WO2018034228A1 - ガス検知システム及びガス検知方法 - Google Patents

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gas detection
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wavelength
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亮太 石川
義憲 井手
久一郎 今出
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コニカミノルタ株式会社
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    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3504Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid

Definitions

  • the present invention relates to a gas detection system and a gas detection method.
  • a projecting / receiving coaxial optical path using a perforated mirror and a mechanism for horizontal and vertical scanning are configured.
  • light of two wavelengths is used to cancel the change in the amount of light that is a disturbance.
  • the light quantity change of the background light is confirmed at the non-absorption wavelength obtained by looking at the non-absorption wavelength and the absorption wavelength, and the gas is detected at the absorption wavelength.
  • an infrared camera for gas detection can be output with an infrared thermography that detects gas in real time, and can be taken with a fast frame rate video.
  • the infrared camera for gas detection can be captured with a fast frame rate video, and the gas distribution can be detected quickly, but the wavelength band is cut with a band-pass filter to secure the amount of light necessary for the light reception sensitivity of the sensor and the amount of light absorbed by the gas. Therefore, since detection is performed in a wide band, it is easy to be affected by atmospheric water vapor and other gases, and it is difficult to accurately determine the gas type. In a gas detection system that detects a gas with a laser beam in the absorption band of the target gas, it is possible to accurately determine whether or not the gas is the target gas. When acquiring the gas distribution, the time required for two-dimensional scanning measurement of one surface of the measurement area, that is, the time for obtaining one frame is relatively long, and it is difficult to quickly grasp the gas distribution.
  • the present invention has been made in view of the above problems in the prior art, and an object thereof is to quickly and accurately grasp the gas type and gas distribution.
  • the invention described in claim 1 for solving the above-described problems includes a laser gas detection device that detects a gas with a laser beam having a wavelength in a target gas absorption band, and a wavelength band of a laser beam of the laser gas detection device.
  • the invention according to claim 2 is the gas detection system according to claim 1, wherein the gas type and its concentration / thickness product as the detection result can be displayed on the display device.
  • the invention according to claim 3 is the gas detection system according to claim 1 or 2, wherein the wavelength of the laser beam is set to an imaging wavelength band of the gas detection camera.
  • the invention according to claim 4 is the gas detection system according to claim 1 or 2, wherein the wavelength of the laser beam is set outside the imaging wavelength band of the gas detection camera.
  • the imaging wavelength band of the gas detection camera is set so as not to include the absorption band of the target gas in which the wavelength of the laser light is set, but to include another absorption band of the same gas type.
  • the invention according to claim 6 is any one of claims 1 to 4, wherein the laser gas detection device emits a plurality of the laser beams having different wavelengths to detect two or more different gas types. It is a gas detection system as described in above.
  • Invention of Claim 7 is provided with the control apparatus which carries out the movement control of the measurement point of the said laser gas detection apparatus to the gas area
  • the invention according to claim 8 uses the gas detection system according to any one of claims 1 to 6 and images a gas distribution by the gas detection camera, and at the same time, within the field of view of the gas detection camera.
  • the presence or absence of one kind or two or more kinds of gas is discriminated from the gas present in the gas by the laser gas detection device.
  • the present invention it is possible to quickly and accurately grasp the gas type and gas distribution by utilizing the detection accuracy of the gas type of the laser gas detection device and the speed of imaging of the gas distribution of the gas detection camera. it can.
  • FIG. 1 is a configuration block diagram showing an embodiment of a gas detection system of the present invention.
  • the example of a screen displayed on the display apparatus of the gas detection system which concerns on one Embodiment of this invention is shown. It is a graph which shows the wavelength characteristic of the light absorbency coefficient of various gas.
  • the example of a display of the two-dimensional distribution of gas in the gas detection system which concerns on one Embodiment of this invention is shown.
  • the example of a display of the two-dimensional distribution of gas in the gas detection system which concerns on one Embodiment of this invention is shown.
  • movement of the laser gas detection apparatus by the gas detection system which concerns on one Embodiment of this invention is shown.
  • movement of the laser gas detection apparatus by the gas detection system which concerns on one Embodiment of this invention is shown.
  • 2 is a graph showing a plurality of absorption bands of methane.
  • the gas detection system 10 of this embodiment includes a laser gas detection device 11, a camera 12, and a base unit 13.
  • the base unit 13 includes a display device, an image processing device, and a control device.
  • the laser gas detection device 11 emits laser light for detecting surrounding gas toward the target area as measurement light.
