NO20140222A1 - Anordning og fremgangsmåte for overvåking av tilstanden til undervannsdeler, særlig kabelkonnektorer - Google Patents

Anordning og fremgangsmåte for overvåking av tilstanden til undervannsdeler, særlig kabelkonnektorer Download PDF

Info

Publication number
NO20140222A1
NO20140222A1 NO20140222A NO20140222A NO20140222A1 NO 20140222 A1 NO20140222 A1 NO 20140222A1 NO 20140222 A NO20140222 A NO 20140222A NO 20140222 A NO20140222 A NO 20140222A NO 20140222 A1 NO20140222 A1 NO 20140222A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
connector
sleeve
indicator
shell
cable
Prior art date
Application number
NO20140222A
Other languages
English (en)
Inventor
Michael Philip Bagley
Original Assignee
Aker Solutions Ltd
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 Aker Solutions Ltd filed Critical Aker Solutions Ltd
Publication of NO20140222A1 publication Critical patent/NO20140222A1/no

Links

Classifications

    • 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
    • C09D7/00Features of coating compositions, not provided for in group C09D5/00; Processes for incorporating ingredients in coating compositions
    • C09D7/40Additives
    • C09D7/60Additives non-macromolecular
    • C09D7/63Additives non-macromolecular organic
    • 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
    • C09D5/08Anti-corrosive paints
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/001Survey of boreholes or wells for underwater installation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/006Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light of metals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/04Corrosion probes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/22Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
    • G01N31/221Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators for investigating pH value
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/22Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing
    • Y10T29/49174Assembling terminal to elongated conductor

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Processing Of Terminals (AREA)

