JP2003246400A - Facility for oil station - Google Patents

Facility for oil station

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JP2003246400A
JP2003246400A JP2002048556A JP2002048556A JP2003246400A JP 2003246400 A JP2003246400 A JP 2003246400A JP 2002048556 A JP2002048556 A JP 2002048556A JP 2002048556 A JP2002048556 A JP 2002048556A JP 2003246400 A JP2003246400 A JP 2003246400A
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cooling
pipe
temperature
tank
pipeline
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Tadashi Hashizawa
正 橋澤
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently pump up oil in an underground storage tank regardless of temperature variation. <P>SOLUTION: This facility for oil station 11 is provided with an oil feeding pipe 20 connecting the underground storage tank 16 with a measuring device 18, and a cooling device 22 for cooling the oil feeding pipe 20. The cooling device 22 comprises a cooling pipe 40 which is wound around a horizontal pipe 28, a main body 42 of the cooling device 22 which feeds a gaseous cooling medium to be expanded or compressed in accordance with temperature into the cooling pipe 40, and a pump 44 which circulates to the main body 42 the cooling medium which has passed through the cooling pipe 40. The main body 42 of the cooling device 22 cools the cooling medium circulating through the cooling pipe 40 by temperature difference from the temperature of the ground 14. When the temperature in the open-air is high, the cooling medium is cooled and cools the horizontal pipe 28 in contact with the cooling pipe 40 so that the temperature of the oil flowing through the horizontal pipe 28 can be lowered. Thus, the pump in the measuring device 18 can efficiently pump up the oil in the underground storage tank 16, thus oil feeding time is prevented from being prolonged. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は給油所設備に係り、
特に地下タンクの油液を地下に埋設された給液管路を介
して計量機に汲み上げるよう構成された給油所設備に関
する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a gas station facility,
In particular, the present invention relates to a gas station facility configured to pump oil liquid in an underground tank to a weighing machine via a liquid supply line buried underground.

【0002】[0002]

【従来の技術】車両の燃料タンクにガソリンなどの燃料
を供給する給油所には、油液を貯留する地下タンクと、
給油エリアに設置された計量機と、地下タンクと計量機
とを接続する給液管路とからなる給油所設備が設けられ
ている。
2. Description of the Related Art At a gas station that supplies fuel such as gasoline to a fuel tank of a vehicle, an underground tank for storing oil liquid,
There is provided a filling station facility including a weighing machine installed in a refueling area and a liquid supply pipeline connecting an underground tank and the weighing machine.

【0003】ところで、給油所設備においては、規制緩
和の一環により地下タンクの容量を大型化する傾向にあ
る。また、地下タンクに貯留された油液は、地上に設置
された計量機内のポンプにより汲み上げられて車両の燃
料タンクに給油される。
By the way, in gas station facilities, there is a tendency to increase the capacity of underground tanks as part of deregulation. Further, the oil liquid stored in the underground tank is pumped up by a pump in a weighing machine installed on the ground and supplied to a fuel tank of the vehicle.

【0004】従って、計量機のポンプは、吸い込み型の
ポンプからなり、地下に埋設された給液管路を介して地
下タンクの油液を汲み上げることになる。そして、給液
管路は、地下タンク内に挿入されて垂直方向に延在する
挿入管と、挿入管の上端から計量機の設置場所まで水平
方向に延在する水平管路(「横引き配管」とも呼ばれ
る)と、水平管路の端部から垂直方向に立ち上げられて
計量機内部に挿入された立ち上げ管路とから構成されて
いる。
Therefore, the pump of the weighing machine is a suction type pump, and pumps the oil liquid in the underground tank through the liquid supply pipe line buried underground. The liquid supply pipe is an insertion pipe that is inserted into the underground tank and extends vertically, and a horizontal pipe that extends horizontally from the upper end of the insertion pipe to the installation location of the weighing machine (“horizontal pipe It is also referred to as ".") And a rising pipeline that is vertically launched from the end of the horizontal pipeline and is inserted into the inside of the weighing machine.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来の
給油所設備では、地下タンクの大型化に伴って給液管路
の全長が長くなる傾向にあり、その分、計量機のポンプ
の負担(油液の吸い込みに伴う損失)が増大して油液の
吸い上げ効率が低下する。
As described above, in the conventional gas station facilities, the total length of the liquid supply pipeline tends to become longer as the underground tank becomes larger. The burden (loss caused by sucking the oil liquid) increases, and the oil liquid suction efficiency decreases.

【0006】さらに、夏の強い日差しにより給油所のコ
ンクリート面が高温に加熱されると、コンクリートの下
方に埋設された給液管路の水平管路が加熱されてしま
い、水平管路内の油液の温度が上昇して油液中に気泡が
発生するベーパライズ化の現象が発生する。その結果、
計量機のポンプは、水平管路内で発生した気泡が油液の
吸い込みを妨げるため、油液の吸い上げ効率が急激に低
下する。
Further, when the concrete surface of the gas station is heated to a high temperature by the strong sunlight in the summer, the horizontal pipe of the liquid supply pipe buried below the concrete is heated, and the oil in the horizontal pipe is oiled. The phenomenon of vaporization occurs in which the temperature of the liquid rises and bubbles are generated in the oil liquid. as a result,
In the pump of the weighing machine, the bubbles generated in the horizontal pipe hinder the suction of the oil liquid, so that the suction efficiency of the oil liquid sharply decreases.

【0007】従って、従来の給油所設備では、夏の炎天
下で給油作業を行う際、上記のような理由でポンプによ
る吸い上げ効率が低下するため、給油ノズルからの吐出
流量が減少して車両への給油時間が長くかかるという問
題があった。
Therefore, in the conventional filling station facility, when performing the refueling work under the hot sun in summer, the pumping efficiency by the pump is lowered due to the above-mentioned reasons, so that the discharge flow rate from the refueling nozzle is reduced and the refueling work is performed on the vehicle. There was a problem that it took a long time to refuel.

【0008】また、夏のように外気温度が上昇すると、
油液が体積膨張して見かけの給油量が増える。その反
面、冬のように外気温度が低下すると、油液の体積が縮
小して見かけの給油量が減少する。そのため、気温の変
動が大きい場合には、計量機で計測された流量も大きく
変動することになり、計量機の信頼性が低下するという
問題があった。
[0008] When the outside air temperature rises like summer,
The oil liquid expands in volume and the apparent amount of oil supplied increases. On the other hand, when the outside air temperature decreases like in winter, the volume of the oil liquid is reduced and the apparent amount of oil supply is reduced. Therefore, when the temperature changes greatly, the flow rate measured by the weighing machine also fluctuates greatly, and there is a problem that the reliability of the weighing machine deteriorates.

【0009】そこで、本発明は上記課題を解決した給油
所設備を提供することを目的とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide a gas station facility that solves the above problems.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するため、以下のような特徴を有する。
In order to solve the above problems, the present invention has the following features.

