JP5385454B2 - 多量の液体の自由表面の動きを検出するための装置を備えた浮き支持体または船舶 - Google Patents
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Description
a)前記大きなタンクの壁の、または、海水と接触していない船の壁の振動性運動の時間(t)の関数としての加速度(g)の振幅を測定するのに適した振動加速度計タイプの振動センサであって、前記船の壁が、船のデッキ、または、船の内部構造の壁を含み、好ましくは、その内部構造の一部の壁が前記大きなタンクを支持し、前記センサは、前記大きなタンクの外部の前記壁に固定されている、振動センサと、
b)少なくとも船に固有の暗騒音を信号から除外するために、また、その液体自由表面の揺動がそれを超えると前記壁を有害に変形させおよびダメージを与えるリスクとなると考えられる所定のしきい値と、このようにして処理された信号の値とを比較することにより、前記大きなタンクの内部の液体の動きを検出するために、前記振動センサによって測定された前記信号を処理するのに適したマイクロプロセッサおよび内蔵メモリを有する電子計算ユニットと、
c)好ましくは、前記電子計算ユニットによって前記信号が処理された後に、好ましくは、船のブリッジにある監視部または中央ユニットへ前記信号を送信するためのデータ送信手段と、
を備える、船または浮き支持体を提供する。
・次の信号処理ステップ、すなわち、
1.1)所定期間Δtにわたって、ステップa)で得られた信号の振動波の周波数Fの関数としての加速度(g)の振幅の変動を計算し、その後、好ましくは、エネルギースペクトル密度またはパワースペクトル密度あるいはその両方を計算するために、ステップa)において前記振動加速度計によって測定される前記壁の時間(t)の関数としての前記加速度(g)の振幅の変動に関する信号を処理する、好ましくは、実時間でのFFT型のフーリエ変換を用いるステップと、
1.2)船に固有の振動による暗騒音を信号から除外するように、その信号をフィルタリングするステップと、
1.3)ステップ1.2)におけるフィルタリングの後に、好ましくは、逆高速フーリエ変換(IFFT)型の逆フーリエ変換によって得られた、ステップ1.1)で測定された周波数Fの関数としての加速度(g)の振幅の変動の最大時間加速値を計算し、好ましくは、最大エネルギースペクトル密度または最大パワースペクトル密度P0あるいはその両方の値を計算し、また好ましくは、ステップ1.2)におけるフィルタリングの後でステップ1.1)で実行されるエネルギースペクトル密度測定値またはパワースペクトル密度の測定値あるいはその両方のそれぞれのスペクトルエネルギー値およびスペクトルパワー値を計算するステップと、
1.4)それぞれステップ1.3)の前記最大時間加速値、および好ましくは、前記最大エネルギースペクトル密度値または前記最大パワースペクトル密度値P0あるいはその両方、および好ましくは、前記スペクトルエネルギー値およびスペクトルパワー値と、液体自由表面の揺動が前記壁に変形および劣化のダメージを与えるリスクとなると考えられるようになる各所定のしきい値S1、emax、pmaxとを比較するステップと、
にあるステップを実行するのに適した前記電子計算ユニットと、
・前記電子計算ユニットによって起動されるのに適しており、また、前記最大時間加速値を送信するのに適している前記送信手段であって、好ましくは、それぞれステップ1.3)の前記最大エネルギースペクトル密度値または最大パワースペクトル密度値P0あるいはその両方、およびより好ましくは、前記スペクトルエネルギー値およびスペクトルパワー値は、好ましくは、船のブリッジにある中央ユニットへ送信されて、全ての前記ビーコンによって送信されたデータが収集され、少なくとも1つのビーコンがステップ1.4)の前記しきい値に達した場合には、前記値は、好ましくは船のブリッジにある前記中央ユニットへ送信されて、全てのビーコンによって送信されたデータを収集する送信手段と、
を備える。
このようにして進めることにより、全ての実時間計算が、ビーコン内の前記計算ユニットによって実行され、そして、それらの計算の結果のみ、すなわち、よりコンパクトで送信手段を常に専有するであろう時間信号よりもっと迅速に送信できるデータが中央監視部へ流され、また、送信手段は、ビーコンのエネルギー消費の大部分を占めることを理解されたい。従って、信号処理の結果は、しきい値を超えた場合にのみ送信される。
