NO330817B1 - Protective structure for protection of undersea equipment - Google Patents
Protective structure for protection of undersea equipment Download PDFInfo
- Publication number
- NO330817B1 NO330817B1 NO20090798A NO20090798A NO330817B1 NO 330817 B1 NO330817 B1 NO 330817B1 NO 20090798 A NO20090798 A NO 20090798A NO 20090798 A NO20090798 A NO 20090798A NO 330817 B1 NO330817 B1 NO 330817B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- protective structure
- accordance
- roof
- support beam
- protection
- Prior art date
Links
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 title claims abstract description 65
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 229920002430 Fibre-reinforced plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000011151 fibre-reinforced plastic Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/02—Surface sealing or packing
- E21B33/03—Well heads; Setting-up thereof
- E21B33/035—Well heads; Setting-up thereof specially adapted for underwater installations
- E21B33/037—Protective housings therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L1/00—Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
- F16L1/12—Laying or reclaiming pipes on or under water
- F16L1/123—Devices for the protection of pipes under water
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)
- Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
Abstract
Oppfinnelsen angår en beskyttelsesstruktur for beskyttelse av undersjøisk utstyr tilveiebrakt på havbunnen, hvor beskyttelsesstrukturen er festet til et fundament. Beskyttelsesstrukturen omfatter et tak (10) omfattende minst ett takplateelement (10a, 10b, 10c) for beskyttelse av det undersjøiske utstyret ovenfra og et støttebjelkeelement (20) for støtte av taket (10). Støttebjelkeelementet omfatter et tversgående organ (21) og to endeorganer (22) som stikker i det vesentlige nedover fra det tversgående organet (21). Et benelement (30) er tilveiebrakt på de respektive ender av endeorganet (22) hos støttebjelkeelementet (20) for festing av beskyttelsesstrukturen til fundamentet. Avstanden La mellom endeorganene (22) hos støttebjelkeelementet øker med avstanden Ha fra det tversgående organet (21).BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The invention relates to a protective structure for the protection of subsea equipment provided on the seabed, where the protective structure is attached to a foundation. The protective structure comprises a roof (10) comprising at least one roof plate element (10a, 10b, 10c) for protecting the subsea equipment from above and a supporting beam element (20) for supporting the roof (10). The support beam member comprises a transverse member (21) and two end members (22) extending substantially downwardly from the transverse member (21). A leg member (30) is provided on the respective ends of the end member (22) of the support beam member (20) for attaching the protective structure to the foundation. The distance La between the end members (22) of the support beam element increases with the distance Ha from the transverse member (21).
Description
Teknisk område Technical area
Den foreliggende oppfinnelsen angår en beskyttelsesstruktur for beskyttelse av undersjøisk utstyr tilveiebrakt på havbunnen. The present invention relates to a protective structure for the protection of underwater equipment provided on the seabed.
Bakgrunn Background
Undersjøisk utstyr, slik som rørledninger, kabler, rørledningskoblinger, kveilerør (spools), stigerørsfundamenter, T-rør, etc. anbrakt på havbunnen i forbindelse med olje- og gassgjenvinning er utsatt for fallende objekter og i enkelte tilfeller trålbelastninger. Løsningen er ofte en type beskyttelsesdeksler i form av komposittdeksler som er laget i én del eller sveisede ståldeksler. Komposittdekslene er vanligvis av en tunneltype med skrå sider og et flatt tak. Stålstrukturene er åpne strukturer med sveisede bjelker eller profiler. Subsea equipment, such as pipelines, cables, pipeline connectors, spools, riser foundations, T-pipes, etc. placed on the seabed in connection with oil and gas recovery are exposed to falling objects and in some cases trawl loads. The solution is often a type of protective cover in the form of composite covers made in one piece or welded steel covers. The composite covers are usually of a tunnel type with sloping sides and a flat roof. The steel structures are open structures with welded beams or profiles.
