BR112021000063A2 - método e detector de vazamento de gás - Google Patents
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Abstract
DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS E UM MÉTODO PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS. A invenção provê uma solução para detecção aprimorada de qualquer vazamento de cilindros de GLP (Gás Líquido de Petróleo) em tempo oportuno, enquanto a capacidade de detecção de vazamento também pode ser aprimorada quando comparada a sistemas conhecidos. É divulgado um detector de vazamento de gás (102) para detectar um vazamento de gás a partir de uma unidade de válvula (111) de cilindro de gás (104) e/ou um vazamento de gás entre a unidade de válvula de cilindro de gás e o cilindro de gás e/ou um vazamento de gás através de uma parede ou de uma soldagem do cilindro de gás. O detector de vazamento de gás tem um alojamento (106a, 106b) que pode ser movido em relação à uma superfície externa (107, 109). Esse movimento de modo a, pelo menos parcialmente, circundar uma unidade de válvula (111) de cilindro de gás. O detector de vazamento de gás (102) possui ainda um gerador de fluxo de ar (160), como um ventilador único, para prover e mover uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro de um espaço substancialmente fechado no alojamento e para aprimorar a detecção de um vazamento de gás.
Description
[001] A invenção se refere a um detector de vazamento de gás e, em particular, a um detector de vazamento de gás para detecção de um vazamento de gás, como um gás liquefeito de petróleo, a partir de um recipiente de gás, como um cilindro de gás GLP.
[002] O enchimento de recipientes com um ou mais gases é uma tarefa comum de acondicionamento de gases, por exemplo, para fins de transporte ou armazenamento. Na área de enchimento de recipientes com gás, como o gás líquido de petróleo – também conhecido como GLP, são frequentemente utilizados sistemas de enchimento e/ou sistemas de transporte com mesas giratórias e carrosséis.
[003] A fim de garantir que os recipientes de gás não vazem, um ou mais detectores de vazamento de gás são normalmente providos em tais sistemas. No caso de um vazamento de gás a partir de um recipiente de gás ser detectado, esse recipiente específico será separado automaticamente ou manualmente. Devido ao risco de incêndio e/ou explosão em tal ambiente, toda a operação é provida de forma segura, entre outras coisas, para evitar a ocorrência de faíscas.
[004] Esses tipos de sistemas de enchimento de gás com detecção de vazamento são usados para encher e detectar vazamentos de várias centenas ou mesmo milhares de recipientes por hora com GLP.
[005] O FR2785049 divulga botijões de gás que chegam a uma plataforma 1 e são posicionados 3 no eixo ZZ. Um sino 6 cobre a cabeça do botijão e, após lavagem com ar 10, 62, ar adicional e qualquer gás é passado através de uma válvula 19 para um analisador de absorção de infravermelho
141. Por fim, a válvula é aberta e uma queda de pressão puxa o ar e o gás restantes através do analisador. Uma unidade eletrônica 142 interpreta os resultados e sinaliza um módulo 5 que controla o caminho subsequente do botijão.
[006] O FR 2764978 divulga um sistema para detectar vazamento de gás a partir de um cilindro de gás e válvula e inclui uma tampa móvel que se destina a envolver o conjunto de válvula. É provido um sensor infravermelho, que é sensível à presença do gás contido no cilindro. Este é conectado a um tubo que sai da tampa que circunda o conjunto de válvula, permitindo que o gás dentro da tampa seja amostrado. Além do detector infravermelho, há um dispositivo para forçar o gás através do tubo, a partir da tampa móvel, passando pelo sensor infravermelho e saindo para a atmosfera. O diâmetro de pelo menos parte do tubo de transferência é reduzido para garantir uma velocidade de fluxo de gás excedendo 10 metros por segundo. Um diâmetro de tubo de 5 mm ou menos pode ser escolhido para atingir uma velocidade de fluxo de gás de 20 a 70 metros por segundo.
[007] Também são conhecidos sistemas de detecção de vazamento de gás onde um vazamento do gás pressurizado no interior de um cilindro de gás e para o exterior é detectado como apresentado a seguir. Um vazamento de gás é detectado ao mover pelo menos uma parte principal do cilindro através de um banho de água e detectando se ocorrerem bolhas, as quais são causadas por um vazamento de gás. Entre outras coisas, uma vez que um certo fluxo de cilindros é necessário através de tal banho de água, como, por exemplo, 1200- 8400 cilindros por hora, pode ser difícil detectar qual cilindro de gás tem um vazamento. Geralmente, os vazamentos detectados com esses banhos de água são vazamentos através de aberturas no material das paredes do cilindro e/ou através de soldas no cilindro, como devido à corrosão na extremidade inferior do cilindro.
[008] Constatou-se que os sistemas do estado da técnica não garantem que quaisquer vazamentos de recipientes de gás sejam detectados em tempo oportuno, enquanto fatores como enchimento e capacidade de detecção de vazamento de tais sistemas também são considerados.
[009] Os inventores da presente invenção perceberam que um detector de vazamento de gás aprimorado e um método de detecção de vazamento de gás são benéficos e, como consequência, idealizaram a presente invenção.
[010] Pode ser visto como um objetivo da presente invenção prover um detector de vazamento de gás aprimorado e um método para detectar um vazamento de gás. Preferencialmente, a invenção alivia, atenua ou elimina uma ou mais das desvantagens acima, ou outras desvantagens isoladamente, ou em qualquer combinação.
[011] Por conseguinte, um detector de vazamento de gás é provido para detectar um vazamento de gás de - um primeiro tipo de vazamento de gás, como a partir de uma unidade de válvula de recipiente de gás e/ou - um segundo tipo de vazamento de gás, como entre a unidade de válvula de recipiente de gás e o recipiente de gás e/ou - um terceiro tipo de vazamento de gás, como através de uma parede ou de uma soldagem do recipiente de gás, o detector de vazamento de gás compreende - um alojamento que pode ser movido em relação a uma superfície externa de modo a circundar pelo menos parcialmente a unidade de válvula de recipiente de gás, onde o alojamento compreende meios para prover uma conexão substancialmente fechada entre o alojamento e a superfície externa quando o alojamento é movido em relação à superfície externa a fim de formar um espaço substancialmente fechado dentro do alojamento, e - meios de detecção para detectar o primeiro e/ou o segundo e/ou o terceiro vazamento de gás e a detecção é provida no espaço substancialmente fechado no alojamento enquanto qualquer vazamento de gás permanece dentro do espaço substancialmente fechado, e em que o detector de vazamento de gás compreende ainda - um gerador de fluxo de ar, como um ventilador único, para prover e mover uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro do espaço substancialmente fechado.
[012] Provê-se, assim, um detector de vazamento de gás aprimorado. Uma possível vantagem ao prover o detector de vazamento de gás como descrito na presente invenção é que quaisquer vazamentos de recipientes de gás podem ser detectados em tempo oportuno, enquanto a capacidade de detecção de vazamento também pode ser aprimorada quando comparada com sistemas conhecidos.
