NO20120020A1 - System og fremgangsmate for a bruke biocidbelegg til a hindre marin groing pa geofysisk utstyr - Google Patents

System og fremgangsmate for a bruke biocidbelegg til a hindre marin groing pa geofysisk utstyr Download PDF

Info

Publication number
NO20120020A1
NO20120020A1 NO20120020A NO20120020A NO20120020A1 NO 20120020 A1 NO20120020 A1 NO 20120020A1 NO 20120020 A NO20120020 A NO 20120020A NO 20120020 A NO20120020 A NO 20120020A NO 20120020 A1 NO20120020 A1 NO 20120020A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
marine
biocide
suspension medium
cable
seismic
Prior art date
Application number
NO20120020A
Other languages
English (en)
Other versions
NO344592B1 (no
Inventor
Andre Stenzel
Bruce William Harrick
Steven Michael Roberts
Original Assignee
Pgs Geophysical As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pgs Geophysical As filed Critical Pgs Geophysical As
Publication of NO20120020A1 publication Critical patent/NO20120020A1/no
Publication of NO344592B1 publication Critical patent/NO344592B1/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/20Arrangements of receiving elements, e.g. geophone pattern
    • G01V1/201Constructional details of seismic cables, e.g. streamers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V13/00Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices covered by groups G01V1/00 – G01V11/00
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • A01N59/16Heavy metals; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • A01N59/16Heavy metals; Compounds thereof
    • A01N59/20Copper
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/16Antifouling paints; Underwater paints
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/16Antifouling paints; Underwater paints
    • C09D5/1606Antifouling paints; Underwater paints characterised by the anti-fouling agent
    • C09D5/1612Non-macromolecular compounds
    • C09D5/1618Non-macromolecular compounds inorganic
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/38Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/15Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat
    • G01V3/17Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat operating with electromagnetic waves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B21/00Tying-up; Shifting, towing, or pushing equipment; Anchoring
    • B63B21/56Towing or pushing equipment
    • B63B21/66Equipment specially adapted for towing underwater objects or vessels, e.g. fairings for tow-cables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B59/00Hull protection specially adapted for vessels; Cleaning devices specially adapted for vessels
    • B63B59/04Preventing hull fouling

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)

Abstract

Et system og en fremgangsmåte omfatter marint, geofysisk utstyr med polyuretanbasert materiale som i det minste delvis dekker en overflate. Overflaten er også i det minste delvis belagt med et suspensjonsmedium og med et biocid. En fremgangsmåte omfatter anbringelse av slikt geofysisk utstyr i en vannmasse. En fremgangsmåte omfatter påføring av et suspensjonsmedium og et biocid på en overflate som i det minste delvis er dekket av et polyuretanbasert materiale.

