Kopterflug Inspection Services GmbH
+49 421 408 937 90
To jest dodatkowe polskie podsumowanie naszej niemieckojęzycznej strony. Zobacz pełną wersję niemiecką
Uwaga: Przepisy i normy wymienione na tej stronie (np. BetrSichV, DGUV, API 653) odnoszą się do niemieckich i europejskich regulacji. Chętnie omówimy, jak odnoszą się one do Państwa lokalnych wymagań.
Inspekcja podwodna ROV – Chasing M2 Pro Max w instalacji przemysłowej

Inspekcja podwodna ROV – bez nurka, bez opróżniania

Kopterflug przeprowadza inspekcje podwodne przy użyciu ROV Chasing M2 Pro Max – w zbiornikach, kadłubach statków, konstrukcjach portowych i zbiornikach zraszaczowych. Bez nurka, bez opróżniania, bez przestoju produkcji. Kamera 4K + 8 000 lumenów do głębokości 200 m – ogólnoniemiecko.

Bezpłatna wstępna ocena wykonalności: Zamów konsultację

Inspekcja podwodna: co kryje się pod powierzchnią?

ROV Chasing M2 Pro Max – podwodna inspekcja przemysłowa

Chasing M2 Pro Max – kompaktowe ROV z kamerą 4K i 8 000 lumenów do inspekcji podwodnych do głębokości 200 m.

Dna zbiorników, kadłuby statków, ścianki szczelne i ujęcia wody chłodzącej mają jedno wspólne: krytyczny obszar znajduje się pod wodą – a klasyczne metody inspekcji kończą się na powierzchni wody. Nurkowie są kosztowni, niebezpieczni i w wielu środowiskach przemysłowych po prostu niedopuszczalni. Opróżnianie kosztuje czas, pieniądze i powoduje przestój produkcji.

Kopterflug używa Chasing M2 Pro Max – przemysłowego ROV (Remotely Operated Vehicle) z kamerą 4K, 8 000 lumenów oświetlenia powodziowego i 8 silnikami wektorowymi dla pełnej mobilności do głębokości 200 m. ROV nurkuje – Twój zespół pozostaje na zewnątrz i steruje przez kabel z powierzchni.

Dostarczamy dokumentację wideo 4K i ustrukturyzowane raporty z ustaleń z obszarów podwodnych – jako podstawę do planowania konserwacji, dowodów ubezpieczeniowych i decyzji o naprawie lub dalszej eksploatacji.

Co otrzymujesz w ramach inspekcji podwodnej

Pełna inspekcja wzrokowa obszaru podwodnego – ze strukturalnym raportem ustaleń:

Inspekcja pod wodą bez nurka – porozmawiaj z nami: Skontaktuj się z nami

Zastosowane technologie inspekcyjne – ROV i systemy uzupełniające

Chasing M2 Pro Max jako system główny do inspekcji podwodnych, ELIOS 3 dla przylegających obszarów powietrznych, DJI M30T dla dostępu powierzchniowego.

Chasing M2 Pro Max – pod wodą do 200 m4K, 8 000 lumenów, 8 silników wektorowych – dna zbiorników, baseny portowe, kadłuby statków
ELIOS 3 – przylegające obszary powietrzneNawigacja SLAM bez GPS dla sekcji zbiorników powyżej poziomu wody – bez wejścia człowieka
DJI M30T – dostęp powierzchniowyInspekcja zewnętrzna budowli wodnych, nabrzeży i infrastruktury portowej – 200x zoom i termografia
Transmisja na żywo i dokumentacja wideoBezpośredni obraz na żywo dla zleceniodawcy na miejscu, nagranie 4K wszystkich ustaleń ze znacznikiem czasu

Dlaczego strefy podwodne pozostają niedokumentowane

Korozja, osady i uszkodzenia strukturalne powstają przede wszystkim tam, gdzie nikt regularnie nie zagląda – pod powierzchnią wody.

