KR840002351B1 - Temperature tank container - Google Patents

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KR840002351B1
KR840002351B1 KR1019800003781A KR800003781A KR840002351B1 KR 840002351 B1 KR840002351 B1 KR 840002351B1 KR 1019800003781 A KR1019800003781 A KR 1019800003781A KR 800003781 A KR800003781 A KR 800003781A KR 840002351 B1 KR840002351 B1 KR 840002351B1
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heat insulating
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그레페라드 불프-디터
쿤트 칼-빌헬름
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세만 스페샬 콘테이너 게엠베하
그레페라드 불프-디터
게하몬타게 게엠베하
카이너크훈
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Abstract

The tank container comprises a rectangular frame (30) in which a cylindrical tank (50) is arranged within thermal insulation (70). A constant temp. of the contents of the tank can be maintained. The container wall structure (40) is arranged at a distance from the tank wall (50a) and provided with an inlet connection (38) and an outlet connection (39) via which a cooling or heating medium can be circulated through the intermediate space. Internal partitions (43,44,47) with openings (45,46,48) may be provided to produce the desired flow pattern of the medium through passages (65,67,65a) around the outside of the tank.

Description

온도조절이 가능한 탱크 컨테이너Temperature Adjustable Tank Container

제1도는 본 발명에 따른 실시예의 탱크 컨테이너를 나타대는 사시도.1 is a perspective view showing a tank container of an embodiment according to the present invention.

제2도는 제1도의 탱크 컨테이너를 제3도의 Ⅱ-Ⅱ선에서 본 측면도.FIG. 2 is a side view of the tank container of FIG. 1 seen from line II-II of FIG.

제3도는 편류장치를 생략한 제2도의 Ⅲ-Ⅲ선에서 본 평면도.FIG. 3 is a plan view seen from line III-III of FIG. 2 without the deflecting device.

제4도는 제2도 및 3도의 Ⅳ-Ⅳ선에서 본 제1도의 탱크 컨테이너의 단면도.4 is a cross-sectional view of the tank container of FIG. 1 seen from line IV-IV of FIG. 2 and FIG.

제5도는 제1도의 탱크 컨테이너의 탱크 주위와 공기 유로를 나타내는 개략사시도.FIG. 5 is a schematic perspective view showing the tank periphery and the air flow path of the tank container of FIG. 1. FIG.

제6도는 본 발명에 따른 다른 실시예의 탱크 컨테이너를 나타내는 개략 사시도.6 is a schematic perspective view showing a tank container of another embodiment according to the present invention.

제7도는 제1도의 탱크 컨테이너의 제3도의 원 Ⅶ에 대응하는 수직 지지바 부근의 다른 실시예를 나타내는 부분확대도.7 is a partially enlarged view showing another embodiment in the vicinity of the vertical support bar corresponding to the circle V in FIG. 3 of the tank container of FIG.

본 발명은 외측이 단열재킷으로 구성됨과 동시에 내부의 탱크를 지지하기 위한 외부칫수가 규격화된 컨테이너를 갖는 지지프테임과, 열교환면으로 작용하는 탱크벽을 따라 냉각 또는 가열매체를 강제로 순환시키기 위해 탱크벽과 단열재킷 사이에 설치되어 있는 유로를 갖는 온도조절이 가능한 탱크 컨테이너에 관한 것이다.The present invention provides a support frame having a container having a standardized outer dimension for supporting an inner tank at the same time as an outer insulation jacket, and for circulating a cooling or heating medium along a tank wall serving as a heat exchange surface. A temperature controllable tank container having a flow path provided between a tank wall and an insulation jacket.

이와 같은 탱크 컨테이너에 관한 것은 서독 실용산안공보 제7120959호에 기재되어 있다. 여기에 기술되어 있는 컨테이너 내부에 설치된 단열재킷은, 예컨대 대기온도가 낮은 선박의 갑판에 적재하여 수송하는 탱크를 가열하기 위해 사용된다. 또한, 상기 단열재킷은 종래의 탱크 컨테이너를 감싸고 가열하던 통상의 전기가열 매트를 대체한 것이다.Such a tank container is described in West German Utility Publication No. 7120959. Insulation jackets installed inside the containers described herein are used to heat tanks loaded and transported, for example, on deck of ships with low ambient temperatures. In addition, the insulation jacket is a replacement for the conventional electric heating mat that wraps and heats the conventional tank container.

이 목적을 위해 단열 재킷은 원통형 탱크의 주위에 설치되어 있고, 열교환면인 탱크벽에 대하여 가열매체를 강제로 순환시켜 주기 위한 공간을 형성하고 있다. 강제순환은 탱크의 원통형 바깥면과 탱크의 길이방향단부들 중의 하나의 구역내의 지지프레임 사이의 쐐기형 공간의 일개소에 설치된 통풍조절장치를 갖는 팬에 의해 성취된다.For this purpose, a heat insulating jacket is provided around the cylindrical tank and forms a space for forcibly circulating the heating medium with respect to the tank wall which is a heat exchange surface. Forced circulation is achieved by a fan having a ventilator installed in one of the wedge-shaped spaces between the cylindrical outer surface of the tank and the support frame in one of the longitudinal ends of the tank.

이와같은 탱크 컨테이너에 있어서는, 예컨대 갑판의 대기온도가 낮은 경우 컨테이너의 내용물에 열을 공급하여 내용물의 온도가 최저온도 이하로 저하하는 것을 방지할 수는 있지만 외기 온도변화에 관계없이 탱크의 내용물의 온도를 일정하게 유지하는 것은 불가능하다. 그 이유는 가열 중 상당한 온도차가 자동적으로 탱크의 내용물에 발생하기 때문이다. 즉, 열은 탱크의 중앙부에 가해지나 열의 발산은 탱크의 단면과 부착부에서 일어나기 때문에 탱크의 내용물에 대하여 상당한 온도차가 발생하는 것은 피할 수가 없다. 이 온도차는 가열을 정지한 경우에도 일어난다. 그 이유는 탱크의 중앙부는 단열되어 있으나 단면부는 단열되어 있지 않기 때문이다. 따라서, 이와같은 탱크 컨테이너는 내용물 전체를 완전한 온도제어하에 유지시켜야 하는 온도에 민감한 물질을 운반하는 데에는 적당하지 않다.In such a tank container, for example, when the air temperature of the deck is low, it is possible to supply heat to the contents of the container to prevent the temperature of the contents from dropping below the minimum temperature, but the temperature of the contents of the tank regardless of the change in the outside temperature It is impossible to keep it constant. This is because a significant temperature difference occurs automatically in the contents of the tank during heating. In other words, since heat is applied to the center of the tank, but heat dissipation occurs at the end face and the attachment portion of the tank, it is inevitable that a considerable temperature difference occurs with respect to the contents of the tank. This temperature difference also occurs when heating is stopped. This is because the center of the tank is insulated, but the cross section is not insulated. Thus, such tank containers are not suitable for transporting temperature sensitive materials that require the entire contents to be maintained under full temperature control.

