RU2743093C2 - Гибкая труба - Google Patents

Гибкая труба Download PDF

Info

Publication number
RU2743093C2
RU2743093C2 RU2019115079A RU2019115079A RU2743093C2 RU 2743093 C2 RU2743093 C2 RU 2743093C2 RU 2019115079 A RU2019115079 A RU 2019115079A RU 2019115079 A RU2019115079 A RU 2019115079A RU 2743093 C2 RU2743093 C2 RU 2743093C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipeline
section
pipe section
bending stiffness
Prior art date
Application number
RU2019115079A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019115079A3 (ru
RU2019115079A (ru
Inventor
Гейр Эндаль
Стейн Р. ГИСКЕ
Андрейа КОРДЕЙРУ
Луиш Даниэль Тавареш НОГУЭЙРА
Original Assignee
Эквинор Энерджи Ас
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 Эквинор Энерджи Ас filed Critical Эквинор Энерджи Ас
Publication of RU2019115079A publication Critical patent/RU2019115079A/ru
Publication of RU2019115079A3 publication Critical patent/RU2019115079A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743093C2 publication Critical patent/RU2743093C2/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
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/18Double-walled pipes; Multi-channel pipes or pipe assemblies
    • 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
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • 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
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • F16L1/20Accessories therefor, e.g. floats, weights
    • F16L1/202Accessories therefor, e.g. floats, weights fixed on or to vessels
    • F16L1/203Accessories therefor, e.g. floats, weights fixed on or to vessels the pipes being wound spirally prior to laying
    • 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
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/26Repairing or joining pipes on or under water
    • 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
    • F16L11/20Double-walled hoses, i.e. two concentric hoses
    • 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
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/143Pre-insulated pipes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Storage Of Web-Like Or Filamentary Materials (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и может быть использована при укладке подводных трубопроводов. Гибкий трубопровод содержит участок «труба в трубе» и участок одинарной трубы, соединенный с участком «труба в трубе». Участок одинарной трубы имеет жесткость на изгиб, которая отличается от жесткости на изгиб участка «труба в трубе». Причем гибкий трубопровод дополнительно содержит переходный элемент, присоединенный между участком «труба в трубе» и участком одинарной трубы и имеющий жесткость на изгиб, которая изменяется вдоль его длины. Также предложен способ развертывания такого трубопровода в море. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к гибкой трубе. Более конкретно, изобретение относится к технологии «труба в трубе» (ТВТ) для гибких труб для морских применений.
Уровень техники
Технология ТВТ часто используется в подводных трубопроводах для транспортировки углеводородов. Есть много задокументированных преимуществ использования трубопроводов ТВТ, включая хорошую пассивную изоляцию. Кольцевое пространство ТВТ может также включать в себя нагревательные элементы для дальнейшего контроля температуры. Гибкий трубопровод ТВТ может быть намотан на барабан, а затем размотан трубоукладочным судном (судном-трубоукладчиком барабанного типа). Чтобы избежать повреждения трубопровода, кривизна трубопровода, создаваемая барабаном, должна соответствовать жесткости трубопровода на изгиб. Во время укладки трубопровод проходит через выпрямитель, закрепленный на аппарели в кормовой части трубоукладочного судна. Выпрямитель устраняет искривление трубопровода, созданное барабаном, и/или, возможно, применяет некоторую дополнительную конфигурацию изгиба.
Традиционно, при развертывании ТВТ с барабана, ТВТ обрезают до точной длины, при сходе с барабана, и на аппарели трубоукладочного судна к ТВТ приваривается концевой оголовок. Этот оголовок используется для соединения трубопровода с соединяемой конструкцией (например, подводной конструкцией). Эта операция, в общем, включает в себя резку, сварку, нанесение покрытия и неразрушающий контроль (НК) соединения ТВТ и оголовка. Операция является относительно медленной, поскольку может быть трудным разрезать и сваривать внутреннюю и внешнюю трубы участка ТВТ, что увеличивает время в открытом море и, следовательно, стоимость развертывания.
