CN104245494A - 压舱水处理系统的远程监视装置及其远程监视方法 - Google Patents
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Abstract
将通过各种传感器检测到的船舶(21)的压舱水处理系统(22)的状况传输于具有数据存储传送装置的控制装置(23),由此对其进行监视。该控制装置(23)从卫星通信装置(24)经由通信卫星(26)向接受方侧的卫星通信装置(27)发送信息,主计算机(28)接受该信息。接着,该主计算机(28)中,分析并监视各种传感器S1~S6的信息,并回复最佳的运转状况。在船舶(21)侧,经由通信卫星(26)通过卫星通信装置(24)接受信息,控制装置(23)中基于该主计算机(28)的指示,维持压舱水处理系统(22)的运转。根据上述的压舱水处理系统的远程监视装置,能够远程监视并控制压舱水处理系统。
Description
技术领域
本发明涉及一种船舶的压舱水的处理系统的远程监视装置以及使用该远程监视装置的压舱水的处理系统的远程监视方法。
背景技术
通常,船舶、特别是货船,由于是以包含装载货物等重量在内的方式设计的缘故,从确保螺旋桨没水深度、确保空载时安全航行等的必要性出发,对空载或载货少的状态的船舶而言,是在出港前通过在港口取海水等来使船舶保持平衡,将用于该压舱的水称作船舶压舱水。对于该船舶压舱水,当无装载的情况下出港时,在该出港地将港口的海水等装进压舱罐,另一方面,则相反,在港内进行载货时,对船舶压舱水进行排放。
而且,通过在环境不同的装货港与卸货港之间进行往返的船舶来实施船舶压舱水的注入和排放,则有可能因装货港与卸货港的船舶压舱水中所含的微生物的差异而对沿岸生态系统产生不良影响。因此,在与船舶的船舶压舱水管理相关的国际会议中,2004年2月采纳了用于船舶的船舶压舱水和沉淀物的规定和管理的国际条约,对船舶压舱水的处理被规定为一种义务。
作为船舶压舱水的处理基准的国际海事组织(IMO)所规定的基准,如下所示:从船舶排出的船舶压舱水中所含的50μm以上的生物(主要是动物浮游生物)在1m3中的数量小于10个,10μm以上且小于50μm的生物(主要是植物浮游生物)在1ml中的数量小于10个,霍乱弧菌在100ml中的数量小于1cfu(菌落形成单位),大肠杆菌在100ml中的数量小于250cfu,肠球菌在100ml中的数量小于100cfu。
为了满足这种压舱水的处理基准,作为压舱水处理系统,大多采用组合下述装置的系统:氯系、氧系等的活性物质(杀菌剂)的贮藏装置或它们的船上生成装置;将这些活性物质向压舱水中添加的添加装置;用于中和排出压舱水时残存于压舱水中的活性物质的中和剂添加装置。
如上述的压舱水处理系统中,在停泊港口时间内确认到压舱水处理系统正常运行之后使其确切工作,并且根据情况的不同而需要在调整为合适港口状况的状态之后,进行药剂的补给、工作状态的监视(维护和检查)。特别是,作为压舱水处理系统中所使用的杀菌剂的活性物质,通常多为对于人体、船舶以及环境带来危险的物质,因此,压舱水处理系统的维护和检查等的操作,需要穿戴保护装备的状态下进行普通级别以上的安全检查,因此需要较多的时间。另外,还需要确认排出水是不会对环境带来坏影响的安全的水质。
发明内容
发明要解决的课题
一方面,通常,对于停泊港口的时间,从船舶的航行的效率化、成本等方面考虑时,一般设定成尽量短的时间。为了在该短的停泊港口时间内安全且有效地实施包含如上的危险操作的较多的操作,需要事先把握压舱水的处理系统的状态,并事先在停泊港口地中做好所需的准备。
但是,以往的压舱水处理系统的监视,仅在船上操舵室或设备附带的监视器等在船舶中进行,其并不是事先把握压舱水的处理系统的状态,并在停泊港口地中事先做好所需的准备的远程监视系统。特别是,作为活性物质使用次氯酸钠等的次氯酸盐的情况较多,但是,该次氯酸钠的保存性差,随着时间推移,有效氯浓度逐渐减少,因此,不适于船舶中大量搭载而航行,最好在停泊港口地中装载需要量。
