WO2005026603A1 - 既設配管、既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム - Google Patents

既設配管、既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム Download PDF

Info

Publication number
WO2005026603A1
WO2005026603A1 PCT/JP2004/013491 JP2004013491W WO2005026603A1 WO 2005026603 A1 WO2005026603 A1 WO 2005026603A1 JP 2004013491 W JP2004013491 W JP 2004013491W WO 2005026603 A1 WO2005026603 A1 WO 2005026603A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gas
existing
vacuum
activated carbon
container
Prior art date
Application number
PCT/JP2004/013491
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kazuhiro Kanazawa
Kazuhiro Tabata
Takefumi Ishikura
Yasuhiko Urabe
Haruya Ohta
Original Assignee
Tokyo Gas Company Limited
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 Tokyo Gas Company Limited filed Critical Tokyo Gas Company Limited
Publication of WO2005026603A1 publication Critical patent/WO2005026603A1/ja

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto 
    • B08B9/02Cleaning pipes or tubes or systems of pipes or tubes
    • B08B9/027Cleaning the internal surfaces; Removal of blockages
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B9/00Cleaning hollow articles by methods or apparatus specially adapted thereto 
    • B08B9/08Cleaning containers, e.g. tanks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/01Propulsion of the fluid
    • F17C2227/0128Propulsion of the fluid with pumps or compressors
    • F17C2227/0135Pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/04Methods for emptying or filling
    • F17C2227/044Methods for emptying or filling by purging