[013] O gerador de fluxo de ar é pelo fluxo de ar provendo uma mistura de ar existente no alojamento substancialmente fechado e vazamento de gás - se ocorrer qualquer vazamento de gás - dentro do espaço substancialmente fechado. Por meio disso, uma quantidade de gás vazado fará parte da mistura e, portanto, não pode 'se esconder' dentro do alojamento.
[014] Em particular, é benéfico quando a mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro do espaço substancialmente fechado seja movida de modo que passe pelos meios de detecção pelo gerador de fluxo de ar.
[015] Alternativamente ou adicionalmente, pode-se ver como uma vantagem da invenção, que se baseia na percepção divulgada por meio da presente invenção, que a solução descrita aprimora a detecção, uma vez que nenhum ar do exterior é adicionado para criar turbulência no interior do alojamento. Tal ar pode diminuir a concentração de vazamento de gás no interior do alojamento e/ou pode até mesmo forçar pelo menos parte de um vazamento para fora do alojamento.
[016] O espaço substancialmente fechado significa, na presente invenção, um espaço onde um gás pode possivelmente ser forçado a entrar, mas onde qualquer gás não substancialmente seja capaz ou permitido de sair em circunstâncias normais. Um gás forçado para dentro do espaço substancialmente fechado pode, por exemplo, ser o próprio gás sendo forçado para fora do recipiente de gás, devido à pressão no recipiente de gás, mas pode, de maneira alternativa ou adicional, ser uma quantidade relativamente pequena de ar, como ar de limpeza ou de purga, que ainda não foi cortada.
[017] Subentende-se que os meios de detecção podem incluir meios para emitir e/ou receber luz, tal como luz infravermelha e/ou sinais sonoros e, assim, meios de emissão e recepção. Esses meios podem ser integrados em uma unidade emissora/receptora combinada. Além disso, subentende-se que meios de reflexão, como um espelho, podem ser usados e providos no alojamento a fim de refletirem os sinais dentro do alojamento. Meios de reflexão podem ser providos a fim de utilizar a unidade combinada e/ou a fim de aumentar um comprimento de deslocamento dos sinais dentro do alojamento antes de serem recebidos.
[018] Como exemplos, o primeiro tipo de vazamento do gás pressurizado a partir da unidade de válvula de recipiente de gás pode ser devido a uma válvula com defeito. O segundo tipo de vazamento pode ser devido a um vazamento em uma conexão entre a unidade de válvula e o material do recipiente, como em conexão com uma rosca, uma soldagem ruim ou defeituosa de um tampão com roscas (também pode ser chamada de pad de válvula) ao material do recipiente de gás. O terceiro tipo de vazamento geralmente se deve à corrosão na parte de fundo do recipiente de gás, por exemplo, onde um anel de fundo é fixado ao recipiente de gás.
[019] De acordo com uma modalidade da invenção, o alojamento é formado substancialmente como um sino e uma extremidade inferior do sino é aberta, e a extremidade inferior do sino é a extremidade onde o alojamento e a superfície externa são movidos relativamente em direção um ao outro a fim de formar o espaço substancialmente fechado dentro do alojamento.
[020] A superfície externa é uma superfície, superfície contra a qual o alojamento pode se fechar substancialmente, de modo a pelo menos circundar a unidade de válvula de recipiente de gás.
[021] Em algumas modalidades da invenção, a superfície externa é uma superfície do recipiente de gás. Nessas modalidades, a superfície externa pode ser uma parte de superfície do recipiente de gás, cuja superfície esteja nas imediações de onde a unidade de válvula é provida. Por meio disso, o alojamento pode envolver pelo menos a unidade de válvula para detecção de pelo menos o primeiro tipo de vazamento. Quando o alojamento é provido com, por exemplo, um diâmetro ligeiramente maior, o alojamento pode envolver a unidade de válvula e uma parte de superfície do recipiente de gás onde a unidade de válvula é conectada ao recipiente de gás, também de modo a habilitar a detecção do segundo tipo de vazamento.
[022] Os meios para prover a conexão substancialmente fechada podem compreender o alojamento sendo provido com um material flexível substancialmente impermeável a gás em torno da abertura do alojamento, e cujo material flexível esteja em contato com a superfície externa, tal como o recipiente de gás nas imediações da unidade de válvula, quando qualquer vazamento é detectado no recipiente de gás. Estes meios podem, de maneira alternativa ou adicional, compreender que uma superfície na extremidade inferior do alojamento seja formada de modo que caiba na superfície externa e de modo a formar o espaço substancialmente fechado quando o alojamento é movido em direção à superfície externa.
[023] Assim, de acordo com as modalidades da invenção, os meios para prover a conexão substancialmente fechada podem compreender que o formato de uma abertura no alojamento seja estruturalmente adaptado para caber em e circundar a parte de superfície do recipiente de gás nas imediações de onde a unidade de válvula é provida. Os meios para prover a conexão substancialmente fechada podem, de maneira alternativa ou adicional, compreender que o alojamento seja provido com um material flexível substancialmente impermeável a gás em torno da abertura do alojamento. Esse material flexível estará, então, preferencialmente em contato com a superfície do recipiente de gás nas imediações da unidade de válvula quando qualquer vazamento for detectado no recipiente de gás.
[024] Pode-se prover o mesmo tipo de adaptação estrutural do alojamento e/ou a mesma maneira de prover um material flexível quando a superfície externa é uma superfície de suporte para o recipiente.
[025] Quando o alojamento é provido com um tamanho de modo a permitir envolver pelo menos uma parte de topo e das laterais do recipiente de gás e, assim, possivelmente do recipiente de gás completo quando cooperando com a superfície externa, um vazamento de um ou mais dentre o primeiro, o segundo e o terceiro vazamentos podem ser detectados imediatamente. Em tais modalidades, a superfície externa pode ser como uma superfície de suporte para o recipiente de gás, tal como uma chapa de aço para o recipiente de gás ser suportado durante a detecção, e para o alojamento ser movido relativamente para formar o espaço substancialmente fechado dentro do alojamento.
[026] Em caso de detecção de um vazamento em resposta a (uma mudança em) um sinal dos meios de detecção, possivelmente com a análise de dados subsequente, por exemplo, tendo em vista um limiar etc. por exemplo, por um sistema de controle, o recipiente de gás indicado é classificado para inspeção adicional, possível reparo ou esvaziamento e eliminação controlados.
[027] Assim, conforme divulgado, a superfície externa pode ser uma superfície usada para suportar o recipiente de gás quando o detector de vazamento de gás está em uso, ou a superfície externa pode ser uma parte de superfície do recipiente de gás onde a unidade de válvula é provida.
[028] Em particular, o gás pressurizado dentro do recipiente de gás é um gás que é mais pesado do que o ar, como um gás liquefeito, em particular um gás liquefeito de petróleo (GLP).
