WO2016157434A1 - 回転機械の検査方法、回転機械 - Google Patents

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Abstract

 この回転機械(10)の検査方法は、流体(G)が流れる流路(50)を有した回転機械(10)の検査方法であって、回転機械(10)の外部と前記流路(50)とを連通する連通孔(61)を開閉する開閉弁(63)を有した接続口部(60)に、前記開閉弁(63)を閉じた状態で観察装置(100)の本体(121)を接続する工程(S1)と、前記開閉弁(63)を開き、前記連通孔(61)内に、前記観察装置(100)の前記本体(121)から突出する挿入ロッド(122)を挿入する工程(S2)と、前記挿入ロッド(122)の先端部(122b)に設けられた観察光学系により前記流路(50)内を観察する工程(S3)と、前記挿入ロッド(122)を前記連通孔(61)から抜き、前記開閉弁(63)を閉じる工程(S4)と、前記観察装置(100)の前記本体(121)を前記接続口部(60)から取り外す工程(S5)と、を備える。

Description

回転機械の検査方法、回転機械
 本発明は、回転機械の検査方法、回転機械に関する。
 各種プラントにおいては、プロセスガスを圧送するために遠心圧縮機が用いられている。遠心圧縮機によりプロセスガスを圧送する場合、プロセスガスの種類によっては、ガス中の成分が反応してポリマー状あるいはコークス状の固形物が流路に生成されることがある。また、固形物の生成には、圧縮工程においてプロセスガスの温度上昇が影響することがある。
 このような固形物が、遠心圧縮機の流路や回転部材に付着すると、付着した固形物によって流路内の流れに悪影響が及び、性能低下を招く。また、固形物の付着や剥離が生じると、回転部材におけるバランスが崩れ、振動の発生に繋がる。
 そこで、例えば、特許文献1には、遠心圧縮機の流路に付着・堆積する固形物を除去するため、スプレー式のノズルを設置し、微粒化した洗浄液を流路内に噴射する構成が開示されている。
特開2014-141975号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されたように、ノズルから洗浄液を流路内に噴射する構成においては、いかなるタイミングで洗浄液を噴射すべきかの判断が難しい。そこで、流路への固形物の付着・堆積状況を確認するために、遠心圧縮機を分解する等し、流路内を直接目視しなければならず、これには手間とコストがかかる。さらにはその確認作業中は、圧縮機を稼働させることができず、稼働率の低下に繋がる。
 本発明は、流路への固形物の付着・堆積状況を容易に確認して、メンテナンスの手間及びコストを抑えるとともに、圧縮率の稼働率を向上させることのできる回転機械の検査方法、回転機械を提供することを目的とする。
 本発明に係る第一態様によれば、回転機械の検査方法は、流体が流れる流路を有した回転機械の検査方法であって、回転機械の外部と前記流路とを連通する連通孔を開閉する開閉弁を有した接続口部に、前記開閉弁を閉じた状態で観察装置の本体を接続する工程と、前記開閉弁を開き、前記連通孔内に、前記観察装置の前記本体から突出する挿入ロッドを挿入する工程と、前記挿入ロッドの先端部に設けられた観察光学系により前記流路内を観察する工程と、前記挿入ロッドを前記連通孔から抜き、前記開閉弁を閉じる工程と、前記観察装置の前記本体を前記接続口部から取り外す工程と、を含んでいる。
 このような構成によれば、回転機械を分解することなく、外部から観察装置を挿入して、流路内の観察を行い、ケーシング内のガス流路への固形物の付着・堆積状況を確認することができる。
 また、接続口部に設けた開閉弁を閉じた状態で、観察装置の着脱を行うことで、回転機械を運転した状態でも検査を行うことができる。
 本発明に係る第二態様によれば、回転機械の検査方法は、第一態様において、前記観察装置で得た前記流路内の観察画像に基づき、前記流路内から固形物を除去すべきと判断される場合に、前記接続口部に洗浄液を噴射するインジェクションノズルを備えたインジェクション装置を接続し、前記流路内に前記洗浄液を噴射する工程をさらに含んでいてもよい。
 接続口部を、観察装置とインジェクション装置とで共用することで、既設の回転機械に、インジェクション装置接続用の接続口部が設けられていれば、その接続口部に観察装置を接続して固形物の付着状況を検査することができる。すなわち、インジェクション装置を取り付け可能な既設の回転機械に対しても、本発明を低コストで適用することができる。そして、インジェクション装置を用いることで、適切なタイミングで洗浄液を噴射して固形物の除去を行うことができる。
