RU2147334C1 - Узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно - Google Patents

Узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно Download PDF

Info

Publication number
RU2147334C1
RU2147334C1 RU96118490A RU96118490A RU2147334C1 RU 2147334 C1 RU2147334 C1 RU 2147334C1 RU 96118490 A RU96118490 A RU 96118490A RU 96118490 A RU96118490 A RU 96118490A RU 2147334 C1 RU2147334 C1 RU 2147334C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pumping
fluid
elevator assembly
assembly according
Prior art date
Application number
RU96118490A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96118490A (ru
Inventor
Корсгорд Енс
Original Assignee
Корсгорд Енс
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 Корсгорд Енс filed Critical Корсгорд Енс
Publication of RU96118490A publication Critical patent/RU96118490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2147334C1 publication Critical patent/RU2147334C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/22Rods or pipes with helical structure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/01Risers
    • E21B17/015Non-vertical risers, e.g. articulated or catenary-type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится в основном к развертыванию и конфигурации трубных соединений между дном под толщей воды и судном, плавающим на поверхности. Задачей изобретения является усовершенствование узла подъемника. Узел подъемника включает в себя трубу для перекачивания текучей среды, имеющую первый конец, приспособленный для размещения в непосредственной близости от морского дна, и второй конец, приспособленный к размещению в непосредственной близости от поверхности моря. Труба выполнена в спиральной конфигурации или плоской циклически волнообразной конфигурации вокруг продольной оси, проходящей от первого конца до второго конца, и имеется по меньшей мере один гибкий элемент, работающий на растяжение, прикрепленный к трубе для перекачивания текучей среды по меньшей мере в двух точках, разнесенных вдоль линии, проходящей в основном параллельно продольной оси. В продольном узле подъемника имеется один или несколько гибких и предпочтительно упругих элементов, работающих на растяжение. 15 з.п.ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится в основном к развертыванию и конфигурации трубных соединений между дном под толщей воды и судном, плавающим на поверхности, чтобы обеспечить перекачивание жидкостей или газов под давлением при поддержании судна в почти неподвижном состоянии или в условиях лишь ограниченного движения.
Известный уровень техники.
На морских месторождениях нефти и газа используют так называемые подъемники для перекачивания текучих сред с морского дна на судно, находящееся на поверхности моря. Эти подъемники состоят из трубопровода или наборов трубопроводов, расположенных так, что эти трубопроводы могут в достаточной степени выгибаться, чтобы остаться надежно соединенными даже в случае, если судно перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях из-за совместного воздействия ветра, волн и течений на судно. Можно крепить судно к морскому дну посредством якорно-цепного соединения или удерживать на месте с помощью системы динамического позиционирования с поворотными движителями на судне, непрерывно противодействующей усилиям ветра, волн и течений.
На фиг. 1-4 изображены типовые узлы подъемников, соответствующие известному уровню техники, причем одни и те же элементы на каждом чертеже обозначены одинаковыми позициями. На фиг. 1 трубопровод 10 на морском дне 11 соединен посредством манифольда 12 подводного трубопровода с плавучим жестким трубным подъемником 13, который может в ограниченной степени поворачиваться вокруг манифольда 12. Подъемник 13 соединен с судном 14, таким, как полупогружная платформа, посредством гибкой трубной перемычки 15 (например, типа тех, которые изготавливает фирма "Кофлексип" (Coflexip)), завершающей маршрут текучей среды от подводного трубопровода 10 к судну 14. Перемычка 15 висит как подвеска между верхним концом подъемника 13 и судном 14. Подвеска перемычки 15 и поворотное движение подъемника 13 совместно создают возможность значительного перемещения судна 14 в вертикальном и горизонтальном направлениях и при этом поддерживают надежный маршрут текучей среды. Изображенное судно 14 типа полупогружной платформы также крепится к морскому дну якорными цепями 16 и сваями 17.
На фиг. 2 приведен другой пример обычной конструкции подъемника, в которой гибкая труба 18, имеющая участок 19, который покоится на морском дне 11, и подвесной участок 20, обеспечивает непосредственное соединение между манифольдом 12 подводного трубопровода и судном 21, таким, как танкер или судно специального назначения, известное как судно для хранения и разгрузки в море (XPM (FSO)) или судно для переработки, хранения и разгрузки в море (ПХРМ (FPSO)). В этом примере судно 21 изображено свободно плавающим, удерживаемым на месте поворотными движителями 22 без отдельных якорных цепей.
