JP4707764B1 - 温度管理を要する流動体貯蔵タンク内の汚染防止方法、およびその装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】一定圧下にある流動体貯蔵タンク2の壁面の外側に設置した密閉式耐圧ジャケット4内で冷熱媒を流動させて該冷熱媒により温度を管理する該流動体貯蔵タンク2において、該密閉式耐圧ジャケット4内で該冷熱媒を、該流動体貯蔵タンク2内の圧力x(atm)以下、好ましくはx(atm)未満の圧力下で流動させることにより、該貯蔵タンク2内の流動体の該冷熱媒による汚染を防止する方法、およびそのための装置。
【選択図】 図1
Description
(a)該流動体貯蔵タンクの壁面の外側に設置した、冷熱媒を流動循環させるための密閉式耐圧ジャケット;
(b)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部と管路により連結された、通気口を有する冷熱媒貯液タンク又はサーバータンク、ここで該冷熱媒貯液タンク又はサーバータンクの液面は該流動体貯蔵タンクの底部よりも液面がA(m)(A>0)だけ下方レベルになるように設置される;及び
(c)該密閉式耐圧ジャケットに設けた冷熱媒出口部に一端が連結し、且つ該冷熱媒貯液タンクと他端が連結する吸引ポンプ
を有し、
該冷熱媒貯液タンク又はサーバータンクの液面から該密閉式耐圧ジャケットの底部までの高さA(m)を、
A≧{W(1−x+d)}/ρ
(ここで、
W(m)は、真空状態での水の吸い上げ高さ(m)(約10mである)であり;
x(atm)は、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)、即ち該流動体の液面に加わる圧力(atm)であり、該流動体貯蔵タンクが開放されている場合は常圧、即ち、1atmであり;
d(atm)は、該吸引ポンプ停止時に該密閉式耐圧ジャケットの底部で必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0であり;
ρは該冷熱媒の比重である)
とし、
該高さA(m)と、該密閉式耐圧ジャケットの底部から最上部までの高さB(m)と、該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)とが、
B≦C−A (1)
〔ここで、
C(m)は、C=(Cmax−S)/ρであり、
Cmax(m)は、該吸引ポンプによる該冷熱媒の最大吸い上げの高さ(m)(但し、Cmaxは冷熱媒を水とした場合の吸い上げ高さ)であり、
S(m)は安全運用値であって、S>0であり、
ρ及びAは、上記の通りである〕
となるように設定した、温度管理を要する流動体貯蔵タンク内の流動体の、該冷熱媒による汚染を防止した装置を提供する。
(a)該流動体貯蔵タンクの壁面の外側に設置した、冷熱媒を流動循環させるための密閉式耐圧ジャケット;
(b)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部と管路により連結された、通気口を有する冷熱媒貯液タンク;
(c)一端が該密閉式耐圧ジャケットに設けた冷熱媒出口部に管路で連結しそして他端が管路で該冷熱媒貯液タンクと連結する吸引ポンプ;及び
(d)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部とそして他端が該冷熱媒貯液タンクに管路で連結された減圧ユニット;
を有し、
該密閉式耐圧ジャケット底部から最上部までの高さB(m)を、
B≦C−{W(1−E)}/ρ)
〔ここで、常圧を1atmとし、
C(m)は該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)であって、
C=(Cmax−S)/ρであり、
Cmax(m)は該吸引ポンプによる水の最大吸い上げの高さ(m)であり、
Sは安全運用値(m)であって、S>0であり、
ρは該冷熱媒の比重であり、