Description

Anordning og fremgangsmåte for overvåking av tilstanden til undervannsdeler, særlig kabel konnektorer
Foreliggende oppfinnelse vedrører overvåkning av tilstanden til undervanns metalldeler slik som kabelkonnektorer og særlig å tilveiebringe et varsel om forekomst av delaminering av polymere kapper eller mantler for slike deler.
Bakgrunn for oppfinnelsen
I sjøvann opptrer korrosjon av metall pga generering av en korrosjonscelle. Stål og mange andre metaller er ikke elektromagnetisk stabile i sjøvann og ville dermed korrodere uten forebyggende tiltak. Derfor er de fleste metaller brukt i sjøvann koplet til en offeranode. Galvanisk korrosjon vil bevirke at det mer aktive metall (offeranoden) løser seg opp. I en korrosjonscelle løser katoden seg ikke opp, som derved beskytter det metall som er det viktige. Beskyttelse av undervanns infrastruktur på denne måte kan imidlertid medføre katodisk delaminering av undervannskabler, og det er erkjent som hovedårsaken til svikt i undervannskabler.
Oppsummering av oppfinnelsen
Oppfinnelsen ser muligheten for overvåkning av en undervannsdel ved hjelp av overvåkning av lokal pH i grensesnittet mellom en metalldel, slik som metallskallet til en konnektor, og dens beskyttende polymere mantel eller kappe. I sin foretrukne form tilveiebringer oppfinnelsen en anordning som kan tilveiebringe slik overvåking for svært lange tidsperioder.
I en form tilveiebringer oppfinnelsen en undervannsanordning som omfatter en metalldel anordnet i en polymer kappe eller mantel, og innbefatter innretninger for å tilveiebringe en følbar indikasjon på pH i et grensesnitt mellom delen og mantelen.
Delen kan være et metallskall til en konnektor. Termen «konnektor» er ment å bety enhver form for konnektor for en kabel til et undervannshus eller annen konstruksjon, om den er frigjørbar eller ikke, om den foretar ekstern forbindelse eller innvendig forbindelse (som i eksempelet av en «penetrator»). Når en kabel forløper fra konnektoren, ville kabelen nær ved konnektoren være dekket med den polymere mantel. Nevnte innretninger kan omfatte en kjemisk indikator og mantelen er med fordel tilstrekkelig gjennomskinnelig (translucid) til å tillate visuell observasjon av indikatoren. Den kjemiske indikator kan omfatte fenolftalein.
Oppfinnelsen tilveiebringer også en fremgangsmåte til fremstilling av en pH indikator for en undervannskonnektor som har et metallskall, omfattende: (i) plassering av en varmekrympbar gjennomskinnelig hylse over skallet; (ii) krympe en ende av hylsen på skallet for å danne en mottaker mellom hylsen og skallet; (iii) delvis fylle mottakeren med en oppløsning av en kjemikalieindikator; (iv) varmekrympe den andre enden av hylsen til å forsegle indikatoren inne i hylsen; og
(v) feste en kabel til konnektoren.
Fremgangsmåten omfatter med fordel videre å støpe en gjennomskinnelig polymer mantel over hylsen og kabelen nær ved konnektoren.
Kort oppsummering av tegningene
Figur 1 er et forklarende diagram som illustrerer en offercelle; Figurene 2 til 4 illustrerer trinnene ved katodisk delaminering; Figurene 5A og 5B illustrerer skjematisk virkemåten til oppfinnelsen;
Figur 6 illustrerer en utførelse av oppfinnelsen; og
Figurene 7A til 7F illustrerer en fremgangsmåte ved fremstilling av en utførelse av oppfinnelsen.
Detaljert beskrivelse
Som tidligere nevnt, i sjøvann skjer metallkorrosjon på grunn av genereringen av en korrosjonscelle. Figur 1 illustrerer skjematisk en typisk offer-korrosjonscelle. En undervannskonstruksjon slik som et hus 1, som virker som en katode, blir neddykket i en elektrolytt (sjøvann) 2 og er direkte forbundet med en eller annen elektrisk ledende bane 3 til en offeranode 4, som typisk er sammensatt av sink. Galvanisk korrosjon vil bevirke det mer aktive metall (offeranoden) å løse seg opp. I en korrosjonscelle slik som vist i figur 1, løser ikke katoden 1 seg opp, slik at konstruksjonen er beskyttet mot korrosjon. Imidlertid, beskyttelse av undervanns infrastruktur på denne måten kan forårsake hva som er kjent som katodisk delaminering, som er erkjent å være en hovedårsak til svikt i undervannskabler.
Figurene 2 til 4 illustrerer ulike trinn i starten av katodisk delaminering i en undervannskabel. I undervannskabler, blir en metallkonnektor 8 vanligvis beskyttet fra sjøvannet ved overstøping av konnektoren med en vannmotstandig polymer mantel 6 som vist i figur 2. Metallkonnektoren 8 er forbundet til en offeranode 4.
I grensesnittet mellom anoden 4 og sjøvannet 2, ioniserer metallet (zink):
I et grensesnitt 5 mellom metallet 8 til konnektoren og støpen 6, når polymerstøpen 6 blir mettet med sjøvann og oppløst oksygen, skjer det dannelsen av hydroksidioner i kraft av reaksjonen:
Reaksjonen produserer en svært høy pH (alkaline) i et område 7 i grensesnittet mellom den katodisk polariserte overflate og materialet direkte forbundet til den, som vist i figur 3. Den høye pH i grensesnittet metall/polymer genererer høyt osmotisk trykk, som resulterer i vannblærer 9 i grenseflaten og sluttelig delaminering av polymeren fra metallet 8 og påfølgende kabelsvikt (figur 4). For at denne reaksjon skal skje må polymeren være mettet med vann og oksygen. Alle polymerere er porøse i noen utstrekning og til sist vil det være tilstrekkelig vann og oksygeninnhold i polymeren til å produsere katodisk delaminering.