前記計算ユニットは、経時的にセンサから受取ったデータを格納するのに適した内蔵メモリを含み、それによって、特に、船が避難しているか、または、穏やかな海を航行しているとき、すなわち、液体自由表面が動く危険性がなく、よってスロッシングのリスクもない場合に、計算ユニットが、自由表面の全体的な挙動を経時的に解析できるようにし、前記観測は、船の横揺れまたは縦揺れあるいはその両方と関連付けられ、また、液体自由表面の有意な動きがないときに船に固有の暗騒音を評価するのに役に立ち、それにより、上述したしきい値を定義することが可能になることは、理解することができる。
そのようなピエゾ抵抗検出は、0から5〜10キロヘルツ(kHz)の周波数を捕捉することが可能であり、またそれらの加速度計は、3%〜5%程度の測定精度を呈する。この種のピエゾ抵抗検出加速度計は、完全静止状態、すなわち、加速度がゼロの状態を明らかにすることが可能である。
好ましくは、前記振動センサは、三軸振動加速度計によって構成される。このような三軸加速度計は、空間の3方向で、壁の振動の振幅を時間の関数として測定するのに適している。
別の実施形態においては、前記ビーコンは、船に固有の動きを検出するための何らかの追加的な装置を含んでいない。
各前記ビーコンは、有利には、蓄電池またはスーパーキャパシタ、あるいは好ましくは、リチウム一次電池に存する電源手段によって駆動され、前記振動加速度計、電子計算ユニット、送信手段、および好ましくは、船の動きを検出するための前記装置を駆動する。
・前記ビーコンは、垂直長手方向側壁、垂直横方向壁、および前記大きなタンクの天井壁の間の角部によって形成された二面角、または、互いに角度を付けて配置された前記大きなタンクの天井壁の2つの面と、前記大きなタンクの横方向垂直側壁とで形成された三面体に対向して配置されている。
・前記ビーコンは、溶接または接着によって前記壁に固定されている。
・前記ビーコンの各々は、前記振動センサ、電子計算ユニット、信号データ送信手段および好ましくは追加的な検出装置の全てを閉じ込めるように機能する容器を備え、前記容器は、前記壁および前記電源手段に固定されている。
1)その船の動きがしきい値に達した場合に、好ましくは、前記電子計算ユニットを起動した後に、前記信号処理を実行するステップと、
2)ステップ1)で得られた値の前記電子計算ユニットから前記中央ユニットへの前記送信を実行するステップと、
を備える方法を提供する。
・長手方向側壁2fが横方向側壁2gと交わる二面体形成角部、および
・底部壁2hが該タンクの長手方向端部において長手方向側壁2fおよび横方向側壁2gと交わる二面体形成底部角部
の近傍に配置されている。
底部角部2g付近に位置しているビーコンは、好ましくは、該船体内側のタンク2の断熱システム2aの側壁2a−1に接触して、また側壁4bに対向して配置されている。
タンク2内の液体メタン(LNG)の自由表面3aは、一般に、うねり、風、および船に作用する潮流によって液体自由表面が励振される状態の関数として、わずかに揺動している。悪天候下では、この揺動は増大して、該タンクの壁で跳ね返る大きな波になる可能性があり、また、前記壁にぶつかって砕ける波になる可能性がある。
・長手方向側壁2fと、端部横方向壁2gと、隣接する傾斜天井壁部2e−1とで形成される第1の三面体2dと、
・端部横方向壁2gと、互いにある角度をなして配置されている2つの隣接する天井壁2e−1、2e−2とによって形成される三面体2cと、
を呈している。
a)振動加速度計、より具体的には、それらのビーコンが固定される壁の振動の加速度gの時間の関数としてその変動を測定することが可能な加速度計内にある振動センサ5a。それらのビーコンが固定されているデッキ1aの壁のそれらの振動は、タンク2が、船または浮き支持体の船体によって支持されており、またタンク2から船の船体1a〜1eへ振動を伝達するキャリア構造11によってその船体に固着されているため、タンク2の壁の振動と関連付けられ、より具体的には、それらの加速度計は、当業者には公知である三軸加速度計であり、すなわち、それらは、空間の3方向における線形加速度を測定するのに適しており、またそれらは好ましくは、ゼロから最大値に及ぶ範囲にわたって加速度を測定することが可能なピエゾ抵抗型の加速度計である。最も信頼できる方法で振動を捕捉するために、これらのビーコン5aは、それらのビーコンが溶接または接着によって固定される壁に接触して固定される。
c)2つの種類、すなわち、
・無線ビーコン5−1、または、
・有線ビーコン5−2
からなるデータ送信手段5d。
船に何らかの動きがない場合、全てのビーコンは休止状態であり、すなわち、待機しており、そのため、それらのビーコンは、エネルギーをほとんど消費せず、このことは、バッテリ駆動の無線ビーコン5−1にとってかなり有利である。起動されると、各ビーコンは、図1に示すように、好ましくは、ブリッジに配置されている監視部コンピュータ6と個別に通信する。さらに、前記ビーコンは同時に、他の全てのビーコンに報知してそれらを起動し、それらのビーコンは、それ自体が、データを取得して、データを処理し、中央監視部6と通信するためのモードになる。
