一种液体存储仓、FPSO船及液体存储仓的设计方法技术

技术编号:30332529 阅读:15 留言:0更新日期:2021-10-10 00:49
本发明专利技术公开了一种液体存储仓、FPSO船及液体存储仓的设计方法,液体存储仓包括仓壳和雷达液位计,仓壳的底部具有高于所述液位的突起物,所述液体存储仓还包括反射板,所述反射板设置于所述突起物上,并位于所述突起物和所述雷达液位计的发射端之间,所述反射板的反射面相对所述雷达液位计的雷达波束射入方向的角度小于90

【技术实现步骤摘要】
一种液体存储仓、FPSO船及液体存储仓的设计方法


[0001]本专利技术涉及船舶领域,尤其涉及一种液体存储仓、FPSO船及液体存储仓的设计方法。

技术介绍

[0002]为测量液体存储仓内的液面高度,人们一般利用雷达作为测量工具,具体来说,是利用雷达的超高频电磁波向被探测容器的液面方向发射,电磁波碰到液面会产生反射,测深装置通过检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面的高度,实现非接触测量的目的。雷达测深装置在实际作用过程中,其天线锥形发射区内有时不可避免的会存在各种障碍物。这些障碍物会对发射出去的超高频电磁波进行反射,从而影响雷达测深的精度要求。另外,FPSO船多采用单壳仓体,且为增大单壳的材料强度会在底部甲板设置T排,在利用FPSO船的底部作为液体存储仓的仓底时,当液体存储仓内的液面高度低于T排时,雷达产生的超高频电磁波会先被T排反射,造成测量数据与实际液面高度不一致的情形。

技术实现思路

[0003]本专利技术要解决的技术问题是为了克服现有技术中当雷达测深装置与液面之间存在障碍物时测量精度不高的缺陷,提供一种液体存储仓、FPSO船及液体存储仓的设计方法。
[0004]本专利技术是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
[0005]一种液体存储仓,包括仓壳、雷达液位计,所述雷达液位计用于检测仓壳内的液位高度,所述仓壳的底部具有高于所述液位的突起物,所述液体存储仓还包括反射板,所述反射板设置于所述突起物上,并位于所述突起物和所述雷达液位计的发射端之间,所述反射板的反射面相对所述雷达液位计的雷达波束射入方向的角度小于90
°

[0006]该液体存储仓,通过在船仓内的突起物上方设置反射板,使得突起物在接收雷达超高频电磁波时能够将无效信号折射到其他方向,从而减小假回波的能量密度,以达到提高雷达测深装置测量精度的效果。
[0007]较佳地,所述突起物为加固件和/或加热盘管。
[0008]较佳地,所述反射板的反射面相对所述雷达波束射入方向的角度≥65
°

[0009]在本方案中,采用上述结构形式,当对反射板投影宽度有要求时,能够减少反射板材料用量。
[0010]较佳地,所述突起物上的反射板相对雷达波束射入方向的角度≤72
°

[0011]在本方案中,采用上述结构形式,使反射板折射无效信号的角度更大,以进一步减小假回波的能量密度,并进一步提高雷达测深装置测量精度。
[0012]较佳地,所述反射板沿所述雷达波束射入方向的投影宽度尺寸大于等于所述突起物的投影宽度尺寸。
[0013]在本方案中,采用上述结构形式,使反射板能够全面覆盖住突起物,从而进一步提高测深精度。
[0014]较佳地,所述反射板沿所述雷达波束射入方向的投影宽度尺寸至少为所述突起物的投影宽度尺寸的1.1倍。
[0015]在本方案中,采用上述结构形式,保证反射板能够全面覆盖住突起物,彻底避免雷达波束被突起物反射。
[0016]较佳地,所述反射板包括:反射板本体和连接件,所述反射板本体设置于所述突起物的上方,所述反射面形成于所述反射板本体的上表面,所述连接件的一端连接所述突起物或仓壳,所述连接件的另一端连接所述反射板。
[0017]在本方案中,采用上述结构形式,来保证反射板位置固定,防止位移。
[0018]较佳地,所述连接件的数量为多个,多个所述连接件沿所述突起物的长度方向依次设置。
[0019]在本方案中,采用上述结构形式,来增加反射板的固定强度,提高使用耐久。
[0020]一种FPSO船,其特征在于,其包括如上所述的液体存储仓,所述液体存储仓的所述仓壳为单壳结构,所述液体存储仓的所述突起物为所述仓壳的加强件,所述仓壳的底部形成所述FPSO船的船底。
[0021]该FPSO船,通过设置该液体存储仓,并将为单壳结构的仓壳底部作为FPSO船的船底,以在利用加强件加强仓壳底部保证强度的同时,通过设置反射板避免雷达液位计误测加强件导致液位数据错误。
[0022]该结构设置方案,在有效简化FPSO船结构的同时,保证雷达液位计检测的精确程度。
[0023]一种液体存储仓的设计方法,所述方法包括以下步骤:
[0024]在雷达液位计与仓壳底部之间布置雷达反射板,使所述雷达反射板设置在仓壳底部突起物上方,并使所述反射板的反射面与雷达波束射入方向的角度小于90
°

