링 수단은 상기 제 1 절연 패널(29) 상의 상기 제 1 절연 블록(47, 147)을 위한 복수 개의 위치들을 가능하게 하고, 상기 위치들은 상기 제 1 벽(27)의 지지 구조에 평행하고 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 서로 이격됨 -;
를 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.A method for assembling a corner structure intended to be placed at the junction between a first wall (27) and a second wall (28) of a sealed and insulated tank, the first wall (27) and the second wall (28) comprising: 28), in the thickness direction from the outside to the inside of the tank, a supporting structure 3, a secondary insulating barrier 1 held on each of the supporting structures 3, a secondary sealing membrane 4, said support of said first wall (27) and said second wall (28), each comprising a primary insulating barrier (5) and a primary sealing membrane (7) intended to be in contact with the fluid contained in said tank Structure (3) meets at edge (92),
The method is
- a first insulating panel 29 and a second insulating panel 30 of rectangular parallelepiped, with a first face 93 intended to follow said edge 92 and arranged parallel to said edge 92 . ), a second face 94 opposite the first face 93 , and an inner face 95 connecting the first face 93 to the second face 94 , respectively. providing a panel (29) and said second insulating panel (30), said first insulating panel (29) and said second insulating panel (30) being intended to be positioned in respective target positions, said first insulating panel (29) and said second insulating panel (30) being intended to be positioned in respective target positions; The panel 29 and the second insulating panel 30 are arranged so as to form a corner between the secondary insulating barriers 1 of the first wall 27 and the second wall 28, the first intended to be respectively arranged relative to the support structure (3) of the wall (27) and the second wall (28);
- providing a first insulating block (47, 147) and a second insulating block (48, 148) - said first insulating block (47, 147) anchoring said first insulating block on said first insulating panel can be fixed onto the inner surface 95 of the first insulating panel 29 by means for forming the second insulating block 48 and 148 on the second insulating panel can be fixed onto the inner surface of the second insulating panel 30 by means for anchoring the first insulating blocks 47 and 147 on the inner surface of the first insulating panel 29 means for anchoring are position-adjustable anchoring means;
- the first face 93 of the first insulating panel 29 as a function of a first in-situ dimensioning of the support structure 3 of the first wall 27 in a direction orthogonal to the edge 92 ) determining a first set point for the dimension of the first insulating panel (29) in a direction orthogonal to the mark the space between the insulating elements (2) of the secondary thermal insulation barrier (1) of the first wall (27) adjacent to the position;
- position the corner between the secondary insulating barriers 1 of the first wall 27 and the second wall 28 with respect to the second face 94 of the first insulating panel 29; the first face 93 of the first insulated panel 29 by adjusting the dimension of the first insulated panel 29 to the first set point in a direction orthogonal to the first face 93 to adjust ) and cutting the first insulating panel (29) along the first face (93) of the first insulating panel (29) in a cutting plane parallel to a straight line formed at the intersection point between the inner face (95). ;
- of the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30 to form a corner between the secondary insulating barriers 1 of the first wall 27 and the second wall 28 fixing the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30 respectively against the supporting structure 3 of the first wall 27 and the second wall 28 at their respective target positions; step - a first face (93) of each insulating panel of said first insulating panel (29) and said second insulating panel (30) is arranged along said edge and parallel to said edge (92); and
- on the first insulating panel 29 by means of the position-adjustable anchoring means to form a corner between the primary insulating barriers 5 of the first wall 27 and the second wall 28 By adjusting the relative positions of the first insulating blocks 47 and 147, the first insulating blocks 47, 147 and the first insulating blocks 47 and 147 and the second insulating blocks 47 and 147 are respectively disposed on the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30. 2 fixing the insulating block (48, 148) - the position-adjustable anchoring means enable a plurality of positions for the first insulating block (47, 147) on the first insulating panel (29); the positions are parallel to the supporting structure of the first wall (27) and spaced apart from each other in a direction orthogonal to the edge (92);
A method for assembling a corner structure comprising a.