以下で説明するようなセルフトレーニング調整段階ではない通常の動作モードにおいては、例えば、傾斜計5cによって認識されるような、例えば、所定のしきい値を超える横揺れまたは縦揺れあるいはその両方によってビーコンがトリガされる場合、計算ユニットは、単にその信号の直接測定によって、前記横揺れ/縦揺れの正確な周期を認識し、またそれに伴って、様々なタンク内の液体自由表面の数学モデルに基づいて、悪化してスロッシングになるように励振されて増幅されるその液体自由表面の動きのリスクの程度を認識する。前記励振周期、すなわち、前記横揺れまたは縦揺れあるいはその両方の周期に関連する、図11Aに示す時間信号に基づいて、また、計算ユニット5bに組込まれたソフトウェアを用いて、前記信号の構成により様々な種類の処理が実行される。
図12Bに示すような結果を生じるPSDを用いて、中央監視部6へのデータの送信をトリガするためのしきい値は、次のいずれかによって定義される。
・限界Pmaxを超える曲線。送信されたデータは、前記図の陰影が付けられた面積によって表されるような全体のスペクトルパワーと共に、対応する周波数F0に関連するパワーピークP0の値を有する。
・所定の値を超える、図12Bにおける曲線の積分によって表されるような全体のスペクトルパワー、すなわち、図12Bにおける陰影が付けられた面積が所定のしきい値を超えた場合。送信されるデータは、必要に応じて、それぞれの周波数に関連する上記のように定義したピーク値と共に、前記全体のスペクトルパワーの値となる。
・限界emaxを超える前記曲線。送信されるデータは、前記図における陰影が付けられた面積によって表されるような全体のスペクトルエネルギーと共に、対応する周波数F1、F2に関連するエネルギーピークe1、e2の値となる。
・所定の値を超える、図13Bにおける曲線の積分によって表されるような全体のスペクトルエネルギー、すなわち、前記図13Bにおける陰影が付けられた面積が、所定のしきい値を超えた場合。送信されるデータは、必要に応じて、それぞれの周波数に関連する上記のように定義されたピークの値と共に、前記全体のスペクトルエネルギーの値となる。
図13Bは、どちらも所定のしきい値emaxを超えていない2つのピークe1、e2を示し、その結果として、中央監視部6へのデータ送信は、これらのピークに関連する信号によってはトリガされない。
信号フィルタリングは、寄生周波数、一般に、非常に低いかまたは非常に高い周波数を除去するのに役に立つ。このフィルタリングは、いわゆる「暗騒音」、すなわち、船に固有の環境によって生じるノイズを取除くのに役に立つ。測定される振動加速度は、タンク内の動いている液体自由表面のまとまりと関連しており、また、前記エネルギースペクトル密度は、タンク内の液体自由表面の局所的な揺動を代表しているため、特に、エネルギースペクトル密度に関して、そのタンク内の液体自由表面の揺動の表示がこのようにして得られる。そして、このエネルギースペクトル密度は、リアルタイムで所定のしきい値と比較される。
・それ以下では、一定間隔または十分に広い間隔で定期的に情報が送信され、また、それ以上では、有害なスロッシングにつながる可能性がある共振現象が起きる危険性があるため、2つの送信の間隔が短くなり、例えば、半分になる第1のしきい値S1。
・それ以上では、かなり高い頻度、例えば、5倍以上の頻度で送信が行われる第2のしきい値S2。中央監視部6は、他のビーコンがこのしきい値S2に達していない限り、前記ビーコンが、他のビーコンに優る優先度を有していると見なす。
・タンクの既知の充填レベルの関数としての、液体自由表面の激しい動きを生じる危険性がある船の横揺れ周期の値の範囲(最小値〜最大値)。
・FFTやIFFTを実行する場合の、所定のしきい値S1、S2等と共に、信号をフィルタリングするための周波数通過帯域(最小値〜最大値)。
・PSDおよびESPに対して定義されたエネルギーレベルまたはパワースペクトルレベル。
Claims (18)
- 少なくとも1つの大きなタンク(2)内で冷却される液化ガスによって構成された液体(3)を輸送または貯蔵するための船または浮き支持体(1)であって、前記船または浮き支持体(1)は、前記少なくとも1つの大きなタンク(2)を備え、前記少なくとも1つの大きなタンク(2)は、断熱され(2a)、大きなサイズであり、少なくともその最小寸法が水平方向にあり、その幅が20m以上であり、容積は10,000m3以上であり、前記大きなタンク(2)は、キャリア構造(11)によって、前記船の船体(4)内部に支持されており、前記船は、前記大きなタンク内の前記液体の揺動を検出するための複数の装置を含むことを特徴としており、前記装置は、以下において「ビーコン」(5、5−1、5−2)と称される、前記船または浮き支持体において、