얇은 박을 내부에 입힌, 사용 후 폐기처분할 수 있게끔 된 통에 농축과즙을 넣어서 운반하는 경우를 예로 든다면, 약 200

Figure kpo00001
용량의 금속통은 경비관계로 과즙 제조업자의 바로 가까이에서 제조되어 과즙을담게 된다. 그후 냉동실내에서 -7。C 내지 -18℃, 또는 그 이하의 온도로 냉각 및 중간저장된다. 소비국에 도착할 때까지 통의 냉장을 중단해서는 안된다. 따라서, 이들 통들은 예컨대 냉동 컨테이너 등에 넣어서 항구까지 운반되며, 거기서 중간적으로 냉동저장된 뒤 냉동선에 선적되어 수송된다. 냉장하여 육송하는 것과 마찬가지로 배에서 내릴 경우에도 중간적으로 냉장저장하는 것이 필요하다. 최초의 가공으로부터 몇일 뒤 통은 냉각상태를 벗어나고 그곳으로부터 내용물이 제거된다. 일반적으로는 여러 수확국에서 행하고 있는 과즙의 향을 일정하게 조종하기 위한 중간가공 후에 재냉각이 필요하다. 그뒤, 다시 통에 과즙을 채우고 중간저장한 뒤 냉장된 통을 최종 가공자인 병에 넣는 업자에게 보내기 위해 냉장수송한다. 빈통을 다시 수송하는 것은 매우 비경제적이기 때문에 빈통은 다시 경비를 들여서 폐각된다. 반면에, 통은 과즙제조국에서 제조되나, 이들 나타는 통상적으로 효율적인 금속제조 및 가공산업설비를 갖추고 있지 않기 때문에 필요한 박판상의 금속을 자주 수입하지 않으면 안된다. 이와같은 통을 대량으로 생산하고, 또한 대량으로 폐각하는데 소요되는 다액의 경비외에도, 예컨대 67개의 통을 넣은 냉장 컨테이너를 사용하여 이들 통을 수송하는 중 냉장조건하에서 통을 취급하기에는 많은 시간이 걸리며, 따라서 이들을 취급하는데는 높은 생산손실이 뒤따르게 된다. 뿐만 아니라, 청소작업시 폐수증에 패물질이 높은 비율로 용해되어 있기 때문에 폐수처리 경비도 별도로 소요된다.For example, if you are transporting a thin foil container with concentrated fruit juice in a container that is ready for disposal after use, about 200
Figure kpo00001
Doses of metal can be manufactured in the immediate vicinity of the juice maker to contain the juice. It is then cooled and intermediate stored in a freezer at a temperature of −7 ° C. to −18 ° C. or lower. The refrigeration of the containers must not be stopped until they arrive at the consumer country. Thus, these barrels are transported to a port, eg in a refrigerated container, where they are intermediately stored and then shipped to a freezer. Like refrigeration and meat transportation, it is necessary to refrigerate intermediately when getting off the ship. A few days after the original processing, the keg is out of cooling and the contents are removed from it. In general, re-cooling is required after intermediate processing to control the aroma of the juices in several harvesting countries. After that, the container is filled with juice and stored in the middle, and then refrigerated to send the frozen container to the bottling company. It is very uneconomical to transport the bins again, so they are thrown back at cost. Barrels, on the other hand, are manufactured in juice producing countries, but these markers usually have to be imported with the necessary sheet metal, since they do not usually have efficient metal manufacturing and processing industry facilities. In addition to the large amount of expense required to produce such bins in large quantities and to close them in large quantities, it takes a lot of time to handle them under refrigerated conditions while transporting them using, for example, 67 containers of refrigerated containers. Thus, handling them is accompanied by high production losses. In addition, waste water treatment costs are separately required because the waste material is dissolved at a high rate in the waste water during the cleaning operation.

그러나, 이들의 모든 결점 및 다액의 경비는 냉동트럭, 냉동 컨테이너 및 냉동선에 있어서 과즙의 온도를 충분히 정밀하게 제어할 수 있다는 사실만으로 현재까지는 용인되고 있다. 이 경우 과즙은 상술한 바와같은 형태의 금속통에 채워지고 있었다. 일반적으로 직사각형 단면의 냉동실이나 냉동건조 컨테이너에 원통형의 통을 저장하는데는 비교적 높은 공간손실이 발생하지만, 종래의 냉동실의 쉽게 조정할 수 있는 고냉각능력을 이용하므로써 넓은 표면적이 냉각매체에 노출되기 때문에 냉각효과가 높고, 따라서 항구에서 포오크트럭등에 의하여 단시간 중간수송을 행하여도 온도를 매우 정밀하게 제어할 수가 있다.However, all of these shortcomings and large liquid costs have been tolerated to date only by the fact that the temperature of the juice can be precisely controlled in refrigeration trucks, freezing containers and freezers. In this case, the juice was filled in the metal container of the form mentioned above. In general, a relatively high space loss occurs in storing a cylindrical barrel in a freezer compartment or a freeze-dried container having a rectangular cross section, but a large surface area is exposed to the cooling medium by using the easily adjustable high cooling capacity of a conventional freezer compartment. The effect is high, and therefore, even when intermediate transportation is carried out for a short time by a fork truck at the port, the temperature can be controlled very precisely.

이 선행기술로 미루어 볼 때 본 발명의 기초가 되는 과제는 농축과즙과 같은 온도에 민감한 상품을 육로 또는 해로에 의해 공급자로부터 구매자에게 탱크를 비우는 일 없이 수송함과 동시에 온도를 정확히 제어할수 있는 형태의 탱크 컨테이너를 제공하는 것이다. 이 과제는 단열재킷에 의해 탱크의 바깥면 전체를 포위함과 동시에 지지프레임의 단부벽과 탱크벽 사이에 냉각 또는 가열매체의 유로를 형성하여 상기 매체가 탱크벽의 바깥면 전체를 통해 흐르도록 한 본 발명에 따른 실시예에 의해 해결된다.In view of this prior art, the problem underlying the present invention is a tank of a type capable of precisely controlling the temperature while transporting a temperature-sensitive product such as concentrated juices from a supplier to a buyer by land or sea. To provide a container. The task is to enclose the entire outer surface of the tank by means of an insulating jacket and to form a flow path of cooling or heating medium between the end wall of the support frame and the tank wall so that the medium flows through the entire outer surface of the tank wall. It is solved by the embodiment according to the present invention.