为了解决上述课题,本发明的目的在于提供一种能够远程监视并控制压舱水处理系统的压舱水处理系统的远程监视装置。另外,本发明的目的在于提供一种使用该压舱水处理系统的远程监视装置的压舱水处理系统的远程监视方法。
解决课题所用的方法
为了解决上述问题,首先,本发明提供一种压舱水处理系统的远程监视装置(第一技术方案),其附设于船舶,其特征在于,前述压舱水处理系统具有:处理效果确认装置、环境安全监视装置、控制装置、连通于前述处理效果确认装置以及环境安全监视装置的处理效果数据以及环境安全数据的数据存储传送装置,并且,前述数据存储传送装置,无线连接于与该船舶远程配置的主计算机,前述主计算机,基于从前述数据存储传送装置接受的处理效果数据以及环境安全数据,通过前述控制装置监视前述压舱水处理系统的状况,并进行维持管理以使该压舱水处理系统的运转适当。
根据上述发明(第一技术方案),压舱水处理系统的处理效果数据以及环境安全数据以卫星通信等为介无线连接于与该船舶远程配置的主计算机,该主计算机中监视压舱水处理系统的状况,并把握其状况。并且,基于该主计算机的指示维持压舱水处理系统的运转,并且,将相应于该压舱水处理系统的状况的事前操作以及准备操作的指令指示于停泊港口地侧,停泊港口后预先完成对于压舱水处理系统进行的较多的操作,由此,在短的停泊港口时间内能够安全且有效地实施与压舱水的处理系统相关的操作。
上述发明(第一技术方案)中,优选前述处理效果确认装置是从残留氧化剂传感器、紫外线传感器、氧化还原电位计、溶解氧仪、杀菌剂罐的液位计、杀菌剂的流量计、电解装置的电流计中选出的1种或2种以上(第二技术方案)。
根据上述发明(第二技术方案),基于这些数据监视压舱水处理系统,由此能够把握活性物质(杀菌剂)的状态,因此,在停泊港口地中搭载下次航行期间所需的需要量,从而能够适当补给易分解的次氯酸盐等的活性物质。
上述发明(第一技术方案、第二技术方案)中,优选前述环境安全监视装置是从残留氧化剂传感器、氧化还原电位计、杀菌剂的中和剂罐的液位计、中和剂的流量计中选出的1种或2种以上(第三技术方案)。
根据上述发明(第三技术方案),基于这些数据监视压舱水处理系统,由此能够把握可能会阻碍环境安全的物质的状态,因此,通过适当补给需要量的中和剂,能够在停泊港口地等中安全地放出压舱水。
另外,本发明提供一种附设于船舶的压舱水处理系统的远程监视方法,其特征在于,将通过设置于前述压舱水处理系统的处理效果确认装置和环境安全监视装置获得的处理效果数据以及环境安全数据传送至数据存储传送装置,前述数据存储传送装置将这些数据无线传送至与该船舶远程配置的主计算机,前述主计算机基于从前述数据存储传送装置接受的处理效果数据以及环境安全数据,通过前述控制装置远程监视前述压舱水处理系统的状况,并进行维持管理以使该压舱水处理系统的运转适当(第四技术方案)。
根据上述发明(第四技术方案),通过主计算机预先把握船舶中的压舱水处理系统的状况,基于该主计算机的指示维持压舱水处理系统的运转,并且,将相应于该压舱水处理系统的状况的事前操作以及准备操作的指令指示于停泊港口地侧,停泊港口后预先完成对于压舱水处理系统进行的较多的操作,由此,在短的停泊港口时间内能够安全且有效地实施与压舱水的处理系统相关的操作。
发明的效果
根据本发明的附设于船舶的压舱水处理系统的远程监视装置,通过以卫星通信等为介与该船舶远程配置的主计算机接受压舱水处理系统的处理效果数据以及环境安全数据,并通过该主计算机监视压舱水处理系统的状况并预先把握其状况。并且,基于该主计算机的指示维持压舱水处理系统的运转,并且,将相应于该压舱水处理系统的状况的事前操作以及准备操作的指令指示于停泊港口地侧,停泊港口后预先完成对于压舱水处理系统进行的较多的操作,由此,在短的停泊港口时间内能够安全且有效地实施与压舱水的处理系统相关的操作。
附图说明
图1是表示能够适用本发明的压舱水处理系统的远程监视装置的压舱水处理系统的一个实例的概略图。
图2是表示本发明的一个实施方式的压舱水处理系统的远程监视装置的概略图。
具体实施方式
下面,参照图1以及图2对于本实施方式的船舶压舱水处理系统的远程监视装置进行说明。图1是表示能够通过本发明的远程监视装置控制的船舶压舱水处理系统的一个实施方式的流程图。
