KR20240092712A - System for detecting chemical leak - Google Patents

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KR20240092712A
KR20240092712A KR1020220175358A KR20220175358A KR20240092712A KR 20240092712 A KR20240092712 A KR 20240092712A KR 1020220175358 A KR1020220175358 A KR 1020220175358A KR 20220175358 A KR20220175358 A KR 20220175358A KR 20240092712 A KR20240092712 A KR 20240092712A
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chemical
leak
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storage tank
simulation
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Application number
KR1020220175358A
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조승범
류태인
최민영
신창현
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대한민국(환경부 화학물질안전원장)
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Abstract

화학물질 누출감지 시스템이 제공된다. 상기 화학물질 누출감지 시스템은, 저장탱크에서 누출되는 화학물질의 누출위치를 감지하는 시스템으로서, 상기 화학물질의 누출을 시뮬레이션하여 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 생성하는 시뮬레이션부, 상기 저장탱크 내에 배치되어 상기 화학물질의 수위를 측정하여 화학물질 수위 데이터를 생성하는 수위 측정부, 상기 저장탱크에 인접하게 배치되어 상기 저장탱크에서 누출되는 화학물질을 감지하여 화학물질 누출 감지 데이터를 생성하는 감지부, 및 상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 상기 화학물질 수위 데이터, 및 상기 화학물질 누출 감지 데이터를 이용하여 상기 화학물질이 누출되는 누출공의 위치를 분석하는 분석부를 포함한다.A chemical leak detection system is provided. The chemical leak detection system is a system that detects the leak location of chemicals leaking from a storage tank, and includes a simulation unit that simulates the leak of the chemicals to generate chemical leak simulation data, and is disposed in the storage tank to a water level measuring unit that measures the water level of the chemical substance and generates chemical substance level data; a detection unit disposed adjacent to the storage tank that detects a chemical substance leaking from the storage tank and generates chemical substance leak detection data; and It includes an analysis unit that analyzes the location of a leak hole through which the chemical substance leaks using chemical leak simulation data, the chemical substance level data, and the chemical leak detection data.

Description

화학물질 누출감지 시스템{SYSTEM FOR DETECTING CHEMICAL LEAK}Chemical leak detection system{SYSTEM FOR DETECTING CHEMICAL LEAK}

본 발명은 화학물질 누출감지 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a chemical leak detection system.

최근 저장탱크에서 유해화학물질이 누출되는 화학사고가 종종 발생하고 있다. 누출된 유해화학물질은 빠르게 확산하여 막대한 피해를 초래할 수 있어 유해화학물질 누출에 신속하게 대응하는 것이 필요하다. 그러나, 종래의 누출 감지 시스템은 유해화학물질의 누출 후 일정 시간이 경과하여 감지기에 도달한 경우 유해화학물질의 누출 유무만을 감지할 수 있을 뿐이어서 화학사고에 대한 신속한 대응이 어렵다. Recently, chemical accidents in which hazardous chemicals leak from storage tanks have frequently occurred. Leaked hazardous chemicals can spread quickly and cause enormous damage, so it is necessary to respond quickly to hazardous chemical leaks. However, the conventional leak detection system can only detect the presence or absence of a hazardous chemical leak when it reaches the detector after a certain period of time has elapsed, making it difficult to quickly respond to a chemical accident.

본 발명은 우수한 성능을 갖는 화학물질 누출감지 시스템을 제공한다.The present invention provides a chemical leak detection system with excellent performance.

본 발명의 다른 목적들은 다음의 상세한 설명과 첨부한 도면으로부터 명확해 질 것이다.Other objects of the present invention will become clear from the following detailed description and accompanying drawings.