Nurkowie: kosztowni, niebezpieczni, ograniczeniNurkowie przemysłowi są kosztowni i w wielu instalacjach niedopuszczalni ze względu na brak tlenu, zanieczyszczenia lub ciasną geometrię.
Opróżnianie nie wchodzi w gręOpróżnianie zbiorników, systemów zraszaczowych i basenów portowych oznacza przerwy w eksploatacji, koszty utylizacji i tygodnie czasu realizacji.
Uszkodzenia pozostają niewidoczne – do czasu awariiKorozja dna zbiornika, obrastanie kadłubów statków, uszkodzenia ścianek szczelnych i osady w ujęciach powstają stopniowo.
Zerowa widoczność czyni konwencjonalne inspekcje bezużytecznymiZmętnienie przez szlam, glony i zawiesiny ogranicza widoczność do 30–50 cm. Przy zerowej widoczności inspekcja nurkowa dostarcza jedynie informacji dotykowych.
Brak ustawowego obowiązku inspekcjiDla wielu zbiorników, obiegów wody chłodzącej i ścianek szczelnych nie ma stałych interwałów inspekcji. Bez presji regulacyjnej inspekcja podwodna ląduje na liście „fajnie mieć”.
Brak wartości odniesienia, brak obserwacji trenduWcześniejsze inspekcje – jeśli w ogóle przeprowadzone – to często tylko subiektywne protokoły nurków bez zdjęć, wideo czy wymiarów.
Dostępność techniczna i geometriaWąskie rury, kraty, drabiny, silne prądy – nurkowie fizycznie nie mogą dostać się wszędzie. Metody nurkowe zawodzą w wielu obszarach.
Fałszywe poczucie bezpieczeństwaInstalacje działają od 20–40 lat bez znanych poważnych uszkodzeń podwodnych – to mylący sygnał. Brak doraźnej presji prowadzi do postrzegania inspekcji jako zbędnych kosztów.
Wysoki nakład przygotowawczy i następczyPozwolenia, zezwolenia na pracę, oceny ryzyka, plany bezpieczeństwa, plany awaryjne – nawet dla małych inspekcji. Po nurkowaniu: dekontaminacja, utylizacja odpadów, pisanie raportów.

Typowe zastosowania inspekcji podwodnej

Wszędzie tam, gdzie woda blokuje dostęp do inspekcji – a opróżnianie nie wchodzi w grę:

Dna zbiorników & dolne krawędzie ścianZbiorniki magazynowe i procesowe z fazą wodną, zbiorniki wody pitnej, zbiorniki zraszaczowe
Zbiorniki zraszaczowe & zbiorniki wody przeciwpożarowejOchrona przeciwpożarowa aktywna – bez opróżniania, bez awarii systemu ochrony
Kadłuby statków & poszyciaInspekcja poszycia w basenie portowym – bez suchego doku, bez slipowania
Konstrukcje portowe & ścianki szczelneŚcianki szczelne, nabrzeża, pale i fundamenty podwodne – bez nurka
Ujęcia wody chłodzącej & kanałySystemy chłodzące elektrowni i przemysłu z ujęciami podwodnymi, kratami i kanałami
Oczyszczalnie ścieków & zbiorniki procesoweKomory napowietrzania, osadniki wtórne, zbiorniki fermentacyjne i zbiorniki procesowe w uzdatnianiu wody
Systemy kanalizacyjne – kolektory, syfony, pompownie, zbiorniki retencyjneInspekcja podwodna w kanałach ściekowych, syfonach i pompowniach bez wjazdu i bez opróżniania

Dna zbiorników & dolne krawędzie ścian

Zbiorniki magazynowe i procesowe z fazą wodną, zbiorniki wody pitnej, zbiorniki zraszaczowe. Korozja dna i dolnej krawędzi ściany – możliwa do zbadania bez opróżniania.

Zbiorniki zraszaczowe & zbiorniki wody przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa pozostaje aktywna – bez opróżniania, bez awarii systemu ochrony. Inspekcja dna zbiornika i wewnętrznych powierzchni ścian pod wodą.

