RU2460096C2 - Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно - Google Patents

Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно Download PDF

Info

Publication number
RU2460096C2
RU2460096C2 RU2010126136/28A RU2010126136A RU2460096C2 RU 2460096 C2 RU2460096 C2 RU 2460096C2 RU 2010126136/28 A RU2010126136/28 A RU 2010126136/28A RU 2010126136 A RU2010126136 A RU 2010126136A RU 2460096 C2 RU2460096 C2 RU 2460096C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sea
sea floor
shelf
parts
deep
Prior art date
Application number
RU2010126136/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126136A (ru
Inventor
Виктор Федорович Овчинников (RU)
Виктор Федорович Овчинников
Иван Владимирович Ромшин (RU)
Иван Владимирович Ромшин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Лазурит"
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 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" filed Critical Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Лазурит"
Priority to RU2010126136/28A priority Critical patent/RU2460096C2/ru
Publication of RU2010126136A publication Critical patent/RU2010126136A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460096C2 publication Critical patent/RU2460096C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при осуществлении разведочных работ на морском шельфе. Заявлено устройство, предназначенное для обеспечения исследования структуры дна глубоководного морского шельфа в трехмерной 3-D модели методом укладки сейсмокос на морское дно. Устройство состоит из двух частей, корпус каждой части устройства выполнен в виде двух понтонов, соединяющихся между собой элементами по типу форменных. Объединение обоих частей устройства в единую систему происходит с помощью кабеля, устанавливаемого необитаемым подводным аппаратом. Устройство доставляется и устанавливается на рабочей точке с помощью многофункциональной подводной станции и удерживается в рабочем положении якорной системой. Сейсмокосы устройства укладываются на морское дно также с помощью многофункциональной подводной станции с использованием стабилизаторов, положение которых в конечной точке фиксируется с помощью якорей. Технический результат: повышение точности зондирующих работ. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области поисковых геологоразведочных работ, связанных с детальным анализом структур с целью получения контура месторождения, и оценке запасов обнаруженного месторождения углеводородов на морском шельфе.
Известны способы, обеспечивающие геофизическую разведку с использованием надводных судов, а также способ исследования морского шельфа методом буксировки сейсмокос подводным носителем, работающим в паре с ледокольным судном обеспечения (патент №2388022, заявка №2008136441 от 10.09.2008 г., G01N 1/38).
На сегодня не найден технически эффективный и экономически обоснованный способ ведения геологоразведочных исследований шельфа Арктических морей России, которые 9-10 месяцев в году закрыты сплошными паковыми льдами.
Целью данного изобретения является обеспечение круглогодичного исследования структуры дна глубоководного морского шельфа в трехмерной 3D модели, независимо от климатической и ледовой обстановки, методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием устройства, доставляемого в район исследования подводным носителем - многофункциональной подводной станцией (МПС).
Указанная цель достигается за счет того, что в исследуемом районе морского шельфа устанавливается устройство, на котором размещена антенна, состоящая из 6 сейсмокос:
- для обеспечения буксировки устройства на рабочую точку оно разделено на две части, каждая из которых закрепляется на МПС, размещаясь продольно с каждого борта;
- после достижения рабочей точки каждая из частей устройства устанавливается на морское дно с использованием якорной системы;
- соединение двух частей антенны в одну систему осуществляется с использованием необитаемых подводных аппаратов (НПА), размещенных на МПС;
- рабочее положение устройства обеспечивается за счет придания ему положительной плавучести;
- МПС, используя для ориентации подводную гидроакустическую навигационную систему, осуществляет постановку сейсмокос на морское дно с требуемой точностью;
- после этого МПС осуществляет маневры, обеспечивающие выполнение сейсмопрофилирования морского дна с использованием излучателя, буксируемого с расчетной скоростью;
- после завершения исследований сейсмокосы наматываются на лебедки устройства, которое в обратном порядке разделяется на две части;
- МПС позиционируется в положение, обеспечивающее последовательное закрепление и снятие с якорей обеих частей устройства;
- МПС переходит в другой район для продолжения обследования морского шельфа.
На фиг.1 показана конструктивная схема одной части устройства, корпус которого выполнен в виде двух понтонов 1 и 2, соединенных между собой форменной конструкцией. На каждой из частей устройства размещаются три лебедки 3 с сейсмокосами.
Каждое устройство из двух частей оборудуется:
- прочными корпусами 4, в которых размещаются оборудование и источники энергии;
- балластными цистернами 5, обеспечивающими изменение значения плавучести;
- устройствами, обеспечивающими буксировку, швартовку и постановку на якорь.
Якорное устройство (поз.6) обеспечивает рабочее положение устройства при придании ему расчетного значения положительной плавучести.
На фиг.2 показано исходное положение частей устройства на МПС, обеспечивающее их буксировку и постановку в рабочей точке. В данном положении части устройства закреплены с помощью захватов 7. Они имеют расчетное значение положительной плавучести, которое компенсируется балластной системой МПС.
На фиг.3 показана схема последовательной постановки обеих частей устройства.
При этом работа осуществляется в следующей последовательности:
- с помощью якорного устройства 6 отдаются якоря 8 первой части устройства;
- первой части устройства с помощью НПА придается расчетное значение положительной плавучести, обеспечивающее ее рабочее положение, за счет продувки определенного количества балластных цистерн;
- отдаются захваты 7, МПС отходит лагом, оставляя антенну в рабочем положении;
- МПС позиционируется в положении для установки второй части устройства и выполняются операции, аналогичные операциям при постановке первой части.
На фиг.4 показана схема приведения антенны в рабочее состояние:
- с помощью кабеля 9 обе части антенны соединяются в единую систему;
- МПС позиционируется в положение для постановки сейсмокос первой части антенны;
- с помощью НПА осуществляется заводка буксирных канатов 10 МПС на стабилизатор 11, к которому прикреплены концы сейсмокос;
- МПС, перемещаясь и позиционируясь по маяку-ответчику 12 гидроакустической навигационной системы, осуществляет одновременную постановку на дно трех сейсмокос первой части антенны;
- МПС выполняет операции по постановке трех сейсмокос второй части антенны;
- положение стабилизаторов 11 после постановки сейсмокос обеспечивается с помощью якорей, постановку и снятие которых осуществляют НПА, базирующиеся на МПС.
Исследования структуры дна глубоководного морского шельфа производится круглогодично независимо от ледовой обстановки и состояния моря.

