WO2021205574A1 - 施設管理システム - Google Patents

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WO2021205574A1
WO2021205574A1 PCT/JP2020/015847 JP2020015847W WO2021205574A1 WO 2021205574 A1 WO2021205574 A1 WO 2021205574A1 JP 2020015847 W JP2020015847 W JP 2020015847W WO 2021205574 A1 WO2021205574 A1 WO 2021205574A1
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terminal device
image
image data
inspection
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PCT/JP2020/015847
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Inventor
伸吾 金沢
Original Assignee
コニカミノルタ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management

Definitions

  • This disclosure relates to, for example, a facility management system that manages inspection results of gas well mining areas.
  • gas detection system for monitoring gas leaks in natural gas gas wells and gas treatment plants (hereinafter referred to as "gas well mining area”) has been developed and used.
  • a gas leak is detected by using a camera capable of visualizing gas.
  • An infrared camera is generally used as this camera.
  • Patent Document 1 includes an infrared camera and a visible light camera that capture an image (moving image) of an inspection area including an inspection target, an image processing unit that processes infrared image data captured by the infrared camera, and a display unit.
  • the gas detection device to have is described.
  • the image processing unit extracts an image of fluctuations caused by gas leakage from the image data in the inspection area.
  • the display unit displays an inspection image in which the image data of the fluctuation is superimposed on the image data of the inspection area captured by the visible light camera.
  • the location of the gas leak in the inspection area can be easily visually identified by visually recognizing the inspection image displayed on the display unit.
  • the image data obtained by the gas detector is stored in a predetermined server.
  • the visual inspection by the inspector is generally performed.
  • the inspector confirms the condition of the facility in the gas well mining area and records it on a text basis. What kind of inspection should be performed is determined by, for example, the EHS (Environment, Health, and Safety) standard, which is an American environmental safety and health standard.
  • the terminal device carried by the inspector has an application program installed in advance for performing an inspection conforming to the EHS standard, and the terminal device operates according to the application program.
  • the inspector patrols the gas well mining area while carrying the terminal device, and inputs the repair status of the facility to the terminal device as inspection data.
  • the inspection data input to the terminal device is stored in a predetermined server in the form of text data.
  • the administrator it took a lot of labor and time for the administrator to find out the inspection data (text data) of the EHS system corresponding to the image data of the gas detection system.
  • the data handled by the gas detection system is based on image data
  • the data handled by the EHS compliant inspection system is based on text data, so administrators can use different data formats. It took a lot of time and effort to search between the systems we handle.
  • the purpose of this disclosure is to provide a facility management system that can easily search for corresponding data even between systems that handle different data formats.
  • a facility management system that has first and second systems that handle different data formats.
  • a linking unit that links the data of the first system and the data of the second system corresponding to the data by assigning a common code.
  • Block diagram showing the overall configuration of the facility management system of the embodiment Block diagram showing the detailed configuration of the first system (gas detection system) Block diagram showing the detailed configuration of the second system Diagram used to explain the linking method using time code
  • the figure provided for the explanation of the associating method using the QR code (registered trademark).
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of the facility management system 1 of the embodiment.
  • the facility management system 1 of the present embodiment is used as a system for managing facilities in the gas well mining area.
  • the facility management system 1 has a first system 100 that handles image data as a base, and a second system 200 that handles text data as a base.
  • the first system 100 and the second system 200 are connected by a dedicated line or an internet line.
  • the first system 100 includes an image pickup device (camera) 110, a gas detection terminal device 120, an external terminal device 130, and a server 140.
  • the first system 100 is a so-called gas detection system.
  • the second system 200 has a text input terminal device 210 and a server 220.
  • the second system 200 is an EHS (Environment, Health, and Safety) compliant system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of the first system (gas detection system) 100.
  • the image pickup device 110 and the gas detection terminal device 120 are connected by a communication cable (not shown).
  • the inspector carries the image pickup device 110 and the gas detection terminal device 120 and patrols the gas well mining area to perform a gas leak inspection. Therefore, at the time of gas leak inspection, the image pickup device 110 and the gas detection terminal device 120 are arranged in the vicinity, the inspector captures an image with the image pickup device 110, and the captured image is displayed and recorded on the gas detection terminal device 120. ..
  • the image pickup device 110 may be connected to the gas detection terminal device 120 via wireless communication, or the image pickup device 110 and the gas detection terminal device 120 may be integrated.
  • the gas detection terminal device 120 and the external terminal device 130, and the external terminal device 130 and the server 140 are connected via a network such as the Internet.
  • the image pickup device 110 is a portable camera device that captures an inspection area including a gas production facility (tank, plant, etc.) to be inspected and generates infrared image data of the inspection area.
  • the image pickup device 110 may be a camera device fixed at a predetermined position.
  • the image pickup device 110 includes an infrared image pickup unit 111, a visible light image pickup unit 112, a position detection unit 113, and an angle detection unit 114.
  • the image pickup device 110 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) as a processor, a storage medium such as a ROM (Read Only Memory) storing a control program, and a working memory such as a RAM (Random Access Memory). , And has a communication circuit.
  • the functions of the above-mentioned parts are realized by the CPU executing the control program.
