KR100446268B1 - 가스 누출 검출 시스템 - Google Patents

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KR100446268B1
KR100446268B1 KR10-2001-7003186A KR20017003186A KR100446268B1 KR 100446268 B1 KR100446268 B1 KR 100446268B1 KR 20017003186 A KR20017003186 A KR 20017003186A KR 100446268 B1 KR100446268 B1 KR 100446268B1
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이와나가시게루
난바미츠오
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고아쓰 가스 호안 교카이
마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤
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Abstract

본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로, 유로에 배치된 스톱 밸브, 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 한 쌍의 초음파 변환기를 포함하는 초음파 측정부, 초음파 측정부로부터 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부, 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함한다. 제어부는 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키는 것이고, 유량 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출하는 것이다. 따라서, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하고 있을 때 가스 흐름을 실질적으로 중단하지 않고 판정될 수 있다.

Description

가스 누출 검출 시스템{Gas leak detection system}
종래, 순간 유량계를 사용하는 가스 파이핑(piping)의 누출 검출 시스템은 공지되어 있다. 그러한 시스템은 예를 들면 일본국 특개평 제7-126021호에 개시되어 있다.
도 1은 일본국 특개평 제7-126021호에 개시된 종래 시스템의 구조를 보여준다. 이 시스템은 공통 파이핑(4)에 배치된 유량 검출 수단(1), 개별 파이핑(5)에 배치된 차단 밸브(2), 및 개별 파이핑(6)에 배치된 차단 밸브(3)를 포함한다.
도 1에 도시된 종래 시스템에서, 개별 파이핑(5)이 차단 밸브(2)에 의해 차단되고, 개별 파이핑(6)이 차단 밸브(3)에 의해 차단된 상황 하에 공통 파이핑(4)에 배치된 흐름 검출 수단(1)을 사용함으로써 가스가 유량 검출 수단(1)으로부터 하류로 누출되는지 여부를 조사한다.
그러나, 종래 시스템은 가스 흐름이 차단 밸브(2 및 3)에 의해 중단되는 상황 하에 가스가 누출되고 있는지 여부를 판정하는 것을 필요로 한다. 따라서, 사용자가 가스를 이용하는 경우에, 가스가 누출되고 있는지 여부가 판정될 수 없다.
본 발명은 가스 파이핑의 누출을 검출하기 위한 가스 누출 검출 시스템에 관한 것이다.
도 1은 종래의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 2는 본 발명에 따른 실시예 1의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 3은 가스 누출 검출 시스템의 초음파 측정부의 구조를 도시하는 도면.
도 4는 가스 누출 검출 시스템의 처리부에 의해 수행되는 가스 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도.
도 5는 본 발명에 따른 실시예 2의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 6은 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도.
도 7은 본 발명에 따른 실시예 3의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 8은 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도.
도 9는 본 발명에 따른 실시예 4의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 10은 가스 누출 검출 시스템의 측정부의 구조를 도시하는 블록도.
도 11은 가스 누출 검출 시스템의 처리부에 의해 수행되는 가스 누출 검출처리 과정을 도시하는 흐름도.
도 12는 본 발명에 따른 실시예 5의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 13은 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도.
도 14는 본 발명에 따른 실시예 6의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 15는 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도.
도 16은 본 발명에 따른 실시예 7의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도.
도 17은 가스 누출 검출 시스템의 처리부에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로(統路)와; 유로에 배치된 스톱 밸브(stop valve)와; 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 한 쌍의 초음파 변환기를 포함하는 초음파 측정부와; 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하며, 여기서, 제어부는 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 유량 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로 및 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록을 포함하는 것으로, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각은 유로에 배치된 스톱 밸브와; 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 한 쌍의 초음파 변환기를 포함하는 초음파 측정부와; 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하며, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각의 제어부는 유로의 상류측으로부터 하류측으로 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 유량 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 파이핑 시스템에 관하여 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로 및 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록을 포함하는 것으로, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각은 유로에 배치된 스톱 밸브와; 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 한 쌍의 초음파 변환기를 포함하는 초음파 측정부와; 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하며, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각의 제어부는 유로의 하류측으로부터 상류측으로 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 유량 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 파이핑 시스템에 관하여 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로와; 유로에 배치된 스톱 밸브와; 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 압력 센서와; 압력 센서로부터의 신호에 기초하여 압력을 산출하기 위한 압력 연산부; 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하는 것으로, 여기서, 제어부는 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 압력 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로 및 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록을 포함하는 것으로, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각은 유로에 배치된 스톱 밸브와; 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 압력 센서와; 압력 센서로부터의 신호에 기초하여 압력을 산출하기 위한 압력 연산부; 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하고, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각의 제어부는 유로의 상류측으로부터 하류측으로 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 압력 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 압력을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 파이핑 시스템에 관하여 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로 및 상기 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록을 포함하는 것으로, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각은 유로에 배치된 스톱 밸브와; 스톱 밸브로부터 유로 상류에 배치된 압력 센서와; 압력 센서로부터의 신호에 기초하여 압력을 산출하기 위한 압력 연산부; 및 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하고, 여기서, 복수개의 누출 판정 블록 각각의 제어부는 유로 하류측으로부터 상류측으로 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 압력 연산부는 스톱 밸브가 폐쇄될 때 압력을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 파이핑 시스템에 관하여 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
본 발명의 가스 누출 검출 시스템은 유로와; 한 쌍의 초음파 변환기를 포함하는 초음파 측정부와; 초음파 측정부로부터 유로 상류에 배치된 순방향 스톱 밸브와; 초음파 측정부로부터 유로 하류에 배치된 역방향 스톱 밸브와; 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및 순방향 스톱 밸브 및 역방향 스톱 밸브를 제어하는 제어부를 포함하고, 여기서, 제어부는 순방향 스톱 밸브 및 역방향 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 유량 연산부는 순방향 스톱 밸브 및 역방향 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출한다.
