RU2737319C1 - Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей - Google Patents

Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей Download PDF

Info

Publication number
RU2737319C1
RU2737319C1 RU2020124230A RU2020124230A RU2737319C1 RU 2737319 C1 RU2737319 C1 RU 2737319C1 RU 2020124230 A RU2020124230 A RU 2020124230A RU 2020124230 A RU2020124230 A RU 2020124230A RU 2737319 C1 RU2737319 C1 RU 2737319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice
platform
drilling
construction
resistant
Prior art date
Application number
RU2020124230A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Стефанович Литвиненко
Владимир Леонидович Трушко
Михаил Владимирович Двойников
Original Assignee
Владимир Стефанович Литвиненко
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 Владимир Стефанович Литвиненко filed Critical Владимир Стефанович Литвиненко
Priority to RU2020124230A priority Critical patent/RU2737319C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737319C1 publication Critical patent/RU2737319C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к морским ледостойким платформам для поисково-оценочного и разведочного бурения скважин на мелководном шельфе арктических морей, а именно к сооружению с ледяного покрова армированных ледовых морских буровых платформ, выполненных в виде сплошной ледовой армированной конструкции, опирающейся на морское дно, и выступающих несущих опор, на которые устанавливается верхняя часть платформы для размещения технологического оборудования. Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей включает возведение многоопорного основания и несущих пространственных стержневых опор из буровых обсадных труб, устанавливаемых в скважины, и возведение модульной конструкции платформы, настила для размещения технологического бурового оборудования. В настиле выполняют технологические отверстия для доступа к открытым верхним концам буровых обсадных труб, в которые помещают хладагент с отрицательной температурой, происходит замораживание окружающей морской воды с образованием сплошной ледовой армированной конструкции, которая опирается на морское дно. Техническим результатом изобретения является сооружение ледостойкой буровой платформы с ледяного покрова на мелководном шельфе с высоким сопротивлением боковому давлению в условиях подвижных льдов. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к морским ледостойким платформам для поисково-оценочного и разведочного бурения скважин на мелководном шельфе арктических морей, а именно к сооружению с ледяного покрова армированных ледовых морских буровых платформ, выполненных в виде сплошной ледовой армированной конструкции, опирающейся на морское дно и выступающих несущих опор, на которые устанавливается верхняя часть платформы для размещения технологического оборудования.
Известен способ возведения искусственного острова на акватории (патент SU №980465, опубл. 26.02.1981), включающий образование ледяной конструкции из ледяных армированных и содержащих органические и неорганические включения блоков, в теле которых размещают трубопроводы и термосваи, выступающие за пределы нижних граней блоков путем поочередного монтажа каждого блока на дно акватории и примораживания каждого блока к предыдущему с анкерным креплением ледяной конструкции в дно акватории путем подачи хладагента в термосваи. Для защиты от воздействия окружающей среды устанавливают купол из армированного материала.
Недостатком способа является сложность изготовления ледяных блоков с использованием опалубки и необходимость их транспортировки и монтажа, а также высокая трудоемкость установки термосвай и системы трубопроводов для подачи хладагента.
Известен способ сооружения морской технологической платформы (патент РФ №2347866, опубл. 27.02.2009), включающий установку опорной плиты на поверхностном грунте моря, которую связывают с жестким грунтом с помощью цементируемых свай. На опорную плиту устанавливают несущую конструкцию с горизонтальной платформой, а на ней устанавливают полупогружной модуль с технологическим оборудованием. Несущую конструкцию выполняют в виде фермы, составленной из нескольких модулей, которые жестко связывают между собой, с опорной плитой и платформой с помощью быстроразъемных соединений и натяжных элементов с натяжными устройствами.
Недостатками способа являются сложность монтажа и материалоемкость конструкции, а также необходимость применения плавсредств для транспортировки элементов платформы и технологического оборудования. Слабая сопротивляемость платформы боковому давлению подвижных ледяных полей.
Известен способ сооружения морской буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей (патент №2704451, опубликован 28.10.2019 г.), принятый за прототип. На многоопорное основание и несущие конструкции пространственных стержневых опор, выполненных из обсадных буровых труб, устанавливают балочные или ферменные конструкции для размещения технологического оборудования. Скважины для установки буровых обсадных труб бурят мобильными буровыми установками с ледяного покрова, а платформа сооружается из отдельных модулей последовательными соединениями в единую конструкцию большой площади быстроразъемными шарнирными соединениями.
Недостатком способа является слабая сопротивляемость платформы боковому давлению при подвижках льда.
Техническим результатом изобретения является сооружение ледостойкой буровой платформы с ледяного покрова на мелководном шельфе с высоким сопротивлением боковому давлению в условиях подвижных льдов.