【0011】上記請求項1記載の発明は、油液を貯留す
る地下タンクと、給油エリアに設置された計量機と、地
下タンクと計量機とを接続する給液管路と、給液管路を
冷却する冷却手段と、を備えており、給液管路を冷却手
段により冷却することで給液管路の温度上昇を防止する
ことが可能になり、給液管路内の気泡発生に伴う吸い上
げ効率の低下を防止しうる。
According to the first aspect of the present invention, an underground tank for storing oil liquid, a weighing machine installed in a refueling area, a liquid supply pipeline connecting the underground tank and the weighing machine, and a liquid supply pipeline. And a cooling unit for cooling the liquid supply pipe, and by cooling the liquid supply pipe with the cooling unit, it is possible to prevent the temperature rise of the liquid supply pipe, and to generate bubbles in the liquid supply pipe. It is possible to prevent a decrease in siphoning efficiency.

【0012】また、請求項2記載の発明は、冷却手段
が、給液管路に巻回された冷却管路と、冷却管路に冷却
媒体を供給する冷却機本体と、冷却管路を通過した冷却
媒体を冷却機本体に循環させるポンプと、からなるもの
であり、地中に埋設された給液管路を冷却することが可
能になり、夏の炎天下で給油作業を行う際でも給油ノズ
ルからの吐出流量の減少を防止しうる。
Further, in the invention according to the second aspect, the cooling means passes through the cooling pipeline wound around the liquid supply pipeline, the cooler main body for supplying the cooling medium to the cooling pipeline, and the cooling pipeline. It consists of a pump that circulates the cooling medium that is circulated in the cooler body, and it becomes possible to cool the liquid supply pipe line that is buried in the ground, and the oil supply nozzle is used even when performing fueling work in the hot summer weather. It is possible to prevent the discharge flow rate from decreasing.

【0013】また、請求項3記載の発明は、地下タンク
が、油液を貯留する内側タンクと、所定の空隙を介して
内側タンクの周囲を覆う外側タンクとを有する2重構造
であり、冷却手段は、内側タンクと外側タンクとの間の
空隙に充填された不凍液を循環させながら不凍液を冷却
するものであり、地下タンクの温度上昇を防止して給液
管路内での気泡発生を防止しうる。
In the invention according to claim 3, the underground tank is a double structure having an inner tank for storing the oil liquid and an outer tank covering the periphery of the inner tank via a predetermined gap, The means is to cool the antifreeze liquid while circulating the antifreeze liquid filled in the space between the inner tank and the outer tank, preventing the temperature rise of the underground tank and preventing the generation of bubbles in the liquid supply pipeline. You can.

【0014】また、請求項4記載の発明は、油液を貯留
する地下タンクと、給油エリアに設置された計量機と、
地下タンクと計量機とを接続する給液管路と、給液管路
の温度を調整する温度調整手段と、を備えており、気温
の変動に拘らず、給液管路を通過して給油される油液の
温度を一定温度に調整して油液の体積変化の変動幅を小
さく抑えることが可能になり、商取引上の信頼性を高め
ることができる。
The invention according to claim 4 is an underground tank for storing oil liquid, a weighing machine installed in a refueling area,
It is equipped with a liquid supply pipe connecting the underground tank and the weighing machine, and a temperature adjusting means for adjusting the temperature of the liquid supply pipe, and the oil is supplied through the liquid supply pipe regardless of fluctuations in temperature. By adjusting the temperature of the oil liquid to be kept at a constant temperature, the fluctuation range of the volume change of the oil liquid can be suppressed to be small, and the reliability in commercial transactions can be improved.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、図面と共に本発明の一実施
例について説明する。図1は本発明になる給油所設備の
一実施例を示す構成図である。図1に示されるように、
給油所設備11は、給油所の敷地12内の地中14に埋
設された地下タンク16と、敷地12内の給油エリアに
設置された計量機18と、地下タンク16と計量機18
とを接続する給液管路20と、給液管路20を冷却する
冷却装置(冷却手段)22とを備えている。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a configuration diagram showing an embodiment of a gas station facility according to the present invention. As shown in FIG.
The gas station facility 11 includes an underground tank 16 buried in the ground 14 in the site 12 of the gas station, a weighing machine 18 installed in the fueling area in the site 12, the underground tank 16 and the weighing machine 18
A liquid supply pipeline 20 that connects the liquid supply pipeline 20 and a cooling device (cooling means) 22 that cools the liquid supply pipeline 20 are provided.

【0016】計量機18は、筐体内部にポンプ、流量計
などの機器が搭載されており、給油ノズル19をノズル
掛け21から外すとポンプが起動され、車両の給油口
(図示せず)に挿入して給油ノズル19を開弁操作する
と、地下タンク16に貯留された油液が汲み上げられて
燃料タンクに吐出されると共に、流量計が給油量を積算
して表示器に表示させる。そして、給油終了後、給油ノ
ズル19がノズル掛け21に戻されると、ポンプが停止
される。
The weighing machine 18 has equipment such as a pump and a flow meter mounted inside the housing. When the fueling nozzle 19 is removed from the nozzle hook 21, the pump is activated and the fueling port (not shown) of the vehicle is opened. When it is inserted and the refueling nozzle 19 is opened, the oil liquid stored in the underground tank 16 is pumped up and discharged to the fuel tank, and the flow meter integrates the refueling amount and displays it on the display. Then, when the refueling nozzle 19 is returned to the nozzle hook 21 after the end of refueling, the pump is stopped.

【0017】給液管路20は、地下タンク16内に挿入
されて垂直方向に延在する挿入管24と、挿入管24の
上端から計量機18の設置場所まで水平方向に延在する
水平管路28と、水平管路28の端部から垂直方向に立
ち上げられて計量機18内部に挿入された立ち上げ管路
30とから構成されている。水平管路28は、給油所の
敷地12を覆うコンクリート層12aの下方に埋設され
ており、コンクリート面12bから深さh(例えば、4
5cm)の位置に埋設されている。
The liquid supply pipe 20 is inserted into the underground tank 16 and extends vertically, and a horizontal pipe extending horizontally from the upper end of the insertion pipe 24 to the installation location of the weighing machine 18. It is configured by a passage 28 and a rising pipe 30 that is vertically raised from the end of the horizontal pipe 28 and is inserted into the inside of the weighing machine 18. The horizontal pipeline 28 is buried below the concrete layer 12a that covers the site 12 of the gas station, and has a depth h (for example, 4 mm) from the concrete surface 12b.
It is buried at a position of 5 cm).