위에서 언급된 구조에 의하면, 제로 체크는 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 수행될 수 있다. 결과적으로, 가스 유량의 측정 기능 및 가스 누출을 검출하는 기능은 큰 정확도로 보장될 수 있다.
따라서, 본 명세서에 개시된 본 발명은 사용자가 가스를 사용하는 데 영향을 미치지 않고 가스 누출을 실질적으로 검출할 수 있는 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템을 제공하고 큰 정확도로 가스 유량을 측정하는 기능을 제공하는 장점들을 가능케 한다.
이하, 본 발명은 도면을 참조하여 예시적인 실시예들로써 기재할 것이다.
실시예 1
도 2는 본 발명에 따른 실시예 1의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 보여준다.
가스 누출 검출 시스템은 유로(7), 상기 유로(7)에 배치된 초음파 측정부(8), 및 유로(7)에 배치된 스톱 밸브(9)를 포함한다. 초음파 측정부(8)는 스톱 밸브(9)로부터 상류에 제공된다. 스톱 밸브(9)는 구동 회로(도시하지 않음)를 포함한다.
도 2에서, 화살표 F는 가스가 유로(7)로 흐르는 방향을 나타낸다.
가스 누출 검출 시스템은 초음파 측정부(8) 및 디스플레이부(13)에 의해 측정된 측정 결과에 따라 스톱 밸브(9)를 제어하기 위한 처리부(10)를 추가로 포함한다. 처리부(10)는 유량 연산부(11) 및 제어부(12)를 포함한다. 유량 연산부(11)에 의해 결정된 산출 결과는 디스플레이부(13) 상에 디스플레이된다.
다음으로, 가스 누출 검출 시스템의 조작 및 기능을 기재할 것이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 가스 누출 검출 처리는 초음파 측정부(8)로부터의 신호에 기초하여 처리부(10)에 의해 수행된다. 스톱 밸브(9)는 제어부(12)에 의해 폐쇄되고, 이후, 유량은 유량 연산부에 의해 산출된다. 이후, 스톱 밸브(9)는 다시 개방된다. 스톱 밸브(9)의 폐쇄 및 개방은 순간적으로 수행된다. 산출된 유량은 디스플레이부(13) 상에 디스플레이된다.
도 3은 도 2에 나타낸 초음파 측정부의 구조를 보여준다.
초음파 측정부(8)는 중간에 유로(7)가 배치된 한 쌍의 초음파 변환기(14,15), 전송부(16), 수신부(17), 스위칭부(18), 스위칭 제어부(19) 및 클록부(20)를 포함한다.
다음으로, 초음파 측정부(8)는 도 3을 참조하여 상세히 기재할 것이다.
먼저, 유로(7)를 통해 흐르는 가스의 유량 측정 방법을 기재할 것이다. 스위칭부(18)는 단자 A 내지 D를 포함한다. 스위칭부(18)에서 단자 A 내지 단자 D 사이의 상호 연결 관계의 변화는 스위칭 제어부(19)에 의해 제어될 수 있다.
처음에, 스위칭부(18)의 단자(B)는 단자(C)에 접속되고, 스위칭부(18)의 단자(A)는 단자(D)에 접속된다. 이 경우에, 전송부(16)로부터 전송된 신호는 스위칭부(18)의 단자(C 및 B)를 통해 초음파 변환기(14)에 입력된다. 초음파 변환기(14)로부터 출력된 초음파는 유로(7)를 가로질러 초음파 변환기(15)에 도달한다. 초음파 변환기(15)로부터 출력된 신호는 스위칭부(18)의 단자(A 및 D)를 통해 수신부(17)에 의해 수신된다.
전송부(16)는 스위칭부(18)를 통해 초음파 변환기(14)에 신호를 전송하면서 그 신호를 클록부(20)에 출력한다. 수신부(17)는 스위칭부(18)를 통해 초음파 변환기(15)로부터 출력된 신호를 수신하고, 동시에 수신된 신호를 클록부(20)에 출력한다. 클록부(20)는 이들 신호들 사이의 시간차를 측정한다. 따라서, 초음파 변환기(14)로부터 출력된 초음파가 유로(7)를 횡단하여 초음파 변환기(15)에 도달하는 동안 경과 시간(T1)이 얻어진다.
다음으로, 스위칭부(18)의 단자들(A 내지 D) 사이의 접속 관계가 변화한다. 보다 상세하게는, 스위칭부(18)의 단자(A)는 단자(C)에 접속되고, 스위칭부(18)의 단자(B)는 단자(D)에 접속된다. 따라서, 초음파 변환기(15)로부터 출력된 초음파가 유로(7)를 횡단하여 초음파 변환기(14)에 도달하는 동안 경과 시간(T2)이 얻어진다.
유로(7)로 흐르는 가스의 유량은 이와 같이 측정된 경과 시간(T1 및 T2)을 사용하여 하기의 수식에 의해 산출된다.
본 발명에서, 측정될 가스 흐름 및 초음파 전파 통로(P)에 의해 형성된 각은 θ이고, 초음파 변환기(14)와 초음파 변환기(15) 사이의 거리는 L이다.
유속(v)은 하기의 수식(1)에 따라 산출된다.
v = (L/2cosθ)((1/T1) - (1/T2)) ....(1)
유량(Q)은 하기의 수식(2)에 따라 산출된다.
Q = kvS ......(2)
수식(2)에서, k는 평균 유속을 얻기 위한 보정 계수이고, S는 유로(7)의 단면적이다.
