EP3644716A1 - Installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible - Google Patents

Installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible

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Publication number
EP3644716A1
EP3644716A1 EP18742925.3A EP18742925A EP3644716A1 EP 3644716 A1 EP3644716 A1 EP 3644716A1 EP 18742925 A EP18742925 A EP 18742925A EP 3644716 A1 EP3644716 A1 EP 3644716A1
Authority
EP
European Patent Office
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installation
floats
floating
weight
submersible
Prior art date
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Pending
Application number
EP18742925.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Serge Menard
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP3644716A1 publication Critical patent/EP3644716A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/60Floating cultivation devices, e.g. rafts or floating fish-farms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B43/00Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for
    • B63B43/02Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking
    • B63B43/04Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving stability
    • B63B43/06Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for reducing risk of capsizing or sinking by improving stability using ballast tanks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Definitions

  • the present invention relates to a floating and submersible offshore aquaculture facility.
  • a submersible floating aquaculture facility can have much smaller dimensions while remaining fairly stable under adverse weather conditions since it can be submerged as changing weather conditions dictate.
  • the cost of a submersible floating installation of reduced dimensions is 4 to 5 times lower than a large semi-submersible type installation. This considerably reduces the tonnage necessary for its profitability, thus avoiding the inconveniences caused by excessive installations.
  • a smaller installation is more difficult to make stable on the surface, it may pitch in the waves.
  • the document FR 2 996 723 A1 describes a submersible offshore aquaculture installation which comprises immersed hulls with adjustable ballasts installed at the bottom of the structure.
  • the structure further comprises a handling bridge, and a single anchor line allowing rotation of the installation over 360 °.
  • the hulls of this installation being installed at the bottom of the structure are based on deeper layers of water that are very little subject to the movement of waves on the surface.
  • the facility remains unstable even under adverse weather conditions.
  • the installation according to document FR 2 996 723 A1 has a low resistance to the penetration into the water layer due to the reduced buoyancy of a submerged hull. If the size of its submerged hulls almost negates the impact of waves on its buoyancy stability, this reduced buoyancy may have disadvantages, especially if the installation is submerged or semi-submerged.
  • the installation can become sensitive to weight variations of a few tons, for example during loading or food distribution or various solicitations that may have an impact on the base of installation such as, for example, a docked vessel of a certain size, etc.
  • the object of the present invention is to provide a floating and submersible high-seas aquaculture installation which has a better stability, especially in its submerged or semi-submerged state.
  • this object is achieved by a floating and submersible high-seas aquaculture installation comprising a structure, fish farming cages and at least two first adjustable ballast floats which are arranged in the lower third of the structure.
  • the installation according to the invention is characterized in that it further comprises at least two second floats, which are arranged in the upper third of the structure and which are able to support a maximum of 50% of the weight of the structure.
  • the plant according to the invention has a structure and fish breeding cages which are arranged in the structure.
  • the installation is floating and has first adjustable ballast floats. With these adjustable ballasts, the installation can be partially submerged, such as part of the installation as per For example, a handling bridge remains above the surface of the water, or totally, such that the whole structure is below the surface of the water.
  • the first floats are arranged in the lower third of the structure to rely on layers of water that remain relatively quiet with respect to the surface of water that can be agitated and present waves.
  • the presence of the second floats arranged in the upper third of the structure provides a reserve of buoyancy to the installation when the installation is at its floating level, which significantly increases its resistance to driving.
  • the first and / or second floats can be arranged on two opposite faces of the installation.
  • the structure can be easily oriented in the direction of a current if the installation is anchored to a point in the environment of the installation.
  • the defined orientation of the plant with respect to the current allows a defined and controlled distribution of food for the fish.
  • the cages may preferably be longitudinal cages. They can be oriented in the current in such a way that their greater extent is oriented in the direction of the current. The fish can swim a long distance against the current. The rearing of fish in a relatively natural environment can be assured.
  • the first floats can have the shape of a shell. If hull-shaped floats are installed at the bottom of the structure, especially along two opposite faces, the orientation of the installation in the currents is further improved. In addition, the installation has a reduced resistance against the current of water. The anchor point and the anchor line are less stressed.
  • the first and / or second floats can also be arranged around the entire perimeter of the installation. This arrangement stabilizes the installation in all directions and allows for example the docking of a ship on any side of the installation.