Definitions

  • the present invention relates to a method for vacuum purging gas in an existing pipe and an existing tank and a system therefor.
  • the present invention relates to a method for vacuum purging gas in an existing pipe or an existing tank and a system therefor, and more particularly, to a method for removing or replacing an existing pipe such as a gas pipe or an existing tank. And a method for vacuum purging gas in existing piping and existing tanks, which can easily, safely and reliably treat residual gas in existing tanks.
  • the gas can be removed by a gas treatment method using a separate removal equipment, a combustion method until the pressure in the pipe is close to atmospheric pressure, or a method of dispersing until the pressure in the pipe is close to atmospheric pressure. ing.
  • the gas treatment is carried out little by little using a pressure-resistant gas tube or pressure reducing valve from the gas outlet of the pipe.
  • a gas outlet pipe 3 with an on-off valve a and a nitrogen inlet pipe 4 with an on-off valve b are located near each of the closed sections 2, 2 of the existing pipe 1, both ends of which are closed by closed sections 2, 2.
  • a combustor 5 is connected to the gas outlet pipe 3. Combustion is performed by the combustor 5 with the on-off valve a opened, but combustion cannot be continued when the pressure in the pipe 1 between the closed portions 2 and 2 reaches atmospheric pressure. Therefore, as shown in Fig. 2, a nitrogen cylinder 6 is connected to a nitrogen inlet pipe 4 arranged at a position opposite to the gas outlet pipe 3, and nitrogen is introduced into the pipe 1 via the on-off valve b. .
  • the gas in the pipe 1 is discharged by nitrogen and burns in the combustor 5.
  • gas remaining in gas pipes and gas meters is guided to a place where gas can be safely processed, and treated using a combustor.
  • the distance between the location of the pipe and the safe place where the combustor is placed is often large.
  • the gas tubes and hoses from the existing pipes to the processing equipment such as combustors must be routed for a long time.
  • long gas tubes and hoses require labor for transportation and handling, and also increase the working time.
  • the combustor side and the side where the inert gas for purging nitrogen or the like is introduced are located far from each other, there is a problem that at least two or more workers are required as shown in Fig. 2.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-1.61.592 discloses a gas purge device for discharging gas existing in a predetermined space such as an underground gas pipe.
  • the pipes to be purged such as existing pipes, the purge pipe, the first and second introduction pipes branched from the purge pipe, the silencer arranged in the first introduction pipe, activated carbon An adsorption tower, a device for suctioning gas from the activated carbon adsorption tower, a bypass, a diffusion pipe, etc. will be installed.
  • the purge gas that has passed through the silencer or the second introduction pipe is introduced into the activated carbon adsorption tower, where odorous components contained in the gas, such as hydrocarbons and sulfur components, are adsorbed.
  • the purge gas, from which the odor has been removed by passing through the activated carbon adsorption tower, is discharged from the bypass path into the atmosphere via a diffusion tube. After the pressure in the pipe to be purged becomes almost the same as the atmospheric pressure, the purge gas that has passed through the activated carbon adsorption tower is sucked by the gas suction device and released to the atmosphere through the diffusion pipe.
  • the gas suction device for example, an eject-type device that injects high-pressure air from a compressor is used.
  • many devices and piping are required, and there is no problem if there is no or very small amount of hydrocarbons and sulfur components in the gas passed through the activated carbon adsorption tower. Insufficient adsorption and removal in water can lead to unforeseen circumstances due to residual odors and residual hydrocarbons. Disclosure of the invention
  • the present invention is to solve the above-mentioned problems that occur when purging gas in an existing pipe or tank, which is usually performed when dispersing or replacing an existing gas pipe or existing gas tank. It is the purpose.
  • the present invention does not require a treatment by burning gas remaining in the existing piping or a process of extruding the remaining gas by using a large amount of nitrogen gas with respect to the volume to be purged.
  • the purpose is to provide a system for that purpose.
  • the present invention relates to a method for vacuum purging gas in an existing pipe whose both ends are closed, wherein a vacuum pump, a vacuum pump in advance, and a sufficient amount of the entire gas from the existing pipe are supplied to a gas outlet pipe from the existing pipe.
  • a vacuum pump, a vacuum pump in advance, and a sufficient amount of the entire gas from the existing pipe are supplied to a gas outlet pipe from the existing pipe.
  • an activated carbon filled container that has the ability to recover the residual gas.
  • the activated carbon filled container absorbs and recovers the gas until the gas pressure in the existing pipes becomes lower than the atmospheric pressure.
  • the internal pressure between the closed parts at both ends of the existing pipe is 0 M
  • a vacuum purging method for gas in an existing pipe characterized in that the vacuum processing is completed when the pressure reaches Pa or in the vicinity thereof, and then a purge gas is introduced between the closed portions at both ends of the existing pipe to finish the purging operation.
  • the present invention also relates to a method for vacuum purging gas in an existing tank, wherein a gas pumping pipe from the existing tank is provided with a vacuum pump, and a capability of preliminarily evacuating and sufficiently recovering the total gas amount from the existing tank.
  • Activated carbon-filled containers with the above are connected, and the activated carbon-filled containers adsorb and collect the gas until the gas pressure in the existing tank becomes lower than the atmospheric pressure, and then activate the vacuum pump to discharge the residual gas into the activated carbon-filled containers.
  • a vacuum purging method for gas in an existing tank wherein the vacuum treatment is completed when the internal pressure of the existing tank reaches or near OMPa, and then the purging operation is completed by introducing a purge gas into the existing tank. And a system for that.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a conventional state of purging gas in an existing pipe.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a conventional state of purging gas in an existing pipe.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a mode of purging gas in an existing pipe according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a mode of purging gas in an existing pipe according to the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the purge of the gas in the existing pipe according to the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an embodiment of the activated carbon filled container used in the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing the difference between the present invention and the prior art. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • the present invention is a method and a system for vacuum purging combustible gas, rare gas, or toxic gas between closed portions at both ends of an existing pipe or in an existing tank.
  • the following description focuses on the method and system for vacuum purging of gas in the existing piping, but the same applies to the method and system for vacuum purging of gas in the existing tank.
  • the gas remaining in the existing pipe closed at the both ends is purged until the inside of the pipe becomes vacuum.
  • a gas inlet / outlet pipe provided with an on-off valve is connected to the activated carbon filled container, and a vacuum pump is placed in the pipe.
  • maintaining the activated carbon filled container in a vacuum state in advance means that the pressure in the activated carbon filled container is evacuated until it reaches 0 MPa or its vicinity, and this state is maintained. To taste.
  • the process of bringing the activated carbon filled container into a vacuum state in advance is performed by sucking the gas in the activated carbon filled container with a vacuum pump through a gas inlet / outlet pipe connected to the activated carbon filled container. It is maintained by closing the on-off valve (gas inlet / outlet valve) arranged in the conduit.
  • an activated carbon-filled container capable of sufficiently recovering all or almost all of the gas from the existing pipe is defined as a case in which one of the activated carbon-filled containers has sufficient capacity to collect the entire gas amount.
  • the flammable gas in the existing piping includes city gas, natural gas, petroleum gas, hydrogen, etc.
  • the rare gas in the existing piping includes helium, neon, argon, krypton, etc., and the toxicity in the existing piping Examples of the gas include a chlorine-based gas and a fluorine-based gas.
  • the present invention is not limited to vacuum purging of combustible gas, rare gas, or toxic gas in an existing pipe, but is similarly applied to vacuum purging of such gas in an existing tank.
  • the activated carbon to be filled in the activated carbon filling container is appropriately selected and used according to the type of the gas. Then, the gas remaining in the existing pipe is adsorbed and collected by an activated carbon filled container which is kept in a vacuum state in advance.
  • the vacuum treatment in the existing piping is completed, and a purge gas, for example, air, is introduced between the closed sections to complete the purging operation.
  • a purge gas for example, air
  • the purge gas referred to as the content of the present invention means an inert gas such as nitrogen or air introduced into the existing pipe after the vacuum processing is completed.
  • the pressure in the existing pipe is preferably measured with a pressure gauge. If the pressure gauge is already installed in the existing pipe, it is used.If the pressure gauge is not installed in the existing pipe, It is measured by placing a pressure gauge on the gas outlet pipe from the existing pipe.
