RU2702470C1 - Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе - Google Patents

Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе Download PDF

Info

Publication number
RU2702470C1
RU2702470C1 RU2019105625A RU2019105625A RU2702470C1 RU 2702470 C1 RU2702470 C1 RU 2702470C1 RU 2019105625 A RU2019105625 A RU 2019105625A RU 2019105625 A RU2019105625 A RU 2019105625A RU 2702470 C1 RU2702470 C1 RU 2702470C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
buoyancy
tension
minerals
raft
Prior art date
Application number
RU2019105625A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Жигалов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority to RU2019105625A priority Critical patent/RU2702470C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702470C1 publication Critical patent/RU2702470C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B21/00Tying-up; Shifting, towing, or pushing equipment; Anchoring
    • B63B21/50Anchoring arrangements or methods for special vessels, e.g. for floating drilling platforms or dredgers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C50/00Obtaining minerals from underwater, not otherwise provided for

Abstract

Изобретение относится к области подводной добычи полезных ископаемых. Предложен способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе, включающий спуск поддерживаемого тросом с надводного плавсредства подводного перемещаемого вдоль морского дна модуля с отделяемым контейнером для сбора полезных ископаемых, снабженного устройством изменения его плавучести, и размещение их в рабочее положение путем балластировки конструкции, погрузку полезных ископаемых в контейнер, отделение контейнера от подводного модуля после его наполнения и подъем на сопровождаемое плавсредство путем изменения плавучести контейнера с последующей разгрузкой добытых полезных ископаемых, причем подводный модуль выполняют с переменной плавучестью в виде плота, состоящего из полых труб, и снабжают натяжными опорами в виде балластного груза, при этом плот размещают так, чтобы при эксплуатационном рабочем положении опоры не касались дна, осуществляя контроль натяжения опор с помощью датчиков определения натяжения, которыми снабжают натяжные опоры, и в случае изменения внешних условий и давления на плот контейнера с полезными ископаемыми осуществляют регулировку их натяжения с изменением плавучести, причем перемещение плота на другое место осуществляют, изменяя его плавучесть и используя поддерживающий трос, связывающий его с надводным плавсредством, и бортовой привод, размещенный на плавсредстве. Технический результат заключается в снижении трудоемкости и энергозатрат при добыче полезных ископаемых. 1 ил.

