JPS604699A - 低温液化ガス用タンクの内部検査法 - Google Patents
低温液化ガス用タンクの内部検査法Info
- Publication number
- JPS604699A JPS604699A JP11467283A JP11467283A JPS604699A JP S604699 A JPS604699 A JP S604699A JP 11467283 A JP11467283 A JP 11467283A JP 11467283 A JP11467283 A JP 11467283A JP S604699 A JPS604699 A JP S604699A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- tank
- case
- robot
- liquefied gas
- low
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 6
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims description 24
- 238000010583 slow cooling Methods 0.000 claims description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 28
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 abstract description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 7
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 6
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 2
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 238000011179 visual inspection Methods 0.000 description 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 240000002834 Paulownia tomentosa Species 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000219094 Vitaceae Species 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000021021 grapes Nutrition 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 239000003949 liquefied natural gas Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C13/00—Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
- F17C13/004—Details of vessels or of the filling or discharging of vessels for large storage vessels not under pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2201/00—Vessel construction, in particular geometry, arrangement or size
- F17C2201/01—Shape
- F17C2201/0104—Shape cylindrical
- F17C2201/0119—Shape cylindrical with flat end-piece
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2205/00—Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
- F17C2205/03—Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
- F17C2205/0302—Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
- F17C2205/0323—Valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/01—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2223/0146—Two-phase
- F17C2223/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
- F17C2223/0161—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL cryogenic, e.g. LNG, GNL, PLNG
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2260/00—Purposes of gas storage and gas handling
- F17C2260/01—Improving mechanical properties or manufacturing
- F17C2260/015—Facilitating maintenance
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、液化した天然がス、石油ガス、窒素ガス、酸
素ガス等の低温液化力スを貝守留するタンクに対して、
内部検査を行う方法に関する。
素ガス等の低温液化力スを貝守留するタンクに対して、
内部検査を行う方法に関する。
低温液化ガスのタンクは、製作時に完壁な品質管理体制
を9確立して、設計、施工、検査に万全をきし、実際上
、一旦クールダウンした後は供用期間中において内部検
査が不要にしてあり、従来、低温液化ガス用タンクの内
部検査に好適な方法が無かった。
を9確立して、設計、施工、検査に万全をきし、実際上
、一旦クールダウンした後は供用期間中において内部検
査が不要にしてあり、従来、低温液化ガス用タンクの内
部検査に好適な方法が無かった。
他方、長期の使用の同には地震等により外力を受ける可
能性があり、より一層高度に安全を図る上から、内部の
健全性を確認することが望ましい場合もある。
能性があり、より一層高度に安全を図る上から、内部の
健全性を確認することが望ましい場合もある。
そこで、従来常温タンクに対して行われているように、
低温欧化ガスの金片を排出して、タンクをホットアップ
し、作業者がタンク内に立入る、いわゆる開放検査を行
うことも考えられるが、低温液化ガスの排出及び再充填
、並びに、タンクのホットアップ及びクールダウンに多
大の労力(ビ時間を要し、また、タンクのクーμり゛ラ
ンに膨大な冷熱エネμギーが消費され、さらには、タン
クの稼働損失に伴う経済的負担が美大であり、巨大設備
になるほど検査のだめの経費が、例えば数億円というよ
うに極めて多くなる欠点がある。
低温欧化ガスの金片を排出して、タンクをホットアップ
し、作業者がタンク内に立入る、いわゆる開放検査を行
うことも考えられるが、低温液化ガスの排出及び再充填
、並びに、タンクのホットアップ及びクールダウンに多
大の労力(ビ時間を要し、また、タンクのクーμり゛ラ
ンに膨大な冷熱エネμギーが消費され、さらには、タン
クの稼働損失に伴う経済的負担が美大であり、巨大設備
になるほど検査のだめの経費が、例えば数億円というよ
うに極めて多くなる欠点がある。
本発明の目的は、上記実情に鑑みて、低温欧化ガスをタ
ンクから排出することなく、さらには、タンクからの低
温液化ガス供給を停止することなく、極めて出゛I単、
迅速にかつ経費少く、内部検査ができるようにする点に
ある。
ンクから排出することなく、さらには、タンクからの低
温液化ガス供給を停止することなく、極めて出゛I単、
迅速にかつ経費少く、内部検査ができるようにする点に
ある。
本托明による内部検査法の特徴手段は、タンク内壁に対
する検査用センサーをタンク内壁に市って移動目在な自
走装置に4ABえさせたロボットを、密閉可能なケース
に収容し、そのケースを断熱タンクに備えられたパルプ
にその閉じ状態で接続し、その〃1熱タンクに貯留され
ている低温液化ガスと同質の低温液化ガスを、前記ケー
ス内に徐々に供給して、前記ロボットを徐冷し、その徐
冷が′光子した後、前記パルプから別記断熱タンク内の