상기 제 2 절연 패널 상의 상기 제 2 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단은 위치-조정가능한 앵커링 수단이고,
제 2 설정점은, 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 벽(28)의 지지 구조(3)의 제 2 동일계 치수 측정의 함수로서, 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 절연 패널(30)의 치수를 위해 결정되고, 상기 제 2 동일계 치수 측정은 상기 모서리(92) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 목표 위치에 인접한 상기 제 2 벽(28)의 2차 단열 배리어(1)의 절연 요소(2) 사이의 공간을 표시하고, 상기 제 2 절연 패널(30)은, 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 2 면(94)에 대해 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 2차 단열 배리어(1)들 사이의 코너의 위치를 조정하도록, 상기 제 1 면(93)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 절연 패널(30)의 치수를 상기 제 2 설정점으로 조정함으로써, 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93) 및 내부면(95) 사이의 교차점에서 형성된 직선에 평행한 절단 평면에서 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93)을 따라 절단되고, 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은, 상기 제 2 절연 패널 상에 상기 제 2 절연 블록의 위치-조정가능한 앵커링 수단에 의해 상기 제 2 절연 패널(30) 상의 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 상대 위치를 조정함으로써 상기 제 2 절연 패널(30) 상으로 고정되고, 상기 위치-조정가능한 앵커링 수단은 상기 제 2 절연 패널(30) 상에 상기 제 2 절연 블록(48, 148)을 위한 복수 개의 위치들을 가능하게 하고, 상기 위치들은 상기 제 2 벽의 지지 구조에 평행하고 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 서로 이격되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.The method of claim 1,
means for anchoring the second insulating block on the second insulating panel are position-adjustable anchoring means;
The second setpoint is a function of a second in-situ dimensioning of the supporting structure 3 of the second wall 28 in a direction orthogonal to the edge 92 , the first is determined for the dimension of the second insulating panel (30) in a direction orthogonal to the plane (93), the second in-situ dimension measurement being adjacent to the edge (92) and the target position of the second insulating panel (30) marks the space between the insulating elements (2) of the secondary insulating barrier (1) of the second wall (28), the second insulating panel (30) being the second side of the second insulating panel (30) in a direction orthogonal to the first face 93 to adjust the position of the corner between the secondary insulating barriers 1 of the first wall 27 and the second wall 28 with respect to (94). By adjusting the dimension of the second insulating panel 30 to the second set point, it is parallel to the straight line formed at the intersection between the first face 93 and the inner face 95 of the second insulating panel 30 . cut along the first face 93 of the second insulating panel 30 in the cutting plane, the second insulating block 48 , 148 , the position of the second insulating block on the second insulating panel - fixed onto the second insulating panel (30) by adjusting the relative position of the second insulating block (48, 148) on the second insulating panel (30) by means of adjustable anchoring means, the position-adjustable anchoring Means enable a plurality of positions for the second insulating block (48, 148) on the second insulating panel (30), the positions being parallel to the supporting structure of the second wall and the edge (92) A method for assembling corner structures spaced apart from each other in a direction orthogonal to .
각각의 상기 제 1 절연 패널(29) 및 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93)이 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 내부면(95)에 인접한 경사진 부분(91)을 포함하도록 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)은 각각 경사지고, 상기 방법은, 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 경사진 부분(91)들을 서로 접촉하게 하는 단계를 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.3. The method of claim 2,
The first surface 93 of each of the first insulation panel 29 and the second insulation panel 30 is on the inner surface 95 of the first insulation panel 29 and the second insulation panel 30 . The first insulating panel (29) and the second insulating panel (30) are each slanted to include adjacent slanted portions (91), the method comprising: the first insulating panel (29) and the second insulating panel (30) A method for assembling a corner structure comprising the step of bringing the inclined portions (91) of (30) into contact with each other.
상기 제 1 절연 패널(29)은 상기 제 1 절연 패널(29)의 내부면(95)에 수직인 상기 제 1 절연 패널(29)의 제 1 면(93)을 따라 절단되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.The method of claim 1,
The first insulating panel 29 is cut along a first face 93 of the first insulating panel 29 perpendicular to the inner face 95 of the first insulating panel 29 to assemble a corner structure. way for.