[029] Em uma modalidade da invenção, o gerador de fluxo de ar compreende um ou mais ventiladores, cada ventilador tendo uma ou mais pás de ventilador. Em uma modalidade preferencial, o ventilador é um ventilador acionado a ar, ou seja, um ventilador acionado pneumaticamente onde uma força para acionar o ventilador é provida a partir de uma turbina acionada a ar.
[030] De acordo com uma modalidade da invenção, o gerador de fluxo de ar é adaptado para prover um fluxo dentro do alojamento substancialmente fechado. Tal fluxo pode incluir um fluxo vertical para mover qualquer vazamento de gás verticalmente quando o detector de vazamento de gás está em uso e o alojamento é movido em relação à superfície externa a fim de formar o espaço substancialmente fechado dentro do alojamento.
[031] De acordo com uma modalidade da invenção, o gerador de fluxo de ar é provido dentro do alojamento. Assim, pelo menos os meios de geração de fluxo de ar, geralmente uma ou mais pás, são providas dentro do alojamento. Se um sistema de caminho de fluxo guiados e/ou um sistema de canais for usado para mover a mistura de ar e qualquer vazamento de gás no alojamento, tal sistema de canais pode incluir o um ou mais ventiladores.
[032] De acordo com uma modalidade da invenção, o gerador de fluxo de ar é posicionado acima dos meios de detecção, tal como centralmente acima dos meios de detecção e/ou centralmente em relação ao centro de um recipiente de gás a ser testado quanto a vazamentos, quando o detector de vazamento de gás está em uso e o alojamento é movido em relação à superfície externa a fim de formar o espaço substancialmente fechado dentro do alojamento. Por meio disso, a mistura de ar e qualquer vazamento de gás no alojamento pode, de uma maneira simples, mas eficaz, ser empurrada ou puxada para passar pelos meios de detecção.
[033] Assim, de acordo com modalidades da invenção, o gerador de fluxo de ar é disposto para soprar uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás, de modo a circular a mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro do espaço substancialmente fechado, bem como para a mistura de ar e qualquer vazamento de gás passar pelos meios de detecção.
[034] De acordo com uma modalidade da invenção, o alojamento é provido com um ou mais caminhos de fluxo que levam de uma extremidade inferior do alojamento para uma extremidade superior do alojamento. Aqui, os meios das extremidades inferiores e superiores como essas extremidades estão presentes quando o detector de vazamento de gás está em uso e o alojamento é movido de maneira substancialmente horizontal em relação à superfície externa, a fim de formar o espaço substancialmente fechado dentro do alojamento.
[035] Em particular, o um ou mais caminhos de fluxo podem ser providos por um ou mais tubos substancialmente verticais no alojamento ou um ou mais canais substancialmente verticais formados no alojamento.
[036] Em uma modalidade preferencial da invenção, o um ou mais caminhos de fluxo é/são, pelo menos parcialmente, providos por um alojamento de dupla face, onde um espaço para prover um fluxo guiado é provido entre as faces duplas do alojamento de dupla face.
[037] De acordo com modalidades da invenção, são providos dois alojamentos, um primeiro alojamento relativamente pequeno e um segundo alojamento maior, um dentro do outro.
[038] De acordo com essas modalidades, o primeiro alojamento pode ser movido em relação a uma parte de superfície do recipiente de gás, onde a unidade de válvula é provida para prover uma conexão substancialmente fechada entre o primeiro alojamento e a parte de superfície do recipiente de gás quando o primeiro alojamento é movido em relação à parte de superfície do recipiente de gás, a fim de formar um primeiro espaço substancialmente fechado dentro do primeiro alojamento, e o segundo alojamento pode ser movido em relação a uma superfície de suporte usada para suportar o recipiente de gás quando o detector de vazamento de gás está em uso para prover uma segunda conexão substancialmente fechada entre o segundo alojamento e a superfície de suporte quando o segundo alojamento é movido em relação à superfície de suporte a fim de formar um segundo espaço substancialmente fechado dentro do segundo alojamento.
[039] O primeiro e o segundo espaços substancialmente fechados sendo assim separados e diferentes. No entanto, o primeiro espaço substancialmente fechado sendo um espaço dentro do segundo espaço substancialmente fechado.
[040] Ao prover um sistema com dois alojamentos, como descrito na presente invenção, pode-se ver uma possível vantagem pelo fato de isso permitir a detecção de diferentes vazamentos a partir de diferentes lugares no recipiente de gás de uma só vez e com mais precisão, por exemplo, de qual tipo de vazamento é detectado, do que quando, por exemplo, se tem apenas um único alojamento grande.
[041] Como um exemplo, o segundo alojamento é provido com um gerador de fluxo de ar e meios de detecção. Tanto o primeiro quanto o segundo alojamento são móveis em direção a cada uma de suas respectivas superfícies externas, ou seja, a parte de superfície do recipiente de gás para o primeiro alojamento e uma superfície de suporte, como uma chapa de suporte, usada para suportar o recipiente de gás para o segundo alojamento. Como resultado de tais movimentos, da construção e da posição dos dois alojamentos, qualquer um dos alojamentos pode, assim, conter um vazamento de gás de um ou mais dentre o primeiro, o segundo ou o terceiro tipo(s) de vazamento em seus respectivos espaços substancialmente fechados.
[042] Assim, quando os meios de detecção no segundo alojamento detectam um vazamento de gás após, ou mesmo durante tais movimentos, pelo menos um dentre o primeiro, o segundo ou o terceiro tipos de vazamento está presente. E se não, provavelmente nenhum dos vazamentos está presente.
[043] No entanto, quando após um período de tempo, como 5, 10, 20 ou 30 segundos, um vazamento é detectado, esse vazamento é muito provavelmente do terceiro tipo, que agora cresceu para uma concentração detectável.
[044] Quando nenhum vazamento do terceiro tipo é detectado, e apenas o primeiro alojamento é ligeiramente levantado da parte da superfície do recipiente, enquanto o segundo alojamento permanece, e logo após, ou dentro de, por exemplo, 5, 10, 20 ou 30 segundos após, um vazamento pode ser detectado pelo sensor no segundo alojamento, um vazamento do primeiro e/ou segundo tipo está muito provavelmente presente.
[045] Assim, de acordo com tal modalidade, o primeiro alojamento menor deve ser capaz de fazer um movimento para cima controlável em relação ao segundo alojamento maior em um momento controlável.
[046] Isso pode ser causado por meios de movimento para cada um dos alojamentos sendo um tanto independentes e/ou tal como por um mecanismo de liberação, tal como um mecanismo de mola acionável, movendo o primeiro alojamento ligeiramente para cima para abrir o primeiro espaço substancialmente fechado para qualquer vazamento de gás em seu interior para ser capaz de entrar no segundo espaço substancialmente fechado ainda formado dentro do segundo alojamento.
