NO20121554A1 - Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje - Google Patents

Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje Download PDF

Info

Publication number
NO20121554A1
NO20121554A1 NO20121554A NO20121554A NO20121554A1 NO 20121554 A1 NO20121554 A1 NO 20121554A1 NO 20121554 A NO20121554 A NO 20121554A NO 20121554 A NO20121554 A NO 20121554A NO 20121554 A1 NO20121554 A1 NO 20121554A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
drainage
wall
cement
concrete
formwork
Prior art date
Application number
NO20121554A
Other languages
English (en)
Other versions
NO338225B1 (no
Inventor
Kjell Tørres
Keith N Charles
Original Assignee
Aker Engineering & Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aker Engineering & Technology filed Critical Aker Engineering & Technology
Priority to NO20121554A priority Critical patent/NO338225B1/no
Priority to US14/649,006 priority patent/US9758959B2/en
Priority to PL13823950T priority patent/PL2941517T3/pl
Priority to CA2894799A priority patent/CA2894799C/en
Priority to PCT/EP2013/077658 priority patent/WO2014102186A1/en
Priority to EP13823950.4A priority patent/EP2941517B1/en
Publication of NO20121554A1 publication Critical patent/NO20121554A1/no
Publication of NO338225B1 publication Critical patent/NO338225B1/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/70Drying or keeping dry, e.g. by air vents
    • E04B1/7038Evacuating water from cavity walls, e.g. by using weep holes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
    • B65D90/02Wall construction
    • B65D90/04Linings
    • B65D90/046Flexible liners, e.g. loosely positioned in the container
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1456Removing acid components
    • B01D53/1475Removing carbon dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
    • B65D90/48Arrangements of indicating or measuring devices
    • B65D90/50Arrangements of indicating or measuring devices of leakage-indicating devices
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D19/00Keeping dry foundation sites or other areas in the ground
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/38Foundations for large tanks, e.g. oil tanks
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H7/00Construction or assembling of bulk storage containers employing civil engineering techniques in situ or off the site
    • E04H7/02Containers for fluids or gases; Supports therefor
    • E04H7/18Containers for fluids or gases; Supports therefor mainly of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stone-like material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/504Carbon dioxide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

En fremgangsmåte for fremskaffelse av en drenering fra et rom mellom en foret betongvegg og en foring for beskyttelse av den forede betongveggen blir beskrevet, hvor et eller flere dreningsrør som hver har en blindflens anordnet på begge ender og som har en lengde som er hovedsakelig lik veggtykkelsen blir lagt inn i en forskaling slik at blindflensene hviler mot forskalingen på veggens innside og utside, hvor sement blir fylt opp i forskalingen for å dekke dreneringsrørene og tillate betongen å herde, hvor forskalingen blir fjernet på mist den ene siden av betongveggen, og dreneringsrøret blir åpnet ved å bore gjennom blindflensene. En drenert betongvegg og et betongkar blir også beskrevet.