Claims (2)

1. Устройство, предназначенное для обеспечения исследования структуры дна глубоководного морского шельфа в трехмерной 3-D модели методом укладки сейсмокос на морское дно, отличающееся тем,
что состоит из двух частей, корпус каждой части устройства выполнен в виде двух понтонов, соединяющихся между собой элементами по типу форменных, при этом объединение обеих частей устройства в единую систему происходит с помощью кабеля, устанавливаемого необитаемым подводным аппаратом.
2. Способ установки устройства по п.1 на морское дно, отличающийся тем, что устройство доставляется и устанавливается на рабочей точке с помощью многофункциональной подводной станции и удерживается в рабочем положении якорной системой, а сейсмокосы устройства укладываются на морское дно также с помощью многофункциональной подводной станции с использованием стабилизаторов, положение которых в конечной точке фиксируется с помощью якорей, устанавливаемых необитаемыми подводными аппаратами с многофункциональной подводной станции.
RU2010126136/28A 2010-06-25 2010-06-25 Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно RU2460096C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126136/28A RU2460096C2 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126136/28A RU2460096C2 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010126136A RU2010126136A (ru) 2011-12-27
RU2460096C2 true RU2460096C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=45782393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126136/28A RU2460096C2 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460096C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545092C2 (ru) * 2013-08-14 2015-03-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для укладки сейсмокос на морское дно для сейсмоакустического мониторинга
RU2640896C1 (ru) * 2016-11-09 2018-01-12 АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Автоматическое устройство для развертывания и свертывания донной антенны под водой и под ледовым покровом
RU2713494C1 (ru) * 2019-06-05 2020-02-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4942557A (en) * 1983-05-18 1990-07-17 Shell Oil Company Marine seismic system
RU2072534C1 (ru) * 1992-04-16 1997-01-27 Алексей Александрович Архипов Способ морской поляризационной сейсморазведки и устройство для его осуществления
RU32291U1 (ru) * 2003-05-07 2003-09-10 Государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" Модульный комплекс "Литораль" для инженерно-геологических исследований транзитных зон шельфа
RU34259U1 (ru) * 2003-06-24 2003-11-27 Государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" Система комплексной инженерно-геофизической разведки мелководных транзитных зон шельфа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4942557A (en) * 1983-05-18 1990-07-17 Shell Oil Company Marine seismic system
RU2072534C1 (ru) * 1992-04-16 1997-01-27 Алексей Александрович Архипов Способ морской поляризационной сейсморазведки и устройство для его осуществления
RU32291U1 (ru) * 2003-05-07 2003-09-10 Государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" Модульный комплекс "Литораль" для инженерно-геологических исследований транзитных зон шельфа
RU34259U1 (ru) * 2003-06-24 2003-11-27 Государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" Система комплексной инженерно-геофизической разведки мелководных транзитных зон шельфа