Ettersom en pH endring i grensesnittet mellom polymeren og metalldelen er et forstadium på blæredannelse, skulle en pH indikator ved metall/polymer grenseflaten gi en tidlig indikasjon på kabeldelaminering før eventuell delaminering skjer. Av viktighet, pH endringen er signifikant (svært alkalisk) og det er derfor mulig å detektere endringen ved hjelp av en kjemisk indikator.
Ett eksempel er vist i figurene 5A og 5B. Et lag 10 av en pH indikator er plassert i grensesnittet mellom metalldelen til en kabelkonnektor 12 og en polymer over-støp 11. Denne indikator er ment å tilveiebringe en visuell indikasjon, dvs. en fargeendring som vist i figur 5B, og følgelig må konstruksjonen av over-støpen ta hensyn til kravet om synlighet av pH indikatoren. Dermed, rundt området av pH indikatoren bør den over-støpte polymer være transparent eller i det minste gjennomskinnelig slik at indikatoren kan bli visuelt inspisert ved passende intervaller.
En pH indikator brukt som beskrevet må være stabil i lang tid, typisk i det minste flere år. Fenolftalein er en standard oppløsning brukt for pH indikasjon. Den forblir klar ved pH verdier fra pH 1 (svært sur) til (omtrentlig) pH 9 (alkalisk), hvor den blir rød eller lyserød til pH 14 (svært alkalisk). Den pulveriserte form for fenolftalein er svært stabil og har ingen spesifiser hylletid (levetid). For bruk som en pH indikator kan fenolftalein bli blandet med etanol. Stabiliteten til denne indikatoroppløsning er avhengig av konsentrasjonen til løsningen som endrer seg over tid på grunn av fordampning eller annet tap av alkohol. I denne undervannssammenheng kan en fenolftaleinoppløsning holdes i en lufttett og vanntett støpeform som hindrer tap av alkohol og derfor preserverer stabiliteten til indikatoroppløsningen.
Oppfinnelsen er ikke avgrenset til bruken av fenolftalein. Andre mulige kjemiske indikatorer innbefatter tymolblått, kongorød, metylrødt, metyloransje, azolitmin, fenolrød også videre. Figur 6 illustrerer en utførelse for å tilveiebringe en kabeltilstandsovervåkende mekanisme i en typisk undervannssammenheng. En undervannskabel 13, slik som en umbilikal, er forsynt med en termisk metallkonnektor 12 som kan foreta ekstern eller intern forbindelse med en undervannskonstruksjon 1 slik som en manifold eller tre. En transparent over-støpt mantel 11 omslutter konnektoren og en pH føler 10 bestående av en fenolftaleinbasert indikator er plassert i grenseflaten mellom utsiden av konnektoren og mantelen. Figurene 7A til 7F illustrerer skjematisk en metode for fremstilling av en pH følsom anordning i samsvar med oppfinnelsen. Figur 7A viser en metallkonnektor 12 før over-støpning. Den er satt i en oppad stående tilstand (fig. 7B) og en ende (den nedre ende) av en transparent varmekrympbar hylse 14 er krympet på metall-legemet eller skallet til konnektoren, den andre enden er etterlatt temporært ukrympet, som vist i figur 7C. Hylsen kan være kommersielt tilgjengelig polyolefinslange. Denne handling danner et brønnformet rom 15 som blir delvis fylt med en oppløsning av fenolftalein i alkohol (figur 7D). Så blir den åpne (øvre) enden 16 av den varmekrympbare hylse 14 krympet på konnektoren (figur 7E) for å forsegle indikatoroppløsningen i kontakt med metallkonnektoren. En kabel 13 er forbundet til konnektoren og et transparent deksel 11 blir over-støpt på konnektoren 12, som strekker seg en passende avstand fra konnektoren langs utsiden av kabelen, som vist i figur 7E, slik at i det minste en del av kabelen 13 nær ved konnektoren 12 er dekket av mantelen omfattende hylsen 14 og det støpte deksel 11. Dekselet 11 kan være et egnet kommersielt tilgjengelig polymermateriale slik som en optisk klar polyuretan innkapsling.
Den beskrevne kjemiske pH føler vil endre farge til rød eller lyserød for å varsle om en pågående katodisk delamineringssvikt. Derfor må konnektoren med innleiret indikator bli visuelt observert ved jevne intervaller. Denne observasjon kan inkluderes i en rutinesjekk av undervannsstrukturer med en ROV (eller av en dykker i grunne farvann). Alternativt kan den observeres med et kamera eller
CCTV.
Andre kjemiske indikatorer kan bli brukt i stedet for den fenolftaleinbaserte indikator beskrevet ovenfor, forutsatt at de er tilstrekkelig stabile i lange bruksperioder som kan være nødvendig.
Videre er det mulig å benytte en elektronisk pH føler for å tilveiebringe en elektrisk følsom indikasjon på pH i grensesnittet metall/mantel i stedet for en visuelt følsom indikasjon påkrevet for en kjemisk indikator. Kraft og kommunikasjon for denne elektroniske føler kunne tilveiebringes via ekstra pinner på konnektoren. En slik konnektor ville ikke kreve visuell overvåking. Imidlertid, en elektronisk føler er ikke for tiden foretrukket fordi kommersielt tilgjengelige elektroniske følere er ikke bevist å ha evnen til å forbli stabile over en lang tid (i det minste flere år).