a)前記大きなタンクの壁の、または、海水と接触していない前記船の壁の振動性運動の時間(t)の関数としての加速度(g)の振幅を測定するのに適した振動加速度計タイプの振動センサ(5a)であって、前記船の壁が、船のデッキ(4a)、または、前記船の内部構造の壁(2a−1)を含み、前記センサは、前記大きなタンクの外部の前記壁に固定されている、振動センサと、
b)少なくとも前記船に固有の暗騒音を信号から除外するために、及び、所定のしきい値であって、前記液体(3)の揺動が所定のしきい値を超えると、前記壁を有害に変形させおよびダメージを与えるリスクとなると考えられる前記所定のしきい値と、このようにして処理された信号の値とを比較することにより、前記大きなタンクの内部の前記液体の動きを検出するために、前記振動センサ(5a)によって測定された前記信号を処理するのに適したマイクロプロセッサおよび内蔵メモリを有する電子計算ユニット(5b)と、
c)前記電子計算ユニットによって前記信号が処理された後に、監視部または中央ユニット(6)へ前記信号を送信するためのデータ送信手段(5d)と
を備える、船または浮き支持体。 - 前記ビーコンの各々は、
・電子計算ユニットであって、次の信号処理ステップ、すなわち、
1.1)所定期間(Δt)にわたって、ステップa)で得られた前記信号の振動波の周波数(F)の関数としての加速度(g)の振幅の変動を計算し、その後、エネルギース
ペクトル密度またはパワースペクトル密度あるいはその両方を計算するために、ステップa)において前記振動加速度計によって測定される前記壁の時間(t)の関数としての前記加速度(g)の振幅の変動に関する信号を処理する実時間でのフーリエ変換を用いるステップと、
1.2)前記船に固有の振動による暗騒音を信号から除外するように、前記信号をフィルタリングするステップと、
1.3)ステップ1.2)におけるフィルタリングの後に、逆フーリエ変換によって得られた、ステップ1.1)で測定された周波数(F)の関数としての加速度(g)の振幅の変動の最大時間加速値を計算し、最大エネルギースペクトル密度(e1、e2)または最大パワースペクトル密度(P0)あるいはその両方の値を計算し、ステップ1.2)におけるフィルタリングの後でステップ1.1)で実行されるエネルギースペクトル密度測定値またはパワースペクトル密度の測定値あるいはその両方のそれぞれのスペクトルエネルギー値およびスペクトルパワー値を計算するステップと、
1.4)それぞれステップ1.3)の前記最大時間加速値、および前記最大エネルギースペクトル密度値(e1、e2)または前記最大パワースペクトル密度値(P0)あるいはその両方、および前記スペクトルエネルギー値およびスペクトルパワー値と、液体(3)の揺動が前記壁に変形および劣化のダメージを与えるリスクとなると考えられるようになる各所定のしきい値(S1、emax、pmax)とを比較するステップとを含むステップを実行するのに適した前記電子計算ユニットと、
・前記電子計算ユニット(5b)によって起動されるのに適しており、前記最大時間加速値を送信するのに適している前記送信手段(5d)であって、それぞれステップ1.3)の前記最大エネルギースペクトル密度値(e1、e2)または最大パワースペクトル密度値(P0)あるいはその両方、および前記スペクトルエネルギー値およびスペクトルパワー値は、中央ユニット(6)へ送信されて、全ての前記ビーコン(5)によって送信されたデータが収集され、少なくとも1つの前記ビーコンがステップ1.4)の前記しきい値に達した場合には、前記値は、前記中央ユニットへ送信されて、全てのビーコンによって送信されたデータを収集する送信手段と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の船または浮き支持体。 - 前記振動加速度計(5a)は、ピエゾ抵抗型の加速度計であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の船または浮き支持体。
- 前記送信手段は、前記電子計算ユニット(5b)によって供給された電気信号を無線電波に変換するのに適したアンテナ(5d−1)およびトランシーバ(5d−2)を備え、前記無線電波は、アンテナ(5d−1)から送信されることを特徴とする請求項1または請求項3に記載の船または浮き支持体。
- 前記送信手段(5d)は、ケーブル(5d−3)を介して伝達されるのに適している信号を形成するのに適した信号処理インタフェース(5d−4)を接続するケーブル(5d−3)であって、電子計算ユニット(5b)によって供給された電気信号からの前記データを光信号に変換するインタフェース(5d−4)と組合わせられた前記ケーブル(5d−3)を備える有線送信手段を備えることを特徴とする請求項1または請求項4に記載の船または浮き支持体。