본 발명의 실시예들에 따른 화학물질 누출감지 시스템은, 저장탱크에서 누출되는 화학물질의 누출위치를 감지하는 시스템으로서, 상기 화학물질의 누출을 시뮬레이션하여 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 생성하는 시뮬레이션부, 상기 저장탱크 내에 배치되어 상기 화학물질의 수위를 측정하여 화학물질 수위 데이터를 생성하는 수위 측정부, 상기 저장탱크에 인접하게 배치되어 상기 저장탱크에서 누출되는 화학물질을 감지하여 화학물질 누출 감지 데이터를 생성하는 감지부, 및 상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 상기 화학물질 수위 데이터, 및 상기 화학물질 누출 감지 데이터를 이용하여 상기 화학물질이 누출되는 누출공의 위치를 분석하는 분석부를 포함한다.The chemical leak detection system according to embodiments of the present invention is a system that detects the leak location of chemicals leaking from a storage tank, and includes a simulation unit that simulates the leak of the chemicals and generates chemical leak simulation data; A water level measurement unit disposed within the storage tank to measure the water level of the chemical and generate chemical level data, and disposed adjacent to the storage tank to detect chemical substances leaking from the storage tank to generate chemical leak detection data. It includes a detection unit that generates, and an analysis unit that analyzes the location of a leak hole through which the chemical substance leaks using the chemical leak simulation data, the chemical substance level data, and the chemical substance leak detection data.

상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터는, 일정한 누출공의 직경 및 높이에서 시뮬레이션된 화학물질의 누출 방향에 따른 화학물질의 감지 시간과 누출량을 포함할 수 있다.The chemical leak simulation data may include the detection time and leakage amount of the chemical substance according to the leakage direction of the chemical substance simulated at a constant diameter and height of the leak hole.

상기 시뮬레이션부는, 상기 누출공의 직경 및 높이를 변경하여 시뮬레이션을 수행하여 상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 획득할 수 있다.The simulation unit may obtain the chemical leak simulation data by performing a simulation by changing the diameter and height of the leak hole.

상기 저장탱크를 둘러싸는 방류벽이 배치되고, 상기 감지부는 상기 방류벽 주위에 배치될 수 있다.A discharge wall surrounding the storage tank may be disposed, and the detection unit may be disposed around the discharge wall.

상기 분석부는, 상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 상기 화학물질 수위 데이터, 및 상기 화학물질 누출 감지 데이터를 하기 식 1 및 식 2에 적용하여 상기 누출공의 위치 및 크기를 구할 수 있다.The analysis unit may obtain the location and size of the leak hole by applying the chemical leak simulation data, the chemical level data, and the chemical leak detection data to Equations 1 and 2 below.

[식 1][Equation 1]

단위 시간당 누출량 = (△H/t)×π(D/2)2 Leakage amount per unit time = (△H/t)×π(D/2) 2

(상기 식 1에서, t는 누출시간을 나타내고, △H는 t시간 동안 탱크 내 화학물질의 수위 변화량을 나타내며, D는 저장탱크의 직경을 나타냄)(In Equation 1 above, t represents the leakage time, △H represents the amount of change in the level of chemicals in the tank during t time, and D represents the diameter of the storage tank)

[식 2][Equation 2]

단위 시간당 누출량 = π(d/2)2 × (2g(H-h))1/2 Leakage per unit time = π(d/2) 2 × (2g(Hh)) 1/2

(상기 식 2에서, d는 누출공의 직경을 나타내고, g는 중력가속도를 나타내고, H는 화학물질의 수위(높이)를 나타내며, h는 누출공의 높이를 나타냄)(In Equation 2 above, d represents the diameter of the leak hole, g represents the gravitational acceleration, H represents the water level (height) of the chemical, and h represents the height of the leak hole)