低温液化ガス中に入れ、前記自走装置を前記断熱タンク
外から遠隔操作しながら、前記センサーによるタンク内
壁検査を前記断熱タンク外から行うことにあり、その作
用効果は次の通りである。
する検査用センサーをタンク内壁に市って移動目在な自
走装置に4ABえさせたロボットを、密閉可能なケース
に収容し、そのケースを断熱タンクに備えられたパルプ
にその閉じ状態で接続し、その〃1熱タンクに貯留され
ている低温液化ガスと同質の低温液化ガスを、前記ケー
ス内に徐々に供給して、前記ロボットを徐冷し、その徐
冷が′光子した後、前記パルプから別記断熱タンク内の
低温液化ガス中に入れ、前記自走装置を前記断熱タンク
外から遠隔操作しながら、前記センサーによるタンク内
壁検査を前記断熱タンク外から行うことにあり、その作
用効果は次の通りである。
つまり、断熱タンク内の低温液化ガス中にロボットを入
れて、断熱タンク外からの操作で、ロボットを移動させ
ると共に、センサーで適当な検査、例えばタンク内壁の
探傷、タンク内壁の厚み検査、視覚的検査等を行うので
あるから、断熱タンクの低温欧化ガス排出や稼働停止及
び断熱タンク内への立入りを必要とせずに、/3IT望
の内部検査ができる。 したがって、低1Mx Itt
化ガヌの全員排出及び再充填、断熱タンクのホットアッ
プ及びクールダウン、並びに、立入りのだめの安全処置
等に起因する多大の労力や作条時間を不要にして、[4
かっ迅速に横歪を行え、かつ、断熱タンクのクールタウ
ンに伴う冷熱エネルギー損失を無くシて、省エネルギ面
でも有利に検査を行え、さらには、(碩熱タンクの稼働
停止に伴う経済的負担を無くせ、全体として、低温液化
ガス用タンクを極めて篩度に安全を確保した状+jMで
使用でJると共に、そのだめの内部検査を容易迅速にか
つ経費少く行えるようになった。
れて、断熱タンク外からの操作で、ロボットを移動させ
ると共に、センサーで適当な検査、例えばタンク内壁の
探傷、タンク内壁の厚み検査、視覚的検査等を行うので
あるから、断熱タンクの低温欧化ガス排出や稼働停止及
び断熱タンク内への立入りを必要とせずに、/3IT望
の内部検査ができる。 したがって、低1Mx Itt
化ガヌの全員排出及び再充填、断熱タンクのホットアッ
プ及びクールダウン、並びに、立入りのだめの安全処置
等に起因する多大の労力や作条時間を不要にして、[4
かっ迅速に横歪を行え、かつ、断熱タンクのクールタウ
ンに伴う冷熱エネルギー損失を無くシて、省エネルギ面
でも有利に検査を行え、さらには、(碩熱タンクの稼働
停止に伴う経済的負担を無くせ、全体として、低温液化
ガス用タンクを極めて篩度に安全を確保した状+jMで
使用でJると共に、そのだめの内部検査を容易迅速にか
つ経費少く行えるようになった。
での上、ロボット葡断熱タンク内に入れるに先立って、
ロボットを収納した密閉可能なケー7を断熱タンクに伺
えられたパルプに接続して、ケース内において低温液化
ガスでロボットを十分に徐冷するから、断熱タンク内で
のロボットの急冷に由来するロボットの熱破壊や低温液
化ガスの沸騰を防止できると共に、ロボット挿入に起因
する断熱タンクからの低温液化ガスやボイルオフガヌの
漏洩を防止でき、作業を安全に行えるのである。
ロボットを収納した密閉可能なケー7を断熱タンクに伺
えられたパルプに接続して、ケース内において低温液化
ガスでロボットを十分に徐冷するから、断熱タンク内で
のロボットの急冷に由来するロボットの熱破壊や低温液
化ガスの沸騰を防止できると共に、ロボット挿入に起因
する断熱タンクからの低温液化ガスやボイルオフガヌの
漏洩を防止でき、作業を安全に行えるのである。
次に、実施例を示す。
第1図に示すように、ニッケ/l’ ′i+16 ?ア
ルシ合金金寺の極低温強度が大きい材料から成るタンク
内壁(1)と、鋼板から成るタンク外壁との間に断熱桐
Q4Iを充填して成る断熱タンク(T)に、それに低温
re化がヌを供給するための管路の閉じ状態のパルプ(
V+)t”介して、ロポツ) (R1を収容した密閉1
J能なケース(C1を接続する1次に、窒素ガス等の不
活性ガスをパルプブ(v2)からケース(C)内に供給
して、パルプ(v8)からケ−,x(Cl内の空気を全
て排除し、その後、断熱タンクCTI内の低温液化ガス
と同質の低温液化ガスを1<)レプ(Vg)からケース
(Cl内に徐々に供給して、ロボツ) (R) %のケ
ース内蔵物を、その冷却破損が無いようにかつ十分に徐
冷すると共に、ボイルオフガスをパルプ(v3)から回