  • the infrared imaging unit 111 has a filter that allows infrared light to pass through and an infrared sensor including a CMOS image sensor, and obtains infrared image data of a predetermined gas by imaging infrared light.
  • the infrared imaging unit 111 can image methane gas or the like by capturing light in a wavelength range of, for example, 3.2 to 3.4 ⁇ m.
  • the infrared imaging unit 111 images, for example, an inspection region including a gas production facility to be inspected, and sequentially transmits infrared image data to the gas detection terminal device 120.
  • the infrared image data obtained by the infrared imaging unit 102 is a still image or a moving image, and shows the temperature distribution in the inspection region.
  • the visible light imaging unit 112 has a filter that allows visible light to pass through and a visible light sensor including a CMOS image sensor, and obtains visible light image data by imaging visible light.
  • the visible light imaging unit 112 images the inspection area in synchronization with the infrared imaging unit 111, and sequentially transmits the visible image data to the gas detection terminal device 120.
  • the visible image data generated by the visible light imaging unit 112 is a still image or a moving image.
  • the position detection unit 113 receives, for example, a GPS (Global Positioning System) signal, and detects the current position of the image pickup device 110 based on the received GPS signal.
  • the position detection unit 113 transmits the current position of the detected image pickup device 110 to the gas detection terminal device 120.
  • GPS Global Positioning System
  • the angle detection unit 114 detects, for example, a composite value of acceleration in the three axial directions generated in the image pickup device 110 main body based on a detection signal of an acceleration sensor (not shown) of the image pickup device 110, and uses the composite value as the composite value. Based on this, the imaging angle (imaging direction) imaged by the imaging device 110 is detected. The angle detection unit 114 transmits the detected imaging angle of the imaging device 110 to the gas detection terminal device 120.
  • the gas detection terminal device 120 is embodied by a mobile terminal such as a tablet terminal, a smartphone, a laptop terminal, or a wearable terminal.
  • the gas detection terminal device 120 can record the image data obtained by the image pickup device 110, and can perform image processing for gas detection based on the image data obtained by the image pickup device 110. There is.
  • the gas detection terminal device 120 visualizes the gas generated in the inspection area by using the received information (infrared image data, visible image data) from the image pickup device 110.
  • the gas detection terminal device 120 includes an image processing unit 121, a display unit 122, a recording unit 123, a playback unit 124, an input reception unit 125, and a transmission / reception unit 126.
  • the gas detection terminal device 120 is, for example, a work such as a CPU (Central Processing Unit) as a processor, a storage medium such as a ROM (Read Only Memory) storing a control program, and a RAM (Random Access Memory). It has a memory for use and a communication circuit. In this case, the functions of each part described later are realized by the CPU executing the control program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the image processing unit 121 acquires the infrared image data of the inspection region transmitted from the infrared imaging unit 111. Then, the image processing unit 121 performs predetermined image processing on the infrared image data in the inspection region, detects a portion where gas is present in the infrared image data, and visualizes the detected portion. The image processing unit 121 adds a specific color (for example, red) to a portion where gas exists in the infrared image data before image processing.
  • a specific color for example, red
  • a method of detecting gas from infrared image data in the inspection area will be briefly described.
  • a temperature change that is, a change in brightness in the infrared image data of the inspection area
  • the image processing unit 121 detects a portion where the gas is present based on such a temperature change. Since various known image processing methods can be applied to the gas detection method, detailed description here will be omitted.
  • the image processing unit 121 acquires the visible image data transmitted from the visible light imaging unit 112. Then, the image processing unit 121 generates the inspection image data by synthesizing the infrared image data after the image processing with the visible image data before the image processing.
  • the inspection image data is displayed as an inspection image on the display unit 122 and recorded on the recording unit 123.
  • the infrared image data after the above-mentioned image processing may be used as inspection image data without being combined with the visible image data.
  • the display unit 122 is composed of, for example, a liquid crystal display or an organic EL display.
  • the display unit 122 is a flat panel display with a touch panel.
  • the input receiving unit 125 receives various operation inputs by the user via an operation unit (touch panel) (not shown).
  • the recording unit 123 records the inspection image data output from the image processing unit 121.
  • the reproduction unit 124 reproduces the inspection image data recorded in the recording unit 123 and displays it on the display unit 122 based on the user operation received via the input reception unit 125.
  • the external terminal device 130 is a stationary personal computer arranged in, for example, a management office.
  • the external terminal device 130 includes an input receiving unit 131, a transmitting / receiving unit 132, and a display unit 133.
  • the input receiving unit 131 is a keyboard, a mouse, or the like.
  • the external terminal device 130 transmits / receives data to / from the gas detection terminal device 120 and the server 140 via the transmission / reception unit 132 in response to an operation of the input reception unit 131 by the user.
  • the external terminal device 130 can, for example, store the data obtained by the gas detection terminal device 120 in the server 140, and at the same time, read the data stored in the server 140 at any time and display it on the display unit 133. Can be done.
  • the external terminal device 130 can read the data stored in the server 220 of the second system 200 and display it on the display unit 133.
  • the server 140 is, for example, a cloud server.