На фиг. 3 и 4 показана еще одна известная технология, при которой гибкая подъемная труба 23 соединяет манифольд 12 подводного трубопровода с плавающим судном 24 посредством структурной поворотной башенки 25, установленной с возможностью поворота в подводной части судна. На фиг. 3 множество плавучих баков, расположенных вдоль одного из участков подъемника, поддерживают подъемник, придавая ему форму S-образной кривой, чтобы обеспечить дополнительную гибкость. На фиг. 4 множество плавучих баков заменено единственным, более крупным плавучим баком 27, который крепится страховочным фалом 28 к фиксирующему грузилу 29, расположенному на поверхности морского дна. Закрепленный страховочным фалом плавучий бак 27 также заставляет подъемник принять S-образную форму в воде и обладает тем преимуществом над конструкцией, изображенной на фиг. 3, что обеспечивает лучшие возможности объемного регулирования формы подъемника 23, когда текучие среды разного удельного веса, подаваемые через подъемник, изменяют плавучесть трубы. Как и в примере, приведенном на фиг. 2, судно 24 можно удерживать на месте с помощью поворотных движителей (не показаны), или его можно крепить якорями и цепями, как показано на фиг. 1.
Все известные технологии применения подъемников, проиллюстрированные на фиг. 1-4, основаны на использовании гибкой трубы, которая может оказаться непригодной для проведения некоторых операций на месторождении нефти, таких, как закачивание инструментов в скважину. Кроме того, существующие технологии основаны на прочности самой трубы, выдерживающей осевые усилия, приложенные к подъемнику. Изменения удельного веса содержимого подъемника или отрицательная плавучесть самой трубы может вызвать избыточные напряжения в трубе на очень больших глубинах, скажем 1000 метров или более. Существующая технология также не позволяет осуществлять очень большие перемещения судна, находящегося на поверхности, на мелководье (т.е., когда глубина ненамного больше осадки судна) без опасности повреждения подъемника либо за счет более сильного изгиба, чем опускаемый радиусом изгиба при разрушении трубопровода, либо за счет трения подъемника о судно, морское дно или о то и другое.
В патенте Франции N 2497262 по кл. E 21 B 43/01 от 02.07.82 раскрыт подъемник, имеющий узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее средство, выполненный в виде гибкого трубопровода, один конец которого соединен с манифольдом, а другой - со структурным вертлюгом плавающего судна.
Краткое изложение существа изобретения.
Техническим результатом настоящего изобретения является создание узла подъемника, основанного не только на прочности трубы, выдерживающей осевые усилия, приложенные к узлу, обеспеченного регулируемой плавучестью для поддерживания по существу нейтральной плавучести узла при наличии текучего содержимого разного удельного веса для возможности использования узла подъемника на очень больших глубинах при внесении лишь очень небольшого напряжения в саму трубу подъемника и не требующего наличия гибкой трубы, так что можно закачивать инструменты в скважину без повреждения трубы.
Вышеуказанный технический результат достигается с помощью узла подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно, содержащего по меньшей мере одну протяженную трубу для перекачивания текучей среды, имеющую первый конец, приспособленный для размещения в непосредственной близости от морского дна, и второй конец, приспособленный к размещению в непосредственной близости от поверхности моря, причем эта труба выполнена либо в спиральной конфигурации, либо в плоской, циклически волнообразной конфигурации вокруг продольной оси, проходящей от первого конца до второго конца, и по меньшей мере один гибкий элемент, работающий на растяжение, прикрепленный к трубе для перекачивания текучей среды по меньшей мере в двух точках, разнесенных вдоль линии, проходящей в основном параллельно продольной оси, так что удаление второго конца трубы для перекачивания текучей среды, превышающее заданное осевое расстояние от первого конца, вызывает повышенное растяжение элемента, работающего на растяжение.
Предпочтительно, указанными по меньшей мере двумя разнесенными точками элемента, работающего на растяжение, являются первый и второй концы трубы для перекачивания текучей среды, а элемент, работающий на растяжение, прикреплен к трубе для перекачивания текучей среды в дополнительных, разнесенных в продольном направлении точках между первым и вторым концами этой трубы.
