RU2034189C1 - Гибкий трубопровод для транспортировки веществ под давлением - Google Patents

Гибкий трубопровод для транспортировки веществ под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2034189C1
RU2034189C1 SU925010950A SU5010950A RU2034189C1 RU 2034189 C1 RU2034189 C1 RU 2034189C1 SU 925010950 A SU925010950 A SU 925010950A SU 5010950 A SU5010950 A SU 5010950A RU 2034189 C1 RU2034189 C1 RU 2034189C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductors
pipeline
pipeline according
wires
paragraphs
Prior art date
Application number
SU925010950A
Other languages
English (en)
Inventor
Леке Жан-Мишель
Original Assignee
Кофлексип
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 Кофлексип filed Critical Кофлексип
Application granted granted Critical
Publication of RU2034189C1 publication Critical patent/RU2034189C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L11/00Hoses, i.e. flexible pipes
    • F16L11/04Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
    • F16L11/12Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting
    • F16L11/127Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting electrically conducting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L53/00Heating of pipes or pipe systems; Cooling of pipes or pipe systems
    • F16L53/30Heating of pipes or pipe systems
    • F16L53/35Ohmic-resistance heating
    • F16L53/38Ohmic-resistance heating using elongate electric heating elements, e.g. wires or ribbons

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: средства нагрева выполнены в виде электрических проводников, соединенных с источником электроэнергии с выделением тепла по эффекту Джоуля. Проводники расположены по длине трубопровода. Электропровода расположены по меньшей мере в один слой, в котором проводники параллельны между собой и накручены на спирали вокруг оси трубопровода. Один или все слои проводников расположены между двумя гибкими трубчатыми оболочками трубопровода. Проводники не соединены между собой и каждый опирается на поверхность нижележащей трубчатой оболочки. 19 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к гибкому трубопроводу, включающему средства подогрева, более точно к гибкому трубопроводу для транспортировки жидких и/или газообразных веществ под давлением, в котором температура веществ на выходе трубопровода должна поддерживаться почти равной температуре на входе, несмотря на неизбежные тепловые изменения в окружающей среде или в котором падение температуры транспортируемого вещества между входом и выходом трубопровода должно ограничиваться относительно небольшой величиной.
Подогрев транспортируемого вещества в таких трубопроводах и описан в [1] Трубопровод содержит провода подогрева с оболочкой, включенные в металлические профили в форме полых коробов, расположенных между сплошными металлическими проводами, составляющими арматуру сопротивления растяжению турбопровода.
Тем не менее это решение, которое позволяет создать гибкий подогреваемый трубопровод с высокими механическими характеристиками, имеет тот недостаток, что мощность подогрева, которую можно получить, ограничена из-за недостаточной поверхности теплового рассеивания трубопроводов. На практике максимальная длина каждого участка относительно невелика, ограничивающаяся 1000 м, кроме того, установка специальных полых профилей достаточно увеличивает стоимость изготовления гибкого трубопровода.
Изобретение предлагает создать гибкий трубопровод, используемый, в частности, для транспортировки веществ под давлением, содержащей средства подогрева по эффекту Джоуля в виде электропровода, расположенного по длине трубопровода, имеющий преимущество относительно известных решений, заключающееся в том, чтобы передавать транспортируемому веществу более значительный тепловой поток, хорошо распределенный вокруг трубопровода, и соорудить трубопровод непрерывной длины гораздо более длинный, без промежуточного электрического промежуточного соединения независимо от стыков на двух концах каждого участка трубопровода.
Гибкий трубопровод согласно изобретению существенно отличается тем, что он содержит множество электрических проводов, расположенных по крайней мере, в один слой, в котором указанные провода параллельны между собой и накручены по спирали вокруг оси трубопрвоода, при этом каждый из слоев проводов расположен между гибкими трубчатыми оболочками трубопровода, при этом указанные проводники не соединены между собой и каждый опирается на нижележащую трубчатую оболочку.
Согласно изобретению используется не менее одного слоя для подогрева или более точно, как это будет объяснено дальше, используются нагревающие сектора, составленные из проводов, расположенных бок о бок с определенным боковым зазором, и имеющих значительную поверхность теплового рассеяния в контакте с нижележащей оболочкой и, следовательно, в направлении вещества, транспортируемого гибким трубопроводом.
Чтобы увеличить поверхность теплового рассеяния, каждый из проводов является преимущественно металлическим профилем, предпочтительно, без оболочки, как правило, сплошного сечения и не круглой формы, например, овальной, эллипсной, неровной по толщине или многоугольной, в частности, прямоугольной, сплющенного сечения.
Провода одного или всех слоев могут просто располагаться между поверхностями оболочек, расположенных друг против друга, между которыми они установлены, или, как вариант, они помещаются в желобах (щелях) соответствующих сечений, образованных в, по меньшей мере, одной грани рассматриваемых оболочек.
Это выполнение позволяет, в частности, использовать провода круглого сечения или сечения, близкого к круглому, обеспечивая поверхность высокой передачи тепла нижележащему слою.
Провода соединены с источником электроэнергии одним из концов или в случае необходимости обеими концами, при этом соединение производится соединительными проводами, содержащими наконечник, находящийся на указанном конце или, в случае необходимости, два наконечника. Электрическое питание проводов гибкого трубопровода может осуществляться предпочтительно постоянным током или переменным трехфазным током.
В первом варианте исполнения с питанием постоянным током предусмотрен один слой проводников. В этом случае возможны несколько вариантов реализации.
В первом варианте реализации слой подразделяется на два сектора проводов из одного проводящего материала и одного сечения, при этом сектора простираются на 180о, проводники каждого сектора соединены паралллельно, и проводники каждого из двух секторов соединены последовательно с проводниками другого сектора.
Проводники одного из секторов обеспечивают проводимость электрического тока в направлении гибкого трубопровода, провода другого сектора обеспечивают обратный ход тока.
