NO20140418A1 - Flerlagskappe for marine akustiske arrayapplikasjoner - Google Patents

Flerlagskappe for marine akustiske arrayapplikasjoner Download PDF

Info

Publication number
NO20140418A1
NO20140418A1 NO20140418A NO20140418A NO20140418A1 NO 20140418 A1 NO20140418 A1 NO 20140418A1 NO 20140418 A NO20140418 A NO 20140418A NO 20140418 A NO20140418 A NO 20140418A NO 20140418 A1 NO20140418 A1 NO 20140418A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
hydrocarbon
layer
density
low
filling
Prior art date
Application number
NO20140418A
Other languages
English (en)
Other versions
NO344506B1 (no
Inventor
Richard D Burton
Original Assignee
Teledyne Instr Inc Dba Teledyne Geophysical Instr
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 Teledyne Instr Inc Dba Teledyne Geophysical Instr filed Critical Teledyne Instr Inc Dba Teledyne Geophysical Instr
Publication of NO20140418A1 publication Critical patent/NO20140418A1/no
Publication of NO344506B1 publication Critical patent/NO344506B1/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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/001Combinations of extrusion moulding with other shaping operations
    • B29C48/0021Combinations of extrusion moulding with other shaping operations combined with joining, lining or laminating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/15Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor incorporating preformed parts or layers, e.g. extrusion moulding around inserts
    • B29C48/151Coating hollow articles
    • B29C48/152Coating hollow articles the inner surfaces thereof
    • B29C48/153Coating both inner and outer surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/16Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers
    • B29C48/18Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers
    • B29C48/21Articles comprising two or more components, e.g. co-extruded layers the components being layers the layers being joined at their surfaces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D11/00Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
    • G01D11/24Housings ; Casings for instruments
    • G01D11/245Housings for sensors
    • 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
    • G01V13/00Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices covered by groups G01V1/00 – G01V11/00

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Audible-Bandwidth Dynamoelectric Transducers Other Than Pickups (AREA)

Abstract

l en rekke utførelsesformer fremlegges en flerlagskappe for en seismisk streamer. Flerlagskappen omfatter et ytterlag som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale. Flerlagskappen omfatter ytterligere et innerlag som omfatter et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale.