  • the floats, and in particular the second floats can be vertically movable. Their position can be adjusted to different heights, depending on the state of the sea, to enhance the stability of the installation. In particular the second floats can provide considerable additional stability if they are close to the surface of the water. Depending on the submergence state of the installation the position of the floats can be adjusted so that they can stay close to the surface of the water.
  • the first and / or second floats may also consist of several separate floats which may in particular be installed at the ends of the installation, in particular in a horizontal plane, and at maximum distance one of the 'other.
  • the second floats can have like the first floats of adjustable ballasts. Thus, their buoyancy can be adjusted according to the needs.
  • the second floats can for example have a considerable reserve of buoyancy if the sea is calm.
  • the structure can rely on the first and second floats and the installation floats. If the sea is rough, the second floats may be ballasted to support installation over the first lower floats that are in a quieter water area.
  • the second floats are able to support at most 33% of the weight of the structure, and preferably at most 25% of the weight of the structure.
  • the second floats can ensure a high stability of the installation which is still supported by low water layers in the region of first floats.
  • the installation may include a ballast control system of the first and second floats which allows for an accurate distribution of buoyancy between the ballasts of the first and second floats, including a relationship in which the first floats carry more than 50% of the ballast. weight of the structure.
  • the installation may also comprise a frame of the structure which comprises floating elements, in particular hollow tubes.
  • the effective weight of the immersed and semi-submerged structure is reduced.
  • the weight distribution supported by the first and the second floats remains however the same.
  • the second floats can be simply attached to the frame of the installation, be vertically movable, or removable and can be installed at different levels of the installation. The level of flotation of the installation can thus be modified.
  • the second floats can also be integrated into the frame of the installation
  • the volume of buoyancy required for the installation is thus shared between that of the first permanently immersed floats and of large dimensions and that of the second so-called smaller surface floats, which serve mainly to ensure the reserve of buoyancy necessary for the stability of the installation, while offering a reduced grip to the impact of the waves.
  • This buoyancy reserve can in particular be distributed over the entire length of the installation thanks to the second floats. It is large enough to compensate for variations in weight and various demands arising from the operation of the facility, but is limited to prevent the installation from pitching with the waves.
  • the operation of the installation becomes safer and more manageable, especially if its resistance to depression and stability can be fully regulated from the specific ballast controls of the first and / or second floats.
  • the first immersed and ballasted floats can be ballasted to lower the center of gravity of the installation or to participate in the stabilization of the base of the installation in immersion phase.
  • Additional weights may be suspended under the installation at the end of chains or other means, of a length calculated to brake and stop completely its immersion to a certain depth when the weights touch the These weights may consist only of very heavy chains and calculated length to achieve the same result.
  • the second floats which have a certain width and which are arranged on the lateral faces of the installation at its level of flotation, may be equipped with horizontal surfaces arranged as bridges or platforms forming a platform for berthing ships, which can facilitate access to the bridge of the facility and the safety of men. They may also include watertight access doors and bunkers for material storage or other use.
  • the installation according to the invention may comprise an anchor line which allows it to rotate 360 ° in funds that can reach 100, 200 or even 300 meters or more, can also undergo stress because of the significant weight of the anchor line, which may vary depending on the level of flotation or immersion of the installation.
  • This weight solicitation will be created at the front of the installation, at its anchor point (s) at the anchor line.
  • This problem is solved by the presence of one or more floats equipped with adjustable ballasts located at the front of the installation, which makes it possible to regulate and preserve its attitude.
  • These first floats can be constituted by extending the front of the first floats, have a shape of bow or appendage, be installed at the front and the bottom of the installation or at its level of flotation, or both at the time, or according to any other suitable mode of arrangement.
  • floats have a shape adapted to perform the function of breakwater, when installed at the level of the waterline of the installation.
  • Simple breakwaters can also be installed on the front of the installation or be an integral part of the frame of the front of the installation.
  • Such an installation may include a mast which carries remote control, monitoring and miscellaneous communications devices. It makes it possible to locate the location of the installation when it is submerged, its attitude, the exact depth of immersion by means of graduations affixed to the mast. It can also receive various physical connection devices accessible from a ship when the installation is immersed, to transfer energy, compressed air, food, or actuate any commands.
  • the mast may include an emergency reserve flotation system in the form of inflatable airbags automatically.