Kadłuby statków & poszycia

Inspekcja poszycia pod wodą w basenie portowym – bez suchego doku, bez slipowania. Wykrywanie obrastania, korozji, uszkodzeń i stanu anod.

Konstrukcje portowe & ścianki szczelne

Ścianki szczelne, nabrzeża, pale i fundamenty podwodne. Inspekcja strukturalna bez nurka – również w mętnej lub skażonej wodzie.

Ujęcia wody chłodzącej & kanały

Przemysłowe systemy chłodzenia elektrowni z podwodnymi ujęciami, kratami i kanałami. Inspekcja pod kątem blokad, obrastania i korozji.

Oczyszczalnie ścieków & zbiorniki procesowe

Komory napowietrzania, osadniki wtórne, zbiorniki fermentacyjne i zbiorniki procesowe w uzdatnianiu wody. Inspekcja stanu ścian, zabudowy i osadu dennego.

Systemy kanalizacyjne – kolektory, syfony, pompownie

Inspekcja podwodna w kanałach ściekowych, syfonach, pompowniach i zbiornikach retencyjnych – bez wjazdu, bez opróżniania. Rejestracja stanu dna, ścian i zabudowy nawet przy mętnym lub skażonym medium.

Zalety inspekcji podwodnej ROV

ROV vs. nurek vs. opróżnianie

Aspekt Nurek / opróżnianie (metody klasyczne) ROV Chasing M2 Pro Max
Przygotowanie Opróżnianie (dni do tygodni) lub mobilizacja zespołu nurków Brak opróżniania, brak zespołu nurków – natychmiastowe wdrożenie
Bezpieczeństwo Ryzyko wypadku nurkowego, czas dekompresji, wymagany nurek asekuracyjny Brak nurka w wodzie – brak ryzyka utonięcia, brak wyrównywania ciśnienia
Dostępność Nurek ma ograniczoną manewrowość w ciasnych konstrukcjach Wąskie szyby, narożniki, zwisy – wielokierunkowy, 360°
Dokumentacja Utrudnienia widoczności przez wzburzenie, ograniczone oświetlenie Wideo 4K, 8 000 lumenów – wyraźne nagrania nawet przy zmętnieniu
Przestój eksploatacyjny Opróżnianie + czyszczenie + ponowne napełnianie = dni do tygodni przestoju Brak opróżniania, brak napełniania – eksploatacja bezpośrednio po inspekcji
Głębokość Nurek: maks. 50 m (powietrze sprężone), kosztowny Do głębokości 200 m
Wynik Subiektywny protokół nurka, niepowtarzalny Ustrukturyzowany raport ustaleń, z odniesieniem przestrzennym, powtarzalny

Przebieg inspekcji podwodnej

  1. Rozmowa wstępna i ustalenie zakresu
    Omawiamy zasób, głębokość wody, sytuację dostępową i cel inspekcji – i uczciwie oceniamy, czy i jak użycie ROV ma technicznie sens.
  2. Oferta i planowanie terminu
    Przejrzysta oferta ryczałtowa. Bez długiego czasu realizacji – wdrożenia ROV są znacznie szybciej planowane niż nurkowania lub opróżniania.
  3. Inspekcja na miejscu
    Nasz zespół przeprowadza inspekcję podwodną systematycznie. ROV jest sterowany przez kabel, pilot widzi obraz na żywo w 4K – pełny przejazd bez nurka.
  4. Raport ustaleń i przekazanie
    Otrzymujesz ustrukturyzowany raport ustaleń z dowodami fotograficznymi 4K, listą ustaleń, opisami pozycji i zaleceniami działań – odporny na rewizję i odpowiedni dla audytorów.