  • the server 140 transmits the stored moving image data to the gas detection terminal device 200.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a detailed configuration of the second system 200.
  • the second system 200 has a text input terminal device 210 and a server 220.
  • the text input terminal device 210 is embodied by a mobile terminal such as a tablet terminal, a smartphone, a laptop terminal, or a wearable terminal.
  • the text input terminal device 210 may be any portable terminal device having a text input function.
  • the text input terminal device 210 has a display unit 211, an input reception unit 212, a camera 213, and a linking unit 214.
  • the text input terminal device 210 includes, for example, a CPU as a processor, a storage medium such as a ROM in which a control program is stored, a working memory such as a RAM, and a communication circuit.
  • a CPU as a processor
  • a storage medium such as a ROM in which a control program is stored
  • a working memory such as a RAM
  • a communication circuit In this case, the functions of each part described later are realized by the CPU executing the control program.
  • the text input terminal device 210 stores an application program for performing an inspection determined by EHS (Environment, Health, and Safety) in a storage medium such as a ROM. As a result, the text input terminal device 210 displays the inspection items and the like on the display unit 211, prompts the user (inspector) to input the inspection data, and inputs the inspection data via the input reception unit 212. Output to server 220.
  • EHS Environment, Health, and Safety
  • the display unit 211 is composed of, for example, a liquid crystal display or an organic EL display.
  • the display unit 211 is a flat panel display with a touch panel.
  • the input receiving unit 212 is a touch panel.
  • inspection items are displayed on the display unit 211.
  • the user inputs the inspection data via the input reception unit 212.
  • a repair status confirmation column for facilities in the gas well mining area is displayed as an inspection item, and the user inputs the confirmed repair status as inspection data.
  • “repair of tank 1 is completed” is input as inspection data.
  • the linking unit 214 assigns a code common to image data such as a time code or URL from the input reception unit 212 or the camera 213 to the inspection data input by the input reception unit 212.
  • This common code corresponds to the image data obtained by the gas detection terminal device 120 of the first system 100, and thus the image data of the first system 100 and the inspection data of the second system 200 via the common code. Is linked.
  • the associated inspection data is stored in the server 220.
  • FIGS. 4 and 5 are diagrams for explaining the associative method according to the present embodiment.
  • the inspector carries out the inspection while carrying both the gas detection terminal device 120 and the text input terminal device 210.
  • the inspector first acquires the image data using the gas detection terminal device 120, and then inputs the inspection data using the text input terminal device 210 at the same place.
  • the image data and the inspection data are linked by using a time code as a common code. This will be described in detail.
  • an instruction such as "Please input the time code for linking" is displayed on the display unit 211 of the text input terminal device 210.
  • the image as shown in FIG. 4 is displayed on the display unit 122 of the gas detection terminal device 120. That is, the time code 12 representing the time when the captured image 11 is captured is displayed on the same screen as the captured image 11.
  • the time when the most recent captured image 11 was captured is 20:09:11, "200911” is displayed as the time code 12.
  • the inspector who visually observes the time code 12 inputs "200911" from the input reception unit 212 of the text input terminal device 210.
  • the linking unit 214 the image data of the first system 100 and the inspection data of the second system 200 are linked by the time code 12.
  • the image data and the inspection data are linked by using the URL of the image data as a common code.
  • an instruction such as "Please read the QR code (registered trademark) for linking" is displayed on the display unit 211 of the text input terminal device 210.
  • the image as shown in FIG. 5 is displayed on the display unit 122 of the gas detection terminal device 120. That is, the QR code (registered trademark) 13 representing the URL of the captured image 11 is displayed on the same screen as the captured image 11.
  • the inspector images the QR code (registered trademark) 13 with the camera 213 of the text input terminal device 210.
  • the linking unit 214 the image data of the first system 100 and the inspection data of the second system 200 are linked by the URL indicated by the QR code (registered trademark) 13.
  • the time code as shown in FIG. 4 is input to the gas detection terminal device 120 at the timing of inputting the time code or the QR code (registered trademark) to the text input terminal device 210.
  • a QR code (registered trademark) 13 as shown in 12 or FIG. 5 needs to be displayed. That is, the displays need to be synchronized.
  • This display synchronization may be realized, for example, by synchronizing the text input terminal device 210 and the gas detection terminal device 120 by communication such as Bluetooth (registered trademark), and the inspector manually switches the screen. It may be realized.
  • the external terminal device 130 can access the server 140 and display the image data stored in the server 140. At this time, by designating the imaging date and time, the user can view the image data captured on the imaging date and time on the external terminal device 130.
  • the external terminal device 130 transfers the inspection data corresponding to the image data to the server 220 as needed by the user. It can be immediately read from and displayed. That is, the user can immediately see the inspection data corresponding to the image data in the second system 200 different from the first system 100 without performing a special search operation different from the first system 100. Become.
  • FIG. 6 shows a display example of image data and inspection data displayed on the display unit 133 of the external terminal device 130.
  • the image data obtained by the first system 100 is displayed in the image data display area AR1
  • the inspection data obtained by the second system 200 associated with the image data is displayed in the inspection data display area AR2. Will be done.