Description

Teknisk felt
[0001] Foreliggende oppfinnelse angår drenering og deteksjon av lekkasje i en foring benyttet for store industrielle kolonner, slik som en absorpsjonskolonne for et CO2fangstanlegg.
Bakgrunnsteknikk
[0002] Etterforbrennings karbonfangstanlegg, eller anlegg for innfangning av CO2fra en eksosgass fra et industrielt anlegg, slik som et termisk kraftanlegg for fremstilling av elektrisk kraft og/eller varme ved forbrenning av karbonholdige brensler, blir fysisk store konstruksjoner på grunn av volumet av eksosgass som skal behandles.
[0003] An absorpsjon kolonne for et 400 MW gassfyrt kraftanlegg har typisk en absorber med et tverrsnitt på mer enn 300 m<2>, og en høyde på 50 - 60 meter. På grunn av størrelsen av den, er sement et interessant byggemateriale, da store konstruksjoner slik som en absorber kan bli bygget til en fornuftig kostnad og vil ha en akseptabel levetid.
[0004] For å gi en levetidsforventning på 30 år eller mer, som er det normale kravet for et slikt anlegg, er de indre veggene av absorpsjonskolonnen vanligvis foret med en beskyttende liner, slik som en liner av polymermateriale. En liner av et polymermateriale, slik som en polyolefin, vil normalt bli fremstilt i paneler som blir sveiset sammen for å gi en vanntett innervegg i kolonnen. Åpninger i den indre foringsveggen blir gjort vanntette ved sveising av foringen til rør og andre åpninger forbundet til det indre av absorberkolonnen.
[0005] I støpeprosessen vil glidestøping vanligvis bli benyttet da dette er en effektiv og kostnadseffektiv måte for konstruksjon av en slik kolonne. Foringen kan da være en del eller hele det indre rammeverket som vil forbli på plass etter ferdiggjøring av glidestøpen. Fortrinnsvis er ankere på plass på linerpanelene som vender mot sementen for å feste panelene til sementoverflaten.
[0006] Lekkasje kan imidlertid opptre i foringen enten forårsaket av sveisedefekter, skader eller ved fysisk stress på deler av foringen. Absorbenten benyttet i CO2fangstanlegg er normalt en vandig oppløsning av en eller flere kjemikalier som absorberer CO2, slik som amin(er). Dersom lekkasjer opptrer vil den vandige oppløsningen komme inn i et smalt og muligens imperfekt rom dannet mellom sementoverflaten og foringen. Den vandige oppløsingen vil sidre nedover. Da det ikke er noen bindinger mellom foringen og sementoverflaten vil utraginger kjent som krager, ikke stoppe oppløsningen fra å fortsette til bunnivået.
[0007] Så snart den sildrende væsken blir stoppet ved å møte bunnen av absorberkolonnen eller hvilke som helst andre midler som stanser væsken fra å sildre nedover, kan en væskekolonne av betydelig høyde bli bygget opp mellom sementveggen og foringen, en væskekolonne som kan forårsake en betydelig kraft som adskiller sementveggen og foringen. Denne adskillende kraften kan bryte forankringen mellom sementveggen og foringen og kan til sist forårsake at foringen bryter inn i kolonnen da det ikke er noen motkraft som forhindrer dette.
[0008] Et mål ved foreliggende oppfinnelse er derfor å fremskaffe en fremgangsmåte for drenering av rommet mellom den indre sementveggen og foringen i en kolonne.
[0009] Et annet mål er å fremskaffe en fremgangsmåte og anordning for deteksjon av lekkasje av absorbent fra det indre av et absorbertårn inn i rommet mellom innerveggene i et absorbertårn og en liner for å være i stand til å detektere og lokalisere en lekkasje for å være i stand til å bestemme en tid for å reparere og for å identifisere hvilken del av kolonnen lekkasjen kommer fra.
Oppsummering av oppfinnelsen
[0010] Ifølge et første aspekt, angår foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for å fremskaffe en drenering fra et rom mellom en foret sementvegg og en foring for beskyttelse av den forede sementveggen, omfattende trinnene: Anordning av et eller flere dreneringsrør som hver har en blindflens anordnet i begge ender og som har en lengde inkludert blindflensene som er hovedsakelig lik veggens tykkelse i forskalingen slik at blindflensene hviler mot forskalingen henholdsvis på innsiden av veggen og på utsiden av veggen,
