BE887576A - Methode de construction d'une structure marine de grande dimension - Google Patents
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Description
On sait qu'il est possible par un système de conversion de l'énergie thermique, de produire de l'électricité en utilisant la différence de température existant entre l'eau chaude de surface de l'océan et l'eau froide en profondeur. Un tel système comprend, de manière <EMI ID=1.1> pompée dans un évaporateur où l'ammoniaque liquide est chauffé et vaporisé. Un turbo-générateur convertit l'énergie thermique de la vapeur d'ammoniaque en énergie mécanique et ensuite en énergie électrique* Un condenseur reçoit l'eau froide 8.'une grande tour flottante qui descend bas dans la mer à un niveau où on trouve de l'eau relativement froide. Le condenseur condense la vapeur d'ammoniaque qui quitte la turbine a l'état liquide. L'ammoniaque liquide est ensuite mis sous pression et retourne à l'évaporateur, ce qui complète le cycle. L'invention concerne d'une manière générale une méthode de construction d'une structure marine telle qu'une tour de grandes dimen-nions qui peut être utilisée, par exemple, dans un système de conversion d'énergie thermique. L'invention concerne une méthode de construction d'une structure marine indépendante sur un site éloigna des cotes à partir de plusieurs <EMI ID=2.1> a) - on immerge un premier tube relativement long au-dessous du niveau de l'eau en utilisant des câbles et des ancres ; b) - on amène, en le faisant flotter, un second tube plus court juste au-dessus du premier tube c) - on utilisa la flottabilité du premier tube pour soulever le second tube au-dessus du niveau de l'eau <EMI ID=3.1> tubes ; e) - on immerge ces tubes au moyen de câbles et d'ancres ; et f) - on renouvelle les étapes (b) à (e) pour les tubes restants. Selon une modalité proférée, les câbles sont commandés par des treuils qui sont montés sur une installation flottante placée au-dessus du site <EMI ID=4.1> La méthode se caractérise en outre en ce que.le premier tube est muni de moyens de fixation pour fixer les extrémités extérieures des câbles et le tube supérieur est muni de moyens de fixation pour fixer les extrémités intérieures des câbles, de manière à ancrer l'installation <EMI ID=5.1> basse du tube le plus bas se trouvant des crochets auxquels sont connec- <EMI ID=6.1> est placé au-dessus du tube inférieur* la flottabilité positive du tube inférieur permet de soulever le second tube au-dessus de la surface de l'eau. Les chambres de flottaison du tale inférieur et du second tube <EMI ID=7.1> à l'autre. Le tube le plus bas et le second tube ainsi reliée sont entièrement immergés et un troisième tube est place au-dessus du second tube. La flottabilité positive du tube inférieur et du second tube permettent de soulever le troisième tube au-dessus du niveau de l'eau. Les chambres du second et du troisième tubes sont également interconnectées. Le tube inférieur, le second et le troisième tubes ainsi construits sont entièrement immergés et l'on répète le processus jusqu'à ce <EMI ID=8.1> En utilisant les câbles de treuil et en inondant sélectivement les chambres de flottabilité par l'eau de mer, la structure ou tour ainsi construite est immergée au niveau désiré dans la nasse d'eau et est ancrée au fond de la mer. Les extrémités intérieures des câbles sont détachées de leurs treuils* Le tube supérieur comporte une pluralité de crochets espacés auxquels les extrémités intérieures des cibles de treuil sont attachées. L'installation ou tour est alors indépendante du navire et se maintient par elle-même à l'aide seulement d'ancres qui sont sus- <EMI ID=9.1> Des modes spécifiques et préférés de mise en oeuvre de l'invention sont illustrés dans les dessins annexés dans lesquels s - la figure 1 est une représentation schématique d'une plate-forme flottante seul-submersible qui peut être utilisée pour la construction de la structure ou tour marine ; - la figure 2 est une vue de face" ..partiellement en coupe de la plate-forme représentée à la figure 1 ; . - la figure 3 est une vue de la plate-forme suivant la ligne 3-3 de la figure 2 ; - les figures 4 à 13 illustrent les étapes successives de mise en place de plusieurs ancres sur le fond de la mer; - les figures 14 à 17 Montrant le positionnement du premier tube ou tube inférieur par rapport au navire et la fixation des câbles de treuil aux crochets prévus à l'extrémité inférieure du premier tube ; - les figures 18 à 21 montrent la manière