Различные сектора отделены друг от друга изоляционными материалами, в частности, в виде колец из эластомерного или пластичного материала, расположенных между проводами различных секторов, при этом изоляционные прокладки могут располагаться между электрическими проводниками внутри одного и того же сектора-электропроводника. Вместо прокладок можно предусмотреть изоляционные покрытия концевых проводов секторов на, по крайней мере, их плоскости, противостоящей соседнему сектору.
Число прокладок или изоляционных покрытий тем не менее ограничено так, чтобы общая поверхность проводников, находящаяся в контакте с нижележащей оболочкой, была выше 30% и предпочтительно, 50% от периметра указанной оболочки. На практике можно было бы выбрать величину более 70% которая могла бы достигнуть и 90%
Во втором варианте реализации предусматривается первый сектор проводов, питаемых параллельно и выполненных из одного и того же проводящего материала.
Соответствующим выбором металлических материалов, составляющих два сектора проводников можно оптимизировать габариты нагревающего слоя и характеристики электропитания, учитывая материалы используемые для выполнения проводников.
Заявитель обнаружил, что эта эффективность может быть оптимизирована при использовании проводников, имеющих одно сечение, и которые имеются в каждом секторе в количестве Nа и Nb соответственно, такой, как:
Na/Nb=
Figure 00000001
Pa и Рb являются удельными сопротивлениями материалов, составляющих проводники.
В качестве материалов употребимых для выполнения металлических проводников согласно изобретению можно указать углеродистую сталь, нержавеющую сталь, сплавы аллюминия, меди или латуни, разумеется, как это было указано, эти материалы могут использоваться чтобы выполнить секторы из разных материалов, комбинаций стали с углеродистой нержавеющей сталью; стали/сплава алюминия; сплава алюминия/латуни; латуни/меди.
В третьем варианте реализации все проводники слоя выполнены из одного и того же проводящего материала и все расположены параллельно, при этом обратный ход электрического тока осуществляется отдельным электрическим проводником.
Во втором варианте выполнения предусматриваются два слоя проводников, каждый расположенный между гибкими трубчатыми оболочками трубопроводов, при этом каждый слой имеет такое расположение, как описано выше, при этом слои располагаются так, чтобы провода одного из слоев были все смонтированы параллельно и обеспечивали электрическую проводимость в направлении вдоль трубопровода, причем провода другого слоя также монтировались параллельно между собой, но последовательно относительно проводов первого слоя, обеспечивая обратный ход тока.
В случае питания трехфазным переменным током способом реализации предусмотрено подразделять единственный слой электрических проводников на три отдельных сектора изоляционными средствами, в частности, упругими или пластичными прокладками, при этом провода каждого сектора смонтированы параллельно на фазе электрического питания.
Согласно изобретению электрические проводники слоев могут накручиваться спиралями вокруг оси трубопровода в соответствии с любой желаемой конфигурацией, не затрагивающей механичекие свойства трубопровода, в частности, в плане гибкости, например, конфигурации "SZ", т.е. с периодической инверсией направления накручивания проводов, или конфигурации винтового типа вокруг трубопровода, причем проводники накручиваются в виде непрерывного винта с постоянным шагом.
В случае когда трубопровод содержит в качестве арматуры упрочнения (оболочку) броню, сопротивляющуюся одновременно и растяжению и радиальным усилиям внутреннего давления, составленную, например, из двух перекрещенных слоев, каждый состоящий из проводов, винтообразно расположенных вокруг трубопровода с одним и тем же углом плетения 55о относительно трубопровода, причем провода двух слоев накручиваются с противоположными углами относительно оси трубопровода, при этом провода, составляющие один или каждый из слоев нагревательных проводов, согласно изобретению расположены, предпочтительно, на внутренней оболочке, внутри указанной брони (оболочки), накрученные в виде непрерывного винта, имеющего угол плетения меньше 55о, при этом разница между этим углом и 55о может быть незначительной, например, только несколько градусов.
Как правило, в случае, когда гибкий трубопровод содержит (оболочку) броню сопротивления давлению (свод давления), накрученную по спирали, и вне свода (оболочку) броню сопротивления растяжению, имеющую угол плетения ниже 55о, электрические проводники расположены между сводом давления и броней растяжения с промежуточной оболочкой с каждой стороны, накрученной по непрерывной спирали с углом плетения выше угла плетения брони растяжения, при этом разница между указанными углами, предпочтительно, по меньшей мере, равна 10о.
Во всех случаях температура во время использования проводов нагрева слоев относительно незначительно и весьма не намного выше температуры внутренней части стенки гибкого трубопровода, также как температуры транспортируемого вещества, и разница нормально может быть ниже 1оС.
Из этого вытекает то преимущество, что увеличение температуры, создаваемой эффектом Джоуля в проводниках, не подвергает никакому риску материал оболочек или пластичных труб в стенке гибкого трубопровода, связанному с чрезмерной температурой.
Кроме того, это свойство гибкого трубопровода согласно изобретению позволяет, начиная с измерения электрических параметров силы тока и/или разницы потенциалов, с большей точностью измерять непрерывно, каждый момент, температуру транспортируемой жидкости, включая подъем температуры во время предварительной фазы неустановившегося режима.
В частном случае, например, питания постоянным током, когда разница потенциалов является фиксированной, измерение силы тока позволяет определить мгновенную величину электрического сопротивления слоя проводников, и, как следствие, величину удельного сопротивления проводов, которая сама является функцией настоящей температуры проводов. Так как температура проводников в каждый момент является очень близкой температуре транспортируемого вещества, можно, следовательно, прямо превращать измерение силы тока в величину температуры транспортируемого вещества, при этом точность полученного измерения порядка 1оС.
Под гибкими трубчатыми оболочками подразумевают, согласно изобретению, оболочки из пластичного или упругого материала, составляющего обычную структуру гибких трубопроводов и/или дополнительных трубчатых оболочек, установленных в рамках исполнения изобретения, чтобы обеспечить электрическую изоляцию на уровне одного или нескольких слоев проводников, при этом, по меньшей мере, одна из оболочек, расположенная вне одного или нескольких слоев, должна быть герметичной.