• fylling av sement fylt i forskalingen for å dekke dreneringsrøret(ene) og tillate sementen å herde,
• fjerning av forskalingen fra minst en av sidene av sementveggen,
• boring gjennom blindflensene for å åpne dreneringsrørene.
[0011 ] Introduksjon av et eller flere dreneringsrør som forbinder innsiden og utsiden av sementveggen, hvor dreneringsrøret er utstyrt med blindflenser, gjør det mulig å sette inn røret(ene) uten å risikere at føret blir fylt opp med sement under støpeoperasjonen. Ved anvendelse av et materiale som ikke vedhefter til betongen vil blindflensene være synlige ved sementoverflaten ved fjerning av forskalingen og vil være tilgjengelig for boring.
[0012] Uavhengig av om foringen blir benyttet som forskaling på den ene siden av veggen, vil dreneringsrøret kun hvile mot foringen etter at arbeidet er gjort ferdig, og vil tillate at vannet eller vandige løsninger blir drenert gjennom dreneringsrøret. Selv om dreneringsrøret blir presset mot foringen vil væske som er et resultat av lekkasje gjennom foringen bygge opp et væskepress som vil åpne gapet mellom foringen og dreneringsrøret og tillate drenering av væsken.
[0013] Ifølge en utførelsesform er forskalingen på siden av veggen som skal fores, foret med foringen. Anvendelse av foringen som forskaling vil forbedre tilpasningen av foringen og den støpte innerveggen. Fagpersonen vil imidlertid forstå at det kan være nødvendig å forsterke foringen under støpeprosedyren ved hjelp av midlertidig forsterkning som blir fjernet etter herding av sementen.
[0014] Ifølge en utførelsesform, blir begge blindflensene boret fra en side. Boring av flensene fra en side reduserer antallet operasjoner for fremstillingen av sementkonstruksjonen. Dersom foringen blir benyttet som forskaling, kan boring fra en side være nødvendig både da det er uønsket å bore gjennom foringen, og at det kan være vanskelig og til og med umulig å lokalisere blindflensene gjennom foringen.
[0015] Ifølge an utførelsesform, er et forbindelsesrør for uttak av væske oppsamlet i dreneringsrøret, satt inn i borehullet i veggen på utsiden og er sveiset til blindflensen. Blindflensen av dreneringsrøret vil være flush med sementoverflaten. Et forbindelsesrør forbundet til borehullet på utsiden av veggen vil gjøre det mulig å unngå at noe drenert vandig oppløsning strømmer ned på den ytre overflaten av sementveggen, men at den kan bli oppsamlet.
[0016] Fortrinnsvis er et oppsamlingsrør forbundet til et eller flere forbindelserør for oppsamling av drenert væske. Ved å koble sammen forbindelsesrøret(ene) til et oppsamlingsrør, kan væske som er drenert fra to eller flere dreneringsrør bli oppsamlet og bli ført til en felles tank eller liknende for oppsamling av spill.
[0017] Ifølge et annet aspekt, angår foreliggende oppfinnelse et dreneringselement som kan bli satt inn i sementen under sementeringsoperasjonen, hvori dreneringselementet omfatter et dreneringsrør som har en blindflens i hver ende, og hvor den totale lengden av dreneringselementet er hovedsakelig likt tykkelsen til sementveggen på stedet for innsetting.
[0018] Ifølge et tredje aspekt, angår foreliggende oppfinnelse et kar omfattende en ytre betongvegg utstyrt med en foring på sin indre overflate for å beskytte betongveggen for miljøet på innsiden av karet, hvori ett eller flere dreneringselementer som beskrevet ovenfor er anordnet gjennom den nedre delen av betongveggen og hvor hull er anbrakt gjennom blindflensen til dreneringselementene.
[0019] Karet beskrevet ovenfor kan være et sbsorpsjonstårn for et CO2
fangstanlegg.
