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 PDFInfo
- 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
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 59
- 238000007667 floating Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000005086 pumping Methods 0.000 title claims description 44
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 239000005060 rubber Substances 0.000 claims description 3
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 claims description 3
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 claims description 3
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 claims description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 1
- 230000002301 combined effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Images
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
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/22—Rods or pipes with helical structure
-
- 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
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/01—Risers
- E21B17/015—Non-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.
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)
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)
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)
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 |
-
1994
- 1994-02-18 US US08/198,922 patent/US5553976A/en not_active Expired - Fee Related
-
1995
- 1995-02-13 WO PCT/US1995/001766 patent/WO1995022678A1/en active Application Filing
- 1995-02-13 RU RU96118490A patent/RU2147334C1/ru active
- 1995-02-13 AU AU19166/95A patent/AU1916695A/en not_active Abandoned
- 1995-02-13 CA CA002182891A patent/CA2182891A1/en not_active Abandoned
- 1995-02-13 GB GB9617066A patent/GB2301608B/en not_active Expired - Fee Related
- 1995-02-17 PH PH49985A patent/PH30638A/en unknown
-
1996
- 1996-08-13 NO NO19963364A patent/NO310690B1/no unknown
Cited By (2)
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 |