[047] Alternativamente, o primeiro alojamento pode compreender uma abertura ou válvula fechável adicional, tal como na parte de fundo ou de topo do primeiro alojamento, conforme elaborado em mais detalhes no terceiro parágrafo do texto seguinte.
[048] De acordo com modalidades da invenção com dois alojamentos, o segundo alojamento compreende um gerador de fluxo de ar e meios de detecção. Uma modalidade onde apenas o segundo alojamento compreende tais meios já foi elaborada acima. No entanto, além disso, o primeiro alojamento também pode compreender pelo menos um detector e, possivelmente, também um gerador de ar.
[049] Quando o primeiro alojamento também compreende meios de detecção, os meios móveis não têm de ser operáveis de forma independente ou construídos com uma liberação ou semelhante como explicado acima, mas vazamentos do primeiro e/ou segundo tipo podem apenas ser detectados pelos meios de detecção providos dentro do e para o primeiro alojamento.
[050] De acordo com modalidades da invenção, o primeiro alojamento compreende uma abertura ou válvula fechável, além da extremidade aberta inferior, de modo a permitir, por meio disso, o controle de uma liberação de qualquer vazamento de gás dentro do primeiro alojamento para o segundo alojamento e/ou vice-versa, quando a extremidade inferior aberta está substancialmente fechada por cooperação com o recipiente de gás. Por meio disso, a detecção controlada de vazamento(s) do primeiro e/ou do segundo tipo pode ser detectada usando o gerador de fluxo de ar e meios de detecção dentro do segundo alojamento.
[051] De acordo com um segundo aspecto da invenção, provê-se um método para detectar um vazamento de um gás, como GLP, de - um primeiro tipo de vazamento de gás, como de uma unidade de válvula de recipiente de gás e/ou - um segundo tipo de vazamento de gás, tal como entre a unidade de válvula de recipiente de gás e o recipiente de gás e/ou - um terceiro tipo de vazamento de gás, como através de uma parede ou uma soldagem do recipiente de gás, onde o detector de vazamento de gás compreende: - um alojamento que pode ser movido em relação a uma superfície externa de modo a circundar pelo menos parcialmente a unidade de válvula de recipiente de gás, onde o alojamento compreende meios para prover uma conexão substancialmente fechada entre o alojamento e a superfície externa quando o alojamento é movido em relação à superfície externa a fim de formar um espaço substancialmente fechado dentro do alojamento, e - meios de detecção para detectar o primeiro e/ou o segundo vazamento e/ou o terceiro vazamento e a detecção é provida no espaço substancialmente fechado no alojamento, enquanto qualquer vazamento de gás permanece dentro do espaço substancialmente fechado, e - um gerador de fluxo de ar, como um ventilador único, para prover e mover uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro do espaço substancialmente fechado. em que o método de detecção do vazamento do gás pressurizado compreende a) mover o alojamento em relação à superfície externa de modo a, pelo menos parcialmente, circundar a unidade de válvula de recipiente de gás, e b) prover uma conexão substancialmente fechada entre o alojamento e a superfície externa quando o alojamento é movido em relação à superfície externa, a fim de formar um espaço substancialmente fechado dentro do alojamento, e c) prover e mover uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro do espaço substancialmente fechado, e d) detectar o primeiro e/ou o segundo e/ou o terceiro vazamento de gás com os meios de detecção, a detecção sendo provida no espaço substancialmente fechado no alojamento enquanto qualquer vazamento de gás permanece dentro do espaço substancialmente fechado.
[052] Assim, um método aprimorado de detecção de vazamento de gás é provido. Possíveis vantagens do método decorrem do descrito em relação ao detector de vazamento de gás e/ou da descrição restante. Assim, as vantagens ou benefícios descritos para o aspecto do aparelho também se aplicam ao aspecto do método. Em particular, a maneira de como operar o aparelho, por exemplo, conforme elaborado acima, também se aplica ao aspecto do método da invenção, e as reivindicações do método para tais modalidades são previstas dentro da base e redação presentes e usadas na presente invenção, por exemplo, acima no sumário para o aspecto do aparelho.
[053] Antes da etapa b), o alojamento pode ser purgado com ar substancialmente limpo, de modo a evitar que qualquer vazamento remanescente de um vazamento de uma detecção anterior do recipiente de gás esteja presente no alojamento.
[054] Em geral, ao escrever que "é uma vantagem" ou um benefício ou semelhante da presente invenção e referindo-se ao mesmo, subentende-se que essa vantagem pode ser vista como uma possível vantagem provida pela invenção, mas também pode ser entendido que a invenção é particularmente, mas não exclusivamente, vantajosa para obter a vantagem descrita.
[055] Em geral, os vários aspectos, ou seja, o dispositivo e o método e as vantagens da invenção podem ser combinados e acoplados de qualquer maneira possível dentro do escopo da invenção.
[056] Esses e outros aspectos, características e/ou vantagens da invenção se tornarão evidentes e serão elucidados com referência às modalidades descritas a seguir.
[057] As modalidades da invenção serão descritas, apenas a título de exemplo, com referência aos desenhos, nos quais A FIG. 1 é uma vista lateral de um detector de vazamento de gás, A FIG. 2 é uma vista em perspectiva do detector de vazamento de gás, A FIG. 3 é uma vista superior do detector de vazamento de gás mostrado nas figuras 1 e 2, com indicação ao longo de onde a vista em corte transversal da figura 4 é vista, A FIG. 4 é um desenho da seção transversal A-A conforme indicada na figura 3, A FIG. 5 é o detector de vazamento conforme mostrado na figura 4, onde o alojamento foi movido para uma superfície externa, na forma de uma chapa de suporte para o recipiente de gás, e a fim de formar um espaço substancialmente fechado dentro do alojamento, A FIG. 6 é uma vista de perto de uma parte superior do alojamento mostrado na figura 5, com foco no gerador de fluxo de ar e meios de detecção, A FIG. 7 é uma vista de perto do alojamento mostrado na figura 5, com foco em caminhos de fluxo no alojamento, A FIG. 8 é uma vista de perto do alojamento mostrado na figura 5 e 6, com foco em uma situação em que o gerador de fluxo de ar proveu uma mistura de ar e gás vazado dentro do alojamento, A FIG. 9 é uma vista em corte transversal de uma modalidade do detector de vazamento de gás para detecção de um primeiro e/ou segundo tipo de vazamento, A FIG. 10 é a vista em corte transversal da modalidade desenhada na figura 8, onde o alojamento foi movido para uma superfície externa, na forma de uma parte de superfície do recipiente de gás onde é provida a unidade de válvula, A FIG. 11 é uma vista em corte transversal de uma modalidade do detector de vazamento de gás com um primeiro alojamento e um segundo alojamento, para detecção de um primeiro e/ou segundo tipo de vazamento e/ou terceiro tipo de vazamento de gás, e A FIG. 12 é a vista em corte transversal da modalidade desenhada na figura 10, onde os alojamentos foram movidos a fim de formar um espaço substancialmente fechado dentro do primeiro alojamento e um espaço substancialmente fechado dentro do segundo alojamento.