Description

FLERLAGSKAPPE FOR MARINE AKUSTISKE ARRAYAPPLIKASJONER
BAKGRUNN
[0001] Streamerkabler finner anvendelse på en rekke bruksområder, for eksempel fjernmåling i vannmiljøer, slik som ferskvannsmiljøer eller saltvannsmiljøer. Kablene kan anvendes til seismiske kartleggingsundersøkelser for å samle inn informasjon om geologien i undergrunnen, herunder olje- og gassreserver. Kablene kan også finne anvendelse på mange andre bruksområder, slik som foreksempel undervannskartlegging eller overvåkning. Streamerkabtene inneholder vanligvis én eller flere sensorer for å motta signaler i vannet. Individuelle streamerkabler består ofte av en rekke avsnitt, idet hvert avsnitt haren lengde på opptil en mile. Ved utplassering kan streamerkabler eller arrayerav flere streamerkabler slepes etter et fartøy eller anbringes på en fast plassering, stik som for eksempel ved utplasseringer på dyphavsbunn.
[0002] I slepeanvendelser kan det være vanskelig å opprettholde korrekt orientering av streamerkabelen og/eller streamerkabelarrayet. Eksempelvis må streamerkabiene opprettholde en parallell orientering i forhold til havbunnen med henblikk på seismisk kartlegging. Streamerkabler kan fylles med et materiale for å bevirke at streamerkabelen har nøytral oppdrift i et vannmiljø. Eksempelvis i noen utførelsesformer kan streamerkabiene fyltes med et hydrokarbonbasert fluid og/eller fast stoff for å bevirke at streamerkabelen har nøytral oppdrift. Hydrokarboner kan diffundere fra tradisjonelle enkelttagskapper, noe som bevirker at streamerkabelen mister nøytral oppdrift.
KORT BESKRIVELSE
[0003] I en rekke utførelsesformer fremlegges en fleriagskappe for en seismisk streamer. Flerlagskappen omfatter et ytterlag som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale. Flerlagskappen omfatter ytterligere et innerlag som omfatter et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale.
[0004] I en rekke utførelsesformer fremlegges en seismisk streamer. Den seismiske streamer omfatter en fleriagskappe som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale. Den seismiske streamer omfatter videre et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale avsatt på flerlagskappens indre overflate. Et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet kan anbringes i innerlaget.
[0005] I en rekke utførelsesformer fremlegges en fremgangsmåte for generering en fleriagskappe for en seismisk streamer. Fremgangsmåten omfatter å ekstrudere et innerlag som omfatter et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale. Et ytterlag som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale, koekstruderes med innerlaget. Innerlaget fylles med et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet.
FIGURER
[0006] De ulike utførelsesformenes særtrekk anføres utførlig i de medfølgende krav. De ulike utførelsesformene både hva angår organisering av og fremgangsmåter for operasjon sammen med fordeler derav, kan imidlertid best forstås under henvisning til den følgende beskrivelse sett i sammenheng med de medfølgende tegninger som følger:
[0007] Fig. 1 viser én utførelsesform av et snittdiagram av et avsnitt av streamerkabel omfattende en fleriagskappe.
[0008] Fig. 2 viser én utførelsesform av et skott.
[0009] Fig. 3 viser én utførelsesform av en gjengivelse i tverrsnitt av en fleriagskappe.
[0010] Fig. 4 viser én utførelsesform av en gjengivelse i tverrsnitt av en fleriagskappe, som omfatter et ytterlag, et hydrokarbonugjennomtrengelig iag og et innerlag.
[0011] Fig. 5 viser én utførelsesform av en fremgangsmåte for generering av en fleriagskappe.
BESKRIVELSE
[0012] Det vil nå bli henvist mer detaljert til flere utførelsesformer, herunder utførelsesformer som viser eksempler på implementeringer av en fleriagskappe for en streamerkabel. Når det er praktisk gjennomførbart, kan det anvendes lignende elter like henvisningstall i figurene, og de kan indikere lignende eller lik funksjonalitet. Figurene viser eksempler på utførelsesformer av de fremlagte systemer og/eller fremgangsmåter for anvendelse kun av illustrasjonsmessige hensyn. Ut fra den følgende beskrivelse vil fagmannen lett innse at det kan benyttes alternative eksempler på utførelsesformer av de heri illustrerte strukturer og fremgangsmåter uten at det avvikes fra de heri beskrevne prinsipper.
[0013] Fig. 1 viser én utførelsesform av et snittdiagram av et avsnitt av streamerkabel 100. En fleriagskappe 102 kan omslutte streamerkabelen 100 og omgi én elter flere sensorer 112a-112c og/eller andre interne komponenter, som drøftet i det følgende. Flerlagskappen 102 kan omfatte to eller flere lag. Eksempelvis i den viste utførelsesform omfatter flerlagskappen 102 et ytterlag 104 og et innerlag 106. Ytterlaget 104 kan omfatte et vannbestandig og slitasjebestandig materiale. Ytterlaget 104 kan konfigureres til å motstå slitasje fra gjentatt eksponering forvann, slik som foreksempel saltvann, og slitasje fra utplassering, opphenting og oppbevaring gjennom streamerkabelen 100's levetid. Ett eller flere strekkelementer 108 kan være anordnet i flerlagskappen 102 for å bibringe streamerkabelen 100 styrke, så vel som å sikre komponenter ved plasseringer i streamerkabelen 100.1 noen utførelsesformer kan strekkelementene 108 omfatte for eksempel kabler fremstilt av fiber, syntetiske materialer, ledninger eller andre egnede materialer.
[0014] Én eller flere sensorer 112a-112c kan anordnes i et indre hulrom 116 av flerlagskappen 102. Sensorene 112a-112c kan innbefatte ulike former for transdusere og/eller andre instrumenter for måling av signaler som faller inn på streamerkabelen 100. Eksempelvis kan, i ulike utførelsesformer, én eller flere av sensorene 112a-112c omfatte en hydrofon for å oppfanging av akustiske signaler. Andre typer sensorer 112a-112c kan også anvendes, herunder for eksempel retningssensorer, magnetiske sensorer, temperatursensorer, trykksensorer eller en hvilken som helst annen egnet sensortype. Sensorene 112a-112c kan sende mottatt signalinformasjon i overensstemmelse med en rekke overføringsfremgangsmåter, herunder for eksempel elektriske fremgangsmåter, optiske fremgangsmåter og/eller kombinasjoner derav. Én eller flere ledninger 114a-114c kan sende den mottatte signalinformasjon og kan være for eksempel elektriske signalledninger, fiberoptiske kabler eller en hvilken som helst annen egnet ledning for overføring av et signal fra sensorene 112a-112c.