단열재킷으로 탱크 전체를 완전히 포위함과 아울러, 거의 직선상의 탱크 지지부재를 제외한 탱크벽의 바깥면 전체를 통해 냉각매체를 흐르게 한다면, 예컨대 6,096m칫수의 컨테이너 내에 설치된 20톤 이상의 대용량의 탱크에 대해 훌륭한 냉각효과를 제공할 수 있다. 즉, 표면영역에 비해 탱크의 용적이 대단히 크다할찌라도 탱크의 내용물을 균등하게 냉각시킬 수가 있다. 탱크의 부착부는 모두 단열재로 둘러싸여 있기 때문에 부착부의 부근에 있어서도 미세한 온도손실은 발생하지 않는다. 게다가, 가열 또는 냉각매체의 온도를 변화시키므로써 온도변화를 정확히 제어할 수가 있다.If the entire jacket is completely enclosed with an insulating jacket and the cooling medium flows through the entire outer wall of the tank wall, except for a nearly straight tank support member, for example, a large tank of 20 tons or more installed in a 6,096 m container It can provide excellent cooling effect. That is, even if the volume of the tank is very large compared to the surface area, the contents of the tank can be cooled evenly. Since all the attachment parts of the tank are surrounded by a heat insulating material, there is no slight temperature loss even in the vicinity of the attachment parts. In addition, the temperature change can be accurately controlled by changing the temperature of the heating or cooling medium.

일체 유닛으로 불리우는 개개의 유닛에 의해 가열 또는 냉각매체를 각 탱크 컨테이너에 개개로 공급하였던 종래의 경우에 비해 본 발명은 특별한 장점을 제공한다. 그러나, 상기 일체 유닛에 반하여 본 발명의 탱크 컨테이너의 일단면에는 가열 또는 냉각매체를 순환시켜 주기 위한 순환수단과 접속하는 입구 및 출구가 설치되어 있다. 그와 같은 수단은 예컨대 서독 특허공보 제2212638호에 기술되어 있다. 6개까지 포개어서적재된 컨테이너는 단면의 입구 및 출구를 커플링을 통하여 냉각매체(필요한, 경우는 물론 가열매체)를 공급하는 냉각칼럼 또는 냉각로드에 접속하고 있다. 그와 같은 컨테이너와 그 구조의 일예는 서독 특허공보 제1536368호에서 볼 수가 있다. 또, 서독 특허 공개공보 제2657503호에는 컨테이너를 중앙공급 시스템에 접속하기 위한 커플링의 예가 기술되어 있다. 많은 중대한 이점을 가진 상기 실제하는 시스템은 육지나 배에서의 공급자로부터 구매자까지의 수송로를 따라서 컨테이너에 이용할 수 있는 냉각 또는 가열접속을 구성하기 위하여 사용할 수 있다. 또한, 이미 설치되어 있는 시스템에 사용할 수도 있을 것이다. 여하간 본 발명에 따른 탱크 컨테이너는 이에 상당하는 접속부를 가진 보통의 냉동컨테이너와 전혀 동일하게 급할 수가 있고 새로이 필요로 하는 것이 없고 외견상 보통의 냉동 컨테이너와 거의 다르지 않으므로 이미 익숙한 플랜트 기술과 장치에 유리하게 이용할 수가 있다.The present invention provides particular advantages over the conventional case where the heating or cooling medium is individually supplied to each tank container by individual units called integral units. However, in contrast to the integrated unit, one end face of the tank container of the present invention is provided with an inlet and an outlet for connecting with circulation means for circulating a heating or cooling medium. Such means are described, for example, in West German Patent Publication No. 2212638. Stacked up to six containers are connected to the cooling column or the cooling rod supplying the cooling medium (if necessary, as well as the heating medium) through the coupling of the inlet and outlet of the cross section. An example of such a container and its structure can be found in West German Patent No. 1515368. In addition, West German Patent Publication No. 2675053 describes an example of a coupling for connecting a container to a central supply system. The practical system, which has many significant advantages, can be used to construct a cooling or heating connection that can be used in a container along a transportation path from a supplier to a buyer on land or a ship. It may also be used for systems that are already installed. In any case, the tank container according to the present invention can be dispatched in the same way as a normal refrigerated container with a corresponding connection, there is no new need, and it is almost different from the ordinary refrigerated container in appearance, so that it is advantageous to the already familiar plant technology and apparatus. It is available.

