RU158156U1 - Морская технологическая ледостойкая платформа - Google Patents

Морская технологическая ледостойкая платформа Download PDF

Info

Publication number
RU158156U1
RU158156U1 RU2015127821/03U RU2015127821U RU158156U1 RU 158156 U1 RU158156 U1 RU 158156U1 RU 2015127821/03 U RU2015127821/03 U RU 2015127821/03U RU 2015127821 U RU2015127821 U RU 2015127821U RU 158156 U1 RU158156 U1 RU 158156U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
ice
anchor
longitudinal axis
resistant
Prior art date
Application number
RU2015127821/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Киш
Original Assignee
Игорь Александрович Киш
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 Игорь Александрович Киш filed Critical Игорь Александрович Киш
Priority to RU2015127821/03U priority Critical patent/RU158156U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU158156U1 publication Critical patent/RU158156U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

1. Морская технологическая ледостойкая платформа, включающая надводную часть с горизонтальной технологической площадкой сверху, сообщенную с подводной частью, выполненной в виде водоизмещающего корпуса, якорную систему удержания, балластные цистерны, расположенные в водоизмещающем корпусе, причем надводная часть в районе ледовой ватерлинии выполнена в виде ледоломного конуса, обращенного сужением вниз, а верхний участок подводной части выполнен в виде конуса, обращенного сужением вверх, отличающаяся тем, что корпус ледостойкой платформы выполнен герметичным с возможностью полного погружения под воду, при этом балластные цистерны выполнены равным объемом и размещены симметрично относительно продольной оси симметрии корпуса ледостойкой платформы, а их суммарный объем должен быть не менее величины, определяемой из выраженияV= P- P,где V- суммарный объем балластных цистерн, м;P- выталкивающая сила, действующая на корпус ледостойкой платформы, при его полном погружении, т;P- суммарная тяга лебедок погружения платформы, т,кроме того, якорная система удержания содержит якоря, которые тросами связаны с якорными лебедками, установленными в водоизмещающем корпусе равномерно по его периметру, при этом платформа снабжена дополнительной якорной системой, содержащей якоря, которые тросами связаны с лебедками погружения, установленными в водоизмещающем корпусе симметрично относительно его продольной оси на одинаковых расстояниях друг от друга.2. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что дно корпуса выполнено округлым и симметричным относительно продольной оси его симметрии.