Технический результат достигается тем, что в настиле выполняют технологические отверстия для доступа к открытым верхним концам буровых обсадных труб, в которые помещают хладагент с отрицательной температурой, происходит замораживание окружающей морской воды с образованием сплошной ледовой армированной конструкции, которая опирается на морское дно. В качестве хладагента используют твердый диоксид углерода с частицами шарообразной формы и размерами, меньше внутреннего диаметра буровых обсадных труб. В процессе замораживания образуется газообразный диоксид углерода, который собирается в открытой верхней части буровых обсадных труб, а затем подается в установки для производства твердого диоксида углерода и преобразуется в твердую фазу для повторного использования.
Способ поясняется следующими чертежами:
фиг. 1 - морская буровая платформа с мобильной буровой установкой;
фиг. 2 - расположение стержневых опор, вид сверху, где:
1 - основание;
2 - пространственная стержневая опора;
3 - опорные площадки;
4 - балочные или фирменные конструкции;
5 - настил;
6 - мобильная буровая установка;
7 - опорные плиты;
8 - быстроразъемные соединения;
9 - технологическое отверстие;
10 - скважина;
11 - обсадная труба;
12 - поперечный элемент жесткости;
13 - ледяной покров;
14 - донные отложения;
15 - твердые породы;
16 - площадка;
17 - быстроразъемные шарнирные соединения;
18 - технологические отверстия для хладагента
19 - хладагент
20 - сплошная армированная ледовая конструкция.
Способ осуществляется следующим образов. Опорное основание 1 выполняют из обсадных буровых труб, жестко связанных с породами цементированием или анкерным закреплением. При необходимости на обсадные трубы устанавливаются опорные плиты 7. Основание 1 соединяют с пространственными стержневыми опорами 2 с помощью быстроразъемных соединений 8. На верхних частях опор оборудуют опорные площадки 3, на которые затем устанавливают балочные или ферменные конструкции 4, которые затем накрываются настилом 5. На настил 5 устанавливается мобильная буровая установка 6 и выполняется технологическое отверстие 9 для бурения поисково-оценочных или разведочных скважин 10. Каждую пространственную стержневую опору 2 (фиг. 2) выполняют четырехгранной, с ребрами из обсадных труб 11, диаметр и толщина которых выбираются по условию обеспечения необходимой несущей способности. Дополнительно могут быть установлены поперечные элементы жесткости 12.
На ледяном покрове 13 (фиг. 1) необходимой толщины, определяемом расчетом, размещают мобильные установки 6 и бурят скважины, через донные отложения 14 в твердые породы 15 на необходимую глубину по условию прочности закладки труб основания 1. Жестко закрепляют в твердых породах трубы многоопорного основания 1 и при необходимости устанавливают опорные плиты 7. К основанию 1 с помощью быстроразъемных соединений 8 крепят пространственные стержневые опоры 2, на которых устанавливают опорные площадки 3 и монтируют балочные или ферменные конструкции 4. Затем возводят настил 5 и устанавливают мобильную буровую установку 6. Расстояние от балочных или ферменных конструкций 4 до ледяного покрова 13 определяют высотой приливных волн и технологией ведения буровых работ.
Каждую пространственную стержневую опору 2 выполняют (фиг. 2) четырехгранной в плане из обсадных труб 11, установленных вертикально или наклонно с усилением поперечными элементами жесткости 12.
Морская буровая платформа может сооружаться в виде отдельных модулей с площадками 16 от 6×6 до 12×12 м последующим соединением между собой в общую конструкцию большой площади с помощью быстроразъемных шарнирных соединений 17.
В настиле 5 (фиг. 1) выполняют технологические отверстия 18 для доступа к открытым верхним концам буровых обсадных труб и размещают в них хладагент 19 с отрицательной температурой для замораживания окружающей морской воды и создания сплошной ледовой армированной конструкции 20, опирающейся на морское дно 14.
В качестве хладагента используется твердый диоксид углерода (СО2) с температурой -78,5°С, который засыпают в буровые обсадные трубы. Обсадные трубы изготавливают из хладостойких материалов, сохраняющих свои свойства при отрицательных температурах. Используется шарообразная форма твердых частиц диоксида углерода для ускорения процессов теплопереноса. Размеры твердых частиц диоксида углерода принимаются меньше внутреннего диаметра буровых обсадных труб, для предотвращения заклинивания частиц при засыпке в буровые обсадные трубы.
В процессе замораживания образуется газообразный диоксид углерода (СО2), который собирается в открытой верхней части буровых обсадных труб и подается в установки для производства твердого диоксида углерода (СО2), где преобразуется в твердую фазу для повторного использования.
Экспериментально установлено, что ледовый цилиндр радиусом до 2 метров образуется вокруг обсадных труб диаметром от 100 мм до 219 мм за 5-10 суток в зависимости от условий окружающей среды. При этом расход твердого диоксида углерода (СО2) на образование 1 м3 ледового цилиндра составляет в среднем 250 кг.
Сопротивляемость армированного ледового основания боковому давлению подвижных ледовых полей определяется по пределу прочности на разрыв установленных буровых обсадных труб и величине трения армированного ледового основания по морскому дну.
Данное конструктивное решение морской ледостойкой буровой платформы дает возможность быстрого демонтажа и транспортировку конструкций с возможностью ее сооружения в короткие сроки на новом месте.