Description

Изобретение относится к освоению подводных месторождений полезных ископаемых, преимущественно жидких и газообразных, с помощью комплекса технологического оборудования, часть которого размещают на дне, для обеспечения проведения, например, нефтегазопромысловых работ на глубоководном шельфе открытого моря. Изобретение может быть применено при разработке способов освоения природных ресурсов Мирового океана.
Для избежания воздействия на комплекс для добычи полезных ископаемых ледовых, штормовых и прочих нагрузок, снижения объема работ на строительство фундаментов и опорных конструкций, сокращения сроков возведения, повышения мобильности, применяют метод освоения месторождений при расположении части оборудования на дне. Для перемещения добытых ископаемых, извлекаемых из подводного месторождения, особенно в ледовых условиях арктических морей, используют транспортные системы.
Задачей настоящего изобретения является организация доставки добытых ископаемых, извлекаемых из глубоководного месторождения, при снижении стоимости капитальных и эксплуатационных затрат на обустройство морских глубоководных нефтегазовых месторождений.
Известен способ глубоководного производства промысловых работ (патент US 8794710, публ. 05.08.2014). Способ осуществляют с помощью производственного комплекса, выполненного с подводной и надводной частями. Подводная часть включает оборудование для добычи полезных ископаемых, стационарный подводный модуль для временного хранения добытых полезных ископаемых, которые собирают в контейнеры для транспортировки их со дна на поверхность моря. Кроме того, подводный модуль включает средства обеспечения плавучести контейнерам. Надводная часть включает сопровождаемое модуль и связанное с ним плавсредство. Способ включает установку на требуемой глубине стационарного подводного модуля, связанного с надводным плавсредством, добычу и сбор в контейнеры подводного модуля добытых полезных ископаемых, отделение контейнеров от подводного модуля и подъем их на поверхность, на сопровождаемое платформу плавсредство, с последующей разгрузкой добытых полезных ископаемых. Подъем контейнеров с добытыми полезными ископаемыми осуществляют устройством изменения его плавучести путем придания контейнерам движущей силы - плавучести. Устройство изменения плавучести представляет собой объем, связанный с контейнером и заполненный средой (льдом, жидкостью или другим телом), плотность которой меньше плотности морской воды. Текучая среда подается с плавсредства через линии связи его с подводным модулем. При использовании льда замораживают воду после заполнения объема. За счет использования этого объема контейнеры могут свободно всплыть на поверхность, либо быть доставлены на поверхность с помощью троса или другого средства, если этого объема недостаточно для свободного всплытия.
Недостатком этого способа является большая стоимость затрат на возведение сооружений и выполнение промысловых работ, сложность эксплуатации, трудоемкость и большие энергозатраты. Кроме того, по завершению разработки месторождения утилизация стационарного модуля (тем более в подводном исполнении) представляет собой определенные трудности и затраты на его демонтаж могут оказаться весьма высокими.
Известен другой способ производства промысловых работ с помощью производственного комплекса, включающего надводную часть - судно и мобильную подводную часть - самоходный подводный модуль для сбора полезных ископаемых, с автономным приводом, связанным с судном кабелями управления (Кронин Д. Подводные минеральные месторождения, М. Мир, 1983, с. 348-353). Самоходный модуль поддерживается тросами с судна и снабжен съемным контейнером-сборником с подъемным устройством для регулировки плавучести, оборудованным источником наполнения газом. Способ включает спуск контейнера-сборника на подводный модуль, управляемый с судна, сбор полезных ископаемых путем драгирования дна и погрузки их с помощью транспортера в контейнер-сборник, после наполнения которого по сигналу датчика груза на контейнере-сборнике останавливают модуль и снимают с него контейнер-сборник, затем надувают подъемное устройство газом для создания подъемной силы, поднимают с помощью этого устройства контейнер-сборник с полезными ископаемыми на поверхность, на судно, осуществляют разгрузку контейнера и опускают его обратно к модулю на морское дно для его нового наполнения.
Недостаток такого способа связан с тем, что при наличии рыхлого, мягкого грунта большие давления движущегося по дну модуля с добытыми полезными ископаемыми, особенно по неровной и загроможденной поверхности, потребует повышенной мощности для преодоления сопротивления движению, а изломы поверхности дна могут оказаться непреодолимыми для него. Кроме того, при добыче на больших глубинах (тысячи метров) вес поддерживающих тросов и кабелей управления с судна оказывается настолько большим, что становится трудным и даже проблематичным обеспечение их прочности, особенно в условиях волнения на поверхности океана, когда судно-носитель имеет вертикальные перемещения, что создает дополнительную динамическую нагрузку на них, повышая опасность разрыва тросов и кабелей.
В качестве ближайшего аналога выбран способ производства промысловых работ с помощью производственного комплекса, включающего надводную (судно) и мобильную подводную (самоходный подводный модуль для сбора полезных ископаемых с автономным приводом, управляемым по кабельным линиям связи с судна в виде самоходного шасси) части (патент RU 2053366, публик. 27.01.1996), который частично устраняет недостатки предыдущего аналога. Самоходный модуль поддерживается тросами с судна и снабжен съемным контейнером-сборником с подъемным устройством для регулировки плавучести, оборудованным источником наполнения его воздухом или газом и емкостью нулевой плавучести. Способ включает спуск контейнера-сборника за счет наполнения емкостей нулевой плавучести балластом на подводный модуль, управляемый с судна, сбор полезных ископаемых путем драгирования дна и погрузки их с помощью транспортера в контейнер-сборник. В отличие от предыдущего аналога в процессе движения подводного модуля по дну океана и наполнения контейнера-сборника осуществляют регулировку давления на грунт океана массой модуля путем наддува подъемного устройства контейнера-сборника, что позволяет существенно уменьшить сопротивление движению подводного модуля со стороны неровного и рыхлого грунта дна и преодолевать всякого рода изломы и неровности дна, что по сравнению с предыдущим аналогом приведет к снижению энергозатрат, потребляемых комплексом для работы. После наполнения контейнера по сигналу датчика груза на контейнере-сборнике останавливают модуль и додувают подъемное устройство воздухом или газом для создания подъемной силы, поднимают с помощью этого устройства контейнер-сборник с полезными ископаемыми на поверхность, на судно. В процессе подъема объем газа в подъемном устройстве расширяется и стравливается через обратный клапан сливного трубопровода контейнера-сборника. После поднятия осуществляют разгрузку контейнера, заполняют балластом емкость с нулевой плавучестью и опускают его обратно к модулю на морское дно для его нового наполнения.