절연 코너 요소(31)는 상기 제 1 절연 패널(29)의 제 1 면(93) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93) 사이에 배열되도록 의도된 공간에서 상기 모서리(92)에 대해 고정되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.5. The method according to any one of claims 1 to 4,
Insulating corner element 31 is designed to be arranged between the first side 93 of the first insulating panel 29 and the first side 93 of the second insulating panel 30 and the corner 92 in the space intended to be arranged. ) for assembling a corner structure that is fixed against
상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은 직사각형의 평행육면체 형상을 갖고 제 1 면(96) 및 상기 제 1 면(96)에 반대되는 제 2 면(97)을 각각 갖고, 제 3 설정점은 상기 제 1 동일계 치수 측정의 함수로서 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 치수를 위해 결정되고,
상기 제 1 절연 블록(47, 147)은, 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 치수를 상기 제 3 설정점으로 조정함으로써, 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 2 면(97)을 따라 절단되고,
상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은, 상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 제 1 면(96)이 상기 제 1 절연 패널(29) 및 제 2 절연 패널(30)의 내부면을 각각 향하도록, 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30) 상에 각각 배치되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.5. The method according to any one of claims 1 to 4,
The first insulating blocks 47 and 147 and the second insulating blocks 48 and 148 have a rectangular parallelepiped shape and have a first face 96 and a second face opposite to the first face 96 ( 97), wherein a third set point is a function of the first in-situ dimensioning of the first insulating block (47, 147) in a direction orthogonal to the first face (96) of the first insulating block (47, 147). 147) is determined for the dimensions of
The first insulating blocks 47 and 147 measure the dimensions of the first insulating blocks 47 and 147 in a direction perpendicular to the first surface 96 of the first insulating blocks 47 and 147 as the third by adjusting to the set point, cut along the second face (97) of the first insulating block (47, 147);
The first insulating block (47, 147) and the second insulating block (48, 148) are the first insulating block (47, 147) and the first surface 96 of the second insulating block (48, 148) ) are respectively disposed on the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30 such that the inner surfaces of the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30 face each other. method for assembling it.
상기 제 1 절연 블록(47, 147)은, 내부 플레이트(50), 외부 플레이트(51), 및 상기 내부 플레이트(50) 및 상기 외부 플레이트(51) 사이에 샌드위치된 고분자 폼 층(62)을 포함하고, 상기 고분자 폼 층(62)은, 2개의 구별되는 고분자 재료들에 의해 형성되고 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 차례로 나란히 놓이는 2개의 부분들(62a, 62b)을 갖는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.7. The method of claim 6,
The first insulating block (47, 147) comprises an inner plate (50), an outer plate (51), and a polymer foam layer (62) sandwiched between the inner plate (50) and the outer plate (51). and, the polymer foam layer 62 is formed of two distinct polymer materials and consists of two parts which are arranged one after another in a direction orthogonal to the first surface 96 of the first insulating blocks 47 and 147 . A method for assembling a corner structure having s (62a, 62b).
상기 제 2 절연 패널 상의 상기 제 2 절연 블록을 앵커링하기 위한 수단은 위치-조정가능한 앵커링 수단이고,
제 2 설정점은, 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 벽(28)의 지지 구조(3)의 제 2 동일계 치수 측정의 함수로서, 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 절연 패널(30)의 치수를 위해 결정되고, 상기 제 2 동일계 치수 측정은 상기 모서리(92) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 목표 위치에 인접한 상기 제 2 벽(28)의 2차 단열 배리어(1)의 절연 요소(2) 사이의 공간을 표시하고, 상기 제 2 절연 패널(30)은, 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 2 면(94)에 대해 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 2차 단열 배리어(1)들 사이의 코너의 위치를 조정하도록, 상기 제 1 면(93)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 절연 패널(30)의 치수를 상기 제 2 설정점으로 조정함으로써, 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93) 및 내부면(95) 사이의 교차점에서 형성된 직선에 평행한 절단 평면에서 상기 제 2 절연 패널(30)의 제 1 면(93)을 따라 절단되고, 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은, 상기 제 2 절연 패널 상에 상기 제 2 절연 블록의 위치-조정가능한 앵커링 수단에 의해 상기 제 2 절연 패널(30) 상의 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 상대 위치를 조정함으로써 상기 제 2 절연 패널(30) 상으로 고정되고, 상기 위치-조정가능한 앵커링 수단은 상기 제 2 절연 패널(30) 상에 상기 제 2 절연 블록(48, 148)을 위한 복수 개의 위치들을 가능하게 하고, 상기 위치들은 상기 제 2 벽의 지지 구조에 평행하고 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 서로 이격되고,
상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은 직사각형의 평행육면체 형상을 갖고 제 1 면(96) 및 상기 제 1 면(96)에 반대되는 제 2 면(97)을 각각 갖고, 제 3 설정점은 상기 제 1 동일계 치수 측정의 함수로서 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 치수를 위해 결정되고,
상기 제 1 절연 블록(47, 147)은, 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 치수를 상기 제 3 설정점으로 조정함으로써, 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 제 2 면(97)을 따라 절단되고,