[0015] Sensorene 112a-112c kan sikres i streamerkabelen 100 ved hjelp av for eksempel monteringsmekanismer 126 og/eller skott 110, og kan posisjoneres ved en hvilket som helst praktisk avstand, posisjon eller retning i streamerkabelen 100's fleriagskappe 102. Monteringsmekanismer 126 kan være laget av ledning, kabel og/eller et hvilket som helst annet egnet materiale, og kan sikre den ene eller de flere sensorer 112a, 112b til strekkelementer 108 under anvendelse av for eksempel kabelstropper. I noen utførelsesformer kan en monteringsmekanisme innbefatte en hylse (ikke vist) for å omslutte én elter flere sensorer 112a, 112b, og kan være fremstilt av en rekke materialer, herunder for eksempel plastisert PVC, nylon og/eller hvilke som helst andre egnede materialer.
[0016] Fig. 2 viser én utførelsesform av et skott 110. Skottet 110 kan være fremstilt av et hvilket som helst egnet materiale, herunder for eksempel plast. Ett eller flere hulrom 120 i skottet 110 kan anvendes til å sikre skottet 110 til streamerkabelen 100's strekkelementer 108. Et ledningshulrom 128 kan inneholde flerheten av ledninger 114a-114c. Et sensorhulrom 122 kan huse én eller flere sensorer, slik som for eksempel en hydrofon 112c. Hydrofonen 112c kan omfatte én eller flere utnyttbare overflater 124. Den ene elier de flere utnyttbare overflater 124 kan omfatte en del eller deler av hydrofonen 112c, idet delen etler delene er følsom(me) overfor signaler. I en rekke utførelsesformer kan rom i hulrommene i skottet 110 som ikke på annen måte er fylte, innbefatte et tomromfyllende materiale. En rekke utførelsesformer av streamerkabler er beskrevet mer detaljert i US-patent 8,000,167, utstedt 16. august 2011 under tittelen "Streamer Cable With Enhanced Properties,<1>som det hermed henvises til, og som i sin helhet skal betraktes som en del av nærværende søknad.
[0017] Idet det nå henvises tit fig. 1 og 2, kan flerlagskappen 102's indre hulrom 118 i noen utførelsesformer være fylt med et tomromfyllende materiale 116. Det tomromfyllende materiale 116 kan omfatte for eksempel et tomromfyllende hydrokarbonbasert materiale med lav tetthet. Eksempelvis i noen utførelsesformer kan det tomromfyllende hydrokarbonbaserte materiale med lav tetthet omfatte et hydrokarbonfiuid med lav tetthet, et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet og/elter en hvilken som helst kombinasjon derav. Det tomromfyllende materiale 116 kan være konfigurert tit å tilveiebringe nøytral oppdrift til streamerkabelen 100 når streamerkabelen 100 utplasseres i et vannmiljø og til å tilveiebringe kobling mellom sensorene 112a-112c og flerlagskappen 102. Eksempelvis kan det tomromfyllende materiale 116 velges for å tilveiebringe nøytral oppdrift til streamerkabelen 100 når streamerkabelen 100 utplasseres i et vannmiljø, stik som for eksempel en saltvannsmasse. Streamerkabelen 100's oppdrift kan justeres ved å velge et tomromfyllende materiale 116 som omfatter et materiale som har en lavere tetthet enn det vannmiljø ned i hvilket streamerkabelen 100 skal utplasseres. Eksempelvis har et tomromfyllende hydrokarbonbasert materiale med lav tetthet lavere tetthet enn vann og kan anvendes for å tilveiebringe nøytral oppdrift til streamerkabelen 100 som utplasseres i vannmiljøer, stik som for eksempel saltvannsmasser.
[0018] Innerlaget 106 kan omfatte et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale for å hindre diffusjon av hydrokarboner fra det tomromfyllende materiale 116 og inn i det omgivende miljø. Eksempelvis kan streamerkabelen 100 lagres i en tidsperiode forut for bruk, slik som for eksempel i ett år. Under lagring kan streamerkabelen 100 eksponeres for skiftende miljøbetingelser, slik som for eksempel ekstreme temperaturer, ekstrem fuktighet, ekstremt vær eller andre miljøbetingelser. I streamerkabler med ettlagskapper fører de skiftende forhold til tap av hydrokarboner ut i miljøet og derfor et tap av nøytral oppdrift når streamerkabelen utplasseres. I noen utførelsesformer kan flerlagskappen 102 omfatte et innerlag 106 som er konfigurert til å forebygge tapet av hydrokarboner ut i det omgivende miljø. Innerlaget 106 kan være fremstilt av et materiale som utviser bestandighet og/eller ugjennomtrengelighet overfor gjennomtrengning av hydrokarboner gjennom materialet. I noen utførelsesformer kan materialet velges slik at det innehar tilstrekkelig fleksibilitet til å muliggjøre normal drift av den seismiske streamer 100. Innerlaget 106 kan koekstruderes med ytterlaget 104 eller kan være bundet til ytterlaget 104, for eksempel gjennom anvendelse av et bindelag og/eller ett eller flere mellomlag (ikke vist).
[0019] I noen utførelsesformer kan ytterlaget 104 omfatte et slitasjebestandig og vannbestandig materiale. Eksempelvis kan ytterlaget 104 omfatte et polyeter-polyuretanmateriale. Polyeter-polyuretanmaterialet kan velges slik at det er vannbestandig og slitasjebestandig gjennom streamerkabelen 100's driftslevetid. Andre egnede materialer kan omfatte for eksempel plastisert polyvinylklorid, polyeterblokkamid, termoplastisk polyolefin, styren-butadien-styren-blokkopolymerer, styren-etylen-propylen-styren-blokkopolymerer, styren-etylen-butylen-styren-blokkopolymerer, polyisopren, styren-butadien-kopolymerer, styren-akrylnitril-kopolymerer, isobutylen-isopren-kopolymerer, og halogenerte isobutylen-isopren-kopolymerer, polykloropren, polybutadien, akrylnitril-butadien-kopolymerer, hydrogenerte akrylnitril-butadien-kopolymerer, blokk- og tilfeldige kopolymerer av etylen og propylen, og terpolymerer med dienmonomerer, og dynamisk vulkaniserte termoplastiske elastomerbiandinger, for å nevne noen få. Fagfolk vil innse at andre slitasjebestandige og vannbestandige materialer kan velges til ytterlaget 104.
[0020] I noen utførelsesformer kan innerlaget 106 omfatte et