Description

Bakgrunn for oppfinnelsen
Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt det området som gjelder geofysisk prospektering. Mer spesielt vedrører oppfinnelsen kabler og utstyr for marine geofysiske undersøkelser.
I olje- og gassindustrien er geofysisk prospektering vanlig brukt for å bidra til å lete etter og evaluere undergrunnsformasjoner. Geofysiske prospekteringsteknikker gir kunnskap om undergrunnsstrukturen til jorda, noe som er nyttig for å finne og utvinne verdifulle mineralressurser, spesielt hydrokarbonavsetninger slik som olje og naturgass. En velkjent teknikk for geofysisk prospektering er en seismisk under-søkelse.
Marine geofysiske undersøkelser slik som seismiske eller elektromagnetiske undersøkelser, blir typisk utført ved å bruke sensorkabler slik som «streamere» som slepes nær overflaten av en vannmasse, eller en «havbunnskabel» eller «node» anordnet ved eller nær vannbunnen. En streamer er i den mest generelle betydning en kabel slept av et fartøy. Sensorkabelen har et antall sensorer anbrakt på kabelen ved atskilte posisjoner langs lengden av kabelen. I et tilfelle med marine seismiske undersøkelser er sensorene typisk hydrofoner, men kan også være en annen type sensor som reagerer på trykket i vannet eller på endringer i dette med hensyn på tid, eller kan være en type partikkelbevegelsessensor slik som en hastighetssensor eller en akselerasjonssensor som kjent på området. I tilfellet av marine elektromagnetiske undersøkelser kan sensorene være elektroder eller magnetfeltsensorer. Uansett sensortype genererer sensorene vanligvis et elektrisk eller optisk signal som er rela-tert til den parameteren som blir målt ved hjelp av sensorene. De elektriske eller optiske signalene blir ført langs elektriske ledere eller optiske fibre båret av streameren, til et registreringssystem. Registreringssystemet er typisk anordnet på far-tøyet, men kan også være anordnet andre steder.
Marine organismer kleber seg dessverre til og vokser på nesten alt som blir plassert i vann over betydelige tidsperioder, innbefattende slept utstyr eller geofysisk havbunnsutstyr. Marin begroing blir ofte fremstilt i form av andeskjell, men innbefatter også vekst av muslinger, østers, alger, bakterier, rørormer, slim og andre marine organismer.
Marin begroing resulterer i tapt produksjonstid som kreves for å rengjøre det geofysiske utstyret. Marin begroing påskynder dessuten korrosjon, noe som krever hurtig utskifting av utstyr, og øker slepemotstanden, noe som fører til økte drivstoff-kostnaden Eliminering eller reduksjon av marin begroing vil følgelig ha en meget gunstig effekt på kostnadene for marine geofysiske undersøkelser. Marin vekst eller begroing oppviser følgelig et betydelig problem for en geofysisk fartøyoperasjon på grunn av dødtid forårsaket av et behov for fjerning av veksten, skade på utstyr, redu-sert seismisk datakvalitet på grunn av økt støy, økt drivstofforbruk og eksponering av mannskapet for skader i forbindelse med rengjøringsoperasjoner av streamere.
Det er følgelig behov for et system og en fremgangsmåte for å beskytte geofysisk utstyr i marine geofysiske undersøkelser, spesielt sensorkabler, fra marin begroing.
Kort beskrivelse av tegningene
Oppfinnelsen og dens fordeler vil lettere bli forstått under henvisning til den følgende detaljerte beskrivelse og de vedføyde tegningene, hvor: Fig. 1 er en skjematisk planskisse av utstyr for marine seismiske under-søkelser som brukes i forbindelse med slepte seismiske streamere;
Fig. 2 er et skjematisk sideriss av marint, geofysisk undersøkelsesutstyr brukt
i forbindelse med slepte seismiske streamere;
Fig. 3 er et skjematisk planriss av en seismisk streamer beskyttet fra marin begroing ifølge oppfinnelsen; Fig. 4 er et skjematisk sideriss av en seismisk streamer som er beskyttet fra marin begroing ifølge oppfinnelsen; og Fig. 5 er et flytskjema som viser en utførelsesform av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen for å beskytte marint geofysisk utstyr fra marin begroing.
Selv om oppfinnelsen vil bli beskrevet i forbindelse med sine foretrukne ut-førelsesformer, vil det bli forstått at oppfinnelsen ikke er begrenset til disse. Oppfinnelsen er tvert imot ment å dekke alle alternativer, modifikasjoner og ekvivalenter som kan innbefattes innenfor oppfinnelsens ramme slik den er spesifisert i de ved-føyde patentkravene.
Detaljert beskrivelse
Marin vekst eller begroing er et problem for alt som neddykkes i eller beveger seg gjennom sjøvann over lengre tidsperioder, innbefattende marint geofysisk utstyr. Det er følgelig ønskelig å feste materialer med biocidegenskaper («biocider») til overflatene av marint geofysisk utstyr. Det er spesielt velkjent på området at kobber har grohemmende egenskaper mot marin begroing ved neddykking i sjøvann.
Oppfinnelsen omfatter forskjellige utførelsesformer av et system og en fremgangsmåte for å beskytte geofysisk utstyr fra marin begroing. Den følgende disku-sjon av utførelsesformer av oppfinnelsen vil bli illustrert uttrykt ved ytre kapper for sensorkabler, men dette er ikke noen begrensning av oppfinnelsen. Enhver form for geofysisk utstyr som kan bli eller er anordnet i en vannmasse, er sårbar for marin begroing. Alt slikt utstyr med et polyuretanbasert ytre deksel er likeledes ansett egnet for anvendelse av foreliggende oppfinnelse. Oppfinnelsen kan for eksempel anvendes på innføringer dekket med polyuretanbaserte materialer. Oppfinnelsen kan for eksempel videre anvendes i forbindelse med sensorkabler som bærer elektromagnetiske mottakere.
I en utførelsesform innbefatter oppfinnelsen et system og en fremgangsmåte
for påføring av et belegg som omfatter en blanding av suspensjonsmedium og biocid på overflater av geofysiske utstyrskomponenter dekket av polyuretanbaserte materialer. Biocidbelegget kan i stor grad redusere eller kanskje også eliminere problemer i forbindelse med marin begroing.
I en spesiell utførelsesform omfatter biocidet partikler av kobber eller partikler av en legering som inneholder en betydelig mengde kobber. Kobberlegeringer innbefatter, men er ikke begrenset til, messing, kobberoksid, kobbertiocyanat, kobber-bronse, kobbernaphtenat, kobberresinat, kobbernikkel og kobbersulfid.
En utførelsesform av oppfinnelsen omfatter påføring av biocidet som er sus-pendert i et suspensjonsmedium, på den ytre overflaten av en ytre polyuretankappe. Suspensjonsmediet er valgt slik at det reagerer med polyuretanmaterialet og får det til å bli «klebrig». Biocidet klebes dermed til overflaten av den ytre kappen. I en spesiell utførelsesform av oppfinnelsen omfatter biocidet kobber- eller kobberlegeringspartikler. I en annen utførelsesform omfatter biocidet en kombinasjon av kobber-eller kobberlegeringspartikler og andre biocidmaterialer. I noen utførelsesformer er suspensjonsmediet en oppløst polyuretan. Suspensjonsmediet kan for eksempel være en blanding av N-Methyl-2-pyrrolidon («NMP») og polyuretan. Som det vil være opplagt for en vanlig fagkyndig på området som har kunnet sette seg inn i denne beskrivelsen, kan suspensjonsmediet oppvise en viskositet som er høy nok til å gjøre det mulig for biocidpartiklene å forbli en suspensjon, mens vekselvirkning med overflatene av det geofysiske utstyret for å skape en adherens mellom biocidpartiklene og det geofysiske utstyret, også opprettholdes.