여기서는, 단일 측정치에 의해 경과 시간(T1 및 T2)을 얻는 방법이 설명되었다: 보다 상세하게는 유로(7)의 상류측으로부터 하류측으로 초음파를 전송하고, 유로(7)의 하류측으로부터 상류측으로 각각 초음파를 전송함으로써 경과 시간(T1 및 T2)을 얻는 방법이 개시된다. 그러나, 측정 정확도를 증진시키기 위해, 전송을 반복하고 초음파를 수신하기 위해 "싱어라운드(Sing around)"라 칭하는 방법이 채택될 수 있다. 이러한 경우에, 복수개의 측정 경과 시간의 평균이 경과 시간(T1 및 T2) 각각으로서 채택되어야 한다.
도 4는 도 2 및 3에 나타낸 처리부(10)에 의해 수행되는 가스 검출 처리 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 4에서, 참고 번호(21)은 시작 명령을 나타내고, 참고 번호(22)는 유량 산출 명령을 나타내고, 참고 번호(23)은 유량 값 판정 명령을 나타내고, 참고 번호(24)는 기간 설정 명령을 나타낸다. 참고 번호(25)는 스톱 밸브 폐쇄 명령을 나타내고, 참고 번호(26)은 누출 유량 산출 명령을 나타내고, 참고 번호(27)은 스톱 밸브 개방 명령을 나타내고, 참고 번호(28)은 검출 결과 디스플레이 명령을 나타낸다.
스톱 밸브 폐쇄 명령(25) 및 스톱 밸브 개방 명령(27)은 제어부(12)에 대응한다(도 2). 더욱이, 누출 유량 산출 명령(26)은 유량 연산부(11)에 대응한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 가스 누출 검출 처리 프로그램은 시작 명령(21)에 의해 시작된다. 먼저, 유량(Q)이 유량 산출 명령(22)에 의해 산출된다. 다음으로, 유량(Q)이 유량 값 판정 명령(23)에 의해 소정의 유량 값(Qmin)보다 적은지 여부가 판정된다. 유량 값은 가스 공급의 사용이 차단 시간(t)에서 스톱 밸브(9)로부터 하류의 파이핑의 압력 및 용량에 의해 실질적으로 중단되지 않는 방식으로 설정된다.
만약 현재의 유량 값이 소정의 유량 값보다 더 큰 경우, "아니오"가 선택된다. 이어서, 경과 시간이 기간 설정 명령(24)에 의해 설정된 후, 위 과정이 다시 반복된다.
만약 현재 유량 값이 소정의 유량 값보다 작은 경우, "예"가 선택된다. 이어서, 스톱 밸브(9)는 스톱 밸브 폐쇄 명령(25)에 의해 폐쇄된다. 다음으로, 누출 유량은 수식(1 및 2)에 기초하는 누출 유량 산출 명령(26)에 의해 산출된다. 이후, 스톱 밸브(9)는 스톱 밸브 개방 명령(27)에 의해 개방되고, 그 결과는 검출 결과 디스플레이 명령(28)에 의해 디스플레이부(13) 상에 디스플레이된다.
초음파 유량 측정 원리에 따라, 역방향 흐름 뿐만 아니라 순방향 흐름이 검출될 수 있다. 그러므로, 스톱 밸브(9)의 상류측의 누출은 누출 유량 값에 기초하여 검출될 수 있다. 보다 상세하게는, 초음파 측정부(8)와 스톱 밸브(9) 사이에 누출이 있는 경우 유량이 양의 값으로 디스플레이된다고 가정하면, 초음파 측정부(8)로부터 상류에 누출이 있는 경우 유량은 음의 값으로서 디스플레이된다.
상술한 바와 같이, 스톱 밸브(9)가 가스 누출 검출을 위해 폐쇄될 때 유량 값(Qmin) 및 차단 시간(t)은 사용자에 의한 가스 사용이 실질적으로 중단되지 않는 방식의 관계를 갖도록 설정된다. 이는 스톱 밸브(9)가 폐쇄될 때 실질적으로 결정되는 초기 가스압에 의거 예측된다. 안전한 시스템을 구축하기 위해, 압력 센서에 의해 측정되는 압력이 소정의 값 이하로 되지 않는 동안의 누출 유량의 측정을 수행하고, 스톱 밸브(9)를 개방시키기 위해, 스톱 밸브(9)로부터 하류에 압력 센서를 배치할 필요가 있다.
상술한 바와 같이, 스톱 밸브(9)의 순간적인 폐쇄는 사용자에 의한 가스 사용이 실질적으로 영향을 받지 않는 방식으로 수행되기 때문에, 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템 또는 장비가 구축될 수 있다.
본 실시예에서, 초음파 측정부(8) 및 스톱 밸브(9)가 분리되어 제공되더라도, 이들은 통합될 수 있다.
또한, 초음파 측정부(8)와 스톱 밸브(9)의 통합된 조합물을 유량계에 혼입함으로써, 가스 누출을 검출하는 기능을 구비한 가스 유량계가 얻어질 수 있다.
실시예 2
도 5는 본 발명에 따른 실시예 2의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도이다. 도 6은 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도이다. 실시예 2에서, 초음파 측정부의 구조는 도 3에 도시된 초음파 측정부(8)의 구조와 동일하다. 따라서, 그의 설명은 생략할 것이다.
도 5에서, 참조 번호(30)은 기본 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타내고, 참고 번호(31)은 하류 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타낸다. 각각의 누출 판정 블록에 포함된 부품들은 도 2에 나타낸 것들과 동일하기 때문에, 이들의 설명을 생략할 것이다. 설명의 편의상, 기본 부분에 대한 누출 판정 블록(30)의 스톱 밸브는 기본 스톱 밸브(30a)인 것으로 규정되고, 하류 부분에 대한 누출 판정 블록(31)의 스톱 밸브는 하류의 스톱 밸브(31a)인 것으로 규정된다.