본 발명의 실시예들에 따른 화학물질 누출감지 시스템은 우수한 성능을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 화학물질 누출감지 시스템은 화학물질이 누출되는 누출공의 위치와 크기(직경)를 구할 수 있어 화학물질 누출사고에 빠르고 효과적으로 대응할 수 있다.The chemical leak detection system according to embodiments of the present invention can have excellent performance. For example, the chemical leak detection system can determine the location and size (diameter) of the leak hole through which the chemical leaks, so it can quickly and effectively respond to a chemical leak accident.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 화학물질 누출감지 시스템의 구성을 나타낸다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 화학물질 누출감지 시스템의 시뮬레이션부에 의해 수행되는 화학물질 누출 시뮬레이션의 일 예를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 화학물질 누출감지 시스템을 이용하여 화학물질이 누출되는 누출공의 위치와 크기를 구하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
Figure 1 shows the configuration of a chemical leak detection system according to an embodiment of the present invention.
Figures 2 and 3 show an example of a chemical leak simulation performed by the simulation unit of the chemical leak detection system according to an embodiment of the present invention.
Figure 4 is a diagram illustrating a method of determining the location and size of a leak hole through which a chemical substance is leaked using a chemical substance leak detection system according to an embodiment of the present invention.

이하, 실시예들을 통하여 본 발명을 상세하게 설명한다. 본 발명의 목적, 특징, 장점은 이하의 실시예들을 통해 쉽게 이해될 것이다. 본 발명은 여기서 설명되는 실시예들에 한정되지 않고, 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 따라서, 이하의 실시예들에 의하여 본 발명이 제한되어서는 안 된다.Hereinafter, the present invention will be described in detail through examples. The purpose, features, and advantages of the present invention will be easily understood through the following examples. The present invention is not limited to the embodiments described herein and may be embodied in other forms. The embodiments introduced herein are provided to ensure that the disclosed content is thorough and complete and to enable the idea of the present invention to be sufficiently conveyed to those skilled in the art to which the present invention pertains. Accordingly, the present invention should not be limited by the following examples.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 화학물질 누출감지 시스템의 구성을 나타낸다.Figure 1 shows the configuration of a chemical leak detection system according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 화학물질 누출감지 시스템(1)은 화학물질을 저장하고 있는 저장탱크에서 화학물질의 누출위치를 감지할 수 있고, 시뮬레이션부(10), 수위 측정부(20), 감지부(30), 및 분석부(40)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 1, the chemical leak detection system 1 can detect the location of a chemical leak in a storage tank storing chemicals, and includes a simulation unit 10, a water level measurement unit 20, and a detection unit. (30), and may include an analysis unit (40).

시뮬레이션부(10)는 저장탱크에서 누출되는 화학물질의 거동을 시뮬레이션하여 화학물질의 누출에 대한 시뮬레이션 데이터를 확보하여 저장할 수 있다. The simulation unit 10 can simulate the behavior of chemicals leaking from a storage tank to obtain and store simulation data on chemical leaks.

도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 화학물질 누출감지 시스템의 시뮬레이션부에 의해 수행되는 화학물질 누출 시뮬레이션의 일 예를 나타낸다. 도 2는 화학물질이 누출되기 전의 모습을 나타내고, 도 3은 누출시간에 따른 화학물질의 누출 모습을 나타낸다. 상기 화학물질 누출 시뮬레이션에서 시물레이션되는 화학물질은 화학물질 누출감지 시스템(1)이 적용되는 저장탱크에 저장되는 화학물질과 동일한 물질, 예를 들어, 황산(밀도 1840kg/m3, 점도 26.7cps)이고, 시뮬레이션되는 저장탱크 및 방류벽의 규모는 화학물질 누출감지 시스템(1)이 적용되는 저장탱크 및 방류벽의 규모와 동일하며, 예를 들어, 저장탱크의 직경, 높이, 및 용량은 각각 2.7m, 3.5m, 20m3이고, 방류벽의 가로 길이, 세로 길이 및 높이는 각각 10m, 10m, 및 1.5m이다. 상기 화학물질 누출 시뮬레이션에서는 감지부가 방류벽 주위에 8개가 배치되어 화학물질 누출을 감지하며, 제1 내지 제8 위치(① ~ ⑧)에 제1 내지 제8 감지부가 각각 배치된다. 시뮬레이션되는 누출공의 직경과 높이는 각각 50mm, 0.5m이다.Figures 2 and 3 show an example of a chemical leak simulation performed by the simulation unit of the chemical leak detection system according to an embodiment of the present invention. Figure 2 shows the state before the chemical substance leaks, and Figure 3 shows the state of the chemical substance leak according to the leakage time. The chemical substance simulated in the chemical leak simulation is the same substance as the chemical substance stored in the storage tank to which the chemical leak detection system (1) is applied, for example, sulfuric acid (density 1840 kg/m 3 , viscosity 26.7 cps). , the scale of the simulated storage tank and discharge wall is the same as that of the storage tank and discharge wall to which the chemical leak detection system (1) is applied. For example, the diameter, height, and capacity of the storage tank are each 2.7 m. , 3.5 m, and 20 m 3 , and the horizontal length, vertical length, and height of the discharge wall are 10 m, 10 m, and 1.5 m, respectively. In the chemical leak simulation, eight detection units are arranged around the discharge wall to detect chemical leakage, and the first to eighth detection units are placed at the first to eighth positions (① to ⑧), respectively. The diameter and height of the simulated leak hole are 50 mm and 0.5 m, respectively.