hydrokarbonugjennomtrengelig materiale. Eksempelvis kan innerlaget 106 omfatte et polyester-polyuretanmateriale. Polyester-polyuretanmaterialet kan velges til å være hydrokarbonugjennomtrengelig. Andre egnede materialer kan omfatte for eksempel polykaprolakton polyuretan, plastisert polyvinylklorid, polyvinylidenklorid, polyamid, polyesterpolymerer, herunder termoplastiske kopolyesterelastomerer, polysulfidpolymerer, akrylnitrilpolymererog kopolymerer, herunder akrylnitrilbutadienpotymerer og styren-akrylnitril-kopolymerer, vinylalkoholpolymerer og kopolymerer, især de med etylen, polyakrylsyre og esterpolymerer og kopolymerer, polymetakrylsyre og esterpolymerer og kopolymerer, tetrafluoretylenpolymerer og kopolymerer, især de med etylen, polyvinylidenfluorid, klortrifluoretylen polymerer og kopolymerer, herunder poly(etylen-klortrifluoretyfen) og poly(klortrifluoretylen-vinylidenfluorid), perfluoralkoksypolymerer, fluoriderte etylen-propylenpolymerer, klorert poiyetylen, klorsulfonert polyetylen, akrylnitril-butadien-kopolymerer, hydrogenerte akrylnitril-butadien-kopoiymerer, halogenerte isobutylen-isopren-kopolymerer, epiklorhydrinpolymererog -kopolymerer, og/eller podede blokkopolymerer, for å nevne bare noen få. Fagfolk vil innse at andre hydrokarbonugjennomtrengelige materialer kan velges til innerlaget 106.
[0021] t noen utførelsesformer kan ytterlaget 104's materiale og innerlaget 106's materiale velges til å være komplementære materialer. Eksempelvis i én utførelsesform kan ytterlaget 104 omfatte et potyeter-polyuretanmateriale. Innerlaget 106 kan velges til å være et komplementært hydrokarbonugjennomtrengelig materiale slik som for eksempel et polyester-polyuretanmateriale. Fagfolk vil innse at valget av enten ytterlaget 104's materiale og/eller innertagets 106's materiale kan påvirke valget av materialer til ett eller flere ytterligere lag avflerlagskappen 102.
[0022] I noen utførelsesformer kan flerlagskappen 102 omfatte ett eller flere ytterligere lag, slik som for eksempel et klebelag mellom ytterlaget 104 og innerlaget 106.1 noen utførelsesformer kan flerlagskappen 102 omfatte for eksempel et ytre slitasjebestandig og vannbestandig lag, et klebelag, et hydrokarbonugjennomtrengelig lag, et andre klebelag og et indre slitasjebestandig lag. Anvendelsen av et indre slitasjebestandig lag kan tillate for eksempel at en skjør, men svært hydrokarbonugjennomtrengelig polymer kan anvendes til det hydrokarbonugjennomtrengelige lag. Fagfolk vil innse at flerlagskappen 102 kan omfatte et hvilket som helst antall lag, herunder mangfoldige hydrokarbonugjennomtrengelige, slitasjebestandige elter vannbestandige lag.
[0023] Fig. 3 viser en fleriagskappe 202 som omfatter et ytterlag 204 og et innerlag 206. Ytterlaget 204 kan omfatte et slitasjebestandig og vannbestandig materiale. Innerlaget 206
kan omfatte et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale. Ytterlaget 204 og innerlaget 206 kan kobles ved hjelp av for eksempel et klebelag (ikke vist) som er anbrakt mellom ytterlaget 204 og innerlaget 206.1 noen utførelsesformer kan ytterlaget 204 og innerlaget 206 tildannes ved en koekstruderingsprosess. Et tomromfyllende materiale kan føres inn i et indre hulrom 222 av flerlagskappen 202. Det tomromfyllende materiale kan omfatte et tomromfyllende hydrokarbonbasert materiale med lav tetthet, slik som for eksempel et hydrokarbonfluid med lav tetthet og/eller et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet. Ytterlaget 204 og innerlaget 206 kan velges til å være komplementære. Eksempelvis i noen utførelsesformer kan typen av materiale som velges for det hydrokarbonugjennomtrengelige innerlag 206 avhenge av typen av materiale som velges for det slitasjebestandige og vannbestandige ytterlag 204. Eksempelvis i én utførelsesform kan ytterlaget 204 omfatte et polyeter-polyuretanmateriate, og innerlaget 206 kan omfatte et polyester-polyuretanmateriale. I noen utførelsesformer kan ytterlaget 204 omfatte en første tykkelse 230, og innerlaget kan omfatte en andre tykkelse 232. Den første tykkelse 230 kan være større enn, mindre enn etler tik den andre tykkelse 232, for eksempel avhengig av materialene som velges for ytterlaget 204 og/eller innerlaget 206.
[0024] Fig. 4 viser én utførelsesform av en fleriagskappe 302 omfattende et slitasjebestandig og vannbestandig ytterlag 304, et hydrokarbonugjennomtrengelig lag 306, og et slitasjebestandig innerlag 308. Ytterlaget 304 kan omfatte et slitasjebestandig og vannbestandig materiale. Det hydrokarbonugjennomtrengelige lag 306 kan omfatte et hydrokarbonbestandig eller -ugjennomtrengelig materiale. Innerlaget 308 kan omfatte et slitasjebestandig materiale. I noen utførelsesformer kan ytterlaget 304 og innerlaget 308 omfatte det samme slitasjebestandige og vannbestandige materiale. I noen utførelsesformer kan innerlaget 308 omfatte et materiale som er forskjellig fra ytterlaget 304. Materialet til ytterlaget 304, det hydrokarbonugjennomtrengelige lag 306 og innerlaget 308 kan velges til å være komplementært. Eksempelvis i noen utførelsesformer kan ytterlaget 304 og innerlaget 308 omfatte et polyeter-polyuretanmateriale, og det hydrokarbonugjennomtrengelige lag 306 kan omfatte et polyester-polyuretanmateriale. Fagfolk vil innse at et hvilket som helst antall komplementære materialer kan velges til ytterlaget 304, det hydrokarbonugjennomtrengelige lag 306 og/eller innerlaget 308.
[0025] Fig. 5 viser én utførelsesform av en fremgangsmåte for generering av en fleriagskappe, slik som for eksempel de i fig. 1-4 viste fterlagskapper. På trinn 402 kan et hydrokarbonugjennomtrengelig lag ekstruderes. På trinn 404 kan et slitasjebestandig og vannbestandig ytterlag ekstruderes. I noen utførelsesformer kan det hydrokarbonugjennomtrengelige lag og ytterlaget koekstruderes. I andre utførelsesformer kan det hydrokarbonugjennomtrengelige lag ekstruderes først, og ytterlaget ekstruderes som nummer to. Det hydrokarbonugjennomtrengelige lag og ytterlaget kan være bundet, for eksempel ved hjelp av et klebelag. Ytterlaget kan omfatte for eksempel et polyeter-polyuretanmateriale. Det hydrokarbonugjennomtrengelige lag kan omfatte foreksempel et polyester-polyuretanmateriale. På trinn 406 kan det hydrokarbonugjennomtrengelige lag fylles med et tomromfyllende hydrokarbon materiale med lav tetthet Det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet kan omfatte for eksempel et hydrokarbonfluid med lav tetthet og/eller et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet
[0026] Selv om det er anført en rekke detaljer i den foregående beskrivelse, er det klart at de ulike aspekter av flerlags streamer-kappen og fremgangsmåter for fremstilling av samme kan utføres uten disse spesifikke detaljer. Av konsise og klarhetsmessige hensyn har valgte aspekter blitt vist i blokkdiagramform i stedet for i detalj. Det er verdt å nevne at en hvilken som helst henvisning til «ett aspekt», «et aspekt», «én utførelsesform» eller «en utførelsesform» betyr at et bestemt særtrekk, en bestemte struktur eller et bestemt karakteristisk trekk som beskrives i forbindelse med aspektet, innbefattes i i det minste ett aspekt. Når uttrykkene «i ett aspekt», «i et aspekt», «i én utførelsesform» eller «i en utførelsesform» opptrer på ulike steder i patentskriftet, viser således ikke alle nødvendigvis til det samme aspekt. Videre kan de bestemte særtrekk, strukturer eller karakteristiske trekk
kombineres på en hvilken som helst egnet måte i ett eller flere aspekter.
[0027] Noen aspekter kan beskrives under anvendelse av uttrykket «koblet» og «forbundet» sammen med deres avledede ord. Det er klart at disse begrepene ikke er ment å være synonymer for hverandre. Eksempelvis kan noen aspekter være beskrevet under anvendelse av begrepet «forbundet» for å indikere at to eller flere elementer er i direkte fysisk eller elektrisk kontakt med hverandre. I et annet eksempel kan noen aspekter være beskrevet under anvendelse av begrepet «koblet» for å indikere at to eller flere elementer er i direkte fysisk eller elektrisk kontakt. Begrepet «koblet» kan imidlertid også bety at to eller flere elementer ikke er i direkte kontakt med hverandre, men likevel samvirker eller påvirker hverandre.
[0028] Selv om en rekke utførelsesformer er beskrevet heri, vil mange modifikasjoner, varianter, substitusjoner, endringer og ekvivalenter til disse utførelsesformer være åpenbare for fagfolk. Likeledes, i de tilfeller der materialer er fremlagt for visse komponenter, kan andre materialer anvendes. Det er derfor klart at hensikten med den foregående beskrivelse og de medfølgende krav er å dekke alle slike modifikasjoner og varianter, idet de faller innenfor de fremlagte utførelsesformers omfang. De følgende krav er ment å dekke alle slike modifikasjoner og varianter.
[0029] Alle de ovennevnte US-patenter, US-patentsøknadpublikasjoner, US-patentsøknader, utenlandske patenter, utenlandske patentsøknader, ikke-patentpublikasjoner som det henvises til i dette patentskrift og/eller som føres opp i et hvilken som helst søknadsdataark eller hvilket som heist annet fremlagt materiale, henvises det hermed tit i den utstrekning de ikke er inkonsistente hermed. Som sådan, og i den utstrekning det er nødvendig, skal fremleggelsen slik den uttrykkelig anføres heri, fortrenge hvilket som heist materiale som det henvises til heri. Et hvilket som helst materiale eller del derav som det sies å være henvist til heri og som skal utgjøre en del av den foreliggende søknad, men som er i konflikt med eksisterende definisjoner, utsagn eller annet fremlagt materiale som anføres heri, vil kun henvises til heri i den utstrekning at det ikke oppstår konflikt mellom det henviste materiale og det eksisterende fremleggelsesmateriale.
[0030] Fagmannen vil innse at de heri beskrevne komponenter {f.eks. operasjoner), innretninger, objekter og drøftingen som ledsager dem, anvendes som eksempler med
henblikk på konseptuell klarhet, og at ulike konfigurasjonsmodifikasjoner betraktes. Følgelig, som anvendt heri, er meningen at de spesifikke mønstergyldige eksempler som anføres samt den ledsagende drøfting, skal være representative for deres mer generelle klasser. Generelt er hensikten at anvendelsen av et hvilket som helst spesifikt mønstergyldig eksempel skal
være representativt for dets klasse, og ikke-inklusjonen av spesifikke komponenter (f.eks. operasjoner), innretninger og objekter skal ikke oppfattes som værende begrensende.
[0031] Når det gjelder anvendelsen av i det vesentlige hvilke som helst begreper i flertall og/eller entall heri, vil fagfolk kunne oversette fra flertall til entall og/eller fra entall til flertall alt etter hva som er formålstjenlig ut fra sammenhengen og/eller anvendelsesområdet. Av klarhetshensyn er de ulike ombyttinger av entall og flertall ikke uttrykkelig anført heri.
[0032] I noen tilfeller kan det henvises til én eller flere komponenter heri som «konfigurert til», «konfigurerbar til», «operabel/operativ til», «tilpasset/tilpasningsdyktig», «i stand til», «som svarer til/tilpasset til» osv. Fagfolk vil innse at «konfigurert til» kan generelt omfatte aktiv tilstand-komponenter og/eller inaktiv tilstand-komponenter og/eller standby-tilstand-komponenter med mindre annet kreves av sammenhengen.
[0033] Det vil være klart at fagfolk vil være i stand til å tenke ut en rekke arrangementer som, selv om de ikke er uttrykkelig beskrevet eller vist heri, omfatter prinsippene ifølge den foreliggende fremleggelse og er omfattet av omfanget av denne. Videre er hensikten med alle eksempler og betingelsesuttrykksmåter angitt heri først og fremst at de skal bistå leseren i forståelsen av prinsippene som beskrives i den foreliggende fremleggelse og konseptene som bidrar til å fremme teknikken, og de skal tolkes som værende uten begrensning med hensyn til slike spesifikt angitte eksempler og betingelser. Videre er det hensikten at atle utsagn heri som angir prinsipper, aspekter og utførelsesformer så vel som spesifikke eksempler derav, skal omspenne både strukturelle og funksjonelle ekvivalenter derav. Videre er det hensikten at slike ekvivalenter skal omfatte både nåværende kjente ekvivalenter og ekvivalenter som utvikles i fremtiden, dvs. hvilke som helst utviklede elementer som utfører den samme funksjon, uavhengig av struktur. Det er således ikke hensikten at omfanget av den foreliggende fremleggelse skal være begrenset av eksemplene på aspekter og aspekter som vises og beskrives heri. Omfanget av den foreliggende fremleggelse skal snarere være omfattet av de medfølgende krav.