Ulempen med disse beskyttelsesdekslene er at de er svært tunge og/eller tar svært stor plass. I de fleste tilfeller må slike beskyttelsesdeksler transporteres fra produksjonssted til brukssted ved hjelp av et skip. Dette er kostbart og en tungvint operasjon. The disadvantage of these protective covers is that they are very heavy and/or take up a lot of space. In most cases, such protective covers must be transported from the place of production to the place of use by ship. This is an expensive and cumbersome operation.
US 2005/0186033 viser en beskyttende struktur for en undersjøisk installasjon med første og andre deler forbundet med et hengsleorgan. US 2005/0186033 shows a protective structure for a subsea installation with first and second parts connected by a hinge means.
GB 2287053 viser en beskyttende struktur for en undersjøisk installasjon, slik som et brønnhode, manifold eller ventil med et flertall armer som strekker seg utover og som heller nedover. En rekke støtteorganer er også anbrakt mellom armene. Videre omfatter strukturen takplater. GB 2287053 discloses a protective structure for a subsea installation, such as a wellhead, manifold or valve with a plurality of outwardly extending and downwardly inclined arms. A number of support organs are also placed between the arms. Furthermore, the structure includes roof tiles.
Formålet med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en beskyttelsesstruktur som kan transporteres på en effektiv måte. Mer spesifikt er det et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe en beskyttelsesstruktur som kan transporteres i en oppdelt tilstand, hvor monteringen av beskyttelsesstrukturen kan utføres nær bruksstedet. The purpose of the present invention is to provide a protective structure that can be transported in an efficient manner. More specifically, it is an object of the invention to provide a protective structure which can be transported in a divided state, where the assembly of the protective structure can be carried out close to the place of use.
Sammendrag av oppfinnelsen Summary of the invention
Formålet oppnås med en beskyttelsesstruktur i samsvar med det uavhengige patentkrav 1. Aspekter ved den foreliggende oppfinnelsen er definert i de avhengige kravene. The purpose is achieved with a protection structure in accordance with the independent patent claim 1. Aspects of the present invention are defined in the dependent claims.
Detaljert beskrivelse Detailed description
I det følgende vil foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen bli beskrevet i detalj med henvisning til de vedlagte tegningen, hvor: Fig. 1 illustrerer en første utførelsesform av beskyttelsesstrukturen i en sammensatt tilstand, Fig. 2 illustrerer den første utførelsesformen av beskyttelsesstrukturen i en oppdelt tilstand, Fig. 3 illustrerer en andre utførelsesform av beskyttelsesstrukturen i en sammensatt tilstand, Fig. 4 viser den andre utførelsesformen av beskyttelsesstrukturen i en oppdelt tilstand, Fig. 5 illustrerer to beskyttelsesstrukturer i samsvar med fig. 1 sammensatt i sin langsgående retning, Fig. 6 illustrerer støttebjelkeelementet sett i et plan vinkelrett på den langsgående aksen I-l hos beskyttelsesstrukturen, Fig. 7 illustrerer et tverrsnittsriss av støttebjelkeelementet langs linjen A-A i fig. 6, In the following, preferred embodiments of the invention will be described in detail with reference to the attached drawings, where: Fig. 1 illustrates a first embodiment of the protective structure in a assembled state, Fig. 2 illustrates the first embodiment of the protective structure in a divided state, Fig 3 illustrates a second embodiment of the protective structure in a assembled state, Fig. 4 shows the second embodiment of the protective structure in a divided state, Fig. 5 illustrates two protective structures in accordance with fig. 1 assembled in its longitudinal direction, Fig. 6 illustrates the support beam element seen in a plane perpendicular to the longitudinal axis I-1 of the protective structure, Fig. 7 illustrates a cross-sectional view of the support beam element along the line A-A in fig. 6,
Fig. 8 illustrerer et forenklet riss av fig. 6, Fig. 8 illustrates a simplified view of fig. 6,
Fig. 9 illustrerer et forenklet riss av seksjon B i fig. 7, Fig. 9 illustrates a simplified view of section B in fig. 7,
Fig. 10-13 illustrerer henholdsvis stabling av støttebjelkeelementet og beskytelsesstrukturen, Fig. 14 illustrerer en utførelsesform av beskyttelsesstrukturen i sammensatt tilstand. Fig. 10-13 respectively illustrate the stacking of the support beam element and the protection structure, Fig. 14 illustrates an embodiment of the protection structure in the assembled state.