Если труба для перекачивания текучей среды выполнена в плоской, циклически волнообразной конфигурации, такой как синусоида, по меньшей мере один элемент, работающий на растяжение, может содержать множество по существу параллельных элементов, отстоящих друг от друга, причем каждый элемент прикреплен к этой трубе по меньшей мере в одной точке в каждом цикле волнистости.
Если труба для перекачивания текучей среды выполнена в спиральной конфигурации с цилиндрической наружной оболочкой, по меньшей мере один элемент, работающий на растяжение, может содержать множество элементов, работающих на растяжение, простирающихся вдоль линий, которые совпадают с разнесенными по окружности элементами цилиндрической оболочки, причем каждый элемент, работающий на растяжение, прикреплен к трубе для перекачивания текучей среды в разнесенных точках между первым и вторым концами этой трубы, таких, как пересечения линии соответствующего цилиндрического элемента с трубой.
Если труба для перекачивания текучей среды выполнена в спиральной конфигурации, по меньшей мере один элемент, работающий на растяжение, может, в качестве варианта, простираться вдоль линии, которая в основном совпадает с продольной осью, а узел подъемника может дополнительно содержать распорки, простирающиеся в радиальном направлении от элемента, работающего на растяжение, к трубе, разнесенные в продольном направлении вдоль элемента, работающего на растяжение.
Предпочтительно, элемент, работающий на растяжение, упруго растягивается при увеличении растягивающих усилий, приложенных между первым и вторым концами трубы для перекачивания текучей среды.
Элементы, работающие на растяжение, могут содержать трос из каучука, трос из синтетических волокон или трос из стальной проволоки, причем в идеале плавучесть элементов, работающих на растяжение, близка к нейтральной. Вместо этого, в условиях мелководья, в которых продольная ось имеет значительную горизонтальную составляющую, в качестве элементов, работающих на растяжение, можно использовать утяжеленные или тяжелые подвесные цепи.
Предпочтительно, каждая труба для перекачивания текучей среды состоит из металлической трубы, такой как труба из обычной углеродистой стали, за счет чего можно избежать потребности в дорогостоящей гибкой трубе, которую к тому же легко повредить при некоторых технологических процедурах на нефтяном месторождении, таких, как закачивание инструментов в скважину. Можно использовать стандартную стальную трубу, потому что спиральная и циклически волнистая плоская конфигурации рассредоточивают осевые усилия, прикладываемые к узлу подъемника вследствие плавучести и ускорений, вызванных усилиями, создаваемыми внутренним давлением в трубе для перекачивания текучей среды. Внутреннее давление создает окружное напряжение и осевое растягивающее напряжение в стенке трубы, но внешние растягивающие и/или сжимающие усилия, воздействующие на концы узла подъемника, создают изгибающие моменты, которые трансформируются в касательные напряжения в стенке трубы вследствие изогнутой конфигурации предлагаемого технического решения.
Для обоих упомянутых конфигураций каждый гибкий элемент, работающий на растяжение, как правило, будет упруго растягиваемым тросом, соединенным с трубой так, что в этом тросе будет развиваться натяжение с заданным начальным напряжением, когда первый конец трубы фиксируют на морском дне, а второй конец соединяют с судном на поверхности или с буем, плавающим у поверхности. Когда трос растягивается или провисает вследствие движения второго конца трубы в направлении от первого конца или к нему, период или шаг спирали или волнистости будет изменяться, обеспечивая тем самым регулируемое растяжение или сжатие подъемника. Предварительное напряжение в каждом тросе предотвращает избыточный поперечный изгиб подъемника и ограничивает неравномерный продольный изгиб, удерживая за счет этого изгибные напряжения в трубе подъемника в выбранных пределах.
По меньшей мере одна труба для перекачивания текучей среды может включать в себя множество труб, объединенных в пучок, включая те трубы, которые играют роль труб регулирования плавучести для поддержания чистой плавучести близкой к нейтральной даже в случае, если удельный вес текучей среды, перекачиваемой в трубе или трубах подъемника, изменяется в результате изменения состава перекачиваемой текучей среды. Этого можно добиться, внося компенсирующее изменение в тип текучей среды, содержащейся в трубах регулирования плавучести. Например, можно использовать концентрированный соляной раствор в трубах поддержания плавучести, чтобы сделать их тяжелыми, воду - чтобы сделать их умеренно плавучими, и сжатый воздух - чтобы сделать их очень плавучими.