d'immerger le tube inférieur, le positionnement du second tube au-dessus du premier tube et l'utilisation de la flottabilité du tube inférieur pour relever le second tube hors de l'eau ; � les figures 22 et 23 illustrent les étapes successives pour ériger une structure multitubes en forme de tour et l'immerger à une hauteur prédéterminée au-dessus du fond de la mer ; - la figure 24 montre la manière d'ancrer la structure ou tour flottante au fond de la mer <EMI ID=10.1> structure ou tour flottante ; - la figure 26 est une vue en coupe horizontale du tube inférieur représentant les compartiments inondables ; - la figure 27 est une vue en coupe verticale suivant la ligne 27-27 du tube représenté à la figure 26 ; - la figure 28 est une vue partielle en coupe verticale de l' extrémité supérieure du tube supérieur ; et - la figure 29 illustre la manière de relier entre eux mécaniquement les tubes et de relier pour le passage des fluides leurs <EMI ID=11.1> la méthode préférée est illustrée en se référant aux dessina qui représentent une installation flottante classique telle qu'une plate- <EMI ID=12.1> le forage an mer. Une telle plate-forme 10 comporte classiquement des <EMI ID=13.1> (figure 4) est utilisée pour transporter successivement des masses ou <EMI ID=14.1> Le processus de construction commence quand la barge 16 est mise en place dans le dégagement 12 (figure 5) de manière que la première masse transportée 17 se trouve au-dessous d'un treuil correspondant <EMI ID=15.1> 19 est placée de manière à former une boucle" passant sur la poulie 18 (figures 8-9) et est fixée de manière amovible à un crochet 20 sur la plate-forme 10o L'extrémité de la barge 16 qui supporte l'ancré 17 est alors complètement immergée tandis que le treuil 13 est actionna jusqu'à ce que son câble 19 supporte complètement l'ancre 17 (figure 10). La barge 16 est alors dégagée de la plate-forme 10 pour transporter une seconde ancre 17 (figure 11) tandis que la première ancre 17 est abaissée par le câble 19 jusqu'au fond de la mer 21. De la manière décrite cidessus, la barge 16 va transporter successivement de nombreuses ancres 17 qui sont mises en place de préférence suivant un cercle sur le fond <EMI ID=16.1> Chaque tube peut être constitué en tout matériau approprié tel que béton, acier, etc... Le matériau préféré est un béton armé léger. <EMI ID=17.1> compartiments ou chambres 29 (figure 26) qui peuvent être inondés d'eau* La flottabilité d'un seul tube ou de plusieurs tubes peut être réglée en <EMI ID=18.1> 30 qui est le tube inférieur, partiellement immergé, est amené en flottaison verticale vers la plate tome et placé à l'intérieur du dégagement 12: <EMI ID=19.1> <EMI ID=20.1> 29. Ces étapes de construction, sont répétées pour un autre tube <EMI ID=21.1> pour le tube supérieur 34. De cette manière, la structure ou tour 40 se trouve entièrement érigée et complètement immergée mais flottant audessus du fond de la mer 21 <EMI ID=22.1> dues les ancres 17, chaque élément de construction de la structure ou tour tubulaire peut être immergé de manière à placer au-dessus de son sonnet <EMI ID=23.1> traction exercé par les câbles 19. Les câblée 19 sont détendus lorsque l'on désire laisser s'exercer la flottabilité naturelle de la structure pour soulever au-dessus du niveau de l'eau 9 le dernier tube ajouté, Chacune des chambrée 29 est étanche à l'eau. Le niveau de 1'eau dans les chambres de ballastage choisies peut être contrôlé au <EMI ID=24.1> nécessaire de le décrire davantage.
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2004043776A1 (fr) * | 2002-11-12 | 2004-05-27 | Technip France | Deploiement offshore de plates-formes de forage extensibles |
FR2958303A1 (fr) * | 2010-03-30 | 2011-10-07 | Dcns | Installation offshore de production d'energie electrique |
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- 1981-02-19 BE BE1/10144A patent/BE887576A/fr not_active IP Right Cessation
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2004043776A1 (fr) * | 2002-11-12 | 2004-05-27 | Technip France | Deploiement offshore de plates-formes de forage extensibles |
FR2958303A1 (fr) * | 2010-03-30 | 2011-10-07 | Dcns | Installation offshore de production d'energie electrique |
WO2011124820A3 (fr) * | 2010-03-30 | 2012-08-30 | Dcns | Installation offshore de production d'énergie électrique |
US8955450B2 (en) | 2010-03-30 | 2015-02-17 | Dcns | Offshore installation for producing electrical energy |
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