【0018】地下タンク16は、円筒状に形成されたタ
ンクを横向きに設置したものであり、上端には挿入管2
4を挿入するための挿入口32が設けられている。地下
タンク16の上端は、給油所の敷地12を覆うコンクリ
ート面12bから深さH(例えば、60cm)の位置に
埋設されている。
The underground tank 16 is a cylindrical tank horizontally installed and has an insertion pipe 2 at its upper end.
An insertion port 32 for inserting 4 is provided. The upper end of the underground tank 16 is buried at a depth H (for example, 60 cm) from the concrete surface 12b covering the site 12 of the gas station.

【0019】挿入管24は、垂直方向に延在する向きで
地下タンク16の内部に挿入されており、その下端に
は、開閉弁34が取り付けられている。また、挿入管2
4の上端は、分岐管36に接続されている。
The insertion pipe 24 is inserted into the underground tank 16 in a direction extending vertically, and an opening / closing valve 34 is attached to the lower end thereof. Also, the insertion tube 2
The upper end of 4 is connected to the branch pipe 36.

【0020】分岐管36には、水平管路28とタンクロ
ーリ車(図示せず)から荷卸しされた油液を地下タンク
16に導くための注油管路38が接続されている。
The branch pipe 36 is connected with a horizontal pipe 28 and an oil filling pipe 38 for guiding the oil liquid unloaded from a tank truck (not shown) to the underground tank 16.

【0021】冷却装置22は、水平管路28に巻回され
た冷却管路40と、冷却管路40に温度に応じて膨張ま
たは圧縮されるガス状の冷却媒体を供給する冷却機本体
42と、冷却管路40を通過した冷却媒体を冷却機本体
42に供給する循環ポンプ44とからなる。冷却管路4
0は、水平管路28のみに巻回しても良いし、あるいは
給液管路20の全長にわたり巻回する構成としても良
い。
The cooling device 22 includes a cooling pipe 40 wound around a horizontal pipe 28, and a cooler body 42 for supplying the cooling pipe 40 with a gaseous cooling medium which is expanded or compressed depending on the temperature. , And a circulation pump 44 that supplies the cooling medium that has passed through the cooling pipeline 40 to the cooler body 42. Cooling line 4
0 may be wound only on the horizontal conduit 28, or may be wound over the entire length of the liquid supply conduit 20.

【0022】冷却機本体42は、地下タンク16を地中
14に埋設する際に、地下タンク16とほぼ同じ深さ
(例えば、地表から深さ4m程度)に埋設される。ま
た、冷却機本体42は、例えば、自動車に搭載されてい
るラジエータと同様な構成であり、冷却管路40を循環
する冷却媒体を地中14の温度(外気温度よりも低い、
例えば、15°C程度)によって冷却する。
When the underground tank 16 is buried in the ground 14, the cooler main body 42 is buried at substantially the same depth as the underground tank 16 (for example, a depth of about 4 m from the ground surface). Further, the cooler main body 42 has, for example, a configuration similar to that of a radiator mounted on an automobile, and cools the cooling medium circulating in the cooling pipeline 40 to the temperature of the ground 14 (lower than the outside air temperature,
For example, cooling is performed at about 15 ° C.

【0023】給油所の敷地12を覆うコンクリート層1
2aは、太陽光により加熱されるのに対し、コンクリー
ト層12aから離れた地中14の温度は外気温度の影響
を受けにくく、1年中殆ど同じ温度に保たれている。そ
のため、地中14の温度は、相対的に外気温度と温度差
があり、夏になると、外気温度よりも低くなり、冬にな
ると、外気温度よりも高くなる。
Concrete layer 1 covering the site 12 of the gas station
2a is heated by sunlight, whereas the temperature of the ground 14 away from the concrete layer 12a is hardly affected by the outside air temperature and is maintained at almost the same temperature throughout the year. Therefore, the temperature of the underground 14 has a relative temperature difference with the outside air temperature, and is lower than the outside air temperature in summer and higher than the outside air temperature in winter.

【0024】このように外気温度と温度差が生じる地中
14の所定深さに冷却機本体42を埋設することによ
り、冷却管路40を循環する冷却媒体の温度を調整する
ことが可能になる。よって、外気温度の高い夏は、冷却
媒体が冷却されて冷却管路40に接する水平管路28を
冷却して水平管路28を流れる油液の温度を下げること
が可能になると共に、油液の膨張を防止して計量機18
に搭載された流量計の流量計測精度を高められる。
By thus burying the cooling machine body 42 at a predetermined depth in the ground 14 where a temperature difference from the outside air temperature occurs, the temperature of the cooling medium circulating in the cooling pipeline 40 can be adjusted. . Therefore, in the summer when the outside air temperature is high, the cooling medium is cooled and the horizontal pipeline 28 in contact with the cooling pipeline 40 can be cooled to lower the temperature of the oil liquid flowing through the horizontal pipeline 28. 18 to prevent the expansion of the
The flow rate measurement accuracy of the flowmeter installed in the can be improved.

【0025】これにより、給油所設備11では、夏の炎
天下で給油する場合でも給液管路20を流れる油液の温
度上昇を抑制して油液中に気泡が発生することを防止す
ることが可能になる。そのため、計量機18のポンプ
は、外気温度が上昇しても地下タンク16の油液を効率
良く汲み上げることができるので、給油時間が延長する
ことを防止しうる。
As a result, in the gas filling facility 11, even when fueling is performed in the hot summer weather, the temperature rise of the oil liquid flowing through the liquid supply pipe 20 can be suppressed to prevent bubbles from being generated in the oil liquid. It will be possible. Therefore, the pump of the weighing machine 18 can efficiently pump up the oil liquid in the underground tank 16 even when the outside air temperature rises, so that the refueling time can be prevented from being extended.

【0026】図2は変形例1の構成を示す斜視図であ
る。尚、図2において、上記図1と同一部分には、同一
符号を付してその説明を省略する。また、地下タンク1
6及び冷却装置22は、地中に埋設されているが、図2
においては、分かりやすくするため、実線で示してあ
る。
FIG. 2 is a perspective view showing the structure of the first modification. In FIG. 2, the same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. Also, underground tank 1
6 and the cooling device 22 are buried in the ground,
In the figure, the solid line is shown for the sake of clarity.

【0027】図2に示されるように、給油所設備50で
は、冷却装置22の冷却機本体42(42〜42
及び循環ポンプ44が給油所の敷地12内に埋設された
マンホール52の内部に収納されている。このマンホー
ル52は、円筒状に形成されたコンクリート製の空間で
あり、上部開口が鉄製蓋54に閉蓋されている。尚、マ
ンホール52は、コンクリート層12aからの温度の影
響を受けにくい深さ(例えば、地表から深さ4m程度)
に埋設される。
As shown in FIG. 2, in the gas station facility 50, the cooler body 42 (42 1 to 42 n ) of the cooling device 22.
The circulation pump 44 is housed inside the manhole 52 buried in the site 12 of the gas station. The manhole 52 is a cylindrical space formed of concrete, and an upper opening of the manhole 52 is closed by an iron lid 54. The manhole 52 has a depth that is not easily affected by the temperature from the concrete layer 12a (for example, a depth of about 4 m from the ground surface).
Buried in.