Første utførelsesform First embodiment
Det henvises nå til fig. 1 og 2 som illustrerer en første utførelsesform av en beskyttelsesstruktur 1 for beskyttelse av undersjøisk utstyr (ikke vist) tilveiebrakt på havbunnen. Beskyttelsesstrukturen 1 er festet til et fundament, f.eks. havbunnen i seg selv, eller en annen type fundament, slik som et rørledningsfundament, etc. Reference is now made to fig. 1 and 2 which illustrate a first embodiment of a protective structure 1 for the protection of underwater equipment (not shown) provided on the seabed. The protective structure 1 is attached to a foundation, e.g. the seabed itself, or another type of foundation, such as a pipeline foundation, etc.
I den foreliggende oppfinnelsen er beskyttelsesstrukturen primært anvendt for beskyttelse av langstrakt undersjøisk utstyr, f.eks. en rørledning. Dermed kan beskyttelsesstrukturen i fig. 1 seriekobles til lignende beskyttelsesstrukturer i sin langsgående retning I-l som indikert i fig. 5. In the present invention, the protective structure is primarily used for the protection of elongated underwater equipment, e.g. a pipeline. Thus, the protective structure in fig. 1 is connected in series to similar protective structures in its longitudinal direction I-1 as indicated in fig. 5.
Beskyttelsesstrukturen omfatter et tak 10, et støttebjelkeelement 20 og et benelement 30. The protective structure comprises a roof 10, a support beam element 20 and a leg element 30.
Taket 10 omfatter minst ett takplateelement 10 for beskyttelse av det undersjøiske utstyret ovenfra, dvs. fra fallende objekter, etc. I utførelsesformen vist i fig. 1 er det tre takelementer: et første takelement 10a, et andre takelement 10b og et tredje takelement 10c. Takplateelementene 10a, 10b, 10c kan omfatte koblingsgrensesnitt i en retning vinkelrett på den langsgående retningen I-l for kobling av takplateelementene til hverandre. The roof 10 comprises at least one roof plate element 10 for protection of the underwater equipment from above, i.e. from falling objects, etc. In the embodiment shown in fig. 1 there are three roof elements: a first roof element 10a, a second roof element 10b and a third roof element 10c. The roof plate elements 10a, 10b, 10c may comprise connection interfaces in a direction perpendicular to the longitudinal direction I-1 for connecting the roof plate elements to each other.
Som vist i fig. 2 er et første koblingsgrensesnitt 11 hos det første takplateelementet 10a tilveiebrakt for kobling til et første grensesnitt 12 hos det andre takplateelementet 10b. Videre er et andre koblingsgrensesnitt 13 hos det andre takplateelementet 10b tilveiebrakt for kobling til et første grensesnitt 14 hos det tredje takplateelementet 10c. Som vist er disse tre takplateelementene koblet til hverandre i en første retning vinkelrett på lengderetningen I-l. I den foreliggende utførelsesformen er disse koblingsgrensesnittene omfattende en oppoverrettet fremskytende del av takplateelementene, hvor flere hull er tilveiebrakt. Dermed kan skruer, nagler, etc. anvendes for å koble takplateelementene til hverandre. Alternativt kan de være limt, sveiset eller festet til hverandre på andre måter. As shown in fig. 2, a first connection interface 11 of the first roof plate element 10a is provided for connection to a first interface 12 of the second roof plate element 10b. Furthermore, a second connection interface 13 of the second roof plate element 10b is provided for connection to a first interface 14 of the third roof plate element 10c. As shown, these three roof plate elements are connected to each other in a first direction perpendicular to the longitudinal direction I-1. In the present embodiment, these connection interfaces comprise an upwardly projecting part of the roof plate elements, where several holes are provided. Thus, screws, rivets, etc. can be used to connect the roof panel elements to each other. Alternatively, they can be glued, welded or attached to each other in other ways.