图1中,船舶压舱水处理系统具有:作为压舱水的原水W的取水部1、连接于该取水部1的输送原水W的主管路2、设于该主管路2的末端的压舱罐3,主管路2的途中配置有未图示的作为送水装置的送液泵,并且,主管路2的途中汇流有作为活性物质的杀菌剂供给管路4。该杀菌剂供给管路4的途中配置有杀菌剂罐5,构成为通过从末端侧供给溶解水来排出杀菌剂溶液W1的结构。
主管路2,在其途中被分支出排出管路6,其末端成为排水部7,该排出管路6的途中连接有连通于中和剂贮槽8的还原剂供给管9。此外,10是切换主管路2和排出管路6的开闭阀。
如上所述的船舶压舱水处理系统中,与主管路2的排出管路6的分支部位相比下游侧位置上配置有第一流量传感器S1,并且,在与杀菌剂供给管路4的合流地点的下游侧上配置有第二流量传感器S2,通过这些传感器不仅可以测量原水W的流量,还可以测量杀菌剂溶液W1的流量。另外,杀菌剂罐5上配置有具有液位计和氯传感器的传感器S3,压舱罐3上配置有具有残留氧化剂(TRO)传感器和氧化还原电位计以及溶解氧仪的传感器S4。通过这些第一流量传感器S1、第二流量传感器S2、传感器S3、传感器S4来构成处理效果确认装置。一方面,排出管路6上配置有具有残留氧化剂传感器和氧化还原电位计的传感器S5,此外,中和剂贮槽8上配置有具有中和剂的液位计和中和剂的流量计的传感器S6。通过这些传感器S5和传感器S6来构成环境安全监视装置。此外,作为这些传感器类,并不特别限定,可以使用市售的传感器。
并且,这些传感器S1~S6连通于具有未图示的环境安全数据的数据存储传送装置的未图示的控制装置,该控制系统实施压舱水处理系统的基本的运转管理,并且,通过卫星通信无线连接于与船舶远程配置的主计算机。
此外,本实施方式的船舶压舱水处理系统中,作为活性物质(杀菌剂),优选以次氯酸钠为主成分的物质,进一步优选根据需要组合磷酸盐、氢氧化钠等的pH值调整至10~13程度的物质。
接着,使用图1所示的船舶压舱水处理系统,对于压舱水装运时进行的细菌类、浮游生物的消灭处理的压舱水处理方法进行如下说明。
首先,起航时,装运原水(压舱水)W时,在打开开闭阀10的状态下驱动送液泵,由此,将原水W从取水部1通过主管路2向压舱罐3注入。此时,从杀菌剂供给管路4供给杀菌剂溶液W1并在主管路2中合流。如此地进行,向压舱罐3供给杀菌剂溶液W1,由此,可通过从杀菌剂产生的有效氯消灭原水W中的浮游生物、细菌类。
接着,对于抵达港口或停泊港口时的压舱水的排出时的情况进行说明。从压舱罐3排出压舱水时,在关闭开闭阀10的状态下驱动送液泵。由此,压舱罐3内的排压舱水W2从排出管路6经由主管路2的一部分而被排出。
此时,根据排压舱水W2中的残留氯浓度,通过由中和剂贮槽8供给中和剂,能够向环境以安全的状态排出排压舱水W2。作为该中和剂,可优选使用,亚硫酸钠、重亚硫酸钠(亚硫酸氢钠)、硫代硫酸钠等。
本实施方式中,搭载上述的压舱水处理系统的船舶在航海中通过如图2所示的远程监视装置进行控制。
图2中,在船舶21上具有:压舱水处理系统22、附设有通过该压舱水处理系统22的各种传感器S1~S6检测的数据存储传送装置的控制装置23、具有传送各种传感器S1~S6的数据的传送功能和接受功能的卫星通信装置24。一方面,陆上侧的主计算机28侧上配置有具有传送接受功能的卫星通信装置27,船舶21的控制装置23和主计算机28是以通信卫星26为介进行无线连接。
如上述的远程监视装置中,航海中通过各种传感器S1~S6检测到的压舱水处理系统22的状况,传输到附设于控制装置23的数据存储传送装置,由此对其进行监视。该控制装置23,以通信卫星26为介无线连接于主计算机28,因此,从卫星通信装置24经由通信卫星26向接受方侧的卫星通信装置27发送这些数据,并在主计算机28侧中接受该数据(图2中的A的箭头)。