W(m)は真空状態での水の吸い上げ高さ(約10mである)であり、
E(atm)は該減圧ユニットの設定圧力(atm)であって、
E=x−dであり、
x(atm)は、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)であり、
d(atm)は、該吸引ポンプ停止時に必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0である〕
となるように設定した、温度管理を要する流動体貯蔵タンク内の流動体の、該冷熱媒による汚染を防止した装置を提供する。
該サーバータンクを設けた場合は、各サーバータンクの液面から各密閉式耐圧ジャケットの底部までの高さA’を、
A’≧{W(1−x+d)}/ρ
(W,x,dおよびρは、前記の通りである)とし、そして、各サーバータンクの液面から各密閉式耐圧ジャケットの最上部までの高さA’+B’(m)を、
A’+B’≦C
(ここで、C=(Cmax−S)/ρであり、Cmax、Sおよびρは前記の通りである)
とし、
該減圧ユニットを設けた場合は、各密閉式耐圧ジャケットの底部から最上部までの高さB’(m)を、
B’≦C−{W(1−E)}/ρ)
(ここで、C、W、Eおよびρは前記の通りである)
とすればよい。即ち、2段目以降も、1段目と同様に構成することができる。
A+B≦C (1)
A:冷熱媒貯液タンク(又は冷熱媒サーバータンク)の液面から密閉式耐圧ジャケット底部までの高さ(m)、
B:密閉式耐圧ジャケット底部から該ジャケットの最上部までの高さ(m)、
C:吸引ポンプによる冷熱媒の吸い上げの高さ(m)
冷熱媒が水の場合、標準状態であるならば、水の吸い上げ高さW(m)は、真空状態(0atm)で約10mである(W=約10)。このことから、吸引ポンプが停止した際、密閉式耐圧ジャケット底部、及びその最上部での圧力は次式(2)、(3)で示すことができる。
ジャケット底部の圧力(atm)=(1−A/W)×1 (2)
ジャケット最上部の圧力(atm)=(1−(A+B)/W)×1 (3)
ジャケット底部の圧力(atm)=(1−Aρ/W)×1 (2’)
ジャケット最上部の圧力(atm)=(1−(A+B)ρ/W)×1 (3’)
(2’)、(3’)式より、吸引ポンプ停止時に密閉式耐圧ジャケット底部の圧力が該ジャケット最上部の圧力よりも大きくなることが示され、吸引ポンプ停止時の該ジャケット底部の圧力を、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力x(atm)以下、好ましくはx未満、と設定することにより、該密閉式耐圧ジャケット内で冷熱媒を、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力x(atm)以下の圧力下で流動させること(ポンプ停止時も含めて)が可能となる。吸引ポンプの稼動時は、吸引ポンプの停止時よりも密閉式耐圧ジャケット底部の圧力は低くなるため、該密閉式耐圧ジャケット底部の圧力は該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(x)よりも低くなる。
C=(Cmax−S)/ρ (4)
Cmax:吸引ポンプによる冷熱媒の最大吸い上げの高さ(m)
S:安全運用値(m)
ρ:冷熱媒の比重(g/cm3)
Cmax(m)は吸引ポンプによる冷熱媒の最大吸い上げの高さであり、S(m)は安全運用値であり、ρは冷熱媒の比重である。安全運用値S(m)は金属疲労等による吸引ポンプの吸引性能の劣化等を考慮したもので、通常1m以上、好ましくは2〜4(m)である。
次に、冷熱媒貯液タンク(又は冷熱媒サーバータンク)の液面から流動体貯蔵タンク壁面上の密閉式耐圧ジャケット底面までの高さA(m)を次式(5)により設定する。
A≧{W(1−x+d)/ρ} (5)
x:流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)、
