RU2465440C2 - Подводный клапан и способ защиты подводного клапана - Google Patents
Подводный клапан и способ защиты подводного клапана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2465440C2 RU2465440C2 RU2010112489/03A RU2010112489A RU2465440C2 RU 2465440 C2 RU2465440 C2 RU 2465440C2 RU 2010112489/03 A RU2010112489/03 A RU 2010112489/03A RU 2010112489 A RU2010112489 A RU 2010112489A RU 2465440 C2 RU2465440 C2 RU 2465440C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- fluid
- pressure
- outlet
- housing
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 84
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B34/00—Valve arrangements for boreholes or wells
- E21B34/06—Valve arrangements for boreholes or wells in wells
- E21B34/10—Valve arrangements for boreholes or wells in wells operated by control fluid supplied from outside the borehole
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/02—Surface sealing or packing
- E21B33/03—Well heads; Setting-up thereof
- E21B33/035—Well heads; Setting-up thereof specially adapted for underwater installations
- E21B33/037—Protective housings therefor
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/02—Surface sealing or packing
- E21B33/03—Well heads; Setting-up thereof
- E21B33/035—Well heads; Setting-up thereof specially adapted for underwater installations
- E21B33/0355—Control systems, e.g. hydraulic, pneumatic, electric, acoustic, for submerged well heads
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/0318—Processes
- Y10T137/0396—Involving pressure control
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/7722—Line condition change responsive valves
- Y10T137/7758—Pilot or servo controlled
- Y10T137/7761—Electrically actuated valve
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Valve Housings (AREA)
- Fluid-Driven Valves (AREA)
- Lift Valve (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
- Safety Valves (AREA)
- Taps Or Cocks (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть применена в системе подводного клапана и способе защиты системы подводного клапана. Система подводного клапана содержит клапан, подающую жидкостную магистраль (10), которая выполнена с возможностью присоединения к удаленному источнику (2) текучей среды и при этом присоединена к впускному отверстию (13) клапана (12), выпускное отверстие (14) клапана, выполненное с возможностью присоединения к выпускной жидкостной магистрали (15), и герметичный корпус (11), по меньшей мере, частично окружающий клапан. Подающая жидкостная магистраль (10) содержит выпускное отверстие (101) внутри корпуса, что позволяет внутри корпуса установить давление, по существу равное давлению на входе в клапан, которое создается поступающей текучей средой. Изобретение также касается способа защиты системы подводного клапана. Технический результат заключается в обеспечении возможности применения стандартных клапанов на больших глубинах. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе подводного клапана, обеспечивающей в условиях подводной среды более высокие потребительские свойства, чем свойства обычного клапана.
Уровень техники
В большинстве подводных прикладных задач для управления работой оборудования, например, технологическими клапанами (закрывание и открывание) и исполнительными механизмами используются электрогидравлические клапаны. Такие клапаны могут приводиться в действие либо электроэнергией, передаваемой непосредственно с поверхности по отдельным электрическим проводам, либо электричеством, подаваемым по проводам от местной подводной системы управления. Клапаны могут быть установлены внутри подводного резервуара (оболочки) вместе с подводной системой управления или на некотором расстоянии от системы управления, обычно в специализированном резервуаре. Основное назначение резервуара - обеспечить благоприятную среду для корпусов клапанов, и поэтому резервуар обычно заполняют текучей средой, обладающей электроизоляционными и антикоррозийными свойствами, в типичном случае, гидравлической жидкостью или силиконовым маслом.
Текучая среда внутри резервуара обычно поддерживают при таком же давлении, что и наружное давление, создаваемое высотой водяного столба. Типично, под водой на глубине 3000 м статическое наружное давление составляет около 300 бар. Тогда давление внутри резервуара обычно поддерживают также приблизительно равным 300 бар, используя устройства компенсации давления. Компенсаторы давления обычно представляют собой эластичные камеры, которые могут раздуваться или сжиматься, чтобы компенсировать незначительные изменения объема жидкости внутри резервуара, вызванные изменениями температуры или абсолютного давления.
С увеличением глубины внешнее сверхдавление снаружи корпуса клапана будет возрастать. Если текучая среда, которой управляет клапан, требуется поддерживать при низком давлении, то разность между давлением жидкости, которой клапан управляет, и наружным давлением, окружающим корпус клапана, будет нарастать. Например, на глубине 5000 м наружное давление может составлять около 500 бар, и если давление жидкости составляет, к примеру, 100 бар, то перепад давления, при котором клапану придется работать, составит 400 бар. Такой перепад давления для существующих, аттестованных клапанов может оказаться критическим.