도 6에서, 참고 번호(32)는 시작 명령을 나타내고, 참고 번호(33)은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타내고, 참고 번호(34)는 하류 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타낸다. 각각의 누출 판정 과정에 포함된 명령은 도 4에 도시된 것들과 같으므로, 이들의 설명은 생략될 것이다. 설명의 편의상, 기본 부분에 대한 누출 판정 과정(33)의 스톱 밸브에 관련된 명령은 기본 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령(33a) 및 기본 스톱 밸브를 개방시키는 명령(33b)으로 규정된다. 하류 부분에 대한 누출 판정 과정(34)의 스톱 밸브에 관련된 명령은 하류 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령(34a) 및 하류 스톱 밸브를 개방시키는 명령(34b)으로 규정된다.
다음으로, 가스 누출 판정 시스템의 조작 및 기능을 기재할 것이다.
도 6에서, 유로(7)에서 누출의 검사는 시작 명령(32)에 의해 시작된다. 먼저, 도 5에서 유로(7)의 지점(P)의 상류측의 누출은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정(33)을 실행함으로써 체크된다. 다음으로, 도 5에서 유로(7)의 지점(Q)의 상류측의 누출은 하류 부분에 대한 누출 판정 과정(34)의 실행에 의해 체크된다.
위에서 언급된 순서 때문에, 누출이 지점(P)의 상류측에서 발견되지 않는 경우, 지점(P)으로부터 지점(Q)으로의 누출이 체크된다. 따라서, 체크 조작은 누출 부분이 하류측 쪽으로 연속적으로 지정되는 방식으로 수행될 수 있다.
여기에, 하나의 하류 스톱 밸브를 사용하는 경우가 기재된다. 그러나, 보다 많은 스톱 밸브를 제공함으로써 순차 방식으로 조작을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 스톱 밸브를 순간적으로 개방 또는 폐쇄시키면서 누출은 기본 스톱 밸브(30a)로부터 하류측으로 연속적으로 체크되고, 그에 따라 파이핑 시스템 등에서의 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 고속으로 체크될 수 있다.
체크 방법 역시 가스 파이핑이 예를 들면 지진으로 인해 폐쇄된 후 스톱 밸브가 연속적으로 개방되는 과정에 적용될 수 있다.
실시예 3
도 7은 본 발명에 따른 실시예 3의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 보여주는 블록도이다. 도 8은 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 보여주는 흐름도이다. 초음파 측정부의 구조는 도 3에 나타낸 초음파 측정부(8)의 구조와 동일하다. 따라서, 그의 설명은 생략할 것이다.
도 7에서, 참고 번호(35)는 기본 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타내고, 참고 번호(36)은 하류 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타낸다. 각각의 누출 판정 블록에 포함된 부품들은 도 2에 도시된 것들과 동일하기 때문에, 이들의 설명을 생략할 것이다. 도 7에서, 초음파 측정부와 스톱 밸브 사이의 위치 관계는 도 2의 그것에 비해 반대가 된다. 참고 번호(35a)는 기본 스톱 밸브를 나타내고, 참고 번호(36a)는 상류 스톱 밸브를 나타낸다. 참고 번호(37)은 공동-작용형 스톱 밸브를 나타내고, 참고 번호(38)은 공동-작용형 스톱 밸브(37)를 제어하기 위한 제어부를 나타낸다.
도 8에서, 참고 번호(39)는 시작 명령을 나타내고, 참고 번호(40)은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타내고, 참고 번호(41)은 상류 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타낸다. 각각의 누출 판정 과정에 포함된 명령은 도 4에 도시된 것들과 동일하기 때문에, 이들의 설명은 생략될 것이다. 참고 번호(40a)는 기본 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(40b)는 기본 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 개방시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(41a)는 상류 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(41b)는 상류 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 개방시키는 명령을 나타낸다.
다음으로, 가스 누출 검출 시스템의 조작 및 기능을 설명할 것이다.
도 8에서, 유로(7)에서 누출의 검사는 시작 명령(39)에 의해 시작된다. 먼저, 도 7에서 지점들(R과 S) 사이의 상류측의 누출은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정(40)을 실행함으로써 체크된다. 이 시점에서, 기본 스톱 밸브(35a) 및 공동-작용형 스톱 밸브(37)는 기본 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령(40a)에 응답하여 제어부들(35b 및 38) 각각에 의해 동시에 폐쇄된다. 누출 유량의 산출 후, 기본 스톱 밸브(35a) 및 공동-작용형 스톱 밸브(37)는 기본 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 개방시키는 명령(40b)에 응답하여 제어부들(35b 및 38) 각각에 의해 동시에 개방된다.
다음으로, 도 7에서 유로(7)의 지점들(R 및 T) 간의 누출은 상류 부분에 대한 누출 판정 과정(41)의 실행에 의해 체크된다. 이 시점에서, 상류 스톱 밸브(36a) 및 공동-작용형 스톱 밸브(37)는 상류 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령(41a)에 응답하여 제어부들(36b 및 38) 각각에 의해 동시에 폐쇄된다. 누출 유량의 산출 후, 상류 스톱 밸브(36a) 및 공동-작용형 스톱 밸브(37)는 상류 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 개방시키는 명령(41b)에 응답하여 제어부들(36b 및 38) 각각에 의해 동시에 개방된다.
위에서 언급된 순서 때문에, 누출이 지점들(R 및 S) 사이에서 발견되지 않는 경우, 지점들(S 및 T) 사이의 누출이 체크된다. 따라서, 체크 조작은 누출 부분이 상류측 쪽으로 연속적으로 지정되는 방식으로 수행될 수 있다.