d:吸引ポンプ停止時に必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0、好ましくはdは0.05〜0.4(atm)、特に0.2〜0.4(atm)、
W:真空状態での水の吸い上げ高さ(約10m)、
である。
そして、下記式(1)となるようにB(m)を設定する。
B≦C−A (1)
即ち、
B≦(Cmax−S)/ρ−W(1−x+d)/ρ (6)
となる。
S(m)及びd(atm)を適切な値に設定した場合は、
A={W(1−x+d)/ρ} (5’)
B=C−A=(Cmax−S)/ρ−{W(1−x+d)/ρ} (6’)
とすることができる。
減圧ユニットによる減圧を実施する場合も、冷熱媒の吸い上げ高さC(m)は式(4):
C=(Cmax−S)/ρ (4)
(Cmax、S、ρは前記の通りである。)により設定する。安全運用値S(m)は金属疲労等による吸引ポンプの吸引性能の劣化等を考慮し、設定する必要がある。
Bは、次式(7)により設定する。
B≦C−W(1−E)/ρ (7)
E(atm)は、減圧ユニットの設定圧力(atm)であり、C、W、ρは前記の通りである。
減圧ユニットの設定圧力E(atm)は、次式(8)により設定する。
E=x−d (8)
x、dは前記の通りである。
小型の流動体貯蔵タンクの場合
温度管理する小型の流動体貯蔵タンクに設けられる密閉式耐圧ジャケットの高さB(m)が、気圧が1atm、温度が25度の標準状態で吸引ポンプによる冷熱媒の最大ポンプ吸い上げ高さ(=ポンプ性能)Cmax以下(冷熱媒の比重が1、ポンプ性能が8mの場合は、Bは8m以下、好ましくはポンプ性能Cmaxから安全運用値(好ましくは約2m)を引いた6m以下)の場合において、本発明の第1の態様(図1参照)では、大気に開放した冷熱媒貯液タンク3を、そのタンク3の液面が、上部を大気に開放した流動体貯蔵タンク2の底部よりもA(m)だけ下方レベル(冷熱媒が水の場合、A={W(1−x+d)/ρ}=0.5〜2m下方レベル)になるように設置し、流動体貯蔵タンク2の壁面に設けられた密閉式耐圧ジャケット4内を、その冷熱媒出口部位付近に設けた吸引ポンプ1により吸引して、該貯蔵タンク2内よりも減圧状態にする(高さによる減圧)。即ち、冷熱媒貯液タンク3から密閉式耐圧ジャケットの最上部までの高さA+B(m)が吸引ポンプ1による冷熱媒の吸い上げ高さC(m)以下、即ちA+B≦C、又はS及びdを適切な値に設定した場合はC=A+B、となるように設定して、冷熱媒を冷熱媒貯液タンク3から冷熱媒流動管路5を経て密閉式耐圧ジャケット4の底部に送り、該密閉式耐圧ジャケット4内を流動させて吸引し、ついで冷熱媒流動管路5を経て冷熱媒貯液タンク3に戻すことにより、密閉式耐圧ジャケット4内で冷熱媒を常に流動体貯蔵タンク2内よりも減圧状態(流動体貯蔵タンク2内の圧力に比べて相対的に圧力が低い状態、通常、1気圧以下)で流動させる。さらに、吸引ポンプ1が停止した際も、上記式(2)、(3)又は(2’)、(3’)に示すように、密閉式耐圧ジャケット4内を減圧状態(流動体貯蔵タンク2内の圧力に比べて相対的に圧力が低い状態、通常、1気圧以下)に保つことが可能である。吸引ポンプ1と冷熱媒貯液タンク3の間の冷熱媒流動管路5に、好ましくは冷熱媒貯液タンク3の近くで、且つ冷熱媒貯液タンク3の液面以下の高さにエアーだまり9を設けてもよい。冷熱媒貯液タンク3内の冷熱媒は温度管理設備8により温度管理することができる。
その場合、冷熱媒貯液タンク3から冷熱媒を加圧ポンプ17で加圧し、該サーバータンク10に送り込む。その後、該冷熱媒を吸引ポンプ1で該サーバータンク10から密閉式耐圧ジャケット4内を減圧循環させ、冷熱媒貯液タンク3に戻す構造となる。この場合も、A+B(Aはサーバータンク10の液面から流動体貯蔵タンク2の底部までの高さ、Bは密閉式耐圧ジャケットの高さである)を吸引ポンプの吸い上げ高さC(m)以下、即ちA+B≦C、S及びdを適切な値に設定した場合はA+B=Cとなるように設定する。