상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은, 상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 제 1 면(96)이 상기 제 1 절연 패널(29) 및 제 2 절연 패널(30)의 내부면을 각각 향하도록, 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30) 상에 각각 배치되고,
제 4 설정점은 제 2 동일계 치수 측정의 함수로서 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 제 2 절연 블록(48, 148)의 치수를 위해 결정되고,
상기 제 1 절연 블록(47, 147)은, 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 제 1 면(96)에 직교하는 방향으로 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 치수를 상기 제 4 설정점으로 조정함으로써, 상기 제 1 절연 블록의 제 2 면(97)을 따라 절단되는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.The method of claim 1,
means for anchoring the second insulating block on the second insulating panel are position-adjustable anchoring means;
The second setpoint is a function of a second in-situ dimensioning of the supporting structure 3 of the second wall 28 in a direction orthogonal to the edge 92 , the first is determined for the dimension of the second insulating panel (30) in a direction orthogonal to the plane (93), the second in-situ dimension measurement being adjacent to the edge (92) and the target position of the second insulating panel (30) marks the space between the insulating elements (2) of the secondary insulating barrier (1) of the second wall (28), the second insulating panel (30) being the second side of the second insulating panel (30) in a direction orthogonal to the first face 93 to adjust the position of the corner between the secondary insulating barriers 1 of the first wall 27 and the second wall 28 with respect to (94). By adjusting the dimension of the second insulating panel 30 to the second set point, it is parallel to the straight line formed at the intersection between the first face 93 and the inner face 95 of the second insulating panel 30 . cut along the first face 93 of the second insulating panel 30 in the cutting plane, the second insulating block 48 , 148 , the position of the second insulating block on the second insulating panel - fixed onto the second insulating panel (30) by adjusting the relative position of the second insulating block (48, 148) on the second insulating panel (30) by means of adjustable anchoring means, the position-adjustable anchoring Means enable a plurality of positions for the second insulating block (48, 148) on the second insulating panel (30), the positions being parallel to the supporting structure of the second wall and the edge (92) are spaced apart from each other in a direction orthogonal to
The first insulating blocks 47 and 147 and the second insulating blocks 48 and 148 have a rectangular parallelepiped shape and have a first face 96 and a second face opposite to the first face 96 ( 97), wherein a third set point is a function of the first in-situ dimensioning of the first insulating block (47, 147) in a direction orthogonal to the first face (96) of the first insulating block (47, 147). 147) is determined for the dimensions of
The first insulating blocks 47 and 147 measure the dimensions of the first insulating blocks 47 and 147 in a direction perpendicular to the first surface 96 of the first insulating blocks 47 and 147 as the third by adjusting to the set point, cut along the second face (97) of the first insulating block (47, 147);
The first insulating block (47, 147) and the second insulating block (48, 148) are the first insulating block (47, 147) and the first surface 96 of the second insulating block (48, 148) ) are respectively disposed on the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30 so as to face the inner surfaces of the first insulating panel 29 and the second insulating panel 30, respectively,
a fourth set point is determined for the dimension of the second insulating block (48, 148) in a direction orthogonal to the first face (96) of the second insulating block (48, 148) as a function of the second in-situ dimensioning; ,
The first insulating blocks 47 and 147 measure the dimensions of the second insulating blocks 48 and 148 in a direction perpendicular to the first surface 96 of the second insulating blocks 48 and 148. A method for assembling a corner structure cut along a second face (97) of said first insulating block by adjusting to a set point.
상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)은 금속의 각도 브라켓(52)에 의해 미리 조립된 상태로 공급되고, 상기 각도 브라켓(52)은 상기 제 1 절연 블록(47, 147) 및 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 내부면 상으로 고정되고 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 1차 밀봉 멤브레인(7)들 사이에 코너를 형성하도록 의도된 코너 구조를 조립하기 위한 방법.7. The method of claim 6,
The first insulating blocks 47 and 147 and the second insulating blocks 48 and 148 are supplied in a pre-assembled state by a metal angle bracket 52, and the angle bracket 52 is the first insulating block. It is fixed onto the inner surface of the block (47, 147) and the second insulating block (48, 148) and is between the primary sealing membranes (7) of the first wall (27) and the second wall (28). A method for assembling a corner structure intended to form a corner.