В статье «Development and Application of Reelable PIP Bulkhead Technology» (Разработка и применение технологии оголовков для гибких трубопроводов «труба в трубе»), Offshore Technology Conference (ОТС) (Конференция по морским технологиям) 23112, авторами J. Boi и др. описывается использование гибких концевых оголовков для укладки трубопровода ТВТ фиксированной длины. Оголовки могут быть приварены к ТВТ, покрыты и испытаны на берегу перед намоткой, что сокращает время работы в море. Однако, поскольку длина трубопровода является фиксированной, соблюдение осевых допусков укладки трубопровода становится более трудным. Это увеличивает затраты на соединяемые конструкции и их установку.
Сущность изобретения
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения обеспечен гибкий трубопровод, содержащий участок «труба в трубе» и участок одинарной трубы, соединенный с участком «труба в трубе». Участок одинарной трубы имеет жесткость на изгиб, которая отличается от жесткости на изгиб участка «труба в трубе», причем гибкий трубопровод дополнительно содержит переходный элемент, присоединенный между участком «труба в трубе» и участком одинарной трубы и имеющий жесткость на изгиб, которая изменяется вдоль его длины.
Участок одинарной трубы может иметь жесткость на изгиб, которая составляет ±90%, ±80%, ±70%, ±60% или ±50% от жесткости на изгиб участка «труба-в-трубе».
Переходный элемент может иметь:
жесткость на изгиб в концевой области, смежной с участком «труба в трубе», по существу соответствующую жесткости на изгиб участка «труба в трубе»; и
жесткость на изгиб в концевой области, смежной с участком одинарной трубы, по существу соответствующую жесткости на изгиб участка одинарной трубы; и
жесткость на изгиб в области, промежуточной по отношению к указанным концевым областям, плавно изменяющуюся между жесткостями на изгиб концевых областей.
Наружный диаметр участка одинарной трубы может отличаться от наружного диаметра участка «труба в трубе» более чем на ±90% наружного диаметра участка «труба в трубе».
Согласно второму аспекту настоящего изобретения обеспечен способ развертывания трубопровода в море. Способ включает в себя наматывание трубопровода согласно вышеуказанному первому аспекту изобретения на барабан так, чтобы сначала был намотан участок одинарной трубы. Затем в местоположении развертывания начинают разматывание трубопровода в воду. В конечном местоположении разматывают участок одинарной трубы и разрезают его для получения надлежащей длины трубопровода.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1а иллюстрирует систему для развертывания трубопровода в соответствии с вариантом осуществления изобретения;
фиг. 1b иллюстрирует трубопровод в соответствии с вариантом осуществления изобретения между двумя подводными соединяемыми конструкциями;
фиг. 2 представляет собой вид в поперечном разрезе части трубопровода в соответствии с вариантом осуществления изобретения, причем эта часть включает в себя переход от ТВТ к одинарной трубе;
фиг. 3 представляет собой вид в поперечном разрезе части трубопровода согласно второму варианту осуществления изобретения, причем эта часть включает в себя переход от ТВТ к одинарной трубе с внешним эластичным покрытием вокруг области перехода; и
фиг. 4 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую способ развертывания трубопровода.
Осуществление изобретение
Чтобы решить проблему сокращения времени укладки трубопровода ТВТ, без необходимости снижения осевых допусков, требуется создать гибкий трубопровод, который содержит в качестве основной части трубопровод ТВТ, а в качестве вспомогательной части - участок одинарной трубы, соединенный с трубопроводом ТВТ. Такой трубопровод можно было бы эффективно отрезать на участке одинарной трубы и, следовательно, он позволял бы эффективно укладывать трубопроводы ТВТ с барабана, без ограничения при этом длины трубопровода.