収し、そして、ケース(C1内を低温液化ガスで渦だす
。
ルシ合金金寺の極低温強度が大きい材料から成るタンク
内壁(1)と、鋼板から成るタンク外壁との間に断熱桐
Q4Iを充填して成る断熱タンク(T)に、それに低温
re化がヌを供給するための管路の閉じ状態のパルプ(
V+)t”介して、ロポツ) (R1を収容した密閉1
J能なケース(C1を接続する1次に、窒素ガス等の不
活性ガスをパルプブ(v2)からケース(C)内に供給
して、パルプ(v8)からケ−,x(Cl内の空気を全
て排除し、その後、断熱タンクCTI内の低温液化ガス
と同質の低温液化ガスを1<)レプ(Vg)からケース
(Cl内に徐々に供給して、ロボツ) (R) %のケ
ース内蔵物を、その冷却破損が無いようにかつ十分に徐
冷すると共に、ボイルオフガスをパルプ(v3)から回
収し、そして、ケース(C1内を低温液化ガスで渦だす
。
次に、パルプ(Vz) 、 (Vs) k閉じると共に
パルプ(V+)k開き、ロポッ) (R)の自走装置(
3)を断熱タンク(T)及びケース(C)外から遠隔操
作して、パルプ(■1)を通して断熱タンクCTl内に
ロポッ) (R1を入れ、タンク内壁fi+に沿ってロ
ボツ) (R1全移動させ、ロボッ) (R1に備えら
れた電位差式欠陥検出センサー(4)を利用して、タン
ク内壁+1+の底板(1b)周縁部に対する欠陥検査を
行う。 さらに、ロポッ) (R1の発信部(Ra)か
ら位@確認用超音波を側板(1a)全周に向けて発信さ
せると共に、断熱タンク(1)外でその周方向3箇所以
上に設置した受信機(5)で位置確認用超音波を受信さ
せ、それら受信機(5)からの情報に基いて、データ処
理機によりタンク内壁(1)に対するロボット(R)の
位置を確認表示させ、検査結果と検査位置の相関を人為
的に判断し、あるいはデータ処理機で記録する。
パルプ(V+)k開き、ロポッ) (R)の自走装置(
3)を断熱タンク(T)及びケース(C)外から遠隔操
作して、パルプ(■1)を通して断熱タンクCTl内に
ロポッ) (R1を入れ、タンク内壁fi+に沿ってロ
ボツ) (R1全移動させ、ロボッ) (R1に備えら
れた電位差式欠陥検出センサー(4)を利用して、タン
ク内壁+1+の底板(1b)周縁部に対する欠陥検査を
行う。 さらに、ロポッ) (R1の発信部(Ra)か
ら位@確認用超音波を側板(1a)全周に向けて発信さ
せると共に、断熱タンク(1)外でその周方向3箇所以
上に設置した受信機(5)で位置確認用超音波を受信さ
せ、それら受信機(5)からの情報に基いて、データ処
理機によりタンク内壁(1)に対するロボット(R)の
位置を確認表示させ、検査結果と検査位置の相関を人為
的に判断し、あるいはデータ処理機で記録する。
4灸査が完了すれば、ロボット(R1をケース(C1内
に移動させ、パルプ(Vl)を閉じると共にパルプ(V
z) 、 (Va)を開いて、ケース(C1内の低温液
化ガスを全h1回収し、その後、パルプ(Vυからケー
7(C1を分離する。
に移動させ、パルプ(Vl)を閉じると共にパルプ(V
z) 、 (Va)を開いて、ケース(C1内の低温液
化ガスを全h1回収し、その後、パルプ(Vυからケー
7(C1を分離する。
尚、検査中に断熱タンク(Tlからの低温液化ガス供給
路のパルプ(v4)は閉じられても開かれた址までもよ
い。 また、低温液化ガスが不燃性の場合、ケース(C
)に対する空気排除は不要でおる。
路のパルプ(v4)は閉じられても開かれた址までもよ
い。 また、低温液化ガスが不燃性の場合、ケース(C
)に対する空気排除は不要でおる。
ケース(C1を構成するに、第2図に7J<すように、
ドア(6)やロボット監視用ファイバースコープ(7)
を備えたpポット収納箱(8)を歩み板(9)に設け、
歩み板(9)を、流体圧シリンダ(10)に1丁揺動自
在に連結して、ケース本体(11)内への格納位置(実
線位@)と、断熱タンク(Tl内で斜設される位置(点
線位置)とに流体圧シリンダ(10)で出退操作できる
ように構成しておく。 ロボツ) (R)に対する電源
用同軸ケーブル(1のと操作及び情報収集用同軸ケープ
)vQa)を、流体圧モータ(M+)により正逆転操作
自在な第2巻取器07)に巻付け、ドア(6)を開閉す
る流体圧シリンダ(I5)に対する2本のホース(16
a )、 (16b)を流体圧モータ(M2)により正
逆転操作目在な第2巻取器(1ηに巻付け、ロボット監
視用ファイ/<−7コープ(7)の光ファイバー (7
a)を流体圧モータ(Ma)により正逆転自在な第3巻