【0028】図3はマンホール52の内部構造を示す図
であり、(A)は横断面図、(B)は縦断面図である。
図3(A)(B)に示されるように、敷地12内の地中
14に埋設されたマンホール52は、内部空間56が円
形に形成された断熱材58を介して鉄製蓋54により閉
蓋されている。そのため、鉄製蓋54が太陽光により加
熱されても内部空間56の温度が上昇しにくい構成にな
っている。
3A and 3B are views showing the internal structure of the manhole 52. FIG. 3A is a horizontal sectional view and FIG. 3B is a vertical sectional view.
As shown in FIGS. 3 (A) and 3 (B), the manhole 52 buried in the ground 14 in the site 12 is closed by the iron lid 54 via the heat insulating material 58 in which the internal space 56 is formed in a circular shape. Has been done. Therefore, even if the iron lid 54 is heated by sunlight, the temperature of the internal space 56 is unlikely to rise.

【0029】また、マンホール52の内部空間56に
は、冷却機本体42(42〜42)が収納された箱
状の収納籠60が挿入されている。この収納籠60は、
内部空間56の側面を覆う側壁が格子または金網からな
るため、通気性が確保されている。
Further, in the inner space 56 of the manhole 52, the cooling machine body 42 (42 1 ~42 n) box-like housing cage 60, which is accommodated is inserted. This storage basket 60 is
Since the side wall that covers the side surface of the internal space 56 is made of a lattice or a wire mesh, air permeability is ensured.

【0030】また、収納籠60は、上方から見ると四角
形状に形成されており、角部60aがマンホール52の
内壁に当接するように面取り形状になっている。そのた
め、収納ケース60は、マンホール52の内部空間56
にがたつきの無い状態で保持される。
Further, the storage basket 60 is formed in a quadrangular shape when viewed from above, and has a chamfered shape so that the corner portion 60a contacts the inner wall of the manhole 52. Therefore, the storage case 60 has the internal space 56 of the manhole 52.
It is held without rattling.

【0031】さらに、収納籠60は、内部に複数の冷却
機本体42が垂直に立てた状体で挿入されている。複数
の冷却機本体42(42〜42)は、夫々底部に設
けられたスペーサ62と上部に嵌合する横架部材64に
より所定間隔毎に平行に配置された状態で保持される。
また、収納籠60の上部には、取付ベース66が載置固
定されている。この取付ベース66は、上面に循環ポン
プ44及びポンプ駆動モータ45が取り付けられてい
る。
Further, the storage basket 60 has a plurality of cooler main bodies 42 vertically inserted therein. A plurality of cooling machine body 42 (42 1 ~42 n) is held by transverse part 64 which fits into the spacer 62 and the upper provided respectively bottom in a state of being arranged parallel to the predetermined intervals.
A mounting base 66 is placed and fixed on the upper portion of the storage basket 60. The circulation pump 44 and the pump drive motor 45 are mounted on the upper surface of the mounting base 66.

【0032】複数の冷却機本体42(42〜42
は、夫々冷媒管路68により連通されており、循環ポン
プ44により循環される冷却媒体を冷却する。マンホー
ル52の内部空間56は、コンクリート壁52aにより
囲まれており、地中14の温度(外気温度よりも低い、
例えば、15°C程度)がコンクリート壁52aを介し
て伝達される。すなわち、夏の太陽光により給油所の敷
地12が高温(例えば、40°C程度)に加熱されても
内部空間56の温度は、地中14の温度に保たれる。
A plurality of cooler main bodies 42 (42 1 to 42 n )
Are connected to each other by a refrigerant pipe 68, and cool the cooling medium circulated by the circulation pump 44. The internal space 56 of the manhole 52 is surrounded by the concrete wall 52a, and the temperature of the ground 14 (lower than the outside air temperature,
For example, about 15 ° C.) is transmitted through the concrete wall 52a. That is, even if the site 12 of the gas station is heated to a high temperature (for example, about 40 ° C.) by the sunlight in summer, the temperature of the internal space 56 is maintained at the temperature of the ground 14.

【0033】そして、水平管路28に巻回された冷却管
路40の一端は、循環ポンプ44の吸い込み口44aに
接続されており、冷却管路40の他端は、冷却機本体4
の流出口に接続されている。また、循環ポンプ44
の吐出口44bから吐出された冷却媒体は、冷却機本体
42に供給され、冷媒管路68を介して他の冷却機本
体42〜42)に供給される。
Then, one end of the cooling pipeline 40 wound around the horizontal pipeline 28 is connected to the suction port 44a of the circulation pump 44, and the other end of the cooling pipeline 40 is connected to the cooler main body 4.
It is connected to 2 n outlets. In addition, the circulation pump 44
Cooling medium discharged from the discharge port 44b of is supplied to the chiller main body 42 1 is supplied to the other cooling machine body 42 2 through 42 n) via a refrigerant pipe 68.

【0034】冷却機本体42(42〜42)を通過
した冷却媒体は、地中温度に冷却されて冷却管路40の
供給される。そのため、冷却管路40が巻回された水平
管路28が冷却されて気泡の発生に伴う吸い上げ効率の
低下を防止しうると共に、油液の膨張を防止して計量機
18に搭載された流量計の流量計測精度を高めることが
可能になる。
The cooling medium passing through the cooling machine body 42 (42 1 ~42 n) is supplied to the cooling pipe 40 is cooled in the ground temperature. Therefore, the horizontal pipe 28 around which the cooling pipe 40 is wound can be cooled to prevent the suction efficiency from being lowered due to the generation of bubbles, and at the same time, to prevent the expansion of the oil liquid and to prevent the flow rate of the oil from being mounted on the weighing machine 18. It is possible to improve the flow rate measurement accuracy of the meter.

【0035】また、循環ポンプ44や冷却機本体42
(42〜42)のメンテナンスを行うときは、マン
ホール52から鉄製蓋54及び断熱材58を除去した
後、収納籠60の側面に設けられた取手69にロープあ
るいはワイヤなどを通して収納籠60全体をマンホール
52から取り出す。そして、地上で循環ポンプ44や冷
却機本体42(42〜42)のメンテナンス作業を
行うことができる。
Further, the circulation pump 44 and the cooler main body 42
When performing maintenance of (42 1 ~42 n), after the manhole 52 to remove iron lid 54 and the heat insulating material 58, the entire housing cage 60, such as through a rope or wire in the handle 69 provided on the side surface of the housing cage 60 Is taken out from the manhole 52. Then, it is possible to perform the maintenance work of the circulation pump 44 and the cooler body 42 (42 1 ~42 n) on the ground.