Трубопровод изготавливают и испытывают на берегу. Длина трубопровода, включая участок ТВТ и участок одинарной трубы, немного больше (например, на 10 м), чем предполагаемая требуемая длина укладки. Концевой соединитель ТВТ, такой как гибкий концевой оголовок, соединен с тем концом участка ТВТ, который входит в воду вначале. Затем трубопровод наматывают на катушку трубоукладочного судна. Трубоукладочное судно транспортирует намотанный трубопровод к первой соединяемой конструкции (например, к подводной соединяемой конструкции), где оно начинает разматывать трубопровод, начиная с оголовка. По мере разматывания трубопровода, он перед вхождением в воду проходит через выпрямитель на аппарели трубоукладочного судна. Затем трубоукладочное судно перемещается ко второй соединяемой конструкции, разматывая и укладывая трубопровод. По мере приближения трубоукладочного судна ко второй соединяемой конструкции начинает разматываться участок одинарной трубы. Затем участок одинарной трубы обрезается до требуемой длины и оснащается концевым соединителем, чтобы его можно было присоединить ко второй присоединяемой конструкции.
Проблемы могут возникнуть из-за изменения жесткости на изгиб при переходе от одного участка к соседнему участку, если в одном и том же трубопроводе соединены участки с разным типом труб. Во время намотки, разматывания и выпрямления трубопровод подвергается значительным напряжениям и деформациям. Эти напряжения и деформации могут оказывать негативное влияние на целостность трубопровода, потенциально повреждая стенку трубы или покрытие, или и то, и другое. Для трубопровода с соединенными участками труб различных типов деформации изгиба, вызванные изгибающими напряжениями, будут иметь тенденцию накапливаться в областях соединения. Эта проблема может быть решена путем обеспечения переходного элемента между участками, на которой жесткость трубопровода на изгиб постепенно изменяется по всей длине перехода, а также приспосабливается к изменению диаметра трубы. Кроме того, размеры и материалы одинарной трубы можно выбрать так, чтобы они по существу или частично обеспечивали соответствие жесткости на изгиб участка трубы и жесткости на изгиб ТВТ.
На фиг. 1а показано трубоукладочное судно 1 с барабаном 2, аппарелью 3 и выпрямителем 4. На чертеже показан трубопровод, который находится в процессе разматывания с барабана. Трубопровод содержит участок 5 ТВТ, участок 6 одинарной трубы, концевой соединитель 7 ТВТ, концевой соединитель 8 одинарной трубы. На чертеже также показаны первая подводная соединяемая конструкция 9 и вторая подводная соединяемая конструкция 10 с трубопроводом, уже прикрепленным к первой соединяемой конструкция 9 посредством концевого соединителя 7 ТВТ.
По мере перемещения трубоукладочного судна 1 от первой соединяемой конструкции 9 ко второй соединяемой конструкции 10, трубопровод разматывается. Когда трубоукладочное судно приближается ко второй соединяемой конструкции 10, участок 6 одинарной трубы начинает сходить с барабана 2. Затем участок 6 одинарной трубы отрезают по длине на аппарели 3 и оснащают концевым соединителем 8. Затем трубопровод соединяют со второй соединяемой конструкцией 10 концевым соединителем 8 одинарной трубы.
На фиг. 1b показан законченный трубопровод, проходящий от первой соединяемой конструкции 9 до второй соединяемой конструкции 10. Рамка 11 (показана пунктиром) отмечает переход от участка 5 ТВТ к участку 6 одинарной трубы.
На фиг. 2 показан поперечный разрез части трубопровода в области, отмеченной рамкой 11 на фиг. 1b. Проиллюстрированная часть включает в себя участок 12 ТВТ с внутренней трубой 13 и наружной трубой 14, участок 15 одинарной трубы, теплоизоляционный слой 16 (например, полимерную пену), покрытие (например, резину или многослойные полимеры) 17, и переходный элемент 18. Несущие нагрузку конструкции, то есть внутренняя труба 13, наружная труба 14 и одинарная труба 15, выполнены из стали. Внутренняя труба 13 и одинарная труба 15, которые находятся в контакте с транспортируемой текучей средой, предпочтительно содержат коррозионно-стойкий стальной материал.