En viktig betraktning er å begrense inntrengningen av suspensjonsmediet inn i polyuretanet ved å stoppe ytterligere reaksjon mellom suspensjonsmediet og polyuretanet og derved forhindre irreversibel skade på polyuretanoverflaten. En kort herdetid kan også frembringes ved å stoppe reaksjonen, noe som tillater den behan-dlede overflaten av streamerkabelen i sensorkabelen å bli håndtert hurtig og lagret på en lagringstrommel. Et herdemiddel kan følgelig påføres det geofysiske utstyret. Påføring av vann (eller en vannbasert væske, gel eller skum) på en polyuretanoverflate behandlet med blandingen av suspensjonsmedium og biocid i form av en tåkestrøm, får for eksempel suspensjonsmediet til å herde hovedsakelig øyeblikkelig, og danne en godt forbundet film som inneholder biocidet. I en annen utførelsesform kan biocidet, spesielt hvis det er i form av partikler, påføres (blåst, sprinklet) til en overflate som er «fuktet» med suspensjonsmediet eller som kan være sprayet eller børstet som en blanding av suspensjonsmedium og biocid. I nok en annen utførel-sesform kan suspensjonsmediet omfatte et løsemiddel slik som NMP, fortynnet med et annet, mindre aggressivt løsemiddel for å hindre overreaksjon med det polyuretanbaserte dekkmaterialet, spesielt når temperaturen blir høyere.
Det kan være ønskelig å øke tykkelsen av filmen med suspensjonsmediet og biocidet som er frembrakt, og å forbedre biocidsuspensjonen i blandingen. I dette tilfellet kan viskositeten til suspensjonsmediet justeres ved å oppløse en bestemt mengde med ubehandlet polyuretanmateriale i suspensjonsmediet. En slik blanding kan så børstes, rulles eller sprayes over overflaten til en kappes ytre overflate for å muliggjøre automatisering av prosessen.
Figurene 1 og 2 viser eksempler på typer geofysisk utstyr som kan beskyttes fra marin begroing ved hjelp av forskjellige utførelsesformer av anordningen og fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen. Som allerede diskutert, er oppfinnelsen ikke begrenset til slepte seismiske streamere som bare er benyttet her på figurene for å illustrere de tilsiktede formålene. Figur 1 er et skjematisk planriss (ikke tegnet i målestokk) av marint, geofysisk undersøkelsesutstyr som kan brukes i forbindelse med slepte seismiske streamere.
Det marine seismiske utstyret er generelt betegnet med henvisningstall 10. Et seismisk fartøy 11 sleper seismiske kilder 12 og seismiske streamere 13. Selv om bare to seismiske kilder 12 og tre seismiske streamere 13 er vist, er dette antallet bare ment for illustrasjonsformål. Det kan typisk være flere seismiske kilder 12 og mange flere seismiske streamere 13. Disse seismiske kildene 12 og de seismiske streamerne 13 er forbundet med det seismiske fartøyet 11 ved hjelp av kabler (inn-føringer) 14. Kablene 14 er typisk også forbundet med anordninger slik som reflek-torer 15 som sprer de seismiske streamerne 13 fra hverandre. Figur 1 viser at de seismiske streamerne 13 kan ha utstyr festet på linje med eller omkring streamerne 13. Det tilfestede utstyret kan som et eksempel være posisjonsstyreanordninger 16 montert i linje, slik som dybdestyringsanordninger eller lateralstyringsanordninger så vel som akustiske enheter og opphentingsenheter (ikke vist). Det tilfestede utstyret kan også for eksempel være sensorer av forskjellige typer, slik som dybdesensorer.
Figur 2 er et skjematisk sideriss (ikke tegnet i målestokk) av marint, geofysisk undersøkelsesutstyr som innbefatter slepte seismiske streamere. Siderisset på figur 2 svarer til planrisset av det marine, seismiske utstyret som er vist på figur 1.
Det seismiske fartøyet 11 sleper seismiske kilder 12 og seismiske streamere 13 under vannoverflaten 20. De seismiske kildene 12 omfatter primært flottører 21 og luftkanoner 22, men kan også ha utstyr slik som for eksempel nærfeltsensorer (hydrofoner) 23 festet i nærheten av luftkanonene 22. Figur 2 viser at de seismiske streamerne 13 kan ha ytterligere utstyr festet under streamerne 13. Det tilfestede utstyret kan som et eksempel være opphengte posisjonsstyreanordninger 24 og opphengte sensorer 25 så vel som akustiske enheter og opphentingsenheter (ikke vist).
Figurene 3 og 4 viser nærskisser av det seismiske utstyret som er festet til de seismiske streamerne på henholdsvis figurene 1 og 2. Figur 3 er et skjematisk planriss (ikke tegnet i målestokk) av en seismisk streamer beskyttet fra marin begroing ved hjelp av oppfinnelsen.
Et belegg 30 som omfatter en blanding av et suspensjonsmedium og biocid, dekker de ytre delene av det slepte, marine seismiske utstyret 10 som er dekket av et polyuretanbasert ytre belegg. I en utførelsesform er belegget 30 en blanding av et suspensjonsmedium og biocid som vist, som dekker en del av den seismiske streameren 13. Belegget 30 som er vist her på figurene 3 og 4, er kun for illustrerende formål og er ikke ment å begrense oppfinnelsen. Belegget 30 kan for eksempel også dekke slepte, marine streamere som brukes i forbindelse med elektromagnetiske undersøkelser, en havbunnskabel eller en innføringskabel. Belegget 30 kan ifølge oppfinnelsen være påført for å dekke en hvilken som helst del av det marine, seismiske utstyret som er dekket av en polyuretanbasert ytre kappe. Figur 4 er et skjematisk sideriss (ikke tegnet i målestokk) av en seismisk streamer beskyttet fra marin begroing ved hjelp av oppfinnelsen. Som på figur 3 ovenfor er belegget 30 en blanding av et suspensjonsmedium og et biocid som, som vist, dekker den ytre kappen til den slepte seismiske streameren 13. Figur 5 er et flytskjema som viser en utførelsesform av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen for å beskytte marint, geofysisk utstyr fra marin begroing. Oppfinnelsen er her illustrert ved den utførelsesformen som benytter kobber- eller kobberlegeringspartikler som biocid. Dette er ikke ment å begrense oppfinnelsen hvor andre materialer som har biocidiske kvaliteter, kan anvendes eller være innbefattet i kobberet eller kobberlegeringene. Oppfinnelsen er her illustrert ved en utførelses-form påført en ytre kappe. Dette er ikke ment å begrense oppfinnelsen som kan være påført en hvilken som helst overflate som er dekket av et polyuretanbasert materiale.