【0036】そのため、ポンプ44や冷却機本体42
(42〜42)のメンテナンス作業が容易に行える
ので、作業性が向上し、部品の交換作業も容易に行え
る。そして、作業終了後は再び循環ポンプ44、冷却機
本体42(42〜42)と共に収納籠60をマンホ
ール52内に降下させる。
Therefore, the pump 44 and the cooler main body 42
Since (42 1 ~42 n) maintenance work can be easily performed, and workability improves, it can be easily performed replacement of parts. After work completion lowers again the circulating pump 44, the cooler body 42 (42 1 ~42 n) storage basket 60 with the manhole 52.

【0037】図4は変形例2の構成を示す斜視図であ
る。尚、図4において、上記図1と同一部分には、同一
符号を付してその説明を省略する。また、地下タンク1
6及び冷却装置22は、地中に埋設されているが、図4
においては、分かりやすくするため、実線で示してあ
る。
FIG. 4 is a perspective view showing the structure of the second modification. In FIG. 4, the same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. Also, underground tank 1
6 and the cooling device 22 are buried in the ground,
In the figure, the solid line is shown for the sake of clarity.

【0038】図4に示されるように、給油所設備70で
は、熱交換器72が給油所の建屋71内に設置されてい
る。この熱交換器72は、冷却媒体を圧縮して液化した
り、あるいは冷却媒体を膨張させて気化させるコンプレ
ッサを有する。すなわち、熱交換器72は、空調用冷暖
房器と同様な構成になっており、冷暖管路74を循環す
るガス(冷暖媒体)をコンプレッサで圧縮または膨張さ
せることで冷却または加熱を行うものである。
As shown in FIG. 4, in the gas station facility 70, a heat exchanger 72 is installed in a building 71 of the gas station. The heat exchanger 72 has a compressor that compresses the cooling medium to liquefy it or expands the cooling medium to vaporize it. That is, the heat exchanger 72 has the same configuration as an air conditioning cooler / heater, and performs cooling or heating by compressing or expanding a gas (cooling / heating medium) circulating in the cooling / heating pipe line 74 with a compressor. .

【0039】そして、熱交換器72は、外気温度が上限
温度Ta(例えば、Ta=25°C以上)に上昇する
と、冷却モードになり、外気温度が下限温度Tb(例え
ば、Tb=15°C以下)に低下すると、加熱モードで
運転される。また、外気温度が15°C〜25°Cの範
囲に入っている場合には、熱交換器72の運転を停止さ
せる。このように、水平管路28に巻回された冷暖管路
74は、熱交換器72に連通されており、外気温度に応
じて熱交換器72の運転モードが切り替えられることで
水平管路28を冷却または加熱する。
When the outside air temperature rises to the upper limit temperature Ta (for example, Ta = 25 ° C. or higher), the heat exchanger 72 enters the cooling mode, and the outside air temperature falls to the lower limit temperature Tb (for example, Tb = 15 ° C.). When the temperature falls below), the operation is performed in the heating mode. Further, when the outside air temperature is in the range of 15 ° C to 25 ° C, the operation of the heat exchanger 72 is stopped. As described above, the cooling / heating pipe 74 wound around the horizontal pipe 28 is communicated with the heat exchanger 72, and the operation mode of the heat exchanger 72 is switched according to the outside air temperature, whereby the horizontal pipe 28 is connected. To cool or heat.

【0040】尚、熱交換器72の運転は、マイコンによ
り自動制御しても良いし、あるいは給油所の作業者が手
動スイッチのオンまたはオフ操作で切り替えるようにし
ても良い。
The operation of the heat exchanger 72 may be automatically controlled by a microcomputer, or may be switched by a worker at the gas station by turning on or off a manual switch.

【0041】従って、給油所設備70では、夏の太陽光
により給油所の敷地12が高温になると、熱交換器72
が冷却運転されて水平管路28を冷却し、油液中の気泡
発生を防止して計量機18に搭載されたポンプの汲み上
げ効率の低下を防止すると共に、油液の膨張を防止して
計量機18に搭載された流量計の流量計測精度を高める
ことが可能になる。
Therefore, in the gas station facility 70, when the site 12 of the gas station becomes hot due to summer sunlight, the heat exchanger 72
Is cooled to cool the horizontal pipe line 28, prevent bubbles from being generated in the oil liquid to prevent the pumping efficiency of the pump mounted on the weighing machine 18 from being lowered, and prevent expansion of the oil liquid to perform measurement. The flow rate measurement accuracy of the flow meter mounted on the machine 18 can be improved.

【0042】また、冬の気温低下により給油所の敷地1
2が低温になると、熱交換器72が加熱運転されて水平
管路28を加熱し、油液の収縮を防止して計量機18に
搭載された流量計の流量計測精度を高めることが可能に
なる。
Also, due to the decrease in temperature in winter, the site 1 of the gas station
When the temperature of 2 becomes low, the heat exchanger 72 is heated to heat the horizontal pipe line 28 to prevent the oil liquid from contracting and to improve the flow rate measurement accuracy of the flow meter mounted on the weighing machine 18. Become.

【0043】図5は変形例3の構成を示す概略構成図で
ある。図5に示されるように、給油所設備80の地下タ
ンク82は、油液を貯留する内側タンク(内殻)84
と、所定の空隙85を介して内側タンク84の周囲を覆
う外側タンク(外殻)86とを有する2重構造であり、
2重殻地下タンクと呼ばれている。すなわち、外側タン
ク86の内部に内側タンク84が収納されており、内側
タンク84と外側タンク86との間に形成された空隙8
5には、油液の流出を監視するため監視流体(例えば、
不凍液など)が充填されている。
FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing the configuration of the third modification. As shown in FIG. 5, the underground tank 82 of the gas station facility 80 is an inner tank (inner shell) 84 for storing oil liquid.
And an outer tank (outer shell) 86 that covers the periphery of the inner tank 84 via a predetermined gap 85, and has a double structure.
It is called a double shell underground tank. That is, the inner tank 84 is housed inside the outer tank 86, and the space 8 formed between the inner tank 84 and the outer tank 86 is
5 is a monitoring fluid (for example,
Antifreeze etc.) is filled.

【0044】地下タンク82の上部左端には、空隙85
に充填された監視流体を排出するための排出管路88が
接続され、地下タンク82の下部右端には、空隙85に
監視流体を還流させるための還流管路90が接続されて
いる。そのため、還流管路90から空隙85に供給され
た監視流体は、空隙85全体に拡散されて排出管路88
へ排出される。
At the upper left end of the underground tank 82, a void 85
A discharge pipe line 88 for discharging the monitoring fluid filled in is connected to the underground tank 82, and a reflux pipe line 90 for returning the monitoring fluid to the void 85 is connected to the lower right end of the underground tank 82. Therefore, the monitoring fluid supplied from the return conduit 90 to the void 85 is diffused throughout the void 85 and discharged into the drain conduit 88.
Is discharged to.