 本発明に係る第三態様によれば、回転機械の検査方法は、第一又は第二態様の何れかにおいて、前記接続口部が、前記流路が湾曲または屈曲している部分に臨むよう設けられているようにしてもよい。
 これにより、固形物が付着しやすい流路が湾曲または屈曲している部分を容易に観察することができる。さらに、流路が湾曲または屈曲している部分の一方の側に連続する流路や他方の側に連続する流路を容易に観察することができる。
 また、回転機械の運転中に挿入ロッドの先端部を流路内に挿入しても、流路が湾曲または屈曲している部分においては流体の流速も遅いため、流体の流れに与える損失を抑えることができる。
 本発明に係る第四態様によれば、回転機械は、流体が流れる流路、及び該流路と外部とを連通する連通孔が形成されたケーシングと、ケーシングの外部に設けられ、前記連通孔を開閉する開閉弁と、前記開閉弁に対して前記ケーシングから離間する側に接続され、内部に観察装置の挿入ロッドが挿入される管状のガイド部材と、前記ガイド部材の内周面に設けられ、前記ガイド部材と前記挿入ロッドとの間をシールするシール部材と、を備えている。
 このような構成によれば、回転機械を分解することなく、外部から観察装置を挿入して流路内の観察を行い、ケーシング内のガス流路への固形物の付着・堆積状況を確認することができる。
 また、観察装置を接続口部に対して挿抜する際に、シール部材によってケーシング内の流体が外部に漏出するのを防ぐことができる。
 本発明に係る第五態様によれば、回転機械は、第四態様において、前記開閉弁に、前記流路内に付着した固形物を除去する洗浄液を噴射するインジェクションノズルを備えたインジェクション装置が接続可能であってもよい。
 これにより、接続口部を、観察装置とオイルインジェクション装置とで共用することができ、オイルインジェクション装置を取り付け可能な既設の回転機械に対しても、本発明を低コストで適用することができる。そして、インジェクション装置を用いることで、適切なタイミングで洗浄液を噴射して固形物の除去を行うことができる。
 上述した回転機械の検査方法、回転機械によれば、流路への固形物の付着・堆積状況を容易に確認して、メンテナンスの手間及びコストを抑えるとともに、圧縮率の稼働率を向上させることが可能となる。
本発明の実施形態における回転機械の一例としての遠心圧縮機の構成を示す断面図である。 遠心圧縮機の要部を示す拡大断面図である。 遠心圧縮機の接続口部にボアスコープを装着した状態を示す断面図である。 接続口に装着したボアスコープの挿入ロッドをケーシング内に挿入した状体を示す断面図である。 本発明の実施形態の遠心圧縮機の検査方法の手順を示すフロー図である。
 図1に示すように、本実施形態の回転機械である遠心圧縮機(回転機械)10は、主として、ケーシング20と、ケーシング20内で中心軸O回りに回転自在に支持された回転軸30と、回転軸30に取り付けられて遠心力を利用してプロセスガス(流体)Gを圧縮するインペラ40と、を備えている。
 ケーシング20には、回転軸30の中心軸O方向に配列された複数のリング部材(ダイヤフラム)22が設けられている。また、このケーシング20には、縮径及び拡径を繰り返す内部空間21が設けられている。この内部空間21にはインペラ40が収容される。インペラ40を収容した際に、インペラ40同士の間となる位置にインペラ40を流通するプロセスガスGを上流側から下流側に流通させる静止部品側流路50が形成されている。
 ケーシング20の一端部20aにはプロセスガスGを外部から静止部品側流路50に流入させる吸込口23が設けられている。また、ケーシング20の他端部20bには、静止部品側流路50に連続して、プロセスガスGを外部に流出させる排出口24が設けられている。
 ケーシング20の一端部20a側及び他端部20b側には、それぞれ回転軸30の両端部を支持する支持孔25,26が形成されている。回転軸30は、これら支持孔25,26に、ジャーナル軸受27を介して中心軸O回りに回転自在に支持されている。また、ケーシング20の一端部20aには、さらにスラスト軸受28が設けられ、回転軸30は、その一端側30aが、スラスト軸受28を介して中心軸O方向に回転自在に支持されている。
 複数のインペラ40は、ケーシング20における各々のリング部材22の内部に、回転軸30の中心軸O方向に間隔を空けて収容されている。なお、図1において、インペラ40が6つ設けられている場合の一例を示しているが、インペラ40は、少なくとも1つ以上設けられていればよい。
 図2に示すように、インペラ40は、ディスク部41と複数のブレード部42とカバー部43とを備えた、いわゆるクローズドインペラであるが、カバー部43が設けられていないオープンインペラであってもよい。