Кроме того, под оболочкой согласно изобретению подразумевают не только трубчатый слой, помещенный на место общепринятым методом экструзии, но и слой, который может быть помещен на место любым соответствующим способом, например, обмоткой ленты.
Гибкий трубопровод согласно изобретению может, как правило, быть снабжен по периферии тепловой изоляцией, помогающей избежать потерь наружу тепла, выделяемого эффектом Джоуля.
С целью дать возможность лучше понять изобретение дадим далее описание, в качестве примеров, никак не ограничивающих различных способов исполнения изобретения, ссылаясь на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 изображен вид частичный в резрезе конструкции трубопровода согласно изобретению; на фиг. 2 пример реализации слоя для подогрева согласно изобретению; на фиг. 3 вид в разрезе другого примера реализации гибкого трубопровода согласно изобретению; на фиг. 4-6 варианты подогревающих слоев согласно изобретению; на фиг. 7 другая конструкция трубопровода согласно изобретению с двумя подогревающими слоями аналогично тому, как на фиг. 1; на фиг. 8 пример реализации подогревающей конструкции с двумя слоями проводников; на фиг. 9 и 10 виды, аналогичные фиг. 1 и 7 других способов реализации гибких трубопроводов согласно изобретению.
На фиг. 1 показан пример гибкого трубопровода, используемого для транспортировки веществ под давлением, таких как, в частности, подукты углеводородов во время работы подводной скважины.
Заявитель производит и продает такие трубопроводы, для прокладки на большие расстояния, которые имеют высокие механические характеристики, в частности, сопротивления растяжению, раздавливанию и внутреннему давлению транспортируемого вещества.
Трубопровод, показанной на фиг.1, является трубопроводом типа "Smooth-bor" и содержит гибкую трубчатую внешнюю оболочку 1, например, из пластичного материала такого, как полиамид или полиэтилен, составляющего внешнее защитное покрытие трубопровода; брони сопротивления растяжению 2, составленной из двух перекрещенных слоев, каждый имеющий провода, винтообразно расположеные вокруг трубопровода с одним и тем же углом плетения, при этом провода двух слоев накручиваются с углами, противоположными относительно оси трубопровода; броню сопротивления давлению 3, показанную в виде слоя из скобообразной ветви, но которая на практике может включать один или несколько слоев скобообразных ветвей или проводов в виде профилей, накрученных по спирали под углом, близким к 90о относительно оси трубопровода; и гибкую внутреннюю трубу 4 из термопластичного материала, такого как полиамид или полиэтилен или другие полимеры.
Как правило, внешняя гибкая трубчатая оболочка 1 содержит слой тепловой изоляции, например, такой как пена РVС, при этом этот слой предпочтительно заключен в рамку герметичной нижележащей оболочкой из компактного пластичного материала и внешней оболочкой покрытия (футеровки) гибкого трубопровода также герметичной из компактного пластичного материлаа.
Согласно изобретению, между оболочкой (броней) сопротивления растяжения 2 и оболочкой (броней) сопротивления давлению 3 предусматривается нагревающий слой 5, располагаемый между гибкими трубчатыми оболочками 6 и 7, которые также могут исполняться из материала тех же самых групп, что и внешние и внутренние трубчатые оболочки или любого материала, имеющего требуемые свойства электрической изоляции, способом экструзии или накручивания лент.
Пример реализации нагревающего слоя 5 иллюстрируется на фиг.2.
Этот слой 5 состоит из множества металлических проводников 8 прямоугольного сечения в приведенном примере, расположенных бок о бок с определенным функциональным зазором и разделенных на два полукруглых сектора S1, S2 изоляциоными кольцами 9, 10, которые на практике могут иметь то же сечение, что и проводники.
Промежуточные изоляционные кольца 11, 12 могут располагаться между проводами одного и того же сектора.
Изоляционные кольца 9, 10 также как промежуточные кольца 11, 12 имеют предпочтительно толщину, равную или немного выше толщины проводников и могут иметь одну и ту же ширину проводников. Они могут быть выполнены из различных пластичных материалов, таких как полиамид. полиэтилен, полипропилен или других.
Как схематично показано стрелками 1 на чертежах, провода сектора 1 обеспечивают проводимость в направлении вдоль трубопровода, тогда как провода сектора 2 обеспечивают проводимость в другом направлении.
В качестве примера для случая с внутренним диаметром трубопровода 203 мм и внешней тепловой изоляцией с толщиной 24 мм получают разницу температуры 50оС между окружающей средой (морская вода, например, 15оС) и транспортируемым веществом (сырая нефть с температурой 65оС) при силе тока 250 А и падением давления 392 м на метр трубопровода.
В этом случае адаптируют проводники 8 из углеродистой стали сплющенного прямоугольного сечения 6 мм х 1,6 мм в количестве 60, намотанные с углом 55о с боковым средним зазором 5% при этом угол намотки стальных проводов, составляющих два слоя бони 2 сопротивления растяжению, составляет 35о.
Можно также, обеспечить поддерживание температуры системы трубопроводов непрерывной длины до 5000 м с электрическим питанием при разнице потенцалов 1960 В, соединяя один из концов гибкого трубопровода с источником электроэнергии, расположенном, например, на платформе на поверхности или под водой с проводниками соединения, связанными с проводниками трубопровода, и которые расположены в концевых наконечниках и связанными с герметичным внешним штепсельным разъемом.
При питании постоянным электрическим током возможно также использовать пример реализации на фиг.1, при этом способы выполнения нагревательных слоев, показанные на фиг. 5 и 6, будут описаны дальше.
Фиг. 3 показывает упрощенный вариант конструкции "Rough-bor", содержащий внутренний каркас 13, составленный, в основном из спиральной обмотки с небольшим шагом одним или несколькими скобообразными профилями, в частности, из стальной проволоки, причем этот каркас предназначен для того, чтобы помешать раздавливанию гибкого трубопровода и защитить внутреннюю обмотку герметизации от агрессии транспортируемых продуктов, риска взрыва в случае быстрой декомпенсации во время транспортировки продуктов, содержащих газ, внутреннюю гибкую оболочку 4' и внешнюю гибкую трубчатую оболочку 1 с тепловой изоляцией, описанной в ссылке на фиг.1.