Takplateelementene 10a, 10b, 10c kan også omfatte koblingsgrensesnitt i en andre retning parallelt til lengderetningen I-l for kobling av flere beskyttelsesstrukturer til hverandre i en langsgående retning, som beskrevet ovenfor. I fig. 1 og 5 er det vist at en første langsgående ende 15 av taket 1 heller nedover. Dermed, som vist i fig. 5, kan den første langsgående enden av en første beskyttelsesstruktur være plassert under en andre langsgående ende 16 av en andre beskyttelsesstruktur. Følgelig overlapper takene til den første og andre beskyttelsesstrukturen hverandre når de monteres på havbunnen, og dermed kan en lang kontinuerlig beskyttelsesstruktur oppnås. Overlappingssonen kan også bidra til den totale stabiliteten for den sammensatte beskyttelsesstrukturen, ved overføring av last fra én beskyttelsesstruktur til nærliggende beskyttelsesstrukturer. Overlappingssonen kan f.eks. ha en lengde på typisk 0,5-1 meter. The roof plate elements 10a, 10b, 10c can also comprise connection interfaces in a second direction parallel to the longitudinal direction I-1 for connecting several protective structures to each other in a longitudinal direction, as described above. In fig. 1 and 5, it is shown that a first longitudinal end 15 of the roof 1 slopes downwards. Thus, as shown in fig. 5, the first longitudinal end of a first protective structure can be located under a second longitudinal end 16 of a second protective structure. Accordingly, the roofs of the first and second protective structures overlap each other when mounted on the seabed, and thus a long continuous protective structure can be obtained. The overlap zone can also contribute to the overall stability of the composite protective structure, by transferring loads from one protective structure to nearby protective structures. The overlap zone can e.g. have a length of typically 0.5-1 meter.
Takplateelementene kan selvfølgelig være koblet sammen på flere alternative måter. The roof panel elements can of course be connected in several alternative ways.
I den følgende oppfinnelsen er takplateelementene laget av komposittmaterialer, slik som fiberforsterket plast. Alternativt kan de være laget av metallplater. In the following invention, the roof plate elements are made of composite materials, such as fibre-reinforced plastic. Alternatively, they can be made of sheet metal.
Støttebjelkeelementet 20 støtter taket 10. Støttebjelkeelementet 20 omfatter et tversgående organ 21 og to endeorganer 22 som stikker i det vesentlige nedover fra det tversgående organet, som vist på tegningene. Støttebjelkeelementet 20 kan følgelig betraktes å være i det vesentlige U-formet når det ses i et plan vinkelrett på lengdeaksen I-l av beskyttelsesstrukturen. Det vesentlig U-formede støttebjelkeelementet 20 kan også ses i fig. 6 og 8 (hvor aksen I-l er illustrert som å være vinkelrett på tegningsplanet). The support beam element 20 supports the roof 10. The support beam element 20 comprises a transverse member 21 and two end members 22 which project substantially downwards from the transverse member, as shown in the drawings. The support beam element 20 can therefore be considered to be essentially U-shaped when viewed in a plane perpendicular to the longitudinal axis I-1 of the protective structure. The substantially U-shaped support beam element 20 can also be seen in fig. 6 and 8 (where the axis I-1 is illustrated as being perpendicular to the drawing plane).
I fig. 8 er det vist at en avstand La mellom endeorganene 22 hos støttebjelkeelementet øker med avstanden Ha fra det tversgående organet 21, dvs. avstanden Lal nær det tversgående organet 21 er mindre enn avstanden La2 til nær endene av organene 21. Med andre ord er det en vinkel aa mellom det tversgående organet 21 og de respektive endeorganene 21 som er mindre enn 90°, f.eks. mellom 45° og 85°. In fig. 8 it is shown that a distance La between the end members 22 of the support beam element increases with the distance Ha from the transverse member 21, i.e. the distance Lal near the transverse member 21 is smaller than the distance La2 to near the ends of the members 21. In other words, there is a angle aa between the transverse member 21 and the respective end members 21 which is less than 90°, e.g. between 45° and 85°.