도 2 및 도 3을 참조하면, 화학물질이 제1 위치 방향으로 누출되면 제1 감지부가 제일 먼저 누출된 화학물질을 감지할 수 있고, 이어서 제2 및 제3 감지부, 제4 및 제5 감지부, 제6 및 제7 감지부, 제8 감지부 순으로 화학물질을 감지할 수 있다. 감지부의 위치에 따른 감지 시간, 수위 감소량, 누출량을 정리하여 표 1에 나타내었다.Referring to Figures 2 and 3, when a chemical substance leaks in the direction of the first position, the first detection unit can detect the leaked chemical substance first, followed by the second and third detection units, and the fourth and fifth detection units. Chemical substances can be detected in the following order: first, sixth and seventh detection units, and eighth detection units. The detection time, water level reduction, and leakage amount according to the location of the detection unit are summarized in Table 1.

[표 1][Table 1]

표 1을 참조하면, 제1 위치의 제1 감지부는 누출 후 0.8초 후에 누출된 화학물질을 감지하고, 이때 저장탱크의 수위 감소량은 1.5mm이고 화학물질 누출량은 8.3ℓ이다. 제2 및 제3 위치의 제2 및 제3 감지부는 누출 후 3초 후에 누출된 화학물질을 감지하고, 이때 저장탱크의 수위 감소량은 5.5mm이고 화학물질 누출량은 31.1ℓ이다. 제4 및 제5 위치의 제4 및 제5 감지부는 누출 후 6.3초 후에 누출된 화학물질을 감지하고, 이때 저장탱크의 수위 감소량은 11.5mm이고 화학물질 누출량은 65.4ℓ이다. 제6 및 제7 위치의 제6 및 제7 감지부는 누출 후 9.8초 후에 누출된 화학물질을 감지하고, 이때 저장탱크의 수위 감소량은 17.8mm이고 화학물질 누출량은 102ℓ이다. 제8 위치의 제8 감지부는 누출 후 15.2초 후에 누출된 화학물질을 감지하고, 이때 저장탱크의 수위 감소량은 27.6mm이고 화학물질 누출량은 157.8ℓ이다. 화학물질이 누출되는 제1 위치 방향과 반대 방향인 제8 감지부의 감지 시간은 제1 감지부의 감지 시간의 19배로 증가한다. Referring to Table 1, the first detection unit at the first position detects the leaked chemical 0.8 seconds after the leak, and at this time, the water level decrease in the storage tank is 1.5 mm and the chemical leak amount is 8.3 liters. The second and third detection units at the second and third positions detect the leaked chemical substance 3 seconds after the leak, and at this time, the water level decrease in the storage tank is 5.5 mm and the chemical leak amount is 31.1 liters. The fourth and fifth detection units at the fourth and fifth positions detect the leaked chemical substance 6.3 seconds after the leak, and at this time, the water level decrease in the storage tank is 11.5 mm and the chemical leak amount is 65.4 liters. The sixth and seventh detection units at the sixth and seventh positions detect the leaked chemical substance 9.8 seconds after the leak, and at this time, the water level decrease in the storage tank is 17.8 mm and the chemical leak amount is 102 liters. The eighth detection unit at the eighth position detects the leaked chemical substance 15.2 seconds after the leak, and at this time, the water level decrease in the storage tank is 27.6 mm and the chemical leak amount is 157.8 liters. The detection time of the eighth detection unit, which is in the opposite direction to the direction of the first location where the chemical substance is leaking, increases to 19 times that of the first detection unit.