여기에, 하나의 상류 스톱 밸브를 사용하는 경우가 기재된다. 그러나, 보다 많은 스톱 밸브를 제공함으로써 순차 방식으로 조작을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 스톱 밸브를 순간적으로 개방 또는 폐쇄시키면서 누출은 기본 스톱 밸브(36a)로부터 상류측으로 연속적으로 체크되고, 그에 따라 파이핑 시스템 등에서의 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 고속으로 체크될 수 있다.
위의 3가지 실시예에서, 가스를 사용하는 경우가 기재되었다. 말할 나위 없이, 본 발명은 가스가 사용되지 않는 경우(즉, 가스가 흐르지 않는 경우)에 역시 적용될 수 있다.
실시예 4
도 9는 본 발명에 따른 실시예 4의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 보여준다.
실시예 4에서, 실시예 1과 동일한 부품들은 그에 사용된 것이고 동일한 참고 번호로 나타낸다.
도 9에서, 참고 번호(42)는 압력 측정부를 나타내고, 참고 번호(43)은 압력 연산부를 나타내고, 참고 번호(44)는 압력 디스플레이부를 나타낸다. 참고 번호(45)는 측정부를 나타낸다. 측정부(45)는 압력 측정부(42) 및 유량 측정부(8a)를 포함한다.
도 10은 도 9에 나타낸 측정부의 구조를 나타낸다.
도 10에서, 참고 번호(46)는 압력 센서(압력 측정부)를 나타낸다.
다음으로 가스 누출 검출 시스템의 조작 및 기능을 기재할 것이다.
도 9에서, 가스 누출 검출 과정은 유량 측정부(8a)로부터의 신호에 기초하여 처리부(10)에 의해 수행된다. 스톱 밸브(9)가 제어부(12)에 의해 폐쇄된 후, 압력 변화는 압력 연산부(43)에 의해 산출된다. 이후, 스톱 밸브(9)는 개방된다. 스톱 밸브(9)의 개방 및 폐쇄는 순간적으로 수행된다. 산출된 압력 값은 압력 디스플레이부(44) 상에 디스플레이된다.
유량 측정부(8a)에 의한 유량 측정 방법은 실시예 1의 그것과 동일하다. 따라서, 그의 설명은 여기서 생략할 것이다.
도 11은 도 9에 나타낸 처리부(10)에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 11에서, 참고 번호(47)은 시작 명령을 나타내고, 참고 번호(48)은 유량 산출 명령을 나타내고, 참고 번호(49)는 유량 값 판정 명령을 나타내고, 참고 번호(50)은 기간 설정 명령을 나타낸다. 참고 번호(51)은 스톱 밸브 폐쇄 명령을 나타내고, 참고 번호(52)는 누출 유량 산출 명령을 나타내고, 참고 번호(53)은 스톱 밸브 개방 명령을 나타내고, 참고 번호(54)는 검출 결과 디스플레이 명령을 나타낸다.
스톱 밸브 폐쇄 명령(51) 및 스톱 밸브 개방 명령(53)은 제어부(12)에 대응한다. 누출 압력 산출 명령(52)은 압력 연산부(43)에 대응한다.
도 11에 도시된 바와 같이, 가스 누출 검출 처리 프로그램은 시작 명령(47)에 의해 시작된다. 먼저, 유량(Q)은 유량 산출 명령(48)에 의해 산출된다. 다음으로, 유량(Q)이 유량 값 판정 명령(49)에 의해 소정의 유량 값(Qmin)보다 적은지 여부가 판정된다. 유량 값은 가스 공급의 사용이 스톱 밸브(9)의 차단 시간(t)에서 스톱 밸브(9)로부터 하류의 파이핑의 압력 및 용량에 의해 실질적으로 중단되지 않는 방식으로 설정된다.
만약 현재의 유량 값이 소정의 유량 값보다 더 큰 경우, "아니오"가 선택된다. 이어서, 경과 시간이 기간 설정 명령(50)에 의해 설정된 후, 위의 과정이 다시 반복된다.
만약 현재의 유량 값이 소정의 유량 값보다 작은 경우, "예"가 선택된다. 이어서, 스톱 밸브(9)는 스톱 밸브 폐쇄 명령(51)에 의해 폐쇄된다. 다음으로, 압력 변화의 기울기는 누출 압력 산출 명령(52)에 의해 산출된다. 이후, 스톱 밸브(9)는 스톱 밸브 개방 명령(53)에 의해 개방되고, 그 결과는 검출 결과 디스플레이 명령(54)에 의해 압력 디스플레이부(44) 상에 디스플레이된다.
어떠한 누출도 없는 경우, 스톱 밸브(9)가 폐쇄될 때 압력 변화의 어떠한 기울기도 없다. 그러나, 압력 누출이 있는 경우, 압력 변화의 기울기가 얻어진다. 따라서, 누출의 여부가 판정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 압력의 변화는 누출 검출 시스템에 사용되고, 스톱 밸브(9)의 순간적인 폐쇄는 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않도록 수행된다. 따라서, 만족스럽게 편리한 누출 검출 시스템 및 장비가 구축될 수 있다.
실시예 5
도 12는 본 발명에 따른 실시예 5의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도이다. 도 13은 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 보여주는 흐름도이다. 실시예 5에서, 유량 측정부의 구조는 도 3에 나타낸 초음파 측정부(8)의 구조와 동일하다. 따라서, 그의 설명은 생략할 것이다.
도 12에서, 참고 번호(55)는 기본 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타내고, 참고 번호(56)은 하류 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타낸다. 각각의 누출 판정 블록에 포함된 부품들은 도 9에 나타낸 것들과 동일하다. 따라서, 이들의 설명을 생략할 것이다. 설명의 편의상, 기본 부분에 대한 누출 판정 블록(55)에서 스톱 밸브는 기본 스톱 밸브(57)인 것으로 규정되고, 하류 부분에 대한 누출 판정 블록(56)에서 스톱 밸브는 하류 스톱 밸브(58)인 것으로 규정된다.