Внутренняя труба 13 и наружная труба 14 ТВТ 12, обе, соединены с одной стороной переходного элемента 18, например, сваркой. Другая сторона переходного элемента 18 соединена, опять же, например, сваркой, с участком 15 одинарной трубы. Участок 15 одинарной трубы может иметь толщину стенки, которая обеспечивает жесткость на изгиб, по существу соответствующую жесткости участка 12 ТВТ. Предпочтительно, жесткость на изгиб поперечного сечения одинарной трубы может составлять ±90%, ±80%, ±70%, ±50% от жесткости на изгиб ТВТ. Переходный элемент 18 имеет жесткость на изгиб в концевой области, смежной с участком 12 ТВТ, по существу соответствующую жесткости на изгиб участка 12 ТВТ, и жесткость на изгиб в концевой области, смежной с одинарной трубой 15, по существу соответствующую жесткости на изгиб одинарной трубы 15. Жесткость на изгиб переходного элемента 18 постепенно изменяется, например, линейно, в промежуточной области между концевыми областями. Постепенное изменение жесткости на изгиб между участком 12 ТВТ и участком 15 одинарной трубы уменьшает концентрации деформации (локализацию деформации) во время намотки. Следовательно, это помогает предотвратить повреждение трубопровода, поскольку он наматывается, разматывается и выпрямляется. Конкретные требования к жесткости на изгиб переходного элемента 18 и участка 15 одинарной трубы зависят от барабана 2, выпрямителя 4 и других условий установки. Например, барабан с большим радиусом может приспосабливаться к большей разнице в жесткости на изгиб между участками разных труб по сравнению с барабаном меньшего радиуса.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 2, поперечное сечение 15 одинарной трубы имеет внешний теплоизоляционный слой 16. Теплоизоляционный слой 16 таков, что изолированный участок одинарной трубы обладает теплопередающими свойствами, аналогичными свойствам участка 12 ТВТ. Теплоизоляционное покрытие 16, таким образом, ограничивает температурный градиент в соответствии с потоком, близким к переходному элементу 18. Пониженные теплоизоляционные свойства имеют место при ограниченной длине переходного элемента 18.
Трубопровод, включающий в себя как ТВТ, так и участки одинарных труб, имеет тонкий защитный слой 17 внешнего покрытия, который образует непрерывную внешний рукав по всей длине трубопровода. Этот слой внешнего покрытия может быть из резины, многослойных полимеров, изоляционного материала: например, полимерной пены.
Наружный диаметр участка 12 ТВТ и наружный диаметр изоляционного слоя 16 приблизительно одинаковы, чтобы избежать каких-либо больших скачкообразных изменений. Переходный элемент 18 обеспечивает изменение от внутреннего диаметра участка 12 ТВТ до внутреннего диаметра одинарной трубы 15. Предпочтительно, чтобы изменение было небольшим, чтобы можно было производить поршневание и другие виды контроля трубопровода.
Во втором варианте осуществления изобретения, как показано на фиг. 3, эластичное покрытие 19 (упругий материал, например, эластомерный полимер) покрывает переходный элемент 18, проходящий между участком ТВТ и теплоизоляционным слоем 16. Это покрытие 19 смягчает тенденцию к образованию трещин в покрывающем слое 17. Наружный диаметр эластичного покрытия 19 соответствует наружному диаметру тонкого покрытия 17. Эластичное покрытие 19 по бокам выходит за пределы переходного элемента 18, покрывая часть участка 12 ТВТ и участка 15 одинарной трубы.
Фиг. 4 иллюстрирует способ развертывания трубопровода в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения. Чертеж включает в себя трубопровод, как раскрыто выше, намотанный на барабан (шаг 20), начало разматывания трубопровода в месте развертывания (шаг 21) и разрезание участка одинарной трубы в конечном местоположении, чтобы получить надлежащую длину трубопровода (шаг 22).
Специалисту в данной области понятно, что в раскрытые выше варианты осуществления могут быть внесены различные модификации, не выходящие за рамки объема изобретения. Например, разница в наружных диаметрах участка ТВТ и участка одинарной трубы может быть значительной, в то же время, сводя к минимуму разницу во внутренних диаметрах. Это достигается путем соответствующего выбора толщины стенки и за счет выполнения перехода.
Внутренний диаметр трубопровода (отверстие трубопровода) может отличаться от внутренних диаметров ТВТ и одинарной трубы за счет включения в него нескольких переходных элементов, обеспечивающих постепенное изменение внутреннего диаметра.