В этом варианте реализации проводники 14 имеют сечение эллипса и расположены внутри желобов (щелей), образованных по периферии внутренней оболочки 4', однако без сращивания с ней.
В этом примере проводники 14 также расположены согласно полукруглым секторам S1, S2, при этом не предусмотрены никакие изоляционные кольца дополнительно из-за расположения проводников 14 относительно оболочек 1 и 4', между которыми они размещены.
Фиг. 4 иллюстрирует пример реализации нагревательного слоя, питаемого трехфазным током, в котором проводники 15, которые могут иметь то же сечение, что и проводники 7 примера на фиг.2 проводники 14 примера фиг.3 или любое соответствующее сечение распределены в трех секторах S1, S2, S3, отделенных группами изоляционных колец 16, при этом иллюстрируемый способ реализации содержит четыре изоляционные кольца между проводниками трех секторов, каждый из секторов соответствует фазе тока, в связи с питанием трехфазным переменным током не предусматривается никакое средство обратного хода тока, причем три сектора проводов, смонтированных параллельно S1, S2, S3 соединены между собой с концом гибкого трубопровода, противоположном концу, через который они соединены с внешним источником электроэнергии.
Слой 5, образованный тремя секторами проводников 15 может быть расположен внутри гибкой конструкции, показанной на фиг.10. Эта конструкция типа "Rough Bor" и содержит внутренний каркас 13, такой как указан в случае фиг. 3, внутреннюю изоляционную оболочку 4, опирающуюся на каркас 13 и на которой помещен слой 5 проводников 15. Нагревательный слой 5 разделен гибкой трубчатой промежуточной оболочкой 6 на два слоя брони 2, намотанные в противоположных направлениях с углом 55о и обеспечивающие сопротивление гибкого трубопровода внутреннему давлению и осевым усилиям, внешний зажим обеспечивается гибкой внешней трубчатой оболочкой 1, которая преимущественно выполняется со слоем тепловой изоляции.
При внутреннем диаметре трубопровода 152 мм и тепловой изоляцией внешней оболочки толщиной 20 мм можно получить разницу температур 50оС. В этом случае имеются три сектора из 18 проводов каждый, при этом провода из меди сплющенного прямоугольного сечения 6 мм х 1,6 мм и намотанные под углом 45о. Не имеется промежуточных колец между различными проводами каждого из трех секторов помимо трех групп по четыре изоляционных крольца 16. Сила потребляемого тока 451А обеспречивается фазой и можно соорудить непрерывный трубопровод 3200 м с питанием ниже 380 V.
Вариант реализации на фиг.5 содержит блоки проводников 17, питаемые постоянным током, которые могут иметь то же сечение, что и проводники, описанные ранее, или другое соответствующее сечение, разделенные на группы изоляционными кольцами 18.
В случае этого варианта реализации все провода 17 соединены параллельно и обеспечивают проводимость тока в направлении только по длине трубопровода. В связи с питанием постоянным током необходимо предусмотреть для обратного хода тока дополнительный проводник (не представлен), независимый от конструкции трубопроводов, и смонтированный последовательно с проводами 17.
В случае этого варианта реализации все провода 17 соединены параллельно и обеспечивают проводимость тока в направлении только по длине трубопровода. В связи с питанием постоянным током необходимо предусмотреть для обратного хода тока дополнительный проводник (не представлен), независимый от конструкции трубопровода, и смонтированный последовательно с проводами 17.
В случае конструкции "Smooth-bor" с внутренним диаметром 203 мм и тепловой изоляцией внешней оболочки толщиной 24 мм, получаем разницу температур 50оС для силы тока 500 А. При этом падение напряжения 196 м V на метр трубопровода позволяет создавать непрерывный трубопровод длиной 10000 м с разницей потенциалов 1960 V. В этом случае имеются 60 стальных сплющенных прямоугольных провода 6 мм х 1,6 мм как на фиг.2, также намотанные с углом 55о.
При способе реализации фиг.6 также соответствующему способу с использованием постоянного тока, предусматриваются также два сектора Sа и Sb проводников 19 и соответственно 20 одного и того же сечения, причем провода 19 и 20 выполняются из различных металлических материалов. Оба сектора разделены блоком изоляционных колец 21 и внутри одного и того же блока проводники разделены интервалами промежуточными изоляционными кольцами 22.
В случае конструкции Rough-Bor с внутренним диаметром 203 мм и тепловой изоляцией внешней оболочки с толщиной только 12 мм, получают разницу температур 50оС силой тока 574 А и падением давления, равным 307 м V на метр трубопровода. В этом случае сектор Sа содержит 18 проводов из меди и сектор Sb содержит 46 проводов из углеродистой стали, при этом все провода имеют сплющенное прямоугольное сечение 6 мм х 1,6 мм, намотанные с углом 40о, причем конструкция арматуры упрочнения состоит из слоев проводов из стали, намотанных в противоположных направлениях с углом 55о (как показано на фиг.10). Изоляция между двумя секторами обеспечивается двумя группами колец 21 из четырех колец каждый, и кроме того с девятью промежуточными кольцами 22 всего.
Гибкий трубопровод, показанный на фиг.7 аналогичен трубопроводу, показанному на фиг.1, но содержит два слоя нагревательных проводов 5а и 5б, между которыми расположена дополнительная изоляционная оболочка 23.
На фиг. 8 мы видим конструкцию двух нагревательных слоев в деталях, эти слои здесь одного и того же типа, что и нагревательный слой 5, показанный на фиг.5.
При конструкции диаметром ниже 203 мм и той же тепловой изоляции, что для конструкции на фиг.1 и 2 получают разницу температуры 50оС с силой тока 385 А и падением давления, равным 285 м V на метр трубопровода. В этом случае имеется 62 стальных проводника и 6 промежуточных колец (прокладки) на слое 5а и 66 стальных проводников и 6 промежуточных колец на слое 5б, провода и кольца все имеют одно и то же сплющенное прямоугольное сечение 6 мм х 1,6 мм.