  • the installation is designed for the offshore, and may therefore be subject to severe weather conditions, which may complicate access to the facility, certain berthing operations, or handling from the vessel.
  • the installation can be equipped with a platform located on the back of the installation. It can have different shapes, be streamlined, fixed on the back of the installation, be ballasted, floating or mobile on the vertical plane, to create a quieter area favoring these operations and reduce the risk of collision with the installation, since the ship will be pulled back by the current it will face.
  • This streamlined dock or not can be equipped with different access devices to the bridge of the installation, and understand all the useful connections to the service of the installation.
  • the bridge of the installation can be equipped with ducted fairways, allowing the men to move on the deck of the installation away from waves or elements (winter winds, rain, etc.) and bringing more security for night work.
  • the anchor line being very heavy, it can be equipped with one or more volumes of flotation fixed at different intervals or at a specific location, having the form of spheres, cylinders or other shape, or be provided with a floating sheath on all or part of its length only.
  • FIG. 1 illustrates an embodiment of an aquaculture installation according to the invention in view from behind
  • FIG 2 illustrates another embodiment of an aquaculture facility according to the invention in view from behind;
  • Figures 3a and 3b show aquaculture facilities according to the invention in top view.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of an aquaculture installation according to the invention in view from behind. It is pointed out that this figure as well as the other figures show the installation purely schematically to explain the general mode of operation of the invention. The figures are neither scale nor complete but schematically show only the elements that are necessary to appreciate the invention.
  • the installation 1 comprises a structure 2 which comprises cages 3 for breeding pans.
  • the installation also comprises at least two first floats 4 with adjustable ballasts 5.
  • the first floats 4 are arranged in the lower third of the structure 2.
  • the first floats 4 are in the form of a hull.
  • the installation 1 further comprises at least two second floats 7 which are arranged in the upper third 8 of the structure and which are able to support a maximum of 50% of the weight of the structure.
  • the second floats 7 have a reserve of buoyancy which makes the structure stable when it is subjected to external stresses.
  • the second floats 7 are too weak to carry the weight of the installation alone. The installation remains stable even with large waves on the surface of the water 9.
  • An installation with a length of 70 to 100 meters should remain stable with waves of 5 to 7 meters and more, which is a largely sufficient operating margin for a submersible aquaculture facility.
  • the installation may comprise, as shown in FIG. 1, a handling bridge 10 which remains in the non-submerged state of the installation 1 above the surface of the water 9.
  • the installation can be submerged In this case, the mast 11 of the installation remains above the surface of the water 9 in order to be able to transmit and receive radio signals.
  • the installation can thus be controlled by radio signals and for example its buoyancy level can be controlled remotely.
  • FIG. 2 shows an installation which is similar to the installation according to FIG. 1 but which has second adjustable ballast floats 12.
  • the relationship between the weight of the structure supported by the first and second floats 4, 7 can be adjusted in a very fine way, while keeping the relation of less than 50% of the weight supported by the second floats 7.
  • FIG. 3a shows an embodiment of an aquaculture installation according to the invention in plan view.
  • the installation has a longitudinal shape.
  • the floats 4, 7 are arranged along the longer side faces.
  • the first floats 4 installed in the lower third of the installation have the shell shape.
  • the installation also has an anchor line 13 which is fixed on a single point 14 in the environment of the installation.
  • the lateral floats 4, 7 allow easy orientation of the installation in a stream of water C. The rapid orientation is further facilitated by the first floats 4 in the form of a hull.
  • Figure 3b shows another embodiment of an aquaculture installation according to the invention in top view.
  • the installation also has a longitudinal shape but has second floats 7 around the entire perimeter of the installation. This configuration makes the installation even more stable with respect to the effect of the waves. However, the orientation in currents can be slightly slowed down.

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Abstract

L'invention concerne une installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible. Le but de la présente invention est de proposer une installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible qui présente une meilleure stabilité, notamment dans son état submergé ou semi-submergé. Selon l'invention, ce but est atteint par une installation (1) d'aquaculture de haute mer flottante et submersible comprenant une structure (2), des (cages 3) d'élevage de poissons et au moins deux premiers flotteurs (4) à ballast réglables qui sont disposées dans le tiers bas de la structure (2). L'installation (1) selon l'invention est caractérisée en ce qu'elle comprend en outre au moins deux deuxièmes flotteurs (7), qui sont disposés dans le tiers haut (8) de la structure et qui sont aptes à supporter au maximum 50% du poids de la structure.