Claims (17)

1. Гибкий трубопровод, содержащий участок «труба в трубе» и участок одинарной трубы, соединенный с участком «труба в трубе», причем участок одинарной трубы имеет жесткость на изгиб, которая отличается от жесткости на изгиб участка «труба в трубе», при этом гибкий трубопровод дополнительно содержит переходный элемент, присоединенный между участком «труба в трубе» и участком одинарной трубы и имеющий жесткость на изгиб, которая изменяется вдоль его длины.
2. Трубопровод по п. 1, в котором участок одинарной трубы имеет жесткость на изгиб, составляющую ±90%, ±80%, ±70%, ±60% или ±50% от жесткости на изгиб участка «труба в трубе».
3. Трубопровод по п. 1, в котором переходный элемент приварен между участком «труба в трубе» и участком одинарной трубы.
4. Трубопровод по п. 1, в котором переходный элемент имеет:
жесткость на изгиб в концевой области, смежной с участком «труба в трубе», по существу соответствующую жесткости на изгиб участка «труба в трубе»; и
жесткость на изгиб в концевой области, смежной с участком одинарной трубы, по существу соответствующую жесткости на изгиб участка одинарной трубы; и
жесткость на изгиб в области, промежуточной по отношению к указанным концевым областям, плавно изменяющуюся между жесткостями на изгиб концевых областей.
5. Трубопровод по п. 1, содержащий упругий материал, окружающий переходный элемент.
6. Трубопровод по п. 1, содержащий слой теплоизоляционного покрытия, покрывающий участок одинарной трубы.
7. Трубопровод по п. 1, в котором наружный диаметр участка одинарной трубы отличается от наружного диаметра участка «труба в трубе» более чем на ±90% наружного диаметра участка «труба в трубе».
8. Трубопровод по п. 1, содержащий защитное наружное покрытие, покрывающее участок «труба в трубе» и участок одинарной трубы.
9. Трубопровод по п. 1, отличающийся тем, что данный трубопровод расположен на барабане.
10. Способ развертывания трубопровода в море, включающий следующее:
наматывают трубопровод по п. 1 на барабан так, чтобы сначала был намотан участок одинарной трубы;
в местоположении развертывания начинают разматывание трубопровода в воду; и
в конечном местоположении разматывают участок одинарной трубы и разрезают его для получения надлежащей длины трубопровода.
11. Способ по п. 10, содержащий присоединение концевого соединителя к отрезанному концу участка одинарной трубы трубопровода.
RU2019115079A 2016-10-27 2017-10-12 Гибкая труба RU2743093C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1618183.6A GB2545786B (en) 2016-10-27 2016-10-27 Reelable pipe
GB1618183.6 2016-10-27
PCT/NO2017/050263 WO2018080312A1 (en) 2016-10-27 2017-10-12 Reelable pipe

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019115079A RU2019115079A (ru) 2020-11-27
RU2019115079A3 RU2019115079A3 (ru) 2020-12-17
RU2743093C2 true RU2743093C2 (ru) 2021-02-15

Family

ID=57963722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115079A RU2743093C2 (ru) 2016-10-27 2017-10-12 Гибкая труба

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10718448B2 (ru)
AU (1) AU2017349482B2 (ru)
BR (1) BR112019008399B1 (ru)
CA (1) CA3041635A1 (ru)
GB (1) GB2545786B (ru)
MX (1) MX2019004946A (ru)
NO (1) NO20190614A1 (ru)
RU (1) RU2743093C2 (ru)
WO (1) WO2018080312A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2579417B (en) 2018-11-30 2021-06-02 Subsea 7 Do Brasil Servicos Ltda Pipe spooling for reel-lay operations
CN110240263B (zh) * 2019-06-12 2021-11-09 江苏吉隆环保科技有限公司 一种mbr膜用增强型内衬支撑管

