JP6444585B2 - Construction method of gas storage tank and LNG tank - Google Patents
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Description
本発明は、たとえばガス貯蔵タンクに係り、特に、LNG貯蔵タンクに関する。 The present invention relates to a gas storage tank, for example, and more particularly to an LNG storage tank.
世界におけるエネルギー需要が増大する状況にあって、地球環境問題への対処からクリーンエネルギーの利用が注目されている。こうした中、LNG(Liquefied Natural Gas:液化天然ガス)は石油や石炭に比べてCO2排出量が少なく、また、長期供給の安定性が高いことから需要が急増している。これを貯蔵するためのLNGタンクは国内外で現在多くの機が稼働中であるが、LNGタンクには常に高い安全性が求められている。具体的には、LNGタンクの内槽材を形成すべき鋼材に対しては、LNG温度域(−162℃)での高い脆性亀裂発生抑制特性に加え、万一のLNGタンク破壊事故の重大性を考慮し、脆性亀裂伝搬停止特性が重要視されている。この点から、地上式LNGタンクの内槽材として、これまで、低温靱性に優れる9%Ni鋼板が使用されてきた。 In a situation where energy demand in the world is increasing, the use of clean energy is attracting attention in order to cope with global environmental problems. Under these circumstances, demand for LNG (Liquid Natural Gas) is increasing rapidly because it emits less CO 2 than oil and coal and has a long-term supply stability. Many LNG tanks are currently in operation at home and abroad to store them, but LNG tanks are always required to have high safety. Specifically, for steel materials that should form the inner tank material of the LNG tank, in addition to the high brittle cracking suppression characteristics in the LNG temperature range (−162 ° C.), the seriousness of the LNG tank destruction accident Considering the above, emphasis is placed on the brittle crack propagation stop property. From this point, a 9% Ni steel sheet having excellent low-temperature toughness has been used as an inner tank material for an above-ground LNG tank.
こうした鋼材を用いたLNGタンク施工技術の例として特許文献1、2に示すようなものがある。
Examples of the LNG tank construction technology using such steel materials include those shown in
この特許文献1では、二重殻式LNGタンクの内槽材として、LNGに接触する面が冷熱衝撃に耐え得るように、低温での優れた強度と靱性とを有する9%Ni鋼の溶接構造が用いられている旨、9%Ni鋼は線膨張係数が低くLNGを液体状態に保持することができる−162℃以下の低温においても脆性破壊を起こすことがない材である旨が説明されている。
In this
特許文献2はいわゆるPC防液堤・外槽一体型地上貯蔵式LNGタンクにおける外槽材と防液堤との取り合いについての技術的思想を開示したものであるが、内槽材に用いられるニッケル(Ni)鋼を利用する観点に関しては、特許文献1と同様なものがある。
特許文献2にあるように、従来、LNGやLPG(Liquefied Petroleum Gas:液化石油ガス)を低温状態で貯蔵するための貯蔵タンクには、一般に、同文献中の図4に示すような円筒型平底貯蔵タンクが用いられる。同文献中の図4に示す貯蔵タンクは、PC(プレストレストコンクリート)製の外槽103と、9%Ni鋼等の金属板からなる内槽104とを備えており、これら外槽103及び内槽104の上端にはドーム状の屋根Dが設置されている。外槽103は、筒状に形成された側壁部Sと、側壁部Sの内周面に設けられた炭素鋼等の金属薄板からなるライナプレート106とを有している。外槽103と内槽104との間にはパーライトやPUF(PolyUrethane Foam:ポリウレタンフォーム)等からなる保冷材(断熱材)105が設けられている。外槽103はタンク全体の強度を維持するものであり、ライナプレート106は、外部からの水分などの内部への侵入をおさえ、貯蔵物に対する密封性を維持するものである。
As described in
特許文献2中の図5はライナプレート106の展開図である。同文献中の図5に示すように、ライナプレート106は平面視直方形状の複数の金属製の板部材106aを長手方向を水平にして互いに接続させたものである。同文献中の図6に示すように、板部材106aの端面は傾斜面となっており、隣接する板部材106aの端面を突き合わせることによって開先形状が形成されるようになっている。一方、外槽103の側壁部Sの複数の所定位置にはアンカー部材107が設けられており、このアンカー部材107上に開先形状の突合せ部(開先部)108が配置される。そして、この突合せ部108に対してアーク溶接を施すことにより、それぞれの板部材106aはアンカー部材107を介して外槽103の側壁部Sに固定されるとともに、隣接する板部材106aも互いに接続される。
FIG. 5 in
こうした現状にあって、その一方では、土地の有効活用や経済規模の増大に伴う合理化の観点から、LNGタンクの大容量化が求められている。現在のところ、18万m3のLNGタンクが実現されているが、たとえば23万m3といった大容量を持つLNGタンクが要望される傾向にある。この要望に応えるには、材料費を余計にかけて素材を増やし、施工工程を規模に合わせて長大化させることで対処することも可能ではある。しかしながら、経営資源の利用効率の向上が継続的に要請される現状においては、LNGタンクの大容量化施工を、コストを上げることなく行うことが理想的である。特に、ニッケル(Ni)はいわゆるレアメタルであり、入手に一定の困難性があるだけでなく、その消費は地球環境資源の消耗を伴うことになることからすれば、資源の有効活用や消費の抑制といった観点での配慮も必要である。 Under such circumstances, on the other hand, the LNG tank needs to have a large capacity from the viewpoint of effective utilization of land and rationalization accompanying an increase in economic scale. At present, an LNG tank of 180,000 m 3 has been realized, but there is a tendency to demand an LNG tank having a large capacity of, for example, 230,000 m 3 . In order to meet this demand, it is possible to deal with the problem by increasing the number of materials with extra material costs and lengthening the construction process according to the scale. However, in the present situation where improvement in utilization efficiency of management resources is continuously demanded, it is ideal to carry out the construction for increasing the capacity of the LNG tank without increasing the cost. In particular, nickel (Ni) is a so-called rare metal that is not only difficult to obtain, but also consumes global environmental resources. It is also necessary to consider this point of view.
そこで、たとえばニッケル(Ni)含有量を落とした素材を用いることが考えられるが、その分、素材の設計性能を落とすことがLNGタンクの品質の劣化に繋がってしまっては好ましくない。LNGタンクに限らず、使用鋼材の質の劣化が品質の劣化を招くことを避ける必要がある。 Therefore, for example, it is conceivable to use a material having a reduced nickel (Ni) content. However, it is not preferable to reduce the design performance of the material by that amount, resulting in deterioration of the quality of the LNG tank. It is necessary to avoid not only the LNG tank but also the deterioration of the quality of the steel material used causes the deterioration of the quality.
また、LNGタンクを大規模化するに当たって、これに伴って工期が延長されることは時代の要請に逆行する。換言すれば、大容量化を図りつつも、工期は同等か、もっといえばより短縮されるのが好ましいといえる。しかし、容量を巨大化すれば、使用材料は増大し、工程も輻輳する。現場の作業環境の規模が大きくなるから作業員数も増加し、その分各単位工事の取合いも増えて複雑化することになる。また、LNGタンクの場合にはコンクリートの打設を伴い、この養生期間が一定程度、コンクリート容量に応じて必要となる。これらの事情をとってみても、一般的に、規模を大容量化すれば工期期間は長期化する関係にあるものであるから、LNGタンクを大規模化しながらその工期を短縮するという要請はこうした一般的傾向に反し、通常では実現は困難であるといわざるを得ない。 In addition, as the LNG tank is scaled up, the construction period is extended accordingly, contrary to the demands of the times. In other words, it is preferable that the construction period is the same or more shortened while the capacity is increased. However, if the capacity is increased, the material used increases and the process becomes congested. Since the scale of the work environment at the site increases, the number of workers increases, and the amount of work for each unit work increases accordingly, which complicates. In the case of an LNG tank, concrete is placed and this curing period is required to a certain extent depending on the concrete capacity. Considering these circumstances, generally, if the scale is increased, the construction period will be prolonged, so the request to shorten the construction period while increasing the scale of the LNG tank is such Contrary to the general trend, it must be said that it is usually difficult to realize.