Normy i zgodność z przepisami

Prace nurkowe należą do najbardziej regulowanych czynności w przemyśle. Użycie ROV przenosi inspekcję całkowicie poza obszar zagrożenia – nie jest to praca nurkowa w rozumieniu przepisu DGUV 40. Dzięki temu odpada zespół nurkowy, koncepcje ratownictwa i wymagania medyczne, podczas gdy inspekcja jest przeprowadzana bezpiecznie i efektywnie z zewnątrz.

Norma / przepis Znaczenie dla inspekcji ROV
DGUV Vorschrift 40 – Prace nurkowe Reguluje użycie nurków przy pracach komercyjnych. Przy użyciu ROV przepis nurka odpada całkowicie.
DGUV Regel 105-002 – Nurkowanie z lekkim sprzętem Szczegółowe przepisy dot. wyposażenia i kwalifikacji. Nieaplikowalne przy użyciu ROV – redukuje nakład i ryzyko odpowiedzialności dla operatora.
VdS CEA 4001 Zbiorniki zraszaczowe: inspekcja bez opróżniania możliwa. ROV dokumentuje dno i ścianę jako podstawę dla kontrolera.
FM Global 2-81 Zbiorniki wody zraszaczowej: inspekcja ROV jako uznaną metodę bez przerwy w eksploatacji.
DVGW W 300 Zbiorniki wody pitnej: inspekcja ROV masy wodnej bez opróżniania. Postępowanie zgodne z higieną.
API 653 Zbiorniki magazynowe: inspekcja podwodna dna i ściany zbiornika jako podstawa dla akredytowanych kontrolerów.
BetrSichV – Rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy Reguluje obowiązki kontrolne dla instalacji wymagających nadzoru (np. naczynia ciśnieniowe, zbiorniki). Nasza dokumentacja dostarcza podstawy do kontroli biegłych zgodnie z BetrSichV.
ArbSchG – Ustawa o ochronie pracy Zobowiązuje pracodawców do oceny ryzyka. Użycie ROV zamiast nurka eliminuje istotne zagrożenia i znacznie upraszcza obowiązki dokumentacyjne.
ATEX / ochrona przed wybuchem Przy zbiornikach z mediami palnymi lub obszarach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać wymagań ATEX. Sprawdzamy z wyprzedzeniem, czy wdrożenie w danej atmosferze jest dopuszczalne.

Twoje kontakty do inspekcji podwodnych

Christian Engelke i Karsten Lehrke – zespół inspekcyjny Kopterflug

Christian Engelke i Dipl.-Ing. Karsten Lehrke – Twoje bezpośrednie kontakty do projektów inspekcji podwodnych.

Christian Engelke i Dipl.-Ing. Karsten Lehrke to Twoje bezpośrednie kontakty w sprawach technicznych dotyczących inspekcji podwodnych ROV – wdrożeń, sytuacji dostępowych i koncepcji inspekcji. Od 2017 roku prowadzimy inspekcje podwodne w instalacjach przemysłowych: zbiornikach, portach, oczyszczalniach ścieków i instalacjach wody chłodzącej. Doradzamy bez presji sprzedażowej – również w przypadku niestandardowych sytuacji dostępowych.

Christian EngelkeWspółzałożyciel & pilot ROV
Dipl.-Ing. Karsten LehrkeWspółzałożyciel & dyrektor zarządzający
PhilippWspółzałożyciel, planowanie misji
JulianaPilot drona
StephanPlanowanie misji & logistyka
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi ekspertami: Skontaktuj się z nami | Telefon: +49 421 408 937 90

Najczęściej zadawane pytania – inspekcja podwodna ROV

Dlaczego ROV zamiast nurka?

W wielu środowiskach przemysłowych nurkowanie jest po prostu niemożliwe – z powodu braku tlenu, skażeń, ciasnej geometrii lub braku infrastruktury bezpieczeństwa. Nawet tam, gdzie nurkowanie byłoby możliwe, ROV jest często szybszy, tańszy i dostarcza lepszą dokumentację wizualną: 4K zamiast kamery ręcznej, brak nakładu czasu na logistykę nurków. Działamy w inspekcji przemysłowej od 2017 roku i stosujemy odpowiednią technologię dla dostępu.