  • the user can see the image data and the corresponding inspection data on one screen, so that the situation of the facility can be grasped quickly and comprehensively.
  • the data (image data) of the first system 100 is used.
  • Etc.) and the data (inspection data, etc.) of the second system 200 corresponding to the data are linked by assigning a common code (time code, URL, etc.) to the linking unit 214 and the first system 100.
  • An output unit that integrates and outputs the data of the first system 100 and the data of the second system 200 that correspond to each other by acquiring the data associated with each other from the server 140 and the server 220 of the second system 200.
  • the present invention is not limited to this, and the image data and the inspection data are linked by another common code. May be good.
  • the output unit that integrates and outputs the data of the first system 100 and the data of the second system 200 associated with each other is the external terminal device 130 provided in the first system 100.
  • the output unit of the present invention is not limited to this, and may be, for example, a terminal device provided in the second system 200.
  • each data is displayed on the same screen.
  • the output method is not limited to this. For example, it may be output on a separate page.
  • the present invention is not limited to this, and the first system handles different data formats. And widely applicable to facility management systems with a second system.
  • the present invention can be applied to, for example, a facility management system that manages inspection results of a gas well mining area.

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Abstract

施設管理システム(1)は、第1システム(100)のデータ画像データと、当該画像データに対応する第2システム(200)の検査データとを共通のコードを付与することにより紐付ける紐付け部と、第1システム(100)のサーバー(140)及び第2システム(200)のサーバー(220)から、互いに紐付けられたデータを取得することにより、互いに対応する第1システム(100)のデータと第2システム(200)のデータとを統合して出力する外部端末装置(130)と、を有する。

Description

施設管理システム
 本開示は、例えばガス井戸採掘エリアの検査結果を管理する施設管理システムに関する。
 従来、天然ガスのガス井戸やガス処理プラントなど(以下これを「ガス井戸採掘エリア」と呼ぶ)でのガス漏れを監視するガス検出システムが開発され、使用されている。このガス検出システムにおいては、ガスを可視化可能なカメラを用いることでガス漏れを検知する。このカメラとしては一般に赤外線カメラが用いられる。
 特許文献1には、検査対象を含む検査領域の画像(動画)を撮像する赤外線カメラ及び可視光カメラと、赤外線カメラにより撮像された赤外画像データを処理する画像処理部と、表示部とを有するガス検出装置が記載されている。画像処理部は、検査領域の画像データからガス漏れに起因するゆらぎの画像を抽出する。そして、表示部は、可視光カメラにより撮像された検査領域の画像データにゆらぎの画像データが重ね合わされた検査画像を表示する。
 特許文献1に記載されたガス検出装置を用いれば、表示部に表示された検査画像を視認することにより、検査領域におけるガス漏れの場所を視覚的に容易に特定することができる。一般に、ガス検出装置によって得られた画像データは、所定のサーバーに格納される。
 ガス井戸採掘エリアの施設管理では、上述したようなガス検出装置を用いた画像によるガス検出が行われるのに加えて、検査員による目視による検査が行われることが一般的である。この目視による検査は、検査員がガス井戸採掘エリアの施設の状況を確認してテキストベースで記録するようになっている。どのような検査を行うべきかは、例えば、アメリカの環境安全衛生規格であるEHS(Environment, Health, and Safety)基準で決められている。
 実際上、検査員が携帯している端末装置には、予めEHS基準に準拠した検査を行うためのアプリケーションプログラムがインストールされており、端末装置は当該アプリケーションプラグラムに従って動作する。検査員は、端末装置を携帯しながらガス井戸採掘エリアを巡回し、施設の修理状況などを検査データとして端末装置に入力する。端末装置に入力された検査データは、テキストデータの形式で所定のサーバーに格納される。