Description

Полезная модель относится к области освоения ресурсов континентального шельфа, в частности, к возведению в арктических морях платформ островного типа в условиях дрейфа айсбергов, подвижек смерзшихся ледяных полей.
Известна арктическая платформа», содержащая фундамент, смонтированный на дне водоема, на котором установлены подводная и надводная части опоры платформы, оснащенной балластными емкостями и технологическим оборудованием. При этом верхняя часть сооружения выполнена в виде понтона, а подводная опора сооружения оснащена оборудованием для монтажа-демонтажа опоры, буксировки и удаления понтона из зоны дрейфа айсбергов (см. RU №2238365, 2004).
Недостаток этого решения значительные затраты на монтаж-демонтаж, и невозможность обеспечения безопасности эксплуатации арктической платформы при подвижках на нее смерзшихся ледяных полей. Применительно к экстремальным условиям в северных морях имеются различные технологии, конструктивные решения доставки судами, подводными дюкерами и тоннелями материалов, оборудования, персонала, используемых при строительстве, эксплуатации гидротехнических сооружений, транспортировки сырья потребителям. В этих условиях транспортные операции можно проводить с использованием апробированных разработок, таких как: «Устройство стыковки космического объекта» (см. RU №2195417, 2002), представляющего собой переходный шлюз со стыковым узлом, обеспечивающим эксплуатацию подводных судов и/или космических аппаратов.
Морская технологическая ледостойкая платформа, включающая надводную часть с горизонтальной технологической площадкой сверху, сообщенную с подводной частью, выполненной в виде водоизмещающего корпуса, якорную систему удержания, балластные цистерны, расположенные в водоизмещающем корпусе, причем надводная часть в районе ледовой ватерлинии выполнена в виде ледоломного конуса, обращенного сужением вниз, а верхний участок подводной части выполнен в виде конуса, обращенного сужением вверх (см. RU №2522628, 2014).
Недостаток этого решения невозможность обеспечения безопасности эксплуатации арктической платформы при подвижках на нее смерзшихся ледяных полей большой толщины (большей 10 м).
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, выражается в обеспечении безопасности эксплуатации арктической платформы при подвижках на нее смерзшихся ледяных полей большой толщины.
Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи выражается в обеспечении безопасности эксплуатации платформы при подвижках на нее смерзшихся ледяных полей большой толщины (большей 10 м). При этом обеспечивается возможность погружения платформы ниже глубины подводной части ледяных полей (айсбергов).
Для решения поставленной задачи морская технологическая ледостойкая платформа, включающая надводную часть с горизонтальной технологической площадкой сверху, сообщенную с подводной частью, выполненной в виде водоизмещающего корпуса, якорную систему удержания, балластные цистерны, расположенные в водоизмещающем корпусе, причем надводная часть в районе ледовой ватерлинии выполнена в виде ледоломного конуса, обращенного сужением вниз, а верхний участок подводной части выполнен в виде конуса, обращенного сужением вверх, отличается тем, что корпус ледостойкой платформы выполнен герметичным, с возможностью полного погружения под воду, при этом балластные цистерны выполнены равным объемом и размещены симметрично относительно продольной оси симметрии корпуса ледостойкой платформы, а их суммарный объем должен быть не менее величины определяемой из выражения
Vб.ц.=Pв.п.-Pт.л.,
Где Vб.ц. суммарный объем балластных цистерн, м3;
Pв.п. выталкивающая сила, действующая на корпус ледостойкой платформы, при его полном погружении, т;
Pт.л., суммарная тяга лебедок погружения платформы, т,
кроме того, якорная система удержания содержит якоря, которые тросами связаны с якорными лебедками, установленными в водоизмещающем корпусе, равномерно по его периметру, при этом платформа снабжена дополнительной якорной системой, содержащей якоря, которые тросами связаны с лебедками погружения, установленными в водоизмещающем корпусе, симметрично относительно его продольной оси на одинаковых расстояниях друг от друга. Кроме того, дно корпуса выполнено округлым и симметричным относительно продольной оси его симметрии.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков формулы полезной модели обеспечивает решение поставленной задачи, которая выражается в обеспечении безопасности эксплуатации арктической платформы при подвижках на нее смерзшихся ледяных полей большой толщины.
На фиг. 1 платформа показана в надводном положении; на фиг. 2 - платформа показана в подводном положении.
На чертежах показаны надводная часть 1 морской технологической ледостойкой платформы, с горизонтальной технологической площадкой 2, ее подводная часть 3, цилиндрический участок 4, якорная система удержания, содержащая якоря 5 которые тросами 6 связаны с якорными лебедками 7, балластные цистерны 8, ледовая ватерлиния 9, ледоломный конус 10, участок 11 подводной части выполненный в виде конуса, якорная система погружения содержит якоря 12 которые тросами 13 связаны с якорными лебедками 14, кроме того, показана продольная ось 15 корпуса ледостойкой платформы, дно 16 акватории, стыковочные узлы 17, дно 18 подводной части 3 корпуса, патрубки 19, поверхность воды 20, ледовое поле 21.
Морская технологическая ледостойкая платформа, включает верхнюю часть, содержащую надводную часть 1 с горизонтальной технологической площадкой 2 сверху, сообщенную цилиндрическим участком 4 с подводной частью 3, выполненной в виде водоизмещающего корпуса.
Якорная система удержания, содержит якоря 5 которые тросами 6 связаны с якорными лебедками 7 установленными в водоизмещающем корпусе, равномерно по его периметру, при этом, при постановке на дно акватории якоря 5 выносят за проекцию водоизмещающего корпуса на дно 16, причем тросы 6 устанавливают радиально относительно проекции продольной оси 15. Якорные лебедки 7 установлены в герметичных отсеках водоизмещающего корпуса, при этом, их тросы 6 выпущены через сальниковые узлы (на чертежах не показаны), выполненные в стенках (или дне) корпуса платформы, исключающие попадание воды в эти отсеки.