 静止部品側流路50は、ディフューザ部51と、リターンベンド部52と、戻り流路部53と、から形成されている。
 ディフューザ部51は、インペラ40の外周側から、外周側に向けて延びるよう形成されている。
 リターンベンド部52は、ディフューザ部51の外周部に連続して形成されている。リターンベンド部52は、ディフューザ部51の外周部からケーシング20の他端部20b側に、断面視U字状に回り込み、内周側に向かうように形成されている。
 戻り流路部53は、リターンベンド部52から内周側に向けて形成されている。
 各インペラ40においては、ディスク部41、カバー部43、及び周方向に隣接するブレード部42によって囲まれる空間に、インペラ側流路55が形成されている。このインペラ側流路55は、各インペラ40において、ケーシング20の一端部20a側を向く端部55aが、静止部品側流路50の戻り流路部53の端部に対向し、反対側の端部55bは、外周側を向き、静止部品側流路50のディフューザ部51に対向するよう形成されている。
 このような遠心圧縮機10においては、吸込口23から静止部品側流路50に導入されたプロセスガスGは、回転軸30とともに中心軸O回りに回転するインペラ40のそれぞれにおいて、ブレード部42の径方向内側に近接する端部55aからインペラ側流路55に流入する。インペラ側流路55に流入したプロセスガスGは、ブレード部42の径方向外側に近接する端部55bから外周側に向かって流出する。そして、プロセスガスGが、インペラ側流路55内を径方向外側に向かって流通することで、プロセスガスGは圧縮される。
 各段のインペラ40から流出したプロセスガスGは、静止部品側流路50のディフューザ部51を通して外周側に流れ、リターンベンド部52において流れ方向を折り返し、戻り流路部53を通して後段側のインペラ40に送り込まれる。このようにして、ケーシング20の一端部20a側から他端部20b側に向けて多段に設けられたインペラ40のインペラ側流路55と静止部品側流路50を経ることで、プロセスガスGが多段に圧縮され、排出口24から送り出される。
 上記の遠心圧縮機10は、ボアスコープ100が接続可能な接続口部60をさらに備えている。ケーシング20には、挿入孔(連通孔)61が形成され、接続口部60は、接続管62と、挿入孔61を開閉可能な開閉弁63とを備えている。
 挿入孔61は、ケーシング20の外周面20fと静止部品側流路50内に臨む位置とを連通するように、ケーシング20に形成されている。この実施形態において、挿入孔61は、静止部品側流路50のリターンベンド部52の最外周部52tに開口して形成されている。
 接続管62は、筒状で、その一端62aが、ケーシング20の外周面20fに、挿入孔61に連通するよう固定されている。
 開閉弁63は、接続管62の他端62bにボルト(図示無し)等によって接続されている。開閉弁63は、接続管62及び挿入孔61に通じる管路63hを開閉する弁体63vを備えている。また、この開閉弁63は、接続管62側とは反対側の端部に、外周側に拡径したフランジ部63fが設けられている。このフランジ部63fに、後述するボアスコープ100やオイルインジェクション装置(図示無し)を着脱可能に接続できるようになっている。
 このような接続口部60は、各段のインペラ40の外周側に位置する各リターンベンド部52に設けられている。
 図3に示すように、ボアスコープ(観察装置)100は、固定サポート部110と、スコープ本体120と、を備えている。
 固定サポート部110は、フランジ部材111と、ガイドチューブ112と、スリーブ部材(ガイド部材)113と、サポートプレート114と、を備えている。
 フランジ部材111は、接続口部60のフランジ部63fに対し、ボルト等によって連結可能とされている。
 ガイドチューブ112は、管状で、フランジ部材111に一端が固定されている。このガイドチューブ112は、フランジ部材111を接続口部60のフランジ部63fに連結した状態で、接続管62に連通する。
 スリーブ部材113は、管状で、ガイドチューブ112の他端に装着されている。スリーブ部材113の内周面には、環状のシール部材115が設けられている。
 サポートプレート114は、板状で、スリーブ部材113の外周側に張り出すよう、スリーブ部材113に固定されている。サポートプレート114の外周部には、複数のガイド孔(図示無し)が形成されている。
 スコープ本体120は、本体部(本体)121と、スコープロッド(挿入ロッド)122と、サポートプレート123と、ガイドロッド124と、スペーサ125と、を備えている。