接着,该主计算机28中分析并监视各种传感器S1~S6的信息,并回复最佳的运转状况。此时,在船舶21侧中,经由通信卫星26通过卫星通信装置24进行接受,控制装置23中基于该主计算机28的指示,维持压舱水处理系统22的运转(图2中的B的箭头)。此外,主计算机28,相应于压舱水处理系统22的状况向航海途中停靠的停泊港口地指示事前操作以及准备操作(图2中的B的箭头)。由此,停泊港口后预先完成对于压舱水处理系统22进行的较多的操作,从而能够在短的停泊港口时间内能够安全且有效地实施与压舱水处理系统22有关的操作。
通过如上述的本实施方式的压舱水处理系统22的远程监视装置,因为船舶21可向地球上的所有地方行驶,利用该位置信息等以卫星通信26为介被无线连接的方式,能够事前知晓杀菌剂、中和剂等的药剂的补给的必要性,因此在船舶21上不搭载这些药剂的情况下,在停泊港口时能够有计划地实施需要的补给。另外,能够自动地制作压舱水处理系统22的工作记录。此外,可获得如下效果:经由陆地上的主计算机28能够在停泊港口地中预先把握压舱水处理系统22的故障,由此,在停泊港口时能够迅速对应。特别是,作为活性物质(杀菌剂)常用的次氯酸钠的保存性差,随着时间推移有效氯浓度逐渐减少。因此,可通过起航之前搬运、补给需要量的方式实现提高效率的目的。
如上,参照附图对于本发明进行了说明,但是,本发明并不限定于前述实施方式,对其可进行各种变形实施。例如,作为处理效果确认装置,也可以使用紫外线传感器、电解装置的电流计等。此外,环境安全监视装置还可以使用氧化还原电位计等。
另外,前述处理效果确认装置,能够根据压舱水处理系统的构成,从残留氧化剂传感器、紫外线传感器、氧化还原电位计、溶解氧仪、杀菌剂罐的液位计、杀菌剂的流量计、电解装置的电流计中适宜选出1种或2种以上而使用。此外,前述环境安全监视装置,能够根据压舱水处理系统的构成,从残留氧化剂传感器、氧化还原电位计、杀菌剂的中和剂罐的液位计、中和剂的流量计中适宜选出1种或2种以上而使用。
工业实用性
本发明的压舱水处理系统的远程监视装置,能够适宜地使用于各种船舶、特别是大型的船舶的船舶压舱水的处理。
附图标记的说明
21 船舶;
22 压舱水处理系统;
23 控制装置;
24 卫星通信装置(无线连接装置);
26 通信卫星(无线连接装置);
27 卫星通信装置(无线连接装置);
28 主计算机;
S1 第一流量传感器(处理效果确认装置);
S2 第二流量传感器(处理效果确认装置);
S3 传感器(处理效果确认装置);
S4 传感器(处理效果确认装置);
S5 传感器(环境安全监视装置);
S6 传感器(环境安全监视装置)。
Claims (4)
1.一种压舱水处理系统的远程监视装置,其附设于船舶,其特征在于,
前述压舱水处理系统具有:处理效果确认装置、环境安全监视装置、控制装置、连通于前述处理效果确认装置以及环境安全监视装置的处理效果数据以及环境安全数据的数据存储传送装置,
前述数据存储传送装置,无线连接于与该船舶远程配置的主计算机,
前述主计算机,基于从前述数据存储传送装置接受的处理效果数据以及环境安全数据,通过前述控制装置监视前述压舱水处理系统的状况,并进行维持管理以使该压舱水处理系统的运转适当。
2.如权利要求1所述的压舱水处理系统的远程监视装置,其特征在于,
前述处理效果确认装置是从残留氧化剂传感器、紫外线传感器、氧化还原电位计、溶解氧仪、杀菌剂罐的液位计、杀菌剂的流量计、电解装置的电流计中选出的1种或2种以上。
3.如权利要求1或2所述的压舱水处理系统的远程监视装置,其特征在于,
前述环境安全监视装置是从残留氧化剂传感器、氧化还原电位计、杀菌剂的中和剂罐的液位计、中和剂的流量计中选出的1种或2种以上。
4.一种附设于船舶的压舱水处理系统的远程监视方法,其特征在于,
将通过设置于前述压舱水处理系统的处理效果确认装置和环境安全监视装置获得的处理效果数据以及环境安全数据传送至数据存储传送装置,
前述数据存储传送装置将上述数据无线传送至与该船舶远程配置的主计算机,
前述主计算机基于从前述数据存储传送装置接受的处理效果数据以及环境安全数据,通过前述控制装置远程监视前述压舱水处理系统的状况,并进行维持管理以使该压舱水处理系统的运转适当。
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