본 발명의 실시예를 첨부도면에 의거 이하에서 상세히 설명한다. 제1도에 도시된 탱크 컨테이너 (1)는 도시되지는 않았지만 내부에 탱크를 부착시킨 지지프레임(30)을 지닌다. 하부의 4개의 모서리에는 부착구(26,27,28,29)가 각각 설치되고, 이곳을 통해 세로 지지바(7,9) 및 가로 지지바(11,13)가 서로 연결된다(제2도 내지 제4도 찰조). 상기 부착구(26,27,28,29) 상에는 수직 지지바(3,4,5,6)가 각각 설치되고, 상기 수직지지바(3,4,5,6)의 상하단부에 4개의 부착구(26a,27a,28a,29a)가 설치되어 세로 지지바(8,10)와 가로지지바(12,14)를 서로 연결된다. 상부벽(33)과 하부벽(34)의 세로방향 지주(24,25)는 가로지지바(12,14 및 11,13)와의 사이에 각각 제공되며, 또한 단부벽(35,36)에는 대각선 지주(22,23)가 서로 교차하여 설치된다. 상부의 가로지지바(12,14)와 하부의 가로지지바(11,13)의 사이에는 수직방향지주(16,17)가 각각 설치되며, 상기 수직방향 지주(16,17)는 대각선 지주(18,19,20,21)에 의해 수직 지지바(3,4,5,6)와 가로 지지바(l1,12,13,14)에 연결된다. 수평지주(15)는 수직방향 지주(16,17)사이의 대략 중간높이에 설치된다. 탱크(50)(제2도 내지 제4도 찰조)에서 지지프레임(30)에 작용하는 힘을 지지하는 구조는 서독 특허 공개공보 제2816845호에 기재된 구조와 그 원리에 있어서 동일하다. 따라서, 이점에 관하여는 상기 공보에 기술된 구조에 의해 설명한다. 지지프레임(30) 내에 설치된 탱크(50)는 상기 프레임(30) 내의 예컨대 단연재 충진물(70)로된 단열재킷(40)으로 둘러싸여 있다. 제2도내지 제4도에 명백히 도시된 바와 같이 탱크(50)는 탱크 도옴(41)과 맨홀덮개(42)형상의 부착부를 상측에 가지며, 상기 부착부는 단열재킷(40)으로 둘러싸인 내부에 설치되어 있다. 상부벽(33)에는 탱크도움(41)과 맨홀덮개(42)로 통하는 개구(41a,42a)가 형성되며,상기 개구(41a,42a)는 상부벽(33)과 동일구조의 덮개로 각각 폐쇄된다.Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. Although not shown, the tank container 1 shown in FIG. 1 has a support frame 30 having a tank attached therein. Attaching holes 26, 27, 28, and 29 are respectively installed at the lower four corners, through which vertical support bars 7 and 9 and horizontal support bars 11 and 13 are connected to each other (FIG. 2). To FIG. 4). Vertical support bars 3, 4, 5, and 6 are respectively provided on the attachment holes 26, 27, 28, and 29, and four attachments are provided at upper and lower ends of the vertical support bars 3, 4, 5, and 6. Spheres 26a, 27a, 28a, and 29a are installed to connect the vertical support bars 8, 10 and the horizontal support bars 12, 14 with each other. The longitudinal struts 24 and 25 of the upper wall 33 and the lower wall 34 are provided between the transverse support bars 12, 14 and 11 and 13, respectively, and the end walls 35 and 36 are diagonally formed. The struts 22 and 23 are installed to cross each other. Vertical supports 16 and 17 are installed between the upper horizontal support bars 12 and 14 and the lower horizontal support bars 11 and 13, respectively, and the vertical posts 16 and 17 are diagonal posts. 18, 19, 20, 21 are connected to the vertical support bars (3, 4, 5, 6) and the horizontal support bars (1 1, 12, 13, 14). The horizontal column 15 is installed at approximately intermediate height between the vertical struts 16 and 17. The structure for supporting the force acting on the support frame 30 in the tank 50 (FIGS. 2 to 4) is the same as the structure described in West German Patent Publication No. 2816845 in its principle. Therefore, the advantages are explained by the structure described in the above publication. The tank 50 installed in the support frame 30 is surrounded by an insulating jacket 40 of, for example, a filler material 70 in the frame 30. As clearly shown in Figs. 2 to 4, the tank 50 has an attachment portion in the shape of a tank dome 41 and a manhole cover 42 on the upper side, and the attachment portion is installed inside the insulation jacket 40. It is. Openings 41a and 42a are formed in the upper wall 33 to the tank help 41 and the manhole cover 42, and the openings 41a and 42a are closed by a cover having the same structure as the upper wall 33, respectively. do.

단부벽(35)에는 냉각 또는 가열매체용의 입구(38)와 출구(39)가 서로 수직하게 배치되며, 상기 입구(38)와 출구(39)는 도시하지 않았지만 공지의 신속작동 체결구에 의해 끼워질 수 있도록 되어 있다. 또한, 단부벽(35)에는 단열재킷(40)의 내부온도를 제어하기 위한 제어장치(60)가 제공된다.The end wall 35 is provided with an inlet 38 and an outlet 39 for cooling or heating medium to be perpendicular to each other, and the inlet 38 and outlet 39 are not shown, but by means of known quick acting fasteners. It can be fitted. In addition, the end wall 35 is provided with a controller 60 for controlling the internal temperature of the heat insulating jacket 40.

제2도 내지 제4도에서 명백히 알 수 있는 바와 같이 단열재(70)로 지지프레임(30)의 벽면을 채워 형성한 단열재킷(40)과 탱크(50)의 외벽(50a)과의 사이에는 분할웨브(47,51)가 탱크(50)의 길이방향 중앙축의 높이에 설치된다. 상기 분할웨브(47,51)는 제4도의 단면에 있어서 원통형 탱크(50)의 직도면 내에 설치되어 있고 탱크벽(50a)과 단열재킷(40) 사이의 공간을 하부유로(65)와 상부유(65a)로 분할하고 있다. 상기 분할웨브(47,51)는 탱크벽(50a)에 진열적으로 결합하여 어느 정도까지는 부가적인 열교환 영역으로서 작용한다. 탱크벽(50a)의 외측은 탱크(50)의 유로(65,65a)로부터의 열전도를 촉진하도록 다른 방법으로 형성할 수가 있다. 또한, 각각의 경우에 있어서 탱크벽(50a)부근의 열전도를 강화하고자 할 경우는 리브등을 설치할 수도 있다.As can be clearly seen in FIGS. 2 to 4, the insulating jacket 40 formed by filling the wall surface of the support frame 30 with the heat insulating material 70 and the outer wall 50 a of the tank 50 is divided. Webs 47 and 51 are installed at the height of the longitudinal central axis of the tank 50. The divided webs 47 and 51 are installed in the straightness of the cylindrical tank 50 in the cross section of FIG. 4 and fill the space between the tank wall 50a and the heat insulating jacket 40 with the lower flow passage 65 and the upper flow passage. It divides into 65a. The split webs 47 and 51 are intimately coupled to the tank wall 50a and to some extent act as additional heat exchange zones. The outer side of the tank wall 50a can be formed by other methods to promote heat conduction from the flow paths 65 and 65a of the tank 50. In each case, a rib or the like may be provided to enhance the thermal conductivity near the tank wall 50a.

상기 분할웨브(47,51) 대신에 탱크(50)의 길이방향의 유로(65,65a)를 분할하기 위해 다른 적당한 구성을 선택할 수도 있다. 탱크(55)의 양측부는 단열재킷(40)의 측면벽(31,32)의 사이에서 분할웨브(47,51)에 의해 직선적으로 접촉하며, 상기 분할웨브(47,51)에 의해 유로(65,65a)가 분할됨과 동시에 지지프레임(30) 내에 탱크(50)를 용이하게 설치할 수 있게 된다.Instead of the dividing webs 47 and 51, other suitable configurations may be selected for dividing the longitudinal flow paths 65 and 65a of the tank 50. Both sides of the tank 55 are linearly contacted by the split webs 47 and 51 between the side walls 31 and 32 of the heat insulating jacket 40 and the flow path 65 by the split webs 47 and 51. 65a is divided and at the same time the tank 50 can be easily installed in the support frame 30.