[0020] Ifølge et fjerde aspekt, angår foreliggende oppfinnelse en basisdel av et betongkar som hviler på en hovedsakelig flat og horisontal fundamentplate, hvori delene av basisdelen som er naboliggende med den horisontale fundamentplaten er erstattet med dreneringskamre som er forbundet til utsiden av basisdelen ved hjelp av dreneringsrør. Vandig oppløsning oppsamlet i bunnen av betongkarer, slik som en absorber for CO2fangst kan presse seg gjennom sprekker eller defekter i betongen i basisdelen. Dette kan resultere i at væsken som lekker fra karet vil fortsette å lekke gjennom eventuell støttestruktur, sik som fundamentplaten av en bunn for oppsamling av spill / lekkasje. Ved å fremskaffe dreneringskamre forbundet til dreneringsrør, kan oppbygging av væsketrykk mellom fundamentplaten og basisdelen bli forhindret da væsken blir drenert på en kontrollert måte. I tillegg, ved å observere hvilket dreneringskammer som blir fylt, kan eventuell sprekk eller defekt bli delvis lokalisert.
[0021] Ifølge en utførelsesform, er dreneringskamrene fremstilt ved å erstatte betongen med et drenerende materiale eller et materiale som desintegrerer når det blir utsatt for vandige oppløsninger.
[0022] Ifølge et femte aspekt, angår foreliggende oppfinnelse et betongkar omfattende en basisdel som beskrevet ovenfor.
Kort beskrivelse av figurene
[0023] Fig. 1 er et vertikalt snitt gjennom den nedre delen av et absorpsjonstårn for CO2fangst,
Fig. 2 er et tverrsnitt gjennom A-A i figur 1, og
Fig. 3 og 4 er forstørrede deler av snitt markert med B i fig. 1, i to different forskjellige trinn av fullførelse.
Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
[0024] En fullskala absorbsjonskolonne for et CO2fangstanlegg inneholder et stort volum flytende absorbent, slik som en vandig aminoppløsning. Volumet kan overskride 500 m<3>, avhengig av volumet til eksosgass som skal behandles. For å unngå spill av amin til omgivelsene i tilfelle lekkasje fra absorberen, er bunndelen av absorberen omgitt av en bunn som har kapasitet tilstrekkelig for all absorbenten i absorberen. Figur 1 er et horisontalt snitt gjennom bunndelen av en absorber 1 som hviler på en fundamentplate 2 av bunnen, mens figur 2 illustrerer et tverrsnitt gjennom A-A av en basisdel 3 av absorberen 1 som hviler på or er forbundet til fundamentplaten 2 av bunnen.
[0025] Bunnen 2 av karet er hovedsakelig flat og hovedsakelig horisontal og basisdelen 3 av absorberen er bygget oppå fundamentplaten i bunnen. For å unngå at eventuelle sprekker i basisdelen 3 fortsetter inn i bunen av karet, er dreneringskamper 4 anbrakt i basisdelen. Dreneringskamrene er dannet på toppen av fundamentplaten 2, hvor hvert dreneringskammer er forbundet til et eller flere dreneringsrør 5 for drenering av eventuell væske som kommer inn i dreneringskammeret inn i karet.
[0026] Dreneringselementene 4 er hensiktsmessig fremstilt ved anordning av elementer av drenerende materiale, eller et materiale som opprettholder sin fasong under stopning og herding av sementen, men som desintegrerer dersom de blir utsatt for vandige oppløsninger, slik som vandige absorbenter. Ved stopning av basisdelen, blir elementene som danner dreneringskammeret anordnet i et hvilket som helst passende mønster på bunnen 2 av karet, etterlatende rom mellom elementene for fylling av sement for å gi den påkrevede styrken og stivheten til bunndelen for å oppnå den nødvendige styrken for å støtte absorberkolonnen. Dreneringsrør 5 er anordnet fra nevnte drenerende eller desintegrerende elementer og til utsiden av basisdelen for å tillate drenering av kamrene før bunndelen blir støpt.
[0027] Et eksempel på materiale for de nevnte elementene er Dufaylite Clayboard®, et materiale som blir markedsført som et materiale for beskyttelse mot leireheving for såler for husbygging. Dette materialet motstår kreftene under stopning og desintegrerer når det blir eksponert for vann eller en vandig oppløsning.
[0028] Dersom en sprekk i baisdelen til absorberen resulterer i en lekkasje, vil lekkasjen raskt bli oppdaget ved å observere bunnen av karet for eventuell absorbent som kommer ut av dreneringsrørene 5. Følgelig kan relevante tiltak bli tatt for å reparere defektene.
