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관형 처리 및 사이버 제어 시스템

ADC는 장비가 목적에 맞는지 확인하고 관형 낙하, 동적 낙하 물체 또는 장비 손상을 초래할 수 있는 드릴링 시스템 내에 존재하는 단일 지점 인간 장벽을 식별하기 위해 다양한 굴착 장치에 대한 관형 취급 평가를 제공하는 임무를 받았습니다.


ADC 팀이 탑승한 기간 동안 굴착 장치는 다양한 시추 작업을 수행했으며 ADC는 온보드 관형 처리의 모든 측면을 목격했습니다.


ADC는 관형 처리 프로세스 내에서 식별된 모든 절차를 검토하고 프로세스 내에서 사용되는 모든 장비에 대한 물리적 검사를 수행했습니다. 장비가 기능 설계 사양, 작동 지침 및 작업 지침에 따라 작동되고 있는지 확인하기 위해 작동을 목격했습니다.


지판은 관형 스탠드의 열을 나누는 강철 핑거 세트로 구성되었습니다. 각 핑거(열)에는 기계식 스프링으로 닫히고 공압으로 작동되는 실린더를 통해 공기 압력에 의해 열리는 많은 기계식 잠금 래치가 장착되어 있습니다. 공압식 래치는 공기 압력 손실이 발생하면 개별 래치가 잠긴 위치로 이동하도록 안전 장치 설계로 설명되었습니다.

필요에 따라 래치를 열려면 공압 실린더에 공기 압력을 가해야 합니다. 지판 근처에 위치한 밸브 캐비닛에는 압축 공기를 공압 배관 호스를 통해 제어 밸브에서 래치 실린더로 보내는 제어 밸브가 있습니다.

밸브 캐비넷 내의 제어 밸브는 솔레노이드가 활성화되었고 드릴러 스크린에 손가락이 래치 열림 표시로 나타났다는 피드백 정보를 드릴러에 제공하는 제어 시스템에 신호를 보냈습니다.

공압 솔레노이드가 활성화되어 표시되어 있다는 사실은 실제로 손가락이 열려 있는지 확인하지 못했습니다. IADC Alert 15-10 Fatality on Drill Floor는 튜블러가 지판 래치에 걸리고 PRS(Pipe Racking System)가 수축된 사고에 대해 설명했습니다. PRS가 수축하면서 튜블러가 구부러지고 튜블러가 하부 래킹 암 그리퍼에서 당겨지면서 저장된 에너지가 방출되었습니다. 튜블러의 하단이 드릴 바닥을 가로질러 다시 발사되어 장비 승무원 중 한 명이 사망했습니다.

이 문제는 잘 알려져 있으며 대부분의 리그는 시각적 백업 시스템 또는 CCTV 시스템을 사용하여 튜블러를 지판 안팎으로 이동하기 전에 래치가 열려 있는지 확인합니다. 그러나 ADC는 레드 존 외부의 러프넥 위치에서 지판의 특정 영역 내 래치 위치를 볼 수 없으며 이러한 검사에 대해 립 서비스가 지불되고 있음을 한 번 이상 확인했습니다. 

승무원은 튜블러를 이동하기 전에 래치가 열려 있는지 확인하고 래치가 닫힌 상태로 유지될 경우 잠재적인 영향을 완전히 이해해야 하는 자신의 책임을 완전히 이해해야 합니다. 


드릴러 의자 돌리 리트랙트(왼쪽 스위치)와 엘리베이터 링크 틸트(오른쪽 스위치)는 오른쪽 조이스틱에서 서로 옆에 배치된 거의 동일한 촉각 버튼이었습니다. 둘 다 엄지 손가락 롤포워드 또는 백으로 제어되었습니다. 오른쪽을 누르려고 하다가 실수로 왼쪽 스위치를 누르는 것은 매우 쉬운 일이라고 여겨졌다. 돌리가 자동 또는 수동 모드에서 선택되었는지 여부에 관계없이 스틱 상단 스위치는 항상 활성 상태였습니다.

자동 모드에서 돌리는 스위치가 활성화되면 완전히 수축됩니다. 수동 모드에서 돌리는 버튼이 활성화되어 있는 동안에만 수축되었습니다.

Top 드라이브나 엘리베이터에 연결된 관형으로 돌리 수축을 방지하기 위한 적절한 인터록의 부재는 돌리 수축으로 인해 드릴 파이프가 구부러지고 회전 테이블이 손상되고 손상될 수 있기 때문에 시스템의 주요 설계 결함으로 간주되었습니다. 상위 드라이브로.

우발적인 돌리 수축을 방지하기 위해 적절한 수정이 필요했습니다. 한편, 이 스위치의 부주의한 선택의 결과를 줄이기 위해 ADC는 돌리를 수동 모드에서만 작동해야 한다고 제안했습니다. 따라서 버튼이 부주의하게 활성화된 경우 작업자는 돌리가 상당한 거리를 이동하기 전에 동작을 식별하고 작업을 중단할 가능성이 더 큽니다.

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