従って、吸引ポンプ1の吐出口から冷熱媒貯液タンク3内部までの管路において、吸引ポンプ1の吐出口からの管路を、冷熱媒貯液タンク3内の液面に入った状態にするか、冷熱媒貯液タンク3の液面以下の冷熱媒貯液タンク壁に取り付けるとよい。或いは、吸引ポンプ1の吐出口からの管路が冷熱媒貯液タンク3内の液面以上にあったとしても、密閉式耐圧ジャケット4と冷熱媒貯液タンク3との間に吸引ポンプ1が止まった時に閉じる電磁弁13を設置してもよい。
ポンプによる冷熱媒吸い上げの高さ(C)を越えるような高さの密閉式耐圧ジャケットを必要とする大型流動体貯蔵タンクに本発明を適用する場合は、密閉式耐圧ジャケットの構造を多段とし、必要に応じて各段にサーバータンクおよび/又は減圧ユニットと、吸引ポンプを設けるとよい。
A’≧{W(1−x+d)/ρ} (5’)
W,x,d,ρは前記の通りである。
吸引ポンプ1から冷熱媒貯液タンク3へ冷熱媒が戻っていく配管にエアーだまり9をもうけることが望ましい。もしこのエアーだまりにエアーが溜まっていくようならば、装置自身になんらかの異常が生じていることが容易に察知可能である。
上部が大気に開放された流動体貯蔵タンク2の高さが約5mである、図1に示す一段式の装置において、冷熱媒(水)貯液タンク3の液面から密閉式耐圧ジャケット4の底部までの高さ(A)を1m、密閉式耐圧ジャケット4の底部から最上部までの高さ(B)を5mとし、自吸式渦巻ポンプ1(株式会社荏原製作所製、口径40mmの40FQD5.15A型、最大吸い上げ高さ(Cmax)7m、出力1.5KW)を用い、これらを冷熱媒流動管路5(40Aの塩ビ管)で接続する。
冷熱媒貯液タンク3は接続する温度管理装置8により冷熱媒を任意の温度に冷却または加熱し、アイスバンカーまたはホットバンカーとして使用できるように常時温度管理装置8を自動運転して管理する。
上記装置では、ポンプ1が停止した場合も含めて、冷熱媒(水)は流動体貯蔵タンク2内よりも減圧状態で密閉式耐圧ジャケット4内を流動した。
2 流動体貯蔵タンク
3 冷熱媒貯液タンク
4,4a,4b,4c 密閉式耐圧ジャケット
5 冷熱媒流動管路
5a 冷熱媒流動方向
6 流動体投入管
7 流動体取出管
8 温度管理設備
9 エアーだまり
10a、10b、10c 液面調整式冷熱媒サーバータンク
11b、11c 冷熱媒レシーバータンク
12 減圧ユニット
13 電磁弁
14 物理的減圧装置
15 運転開始時の呼び水用バルブ
16 T型配管
17 加圧ポンプ
18 減圧弁
19 差圧弁
Claims (13)
- 一定圧下にある流動体貯蔵タンクの壁面の外側周囲に設置した密閉式耐圧ジャケット内で液体状の冷熱媒を流動させて該冷熱媒により温度を管理する該流動体貯蔵タンクにおいて、該密閉式耐圧ジャケット内で冷熱媒を、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力x(atm)未満の圧力下で流動させることにより、該流動体貯蔵タンクの壁面の破損により、該流動体貯蔵タンク内の該流動体が該冷熱媒により汚染されるのを防止する方法。
- 大気に開放した冷熱媒貯液タンク又は前記流動体貯蔵タンクとは別に設けられた冷熱媒供給用のサーバータンクの液面を該密閉式耐圧ジャケットの底部よりも高さA(m)だけ下方レベルに設定し、該密閉式耐圧ジャケットの冷熱媒出口部と連結した吸引ポンプにより該冷熱媒を吸引して、該冷熱媒を該冷熱媒貯液タンクから管路を経て該密閉式耐圧ジャケットの底部に送り、該密閉式耐圧ジャケット内を流動循環させ、該吸引ポンプを経て該冷熱媒貯液タンクに戻すことにより、該密閉式耐圧ジャケットに該冷熱媒を流動させ、該冷熱媒貯液タンク又は該サーバータンクの液面から該密閉式耐圧ジャケットの底部までの高さA(m)を、
A≧{W(1−x+d)}/ρ
(ここで、
W(m)は、真空状態での水の吸い上げ高さ(m)(約10mである)であり;
x(atm)は、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)であり;