取器(I榎に巻付けておく。 ケース(C1内の低温液
化が7を加圧供給するポンプ(P)に対して、流体圧シ
リンダ(10) 、θ山及び流体圧モータ(M+)。
ドア(6)やロボット監視用ファイバースコープ(7)
を備えたpポット収納箱(8)を歩み板(9)に設け、
歩み板(9)を、流体圧シリンダ(10)に1丁揺動自
在に連結して、ケース本体(11)内への格納位置(実
線位@)と、断熱タンク(Tl内で斜設される位置(点
線位置)とに流体圧シリンダ(10)で出退操作できる
ように構成しておく。 ロボツ) (R)に対する電源
用同軸ケーブル(1のと操作及び情報収集用同軸ケープ
)vQa)を、流体圧モータ(M+)により正逆転操作
自在な第2巻取器07)に巻付け、ドア(6)を開閉す
る流体圧シリンダ(I5)に対する2本のホース(16
a )、 (16b)を流体圧モータ(M2)により正
逆転操作目在な第2巻取器(1ηに巻付け、ロボット監
視用ファイ/<−7コープ(7)の光ファイバー (7
a)を流体圧モータ(Ma)により正逆転自在な第3巻
取器(I榎に巻付けておく。 ケース(C1内の低温液
化が7を加圧供給するポンプ(P)に対して、流体圧シ
リンダ(10) 、θ山及び流体圧モータ(M+)。
(M2) 、 (Ma)を、夫々各別の電磁式操作弁(
CVt)ないしくCVb )を介して、かつ、ドア川流
体圧シリンダθ均は第2巻取器07)のロータリージヨ
イントを介して、並列に接続しておく。 第1巻取器(
1嚇。
CVt)ないしくCVb )を介して、かつ、ドア川流
体圧シリンダθ均は第2巻取器07)のロータリージヨ
イントを介して、並列に接続しておく。 第1巻取器(
1嚇。
の同軸ケーブル+12) 、 tl坤をロータリージヨ
イントを介して端子盤(19)に接続し、操作弁(CV
t)ないしくCV6)夫々に対する操作ケーブル及びポ
ンプ(P)に対する電源ケーブルを端子盤f19)に接
続し、ケース本体(11)外の操作盤−を端子盤θ9)
に接続し、必要な操作全てを操作盤−で行えるように構
成、しておく。 第3巻取器0杓の光ファイバー(7a
)に、ケース本体(11)外の接眼部(7b)に接続し
たプ°Cファイバー(’7c)を、接続及び分離操作自
在で分離時にSl’y 3巻取器θ樽側の光ファイバー
(7a)の011転を許容するコネクターを介して接続
し、人為的にあるいは七ニターテレビでロボット(R1
w 監視できるようにしておく。
イントを介して端子盤(19)に接続し、操作弁(CV
t)ないしくCV6)夫々に対する操作ケーブル及びポ
ンプ(P)に対する電源ケーブルを端子盤f19)に接
続し、ケース本体(11)外の操作盤−を端子盤θ9)
に接続し、必要な操作全てを操作盤−で行えるように構
成、しておく。 第3巻取器0杓の光ファイバー(7a
)に、ケース本体(11)外の接眼部(7b)に接続し
たプ°Cファイバー(’7c)を、接続及び分離操作自
在で分離時にSl’y 3巻取器θ樽側の光ファイバー
(7a)の011転を許容するコネクターを介して接続
し、人為的にあるいは七ニターテレビでロボット(R1
w 監視できるようにしておく。
安するに、歩み板(9)及びファイバーヌコーデ(7)
によってロポツ) (R1の出し入れを円滑価実に行え
るように、かつ、巻取器幀、θη、(1→によってケー
プ/L’(12+ 、 (13)ホース(16a)、(
16b) 及び光ファイバー(7R)が強く引張られた
り、たるんだりしないよう(濃酸しておく。
によってロポツ) (R1の出し入れを円滑価実に行え
るように、かつ、巻取器幀、θη、(1→によってケー
プ/L’(12+ 、 (13)ホース(16a)、(
16b) 及び光ファイバー(7R)が強く引張られた
り、たるんだりしないよう(濃酸しておく。
ロボツ) (R1を構成するに、第3図に示すように、
各別に正逆転及び停止操作自在な2組のiii:動式走
行具(8a)、(8b)を、互に此行方向が直角に相違
する状態で自走装置(3)に備えさせて、操作盤−によ
る愈隔操作でタンク内壁+1)の)圧板(1b)に宿っ
ての移動、前後進f2J換及び方向転換を自由にできる
ようにしておく。 まだ、欠陥検出センサー(4)が底
板(1b)周縁部に作用しているか否かを検出する位置
検出センサー(211を自走装置(3)に設けて、欠陥
検出センサー(・1)を底板(1b)周縁部に沿って移
動させながら、欠陥検出センサー(4)からの情報を、
必要に応じて個算処卯して、操作盤(社)に備えられた
データ処理機に記録させるよりにしておく。
