JP4459300B2 - 流体用容器の漏洩孔の有無を検査するための方法 - Google Patents
流体用容器の漏洩孔の有無を検査するための方法 Download PDFInfo
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Description
本発明の検査方法は、流体用容器の漏洩孔の有無を極めて正確且つ迅速に検査することができるのみならず、流体用容器が置かれた環境(例えば、地上設置型か、又は地下埋設型か、容器の周囲に存在する液体及び/又は気体の種類や、周囲の騒音や振動など)にはほとんど又は全く影響を受けずに、流体用容器の漏洩孔の有無を確実に判定することができる。従って、本発明の方法は、信頼性と効率が非常に高い。本発明の方法により、手のひらに乗るサイズの小型容器(例えば、容量1L程度)から、一般に「タンク」と称されるような巨大容器(例えば、容量15,000KL程度)に至るまで、様々な業界で用いられる、様々な容量・寸法・形状を有する多種多様の容器の漏洩孔の有無を、正確且つ効率的に検査することができる。
2 超音波信号発生素子
3 収容流体超音波信号
3a 液相部の収容流体超音波信号
3b 気相部の収容流体超音波信号
4 超音波信号検出素子
5 圧力値調整手段
6 容器(タンク)周囲の滞留流体
7 漏洩孔から侵入する流体(の超音波信号)
8 容器(タンク)
9 漏洩孔
10 電気信号の発生と処理のための電子的処理手段
11 地下マンホール
12 地下配管
(1)液体と気体からなる群より選ばれる少なくとも1種の流体を収容している容器の開閉口を閉じ、
(2)該容器の内部圧力を外部圧力に対して減圧にし、容器中の流体に所定の位相を有する基準超音波信号を加えて、収容流体超音波信号を得、
(3)基準超音波信号と収容流体超音波信号とを比較して、収容流体超音波信号が基準超音波信号に対して位相の差を有し、且つ、該位相の差が経時的に拡大し続ける場合は、該容器が漏洩孔を有すると判断する、
ことを特徴とする方法が提供される。
容器の内部圧力を外部圧力に対して減圧にするための圧力値調整手段、
容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号発生素子、
容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号検出素子、及び
超音波信号発生素子と超音波信号検出素子に接続された、電気信号の発生と処理のための電子的処理手段とを包含する、
ことを特徴とするシステムが提供される。
(1)液体と気体からなる群より選ばれる少なくとも1種の流体を収容している容器の開閉口を閉じ、
(2)該容器の内部圧力を外部圧力に対して減圧にし、容器中の流体に所定の位相を有する基準超音波信号を加えて、収容流体超音波信号を得、
(3)基準超音波信号と収容流体超音波信号とを比較して、収容流体超音波信号が基準超音波信号に対して位相の差を有し、且つ、該位相の差が経時的に拡大し続ける場合は、該容器が漏洩孔を有すると判断する、
ことを特徴とする方法。
(i)基準超音波信号の波形が正弦波であること;
(ii)基準超音波信号の波長が、検出すべき最小漏洩孔の直径以上であること;及び
(iii)減圧において容器の内部圧力を外部圧力よりも1kPa以上低くすること、
からなる群より選ばれる少なくとも1種の測定条件を用いることを特徴とする、前項1又は2に記載の方法。
容器の内部圧力を外部圧力に対して減圧にするための圧力値調整手段、
容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号発生素子、
容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号検出素子、及び
超音波信号発生素子と超音波信号検出素子に接続された、電気信号の発生と処理のための電子的処理手段とを包含する、
ことを特徴とするシステム。
(i)基準超音波信号の波形が正弦波であること;
(ii)基準超音波信号の波長が、検出すべき最小漏洩孔の直径以上であること;及び
(iii)減圧において容器の内部圧力を外部圧力よりも1kPa以上低くすること、
からなる群より選ばれる少なくとも1種の測定条件を用いることができ、これにより、工程(3)において、収容流体超音波信号が上記「位相差特徴」を有するか否かの決定をより容易にすることできる。
流体用容器の漏洩孔の有無を検査するために用いるシステムであって、
容器の内部圧力を外部圧力に対して減圧にするための圧力値調整手段、
容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号発生素子、
容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号検出素子、及び
超音波信号発生素子と超音波信号検出素子に接続された、電気信号の発生と処理のための電子的処理手段とを包含する、
ことを特徴とするシステム。
このようなシステムの一例が図1、図7、図8に示されている。
(i)基準超音波信号の波形が正弦波であること;
(ii)基準超音波信号の波長が、検出すべき最小漏洩孔の直径以上であること;及び
(iii)減圧において容器の内部圧力を外部圧力よりも1kPa以上低くすること、
からなる群より選ばれる少なくとも1種、より好ましくは少なくとも2種、最も好ましくは3種の測定条件を用いることができ、これにより、工程(3)において、収容流体超音波信号3が上記「位相差特徴」を有するか否かの決定をより容易にすることできる。また、この目的からは、図1と図7に示すように、基準超音波信号1の発生を、容器8の外部(具体的には容器8の外表面と容器8の外表面近傍からなる群より選ばれた少なくとも1種の位置)に設けられた少なくとも1つの超音波信号発生素子2を用いて行なうことも好ましい。