  • the gas remaining in the existing pipe is adsorbed and collected in the activated carbon filled container until the internal pressure between the closed portions reaches or near 0 MPa, so that the gas is released to the outside.
  • the gas in the existing piping can be treated simply, safely and reliably. For this reason, existing pipes such as gas pipes must be removed or replaced. There is no need for any on-site gas combustion or a process to push out the remaining gas using a large amount of nitrogen gas for the volume to be purged.
  • FIGS. 3 to 5 show examples of embodiments of the present invention.
  • members and parts common to FIGS. 1 and 2 are denoted by the same reference numerals.
  • a gas outlet pipe 3 with an on-off valve a is placed in the existing pipe 1 whose both ends are closed by blocking parts 2 and 2, and a vacuum pump P and an on-off valve c are installed in the gas outlet pipe 3.
  • Connect the bypass pipe 7 provided and the collection container (activated carbon filled container) 9 provided with an open / close valve ( gas inlet / outlet valve) d to the gas inlet / outlet conduit 8.
  • FIG. 5 is a view showing another embodiment, and is the same as the cases of FIGS. 3 to 4 except for the position of the gas outlet pipe 3 arranged in the existing pipe 1 and the like.
  • the gas in the existing pipe 1 whose both ends are closed by opening the on-off valves a, c and d is adsorbed and stored in the activated carbon filling container 9.
  • the on-off valve c is closed, and the vacuum pump P is operated to suck the gas in the existing pipe 1 and discharge it to the activated carbon filled container 9 side.
  • the gas is adsorbed and stored in the activated carbon filling container 9 until the gas pressure in the pipe 1 reaches or near 0 MPa.
  • the existing pipe 1 is evacuated to 0 MPa or its vicinity, and all or substantially all of the gas in the existing pipe 1 whose both ends are closed is adsorbed by the activated carbon filled container 9 by the adsorption treatment. Collected.
  • the on-off valves a and d are closed and the vacuum pump P, the pipe pipe 7 including the on-off valve c, and the on-off valve d are retained, leaving the gas outlet pipe 8 including the on-off valve a.
  • the activated carbon filling container 9 open the on-off valve a.
  • air is automatically introduced into the existing pipe 1 through the gas outlet pipe 3.
  • the detached portion has a one-touch mechanism such as a one-touch connector for attachment and detachment, the on-off valve a may be removed while being opened. This completes the purging operation.
  • the removed activated carbon-filled container 9 is carried to a safe place different from the purging site, and is evacuated to desorb the adsorbed gas to make it a vacuum again.
  • the activated carbon filled container 9 can be used repeatedly for purging. If the desorbed gas from the activated carbon filling container 9 is a flammable gas such as city gas, it may be burned in a combustor and processed, or may be collected instead of the combustion process and used as an energy source . In addition, rare gases such as helium, neon, argon, and krypton can be recovered and reused.
  • a metal container such as a steel container may be used as the container for the activated carbon filled container, but the activated carbon filled container removed as described above must be in a safe place separate from the work site. Therefore, it is preferable to use a lightweight plastic container made of polyethylene or polyethylene terephthalate.
  • the plastic container itself is light in weight due to its material, but the thickness of the container wall is further reduced by reducing the inside of the container to below atmospheric pressure so that the entire outer shape cannot be retained. It can be lightweight.
  • FIG. 6 is a view for explaining an example of this mode.
  • the activated carbon-filled container of the present embodiment is one that was previously developed by the present inventors (Japanese Patent Application No. 2003-149259), and is very useful as the activated carbon-filled container used in the present invention. is there.
  • reference numeral 11 denotes a plastic container, which has a so-called polytank shape used for storing or carrying kerosene or water, and the shape can be appropriately selected.
  • 12 is activated carbon
  • 13 is a valve (open / close valve)
  • 14 is a sensor.
  • the activated carbon 12 fills substantially the entire space inside the container 11 except for the pressure sensor 14, so it functions as a structural material, and the container 11 contracts significantly even if the inside is decompressed or evacuated. There is nothing.
  • the valve 13 is connected to the lid 15 via a gas inlet / outlet conduit 16, and the pressure sensor 14 is connected to the alarm 19 via a wire 17 passing through the lid 18.
  • the alarm 19 can inform an operator whether the pressure in the container 11 is higher than the atmospheric pressure or in a reduced pressure state.
  • Reference numeral 20 denotes a grip portion (handle portion).
  • the conduits and instruments required in the present invention are essentially only a gas outlet pipe having an on-off valve a, a vacuum pump P, a bypass pipe having an on-off valve c, and an activated carbon filled container having an on-off valve d. Yes, and virtually all of the gas in the existing pipes is adsorbed and collected by an activated carbon container, and can be discharged to the outside at all.
  • the purge pipe, the first and second introduction pipes branched from the purge pipe, the silencer arranged in the first introduction pipe, the activated carbon adsorption tower, and the gas from the activated carbon adsorption tower Numerous pipes and equipment, such as a suction device, a bypass path, and a divergence pipe, are required, and the gas in the existing pipes is finally discharged to the atmosphere at the work site, which may cause an unexpected situation.
  • an activated carbon adsorption tower is provided in the middle of the gas introduction path. This is for adsorbing "odorous components contained in gas, such as carbon dioxide and sulfur components". The treated gas will eventually be released to the atmosphere. Further, since the activated carbon adsorption tower is merely disposed in the gas flow path, it is mainly for adsorbing odorous components such as sulfur components.
  • the activated carbon filled container is also used, but in the present invention, it is essential to use the activated carbon filled container in a vacuum state before use, and during purging work, the residual gas in the existing pipe is removed. Virtually all of the material is adsorbed and collected in an activated carbon-filled container and is not released to the outside at all, so it is safe and no unexpected events can occur. ' Figure 7 compares the differences between the two.
  • combustion work at the work site, release of the treated gas to the atmosphere, inert gas such as nitrogen for purging, and both ends of the pipe were necessary in the prior art.
  • the vacuum purge system shown in FIG. 5 was used, and the activated carbon filled container 9, that is, the activated carbon filled container shown in FIG. 6 was used as the recovery container.
  • the on-off valve 13 and the piping 16 in FIG. 6 correspond to the on-off valve (ie, gas inlet / outlet valve) d and the gas inlet / outlet pipe 8 in FIG. 5, respectively.
  • activated carbon As the activated carbon, a commercially available activated carbon (Yashigara Activated Carbon GA4-7, manufactured by Kayayu Co., Ltd.) that adsorbs hydrocarbons and sulfur compounds such as menus is used. (Container 11 in FIG. 6) was filled with about 10 kg to obtain an activated carbon filled container. Approximately 200 L of city gas can be recovered with one activated carbon filled container. Eight activated carbon-filled containers, which were previously evacuated with a vacuum pump and maintained in a vacuum state, were prepared.
  • activated carbon Yashigara Activated Carbon GA4-7, manufactured by Kayayu Co., Ltd.
  • the existing pipe 1 for city gas (13 A) was purged.
  • the closed portions 2 and 2 at both ends of the existing pipe 1 were closed. Since the geometric volume of is approximately 600 L and the pressure is 0.25 MPa, the gas volume under atmospheric pressure was estimated to be 1,500 L.
  • the gas outlet pipe 3 was arranged at the center of the vessel, and the activated carbon filled container 9 was previously evacuated and kept in a vacuum state as described above. The gas outlet pipe 3 becomes an air inlet pipe when introducing air. .
  • the on-off valve a was closed, and the on-off valves c and d were opened to adsorb the gas in the existing pipe 1.
  • the pressure in the activated carbon filling container 9 was monitored, and when the pressure became approximately atmospheric pressure from the vacuum state, the on-off valves c and d were closed.
  • the on-off valves (:, d In this way, the adsorption treatment was performed while replacing the activated carbon filled container 9.
  • the on-off valve c was closed and the on-off valve a was opened.
  • the gas in the existing pipe 1 was sucked by operating the vacuum pump, discharged to the activated carbon filled container 9 side, and absorbed in the activated carbon filled container 9. Until the pressure in the existing pipe 1 became close to OMPa The adsorption treatment was performed while appropriately replacing the activated carbon filling container 9. With this adsorption treatment, almost all the gas in the existing pipe 1 was adsorbed and collected in the activated carbon filling container 9. Thereafter, the on-off valves a and d were closed.
  • On-off valve a, c, d, vacuum pump, active The part consisting of the charcoal-filled container 9 is removed from the gas outlet pipe 3 arranged at the center of the existing pipe 1, and air is automatically introduced into the existing pipe 1 through the gas outlet pipe 3 (here, the air inlet pipe).
  • the gas composition in the existing pipe 1 was measured, and it was found that the air was 99% or more at 0% and the city gas (13A) was 1 vo 1% or less. It was confirmed that it was less than 1/4 of the lower explosion limit of gas (13A).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