Czy instalacja musi być opróżniona do inspekcji podwodnej?

Nie – to decydująca zaleta. Chasing M2 Pro Max nurkuje do wypełnionej instalacji. Zbiorniki, systemy zraszaczowe, baseny portowe i oczyszczalnie ścieków pozostają w eksploatacji. Bez opróżniania, bez utylizacji, bez przestoju produkcji. W przypadku zbiorników zraszaczowych ochrona przeciwpożarowa pozostaje aktywna przez całą inspekcję.

Jak głęboko może nurkować ROV?

Chasing M2 Pro Max jest możliwy do użycia do głębokości 200 m – znacznie głębiej niż praktycznie każde przemysłowe zapotrzebowanie. Bardziej relewantna jest w praktyce długość kabla: standardowo do 200 m zasięgu poziomego. Dla zbiorników, basenów zraszaczowych i konstrukcji portowych głębokość nurkowania zazwyczaj nie jest czynnikiem ograniczającym.

Jak dobrze ROV widzi w mętnej wodzie?

Oświetlenie powodziowe 8 000 lumenów i czujnik Sony f/1.8 dostarczają użytecznych nagrań nawet w mętnej wodzie – lepiej niż nurek z lampą ręczną. Przy bardzo silnym zmętnieniu (np. wzburzony osad) widoczność może być ograniczona. Omawiamy aktualny stan wody z Tobą z wyprzedzeniem i dajemy uczciwa ocenę oczekiwanej jakości obrazu.

Co się dzieje, gdy ROV utknie?

ROV jest połączony kablem, który w każdej chwili służy jako lina powrotna – nie może zostać zgubiony. 8 silników wektorowych umożliwia jazdę wsteczną i obrót w miejscu. W przypadku ryzyka zaklinowania wdrożenie jest tak planowane, aby ciasne obszary były przejeżdżane z wystarczającym luzem. Omawiamy geometrię instalacji z wyprzedzeniem.

Do jakich typów instalacji nadaje się inspekcja podwodna dronem?

Dna zbiorników i dolne krawędzie ścian zbiorników magazynowych i procesowych, zbiorniki zraszaczowe i baseny wody przeciwpożarowej, kadłuby statków w basenie portowym, ścianki szczelne i nabrzeża, ujęcia wody chłodzącej w elektrowniach, osadniki wtórne i zbiorniki procesowe w oczyszczalniach ścieków oraz podwodne rurociągi i konstrukcje.

Ile kosztuje inspekcja podwodna?

Koszty zależą od wielkości instalacji, głębokości nurkowania, zakresu ustaleń i formatu raportu. Typowe wdrożenia mieszczą się w niskim do średniego czterocyfrowym zakresie cenowym. Na podstawie Twoich danych tworzymy przejrzystą ofertę ryczałtową – bez niespodzianek.

Jak szybko można zaplanować wdrożenie ROV?

Znacznie szybciej niż nurkowań lub opróżniania. Gdy instalacja jest dostępna, jesteśmy typowo na miejscu w ciągu kilku dni roboczych. Brak czasu realizacji dla logistyki nurków, brak zezwoleń urzędowych na wejście personelu. Skontaktuj się z nami bezpośrednio – również w przypadku krótkoterminowych zapytań.

Czy wdrożenie ROV jest zgodne z DGUV?

Tak. Ponieważ żaden personel nie wchodzi do zbiornika ani nie nurkuje, odpadają typowe wymagania z zakresu confined spaces – np. monitorowanie braku tlenu, ochrona przed skażeniem lub szczególne zabezpieczenie ratownicze dla wejścia personelu. Chasing M2 Pro Max jest sterowany całkowicie z zewnątrz. To znacznie upraszcza nakład organizacyjny i umożliwia wdrożenie tam, gdzie wejście personelu jest wymagające zezwolenia lub po prostu niedopuszczalne.

Czy osady mogą być wykrywane podczas inspekcji ROV?