[058] A FIG. 1 é uma vista lateral de um detector de vazamento de gás
102. O detector de vazamento de gás 102 pode ser incluído em um sistema de enchimento de gás para encher recipientes de gás. O detector de vazamento 102 é geralmente usado para detectar se um recipiente de gás com um gás sob pressão, como gás líquido de petróleo (GLP), tem um vazamento de gás.
[059] Tal vazamento pode ser de uma unidade de válvula de recipiente e/ou de um conjunto, como um tampão entre a unidade de válvula de recipiente de gás e o recipiente de gás e/ou do próprio recipiente de gás, tal como onde um anel de base é fixado ao recipiente.
[060] Normalmente o sistema funciona automaticamente, e é incluído onde também é feito o enchimento dos recipientes de gás e separa qualquer um dos recipientes tendo um dentre o primeiro, o segundo e/ou o terceiro tipos de vazamento mencionados.
[061] O detector de vazamento de gás 102 mostrado pode ser uma parte de um sistema de transporte completo para transportar o recipiente de gás em um sistema de enchimento de recipiente de gás e/ou em um sistema de detecção de vazamento de gás. Na modalidade mostrada, um detector de vazamento 102 é provido para os recipientes de gás a serem transportados para uma posição do detector de vazamento de gás. Alternativamente, um detector de vazamento de gás é montado em cada unidade de transporte no sistema de transporte para detectar qualquer vazamento de gás por um período de tempo de detecção prolongado em comparação com se os recipientes de gás fossem transportados para a posição do detector de vazamento de gás. Alternativamente, várias estações ou sistemas únicos de detecção de vazamento podem ser providos a fim de prolongar o tempo de detecção e/ou aumentar a capacidade.
[062] A figura ilustra um detector de vazamento de gás 102 para detectar um vazamento de gás de um primeiro tipo de vazamento de gás 101 a partir de uma unidade de válvula de recipiente de gás e/ou um segundo tipo de vazamento de gás 103 entre a unidade de válvula de recipiente de gás e o recipiente de gás e/ou um terceiro tipo de vazamento de gás 105 através de uma parede ou uma soldagem do recipiente de gás. O terceiro tipo de vazamento de gás é normalmente na parte inferior do recipiente de gás conforme ilustrado, tal como na fixação de um anel de base do cilindro de gás conforme ilustrado.
[063] Conforme ilustrado, o detector de vazamento de gás 102 inclui um alojamento, nesta modalidade um segundo alojamento 106b (primeiro alojamento descrito nas figuras 9-12) que pode ser movido horizontalmente e relativamente a uma superfície externa, nesta modalidade uma chapa de suporte 109, de modo a, pelo menos parcialmente, circundar a unidade de válvula 111 de recipiente de gás. Esse movimento é ilustrado com a seta bidirecional 113. O alojamento compreende meios (não detalhados na figura) para prover uma conexão substancialmente fechada entre o alojamento 106 e a superfície externa (107 ou 109) quando o alojamento é movido em relação à superfície externa a fim de formar um espaço substancialmente fechado dentro do alojamento. No desenho é indicado que o alojamento é movido, o que pode ser preferencial. No entanto, a chapa de suporte pode, de maneira alternativa ou adicional, também mover-se para cima, de modo que o alojamento seja conectável ao recipiente de gás movendo o alojamento com meios móveis em direção à superfície externa e/ou vice-versa.
[064] Nas figuras, um segundo alojamento cilíndrico 106b é mostrado, embora deva ser entendido que o alojamento pode ter qualquer forma, contanto que tenha uma abertura que caiba em torno do recipiente e contanto que possa ser adaptado para formar o espaço substancialmente fechado quando conectado à chapa de suporte 109.
[065] Na presente invenção ele é referido como um recipiente de gás
104. No entanto, os recipientes de gás são botijões de gás ou cilindros de gás, conforme ilustrados nas figuras. Esses recipientes são recipientes padronizados para armazenar gás, como gás propano ou GLP em forma líquida, por exemplo, para uso industrial ou para uso doméstico para fornecer gás a fogões, aquecedores e outros dispositivos. Os recipientes de gás têm um peso de aproximadamente 2,5 a 50,0 kg quando vazios e um peso de aproximadamente 5,0 a 100,0 kg quando cheios. A altura de tais recipientes de gás é normalmente de aproximadamente 150 mm a 1500 mm. O diâmetro ou a largura dos recipientes de gás é normalmente de aproximadamente 150 mm a 400 mm.
[066] A FIG. 2 é uma vista em perspectiva do detector de vazamento de gás 102 da figura 1. A figura ilustra alguns dos elementos conforme mostrados e elaborados na figura 1, porém em uma vista em perspectiva.
[067] A FIG. 3 é uma vista superior do detector de vazamento de gás 102 mostrado nas figuras 1 e 2, com indicação ao longo de onde a vista em corte transversal A-A da figura 4 é vista.
[068] A FIG. 4 é um desenho da seção transversal A-A conforme indicada na figura 3. A figura ilustra meios de detecção 132, 130 para detectar o primeiro e/ou o segundo e/ou o terceiro vazamento de gás. A detecção é provida no espaço substancialmente fechado no segundo alojamento 106b, que é formado quando o alojamento coopera com uma superfície externa, enquanto qualquer vazamento de gás permanece dentro do espaço substancialmente fechado. Segue-se também que o detector de vazamento de gás 102 inclui um gerador de fluxo de ar 160, ilustrado como um ventilador único, visto em uma vista ampliada na figura 6, para prover e mover uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro do espaço substancialmente fechado. Na presente invenção, o gerador de fluxo de ar 160 é ilustrado posicionado logo acima dos meios de detecção. No entanto, o gerador de fluxo de ar 160 pode ser posicionado logo abaixo de onde os meios de detecção estão posicionados. Embora seja preferencial o posicionamento do gerador de fluxo de ar em direção ao topo do alojamento, outras posições podem ser usadas. Além disso, um único gerador de fluxo de ar conforme ilustrado é preferencial, no entanto, pode-se utilizar múltiplos geradores de fluxo de ar, como dois, três, quatro ou mais.
[069] A vista mostra meios de detecção 132, 130 providos no alojamento 106b, providos diametralmente opostos um ao outro. Neste exemplo, os meios de detecção compreendem meios de emissão na forma de um transmissor de luz infravermelha 132 com uma lente ótica e meios de recepção na forma de um receptor de luz infravermelha 130 com uma lente óptica. Partes dos meios de detecção, tais como os meios para emitir ou transmitir e receber os sinais de luz infravermelha, podem ser providos fora do alojamento. Então, e como um exemplo, cabos ópticos podem ser usados para transferir os sinais de luz para dentro e para fora do alojamento.