Следует отметить, что способ, выбранный в качестве ближайшего аналога, не до конца решает проблему, связанную с большим давлением движущегося по дну модуля с добытыми полезными ископаемыми, особенно по неровной и загроможденной поверхности, т.к. меры принятые для регулировки давления недостаточны.
Технический результат заявляемого способа заключается в уменьшение трудоемкости и энергозатрат при добыче полезных ископаемых на больших глубинах.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе производства промысловых работ на глубоководном шельфе, включающем спуск поддерживаемого тросом с надводного плавсредства подводного перемещаемого вдоль морского дна модуля с отделяемым контейнером для сбора полезных ископаемых, снабженного устройством изменения его плавучести и размещение их в рабочее положение путем балластировки конструкции, погрузку полезных ископаемых в контейнер, отделение контейнера от подводного модуля после его наполнения и подъем на сопровождаемое плавсредство путем изменения плавучести контейнера с последующей разгрузкой добытых полезных ископаемых, новым является то, что подводный модуль выполняют с переменной плавучестью в виде плота, состоящего из полых труб и снабжают натяжными опорами с балластным грузом, при этом плот размещают так, чтобы при эксплуатационном рабочем положение опоры не касались дна, осуществляя контроль натяжения опор с помощью датчиков определения натяжения, которыми снабжают натяжные опоры, и, в случае изменении внешних условий и давления на плот контейнера с полезными ископаемыми, осуществляют регулировку их натяжения с изменением плавучести, причем перемещение плота на другое место осуществляют, изменяя его плавучесть и используя поддерживающий трос, связывающий его с надводным плавсредством, и бортового привода, размещенного на плавсредстве.
Выполнение подводного модуля переменной плавучестью в виде плота, состоящего из полых труб и снабжение его натяжными опорами в виде балластного груза, при этом плот размещают так, чтобы при эксплуатационном рабочем положение опоры не касались дна, позволяет уменьшить массу системы управления плавучестью, давая возможность тем самым повысить полезную нагрузку, при этом конструктивно просто повысить маневренность при величине натяжения натяжных опор, соответствующего нулевому положению, что упрощает управление остаточной плавучестью, в том числе и в экстремальных условиях по параметрам окружающей воды.
Регулировка плавучести платформы и натяжения натяжных опор при ведении производственных процессов в случае изменения внешних условий, позволяет обеспечить устойчивость при различных неблагоприятных воздействиях.
Использование показаний датчиков определения натяжения, которыми снабжены натяжные опоры, позволяет оперативно определять в процессе работы параметры натяжения для проведения мероприятий, направленных на повышение устойчивости плота при изменяющихся внешних условиях и обстановки.
На фиг. приведена схема производственного комплекса для глубоководной добычи полезных ископаемых, где: 1 - плот; 2 - натяжные опоры; 3 - трос; 4 - транспортное судно.
Заявляемый способ может быть реализован с помощью производственного комплекса для проведения работ на глубоководном шельфе. Надводная часть включает транспортное судно. Подводная часть включает оборудование для добычи полезных ископаемых, плот с переменной плавучестью, который поддерживается тросом с надводным судном, и отделяемый контейнер для сбора и временного хранения добытых полезных ископаемых. Плот представляет собой облегченную конструкцию, собранную из полых труб и приспособленную для эксплуатации на сверхбольших глубинах. Плот в рабочем состоянии находится в толще воды, оснащен техническим оборудованием, назначение которого связано с выполняемыми производственными работами. Плот связан электрическими кабелями с надводным транспортным судном, которое в свою очередь снабжено приводом для приведения в движение троса. Плот снабжен натяжными опорами с балластным грузом. Натяжные опоры могут быть выполнены вертикальными и/или наклонными в виде многозвенных цепей, и/или канатов, и/или телескопических элементов, последние, например, так же, как в патенте RU 2581430 (публик. 20.04.2016). Балластные грузы не касаются грунта. Натяжные опоры снабжены датчиками для измерения силы натяжения, выполненными, например, по патенту на полезную модель RU 47517 (публик. 27.08.2005). Устройство управления плавучестью контейнеров может представлять собой объем, связанный с контейнером и заполненный средой, например, как в патенте US 8794710 (публ. 05.08.2014), или баллон с воздухом (патент US 4010560, публ.03.08.1977), баллон с газом (патент US 4336662, публик. 29.06.1982).
Способ эксплуатации производственного комплекса для проведения работ на глубоководном шельфе включает в себя следующие операции.
Осуществляют сборку плота 1 в конструкцию, снаряжают его контейнером, с устройством изменения плавучести, с натяжными опорами с балластным грузом 2.
Укомплектованный всем необходимым плот буксируется к заданной точке с помощью транспортного судна 4 и погружается с помощью бортового привода на требуемую глубину, поддерживаемый тросом 3.
Осуществляют позиционирование и установку в погруженном состоянии в рабочее положение, балластировки конструкции и последовательного натяжения натяжных опор. Натяжение и осадка плота могут регулироваться за счет балластировки при его установке и в процессе эксплуатации в зависимости от весовой нагрузки, внешних условий, сезона, уровня моря для оптимизации противодействия внешним нагрузкам.
Устройство управления плавучестью представляет собой набор конструктивных элементов, участвующих в создании определенной для разных режимов эксплуатации плавучести контейнера.. Отдельными модулями управления плавучести могут являться балластные водовытесняющие системы и водозаполняемые либо надувные эластичные элементы, участвующие в балластировке при установке плота. При эксплуатационном рабочем положение плота осуществляют контроль натяжения натяжных опор с помощью датчиков определения натяжения, которыми снабжают натяжные опоры, и, в случае изменении внешних условий, осуществляют регулировку их натяжения с изменением плавучести.
В процессе проведения работ при рабочем положении плота выполняют мероприятия, направленные на изменение плавучести в зависимости от показаний датчиков определения натяжения, которыми снабжены натяжные опоры.
После завершения работ осуществляют перемещение платформы на другое место.