Tak – warstwy osadów, złogi denne, obrastanie i biofilmy są zazwyczaj dobrze widoczne i dokumentowane. Dokładny pomiar grubości warstw nie jest możliwy samym ROV. Dla ilościowej analizy osadów wymagane są uzupełniające metody – omawiamy to z Tobą z wyprzedzeniem.

Czy przecieki lub uszkodzenia pod wodą mogą być wykryte?

Widoczne uszkodzenia takie jak miejsca korozji, uszkodzenia powłok, pęknięcia, wypłukania i nieprawidłowości strukturalne mogą być dokumentowane. Aktywne przecieki mogą być często wykrywane na podstawie wzorców przepływu lub widocznych efektów zmętnienia. Dla głębszych analiz materiałowych lub dokładnych pomiarów grubości ścian wymagane są dodatkowe metody – wdrożenie ROV jest inspekcją wzrokową, nie zastąpieniem nieniszczącego badania materiałów.

Jak długo trwa typowa inspekcja podwodna?

W zależności od wielkości zbiornika, geometrii i wymaganego zakresu ustaleń typowo od 30 minut do kilku godzin. Ponieważ ani opróżnianie ani specjalne przygotowanie dostępowe nie są konieczne, inspekcja może zazwyczaj rozpocząć się bezpośrednio po przybyciu – znacznie szybciej niż alternatywy z nurkiem lub opróżnianiem.

Czy inspekcje ROV mogą być powtarzane i porównywane?

Tak – to istotna zaleta inspekcji ROV dla planowania konserwacji. Te same obszary mogą być ponownie odwiedzane podczas kolejnych inspekcji. Dzięki udokumentowanej dokumentacji wideo i liście ustaleń przebieg stanu można śledzić w czasie: Czy miejsce korozji rośnie? Czy zmienia się ilość osadów? To jest podstawa dla konserwacji opartej na stanie.

Jak często powinna być przeprowadzana inspekcja podwodna?

To zależy od instalacji, medium i wymagań regulacyjnych. Typowe są interwały roczne lub dwuletnie – lub dodatkowe inspekcje po szczególnych zdarzeniach (uderzenia ciśnieniowe, podejrzenie skażenia, znane miejsca uszkodzeń). Nasze zalecenie: oparte na stanie zamiast sztywnego kalendarza. Doradzamy w kwestii rozsądnego rytmu inspekcji dla Twojej konkretnej instalacji.

Kiedy ROV nie jest odpowiedni – i jakie są jego ograniczenia?

Chasing M2 Pro Max jest inspekcją wzrokową – nie dostarcza pomiarów grubości ścian, badań ultradźwiękowych ani dokładnych łańcuchów wymiarowych. Dla ilościowych ustaleń materiałowych wymagane są uzupełniające metody nieniszczącego badania materiałów (NDT). Dalsze ograniczenia: bardzo wąskie rurociągi poniżej ok. 30 cm średnicy, ekstremalnie silne prądy, zamknięte zbiorniki bez wystarczającej wielkości dostępu dla ROV. Przy bardzo silnym zmętnieniu (wzburzony osad) jakość obrazu jest ograniczona. Wyjaśniamy w rozmowie wstępnej, czy wdrożenie ROV ma sens dla Twojej konkretnej sytuacji – i otwarcie rekomendujemy, gdy inna metoda jest bardziej odpowiednia.

Co musimy przygotować do inspekcji podwodnej?

Zazwyczaj bardzo mało – to istotna zaleta. Potrzebujemy: dostępu z wystarczającą wielkością otworu dla ROV (min. ok. 20 cm), danych o głębokości wody i geometrii zbiornika, wskazówek o medium (woda pitna, woda procesowa, skażona) i Twojego celu inspekcji (dno zbiornika, ściana, zabudowa). Bez opróżniania, bez specjalnych zezwoleń na wejście personelu, bez specjalnej infrastruktury bezpieczeństwa. Wyjaśniamy wszystkie szczegóły w rozmowie wstępnej – skontaktuj się z nami.