도 13에서, 참고 번호(59)는 시작 명령을 나타내고, 참고 번호(60)은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타내고, 참고 번호(61)은 하류 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타낸다. 각각의 누출 판정 과정에 포함된 명령은 도 11에 나타낸 것들과 동일하다. 따라서, 이들의 설명은 생략될 것이다. 설명의 편의상, 기본 부분에 대한 누출 판정 과정(60)에서 스톱 밸브에 관련된 명령은 기본 스톱 밸브 폐쇄 명령(62) 및 기본 스톱 밸브 개방 명령(63)으로 규정되고, 하류 부분에 대한 누출 판정 과정(61)에서 스톱 밸브에 관련된 명령은 하류 스톱 밸브 폐쇄 명령(64) 및 하류 스톱 밸브 개방 명령(65)으로 규정된다.
다음으로, 가스 누출 검출 시스템의 조작 및 기능을 기재할 것이다.
도 13에서, 유로(7)에서 누출의 검사는 시작 명령(59)에 의해 시작된다. 먼저, 도 12에서 지점(P)의 상류측의 누출은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정(60)을 실행함으로써 체크된다. 이어서, 도 12에서 유로(7)에서 지점(Q)의 상류측의 누출은 하류 부분에 대한 누출 판정 과정(61)을 실행함으로써 체크된다.
위에서 언급된 순서 때문에, 누출이 지점 P의 상류측 상에서 발견되지 않는 경우, 지점들(P 및 Q) 사이의 누출이 체크된다. 따라서, 체크 조작은 누출 부분이 하류측 쪽으로 연속적으로 지정되는 방식으로 수행될 수 있다.
여기에, 하나의 하류 스톱 밸브를 사용하는 경우가 기재되었다. 그러나, 보다 많은 스톱 밸브를 제공함으로써 순차 방식으로 조작을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 압력의 변화는 누출 검출 시스템에 사용되고, 누출은 기본 스톱 밸브(57)로부터 하류측으로 스톱 밸브를 순간적으로 개방 또는 폐쇄시킴으로써 연속적으로 체크된다. 따라서, 파이핑 시스템 등에서의 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 고속으로 체크될 수 있다.
실시예 6
도 14는 본 발명에 따른 실시예 6의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도이다. 도 15는 가스 누출 검출 시스템에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 도시하는 흐름도이다. 실시예 6에서, 유량 측정부의 구조는 도 3에 나타낸 초음파 측정부(8)의 구조와 동일하다. 따라서, 그의 설명은 생략할 것이다.
도 14에서, 참고 번호(66)은 기본 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타내고, 참고 번호(67)은 상류 부분에 대한 누출 판정 블록을 나타낸다. 각각의 누출 판정 블록에 포함된 부품들은 도 9에 나타낸 것들과 동일하다. 따라서, 이들의 설명을 생략할 것이다.
도 14에서, 압력/유량 측정부와 스톱 밸브 사이의 위치 관계는 도 9에 나타낸 그것에 비해 반대로 된다. 참고 번호(68)은 기본 스톱 밸브를 나타내고, 참고 번호(69)는 제어부를 나타내고, 참고 번호(70)은 상류 스톱 밸브를 나타낸다. 참고 번호(71)은 제어부를 나타내고, 참고 번호(72)는 공동-작용형 스톱 밸브를 나타내고, 참고 번호(73)은 공동-작용형 스톱 밸브(72)를 제어하기 위한 제어부를 나타낸다.
도 15에서, 참고 번호(74)는 시작 명령을 나타내고, 참고 번호(75)는 기본 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타내고, 참고 번호(76)은 상류 부분에 대한 누출 판정 과정을 나타낸다. 각각의 누출 판정 과정에 포함된 명령은 도 11에 도시된 것들과 동일하다. 따라서, 이들의 설명은 생략될 것이다. 참고 번호(77)은 기본 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(78)은 기본 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 개방시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(79)는 상류 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(80)은 하류 스톱 밸브 및 공동-작용형 스톱 밸브를 개방시키는 명령을 나타낸다.
다음으로, 가스 누출 검출 시스템의 조작 및 기능을 기재할 것이다.
도 15에서, 유로(7)에서 누출의 검사는 시작 명령(74)에 의해 시작된다. 먼저, 도 14에서 통로(7)에서 지점들(R과 S) 사이의 누출은 기본 부분에 대한 누출 판정 과정(75)을 실행함으로써 체크된다. 이어서, 도 14에서 유로(7)에서 지점들(S 및 T) 사이의 누출은 상류 부분에 대한 누출 판정 과정(76)을 실행함으로써 체크된다.
위에서 언급된 순서 때문에, 누출이 지점들(R 및 S) 사이에서 발견되지 않는 경우, 지점들(S 및 T) 사이의 누출이 체크된다. 따라서, 체크 조작은 누출 부분이 상류측 쪽으로 연속적으로 지정되는 방식으로 수행될 수 있다.
여기에, 하나의 상류 스톱 밸브를 사용하는 경우가 기재되었다. 그러나, 보다 많은 스톱 밸브를 제공함으로써 순차 방식으로 조작을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 압력의 변화는 누출 검출 시스템에 사용되고, 누출은 기본 스톱 밸브(68)로부터 상류측으로 스톱 밸브를 순간적으로 개방 또는 폐쇄시킴으로써 연속적으로 체크된다. 따라서, 파이핑 시스템 등에서의 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 고속으로 체크될 수 있다.
실시예 7
도 16은 본 발명에 따른 실시예 7의 가스 누출 검출 시스템의 구조를 도시하는 블록도이다. 실시예 7에서, 초음파 측정부(81)의 구조는 도 3에 도시된 초음파 측정부(8)의 구조와 동일하다. 따라서, 그의 설명은 생략할 것이다.