既設配管または既設タンクからのガス導出管に、真空ポンプと、予め真空状態とし且つ既設配管または既設タンクからの全ガス量を十分に回収できる能力を有する活性炭充填容器を連結し、活性炭充填容器により既設配管または既設タンク内のガス圧が大気圧以下になるまでガスを吸着回収した後、残留ガスを真空ポンプを起動して活性炭充填容器に吐出させ、既設配管両端の閉塞部間または既設タンクの内圧が0MPaないしその近傍に達した時点で真空処理を完了し、次いで既設配管両端の閉塞部間または既設タンクにパージガスを導入してパージ作業を終了することを特徴とする既設配管または既殷タンク内ガスの真空パージ方法、および、そのための真空パージシステム。本発明によれば、既設配管や既設タンクなどの撤去や交換などの際に行われるガスパージを簡易、安全且つ確実に行うことができる。

Description

明細書 既設配管、 既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム 技術分野
本発明は、 既設配管内や既設タンク内のガスの真空パージ方法及びそのためのシス テムに関し、 より詳しくはガス配管等の既設配管や既設夕ンクの撤去や取り替えなど の際に行われる既設配管内や既設タンク内の残留ガスを簡易、 安全且つ確実に処理で きる既設配管内や既設タンク内のガスの真空パージ方法及びそのためのシステムに関 する。
背景技術
都市ガス等の既設ガス配管やガスメーターなどの撤去や取り替えに際しては、 撤去 や取り替えの対象となる既設ガス配管やガスメーターの上流、 下流を閉塞してガスの 流れを止め、 その両端の閉塞部間の配管に残留したガスを除去する必要がある。 ガス の除去には、 別途除去設備を用いるガス処理方法、 配管内の圧力が大気圧付近になる まで燃焼処理する方法、 あるいは配管内の圧力が大気圧付近になるまで放散する方法 などにより行われている。 このうち除去設備を用いるガス処理方法の場合には、 配管 のガス取出口より耐圧性のガスチューブや減圧弁を用いて少量ずつガス処理が行われ る。
また、 燃焼処理する方法の場合、 無動力では閉塞部配管内が大気圧に達した時点で 燃焼は継続できなくなり、 放散による場合にも同様に大気圧に達した時点で大気中に 放出できなくなる。 したがって、 ガス処理のための特別な除去設備を有しない既設配 管などの場合には、 配管の他端つまりガス取り出し部と相対する末端から窒素などの 不活性ガスを徐々に導入して配管内のガスをパージし、 再度燃焼処理あるいは放散処 理を行いながら処理が行われている。 図 1〜2はその状況を説明する図である。 図 1のとおり、 両端を閉塞部 2、 2で閉塞した既設配管 1の各閉塞部 2、 2の近傍 に開閉弁 aを備えたガス導出管 3と開閉弁 bを備えた窒素導入管 4を配置する。 ガス 導出管 3には燃焼器 5が連結されている。 開閉弁 aを開として燃焼器 5で燃焼処 す るが、 閉塞部 2、 2間の配管 1内が大気圧に達した時点で燃焼は継続できなくなる。 そこで、 図 2のように、 ガス導出管 3の配置位置と相対する位置に配置された窒素導 入管 4に窒素ボンべ 6を連結し、 窒素を開閉弁 bを介して配管 1内に導入する。 配管 1内のガスは窒素により し出され、 燃焼器 5で燃焼する。
また、 特別な除去設備を有する配管やガスメーターなどの場合を除き、 ガス配管内 やガスメーター内部に残留したガスは、 安全にガス処理ができる場所まで導き、 燃焼 器などを用いて処理している。 しかし、 住宅密集地や集合住宅、 あるいは地下配管な どでは、 当該配管箇所の位置と燃焼器などを配置する安全な場所との距離が離れてい る場合も多い。 そのような場合には、 当該既設配管から燃焼器などの処理設備までのガスチューブ やホースを長く引き回さなくてはならない。 しかし、 長いガスチューブやホースでは 、 運搬や取り扱いに労力を要し、 作業時間も長くなつてしまう。 また、 燃焼器側と窒 素等のパージ用不活性ガス導入側が離れた場所にある場合には、 図 2に示すように最 低二人以上の作業人員が必要となるといつた問題もある。
ところで、 特開 2 0 0 0 - 1 6 1.5 9 2号公報には、 地中埋設ガス管などの所定の 空間に存在するガスを排出するためのガスパージ装置が開示されている。 この技術 ( 以下 「先行技術」 という) では、 既設配管等の被パージ管、 パージ管、 パージ管から 分岐した第 1導入管と第 2導入管、 第 1導入管に配置された消音器、 活性炭吸着塔、 活性炭吸着塔からのガス吸引装置、 バイパス路、 放散管等が配置される。 消音器また は第 2導入管を経たパージガスは活性炭吸着塔へ導入され、 ここで炭化水素や硫黄成 分など、 ガスに含まれる有臭成分を吸着する。
活性炭吸着塔を通過して臭気を除去したパージガスはパイパス路から放散管を介し て大気中に放出される。 被パージ管内の圧力が大気圧とほぼ同様になつたのちは、 活 性炭吸着塔を経たパージガスはガス吸引装置で吸引され、 放散管を介して大気中に放 出される。 ガス吸引装置としては、 例えばコンプレッサーからの高圧空気を噴射させ るェジェク夕一方式の装置が用いられる。 このように、 先行技術では、 数多くの機器 、 配管を必要とし、 また、 活性炭吸着塔を経たガス中の炭化水素や硫黄成分などが皆 無ないし極微量であると問題はないが、 活性炭吸着塔での吸着除去が不十分であると 残留臭気や残留炭化水素に起因して不測の事態が起こり得る。 発明の開示
以上の問題は、 既設配管内のガスとは限らず、 既設タンク内のガスをパージするに 際しても同様に生じる。 そこで、 本発明は、 既設ガス配管や既設ガスタンクなどの撒 去や交換などの際に通常行われる既設配管内や既設タンク内のガスをパージするに際 して生じる以上の問題を解決することを目的とするものである。
すなわち、 本発明は、 既設配管内に残存するガスの燃焼による処理、 あるいはパー ジする容積に対して大量の窒素ガスを用いて残存するガスを押し出す処理などが不要 で、 安全且つ確実に既設配管内ガスを真空パージする方法及びそのためのシステムを 提供することを目的とし、 また既設タンク内に残存するガスの燃焼による処理などが 不要で、 安全且つ確実に既設タンク内ガスを真空パージする方法及びそのためのシス テムを提供することを目的とする。
本発明は、 両端が閉塞された既設配管内のガスの真空パージ方法であって、 既設配 管からのガス導出管に、 真空ポンプと、 予め真空状態とし且つ既設配管からの全ガス 量を十分に回収できる能力を有する活性炭充填容器を連結し、 活性炭充填容器により 既設配管内のガス圧が大気圧以下になるまでガスを吸着回収した後、 残留ガスを真空 ポンプを起動して活性炭充填容器に吐出させ、 既設配管両端の閉塞部間の内圧が 0 M P aないしその近傍に達した時点で真空処理を完了し、 次いで既設配管両端の閉塞部 間にパージガスを導入してパージ作業を終了することを特徴とする既設配管内ガスの 真空パージ方法及びそのためのシステムである。
また、 本発明は、 既設タンク内のガスの真空パージ方法であって、 既設タンクから のガス導出管に、 真空ポンプと、 予め真空状態とし且つ既設タンクからの全ガス量を 十分に回収できる能力を有する活性炭充填容器を連結し、 活性炭充填容器により既設 タンク内のガス圧が大気圧以下になるまでガスを吸着回収した後、 残留ガスを真空ポ ンプを起動して活性炭充填容器に吐出させ、 既設タンクの内圧が O M P aないしその 近傍に達した時点で真空処理を完了し、 次いで既設タンクにパージガスを導入してパ ージ作業を終了することを特徴とする既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのた めのシステムである。