特開2012-058093号公報
 ところで従来、特許文献1に記載されているようなガス検出システムで保持されている画像データと、EHSに準拠した検査システムで保持されている検査データ(テキストデータ)とを、利便性良く検索できるシステムについては十分な検討がなされていなかった。
 このため、例えば、管理者がガス検出システムの画像データに対応する、EHSシステムの検査データ(テキストデータ)を見つけ出すためには、多くの労力と時間が必要であった。特に、ガス検出システムで扱われているデータは画像データがベースなのに対して、EHS準拠の検査システムで扱われているデータはテキストデータがベースであり、そのため、管理者は、互いに異なるデータフォーマットを取り扱うシステム間での検索を行わなければならず、非常に手間を要した。
 本開示の目的は、取り扱うデータフォーマットが異なるシステム間においても、対応するデータを容易に検索することができる施設管理システムを提供することである。
 本開示の施設管理システムの一つの態様は、
 それぞれ取り扱うデータフォーマットが異なる第1及び第2システムを有する施設管理システムであって、
 前記第1システムのデータと、当該データに対応する前記第2システムのデータとを共通のコードを付与することにより紐付ける紐付け部と、
 前記第1システムのサーバー及び前記第2システムのサーバーから、互いに紐付けられたデータを取得することにより、互いに対応する前記第1システムのデータと前記第2システムのデータとを統合して出力する出力部と、
 を備える。
 本開示によれば、取り扱うデータフォーマットが異なるシステム間においても、対応するデータを容易に検索することができる施設管理システムを実現できる。
実施の形態の施設管理システムの全体構成を示すブロック図 第1システム(ガス検出システム)の詳細構成を示すブロック図 第2システムの詳細構成を示すブロック図 タイムコードを用いた紐付け方法の説明に供する図 QRコード(登録商標)を用いた紐付け方法の説明に供する図 統合表示の画像例を示す図
 以下、本開示の実施の形態を、図面を参照して説明する。
 <1>施設管理システムの全体構成
 図1は、実施の形態の施設管理システム1の全体構成図である。本実施の形態の施設管理システム1は、ガス井戸採掘エリア内の施設を管理するシステムとして使用される。
 施設管理システム1は、画像データをベースとして取り扱う第1システム100と、テキストデータをベースとして取り扱う第2システム200と、を有する。第1システム100と第2システム200は、専用回線やインターネット回線により接続されている。
 第1システム100は、撮像装置(カメラ)110と、ガス検出端末装置120と、外部端末装置130と、サーバー140と、を有する。第1システム100は、いわゆるガス検出システムである。
 第2システム200は、テキスト入力端末装置210と、サーバー220とを有する。第2システム200は、EHS(Environment, Health, and Safety)に準拠したシステムである。
 <2>第1システム(ガス検出システム)の構成
 図2は、第1システム(ガス検出システム)100の詳細構成を示すブロック図である。撮像装置110とガス検出端末装置120との間は、通信ケーブル(図示しない)によって接続される。検査員は、撮像装置110と、ガス検出端末装置120とを携帯してガス井戸採掘エリア内を巡回してガス漏洩検査を行う。よって、ガス漏洩検査時に撮像装置110とガス検出端末装置120は近傍に配置され、検査員は、撮像装置110で画像を撮像し、その撮像画像は、ガス検出端末装置120に表示及び記録される。なお、撮像装置110は、ガス検出端末装置120と無線通信を介して接続されてもよいし、撮像装置110とガス検出端末装置120とが一体でもよい。
 ガス検出端末装置120と外部端末装置130との間、及び、外部端末装置130とサーバー140との間は、インターネットなどのネットワークを介して接続されている。
 まず、撮像装置100の構成について説明する。撮像装置110は、携帯可能なカメラ装置であり、検査対象であるガス生産施設(タンク、プラントなど)を含む検査領域を撮像し、検査領域の赤外線画像データを生成する。なお、撮像装置110は、所定位置に固定されたカメラ装置であってもよい。
 撮像装置110は、赤外線撮像部111と、可視光撮像部112と、位置検出部113と、角度検出部114とを有する。なお、撮像装置110は、図示しないが、例えば、プロセッサとしてのCPU(Central Processing Unit)、制御プログラムを格納したROM(Read Only Memory)などの記憶媒体、RAM(Random Access Memory)などの作業用メモリ、及び通信回路を有する。この場合、上記した各部の機能は、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
 赤外線撮像部111は、赤外光を通過させるフィルターと、CMOSイメージセンサーなどからなる赤外線センサーとを有し、赤外光を撮像することで所定ガスの赤外画像データを得る。赤外線撮像部111は、例えば3.2~3.4μmの波長域の光を撮像することで、メタンガスなどを撮像することができる。赤外線撮像部111は、可視光撮像部112と同期した状態で、例えば、検査対象であるガス生産施設を含む検査領域を撮像し、赤外画像データをガス検出端末装置120に順次送信する。赤外線撮像部102により得られた赤外画像データは、静止画又は動画であり、検査領域の温度分布を示す。
 可視光撮像部112は、可視光を通過させるフィルターと、CMOSイメージセンサーなどからなる可視光センサーとを有し、可視光を撮像することで可視光画像データを得る。可視光撮像部112は、赤外線撮像部111と同期した状態で、検査領域を撮像し、可視画像データをガス検出端末装置120に順次送信する。可視光撮像部112により生成される可視画像データは、静止画又は動画である。
 位置検出部113は、例えば、GPS(Global Positioning System)信号を受信し、受信したGPS信号に基づいて、撮像装置110の現在位置を検出する。位置検出部113は、検出した撮像装置110の現在位置をガス検出端末装置120に送信する。