Один из нагревательных слоев с питанием постоянным током обеспечивает проводимость тока в направлении вдоль трубопровода, другой слой обеспечивает обратный ход тока.
Как вариант каждый из слоев 5а и 5б могли бы иметь конструкцию, показанную на фиг.2 (каждый слой содержит два сектора с противоположными направлениями тока и одним и тем же металлом для всех проводов), или, по крайней мере, еще один из слоев мог бы иметь конструкцию, показанню на фиг.6 (провода первого сектора обеспечивают проводимость тока в одном направлении и выполнены из первого металла, провода второго сектора обеспечивают проводимость тока в другом направлении и выполнены из другого металла).
Способ реализации на фиг.9 существенно отличается от способа, показанного на фиг. 1 и 2 в связи с тем, что нагревательный слой 5, расположенный между оболочками 1 и 7 находится вне оболочки (брони) растяжения 2 тогда как он находится внутри оболочки согласно способу реализации на фиг.1.
При внутреннем диаметре трубопровода 152 мм и тепловой изоляции внешней оболочки 24 мм, силе постоянного тока 95 А обеспечивается разница температуры 50оС для падения давления 918 м V на метр трубопровода. Можно таким образом выполнить непрерывный нагреваемый трубопровод длиной 2000 м с питанием 1836 V. В этом случае имеется 54 стальных проводника прямоугольного сечения 6 мм х 1,6 мм, намотанных с углом 55о с двумя группами, каждая из двух изоляционных колец (прокладок), чтобы разделить два сектора, и десять новых промежуточных колец (прокладок).
Во всех вариантах выполнения боковой зазор между проводниками, расположеными бок о бок, орбазуя один или несколько слоев, соответствует средним величинам между соседними проводами в случае с оболочками бронями сопротивления растяжению, имеющимся в известных гибких трубопроводах, в частности, когда провода сопротивления растяжению являются металлическими проводами, расположенными винтообразно между внешним и внутреним слоями, не будучи заключенными в упругий или эластичный материал, то что соответствует, например, случаю с гибкими трубопроводами и с не соединенными слоями (Unbonded) того типа, который производится фирмой-заявителем. Этот зазор определяется, в частности, тем, что гибкий трубопровод сохраняет неприкосновенность своего сопротивления внутреннему давлению и другим применяемым усилиям и его стойкости, имея требуемую гибкость, а также в зависимости от требований производства. Функциональный боковой зазор в этих условиях нормально заключен между 1% и 20% и, предпочтительно, между 3% и 12% причем может меняться в зависимости от угла намотки.
Таким образом, обнаружив, что провода, аналогичные проводам слоев броней механического сопротивления и расположенным подобным же образом, могут эффективно использоваться как электрические проводники, чтобы нагревать систему труб по эффекту Джоуля, и, кроме того, обнаружив, что можно таким образом осуществить оптимизацию условий передачи выделяемого тепла, так же как электрических характеристик питания, стало возможным выполнить нагревательные слои проводников, используя составные элементы и способы намотки аналогичные тем, которые уже применяются для обмоток (броней) механического сопротивления, что представляет двойное преимущество:
а) использование испытанной технологии, которая показала свою большую надежность, что особено важно в случае с гибкими трубопроводами с высокими механическими характеристиками при добыче нефти в море.
б) использование тех же средств производства для изготовления гибких трубопроводов, при этом могут использоваться существующие оболочки брони.

Claims (20)

1. ГИБКИЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕЩЕСТВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, включающий внешнюю гибкую трубчатую оболочку, комплект арматуры упрочнения, внутреннюю промежуточную гибкую оболочку и средства нагрева в виде электрических проводников, соединенных с источником электроэнергии с выделением тепла по эффекту Джоуля, при этом проводники расположены по длине трубопровода, отличающийся тем, что он содержит множество электропроводов, расположенных по меньшей мере в один слой, в котором указанные проводники параллельны между собой и накручены по спирали вокруг оси трубопровода, при этом один или все слои проводников расположены между двумя гибкими трубчатыми оболочками трубопровода, причем указанные проводники не соединены между собой и каждый опирается на поверхность нижележащей трубчатой оболочки.
2. Трубопровод по п.1, отличающийся тем, что все проводники выполнены в виде металлического профиля сплошного сечения.
3. Трубопровод по п.2, отличающийся тем, что каждый проводник выполнен в виде неизолированного металлического профиля.
4. Трубопровод по пп. 1 3, отличающийся тем, что электрические проводники имеют многоугольное сечение, например сплющенное прямоугольное.
5. Трубопровод по пп. 1 4, отличающийся тем, что он содержит источник питания постоянного тока для питания проводников.
6. Трубопровод по п.5, отличающийся тем, что он имеет один слой проводников.
7. Трубопровод по п.5, отличающийся тем, что слой проводников разделен на два сектора проводов из одного и того же проводящего материала и одного и того же сечения, при этом секторы простираются на 180o, причем все проводники секторов расположены параллельно относительно друг друга и проводники каждого из двух секторов соединены последовательно с проводниками другого сектора.
8. Трубопровод по п.5, отличающийся тем, что он включает по крайней мере один слой, разделенный на первый сектор проводников, соединенных параллельно и выполненных из одного и того же проводящего материала, и второй сектор из проводников, соединенных также параллельно и выполненных из другого проводящего материала.
9. Трубопровод по п.8, отличающийся тем, что число проводников двух секторов связаны с удельным сопротивлением материалов, из которых они изготовлены следующей зависимостью
Figure 00000002

где Na и Nb соответственно количество проводников в каждом секторе;
Pa и Pb удельные сопротивления проводников в каждом секторе.
10. Трубопровод по пп. 1 4, отличающийся тем, что все проводники одного или нескольких слоев выполнены из одного и того же проводящего материала и расположены параллельно, причем в качестве обратного провода использован отдельный электрический проводник.