Вышеуказанные и другие отличительные признаки и преимущества подробно описываются ниже со ссылками на чертежи.
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1-4 изображены виды сбоку известных узлов подъемников, соединяющих трубопровод, расположенный на морском дне, с судном, плавающим на поверхности воды.
На фиг. 5 изображен вид сбоку первого конкретного варианта воплощения узла подъемника, соответствующего настоящему изобретению.
На фиг. 6 изображен вид сбоку второго конкретного варианта воплощения узла подъемника, соответствующего настоящему изобретению, который приспособлен для работы конкретно в условиях мелководья.
На фиг. 7 изображен вид в плане варианта узла подъемника, показанного на фиг. 6.
На фиг. 8 изображен вид сбоку, аналогичный фиг. 5, третьего конкретного варианта воплощения узла подъемника, соответствующего настоящему изобретению.
Подробное описание предпочтительных конкретных вариантов исполнения изобретения.
Известные узлы подъемников, изображенных на фиг. 1-4, рассмотрены выше в разделе "Известный уровень техники"; на фиг. 5-8 изображены три конкретных варианта воплощения настоящего изобретения. Обратимся к фиг. 5, где показано, что трубопровод 10, покоящийся на морском дне 11, соединен в манифольде 12 подводного трубопровода с узлом подъемника 30. Узел подъемника 30 включает в себя протяженную трубу 31 для перекачивания текучей среды, имеющую первый конец 32, соединенный с манифольдом 12, и второй конец 33, соединенный через посредство структурного вертлюга 34, такого, как поворотная башенка, и вертлюга 35 текучей среды с трубопроводом 36 на плавающем судне 37. Структурный вертлюг 34 и вертлюг 35 текучей среды позволяют судну поворачиваться по ветру, ограничивая в то же время кручения в узле подъемника.
Для простоты, на фиг. 5 показана только одна труба 31 для перекачивания текучей среды, но можно объединить в пучок и множество труб 31 в единственном узле подъемника 30. Поскольку по трубе или трубам для перекачивания текучей среды обычно будут перекачивать текучие среды различной плотности, чистая плавучесть узла подъемника будет изменяться. Чтобы противодействовать такому изменению чистой плавучести, некоторые из дополнительных труб в пучке (не показаны) могут играть роль труб регулирования плавучести. Когда требуется повышенная чистая плавучесть, текучую среду внутри труб регулирования плавучести можно заменять текучей средой меньшей плотности, приводя в действие органы регулирования (не показаны) на судне. Когда требуется пониженная чистая плавучесть, можно вводить в трубы регулирования плавучести более тяжелую текучую среду.
Труба 31 выполнена в спиральной конфигурации с продольной осью (не показана), которая проходит от первого конца 32 до второго конца 33.
Узел подъемника 30 также включает в себя по меньшей мере один гибкий элемент 38, работающий на растяжение. На фиг. 5 показаны четыре таких элемента, работающих на растяжение, расположенных через интервалы 90o вокруг спиральной трубы. Каждый элемент 38, работающий на растяжение, простирается по линии, в основном параллельной продольной оси, и контактирует с каждым витком спиральной трубы 31 в точках 39. Элементы 38, работающие на растяжение, предпочтительно являются упругими тросами, которые могут быть выполнены из любого подходящего материала, такого, как каучук, синтетическое волокно или стальная проволока, в зависимости от упругости, требуемой для того, чтобы приспособиться к движению судна 37. Тросы прикреплены к манифольду 12 подводного трубопровода на первом конце 32 трубы 31, к поворотной башенке 34 - на втором конце 33 трубы 31, и, предпочтительно, к каждой промежуточной точке контакта 39 соответствующего троса со спиралью трубы 31. Вместо применения труб регулирования плавучести, упомянутых выше, узел подъемника может включать в себя плавучие модули (не показаны), прикрепленные к трубе 31, например, в каждой точке контакта 39 элемента 38, работающего на растяжение, со спиральной трубой 31, чтобы придать узлу подъемника почти нейтральную плавучесть.