 角度検出部114は、例えば、撮像装置110が有する加速度センサー(図示せず)の検出信号に基づいて、撮像装置110本体に生じた3軸方向の加速度の合成値を検出し、その合成値に基づいて、撮像装置110が撮像している撮像角度(撮像方向)を検出する。角度検出部114は、検出した撮像装置110の撮像角度をガス検出端末装置120に送信する。
 次に、ガス検出端末装置120の構成について説明する。ガス検出端末装置120は、タブレット端末、スマートフォン、ラップトップ型端末又はウェアラブル端末などの携帯端末により具現化されている。
 ガス検出端末装置120は、撮像装置110により得られた画像データを記録でき、かつ、撮像装置110により得られた画像データに基づいてガス検出のための画像処理を行うことができるようになっている。
 ガス検出端末装置120は、撮像装置110からの受信情報(赤外画像データ、可視画像データ)を用いて、検査領域に発生したガスを可視化する。
 ガス検出端末装置120は、画像処理部121と、表示部122と、記録部123と、再生部124と、入力受付部125と、送受信部126と、を有する。
 なお、ガス検出端末装置120は、図示しないが、例えば、プロセッサとしてのCPU(Central Processing Unit)、制御プログラムを格納したROM(Read Only Memory)などの記憶媒体、RAM(Random Access Memory)などの作業用メモリ、及び通信回路を有する。この場合、後述する各部の機能は、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
 画像処理部121は、赤外線撮像部111から送信された検査領域の赤外画像データを取得する。そして、画像処理部121は、検査領域の赤外画像データに所定の画像処理を施して、当該赤外画像データにおいてガスが存在する部分を検出し、検出した部分を可視化する。画像処理部121は、画像処理前の赤外画像データにおいてガスが存在する部分に、特定の色(例えば、赤色など)を付す。
 ここで、検査領域の赤外画像データからガスを検出する方法について簡単に説明する。検査領域においてガス漏れが発生すると、検査領域の赤外画像データにおいてガスが存在する部分に、温度変化(つまり、検査領域の赤外画像データにおいて輝度の変化)が生じる。画像処理部121は、このような温度変化に基づいて、ガスが存在する部分を検出する。なお、ガスの検出方法は、公知の様々な画像処理方法を適用可能であるため、ここでの詳細な説明は省略する。
 また、画像処理部121は、可視光撮像部112から送信された可視画像データを取得する。そして、画像処理部121は、画像処理前の可視画像データに、画像処理後の赤外画像データを合成することで、検査画像データを生成する。
 検査画像データは、検査画像として表示部122に表示されるとともに記録部123に記録される。なお、上述の画像処理後の赤外画像データを、可視画像データと合成することなく、検査画像データとしてもよい。
 表示部122は、例えば液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどにより構成されている。本実施の形態では、表示部122は、タッチパネル付きのフラットパネルディスプレイである。
 入力受付部125は、図示しない操作部(タッチパネル)を介してユーザーによる各種の操作入力を受け付ける。
 記録部123は、画像処理部121から出力された検査画像データを記録する。
 再生部124は、入力受付部125を介して受け付けたユーザー操作に基づいて、記録部123に記録された検査画像データを再生し表示部122に表示する。
 外部端末装置130は、例えば管理オフィスなどに配置された据置型のパソコンである。外部端末装置130は、入力受付部131、送受信部132及び表示部133を有する。入力受付部131は、キーボードやマウスなどである。外部端末装置130は、ユーザーによる入力受付部131の操作に応じて、送受信部132を介してガス検出端末装置120及びサーバー140との間でデータの送受信を行う。
 これにより、外部端末装置130は、例えば、ガス検出端末装置120で得られたデータをサーバー140に格納させることができるとともに、サーバー140に格納されたデータを随時読み出して表示部133に表示することができる。
 また、外部端末装置130は、第2システム200のサーバー220に格納されたデータを読み出して表示部133に表示させることができるようになっている。
 サーバー140は、例えばクラウドサーバーである。サーバー140は、ガス検出端末装置120から検査画像の動画の要求があると、格納している動画データをガス検出端末装置200に送信する。
 <3>第2システムの構成、及び、データの紐付け
 図3は、第2システム200の詳細構成を示すブロック図である。上述したように、第2システム200は、テキスト入力端末装置210と、サーバー220とを有する。
 テキスト入力端末装置210は、タブレット端末、スマートフォン、ラップトップ型端末又はウェアラブル端末などの携帯端末により具現化されている。なお、テキスト入力端末装置210は、要は、テキスト入力機能を有する携帯可能な端末装置であればよい。
 テキスト入力端末装置210は、表示部211、入力受付部212、カメラ213及び紐付け部214を有する。
 なお、テキスト入力端末装置210は、図示しないが、例えば、プロセッサとしてのCPU、制御プログラムを格納したROMなどの記憶媒体、RAMなどの作業用メモリ、及び通信回路を有する。この場合、後述する各部の機能は、CPUが制御プログラムを実行することにより実現される。
 テキスト入力端末装置210は、ROMなどの記憶媒体に、EHS(Environment, Health, and Safety)で決められている検査を行うためのアプリケーションプログラムを格納している。これにより、テキスト入力端末装置210は、検査項目などを表示部211に表示して、ユーザー(検査者)に対して検査データの入力を促し、入力受付部212を介して入力された検査データをサーバー220に出力する。
 表示部211は、例えば液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどにより構成されている。本実施の形態では、表示部211は、タッチパネル付きのフラットパネルディスプレイである。入力受付部212はタッチパネルである。