Czy drona podwodna posiada sonar lub dodatkową sensorykę?

Chasing M2 Pro Max jest przede wszystkim wizualnym systemem inspekcyjnym z kamerą 4K i oświetleniem 8.000 lumenów. Opcjonalnie można zamontować dodatkowe czujniki, takie jak modu&lstroke;y sonarowe lub grubościomierze, poprzez modularne punkty mocowania. Dla większości scenariuszy przemys&lstroke;owych – dna zbiorników, baseny tryskaczowe, struktury portowe – inspekcja wizualna dostarcza już wszystkie istotne dla decyzji ustalenia.

Czy drona podwodna może być używana także w wodzie morskiej lub agresywnych mediach?

Tak – Chasing M2 Pro Max jest przeznaczony do użytku zarówno w wodzie s&lstroke;odkiej, jak i morskiej. W przypadku agresywnych lub zanieczyszczonych mediów (kwasy, &lstroke;ugi, mieszaniny oleju z wodą) sprawdzamy wcześniej kompatybilność chemiczną z materia&lstroke;ami obudowy. Po zastosowaniu w zanieczyszczonych wodach ROV jest czyszczony i dekontaminowany zgodnie z protoko&lstroke;em higienicznym.

Jak dokumentowane i przekazywane są wyniki inspekcji podwodnej?

Otrzymują Państwo ustrukturyzowany raport z ustaleniami z nagraniem wideo 4K, wycinkami pojedynczych klatek z odpowiednich miejsc ustaleń, danymi g&lstroke;ębokości i oceną stanu wizualnego. Raport jest dostępny jako PDF i s&lstroke;uży jako podstawa dla ocen bieg&lstroke;ych, dokumentacji ubezpieczeniowej lub Państwa wewnętrznego planowania konserwacji. Na życzenie dostarczamy również kompletny materia&lstroke; surowy.

Czy drona podwodna wzburza osad i tym samym pogarsza widoczność?

Osiem wektorowych pędników Chasing M2 Pro Max umożliwia bardzo precyzyjną, powolna nawigację z minimalnym zapotrzebowaniem na si&lstroke;ę ciągu. Dzięki temu wzburzany jest znacznie mniej osadu niż w przypadku konwencjonalnych ROV lub nureków z napędem p&lstroke;etwowym. Przy znanych warstwach osadu przejedziemy dno zbiornika z dostosowaną prędkością i odleg&lstroke;ością, aby zachować warunki widoczności.

Czy drona podwodna może także inspekcjonować ch&lstroke;odnie kominowe i obiegi wody ch&lstroke;odzącej?

Tak – baseny wody ch&lstroke;odzącej, zbiorniki ch&lstroke;odni kominowych i wloty wody ch&lstroke;odzącej w elektrowniach należą do typowych obszarów zastosowania. ROV dokumentuje korozję, z&lstroke;ogi, biofilm i uszkodzenia strukturalne elementów betonowych pod wodą. W po&lstroke;ączeniu z droną ELIOS 3 możemy również inspekcjonować przestrzeń powietrzną nad linią wodną – dla pe&lstroke;nej oceny stanu bez rusztowań i bez wejścia personelu.

Czy możliwa jest po&lstroke;ączona inspekcja nad i pod wodą?

Tak – to w&lstroke;aśnie jedna z naszych mocnych stron jako dostawcy us&lstroke;ug inspekcyjnych z wieloma systemami. Dla zbiorników ze strefą powietrzną i wodną stosujemy ELIOS 3 dla suchego obszaru nad linią wodną i Chasing M2 Pro Max dla obszaru podwodnego. Wynikiem jest pe&lstroke;na dokumentacja stanu ca&lstroke;ego zbiornika – bez opróżniania i bez wejścia personelu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące inspekcji podwodnej ROV lub potrzebujesz wyceny dla swojego projektu? Wypełnij poniższy formularz, a odpowiemy w ciągu 24 godzin.