本発明の真空パージ方法及びそのためのシステムによれば、 既設配管や既設タンク などの撤去や交換などの際に行われるガスパージを簡易、 安全且つ確実に行うことが できる。
図面の簡単な説明
図 1は、 従来における既設配管内ガスのパージの状況を説明する図である。
図 2は、 従来における既設配管内ガスのパージの状況を説明する図である。
図 3は、 本発明における既設配管内ガスのパージの態様例を示す図である。
図 4は、 本発明における既設配管内ガスのパージの態様例を示す図である。
図 5は、 本発明における既設配管内ガスのパージの他の態様例を示す図である。 図 6は、 本発明で使用する活性炭充填容器の態様例を説明する図である。
図 7は、 本発明と先行技術の異同を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明は、 既設配管両端の閉塞部間や既設タンク内の可燃性ガス、 希ガス、 あるい は毒性ガスを真空パージする方法及びそのためのシステムである。 以下では、 既設配 管内ガスの真空パージ方法及びシステムを中心に説明するが、 既設タンク内ガスの真 空パージ方法及ぴシステムの場合も同様である。
本発明においては、 両端の閉塞部で閉塞された既設配管内に残留したガスを該配管 内が真空になるまでパージする。 このため、 本発明においては、 容器に活性炭を充填 し、 且つ、 予め真空状態に保持した活性炭充填容器を用いることが重要である。 すな わち、 予め真空状態に保持し且つ既設配管からの全ガス量ないしほぼ全ガス量を十分 に回収できる能力を有する活性炭充填容器を既設配管からのガス導出管に連結して用 いる。 活性炭充填容器には開閉弁を配置したガス出入導管を連結配置し、 該導管に真 空ポンプを配置する。
ここで、 上記活性炭充填容器を予め真空状態に保持するとは、 活性炭充填容器内の 圧力を 0 M P aないしその近傍に達するまで真空にしてこの状態を保持することを意 味する。 そ.のように活性炭充填容器を予め真空状態にする処理は、 活性炭充填容器に 連結したガス出入導管を介して活性炭充填容器内のガスを真空ポンプにより吸引する ことで行い、 真空状態はガス出入導管に配置した開閉弁 ガス入出バルブ) を閉に することで保持する。 また、 上記既設配管からの全ガス量ないしほぼ全ガス量を十分 に回収できる能力を有する活性炭充填容器とは、 その全ガス量を活性炭充填容器の 1 個で十分に回収する能力を有する場合のほか、 活性炭充填容器の 2個以上の複数個で 十分に回収する能力を有する場合を意味する。 すなわち、 活性炭充填容器の 1個また は 2個以上によりその全ガス量を十分に回収できる能力をもたせる。
既設配管内の可燃性ガスとしては都市ガス、 天然ガス、 石油ガス、 水素等が挙げら れ、 既設配管内の希ガスとしてはヘリウム、 ネオン、 アルゴン、 クリプトン等が挙げ られ、 既設配管内の毒性ガスとしては塩素系ガス、 フッ素系ガス等が挙げられる。 本 発明は、 既設配管内のそれら可燃性ガス、 希ガス、 あるいは毒性ガスの真空パージと は限らず、 既設タンク内のそれらガスの真空パージにも同様に適用される。 活性炭充 填容器に充填する活性炭はそれらガスの種類に応じて適宜選定して用いられる。 そして、 既設配管内に残留したガスを予め真空状態に保持した活性炭充填容器によ り吸着回収する。 既設配管内の圧力が大気圧以下になった時点で、 既設配管からのガ ス導出管に配置した真空ポンプを起動し、 閉塞部間の既設配管内の圧力を 0 M P aな いしその近傍に達するまで真空にする。 真空ポンプの吐出側には活性炭充填容器が連 結されているので、 引続き活性炭充填容器でガスが吸着回収される。
ここで、 本明細書中、 「0 M P aないしその近傍:! 、 「0 M P aないしその近傍に 達するまで真空」 、 あるいは 「0 M P aないしその近傍に達した」 とは、 既設配管内 を上記のように真空にした後、 既設配管内にパージガスを導入した時点以降、 既設配 管内のごく僅かの残留ガス (すなわち、 パージガス導入前に O M P aないしその近傍 になるまで真空にしているので、 既設配管内はごく僅かの残留ガスだけとなる) を含 む/ ージガス自体安全である範囲内の残留ガス量ないし真空度、 またそれが漏洩して も安全である範囲内の残留ガス量ないし真空度を意味する。
閉塞部間の内圧が 0 M P aないしその近傍に達したことを確認して既設配管内の真 空処理を完了し、 閉塞部間にパージガス、 例えば大気を導入してパージ作業を終了す る。 なお、 本発明の内容としていうパージガスとは、 真空処理を完了した既設配管内 に導入する窒素等の不活性ガスまたは空気を意味する。 また、 既設配管内の圧力の測 定は、 好ましくは圧力計により行うが、 圧力計が既に既設配管に配置されている場合 にまそれを利用し、 既設配管に配置されていない場合には、 既設配管からのガス導出 管等に圧力計を配置することで計測する。
こうして、 本発明によれば、 既設配管内に残留したガスを、 閉塞部間の内圧が 0 M P aないしその近傍に達するまで、 活性炭充填容器ですベて吸着回収するので、 ガス を外部に放出することは一切なく、 既設配管内ガスを簡易、 安全且つ確実に処理する ことができる。 このため、 既設ガス配管などの既設配管の撤去や交換などの際に従来 現場で行われているガス燃焼、 あるいはパージする容積に対して大量の窒素ガスを用 いて残存するガスを押し出す処理などは一切不要である。
図' 3〜 5は本発明の態様例を示す図である。 これら図 3〜 5中、 図 1〜2と共通す る部材、 部分については同じ符号を付している。 図 3 ~ 4のとおり、 両端を閉塞部 2 、 2で閉塞した既設配管 1に開閉弁 aを備えたガス導出管 3を配置し、 ガス導出管 3 に、 真空ポンプ Pと、 開閉弁 cを備えるバイパス管 7と、 ガス入出導管 8に開閉弁 ( =ガス入出バルブ) dを備える回収容器 (活性炭充填容器) 9を連結する。 活性炭充 填容器 9は、 予め真空引きして真空状態に保持しておき、 真空ポンプ Pの吐出側にガ ス入出導管 8を介して連結、 配置される。 図 5は他の態様例を示す図で、 既設配管 1 に配置するガス導出管 3の位置等以外は図 3〜4の場合と同様である。
図 3において、 開閉弁 a、 c、 dを開として両端を閉塞した既設配管 1内のガスを 活性炭充填容器 9で吸着処理して収容する。 既設配管 1内の圧力が大気圧以下になつ た時点で、 開閉弁 cを閉とし、 真空ポンプ Pを作動させて既設配管 1内のガスを吸引 して活性炭充填容器 9側に吐出させ、 既設配管 1内のガス圧力が 0 M P aないしその 近傍になるまでガスを活性炭充填容器 9で吸着処理レて収容する。
このように、 既設配管 1内は 0 M P aないしその近傍になるまで真空状態となり、 また吸着処理により、 両端を閉塞した既設配管 1内の全てないし実質上全てのガスは 活性炭充填容器 9に吸着回収される。 その時点で、 図 4のとおり、 開閉弁 a、 dを閉 とし、 開閉弁 aを含むガス導出管 8を残して、 真空ポンプ P、 開閉弁 cを含むパイパ ス管 7及び開閉弁 dを含む活性炭充填容器 9を取り外した後、 開閉弁 aを開にす ¾。 すると、 空気がガス導出管 3を通して自動的に既設配管 1内に導入される。 なお、 こ の場合、 取り外し箇所に、 その取り付け ·取り外し用のワンタッチコネクタ一等のヮ ン夕ツチ式の機構を備えたものであれば、 開閉弁 aは開のままで取り外してもよい。 パージ作業はこれで終了する。