시뮬레이션부(10)는 누출공의 직경과 높이를 다양한 값으로 변경하여 시뮬레이션을 수행하여 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 획득하고 저장한다. 시뮬레이션부(10)는 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 분석부(40)에 제공할 수 있다.The simulation unit 10 performs simulation by changing the diameter and height of the leak hole to various values to obtain and store chemical leak simulation data. The simulation unit 10 may provide chemical leak simulation data to the analysis unit 40.

수위 측정부(20)는 저장탱크 내에 배치되어 화학물질의 수위를 측정한다. 수위 측정부(20)는 측정한 화학물질의 수위값을 포함하는 화학물질 수위 데이터를 분석부(40)에 제공할 수 있다.The water level measuring unit 20 is disposed in the storage tank and measures the water level of the chemical substance. The water level measurement unit 20 may provide chemical substance level data including the measured water level value of the chemical substance to the analysis unit 40 .

감지부(30)는 저장탱크와 방류벽 사이에 배치되어 누출되는 화학물질을 감지할 수 있다. 예를 들어, 감지부(30)는 액체 검출 센서 및/또는 기체 검출 센서를 포함할 수 있다. 감지부(30)는 저장탱크 주위보다 방류벽에 가까울수록 감지 시간이 빠르므로, 감지부(30)는 방류벽 주위에 배치되는 것이 바람직하다. 감지부(30)는 방류벽 주위에 하나 또는 둘 이상 배치될 수 있고, 감지부(30)의 개수는 저장탱크와 방류벽의 규모, 저장탱크와 방류벽 사이의 면적 등을 고려하여 결정될 수 있다. 또, 화학물질이 액체 상태인지 기체 상태인지에 따라 감지 시간이 달라지고, 기체는 바람의 영향을 받으므로 감지부(30)의 개수와 위치는 화학물질의 누출 상(phase)을 고려하여 결정될 수 있다. 감지부(30)는 누출된 화학물질의 감지 시간을 포함하는 화학물질 누출 감지 데이터를 분석부(40)에 제공할 수 있다.The detection unit 30 is disposed between the storage tank and the discharge wall and can detect leaking chemicals. For example, the detection unit 30 may include a liquid detection sensor and/or a gas detection sensor. Since the detection time of the detection unit 30 is faster the closer it is to the discharge wall than around the storage tank, the detection unit 30 is preferably placed around the discharge wall. One or two or more detection units 30 may be placed around the discharge wall, and the number of detection units 30 may be determined by considering the size of the storage tank and the discharge wall, the area between the storage tank and the discharge wall, etc. . In addition, the detection time varies depending on whether the chemical is in a liquid or gaseous state, and since gas is affected by wind, the number and location of the sensing units 30 can be determined by considering the leakage phase of the chemical. there is. The detection unit 30 may provide the analysis unit 40 with chemical leak detection data including the detection time of the leaked chemical substance.