 本体部121は、撮像素子(図示無し)、制御部(図示無し)等を内蔵し、撮像した画像を電気信号に変換して外部に出力する。
 スコープロッド122は、本体部121に基端部122aが固定されている。スコープロッド122は、先端部122b側がスリーブ部材113内に挿入されている。スコープロッド122とスリーブ部材113との間には、シール部材115が介在され、シール性が確保されている。
 スコープロッド122の先端部122bには、撮像レンズ(図示無し)等の観察光学系が設けられ、観察光学系で撮像した画像は、光学的に本体部121に伝達される。
 サポートプレート123は、板状で、スコープロッド122の外周側に張り出すよう、スコープロッド122の外周面に一体に固定されている。
 ガイドロッド124は棒状をなし、サポートプレート123の外周部に、周方向に間隔を空けて複数本が設けられている。各ガイドロッド124は、スコープロッド122と平行に設けられ、その基端部124aは、サポートプレート123に一体に固定されている。ガイドロッド124は、先端部124b側が、固定サポート部110側のサポートプレート114に形成された上記のガイド孔(図示無し)に挿通されている。また、ガイドロッド124の先端部124bには、ガイドロッド124の外周側に突出するストッパ部材126(ナット等)が設けられている。
 スペーサ125は、サポートプレート123の外周部に、周方向に間隔を空けて複数本が設けられている。各スペーサ125は、サポートプレート123に、サポートプレート114に対向する側に一体に固定されている。スペーサ125は管状で、その内部にガイドロッド124が挿通されている。
 図3、図4に示すように、このようなボアスコープ100は、スコープ本体120が、固定サポート部110に対し、スコープロッド122の中心軸方向に沿って接離可能となっている。これは、スコープロッド122が、ガイドチューブ112にガイドされるとともに、各ガイドロッド124が、固定サポート部110側のサポートプレート114に形成されたガイド孔(図示無し)にガイドされることによる。
 図4に示すように、スコープ本体120は、各スペーサ125がサポートプレート114に突き当たることで、サポートプレート114に接近する方向への移動量が規制される。また、図3に示すように、ガイドロッド124の先端部124bに設けられたストッパ部材126によって、サポートプレート114から離間する方向への移動量が規制される。
 次に、上記したようなボアスコープ100を用いた遠心圧縮機10の検査方法について、図5を参照しながら説明する。接続口部60は、予めケーシング20に取り付けられている。
 遠心圧縮機10は、通常運転中、各接続口部60の開閉弁63は閉状態とする。これにより、静止部品側流路50から接続口部60を通してプロセスガスGがケーシング20外に漏れることはない。
 遠心圧縮機10を点検するには、まず、図3に示すように、接続口部60のフランジ部63fに、ボアスコープ100のフランジ部材111をボルト等によって連結する(ステップS1)。これによって、ボアスコープ100が接続口部60に装着される。
 次いで、開閉弁63を開状態に切り換える。続いて、図4に示すように、スコープ本体120を、サポートプレート114(ケーシング20の外周面20f)に接近する方向に移動させる。すると、スコープロッド122が、ガイドロッド124にガイドされながら、接続口部60の開閉弁63の管路63h、接続管62、挿入孔61に挿入される(ステップS2)。各スペーサ125がサポートプレート114に突き当たるまでスコープ本体120を移動させる。すると、スコープロッド122の先端部122bが、リターンベンド部52の最外周部52tから静止部品側流路50内に露出する。
 この状態で、スコープロッド122の先端部122bに設けられた撮像レンズ等の観察光学系(図示無し)で、静止部品側流路50内を観察し、撮像する(ステップS3)。撮像した画像は、本体部121で電気信号に変換され、外部の例えばモニタ装置等に出力され、画像として表示される。
 そこで、オペレータは、表示された画像に基づき、出力された静止部品側流路50内を観察し、静止部品側流路50への固形物SB(図2参照)の付着・堆積状況を確認する。このようにして、ボアスコープ100を用いることで、遠心圧縮機を分解することなく、静止部品側流路50内を目視して点検することができる。
 ボアスコープ100による点検後、スコープ本体120を、固定サポート部110から離間する方向に移動させる。すると、スコープロッド122が、接続口部60の開閉弁63の管路63h、接続管62、挿入孔61から抜ける。ガイドロッド124の先端部124bに設けられたストッパ部材126によってサポートプレート114の移動が停止されるまで、スコープ本体120を移動させ、接続口部60の開閉弁63を閉じる(ステップS4)。