  • the laser gas detection device 11 emits laser light, receives measurement light that is reflected by a background object in the target area and returns, and calculates a measurement value of gas based on the received light signal.
  • laser light having a wavelength of a target gas absorption band and a non-absorption band is emitted from the laser gas detection device 11 and passed through the same space, and reflected by a background object such as a wall to be laser gas detection device 11
  • a method in which the arithmetic unit provided in the laser gas detection device 11 based on the received light signal takes the intensity ratio of the received light amount between the absorption band and the non-absorption band to calculate the concentration thickness product can be applied.
  • the laser gas detection device 11 projects and detects the measurement light with the measurement direction by the laser light directed to one point, and calculates the concentration thickness product.
  • the laser gas detection device 11 may have a function of performing two-dimensional scanning measurement.
  • the laser gas detection device 11 includes a scanning unit and its control unit. Based on the control of the control unit, the scanning unit deflects the measurement direction and moves the measurement point.
  • the scanning unit is a mirror incorporated in a light projecting / receiving light path in the laser gas detection device 11 such as an electric pan head capable of pan / tilt movement or a galvano mirror, and is accompanied by an actuator for changing the reflection direction thereof. You may comprise by an element. In this case, it is possible to output gas two-dimensional distribution information.
  • an infrared camera for gas detection that can be detected by infrared rays and can be output in a moving image format having a high frame rate in real time is applied, and in the present embodiment, a camera capable of simultaneously capturing visible light is applied.
  • the wavelength band of the laser light projected by the laser gas detection device 11 is narrow and is set to the target gas absorption band and the non-absorption band for reference.
  • the gas detection infrared camera (12) uses laser gas detection. The gas is imaged in a wide band wider than the wavelength band of the laser beam of the apparatus 11.
  • an infrared image 21 which is an image captured by the gas detection infrared camera (12) is displayed on the display screen 13a of the display device provided in the base unit 13, and the gas distribution can be grasped. Since the infrared imaging image 21 is superimposed and displayed on the simultaneously captured visible image 22, the gas distribution location is easily displayed for the user.
  • the laser gas detector 11 can detect its own position coordinate and measurement direction by positioning means such as a GPS receiver or a sensing device, and inputs the position coordinate and measurement direction to the base unit 13.
  • the camera 12 can detect its own position coordinates and optical axis direction by positioning means such as a GPS receiver or a sensing device, and inputs the same position coordinates and optical axis direction to the base unit 13.
  • the laser gas detection device 11 emits a plurality of laser beams having different wavelengths, and can detect two or more different gas types. In this embodiment, it is set so that methane, propane, and water vapor can be detected. As shown in FIG. 3, various other gas types can be set to be detectable. As shown in FIG.
  • the base unit 13 displays the concentration thickness product of methane, propane, and butane and the measurement point M1 of the concentration thickness product.
  • the measurement point M1 and its coordinates (X1, Y1) are displayed on the display screen 13a of the base unit 13.
  • the base unit 13 displays a two-dimensional scanning measurement range M2 by the laser gas detection device 11 and is output from the laser gas detection device 11.
  • a two-dimensional gas distribution as shown in FIGS. 4A and 4B is separately displayed by gradation representation or the like by screen switching or the like.
  • FIG. 4A shows an example in which each measurement point is displayed as a block, and the measurement value is expressed in gradation by color density.
  • the expression format is not limited.
  • the detection result by the laser gas detection device 11 and the captured image by the gas detection camera (12) are displayed. Therefore, the gas type and the gas distribution can be grasped quickly and accurately by using the detection accuracy of the gas type of the laser gas detection device and the rapidity of the imaging of the gas distribution of the gas detection camera.
  • the target area of the laser gas detection device 11 is set within the field of view of the gas detection camera (12), but it is difficult for the user to adjust the measurement point M1 in the gas area. Therefore, the laser gas detector 11 is provided with measuring direction deflecting means (which can be shared with a scanning unit for two-dimensional scanning measurement) such as an electric pan head or galvanometer mirror for deflecting the measuring direction. By instructing this, as shown in FIGS. 5A and 5B, the measurement point of the laser gas detection device 11 is controlled to move to the gas region (21) detected by the gas detection camera (12).
  • measuring direction deflecting means which can be shared with a scanning unit for two-dimensional scanning measurement
  • the measurement point of the laser gas detection device 11 is controlled to move to the gas region (21) detected by the gas detection camera (12).
  • the following modes can be implemented respectively for the wavelength of the laser beam used as the measurement light by the laser gas detection device 11 and the band setting of the gas detection camera.