제2도 및 제5도에서 명백히 알 수 있는 바와 같이 하부유로(65)는 입구(38)와 접속하고 상부유로(65a)는 출구(39)와 접속하며, 또한 반대측 단부벽(36) 부근의 분할웨브(47,51)의 공통부분(48)에는 유체의 흐름을 바꾸기 위한 편향영역(67)을 형성하기 위해 다수의 개구가 형성되어 있다. 상기 개구(49)를 통해서 냉각 또는 가열매체가 유로(65)로부터 유로(65a)로 흐르게 된다. 개구(49)를 구비한 웨브의 공통부분(48)을 설치하는 대신 각각의 분할웨브(47,51)를 단부벽(36) 부근의 단열재킷(40)의 앞에서 상당거리를 두고 끝나도록 형성할 수도 있다. 제3도에 파선으로, 제7도에서는 실선으로 도시된 바와 같이 단부벽(36) 부근에서 탱크벽(50a)과 단열재킷(40)사이에 형성된 간격에 의해 전달유로(47a)를 형성할 수 있다.As can be clearly seen in FIGS. 2 and 5, the lower flow passage 65 connects to the inlet 38 and the upper flow passage 65a connects to the outlet 39, and also near the opposite end wall 36. A plurality of openings are formed in the common portion 48 of the divided webs 47 and 51 to form a deflection region 67 for changing the flow of the fluid. Cooling or heating medium flows from the flow passage 65 to the flow passage 65a through the opening 49. Instead of installing the common part 48 of the web with the opening 49, the respective divided webs 47 and 51 may be formed to end at a considerable distance in front of the heat insulating jacket 40 near the end wall 36. It may be. As shown by the broken line in FIG. 3 and the solid line in FIG. 7, the transmission flow path 47a can be formed by the gap formed between the tank wall 50a and the heat insulating jacket 40 near the end wall 36. have.

어느 경우에도 탱크(50)를 지지프레임(30) 내에 고정하기 위한 적당한 형상의 지지수단이 필요하다. 탱크벽(50a)이 칫수적으로 안정되어 있는 탱크(50)의 경우에는 특히 새들(43,43a,44,44a)을 설치할 수 있다. 그 위치는 제2도와 5도에서 명백히 알 수 있다. 상기 새들(43,43a,44,44a)형의 지지수단에는 적당한 형상의 개구(45,45a,46,46a)를 형성해야 한다. 이 개구는 하부 유로(65)를 통해 탱크(50)의 길이방향중앙축(50b)에 평행하게 냉각 또는 가열매체를 공급하기 위해 새들(43,43a,44,44a)에 형성되어 있다. 새들(43,43a,44,44a)에 의하여 비직선적으로 지지하는 경우, 즉 칫수적으로 안정되지 않은 탱크벽(50)을 실질적으로 편편한 지지수단으로 지지하는 경우에는 탱크벽(50a)이 냉각매체에 가열매체 또는 노출되도록 하기 위해 다수의 관통구멍을 상기 지지수단내에 형성할 수가 있다.In either case, support means of a suitable shape for fixing the tank 50 into the support frame 30 are required. In the case of the tank 50 in which the tank wall 50a is dimensionally stable, in particular, saddles 43, 43a, 44, 44a can be provided. The position is clearly seen in the second and fifth degrees. The saddle 43, 43a, 44, 44a type support means should be provided with openings 45, 45a, 46, 46a of suitable shapes. This opening is formed in the saddle 43, 43a, 44, 44a for supplying a cooling or heating medium parallel to the longitudinal central axis 50b of the tank 50 through the lower flow passage 65. In the case of non-linear support by the saddles 43, 43a, 44, 44a, that is, when the tank wall 50, which is not dimensionally stable, is supported by a substantially flat support means, the tank wall 50a is a cooling medium. A plurality of through holes may be formed in the support means for exposing the heating medium to the heat medium.

제1도 내지 제4도에 도시된 탱크 컨테이너(1)내의 냉각 또는 가열매체의 유로는 제5도에 전체적으로 도시되어 있다. 냉각공기와 같은 매체는 입구(38)로부터 들어가 유로(65)를 통과하면서 탱크벽(50a)의 하부에 접촉한다. 편향영역(67)부근에 서냉각공기는 180°상방으로 방향을 바꾸어 유로(65a)를 통과하면서 탱크벽(50a)의 상부에 접촉한 다음 출구를 통해 방출된다. 필요하다면 각각 의흐름영역내에 적절한 통상의 편향수단을 설치하여 흐름을 유도할 수가 있다. 예컨대, 도시되지는 않았으나 매니홀드를 입구(39) 또는 출구(39)와 조합시켜 유로(65,65a)의 횡단면에서의 흐름이 보다 균일하게 되도록 할 수도 있다. 지지프레임(30)의 단부벽(35)의 내측에 연한 현저한 단락유로는 이하의 방법에 의해 회피할 수가 있다. 즉, 제2도에 찰조번호 54로 나타낸 바와 같이 편류장치를 설치하여 입구(38)에서의 흐름을 하향으로 향하게 함과 동시에 상부 유로(65a)로부터 출구(39)로 흐름을 양호하게 안내한다. 또한, 입구(38)과 출구(39)와의 사이에 실질적으로 분할웨브(47,51)의 연장으로서 격벽(48a)을 설치하여 단락류(短絡流)를 완전히 방지할 수도 있다. 이와같은 격벽(48a)을 설치하므로써 이 격벽(48a)에 유입유출을 적당한 방법으로 억제할 수 있는 측로 개구(63)를 설치할 수 있는 장점이 제공된다. 이 목적을 위해 다른 유입유출억제수단(63a)(이하 "교축장치"라한다)을 측로 개구(63)와 조합시키는 것도 가능하다. 또한, 단열재킷(40)의 내부온도에 따라 제어장치로 교축장치(63a)와 편류장치(45)를 조정하여 입구(38)를 통해 유입된 냉각 또는 가열매체의 대부분 또는 일부를 탱크(50)둘레를 회류시키지 않고 측로 개구(63)를 통해 출구(39)를 직접 안내하게 하므로써 흐름을 여러가지 비율로 안내할 수 있다.The flow path of the cooling or heating medium in the tank container 1 shown in FIGS. 1 to 4 is shown in FIG. 5 as a whole. The medium, such as cooling air, enters the inlet 38 and passes through the flow path 65 and contacts the bottom of the tank wall 50a. In the vicinity of the deflection region 67, the slow cooling air turns 180 degrees upward, contacts the upper portion of the tank wall 50a while passing through the flow path 65a, and then is discharged through the outlet. If necessary, suitable conventional deflection means may be provided in each flow zone to direct the flow. For example, although not shown, the manifold may be combined with the inlet 39 or the outlet 39 to make the flow in the cross-sections of the flow paths 65 and 65a more uniform. The prominent short circuit flow path inside the end wall 35 of the support frame 30 can be avoided by the following method. That is, as shown in FIG. 2, a deflecting device is provided so as to direct the flow at the inlet 38 downward and to guide the flow from the upper passage 65a to the outlet 39 well. In addition, the partition wall 48a may be provided substantially as an extension of the divided webs 47 and 51 between the inlet 38 and the outlet 39 to completely prevent short-circuit flow. By providing such a partition wall 48a, the partition opening 48 is provided with the side opening 63 which can suppress an inflow and outflow by a suitable method. It is also possible to combine another inflow and outflow inhibiting means 63a (hereinafter referred to as "throttling device") with the side opening 63 for this purpose. In addition, by adjusting the throttling device 63a and the deflecting device 45 with a control device according to the internal temperature of the heat insulating jacket 40, most or part of the cooling or heating medium introduced through the inlet 38 is transferred to the tank 50. The flow can be guided at various ratios by directing the outlet 39 directly through the opening 63 to the side without circulating the circumference.