各別に正逆転及び停止操作自在な2組のiii:動式走
行具(8a)、(8b)を、互に此行方向が直角に相違
する状態で自走装置(3)に備えさせて、操作盤−によ
る愈隔操作でタンク内壁+1)の)圧板(1b)に宿っ
ての移動、前後進f2J換及び方向転換を自由にできる
ようにしておく。 まだ、欠陥検出センサー(4)が底
板(1b)周縁部に作用しているか否かを検出する位置
検出センサー(211を自走装置(3)に設けて、欠陥
検出センサー(・1)を底板(1b)周縁部に沿って移
動させながら、欠陥検出センサー(4)からの情報を、
必要に応じて個算処卯して、操作盤(社)に備えられた
データ処理機に記録させるよりにしておく。
次に、別の実施例を示す。
ロボット(R1を断熱タンク(Tl内に入れるに、タン
ク上部に留1えられパルプから吊ト−けて入れてもよい
。
ク上部に留1えられパルプから吊ト−けて入れてもよい
。
レポツ) (R1を構成するに、ジル4図に示すように
、各別に正逆転及び停止操作自在な左右一対の電動式ク
ローラ(8c )、 (8d)、並びに、駆動及び停止
操作自在な縦動式吸液装置に接続した吸盤(3C)を自
走装置(3)に備えさせ、底板(1b)のみならず0川
板(la)に宿って移動を行えるlニジにし/+、す、
あるいは、各種走行部を流体圧騒動式にしたり、自走装
置(3)において過賞変更ができる。
、各別に正逆転及び停止操作自在な左右一対の電動式ク
ローラ(8c )、 (8d)、並びに、駆動及び停止
操作自在な縦動式吸液装置に接続した吸盤(3C)を自
走装置(3)に備えさせ、底板(1b)のみならず0川
板(la)に宿って移動を行えるlニジにし/+、す、
あるいは、各種走行部を流体圧騒動式にしたり、自走装
置(3)において過賞変更ができる。
また、検査のだめの構成において、第41gに示すよう
に、ライトガイド付ファイバースコーフ。
に、ライトガイド付ファイバースコーフ。
の対物部(22a )を、操作盤−からの遠隔操作で向
き変[)已自在に自走装置(3)に設けると共1(−1
光フアイバー1231を、前述のロボット監現用ファイ
/(−2コーグ(7)の場合と同様に巻取器で繰出し及
び巻取り操作自在に設けて、ケーヌ本悸(11)外の接
眼部(22b)に接続し、タンク内壁11)の視覚的検
査を4&眼部(22b)からの直視、カメラ、モニター
テレビ等により行えるようにしだン)、あるいは、タン
ク内壁(II)の厚み一守溶接部の欠陥を検出する超音
波式JAaを設けたり、さらには、復数種の検査装置を
兼9111させたり、その他J勾宜に選択でき、狭する
に、タンク内壁(1)に対する適当な検査用センサー(
伯、 (22a)を設りておけばよい。
き変[)已自在に自走装置(3)に設けると共1(−1
光フアイバー1231を、前述のロボット監現用ファイ
/(−2コーグ(7)の場合と同様に巻取器で繰出し及
び巻取り操作自在に設けて、ケーヌ本悸(11)外の接
眼部(22b)に接続し、タンク内壁11)の視覚的検
査を4&眼部(22b)からの直視、カメラ、モニター
テレビ等により行えるようにしだン)、あるいは、タン
ク内壁(II)の厚み一守溶接部の欠陥を検出する超音
波式JAaを設けたり、さらには、復数種の検査装置を
兼9111させたり、その他J勾宜に選択でき、狭する
に、タンク内壁(1)に対する適当な検査用センサー(
伯、 (22a)を設りておけばよい。
自走装置(3)の操作や検査用センサーt41 、 (
22a)からの情報収集は無線方式等の各種技術によっ
て1行える。
22a)からの情報収集は無線方式等の各種技術によっ
て1行える。
第1図ないし第4図は本発明の実施例を示し、第1図は
検査状態の概略説明図、第2図はケース内部の概略説明
図、第3図はロボットの概略説、明図、第4図は別のロ
ボットの概略説明図である。 +1+・・・・・・タンク内壁、(3)・・・・・・自
走装置、+41 、 (22a)・・・・・・検査用セ
ンサー、(C)・・・・・・ケース、(R)・・・・・
・ロボット、(T)・・・・・・断熱タンク、(V+)
・・・・・・バルブ。
検査状態の概略説明図、第2図はケース内部の概略説明
図、第3図はロボットの概略説、明図、第4図は別のロ
ボットの概略説明図である。 +1+・・・・・・タンク内壁、(3)・・・・・・自
走装置、+41 、 (22a)・・・・・・検査用セ
ンサー、(C)・・・・・・ケース、(R)・・・・・
・ロボット、(T)・・・・・・断熱タンク、(V+)