Якорная система погружения содержит якоря 12 которые тросами 13 связаны с якорными лебедками 14 установленными в водоизмещающем корпусе, предпочтительно, на его донной части, симметрично относительно его продольной оси 15, на одинаковых расстояниях друг от друга, причем тросы 13 устанавливают вертикально (параллельно продольной оси 15). Якорные лебедки 14 установлены в герметичных отсеках водоизмещающего корпуса, при этом, их тросы 13 выпущены через сальниковые узлы (на чертежах не показаны), выполненные в донной части корпуса платформы, исключающие попадание воды в эти отсеки. Кроме того, возможен вариант, при котором тросы 6 якорных лебедок 14 могут выпускаться не через сальниковые устройства, а через патрубки 19 жестко и герметично закрепленные на дне 18 корпуса, выпускаться прямо в воду, при поступление воды в корпус предотвращается избыточным давлением воздуха в отсеках донной части корпуса. Балластные цистерны 8 выполнены равным объемом и размещены симметрично относительно продольной оси 15 (оси симметрии) корпуса ледостойкой платформы. При этом, их суммарный объем должен быть не менее величины определяемой из выражения
Vб.ц.=Pв.п.-Pт.л.,
Где Vб.ц. суммарный объем балластных цистерн, м3;
Pв.п. выталкивающая сила, действующая на корпус ледостойкой платформы, при его полном погружении, т;
Pт.л., суммарная тяга лебедок погружения платформы, т,
Надводная часть 1 выше ледовой ватерлинии 9 выполнена в виде ледоломного конуса 10, обращенного сужением вниз, а участок 11 подводной части 3 ниже ледовой ватерлинии 9 выполнен в виде конуса, обращенного сужением вверх (его конусность составляет порядка 60° к продольной оси 15). В целом корпус ледостойкой платформы выполнен герметичным, с возможностью полного погружения под воду технологической площадкой 2, на глубину не меньшую толщины айсбергов, которые могут появиться в районе позиционирования платформы (для этого используют результаты многолетних гидрологических наблюдений, например до 35-40 м). Прочность тросов 6 и 13 и их количество рассчитывают из условия обеспечения взлома льда толщиной до 10 м. Мощность лебедок, определяют (если задан суммарный объем балластных цистерн 8) из вышеприведенного выражения или задают расчетом количество лебедок, зная их максимальное тяговое усилие (если неизвестен суммарный объем балластных цистерн 8). Донная часть может быть выполнена выпуклой, закругленной, что облегчает ее буксировку к месту позиционирования и исключает рысканье и накренения в процессе буксировки.
Если платформа предназначена для проведения буровых работ, то буровое оборудование и магазин буровых труб размещают на ее продольной оси 15, на донной части корпуса.
Кроме того, платформу оснащают двумя-тремя стыковочными узлами 13, размещая их на технологической площадке 2, способными обеспечить стыковку с подводными судами обслуживания или снабжения, донная часть которых оборудована аналогичными узлами,
Заявленное устройство используют следующим образом.
Платформу буксируют к месту установки надводными судами (при этом, балластные цистерны осушены и платформа находится в надводном крейсерском положении при походной осадке). Если буксировку осуществляют в присутствии льда, то целесообразно использовать ледокол. При выходе в точку базирования отдают якоря 12 которые тросами 13 связаны с якорными лебедками 14. После закрепления якорей 12 на дне акватории, выбирают тросы лебедками 14, обеспечивая их натяжение. Далее фиксируют платформу якорной системой удержания, для чего якорь 5 посредством судна обслуживания, отвозят на заданное расстояние от платформы, отдавая трос 6 с соответствующей якорной лебедки 7, после чего опускают якорь на дно, затем эту операцию последовательно проводят со всеми остальными якорями 5. После закрепления якорей 5 на дне акватории выбирают тросы 6 лебедками 7, обеспечивая их заданное натяжение. Далее на технологической площадке 2 размещают соответствующее (предпочтительно мобильное) оборудование и используют его в работе.
При этом, при изменении глубины акватории или изменении толщины льда, отрабатывают лебедками 7 и 14 (выбирая или стравливая тросы 6 и 13) или соответственно балластируя платформу балластными цистернами 8, обеспечивая оптимальное положение ледовой ватерлинии 9, так, чтобы воздействие ледяного поля пришлось на «конический» участок подводной части 3 платформы, что приводит к изгибу части ледяного поля, контактирующей с платформой и ее разрушению. Так работают до подхода ледяных полей с толщиной большей 10 м. или айсбергов, что определяют, например, с помощью гидролокаторов.
При подходе, ледяных полей с толщиной большей 10 м. или айсбергов платформу притапливают, для чего принимают соответствующий водяной балласт в балластные цистерны 8 и включают в работу якорные лебедки 14, выбирая тросы 13, при этом, контролируют силу натяжения тросов 13, обеспечивая ее равенство по всем им. В результате платформа погружается ниже уровня моря на величину большую осадки айсбергов.. Слабину тросов 6, обрадовавшуюся из-за погружения платформы выбирают также контролируя силу их натяжения, обеспечивая ее равенство по всем им.
При обслуживании платформы в подводном положении, подводное судно снабжение выходит над технологической площадкой 2, зависает своим стыковочным узлом 17 над одним из стыковочных узлов 17 платформы и опускается на него. Далее герметизируется стык этих стыковочных узлов 17, открываются их люки и происходит выгрузка грузов и высадка людей или погрузка материалов и посадка людей с платформы. Далее люки стыковочных узлов задраиваются, судно снабжения подвсплывает над технологической площадкой 2 и малым ходом уходит с нее.
После прохода ледяных полей с толщиной большей 10 м. или айсбергов (что также определяют, с помощью гидролокаторов), обеспечивают всплытие платформы, для чего отдают тросы 13 и 6 и/или соответственно балластируя платформу балластными цистернами 8. После всплытия обеспечивают оптимальное положение ледовой ватерлинии 9, так, чтобы воздействие ледяного поля приходилось на «конический» участок подводной части 3 платформы.
Далее все повторяется.