  • One is a mode in which the wavelength of the laser beam is set to the imaging wavelength band of the gas detection camera.
  • the gas detection camera is subject to large disturbances such as water vapor and other gases, and the laser gas is detected so that the same gas as the gas detection camera is detected when the gas type is specified and the concentration of the detection gas is unknown.
  • the wavelength of the laser beam used as the measurement light by the detection device 11 the gas species and the concentration of the detection gas can be specified. It is effective for specific gas storage facilities where there is only one hazardous gas.
  • the other is a mode in which the wavelength of the laser beam is set outside the imaging wavelength band of the gas detection camera.
  • the wavelength of the laser beam is set outside the imaging wavelength band of the gas detection camera.
  • the other is a mode in which the imaging wavelength band of the gas detection camera is set so as not to include the absorption band of the target gas in which the wavelength of the laser beam is set, but to include another absorption band of the same gas type It is.
  • the laser gas detection device 11 detects gas in a wavelength band different from that of the gas detection camera, thereby preventing the laser light from becoming disturbance light for gas detection of the gas detection camera.
  • the imaging wavelength band of the gas detection camera is set to 3.3 ⁇ m band 32 and the wavelength of the laser light is set to 1.6 ⁇ m band 33. Set so that they do not overlap.
  • the camera for gas detection is suitable for obtaining the gas distribution quickly because the frame rate is fast and two-dimensional images can be obtained in real time. However, it is necessary to detect whether dangerous gas that is easily affected by other gases has been detected. The species cannot be determined. Since the laser gas detection device has a narrow wavelength band, it is difficult to be influenced by other gases and can accurately determine the gas. According to the present embodiment, the gas detected by the gas detection camera is determined by the laser gas detection device, so that it is possible to determine what kind of gas is obtained at the same time as obtaining a real-time gas distribution.