Claims (9)

1. Undervannsanordning omfattende en metalldel (12) plassert i en polymer kappe eller mantel (11, 14),karakterisert vedinnretninger (10) for å tilveiebringe en følbar indikasjon for svært alkalisk pH i en grenseflate mellom delen og mantelen.
2. Anordning som angitt i krav 1,karakterisert vedat delen er et metallskall til en undervanns kabelkonnektor (12).
3. Anordning som angitt i krav 2,karakterisert vedat kabelen (13) forløper fra konnektoren og nær ved konnektoren (12) er dekket med den polymere kappe.
4. Anordning som angitt i ett av kravene 1 til 3,karakterisert vedat innretningene (10) omfatter en kjemisk indikator og kappen (11) er tilstrekkelig gjennomskinnelig (translucid) til å tillate visuell observasjon av indikatoren.
5. Anordning som angitt i krav 4,karakterisert vedat den kjemiske indikator omfatter fenolftalein.
6. Anordning som angitt i krav 4 eller krav 5,karakterisert vedat kappen omfatter en varmekrympet hylse (14) og et støpt deksel (11).
7. Fremgangsmåte til overvåking av tilstanden til en undervannsdel som har en beskyttende polymer hylse (11, 14) over et metallskall,karakterisert vedat den omfatter overvåking av forekomsten av svært alkalisk pH i en grenseflate (7) mellom skallet og kappen for slik å tilveiebringe et varsel om delaminering av kappen.
8. Fremgangsmåte til fremstilling av en pH indikator for en undervanns kabelkonnektor (12) som har et metallskall,karakterisert vedat den omfatter: (vi) plassering av en varmekrympbar gjennomskinnelig hylse (14) over skallet; (vii) krympe en ende av hylsen (14) på skallet for å danne en mottaker (15) mellom hylsen og skallet; (viii) delvis fylle mottakeren (15) med en oppløsning av en kjemikalieindikator; (ix) varmekrympe den andre enden (16) av hylsen for å forsegle indikatoren inne i hylsen; og (x) feste en kabel (13) til konnektoren.
9. Fremgangsmåte som angitt i krav 8,karakterisert vedat den videre omfatter støping av et gjennomskinnelig polymert deksel (11) over hylsen og kabelen (13) nærved konnektoren.
NO20140222A 2012-05-19 2014-02-20 Anordning og fremgangsmåte for overvåking av tilstanden til undervannsdeler, særlig kabelkonnektorer NO20140222A1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1208986.8A GB201208986D0 (en) 2012-05-19 2012-05-19 Device and method for monitoring the condition of subsea parts, particularly cable connectors
PCT/GB2013/000215 WO2013175155A1 (en) 2012-05-19 2013-05-14 Device and method for monitoring the condition of subsea parts, particularly cable connectors

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO20140222A1 true NO20140222A1 (no) 2014-02-20

Family

ID=46546470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20140222A NO20140222A1 (no) 2012-05-19 2014-02-20 Anordning og fremgangsmåte for overvåking av tilstanden til undervannsdeler, særlig kabelkonnektorer