Системы подводных трубопроводов принято испытывать давлением на отсутствие утечек, и при этом часто используется испытательное давление порядка 700 бар. Это испытательное давление прикладывается дополнительно к статическому давлению на глубине. На очень больших глубинах абсолютное давление в процессе испытаний может быть очень высоким - в типичном случае 1000 бар на глубине 3000 м.
Электрогидравлические клапаны иногда используются для управления текучей средой, служащей в качестве барьера, которая используется внутри оборудования, обычно такого, как электрические двигатели. Текучую среду, используемую в качестве барьера, поддерживают при испытательном давлении плюс небольшой запас, обеспечивающий положительное превышение давления, обычно 20-30 бар над испытательным давлением.
Это означает, что, например, на глубине 3000 м при испытательном давлении 700 бар текучая среда, которой будет управлять электрогидравлический клапан, будет поддерживаться под давлением 700+300+30=1030 бар на впускном/выпускном отверстиях.
Если электрогидравлический клапан используется в таком случае и устанавливается внутри камеры, где давление уравновешено относительно наружного давления воды на глубине, то перепад давления между наружным корпусом клапана и текучей средой, которой клапан управляет, может быть очень высоким, в типичном случае 1030-300=730 бар. Столь высокий перепад давления для существующих, аттестованных клапанов может оказаться критическим.
В патентной публикации США 2004/0173268 описаны система, устройство и способ построения системы линии гидравлического управления. Система может включать в себя гидравлический управляющий клапан, съемный монтажный модуль и монтажный узел. Гидравлический управляющий клапан может включать в себя корпус, при этом корпус содержит функциональный канал, питающий канал, обеспечивающий подачу жидкости в функциональный канал, и отводящий канал, обеспечивающий отвод жидкости из функционального канала.
В патенте США 3933338 описана система отказоустойчивого клапана с уравновешенным штоком, в которой отказоустойчивый клапан с уравновешенным штоком управляет потоками жидкостей через подводный трубопровод. Закрытая подводная гидравлическая система приводит клапан в действие или обеспечивает питание клапана.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является усовершенствование существующих систем или снижение остроты проблем, связанных с существующими системами. Другая задача состоит в создании системы клапана, которая может быть использована на больших глубинах со стандартными клапанами.
Указанные задачи решаются посредством соответствующей изобретению системы клапана, которая определена в независимом пункте прилагаемой формулы изобретения. Другие аспекты изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения и в описании изобретения.
Согласно изобретению предлагается система подводного клапана, содержащая клапан; подающую жидкостную магистраль, которая выполнена с возможностью присоединения к удаленному источнику текучей среды и при этом присоединена к впускному отверстию клапана; выпускное отверстие клапана, выполненное с возможностью присоединения к выпускной жидкостной магистрали. Система также содержит герметичный корпус, по меньшей мере, частично окружающий клапан. Согласно изобретению подающая жидкостная магистраль содержит выпускное отверстие внутри герметичного корпуса. За счет указанного выпускного отверстия, открывающегося из подающей жидкостной магистрали, в корпусе можно установить давление, по существу равное давлению текучей среды во впускном отверстии клапана. Благодаря этому работа клапана осуществляется при более низком перепаде давления между текучей средой в клапане и текучей средой, которая окружает клапан.
Согласно одному аспекту герметичный корпус может полностью окружать клапан. Тогда герметичный корпус может представлять собой стандартный не проницаемый для текучей среды корпус с отверстиями для присоединения подающей жидкостной магистрали, которая ведет в клапан, и выпускной магистрали, которая выводит из клапана. Также могут присутствовать и прочие кабели управления, которые подходят к клапану внутри корпуса. Корпус может также содержать и другие клапаны, управляющие устройства и иное оборудование.
Согласно другому аспекту удаленный источник текучей среды может быть расположен над водной поверхностью, в то время как система клапана погружена в воду. В этом случае подающая жидкостная магистраль будет проходить от указанного надводного источника к системе подводного клапана. В другом варианте осуществления удаленный источник текучей среды также может быть погружен в воду, но находится на некотором расстоянии от системы клапана и возможно на аналогичной или другой глубине, нежели глубина расположения системы клапана.
Согласно еще одному аспекту указанный клапан может являться электрогидравлическим клапаном.