  • the laser gas detection device is capable of detecting two or more different gas types, so even in the case of a chemical plant or an oil refinery where a plurality of pipelines overlap, It is possible to identify from which pipeline the gas leak is occurring.
  • the present invention can be used to detect gas.

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Abstract

ガス検知システム(10)は、目的のガスの吸収帯域にある波長のレーザー光でガスを検知するレーザーガス検知装置(11)と、レーザーガス検知装置のレーザー光の波長帯域より広い広帯域でガスを撮像するガス検知用カメラ(12)と、レーザーガス検知装置による検知結果及びガス検知用カメラによる撮像画を表示する表示装置(13)とを備える。ガス検知用カメラの視野内に対象域を設定してレーザーガス検知装置により特定のガス種を測定する。

Description

ガス検知システム及びガス検知方法
 本発明は、ガス検知システム及びガス検知方法に関する。
 近年、ガス設備の老朽化や採掘現場のガスの漏えいが環境問題になっており、ガス漏えいの監視、ガス漏れ事故時のガス検知、ガス濃度分布の把握が求められている。
 空間でガスを検出する方法としては、レーザー光による1点測定が知られている。この方法は、目的のガスの吸収帯域と非吸収帯域の波長のレーザー光を測定器から発して同じ空間に通し、壁などの任意の反射物に反射させて測定器に戻し、受光光量の強度比をみることで、ガス検知を行う。レーザー光の光路上に目的のガスが存在すれば、非吸収帯域に対する吸収帯域の強度比が低下するからである。
 特許文献1に記載の発明にあっては、2次元走査計測を行うため、穴空きミラーを用いた投受同軸光路、水平垂直走査する機構が構成される。
 特許文献2に記載の発明にあっては、2波長の光を使い、外乱である光量の変化をキャンセルする。非吸収波長と吸収波長を見ることで得る、非吸収波長で背景光の光量変化を確認し、吸収波長でガスの検知を行う。
 一方、ガス検知用赤外線カメラはガスをリアルタイムで検出する赤外線サーモグラフィで出力でき、フレームレートの早い動画で撮れる。
特開2000-346796号公報 特開2011-237213号公報
 ガス漏れ事故時等にガス種とガス分布とを迅速かつ正確に把握することが求められる。
 ガス検知用赤外線カメラはフレームレートの速い動画で撮れガス分布を迅速に検知できるが、バンドパスフィルタで波長帯域を切り、センサの受光感度に必要な光量確保とガスによる光の吸収量を確保するために広い帯域で検知することとなってしまうから、大気の水蒸気や他のガスの影響を受けやすく、ガス種を正確に判別することが難しい。
 目的のガスの吸収帯域のレーザー光でガスを検知するガス検知システムにあっては、目的のガスか否かを正確に判別可能であるが、このレーザー光を2次元走査して2次元的なガス分布を取得する場合、測定エリアの一面の2次元走査測定に要する時間、すなわち、1フレームを得るための時間に比較的長期を要し、ガス分布を迅速に把握することが難しい。
 本発明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、ガス種とガス分布を迅速かつ正確に把握することを課題とする。
 以上の課題を解決するための請求項1記載の発明は、目的のガスの吸収帯域にある波長のレーザー光でガスを検知するレーザーガス検知装置と、前記レーザーガス検知装置のレーザー光の波長帯域より広い広帯域でガスを撮像するガス検知用カメラと、前記レーザーガス検知装置による検知結果及び前記ガス検知用カメラによる撮像画を表示する表示装置とを備え、前記ガス検知用カメラの視野内に前記レーザーガス検知装置の対象域が設定されたガス検知システムである。
 請求項2記載の発明は、前記表示装置に前記検知結果としてのガス種とその濃度厚み積が表示可能にされた請求項1に記載のガス検知システムである。
 請求項3記載の発明は、前記レーザー光の波長が前記ガス検知用カメラの撮像波長帯域に設定された請求項1又は請求項2に記載のガス検知システムである。
 請求項4記載の発明は、前記レーザー光の波長が前記ガス検知用カメラの撮像波長帯域外に設定された請求項1又は請求項2に記載のガス検知システムである。
 請求項5記載の発明は、前記レーザー光の波長が設定される目的のガスの吸収帯域を含まず、同ガス種の他の吸収帯域を含むように前記ガス検知用カメラの撮像波長帯域が設定された請求項4に記載のガス検知システムである。
 請求項6記載の発明は、前記レーザーガス検知装置は波長の異なる複数の前記レーザー光を出射し、異なる2以上のガス種を検知可能とされた請求項1から請求項4のうちいずれか一に記載のガス検知システムである。
 請求項7記載の発明は、前記ガス検知用カメラにより検知したガス領域に前記レーザーガス検知装置の測定点を移動制御する制御装置を備える請求項1から請求項6のうちいずれか一に記載のガス検知システムである。