Ved blokk 50 blir den ytre kappen fremskaffet. Den ytre kappen er det ytre beskyttende dekslet til det marine, geofysiske utstyret, slik som en havbunnskabel eller en slept seismisk eller elektromagnetisk streamer. Den ytre kappen omfatter eller er i det minste belagt med et polyuretanbasert materiale. I en utførelsesform omfatter den ytre kappen polyuretan.
Ved blokk 51 blir kobber- eller kobberlegeringspartikler valgt ut. Kobber- eller kobberlegeringspartiklene omfatter partikler av kobber eller partikler av kobberlegeringer som inneholder en betydelig mengde med kobber. Valget av kobber- eller kobberlegeringspartikler er igjen ment for illustrerende formål og er ikke ment å begrense valg av biocid.
Ved blokk 52 blir et suspensjonsmedium valgt. Suspensjonsmediet blir valgt for å reagere med den ytre kappen som er fremskaffet i blokk 50, for å gjøre den ytre kappen klebrig nok til å holde på kobber- eller kobberlegeringspartiklene som er valgt i blokk 51. I en utførelsesform er suspensjonsmediet NMP. I en annen utførel-sesform blir NMP fortynnet med et annet mindre aggressivt løsemiddel for å hindre overreaksjon med det polyuretanbaserte dekkmaterialet. En vanlig fagkyndig på området som har hatt fordelen med å sette seg inn i denne beskrivelsen, vil være i stand til å velge et passende suspensjonsmedium for de tilsiktede driftsbetingelsene.
Ved blokk 53 blir eventuell ubehandlet polyuretanmateriale oppløst i det suspensjonsmediet som er valgt i blokk 52. Dette vil øke viskositeten til suspensjonsmediet før kobber- eller kobberlegeringspartiklene blir kombinert med suspensjonsmediet i enten blokk 54 eller 57 nedenfor. Dette vil øke tykkelsen av filmen med suspensjonsmedium og kobber- eller kobberlegeringspartikler som frembringes, og forbedrer kobberpartikkel-suspensjonen i blandingen. En slik blanding kan så børstes, valses eller sprayes over en ytre kappes ytre overflate for å besørge automatisering av prosessen. Prosessen fortsetter så enten til blokk 54 eller 56.
Ved blokk 54 blir de kobber- eller kobberlegeringspartiklene som er valgt i blokk 51 og det suspensjonsmediet som er valgt i blokk 52, kombinert til en blanding.
Ved bokk 55 blir den blandingen som er kombinert i blokk 54, påført overflaten til den ytre kappen som er fremskaffet i blokk 50. Prosessen fortsetter så til blokk 58.
Ved blokk 56 blir det suspensjonsmediet som er valgt i blokk 52, påført overflaten til den ytre kappen som er fremskaffet i blokk 50.
Ved blokk 57 blir de kobber- eller kobberlegeringspartiklene som er valgt i blokk 51, påført overflaten til den ytre kappen som er fremskaffet i blokk 50.
Ved blokk 58 blir vann påført som et herdemiddel til overflaten av den ytre kappen som er fremskaffet i blokk 50. Påføring av vann (eller en vannbasert væske, gel eller skum) til en polyuretanoverflate behandlet med suspensjonsmediet og kobber- eller kobberlegeringspartikkelblandingene får suspensjonsmediet til å herde omtrent umiddelbart. Dette danner en godt forbundet film som inneholder og sikrer kobber- eller kobberlegeringspartiklene. Vannet kan for eksempel påføres i form av en strøm eller en tåke. Herding av suspensjonsmediet gjør det i tillegg mulig for den ytre kappen eller den fullstendige streamerseksjonen å bli håndtert hurtig og lagret på en lagringstrommel. Valg av vann (eller en vannbasert væske, gel eller skum) som herdemiddel, er igjen ment som en illustrasjon og ikke som noen begrensning av valget av herdemiddel.
Den prosessen som er beskrevet ovenfor på figur 5, må reguleres for å hindre permanent skade på substratet, det polyuretanbaserte beleggsmaterialet. Faktorer som må reguleres, innbefatter, men er ikke begrenset til, konsentrasjonen av suspensjonsmediet (NMP og andre), mengden av suspensjonsmedium og biocid, slik som kobber- eller kobberlegeringspartikler som illustrert, påføringstilstander slik som temperatur og tid mellom påføring av suspensjonsmediet og herdebehandlingen. En vanlig fagkyndig på området som har kunnet sette seg inn i foreliggende beskrivelse, vil være i stand til å velge passende faktorer for de tilsiktede operasjonstilstandene.
Biocidbelegget ifølge oppfinnelsen kan hindre avsetning av virvelløse larver (makrogroing), alger og bakterier (mikrogroing) som kan forårsake marin begroing. I et system og en fremgangsmåte ifølge oppfinnelsen kan følgelig avsetning av biocid på polyuretanbaserte materialoverflater for geofysisk utstyr, slik som ytre kapper for sensorkabler, hindre eller i sterk grad redusere avsetning av virvelløse dyr, alger og bakterier. Reduksjon av marin begroing på marint, geofysisk utstyr vil resultere i flere fordeler, innbefattende de følgende.
Reduksjon av marin begroing kan redusere virveldannelse ved overflatene av geofysisk utstyr, noe som kan gi en reduksjon av støy forårsaket av turbulent strøm-ning. Den roligere slepingen kan forbedre signal/støy-forholdet, en stor fordel i forbindelse med geofysiske undersøkelser.
Reduksjonen av marin begroing kan redusere slepemotstand for en slept streamer, noe som gjør det mulig å slepe utstyr gjennom vannet med høyere energi-effektivitet. Denne høyere effektiviteten kan frembringe reduksjon i drivstoffkostnader for den samme undersøkelseskonfigurasjonen. Alternativt kan den høyere effektiviteten muliggjøre høyere slepekapasitet (slik som en økning i antallet streamere, lengden av hver streamer eller slepehastigheten) ved de aktuelle drivstoffkostnad-ene og slepekraften til det seismiske fartøyet.
Reduksjonen av den marine begroingen kan redusere produksjonstids-kostnadene for å rengjøre eller skifte ut geofysisk utstyr. Dette kan også redusere arbeid med rensing av utstyr og eksponeringstimer for mannskapet. Reduksjonen av den marine begroingen kan redusere slitasje og forlenge levetiden til det geofysiske utstyret.
Ifølge systemet og fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen kan biocid-densiteten justeres for å frembringe et beskyttende belegg som tilveiebringer de for-delene som er beskrevet ovenfor og samtidig er passende for den seismiske eller elektromagnetiske kabelanvendelsen. I en spesiell utførelsesform kan et kobber-eller kobberlegeringsbelegg velges for ikke å være så tykt eller inneholde så mye kobber at det interfererer med de akustiske egenskapene til sensorene i streamerne, slik som hydrofoner og geofoner, eller egenskapene til de elektromagnetiske sensorene.
Det skal bemerkes at det foregående bare er en detaljert beskrivelse av spesielle utførelsesformer av oppfinnelsen, og at mange endringer, modifikasjoner og alternativer til de beskrevne utførelsesformene kan foretas i samsvar med det som er beskrevet her, uten å avvike fra oppfinnelsens ramme. Den foregående beskrivelse er derfor ikke ment å begrense omfanget av oppfinnelsen. Omfanget av oppfinnelsen skal i stedet bare bestemmes av de vedføyde patentkravene og deres ekvivalenter.