- 前記振動センサは、三軸振動加速度計によって構成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の船または浮き支持体。
- 前記ビーコン(5、5−1)は、船(1)に固有の動きを検出するのに適し、前記電子計算ユニット(5b)の起動をトリガして、前記ビーコンによる、および前記船または浮き支持体の同じタンクおよび他のタンクの他のビーコンの他の電子計算ユニット(5b)
による前記ステップ1.1)〜1.3)および2)の処理を実行するのに適した追加的な装置(5c)をさらに含み、前記電子計算ユニットの起動のトリガは、前記船の動きの振幅に対する所定のしきい値から行われることを特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれか一項に記載の船または浮き支持体。 - 前記船の動きを検出するための前記装置(5c)は、前記船または浮き支持体の船体の側壁(4b)の横揺れ角を判断するのに適した、振り子式の傾斜計または慣性ユニットであり、前記しきい値は、垂直に対して少なくとも5°の横揺れ角であることを特徴とする請求項7に記載の船または浮き支持体。
- 前記電子計算ユニット(5)は、時間の関数としての加速度(g)の振幅のしきい値の測定によって起動されるのに適していることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載の船または浮き支持体。
- 前記ビーコン(5、5−1)の各々は、蓄電池またはスーパーキャパシタに存する電源手段(5e)によって駆動され、前記振動加速度計(5a)、電子計算ユニット(5b)、送信手段(5d)、および前記船の動きを検出するための前記装置(5c)を駆動することを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれか一項に記載の船または浮き支持体。
- 前記電源手段は、前記タンクの冷たい内壁(2、2f)と前記ビーコン(5)との間に冷接点が設けられているゼーベック効果熱電対(9−1)をさらに含み、前記ビーコンは、前記熱電対の温接点を構成し、前記熱電対は、前記ビーコンを駆動するために電流を連続的に生成し、前記蓄電池またはスーパーキャパシタ(5e)を連続的に再充電するように機能することを特徴とする請求項10に記載の船または浮き支持体。
- 前記ビーコン(5、5−1、5−2)は、前記船のデッキ(4a)、または前記船体の側壁(4b)に対向している、前記船の船体(4)内部の前記大きなタンク(2)の壁を支持および断熱するための側壁(2a−1)、あるいはその両方に固着されており、前記ビーコンは、前記大きなタンクの長手方向端部における角部(2c、2d)近傍に位置していることを特徴とする請求項1乃至請求項11のいずれか一項に記載の船または浮き支持体。
- 前記ビーコンは、垂直長手方向側壁(2f)、垂直横方向壁(2g)、および前記大きなタンクの天井壁(2e)の間の角部によって形成された二面角(2d)、または、互いに角度を付けて配置された前記大きなタンクの天井壁(2e)の2つの面(2e−1、2e−2)と、前記大きなタンクの横方向垂直側壁(2g)とで形成された三面体(2c)に対向して配置されていることを特徴とする請求項12に記載の船または浮き支持体。
- 前記船は、固定位置に停泊される浮体式貯蔵船に改造された古いメタンタンカータイプの運搬船であり、この場合、そのタンクのうちの少なくとも1つの充填レベルは、液体の揺動を検出するための前記装置(5)によって検出および計算される、該船が収容する前記液体の揺動の関数として決定されることを特徴とする請求項1乃至請求項13のいずれか一項に記載の船または浮き支持体。
- 請求項1乃至請求項14のいずれか一項に記載の船の1つ以上のタンク内の液体の揺動を検出する方法であって、以下の連続するステップ、すなわち、
1)前記船の動きがしきい値に達した場合に、前記電子計算ユニットを起動した後に、信号処理を実行するステップと、
2)ステップ1)で得られた値の前記電子計算ユニット(5b)から前記中央ユニット(6)への前記送信を実行するステップと、
を備えることを特徴とする方法。 - 前記液化ガスは、メタン、エチレン、プロパン、およびブタンから選択される、請求項1に記載の船または浮き支持体。
- 前記タンクは、多角形断面を有する筒形タンクである、請求項1に記載の船または浮き支持体。
- 前記船の内部構造の壁は、前記大きなタンクを支持する内部構造の一部の壁である、請求項1に記載の船または浮き支持体。
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