【0045】排出管路88及び還流管路90は、給油所
の建屋92の内部に延在している。建屋92の内部に
は、熱交換器94と、循環ポンプ96と、監視流体投入
用タンク98とが設けられている。そして、排出管路8
8の他端は、監視流体投入用タンク98に連通され、還
流管路90の他端は熱交換器94の吐出口に接続されて
いる。また、排出管路88には、監視流体投入用タンク
98をバイパスするバイパス管路88aが分岐接続され
ている。
The discharge line 88 and the return line 90 extend inside the building 92 of the gas station. Inside the building 92, a heat exchanger 94, a circulation pump 96, and a monitoring fluid input tank 98 are provided. And the discharge line 8
The other end of 8 is connected to the monitoring fluid charging tank 98, and the other end of the reflux pipe 90 is connected to the discharge port of the heat exchanger 94. Further, a bypass pipe line 88a that bypasses the monitoring fluid input tank 98 is branched and connected to the discharge pipe line 88.

【0046】熱交換器94は、外気温度が上限温度Ta
(例えば、Ta=25°C以上)に上昇すると、冷却モ
ードになり、外気温度が下限温度Tb(例えば、Tb=
15°C以下)に低下すると、加熱モードで運転され
る。そのため、監視流体投入用タンク98の監視流体
は、循環ポンプ96の運転により熱交換器94に供給さ
れ、そのときの外気温度に応じた運転モードにより冷却
または加熱される。
In the heat exchanger 94, the outside air temperature is the upper limit temperature Ta.
When (for example, Ta = 25 ° C. or higher), the cooling mode is set, and the outside air temperature is the lower limit temperature Tb (for example, Tb =
(15 ° C or lower), the heating mode is started. Therefore, the monitoring fluid in the monitoring fluid input tank 98 is supplied to the heat exchanger 94 by the operation of the circulation pump 96, and is cooled or heated in the operation mode corresponding to the outside air temperature at that time.

【0047】地下タンク82は、空隙85に充填された
監視流体が循環しながら冷却または加熱されるため、内
側タンク84に貯留された油液は、常に一定の温度(例
えば、15°C前後)に保たれる。
Since the underground tank 82 is cooled or heated while the monitoring fluid filled in the void 85 is circulated, the oil liquid stored in the inner tank 84 is always at a constant temperature (for example, around 15 ° C.). Kept in.

【0048】従って、給油所設備90では、夏の太陽光
により給油所の敷地12が高温になると、熱交換器94
が冷却運転されて地下タンク82を冷却し、油液中の気
泡発生を防止して計量機18に搭載されたポンプの汲み
上げ効率の低下を防止すると共に、油液の膨張を防止し
て計量機18に搭載された流量計の流量計測精度を高め
ることが可能になる。
Therefore, in the gas station facility 90, when the site 12 of the gas station becomes hot due to summer sunlight, the heat exchanger 94
Cooling operation is performed to cool the underground tank 82 to prevent the generation of bubbles in the oil liquid to prevent the pumping efficiency of the pump mounted on the weighing machine 18 from being lowered, and to prevent the oil liquid from expanding to prevent the oil liquid from expanding. It is possible to improve the flow rate measurement accuracy of the flow meter mounted on the No. 18.

【0049】また、冬の気温低下により給油所の敷地1
2が低温になると、熱交換器94が加熱運転されて地下
タンク82を加熱し、油液の収縮を防止して計量機18
に搭載された流量計の流量計測精度を高めることが可能
になる。
Also, due to the decrease in temperature in winter, the site 1 of the gas station
When the temperature of 2 becomes low, the heat exchanger 94 is heated to heat the underground tank 82 to prevent the oil liquid from contracting, and the weighing machine 18
It is possible to improve the flow rate measurement accuracy of the flowmeter installed in the.

【0050】図6(A)(B)は水平管路28を敷設す
る際の管路カバーの構造を示す斜視図である。図7
(A)(B)は水平管路28を敷設する際の管路カバー
の構造を示す図である。図6(A)及び図7(A)
(B)に示されるように、管路カバー100は、断面形
状がコ字状に形成されており、水平管路28の状部を覆
う天板100aと、水平管路28の左右側方を覆う側板
100b、100cとを有する。天板100aの内壁に
は、前述した冷却管路40が表面積を増やすため、左右
方向に蛇行するようにジグザグ状に取り付けられてい
る。
FIGS. 6A and 6B are perspective views showing the structure of the conduit cover when the horizontal conduit 28 is laid. Figure 7
(A) and (B) are figures which show the structure of the pipeline cover when laying the horizontal pipeline 28. 6 (A) and 7 (A)
As shown in (B), the pipe line cover 100 is formed in a U-shaped cross section, and the top plate 100 a that covers the horizontal pipe line 28 and the left and right sides of the horizontal pipe line 28. It has side plates 100b and 100c for covering. The cooling pipe 40 described above is attached to the inner wall of the top plate 100a in a zigzag manner so as to meander in the left-right direction in order to increase the surface area.

【0051】図6(B)に示されるように、管路カバー
100は、天板100aの内壁に取り付けられた冷却管
路40が水平管路28に接触するように水平管路28を
収納させた状態に設置される。これにより、水平管路2
8は、上方と左右側方とが管路カバー100によって覆
われるため、地中に埋設された際に土砂から保護され
る。
As shown in FIG. 6 (B), the conduit cover 100 stores the horizontal conduit 28 so that the cooling conduit 40 attached to the inner wall of the top plate 100a contacts the horizontal conduit 28. Is installed in a closed state. As a result, the horizontal pipeline 2
Since 8 and the left and right sides of 8 are covered with the conduit cover 100, they are protected from sediment when buried in the ground.

【0052】また、管路カバー100は、断熱効果を有
する材質により形成されており、コンクリート層12a
(図1参照)からの熱を遮断することができる。そのた
め、水平管路28を流れる油液は、冷却管路40を流れ
る冷却媒体によって冷却されると共に、コンクリート層
12aからの加熱が防止される。その結果、油液の温度
上昇を防止して計量機18に搭載されたポンプの汲み上
げ効率の低下を防止すると共に、油液の膨張を防止して
計量機18に搭載された流量計の流量計測精度を高める
ことが可能になる。
The conduit cover 100 is made of a material having a heat insulating effect, and the concrete layer 12a
Heat from (see FIG. 1) can be shut off. Therefore, the oil liquid flowing in the horizontal pipeline 28 is cooled by the cooling medium flowing in the cooling pipeline 40, and the heating from the concrete layer 12a is prevented. As a result, the temperature rise of the oil liquid is prevented to prevent the pumping efficiency of the pump mounted on the weighing machine 18 from decreasing, and the expansion of the oil liquid is prevented to measure the flow rate of the flow meter mounted on the weighing machine 18. It is possible to improve accuracy.