Claims (19)

1. Systemomfattende: marint geofysisk utstyr; et polyuretanbasert materiale som i det minste delvis dekker en overflate av det marine geofysiske utstyret; og et suspensjonsmedium og et biocid som i det minste delvis dekker den belagte overflaten.
2. System ifølge krav 1, hvor overflaten omfatter en ytre kappe for en sensorkabel.
3. System ifølge krav 2, hvor sensorkabelen omfatter minst én kabel valgt fra den gruppen som består av: en slept marin seismisk streamer, en slept marin elektromagnetisk streamer, en seismisk havbunnskabel, en elektromagnetisk havbunnskabel, og en hvilken som helt kombinasjon av disse.
4. System ifølge krav 1, hvor biocidet omfatter kobber- eller kobberlegeringspartikler.
5. System ifølge krav 1, hvor suspensjonsmediet omfatter N-Methyl-2-pyrrolidon.
6. Fremgangsmåte for å beskytte marint, geofysisk utstyr fra marin begroing, omfattende: å i det minste delvis dekke en overflate av det marine, geofysiske utstyret med et polyuretanbasert materiale; og å belegge i det minste delvis den dekkede overflaten med et suspensjonsmedium og med et biocid.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, videre omfattende å påføre et herdemiddel på den belagte og dekkede overflaten.
8. Fremgangsmåte ifølge krav 7, hvor herdemiddelet er vann.
9. Fremgangsmåte ifølge krav 6, hvor overflaten omfatter en ytre kappe for en sensorkabel.
10. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvor sensorkabelen omfatter minst én kabel valgt fra den gruppe som består av: en slept marin seismisk streamer, en slept marin elektromagnetisk streamer, en seismisk havbunnskabel, en elektromagnetisk havbunnskabel og en hvilken som helst kombinasjon av disse.
11. Fremgangsmåte ifølge krav 6, hvor den minst delvise belegningen av den dekkede overflaten omfatter: å kombinere suspensjonsmediet og biocidet til en blanding; og å påføre blandingen på den dekkede overflaten.
12. Fremgangsmåte ifølge krav 6, hvor den minst delvise belegningen av den dekkede overflaten omfatter: å påføre suspensjonsmediet på den dekkede overflaten for å skape en overflate belagt av suspensjonsmedium; og å påføre biocidet på den suspensjonsmedium-belagte overflaten.
13. Fremgangsmåte ifølge krav 6, hvor biocidet omfatter kobber- eller kobberlegeringspartikler.
14. Fremgangsmåte ifølge krav 6, hvor suspensjonsmediet omfatter N-Methyl-2-pyrrolidon.
15. Fremgangsmåte for geofysiske undersøkelser, omfattende: å velge marint geofysisk utstyr som omfatter: et polyuretanbasert materiale som i det minste delvis dekker en overflate av det marine, geofysiske utstyret; og et suspensjonsmedium og et biocid som i det minste delvis dekker den dekkede overflaten; og å anbringe det marine, geofysiske utstyret i en vannmasse.
16. Fremgangsmåte ifølge krav 15, hvor overflaten omfatter en ytre kappe for en sensorkabel.
17. Fremgangsmåte ifølge krav 16, hvor sensorkabelen omfatter minst én kabel valgt fra den gruppe som består av: en slept marin seismisk streamer, en slept marin elektromagnetisk streamer, en seismisk havbunnskabel, en elektromagnetisk havbunnskabel og en hvilken som helst kombinasjon av disse.
18. Fremgangsmåte ifølge krav 15, hvor biocidet omfatter kobber- eller kobberlegeringspartikler.
19. Fremgangsmåte ifølge kravl 5, hvor suspensjonsmediet omfatter N-Methyl-2-pyrrolidon.
NO20120020A 2011-01-11 2012-01-10 System og fremgangsmåte for å bruke biocidbelegg til å hindre marin groing på geofysisk utstyr NO344592B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161460962P 2011-01-11 2011-01-11
US13/343,560 US9116253B2 (en) 2011-01-11 2012-01-04 System and method for using biocide coating to prevent marine growth on geophysical equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20120020A1 true NO20120020A1 (no) 2012-07-12
NO344592B1 NO344592B1 (no) 2020-02-03