Согласно следующему аспекту корпус может содержать, по меньшей мере, один основной клапан и, по меньшей мере, один вспомогательный клапан для управления указанным, по меньшей мере, одним основным клапаном, причем подающая жидкостная магистраль присоединена как к основному клапану, так и к вспомогательному клапану. Также может существовать одна общая или две раздельных подающих жидкостных магистрали, присоединенных к двум основным клапанам, причем в этом случае только в одной из подающих жидкостных магистралей требуется одно выпускное отверстие, соединяющее магистраль с полостью корпуса, для установления давления внутри корпуса более близким к давлению внутри клапана по сравнению с наружным давлением в месте установки системы клапана.
Согласно другому аспекту изобретения корпус может быть установлен внутри внешнего резервуара, давление внутри которого, в общем, поддерживается равным текущему наружному давлению в месте установки системы клапана. В другом варианте осуществления система клапана присоединена к погруженной в воду насосной системе, которая расположена внутри погруженного в воду резервуара.
Согласно еще одному аспекту выпускное отверстие подающей жидкостной магистрали внутри корпуса ведет в систему компенсации давления, выполненную внутри корпуса. Данная система компенсации давления может, например, представлять собой сильфонную систему, причем за счет указанной системы компенсации давления давление текучей среды, находящейся внутри жидкостной подающей магистрали, передается текучей среде, находящейся внутри корпуса, но без смешения указанных двух текучих сред. При этом вокруг клапанов можно поддерживать благоприятную в функциональном отношении текучую среду и в то же самое время создавать в этой среде давление, близкое давлению текучей среды на входе в клапан.
Настоящее изобретение также предлагает способ защиты системы подводного клапана, в котором клапан с его впускным отверстием и выпускным отверстием, по меньшей мере, частично располагают внутри герметичного корпуса. Способ содержит этапы, на которых подающую жидкостную магистраль соединяют с впускным отверстием клапана и с удаленным источником текучей среды, предусматривают выпускное отверстие в подающей жидкостной магистрали внутри герметичного корпуса, обеспечивают подачу текучей среды в подающую жидкостную магистраль, тем самым добавляют подаваемую текучую среду внутрь корпуса, и устанавливают давление текучей среды внутри корпуса по существу близким давлению текучей среды во впускном отверстии клапана, которое создается текучей средой, поступающей через подающую жидкостную магистраль.
Краткое описание чертежей
Вариант выполнения настоящего изобретения будет подробнее описан ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, из которых:
фиг.1 представляет собой эскиз, демонстрирующий возможное применение системы подводного клапана;
фиг.2 изображает возможный вариант осуществления системы клапана в соответствии с настоящим изобретением.
Осуществление изобретения
Настоящее изобретение касается системы подводного клапана, который погружен в воду и располагается ниже водной поверхности 1 моря: в некоторых случаях на дне моря, а в некоторых случаях - на некотором расстоянии от морского дна, например, вблизи подводной установки или образуя часть подводной установки, например, оборудования устья скважины, технологической установки и т.п. Система клапана снабжается текучей средой, подводимой из удаленной точки. На фиг.1 такая точка показана в виде сооружения 2, находящегося над морской водной поверхностью 1. На сооружении 2 расположен резервуар 3 с текучей средой, соединенный с подающей жидкостной магистралью 10. В подающей жидкостной магистрали 10 также установлен клапан 4 одностороннего действия и насос 5 для увеличения давления текучей среды в магистрали 10 до такого уровня, с каким требуется доставлять текучую среду к системе клапана. Для выравнивания давления и ограничения пульсаций давления в подающей жидкостной магистрали с двух сторон управляющего клапана 7 также установлены первый аккумулятор 6, дроссель 8 и второй аккумулятор 9. Подающая жидкостная магистраль 10 может доставлять текучую среду к одному или нескольким погруженным в воду резервуарам 16.
Как показано на фиг.2, в погруженном в воду резервуаре 16 может быть установлено различное оборудование, среди которого имеется корпус 11, который, согласно изобретению, окружает первый клапан 12, при этом подающая жидкостная магистраль 10 присоединена к впускному отверстию 13 первого клапана 12. Первый клапан 12 также содержит выпускное отверстие 14, ведущее к выпускной магистрали 15. Показано, что данная выпускная магистраль выходит из корпуса 11 и идет к системе, в которой имеется аккумулятор 19, мотор 17, соединенный с насосом 18, и т.п. В соответствии с изобретением в корпусе 11 предусмотрено выпускное отверстие 101, которое открывается из подающей жидкостной магистрали 10. Корпус 11 через данное выпускное отверстие 101 будет заполняться текучей средой, поступающей из подающей жидкостной магистрали 10, под давлением, близким к давлению во впускном отверстии 13 первого клапана 12. В представленном варианте осуществления предусмотрен второй клапан 20, у которого имеется впускное отверстие 21, соединенное с подающей жидкостной магистралью 10, и выпускное отверстие 22, соединенное с выпускной магистралью 15.