取り外した活性炭充填容器 9は、 パージ作業現塲とは別の安全な場所に運び、 真空 引きして吸着ガスを脱着させて再び真空状態にする。 こうして活性炭充填容器 9はパ ージ用として繰り返し使用することができる。 活性炭充填容器 9からの脱着ガスが都 市ガス等の可燃性ガスの場合には燃焼器で燃焼させて処理するか、 あるいは燃焼処理 に代えて回収し、 エネルギ源として利用するようにしてもよい。 また、 ヘリウム、 ネ オン、 アルゴン、 クリプトン等の希ガスの場合には、 回収して再利用することもでき る。
活性炭充填容器の容器としては、 スチール製 (例えばスチール製 1 8リットル缶) などの金属製容器を用いてもよいが、 上記のように取り外した活性炭充填容器は作業 現場とは別の安全な場所に運ぶ必要があるので、 軽量であるポリエチレン製ゃポリエ チレンテレフタレート製などのプラスチック容器であるのが好ましい。 プラスチック 容器自体、 その材質からして軽量であるが、 容器壁の厚さを、 容器内部を大気圧未満 に減圧すれば外形形状の全体が保持できない程度に収縮する厚さにすることでさらに 軽量とすることができる。 図 6はその態様例を説明する図である。 本態様例の活性炭 充填容器は、 本発明者らにより先に開発されたもので (特願 2 0 0 3 - 1 4 2 5 9 9 ) 、 本発明で用いる活性炭充填容器としても非常に有用である。
図 6中、 1 1はプラスチック容器で、 灯油や水を貯え、 あるいは運ぶのに用いられ るいわゆるポリタンク状の形のものを示しているが、 その形状は適宜選定できる。 1 2は活性炭、 1 3はバルブ (開閉弁) 、 1 4は压カセンサ一である。 活性炭 1 2は、 圧力センサー 1 4の部分を除き、 容器 1 1内空間の実質上全部に充填するので、 構造 材料として機能し、 容器 1 1はその内部を減圧ないし真空にしても著しく収縮するこ とがない。 バルブ 1 3は、 ガス入出導管 1 6を介して蓋 1 5に接続し、 圧力センサー 1 4は蓋 1 8を通る配線 1 7を介して警報機 1 9に接続される。 警報機 1 9により容 器 1 1内の圧力が大気圧以上であるか減圧状態であるかを作業者に知らせることがで きる。 2 0は把持部 (持ち手部分) である。
以上のとおり、 本発明において必要な導管、 器具は、 実質上、 開閉弁 aを備えたガ ス導出管、 真空ポンプ P、 開閉弁 cを備えるバイパス管及び開閉弁 dを備える活性炭 充填容器だけであり、 しかも既設配管内のガスは、 実質上すベて活性炭充填容器によ り吸着回収し、 外部へは一切放出し fよい。'これに対して、 前述先行技術では、 パージ 管、 パージ管から分岐した第 1導入管と第 2導入管、 第 1導入管に配置された消音器 、 活性炭吸着塔、 活性炭吸着塔からのガス吸引装置、 パイパス路、 放散管など数多く の配管、 機器が必要であり、 しかも既設配管内のガスは最終的に作業現場で大気に放 出するので不測の事態が起こり得る。
また、 先行技術ではガス導入路の途中に活性炭吸着塔を設けているが、 これは 「炭 ί匕水素や硫黄成分など、 ガスに含まれる有臭成分」 を吸着するためのものであり、 処 理済みガスはいずれ大気中に放出される。 また、 当該活性炭吸着塔は、 ただガス流通 路に配置されているだけてあるから、 主として硫黄成分など有臭成分を吸着するため のものである。 この点、 本発明でも活性炭充填容器を用いるが、 本発明においては、 その活性炭充填容器の使用に際し予め真空状態にして用いることが必須であり、 パー ジ作業中は既設配管内に残留したガスの実質上全てを活性炭充填容器により吸着回収 し、 外部へは一切放出しないので安全であり、 不測の事態は起こり得ない'。 図 7に、 両者の異同を対比して示している。
図 7のとおり、 本発明によれば、 前記先行技術では必要であった、 作業現場での燃 焼作業、 処理済みガスの大気への放出、 パージ用窒素などの不活性ガス、 配管両端部 での作業などが一切不要であり、 (1 ) 作業現場での燃焼作業を回避できる、 (2 ) 者 15市ガス等の可燃性ガスを大気に一切放出しない、 (3 ) パージ用窒素を多量に必要 としない、 (4 ) 配管一端部のみで作業ができる、 など各種有用な効果が得られる。 実施例
以下、 実施例に基づき本発明をさらに詳しく説明するが、 本発明が実施例に限定さ れないことはもちろんである。
本実施例では図 5に示す真空パージシステムを用い、 その活性.炭充填容器 9、 すな わち回収容器として図 6に示す活性炭充填容器を用いて実施した。 図 6における開閉 弁 1 3、 配管 1 6は、 それぞれ、 図 5における開閉弁 (すなわちガス入出バルブ) d 、 ガス入出導管 8に相当している。
活性炭としてはメ夕ンなどの炭化水素及び硫黄化合物を吸着するものとして市販さ れている活性炭 (キヤ夕ラー社製、 ヤシガラ活性炭 GA 4— 7 ) を用い、 これを幾何 容積 2 0 Lの容器 (図 6中、 容器 1 1 ) に約 1 0 k g充填し、 活性炭充填容器とした 。 本活性炭充填容器 1個で都市ガスとして約 2 0 0 L回収可能である。 予め真空ボン プで真空引きして真空状態に^持した本活性炭充填容器を 8個用意した。
本実施例では、 都市ガス (1 3 A) の既設配管 1をパ"ジした。 図 5のように、 既 設配管 1の両端の閉塞部 2、 2を閉塞した。 閉塞した既設配管 1内の幾何容積は約 6 0 0 L、 圧力が 0 . 2 5 M P aであるため、 大気圧下でのガス量は 1 , 5 0 0 Lと見 積られた。 両端の閉塞部 2、 2間の中央部にガス導出管 3を配置し、 上記のとおり予 め真空引きして真空状態に保持した活性炭充填容器 9を配置した。 該ガス導出管 3は 空気を導入するときには空気導入管となる。
開閉弁 aを閉、 開閉弁 c、 dを開として上記既設配管 1内のガスを吸着処理した。 活性炭充填容器 9内の圧力を監視し、 圧力が真空状態から大気圧付近になったところ で、 開閉弁 c、 dを閉とし、 活性炭充填容器 9を交換した後、 再び開閉弁 (:、 dを開 として吸着処理を続けた。 こうして活性炭充填容器 9を交換しながら吸着処理を行い 、 既設配管 1内の圧力が大気圧以下となった時点で、 開閉弁 cを閉じ、 開閉弁 aを開 に切り換え、 真空ポンプを作動させて既設配管 1内のガスを吸引し、 活性炭充填容器 9側へ吐出させて活性炭充填容器 9で吸着処理した。 既設配管 1内の圧力が O M P a 近傍になるまで適宜活性炭充填容器 9を交換しながら吸着処理を行った。 この吸着処 理により既設配管 1内のほぼ全てのガスは活性炭充填容器 9に吸着回収された。 その後、 開閉弁 a、 dを閉とし、 開閉弁 a、 c、 d、 真空ポンプ、 活性炭充填容器 9からなる部分を既設配管 1の中央部に配置したガス導出管 3から取り外し、 ガス導 出管 3 (ここでは空気導入管となる) を通して空気を自動的に既設配管 1内に導入し 、 パージ作業を終了した。 この時点で、 既設配管 1内のガス組成を測定したところ、' 空気 9 9 V 0 1 %以上、 都市ガス ( 1 3 A) 1 v o 1 %以下であり、 都市ガス ( 1 3 A) の爆発下限界の 1 / 4以下であることが確認された。

