DE2429877B2 - Rissermittlungseinrichtung an einem waermeisolierten speicherbehaelter fuer tiefsiedende verfluessigte gase - Google Patents

Rissermittlungseinrichtung an einem waermeisolierten speicherbehaelter fuer tiefsiedende verfluessigte gase

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Description

Die Erfindung betrifft eine Rißermittlungseinrichtung an einem wärmeisolierten Speicherbehälter für tiefsiedende verflüssigte Gase mit mindestens einer Wärmeisolationsschicht und mindestens einer undurchlässigen Schicht, die in miteinander verbundenem Zustand auf die Innenwand des Behältermantels aufgebracht sind.
Bei solchen Speicherbehältern ist es schwierig, Risse *5 festzustellen, die sich in der undurchlässigen Schicht an der Innenwand des Behältermantels gebildet haben. Wenn an der Innenseite der Wärmeisolationsschicht eine undurchlässige Schicht in Form einer dünnen Metallfolie vorgesehen ist, bildet sich zwischen der undurchlässigen Schicht und der Isolierschicht ein Zwischenraum, in den ein Gas, wie Ammoniakgas, eingeführt wird, während längs der Naht der dünnen Metallfolie eine Prüfflüssigkeit aufgetragen wird, so daß ein gegebenenfalls in der Naht vorhandener Riß mittels der Prüfflüssigkeit festgestellt werden kann.
Die Verwendung einer dünnen Metallfolie als undurchlässige Schicht ist vom wirtschaftlichen Standpunkt aus unvorteilhaft. Wenn sich nämlich zwischen der Metallfolie und der Wärmeisolatior.sschicht ein Zwischenraum bildet, kann die Metallfolie durch die Bewegung des Flüssiggases im Behälter einen Bruch erleiden. Zur Vermeidung eines solchen Schadens ist es bereits bekannt, an Stelle der dünnen Metallfolie eine undurchlässige Schicht aus einer Kunstharzlage und einer unmittelbar mit der Oberfläche der Wärmeisolationsschicht in Berührung gebrachten Metallfolie zu verwenden oder im Inneren der Wärmeisolationsschicht eine zweite undurchlässige Schicht vorzusehen. Bei einer derartigen undurchlässigen Schicht ist jedoch die Feststellung von Rissen schwierig.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Lokalisierung von in der undurchlässigen Schicht des Behälters entstehenden Rissen auf einfache und genaue Weise vornehmen zu können. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß an der Innenwand des Behältermantels zahlreiche in Abstand voneinander angeordnete, hermetisch gekapselte Radioisotopenstrahler befestigt sind.
Auf diese Weise kann jeder in der undurchlässigen Schicht entstandene Riß durch Messung der Emission des Radioisotops aus dem Behälterinneren ermittelt werden, wodurch die Sichel heit des Behälters verbessert wird.
Im folgenden ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung an Hand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt F i g. 1 einen schematischen Querschnitt durch einen Schiffsrumpf, in den ein mit der erfindungsgemäßen Rißermittlungseinrichtung versehener Speicherbehälter für tiefsiedendes verflüssigtes Gas eingebaut ist,
F i g. 2 einen Teilschnitt zur näheren Veranschaulichung eines Teils des Speicherbehäiters gemäß F i g. 1,
Fig.3 eine graphische Darstellung der Meßergebnisse des Emissionsvermögens einer Strahlung bei dem in F i g. 2 veranschaulichten Zustand und
F i g. 4 eine Teilschnittansicht des durch den Kreis Ao in F i g. 2 umrissenen Radioisotopenstrahlers.
Gemäß F i g. 1 ist eine erste undurchlässige Schicht 3 aus einem tieftemperaturbeständigen Material an der Innenwand des den Schiffsrumpf bildenden Behältermantels 1 unter Zwischenlage einer Wärmeisolationsschicht 2 aus einem aufgeschäumten Kunststoff angeordnet. An beiden Seiten und am Boden des Schiffs sind Ballasttanks B vorgesehen. Der Raum L dient zur Aufnahme des zu speichernden Flüssiggases.
Gemäß F i g. 2 ist eine zweite undurchlässige Schicht 4 im Inneren der Wärmeisolationsschicht 2 zwischen dem Behältermantel 1 und der ersten undurchlässigen Schicht 3 vorgesehen.
Mehrere hermetisch gekapselte Strahler 5 eines Radioisotops sind mit Abstand voneinander an der Innenwand des Behältermantels 1 angebracht.
Die Wiirmeisolationsschicht 2 ist durch die zweite undurchlässige Schicht 4 in eine erste Isolierschicht 2a und eine zweite Isolierschicht 26 unterteilt.
Gemäß F i g. 4 ist der Radioisotopenstrahler 5 mit Hilfe eines Klebers 6 an der Innenwand des Behältermantels 1 befestigt und in eine Ausnehmung in der zweiten Isolierschicht 2b eingelassen. Ein aus Blei bestehendes geschlossenes Gehäuse 5a des Strahlers ist mit einem sich zum Inneren des Behälters hin öffnenden Fenster 5b versehen. In das Gehäuse 5a ist eine Kapsel 5c eingesetzt, in die eine bestimmte Menge eines Radioisotops 5deingeschlossen ist.
Bei den während der periodischen Inspektionen des Behälters erfolgenden Messungen der Strahlungsemission des Strahlers 5 werden die in F i g. 3 dargestellten Ergebnisse erhalten, wenn gemäß F i g. 2 Risse CI, CII in der ersten und in der zweiten undurchlässigen Schicht 3 bzw. 4 vorhanden sind. Durch Auswertung der Werte der Meßspitzen a, b gemäß F i g. 3 kann bestimmt werden, ob der Riß in der ersten oder in der zweiten undurchlässigen Schicht liegt, und durch Auswertung der Positionen A, ßauf der ersten undurchlässigen Schicht 3 lassen sich die Positionen der Risse Cl, CII ohne weiteres geometrisch bestimmen.
Die Rißprüfung kann bei der Fertigung des Behälters vorgenommen werden. Die Rißprüfung wird zum Zeitpunkt der Fertigstellung der zweiten undurchlässigen Schicht 4 und nach der Anbringung der ersten undurchlässigen Schicht 3 durchgeführt.
Als Radioisotop kann Kobalt 60 verwendet werden. Die Halbwertzeit von Kobalt 60 beträgt 5,2 Jahre. Wenn die Betriebslebensdauer eines Schiffes etwa 20 Jahre beträgt, nimmt die Menge des Radioisotops le: diglich auf Vie ab, wobei für einen Strahler 5 eine Menge von 1 μ μο an Radioisotop ausreicht. Die Gesamtmenge des in einem Schiff vorgesehenen Radioisotops kann daher in der Größenordnung von 1 m μΰ liegen, so daß die Sicherheit des Schiffes gewahrt bleibt.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (1)