[0029] Etter ferdiggjøring av basisdelen 3, blir resten av absorberkolonnen støpt, fortrinnsvis ved glidestøping og fortrinnsvis ved bruk av elementer for å danne en foring 9 som en indre forskaling. Sementen har ingen eller liten adhesjon til overflaten til foringen. Foringselementene er derfor fortrinnsvis utstyrt med ikke viste ankerelementer eller tapper som blir sementert inn i sementveggene 8 under denne operasjonen og således gir noe vedheft mellom foringen og betongveggene. Foringselementene blir fortrinnsvis sveiset sammen etterpå for å danne en vanntett vegg. Følgelig blir foringsveggen bygget opp på toppen av den eksisterende foringsveggen under glidestøpningsprosessen.
[0030] Dreneringsrør 10 med blindflenser 11, 11' med en totallengde tilsvarende betongveggens tykkelse, blir lagt inn i glideforskalingen i et forhåndsbestemt mønster, slik at hver av dem hviler mot foringen i en ende og mot glideforskalingen ved sin andre ende. Fagpersonen vil forstå at dreneringsrørene og blindflensene fortrinnsvis er fremstilt av det samme materialet. Hensiktsmessige materialer for dreneringsrørene og blidflensene er polymerer slik som f.eks. polyetylen, polypropylen eller et hvilket som helst passende polymermateriale som kan blir brukt for
foringen. De fleste polymermaterialene vil ikke vedhefte til betongen.
[0031 ] Straks betongen har herdet og glideforskalingen har blitt flyttet oppover, vil blindflensen bli synlig ved den ytre overflaten til absorberkolonnen. Dreneringsrøret 10 kan deretter bli åpnet ved boring gjennom den synlige blindflensen 11', og så gjennom blindflensen som hviler mot foringen for å åpne blindflensen mot foringen. Avhengig av tykkelsen til foringen, kan boret gå gjennom foringen, eller det kan være nødvendig å bore gjennom foringen for å sikre at boret har nådd gjennom blindflensen. Hvis så, blir en pluggtetning 13 introdusert i hullet i foringen og sveiset for å unngå lekkasje.
[0032] Et forbindelsesrør 14 blir så introdusert inn i dreneringsrøret fra ytterveggen og blir støpt til dreneringsrøret. Forbindelsesrøret 14 blir igjen forbundet til et oppsamlingsrør som kan være forbundet til to eller flere forbindelsesrør 14 som hver samler opp drenert væske fra dreneringsrørene 10.
[0033] Da flensene 11 som hviler mot foringen ikke er sveiset til foringen og forbindelsen ikke er væsketett, kan eventuell lekkasje fra innsiden av absorberkolonnen inn i rommet 12 som er dannet mellom foringen og betongveggen slippe ut gjennom dreneringsrøret. Følgelig, vil lekkasje i foringen som resulterer i væske oppsamlet i rommet 12 bli drenert for å unngå oppbygging av eventuelt væsketrykk i rommet 12 som kan være skadelig for foringen som angitt ovenfor. Selv om passasjen mellom flensen 11 og den indre veggen i foringen kan være tett, vil enhver oppbygging av væsketrykk i rommet 12 åpne passasjen og resultere i drenering. Overflaten til blindflensen 11 som vender mot foringen kan dersom det blir ansett som nødvendig ha et overflatemønster som tillater at vandige oppløsninger passerer mellom flensen 11 og foringen.
[0034] Enhver lekkasje i foringen som resulterer i at absorbent blir fanget i rommet 12 kan således bli oppdaget ved å overvåke drenering av væske fra rommet 12 via dreneringsrør. Ved overvåkning av hvilket av dreneringsrørene absorbenten blir drenert, ved hjelp av hvilke som helst passende midler som er kjent av fagpersonen, vil det være mulig for fagpersonen å gi et grovt anslag om hvor et lekkasjested gjennom foringen kan finnes.
[0035] Alternativ eller i tillegg til overvåkning av hvert individuelle dreneringsrør for nærvær av væske deri, kan ventiler bli anbrakt i oppsamlingsrør 15 slik at noen ventiler er åpne og andre lukket og så observere hvor væske blir oppsamlet, samt volumet per tidsenhet som blir oppsamlet. Ved overvåkning av utviklingen og væskeoppsamling fra enkelte dreneringsrør eller dreneringsrør i forskjellige seksjoner av absorberveggene, er det mulig å gjøre estimeringer om lokaliseringen av lekkasjen. Selv om slike estimeringer er relativt unøyaktige, vil de gi en og estimering for planlegging av tiltak for korreksjon, slik som reparasjon av foringen. Selv om det ikke er for nøyaktig vil slike estimeringer gi en tilstrekkelig god estimering av lokaliseringen av lekkasjen og graden derav for planlegging av korrektive tiltak.