Claims

請求の範囲
1 . 両端が閉塞された既設配管内のガスの真空パージ方法であって、 既設配管から のガス導出管に、 真空ポンプと、 予め真空状態とし且つ既設配管からの全ガス量を十 分に回収できる能力を有する活性炭充填容器を連結し、 活性炭充填容器により既設配 管内のガス圧が大気圧以下になるまでガスを吸着回収した後、 残留ガスを真空ポンプ を起動して活性炭充填容器に吐出させ、 既設配管両端の閉塞部間の内圧が 0 M P aな いしその近傍に達した時点で真空処理を完了し、 次いで既設配管両端の閉塞部間にパ ージガスを導入してパージ作業を終了することを特徴とする既設配管内ガスの真空パ ージ方法。
2 . 請求項 1に記載の既設配管両端の閉塞部間のガスの真空パージ方法において、 前記活性炭充填容器が、 その内部を大気圧未満に減圧すれば外形形状の全体が保持で きない程度に収縮するプラスチック容器に活性炭を充填してなり、 且つ、 プラスチッ ク容器に接続したガス入出バルブを備えた活性炭充填容器であることを特徴とする既 設配管内ガスの真空パージ方法。
3 . 請求項 1または 2に記載の既設配管内のガスの真空パージ方法において、 前記 予め真空状態とし且つ既設配管からの全ガス量を十分に回収できる能力を有する活性 炭充填容器として 1個または複数個の活性炭充填容器を用いることを特徴とする既設 配管内ガスの真空パージ方法。
4 . 請求項 1〜 3のいずれか 1項に記載の既設配管内のガスの真空パージ方法にお いて、 前記ガスが可燃性ガス、 希ガスまたは毒性ガスであることを特徴とする既設配 管内ガスの真空パージ方法。
5 . 請求項 1〜4のいずれか 1項に記載の既設配管内のガスの真空パージ方法にお いて、 前記パージガスが窒素等の不活性ガスまたは空気であることを特徴とする既設 配管内ガスの真空パージ方法。
6 . 両端が閉塞された既設配管内のガスの真空パージシステムであって、 既設配管 からのガス導出管と、 これに連結した真空ポンプと、 ガス入出管を有し、 予め真空状 態とし且つ既設配管からの全ガス量を十分に回収できる能力を有する活性炭充填容器 とを備え、 活性炭充填容器により既設配管両端の閉塞部間のガスを大気圧以下になる まで吸着回収した後、 真空ポンプを起動して残留ガスをガス入出管を介して活性炭充 填容器に吐出させて吸着回収し、 既設配管両端の閉塞部間の内圧が 0 M P aないしそ の近傍に達した時点で真空処理を完了し、 次いでガス導出管から既設配管両端の閉塞 部間にパージガスを導入してパージ作業を終了するようにしてなることを特徴とする 既設配管内ガスの真空パージシステム。
7 . 請求項 6に記載の既設配管両端の閉塞部間のガスの真空パージシステムにおい て、 前記活性炭充填容器が、 その内部を大気圧未満に減圧すれば外形形状の全体が保 持できない程度に収縮するプラスチック容器に活性炭を充填してなり、 且つ、 プラス チック容器に接続したガス入出バルブを備えた活性炭充填容器であることを特徴とす る既設配管内ガスの真空パージシステム。
8 . 請求項 6または 7に記載の既設配管内のガスの真空パージシステムにおいて、 前記予め真空状態とし且つ既設配管からの全ガス量を十分に回収できる能力を有する 活性炭充填容器が 1個または複数個の活性炭充填容器であることを特徴とする既設配 管内ガスの真空パージシステム。
9 . 請求項 6〜 8のいずれか 1項に記載の既設配管内のガスの真空パージシステム において、 前記ガスが可燃性ガス、 希ガスまたは毒性ガスであることを特徴とする既 設配管内ガスの真空パージシステム。
1 0 . 請求項 6〜 9のいずれか 1項に記載の既設配管内のガスの真空パージシステ ムにおいて、 前記パージガスが窒素等の不活性ガスまたは空気であることを特徴とす る既設配管内ガスの真空パージシステム。 '
1 1 . 既設タンク内のガスの真空パージ方法であって、 既設タンクからのガス導出 管に、 真空ポンプと、 予め真空状態とし且つ既設タンクからの全ガス量を十分に回収 できる能力を有する活性炭充填容器を連結し、 活性炭充填容器により既設タンク内の ガス圧が大気圧以下になるまでガスを吸着回収した後、 残留ガスを真空ポンプを起動 して活性炭充填容器に吐出させ、 既設タンクの内圧が O M P aないしその近傍に達し た時点で真空処理を完了し、 次いで既設タンクにパージガスを導入してパージ作業を 終了することを特徴とする既設タンク内ガスの真空パージ方法。
1 2 . 請求項 1 1に記載の既設タンク内のガスの真空パージ方法において、 前記活 性炭充填容器が、 その内部を大気圧未満に減圧すれば外形形状の全体が保持できない 程度に収縮するプラスチック容器に活性炭を充填してなり、 且つ、 プラスチック容器 に接続したガス入出バルブを備えた活性炭充填容器であることを特徴とする既設タン ク内ガスの真空パージ方法。
1 3 . 請求項 1 1または 1 2に記載の既設タンク内のガスの真空パージ方法におい て、 前記予め真空状態とし且つ既設タンクからの全ガス量を十分に回収できる能力を 有する活性炭充填容器として 1個または複数個の活性炭充填容器を用いることを特徴 とする既設タンク内ガスの真空パージ方法。
1 4 . 請求項 1 1〜1 3のいずれか 1項に記載の既設タンク内のガスの真空パージ 方法において、 前記ガスが可燃性ガス、 希ガスまたは毒性'ガスであることを特徵とす る既設タンク内ガスの真空パージ方法。
1 5 . 請求項 1 1〜1 4のいずれか 1項に記載の既設タンク内のガスの真空パージ 方法において、 前記パージガスが窒素等の不活性ガスまたは空気であることを特徴と する既設タンク内ガスの真空パージ方法。
1 6 . 既設タンク内のガスの真空パージシステムであって、 既設タンクからのガス 導出管と、 これに連結した真空ポンプと、 ガス入出管を有し、 予め真空状態とし且つ 既設タンクからの全ガス量を十分に回収できる能力を有する活性炭充填容器とを備え 、 活性炭充填容器により既設タンクのガスを大気圧以下になるまで吸着回収した後、 真空ポンプを起動して残留ガスをガス入出管を介して活性炭充填容器に吐出させて吸 着回収し、 既設タンクの内圧が O M P aないしその近傍に達した時点で真空処理を完 了し、 次いでガス導出管から既設タンクにパージガスを導入してパージ作業を終了す るようにしてなることを特徴とする既設タンク内ガスの真空パージシステム。
1 7 . 請求項 1 6に記載の既設タンク内のガスの真空パージシステムにおいて、 前 記活性炭充填容器が、 その内部を大気圧未満に減圧すれば外形形状の全体が保持でき ない程度に収縮するプラスチック容器に活性炭を充填してなり、 且つ、 プラスチック 容器に接続したガス入出パルプを備えた活性炭充填容器であることを特徴とする既設 タンク内ガスの真空パージシステム。
1 8 . 請求項 1 6または 1 7に記載の既設タンク内のガスの真空パージシステムに おいて、 前記予め真空状態とし且つ既設タンクからの全ガス量を十分に回収できる能 力を有する活性炭充填容器が 1個または複数個の活性炭充填容器であることを特徴と する既設タンク内ガスの真空パージシステム。
1 9 . 請求項 1 6〜1 8のいずれか 1項に記載の既設タンク内のガスの真空パージ システムにおいて、 前記ガスが可燃性ガス、 希ガスまたは毒性ガスであることを特徴 とする既設タンク内ガスの真空パージシステム。 -
2 0 . 請求項 1 6〜1 9のいずれか 1項に記載の既設タンク内のガスの真空パージ システムにおいて、 前記パージガスが窒素等の不活性ガスまたは空気であることを特 徴とする既設タンク内ガスの真空パージシステム。
PCT/JP2004/013491 2003-09-09 2004-09-09 既設配管、既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム WO2005026603A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003316297A JP4313123B2 (ja) 2003-09-09 2003-09-09 既設配管、既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム
JP2003-316297 2003-09-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005026603A1 true WO2005026603A1 (ja) 2005-03-24