d(atm)は、該吸引ポンプ停止時に該密閉式耐圧ジャケットの底部で必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0であり;
ρは該冷熱媒の比重である)
とし、
該高さA(m)と、該密閉式耐圧ジャケットの底部から最上部までの高さB(m)と、該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)とが、
B≦C−A
〔ここで、
C(m)は、C=(Cmax−S)/ρであり;
Cmax(m)は、該吸引ポンプによる該冷熱媒の最大吸い上げの高さ(m)(但し、Cmaxは冷熱媒を水とした場合の吸い上げ高さ)であり;
S(m)は安全運用値であって、S>0であり;
ρ及びAは、上記の通りである〕
となるように設定することにより、該冷熱媒を上記圧力x(atm)未満の圧力下で該密閉式耐圧ジャケット内を流動させることを特徴とした、請求項1に記載の方法。 - 大気に開放した冷熱媒貯液タンクと該流動体貯蔵タンクの間に減圧ユニットを配置し、該密閉式耐圧ジャケットの冷熱媒出口部と連結した吸引ポンプにより該冷熱媒を吸引して、該冷熱媒を該冷熱媒貯液タンクから該減圧ユニットを経て該密閉式耐圧ジャケットの底部に送り、該密閉式耐圧ジャケット内を流動循環させ、該吸引ポンプを経て該冷熱媒貯液タンクに戻すことにより、該密閉式耐圧ジャケットに該冷熱媒を流動させ、該密閉式耐圧ジャケット底部から最上部までの高さB(m)を、
B≦C−{W(1−E)}/ρ
〔ここで、常圧を1atmとし、
C(m)は該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)であって、
C=(Cmax−S)/ρであり、
Cmax(m)は該吸引ポンプによる水の最大吸い上げの高さ(m)(但し、Cmaxは冷熱媒を水とした場合の吸い上げ高さ)であり、
S(m)は安全運用値(m)であって、S>0であり、
ρは該冷熱媒の比重であり、
W(m)は真空状態での水の吸い上げ高さ(約10mである)であり、
E(m)は該減圧ユニットの設定圧力(atm)であって、
E=x−dであり、
xは、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)であり、
d(atm)は、該吸引ポンプ停止時に必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0である〕、
とすることにより、該冷熱媒を上記圧力x(atm)未満の圧力下で該密閉式耐圧ジャケット内を流動させることを特徴とした、請求項1に記載の方法。 - 一定圧下にある流動体貯蔵タンクの壁面の外側周囲に設置した密閉式耐圧ジャケット内で液体状の冷熱媒を流動させて該冷熱媒により温度を管理する該流動体貯蔵タンクを備えた装置において、該密閉式耐圧ジャケット内で冷熱媒を、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力x(atm)未満の圧力下で流動させることにより、該流動体貯蔵タンクの壁面の破損により、該流動体貯蔵タンク内の該流動体が該冷熱媒により汚染されるのを防止した装置。
- (a)該流動体貯蔵タンクの壁面の外側に設置した、該冷熱媒を流動循環させるための該密閉式耐圧ジャケット;
(b)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部と管路により連結された、通気口を有する冷熱媒貯液タンク又は前記流動体貯蔵タンクとは別に設けられた冷熱媒供給用のサーバータンク、ここで該冷熱媒貯液タンク又は該サーバータンクの液面は該流動体貯蔵タンクの底部よりも液面がA(m)(A>0)だけ下方レベルになるように設置される;及び
(c)一端が該密閉式耐圧ジャケットに設けた冷熱媒出口部に連結し、そして他端が該冷熱媒貯液タンク又は該サーバータンクと連結する吸引ポンプ
を有し、