 請求項8記載の発明は、請求項1から請求項6のうちいずれか一に記載のガス検知システムを用い、前記ガス検知用カメラによりガス分布を撮像すると同時に、前記ガス検知用カメラの視野内に存在するガスに対して前記レーザーガス検知装置により1種又は2種以上のガスの有無を判別することを特徴とするガス検知方法である。
 本発明によれば、レーザーガス検知装置のガス種の検知精度と、ガス検知用カメラのガス分布の撮像の迅速性を利用することで、ガス種とガス分布を迅速かつ正確に把握することができる。
本発明のガス検知システムの一実施形態を示す構成ブロック図である。 本発明の一実施形態に係るガス検知システムの表示装置に表示される画面例を示す。 各種ガスの吸光度係数の波長特性を示すグラフである。 本発明の一実施形態に係るガス検知システムにおけるガスの2次元分布の表示例を示す。 本発明の一実施形態に係るガス検知システムにおけるガスの2次元分布の表示例を示す。 本発明の一実施形態に係るガス検知システムによるレーザーガス検知装置の移動制御動作を示す。 本発明の一実施形態に係るガス検知システムによるレーザーガス検知装置の移動制御動作を示す。 メタンの複数の吸収帯域が示されるグラフである。
 以下に本発明の一実施形態につき図面を参照して説明する。以下は本発明の一実施形態であって本発明を限定するものではない。
 本実施形態のガス検知システム10は、レーザーガス検知装置11と、カメラ12と、ベースユニット13とを備える。ベースユニット13には、表示装置、画像処理装置、制御装置が含まれる。
 レーザーガス検知装置11は、周囲のガスを検出するためのレーザー光を測定光として対象域に向けて出射する。レーザーガス検知装置11は、レーザー光を出射し対象域の背景物体により反射して戻ってくる測定光を受光し、その受光信号に基づき、ガスの測定値を算出する。ガスの測定方式としては、目的のガスの吸収帯域と非吸収帯域の波長のレーザー光をレーザーガス検知装置11から発して同じ空間に通し、壁などの背景物体に反射させてレーザーガス検知装置11に戻し、その受光信号に基づきレーザーガス検知装置11に備わる演算部が、吸収帯域と非吸収帯域の受光光量の強度比をとって濃度厚み積を算出する方式を適用できる。基本的には、レーザーガス検知装置11は、レーザー光による測定方位を1点に向けて測定光を投受光して検出し濃度厚み積を算出する。レーザーガス検知装置11は、2次元走査測定する機能を有するものであってもよい。その場合、レーザーガス検知装置11は、走査部及びその制御部を備える。走査部が制御部の制御に基づき、測定方位を偏向して測定点を移動させる。走査部は、例えば、パン・チルト移動が可能な電動雲台や、ガルバノミラーなど、レーザーガス検知装置11内の投受光光路に組み込まれたミラーであってその反射方向を変更するアクチュエーターが付随した要素によって構成してもよい。この場合、ガスの2次元分布情報を出力することができる。
 カメラ12は、赤外線で検出することができ、リアルタイムにフレームレートの早い動画形式で出力できるガス検知用赤外線カメラが適用されるとともに、本実施形態では可視光撮影も同時に可能なものが適用される。
 レーザーガス検知装置11の投光するレーザー光の波長帯域は狭く、目的のガスの吸収帯域と、参照用として非吸収帯域に設定されるが、ガス検知用赤外線カメラ(12)は、レーザーガス検知装置11のレーザー光の波長帯域より広い広帯域でガスを撮像することとなる。
 ベースユニット13に備わる表示装置の表示画面13aに、図2に示すようにガス検知用赤外線カメラ(12)の撮像画である赤外線撮像画21が表示され、ガス分布が把握できる。同時撮影した可視画像22に赤外線撮像画21が重畳表示されるため、ユーザーにとってガス分布場所がわかりやすく表示される。
 レーザーガス検知装置11は、GPS受信機やセンシングデバイス等の測位手段によって自己の位置座標及び測定方位を検知可能であり、同位置座標及び測定方位をベースユニット13に入力する。カメラ12は、GPS受信機やセンシングデバイス等の測位手段によって自己の位置座標及び光軸方位を検知可能であり、同位置座標及び光軸方位をベースユニット13に入力する。
 レーザーガス検知装置11は波長の異なる複数のレーザー光を出射し、異なる2以上のガス種を検知可能とされている。本実施形態では、メタンとプロパンと水蒸気を検知可能に設定されている。図3に示すようにその他様々なガス種を検出可能に設定することができる。
 ベースユニット13は、図2に示すようにメタンとプロパンとブタンの濃度厚み積とそれらの濃度厚み積の測定点M1を表示する。ベースユニット13の表示画面13a中に測定点M1とその座標(X1,Y1)が表示される。なお、レーザーガス検知装置11に2次元走査測定させる場合は、ベースユニット13は、レーザーガス検知装置11による2次元走査測定の範囲M2を表示するとともに、レーザーガス検知装置11から出力される2次元分布情報に基づき、画面切り替え等により別途、図4A,4Bに示すようなガスの2次元分布を階調表現等により表示する。図4Aは各測定点をブロック表示し、測定値を色の濃さで階調表現した例である。図4Bは、測定値を等高線表現した例であるが表現形式は問わない。
 例えば以上のようにレーザーガス検知装置11による検知結果及びガス検知用カメラ(12)による撮像画を表示する。したがって、レーザーガス検知装置のガス種の検知精度と、ガス検知用カメラのガス分布の撮像の迅速性を利用することで、ガス種とガス分布を迅速かつ正確に把握することができる。