Claims (11)

1. En fremgangsmåte for å fremskaffe en drenering fra et rom mellom en foret sementvegg og en foring for beskyttelse av den forede sementveggen, omfattende trinnene: • Anordning av et eller flere dreneringsrør som hver har en blindflens anordnet i begge ender og som har en lengde inkludert blindflensene som er hovedsakelig lik veggens tykkelse, i forskalingen slik at blindflensene hviler mot forskalingen henholdsvis på innsiden av veggen og på utsiden av veggen, • fylling av sement fylt i forskalingen for å dekke dreneringsrøret(ene) og tillate sementen å herde, • fjerning av forskalingen fra minst en av sidene av sementveggen, • boring gjennom blindflensene for å åpne dreneringsrørene.
2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvori forskalingen på den siden av veggen som skal fores er foringen.
3. Fremgangsmåten ifølge krav 1 eller 2, hvori begge blindflensene blir boret fra en side.
4. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvori et forbindelsesrør for uttak av væske oppsamlet i dreneringsrøret blir satt inn i borehullet gjennom utsideveggen og blir sveiset til blindflensen.
5. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvori et oppsamlingsrør er forbundet til et eller flere forbindelsesrør for oppsamling av drenert væske.
6. Et dreneringselement for en sementvegg for innsetting i sementen under støpeoperasjonen, hvori dreneringselementet omfatter et dreneringsrør som har en blindflens i hver ande, og hvor den totale lengden til dreneringselementet er hovedsakelig lik tykkelsen til betongveggen på innsettingsstedet.
7. Et kar omfattende en ytre betongvegg utstyrt med en foring på sin indre overflate for å beskytte betongveggene mot miljøet på innsiden av karet, hvori et eller flere dreneringselement(er) ifølge krav 6 er anbrakt gjennom den nedre delen av betongveggen og hvor hull er fremskaffet gjennom blindflensene på dreneringselementene.
8. Karet ifølge krav 7, hvori karet er et absorpsjonstårn for et CO2fangstanlegg.
9. En basisdel for et betongkar som hviler på en hovedsakelig flat og hovedsakelig horisontal fundamentplate (2), hvori deler av basisplatedelen som er naboliggende til den horisontale fundamentplaten (2) er erstattet av dreneringskamre (4) forbundet til utsiden av basisdelen ved hjelp av dreneringsrør (5).
10. Basisdelen ifølge krav 9, hvori dreneringsdelen er fremstilt ved erstatning av betong med et drenerende materiale eller et materiale som desintegrerer når det bli utsatt for vandige oppløsninger.
11. Et betongkar omfattende en basisdel ifølge krav 9 eller 10.
NO20121554A 2012-12-27 2012-12-27 Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje NO338225B1 (no)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20121554A NO338225B1 (no) 2012-12-27 2012-12-27 Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje
US14/649,006 US9758959B2 (en) 2012-12-27 2013-12-20 Method and device for drainage and detection of leakage
PL13823950T PL2941517T3 (pl) 2012-12-27 2013-12-20 Sposób i urządzenie do odprowadzania i wykrywania wycieku
CA2894799A CA2894799C (en) 2012-12-27 2013-12-20 Method and device for drainage and detection of leakage
PCT/EP2013/077658 WO2014102186A1 (en) 2012-12-27 2013-12-20 Method and device for drainage and detection of leakage
EP13823950.4A EP2941517B1 (en) 2012-12-27 2013-12-20 Method and device for drainage and detection of leakage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20121554A NO338225B1 (no) 2012-12-27 2012-12-27 Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20121554A1 true NO20121554A1 (no) 2014-06-30
NO338225B1 NO338225B1 (no) 2016-08-08