11. Трубопровод по пп. 1 4, отличающийся тем, что он включает два слоя проводников, расположенных каждый между двумя гибкими трубчатыми оболочками трубопровода, при этом проводники одного слоя все соединены параллельно с возможностью прохождения тока вдоль трубопровода, при этом проводники другого слоя также соединены параллельно между собой, но последовательно относительно проводников первого слоя с возможностью прохождения тока в обратном направлении.
12. Трубопровод по пп. 1 4, отличающийся тем, что электрические проводники подключены к источнику трехфазного переменного тока, при этом трубопровод содержит один слой электрических проводников, последний разделен на три сектора, причем проводники каждого сектора смонтированы параллельно на одной фазе электрического питания.
13. Трубопровод по пп. 7, 9 и 12, отличающийся тем, что упомянутые секторы разделены между собой изоляторами, в частности, в виде прокладок из упругого или пластичного материала, расположенных между проводниками различных секторов.
14. Трубопровод по пп. 1 13, отличающийся тем, что изоляторы в виде прокладок из упругого или пластичного материала расположены между проводниками или группами проводников с возможностью прохождения тока в одном и том же направлении.
15. Трубопровод по пп. 1 14, отличающийся тем, что проводники накручены вокруг оси трубопровода в виде непрерывного винта с постоянным шагом.
16. Трубопровод по пп. 1 15, отличающийся тем, что комплект арматуры упрочнения содержит броню в виде проводов винтообразно расположенных вокруг трубопровода с одним и тем же углом намотки 55o относительно оси трубопровода, причем проводники одного или нескольких слоев подогрева расположены на внутренней оболочке трубопровода, внутри указанной брони и накручены в виде непрерывного винта с углом намотки меньше 55o.
17. Трубопровод по пп. 1 15, отличающийся тем, что вся арматура упрочнения содержит броню сопротивления давлению, накрученную по спирали и, поверх ее броню сопротивления растяжению в виде проводов с углом намотки менее 55o, причем проводники одного или нескольких слоев подогрева уложены между броней сопротивления давлению и броней сопротивления растяжению, между которыми также размещены промежуточные оболочки и намотаны в виде непрерывного винта с углом намотки, больше угла намотки проводов брони сопротивления растяжению.
18. Трубопровод по пп. 1 17, отличающийся тем, что температура проводников нагрева поддерживается на 1o выше температуры внутренней части стенки гибкого трубопровода.
19. Трубопровод по пп. 1 18, отличающийся тем, что в качестве проводов для измерения температуры транспортируемой жидкости используют проводники слоев подогрева.
20. Трубопровод по пп. 1 19, отличающийся тем, что он содержит по меньшей мере один слой внешней тепловой изоляции.
SU925010950A 1990-05-17 1992-03-16 Гибкий трубопровод для транспортировки веществ под давлением RU2034189C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9016186 1990-05-17
FR9006186A FR2662229B1 (fr) 1990-05-17 1990-05-17 Conduite tubulaire flexible comportant des moyens de chauffage incorpores.
PCT/FR1991/000403 WO1991018231A1 (fr) 1990-05-17 1991-05-17 Conduite tubulaire flexible comportant des moyens de chauffage incorpores

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034189C1 true RU2034189C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=9396711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925010950A RU2034189C1 (ru) 1990-05-17 1992-03-16 Гибкий трубопровод для транспортировки веществ под давлением

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5428706A (ru)
EP (1) EP0483337B1 (ru)
JP (1) JP2595160B2 (ru)
BR (1) BR9105758A (ru)
CA (1) CA2064196C (ru)
DE (1) DE69104457T2 (ru)
DK (1) DK0483337T3 (ru)
ES (1) ES2063510T3 (ru)
FR (1) FR2662229B1 (ru)
NO (1) NO303705B1 (ru)
RU (1) RU2034189C1 (ru)
WO (1) WO1991018231A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA013332B1 (ru) * 2007-08-06 2010-04-30 Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский Металлургический Завод" Шланг с использованием высокопрочной проволоки некруглого сечения с повышенной усталостной выносливостью
RU2451155C2 (ru) * 2006-12-20 2012-05-20 Акер Сабси АС Составной кабель
RU2451154C2 (ru) * 2006-12-20 2012-05-20 Акер Сабси АС Силовой составной кабель
WO2017065650A1 (ru) * 2015-10-12 2017-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Промтехнологии" Гибкая высоконапорная полимерная армированная труба
RU2630810C2 (ru) * 2014-09-26 2017-09-13 Общество с ограниченной ответственностью Научное инновационное предприятие "Дельта-Т" Теплоизолированная гибкая полимерная труба, армированная лентами (варианты)
RU2641412C2 (ru) * 2012-05-14 2018-01-17 Эвоник Дегусса Гмбх Способ изготовления обогреваемой трубы для трубопровода, обогреваемая труба для трубопровода и ее применение

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5921285A (en) * 1995-09-28 1999-07-13 Fiberspar Spoolable Products, Inc. Composite spoolable tube
US7498509B2 (en) 1995-09-28 2009-03-03 Fiberspar Corporation Composite coiled tubing end connector
GB2335251B (en) * 1995-09-28 1999-12-08 Fiberspar Spoolable Prod Inc Composite spoolable tube
US8678042B2 (en) 1995-09-28 2014-03-25 Fiberspar Corporation Composite spoolable tube