【0053】ここで、上記のように構成された管路カバ
ー100を用いて水平管路28を敷設する作業手順につ
いて図8(A)〜(D)を参照して説明する。図8
(A)に示されるように、作業手順1では、給油所の敷
地12内に地下タンク16を埋設し、その周囲に土10
2を被せる。そして、土102の表面が整地された後、
水平管路28を整地された土102の上に敷設する。
Here, the work procedure for laying the horizontal conduit 28 using the conduit cover 100 configured as described above will be described with reference to FIGS. 8 (A) to 8 (D). Figure 8
As shown in (A), in the work procedure 1, the underground tank 16 is buried in the site 12 of the gas station, and the soil 10 is buried around the underground tank 16.
Cover 2 Then, after the surface of the soil 102 is leveled,
The horizontal conduit 28 is laid on the leveled soil 102.

【0054】図8(B)に示されるように、作業手順2
では、水平管路28を覆うように管路カバー100を被
せる。このとき、管路カバー100に荷重をかけて天板
100aの内壁に取り付けられた冷却管路40を水平管
路28に接触させる。また、管路カバー100は、側板
100b、100cの端部が土102の表面に食い込む
ことにより固定される。これで、水平管路28は、管路
カバー100に内部に収納された状態に敷設される。
As shown in FIG. 8B, the work procedure 2
Then, the conduit cover 100 is covered so as to cover the horizontal conduit 28. At this time, a load is applied to the pipeline cover 100 to bring the cooling pipeline 40 attached to the inner wall of the top plate 100a into contact with the horizontal pipeline 28. Further, the duct cover 100 is fixed by the end portions of the side plates 100b and 100c biting into the surface of the soil 102. With this, the horizontal pipeline 28 is laid in a state of being housed inside the pipeline cover 100.

【0055】図8(C)に示されるように、作業手順3
では、土102の表面に土砂104を被せる。その際、
水平管路28は、管路カバー100によって土砂104
と接触しないので、土砂104により損傷することが無
い。
As shown in FIG. 8C, work procedure 3
Then, the surface of the soil 102 is covered with the sand 104. that time,
The horizontal conduit 28 is covered by the conduit cover 100 with the earth and sand 104.
Since it does not contact with, it is not damaged by the earth and sand 104.

【0056】図8(D)に示されるように、作業手順4
では、土砂104の表面を加圧して固めた後、コンクリ
ート106を土砂104の表面に流す。その後、コンク
リート106が乾燥して固化することで、水平管路28
の敷設作業が終了する。
As shown in FIG. 8D, work procedure 4
Then, after the surface of the earth and sand 104 is pressed and solidified, the concrete 106 is poured onto the surface of the earth and sand 104. After that, the concrete 106 dries and solidifies, so that the horizontal pipeline 28
Laying work is completed.

【0057】このように、水平管路28の敷設作業にお
いて、水平管路28を管路カバー100で覆うことによ
り水平管路28の周囲を土砂104やコンクリート10
6で固める際に水平管路28が保護され、水平管路28
の表面が損傷することを防止して水平管路28の寿命を
延長することが可能になる。
As described above, in the laying work of the horizontal pipeline 28, by covering the horizontal pipeline 28 with the pipeline cover 100, the circumference of the horizontal pipeline 28 is surrounded by the earth and sand 104 or the concrete 10.
The horizontal conduit 28 is protected when it is solidified with 6,
It is possible to prevent the surface of the horizontal pipe 28 from being damaged and extend the life of the horizontal conduit 28.

【0058】尚、上記実施例の説明では、夏の太陽熱に
よって油液中に気泡が発生することを防止するように水
平管路28や地下タンク82を冷却する構成を一例とし
て挙げたが、これに限らず、比較的南の地方(例えば、
沖縄地方など)では太陽光による日差しが強いので、夏
に限らず、温度上昇に伴う気泡発生が生じやすい。その
ため、季節に関係なく給油所の敷地の温度が所定以上に
なると、水平管路28や地下タンクを冷却するように構
成することも可能である。
In the above description of the embodiment, the structure in which the horizontal pipeline 28 and the underground tank 82 are cooled so as to prevent bubbles from being generated in the oil liquid due to summer solar heat is given as an example. Not only, but relatively southern regions (for example,
In areas such as the Okinawa region, where sunlight is strong, bubbles are likely to be generated due to temperature rise, not only in summer. Therefore, when the temperature of the site of the gas station becomes higher than a predetermined value regardless of the season, the horizontal pipeline 28 and the underground tank may be cooled.

【0059】[0059]

【発明の効果】上述の如く、請求項1記載の発明によれ
ば、油液を貯留する地下タンクと、給油エリアに設置さ
れた計量機と、地下タンクと計量機とを接続する給液管
路と、給液管路を冷却する冷却手段と、を備えたため、
給液管路を冷却手段により冷却することで給液管路の温
度上昇を防止することが可能になり、給液管路内の気泡
発生に伴う吸い上げ効率の低下を防止することができ
る。これにより、外気温度の高いときでも給油時間が延
長することなく車両への給油作業を効率良く行える。
As described above, according to the invention described in claim 1, an underground tank for storing oil liquid, a weighing machine installed in a refueling area, and a liquid supply pipe connecting the underground tank and the weighing machine. And a cooling means for cooling the liquid supply pipe,
By cooling the liquid supply conduit with the cooling means, it is possible to prevent the temperature of the liquid supply conduit from rising, and it is possible to prevent the suction efficiency from decreasing due to the generation of bubbles in the liquid supply conduit. As a result, the refueling work for the vehicle can be efficiently performed without extending the refueling time even when the outside air temperature is high.

【0060】また、請求項2記載の発明によれば、冷却
手段が、給液管路に巻回された冷却管路と、冷却管路に
冷却媒体を供給する冷却機本体と、冷却管路を通過した
冷却媒体を冷却機本体に循環させるポンプと、からなる
ため、地中に埋設された給液管路を冷却することが可能
になり、例えば、夏の炎天下で給油作業を行う際でも給
液管路が冷却されて油液中に気泡が発生せず、給油ノズ
ルからの吐出流量の減少を防止することができる。
According to the second aspect of the present invention, the cooling means includes the cooling pipeline wound around the liquid supply pipeline, the cooler body for supplying the cooling medium to the cooling pipeline, and the cooling pipeline. Since it consists of a pump that circulates the cooling medium that has passed through to the cooler main body, it is possible to cool the liquid supply pipeline buried in the ground, even when performing refueling work in the hot sun in summer, for example. The liquid supply pipeline is cooled and bubbles are not generated in the oil liquid, so that it is possible to prevent the discharge flow rate from the oil supply nozzle from decreasing.

