RU2018140891A - Блок компенсатора для морского источника сейсмических сигналов и способ - Google Patents

Блок компенсатора для морского источника сейсмических сигналов и способ Download PDF

Info

Publication number
RU2018140891A
RU2018140891A RU2018140891A RU2018140891A RU2018140891A RU 2018140891 A RU2018140891 A RU 2018140891A RU 2018140891 A RU2018140891 A RU 2018140891A RU 2018140891 A RU2018140891 A RU 2018140891A RU 2018140891 A RU2018140891 A RU 2018140891A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
housing
shutter
seismic source
closed position
Prior art date
Application number
RU2018140891A
Other languages
English (en)
Inventor
Фредерик СОТРОН
Жак САМАРИЯ
Фабьен БАРНЬЕ
Original Assignee
Серсель
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 Серсель filed Critical Серсель
Publication of RU2018140891A publication Critical patent/RU2018140891A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • G01V1/133Generating seismic energy using fluidic driving means, e.g. highly pressurised fluids; using implosion
    • G01V1/137Generating seismic energy using fluidic driving means, e.g. highly pressurised fluids; using implosion which fluid escapes from the generator in a pulsating manner, e.g. for generating bursts, airguns

Claims (42)

1. Сейсмический источник (500), выполненный с возможностью создания акустических волн и содержащий:
корпус (502);
подвижный затвор (522), расположенный внутри корпуса (502) и выполненный с возможностью перемещения между закрытым положением и открытым положением вдоль продольной оси X корпуса (502);
блок (538) компенсатора, расположенный внутри корпуса (502) и выполненный с возможностью перемещения вдоль продольной оси X;
первую систему (530) статического уплотнения, выполненную с возможностью уплотнения первой поверхности (530В) сопряжения между корпусом (502) и подвижным затвором (522) в закрытом положении, и
вторую систему (532) статического уплотнения, выполненную с возможностью уплотнения второй поверхности (532В) сопряжения между подвижным затвором (522) и блоком (538) компенсатора в закрытом положении.
2. Сейсмический источник (500) по п. 1, дополнительно содержащий:
упорный элемент (540), расположенный внутри корпуса (502) и выполненный с возможностью блокировки перемещения блока (538) компенсатора вдоль продольной оси в открытом положении.
3. Сейсмический источник (500) по п. 2, в котором блок (538) компенсатора выполнен с возможностью перемещения между упорным элементом (540) и корпусом (502) вдоль продольной оси.
4. Сейсмический источник (500) по п. 1, в котором каждая из первой системы (530) статического уплотнения и второй системы (532) статического уплотнения содержит, соответственно, первое уплотнительное кольцо (530А) и второе уплотнительное кольцо (532А), которое не подвергается трению движения.
5. Сейсмический источник (500) по п. 1, в котором первая система (530) статического уплотнения изолирует камеру (504) взрывного возбуждения от гидравлической камеры (510), при этом камера (504) взрывного возбуждения выполнена с возможностью хранения сжатого газа, гидравлическая камера (510) выполнена с возможностью заполнения окружающей морской водой, а выпуск сжатого газа из камеры (504) взрывного возбуждения за пределы корпуса (502) приводит к созданию сейсмических волн.
6. Сейсмический источник (500) по п. 1, в котором вторая система статического уплотнения (532) изолирует камеру (504) взрывного возбуждения от пусковой камеры (508), при этом камера (504) взрывного возбуждения выполнена с возможностью хранения первого сжатого газа, а пусковая камера (508) выполнена с возможностью хранения второго сжатого газа, причем выпуск первого сжатого газа из камеры (504) взрывного возбуждения за пределы корпуса (502) приводит к созданию сейсмических волн, а увеличение давления второго сжатого газа приводит к перемещению блока (538) компенсатора от затвора (522).
7. Сейсмический источник (500) по п. 1, в котором между блоком (538) компенсатора и стенкой корпуса (502) образована камера (534) сообщения энергии, причем сообщение энергии сжатым газом камере (534) сообщения энергии вызывает поджате блока (538) компенсатора в направлении затвора (522).
8. Сейсмический источник (500) по п. 1, в котором в затворе (522) размещена камера (506) возврата, которая при сообщения ей энергии возвращает затвор (522) из открытого положения в закрытое положение.
9. Сейсмический источник (500) по п. 1, в котором блок (538) компенсатора и затвор (522) имеют сопряженные конические поверхности, которые вмещают вторую систему (532) статического уплотнения.
10. Сейсмический источник (500), выполненный с возможностью создания акустических волн, содержащий:
корпус (502), имеющий камеру (504) взрывного возбуждения, пусковую камеру (508) и гидравлическую камеру (510), причем гидравлическая камера (510) имеет по меньшей мере одно открытое отверстие, сообщающееся с окружающей средой;