Family

ID=45788612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20120020A NO344592B1 (no) 2011-01-11 2012-01-10 System og fremgangsmåte for å bruke biocidbelegg til å hindre marin groing på geofysisk utstyr

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9116253B2 (no)
AU (1) AU2012200118B2 (no)
BR (1) BR102012000716A2 (no)
FR (1) FR2970340B1 (no)
GB (4) GB201200235D0 (no)
NO (1) NO344592B1 (no)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MY183366A (en) * 2010-07-15 2021-02-18 Commw Scient Ind Res Org Surface treatment
US20140083449A1 (en) 2012-09-27 2014-03-27 Michael Bo Erneland Ultrasonic Cleaning of Marine Geophysical Equipment
AU2014224531B2 (en) 2013-03-08 2015-10-29 Sercel Sas Autonomous cleaning device for seismic streamers and method
US9423527B2 (en) 2013-03-08 2016-08-23 Cgg Services Sa Autonomous cleaning device for seismic streamers and method
US9488753B2 (en) 2013-05-16 2016-11-08 Pgs Geophysical As Marine geophysical equipment cleaner
US9709689B2 (en) * 2014-02-07 2017-07-18 Pgs Geophysical As Geophysical cable preparation for antifouling paint
CN104635704B (zh) * 2015-01-30 2017-06-13 武汉理工大学 基于模糊聚类和遗传算法的船舶能效管理控制平台及方法
US10064273B2 (en) 2015-10-20 2018-08-28 MR Label Company Antimicrobial copper sheet overlays and related methods for making and using
CN106066491B (zh) * 2016-08-02 2018-03-13 中国石油天然气集团公司 一种高密度宽方位三维地震勘探观测系统优化方法
US11692822B2 (en) 2017-05-05 2023-07-04 Pgs Geophysical As Methods and systems for application of wax on geophysical streamers
CN110914001B (zh) * 2017-07-07 2022-06-24 Ysi公司 用于现场部署的传感器和仪器的防污配件
US12050293B2 (en) * 2018-12-19 2024-07-30 Pgs Geophysical As Medetomidine compositions having improved anti-fouling characteristics
US11780535B2 (en) 2019-12-18 2023-10-10 Pgs Geophysical As Methods and systems for underwater application of streamer coating on geophysical streamers