Description

Installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible
La présente invention concerne une installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible.
L'élevage de poissons en milieu fermé se développe de plus en plus. Pour cet usage, on a réalisé de nombreuses cages grillagées où l'on peut mettre des poissons à l'engrais, les tenir à l'abri des prédateurs, surveiller leur état sanitaire, puis les pêcher facilement lorsqu'ils ont atteint la taille voulue.
Le temps des installations d'aquaculture marine dites « côtières » est révolu. Aujourd'hui, l'aquaculture gagne le large pour se développer en offshore.
Plusieurs concepts existent déjà, conçus pour permettre l'élevage de poissons dans des zones plus exposées. Parmi ces concepts, deux catégories se distinguent nettement. Les installations flottantes semi-submersibles dont le pont reste émergé d'une part, les installations flottantes submersibles dont le pont peut être immergé à 15 ou 20 mètres ou plus, sous le niveau de la mer, d'autre part. Ces deux bases de concepts répondent de manière inégale à la problématique de l'aquaculture actuelle.
En zone côtière, de trop grandes concentrations d'élevage ont produit une pollution importante de l'environnement d'une part, une auto-pollution des élevages, d'autre part, entraînant le développement de pathologies et de parasites, ce qui a parfois causé la mortalité de cheptels entiers.
Le concept d'installation semi-submersible et le concept d'installation submersible ne solutionnent pas ces problèmes avec la même efficacité, pour des raisons purement physiques. Plus la hauteur des vagues est importante, plus une installation qui reste en surface doit être grande pour garder une stabilité suffisante. On voit ainsi apparaître des installations flottantes et semi-submersibles de plusieurs centaines de mètres de longueur. Ces installations qui coûtent très cher imposent une production de 8 000 à 10 000 tonnes de poissons pour être rentables, ce qui peut conduire à une pollution de l'environnement et à une auto-pollution importante de l'élevage, à l'identique des installations côtières qui sont constituées de trains de cages d'élevage.
De plus, leur position de flottaison permanente en surface les expose aux grosses tempêtes et à l'évolution des changements climatiques, dont la montée en puissance est constante. A l'inverse, une installation d'aquaculture flottante submersible peut avoir des dimensions beaucoup plus réduites tout en restant assez stable sous des conditions météorologiques défavorables puisqu'elle peut être immergée dès que l'évolution des conditions météorologiques l'exige. Le coût d'une installation flottante submersible de dimensions réduites est 4 à 5 fois moins élevé qu'une installation du type semi-submersible de grande dimension. Ceci permet de réduire considérablement le tonnage nécessaire à sa rentabilité, donc d'éviter les inconvénients engendrés par des installations démesurées. Cependant, une installation de dimension réduite est plus difficile à rendre stable en surface, elle risque de tanguer au gré des vagues.
Le document FR 2 996 723 A1 décrit une installation d'aquaculture de haute mer submersible qui comprend des coques immergées à ballasts réglables installées au bas de la structure. La structure comprend en outre un pont de manutention, et une ligne d'ancrage unique permettant une rotation de l'installation sur 360°.
Les coques de cette installation étant installées en bas de la structure s'appuient sur des couches d'eau plus profondes qui sont très peu soumises au mouvement des vagues à la surface. L'installation reste peu agitée même sous des conditions météorologiques défavorables.
Cependant, à l'inverse d'un navire dont la coque flotte sur la surface de l'eau, l'installation selon le document FR 2 996 723 A1 dispose d'une faible résistance à l'enfoncement dans la couche d'eau du fait de la flottabilité réduite d'une coque immergée. Si l'importance du volume de ses coques immergées annule quasiment l'impact des vagues sur sa stabilité en flottaison, cette flottabilité réduite peut avoir des inconvénients, notamment si l'installation est submergée ou semi-submergée.
Compte tenu de cette faible résistance à l'enfoncement, l'installation peut devenir sensible à des variations de poids de quelques tonnes, par exemple lors de chargements ou de distributions d'aliment ou de sollicitations diverses pouvant avoir un impact sur l'assiette de l'installation comme, par exemple, un navire amarré d'une certaine taille, etc.
