Abstract:
본 발명의 일실시예에 의한 극저온 액체저장탱크의 2차 방벽 시공용 경화장치는, 2차 방벽 시트를 단열패널에 접착하기 위해 상기 2차 방벽 시트와 단열패널 사이에 개재되는 접착제를 경화시키기 위한 것으로, 접착제를 가열하기 위한 열을 제공하기 위한 발열체를 갖는 발열판 및 발열판의 일면에 결합되는 보강판을 포함한다. 본 발명에 의한 극저온 액체저장탱크의 2차 방벽용 경화장치는 접착 공정에 필요한 열량을 최소화하면서, 2차 방벽의 접착 부위의 온도 분포를 일정하게 유지할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 일실시예에 의한 극저온 액체저장탱크는, 극저온 액체가 저장되는 저장공간을 갖는 탱크 내벽, 탱크 내벽에 결합되는 복수의 외측 단열패널, 복수의 외측 단열패널 위에 결합되고 외측 단열패널보다 높게 배치되는 제 1 연결면이 마련된 제 1 연결단을 갖는 복층 구조로 이루어지는 복수의 내측 단열패널, 복수의 외측 단열패널 사이의 연결부를 덮기 위해 서로 인접하는 두 외측 단열패널 위에 동시에 결합되고 제 1 연결면과 대면하는 제 2 연결면이 마련된 제 2 연결단을 갖는 복층 구조로 이루어지는 복수의 브리지 패널, 제 2 연결단에 마련되는 삽입구멍을 통해 제 1 연결단에 마련되는 결합구멍에 삽입되어 브리지 패널을 내측 단열패널에 기계적으로 결합하는 결합부재를 포함한다. 본 발명에 의한 극저온 액체저장탱크는 브리지 패널의 결합 구조가 접착제를 배제할 수 있는 기계적 결합 구조로 개선됨으로써, 종래와 같이 접착제에 의존한 결합 구조에 비해 시공 시간을 줄일 수 있고, 접착제의 경화에 인한 2차 방벽의 손상 문제가 발생하지 않는다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a composite separation plate for a fuel cell is provided to shorten total processing time, to improve productivity, and to prevent the damage of composite materials by removing an excess of a resin and curing the resin for gasket through plasma etching treatment. CONSTITUTION: A method for manufacturing a composite separation plate for a fuel cell reinforced with carbon materials based on a polymer resin further comprises a post-process for removing an excess of a resin used as a substrate while exposing carbon materials to a separator surface layer by performing plasma-etching treatment of the surface of a carbon-reinforced composite material separation plate. The carbon material is single or two or more selected from long carbon fiber, short carbon fiber, carbon nanotubes and carbon black.
Abstract:
PURPOSE: A heat insulation structure, a cryogenic liquid storage tank therewith, and a construction method thereof are provided to reduce thermal contraction by allowing the thickness of an adhesive layer to be uniform. CONSTITUTION: A heat insulation structure comprises outer insulation panels(210), inner insulation panels(220), sub barriers(240), middle insulation panels(250), adhesive layers(270), and support units. The outer insulation panels are coupled to the inner wall of a cryogenic liquid storage tank. The inner insulation panels are attached on the top of the outer insulation panel. The sub barriers cover gaps between the outer insulation panels. The middle insulation panels are coupled to the top of the sub barriers to cover the sub barriers. The adhesive layers are inserted between the sub barriers and the middle insulation panels. The support units are arranged in the middles of the adhesive layers and support one surface of the middle insulation panels.