[0034] Begrepene «en» og «et» og «den» og «det» og lignende referenter som anvendes i forbindelse med den foreliggende fremleggelse (især i sammenheng med de følgende krav), skal anses for å dekke både entalls- og flertallsform, med mindre annet er angitt heri eller klart er i strid med sammenhengen. Oppramsinger av verdiområder heri er kun ment å tjene som en forenklet måte å henvise individuelt til hver enkelte verdi som faller innenfor området på. Med mindre annet er angitt heri, inkorporeres hver enkelt verdi i patentskriftet som når den ble ramset opp individuelt heri. Alle heri beskrevne fremgangsmåter kan utføres i en hvifken som helst egnet rekkefølge med mindre annet er angitt heri elter på annen måte tydelig er i strid med sammenhengen. Anvendelsen av hvilke som helst og alle eksempler eller språklige eksempler (f.eks. «stik som», «i tilfelte av», «kun som eksempel») tilveiebrakt heri, er kun ment å belyse de fremlagte utførelsesformer på en bedre måte, og utgjør ikke en begrensning for omfanget med mindre annet er angitt i patentkravene. Ingen språkbruk i patentskriftet skal totkes som værende indikerende for et hvilket som helst element som ikke er angitt i patentkravene, som er essensielt for gjennomføringen av gjenstanden som angis i kravene. Det bemerkes videre at kravene kan være utarbeidet til å utelukke et hvilket som helst valgfritt element. Som sådan er hensikten med denne fremstilling å tjene som forutgående grunnlag for anvendelse av slik utelukkende terminologi som utelukkende, kun og lignende i forbindelse med oppramsing av kravelementer, eller anvendefse av en negativ begrensning.
[0035] Grupperinger av alternative elementer eller utførelsesformer beskrevet heri, skal ikke tolkes som begrensninger. Hvert element i gruppen kan henvises til og angis individuelt i patentkravene eller i en hvilken som helst kombinasjon med andre elementer i gruppen eller andre elementer som finnes heri. Det forutses at ett eller flere elementer i en gruppe kan være omfattet av elter slettet fra en gruppe av praktiske og/eller patenterbarhetsmessige hensyn.
[0036] Selv om visse særtrekk ved utførelsesformene har blitt illustrert som beskrevet over, vil mange modifikasjoner, substitusjoner, endringer og ekvivalenter nå være åpenbare for fagfolk. Det er derfor klart at det er hensikten med de medfølgende krav at de skal dekke alle slike modifikasjoner og endringer som faller innenfor de fremlagte utførelsesformers omfang.
[0037] Ulike aspekter av den heri beskrevne gjenstand er anført i de følgende nummererte paragrafer:
[0038] 1. Fleriagskappe for en seismisk streamer, hvilken fleriagskappe omfatter: et ytterlag omfattende et vannbestandig og slitasjebestandig materiale; og et innerlag omfattende et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale.
[0039] 2. Fleriagskappe ifølge paragraf 1, som omfatter et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet anbrakt i innerlaget.
[0040] 3. Fleriagskappe ifølge paragraf 2, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et hydrokarbonfluid med lav tetthet.
[0041] 4. Fleriagskappe ifølge paragraf 2, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et flytende, hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet.
[0042] 5. Fleriagskappe ifølge paragraf 1, hvor ytterlaget omfatter et polyeter-polyuretanmateriale.
[0043] 6. Fleriagskappe ifølge paragraf 5, hvor innerlaget omfatter et polyester-polyuretanmateriale.
[0044] 7. Fleriagskappe ifølge paragraf 1, som omfatter en flerhet av hydrofoner anordnet i innerlaget, idetflerheten av hydrofoner er konfigurert til seismisk avbildning av et havbunnsomrade.
[0045] 8. Fleriagskappe ifølge paragraf 1, hvor ytterlaget og innerlaget er tildannet ved koekstrudering.
[0046] 9. Fleriagskappe ifølge paragraf 1, som omfatter i det minste ett ytterligere innerlag.
[0047] 10. Seismisk streamer som omfatter: en kappe som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale; et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale avsatt på kappens indre overflate; og et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet anbrakt i innerlaget.
[0048] 11. Seismisk streamer ifølge paragraf 10, som omfatter en flerhet av hydrofoner anordnet i kappen, idet fteriieten av hydrofoner er konfigurert til seismisk avbildning av et havbunnsområde.
[0049] 12. Seismisk streamer ifølge paragraf 10, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et hydrokarbonfluid med lav tetthet.
[0050] 13. Seismisk streamer ifølge paragraf 10, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet.
[0051] 14. Seismisk streamer ifølge paragraf 10, hvor kappen omfatter et polyeter-polyuretanmateriale.
[0052] 15. Seismisk streamer ifølge paragraf 14, hvor det
hydrokarbonugjennomtrengelige materiale omfatter et polyester-polyuretanmateriale.
[0053] 16. Seismisk streamer ifølge paragraf 10, hvor kappen og det hydrokarbonugjennomtrengelige materiale er tildannet ved koekstrudering.
[0054] 17. Fremgangsmåte for generering en fleriagskappe for en seismisk streamer, idet fremgangsmåten omfatter: å ekstrudere et innerlag som omfatter et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale; å ekstrudere et ytterlag som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale; og å fylle innerlaget med et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet.
[0055] 18. Fremgangsmåte ifølge paragraf 17, som omfatter å ekstrudere innerlaget som omfatter et polyester-polyuretanmateriale.
[0056] 19. Fremgangsmåte ifølge paragraf 18, som omfatter å ekstrudere ytterlaget som omfatter et polyeter-polyuretanmateriale.
[0057] 20. Fremgangsmåte ifølge paragraf 17, som omfatter å fylle innerlaget med det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet, idet hydrokarbonmaterialet med lav tetthet omfatter et hydrokarbonfluid med lav tetthet.
[0058] 21. Fremgangsmåte ifølge paragraf 17, som omfatter å fylle innerlaget med det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet, idet hydrokarbonmaterialet med lav tetthet omfatter et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet.