Følgelig er støttebjelkeelementene 20 veltilpasset for å bli lagret sammen på en effektiv måte under transport, siden støttebjelkeelementene 20 kan "settes inn i" hverandre. Accordingly, the support beam elements 20 are well adapted to be stored together in an efficient manner during transport, since the support beam elements 20 can be "nested into" each other.
Videre omfatter det tversgående organet 21 og endeorganene 22 en tversgående overflate 23 og to endeoverflater 24 som stikker frem fra den tversgående overflaten 23. Disse organene kan følgelig bli betraktet som å være i det vesentlige U-formet som sett i deres respektive tverrsnittsplan. Det i det vesentlige U-formede tverrsnittet av det tversgående organet 21 langs linjen A-A i fig. 6 kan f.eks. ses i fig. 7 og fig. 9. Fig. 9 er et forstørret riss av seksjonen B i fig. 7. Furthermore, the transverse member 21 and the end members 22 comprise a transverse surface 23 and two end surfaces 24 projecting from the transverse surface 23. These members can therefore be considered to be substantially U-shaped as seen in their respective cross-sectional planes. The essentially U-shaped cross-section of the transverse member 21 along the line A-A in fig. 6 can e.g. seen in fig. 7 and fig. 9. Fig. 9 is an enlarged view of section B in fig. 7.
I fig. 9 er det vist at avstanden Lb mellom endeoverflåtene 24 hos de respektive organene 21, 22 øker med avstanden Hb fra den tversgående overflaten 23, dvs. avstanden Lbl nær den tversgående overflaten 23 er mindre enn avstanden Lb2 nær endene av endeoverflatene 24. Med andre ord er det en vinkel ab mellom den tversgående overflaten 23 og de respektive overflatene 24 som er mindre enn 90°, f.eks. mellom 45° til 85°. In fig. 9 it is shown that the distance Lb between the end surfaces 24 of the respective bodies 21, 22 increases with the distance Hb from the transverse surface 23, i.e. the distance Lbl near the transverse surface 23 is smaller than the distance Lb2 near the ends of the end surfaces 24. In other words is there an angle ab between the transverse surface 23 and the respective surfaces 24 which is less than 90°, e.g. between 45° to 85°.
Følgelig er støttebjelkeelementene 20 enda bedre passende for å bli lagret på en effektiv måte under transport, siden de kan lagres enda nærmere hverandre. I fig. 10 er det vist hvordan endeorganene 22 kan settes inn i hverandre. I fig. 11 er det vist hvordan endeorganene 22 og de tversgående organene 21 kan settes inn i hverandre. Accordingly, the support beam elements 20 are even better suited to be stored efficiently during transport, since they can be stored even closer together. In fig. 10 it is shown how the end members 22 can be inserted into each other. In fig. 11 it is shown how the end members 22 and the transverse members 21 can be inserted into each other.
Denne typen stabling vil vanligvis anvendes for transport av den oppdelte This type of stacking will usually be used for transport of the divided
beskyttelsesstrukturen fra produksjonssted til f.eks. en havn nær brukssted. Dermed kan transporten av den oppdelte beskyttelsesstrukturen skje ved hjelp av en lastebil. På havnen kan beskyttelsesstrukturen monteres og skipes til brukssted ved hjelp av et skip. I sammensatt tilstand kan beskyttelsesstrukturen lagres som vist i fig. 12 og 13. the protection structure from the place of production to e.g. a port close to the place of use. Thus, the transport of the divided protective structure can take place with the help of a truck. At the port, the protective structure can be assembled and shipped to the place of use with the help of a ship. In the assembled state, the protective structure can be stored as shown in fig. 12 and 13.
I den foreliggende utførelsesformen er støttebjelkeelementet laget av komposittmaterialer, slik som fiberforsterket plast. Alternativt kan de være laget av metall. In the present embodiment, the support beam element is made of composite materials, such as fibre-reinforced plastic. Alternatively, they can be made of metal.