подвижный затвор (522), имеющий первый поршень, отделенный от второго поршня шейкой, причем первый поршень отделяет камеру (504) взрывного возбуждения от гидравлической камеры (510), когда подвижный затвор (522) находится в закрытом положении, а второй поршень отделяет камеру (504) взрывного возбуждения от пусковой камеры (508), когда подвижный затвор (522) находится в закрытом положении;
блок компенсатора (538), расположенный внутри корпуса (502) и отделяющий пусковую камеру (508) от камеры продувки, при этом блок компенсатора выполнен с возможностью перемещения вдоль продольной оси X корпуса (502);
первую систему (530) статического уплотнения, выполненную с возможностью уплотнения первой поверхности (530В) сопряжения между корпусом (502) и первым поршнем в закрытом положении, и
вторую систему (532) статического уплотнения, выполненную с возможностью уплотнения второй поверхности сопряжения между вторым поршнем и блоком (538) компенсатора в закрытом положении,
причем блок (538) компенсатора выполнен с возможностью меньшего перемещения вдоль продольной оси, чем подвижный затвор (522).
11. Сейсмический источник (500) по п. 10, в котором корпус (502) дополнительно содержит камеру (534) сообщения энергии, образованную задней стенкой корпуса (502) и блоком (538) компенсатора.
12. Сейсмический источник (500) по п. 11, в котором блок (538) компенсатора поджат ко второму поршню давлением внутри камеры (534) сообщения энергии.
13. Сейсмический источник (500) по п. 10, который выполнен так, что увеличение давления в пусковой камере (508) приводит к перемещению блока (538) компенсатора вдоль продольной оси в одном направлении и вызывает перемещение затвора (522) вдоль продольной оси в противоположном направлении.
14. Сейсмический источник (500) по п. 10, дополнительно содержащий:
камеру (506) возврата, выполненную внутри шейки затвора (522), и выполненную с возможностью возвращения затвора (522) из открытого положения, в котором сжатый газ из камеры (504) взрывного возбуждения выходит в окружающую среду, в закрытое положение.
15. Сейсмический источник (500) по п. 10, дополнительно содержащий:
механизм (550) нагнетания, выполненный с возможностью подачи сжатого газа в камеры.
16. Способ создания сейсмических волн с помощью сейсмического источника (500), включающий:
повышение давления в камере (504) взрывного возбуждения внутри корпуса (502) сейсмического источника;
повышение давления в камере (534) сообщения энергии внутри корпуса (502), так что подвижный затвор (522), расположенный внутри корпуса (502), находится в закрытом положении;
уравновешивание множества давлений, приложенных к блоку (538) компенсатора, расположенному внутри корпуса (502), с поддержанием подвижного затвора (522) в закрытом положении;
увеличение пускового давления внутри пусковой камеры (508) с перемещением блока (538) компенсатора от подвижного затвора (522) и
создание сейсмических волн путем выпуска сжатого газа из камеры (504) взрывного возбуждения в окружающую среду корпуса (502), в то время как подвижный затвор (522) перемещается в открытое положение,
при этом первая система (530) статического уплотнения уплотняет первую поверхность (530В) сопряжения между корпусом (502) и подвижным затвором (522), когда подвижный затвор (522) находится в закрытом положении, а
вторая система (532) статического уплотнения уплотняет вторую поверхность сопряжения между подвижным затвором (522) и блоком (538) компенсатора, когда подвижный затвор (522) находится в закрытом положении.
17. Способ по п. 16, в котором множество давлений включает в себя давление взрывного возбуждения, формируемое внутри камеры (504) взрывного возбуждения, пусковое давление, формируемое внутри пусковой камеры (508), давление возбуждения, формируемое в камере (534) сообщения энергии, и давление продувки, формируемое в камере (536) продувки.
18. Способ по п. 16, дополнительно включающий:
заполнение камеры (534) сообщения энергии, которая образована между блоком (538) компенсатора и стенкой корпуса (502), сжатым газом, так что блок (538) компенсатора поджат в направлении затвора (522).
19. Способ по п. 16, в котором в затворе (522) размещена камера (506) возврата, которая при сообщения ей энергии возвращает затвор (522) из открытого положения в закрытое положение.
20. Способ по п. 16, в котором каждая из первой системы (530) статического уплотнения и второй системы (532) статического уплотнения содержит, соответственно, первое уплотнительное кольцо (530А) и второе уплотнительное кольцо (532А), которое не испытывает трения движения, когда подвижный затвор (522) перемещается между закрытым положением и открытым положением.
RU2018140891A 2016-06-09 2017-06-06 Блок компенсатора для морского источника сейсмических сигналов и способ RU2018140891A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/177,429 2016-06-09
US15/177,429 US10473805B2 (en) 2016-06-09 2016-06-09 Compensator block for marine seismic source and method
PCT/IB2017/000948 WO2017212344A1 (en) 2016-06-09 2017-06-06 Compensator block for marine seismic source and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018140891A true RU2018140891A (ru) 2020-07-09