該冷熱媒貯液タンク又は該サーバータンクの液面から該密閉式耐圧ジャケットの底部までの高さA(m)を、
A≧{W(1−x+d)}/ρ
(ここで、
W(m)は、真空状態での水の吸い上げ高さ(m)(約10mである)であり;
x(atm)は、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)であり;
dは、該吸引ポンプ停止時に該密閉式耐圧ジャケットの底部で必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0であり;
ρは該冷熱媒の比重である)
とし、
該高さA(m)と、該密閉式耐圧ジャケットの底部から最上部までの高さB(m)と、該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)とが、
B≦C−A
〔ここで、
C(m)は、C=(Cmax−S)/ρであり;
Cmax(m)は、該吸引ポンプによる該冷熱媒の最大吸い上げの高さ(m)(但し、Cmaxは冷熱媒を水とした場合の吸い上げ高さであり;
S(m)は安全運用値であって、S>0であり;
ρ及びAは、上記の通りである〕
となるように設定することにより、該冷熱媒を上記圧力x(atm)未満の圧力下で該密閉式耐圧ジャケット内を流動させることを特徴とした、請求項4に記載の装置。 - (a)該流動体貯蔵タンクの壁面の外側に設置した、該冷熱媒を流動循環させるための該密閉式耐圧ジャケット;
(b)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部と管路により連結された、通気口を有する冷熱媒貯液タンク;
(c)一端が該密閉式耐圧ジャケットに設けた冷熱媒出口部に管路で連結しそして他端が管路で該冷熱媒貯液タンクと連結する吸引ポンプ;及び
(d)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部にそして他端が該冷熱媒貯液タンクにそれぞれ管路で連結された減圧ユニット;
を有し、
該密閉式耐圧ジャケット底部から最上部までの高さB(m)を、
B≦C−{W(1−E)}/ρ
〔ここで、常圧を1atmとし、
C(m)は該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)であって、
C=(Cmax−S)/ρ)であり、
Cmax(m)は該吸引ポンプによる水の最大吸い上げの高さ(m)(但し、Cmaxは冷熱媒を水とした場合の吸い上げ高さ)であり、
Sは安全運用値(m)であって、S>0であり、
ρは該冷熱媒の比重であり、
W(m)は真空状態での水の吸い上げ高さ(約10mである)であり、
E(atm)は該減圧ユニットの設定圧力(atm)であって、
E=x−dであり、
x(atm)は、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)であり、
d(atm)は、該吸引ポンプ停止時に必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0である〕
と設定することにより、該冷熱媒を上記圧力x(atm)未満の圧力下で該密閉式耐圧ジャケット内を流動させることを特徴とした、請求項4に記載の装置。 - 上記の差圧d(atm)が0.2〜0.4(atm)である、請求項5又は6に記載の装置。
- 該流動体貯蔵タンクの高さB(m)が、吸引ポンプによる冷熱媒の吸い上げ高さC(m)を越える大型タンクであり、密閉式耐圧ジャケットを2段以上の多段構造として、1段目は請求項5又は6の構成とし、2段目以降の各段には、それぞれ密閉式耐圧ジャケット、および該冷熱媒貯液タンクと各段の密閉式耐圧ジャケットの底部との間に配置した前記流動体貯蔵タンクとは別に設けられた冷熱媒供給用のサーバータンク又は減圧ユニットを設け、
該サーバータンクを設けた場合は、各サーバータンクの液面から各密閉式耐圧ジャケットの底部までの高さA’を、