Benelementet 30 er tilveiebrakt på respektive ender av endeorganene 22 av støttebjelkeelementet 20, for festing av beskyttelsesstrukturen 1 til fundamentet. Benelementet 30 kan i det vesentlig være U-formet i tverrsnitt for montering til den nedre delen av hvert endeorgan 22. The leg element 30 is provided on respective ends of the end members 22 of the support beam element 20, for attaching the protective structure 1 to the foundation. The leg element 30 can essentially be U-shaped in cross-section for mounting to the lower part of each end member 22.
Benelementet kan omfatte et festegrensesnitt for festing av benelementet til fundamentet, f.eks. en plate dimensjonert for den påkrevde vekt/last som virker på fundamentet. The leg element may comprise an attachment interface for attaching the leg element to the foundation, e.g. a plate dimensioned for the required weight/load acting on the foundation.
Videre kan beskyttelsesstrukturen 1 omfatte et ballastelement 40 for ballastering av beskyttelsesstrukturen. Ballastelementet 40 kan festes til beskyttelsesstrukturen 1, f.eks. på taket 10 (som i utførelsesformen i fig. 3), eller til endeorganene 22 hos støttebjelkestrukturen 20 (som i utførelsesformen i fig. 1) eller til benelementene 30. Det skal bemerkes at beskyttelsesstrukturen kan betraktes som festet til fundamentet kun ved å feste ballastelementet 40 til det. Furthermore, the protective structure 1 can comprise a ballast element 40 for ballasting the protective structure. The ballast element 40 can be attached to the protective structure 1, e.g. on the roof 10 (as in the embodiment in Fig. 3), or to the end members 22 of the support beam structure 20 (as in the embodiment in Fig. 1) or to the leg elements 30. It should be noted that the protective structure can be considered as attached to the foundation only by attaching the ballast element 40 to that.
Ballastelementet 40 omfatter langsgående ballastorganer 41, f.eks. stålbjelker eller stålplater. På denne måten vil det være enkelt å bestemme korrekt mengde ballast til beskyttelsesstrukturen. The ballast element 40 comprises longitudinal ballast members 41, e.g. steel beams or steel plates. In this way, it will be easy to determine the correct amount of ballast for the protective structure.
Ballastelementet 40 kan omfatte en festeanordning 42 for festing av ballastelementet 40 til beskyttelsesstrukturen 1. The ballast element 40 may comprise a fastening device 42 for fastening the ballast element 40 to the protective structure 1.
Videre kan beskyttelsesstrukturen omfatte sideplater (sideplateelementer, ikke vist) for beskyttelse av subseautstyret fra siden. Furthermore, the protection structure can comprise side plates (side plate elements, not shown) for protection of the subsea equipment from the side.
Ballastelementet 40 kan også være festet til benelementene 30. The ballast element 40 can also be attached to the leg elements 30.
Andre utførelsesform Other embodiment
Det henvises nå til fig. 3 og 4, hvor en andre utførelsesform av oppfinnelsen er illustrert. I den andre utførelsesformen anvendes de samme henvisningstall som i den første utførelsesformen ovenfor for like eller liknende elementer, og de vil ikke bli beskrevet her i detalj. I den andre utførelsesformen omfatter taket 10 tre takplateelementer 10a, 10b, 10c som omfatter koblingsgrensesnitt i en retning vinkelrett på lengderetningen I-l for kobling av takplateelementene til hverandre. Imidlertid omfatter utførelsesformen ikke takplateelementene 10a, 10b, 10c koblingsgrensesnitt i en andre retning vinkelrett på lengderetningen I-l. Dermed overlapper ikke takene til to nærliggende beskyttelsesstrukturer hverandre, de er plassert kun mot hverandre. Reference is now made to fig. 3 and 4, where a second embodiment of the invention is illustrated. In the second embodiment, the same reference numbers as in the first embodiment above are used for the same or similar elements, and they will not be described here in detail. In the second embodiment, the roof 10 comprises three roof plate elements 10a, 10b, 10c which comprise connection interfaces in a direction perpendicular to the longitudinal direction I-1 for connecting the roof plate elements to each other. However, the embodiment does not include the roof plate elements 10a, 10b, 10c connecting interface in a second direction perpendicular to the longitudinal direction I-1. Thus, the roofs of two nearby protective structures do not overlap each other, they are placed only against each other.