Family

ID=34308444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2004/013491 WO2005026603A1 (ja) 2003-09-09 2004-09-09 既設配管、既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4313123B2 (ja)
WO (1) WO2005026603A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3006813A1 (en) 2014-09-19 2016-04-13 Valvetight BV A method of preparing a pipeline system for maintenance
CN113154175A (zh) * 2021-02-01 2021-07-23 山西沃能化工科技有限公司 一种wlw-2400b真空泵余气回收改造方法
WO2022220676A1 (en) 2021-04-16 2022-10-20 Valvetight Holding Bv A method of preparing a system for a maintenance operation

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4757652B2 (ja) * 2006-02-13 2011-08-24 東京瓦斯株式会社 ガス配管のガス置換状態の判別方法、ガス配管の内部ガスの置換、回収方法、及びそのためのシステム
JP2007212412A (ja) * 2006-02-13 2007-08-23 Tokyo Gas Co Ltd 埋設地下タンク内部圧力の微減圧用ガス回収容器
JP2007255836A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd 配管接離装置およびそれを使用する配管接離方法
JP4606396B2 (ja) * 2006-09-15 2011-01-05 東京エレクトロン株式会社 処理ガス供給システム及び処理ガス供給方法
JP4943203B2 (ja) * 2007-03-26 2012-05-30 東京瓦斯株式会社 ガス吸着回収容器
JP2008240835A (ja) * 2007-03-26 2008-10-09 Tokyo Gas Co Ltd ガスを吸着材を用いて回収し、再利用する方法及びシステム
JP4937867B2 (ja) * 2007-09-14 2012-05-23 株式会社エイムテック Lpg再生装置
JP5694633B2 (ja) * 2008-01-31 2015-04-01 Jfeスチール株式会社 配管内のガス置換方法および配管内のガス置換装置
JP2017020594A (ja) * 2015-07-13 2017-01-26 川崎重工業株式会社 液化水素移送方法
JP7465776B2 (ja) 2020-09-29 2024-04-11 矢崎エナジーシステム株式会社 回収容器判定装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61496B2 (ja) * 1982-09-16 1986-01-09 Kogyo Gijutsuin
JPH09210295A (ja) * 1996-01-31 1997-08-12 Tokyo Gas Co Ltd ガスの貯蔵方法
JP2000161592A (ja) * 1998-11-24 2000-06-16 Osaka Gas Co Ltd ガスパージ装置およびガスパージ装置搭載車

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61496B2 (ja) * 1982-09-16 1986-01-09 Kogyo Gijutsuin
JPH09210295A (ja) * 1996-01-31 1997-08-12 Tokyo Gas Co Ltd ガスの貯蔵方法
JP2000161592A (ja) * 1998-11-24 2000-06-16 Osaka Gas Co Ltd ガスパージ装置およびガスパージ装置搭載車

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3006813A1 (en) 2014-09-19 2016-04-13 Valvetight BV A method of preparing a pipeline system for maintenance
NL2013505B1 (en) * 2014-09-19 2016-09-29 Valvetight B V A method of preparing a system for maintenance.
CN113154175A (zh) * 2021-02-01 2021-07-23 山西沃能化工科技有限公司 一种wlw-2400b真空泵余气回收改造方法
WO2022220676A1 (en) 2021-04-16 2022-10-20 Valvetight Holding Bv A method of preparing a system for a maintenance operation
NL2027992B1 (en) 2021-04-16 2022-10-31 Valvetight Holding Bv A method of preparing a system for a maintenance operation

Also Published As

Publication number Publication date
JP2005083475A (ja) 2005-03-31
JP4313123B2 (ja) 2009-08-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005026603A1 (ja) 既設配管、既設タンク内ガスの真空パージ方法及びそのためのシステム
KR100967773B1 (ko) 반응성 기체에 대한 누출 봉쇄 장치
JP4559382B2 (ja) ガス導管中での改良されたパージ効果
WO2017075152A1 (en) Fluid sampling
KR20030004085A (ko) 실린더캐비넷과 그 배관내의 잔류가스의 퍼지방법
WO2000014782A1 (fr) Dispositif d'apport de grande quantite de gaz de traitement de semiconducteurs
FR2718366A3 (fr) Appareil de confinement et d'épuration de gaz toxiques depuis un endroit de fuite et procédé qui lui est destiné.
JP3836417B2 (ja) ガスの回収方法およびガスの回収システム
TWI628358B (zh) 真空泵送及減量系統及沖洗一真空泵送及減量系統之一真空泵送配置之方法
JP4575673B2 (ja) ガソリンベーパーの回収方法及び回収装置
JP2007212412A (ja) 埋設地下タンク内部圧力の微減圧用ガス回収容器
JP2001204841A (ja) 粉末消火設備並びにその組立て施工方法
JP2006275463A (ja) ごみ処理炉用酸素富化空気の製造方法及びその製造設備
US11821564B2 (en) Method and apparatus to export fluid without discharge
JP6653276B2 (ja) プロセス流体のサンプリングシステム
CN211562188U (zh) 一种小部件的便捷在线清洗、净化装置
JP7082924B2 (ja) フッ素化合物除去装置、酸素除去装置
RU2785882C2 (ru) Способ ремонта магистрального газопровода и передвижная установка для его осуществления
KR102030816B1 (ko) 이산화탄소를 이용한 수트 제거 시스템 및 방법
JP2011038709A (ja) 精錬装置の排気方法および排気装置
TWI802029B (zh) 具冷凝器之中空纖維管式膜油氣回收系統及其方法
EP0823584A1 (en) Gas filling method and facility
JP2005188717A (ja) ガス回収方法およびガス回収装置ならびにガス回収システム
CN117753164A (zh) 气体输送系统的尾气处理设备、方法及半导体工艺系统
JP4065265B2 (ja) 二酸化炭素放流装置及び二酸化炭素放流方法

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SY TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC YU ZA ZM

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ NA SD SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG MD RU TJ TM AT BE BG CH CY DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
122 Ep: pct application non-entry in european phase