・・・・・・バルブ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 タンク内壁fl+に対する検査用センサー(4)。 (22a)をタンク内壁fi+に溢って移動自在な自走
装置i′4.(31に備えさせたロボツ)(R1を、密
閉ii、]能なケース(C1に収容し、そのケース(C
1を断熱タンク(′r)に備えられたパルプ(V+ )
にその閉じ状態で接(ta b、その断熱タンク(Tl
に貯留されている低温液化ガスと同質の低温液化が7を
、]111記ケー7(CJ内に徐々に供給して、141
J記ロボツ) (R1fx徐冷し、その徐冷が完了した
後、前記パルプ(Vr)から1」1記断熱タンク(T)
内の低温欧化がヌ中に入れ。 iiJ記自走岐誼(3)を前記断熱タンクtTl外つ・
ら速隔操作しながら、目jJ記センサーt4) 、 (
22a)によるタンク内&?tl14*査を前記断熱タ
ンク(Tl外から行う低温液化がメ用タンクの内部検査
法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11467283A JPS604699A (ja) | 1983-06-24 | 1983-06-24 | 低温液化ガス用タンクの内部検査法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11467283A JPS604699A (ja) | 1983-06-24 | 1983-06-24 | 低温液化ガス用タンクの内部検査法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS604699A true JPS604699A (ja) | 1985-01-11 |
Family
ID=14643712
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11467283A Pending JPS604699A (ja) | 1983-06-24 | 1983-06-24 | 低温液化ガス用タンクの内部検査法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS604699A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6027339A (ja) * | 1983-07-25 | 1985-02-12 | Lotte Co Ltd | 高水分含有成分を練り込んだチヨコレ−ト類の製造方法 |
| JPS6369900U (ja) * | 1986-10-28 | 1988-05-11 | ||
| EP1024351A3 (de) * | 1999-01-29 | 2002-01-02 | ALSTOM Automation GmbH | Verfahren und Einrichtung zum Prüfen eines flüssigkeitsgefüllten Behälters |
| CN110447076A (zh) * | 2016-12-07 | 2019-11-12 | Abb瑞士股份有限公司 | 包括用于发射潜水器的设备的液体罐检查 |
| EP3552212B1 (en) * | 2016-12-07 | 2022-03-23 | Hitachi Energy Switzerland AG | Inspection vehicle with maintenance tools |
-
1983
- 1983-06-24 JP JP11467283A patent/JPS604699A/ja active Pending
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6027339A (ja) * | 1983-07-25 | 1985-02-12 | Lotte Co Ltd | 高水分含有成分を練り込んだチヨコレ−ト類の製造方法 |
| JPS6369900U (ja) * | 1986-10-28 | 1988-05-11 | ||
| EP1024351A3 (de) * | 1999-01-29 | 2002-01-02 | ALSTOM Automation GmbH | Verfahren und Einrichtung zum Prüfen eines flüssigkeitsgefüllten Behälters |