[070] O meio de detecção que compreende o transmissor de luz infravermelha é construído como uma unidade à prova de explosão atendendo aos requisitos Exxd/EEx ou ATEX de acordo com as normas europeias. O transmissor de luz infravermelha 132 está gerando energia a ser recebida pelo receptor de luz infravermelha 130. O transmissor de luz infravermelha 132 pode ser montado em um segmento de placa de circuito impresso e provido a partir de uma série de peças montadas individualmente, as quais são providas com meios de vedação ao longo de uma superfície externa. Os meios de vedação são providos para que a unidade à prova de explosão faça parte do alojamento 106 e para formar o espaço substancialmente fechado quando montada no alojamento. Deve ser entendido que quando o invólucro é montado, uma parte do meio de saída, ou seja, o transmissor de luz infravermelha com a lente óptica, pode formar uma parte de uma barreira provendo o espaço substancialmente fechado.
[071] Quando um sinal de luz infravermelha é emitido - ou transmitido - a partir do transmissor de luz infravermelha 132 e recebido no receptor de luz infravermelha 130, ele será enviado através de qualquer vazamento de gás presente no espaço substancialmente fechado quando o espaço substancialmente fechado é formado no alojamento. O sinal de luz infravermelho se desloca do transmissor infravermelho 132 para o receptor infravermelho 130. Quando um dispositivo infravermelho é provido em cada lado do segundo alojamento 106b, conforme mostrado, e quando o alojamento é conectado à chapa de suporte 109, conforme mostrado na figura 5, o sinal de luz infravermelho é enviado para o espaço substancialmente fechado e pode ser recebido pelo receptor de luz infravermelha 130 juntamente com pelo menos uma possível mudança do sinal devido ao sinal sendo enviado através do espaço substancialmente fechado.
[072] No exemplo de transmissores e receptores de luz infravermelha, a determinação de se o gás está ou não vazando do recipiente 104 é determinada com base em um sinal elétrico a partir do receptor de luz infravermelha e correspondendo à energia recebida. A energia recebida depende da energia enviada e da presença e da composição do gás e, portanto, da composição de qualquer gás vazando e ar contido no espaço substancialmente fechado.
[073] Esse sinal elétrico é possivelmente transferido para um sistema de controle 108 e a determinação é possivelmente realizada no sistema de controle e pode, por exemplo, resultar no acendimento de uma lâmpada vermelha quando um certo nível de vazamento de gás é detectado e,
posteriormente, separar o recipiente de gás em vazamento específico para manuseio adicional.
[074] Como uma alternativa ou adição aos dispositivos e métodos de detecção já descritos, os meios de detecção podem compreender um elemento sensível à luz e uma fonte de luz. Tais meios de detecção podem ser usados para gravar uma imagem dentro do alojamento, a fim de detectar se um recipiente de gás com vazamento está ou não presente. O vazamento pode ser detectado pelo fato de um recipiente de gás em vazamento poder dar uma certa imagem gravada pelo elemento sensível à luz.
[075] Como alternativas, ou além disso, além dos dispositivos e métodos de detecção descritos, um microfone (não mostrado) provido no alojamento pode ser usado para detectar se um vazamento está presente ou não pelo fato de um recipiente com vazamento poder dar vibrações de alta frequência que podem ser detectadas pelo microfone.
[076] Em direção a uma abertura 118 em uma extremidade inferior do recipiente de gás, o alojamento é provido com um material flexível substancialmente impermeável a gás 124 em torno da abertura 118 do alojamento. O material flexível 124 está em contato com a chapa de suporte 109 quando qualquer vazamento é detectado no recipiente de gás, conforme ilustrado na figura 5.
[077] O sistema de controle 108 é ilustrado como uma caixa que inclui eletrônicos, equipamentos de processamento etc. e, por exemplo, possivelmente também controle pneumático de um sistema compreendendo o detector de vazamento de gás. O sistema de controle 108 é adaptado para controlar a alimentação de potência e a comunicação de sinal para o detector de vazamento e o sistema de detecção de vazamento. Além disso, o sistema de controle é adaptado para controlar qualquer ar ou eletricidade necessária para os meios móveis 110 para mover o alojamento 106 em direção à chapa de suporte 109, bem como controlar qualquer adição de ar de limpeza/purga para o interior do segundo alojamento 106b antes de detectar e antes de formar o espaço substancialmente fechado.
[078] A FIG. 5 é o detector de vazamento conforme mostrado na figura 4, onde o segundo alojamento 106b foi movido para a superfície externa, a fim de formar um espaço substancialmente fechado 162 dentro do segundo alojamento. O espaço substancialmente fechado é provido para envolver qualquer vazamento, mas também é formado para isolar um ambiente controlado dentro do alojamento do ambiente externo. Na modalidade ilustrada, a superfície externa é a chapa de suporte 109 para o recipiente de gás.
[079] Conclui-se, a partir da figura, que o alojamento compreende meios para prover uma conexão substancialmente fechada entre o alojamento e a chapa de suporte 109. Pode-se ver que esses meios compreendem o fato de o recipiente de gás e sua abertura no segundo alojamento 106b serem estruturalmente adaptados com um tamanho e formato para caber no e circundar o recipiente de gás. Um diâmetro interno é ligeiramente maior do que o diâmetro do recipiente de gás, como 10, 20, 30, 40 ou 50 mm maior em diâmetro. A altura é ligeiramente maior do que a altura do recipiente de gás, a fim de ser capaz de envolver o recipiente de gás dentro do segundo alojamento 106b, e a fim de que os meios de detecção 132, 130 tenham uma linha de transmissão desobstruída entre eles acima de uma manga do recipiente de gás. O formato é substancialmente cilíndrico com uma extremidade inferior aberta, formando assim substancialmente um sino para o recipiente de gás entrar.
[080] Em algumas aplicações, adaptar estruturalmente o segundo alojamento 106b à chapa e mover o alojamento próximo à chapa de suporte,
tal como deixando-o tocar a chapa de suporte 109, ou mesmo apenas deixando-o parar 0,2, 0,5, 1, 2 mm ou mesmo ligeiramente menos de 5 mm acima da chapa de suporte é suficiente para obter uma determinação precisa.
[081] Em particular, este pode ser o caso em que o gerador de fluxo de ar 160 pressiona o ar em direção a e para dentro dos caminhos de fluxo 164 e, assim, suga a mistura de ar e qualquer vazamento de gás que passa pelos meios de detecção 132, 130. Se os meios de detecção fossem posicionados acima do gerador de fluxo de ar, então a mistura seria pressionada nos caminhos de fluxo 164 e passaria pelos meios de detecção com esta direção de fluxo.
[082] No entanto, na modalidade mostrada, também é provida uma vedação 124 em torno da borda do segundo alojamento 106b e, assim, os meios para prover a conexão substancialmente fechada compreendem que o segundo alojamento 106b é provido com uma vedação 124, tal como material flexível material substancialmente impermeável a gás em torno da abertura
118. O selo então veda qualquer abertura remanescente entre o alojamento e o recipiente de gás, quando o selo está em contato com a superfície do recipiente de gás e quando qualquer vazamento no recipiente de gás é detectado.