【0061】また、請求項3記載の発明によれば、地下
タンクが、油液を貯留する内側タンクと、所定の空隙を
介して内側タンクの周囲を覆う外側タンクとを有する2
重構造であり、冷却手段は、内側タンクと外側タンクと
の間の空隙に充填された不凍液を循環させながら不凍液
を冷却するため、地下タンクの温度上昇を防止して地下
タンク内に貯留された油液を送液する際に給液管路内で
の気泡発生を防止して車両への給油作業を効率良く行う
ことができる。
Further, according to the invention of claim 3, the underground tank has an inner tank for storing the oil liquid, and an outer tank for covering the periphery of the inner tank via a predetermined gap.
It is a heavy structure and the cooling means cools the antifreeze liquid while circulating the antifreeze liquid filled in the space between the inner tank and the outer tank, so that the temperature of the underground tank is prevented from rising and it is stored in the underground tank. It is possible to prevent air bubbles from being generated in the liquid supply pipe when the oil liquid is supplied, and to efficiently perform the oil supply work to the vehicle.

【0062】また、請求項4記載の発明によれば、油液
を貯留する地下タンクと、給油エリアに設置された計量
機と、地下タンクと計量機とを接続する給液管路と、給
液管路の温度を調整する温度調整手段と、を備えたた
め、気温の変動に拘らず、給液管路を通過して給油され
る油液の温度を一定温度に調整して油液の体積変化の変
動幅を小さく抑えることが可能になり、外気温度の変化
に影響されずに給油量を計測できるので、給油精度を高
められると共に、給油所の商取引上の信頼性を高めるこ
とができる。
Further, according to the invention of claim 4, an underground tank for storing the oil liquid, a weighing machine installed in the refueling area, a liquid supply pipe line connecting the underground tank and the weighing machine, Since the temperature adjusting means for adjusting the temperature of the liquid pipe is provided, the temperature of the oil liquid supplied through the liquid supply pipe is adjusted to a constant temperature and the volume of the oil liquid is adjusted irrespective of fluctuations in air temperature. Since the fluctuation range of the change can be suppressed to be small and the amount of refueling can be measured without being affected by the change in the outside air temperature, the refueling accuracy can be improved and the reliability of commercial transactions at the refueling station can be improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明になる給油所設備の一実施例を示す構成
図である。
FIG. 1 is a configuration diagram showing an embodiment of a gas station facility according to the present invention.

【図2】変形例1の構成を示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing a configuration of Modified Example 1.

【図3】マンホール52の内部構造を示す図であり、
(A)は横断面図、(B)は縦断面図である。
FIG. 3 is a diagram showing an internal structure of a manhole 52,
(A) is a horizontal sectional view and (B) is a vertical sectional view.

【図4】変形例2の構成を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing a configuration of a modified example 2.

【図5】変形例3の構成を示す概略構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a modified example 3.

【図6】水平管路28を敷設する際の管路カバーの構造
を示す斜視図である。
FIG. 6 is a perspective view showing a structure of a conduit cover when laying a horizontal conduit 28.

【図7】水平管路28を敷設する際の管路カバーの構造
を示す図である。
FIG. 7 is a view showing a structure of a conduit cover when laying a horizontal conduit 28.

【図8】管路カバー100を用いて水平管路28を敷設
する作業手順を説明する工程図である。
FIG. 8 is a process diagram illustrating a work procedure for laying a horizontal conduit 28 using the conduit cover 100.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11,70,80 給油所設備 12 敷地 14 地中 16 地下タンク 18 計量機 20 給液管路 22 冷却装置 24 挿入管 28 水平管路 30 立ち上げ管路 40 冷却管路 42,42〜42 冷却機本体 44 ポンプ 52 マンホール 54 鉄製蓋 56 内部空間 58 断熱材 60 収納籠 66 取付ベース 68 冷媒管路 72 熱交換器 74 冷暖管路 82 地下タンク 84 内側タンク 85 空隙 86 外側タンク 88 排出管路 90 還流管路 94 熱交換器 96 循環ポンプ 98 監視流体投入用タンク 100 管路カバー 104 土砂 106 コンクリート11, 70, 80 Gas station facility 12 Site 14 Underground 16 Underground tank 18 Metering machine 20 Liquid supply pipe 22 Cooling device 24 Insertion pipe 28 Horizontal pipe 30 Start-up pipe 40 Cooling pipe 42, 42 1 to 42 n Cooler body 44 Pump 52 Manhole 54 Iron lid 56 Internal space 58 Insulation material 60 Storage basket 66 Mounting base 68 Refrigerant pipeline 72 Heat exchanger 74 Cooling and warming pipeline 82 Underground tank 84 Inner tank 85 Void 86 Outer tank 88 Discharging pipeline 90 Reflux pipe 94 Heat exchanger 96 Circulation pump 98 Monitoring fluid input tank 100 Pipe cover 104 Sediment 106 Concrete

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 油液を貯留する地下タンクと、 給油エリアに設置された計量機と、 前記地下タンクと前記計量機とを接続する給液管路と、 該給液管路を冷却する冷却手段と、 を備えてなることを特徴とする給油所設備。1. An underground tank for storing oil liquid, A weighing machine installed in the refueling area, A liquid supply line connecting the underground tank and the weighing machine, Cooling means for cooling the liquid supply line, A gas station facility characterized by comprising: 【請求項2】 前記冷却手段は、前記給液管路に巻回さ
れた冷却管路と、 該冷却管路に冷却媒体を供給する冷却機本体と、 前記冷却管路を通過した冷却媒体を前記冷却機本体に循
環させるポンプと、 からなることを特徴とする請求項1記載の給油所設備。
2. The cooling means includes a cooling pipeline that is wound around the liquid supply pipeline, a cooler body that supplies a cooling medium to the cooling pipeline, and a cooling medium that has passed through the cooling pipeline. The pumping station which circulates through the said cooling machine main body, The gas station equipment of Claim 1 characterized by these.
【請求項3】 前記地下タンクは、油液を貯留する内側
タンクと、所定の空隙を介して前記内側タンクの周囲を
覆う外側タンクとを有する2重構造であり、 前記冷却手段は、前記内側タンクと前記外側タンクとの
間の空隙に充填された不凍液を循環させながら該不凍液
を冷却することを特徴とする請求項1記載の給油所設
備。
3. The underground tank is a double structure having an inner tank that stores oil liquid and an outer tank that covers the periphery of the inner tank via a predetermined gap, and the cooling means is the inner tank. The gas station facility according to claim 1, wherein the antifreeze liquid is cooled while circulating the antifreeze liquid filled in the space between the tank and the outer tank.
【請求項4】 油液を貯留する地下タンクと、 給油エリアに設置された計量機と、 前記地下タンクと前記計量機とを接続する給液管路と、 前記給液管路の温度を調整する温度調整手段と、 を備えてなることを特徴とする給油所設備。4. An underground tank for storing oil liquid, A weighing machine installed in the refueling area, A liquid supply line connecting the underground tank and the weighing machine, Temperature adjusting means for adjusting the temperature of the liquid supply pipe, A gas station facility characterized by comprising:
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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