| CN110447076A (zh) * | 2016-12-07 | 2019-11-12 | Abb瑞士股份有限公司 | 包括用于发射潜水器的设备的液体罐检查 |
| JP2020504814A (ja) * | 2016-12-07 | 2020-02-13 | アーベーベー・シュバイツ・アーゲー | 潜液機を発進させるための装置を有する液体タンクの検査 |
| US11087895B2 (en) | 2016-12-07 | 2021-08-10 | Abb Power Grids Switzerland Ag | Liquid tank inspection including device for launching submersible |
| EP3552212B1 (en) * | 2016-12-07 | 2022-03-23 | Hitachi Energy Switzerland AG | Inspection vehicle with maintenance tools |
| EP3552214B1 (en) * | 2016-12-07 | 2022-04-20 | Hitachi Energy Switzerland AG | Liquid tank inspection including device for launching submersible |
| US11414164B2 (en) | 2016-12-07 | 2022-08-16 | Hitachi Energy Switzerland Ag | Inspection vehicle with maintenance tools |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20190325668A1 (en) | Submersible inspection system | |
| JP6454676B2 (ja) | 配管検査用ロボット | |
| US4053001A (en) | Method for charging a fire protection system | |
| JP5610718B2 (ja) | 原子炉容器の管台作業システム | |
| CN210108313U (zh) | 一种铁磁性压力容器内壁检查系统 | |
| CN107363523B (zh) | 一种螺栓紧固维护系统和方法 | |
| CN105629840A (zh) | 一种集成多传感器的管道爬行智能检测设备 | |
| JPS604699A (ja) | 低温液化ガス用タンクの内部検査法 | |
| CN115371902A (zh) | 一种测试站真空绝热管线内管漏孔的检测系统及方法 | |
| CN118464295A (zh) | 二氧化碳管道泄漏测试系统 | |
| NO814322L (no) | Fremgangsmaate og anordning for overvaaking av forekomst og videreutvikling av sprekker i maskindeler og byggeelementer | |
| NO126813B (ja) | ||
| KR102699188B1 (ko) | 드론을 이용한 위험물저장탱크의 위상배열초음파탐상검사 시스템 및 이를 이용한 검사 방법 | |
| CN216813797U (zh) | 一种埋地蒸汽管道焊缝应变实时监测系统 | |
| CN207675964U (zh) | 一种用于检测建筑施工质量的智能检测仪 | |
| JPS60252247A (ja) | 液貯蔵用タンクの内部検査法 | |
| JP4917849B2 (ja) | 水中点検システム | |
| CN115452596A (zh) | 一种液态co2冷浸致裂煤体模拟试验系统及方法 | |
| CN209356376U (zh) | 一种大型储罐腐蚀在线机器人检测设备 | |
| CN204630948U (zh) | 一种输水廊道斜井段快速智能检测系统 | |
| CN207096137U (zh) | 一种用于小径管焊口未焊透深度的射线检测装置 | |
| CN221426130U (zh) | 一种危化品气液检测装置 | |
| JPH0522120B2 (ja) | ||
| KR102679476B1 (ko) | 드론을 이용한 위험물저장탱크의 헬륨 누출 검사 시스템 및 이를 이용한 검사 방법 | |
| JP4761680B2 (ja) | 推進装置 |