상기 제 1 절연 블록(47, 147)은, 내부 플레이트(50, 150), 외부 플레이트(51, 151), 및 상기 내부 플레이트(50, 150) 및 상기 외부 플레이트(51, 151) 사이에 샌드위치된 고분자 폼 층(62, 162)을 포함하고, 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 내부 플레이트(50, 150)는 상기 고분자 폼 층(62, 162)으로부터 측방향으로 돌출하는 측 모서리를 갖고, 상기 제 1 절연 패널(29) 상에서 상기 제 1 절연 블록(47, 147)을 조정하기 위한 위치-조정가능한 앵커링 수단은, 상기 제 1 절연 패널(29) 상에 앵커링되는 나사산 단부가 제공된 스터드(49, 104), 상기 스터드(49, 104)의 나사산 단부 상으로 나사 연결되는 너트(57), 및 상기 너트(57)에 의해 상기 내부 플레이트(50)의 측 모서리에 대해 가압되는 유지 요소(56, 59, 61, 105)를 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.5. The method according to any one of claims 1 to 4,
The first insulating block (47, 147) includes an inner plate (50, 150), an outer plate (51, 151), and sandwiched between the inner plate (50, 150) and the outer plate (51, 151). a polymer foam layer (62, 162), wherein the inner plate (50, 150) of the first insulating block (47, 147) has side edges projecting laterally from the polymer foam layer (62, 162); , a position-adjustable anchoring means for adjusting the first insulating block (47, 147) on the first insulating panel (29) comprises a stud provided with a threaded end anchored on the first insulating panel (29) 49 , 104 , a nut 57 screwed onto the threaded end of the stud 49 , 104 , and a retaining element 56 pressed against the side edge of the inner plate 50 by way of the nut 57 . , 59, 61, 105) for assembling a corner structure.
상기 모서리(92)에 평행한 배향으로의 상기 제 1 절연 블록(147) 및 상기 제 2 절연 블록(148)의 치수는 상기 모서리(92)에 평행한 배향으로의 상기 제 1 절연 패널(29) 및 상기 제 2 절연 패널(30)의 치수와 동일한 코너 구조를 조립하기 위한 방법.5. The method according to any one of claims 1 to 4,
The dimensions of the first insulating block 147 and the second insulating block 148 in the orientation parallel to the edge 92 are the dimensions of the first insulating panel 29 in the orientation parallel to the edge 92 . and a method for assembling a corner structure equal to the dimension of the second insulating panel (30).
상기 제 1 절연 블록(147)은 직사각형의 평행육면체 형상을 갖고 상기 제 2 절연 패널(30)의 내부면을 대면하며 배치된 제 1 면(96) 및 상기 제 1 면(96)에 반대되는 제 2 면(97)을 갖고, 상기 스터드(104)는 상기 제 1 절연 블록(147)의 제 2 면의 근처에 배치되고 상기 유지 요소는 또한 상기 제 1 절연 블록(147)에 인접한 제 1 벽(27)의 1차 단열 배리어(5)의 절연 패널(6)의 내부 플레이트의 측 모서리에 대해 가압될 수 있게 하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.11. The method of claim 10,
The first insulating block 147 has a rectangular parallelepiped shape and has a first surface 96 facing the inner surface of the second insulating panel 30 and a first surface 96 opposite to the first surface 96 . having two sides (97), the stud (104) is disposed in the vicinity of the second side of the first insulating block (147) and the retaining element is also a first wall ( 27), a method for assembling a corner structure that enables it to be pressed against the side edges of the inner plate of the insulating panel (6) of the primary insulating barrier (5).
상기 제 1 절연 블록(47, 147)은, 내부 플레이트(50), 외부 플레이트(51), 및 상기 내부 플레이트(50) 및 상기 외부 플레이트(51) 사이에 샌드위치된 고분자 폼 층(62)을 포함하고, 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 내부 플레이트(50)는, 상기 고분자 폼 층(62)으로부터 측방향으로 돌출하고 상기 모서리(92)에 직교하는 방향으로 연장하는 길쭉한 오리피스(60)를 갖는 측 모서리를 갖고, 상기 제 1 절연 패널(29) 상에서 상기 제 1 절연 블록(47, 147)을 조정하기 위한 위치-조정가능한 앵커링 수단은, 나사산 단부가 제공되고 상기 제 1 절연 패널(29) 상에 앵커링 되고 상기 길쭉한 오리피스(60)를 통과하는 스터드(49), 및 상기 스터드(49)의 나사산 단부 상으로 나사 연결되는 너트(57)를 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.5. The method according to any one of claims 1 to 4,
The first insulating block (47, 147) comprises an inner plate (50), an outer plate (51), and a polymer foam layer (62) sandwiched between the inner plate (50) and the outer plate (51). and the inner plate 50 of the first insulating block 47, 147 has an elongated orifice 60 that protrudes laterally from the polymer foam layer 62 and extends in a direction perpendicular to the edge 92. Position-adjustable anchoring means for adjusting the first insulating block (47, 147) on the first insulating panel (29), having a side edge with A method for assembling a corner structure comprising a stud (49) anchored on and passing through the elongated orifice (60), and a nut (57) threaded onto the threaded end of the stud (49).
