Г
±А
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гидротехническое сооружение для добычи углеводородов на континентальном шельфе в приполярных глубоководных акваториях и способ его возведения | 1991 |
|
SU1821525A1 |
Устройство для возведения сооружений методом подращивания | 1982 |
|
SU1102877A1 |
МОРСКАЯ ЛЕДОСТОЙКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА И СПОСОБ ЕЕ СООРУЖЕНИЯ | 1999 |
|
RU2151842C1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ КРУПНОБЛОЧНОГО СООРУЖЕНИЯ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ВОДОЕМА И ПЛАВКОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2001 |
|
RU2195531C1 |
ПЛАВУЧАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 1998 |
|
RU2173280C2 |
УСТРОЙСТВО ПРОТИВОЛЕДОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА МЕЛКОВОДНОМ КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ | 2014 |
|
RU2567562C1 |
ИСКУССТВЕННЫЙ ОСТРОВ, ОПОРА ИСКУССТВЕННОГО ОСТРОВА И СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСТРОВА | 2000 |
|
RU2159320C1 |
МОРСКОЙ БУРОВОЙ КОМПЛЕКС | 2005 |
|
RU2283259C1 |
Плавучий кессон-завод | 1983 |
|
SU1188249A1 |
Плавучая опора | 1989 |
|
SU1689205A1 |
Изобретение относится к строительству сооружений на шельфе. Цель изобретения - повышение удобства эксплуатации за счет обеспечения возможности демонтажа рабочей емкости без демонтажа всей конструкции. Конструкция из затопляемого фундамента 3 состоит из центральной секции 7 и периферийных секций 8, соединен- ных между собой замками 10. На периферийных секциях 8 установлены опорные колонны 5, на центральной секции 7 закреплена герметичная рабочая емкость 4 с образованием плавучего съемного модуля. В рабочей емкости может быть размещено технологическое оборудование. Для демонтажа рабочей емкости 4 открывают замки, модуль всплывает и может быть извлечен, например, для ремонта благодаря тому, что габаритные размеры съемного модуля меньше наибольшего расстояния между опорными колоннами. 1 з.п.ф-лы, .9 ил. сл С
VI4D
Изобретение относится к строительству сооружений на шельфе, возводимых наплавным методом и их эксплуатации.
Цель изобретения - повышение удобства эксплуатации за счет обеспечения возможности демонтажа рабочей емкости без демонтажа всей конструкции.
На фиг.1 изображен комплекс из нескольких однотипных наплавных сооружений в вертикальной плоскости, общий вид; на фиг.2 - то же, план с платформой и без нее; на фиг.З - сооружение, разрез; на фиг.А - днище центральной секции с кессонной частью; на фиг.5 - разрез А-А на фиг.4; на фиг.б - фрагмент стыка между центральной и несущей периферийной секциями, скрепленных замком; на фиг.7 - сооружение после отделения и всплытия модуля с положительной плавучестью (рабочей емкости с центральной секцией), общий вид; на фиг.8 и 9 - сооружение, соответственно до и после отделения рабочей емкости с использованием лебедок и тросов (опоры и надворная платформа не показаны).
Энергетическое сооружение расположено на дне 1 шельфа и погружено в воду 2. Оно содержит затопляемый фундамент 3, рабочую емкость 4 с защитной оболочкой, опоры 5 надводной платформы 6 с установленным на ней оборудованием. Фундамент 3 выполнен из центральной секции 7 и несущих периферийных секций 8, между которыми имеется периметральный шов 9.
Секции 7 и 8 фиксируются друг относительно друга замками 10. На надводной платформе б расположены водяной насос 11 гидросистемы высокого давления, трубопроводы 12 которой подведены к замкам 10 через опоры 5, и водя ной насос 13 гидросистемы низкого давления, трубопроводы 14 которой аналогичным образом подведены к замкам 10.
Центральная секция 7 и рабочая емкость 4 образуют модуль с положительной плавучестью.
Нижняя часть днища центральной сек- .ции 7- и несущих периферийных секций 8 выполнена в виде кессона 15. Между днищем секций 7 и 8 и дном водного бассейна имеются полости (зазоры) 16. В потолке каждой ячейки кессона 15 закреплена труба 17 с клапаном 18, связанная с растворона- сосом или (попеременно) с водяным насосом на давление порядка 1-2 МПа (не показаны). Ячейки кессона образованы стенками 19, а полости 16 между потолком ячейки и дном 1 (если таковые есть) заполнены раствором 20. Каждый замок (фиг.б) состоит из корпуса, образованного соосны- ми цилиндрическими полостями 21 и 22, выполненными в секциях понтон-базы со стороны стыкуемых граней и цилиндрического полого сердечника (капсулы) 23. Замок снабжен клапанами 24 и 25. Сооружение снабжено также системой лебедок 26 и системой блоков и тросов 27, которые связывают секции понтон-базы. Замок 10 снабжен кольцевым уплотнителем 28.
Конструкция работает следующим об0 разом.