분석부(40)는 시뮬레이션부(10)에서 제공받은 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 수위 측정부(20)에서 제공받은 화학물질 수위 데이터, 및 감지부(30)에서 제공받은 화학물질 누출 감지 데이터를 이용하여 화학물질이 누출되는 누출공의 위치 및 직경(크기)을 구할 수 있다. The analysis unit 40 uses chemical leak simulation data provided by the simulation unit 10, chemical substance level data provided by the water level measurement unit 20, and chemical leak detection data provided by the detection unit 30. Thus, the location and diameter (size) of the leak hole through which the chemical substance leaks can be obtained.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 화학물질 누출감지 시스템을 이용하여 화학물질이 누출되는 누출공의 위치와 크기를 구하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. FIG. 4 is a diagram illustrating a method of determining the location and size of a leak hole through which a chemical substance is leaked using a chemical leak detection system according to an embodiment of the present invention.

도 1 및 도 4를 참조하면, 분석부(40)는 수위 측정부(20)에서 제공받은 화학물질 수위 데이터를 식 1에 적용하여 수위 감소량에 따른 누출량을 산출할 수 있다.Referring to FIGS. 1 and 4 , the analysis unit 40 can apply the chemical level data provided by the water level measurement unit 20 to Equation 1 to calculate the amount of leakage according to the amount of water level reduction.

[식 1][Equation 1]

단위 시간당 누출량 = (△H/t)×π(D/2)2 Leakage amount per unit time = (△H/t)×π(D/2) 2

식 1에서, t는 누출시간을 나타내고, △H는 t시간 동안 탱크 내 화학물질의 수위 변화량을 나타내며, D는 저장탱크의 직경을 나타낸다.In Equation 1, t represents the leakage time, △H represents the amount of change in the level of chemicals in the tank during t time, and D represents the diameter of the storage tank.

분석부(40)는 식 1에서 구한 단위 시간당 누출량, 시뮬레이션부(10)에서 제공받은 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 수위 측정부(20)에서 제공받은 화학물질 수위 데이터, 및 감지부(30)에서 제공받은 화학물질 누출 감지 데이터를 식 2에 적용하여 누출공의 위치 및 직경(크기)을 구할 수 있다.The analysis unit 40 includes the leakage amount per unit time obtained from Equation 1, chemical leakage simulation data provided by the simulation unit 10, chemical substance level data provided by the water level measurement unit 20, and the detection unit 30. The location and diameter (size) of the leak hole can be obtained by applying the received chemical leak detection data to Equation 2.

[식 2][Equation 2]

단위 시간당 누출량 = π(d/2)2 × (2g(H-h))1/2 Leakage per unit time = π(d/2) 2 × (2g(Hh)) 1/2

식 2에서, d는 누출공의 직경을 나타내고, g는 중력가속도를 나타내고, H는 화학물질의 수위(높이)를 나타내며, h는 누출공의 높이를 나타낸다.In Equation 2, d represents the diameter of the leak hole, g represents the gravitational acceleration, H represents the level (height) of the chemical substance, and h represents the height of the leak hole.

이제까지 본 발명에 대한 구체적인 실시예들을 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.So far, we have looked at specific embodiments of the present invention. A person skilled in the art to which the present invention pertains will understand that the present invention may be implemented in a modified form without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the disclosed embodiments should be considered from an illustrative rather than a restrictive perspective. The scope of the present invention is indicated in the claims rather than the foregoing description, and all differences within the equivalent scope should be construed as being included in the present invention.

1 : 화학물질 누출감지 시스템 10 : 시뮬레이션부
20 : 수위 측정부 30 : 감지부
40 : 분석부
1: Chemical leak detection system 10: Simulation unit
20: water level measurement unit 30: detection unit
40: analysis unit

Claims (5)