 この後、フランジ部材111を、接続口部60のフランジ部63fから切り離すことで、ボアスコープ100を接続口部60から取り外す(ステップS5)。
 上記のボアスコープ100による点検の結果、静止部品側流路50内における固形物SBの付着・堆積状況が、固形物SBを除去すべき状態であると判断された場合、接続口部60に、オイルインジェクション装置(インジェクション装置:図示無し)を接続する。
 ここで、オイルインジェクション装置(図示無し)は、開閉弁63の管路63h、接続管62、挿入孔61に挿入されるインジェクションノズル(図示無し)を有している。このノズル(図示無し)を、開閉弁63の管路63h、接続管62、挿入孔61に挿入した状態で、ノズルの先端部から洗浄液用オイルを噴射する(ステップS6)。噴射された洗浄液用オイルにより、静止部品側流路50内の固形物SBが除去される。
 上述した実施形態の遠心圧縮機10の検査方法では、開閉弁63を有した接続口部60に、開閉弁63を閉じた状態でボアスコープ100のスコープ本体120を接続する工程(ステップS1)と、開閉弁63を開き、挿入孔61内に、ボアスコープ100のスコープロッド122を挿入する工程(ステップS2)と、スコープロッド122の先端部に設けられた観察光学系により静止部品側流路50内を観察する工程(ステップS3)と、スコープロッド122を挿入孔61から抜き、開閉弁63を閉じる工程(ステップS4)と、ボアスコープ100のスコープ本体120を接続口部60から取り外す工程(ステップS5)とが実行される。
 このような検査方法により、遠心圧縮機10を分解することなく、外部からボアスコープ100を挿入して、静止部品側流路50内の観察を行うことができる。したがって、ケーシング20内のガス流路への固形物SBの付着・堆積状況を容易に確認して、メンテナンスの手間及びコストを抑えることが可能となる。
 また、接続口部60に設けた開閉弁63を閉じた状態で、ボアスコープ100の着脱を行うことで、遠心圧縮機10を運転した状態でも検査を行うことができる。したがって、遠心圧縮機10の稼働率を向上させることができる。
 また、スリーブ部材113の内周面に、スコープロッド122とスリーブ部材113との間をシールするシール部材115が設けられている。これにより、ボアスコープ100を接続口部60に対して挿抜する際にも、シール性を維持し、ケーシング20内のプロセスガスGが外部に漏出しないようにできる。
 また、ボアスコープ100で得た静止部品側流路50内の観察画像に基づき、静止部品側流路50内から固形物SBを除去すべきと判断される場合に、接続口部60に洗浄液を噴射するオイルインジェクション装置を接続し、静止部品側流路50内に洗浄液を噴射するようにした。
 これにより、適切なタイミングで洗浄液を噴射して固形物SBの除去を行うことができる。
 また、接続口部60は、静止部品側流路50内に付着した固形物SBを除去する洗浄液を噴射するインジェクションノズルを備えたオイルインジェクション装置が接続可能である。これにより、接続口部60を、ボアスコープ100とオイルインジェクション装置とで共用することができる。
 また、既設の遠心圧縮機10に、オイルインジェクション装置接続用の接続口部60が設けられていれば、その接続口部60にボアスコープ100を接続して固形物SBの付着状況を検査することができる。すなわち、既設の遠心圧縮機10に対しても、上記実施形態を低コストで適用することができる。
 また、接続口部60は、静止部品側流路50が湾曲(又は屈曲)しているリターンベンド部52に挿入孔61が臨むよう設けられている。この挿入孔61にスコープロッド122の先端部122bを配置して静止部品側流路50内を観察すれば、固形物SBの付着しやすいリターンベンド部52を容易に観察することができる。さらに、リターンベンド部52の一方の側のディフューザ部51や他方の側の戻り流路部53を容易に観察することができる。
 また、遠心圧縮機10の運転中にスコープロッド122の先端部122bを静止部品側流路50内に挿入しても、リターンベンド部52においてはプロセスガスGの流速も遅いため、プロセスガスGの流れに与える損失を抑えることができる。
(その他の実施形態)
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、設計変更可能である。
 例えば、ボアスコープ100を装着できるのであれば、接続口部60の設置位置、挿入孔61の方向等は、いかなるようにしてもよい。