[0025]在本方案中,采用上述方法,通过在船仓内的突起物上方设置反射板,使得突起物在接收雷达超高频电磁波时能够将无效信号折射到其他方向,从而减小假回波的能量密度,以达到提高雷达测深装置测量精度的效果
[0026]较佳地,在雷达液位计与仓壳底部之间布置雷达反射板,使所述雷达反射板设置在仓壳底部突起物上方,并使所述反射板的反射面与雷达波束射入方向的角度小于90
°
的步骤中,根据雷达波束射入角度,将雷达反射板与雷达波束之间的角度控制在65
°
至72
°
之间。
[0027]在本方案中,采用上述方法,既能保证反射角度足够大,又能避免反射板用料过多。
[0028]较佳地,在雷达液位计与仓壳底部之间布置雷达反射板,使所述雷达反射板覆盖在仓壳底部突起物上方,并使所述反射板的反射面与雷达波束射入方向的角度小于90
°
的步骤之前,还包括以下步骤:测量突起物沿所述雷达波束射入方向的投影宽度;
[0029]在雷达液位计与仓壳底部之间布置雷达反射板,使所述雷达反射板覆盖在仓壳底部突起物上方,并使所述反射板的反射面与雷达波束射入方向的角度小于90
°
的步骤中还包括,使所述雷达反射板的投影宽度大于等于所述突起物的投影宽度。
[0030]在本方案中,采用上述方法,使反射板能够全面覆盖住突起物,从而进一步提高测深精度。
[0031]较佳地,在雷达液位计与仓壳底部之间布置雷达反射板,使所述雷达反射板覆盖在仓壳底部突起物上方,并使所述反射板的反射面与雷达波束射入方向的角度小于90
°
的步骤之后,还包括以下步骤:采用链接部件将雷达反射板固定。
[0032]在本方案中,采用上述方法,来保证反射板位置固定,防止位移。
[0033]本专利技术的积极进步效果在于:
[0034]该液体存储仓、FPSO船及液体存储仓的设计方法,通过在液体存储仓内的突起物上部设置反射板,使得障碍物在接收雷达超高频电磁波时能够将无效信号折射到其他方向,从而减小假回波的能量密度,以达到提高雷达测深装置测量精度的效果。
附图说明
[0035]图1为本专利技术较佳实施例的FPSO船的液体存储仓的液位检测原理图。
[0036]图2为本专利技术较佳实施例的液体存储仓的仓壳底部的结构示意图。
[0037]图3为本专利技术较佳实施例的反射板结构示意图。
[0038]图4为本专利技术较佳实施例的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种液体存储仓,包括仓壳、雷达液位计,所述雷达液位计用于检测仓壳内的液位高度,所述仓壳的底部具有高于所述液位的突起物,其特征在于,所述液体存储仓还包括反射板,所述反射板设置于所述突起物上,并位于所述突起物和所述雷达液位计的发射端之间,所述反射板的反射面相对所述雷达液位计的雷达波束射入方向的角度小于90
°
。2.如权利要求1中所述的液体存储仓,其特征在于,所述突起物为加固件和/或加热盘管。3.如权利要求1中所述的液体存储仓,其特征在于,所述反射板的反射面相对所述雷达波束射入方向的角度≥65
°
。4.如权利要求3中所述的液体存储仓,其特征在于所述突起物上的反射板相对雷达波束射入方向的角度≤72
°
。5.如权利要求1中所述的液体存储仓,其特征在于,所述反射板沿所述雷达波束射入方向的投影宽度尺寸大于等于所述突起物的投影宽度尺寸。6.如权利要求5中所述的液体存储仓,其特征在于,所述反射板沿所述雷达波束射入方向的投影宽度尺寸至少为所述突起物的投影宽度尺寸的1.1倍。7.如权利要求1中所述的液体存储仓,其特征在于,所述反射板包括:反射板本体和连接件,所述反射板本体设置于所述突起物的上方,所述反射面形成于所述反射板本体的上表面,所述连接件的一端连接所述突起物或仓壳,所述连接件的另一端连接所述反射板。8.如权利要求7中所述的液体存储仓:所述连接件的数量为多个,多个所述连接件沿所述突起物的长度方向依次设置。9.一种FPSO船,其特征在于,其包括如权利要求1

8任一项所述的液体存储仓,所述液体存储仓的所述仓壳为单壳结构,所述液体存储仓的所述突起物为所述仓壳的加强件,所述仓壳的底部形成所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:金春毅刘毅俊石小念
申请(专利权)人:上海外高桥造船有限公司
类型:发明
国别省市:

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