[083] A FIG. 6 é uma vista de perto de uma parte superior do alojamento mostrado na figura 5, com foco no gerador de fluxo de ar 160 e nos meios de detecção 132 e 130. A partir da figura, conclui-se que o segundo alojamento 106b é de dupla face, ou seja, é provido com duas paredes ou dois sinos, uma parede mais interna 166 e uma parede mais externa 168. Os sinos são substancialmente idênticos, no entanto, a parede mais interna 166 é ligeiramente menor do que a parede mais externa 168. Além disso, o sino mais interno tem um orifício de passagem 170, onde é posicionado o gerador de fluxo de ar. Para fins de simplificação, qualquer meio de acionamento ou conexão com os meios de acionamento, como um eixo acionado por turbina de ar, para o gerador de fluxo de ar não são mostrados no desenho. Isso permite prover um fluxo guiado dentro do segundo alojamento 106b.
[084] Alternativamente, um fluxo guiado semelhante pode ser obtido por um ou mais caminhos de fluxo que seja/sejam providos por um ou mais tubos substancialmente verticais no alojamento ou um ou mais canais substancialmente verticais formados no alojamento e cujo(s) caminho(s) de fluxo, como as faces duplas, esteja/estejam guiando uma mistura de ar e qualquer gás vazando de uma parte inferior do alojamento para uma parte superior do alojamento.
[085] A FIG. 7 é uma vista de perto do alojamento mostrado na figura 5, com foco em caminhos de fluxo no alojamento. É ilustrado que o recipiente de gás tem um vazamento de gás 105 na conexão entre uma parede do recipiente de gás 104 e uma base do recipiente de gás. Também é ilustrado que o gerador de fluxo de ar 160 está posicionado em direção ao topo do segundo alojamento 106b e substancialmente no meio do segundo alojamento 106b.
[086] O desenho ilustra que o gerador de fluxo de ar 160 suga o ar para fora do caminho de fluxo e pressiona o ar para além da área de detecção dos meios de detecção. Como visto, o caminho de fluxo leva de uma extremidade mais inferior do segundo alojamento 106b para uma extremidade mais superior do mesmo através do espaço entre as paredes mais interna e mais externa do segundo alojamento de dupla face 106b. Como o gás é mais pesado do que o ar, qualquer vazamento será direcionado para a parte mais inferior do espaço envolto dentro do alojamento. Assim, o gerador de fluxo de ar criará uma mistura de ar e gás vazando e criará um fluxo substancialmente vertical, fazendo com que a mistura de gás de ar e o gás vazando passe pelos meios de detecção.
[087] A FIG. 8 ilustra a situação dentro do segundo alojamento 106b brevemente após o espaço substancialmente fechado ter sido formado, e brevemente após o gerador de fluxo de ar ter funcionado por um determinado período. É ilustrado que, em vez do vazamento bastante concentrado 105, há agora uma mistura do gás vazando e/ou vazado e ar, substancialmente homogênea e substancialmente dentro do espaço envolto completo no alojamento. A mistura 172 é ilustrada com pontos cinza difusos em todos os lugares no interior do espaço substancialmente fechado.
[088] A detecção é provida quando o espaço oco substancialmente fechado é provido dentro do alojamento, ou seja, durante um período em que qualquer vazamento de gás permanece dentro do espaço oco substancialmente fechado. A detecção de qualquer vazamento de gás a partir do recipiente de gás é realizada dentro do segundo alojamento 106b.
[089] No entanto, a detecção pode ser iniciada imediatamente antes e/ou enquanto e/ou logo após o espaço oco substancialmente fechado ser provido dentro do alojamento. 'Enquanto ou quando' também pode significar durante o período completo de ter o espaço oco substancialmente fechado, mas pode alternativamente significar apenas por um período de, por exemplo, o 0,1 segundo central de um período completo de, por exemplo, 0,3 segundos de ter o espaço oco substancialmente fechado. 'Um pouco antes, enquanto e logo depois' pode significar que a detecção é iniciada 0,1 segundo antes do alojamento formar o espaço oco substancialmente fechado com o recipiente de gás 104, durante 0,3 segundo quando o espaço oco substancialmente fechado é provido e até 0,1 segundo após o início de um movimento do recipiente de gás e/ou do segundo alojamento 106 afastando-se um do outro - assim, também até, por exemplo, 0,1 segundo após a abertura do espaço oco substancialmente fechado.
[090] Independentemente da condição de temporização de quando ou durante, a detecção é de acordo com modalidades da invenção tanto provida dentro do alojamento quanto conforme qualquer vazamento de gás permaneça dentro do espaço oco substancialmente fechado no alojamento. Isso significa, entre outras coisas, que nenhum gás é sugado ou pressionado para fora do espaço substancialmente fechado para detecção. Isso também significa que qualquer vazamento de gás não é sugado ou pressionado para fora do segundo alojamento 106 ou do espaço substancialmente fechado para detecção.
[091] Se a detecção for iniciada logo antes de formar o espaço oco substancialmente fechado e/ou terminar logo após o espaço oco substancialmente fechado ser aberto, não pode necessariamente ser assegurado que apenas um pouco de gás saia do alojamento através de uma abertura 118 no alojamento durante a detecção.
[092] Preferencialmente, o gerador de fluxo de ar 106 é iniciado quando o espaço substancialmente fechado tiver sido formado. A detecção pode ser provida após o funcionamento do gerador de fluxo de ar por, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 ou mesmo 10 segundos, e a detecção pode ser realizada, uma ou mais vezes ou continuamente quando o gerador de ar é acionado e/ou uma ou mais vezes ou de maneira contínua imediatamente após ter sido parado.
[093] A detecção é aprimorada quanto mais tempo um recipiente com vazamento estiver presente dentro do alojamento substancialmente fechado. Porém, quanto maior o volume dentro do alojamento, menor a concentração de um dado vazamento quando misturado no volume. Assim, o tempo de detecção e, por exemplo, o período em que o espaço substancialmente fechado é formado e, em certa medida, também a duração do período em que o gerador de fluxo de ar é acionado, pode ser aumentado para ser capaz de detectar vazamentos menores. Da mesma forma, quando um volume maior, tal como para o alojamento grande 106b, em comparação com o alojamento menor 106a, deve ser detectado por um vazamento, o período pode ser aumentado a fim de prover uma dada concentração detectável.
[094] No entanto, com o detector e os métodos descritos na presente invenção, provê-se uma melhor detecção com tempo de detecção reduzido ou igual ao da tecnologia existente. Um exemplo de melhor detecção pode ser: maior correção de menores quantidades de vazamentos do que para a tecnologia existente.