 また、上記実施形態で示したボアスコープ100や接続口部60の構成は一例に過ぎず、所要の機能を発揮することができるのであれば、上記に示した以外の構成としてもよい。
 また、上記実施形態では、接続口部60を、ボアスコープ100とオイルインジェクション装置とで兼用する構成としたが、ボアスコープ100用の接続口部60と、オイルインジェクション装置用の接続口部とを別々に設けてもよい。
 さらに、ボアスコープ100が接続される接続口部60を、固形物SBの生成を抑えるため、ケーシング20内の流路に水を噴射することによって流路の温度を低下させるウォーターインジェクション装置が接続されるようにしてもよい。
 さらに、遠心圧縮機10の構成も、上記実施形態では概略構成を説明したに過ぎず、適宜変更することが可能である。
 回転機械の外部と流体の流路とを連通する連通孔に設けられた接続口に、観察装置の本体を接続して観察を行うことで、流路への固形物の付着・堆積状況を容易に確認して、適切なタイミングで洗浄液の噴射等を行い、メンテナンスの手間及びコストを抑えるとともに、圧縮率の稼働率を向上させることができる。
 10  遠心圧縮機(回転機械)
 20  ケーシング
 20a  一端部
 20b  他端部
 20f  外周面
 21  内部空間
 22  リング部材
 23  吸込口
 24  排出口
 25,26  支持孔
 27  ジャーナル軸受
 28  スラスト軸受
 30  回転軸
 30a  一端側
 40  インペラ
 41  ディスク部
 42  ブレード部
 43  カバー部
 50  静止部品側流路(流路)
 51  ディフューザ部
 52  リターンベンド部
 52t  最外周部
 53  戻り流路部
 55  インペラ側流路
 55a  端部
 55b  端部
 60  接続口部
 61  挿入孔(連通孔)
 62  接続管
 62a  一端
 62b  他端
 63  開閉弁
 63f  フランジ部
 63h  管路
 63v  弁体
 100  ボアスコープ(観察装置)
 110  固定サポート部
 111  フランジ部材
 112  ガイドチューブ
 113  スリーブ部材(ガイド部材)
 114  サポートプレート
 115  シール部材
 120  スコープ本体
 121  本体部(本体)
 122  スコープロッド(挿入ロッド)
 122a  基端部
 122b  先端部
 123  サポートプレート
 124  ガイドロッド
 124a  基端部
 124b  先端部
 125  スペーサ
 126  ストッパ部材
 G  プロセスガス(流体)
 O  中心軸
 SB  固形物

Claims (5)

  1.  流体が流れる流路を有した回転機械の検査方法であって、
     回転機械の外部と前記流路とを連通する連通孔を開閉する開閉弁を有した接続口部に、前記開閉弁を閉じた状態で観察装置の本体を接続する工程と、
     前記開閉弁を開き、前記連通孔内に、前記観察装置の前記本体から突出する挿入ロッドを挿入する工程と、
     前記挿入ロッドの先端部に設けられた観察光学系により前記流路内を観察する工程と、
     前記挿入ロッドを前記連通孔から抜き、前記開閉弁を閉じる工程と、
     前記観察装置の前記本体を前記接続口部から取り外す工程と、
    を含む回転機械の検査方法。
  2.  前記観察装置で得た前記流路内の観察画像に基づき、前記流路内から固形物を除去すべきと判断される場合に、前記接続口部に洗浄液を噴射するインジェクションノズルを備えたインジェクション装置を接続し、前記流路内に前記洗浄液を噴射する工程をさらに含む請求項1に記載の回転機械の検査方法。
  3.  前記接続口部は、前記流路が湾曲または屈曲している部分に臨むよう設けられている、請求項1又は2に記載の回転機械の検査方法。
  4.  流体が流れる流路、及び該流路と外部とを連通する連通孔が形成されたケーシングと、
     ケーシングの外部に設けられ、前記連通孔を開閉する開閉弁と、
     前記開閉弁に対して前記ケーシングから離間する側に接続され、内部に観察装置の挿入ロッドが挿入される管状のガイド部材と、
     前記ガイド部材の内周面に設けられ、前記ガイド部材と前記挿入ロッドとの間をシールするシール部材と、
    を備える回転機械。
  5.  前記開閉弁に、前記流路内に付着した固形物を除去する洗浄液を噴射するインジェクションノズルを備えたインジェクション装置が接続可能である請求項4に記載の回転機械。
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