도 16에 도시된 바와 같이, 순방향 스톱 밸브(82)는 초음파 측정부(81)로부터 상류에 배치되고, 역방향 스톱 밸브(83)는 초음파 측정부(81)로부터 하류에 배치된다. 구동 회로(도시하지 않음)는 순방향 스톱 밸브(82)에 포함된다. 구동 회로(도시하지 않음)는 역방향 스톱 밸브(83)에 포함된다. 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)는 초음파 측정부(81) 근처에 배치된다. 순방향 스톱 밸브(82)와 초음파 측정부(81) 사이의 파이핑 및 초음파 측정부(81)와 역방향 스톱 밸브(83) 사이의 파이핑은 장기간 동안 누출을 유발하지 않을 재료 및 구조로 구축된다.
처리부(84)는 유량 연산부(85), 순방향 스톱 밸브(82)를 제어하기 위한 순방향 스톱 밸브 제어부(86) 및 역방향 스톱 밸브(83)를 제어하기 위한 역방향 스톱 밸브 제어부(87)를 포함한다. 유량 연산부(85)의 산출 결과는 유량 디스플레이부(88) 상에 디스플레이된다.
다음으로, 가스 누출 검출 시스템의 조작 및 기능을 기재할 것이다.
도 16에서, 제로 체크는 초음파 측정부(81)로부터 신호에 기초하여 처리부(84)에 의해 수행된다. 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)가 순방향 스톱 밸브 제어부(86) 및 역방향 스톱 밸브 제어부(87) 각각에 의해 폐쇄된 후, 유량은 유량 연산부(85)에 의해 산출되고, 제로 체크가 수행된다. 이어서, 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)가 개방된다. 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)의 폐쇄 및 개방은 순간적으로 수행된다. 산출된 유량 값은 유량 디스플레이부(88) 상에 디스플레이된다.
도 17은 도 16에 도시된 처리부(84)에 의해 수행되는 가스 누출 검출 처리 과정을 보여주는 흐름도이다.
도 17에서, 도 4에서와 동일한 명령은 그와 동일한 참고 번호로 나타낸다. 이들의 설명은 생략할 것이다. 참고 번호(89)는 순방향 및 역방향 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령을 나타내고, 참고 번호(90)는 제로 체크 명령을 나타내고, 참고 번호(91)는 순방향 및 역방향 스톱 밸브를 개방시키는 명령을 나타낸다.
순방향 및 역방향 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령(89) 및 순방향 및 역방향 스톱 밸브를 개방시키는 명령(91)은 순방향 스톱 밸브 제어부(86) 및 역방향 스톱 밸브 제어부(87)에 대응한다. 제로 체크 명령(90)은 유량 연산부(85)에 대응한다.
도 17에 도시된 바와 같이, 제로 체크 처리 프로그램은 시작 명령(21)에 의해 시작된다. 먼저, 유량(Q)은 유량 산출 명령(22)에 의해 산출된다. 다음으로, 유량(Q)이 유량 값 판정 명령(23)에 의해 소정의 유량 값(Qmin)보다 적은지 여부가 판정된다. 유량 값은 가스 공급의 사용이 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)의 차단 시간(t)에서 역방향 스톱 밸브(83)로부터 하류의 파이핑의 압력 및 용량에 의해 실질적으로 중단되지 않는 방식으로 설정된다.
만약 현재 유량 값이 소정의 유량 값보다 더 큰 경우, "아니오"가 선택된다. 이어서, 경과 시간이 기간 설정 명령(24)에 의해 설정된 후, 위의 과정이 다시 반복된다.
만약 현재 유량 값이 소정의 유량 값보다 작은 경우, "예"가 선택된다. 이어서, 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)는 순방향 및 역방향 스톱 밸브를 폐쇄시키는 명령(89)에 의해 폐쇄된다.
다음으로, 유량은 제로 체크 명령(90)에 의해 산출된다. 이후, 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)는 순방향 및 역방향 스톱 밸브를 개방시키는 명령(91)에 의해 개방된다. 그의 결과는 검사 결과 디스플레이 명령(28)에 의해 유량 디스플레이부(88) 상에 디스플레이된다.
상술한 바와 같이, 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83)는 순간적으로 폐쇄되고, 그에 따라 초음파 측정부의 제로 체크는 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않도록 수행될 수 있다. 따라서, 시스템, 장비 등은 보증된 정확도로 유량 측정에 의해 구축될 수 있다.
실시예 7에서, 순방향 스톱 밸브(82) 및 역방향 스톱 밸브(83) 중의 하나는 제로 체크 처리 후 순간적으로 개방 또는 폐쇄되고, 그에 따라 실시예 1, 2 및 3에서와 동일한 조작이 수행될 수 있다.
모든 실시예에서, 유량 값이 스톱 밸브가 폐쇄되기 전에 소정의 유량 값보다 더 적은지 여부가 판정된다. 그러나, 스톱 밸브가 폐쇄된 후 압력을 모니터하도록 압력 센서가 스톱 밸브의 하류측에 배치되는 경우, 그러한 판정은 필요치 않다.
또한, 스톱 밸브가 폐쇄된 후 파이핑 내에서 흐름 동작이 지속되는 경우, 파이핑 내의 흐름 동작은 유량 측정부에 의해 모니터되고, 누출이 검출될 수 있게 된 후 측정될 수 있다.