Для обеспечения стоянки в глубоком месте, скажем, при глубине свыше 300 метров, элементы 38, работающие на растяжение, в узле подъемника могут также служить для постановки на якорь судна 37, поскольку горизонтальный уход судна от точки, находящейся непосредственно над манифольдом 12 подводного трубопровода, должен растягивать узел подъемника, увеличивая напряжение в элементах, работающих на растяжение, и они проявляют тенденцию к оттягиванию структурного вертлюга 34 судна в положение, находящееся по вертикали над манифольдом 12. Таким образом, как показано на фиг. 5, отдельные якоря и якорные цепи не понадобятся, за счет чего исключаются издержки на отдельную якорную систему, а также снимается обычная проблема запутывания трубы обычного подъемника в якорных цепях.
На фиг. 6 и 7 изображен второй конкретный вариант воплощения узла подъемника согласно изобретению, причем на фиг. 6 показан вид сбоку, а на фиг. 7 - соответствующий вид в плане. На этих чертежах показано, что судно 40 зафиксировано на мелководье швартовыми 41, идущими от структурного фиксирующего вертлюга 42 в подводной части судна к подпорным сваям 43, вбитым в морское дно 11.
Узел подъемника 44 содержит трубу 45 для перекачивания текучей среды (см. фиг. 7), выполненную в плоской, циклически волнистой конфигурации, такой как синусоида, имеющую первый конец 46, соединенный с манифольдом 12 подводного трубопровода на морском дне, и второй конец 47, соединенный посредством фиксирующего вертлюга 42 и вертлюга 46 текучей среды с трубопроводом 49 судна. Узел подъемника 44 дополнительно содержит по меньшей мере один, а предпочтительно - два или более гибких элементов, работающих на растяжение, таких, как растянутые упругие тросы 50 (см. фиг. 7). Тросы 50 соединены с манифольдом 12 подводного трубопровода на первом конце 46 трубы 45 для перекачивания текучей среды и со структурным вертлюгом 42 на втором конце 47 трубы 45. Предпочтительно, тросы 50 также прикреплены к трубе 45 в промежуточных точках 51, в которых каждый трос контактирует с трубой 45 по меньшей мере один раз в каждом цикле волнистости.
Как и в предыдущем конкретном варианте воплощения, можно крепить плавучие модули 52 в разнесенных точках на трубе 45 для перекачивания текучей среды, в этом случае - чтобы регулировать вертикальные прогибы узла подъемника 44. Как и в предыдущем конкретном варианте воплощения, труба для перекачивания текучей среды может включать в себя множество труб.
На фиг. 8 изображен третий конкретный вариант воплощения узла подъемника 53, соответствующего изобретению. Этот вариант аналогичен первому варианту, показанному на фиг. 5, в том, что узел подъемника 53 содержит спиральную трубу 54 для перекачивания текучей среды, имеющую первый конец 55, соединенный с манифольдом 12 подводного трубопровода на морском дне, и второй конец 56, соединенный посредством структурного вертлюга 57 в подводной части плавающего судна 58 и вертлюга 59 текучей среды с трубопроводом 60 судна. Однако в этом случае спиральная труба 54 поддерживается по меньшей мере одним гибким элементом, работающим на растяжение, таким, как упругий трос 61, простирающийся по линии, по существу совпадающей с продольной осью спиральной трубы. Упругий трос 61 поддерживается в своем центральном положении внутри спирали трубы 54 множеством распорок 62, простирающихся в радиальном направлении от разнесенных в продольном направлении точек 63 вдоль троса 61 до соответствующих точек 64, разнесенных в продольном направлении на некоторые интервалы вдоль трубы 54.
Хотя описано несколько конкретных вариантов воплощения изобретения, возможны различные модификации без выхода за объем притязаний, определяемый нижеследующей формулой изобретения.

Claims (16)

1. Узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно, содержащий по меньшей мере одну протяженную трубу для перекачивания текучей среды, имеющую первый конец, приспособленный для размещения в непосредственной близости от морского дна, и второй конец, приспособленный к размещению в непосредственной близости от поверхности моря, отличающийся тем, что труба для перекачивания текучей среды выполнена в спиральной конфигурации плоской или плоской циклически волнообразной конфигурации вокруг продольной оси, проходящей от первого конца до второго конца, и имеется по меньшей мере один гибкий элемент, работающий на растяжение, прикрепленный к трубе для перекачивания текучей среды по меньшей мере в двух точках, разнесенных вдоль линии, проходящей, в основном, параллельно продольной оси.
2. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере две разнесенные точки соединения гибкого элемента являются первым и вторым концами трубы для перекачивания текучей среды.
3. Узел подъемника по п.2, отличающийся тем, что гибкий элемент прикреплен к трубе для перекачивания текучей среды в дополнительных, разнесенных в продольном направлении точках между первым и вторым концами этой трубы.
4. Узел подъемника по п.3, отличающийся тем, что труба для перекачивания текучей среды выполнена в плоской циклически волнообразной конфигурации, а гибкий элемент прикреплен к этой трубе по меньшей мере в одной точке в каждом цикле волнистости.
5. Узел подъемника по п.3, отличающийся тем, что по меньшей мере один гибкий элемент содержит множество по существу параллельных элементов, отстоящих друг от друга.
6. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что труба для перекачивания текучей среды выполнена в спиральной конфигурации, а по меньшей мере один гибкий элемент содержит множество элементов, работающих на растяжение, которые совпадают с разнесенными по окружности элементами цилиндрической оболочки.
7. Узел подъемника по п.6, отличающийся тем, что гибкий элемент прикреплен к трубе для перекачивания текучей среды в отстоящих друг от друга точках в промежутке между первым и вторым концами этой трубы.
8. Узел подъемника по п.7, отличающийся тем, что каждый гибкий элемент прикреплен к трубе для перекачивания текучей среды на пересечениях линии соответствующего элемента цилиндрической оболочки с этой трубой.
9. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что труба для перекачивания текучей среды выполнена в спиральной конфигурации, а по меньшей мере один гибкий элемент проходит вдоль линии, которая, в основном, совпадает с продольной осью, и имеются распорки, проходящие в радиальном направлении от гибкого элемента к трубе, разнесенные в продольном направлении вдоль гибкого элемента.
10. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что каждый гибкий элемент способен упруго растягиваться, обеспечивая значительное продольное удлинение узла подъемника при увеличении растягивающих усилий, приложенных между первым и вторым концами трубы для перекачивания текучей среды.
11. Узел подъемника по п.10, отличающийся тем, что каждый гибкий элемент выполнен в виде троса из каучука, или троса из синтетических волокон, или троса из стальной проволоки.
12. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что каждая труба для перекачивания текучей трубы является металлической трубой.
13. Узел подъемника по п.12, отличающийся тем, что металлическая труба является трубой из углеродистой стали.
14. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна труба для перекачивания текучей среды содержит множество труб.
15. Узел подъемника по п.14, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из труб для перекачивания текучей среды содержит трубу регулирования плавучести.
16. Узел подъемника по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит множество модулей плавучести, прикрепленных к трубе для перекачивания текучей среды и разнесенных вдоль трубы для перекачивания текучей среды.
RU96118490A 1994-02-18 1995-02-13 Узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно RU2147334C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/198,922 US5553976A (en) 1994-02-18 1994-02-18 Fluid riser between seabed and floating vessel
US08/198,922 1994-02-18
US08/198.922 1994-02-18
PCT/US1995/001766 WO1995022678A1 (en) 1994-02-18 1995-02-13 Fluid riser between seabed and floating vessel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96118490A RU96118490A (ru) 1998-10-27
RU2147334C1 true RU2147334C1 (ru) 2000-04-10

Family

ID=22735459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96118490A RU2147334C1 (ru) 1994-02-18 1995-02-13 Узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5553976A (ru)
AU (1) AU1916695A (ru)
CA (1) CA2182891A1 (ru)
GB (1) GB2301608B (ru)
NO (1) NO310690B1 (ru)
PH (1) PH30638A (ru)
RU (1) RU2147334C1 (ru)
WO (1) WO1995022678A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10119371B2 (en) 2014-06-18 2018-11-06 Statoil Petroleum As Flexible line installation and removal