Claims (1)

  1. Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе, включающий спуск поддерживаемого тросом с надводного плавсредства подводного перемещаемого вдоль морского дна модуля с отделяемым контейнером для сбора полезных ископаемых, снабженного устройством изменения его плавучести, и размещение их в рабочее положение путем балластировки конструкции, погрузку полезных ископаемых в контейнер, отделение контейнера от подводного модуля после его наполнения и подъем на сопровождаемое плавсредство путем изменения плавучести контейнера с последующей разгрузкой добытых полезных ископаемых, отличающийся тем, что подводный модуль выполняют с переменной плавучестью в виде плота, состоящего из полых труб, и снабжают натяжными опорами в виде балластного груза, при этом плот размещают так, чтобы при эксплуатационном рабочем положении опоры не касались дна, осуществляя контроль натяжения опор с помощью датчиков определения натяжения, которыми снабжают натяжные опоры, и в случае изменения внешних условий и давления на плот контейнера с полезными ископаемыми осуществляют регулировку их натяжения с изменением плавучести, причем перемещение плота на другое место осуществляют, изменяя его плавучесть и используя поддерживающий трос, связывающий его с надводным плавсредством, и бортовой привод, размещенный на плавсредстве.
RU2019105625A 2019-02-27 2019-02-27 Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе RU2702470C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105625A RU2702470C1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105625A RU2702470C1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702470C1 true RU2702470C1 (ru) 2019-10-08

Family

ID=68170717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105625A RU2702470C1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702470C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111645810A (zh) * 2020-06-16 2020-09-11 中国船舶科学研究中心 一种带有浮力调节搭载平台的多功能工作船及其作业方法
RU204261U1 (ru) * 2021-02-02 2021-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Движитель для мобильной платформы