Videre er i denne utførelsesformen endeorganene 22 på støttebjelkeelementet 20 kortere enn i den første utførelsesformen. Imidlertid er vinklene aa og ab lik den første utførelsesformen beskrevet ovenfor. Følgelig er også disse støttebjelkeelementene 20 i samsvar med denne utførelsesformen godt egnet for effektiv transport. Furthermore, in this embodiment, the end members 22 of the support beam element 20 are shorter than in the first embodiment. However, the angles aa and ab are similar to the first embodiment described above. Consequently, these support beam elements 20 are also, in accordance with this embodiment, well suited for efficient transport.
Tredje utførelsesform Third embodiment
Det henvises nå til fig. 14, som illustrerer en tredje utførelsesform av beskyttelsesstrukturen. I den tredje utførelsesformen anvendes de samme henvisningstallene som i den første og andre utførelsesformen ovenfor for like eller liknende elementer, disse vil ikke bli beskrevet her i detalj. Her omfatter benelementene 30 gliorganer eller glideorganer, passende for trekking av beskyttelsesstrukturen langs havbunnen. Videre er ett eller flere ringelementer 50 festet til beskyttelsesstrukturen for kobling til trekkvaiere, etc. Reference is now made to fig. 14, which illustrates a third embodiment of the protective structure. In the third embodiment, the same reference numbers are used as in the first and second embodiments above for identical or similar elements, these will not be described here in detail. Here, the leg elements comprise 30 sliding members or sliding members, suitable for pulling the protective structure along the seabed. Furthermore, one or more ring elements 50 are attached to the protective structure for connection to traction cables, etc.
Andre alternative utførelsesformer Other alternative embodiments
I fig. 1 er det vist at to støttebjelkeelementer 20 anvendes for å støtte taket 10. Det skal bemerkes at antallet støttebjelkeelementer kan variere avhengig av størrelsen på taket og andre tekniske krav, etc. Siden flere besktyttelsesstrukturer 1 kan settes sammen, vil det også være mulig å anvende kun ett støttebjelkeelement 20. In fig. 1 it is shown that two support beam elements 20 are used to support the roof 10. It should be noted that the number of support beam elements can vary depending on the size of the roof and other technical requirements, etc. Since several protection structures 1 can be assembled, it will also be possible to use only one support beam element 20.
Videre kan utførelsesformene ovenfor ha like eller ulike avstander mellom endeorganene hos støttebjelkeelementet. Furthermore, the above embodiments can have equal or different distances between the end members of the support beam element.