Le problème s'est avéré très ardu et ne peut pas être rectifié par des coques ou flotteurs de surface classiques remplaçant les coques immergées car de par leur volume et à partir d'une certaine puissance de vagues, des coques ou flotteurs de surface feraient monter l'installation à la vague, ce qui aurait une incidence immédiate sur la stabilité de la structure.
Le but de la présente invention est de proposer une installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible qui présente une meilleure stabilité, notamment dans son état submergé ou semi-submergé.
Selon l'invention, ce but est atteint par une installation d'aquaculture de haute mer flottante et submersible comprenant une structure, des cages d'élevage de poissons et au moins deux premiers flotteurs à ballast réglables qui sont disposées dans le tiers bas de la structure. L'installation selon l'invention est caractérisée en ce qu'elle comprend en outre au moins deux deuxièmes flotteurs, qui sont disposés dans le tiers haut de la structure et qui sont aptes à supporter au maximum 50% du poids de la structure. L'installation selon l'invention dispose d'une structure et de cages d'élevage de poissons qui sont arrangées dans la structure. L'installation est flottante et dispose de premiers flotteurs à ballast réglables. Grâce à ces ballasts réglables, l'installation peut être submergé partiellement, tel qu'une partie de l'installation comme par exemple un pont de manutention reste au-dessus de la surface de l'eau, ou totalement, tel que toute la structure se trouve au-dessous de la surface de l'eau.
Les premiers flotteurs sont disposés dans le tiers bas de la structure pour s'appuyer sur des couches d'eau qui restent relativement calmes par rapport à la surface d'eau qui peut être agitée et présenter des vagues.
La présence des deuxièmes flotteurs disposés dans le tiers haut de la structure apporte une réserve de flottabilité à l'installation lorsque l'installation se trouve à son niveau de flottaison, ce qui renforce considérablement sa résistance à l'enfoncement.
Avantageusement, les premiers et/ou les deuxièmes flotteurs peuvent être disposés sur deux faces opposées de l'installation. Ainsi, la structure peut s'orienter facilement dans la direction d'un courant si l'installation est ancrée sur un point dans l'environnement de l'installation. L'orientation définie de l'installation par rapport au courant permet une distribution définie et contrôlée de la nourriture destinée aux poissons. En plus, les cages peuvent être de préférence des cages longitudinales. Elles peuvent être orientées dans le courant d'une manière à ce que leur plus grande étendue s'oriente dans le sens du courant. Les poissons peuvent ainsi nager une grande distance contre le courant. L'élevage de poissons dans un milieu relativement naturel peut être assuré.
Avantageusement, les premiers flotteurs peuvent avoir la forme d'une coque. Si des flotteurs en forme de coque sont installés en bas de la structure, notamment le long de deux faces opposées, l'orientation de l'installation dans les courants est encore améliorée. En plus, l'installation présente une résistance réduite contre le courant d'eau. Le point d'ancrage et la ligne d'ancrage sont moins sollicités. Les premiers et/ou les deuxièmes flotteurs peuvent aussi être disposés autour de tout le périmètre de l'installation. Cet agencement stabilise l'installation dans tous les sens et permet par exemple l'amarrage d'un navire sur n'importe quel côté de l'installation. Les flotteurs, et notamment les deuxièmes flotteurs, peuvent être mobiles verticalement. Leur position peut être ajustée à des hauteurs différentes, en fonction de l'état de la mer, pour renforcer la stabilité de l'installation. Notamment les deuxièmes flotteurs peuvent fournir une stabilité additionnelle considérable s'ils sont proches de la surface de l'eau. Selon l'état de submersion de l'installation la position des flotteurs peut être ajustée pour qu'ils puissent rester proches de la surface de l'eau.
Pour une stabilité maximale de l'installation, les premiers et/ou deuxièmes flotteurs peuvent aussi consister en plusieurs flotteurs distincts qui peuvent notamment être installés aux extrémités de l'installation, notamment dans un plan horizontal, et à distance maximum l'un de l'autre.
Les deuxièmes flotteurs peuvent disposer comme les premiers flotteurs de ballasts réglables. Ainsi, leur flottabilité peut être ajustée en fonction des besoins. Les deuxièmes flotteurs peuvent par exemple avoir une réserve de flottabilité considérable si la mer est calme. La structure peut s'appuyer sur les premiers et deuxièmes flotteurs et l'installation flotte. Si la mer est agitée, les deuxièmes flotteurs peuvent être ballastés pour appuyer l'installation plus sur les premiers flotteurs plus bas qui se trouvent dans une zone d'eau plus calme.