本発明は、このような従来技術の問題点を解決するもので、LNGタンクの大規模化に伴う施工を、コストを低減しつつ、安全性を低下させず、工期を実質的に短縮しながら実現することを目的とする。さらに、そのようにして実現されるLNGタンクを提供することも目的とする。 The present invention solves such problems of the prior art, and the construction accompanying the enlargement of the LNG tank reduces the cost, reduces the safety, and substantially shortens the construction period. It aims to be realized. Furthermore, it aims also at providing the LNG tank implement | achieved in that way.
かかる目的を達成するために、本発明に係るLNGタンクは、側板又はライナープレートが配列されてなる外槽と、前記外槽から一定の距離を置いて配設され、7%ニッケルを含む鋼によってなる複数の内槽側板が周回方向に連接されて構成される段が、鉛直方向の前記連接線が重ならないように複数段積層され、前記連接部を縦継手及び周継手において溶接されてなる内槽と、前記内槽と前記外槽との間断熱材が充填されてなる断熱層と、前記内槽及び/もしくは外槽によって画されるタンク底面を底部ライナプレート及び底部ライナアニュラプレートが埋めるように配列されてなる底部ライナ層とを具備して構成される。なお、前記外槽はたとえば炭素鋼を用いてもよい。 In order to achieve such an object, an LNG tank according to the present invention is composed of an outer tank in which side plates or liner plates are arranged, and a steel that is disposed at a certain distance from the outer tank and contains 7% nickel. a plurality of inner tank side plate stage configured by connecting in the circumferential direction, a plurality of stages stacked so as not to overlap said connecting line in the vertical direction, formed by welding the connecting portion in the longitudinal joint and peripheral joint comprising A bottom liner plate and a bottom liner annular plate fill the inner tank, a heat insulating layer filled with a heat insulating material between the inner tank and the outer tank, and a tank bottom defined by the inner tank and / or the outer tank. And a bottom liner layer arranged in this manner. For example, carbon steel may be used for the outer tank.
上記において、前記内槽は、内槽アニュラプレート上に複数の内槽側板が周回方向に連接されて形成される内槽側板1段目と、前記内槽側板1段目上に複数の内槽側板が該内槽側板1段目の各内槽側板の周継手位置とは継手位置がずれるように周回方向に連接されて形成される内槽側板2段目と、このように順次積層されて最上段の内槽側板最上段目と、前記内槽側板最上段目にナックルプレートを介して接合される内槽屋根とを具備し、前記内槽側板の連接に際し周継手において溶接され縦継手においてはスチフナを取り付けた後に溶接されてなるように構成するとより好ましい。
In the above, the inner tub includes a tank side plate first stage in which a plurality of inner tank side plate into the inner tank Annular plate is formed continuously connected in the circumferential direction, of the plurality of tank side plate first stage on the a tank side plate 2-stage tank side plate and the peripheral joint position of each inner tank side plate of the first stage inner tub side plate is formed by connecting in the circumferential direction as the joint position is shifted, thus successively stacked and the inner tub side plate uppermost th uppermost is, comprising a tank roof is joined via a knuckle plate in said tank side plate uppermost eyes, are welded in the circumferential joint upon articulation of said tank side plate It is more preferable that the vertical joint is constructed such that it is welded after the stiffener is attached.
また、別に、上記において、前記内槽側板の厚さは、少なくとも、前記7%ニッケルを含む鋼材の許容引張応力及び該側板の最下部に作用する圧力、並びに前記溶接継手の効率がファクターとして考慮されて決定されるとより好ましい。 In addition, separately, in the above, the thickness of the inner tank side plate is considered as a factor at least the allowable tensile stress of the steel material containing 7% nickel, the pressure acting on the lowermost portion of the side plate, and the efficiency of the welded joint. More preferably, it is determined.
この場合、前記底部ライナ層は、前記内槽及び/もしくは外槽によって画されるタンク底面を底部ライナプレート及び底部ライナアニュラプレートが埋めるように配列され、前記底部ライナプレートもしくは前記底部ライナアニュラプレートに係る板材と板材とは突合せ溶接もしくは隅肉溶接にて形成される。 In this case, the bottom liner layer is arranged such that a bottom liner plate and a bottom liner annular plate fill a bottom surface of the tank defined by the inner tank and / or the outer tank, and the bottom liner plate or the bottom liner annular plate is disposed on the bottom liner plate. Such plate material and plate material are formed by butt welding or fillet welding.
さらに、上記において、前記内槽は内槽屋根及び内槽側板を、前記外槽は外槽屋根を、それぞれ備え、前記内槽屋根は前記外槽屋根から吊り状部材にてデッキ板を垂下し前記内槽側板上部に被せられる構成とするとより好ましい。すなわち、内槽屋根がいわゆるサスペンション構造とすることになる。 Further, in the above, the inner tank includes an inner tank roof and an inner tank side plate, the outer tank includes an outer tank roof, and the inner tank roof hangs a deck plate from the outer tank roof with a suspended member. It is more preferable to cover the upper part of the inner tank side plate. That is, the inner tank roof has a so-called suspension structure.
また、上記において、前記外槽は外槽ライナ及び外槽屋根を備えてなり、前記外槽屋根と前記内槽屋根とは骨受けサポート材にて仮設連結されて浮上された後に前記内槽屋根が吊り降ろされて前記内槽側板最上段に連接されて形成されるようにするとより好ましい。 Further, in the above, the outer tank comprises an outer tank liner and an outer tank roof, and the outer tank roof and the inner tank roof are temporarily connected to each other by a bone support material and then floated. It is more preferable that the hanger is hung down and connected to the uppermost stage of the inner tank side plate.
さらに、上記において、PC鋼材に対して略鉛直方向及び円周方向に予め圧縮力を与えたPC(プレストレストコンクリート)によってなる防液堤をさらに具備するようにするとより好ましい。防液堤は万一のLNG漏洩に対して設けられるものであり、漏洩検知設備、各種防災設備をさらに設置することもできる。 Furthermore, in the above, it is more preferable to further include a liquid breakwater made of PC (prestressed concrete) in which a compressive force is previously applied to the PC steel material in a substantially vertical direction and a circumferential direction. The breakwater is provided for LNG leakage in the unlikely event that a leak detection facility and various disaster prevention facilities can be further installed.
さらにまた、前記断熱材は、底部及び/もしくは屋根部及び/もしくは側部については、パーライト、パーライトコンクリート、PUF(ポリウレタンフォーム)、泡ガラス、グラスウール等を含む構造とする。 Furthermore, the heat insulating material has a structure including pearlite, pearlite concrete, PUF (polyurethane foam), foam glass, glass wool or the like at the bottom and / or roof and / or sides.
また、前記底部ライナアニュラプレート上に金網を敷設したパーライトコンクリートが複数層打設されてなる底部保冷層をさらに備えるようにしてもよい。 Moreover, you may make it further provide the bottom part cold insulation layer by which the perlite concrete which laid the metal-mesh on the said bottom liner annular plate was laid in multiple layers.
まず、本願発明者は、内槽材として、従来の9%ニッケル鋼に換えて、7%ニッケル鋼を使用できないかという点に着眼した。この際において、上述の品質劣化を避ける必要から、7%ニッケル鋼を用いても、品質に支障が出ないようにするための創意工夫を重ねた。また、その観点からさらに進め、タンクの容量を巨大化しても安全性に支障が出ないための創意工夫を重ねた。より具体的には、内槽において、内圧及び外圧に対して安全な構造を実現できる構成をとるような工夫を行った。 First, the present inventor has focused on whether 7% nickel steel can be used instead of the conventional 9% nickel steel as the inner tank material. At this time, since it was necessary to avoid the above-mentioned quality deterioration, the ingenuity was devised in order to prevent the quality from being hindered even if 7% nickel steel was used. From this point of view, the ingenuity was repeated so that safety would not be affected even if the tank capacity was increased. More specifically, the inner tank was devised to take a configuration that can realize a safe structure against the internal pressure and the external pressure.