Энергетическое сооружение, состоящее из отдельных функциональных блоков, транспортируют на плаву от места изготовления к месту эксплуатации с помощью пон5 тона-фундамента 3. Затем путем балластировки понтона 3 сооружение устанавливают на дно 1 моря или иного водоема. Для формирования устойчивого фундамента сооружения под днище понтона 3, выпол0 ненного в виде кессона 15, по.трубам 17 подают раствор 20 от нагнетающего насоса в имеющиеся полости 16 между грунтовым дном 1 и потолком ячеек кессона 15. Фундированное сооружение пускают в эксплуатз5 цию. Замки 10 обеспечивают фиксацию центральной 7 и несущих периферийных 8 секций понтона-фундамента и воспринимают поперечные и продольные нагрузки, воздействующие на сооружение в процессе
0 транспортировки и эксплуатации.
Перемещение сердечника 23 замка 10 в его корпусе осуществляют с помощью гидросистемы низкого давления, вода под давлением 0,1-0,2 МПа нагнетается насосом 13
5 по трубопроводам 14 в одну из полостей 21 или 22, образующих корпус замка. Крайние положения сердечника 23 в корпусе замка соответствуют положениям Открыт или Закрыт.
0 Защепление (фиксация) сердечника замка в его корпусе осуществляют с помощью гидросистемы высокого давления: вода под давлением 5 МПа нагнетается насосом 11 по трубопроводам 12 в полость
5 сердечника 23, под воздействием высокого давления стенки сердечника 23 деформируются, его поперечные габариты увеличиваются, обеспечивая сцепление сердечника со стенками цилиндрических полостей 21 и 22
0 корпуса замка 10. При этом секции 7 и 8 понтона-фундамента жестко сцеплены (зафиксированы) между собой замками 10.
При необходимости извлечения рабочей емкости 4 (например, ядерного реакто5 ра) для ремонта, замены или захоронения производят раскрытие замков 10 в последовательности, обратной указанной выше. При этом центральная секция 7 и рабочая емкость 4, образующие элемент с положительной плавучестью, под действием вытал
кивающих сил всплывают, и с помощью систем лебедок 26, блоков и тросов 27 указанный модуль удаляется.из зоны сооружения и буксируется транспортным средством в нужном направлении между опорами 5.
При необходимости извлечения периферийных несущих секций 8 с установлен- ными на них опорами 5 надворной платформы 6 в полости по трубам 17 нагнетают воду под давлением, создавая дополнительнуюподъемнуюсилу, обеспечивающую отрыв секций 8.
Установку рабочей емкости А на место после ремонта или установку новой рабочей емкости производят в обратной последовательности.
Извлечение, замена или ремонт рабочей емкости отдельно от всего сооружения повышают удобство эксплуатации сооружения, а также позволяют сэкономить средства и время на демонтаж. Использование подвижных защемляющих замков позволяет обеспечить равнопрочность, надежность соединения секций понтона-фундамента, а также ускорить и облегчить монтажные операции. Использование давления воды в ячейках кессона позволяет преодолеть силы сцепления по подошве и в некоторой степени регулировать осадку, крен. Использование системы лебедок и тросов позволяет обеспечить плавность-и точность операций.
Формула изобретения 1. Сборная морская конструкция, размещенная на шельфе, включающая устанавливаемый на морское дно фундпмокг, л л крепленные на нем опорные колонны с они рающейся на них платформой и рабочую емкость, обладающую положительной пля
вучестью, отличают, а я с я тем, что, г. целью повышения удобства эксплуатации за счет обеспечения возможности демонта жа рабочей емкости без демонтажа всей конструкций, фундамент выполнен в виде
балластируемого гпонтбна, состоящего из центральной и охватывающих ее перифе рийных секций, соединенных между собой посредством узлов разъемного соединения, при этом опорные колонны закреплены на
периферийных секциях, а рабочая емкость установлена на центральной секции с образованием съемного модуля, габаритные размеры которого не превышают максимального расстояния между опорными колоннами.
соединения выполнен в виде полого цилиндрического сердечника с деформируемыми .стенками, размещенного в цилиндрической полости одной из стыкуемых секций с возможностью перемещения в соосную цилиндрическую полость, выполненную на смежной грани стыкуемой секции; при этом внутренняя полость сердечника сообщена с гидросистемой высокого давления, а цилиндрические полости сообщены с гидросистемой низкого давления.:
1
81 61 91 IЪ Мф
L
.I
U
/
7
91
lv
t М
Ш1Ш
/ / /-
21 1 28325 23 22 27
.5
12 2 J 10
W
/V / / / / /// /// // /// / / / /у//// У/
9 7 26 271
Фиг.в
2 26
jL1
/
/ ,
/
///// /// ///// / / / / / л/. / /v/
27 7 3 2J1
Фиг.9
Ч- 27 27ч
/ / //
V
Патент США № 4314776, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для видения на расстоянии | 1915 |
|
SU1982A1 |
СПОСОБ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АСИММЕТРИЧНОЙ ЗАГОТОВКИ С ОДНОЙ УСТАНОВКИ, СТАНОК И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ | 2013 |
|
RU2600685C1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1992-03-23—Публикация
1989-09-14—Подача