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4010560A (en) * 1975-05-14 1977-03-08 Diggs Richard E Deep sea mining apparatus and method
DE4039473A1 (de) * 1990-12-11 1992-06-17 Gerhard Mahlkow Verfahren zum foerdern von gegenstaenden jeglicher art aus gewaessern
SU1714991A1 (ru) * 1990-03-29 1995-03-27 Проектно-конструкторское бюро электрогидравлики АН УССР Комплекс для добычи полезных ископаемых со дна океана
RU2053366C1 (ru) * 1993-04-14 1996-01-27 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Способ добычи железомарганцевых конкреций со дна океана и устройство для его осуществления
RU2426883C1 (ru) * 2010-03-17 2011-08-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Устройство для подводной разработки месторождений полезных ископаемых
US8794710B2 (en) * 2009-07-17 2014-08-05 Lockheed Martin Corporation Deep undersea mining system and mineral transport system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4010560A (en) * 1975-05-14 1977-03-08 Diggs Richard E Deep sea mining apparatus and method
SU1714991A1 (ru) * 1990-03-29 1995-03-27 Проектно-конструкторское бюро электрогидравлики АН УССР Комплекс для добычи полезных ископаемых со дна океана
DE4039473A1 (de) * 1990-12-11 1992-06-17 Gerhard Mahlkow Verfahren zum foerdern von gegenstaenden jeglicher art aus gewaessern
RU2053366C1 (ru) * 1993-04-14 1996-01-27 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Способ добычи железомарганцевых конкреций со дна океана и устройство для его осуществления
US8794710B2 (en) * 2009-07-17 2014-08-05 Lockheed Martin Corporation Deep undersea mining system and mineral transport system
RU2426883C1 (ru) * 2010-03-17 2011-08-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Устройство для подводной разработки месторождений полезных ископаемых

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111645810A (zh) * 2020-06-16 2020-09-11 中国船舶科学研究中心 一种带有浮力调节搭载平台的多功能工作船及其作业方法
CN111645810B (zh) * 2020-06-16 2021-05-28 中国船舶科学研究中心 一种带有浮力调节搭载平台的多功能工作船及其作业方法
RU204261U1 (ru) * 2021-02-02 2021-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Движитель для мобильной платформы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4559633B2 (ja) 作業船
US8992127B2 (en) Method and apparatus for subsea installations
US20090232605A1 (en) Method and assembly for installing oilfield equipment at the water bottom
CN104044712A (zh) 一种采用橡胶气囊进行沉船打捞的方法
CN105366005B (zh) 一种系泊锚腿的更换方法
RU2702470C1 (ru) Способ производства промысловых работ на глубоководном шельфе
CN102322062A (zh) 一种桶式防波堤基础桶体的搬运及安装工艺
RU2426883C1 (ru) Устройство для подводной разработки месторождений полезных ископаемых
CN114910978B (zh) 海上自主升沉式探杆贯入综合监测平台及其工作方法
EP2465764B1 (en) Spar hull load out method
CN212388514U (zh) 一种采用气囊助浮对钢架进行自浮下潜定位安装装置
US4798500A (en) Method of launching long pipelines
GB2435316A (en) Method and apparatus for offshore pipe installation
CN103215957A (zh) 大型物件水下施工方法及所使用的装置
CN115653002A (zh) 一种沉管的长距离水下运输方法
US11286026B2 (en) Subsea installation method and assembly
CN111809591A (zh) 一种采用气囊助浮对钢架进行自浮下潜定位安装装置及施工方法
US4786207A (en) Method of launching long pipelines and retrieving support means therefor
CN203174612U (zh) 大型物件水下施工装置
EP3196362B1 (en) Jack-up vessel and method for positioning the vessel on an underwater bottom
EP0064398A1 (en) Retrievable support system for launching of long pipelines
NL2018364B1 (en) Offshore support vessel
RU2396433C1 (ru) Горно-морской производственный комплекс и способ приведения его в рабочее и транспортируемое состояния
CA1196200A (en) Method of launching long pipelines and retrieving support means therefore
NO823483L (no) Fremgangsmaate ved sjoesetting av lange roerledninger