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20140199775A1 (no)
CN (1) CN103797353B (no)
CA (1) CA2844418A1 (no)
GB (2) GB201208986D0 (no)
NO (1) NO20140222A1 (no)
RU (1) RU2014109697A (no)
WO (1) WO2013175155A1 (no)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150259806A1 (en) 2014-03-15 2015-09-17 Nicolas de Pierola Detached Retrievable Outboard System and Apparatus for Sacrificial Anodes.
EP3073049A1 (en) * 2015-03-26 2016-09-28 Siemens Aktiengesellschaft Method for determining an operational state of a subsea connector unit
US10711591B2 (en) * 2015-06-24 2020-07-14 Magiq Technologies, Inc. Sensing umbilical
RU174421U1 (ru) * 2016-08-22 2017-10-12 Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" Протектор для защиты от коррозии металлических конструкций, находящихся в водной среде
US11339631B2 (en) * 2017-12-29 2022-05-24 Sandvik Materials Technology Deutschland Gmbh Downhole tubing or umbilical with sensor and method for manufacturing it
US10608371B1 (en) * 2018-06-04 2020-03-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Undersea cable connector with internal debonding prevention
GB201918323D0 (en) * 2019-12-12 2020-01-29 Siemens Ag Subsea connector
CN113866916B (zh) * 2021-09-25 2022-05-20 浙江宏盛通信技术有限公司 一种隐形光缆及其加工方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4282487A (en) * 1979-09-26 1981-08-04 Trw Inc. Subsea hydrocarbon sensor system
US4626329A (en) * 1985-01-22 1986-12-02 Union Oil Company Of California Corrosion protection with sacrificial anodes
US5942333A (en) * 1995-03-27 1999-08-24 Texas Research Institute Non-conductive coatings for underwater connector backshells
US20030068824A1 (en) * 1999-12-21 2003-04-10 Gerald S. Frankel Corrosion-sensing composition and method of use
CN2466638Y (zh) * 2001-02-21 2001-12-19 中国科学院海洋研究所 一种防污损的腐蚀监测探头
US7780913B2 (en) * 2005-08-26 2010-08-24 Lawrence Livermore National Security, Llc Paint for detection of corrosion and warning of chemical and radiological attack
US20090026093A1 (en) * 2007-07-26 2009-01-29 Ramotowski Thomas S Cathodic delamination accelerated life test method

Also Published As

Publication number Publication date
GB2516518A (en) 2015-01-28
WO2013175155A1 (en) 2013-11-28
CN103797353A (zh) 2014-05-14
GB201208986D0 (en) 2012-07-04
GB201401927D0 (en) 2014-03-19
CA2844418A1 (en) 2013-11-28
CN103797353B (zh) 2016-08-24
RU2014109697A (ru) 2016-07-10
US20140199775A1 (en) 2014-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20140222A1 (no) Anordning og fremgangsmåte for overvåking av tilstanden til undervannsdeler, særlig kabelkonnektorer
WO2006088829A3 (en) Submersible probe apparatus for aqueous environment monitoring with new cam-twist interconnect liquid barrier an battery pack
CN205982439U (zh) 一种海洋电场传感器探头结构
BRPI1004181B1 (pt) Método de monitoramento da proteção catódica de um item localizado embaixo dágua em uma instalação e instalação subaquática de extração de hidrocarbonos subaquáticos
CN104787274A (zh) 海底电缆运动检测器及其控制方法
CN108337052B (zh) 一种使用光通信且具有熔断释放功能的通信传输装置
US4795539A (en) System and use thereof for collecting chemical-physical, electrochemical and mechanical parameters for designing and/or operating cathodic protection plants
CN210952741U (zh) 一种用于水下机器人的间接测量式深度计
CN215628310U (zh) 一种可更换探头的固定式参比电极
CN107543533A (zh) 一种海洋牧场水下视频监控与水质监测用水下电子舱
CN204979160U (zh) 粉剂型海洋溢油处理设备
CN104313598B (zh) 一种飞溅区钢结构多层防护监测和应急保障系统及方法
CN209342711U (zh) 一种排海冷却水中余氯在线监测装置
CN206990049U (zh) 一种换热站跑水报警探头保护壳
CN104233313A (zh) 一种含高纯锌和银/氯化银双参比电极的电位传感器
KR20160121738A (ko) 방수 기능이 강화된 수질 측정 센서 장치
GB2513560A (en) Method and apparatus for evaluating cathodic protection
IT201900014271A1 (it) Serbatoio di stoccaggio subacqueo
CN203574173U (zh) 一种新型船用潜水插头
CN212482780U (zh) 用于舰船或者潜航器的压力测量装置和水深测量装置
CN109324168A (zh) 一种排海冷却水中余氯在线监测装置
US12007322B2 (en) Corrosion sensors suitable for corrosion under insulation (CUI) detection
TWI724470B (zh) 具有監控系統的集魚燈
CN217156826U (zh) 一种基于镍酸钐电极的小型全海深海洋电场传感装置
CN214621168U (zh) 一种海洋多参数集成测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: AKER SOLUTIONS LIMITED, GB

FC2A Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application