De préférence, les deuxièmes flotteurs sont aptes à supporter au maximum 33% du poids de la structure, et de préférence au maximum 25% du poids de la structure. Ainsi, les deuxièmes flotteurs peuvent assurer une grande stabilité de l'installation qui reste quand même supportée par des couches d'eau basses dans la région de premiers flotteurs.
L'installation peut comprendre un système de réglage de ballasts des premiers et deuxièmes flotteurs qui permet de réaliser une répartition précise de la flottabilité entre les ballasts des premiers et des deuxièmes flotteurs, notamment une relation dans laquelle les premiers flotteurs portent plus de 50% du poids de la structure.
L'installation peut également comprendre une armature de la structure qui comprend des éléments flottants, notamment des tubes creux. Dans ce cas, le poids effectif de la structure immergée et semi-immergée est réduit. La répartition du poids supporté par les premiers et par les deuxièmes flotteurs reste cependant la même. Les deuxièmes flotteurs peuvent être simplement fixées à l'armature de l'installation, être mobiles verticalement, ou être amovibles et pouvoir être installées à différents niveaux de l'installation. Le niveau de flottaison de l'installation peut ainsi être modifié. Les deuxièmes flotteurs peuvent aussi être intégrés dans l'armature de l'installation
Le volume de flottabilité nécessaire à l'installation est donc partagé entre celui des premières flotteurs immergés en permanence et de grandes dimensions et celui des deuxièmes flotteurs dits de surface, plus petits, qui servent principalement à assurer la réserve de flottabilité nécessaire à la stabilité de l'installation, tout en offrant une prise réduite à l'impact des vagues.
Cette réserve de flottabilité peut notamment être répartie sur toute la longueur de l'installation grâce aux deuxièmes flotteurs. Elle est suffisamment importante pour compenser les variations de poids et sollicitations diverses découlant de l'exploitation de l'installation, mais reste limitée pour empêcher l'installation de tanguer au gré des vagues.
L'exploitation de l'installation devient plus sûre et plus facile à gérer, notamment si sa résistance à l'enfoncement et sa stabilité peuvent être totalement régulées à partir des commandes spécifiques de ballasts des premiers et/ou deuxièmes flotteurs.
Les premiers flotteurs immergés et ballastés peuvent être lestés afin d'abaisser le centre de gravité de l'installation ou de participer à la stabilisation de l'assiette de l'installation en phase d'immersion.
Des lests supplémentaires peuvent être suspendus sous l'installation au bout de chaînes ou autres moyens, d'une longueur calculée pour freiner et stopper totalement son immersion à une certaine profondeur lorsque les lests touchent le fond de la mer. Ces lests peuvent être seulement constitués de chaînes très pesantes et de longueur calculée pour aboutir au même résultat.
Ces lests supplémentaires peuvent avoir une fonction de pieds articulés et de stabilisateurs totalement fiables en cas de grosse tempête. De plus, ils apportent la garantie que l'installation ne peut descendre au-dessous d'un seuil d'immersion déterminé.
Les deuxièmes flotteurs qui ont une certaine largeur et qui sont disposés sur les faces latérales de l'installation à hauteur de son niveau de flottaison, peuvent être équipés de surfaces horizontales aménagées en passerelles ou plateformes formant un quai permettant l'accostage de navires, ce qui peut faciliter l'accès au pont de l'installation et la sécurité des hommes. Elles peuvent aussi comprendre des portes étanches d'accès et des soutes pour l'entreposage de matériel ou une autre utilisation.
L'installation selon l'invention peut comprendre une ligne d'ancrage qui lui permet une rotation sur 360° dans des fonds qui peuvent atteindre 100, 200, voire 300 mètres ou plus, peut également subir des sollicitations du fait du poids important de la ligne d'ancrage, qui peut varier en fonction du niveau de flottaison ou d'immersion de l'installation.
Cette sollicitation de poids sera créée à l'avant de l'installation, au niveau de son ou de ses point(s) d'amarrage à la ligne d'ancrage. Ce problème est résolu par la présence d'un ou de plusieurs flotteurs équipés de ballasts réglables situés à l'avant de l'installation, ce qui permet de réguler et de préserver son assiette.