US5832178A (en) * 1996-06-25 1998-11-03 Crafco, Incorporated Hot melt mix applicator with electrically heated hose and wand with temperature-controlled electric generator
US6004639A (en) 1997-10-10 1999-12-21 Fiberspar Spoolable Products, Inc. Composite spoolable tube with sensor
US6148147A (en) * 1998-09-04 2000-11-14 Northrop Grumman Corporation Resin supply hose with removable core
US9586699B1 (en) 1999-08-16 2017-03-07 Smart Drilling And Completion, Inc. Methods and apparatus for monitoring and fixing holes in composite aircraft
US20020185188A1 (en) 2001-04-27 2002-12-12 Quigley Peter A. Composite tubing
US20080149343A1 (en) * 2001-08-19 2008-06-26 Chitwood James E High power umbilicals for electric flowline immersion heating of produced hydrocarbons
US8515677B1 (en) 2002-08-15 2013-08-20 Smart Drilling And Completion, Inc. Methods and apparatus to prevent failures of fiber-reinforced composite materials under compressive stresses caused by fluids and gases invading microfractures in the materials
US9625361B1 (en) 2001-08-19 2017-04-18 Smart Drilling And Completion, Inc. Methods and apparatus to prevent failures of fiber-reinforced composite materials under compressive stresses caused by fluids and gases invading microfractures in the materials
US20030087052A1 (en) * 2001-11-05 2003-05-08 Wideman Thomas W. Spoolable composite tubing with a catalytically cured matrix
CA2479961C (en) 2002-03-29 2011-06-28 Fiberspar Corporation Systems and methods for pipeline rehabilitation
US7523765B2 (en) * 2004-02-27 2009-04-28 Fiberspar Corporation Fiber reinforced spoolable pipe
US7266293B1 (en) 2004-05-03 2007-09-04 Dundas Robert D Hose for hot liquids having heating element
WO2007092226A2 (en) * 2006-02-02 2007-08-16 Cooper-Standard Automotive Inc. Reinforced plastic hose
US8187687B2 (en) 2006-03-21 2012-05-29 Fiberspar Corporation Reinforcing matrix for spoolable pipe
DE102006051413B4 (de) * 2006-10-27 2009-01-02 Norma Germany Gmbh Elektrisch beheizbare Fluidleitung
KR101253180B1 (ko) * 2006-12-15 2013-04-10 엘지전자 주식회사 스팀건조기
CA2619808C (en) 2007-02-02 2015-04-14 Fiberspar Corporation Multi-cell spoolable pipe
US8746289B2 (en) 2007-02-15 2014-06-10 Fiberspar Corporation Weighted spoolable pipe
DE102007014670A1 (de) * 2007-03-27 2008-10-02 Veritas Ag Beheizbare Leitung
US20090032164A1 (en) * 2007-07-31 2009-02-05 Watts Regulator Company Sanitary hose with sealed ends and antimicrobial agent
CA2641492C (en) 2007-10-23 2016-07-05 Fiberspar Corporation Heated pipe and methods of transporting viscous fluid
DE102007058721B4 (de) * 2007-12-06 2014-02-13 Veritas Ag Mehrschichtige Leitung
US20100175469A1 (en) * 2009-01-09 2010-07-15 Ni Frank Zhi Electrically heated fluid tube
CA2690926C (en) 2009-01-23 2018-03-06 Fiberspar Corporation Downhole fluid separation
US7932469B1 (en) 2009-10-23 2011-04-26 Neptco, Inc. Metallic wire tracer element including woven protective tube and methods of making same
WO2011075538A1 (en) 2009-12-15 2011-06-23 Fiberspar Corporation System and methods for removing fluids from a subterranean well
US8955599B2 (en) 2009-12-15 2015-02-17 Fiberspar Corporation System and methods for removing fluids from a subterranean well
US8819922B2 (en) 2010-01-08 2014-09-02 Parker-Hannifin Corporation Method of making an electrically-heated hose assembly
DE102010010929A1 (de) * 2010-03-10 2011-09-15 Airbus Operations Gmbh Schutz von Wasserleitungen gegen Frost
WO2011139898A1 (en) 2010-04-29 2011-11-10 Parker-Hannifin Corporation Electrically-heatable tubing and fitting assembly for selective catalytic reduction (scr) systems
IT1401633B1 (it) * 2010-08-02 2013-07-26 Gomma Tubi Tubo flessibile multistrato riscaldabile elettricamente
DE102011017811A1 (de) * 2011-04-29 2012-10-31 Evonik Degussa Gmbh Temperierbare Rohrleitung für Offshoreanwendungen
DE102011075383A1 (de) * 2011-05-06 2012-11-08 Evonik Degussa Gmbh Temperierbare Rohrleitung für Offshoreanwendungen
GB2500669B (en) * 2012-03-29 2016-03-30 Icon Polymer Group Hose for conveying fluid
CA2881682C (en) 2012-08-10 2021-07-06 National Oilwell Varco, L.P. Composite coiled tubing connectors
FR3006032B1 (fr) * 2013-05-21 2016-12-16 Technip France Conduite tubulaire flexible chauffee par le passage d'un courant electrique au sein d'armures composites en carbone
US9739399B1 (en) 2014-03-04 2017-08-22 Robert D. Dundas Hose holder system and related methods
US10364920B1 (en) 2014-03-04 2019-07-30 Robert D. Dundas Hose holder system and related methods
DE102015003481A1 (de) * 2015-03-18 2016-09-22 Klaus Dieter Kaufmann Verfahren zur elektrischen Begleitbeheizung von Pipelines für den Fluidtransport
US10070673B2 (en) * 2015-05-19 2018-09-11 Oscar Mendez Protective skin shields system
US11357272B2 (en) 2015-05-19 2022-06-14 Oscar Mendez Protective skin shields
AU2016305715C1 (en) 2015-08-10 2020-10-15 National Oilwell Varco Denmark I/S An assembly comprising an end-fitting and an unbonded flexible pipe
JP6616265B2 (ja) * 2015-10-16 2019-12-04 株式会社Kokusai Electric 加熱部、基板処理装置、及び半導体装置の製造方法
CA3003210C (en) 2015-11-03 2024-01-30 National Oilwell Varco Denmark I/S An unbonded flexible pipe
US10197203B2 (en) * 2017-05-17 2019-02-05 Gates Corporation Heated fluid conduit
RU188068U1 (ru) * 2018-11-14 2019-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "СЕТАЛЬ" Плоскосворачиваемый трубопровод высокого давления для транспортировки многофазной скважинной продукции, сырой нефти.