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545092C2 (ru) * 2013-08-14 2015-03-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для укладки сейсмокос на морское дно для сейсмоакустического мониторинга
RU2640896C1 (ru) * 2016-11-09 2018-01-12 АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Автоматическое устройство для развертывания и свертывания донной антенны под водой и под ледовым покровом
RU2713494C1 (ru) * 2019-06-05 2020-02-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010126136A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9383471B2 (en) Method and underwater node for seismic survey
CA2811492C (en) Marine seismic survey systems and methods using autonomously or remotely operated vehicles
US9081119B2 (en) Underseas seismic acquisition
US10254423B2 (en) Unmanned marine vessel for seismic sources
US9857485B2 (en) Methods and systems for marine survey acquisition
EP2947481B1 (en) Underwater/underground survey system and underwater/underground survey method
US9341730B2 (en) Steering submersible float for seismic sources and related methods
US10495621B2 (en) Apparatus and method for surveying
US20180259666A1 (en) Marine mixed-spread system and method for data acquisition
RU2485554C1 (ru) Способ проведения 3d подводно-подледной сейсмоакустической разведки с использованием подводного судна
US20140362661A1 (en) Unmanned vehicle-based seismic surveying
RU2008136441A (ru) Способ проведения подводно-подленой геофизической разведки и технологический комплекс для его осуществления
US8976626B2 (en) Seismic wave emitting device for marine seismic acquisition and method for implementation thereof
BR112017026637B1 (pt) Sistema para inspeção sísmica marinha, e, método para criação de uma inspeção sísmica marinha
RU2460096C2 (ru) Устройство для обеспечения сейсмопрофилирования глубоководного морского шельфа методом укладки сейсмокос на морское дно с использованием подводного носителя и способ установки данного устройства на морское дно
US9377550B2 (en) Source umbilical cable without functioning power cables
RU2595048C1 (ru) Научно-исследовательское ледокольное судно для проведения сейсморазведки по 3d технологии в арктических морях вне зависимости от ледовых условий
RU2545092C2 (ru) Устройство для укладки сейсмокос на морское дно для сейсмоакустического мониторинга
RU2515170C2 (ru) Подвижная подводная автономная сейсмогидроакустическая станция разведки углеводородов на акватории арктического шельфа
RU2549303C2 (ru) Научно-исследовательское ледокольное судно для сейсморазведки по 3d технологии в арктических морях
WO2020117064A1 (en) Data acquisition method and system
Khan et al. Cutting-edge marine seismic technologies—Some novel approaches to acquiring 3D seismic data in a complex marine environment
Berndt RV SONNE Fahrtbericht/Cruise Report SO227 TAIFLUX: Fluid and gas migration in the transition from a passive to an active continental margin off SW Taiwan, 02.04.-02.05. 2013, Kaohsiung-Kaohsiung (Taiwan)
CA2762185A1 (en) Areal marine seismic exploration method
RU2640896C1 (ru) Автоматическое устройство для развертывания и свертывания донной антенны под водой и под ледовым покровом

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190626