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5706897A (en) * 1995-11-29 1998-01-13 Deep Oil Technology, Incorporated Drilling, production, test, and oil storage caisson
GB2337068B (en) * 1995-11-29 2000-03-15 Deep Oil Technology Inc Drilling, production, test, and oil storage caissons
US5697447A (en) * 1996-02-16 1997-12-16 Petroleum Geo-Services As Flexible risers with stabilizing frame
US5730188A (en) * 1996-10-11 1998-03-24 Wellstream, Inc. Flexible conduit
US6230809B1 (en) 1997-01-16 2001-05-15 Jens Korsgaard Method and apparatus for producing and shipping hydrocarbons offshore
BR9800843A (pt) * 1998-03-06 2000-04-18 Petroleo Brasileiro Sa Bolina ad hoc para sistemas de produção de petróleo tipo fpso
US6619887B1 (en) * 2000-11-21 2003-09-16 Albin A. Szewczyk Method and apparatus for reducing drag and suppressing vortex-induced vibration
US7104329B2 (en) * 2002-04-26 2006-09-12 Bp Corporation North America Inc. Marine bottomed tensioned riser and method
US20040163817A1 (en) * 2002-08-07 2004-08-26 Deepwater Technologies, Inc. Offshore well production riser
US20040026083A1 (en) * 2002-08-07 2004-02-12 Horton Edward E. Production riser with pre-formed curves for accommodating vessel motion
US20040244985A1 (en) * 2002-08-07 2004-12-09 Deepwater Technologies, Inc. Production riser with pre-formed curves for accommodating vessel motion
US20040026081A1 (en) * 2002-08-07 2004-02-12 Horton Edward E. System for accommodating motion of a floating body
DK1611385T3 (da) 2003-03-18 2008-04-28 Heliswirl Technologies Ltd Rör og rörföring til flerfaseströmning
GB0306179D0 (en) * 2003-03-18 2003-04-23 Imp College Innovations Ltd Piping
NO318188B1 (no) * 2003-06-02 2005-02-14 Aker Riser Systems As Anordning ved stigeror
FR2857690B1 (fr) * 2003-07-15 2005-08-26 Inst Francais Du Petrole Systeme de forage en mer comprenant une colonne montante haute pression
US8029749B2 (en) * 2004-09-21 2011-10-04 Technip France S.A.S. Cracking furnace
GB0420971D0 (en) * 2004-09-21 2004-10-20 Imp College Innovations Ltd Piping
US7749462B2 (en) * 2004-09-21 2010-07-06 Technip France S.A.S. Piping
BRPI0516127B1 (pt) * 2004-10-11 2017-02-21 Acergy France Sa instalação submarina e método de instalação de um cabo de conexão de um tubo ascendente marinho a uma bóia
JP5009802B2 (ja) * 2004-10-15 2012-08-22 エクソンモービル アップストリーム リサーチ カンパニー 極低温流体海中移送システム
WO2007034142A1 (en) * 2005-09-19 2007-03-29 Bp Exploration Operating Company Limited Device for controlling slugging
US7793723B2 (en) * 2006-01-19 2010-09-14 Single Buoy Moorings, Inc. Submerged loading system
NO20064900L (no) * 2006-10-26 2008-04-28 Sevan Marine Asa Forankringssystem for en lastestasjon
GB2448309B (en) * 2007-04-02 2009-05-06 Subsea Infrastructure Ltd Improvements relating to effluent discharge
US7857059B2 (en) * 2007-04-27 2010-12-28 Chevron U.S.A. Inc. Apparatus for mitigating slugging in flowline systems
US20090078425A1 (en) * 2007-09-25 2009-03-26 Seahorse Equipment Corp Flexible hang-off arrangement for a catenary riser
GB0817219D0 (en) 2008-09-19 2008-10-29 Heliswirl Petrochemicals Ltd Cracking furnace
EP2253796A1 (en) * 2009-05-20 2010-11-24 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method of protecting a flexible riser and an apparatus therefor
JP5638486B2 (ja) * 2011-08-09 2014-12-10 三井海洋開発株式会社 気泡リフトシステム、及び、気泡リフト方法
US11540057B2 (en) 2011-12-23 2022-12-27 Shenzhen Shokz Co., Ltd. Bone conduction speaker and compound vibration device thereof
WO2014070295A1 (en) * 2012-10-30 2014-05-08 Exxonmobil Upstream Research Company System for obstacle avoidance during hydrocarbon operations
JP5403473B1 (ja) * 2013-03-28 2014-01-29 坂本 美穂 海底資源リフト装置
CN103587955A (zh) * 2013-11-22 2014-02-19 裘尧云 深水采矿环形管道提升输送装置
WO2015112134A1 (en) * 2014-01-22 2015-07-30 Halliburton Energy Services, Inc. Deployment of high-pressure iron from marine vessel to offshore rig
JP6630876B2 (ja) * 2015-03-07 2020-01-15 小平アソシエイツ株式会社 海底資源揚収装置
US10544630B1 (en) * 2018-12-12 2020-01-28 Chevron U.S.A. Inc. Systems and methods for slug mitigation
CN110758644A (zh) * 2019-08-16 2020-02-07 招商局海洋装备研究院有限公司 螺旋缠绕定位及定形的矿石混输软管系统

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US785263A (en) * 1903-06-04 1905-03-21 Allan G Macdonell Mining-dredge.