Ces premiers flotteurs peuvent être constitués en allongeant l'avant des premiers flotteurs, avoir une forme de proue ou d'appendice, être installé à l'avant et au bas de l'installation ou à son niveau de flottaison, ou aux deux à la fois, ou selon tout autre mode d'agencement adapté.
Ces flotteurs ont une forme adaptée pour remplir la fonction de brise-lames, lorsqu'ils sont installés à hauteur de la ligne de flottaison de l'installation. De simples brise-lames peuvent également être installés sur la face avant de l'installation ou faire partie intégrante de l'armature de la face avant de l'installation. Une telle installation peut comprendre un mât qui porte les dispositifs de télécommande, de surveillance et de communications diverses. Il permet de localiser l'emplacement de l'installation lorsqu'elle est immergée, son assiette, la profondeur exacte d'immersion au moyen de graduations apposées sur le mât. Il peut également recevoir différents dispositifs de connexions physiques accessibles d'un navire lorsque l'installation est immergée, pour transférer de l'énergie, de l'air comprimé, de l'aliment, ou actionner des commandes quelconques.
Le mât peut comprendre une réserve de flottaison de secours de l'installation sous forme d'airbags gonflables automatiquement.
L'installation est conçue pour l'offshore, et peut donc être appelée à connaître des conditions météorologiques difficiles, ce qui peut compliquer l'accès à l'installation, certaines opérations d'accostage, ou de manutention à partir du navire. Afin de faciliter ces opérations, l'installation peut être équipée d'un quai situé sur la face arrière de l'installation. Il peut avoir différentes formes, être caréné, fixé sur la face arrière de l'installation, être ballasté, flottant ou mobile sur le plan vertical, pour créer une zone plus calme favorisant ces opérations et réduire les risques de collision avec l'installation, puisque le navire sera tiré en arrière par le courant auquel il fera face. Ce quai caréné ou non pourra être équipé des différents dispositifs d'accès au pont de l'installation, et comprendre toutes les connections utiles au service de l'installation.
Le pont de l'installation peut être équipé de couloirs carénés non étanches, permettant le déplacement des hommes sur le pont de l'installation à l'abri des vagues ou des éléments (vents hivernaux, pluies, etc.) et apportant plus de sécurité pour le travail de nuit. La ligne d'ancrage étant très lourde, elle peut être équipée d'un ou de plusieurs volumes de flottaison fixés à différents intervalles ou à un emplacement précis, ayant la forme de sphères, de cylindres ou une autre forme, ou être munie d'une gaine flottante sur la totalité ou sur une partie de sa longueur seulement.
L'invention est expliquée plus précisément ci-après à l'aide des figures ci-jointes qui montrent différents modes de réalisation de l'invention de manière schématique :
La figure 1 illustre un mode de réalisation d'une installation d'aquaculture selon l'invention en vue de derrière ;
La figure 2 illustre un autre mode de réalisation d'une installation d'aquaculture selon l'invention en vue de derrière ; Les figures 3a et 3b montrent des installations d'aquaculture selon l'invention en vue de dessus.
La figure 1 montre un exemple de réalisation d'une installation d'aquaculture selon l'invention en vue de derrière. Il est précisé que cette figure ainsi que les autres figures montrent l'installation de manière purement schématique pour expliquer le mode de fonctionnement général de l'invention. Les figures ne sont ni à l'échelle ni complètes mais montrent de manière schématique uniquement les éléments qui sont nécessaires pour apprécier l'invention. L'installation 1 comprend une structure 2 qui comporte des cages 3 d'élevage de poissions. L'installation comporte en outre au moins deux premiers flotteurs 4 à ballasts réglables 5. Les premiers flotteurs 4 sont disposés dans le tiers bas 6 de la structure 2. Les premiers flotteurs 4 se présentent sous forme de coque. L'installation 1 comprend en outre au moins deux deuxièmes flotteurs 7 qui sont disposés dans le tiers haut 8 de la structure et qui sont aptes à supporter au maximum 50% du poids de la structure. Ainsi, les deuxièmes flotteurs 7 présentent une réserve de flottabilité qui rend la structure stable quand elle est soumise à des sollicitations externes. Cependant, les deuxièmes flotteurs 7 sont trop faibles pour porter seuls le poids de l'installation. L'installation reste stable même avec des vagues importantes à la surface de l'eau 9.