 上述したように表示部211には検査項目が表示される。ユーザーは、入力受付部212を介して検査データを入力する。例えば検査項目としてガス井戸採掘エリア内の施設の修理状況確認欄が表示され、ユーザーは確認した修理状況を検査データとして入力する。例えば、検査データとして「タンク1の修理は完了」と入力される。
 紐付け部214は、入力受付部212によって入力された検査データに、入力受付部212又はカメラ213からのタイムコード又はURLなどの画像データと共通のコードを付与する。この共通コードは、第1システム100のガス検出端末装置120により得られた画像データに対応したものであり、よって、共通コードを介して第1システム100の画像データと第2システム200の検査データとが紐付けられる。
 紐付けられた検査データは、サーバー220に格納される。
 図4及び図5は、本実施の形態による紐付け方法の説明に供する図である。本実施の形態では、検査者が、ガス検出端末装置120とテキスト入力端末装置210の両方を携帯しながら検査を行うことを前提としている。
 実際には、検査者は、先ず、ガス検出端末装置120を用いて画像データを取得し、次に同じ場所で、テキスト入力端末装置210を用いて検査データを入力する。
 本実施の形態の第1の紐づけ方法では、共通コードとしてタイムコードを用いて画像データと検査データとを紐づける。具体的に説明する。検査データの入力が終了すると、テキスト入力端末装置210の表示部211には、例えば「紐付けのためのタイムコードを入力してください」といった指示が表示される。このとき、ガス検出端末装置120の表示部122には、図4に示したような画像が表示される。つまり、撮像画像11と同一画面に、その撮像画像11を撮像した時間を表すタイムコード12が表示される。図4の例では、直近の撮像画像11を撮像した時間が20時09分11秒なので、タイムコード12として「200911」が表示される。このタイムコード12を目視した検査者は、テキスト入力端末装置210の入力受付部212から「200911」を入力する。これにより、紐付け部214において、タイムコード12によって第1システム100の画像データと第2システム200の検査データとが紐付けられる。
 本実施の形態の第2の紐づけ方法では、共通コードとして画像データのURLを用いて画像データと検査データとを紐づける。具体的に説明する。検査データの入力が終了すると、テキスト入力端末装置210の表示部211には、例えば「紐付けのためのQRコード(登録商標)を読み取ってください」といった指示が表示される。このとき、ガス検出端末装置120の表示部122には、図5に示したような画像が表示される。つまり、撮像画像11と同一画面に、その撮像画像11のURLを表すQRコード(登録商標)13が表示される。検査者は、テキスト入力端末装置210のカメラ213によってQRコード(登録商標)13を撮像する。これにより、紐付け部214において、QRコード(登録商標)13が示すURLによって第1システム100の画像データと第2システム200の検査データとが紐付けられる。
 なお、上述の紐付けを実現するためには、テキスト入力端末装置210にタイムコード又はQRコード(登録商標)を入力するタイミングにおいて、ガス検出端末装置120に、図4に示したようなタイムコード12又は図5に示したようなQRコード(登録商標)13が表示される必要がある。つまり、表示が同期している必要がある。この表示の同期は、例えばテキスト入力端末装置210とガス検出端末装置120とをブルートゥース(登録商標)などの通信により同期させることで実現してもよく、検査者が手動にて画面を切り替えることで実現してもよい。
 <4>実施の形態による画像データ及び検査データの出力
 施設管理者などのユーザーは、第1システム100の外部端末装置130を用いて、サーバー140に格納された画像データ及びサーバー220に格納された検査データを閲覧することができる。
 つまり、外部端末装置130は、サーバー140にアクセスして、サーバー140に格納された画像データを表示させることができる。このとき、ユーザーは、撮像日時を指定することにより、その撮像日時に撮像した画像データを外部端末装置130で見ることができる。
 このとき、本実施の形態においては、サーバー220に格納された検査データが画像データと紐付いているので、外部端末装置130は、ユーザーの必要に応じて、画像データに対応する検査データをサーバー220から即座に読み出して表示させることができる。つまり、ユーザーは、第1システム100とは異なる第2システム200において、第1システム100とは異なる特別な検索操作を行うことなく、即座に画像データに対応する検査データを見ることができるようになる。
 図6は、外部端末装置130の表示部133に表示される画像データと検査データの表示例を示す。画像データ表示領域AR1には第1システム100により得られた画像データが表示されるとともに、検査データ表示領域AR2にはその画像データに紐付けられた第2システム200により得られた検査データが表示される。
 これにより、ユーザーは、画像データと、それに対応する検査データとを、1画面内で見ることができるので、施設の状況を速やかかつ包括的に把握できるようになる。
 <5>効果
 以上説明したように、本実施の形態によれば、それぞれ取り扱うデータフォーマットが異なる第1及び第2システム100、200を有する施設管理システム1において、第1システム100のデータ(画像データなど)と、当該データに対応する第2システム200のデータ(検査データなど)とを共通のコード(タイムコード、URLなど)を付与することにより紐付ける紐付け部214と、第1システム100のサーバー140及び第2システム200のサーバー220から、互いに紐付けられたデータを取得することにより、互いに対応する第1システム100のデータと第2システム200のデータとを統合して出力する出力部(外部端末装置130)と、を設けたことにより、取り扱うデータフォーマットが異なるシステム間においても、対応するデータを容易に検索することができる施設管理システム1を実現できる。
 <6>他の実施の形態
 上述の実施の形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することの無い範囲で、様々な形で実施することができる。
 上述の実施の形態では、画像データと検査データとを紐付ける共通コードとしてタイムコード又はURLを用いた場合について述べたが、本発明はこれに限らず、他の共通コードによって紐付けるようにしてもよい。