상기와 같은 구성에 의해 단열재킷(40) 내의 단일탱크(50)가 비록 대용량이라 해도 탱크(50) 내의 내용물(예컨대, 농축과즙)의 온도를 매우 일정하게 유지시키는 것이 가능하다. 다른 약체나 알갱이 등의 내용물에 관하여도 동일하며 약 0.19 정도의 온도까지 제어할 수 있다. 지지프레임(30)이 6,096m칫수의 컨테이너인 경우, 그 내부에 설치된 약 24톤의 탱크(50)의 대용량에 비해 탱크벽(50a)의 면적은 불과 42m2정도에 지나지 않는 비교적 좁은 열교환 면적을 갖는데도 탱크(50) 내의 다량의 내용물의 온도를 정확히 제어할.수 있다는 것은 놀라운 것이다. 그러나, 입구(3)와 출구(39)를 통하여 외부 공급 시스템에 접속할 경우 탱크벽(50a)과 단열재킷(40) 사이에서 비교적 대용량의 공기가, 예컨대 한시간에 약 80회 정도의 높은 빈도로 교환된다. 그 결과, 온도를 정확히 제어할 수 있는 다량의 공기를 연속적으로 공급함으로써 원하는 온도설정 및 일정온도의 유지가 성취될 수 있다. 그러나, 기본적으로는 외부공급시스템으로 접속하는 대신 이들을 일체로 합체시켜 사용하는 것도 가능하나, 이 경우에는 예컨대 냉동장치용의 룸을 만들기 위해 탱크(50)의 크기가 감소되어야 하며, 따라서 수송용량이 감소한다는 결점을 가진다. 부가적으로, 비교적 값비싼 냉동장치는 비교적 높은 중량을 가지는데, 이 때문에 이용가능한 하중이 감소된다.With the above configuration, even if the single tank 50 in the heat insulating jacket 40 has a large capacity, it is possible to keep the temperature of the contents (eg, concentrated juice) in the tank 50 very constant. The same applies to the contents of other drugs or granules, and can be controlled to a temperature of about 0.19. When the support frame 30 is a 6,096 m container, the area of the tank wall 50a has a relatively narrow heat exchange area of only 42 m 2 compared to the large capacity of the tank 50 of about 24 tons installed therein. It is surprising that the temperature of a large amount of contents in the tank 50 can be precisely controlled. However, when connecting to the external supply system via the inlet 3 and the outlet 39, relatively large volumes of air are exchanged between the tank wall 50a and the insulation jacket 40 at a high frequency, for example, about 80 times an hour. do. As a result, desired temperature setting and maintenance of a constant temperature can be achieved by continuously supplying a large amount of air capable of accurately controlling the temperature. Basically, however, it is also possible to integrate them together instead of connecting them to an external supply system, but in this case the size of the tank 50 has to be reduced, e.g. to create a room for the freezer. Has the drawback of decreasing. In addition, relatively expensive refrigeration units have a relatively high weight, which reduces the available load.

단열재(70)는 유리솜(glasswool)과 같은 무기섬유재료, 또는 폴를우레탄 경질포옴과 같은 발포체이다. 제7도에 명백히 도시된 바와 같이 단열재(70)는 지지프레임(30)의 벽면의 중공부내에 들어 있다. 시이트(sheet)형상의 금속벽(3Oa)으로 둘러싸인 외측은 예컨대 종래의 컨테이너에서 사용하고 있는 것과 외관상 큰 차이가 없다. 내부에는 시이트 형상의 금속벽(30b)이 단열재(70)의 내부 덮개로 제공되어 이중벽을 이루고 있기 때문에 플라스틱 입상체 등을 포함하는 비자기기지성 단열재(70)가 쉽게 사용된다. 그러나, 이 경우 단열재(70)로서는 판 또는 시이트상의 무기섬유를 기초로 하는 재료가 바람직하다. 필요하다면 시이트형상의 금속(30b)벽의 내측에 상기 단열재(70)와는 밀도가 다른 단열재로서 제2의 층(70a)을 추가하므로써 단열재의 두께를 증가시킬 수 있다. 제7도의 실시예에서는 예컨대 부가적인 무기섬유판을 상기 금속벽(30b)의 내측에 제공하여 층(70a)을 형성하고 있다. 상기 금속벽(30a,30b)은 통상의 시이트 형상의 금속과는 다른 재료이며, 방수 베니어판으로된 외벽(30a)은 이 목적에 충분히 적합하다.The heat insulating material 70 is an inorganic fiber material such as glasswool, or a foam such as poly urethane hard foam. As clearly shown in FIG. 7, the heat insulating material 70 is contained in the hollow portion of the wall surface of the support frame 30. The outer side surrounded by the sheet-shaped metal wall 30a is not significantly different in appearance from that used in, for example, a conventional container. Since the sheet-shaped metal wall 30b is provided as an inner cover of the heat insulating material 70 to form a double wall, the non-magnetic insulating material 70 including plastic granules is easily used. However, in this case, as the heat insulating material 70, a material based on plate or sheet-like inorganic fibers is preferable. If necessary, the thickness of the heat insulating material can be increased by adding the second layer 70a as a heat insulating material different from the heat insulating material 70 inside the sheet-shaped metal 30b wall. In the embodiment of Fig. 7, for example, an additional inorganic fiber board is provided inside the metal wall 30b to form the layer 70a. The metal walls 30a and 30b are materials different from those of the usual sheet-shaped metal, and the outer wall 30a made of waterproof veneer board is sufficiently suitable for this purpose.