US3199553A (en) * 1959-11-19 1965-08-10 Parker Hannifin Corp Ship to ship refueling device
US3339512A (en) * 1966-06-17 1967-09-05 Siegel Gilbert Multiple storage and redistribution facility
US3817325A (en) * 1971-10-27 1974-06-18 Texaco Inc Laterally reinforced subterranean conduit for deep waters
US4067202A (en) * 1976-04-30 1978-01-10 Phillips Petroleum Company Single point mooring buoy and transfer facility
NO141840C (no) * 1977-11-30 1980-05-21 Akers Mek Verksted As Stigeroersanordning.
FR2470845A1 (fr) * 1979-11-30 1981-06-12 Inst Francais Du Petrole Colonne montante reliee par un pied articule et des conduits helicoidaux a une installation immergee, pour la production d'hydrocarbures en mer
US4456073A (en) * 1982-08-24 1984-06-26 Exxon Production Research Co. Flexible connection apparatus

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10119371B2 (en) 2014-06-18 2018-11-06 Statoil Petroleum As Flexible line installation and removal
RU2672362C2 (ru) * 2014-06-18 2018-11-14 Статойл Петролеум Ас Монтаж и демонтаж гибкой линии

Also Published As

Publication number Publication date
NO963364D0 (no) 1996-08-13
GB9617066D0 (en) 1996-09-25
US5553976A (en) 1996-09-10
CA2182891A1 (en) 1995-08-24
NO963364L (no) 1996-08-13
AU1916695A (en) 1995-09-04
WO1995022678A1 (en) 1995-08-24
PH30638A (en) 1997-09-16
GB2301608B (en) 1997-08-20
NO310690B1 (no) 2001-08-13
GB2301608A (en) 1996-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2147334C1 (ru) Узел подъемника для перекачивания текучего содержимого со дна моря на плавающее судно
US6595725B1 (en) Tethered buoyant support for risers to a floating production vessel
RU2198815C2 (ru) Система для добычи углеводородов
US7677837B2 (en) Device for transferring fluid between two floating supports
US20050063788A1 (en) Riser and method of installing same
US8562256B2 (en) Floating system connected to an underwater line structure and methods of use
ES2254739T3 (es) Tubo ascendente para la conexion entre un buque y un punto en el fondo marino.
RU2139219C1 (ru) Морская система для перемещения текучей среды (варианты)
RU96118490A (ru) Подъемник для перекачивания текучей среды с морского дна на плавающее судно
US9074428B2 (en) Connector for steel catenary riser to flexible line without stress-joint or flex-joint
EP1064192B1 (en) Mooring construction
US7975769B2 (en) Field development with centralised power generation unit
US20020060077A1 (en) Hybrid riser or pipe for fluid transfer
NO319907B1 (no) Stressavlastningsskjot for bruk ved ror i flytende systemer
US20040028477A1 (en) Shallow water riser support
WO2003031765A1 (en) A riser and method of installing same
US20030091396A1 (en) Device for transferring a fluid between at least two floating supports
AU2009272589B2 (en) Underwater hydrocarbon transport apparatus
WO2004033848A1 (en) A riser and method of installing same
US7001234B2 (en) Marine riser system
GB2123778A (en) Anchoring assembly
JPS61155506A (ja) 一点係留装置
WO2001096771A1 (en) Method for providing a pipeline connection between two spaced-apart points at sea, and a transport arrangement comprising a pipeline connection between two points at sea
EP0134313A1 (en) A mooring system
KR102477560B1 (ko) 복합 해양구조물