CN109882683B (zh) * 2019-04-03 2024-06-28 赵安平 油田石油集输管线石墨烯加热保温套
MX2023014107A (es) * 2021-06-03 2023-12-11 Parker Hannifin Corp Manguera de calentador con funcion multivoltaje y salida de potencia constante.
WO2023195878A1 (ru) * 2022-04-04 2023-10-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Группа Полимертепло" Гибкая многослойная труба

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2243220A (en) * 1938-06-29 1941-05-27 Du Pont Apparatus for the application of coating compositions
US2793280A (en) * 1954-10-06 1957-05-21 Waterbury Pressed Metal Co Electrically heated liquid connection unit
US3097288A (en) * 1960-01-27 1963-07-09 Kamborian Jacob S Flexible conductor cable
US3522413A (en) * 1964-07-01 1970-08-04 Moore & Co Samuel Composite electrically heated tubing product
US3378673A (en) * 1965-10-18 1968-04-16 Thomas O. Hopper Electrically heated hose assembly
GB1120482A (en) * 1965-12-04 1968-07-17 Electric Hose Rubber Co Electrically heated flexible hose
US3853149A (en) * 1970-05-14 1974-12-10 Moore & Co Samuel Composite tubing
US3791415A (en) * 1972-05-15 1974-02-12 Hydraflow Supply Inc Resilient flexible hose
FR2423707A1 (fr) * 1978-04-17 1979-11-16 Coflexip Conduite tubulaire flexible
US4264418A (en) * 1978-09-19 1981-04-28 Kilene Corp. Method for detersifying and oxide coating removal
US4553023A (en) * 1981-11-27 1985-11-12 Nordson Corporation Thermally insulated electrically heated hose for transmitting hot liquids
DE3332551A1 (de) * 1983-09-09 1985-03-28 Continental Gummi-Werke Ag, 3000 Hannover Schlauch
DE8336648U1 (de) * 1983-12-21 1985-09-12 Phoenix Ag, 2100 Hamburg Schlauch mit eingearbeiteter elektrischer Heiz- und Steuereinrichtung
FR2563608B1 (fr) * 1984-04-25 1986-11-07 Coflexip Conduite calorifugee pour le transport de fluides
DE3416105A1 (de) * 1984-04-30 1985-11-07 Meltex Verbindungstechnik GmbH, 2120 Lüneburg Schmelzkleberschlauch

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Франции N 2423707, кл. F 16L 11/08, 1979. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451155C2 (ru) * 2006-12-20 2012-05-20 Акер Сабси АС Составной кабель
RU2451154C2 (ru) * 2006-12-20 2012-05-20 Акер Сабси АС Силовой составной кабель
EA013332B1 (ru) * 2007-08-06 2010-04-30 Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский Металлургический Завод" Шланг с использованием высокопрочной проволоки некруглого сечения с повышенной усталостной выносливостью
RU2641412C2 (ru) * 2012-05-14 2018-01-17 Эвоник Дегусса Гмбх Способ изготовления обогреваемой трубы для трубопровода, обогреваемая труба для трубопровода и ее применение
RU2630810C2 (ru) * 2014-09-26 2017-09-13 Общество с ограниченной ответственностью Научное инновационное предприятие "Дельта-Т" Теплоизолированная гибкая полимерная труба, армированная лентами (варианты)
WO2017065650A1 (ru) * 2015-10-12 2017-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Промтехнологии" Гибкая высоконапорная полимерная армированная труба

Also Published As

Publication number Publication date
FR2662229A1 (fr) 1991-11-22
DK0483337T3 (da) 1995-04-10
EP0483337B1 (fr) 1994-10-05
CA2064196C (fr) 1996-04-16
NO920055D0 (no) 1992-01-03
WO1991018231A1 (fr) 1991-11-28
AU650030B2 (en) 1994-06-09
CA2064196A1 (fr) 1991-11-18
AU7972791A (en) 1991-12-10
JP2595160B2 (ja) 1997-03-26
NO303705B1 (no) 1998-08-17
JPH05500102A (ja) 1993-01-14
ES2063510T3 (es) 1995-01-01
NO920055L (no) 1992-02-25
DE69104457D1 (de) 1994-11-10
EP0483337A1 (fr) 1992-05-06
BR9105758A (pt) 1992-08-04
DE69104457T2 (de) 1995-04-20
FR2662229B1 (fr) 1992-07-31
US5428706A (en) 1995-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2034189C1 (ru) Гибкий трубопровод для транспортировки веществ под давлением
EP3319091B1 (en) Deh piggyback cable
US7282638B2 (en) Protection profile for subsea cables
US4532375A (en) Heating device for utilizing the skin effect of alternating current
US5394507A (en) Heated tube with a braided electric heater
US7381900B2 (en) Power cable for direct electric heating system
US6940054B1 (en) Production/injection line and methods relating to same
US4436565A (en) Method of making a heating device for utilizing the skin effect of alternating current
AU2011244979B2 (en) Hydrocarbons transport pipes
BRPI0700420B1 (pt) cabo submarino de energia elétrica e sistema para aquecimento elétrico direto
US20050103489A1 (en) Heated windable rigid duct for transporting fluids, particularly hydrocarbons
US4617449A (en) Heating device for utilizing the skin effect of alternating current
AU2013394138B2 (en) Method and armoured power cable for transporting alternate current
EP3926645A1 (en) An umbilical for combined transport of power and fluid
RU213808U1 (ru) Труба с системой электроподогрева транспортирующей среды
RU209628U1 (ru) Кабель электрический для питания установок погружных электроприводных центробежных насосов
JPS6249520B2 (ru)
AU2010318779B2 (en) Integrated high power umbilical
AU2022381441A1 (en) An offshore high-voltage electric power transmission
CN117711678A (zh) 海工耐压抗变形低压电缆
KR830001381B1 (ko) 표피 전류 가열 파이프 라인
JPH0214595B2 (ru)
HU209945B (en) Elektrical current heatable flexible pipeline and process for manufacturing of it