Family

ID=49999871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20121554A NO338225B1 (no) 2012-12-27 2012-12-27 Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9758959B2 (no)
EP (1) EP2941517B1 (no)
CA (1) CA2894799C (no)
NO (1) NO338225B1 (no)
PL (1) PL2941517T3 (no)
WO (1) WO2014102186A1 (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170284085A1 (en) * 2016-04-04 2017-10-05 Advanced Building Systems, Inc. Exterior Fire Stop Hybrid Wall Panel
CN114182752A (zh) * 2021-11-16 2022-03-15 天津大学 一种适用于六边形筒型基础近岸水中预制的垫块结构

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1433315A (en) * 1916-07-19 1922-10-24 Rowland T Wales Method of constructing acid-proof tank linings
US4519415A (en) 1982-05-07 1985-05-28 Chicago Bridge & Iron Company Liquid storage tank with emergency product removal apparatus
US5248220A (en) * 1990-03-16 1993-09-28 Steuler Industriewerke G.M.B.H. Protective liner system having improved leak detection means
DE4232493A1 (de) * 1992-09-28 1994-03-31 Steuler Industriewerke Gmbh Stutzen für ausgekleidete Beton- oder Stahlbetonbehälter und Verfahren zu seiner Herstellung
US5634311A (en) * 1994-02-18 1997-06-03 Carlton; Douglas C. Drainage conduit
US7497234B2 (en) * 2005-06-08 2009-03-03 Bruce Locke Robinson Storm water flow restriction method and apparatus
JP6127459B2 (ja) * 2012-11-12 2017-05-17 株式会社Ihi 円筒型タンクの構築方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014102186A1 (en) 2014-07-03
US9758959B2 (en) 2017-09-12
US20150315778A1 (en) 2015-11-05
PL2941517T3 (pl) 2017-12-29
CA2894799C (en) 2021-07-06
EP2941517B1 (en) 2017-02-08
CA2894799A1 (en) 2014-07-03
EP2941517A1 (en) 2015-11-11
NO338225B1 (no) 2016-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107059903B (zh) 基坑内穿底板降水井封堵施工方法
CN111501858A (zh) 利用基坑底板降水井封堵装置检测渗漏的施工方法
NO20121554A1 (no) Fremgangsmåte og anordning for drenering og deteksjon av lekkasje
CN205894121U (zh) 地下室应急抗浮结构
CN207268010U (zh) 排水管防渗漏装置
WO2018214143A1 (zh) 基坑内穿底板降水井封堵施工方法
CN110499789A (zh) 一种底板结构泄压施工方法
CN102296618A (zh) 一种锚杆穿越地下连续墙的套管
CN107288141B (zh) 一种逆作法无接缝柔性防水施工工艺
JP2011137652A (ja) 地中埋設物の破損検査法
CN214402966U (zh) 一种隔震建筑
KR101207341B1 (ko) 구조물의 열화모형실험방법 및 그 장치
CN115012993A (zh) 隧道富水岩溶突涌体快速安全处置方法
JP5757222B2 (ja) 原子炉格納容器の冠水方法
Conte et al. Geotechnical implications in the construction of landfills
CN214273730U (zh) 隧道反坡开挖排水系统
CN216339683U (zh) 一种新型管道骑马井
CN217652776U (zh) 一种运营隧道漏水整治结构
CN218970086U (zh) 一种用于地下室结构抗浮止渗的排堵综合治理系统
KR100856066B1 (ko) 케이슨 설치를 위한 그라우트재 주입 시험장치
CN112982462B (zh) 一种混凝土构件大孔径带压水封堵施工方法
CN117846036A (zh) 一种底板防渗漏结构及施工方法
CN117490924A (zh) 深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统及方法
KR100779721B1 (ko) 콘크리트 저수조의 방수장치
JP2003341791A (ja) タンク内の補修方法

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: AKER SOLUTIONS AS, NO

CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: AKER CARBON CAPTURE NORWAY AS, NO

CREP Change of representative

Representative=s name: ZACCO NORWAY AS, POSTBOKS 488, 0213 OSLO, NORGE