Claims (21)

1. Fleriagskappe for en seismisk streamer, hvilken fleriagskappe omfatter: et ytterlag som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale; og et innerlag som omfatter et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale.
2. Fleriagskappe ifølge krav 1, som omfatter et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet anbrakt i innerlaget.
3. Fleriagskappe ifølge krav 2, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et hydrokarbonflutd med lav tetthet.
4. Fleriagskappe ifølge krav 2, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet
5. Fleriagskappe ifølge et av de foregående kravene, hvor ytterlaget omfatter et poly eter-poly u retanmateriale.
6. Fleriagskappe ifølge krav 5, hvor innerlaget omfatter et polyester-polyuretanmateriale.
7. Fleriagskappe ifølge et av de foregående kravene, som omfatter en flerhet av hydrofoner anordnet i innerlaget, idet flerheten av hydrofoner er konfigurert til seismisk avbildning av et havbunnsområde.
8. Fleriagskappe ifølge et av de foregående kravene, hvor ytterlaget og innerlaget er tifdannet ved koekstrudering.
9. Fleriagskappe ifølge et av de foregående kravene, som omfatter i det minste ett ytterligere innerlag.
10. Seismisk streamer som omfatter: en fleriagskappe ifølge krav 1 omfattende et vannbestandig og slitasjebestandig materiale; et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale avsatt på kappens indre overflate; og et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet anbrakt i innerlaget.
11. Seismisk streamer ifølge krav 10, som omfatter en flerhet av hydrofoner anordnet i kappen, idet flerheten av hydrofoner er konfigurert til seismisk avbildning av et havbunnsområde.
12. Seismisk streamer ifølge krav 10, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et hydrokarbonfluid med lav tetthet
13. Seismisk streamer ifølge krav 10, hvor det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet omfatter et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet.
14. Seismisk streamer ifølge et av de foregående kravene 10-13, hvor kappen omfatter et polyeter-polyuretanmateriale.
15. Seismisk streamer ifølge krav 14, hvor det hydrokarbonugjennomtrengelige materiale omfatter et polyester-polyuretanmateriale.
16. Seismisk streamer ifølge et av de foregående kravene 10-15, hvor kappen og det hydrokarbonugjennomtrengelige materiale er tildannet ved koekstrudering.
17. Fremgangsmåte for generering av en fleriagskappe til en seismisk streamer, idet fremgangsmåten omfatter: å ekstrudere et innerlag som omfatter et hydrokarbonugjennomtrengelig materiale; å ekstrudere et ytterlag som omfatter et vannbestandig og slitasjebestandig materiale; og å fylle innerlaget med et tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet.
18. Fremgangsmåte ifølge krav 17, som omfatter å ekstrudere innerlaget som omfatter et polyester-polyuretanmateriale.
19. Fremgangsmåte ifølge krav 18, som omfatter å ekstrudere ytterlaget som omfatter et polyeter-polyuretanmateriale.
20. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående kravene 17-19, som omfatter å fylle innerlaget med det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med tav tetthet som omfatter et hydrokarbonfluid med lav tetthet.
21. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående kravene 17-19, som omfatter å fylle innerlaget med det tomromfyllende hydrokarbonmateriale med lav tetthet som omfatter et flytende hydrokarbonbasert fast stoff med lav tetthet.
NO20140418A 2013-05-20 2014-03-31 Flerlagskappe for en marin seismisk streamer NO344506B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/898,172 US9250338B2 (en) 2013-05-20 2013-05-20 Multilayer jacket for marine acoustic array applications