いずれにしても、燃料などの危険物を取り扱う業界で合法的に使用する測定機器やシステムの場合は、結果を保証できる性能を有するものであることが法令で厳格に規定されている。従って、本発明の方法をそのような業界で用いる場合、関係法令を遵守している限りは、当業者である実施者が通常の注意をはらってシステムや関連機器を操作すれば、十分正しい検査結果を得ることができる。
本発明の最も重要な目的の1つは、危険物を収容するタンクの漏洩検査を安全・確実に行なうことである。従って、本願明細書に記載される事項を参考にして機器を製造や改造したり、種々実験操作などを行なおうとする者は、まず、以下の説明を参考に、関係当局や機関に問い合わせをして、使用する機器の認可と危険物取扱者としての認可との両方をを受けてから行動する必要があるので、充分に注意願いたい。
また、図3(D)は、参考として、漏洩孔9が無い場合の収容流体超音波信号3を示すものであり、収容流体超音波信号3と基準超音波信号1とはほとんど同じである。
漏洩孔9の直径が0.3mmの場合の上記「位相差特徴」の様子をビデオカメラで撮影したのが図5である。上記「位相差特徴」の位相の差が拡大する様子と、位相の差が拡大し続ける事から必然的に発生する振幅が変化する特徴的な様子が、同じように観測できる。位相の差が拡大する時間値のみが、漏洩孔9の直径が1.0mmの場合(図4)と異なる。
漏洩孔9の直径が1.0mmの場合の位相の差が180度付近で、位相が反転する特徴的な様子をビデオカメラで撮影したものが図6である。 漏洩孔9の直径が0.3mmの場合(図5)でも180度付近での特徴的な位相反転の様子がうかがえる。
このように上記「位相差特徴」と、上記「位相差特徴」から必然的に発生するその他の特徴的な現象は、漏洩孔9の直径が1.0mmと0.3mmの場合の例を用いて説明したが、その他に、漏洩孔9の直径を0.8mm、1.5mm、2.0mmとして実験した場合においても同様の結果が観測されており、漏洩孔9が存在する場合は、漏洩孔9の直径にかかわらず、上記「位相差特徴」や、位相差180度付近での位相反転という特徴が、本発明の方法においては必然的に発生する事が確認できた。
この時、もし、容器8に漏洩孔9がなければ、以降、振幅や位相の差になんら変化は起こらない。一方、容器8に漏洩孔9が存在する場合は、位相の差が徐々に拡大し始める。位相の差の評価の仕方の例としては、漏洩孔9の直径が1.0mmの場合は、図4に示されるように10秒程度で位相の差が約90度になる変化量であり、漏洩孔9の直径が0.3mmの場合は図5のように1分30秒で位相の差が約90度になる変化量であるという実験結果の値が示されているので、これらを参考に評価する。このように位相の差が拡大し続ければ、収容流体超音波信号3が上記「位相差特徴」を有すると判断する。通常は位相の差が15度以上になるまで拡大する変化が観測できれば誤認の可能性は極めて少ないが、タンク8の検査現場の環境状況などが、測定に予想を越える影響を与える場合などを考慮して、位相の差が45度以上になるまで観察することが好ましい。位相の差が90度以上になるまで観察した場合に誤認が発生する可能性は、測定機器や検査システムの何れかに重大な欠陥がない限りは皆無である。
Claims (4)
- 流体用容器の漏洩孔の有無を検査するための方法であって、
(1)液体と気体からなる群より選ばれる少なくとも1種の流体を収容している容器の開閉口を閉じ、
(2)該容器の内部圧力を外部圧力に対して減圧にし、容器中の流体に所定の位相を有する基準超音波信号を加えて、収容流体超音波信号を得、
(3)基準超音波信号と収容流体超音波信号とを比較して、収容流体超音波信号が基準超音波信号に対して位相の差を有し、且つ、該位相の差が経時的に拡大し続ける場合は、該容器が漏洩孔を有すると判断する、
ことを特徴とする方法。 - 流体用容器の漏洩孔の有無を検査するための方法であって、
(1)液体と気体からなる群より選ばれる少なくとも1種の流体を収容している容器の開閉口を閉じ、
(2)圧力値調整手段を用いて該容器の内部圧力と外部圧力のいずれか一方を他方に対して減圧にし、容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号発生手段を用いて容器中の流体に所定の位相を有する基準超音波信号を加えて、容器の外部と容器の内部からなる群より選ばれる少なくとも1種の位置に設けられた少なくとも1つの超音波信号検出手段を用いて収容流体超音波信号を得、
(3)基準超音波信号と収容流体超音波信号とを比較して、下記の3つの条件(α)〜(γ):
(α)収容流体超音波信号が基準超音波信号に対して位相の差を有し、且つ、該位相の差が経時的に拡大し続けること;
(β)収容流体超音波信号の位相が反転すること;及び
(γ)収容流体超音波信号の振幅が経時的に変化すること、
からなる群より選ばれる少なくとも1種の条件が満足される場合は、該容器が漏洩孔を有すると判断する、
ことを特徴とする方法。 - 基準超音波信号の波長を、検出すべき最小漏洩孔の直径以上に調整することを特徴とする、請求項1又は2に記載の方法。
- 該容器が地上タンク、地下タンク、固定式タンク及び移動式タンクからなる群より選ばれるタンクであり、該容器が注入口パイプ、排気口パイプ、保守用パイプ、連結パイプ、及び該容器にパイプで連結される別の容器からなる群より選ばれる少なくとも1種を有していることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の方法。
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