[095] Nas figuras 1-8 é mostrado um segundo alojamento cilíndrico 106b e um primeiro alojamento cilíndrico 106a é mostrado nas figuras 9-12. No entanto, subentende-se que o primeiro alojamento pode ter qualquer forma, desde que tenha uma abertura que caiba em torno da unidade de válvula do recipiente e, preferencialmente, caiba dentro de uma manga 120 do recipiente. Da mesma forma para o alojamento maior 106b, desde que possa ser adaptado para formar o espaço substancialmente fechado que envolve o recipiente de gás completo quando conectado à chapa de suporte 109. No entanto, algum espaço, por exemplo, entre as paredes laterais do recipiente e uma parede interna do alojamento, deve estar presente, para garantir que o gerador de fluxo de ar seja capaz de prover uma circulação da mistura de ar e qualquer gás vazado/vazando dentro do alojamento.
[096] A FIG. 9 é uma vista em corte transversal de uma modalidade do detector de vazamento de gás para detecção de um primeiro e/ou segundo tipo de vazamento. O primeiro alojamento 106a é uma versão menor do segundo alojamento 106b conforme descrito na presente invenção. Ele é adaptado para caber dentro da luva do recipiente de gás, e de modo que uma extremidade aberta circular do alojamento possa ser adequada para contato com uma parte de superfície circular externa do recipiente de gás perto de onde a unidade de válvula 111 está instalada.
[097] O primeiro alojamento 106a também é provido com faces duplas, ou caminhos de fluxo guiados, como explicado para o alojamento maior 106b. Além disso, os meios de detecção 130, 132 e um gerador de fluxo de ar 160 são providos e funcionam como explicado para o alojamento 106b. Aberturas de parede interna 174 na parede mais interna deste primeiro alojamento 106a de dupla face menor também são visíveis em direção à parte mais inferior do alojamento.
[098] A FIG. 10 é a vista em corte transversal da modalidade desenhada na figura 9, onde o primeiro alojamento 106a foi movido para a parte de superfície 107 do recipiente de gás 104 que está nas imediações, ou seja, fora de um diâmetro, de um orifício no recipiente de gás onde a unidade de válvula 111 está instalada. Por meio disso, e em cooperação, o alojamento 106a e o recipiente de gás 104 formam o espaço substancialmente fechado dentro do primeiro alojamento 106a.
[099] Assim, a detecção conforme descrita nas figuras 1 a 8 pode ser realizada. No entanto, essa detecção é para detectar o primeiro tipo de vazamento e/ou o segundo tipo de vazamento ou qualquer outro vazamento próximo a ou na unidade de válvula 111.
[0100] A FIG. 11 é uma vista em corte transversal de uma modalidade do detector de vazamento de gás com um primeiro alojamento 106a e um segundo alojamento 106b, para a detecção de um primeiro e/ou segundo tipo de vazamento e/ou o terceiro tipo de vazamento de gás.
[0101] Com tal construção de um primeiro alojamento 106a posicionado dentro e logo abaixo dos meios de detecção do segundo alojamento maior 106b, um ou mais ou todos dentre o primeiro, o segundo e o terceiro tipos de vazamentos podem ser determinados quando o recipiente de gás está em uma determinada posição controlada centralmente abaixo de cada um dentre o primeiro e o segundo alojamentos 106a e 106b. Uma vez que cada um dos alojamentos pode ter um gerador de fluxo de ar 160 e meios de detecção separados, cada conjunto de meios de detecção pode detectar separadamente o primeiro e/ou o segundo vazamento com o primeiro alojamento 106a ou o terceiro tipo de vazamento com o segundo alojamento.
[0102] Se uma válvula (não mostrada) for provida no primeiro alojamento 106a, e/ou o primeiro alojamento for capaz de se mover independentemente do segundo alojamento 106b, qualquer vazamento do primeiro e/ou segundo tipo pode ser detectado tendo apenas meios de detecção de vazamento no interior do segundo alojamento conforme elaborado adicionalmente na seção de sumário.
[0103] A FIG. 12 é a vista em corte transversal da modalidade desenhada na figura 11, onde os alojamentos foram movidos a fim de formar um primeiro espaço substancialmente fechado dentro do primeiro alojamento 106a e um segundo espaço substancialmente fechado dentro do segundo alojamento 106b.
[0104] Em suma, divulga-se na presente invenção que a invenção provê uma solução para detecção aprimorada de qualquer vazamento de cilindros de GLP (Gás Líquido de Petróleo) em devido tempo, enquanto a capacidade de detecção de vazamento pode até mesmo ser aprimorada quando comparada a sistemas conhecidos. É divulgado um detector de vazamento de gás 102 para detectar um vazamento de gás de uma unidade de válvula 111 de recipiente de gás 104 e/ou um vazamento de gás entre a unidade de válvula de cilindro de gás e o cilindro de gás e/ou um vazamento de gás através de uma parede ou uma soldagem do cilindro de gás. O detector de vazamento de gás tem um alojamento 106a, 106b que pode ser movido em relação a uma superfície externa 107, 109. Esse movimento de modo a, pelo menos parcialmente, circundar uma unidade de válvula 111 de cilindro de gás. O detector de vazamento de gás 102 inclui ainda um gerador de fluxo de ar 160, como um único ventilador, para prover e mover uma mistura de ar e qualquer vazamento de gás dentro de um espaço substancialmente fechado no alojamento e para aprimorar a detecção de um vazamento de gás.
[0105] Embora a presente invenção tenha sido descrita em conexão com modalidades preferenciais, ela não se destina a ser limitada à forma específica estabelecida na presente invenção. Em vez disso, o âmbito da presente invenção é limitado apenas pelas reivindicações anexas.
[0106] Nesta seção, certos detalhes específicos da modalidade divulgada são estabelecidos para fins de explicação em vez de limitação, de modo a prover uma compreensão clara e completa da presente invenção. No entanto, deve ser compreendido prontamente pelos técnicos no assunto que a presente invenção pode ser praticada em outras modalidades que não estejam exatamente em conformidade com os detalhes estabelecidos na presente invenção, sem se afastar significativamente do espírito e do escopo desta divulgação. Além disso, neste contexto, e para fins de brevidade e clareza, descrições detalhadas de aparelhos, circuitos e metodologia conhecidos foram omitidos de modo a evitar detalhes desnecessários e possível confusão.
[0107] Nas reivindicações, o termo "compreendendo" não exclui a presença de outros elementos ou etapas. Além disso, embora características individuais possam ser incluídas em diferentes reivindicações, elas podem possivelmente ser combinadas de forma vantajosa e a inclusão em diferentes
Claims (1)
- reivindicações não implica que uma combinação de características não seja viável e/ou vantajosa.Além disso, referências no singular não excluem uma pluralidade.Assim, as referências a "um", "uma", "primeiro", "segundo" etc. não excluem uma pluralidade.Sinais de referência são incluídos nas reivindicações, no entanto, a inclusão dos sinais de referência é apenas por razões de clareza e não deve ser interpretada como limitando o escopo das reivindicações.
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