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20140418A1 true NO20140418A1 (no) 2014-11-21
NO344506B1 NO344506B1 (no) 2020-01-20

Family

ID=50737683

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20140418A NO344506B1 (no) 2013-05-20 2014-03-31 Flerlagskappe for en marin seismisk streamer

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9250338B2 (no)
GB (1) GB2514475B (no)
NO (1) NO344506B1 (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140269172A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Westerngeco L.L.C. Anti-fouling seismic streamer

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3480967A (en) * 1967-03-17 1969-12-02 Olin Mathieson Pneumatic bathing cap
US3744061A (en) * 1971-09-13 1973-07-10 H Frost Artificial hip joint and method of implanting in a patient
US3787844A (en) 1972-05-08 1974-01-22 Teledyne Inc Radio navigation system
US3786409A (en) 1972-08-07 1974-01-15 Teledyne Exploration Co Sweep signal seismic exploration
US4458362A (en) 1982-05-13 1984-07-03 Teledyne Industries, Inc. Automatic time domain equalization of audio signals
US4685090A (en) 1985-11-27 1987-08-04 Raychem Corporation Tubular article
US4726315A (en) 1987-04-16 1988-02-23 Teledyne Exploration Apparatus for towing arrays of geophysical devices
US4781140A (en) 1987-04-16 1988-11-01 Teledyne Exploration Company Apparatus for towing arrays of geophysical devices
US4821241A (en) 1988-05-23 1989-04-11 Teledyne Exploration Co. Noise-cancelling streamer cable
US4908801A (en) 1989-05-30 1990-03-13 Teledyne Exploration Real-time simulation of the far-field signature of a seismic sound source array
US4926397A (en) 1989-11-13 1990-05-15 Teledyne Exploration Depth alarm for a seismic sensor
FR2667161B1 (fr) 1990-09-20 1993-08-13 Saint Gaudens Ateliers Meca Gaine armee notamment pour flute sismique marine.
US5052222A (en) 1990-11-05 1991-10-01 Teledyne Exploration Multiple-unit water depth sensor system
US5136549A (en) 1991-09-19 1992-08-04 Teledyne Exploration Marine hydrophone
US5367971A (en) 1992-03-12 1994-11-29 Australian Sonar Systems Pty Ltd. Towed acoustic array
US6239363B1 (en) 1995-09-29 2001-05-29 Marine Innovations, L.L.C. Variable buoyancy cable
US5601046A (en) 1996-03-18 1997-02-11 Teledyne Brown Engineering Means and method for dynamically monitoring the stretch of a seismic streamer cable
US5943293A (en) 1996-05-20 1999-08-24 Luscombe; John Seismic streamer
US6108267A (en) 1996-11-07 2000-08-22 Innovative Transducers, Inc. Non-liquid filled streamer cable with a novel hydrophone
NO308681B1 (no) 1998-06-19 2000-10-09 Cit Alcatel Seismisk kabel med integrerte sensorhus og de elektriske og optiske lederne anordnet utvendig rundt sensorhusene
US6052334A (en) 1998-08-04 2000-04-18 Rowe-Deines Instruments System and method for measuring wave directional spectrum and wave height
WO2000026695A1 (en) 1998-10-29 2000-05-11 Schlumberger Holdings Limited Method of making a marine seismic streamer
US6879546B2 (en) * 2002-02-14 2005-04-12 Westerngeco, L.L.C. Gel-filled seismic streamer cable
US7007555B2 (en) 2004-03-15 2006-03-07 Teledyne Rd Instruments, Inc. System and method of horizontal wave measurement
US20060002234A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Lobe Henry J Anti-biofouling seismic streamer casing and method of manufacture
US7573781B2 (en) 2004-07-30 2009-08-11 Teledyne Technologies Incorporation Streamer cable with enhanced properties
US7362653B2 (en) 2005-04-27 2008-04-22 Teledyne Benthos, Inc. Underwater geopositioning methods and apparatus
US7142481B1 (en) 2005-09-12 2006-11-28 Pgs Geophysical As Method and system for making marine seismic streamers
US7230878B2 (en) 2005-10-03 2007-06-12 Westerngeco, L.L.C. Methods and apparatus for seabed seismic data acquisition
US7839720B2 (en) 2006-09-28 2010-11-23 Teledyne Rd Instruments, Inc. System and method for acoustic doppler velocity processing with a phased array transducer including using differently coded transmit pulses in each beam so that the cross-coupled side lobe error is removed
US7539082B2 (en) 2006-09-28 2009-05-26 Teledyne Rd Instruments, Inc. System and method for acoustic Doppler velocity processing with a phased array transducer including using a wide bandwidth pulse transmission to resolve ambiguity in a narrow bandwidth velocity estimate
US7542374B2 (en) 2006-09-28 2009-06-02 Teledyne Rd Instruments, Inc. System and method for acoustic Doppler velocity processing with a phased array transducer including applying correction factors to velocities orthogonal to the transducer face
US7847925B2 (en) 2007-06-18 2010-12-07 Teledyne Rd Instruments, Inc. System and method of acoustic doppler beamforming
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
US8254208B2 (en) 2008-12-08 2012-08-28 Teledyne Rd Instruments, Inc. Multi-state beamforming array
EP2435806B1 (en) 2009-05-27 2016-07-06 Teledyne Instruments, Inc. Method and system for remote sound speed measurement
US20120176859A1 (en) 2011-01-11 2012-07-12 Schlumberger Technology Corporation Marine seismic streamers
US20120176858A1 (en) 2011-01-11 2012-07-12 Pgs Geophysical As Co-extruded marine sensor cable jacket with anti-fouling properties
DK2689263T3 (en) 2011-03-25 2016-09-12 Teledyne Instruments Inc Determining the position of an underwater vehicle in a body of water

Also Published As

Publication number Publication date
GB2514475A (en) 2014-11-26
US9250338B2 (en) 2016-02-02
GB2514475B (en) 2017-03-08
GB201405694D0 (en) 2014-05-14
US20140340984A1 (en) 2014-11-20
NO344506B1 (no) 2020-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2725186B1 (en) Sheath for flexible pipe bodies and method for producing the same
EP3063519B1 (en) Pipeline apparatus and method
NO339102B1 (no) System for å redusere slepestøy i marine seismiske lyttekabler
NO340529B1 (no) Retroutstyring av en hydrofonkabel fra flytende til fast fyllmateriale
NO339390B1 (no) Marin seismisk lyttekabel og fremgangsmåte for fremstilling av den
NO339706B1 (no) Marin seismisk lyttekabel med varierende distanse mellom avstandsholdere
BR112013000428B1 (pt) processo de controle de um conduto tubular, manga de controle própria para ser conectada a um conduto tubular e conduto destinado ao transporte de hidrocarbonetos que contêm gases corrosivos
NO341005B1 (no) Seismisk streamer med langsgående symmetrisk sensitive sensorer for å redusere effekten av langsgående bølger
CA2804722A1 (en) Acoustic reflectors
KR101582260B1 (ko) 수중용 전기장 센서
NO340581B1 (no) Sensormontering for marin seismisk streamer
JP6623801B2 (ja) マリンホースの状態監視システム
NO338949B1 (no) Marinseismisk lyttekabel med oppløsbar innkapsling som omgir seismiske sensorer
JP4747834B2 (ja) マリンホースの流体漏れ検知システム
CN108603621B (zh) 船舶用软管的状态监视系统
US8917574B2 (en) Vibration isolation section
NO20140418A1 (no) Flerlagskappe for marine akustiske arrayapplikasjoner
US6333897B1 (en) Seismic cables and a method for manufacturing such
US20210071516A1 (en) Downhole tubing or umbilical with sensor and method for manufacturing it
JP4872972B2 (ja) マリンホースの流体漏れ検知器
JP5075755B2 (ja) 分布型圧力センサ用光ファイバセンサケーブル
NO20120890A1 (no) Akustisk nedihullsverktoy med gummimansjett beskyttet av utvidbar hylse
KR102576784B1 (ko) 음파 탐지 케이블
US11624663B2 (en) Fluid conduit with two-way communication
BR112020013221B1 (pt) Umbilical e método para fabricação do mesmo