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1560066A3 (ru) * 1986-06-20 1990-04-23 Э Снампрогетти С.П.А. (Фирма) Цилиндрическое соединение дл концов двух концентрических труб
GB2394017A (en) * 2002-10-07 2004-04-14 Deepsea Engineering & Man Ltd Pipe-in-pipe flowline joint
WO2009109950A2 (en) * 2008-02-28 2009-09-11 Acergy France Sa Insulated pipelines and methods of construction and installation thereof
GB2498740A (en) * 2012-01-25 2013-07-31 Subsea 7 Ltd Connections for subsea pipe-in-pipe structures
US20130240076A1 (en) * 2010-08-18 2013-09-19 Heerema Marine Contractors Nederland B.V. Pipe element for constructing a double walled pipeline
KR20140028502A (ko) * 2012-08-29 2014-03-10 현대중공업 주식회사 이중 배관 팽창 구속장치

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993001441A1 (fr) * 1991-07-01 1993-01-21 Institut Français Du Petrole Procede de fabrication d'une ligne a raideur variable et element associe
EP2667071B1 (en) * 2012-05-24 2016-01-06 Technip France Method of laying a pipeline

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1560066A3 (ru) * 1986-06-20 1990-04-23 Э Снампрогетти С.П.А. (Фирма) Цилиндрическое соединение дл концов двух концентрических труб
GB2394017A (en) * 2002-10-07 2004-04-14 Deepsea Engineering & Man Ltd Pipe-in-pipe flowline joint
WO2009109950A2 (en) * 2008-02-28 2009-09-11 Acergy France Sa Insulated pipelines and methods of construction and installation thereof
US20130240076A1 (en) * 2010-08-18 2013-09-19 Heerema Marine Contractors Nederland B.V. Pipe element for constructing a double walled pipeline
GB2498740A (en) * 2012-01-25 2013-07-31 Subsea 7 Ltd Connections for subsea pipe-in-pipe structures
KR20140028502A (ko) * 2012-08-29 2014-03-10 현대중공업 주식회사 이중 배관 팽창 구속장치

Also Published As

Publication number Publication date
MX2019004946A (es) 2019-08-12
GB201618183D0 (en) 2016-12-14
NO20190614A1 (en) 2019-05-20
BR112019008399B1 (pt) 2022-10-11
WO2018080312A1 (en) 2018-05-03
AU2017349482A1 (en) 2019-06-13
US10718448B2 (en) 2020-07-21
US20190271412A1 (en) 2019-09-05
CA3041635A1 (en) 2018-05-03
BR112019008399A2 (pt) 2019-07-09
GB2545786B (en) 2018-06-06
GB2545786A (en) 2017-06-28
AU2017349482B2 (en) 2023-01-05
RU2019115079A3 (ru) 2020-12-17
RU2019115079A (ru) 2020-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8905675B2 (en) Method of manufacturing a mechanically lined pipe
AU2016214075B2 (en) Subsea pipe-in-pipe structures
AU2010309546B2 (en) Methods of reel-laying a mechanically lined pipe
EP2807414B1 (en) Connections for subsea pipe-in-pipe structures
RU2743093C2 (ru) Гибкая труба
WO2014080281A2 (en) Mechanically lined pipe
CN102239356B (zh) 减少在挠性管中的流体湍流
BR112017012082B1 (pt) método para produzir tubo rígido revestido mecanicamente e junta de tubo rígido de tubo revestido mecanicamente
AU2009210818C1 (en) Anchoring collar
BR112016030069B1 (pt) Duto revestido mecanicamente, método de fabricação do mesmo e método enrolamentoassentamento na bobina e teste hidrostático do mesmo
KR20220098212A (ko) 하이브리드 기계적으로 라이닝된 파이프 방법 및 장치