Une installation d'une longueur de 70 à 100 mètres devrait rester stable avec des vagues de 5 à 7 mètres et plus, ce qui constitue une marge opérationnelle largement suffisante pour une installation d'aquaculture submersible.
L'installation peut comprendre, comme montré dans la figure 1 , un pont de manutention 10 qui reste dans l'état non-submergé de l'installation 1 au-dessus de la surface de l'eau 9. L'installation peut être submergée totalement, par exemple pour la protéger contre des tempêtes en ballastant les premiers flotteurs 4. Dans ce cas, le mât 11 de l'installation reste au-dessus de la surface de l'eau 9 pour pouvoir transmettre et recevoir des signaux radioélectriques. L'installation peut ainsi être commandée par des signaux radioélectriques et par exemple son niveau de flottaison peut être commandé à distance. La figure 2 montre une installation qui est similaire à l'installation selon la figure 1 mais qui dispose de deuxièmes flotteurs à ballasts réglables 12. La relation entre le poids de la structure supporté par les premiers et les deuxièmes flotteurs 4, 7 peut être réglée de manière très fine, tout en gardant la relation de moins de 50% du poids supporté par les deuxièmes flotteurs 7.
La figure 3a montre un mode de réalisation d'une installation d'aquaculture selon l'invention en vue de dessus. L'installation a une forme longitudinale. Les flotteurs 4, 7 sont disposés le long des faces latérales les plus longues. Les premiers flotteurs 4 installés dans le tiers bas de l'installation ont la forme de coque.
L'installation dispose en outre d'une ligne d'ancrage 13 qui est fixé sur un seul point 14 dans l'environnement de l'installation. Les flotteurs latéraux 4, 7 permettent l'orientation facile de l'installation dans un courant d'eau C. L'orientation rapide est encore facilitée par les premiers flotteurs 4 sous forme de coque. La figure 3b montre un autre mode de réalisation d'une installation d'aquaculture selon l'invention en vue de dessus. L'installation a également une forme longitudinale mais dispose de deuxièmes flotteurs 7 autour de tout le périmètre de l'installation. Cette configuration rend l'installation encore plus stable par rapport à l'effet des vagues, Cependant, l'orientation dans des courants peut être légèrement ralentie.

Claims

REVENDICATIONS
1. Installation (1 ) d'aquaculture de haute mer flottante et submersible
comprenant une structure (2), des cages (3) d'élevage de poissons et au moins deux premiers flotteurs (4) à ballast réglables (5), les premiers flotteurs (4) étant disposés dans le tiers bas de la structure (2), caractérisée en ce que l'installation (1) comprend en outre au moins deux deuxièmes flotteurs (7),
les deuxièmes flotteurs (7) étant disposés dans le tiers haut (8) de la structure, les deuxièmes flotteurs (7) étant aptes à supporter au maximum 50% du poids de la structure (1).
2. Installation (1 ) selon la revendication 1 , caractérisée en ce que les premiers et/ou deuxièmes flotteurs (7) sont disposés sur deux faces opposées de l'installation (1).
3. Installation (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les premiers flotteurs (4) ont la forme d'une coque.
4. Installation (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les premiers et/ou deuxièmes flotteurs (7) sont disposés autour de tout le périmètre de l'installation (1). Installation (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les flotteurs (4, 7) sont mobiles verticalement.
Installation (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les premiers flotteurs (4) et/ou deuxièmes flotteurs (7) sont installés aux extrémités de l'installation (1 ) à distance maximum l'un de l'autre.
Installation (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que les deuxièmes flotteurs (7) disposent de ballasts réglables.
Installation (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que les deuxièmes flotteurs (7) sont aptes à supporter au maximum 33% du poids de la structure (1), et de préférence au maximum 25% du poids de la structure (1).
Installation (1) selon les revendications 7 ou 8, caractérisée en ce que l'installation comprend un système de réglage de ballasts des premiers et deuxièmes flotteurs (4, 7) qui permet de réaliser une répartition précise de la flottabilité entre les ballasts des coques et des flotteurs (4, 7), notamment une répartition dans laquelle les premiers flotteurs (4) portent plus de 50% du poids de la structure (1).
Installation (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que l'installation (1 ) comprend une armature qui comprend des éléments flottants, notamment des tubes creux.
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