제6도에는 탱크 컨테이너(1a)의 다른 실시예가 개략적으로 도시되어 있다. 동일부재에는 같은 찰조번호를 사우하였다. 이 실시예는 제1도 내지 제5도의 실시예와 달라서 수평분할웨브(47,51)에 추가로 수직분할웨브(52,53)를 설치하고 있다. 상기 수직분할 웨브(52,53)는 하부유로(65)를 2개의 인접하는 유로(66,66a)로 분할함과 동시에 상부유로(65a)도 동일하게 2개의 유로(66b,66c)로 분할하고 있다. 냉각 또는 가열매체는 흐름안내장치(38a)를 거쳐 입구(38)에서 유로(66)로 유입된다. 다시 탱크컨테이너(1a)의 반대측 단부벽(36)부근의 편향영역(68)에서 180°방향을 바꾸어 유로(66a)로 흐르게 된다. 유로(66)와 유로(66a)사이에는 개구(51b)가 설치되어 있으며, 이 개구(51b)는 단부벽(36)의 내측과 수직분할 웨브(52)의 인접 가장자리부 사이에 형성되어 있다. 유로(66a)를 흐르는 냉각 또는 가열매체는 단부벽(35)부근의 수직평면 내의 편향영역(68a)에서 흐름의 방향이 180°바뀌면서 유로(66b)로 유입한다. 이 목적을 위해 가로방향 분할웨브(51)의 단부벽(35)에 인접한 가장자리부(52a)는 적당히 후퇴되어서 실질적으로 슬롯형상의 개구(52b)가 편향영역(68a)으로 형성되어 있다. 상부 유로(66b)를 흐르는 냉각 또는 가열매체는 단부벽(36) 부근의 수직평면상의 편향영역(68b)에서 흐름의 방향이 다시 180°바뀌면서 유로(66c)로 유입된다. 웨브(53)의 후단 가장자리부(53a)는 웨브(52)의 후단 가장자리부(51a)와 일직선이 되게 배치되고 이것에 의해 편향영역(68b)부근에 상기 매체를 통과시키는 개구(53b)가 형성된다. 냉각 또는 가열매체는 유로(66c)를 흐른뒤 흐름안내장치(39a)를 거쳐 출구(39)를 통해 유출된다.6 schematically shows another embodiment of the tank container 1a. In the same member, the same flag number was used. This embodiment differs from the embodiment of FIGS. 1 to 5 in that vertical division webs 52, 53 are provided in addition to the horizontal division webs 47, 51. FIG. The vertically divided webs 52 and 53 divide the lower flow path 65 into two adjacent flow paths 66 and 66a, and simultaneously divide the upper flow path 65a into two flow paths 66b and 66c. have. The cooling or heating medium flows into the flow path 66 from the inlet 38 via the flow guide device 38a. Again in the deflection region 68 near the end wall 36 on the opposite side of the tank container 1a, 180 ° flows in the deflection region 68. An opening 51b is provided between the flow path 66 and the flow path 66a, which is formed between the inner side of the end wall 36 and the adjacent edge portion of the vertically divided web 52. The cooling or heating medium flowing in the flow path 66a flows into the flow path 66b in a deflection region 68a in the vertical plane near the end wall 35 with a 180 ° direction of flow. For this purpose, the edge portion 52a adjacent to the end wall 35 of the transverse split web 51 is appropriately retracted so that a substantially slotted opening 52b is formed as the deflection region 68a. The cooling or heating medium flowing through the upper flow path 66b flows into the flow path 66c in the deflection region 68b on the vertical plane near the end wall 36 by changing the direction of the flow 180 degrees again. The trailing edge 53a of the web 53 is arranged in line with the trailing edge 51a of the web 52, thereby forming an opening 53b for passing the medium near the deflection region 68b. do. The cooling or heating medium flows through the flow path 66c and then flows out through the outlet 39 via the flow guide device 39a.

제6도의 실시예에서는 단열재킷(40) 내의 흐름에 의해 커버되는 거리는 2배가 되며, 이에 따라 냉각 또는 가열매체의 유량과 난류가 증대함과 동시에 탱크벽(50a)의 열전도가 한층 개량된다.In the embodiment of FIG. 6, the distance covered by the flow in the heat insulating jacket 40 is doubled, thereby increasing the flow rate and turbulence of the cooling or heating medium and further improving the thermal conductivity of the tank wall 50a.

특히 높은 비율의 환기가 필요한 경우에는 냉각 또는 가열매체가 탱크벽(50a)에 가능능한 강렬하게 주입될 수 있도록 하기 위해, 입구(38)와 출구(39)에 각각 연결됨과 동시에 탱크(50)의 길이 방향중 앙축(b05)에 대해 평행하게 연장하는 출구노즐과 입구 개구를 갖는 튜브 또는 호스라인을 단열자켓(40)내에 설치하는 것이 유리하다. 열전도에 관한 지구상의 위치 또는 지역적인 영향등에 대하여는 탱크벽(50a)의 형상을적절히 변형시켜 주므로써 각각의 경우의 요구에 적합시킬 수가 있다. 탱크벽(50a)의 주위에 설치된 분할웨브도 일직선으로 연장할 필요는 없고, 나선형상 또는 다른 적당한 상태로 부착할 수도 있다.Particularly when a high rate of ventilation is required, the tank 50 may be connected to the inlet 38 and outlet 39, respectively, in order to allow the cooling or heating medium to be injected as intensely as possible into the tank wall 50a. It is advantageous to install in the insulating jacket 40 a tube or hoseline having an outlet nozzle and an inlet opening extending in parallel to the angular axis b05 in the longitudinal direction. The shape of the tank wall 50a can be suitably adapted to the needs of each case in terms of the position on the earth or regional influences on heat conduction. The divided web provided around the tank wall 50a does not need to extend in a straight line, but may be attached in a spiral shape or other suitable state.