Abstract:
본 발명에 의한 액화천연가스 저장탱크의 단열 패널은, 저장공간을 단열하기 위한 단열재와, 단열재와 일체로 결합되고 측면에서 내측으로 연장된 결합홈을 갖는 보호판과, 결합홈에 슬라이드 이동 가능하게 결합되되 내벽에 고정된 고정수단에 결합되어 내벽에 고정될 수 있도록 보호판의 측면으로부터 돌출되는 연결부재와, 연결부재를 보호판에 결합하기 위해 결합홈에 위치하는 결합수단을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 단열 패널에 구비된 연결부재가 외측으로 돌출되어 내벽에 설치된 스터드볼트와 같은 고정수단에 결합되기 때문에, 단열 패널이 종래와 같이 고정수단을 결합하기 위한 관통 구멍을 구비하지 않고도 내벽에 안정적으로 고정될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 방벽 구조의 시공성과 신뢰성을 향상시킬 수 있는 액화천연가스(LNG)의 저장 시스템을 개시한다. 본 발명의 LNG 저장 시스템은 LNG의 저장을 위하여 LNG를 그 표면에 접촉할 수 있도록 제공되어 있는 제1 방벽과, 제1 방벽의 이면에 배열되어 있는 복수의 제1 단위단열블록들과, 복수의 제1 단위단열블록들의 이면에 배열되어 있는 복수의 제2 단위단열블록들로 구성된다. 복수의 제1 섬유강화복합재료(FRC)패널들은 복수의 제1 및 제2 단위단열블록들 사이에 개재되어 있으며 복수의 제1 단위단열블록들의 이면에 밀착되어 있다. 복수의 제2 FRC패널들은 복수의 제2 단위단열블록들과 복수의 제1 FRC패널들 사이에 개재되어 있고 복수의 제2 단위단열블록들의 표면에 밀착되어 있다. 단층 또는 복층의 중간시트층은 복수의 제1 및 제2 FRC패널들 사이에 개재되어 있으며 기밀성과 압축성을 갖는다. 볼트는 복수의 제1 및 제2 FRC패널들을 복수의 제2 단위단열블록들에 고정한다. 본 발명에 의하면, 제1 및 제2 FRC패널 사이에 단층 또는 복층의 중간시트층이 개재되고, LNG의 기밀성을 위하여 제1 및 제2 FRC패널이 제2 단열층에 볼팅되는 구조에 의하여 시공성과 유지보수성이 크게 향상되고, LNG의 기밀성을 유지하는 구조에 의하여 제2 방벽의 접착층을 삭제할 수 있으면서도 신뢰성이 향상된다.
Abstract:
An LNG storage tank of an LNG ship and a manufacturing method thereof is provided to have a coldness keeping unit consisting of the barrier of the lower stiffness in order to reduce the thermal stress generated in the thermal shrinkage of a low temperature in a welding unit of the barrier, and to have a coldness keeping unit using the insulation layer welded into the surface of the insulation sandwich form. An LNG storage tank of an LNG ship comprises as the follows. A plurality of first adiabatic sections(25) in which each single-side is combined in the inner wall of the LNG storage tank is arranged at regular intervals. A first insulation layer(20) includes the inserted polymer resin in the gap described in the above. An insulation lid part is combined in one side of each ends of the first adiabatic section in order to seal a gap. A second insulation layer(40) equipped with a plurality of second adiabatic sections(45) formed with groove for containing the insulation lid part.
Abstract:
본 발명은 밀폐 구조물의 누설을 반응물질들의 화학 반응에 의하여 측정할 수 있는 밀폐 구조물의 누설 탐지 방법을 개시한다. 본 발명은 밀폐 구조물의 내측에 유동성을 갖는 제1 반응물질을 제공하고, 밀폐 구조물의 외측에 제1 반응물질과 반응하는 유동성을 갖는 제2 반응물질을 제공한다. 밀폐 구조물의 누설경로를 통하여 제1 반응물질이 누설되도록 반응물질에 압력을 부여하며, 밀폐 구조물의 누설경로를 통하여 누설되는 제1 반응물질과 제2 반응물질이 반응한다. 제1 반응물질과 제2 반응물질이 반응하는 누설지점의 일측에서 자외선 발광다이오드에 의하여 자외선을 발신하고, 누설지점의 타측에서 자외선 발광다이오드로부터 발신되는 자외선을 포토센서에 의하여 검출하여 그 신호를 컴퓨터에 입력하며, 컴퓨터에 의하여 포토센서로부터 입력되는 신호를 프로세싱하여 제1 반응물질의 누설량을 산출한다. 본 발명에 의하면, 밀폐 구조물의 내외측에 화학 반응을 일으키는 제1 및 제2 반응물질을 각각 제공한 후, 밀폐 구조물의 내측으로부터 제1 반응물질의 누설을 유도하여 제2 반응물질과 반응시킴으로써, 밀폐 구조물의 누설지점과 누설량을 정확하고 간편하게 측정할 수 있다. 또한, 밀폐 구조물의 누설지점에 누설되는 제1 반응물질을 광학적으로 측정하여 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 그리고 밀폐 구조물의 내외면에 제공되는 제1 및 제2 반응물질 각각을 반응지에 함유하여 측정하는 것에 의하여 멤브레인형 LNG 운반선의 보냉 시스템 등 대형 밀폐 구조물의 누설을 정확하고 간편하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
A method for detecting a leakage of an insulation structure is provided to optically measure a first reactive material leaking from the insulation structure to improve reliability of measurement. A method for detecting a leakage of an insulation structure includes the steps of providing a first reactive material inside the insulation structure(S10), providing a second reactive material outside the insulation structure to chemically react with the first reactive material(S12), applying a pressure to the first reactive material to cause the first reactive material to leak through a leak path formed in the insulation structure(S14), chemically reacting the first reactive material with the second reactive material(S16), determining whether the second reactive material is varied(S18), and measuring a leakage amount of the first reactive material using an optical detector(S20).