Claims (12)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO20090798A NO330817B1 (en) | 2009-02-19 | 2009-02-19 | Protective structure for protection of undersea equipment |
GB1002887A GB2468040A (en) | 2009-02-19 | 2010-02-19 | A subsea protective structure |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO20090798A NO330817B1 (en) | 2009-02-19 | 2009-02-19 | Protective structure for protection of undersea equipment |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20090798L NO20090798L (en) | 2010-08-20 |
NO330817B1 true NO330817B1 (en) | 2011-07-25 |
Family
ID=42114111
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20090798A NO330817B1 (en) | 2009-02-19 | 2009-02-19 | Protective structure for protection of undersea equipment |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
GB (1) | GB2468040A (en) |
NO (1) | NO330817B1 (en) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2482181B (en) * | 2010-07-23 | 2015-07-29 | Peter Robert Goodall | Preventing and ameliorating leakage from a subsea well in the event of failure |
CN102720890B (en) * | 2012-06-07 | 2014-08-13 | 中国海洋石油总公司 | Crossing protector for submarine pipeline |
NO343052B1 (en) * | 2015-03-17 | 2018-10-15 | Compocean As | Subsea installation unit, a protective cover and method of installing protective covers |
CN108502098A (en) * | 2018-04-01 | 2018-09-07 | 上海外高桥造船有限公司 | Top operation platform and its installation method |
NO344543B1 (en) * | 2018-08-20 | 2020-01-27 | Csub As | A subsea protection structure |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2287053A (en) * | 1994-03-02 | 1995-09-06 | Stena Offshore Ltd | Protecting subsea structures |
US20050186033A1 (en) * | 2004-02-04 | 2005-08-25 | Ellingsen Kjell E. | Apparatus and method |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NO313676B1 (en) * | 2000-02-18 | 2002-11-11 | Abb Offshore Systems As | Thermal protection of underwater installations |
NO20010738A (en) * | 2001-02-13 | 2002-02-11 | Abb Offshore Systems As | Weed and procedure for making it |
NO20015649L (en) * | 2001-11-20 | 2003-05-21 | Abb Offshore Systems As | Protective structure for underwater installations |
CA2508559C (en) * | 2004-05-27 | 2012-08-07 | Tugboat Energy Services Inc. | Wellhead shelter |
NO340333B1 (en) * | 2005-04-01 | 2017-04-03 | Vetco Gray Scandinavia As | Geometric stiffening of underwater protective structures |
-
2009
- 2009-02-19 NO NO20090798A patent/NO330817B1/en unknown
-
2010
- 2010-02-19 GB GB1002887A patent/GB2468040A/en not_active Withdrawn
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2287053A (en) * | 1994-03-02 | 1995-09-06 | Stena Offshore Ltd | Protecting subsea structures |
US20050186033A1 (en) * | 2004-02-04 | 2005-08-25 | Ellingsen Kjell E. | Apparatus and method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2468040A (en) | 2010-08-25 |
NO20090798L (en) | 2010-08-20 |
GB201002887D0 (en) | 2010-04-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO330817B1 (en) | Protective structure for protection of undersea equipment | |
EP1725800B1 (en) | Light-weight versatile j-lay system | |
US10527195B2 (en) | Offshore vessel, marine pipeline installation system and method | |
US7938598B2 (en) | Marine pipeline installation system and methods | |
US20120093585A1 (en) | Pipe-laying vessel and method of laying a pipeline | |
US20090057011A1 (en) | Drilling device | |
TR200100165T2 (en) | Underwater pipe laying boats and methods | |
NO339803B1 (en) | Offshore System | |
BRPI1007504B1 (en) | METHOD FOR PRE-LOADING A CATAMARAN SYSTEM AND CATAMARAN SYSTEM | |
US20100086363A1 (en) | Device for protecting a subsea structure and methods relating to same | |
NO20110719A1 (en) | Devices for damping and supporting equipment on a moving platform | |
EP3289264B1 (en) | Offshore vessel, marine pipeline installation system and method | |
NO332679B1 (en) | Bend limiting anchorage arrangement and anchored flexible helm construction. | |
KR101356000B1 (en) | Apparatus for loading pipes of marine structure | |
AU2008202221A1 (en) | Strongback Traveling Clamp | |
US20130243529A1 (en) | Marine tensioner | |
RU97795U1 (en) | DEVICE FOR REPAIR OF A LINEAR PLOT OF A PIPELINE ON WEAKLY BEARING SOILS | |
RU2008112525A (en) | DEVICE FOR STRENGTHENING SMOK REINFORCED CONCRETE PIPES | |
KR20140005546U (en) | Apparatus for preventing damage of the hold for maintaining cargo tank | |
KR20200141573A (en) | Stinger used for laying pipe line, and pipe line laying system including the same | |
KR20150076480A (en) | Support structure for Load-Out of heavy structure | |
RU192285U1 (en) | PONTON SECTION FOR ENSURING A SCREENLESS INSTALLATION | |
GB2351116A (en) | Access scaffolding, scaffolding devices and method | |
NO341517B1 (en) | A protective device for an underwater structure | |
CN216564462U (en) | Prefabricated cable duct bank segment and assembled cable duct bank |