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4092858A (en) 1975-11-26 1978-06-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Oceanographic sensor with in-situ cleaning and bio-fouling prevention system
US4175161A (en) * 1978-04-27 1979-11-20 Champion International Corporation Method of improving the adhesion of a heat activatable polyurethane adhesive to a vinyl substrate
US4751113A (en) 1983-04-01 1988-06-14 Riccio Louis M Method and means of applying an antifouling coating on marine hulls
AU4059489A (en) 1988-05-13 1989-11-29 Advanced Polymer Systems Inc. Protective coating for boat hulls and method of applying the same
US4984218A (en) 1990-04-26 1991-01-08 Mobil Oil Corporation Marine acoustic array configured for tow noise reduction
DE69016433T2 (de) 1990-05-19 1995-07-20 Papyrin Anatolij Nikiforovic Beschichtungsverfahren und -vorrichtung.
GB9014490D0 (en) 1990-06-29 1990-08-22 Metallisation Ltd The biofouling of surfaces
NO172614C (no) 1991-04-09 1993-08-11 Geco As Anordning ved seismisk streamer
US5532980A (en) 1994-11-14 1996-07-02 Sciencetech Inc. Vibrational anti-fouling system
US5735226A (en) 1996-05-08 1998-04-07 Sgp Technology, Inc. Marine anti-fouling system and method
US6313335B1 (en) * 1997-11-25 2001-11-06 3M Innovative Properties Room temperature curable silane terminated and stable waterborne polyurethane dispersions which contain fluorine and/or silicone and low surface energy coatings prepared therefrom
US6177496B1 (en) * 1998-01-27 2001-01-23 Charles F Luzon Process for making organic materials receptive to coloring agents and adhesives
US6009042A (en) 1998-04-09 1999-12-28 Western Atlas International, Inc. Marine seismic web
US20090238811A1 (en) * 2002-09-09 2009-09-24 Mcdaniel C Steven Enzymatic Antimicrobial and Antifouling Coatings and Polymeric Materials
CA2444917A1 (en) 2002-10-18 2004-04-18 United Technologies Corporation Cold sprayed copper for rocket engine applications
DE10307762A1 (de) 2003-02-16 2004-09-09 Stiftung Alfred-Wegener-Institut Für Polar- Und Meeresforschung Viskoelastische Beschichtungspaste zum Schutz gegen Makrobewuchs und Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung
US7022750B2 (en) 2003-04-04 2006-04-04 Ppg Industries Ohio, Inc. Anti-fouling coating containing copper and graphite
US7310287B2 (en) 2003-05-30 2007-12-18 Fairfield Industries Incorporated Method and apparatus for seismic data acquisition
JP4476579B2 (ja) 2003-07-16 2010-06-09 洋治 平沢 水棲生物が付着しない防汚被膜、それを用いた防汚物体、およびそれをうるための防汚塗料
US7211173B1 (en) 2003-07-29 2007-05-01 Brunswick Corporation System for inhibiting fouling of an underwater surface
US8208341B2 (en) 2003-11-14 2012-06-26 Schlumberger Technology Corporation Processing of combined surface and borehole seismic data
US20060002234A1 (en) 2004-06-30 2006-01-05 Lobe Henry J Anti-biofouling seismic streamer casing and method of manufacture
US20060090593A1 (en) 2004-11-03 2006-05-04 Junhai Liu Cold spray formation of thin metal coatings
US7487840B2 (en) 2004-11-12 2009-02-10 Wear Sox, L.P. Wear resistant layer for downhole well equipment
JP2007169449A (ja) 2005-12-21 2007-07-05 Nippon Paint Co Ltd 水性硬化型防汚塗料組成物、防汚性塗膜、水中構造物及び水中摩擦低減方法
EA011273B1 (ru) 2005-02-18 2009-02-27 Бп Корпорейшн Норт Америка Инк. Система и способ использования характеристик годографов для получения, обработки и отображения данных электромагнитных исследований с использованием управляемых источников во временной области
JP2009507128A (ja) 2005-09-06 2009-02-19 ノバス インターナショナル インク 海洋用防汚コーティング組成物
EP1770107A1 (de) * 2005-09-30 2007-04-04 Sika Technology AG Feuchtigkeitshärtende Polyurethanzusammensetzung
US8794574B2 (en) 2007-03-30 2014-08-05 The Board Of Trustees Of The University Of Alabama Micro-array surface for passive drag modification
US8091647B2 (en) 2007-08-31 2012-01-10 Schlumberger Technology Corporation Means of preventing marine fouling of subsea connectors
JP5670736B2 (ja) 2007-11-12 2015-02-18 コートザイム アンパーツゼルスカブ エーロゲルを含む防汚組成物
US9560848B2 (en) 2008-03-24 2017-02-07 Clemson University Method and compositions for biofouling deterrence
FR2934378B1 (fr) * 2008-07-28 2010-11-12 Sercel Rech Const Elect Flute sismique formee de sections comprenant une gaine principale revetue d'une gaine externe formee d'un materiau thermoplastique charge par un materiau biocide
US9562163B2 (en) 2009-02-26 2017-02-07 Severn Marine Technologies, Llc Optically clear biofouling resistant compositions and methods for marine instruments
CN101533122B (zh) 2009-04-27 2010-08-04 中天科技光纤有限公司 高强度大盘长海底光缆用单模光纤的制备方法
US20100278011A1 (en) 2009-05-01 2010-11-04 Pgs Geophysical As System and method for towed marine geophysical equipment
WO2011029222A1 (en) 2009-09-08 2011-03-17 Mass Technology (H.K.) Limited System and method for prevention adhesion of marine organisms to substrate contacted with seawater
CN102753994B (zh) * 2009-12-10 2016-07-06 格库技术有限公司 海洋防结垢系统和方法
US20110174207A1 (en) 2010-01-21 2011-07-21 Pgs Geophysical As System and method for using copper coating to prevent marine growth on towed geophysical equipment
US9169223B2 (en) 2010-02-02 2015-10-27 Agency For Science, Technology And Research Functionalised antifouling compounds and use thereof
US8514664B2 (en) 2010-04-16 2013-08-20 Pgs Geophysical As System and method for gathering marine geophysical data
US9045651B2 (en) 2010-06-22 2015-06-02 University Of Florida Research Foundation, Inc. Antifouling surfaces, methods of manufacture thereof and articles comprising the same
US9016227B2 (en) 2011-03-31 2015-04-28 Cggveritas Services Sa Anti-barnacle net and method
US20120321809A1 (en) 2011-06-15 2012-12-20 Westerngeco Llc Systems and methods for marine anti-fouling