また、防液堤においても、容量巨大化に伴って増大する通常荷重(自重、プレストレス力、拘束荷重)、地震荷重、風荷重、液圧、熱荷重の組合せ荷重に耐え得るだけでなく、巨大化に伴う内圧増加による液漏対抗策として板材の溶接態様に工夫を与えた。 In addition, the breakwater can not only withstand combined loads of normal load (self-weight, pre-stress force, restraint load), seismic load, wind load, hydraulic pressure, and thermal load that increase as the capacity increases. As a countermeasure against liquid leakage due to an increase in internal pressure due to enlarging, the welding mode of the plate material was devised.
内槽に用いられる7%ニッケルを含む鋼は、低温靱性が一定程度以上確保されている材である。7%ニッケルを含む鋼は、不純物低減、製法の工夫等が行われた結果、本願発明を構成するLNG内槽板材としての的確性を十分有していると判断した。これには製鋼上の工夫等によってもたらされた、微細な残留オーステナイト相の増加による母材及び溶接継手における低温靱性の向上が背景にある。7%ニッケル鋼を巨大化したLNGタンクの内槽板として用いることでもたらされる本願独自の副次的効果もある。すなわち、いわゆるレアメタルであるニッケルの消費量が相対的に減少することで地球環境の保護に資することになる。さらに、このようなレアメタルであるために国際的な価格動向が産業界の動向に影響を与えるものであるニッケルの含有分が低減されることでコスト低減が果たされる。この点は、現実的に産業上のインパクトが大きい。 Steel containing 7% nickel used for the inner tank is a material that has a certain level of low temperature toughness. The steel containing 7% nickel was judged to have sufficient accuracy as an LNG inner tank plate material constituting the invention of the present application as a result of impurity reduction, ingenuity of the manufacturing method, and the like. This is due to the improvement in low-temperature toughness in the base metal and welded joint resulting from an increase in the fine retained austenite phase, which was brought about by means of steelmaking. There is also a secondary effect unique to the present application which is brought about by using 7% nickel steel as an inner tank plate of a LNG tank which is enlarged. That is, the consumption of nickel, which is a so-called rare metal, is relatively reduced, which contributes to the protection of the global environment. Furthermore, since these rare metals are used, the cost reduction is achieved by reducing the nickel content, which is an international price trend affecting the industry trend. This point has a significant industrial impact.
内槽は、耐震性に優れた(ドーム型)屋根を有した平底円筒型竪型タンク形状を有するものとする。高度の安全性を要求されるLNGの貯蔵・保存を直接的に担うためである。内槽の側部には後述する保冷材が配置・設営される。 The inner tank has a flat bottom cylindrical saddle-shaped tank shape with a (dome-shaped) roof excellent in earthquake resistance. This is because it directly bears the storage and preservation of LNG that requires a high level of safety. A cold insulator, which will be described later, is arranged and installed on the side of the inner tank.
防液堤は、LNG等の液が万が一漏れ出した際に、その設備、装置以外 の箇所に漏れ出て行ってしまうことを防止する機能を有するものであり、通常PC(プレストレストコンクリート)にて製作されることが一般的である。なお、PCとは、PC鋼材を使って、荷重が作用する前にコンクリート部材に圧縮力がかかった状態(プレストレスト)とし、荷重を受けたときにコンクリートに引張応力が発生しないようにするか引張応力を制御することができるようにしたものである。コンクリートには圧縮力に強く引張力に弱いという特性があるがこれを補い、鉄筋コンクリートに比べ、引張応力によるひび割れを防ぐことができるようにしたものである。上記荷重としては、自重(内槽、外槽、保冷材、配管、機器付属品の自重)、内槽ガス圧力、内外槽間ガス圧力、静液圧、保冷材圧力(内外槽間の保冷材により内槽又は外槽の側板に作用する圧力及び摩擦力)、熱(温度)荷重(配管の温度収縮により内槽に作用する荷重)、積雪荷重(多雪地域の場合)を考慮する。防液堤は、構造的な観点からの機能だけでなく、内槽からの漏液を防ぐという機能を発揮できることが必要である。たとえば23万m3といった容量に相応する漏液が、内槽から万一起こり、これに対応する液圧が防液堤に作用した場合においても液密性を確保する必要がある。このために、上記のPC鋼材へは略鉛直方向及び円周方向に予め圧縮力を与える構成を採用する。なお、コンクリート構造によってなる防液堤としては、PCに限られるものではなく、RC(鉄筋コンクリート)、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)等を用いることがあってもよい。この場合には、必要な強度を発現できることが条件となる。或いはまた、PCa(プレキャストコンクリート)とし、たとえば防液堤の内側にプレキャスト型枠として外槽材と一体化したものを仕込む工法によって実現する構造であってもよい。 The breakwater has a function to prevent leakage of liquids such as LNG from leaking to places other than its facilities and equipment, and usually with PC (prestressed concrete). It is common to be manufactured. PC is a PC steel material in which a compressive force is applied to the concrete member before the load is applied (prestressed), and the tensile stress is not generated in the concrete when the load is applied. The stress can be controlled. Concrete has a characteristic that it is strong in compressive force and weak in tensile force, but this is compensated to prevent cracking due to tensile stress compared to reinforced concrete. The above-mentioned loads include own weight (inner tank, outer tank, cold insulation material, piping, equipment accessories' own weight), inner tank gas pressure, gas pressure between inner and outer tanks, static liquid pressure, cold insulation material pressure (cold insulation material between inner and outer tanks) The pressure and friction force acting on the side plates of the inner tank or the outer tank), the thermal (temperature) load (the load acting on the inner tank due to the temperature shrinkage of the piping), and the snow load (in the case of a heavy snow region) are taken into consideration. The breakwater needs to be able to exhibit not only a function from a structural viewpoint but also a function of preventing leakage from the inner tank. For example, liquid leakage corresponding to a capacity of 230,000 m 3 should occur from the inner tank, and even when the corresponding liquid pressure acts on the breakwater, it is necessary to ensure liquid tightness. For this purpose, a configuration in which a compressive force is applied in advance to the above-described PC steel material in a substantially vertical direction and a circumferential direction is employed. In addition, as a liquid barrier made of a concrete structure, it is not restricted to PC, RC (steel reinforced concrete), SRC (steel reinforced concrete), etc. may be used. In this case, it is a condition that necessary strength can be expressed. Alternatively, PCa (precast concrete) may be used, for example, a structure realized by a method in which a precast formwork integrated with an outer tub material is loaded inside the liquid barrier.
外槽は、防液堤に直接的にもしくは間接的に内接されるように配置される側部ライナプレートによって構成される。側部ライナプレートは、多段構成され、各段においては、各ライナプレートが周回方向に接合されている。LNGの蒸発を抑制するために、内槽側部及び屋根部の周囲にはたとえば粒状パーライトなどの保冷材が充填され、防湿のための窒素ガスが封入される。外槽は、こうした保冷材を保持し、窒素ガスを密閉する機能を担っている。外槽屋根端部は防液堤の頂部に固定される。 The outer tub is constituted by a side liner plate arranged so as to be directly or indirectly inscribed in the liquid barrier. The side liner plates are configured in multiple stages, and in each stage, the liner plates are joined in the circumferential direction. In order to suppress the evaporation of LNG, the inner tank side portion and the roof portion are filled with a cold insulating material such as granular pearlite, and nitrogen gas for moisture prevention is enclosed. The outer tub holds such a cold insulating material and has a function of sealing nitrogen gas. The outer tub roof edge is fixed to the top of the breakwater.
上記構成によれば、PC鋼材に対して略鉛直方向及び円周方向に予め圧縮力を与えたPC(プレストレストコンクリート)によってなる防液堤とすることで、LNGタンクの巨大化に対しても、漏液が発生した場合でも十分な液圧対抗力を保持することができる。また、内槽において、7%ニッケル鋼によってなる複数の内槽側板が周回方向に連接されて構成される段が、鉛直方向の前記連接線が重ならないように複数段積層され、前記連接部を縦継手及び周継手において溶接されて構成されることで、従来の9%ニッケル鋼に7%ニッケル鋼を代替させても、品質に支障が出ずに、母材及び継手における材料強度を確保できることから同等以上の安全性能が実現される。
According to the above configuration, by using a liquid bank made of PC (prestressed concrete) that has been preliminarily compressed in the vertical direction and circumferential direction with respect to the PC steel material, Even when leakage occurs, a sufficient resistance to hydraulic pressure can be maintained. Further, in the inner tank, a plurality of inner tank side plate formed by 7% nickel steel stage formed are connected in the circumferential direction, a plurality of stages stacked so as not to overlap said connecting line in the vertical direction, the connecting portion As a result of being welded in vertical joints and circumferential joints, the material strength of the base metal and joints is ensured without affecting quality even if the conventional 9% nickel steel is replaced with 7% nickel steel. Safety performance equivalent to or better than that can be achieved.
ここで、内槽として、内槽アニュラプレート上に複数の内槽側板が周回方向に連接されて形成される内槽側板1段目と、前記内槽側板1段目上に複数の内槽側板が該内槽側板1段目の各内槽側板の周継手位置とは継手位置がずれるように周回方向に連接されて形成される内槽側板2段目と、このように順次積層されて最上段の内槽側板最上段目と、前記内槽側板最上段目にナックルプレートを介して接合される内槽屋根とを具備し、前記内槽側板の連接に際し周継手において溶接され縦継手においてはスチフナを取り付けた後に溶接されるように構成することで、上記の効果に加えて、さらに溶接継手における耐荷重を強度のものとすることができる。
Here, as the inner tank, a plurality of inner tank and the tank side plate first stage in which a plurality of inner tank side plate is formed by connecting in the circumferential direction, into the inner tub side plate first stage on the inner tank Annular plate a
また、内槽側板の厚さは、少なくとも、前記7%ニッケルを含む鋼材の許容引張応力及び該側板の最下部に作用する圧力、並びに前記溶接継手の効率がファクターとして考慮されて決定されるように構成することで、強度確保がより目に見える形で実現でき、検証することも可能となる。 Further, the thickness of the inner tank side plate is determined taking into account factors such as at least the allowable tensile stress of the steel material containing 7% nickel, the pressure acting on the lowermost portion of the side plate, and the efficiency of the welded joint. With this configuration, the strength can be ensured in a more visible form and can be verified.
さらに、底部ライナ層は、前記内槽及び/もしくは外槽によって画されるタンク底面を底部ライナプレート及び底部ライナアニュラプレートが埋めるように配列され、前記底部ライナプレートもしくは前記底部ライナアニュラプレートに係る板材と板材とが突合する箇所は開先溶接され、該板材が3枚重ねとなる箇所は最下材と中間材との重なりによって形成される板厚部分が隅肉溶接された上を最上材が覆うように重層されてなる構成をとることで、従来の9%ニッケル鋼に7%ニッケル鋼を代替させても、品質に支障が出ずに、同等以上の安全性能が実現される。 Furthermore, the bottom liner layer is arranged so that a bottom liner plate and a bottom liner annular plate fill a tank bottom defined by the inner tank and / or the outer tank, and the bottom liner plate or the plate material related to the bottom liner annular plate The portion where the plate and the plate material meet is groove-welded, and the portion where the three plate materials are stacked is the top material on the plate thickness portion formed by the overlap of the bottom material and the intermediate material is fillet welded By adopting a structure in which the layers are layered so as to cover them, even if the conventional 9% nickel steel is replaced with 7% nickel steel, the safety performance equal to or higher than that is realized without causing any problem in quality.
また、外槽は外槽ライナ及び外槽屋根を備えてなり、前記外槽屋根と前記内槽屋根とは骨受けサポート材にて仮設連結されて浮上された後に前記内槽屋根が吊り降ろされて前記内槽側板最上段に連接されて形成されることで、内外屋根を同時に吊り上げることができ、工期の短縮が実現される。 The outer tank comprises an outer tank liner and an outer tank roof, and the inner tank roof is suspended after the outer tank roof and the inner tank roof are temporarily connected and floated by a bone support material. Thus, the inner and outer roofs can be lifted at the same time by being connected to the uppermost stage of the inner tank side plate, and the construction period can be shortened.
底部ライナアニュラプレート上に金網を敷設したパーライトコンクリートが複数層打設されてなる底部保冷層をさらに備える構成とすることで、タンク底部の一定温度に保持する機能が実現される。 A function of maintaining a constant temperature at the bottom of the tank is realized by further including a bottom cold insulation layer in which a plurality of layers of pearlite concrete laid with a wire mesh on the bottom liner annular plate is placed.
本発明に係るLNGタンクでは、容量の規模を大きく(たとえば23万m3)した場合であっても、コストが規模に伴って増大することを抑え、工期の実質的短縮を図ることが可能となる。 In the LNG tank according to the present invention, even when the capacity scale is increased (for example, 230,000 m 3 ), the cost can be suppressed from increasing with the scale, and the construction period can be substantially shortened. Become.
特に、コストの実質的削減を果たすと共に、一定品質の保持、安全性の維持・向上を図ることができる。 In particular, the cost can be substantially reduced, and constant quality can be maintained and safety can be maintained and improved.
以下、図面を参照し、本発明の一実施形態に係るLNGタンクに係る構造及びその施工法について説明する。なお、以下では本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し、本発明の該当部分の説明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所については公知技術によるものとする。 Hereinafter, with reference to drawings, the structure concerning the LNG tank concerning one embodiment of the present invention and its construction method are explained. In the following, the range necessary for the description for achieving the object of the present invention is schematically shown, and the range necessary for the description of the relevant part of the present invention will be mainly described. According to a known technique.
図1は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1の概略断面図である。LNGタンク(構築物)1は好適には、耐震性に優れた(ドーム型)屋根を有した平底円筒型竪型タンク形状を有するが、高度の安全性を要求されるLNGの貯蔵・保存を直接的に担うのに適している。同図に示されるように、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1は、PCによってなる(PC)防液堤10、基礎コンクリート20、防液堤10と結合されて剛構造の躯体を形成する基礎スラブ22を備えてなる外殻体の中に、防液堤10に(直接的もしくは間接的に)一面を覆うように内接されて形成される外槽(構造体)103と、外槽103に内包されるように形成される内槽(構造体)104と、外槽103及び内槽104のそれぞれの頂部に接合される外槽屋根(体)110及び内槽屋根(体)112と、基礎スラブ22上に積層して内槽の底板を形成する底板ライナプレート201、底部保冷層203、内槽底板205と、外槽103及び内槽104の間に充填されて断熱層105を形成するグラスウール(ボード層)105a、PUF(ポリウレタンフォーム)層105b、パーライト105cを備えて構成される。なお、付属設備として、LNGタンク(構築物)1には、ポンプバレル30及び外部階段40並びに外部昇降路42が備えられる。
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an LNG tank (construction) 1 according to an embodiment of the present invention. The LNG tank (structure) 1 preferably has a flat-bottomed cylindrical vertical tank shape with a (dome-shaped) roof excellent in earthquake resistance, but directly stores and stores LNG that requires a high level of safety. It is suitable for carrying. As shown in the figure, an LNG tank (construction) 1 according to an embodiment of the present invention is combined with a PC (PC)
PC防液堤10は、プレストレストコンクリートによって構成されている。PC鋼材には略鉛直方向及び円周方向に予め圧縮力を導入されている。より具体的には、23万m3といった大容量を実現するタンクであったとしても、自重(内槽、外槽、保冷材、配管、機器付属品の自重)、内槽ガス圧力、内外槽間ガス圧力、静液圧、保冷材圧力(内外槽間の保冷材により内槽又は外槽の側板に作用する圧力及び摩擦力)、熱(温度)荷重(配管の温度収縮により内槽に作用する荷重)、積雪荷重(多雪地域)に耐え得るような強度を発現できる圧縮力を導入する。さらに、PC防液堤10は、内槽からの漏液が万が一起こった場合に、これがたとえば23万m3といった大容量に相応する漏液であったとしても、これに対応する液圧が防液堤に作用した場合においても液密性が確保されるようにすべく、本稿に規定する構造及び施工法を採用する。
The
なお、防液堤の構造としては、上記と同程度以上の強度が確保される限りにおいて、PCに限らず、RC(鉄筋コンクリート)、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)、PCa(プレキャストコンクリート)等を採用したものであってもよい。 The structure of the breakwater is not limited to PC, as long as the strength equal to or higher than the above is secured, but RC (steel reinforced concrete), SRC (steel reinforced concrete), PCa (precast concrete), etc. are used. It may be.
外槽103は、PC防液堤10に内接されるように配置される側部ライナプレート103aが略水平方向に周回を形成する様に連接されて構成される単段構造が略鉛直方向に積層されて形成される。側部ライナプレート103aは、各段において、各ライナプレートが突合され、開先溶接されるものである。溶接は好適には、溶接棒1本分の飛び石法もしくはバックステップ法によって行う(以下同じ)。
The
内槽104は、内槽アニュラプレート123上に複数の内槽側板104aが周回方向に連接されて形成される内槽側板1段目104a−1と、内槽側板1段目104a−1上に複数の内槽側板104aが1段目の各内槽側板の周継手位置とは継手位置がずれるように周回方向に連接されて形成される内槽側板2段目104a−2と、このように順次積層されて最上段の内槽側板最上段目104a−9と、内槽側板最上段104a−9にナックルプレート104nを介して接合される内槽屋根112とを具備して構成される。内槽側板104aの連接に際し周継手において溶接され縦継手においては好適にはスチフナ(図示しない)を取り付けた後に溶接する。内槽104には、7%ニッケルを含む鋼を用いるのが好ましい。7%ニッケルを含む鋼は、低温靱性が一定程度以上確保されている材である。本願発明者は、本願の課題とする大容量LNGタンク、特に23万m3といった容量をコストの実質削減、工期の実質短縮、安全性等の品質の維持を堅持して実現するためには、7%ニッケルを含む鋼がLNGタンク内槽板材としての的確性を十分有していると判断した。製鋼上の工夫等によってもたらされた、微細な残留オーステナイト相の増加による母材及び溶接継手における低温靱性の向上等を総合的に判断した結果である。7%ニッケル鋼を用いることで、いわゆるレアメタルであるニッケルの消費量が相対的に減少し、地球環境の保護に資することにもなる。さらに、このようなレアメタルであるために、一般的に価格が高騰しやすいところ、本願では相対的にその使用量を低減させることで、コスト低減を実現するものである。
本願においては、7%ニッケル鋼としては、Ni:6.00%〜7.50%のものを採用するのが好適である。 In the present application, as 7% nickel steel, it is preferable to employ Ni: 6.00% to 7.50%.
ここで、内槽側板は、内圧及び外圧(保冷材圧力等)に対して安全な構造を実現する必要がある。そこで、好適には、内槽側板の厚さとして、次の式に基づいた数値を採用する。 Here, the inner tank side plate needs to realize a structure that is safe with respect to the internal pressure and the external pressure (cooling material pressure and the like). Therefore, preferably, a numerical value based on the following formula is adopted as the thickness of the inner tank side plate.
ここで、
t:内槽側板の最小厚さ(mm)
P:側板の各段最下部に作用する圧力(MPa)で静液圧及び最高使用圧力とする
Di:内槽内径(mm)
ft:材料の許容引張応力(N/mm2)
η:溶接継手の効率
C:腐れ代(mm)
これにより、安全性が確保される。
here,
t: Minimum thickness of inner tank side plate (mm)
P: The pressure (MPa) acting on the bottom of each step of the side plate is used as the hydrostatic pressure and the maximum working pressure. Di : Inner tank inner diameter (mm)
f t : Allowable tensile stress of material (N / mm 2 )
η: Efficiency of welded joint C: Corrosion allowance (mm)
Thereby, safety is ensured.
断熱層105は、LNGの蒸発を抑制するための機能を保持する層である。具体的には、内槽側部及び屋根部の周囲には保冷材としてパーライトが用いられる。外槽103は、こうした保冷材105を保持し、窒素ガス(図示しない)を密閉する機能を担っている。外槽屋根110の端部は防液堤10の頂部に固定される。断熱層105は、万が一、内槽104からLNGが漏洩した場合に、冷熱抵抗緩和材として機能するものであり、PUF(ポリウレタンフォーム)を導入する。なお、断熱材105としては、グラスウール(ボード層)105a、PUF層105b、パーライト105cを構成として備えるものを例にとって説明しているが、同等或いは類似の機能を備える材料であればこれらに限定されることなく本願を構成するものとして採用することが可能である。
The heat insulating layer 105 is a layer that retains a function for suppressing the evaporation of LNG. Specifically, pearlite is used as a cold insulator around the inner tank side and the roof. The
次に、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1の施工方法の概略を説明する。図2は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽側板の施工に係る工程を示した概念的斜視図であり、図3は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちのナックルプレート取付に係る工程を示した概念的斜視図であり、図4は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽アニュラ板(アニュラプレート)の施工に係る工程を示した概念的斜視図である。 Next, the outline of the construction method of the LNG tank (construction) 1 which concerns on one Embodiment of this invention is demonstrated. FIG. 2 is a conceptual perspective view showing a process related to the construction of the inner tank side plate in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention, and FIG. 3 shows one embodiment of the present invention. FIG. 4 is a conceptual perspective view showing a process related to knuckle plate mounting in the LNG tank (construction) 1, and FIG. 4 is an inner tank annular in the LNG tank (construction) 1 according to an embodiment of the present invention. It is the conceptual perspective view which showed the process which concerns on construction of a board (annular plate).
まず、上述した防液堤10のコンクリート打設を行う(図示しない)。この打設に当たっては、事前にPC鋼材に所定の圧縮力(23万m3等の大容量LNGタンクに相応する各種荷重に耐え得る強度に係る圧縮力で上述のとおり)を導入しておく。コンクリート打設の前・後等に行われる基礎工事との取り合い、内槽アンカーストラップ等の施工については記載を省略する。
First, concrete placement of the above-mentioned
次に、外槽底部ライナプレートを敷設する(図示しない)。この施工にあたっては、適宜、タワークレーン等の重機を使用し、底部ライナアニュラプレート(図示しない)を配列しながら行う。 Next, an outer tank bottom liner plate is laid (not shown). In this construction, a heavy machine such as a tower crane is appropriately used while arranging bottom liner annular plates (not shown).
次に、図2に示されるように、内槽側板104aの施工を行う。当該施工にあたっては、PC防液堤10の内面下部に側板ナックル架台50を組み立てた後、各種クレーンCl等を使用してタンク内に側板104a(本図においては内槽側板9段目としての104a−9)を取り込み、(油圧)クレーンCl等を用いて組み立てる。組み立てた後は、縦継手の肌合せ、開先溶接等を行う。
Next, as shown in FIG. 2, the inner
次に、図3に示されるように、ナックルプレート104nの施工を行う。この施工にあたっては、内槽側板9段目104a−9の上端に、ナックルプレート104nの板割を行い、各種クレーンCl等を使用してナックルプレート104nを取り込み、(油圧)クレーンCl等を用いて組み立て、縦継手の肌合せ、開先溶接等を行う。ナックルプレート104nの板割の際には、内槽側板9段目104a−9における継手線と内槽側板9段目104a−9における継手線とが重ならないようにするのが好適である。
Next, as shown in FIG. 3, the
次に、底部の保冷層203(図1)を施工する。これはバケット等を用いて、金網敷設、パーライトコンクリート打設、メッシュライニングシートの敷設、保護シートの敷設等を行うことで実施する。 Next, the bottom cold insulation layer 203 (FIG. 1) is applied. This is performed by laying a wire mesh, pearlite concrete, laying a mesh lining sheet, laying a protective sheet, etc. using a bucket or the like.
次に、内槽アニュラ板(アニュラプレート)の施工を行う。図4に示されるように、パーライトブロック121上に架台(図示しない)を設置し、タワークレーンC2等を使用してタンク内にアニュラ板123を工事口(図示しない)より取り込み、フォークリフトF等を使用してこの架台上に配列、敷込を行ったのち、肌合せ、開先溶接等を行う。
Next, an inner tank annular plate (annular plate) is constructed. As shown in FIG. 4, a frame (not shown) is installed on the
外槽側部ライナプレートの施工について説明する。図5は本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの外槽側部ライナプレートの施工に係る工程を示した概念的斜視図であり、(a)はその1〜4段目の組み立て施工(屋根浮上前)に係るもの、(b)はその最下段の組み立て施工(屋根浮上後)に係るものを示した図である。これらの両図に示されるように、クローラクレーンCCを用いて側部ライナプレート1段目103a−1を取り込み、配列、組み立て、肌合せ、開先溶接等を行う。同じ要領で、2段目(103a−2)〜4段目(103a−4)の組み立て等を行う。これら作業に当たっては、適宜、ブラケット足場BRを作業足場として用いてもよい。側部ライナプレート1段目103a−1〜4段目103a−4の組み立て等は屋根浮上(後述する)前に行う。側部ライナプレート最下段103a−Lの組み立てについては、屋根浮上(後述する)後に、たとえばホイストクレーンHC等を使用して取り込み、配列、組み立て、肌合せ、開先溶接等を行う。なお、側部ライナプレート1段目103a−1〜4段目103a−4の組み立て工程と、外槽屋根(内周部)110bの組み立て工程とは並行作業とすることもできる。これら作業には、図示されるトップアングルANから支保されるゴンドラレールGNからゴンドラGを適宜吊り下げて作業足場とすることもできる。
The construction of the outer tank side liner plate will be described. FIG. 5 is a conceptual perspective view showing a process related to the construction of the outer tank side liner plate in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention, and FIG. It is the figure which concerns on the assembly construction (before roof rising) of an eye, and (b) is the figure which concerns on the lowermost assembly construction (after roof floating). As shown in both figures, the crawler crane CC is used to take in the side liner plate
次に、内槽屋根内周部の施工を行う。図6は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽屋根内周部の施工に係る工程を示した概念的斜視図であり、(a)はその概要、(b)はその屋根ブロック搭載順序を示した図である。これらの両図に示されるように、底部ライナプレート上に、屋根架台(中間支柱)112d及び屋根架台(センター支柱)112eを組み立てる。その上でタワークレーンTC等を使用して屋根架台(センター支柱)112e上に内槽センターリング112aを搭載し、ボルト締め等した後、内槽屋根内周部ブロック112bを同図(b)に示すような順序で搭載し、センターリング112aとボルトで取合い、適宜高所作業車WV等を利用して肌合せ、溶接等を行う。
Next, construction of the inner periphery of the inner tank roof is performed. FIG. 6 is a conceptual perspective view showing a process related to the construction of the inner periphery of the inner tank roof in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention, and (a) is an outline thereof, ( b) is a diagram showing the roof block mounting order. As shown in both of these figures, a roof mount (intermediate column) 112d and a roof mount (center column) 112e are assembled on the bottom liner plate. Then, the inner
次に、内槽屋根外周部の施工を行う。図7は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽屋根外周部の施工に係る工程を示した概念的斜視図であり、(a)はその概要、(b)はその屋根ブロック搭載順序を示した図である。内槽屋根外周部112cのブロックを同図(b)に示されるような順序で搭載し、内周部112bとボルトで取合う。内槽屋根外周部112cのナックルプレート側の端部は、ナックルプレート104nに取り付ける。内槽屋根内周部112bのセンター側端部はセンタープレート112CPに取り付ける。取付に当たっては、適宜高所作業車WV等を利用する。搭載完了後、順次、肌合せ、溶接等を行う。
Next, construction of the outer periphery of the inner tank roof is performed. FIG. 7 is a conceptual perspective view showing a process related to the construction of the outer periphery of the inner tank roof in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention, (a) is an outline thereof, (b) ) Is a diagram showing the roof block mounting order. The blocks of the inner tub roof outer
次に、外槽屋根部の施工を行う。図8は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの外槽屋根部の施工に係る工程を示した概念的斜視図であり、(a)はその概要、(b)はその屋根ブロック搭載順序を示した図である。外槽屋根部は、内槽屋根と同じ要領で、内周部、外周部に分けて搭載する。センタープレート112CP上に受け架台110KD、内槽屋根112上に骨受けサポート110SPを設置し、タワークレーンTC等を使用して、受け架台110KD上に外槽センターリング110aを搭載した後、外槽屋根内周部ブロック110bを同図(b)に示されるような順序で搭載し、外槽センターリング110aとボルトで取合う。このように順次、屋根ブロックを搭載しブロック同士をガーターで取合い、配置完了後に、順次、肌合せ、溶接等を行う。こうして屋根ブロックの内周部の組み立てが完了すると、センタープレート(図示しない)の搭載を行い、順次、肌合せ、溶接等を行う。外槽屋根外周部110cも内周部110bと同様に搭載し、順次、肌合せ、溶接等を行う。
Next, the outer tank roof is constructed. FIG. 8: is the conceptual perspective view which showed the process which concerns on construction of the outer tank roof part among the LNG tank (construction) 1 which concerns on one Embodiment of this invention, (a) is the outline | summary, (b) Is a diagram showing the roof block mounting order. The outer tub roof is mounted in the same manner as the inner tub roof, divided into an inner periphery and an outer periphery. After installing the receiving frame 110KD on the center plate 112CP and the bone receiving support 110SP on the
次に、屋根浮上工程を行う。図9は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの屋根浮上工程を示した概念的斜視図である。同図に示されるように、工事口10xの近傍に配置されるステージSTにブロワーBLを設置する。外槽屋根110に浮上用シール110Sを取り付け、側部ライナプレートとの間隙をシールする。次に、PC防液堤10の天端に上部ワイヤー取付材53、屋根浮上用アンカーボルト(図示しない)上に下部ワイヤー取付材52を取り付け、レベリングワイヤーLWを敷設する。その他の必要な浮上用機器の取付の後、仮浮上、本浮上を行う。屋根が所望の位置に到達したら、芯の確認、屋根板とトップアングルの肌合せ、溶接等を行う。
Next, a roof floating process is performed. FIG. 9 is a conceptual perspective view showing a roof floating process in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention. As shown in the figure, the blower BL is installed on the stage ST arranged in the vicinity of the
次に、内槽側板1〜8段目の施工を行う。図10は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽側板1〜8段目に係る施工工程を示した概念的斜視図である。同図に示されるように、工事口10xの近傍に配置されるステージSTに側板搬入台車D、ゴンドラレールGNにホイストクレーンHCを設置し、(図示しない)クレーン等にて側板搬入台車D上に側板104aを載せタンク1内に搬入し、ホイストクレーンHCにかける。次に、ホイストクレーンHCで側板104aを所望の位置まで移動し組み立てし、縦継手の開先溶接を行う。側板1段目104a−1の組み立てを完了した後に、側板2段目104a−2の組み立てを1段目と同様に行う。側板2段目104a−2の縦継手溶接完了後に、側板1段目104a−1の周継手の肌合せ、開先溶接等を行う。なお、側板1段目104a−1の縦継手の線と、側板2段目104a−2の縦継手の線とが重ならないようにずらす。以降、側板8段目104a−8まで繰り返す。
Next, the inner
次に、内槽屋根吊り降ろし工程を行う。図11は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽屋根吊り降ろし工程を示した概念的斜視図であり、(a)はその概要、(b)はその吊りサポートの詳細を示した図である。内槽側板8段目104a−8の施工完了後に、浮上前に取り付けたジャッキ架台JKDに油圧ジャッキJKを取り付け、油圧装置と配管で接続する。しかる後、屋根内外槽間に取り付けられている吊りサポートSPを外周から内周へ向かって切断し、解体する。次に、油圧ジャッキJKを操作して、ジャッキダウン量を数回に分け(J)、内槽屋根112の吊り降ろしを行う。内槽屋根112の吊り降ろし完了後、(降ろされたナックルプレート104n、側板9段目104a−9の下端と)側板8段目104a−8の周継手の肌合せ、開先溶接等を行う。
Next, an inner tank roof hanging process is performed. FIG. 11 is a conceptual perspective view showing an inner tank roof hanging process in an LNG tank (construction) 1 according to an embodiment of the present invention, where (a) is an outline thereof, and (b) is a suspension thereof. It is the figure which showed the detail of support. After completion of the inner tub side plate
次に、中央部の底部保冷施工について説明する。図12は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの底部保冷(中央部)施工に係る工程を示した概念的斜視図である。同図に示されるように、底部ライナプレート上に保冷用型枠を設置した後、仮設ミキサープラント(図示しない)よりバケット等を使用して、タンク中央部型枠内にパーライトコンクリート203aの打設、乾燥養生後にメッシュライニング203bの敷設、メッシュライニング203b上にキャッピング材203c及びあわガラス203dを交互に敷設する。しかる後に、3層目キャッピング材203c上にALC(軽量気泡コンクリート)(図示しない)を打設した上で、ALC上に耐熱ボード(図示しない)を敷設する。
Next, the bottom-part cold insulation construction in the center will be described. FIG. 12 is a conceptual perspective view showing a process related to the bottom cold insulation (center part) construction in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention. As shown in the figure, after installing the cold insulation mold on the bottom liner plate, using a bucket or the like from a temporary mixer plant (not shown), placing
次に、内槽底板の施工について説明する。図13は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの内槽底板の施工に係る工程を示した概念的斜視図である。同図に示されるように、工事口10xのステージSTにローラコンベアRoC、タンク1内の工事口10xにスロープSLを設置する。クレーン(図示しない)等を使用し内槽底板205をステージST上のコンベアRoCに載せてスロープSL上に引き込む。しかる後に、スロープSLで降下させ、内槽底板205を所定位置まで移動させ、マーキングMkgに沿って配列する。配列が完了した箇所から順次肌合せ、開先溶接等を行う。
Next, the construction of the inner tank bottom plate will be described. FIG. 13 is a conceptual perspective view showing a process related to the construction of the inner tank bottom plate in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention. As shown in the figure, a roller conveyor RoC is installed at the stage ST of the
次に、ポンプバレルの吊り込み、設置を行い(図示しない)、必要に応じて所定の検査等を行い(図示しない)、保冷部の施工を行う。図14は、本発明の一実施形態に係るLNGタンク(構築物)1のうちの保冷部の施工に係る工程を示した概念的斜視図である。同図に示されるように、内外槽間に設置される長尺ゴンドラ(図示しない)等を使用して内槽側板外面にアンカーピンを取り付け(図示しない)、このアンカーピンにグラスウールブランケット105aを差し込み固定する。次に、タンク1近傍にパーライト焼成設備PL1を設置する。その後に、パーライト移送菅PL2、最外周のパーライト充填マンホールPL3より、焼成パーライト105cを内外槽間側部へ充填する。この際に、内外槽間側部への充填は円周方向に略均等に行う。密な充填が期待できる。内外槽間側部への充填が完了したら、内外槽間屋根部への充填を行う。この際には、外周部から頂部へ向かい、リング状に充填を行う。
Next, the pump barrel is suspended and installed (not shown), a predetermined inspection or the like is performed as necessary (not shown), and the cold insulation unit is installed. FIG. 14 is a conceptual perspective view showing a process related to the construction of the cold insulation portion in the LNG tank (construction) 1 according to one embodiment of the present invention. As shown in the figure, an anchor pin is attached to the outer surface of the inner tank side plate (not shown) using a long gondola (not shown) installed between the inner and outer tanks, and a
以上、詳細に説明したように、本願発明によれば、LNGタンクの巨大化に対しても、漏液が発生した場合でも十分な液圧対抗力を保持することができる。また、内槽において、従来の9%ニッケル鋼に7%ニッケル鋼を代替させても、品質に支障が出ずに、母材及び継手における材料強度を確保できることから同等以上の安全性能が実現される。さらに、巨大化したLNGタンクの施工においても工期を実質的に短縮することができる。 As described above in detail, according to the present invention, even when the LNG tank is enlarged, a sufficient hydraulic pressure resistance can be maintained even when a leak occurs. In addition, even if 7% nickel steel is substituted for the conventional 9% nickel steel in the inner tank, the material strength in the base material and joint can be secured without any problem in quality, and equivalent safety performance is realized. The Furthermore, the construction period can be substantially shortened even in the construction of a large LNG tank.
なお、本発明は上述した実施形態に限定される必要はなく、同等の技術思想の範囲内で、種々の代替、置換、追加、拡大、縮小等が可能である。たとえば、上記では、内槽材として7%ニッケル鋼を採用する形態を例にとって説明したが、本願に係る技術思想はこの素材に限定することなく同等の材料特性を有するものに対して適用が可能である。 The present invention is not necessarily limited to the above-described embodiments, and various alternatives, substitutions, additions, expansions, reductions, and the like are possible within the scope of equivalent technical ideas. For example, in the above description, an example in which 7% nickel steel is used as the inner tank material has been described. However, the technical idea according to the present application is not limited to this material and can be applied to those having equivalent material characteristics. It is.
たとえば、内槽屋根については、いわゆるサスペンション構造のものを採用する態様も可能である。たとえば図15に示されるように、内槽屋根を、外槽屋根110から吊り状部材50にてデッキ板60を垂下して内槽側板104a上部に被せてあたかも蓋をしたような構成とすることもできる。
For example, an aspect in which a so-called suspension structure is adopted for the inner tank roof is also possible. For example, as shown in FIG. 15, the inner tank roof is configured such that the
このように、巨大化したLNGタンク及びその施工をコストの実質的低減、工期の実質的短縮、安全性等の品質の保持・向上を図りつつ実現するものである。 In this way, the LNG tank and its construction that have been enlarged are realized while substantially reducing costs, substantially shortening the construction period, and maintaining and improving quality such as safety.
したがって、本発明は、建設業をはじめとして、造船、エネルギー産業等において多大な利用可能性を有している。 Therefore, the present invention has great applicability in the construction industry, shipbuilding, energy industry and the like.
1 LNGタンク
10 (PC)防液堤
20 基礎コンクリート
22 基礎スラブ
30 ポンプバレル
40 外部階段
42 外部昇降路
103 外槽(構造体)
103a 側部ライナプレート
104 内槽(構造体)
104a 内槽側板
104a−1 内槽側板1段目
104a−2 内槽側板2段目
104n ナックルプレート
105 断熱層(保冷材)
105a グラスウール(ボード層)
105b PUF(ポリウレタンフォーム)層
105c パーライトコンクリート
110 外槽屋根(体)
112 内槽屋根(体)
123 内槽アニュラプレート
201 底板ライナプレート
203 底部保冷層
205 内槽底板
1 LNG tank 10 (PC)
103a
104a
105a Glass wool (board layer)
105b PUF (Polyurethane foam)
112 Inner tank roof (body)
123 Inner
Claims (6)
前記外槽から一定の距離を置いて配設され、包含されるニッケル量が6.00%〜7.50%である鋼によってなる複数の内槽側板が周回方向に連接されて構成される段が、前記周回方向に連接される際の継手位置に形成される線である縦継手が重ならないように複数段積層され、前記周回方向での連接においては前記縦継手において前記複数の内槽側板が溶接されてなり前記複数段積層されるにおいては前記積層によって形成される線である周継手において前記複数段の内槽側板が溶接されてなる内槽と、
前記内槽と前記外槽との間に断熱材が充填されてなる断熱層と、
前記外槽によって画されるタンク底面を底部ライナプレート及び底部ライナアニュラプレートが埋めるように配列されてなると共にパーライトコンクリート上にメッシュライニングが敷設されてなる底部ライナ層と
を具備するLNGタンクであって、
前記内槽側板は、
ここで、
t:内槽側板の最小厚さ(mm)
P:側板の各段最下部に作用する圧力(MPa)で静液圧及び最高使用圧力とする
D i :内槽内径(mm)
f t :材料の許容引張応力(N/mm 2 )
η:溶接継手の効率
C:腐れ代(mm)
に基づいて決定された厚さtを有することを特徴とするLNGタンク。 An outer tub in which side plates or liner plates are arranged;
A stage formed by connecting a plurality of inner tank side plates made of steel having a nickel content of 6.00% to 7.50%, which are arranged at a certain distance from the outer tank, connected in a circumferential direction. Are stacked in multiple stages so that the vertical joints, which are lines formed at the joint positions when connected in the circumferential direction, do not overlap, and in the connection in the circumferential direction, the plurality of inner tank side plates in the vertical joint In the case where the plurality of stages are laminated, the inner tank formed by welding the plurality of stages of inner tank side plates in a circumferential joint which is a line formed by the lamination;
A heat insulating layer filled with a heat insulating material between the inner tank and the outer tank;
An LNG tank comprising: a bottom liner layer in which a bottom liner plate and a bottom liner annular plate are arranged so as to fill a bottom surface of a tank defined by the outer tub and a mesh lining is laid on pearlite concrete. ,
The inner tank side plate is
here,
t: Minimum thickness of inner tank side plate (mm)
P: The pressure (MPa) acting on the bottom of each step of the side plate is set to the hydrostatic pressure and the maximum operating pressure.
D i : Inner tank inner diameter (mm)
f t : Allowable tensile stress of material (N / mm 2 )
η: Efficiency of welded joint
C: Rotting allowance (mm)
An LNG tank having a thickness t determined on the basis of
前記内槽屋根は前記外槽屋根から吊り状部材にてデッキ板を垂下し前記内槽側板上部に被せられることを特徴とする請求項1記載のLNGタンク。 The inner tank includes an inner tank roof and an inner tank side plate, and the outer tank includes an outer tank roof,
2. The LNG tank according to claim 1, wherein the inner tank roof is suspended from the outer tank roof by a hanging member and is placed on an upper part of the inner tank side plate.
外槽底部ライナ層を敷設する第2の工程と、
内槽側板の下部の施工を行う第3の工程と、
前記内槽側板の上端にナックルプレートを施工する第4の工程と、
金網を敷設したうえにパーライトコンクリートを打設することで底部の保冷層を施工する第5の工程と、
外槽側部ライナプレートを施工する第6の工程と、
内槽屋根外周部の端部を前記ナックルプレートに取り付けることで内槽屋根の施工を行う第7の工程と、
外槽屋根の施工を行う第8の工程と、
屋根浮上工程を行う第9の工程と、
内槽側板の上部の施工を行う工程であって、前記内槽側板は、包含されるニッケル量が6.00%〜7.50%である鋼によってなる複数の内槽側板が周回方向に連接されて構成される段が、前記周回方向に連接される際の継手位置に形成される線である縦継手が重ならないように複数段積層され、前記周回方向での連接においては前記縦継手において前記複数の内槽側板が溶接されてなり前記複数段積層されるにおいては前記積層によって形成される線である周継手において前記複数段の内槽側板が溶接されてなるものである、第10の工程と、
前記内槽屋根の吊り降ろしを行う第11の工程と、
底部保冷部を施工する第12の工程と、
内槽底板を施工する第13の工程と
を具備するLNGタンクの施工方法であって、
前記外槽底部ライナ層は前記外槽によって画されるタンク底面を底部ライナプレート及び底部ライナアニュラプレートが埋めるように配列されてなると共に前記パーライトコンクリート上にメッシュライニングが敷設されてなり、
前記第11の工程において前記外槽屋根と前記内槽屋根とは骨受けサポート材にて仮設連結されて浮上された後に前記内槽屋根が吊り降ろされることを特徴とするLNGタンクの施工方法であって、
前記内槽側板は、
ここで、
t:内槽側板の最小厚さ(mm)
P:側板の各段最下部に作用する圧力(MPa)で静液圧及び最高使用圧力とする
D i :内槽内径(mm)
f t :材料の許容引張応力(N/mm 2 )
η:溶接継手の効率
C:腐れ代(mm)
に基づいて決定された厚さtを有することを特徴とするLNGタンクの施工方法。 The first step of placing concrete on the breakwater;
A second step of laying the outer tank bottom liner layer;
A third step of constructing the lower part of the inner tank side plate;
A fourth step of constructing a knuckle plate on the upper end of the inner tank side plate;
A fifth step of constructing a cold insulation layer at the bottom by placing perlite concrete after laying a wire mesh;
A sixth step of constructing the outer tank side liner plate;
A seventh step of constructing the inner tank roof by attaching the end of the inner tank roof outer peripheral part to the knuckle plate;
An eighth step of constructing the outer tank roof;
A ninth step of performing a roof floating step;
It is a step of constructing the upper part of the inner tank side plate, and the inner tank side plate is connected to a plurality of inner tank side plates made of steel having an included nickel amount of 6.00% to 7.50% in the circumferential direction. A plurality of stages are stacked so that vertical joints, which are lines formed at joint positions when connected in the circumferential direction, do not overlap with each other. When the plurality of inner tank side plates are welded and laminated in a plurality of stages, the plurality of stages of inner tank side plates are welded at a circumferential joint that is a line formed by the lamination. Process,
An eleventh step of hanging down the inner tank roof;
A twelfth step of constructing the bottom cold insulation part;
An LNG tank construction method comprising: a thirteenth step of constructing an inner tank bottom plate,
The outer tank bottom liner layer is arranged so that a bottom liner plate and a bottom liner annular plate fill the tank bottom defined by the outer tank, and a mesh lining is laid on the pearlite concrete,
In method of constructing LNG tanks, characterized in that the inner tub roof is lowered suspended after the the first 11 the inner tub roof and the outer tub roof in the process of being floated is temporary connected by bone receiving support member There,
The inner tank side plate is
here,
t: Minimum thickness of inner tank side plate (mm)
P: The pressure (MPa) acting on the bottom of each step of the side plate is set to the hydrostatic pressure and the maximum operating pressure.
D i : Inner tank inner diameter (mm)
f t : Allowable tensile stress of material (N / mm 2 )
η: Efficiency of welded joint
C: Rotting allowance (mm)
The construction method of the LNG tank characterized by having thickness t determined based on this .
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