적당한 제어장치를 설치하여 교축식 측로개구(제2도 내지 제4도의 참조번호63)를 조정하므로써 서로 포개어서 적재한 각각의 탱크 컨테이너(1 또는 1a)를 원하는 온도상태로 유지시키는 것이 가능하다. 즉, 통상의 외부공급장치에서 냉각 또는 가열매체를 공급하는 경우에도 각각의 탱크(50)를 엄밀히 요구되는 온도로 설정할 수가 있다. 이 목적을 위해 제2도 및 제6도에 윤곽만으로 나타낸 바와같이 단열재킷 (40) 내의 적당한 위치에 온도감지기(61)를 설치한다. 물론 필요하다면 자동제어를 행하기 위해 탱크(50)의 내용물의 온도를 직접 감지할 수도 있다.By installing an appropriate control device and adjusting the throttle openings (reference numeral 63 in FIGS. 2 to 4), it is possible to maintain each tank container 1 or 1a stacked on top of each other at a desired temperature. That is, even when the cooling or heating medium is supplied by a normal external supply device, each tank 50 can be set to a temperature strictly required. For this purpose, the temperature sensor 61 is installed at a suitable position in the heat insulating jacket 40 as outlined in FIGS. 2 and 6 only. Of course, if necessary, the temperature of the contents of the tank 50 may be directly sensed to perform automatic control.

또한, 단열재킷(40)으로 탱크(50)를 완전히 포위함으로써 단열재킷(40)의 내부와 탱크벽(50a)사이의 공간을 제어공간으로서 이용할 수 있으며 아울러 신뢰성이 높아지는 특별한 효과가 나타난다. 이 목적을 위해 하부벽(34)의 내측에 탱크(50)의 누설을 감지하기 위한 감지기를 도시되지는 않았지만 부착할 수 있으며, 동시에 필요하다면 온도 감지기(61)를 적절히 사용하는 것도 가능하다. 이것에 의해 탱크(50)의 누설을 감지함과 아울러 제어공간의 외부영역, 단열재킷(40) 또는 지지프레임(30)이 손상을 받기 전에 대응처치를 할수가 있다.In addition, by completely enclosing the tank 50 with the heat insulating jacket 40, the space between the inside of the heat insulating jacket 40 and the tank wall 50a can be used as a control space, and a special effect of increasing reliability is obtained. For this purpose a detector for detecting the leakage of the tank 50 can be attached to the inside of the lower wall 34, although not shown, and at the same time it is also possible to properly use the temperature sensor 61 if necessary. As a result, the leakage of the tank 50 can be detected and countermeasures can be taken before the external area of the control space, the heat insulating jacket 40 or the support frame 30 are damaged.

탱크 도옴(41), 맨홀덮개(42) 및 출구(39)(제2도 참조)등은 모든 부착부가 단열재킷(40)으로 완전히 둘러싸여 있고 아울러 냉각 또는 가열매체가 탱크벽(50a)과 단열재킷(40)사이의 내부공간을 순환하게 되므로서, 비록 수송물품의 대부분이 적정온도로 유지된다고 할찌라도, 예컨대 부착부 부근의 소부분의 부패 등으로 인하여 탱크 내용을 전체까지 부패하거나, 또는 탱크 내용물이 가열될 때 상기 부착부 부근에서 얼음막(ice plug)이 발생하게 되는 경우 등에서 일어나는 수송시의 손해가 방지된다.The tank domes 41, manhole covers 42 and outlets 39 (see FIG. 2) have all attachments completely surrounded by a heat insulating jacket 40, and the cooling or heating medium is provided with a tank wall 50a and a heat insulating jacket. By circulating the internal space between the 40, even if most of the transported goods are maintained at an appropriate temperature, for example, the contents of the tank may be rotted to the whole due to the decay of small portions near the attachment portion, or the contents of the tank. When this heating occurs, damages during transportation, such as when an ice plug is generated near the attachment portion, are prevented.

도시되지는 않았지만, 탱크도옴(41)상의 개구(41a)의 영역에는 탱크벽(50a)과 단열재킷(40) 사이의 공간내의 충진유체의 누설을 방지하기 위한 적절한 수단이 제공된다. 또한, 단열재킷(40)에는 복수개의 점검개구(40')를 설치하는것이 바람직하다. 상기 검검 개구(40')를 통해 외측으로부터 단열재킷(40)의 내부를 점검할 수 있다. 상기 점검개구(40')에는 도시되지 않은 적당한 방법에 의해 분리가능한 덮개가 설치되어 있다.Although not shown, an area of the opening 41a on the tank dome 41 is provided with suitable means for preventing leakage of the filling fluid in the space between the tank wall 50a and the heat insulating jacket 40. In addition, it is preferable to provide a plurality of inspection openings 40 'in the heat insulating jacket 40. The inside of the heat insulating jacket 40 can be inspected from the outside through the inspection opening 40 '. The inspection opening 40 'is provided with a cover detachable by a suitable method, not shown.

Claims (1)

외측에는 단열재킷을 구비함과 아울러 내부에는 탱크를 지지하도록 된 외부칫수가 규격화된 컨테이너의 지지프레임과, 열교환면으로서 작용하는 탱크벽을 따라 냉각 또는 가열매체를 강제순환시키기 위해 상기 탱크벽과 상기 단열재킷 사이에 형성된 유로를 통상의 탱크컨테이너에 있어서, 단열재킷(40)이 탱크(50)를 완전히 포위함과 아울러, 냉각매체나 가열매체가 탱크벽(50a)의 바깥면 전체에 완전히 접하면서 흐르도록 지지프레임(30)의 앙쪽 단부벽(35,36)과 탱크벽(50a)의 사이에 유로형성을 위한 개구가 된 새들을 설치한 것을 특징으로 하는 온도조절이 가능한 탱크컨테이너.Insulating jacket on the outside and inside the support frame of the standardized container to support the tank, and the tank wall and the for forced circulation of the cooling or heating medium along the tank wall acting as a heat exchange surface In a conventional tank container, the flow path formed between the heat insulating jackets, the heat insulating jacket 40 completely surrounds the tank 50, and the cooling medium or the heating medium completely contacts the entire outer surface of the tank wall 50a. A tank container having a temperature control, characterized in that a saddle having an opening for forming a flow path is provided between the right end walls (35, 36) of the support frame (30) and the tank wall (50a) so as to flow.
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