 上述の実施の形態では、互いに紐付けられた第1システム100のデータと第2システム200のデータとを統合して出力する出力部が、第1システム100に設けられた外部端末装置130である場合について述べたが、本発明の出力部はこれに限らず、例えば第2システム200に設けられた端末装置などであってもよい。
 上述の実施の形態では、互いに紐付けられた第1システム100のデータと第2システム200のデータとを統合して出力する際に、図6に示したように、各データを同一画面内に隣接して表示出力する場合について述べたが、出力方法はこれに限らない。例えば別ページで出力してもよい。
 上述の実施の形態では、第1システムがガス検出システムであり、第2システムがEHSに準拠したシステムである場合について述べたが、本発明はこれに限らず、それぞれ取り扱うデータフォーマットが異なる第1及び第2システムを有する施設管理システムに広く適用可能である。
 本発明は、例えばガス井戸採掘エリアの検査結果を管理する施設管理システムに適用し得る。
 1 施設管理システム
 11 撮像画像
 12 タイムコード
 13 QRコード(登録商標)
 100 第1システム
 110 撮像装置
 120 ガス検出端末装置
 121 画像処理部
 122、133、211 表示部
 123 記録部
 124 再生部
 125、131、212 入力受付部
 126、132 送受信部
 130 外部端末装置
 140、220 サーバー
 200 第2システム
 210 テキスト入力端末装置
 213 カメラ
 214 紐付け部
 AR1 画像データ表示領域
 AR2 検査データ表示領域

Claims (8)

  1.  それぞれ取り扱うデータフォーマットが異なる第1及び第2システムを有する施設管理システムであって、
     前記第1システムのデータと、当該データに対応する前記第2システムのデータとを共通のコードを付与することにより紐付ける紐付け部と、
     前記第1システムのサーバー及び前記第2システムのサーバーから、互いに紐付けられたデータを取得することにより、互いに対応する前記第1システムのデータと前記第2システムのデータとを統合して出力する出力部と、
     を備える施設管理システム。
  2.  前記第1システムが取り扱うデータフォーマットは画像データをベースとしたデータフォーマットであり、
     前記第2システムが取り扱うデータフォーマットはテキストデータをベースとしたデータフォーマットであり、
     前記紐付け部は、少なくとも、前記第1システムの画像データとそれに対応する前記第2システムのテキストデータとを紐付ける、
     請求項1に記載の施設管理システム。
  3.  前記第1システムは、所定ガスの赤外線動画を撮像可能な撮像装置と、前記撮像装置により得られた画像データを記録できかつ前記画像データに基づいてガス検出のための画像処理を行うことができるガス検出端末装置と、前記ガス検出端末装置から出力された画像データを含むガス検出データを蓄積可能なサーバーと、を有し、
     前記第2システムは、テキストデータでなる検査データを入力可能な端末装置と、前記端末装置から出力された前記検査データを蓄積可能なサーバーと、を有し、
     前記紐付け部は、前記第1システムの画像データと、それに対応する前記第2システムの検査データとを紐付ける、
     請求項1又は2に記載の施設管理システム。
  4.  前記出力部は、互いに紐付けられた前記画像データと前記検査データとを統合して表示出力する、
     請求項3に記載の施設管理システム。
  5.  前記紐付け部は、前記第1システムの前記ガス検出端末装置の表示部と、前記第2システムの前記端末装置の画像読取部と、を含んで構成され、
     前記ガス検出端末装置は、画像データに対応するQRコードを前記表示部に表示し、
     前記端末装置は、前記画像読取部によって前記QRコードを読み取って、当該QRコードが示す情報を検査データに付加する、
     請求項3に記載の施設管理システム。
  6.  前記共通のコードは、時間を表す、
     請求項1から5のいずれか一項に記載の施設管理システム。
  7.  前記共通のコードは、暗号化されている、
     請求項1から6のいずれか一項に記載の施設管理システム。
  8.  前記第1システムは、ガス検出システムであり、
     前記第2システムは、EHS(Environment, Health, and Safety)に準拠したシステムである、
     請求項1から7のいずれか一項に記載の施設管理システム。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006059185A (ja) * 2004-08-20 2006-03-02 Rise Corp データ管理システム及び方法
WO2012081319A1 (ja) * 2010-12-15 2012-06-21 株式会社日立製作所 映像監視装置
JP2014002658A (ja) * 2012-06-20 2014-01-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 工事作業支援システム及びその方法
WO2020021785A1 (ja) * 2018-07-25 2020-01-30 コニカミノルタ株式会社 ガス検出装置、ガス検出方法、表示制御方法、およびプログラム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006059185A (ja) * 2004-08-20 2006-03-02 Rise Corp データ管理システム及び方法
WO2012081319A1 (ja) * 2010-12-15 2012-06-21 株式会社日立製作所 映像監視装置
JP2014002658A (ja) * 2012-06-20 2014-01-09 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 工事作業支援システム及びその方法
WO2020021785A1 (ja) * 2018-07-25 2020-01-30 コニカミノルタ株式会社 ガス検出装置、ガス検出方法、表示制御方法、およびプログラム

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