상기 코너 구조는, 상기 모서리(92)에 평행하고 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 내부면 위로 연장하고 상기 제 1 벽(27)의 지지 구조(3)를 향해 상기 제 1 절연 블록(47, 147)의 어느 하나의 측부를 측방향으로 돌출시키는 2개의 러그(65)들을 갖는 제 1 앵커링 스트립(63)을 더 포함하고, 상기 러그(65)들의 각각은 앵커링 로드(64)에 의해 상기 제 2 절연 패널(30)에 연결되는 앵커링 부분(66)을 갖고, 각각의 앵커링 로드(64)는, 제 1 구형 조인트에 의해 상기 제 2 절연 패널(30)에 연결되는 내부 단부, 제 2 구형 조인트에 의해 상기 앵커링 부분(66)들 중 하나의 앵커링 부분에 연결되는 외부 단부, 및 상기 제 1 구형 조인트 및 상기 제 2 구형 조인트 사이에 각각의 앵커링 로드(64)의 길이를 조정하기 위한 수단을 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.5. The method according to any one of claims 1 to 4,
The corner structure is parallel to the corner 92 and extends over the inner surface of the first insulating block 47 , 147 and towards the supporting structure 3 of the first wall 27 the first insulating block ( It further comprises a first anchoring strip 63 having two lugs 65 that laterally project either side of either side of 47 , 147 , each of the lugs 65 being secured by an anchoring rod 64 . having an anchoring portion (66) connected to the second insulating panel (30), each anchoring rod (64) having an inner end connected to the second insulating panel (30) by a first spherical joint, a second an outer end connected to one of said anchoring portions (66) by a spherical joint, and means for adjusting the length of each anchoring rod (64) between said first and second spherical joints A method for assembling a corner structure comprising a.
상기 코너 구조는, 모서리(92)에 평행하고 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 내부면 위로 연장하고 상기 제 2 벽(28)의 지지 구조(3)를 향해 상기 제 2 절연 블록(48, 148)의 어느 하나의 측부를 측방향으로 돌출시키는 2개의 러그(65)들을 갖는 제 2 앵커링 스트립(63)을 더 포함하고, 상기 러그(65)들의 각각은 앵커링 로드(64)에 의해 상기 제 1 절연 패널(29)에 연결되는 앵커링 부분(66)을 갖고, 각각의 앵커링 로드(64)는, 제 1 구형 조인트에 의해 상기 제 1 절연 패널(29)에 연결되는 내부 단부, 제 2 구형 조인트에 의해 상기 앵커링 부분(66)들 중 하나의 앵커링 부분에 연결되는 외부 단부, 및 상기 제 1 구형 조인트 및 상기 제 2 구형 조인트 사이에 각각의 앵커링 로드(64)의 길이를 조정하기 위한 수단을 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.15. The method of claim 14,
The corner structure is parallel to the corner 92 and extends over the inner surface of the second insulating block 48 , 148 and towards the supporting structure 3 of the second wall 28 , the second insulating block 48 , further comprising a second anchoring strip (63) having two lugs (65) that laterally project either side of either side of the lugs (65), each of which is secured by an anchoring rod (64). having an anchoring portion (66) connected to a first insulated panel (29), each anchoring rod (64) having an inner end connected to said first insulated panel (29) by a first spherical joint, a second spherical an outer end connected to one of the anchoring portions (66) by a joint, and means for adjusting the length of each anchoring rod (64) between the first spherical joint and the second spherical joint; A method for assembling a corner structure comprising
상기 코너 구조는, 상기 제 1 벽(27) 및 상기 제 2 벽(28)의 1차 밀봉 멤브레인(7)들 사이에 코너를 형성하도록, 상기 제 1 앵커링 스트립(63) 및 상기 제 2 앵커링 스트립(63) 상으로 각각 용접되는 2개의 날개들을 포함하는 금속 코너 조각(88)을 포함하는 코너 구조를 조립하기 위한 방법.16. The method of claim 15,
The corner structure is such that the first anchoring strip (63) and the second anchoring strip (63) form a corner between the primary sealing membranes (7) of the first wall (27) and the second wall (28). A method for assembling a corner structure comprising a metal corner piece (88) comprising two wings each welded onto (63).
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