Also Published As

Publication number Publication date
GB2509420B (en) 2015-05-20
GB201200345D0 (en) 2012-02-22
GB2509420A (en) 2014-07-02
US9116253B2 (en) 2015-08-25
GB2509421B (en) 2015-05-20
NO344592B1 (no) 2020-02-03
FR2970340B1 (fr) 2019-10-11
GB201404971D0 (en) 2014-05-07
GB2509421A (en) 2014-07-02
GB201404972D0 (en) 2014-05-07
GB2487291B (en) 2014-07-16
AU2012200118B2 (en) 2014-09-04
GB201200235D0 (en) 2012-02-22
GB2487291A (en) 2012-07-18
BR102012000716A2 (pt) 2014-01-21
US20120176860A1 (en) 2012-07-12
AU2012200118A1 (en) 2012-07-26
FR2970340A1 (fr) 2012-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20120020A1 (no) System og fremgangsmate for a bruke biocidbelegg til a hindre marin groing pa geofysisk utstyr
US10712470B2 (en) Streamer cleaning apparatus and associated systems and methods
US9250342B2 (en) Seismic streamer formed of sections comprising a main sheath covered with an external sheath formed using a thermoplastic material loaded with a biocide material
US9244185B2 (en) System and method for towed marine geophysical equipment
BRPI1100596A2 (pt) Sistema e método para utilizar revestimento de cobre para evitar crescimento de crustáceos marinhos em equipamento geofísico rebocado
US8514664B2 (en) System and method for gathering marine geophysical data
US10371846B2 (en) Antifouling protective skin section for seismic survey equipment and related methods
NO20111779A1 (no) Koekstrudert kappe med anti-tilgroingsegenskaper for marin sensorkabel
EP2700981A1 (en) Antifouling removable streamer second skin and method of mounting thereof
EA030231B1 (ru) Снабженная датчиками многокомпонентная сейсмическая коса, предназначенная для использования на разных глубинах
CN209433023U (zh) 一种近底拖曳式随机接收电缆地震数据采集系统
CN210109319U (zh) 一种海洋伪装监测系统
EP2226649A1 (en) System and Method for Using Magnets for Protecting Towed Marine Seismic Equipment from Shark Bite
US20140204706A1 (en) Fast fastening antifouling tape or substrate useable in marine seismic surveys
Summerfield et al. Marine CSEM acquisition challenges
BR102017002453B1 (pt) Aparelho para limpeza de cabo sismográfico e sistema de limpeza de cabo sismográfico
Paduan et al. AUV Mapping and ROV Sampling of Ridges and Seamounts: No Longer Wandering Around in the Dark

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees