調査船ウェスタンフライヤーの船底。2つの船体の間にムーンプールがある。 | |
| その他の名前 | 濡れたポーチ、濡れた部屋、濡れたベル |
|---|---|
| 用途 | 船舶、浮遊プラットフォーム、水中生息地からのダイバーのための保護された水域へのアクセス |
ムーンプールは、海洋掘削プラットフォーム、掘削船、潜水支援船、漁船、海洋調査・水中 探査船、研究船、水中居住区などで使われる機器の設置・回収設備です。[1]ウェットポーチとも呼ばれます。[2]船体、プラットフォーム、またはチャンバーの床またはベースにある開口部で、下の水にアクセスできます。安定した位置にあるため、技術者や研究者がツールや機器を安全に海に 降ろすことができます。
ムーンプールは、船が外洋に出たり氷に囲まれたりしても、研究者が風雨にさらされるデッキではなく快適に作業できるよう、避難所や保護機能も備えています。 [3]また、ムーンプールでは、ダイバー、潜水鐘、ROV、小型潜水艇が、より保護された環境で容易に水中に出入りすることができます。
ムーンプールは、特にスキューバダイバーが使用するために海面下の部屋で使用されることがあり、その設計では、ムーンプールの表面に作用する 空気圧と水圧をより複雑に考慮する必要があります。
起源
ムーンプールは、油田が遠隔地(海や湖など)にあることから、石油掘削業界で最初に使用されました。掘削、生産、貯蔵、石油輸送用の小型船への積み下ろしに使用されてきました。また、プラットフォームや掘削船から掘削機器を水中に通すためにも建設されています。 [4] [5]ムーンプールは、構造物や船体を垂直に貫通するドリルパイプの必要性に対応しています。
グロマーエクスプローラー
ヒューズ・グロマー・エクスプローラーは、 1970年代初頭に米国が太平洋の海底に沈んだソ連の潜水艦を回収するために建造した、総トン数50,500トン (51,300 t)、全長619フィート (189 m) の船である。船の設計は石油掘削船から広くヒントを得ており、199 x 74 x 65フィート (61 m x 23 m x 20 m) のムーンプールが備えられており、潜水艦はそこに回収される予定であった。ムーンプールの底は2つのゲートで閉じられており、回収された船を屋根の下、乾燥した状態で検査することができた。これはムーンプールのユニークな使い方であり、おそらくこれまでに建造された最大の専用ムーンプールでもある。
水中の生息地

非常に深いムーンプールは、水中居住区、つまり水中研究、探検、海洋サルベージ、レクリエーションに従事するダイバーが使用する水中チャンバーで使用されます。この場合(図のパート D を参照)、チャンバーと海面の間には乾燥したアクセスはなく、ムーンプールがチャンバーへの唯一の出入り口です。水中チャンバーは、水面に浮上する必要なく、作業や休憩のための乾燥したエリアを提供します。[6]この種の水中チャンバーは、ダイビングベルと同じ原理を使用していますが、海底に固定されており、ウェットポーチ、ウェットルーム、またはウェットベルと呼ばれることがあります。ムーンプールという用語は、底部の開口部や空気と水の境界面だけでなく、チャンバー全体を指すために使用されることがあります。
水中居住区におけるムーンプールの代替として、ロックアウトチャンバーがあります。これは本質的に固定式潜水艦のようなもので、内部の気圧を周囲の海圧より 1 気圧低く維持し、エアロックによって水中への出入りを可能にします。水中居住区には、ムーンプールとロックアウトチャンバーが接続されたチャンバーがある場合があります。
ムーンプールを備えた水中生息地の例
- SEALAB II(アメリカ海軍)[7]
- フロリダの実験室 アクエリアスではウェットポーチと呼ばれている[8]
漁船では
ムーンプールは、悪天候でも漁具を引き上げられるように、延縄 漁船でますます使用されるようになっています。また、ムーンプールは魚が空気に触れる機会を減らし、品質を向上させます。鳥よけのラインと合わせてムーンプールから漁具を射出して引き上げると、魚が落ちたり鳥に捕食されたりするリスクが減ります。[9]
タイプのギャラリー
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双胴船または半潜水型プラットフォームの水面上のオープンムーンプールの断面
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船や浮体構造物の水面にあるオープンムーンプール
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船や浮体構造物内の気密室の水面下のムーンプール
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密閉された水中チャンバー内の水面下のムーンプール
参照
- 潜水ベル – ダイバーを水中を垂直に運ぶための部屋
- ダイビング支援船 – プロのダイビングプロジェクトの浮体基地として使用される船
- 水中居住施設 – 呼吸可能なガスが充填された人間が居住可能な水中囲い
参考文献
- ^ 「科学的ムーンプール」。英国南極調査局 - 国立環境研究会議。 2023年11月26日閲覧。
- ^ Sajjan, Sharanabasappa (2020年6月)。「前進速度のある船のムーンプール形状の実験的調査」。Annual of Navigation – Research Gate経由。
- ^ “Moonpool”. REV Ocean . 2023年11月20日閲覧。
- ^ Yakdav, Abhishek; Subramanian, V; Ananthakrishnan, P. (2022). 「ムーンプールの位置決めが浮体式掘削生産貯蔵積出船の流体力学に与える影響に関する数値的および実験的調査」。船舶および海洋構造物。17 (5): 973–991。doi :10.1080/17445302.2021.1889170。S2CID 233855098 – Taylor and Francis Online経由。
- ^ 「ムーンプール」.シュルンベルジェ. 2023年11月20日閲覧。
- ^ グレゴリー・ストーン:「ディープサイエンス」。Wayback Machineに 2007 年 10 月 17 日にアーカイブ。ナショナル ジオグラフィック オンライン エクストラ (2003 年 9 月)。2007 年 7 月 29 日閲覧。
- ^ アメリカ海軍:海軍海中博物館 SEALAB ページ Archived 2004-12-15 at the Wayback Machine、2007年8月1日閲覧。
- ^ 「アクエリアス海中実験室」。2018年9月12日閲覧。
- ^ 「Long Line」。Seafish Fishing Gear Database 。 2023年11月20日閲覧。