A’≧{W(1−x+d)}/ρ
(W,x,dおよびρは、前記の通りである)とし、そして、各サーバータンクの液面から各密閉式耐圧ジャケットの最上部までの高さA’+B’(m)を、
A’+B’≦C
(ここで、C=(Cmax−S)/ρであり、Cmax、Sおよびρは前記の通りである)
とし、
該減圧ユニットを設けた場合は、各密閉式耐圧ジャケットの底部から最上部までの高さB’(m)を、
B’≦C−{W(1−E)}/ρ
(ここで、C、W、Eおよびρは前記の通りである)
とした、請求項4〜7のいずれか1項に記載の装置。 - 該冷熱媒の成分を分析するために、該冷熱媒のサンプリング用のエアーだまりを該冷熱媒の通路に設けた、請求項4〜8のいずれか1項に記載の装置。
- (a)流動体貯蔵タンクの壁面の外側に設置した、液体状の冷熱媒を流動循環させるための密閉式耐圧ジャケット;
(b)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部と管路により連結された、通気口を有する冷熱媒貯液タンク;
(c)一端が該密閉式耐圧ジャケットに設けた冷熱媒出口部に管路で連結しそして他端が管路で該冷熱媒貯液タンクと連結する吸引ポンプ;及び
(d)一端が該密閉式耐圧ジャケットの底部にそして他端が該冷熱媒貯液タンクにそれぞれ管路で連結された減圧ユニット;
を有し、
該密閉式耐圧ジャケット底部から最上部までの高さB(m)を、
B≦C−{W(1−E)}/ρ
〔ここで、常圧を1atmとし、
C(m)は該吸引ポンプによる該冷熱媒の吸い上げ高さC(m)であって、
C=(C max −S)/ρ)であり、
C max (m)は該吸引ポンプによる水の最大吸い上げの高さ(m)(但し、C max は冷熱媒を水とした場合の吸い上げ高さ)であり、
Sは安全運用値(m)であって、S>0であり、
ρは該冷熱媒の比重であり、
W(m)は真空状態での水の吸い上げ高さ(約10mである)であり、
E(atm)は該減圧ユニットの設定圧力(atm)であって、
E=x−dであり、
x(atm)は、該流動体貯蔵タンク内に加わる圧力(atm)であり、
d(atm)は、該吸引ポンプ停止時に必要とする、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)から該密閉式耐圧ジャケットの底部の圧力(atm)を引いた差圧(atm)であって、d>0である〕
と設定することにより、該冷熱媒を上記圧力x(atm)未満の圧力下で該密閉式耐圧ジャケット内を流動させることにより、該流動体貯蔵タンクの壁面の破損により、該流動体貯蔵タンク内の該流動体が該冷熱媒により汚染されるのを防止した装置に使用するための、加圧された該冷熱媒を減圧し且つ一定圧に保つ減圧弁と、該冷熱媒を更に減圧する差圧弁とから構成される減圧ユニット。 - 一定圧下にある流動体貯蔵タンクの壁面の外側周囲に設置した密閉式耐圧ジャケット内で液体状の冷熱媒を流動させて該冷熱媒により該流動体貯蔵タンク内の流動体の温度を管理する該流動体貯蔵タンクにおいて、該密閉式耐圧ジャケット内で該冷熱媒を、該流動体貯蔵タンク内の圧力x(atm)未満の圧力下で流動させることにより、該流動体貯蔵タンクの壁面の破損により、該流動体貯蔵タンク内の該流動体が該冷熱媒により汚染されるのを防止すると共に、該冷熱媒を該冷熱媒の通路に設けたエアーだまりからサンプリングし、該冷熱媒の成分を分析することを特徴とする、該流動体貯蔵タンクの亀裂の検出方法。
- 前記流動している空間において、前記冷熱媒の流動を止めてその空間を密閉し、物理的および強制的に減圧する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記流動している空間において、前記冷熱媒の流動を止めてその空間を密閉し、物理的および強制的に減圧する物理的減圧装置を更に設けた、請求項4〜8のいずれか1項に記載の装置。
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