Claims (3)

1. Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей, включающий возведение многоопорного основания и несущих пространственных стержневых опор из буровых обсадных труб, устанавливаемых в скважины, и возведение модульной конструкции платформы, настила для размещения технологического бурового оборудования, отличающийся тем, что в настиле выполняют технологические отверстия для доступа к открытым верхним концам буровых обсадных труб, в которые помещают хладагент с отрицательной температурой, происходит замораживание окружающей морской воды с образованием сплошной ледовой армированной конструкции, которая опирается на морское дно.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве хладагента используют твердый диоксид углерода с частицами шарообразной формы и размерами, меньше внутреннего диаметра буровых обсадных труб.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе замораживания образуется газообразный диоксид углерода, который собирается в открытой верхней части буровых обсадных труб, а затем подается в установки для производства твердого диоксида углерода и преобразуется в твердую фазу для повторного использования.
RU2020124230A 2020-07-14 2020-07-14 Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей RU2737319C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124230A RU2737319C1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124230A RU2737319C1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737319C1 true RU2737319C1 (ru) 2020-11-27

Family

ID=73543689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020124230A RU2737319C1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737319C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909019A1 (ru) * 1980-07-03 1996-05-20 Красноперов Рђ.Рќ. Основание морской буровой и способ его возведения
US6745852B2 (en) * 2002-05-08 2004-06-08 Anadarko Petroleum Corporation Platform for drilling oil and gas wells in arctic, inaccessible, or environmentally sensitive locations
RU2604888C1 (ru) * 2015-06-30 2016-12-20 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (АО "ГНИНГИ") Способ инженерной защиты добывающей платформы плавучего типа от ледовых воздействий в условиях арктического шельфа
RU2704451C1 (ru) * 2019-02-19 2019-10-28 Владимир Стефанович Литвиненко Способ сооружения морской буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909019A1 (ru) * 1980-07-03 1996-05-20 Красноперов Рђ.Рќ. Основание морской буровой и способ его возведения
US6745852B2 (en) * 2002-05-08 2004-06-08 Anadarko Petroleum Corporation Platform for drilling oil and gas wells in arctic, inaccessible, or environmentally sensitive locations
RU2604888C1 (ru) * 2015-06-30 2016-12-20 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (АО "ГНИНГИ") Способ инженерной защиты добывающей платформы плавучего типа от ледовых воздействий в условиях арктического шельфа
RU2704451C1 (ru) * 2019-02-19 2019-10-28 Владимир Стефанович Литвиненко Способ сооружения морской буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3749162A (en) Arctic oil and gas development
FI62697B (fi) Foerfarande vid drift av en marinkonstruktion och en konstruktion foer utfoerande av foerfarandet
US7575397B2 (en) Floating platform with non-uniformly distributed load and method of construction thereof
RU2583028C2 (ru) Система подводной добычи с опорой башенного типа сооружения добычи в арктике
US8684630B2 (en) Underwater reinforced concrete silo for oil drilling and production applications
US6164872A (en) Method of production of large tank, system using such large tank and submerged tunneling method using the tank
US20220099253A1 (en) Gas storage system
US4087984A (en) Marine structure for drilling after and/or production of hydrocarbons
US3958426A (en) Offshore harbor tank and installation
RU2737319C1 (ru) Способ сооружения ледостойкой буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей
US4456072A (en) Ice island structure and drilling method
CN104762942B (zh) 水上建筑海洋固定平台软土地基海底固定安装施工法
JPS61246414A (ja) 着底式海洋掘削構築体
CA1141977A (en) Apparatus and method for forming off-shore ice island structure
FI67110C (fi) Foerfarande foer tillverking av stora iskroppar
US3990254A (en) Marine structure for offshore activities
RU2499098C2 (ru) Ледостойкая самоподъемная платформа для замерзающего мелководья и способ ее монтажа
RU2704451C1 (ru) Способ сооружения морской буровой платформы на мелководном шельфе арктических морей
EP0009986A1 (en) Support structure for use in water
FI61538C (fi) Marin konstruktion att anbringas pao oeppet havsomraode
RU2779235C1 (ru) Морской производственный комплекс по добыче, подготовке и переработке сырьевого газа c целью производства сжиженного природного газа, широкой фракции легких углеводородов и стабильного газового конденсата на основании гравитационного типа (ОГТ)
RU2391462C2 (ru) Способ обустройства газовых и нефтяных месторождений в условиях вечной мерзлоты и тундры и система, его реализующая
US10233605B2 (en) Offshore bipod
Baryshev et al. An offshore platform for exploration drilling in shallow water area of the Kara Sea
RU2615809C1 (ru) Конструкция опорной части морской стационарной платформы на шельфе морей