또한, 스톱 밸브가 개방된 후 유량이 측정되고, 측정된 유량은 스톱 밸브가 폐쇄되기 전의 유량과 크게 상이한 경우, 스톱 밸브는 다시 폐쇄된다. 따라서, 스톱 밸브를 개방 또는 폐쇄시키는 데 연관된 안전성이 유지될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따라, 가스 누출은 사용자가 가스를 사용하는 데 실질적으로 영향을 미치지 않고 검출될 수 있다. 결과적으로, 만족스럽게 편리한 가스 누출 검출 시스템이 제공될 수 있다.
또한, 본 발명에 따라, 가스 유량 측정 기능 및 가스 누출 검출 기능이 큰 정확도로 보장될 수 있다.

Claims (13)

  1. 유로와;
    상기 유로에 배치된 스톱 밸브와;
    상기 스톱 밸브로부터 상기 유로 상류에 배치된, 한 쌍의 초음파 변환기(transducer)들을 포함하는 초음파 측정부와;
    상기 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및
    상기 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 유로에서의 유량이 소정의 값 이하일 때 상기 스톱 밸브로부터 하류측에서 가스의 사용에 실질적으로 영향을 미치지 않고 순간적으로 상기 스톱 밸브를 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 유량 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  2. 유로 및 상기 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록들을 포함하는 가스 누출 검출 시스템에 있어서,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각은,
    상기 유로에 배치된 스톱 밸브와;
    상기 스톱 밸브로부터 상기 유로 상류에 배치된, 한 쌍의 초음파 변환기들을 포함하는 초음파 측정부와;
    상기 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및
    상기 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각에서의 상기 제어부는 상기 유로의 상류측으로부터 하류측으로 상기 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 유량 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  3. 유로 및 상기 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록들을 포함하는 가스 누출 검출 시스템에 있어서,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각은,
    상기 유로에 배치된 스톱 밸브와;
    상기 스톱 밸브로부터 상기 유로 상류에 배치된, 한 쌍의 초음파 변환기들을 포함하는 초음파 측정부와;
    상기 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및
    상기 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각에서의 상기 제어부는 상기 유로의 하류측으로부터 상류측으로 상기 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 유량 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  4. 유로와;
    상기 유로에 배치된 스톱 밸브와;
    상기 스톱 밸브로부터 상기 유로 상류에 배치된 압력 센서와;
    상기 압력 센서로부터의 신호에 기초하여 압력을 산출하기 위한 압력 연산부; 및
    상기 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 스톱 밸브로부터 하류측에서 가스의 사용에 실질적으로 영향을 미치지 않고 순간적으로 스톱 밸브를 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 스톱 밸브가 폐쇄된 후 상기 유로에서 상기 스톱 밸브로부터 하류에 배치된 제 2 압력 센서를 사용하여 상기 스톱 밸브의 압력을 감시하며, 상기 압력 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄될 때 압력을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  5. 유로 및 상기 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록들을 포함하는 가스 누출 검출 시스템에 있어서,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각은,
    상기 유로에 배치된 스톱 밸브와;
    상기 스톱 밸브로부터 상기 유로 상류에 배치된 압력 센서와;
    상기 압력 센서로부터의 신호에 기초하여 압력을 산출하기 위한 압력 연산부; 및
    상기 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각의 상기 제어부는 상기 유로의 상류측으로부터 하류측으로 상기 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 압력 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄될 때 압력을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  6. 유로 및 상기 유로에 배치된 복수개의 누출 판정 블록들을 포함하는 가스 누출 검출 시스템에 있어서,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각은,
    상기 유로에 배치된 스톱 밸브와;
    상기 스톱 밸브로부터 상기 유로 하류에 배치된 압력 센서와;
    상기 압력 센서로부터의 신호에 기초하여 압력을 산출하기 위한 압력 연산부; 및
    상기 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 복수개의 누출 판정 블록들 각각의 상기 제어부는 상기 유로의 하류측으로부터 상류측으로 상기 스톱 밸브를 순간적으로 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 압력 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄될 때 압력을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  7. 유로와;
    한 쌍의 초음파 변환기들을 포함하는 초음파 측정부와;
    상기 초음파 측정부로부터 상기 유로 상류에 배치된 순방향 스톱 밸브와;
    상기 초음파 측정부로부터 상기 유로 하류에 배치된 역방향 스톱 밸브와;
    상기 초음파 측정부로부터의 신호에 기초하여 유량을 산출하기 위한 유량 연산부; 및
    상기 순방향 스톱 밸브 및 상기 역방향 스톱 밸브를 제어하기 위한 제어부를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 역방향 스톱 밸브로부터 하류측에서 가스의 사용에 실질적으로 영향을 미치지 않고 순간적으로 상기 순방향 스톱 밸브 및 상기 역방향 스톱 밸브를 폐쇄 또는 개방시키고, 상기 유량 연산부는 상기 순방향 스톱 밸브 및 상기 역방향 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 유량 연산부는 상기 스톱 밸브가 폐쇄된 후 유로에서의 동율이 안정된 다음 상기 유량을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 스톱 밸브가 폐쇄되기 전과 상기 스톱 밸브가 개방된 후의 사이에 유량의 차이가 소정 값 이상일 때, 상기 스톱 밸브를 다시 폐쇄하는 가스 누출 검출 시스템.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 유로에서 상기 스톱 밸브로부터 하류에 배치된 압력 센서를 사용하여, 상기 스톱 밸브가 폐쇄된 후 상기 스톱 밸브의 압력을 감시하는 가스 누출 검출 시스템.
  11. 제 7항에 있어서,
    상기 제어부는 순간적으로 상기 순방향 스톱 밸브 및 상기 역방향 스톱 밸브를 폐쇄 또는 개방하고, 그 후에 상기 역방향 스톱 밸브를 폐쇄 또는 개방하며, 상기 유량 연산부는 상기 역방향 스톱 밸브가 폐쇄될 때 유량을 산출하는 가스 누출 검출 시스템.
  12. 삭제
  13. 삭제
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