저장탱크에서 누출되는 화학물질의 누출위치를 감지하는 화학물질 누출감지 시스템으로서,
상기 화학물질의 누출을 시뮬레이션하여 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 생성하는 시뮬레이션부;
상기 저장탱크 내에 배치되어 상기 화학물질의 수위를 측정하여 화학물질 수위 데이터를 생성하는 수위 측정부;
상기 저장탱크에 인접하게 배치되어 상기 저장탱크에서 누출되는 화학물질을 감지하여 화학물질 누출 감지 데이터를 생성하는 감지부; 및
상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 상기 화학물질 수위 데이터, 및 상기 화학물질 누출 감지 데이터를 이용하여 상기 화학물질이 누출되는 누출공의 위치를 분석하는 분석부를 포함하는 화학물질 누출감지 시스템.
A chemical leak detection system that detects the leak location of chemicals leaking from a storage tank,
A simulation unit that simulates the leak of the chemical substance and generates chemical leak simulation data;
A water level measurement unit disposed in the storage tank to measure the water level of the chemical substance and generate chemical substance level data;
a detection unit disposed adjacent to the storage tank to detect chemicals leaking from the storage tank and generate chemical leak detection data; and
A chemical leak detection system comprising an analysis unit that analyzes the location of a leak hole through which the chemical substance leaks using the chemical leak simulation data, the chemical level data, and the chemical leak detection data.
제 1 항에 있어서,
상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터는,
일정한 누출공의 직경 및 높이에서 시뮬레이션된 화학물질의 누출 방향에 따른 화학물질의 감지 시간과 누출량을 포함하는 것을 특징으로 하는 화학물질 누출감지 시스템.
According to claim 1,
The chemical leak simulation data is,
A chemical leak detection system comprising the detection time and leakage amount of a chemical substance according to the direction of chemical leakage simulated at a constant diameter and height of a leak hole.
제 1 항에 있어서,
상기 시뮬레이션부는, 상기 누출공의 직경 및 높이를 변경하여 시뮬레이션을 수행하여 상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터를 획득하는 것을 특징으로 하는 화학물질 누출감지 시스템.
According to claim 1,
A chemical leak detection system, wherein the simulation unit obtains the chemical leak simulation data by performing a simulation by changing the diameter and height of the leak hole.
제 1 항에 있어서,
상기 저장탱크를 둘러싸는 방류벽이 배치되고,
상기 감지부는 상기 방류벽 주위에 배치되는 것을 특징으로 하는 화학물질 누출감지 시스템.
According to claim 1,
A discharge wall surrounding the storage tank is disposed,
A chemical leak detection system, wherein the detection unit is disposed around the discharge wall.
제 1 항에 있어서,
상기 분석부는,
상기 화학물질 누출 시뮬레이션 데이터, 상기 화학물질 수위 데이터, 및 상기 화학물질 누출 감지 데이터를 하기 식 1 및 식 2에 적용하여 상기 누출공의 위치 및 크기를 구하는 것을 특징으로 하는 화학물질 누출감지 시스템.
[식 1]
단위 시간당 누출량 = (△H/t)×π(D/2)2
(상기 식 1에서, t는 누출시간을 나타내고, △H는 t시간 동안 탱크 내 화학물질의 수위 변화량을 나타내며, D는 저장탱크의 직경을 나타냄)
[식 2]
단위 시간당 누출량 = π(d/2)2 × (2g(H-h))1/2
(상기 식 2에서, d는 누출공의 직경을 나타내고, g는 중력가속도를 나타내고, H는 화학물질의 수위(높이)를 나타내며, h는 누출공의 높이를 나타냄)
According to claim 1,
The analysis unit,
A chemical leak detection system, characterized in that the location and size of the leak hole are obtained by applying the chemical leak simulation data, the chemical level data, and the chemical leak detection data to Equations 1 and 2 below.
[Equation 1]
Leakage amount per unit time = (△H/t)×π(D/2) 2
(In Equation 1 above, t represents the leakage time, △H represents the amount of change in the level of chemicals in the tank during t time, and D represents the diameter of the storage tank)
[Equation 2]
Leakage per unit time = π(d/2) 2 × (2g(Hh)) 1/2
(In Equation 2 above, d represents the diameter of the leak hole, g represents the gravitational acceleration, H represents the water level (height) of the chemical, and h represents the height of the leak hole)
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