Family

ID=59581966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018140891A RU2018140891A (ru) 2016-06-09 2017-06-06 Блок компенсатора для морского источника сейсмических сигналов и способ

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10473805B2 (ru)
EP (1) EP3469402B1 (ru)
RU (1) RU2018140891A (ru)
WO (1) WO2017212344A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11953634B2 (en) 2021-02-07 2024-04-09 Sercel, Inc. Device for marine seismic explorations
CN117492068B (zh) * 2023-12-27 2024-04-02 吉林大学 一种具有压力补偿功能的电动液压式海洋可控震源

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3379273A (en) 1963-11-12 1968-04-23 Bolt Associates Inc Powerful sound impulse generation methods and apparatus
US3808822A (en) 1971-04-07 1974-05-07 Bolt Associates Inc Process and system for increasing load-bearing capacity of soil
US4271924A (en) 1978-10-27 1981-06-09 Bolt Associates, Inc. Airgun apparatus providing high strength and high pressure capabilities
NO166059C (no) 1983-07-18 1991-06-05 Russell M J Geotech Eng Seismisk luftkanon.
US4779245A (en) 1985-08-06 1988-10-18 Bolt Technology Corporation Long-life, low-maintenance air gun/hydro gun
US5018115A (en) * 1989-01-23 1991-05-21 Pascouet Adrien P Marine acoustic source
GB9012829D0 (en) * 1990-06-08 1990-08-01 Bernard D J C Reduced diameter dummy piston
US5420829A (en) * 1992-04-17 1995-05-30 Pascouet; Adrien P. Method and apparatus for modifying the recoil of a marine acoustic generator
US5432757A (en) * 1994-01-12 1995-07-11 Bolt Technology Corporation Large-diameter, cylinder-shuttle seismic airgun method, apparatus and towing system
US8223591B2 (en) * 2009-06-18 2012-07-17 Stephen Chelminski Device for marine seismic exploration for deposits
US10031245B2 (en) * 2013-02-24 2018-07-24 Stephen Chelminski Device for marine seismic explorations for deposits
WO2014130912A1 (en) * 2013-02-24 2014-08-28 Chelminski Research, Llc Device for marine seismic explorations for deposits
EP2824482B1 (en) * 2013-07-11 2019-01-23 Sercel Device for producing an acoustic signal in a liquid medium, equipped with hydraulic means for controlling output acoustic signal
US9507038B2 (en) * 2014-06-30 2016-11-29 Sercel Pneumatic control for marine seismic source and method

Also Published As

Publication number Publication date
US10473805B2 (en) 2019-11-12
EP3469402B1 (en) 2023-02-15
EP3469402A1 (en) 2019-04-17
US20170357016A1 (en) 2017-12-14
WO2017212344A1 (en) 2017-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018140891A (ru) Блок компенсатора для морского источника сейсмических сигналов и способ
ATE546199T1 (de) Fluidausstossvorrichtung mit verbesserter dichtheit
NO158158B (no) Luftkanon.
RU2648912C1 (ru) Пусковая установка подводной лодки
MX2018015896A (es) Cargador de pistola para insectos preempaquetado.
CN102927341B (zh) 一种楔入防回弹电爆阀
RU2558274C2 (ru) Герметизированное устройство
JP3131211B2 (ja) 音響源
US3997022A (en) Device for generating acoustic waves by implosion
BR112021020578A2 (pt) Dispositivo de ferramenta de poço para formação de uma rocha de capa permanente para barreira de rocha de capa e método para utilização do mesmo
KR101796484B1 (ko) 자유 피스톤을 이용한 무격막 충격파관
ITMI20102201A1 (it) Apparato di generazione di onde in ambiente marino mediante pistoni impattanti e sistema di lancio a gas, idraulico, a vapore e elettromagnetico per l'acquisizione di dati sismici
US3642089A (en) Marine imploder-type acoustic impulse generator
US10563678B2 (en) Pressure vessel arrangement providing piston position feedback, pressure vessel, and method for providing piston position feedback in a pressure vessel
US3379272A (en) Pneumatic explosion generator
GB1335495A (en) Device for generating acoustic waves by implosion
RU2343391C2 (ru) Транспортно-пусковой контейнер
RU2669468C1 (ru) Устройство изменения плавучести подводного аппарата
NO152886B (no) Anordning for utsendelse av akustiske boelger i vann ved implosjon
US3545563A (en) Device for emitting acoustic waves in water
RU2489308C2 (ru) Герметичный контейнер для плота спасательного комплекса
JP2019528407A (ja) 締付けシリンダ装置
CN102758804B (zh) 一种一体化永久贮气蓄能器
SU936708A1 (ru) Морской сейсмический источник
RU2668937C1 (ru) Устройство для изменения плавучести подводного аппарата

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20200608