Claims (2)

1. Морская технологическая ледостойкая платформа, включающая надводную часть с горизонтальной технологической площадкой сверху, сообщенную с подводной частью, выполненной в виде водоизмещающего корпуса, якорную систему удержания, балластные цистерны, расположенные в водоизмещающем корпусе, причем надводная часть в районе ледовой ватерлинии выполнена в виде ледоломного конуса, обращенного сужением вниз, а верхний участок подводной части выполнен в виде конуса, обращенного сужением вверх, отличающаяся тем, что корпус ледостойкой платформы выполнен герметичным с возможностью полного погружения под воду, при этом балластные цистерны выполнены равным объемом и размещены симметрично относительно продольной оси симметрии корпуса ледостойкой платформы, а их суммарный объем должен быть не менее величины, определяемой из выражения
Vб.ц.= Pв.п. - Pт.л.,
где Vб.ц. - суммарный объем балластных цистерн, м3;
Pв.п. - выталкивающая сила, действующая на корпус ледостойкой платформы, при его полном погружении, т;
Pт.л. - суммарная тяга лебедок погружения платформы, т,
кроме того, якорная система удержания содержит якоря, которые тросами связаны с якорными лебедками, установленными в водоизмещающем корпусе равномерно по его периметру, при этом платформа снабжена дополнительной якорной системой, содержащей якоря, которые тросами связаны с лебедками погружения, установленными в водоизмещающем корпусе симметрично относительно его продольной оси на одинаковых расстояниях друг от друга.
2. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что дно корпуса выполнено округлым и симметричным относительно продольной оси его симметрии.
Figure 00000001
RU2015127821/03U 2015-07-09 2015-07-09 Морская технологическая ледостойкая платформа RU158156U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127821/03U RU158156U1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Морская технологическая ледостойкая платформа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127821/03U RU158156U1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Морская технологическая ледостойкая платформа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU158156U1 true RU158156U1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015127821/03U RU158156U1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Морская технологическая ледостойкая платформа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU158156U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA020375B1 (ru) Способ опускания груза на дно водоема и установка для его осуществления
RU2719645C1 (ru) Базовое основание, опирающееся на морское дно, и способ его установки
US9611011B2 (en) Appratus for mooring floater using submerged pontoon
KR20120067357A (ko) 선박의 배치 및 회수용 해양 장비
US3163147A (en) Floating drilling platform
EP3810500B1 (en) Method and vessel for deploying heavy objects
RU2603340C1 (ru) Морская технологическая ледостойкая платформа
US3408971A (en) Submerged oil storage vessel and oil loading facility for offshore wells
RU2668020C2 (ru) Судно, совмещающее функции перевозки тяжеловесных грузов и логистики
KR20100136766A (ko) 이동/자항형 해상 하역 부유 구조물
NO136084B (ru)
RU158156U1 (ru) Морская технологическая ледостойкая платформа
RU2309221C2 (ru) Комплекс для монтажа морской ледостойкой переставной платформы и способ ее транспортировки и монтажа посредством комплекса для монтажа
US3339511A (en) Marine platforms and sea stations
RU2719650C1 (ru) Способ транспортировки самоподъемной плавучей буровой установки
US20150176764A1 (en) Tank
RU116562U1 (ru) Нефтедобывающая подводная платформа
RU2603423C1 (ru) Морское самоходное самоподъемное крановое судно
KR101707412B1 (ko) 해저 브리지 시스템
KR20150119308A (ko) 폐액을 배출하기 위한 시스템 및 방법
KR20130003914A (ko) 선박용 아지무스 쓰러스터의 육상 설치 방법
DK2844541T3 (en) Ship with vertical draught system
DK2860314T3 (en) Gravity fundering
GB2560006A (en) Installation of mono-pile
RU2274581C2 (ru) Док для захоронения затонувших объектов и способ его использования

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160710