  1. Patentanspruch:
    Rißermittlungseinrichtung an einem wärmeiso-Uerters Speicherbehälter für tiefsiedende verflüssigte Gase mit mindestens einer Wärmeisolalionsschicht und mindestens einer undurchlässigen Schicht, die in miteinander verbundenem Zustand auf die Innenwand des Behältermantels aufgebracht sind, dadurch gekennzeichnet, daß an der Innenwand des Behältermantels (1) zahlreiche in Abstand voneinander angeordnete, hermetisch gekapselte Radioisotopenstrahler (5) befestigt sind.
DE19742429877 1973-06-22 1974-06-21 RIBermittlungselnrichtung an einem wärmeisolierten Speicherbehälter für tiefsiedende verflüssigte Gase Expired DE2429877C3 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7055273 1973-06-22
JP7055273A JPS5020787A (de) 1973-06-22 1973-06-22

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE2429877A1 DE2429877A1 (de) 1975-01-16
DE2429877B2 true DE2429877B2 (de) 1976-02-19
DE2429877C3 DE2429877C3 (de) 1976-10-14

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Publication number Publication date
CA1005375A (en) 1977-02-15
NO133511C (de) 1976-05-12
SE7407877L (de) 1974-12-23
FR2234514A1 (de) 1975-01-17
US3916189A (en) 1975-10-28
ES427669A1 (es) 1976-09-01
DE2429877A1 (de) 1975-01-16
DK145144B (da) 1982-09-13
GB1442918A (en) 1976-07-14
BE816655A (fr) 1974-10-16
DK333074A (de) 1975-02-24
NO742250L (de) 1975-01-20
DK145144C (da) 1983-02-14
NO133511B (de) 1976-02-02
IT1015284B (it) 1977-05-10
NL7408425A (de) 1974-12-24
SE393862B (sv) 1977-05-23
JPS5020787A (de) 1975-03-05
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