 ガス検知用カメラ(12)の視野内にレーザーガス検知装置11の対象域が設定されているが、ガス領域に測定点M1があるようにユーザーが調整することは難しい。そこで、レーザーガス検知装置11に測定方位を偏向する電動雲台、ガルバノミラー等の測定方位の偏向手段(2次元走査測定の走査部と共用できる)を設けておき、ベースユニット13の制御装置はこれに指令して、図5A,5Bに示すようにガス検知用カメラ(12)により検知したガス領域(21)にレーザーガス検知装置11の測定点を移動制御する。
 レーザーガス検知装置11が測定光とするレーザー光の波長と、ガス検知用カメラの帯域設定には以下の形態をそれぞれ実施できる。
 一つには、レーザー光の波長がガス検知用カメラの撮像波長帯域に設定された形態である。この場合、ガス検知用カメラでは、水蒸気や他のガスなどの外乱が大きく、ガス種の特定や検出ガスの濃度がどの程度かわからないところ、ガス検知用カメラと同じガスを検出するようにレーザーガス検知装置11が測定光とするレーザー光の波長を調整することで、ガス種や検出ガスの濃度を特定することができる。危険ガスが1種しかないような、特定ガスの貯蔵施設などに有効である。
 他の一つには、レーザー光の波長がガス検知用カメラの撮像波長帯域外に設定された形態である。この場合、レーザーガス検知装置11が測定光とするレーザー光の波長を、例えば水蒸気などどこでもあるような外乱を検出するように調整することで、ガス検知用カメラで複数のガスを検出した場合でも、そのガスが危険なガスか水蒸気かどうか判断可能である。また、レーザーガス検知装置11の対象域(測定点)がガス検知用カメラの視野内にあって、かつ、ガス検知用カメラにより検知されたガス領域外にある場合にも、他のガス(水蒸気等)の濃度を知ることでこれらのガスの影響を知ることができる。
 他の一つには、レーザー光の波長が設定される目的のガスの吸収帯域を含まず、同ガス種の他の吸収帯域を含むようにガス検知用カメラの撮像波長帯域が設定された形態である。図6に示すメタンの複数の吸収帯域31,32,33のようにガスの吸収帯域は一つだけでなく複数ある場合が多い。ガス検知用カメラと異なる波長帯域でレーザーガス検知装置11がガスを検知することで、レーザー光がガス検知用カメラのガス検知の外乱光になることを防ぐ。例えば、メタンであれば、3.3μm帯と1.6μm帯にメタンガスによる吸収帯域が存在するので、ガス検知用カメラの撮像波長帯域を3. 3μm帯32に、レーザー光の波長を1.6μm帯33に設定して両者が重複しないようにする。
 ガス検知用カメラは、フレームレートが速く2次元画像がリアルタイムに得られるため、ガス分布を迅速に得るに適しているが、他のガスの影響を受けやすく危険なガスが検知されたかどうかなどガス種の判別はできない。レーザーガス検知装置は波長帯域が狭いため他のガスの影響を受けにくく精度よくガスの判別が可能である。本実施形態によれば、ガス検知用カメラが検出したガスの判別をレーザーガス検知装置で行うことで、リアルタイムのガス分布得ると同時にガス種が何か判別することが可能になる。
 また本実施形態によれば、レーザーガス検知装置は異なる2種以上のガス種を検知可能とされているので、複数のパイプラインが重なっているような化学プラントや石油精製所などの場合でも、どのパイプラインからガス漏れが発生しているか特定することができる。
 本発明は、ガスを検知することに利用することができる。
10 ガス検知システム
11 レーザーガス検知装置
12 カメラ
13 ベースユニット
13a 表示画面
21 赤外線サーモグラフィ
22 可視画像

Claims (8)

  1. 目的のガスの吸収帯域にある波長のレーザー光でガスを検知するレーザーガス検知装置と、前記レーザーガス検知装置のレーザー光の波長帯域より広い広帯域でガスを撮像するガス検知用カメラと、前記レーザーガス検知装置による検知結果及び前記ガス検知用カメラによる撮像画を表示する表示装置とを備え、前記ガス検知用カメラの視野内に前記レーザーガス検知装置の対象域が設定されたガス検知システム。
  2. 前記表示装置に前記検知結果としてのガス種とその濃度厚み積が表示可能にされた請求項1に記載のガス検知システム。
  3. 前記レーザー光の波長が前記ガス検知用カメラの撮像波長帯域に設定された請求項1又は請求項2に記載のガス検知システム。
  4. 前記レーザー光の波長が前記ガス検知用カメラの撮像波長帯域外に設定された請求項1又は請求項2に記載のガス検知システム。
  5. 前記レーザー光の波長が設定される目的のガスの吸収帯域を含まず、同ガス種の他の吸収帯域を含むように前記ガス検知用カメラの撮像波長帯域が設定された請求項4に記載のガス検知システム。
  6. 前記レーザーガス検知装置は波長の異なる複数の前記レーザー光を出射し、異なる2以上のガス種を検知可能とされた請求項1から請求項4のうちいずれか一に記載のガス検知システム。
  7. 前記ガス検知用カメラにより検知したガス領域に前記レーザーガス検知装置の測定点を移動制御する制御装置を備える請求項1から請求項6のうちいずれか一に記載のガス検知システム。
  8. 請求項1から請求項6のうちいずれか一に記載のガス検知システムを用い、前記ガス検知用カメラによりガス分布を撮像すると同時に、前記ガス検知用カメラの視野内に存在するガスに対して前記レーザーガス検知装置により1種又は2種以上のガスの有無を判別することを特徴とするガス検知方法。
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