Когда выпускное отверстие 22 клапана закрыто и наружное давление внутри корпуса 11 возрастает, объем внутри линии 301 между выпускным отверстием 22 и обратным клапаном 201 может оказаться запертым при пониженном давлении. Чтобы исключить этот эффект, в линии между выпускным отверстием 22 клапана и обратным клапаном 201 установлен разгрузочный клапан 302, который пропускает текучую среду в магистраль при определенном избыточном давлении (в типичном случае - 345 бар, причем эта величина указана для примера; могут использоваться и другие значения). Обратный клапан 301 препятствует поступлению жидкости из линии 303 в корпус 11.
Хотя настоящее изобретение было описано на примере одного предпочтительного варианта, для специалистов в данной области будет понятно, что в форму и детали осуществления изобретения могут быть внесены изменения, не выходящие за границы идеи и объема изобретения, который определяется прилагаемой формулой изобретения. Можно устроить так, чтобы выпускное отверстие 101, предусмотренное в корпусе 11, вело в сильфонную систему (не показана) внутри корпуса 11, посредством которой осуществлялась бы компенсация давления во внутреннем, заполненном текучей средой пространстве корпуса 11 в зависимости от давления текучей среды в подающей жидкостной магистрали 10. Корпус может быть размещен непосредственно в воде без внешнего резервуара 16. Внутри корпуса может быть размещено и другое оборудование. В корпусе может быть установлен только один клапан.
Claims (9)
1. Система подводного клапана, содержащая клапан (12), подающую жидкостную магистраль (10), которая выполнена с возможностью присоединения к удаленному источнику (2) текучей среды и присоединена к впускному отверстию (13) клапана (12), выпускное отверстие (14) клапана (12), выполненное с возможностью присоединения к выпускной жидкостной магистрали (15), и герметичный корпус (11), по меньшей мере, частично окружающий клапан (12), отличающаяся тем, что подающая жидкостная магистраль (10) снабжена выпускным отверстием (101) внутри герметичного корпуса (11) для обеспечения заполнения герметичного корпуса (11) текучей средой из подающей жидкостной магистрали (10) при давлении, близком к давлению текучей среды во впускном отверстии (13) клапана (12).
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что герметичный корпус (11) целиком окружает клапан (12).
3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что удаленный источник (2) текучей среды расположен над водной поверхностью (1) моря, а система клапана погружена в воду.
4. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что клапан (12) представляет собой электрогидравлический клапан.
5. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что герметичный корпус (11) содержит, по меньшей мере, один клапан (12) и, по меньшей мере, один вспомогательный клапан (121) для управления указанным, по меньшей мере, одним клапаном (12), причем подающая жидкостная магистраль (10) присоединена как к клапану (12), так и к вспомогательному клапану (121).
6. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что герметичный корпус (11) установлен внутри внешнего резервуара (16), давление внутри которого поддерживается близким наружному давлению в месте установки системы клапана.
7. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она присоединена к погруженной в воду насосной системе (17, 18).
8. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выпускное отверстие (14), расположенное внутри корпуса, ведет в систему компенсации давления, выполненную внутри указанного корпуса.
9. Способ защиты системы подводного клапана, в котором клапан (12) с впускным отверстием (13) и выпускным отверстием (14), по меньшей мере, частично размещают внутри герметичного корпуса (11), соединяют подающую жидкостную магистраль (10) с впускным отверстием (13) клапана (12) и с удаленным источником (2) текучей среды, отличающийся тем, что содержит следующие этапы: предусматривают выпускное отверстие (101) в подающей жидкостной магистрали (10) внутри герметичного корпуса (11), обеспечивают подачу текучей среды в подающую жидкостную магистраль (10), добавляют текучую среду, поступающую через выпускное отверстие (101), внутрь герметичного корпуса (11) при давлении, близком к давлению текучей среды во впускном отверстии (13) клапана (12), которое создается текучей средой, поступающей через подающую жидкостную магистраль (10).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO20074534 | 2007-09-07 | ||
NO20074534A NO332761B1 (no) | 2007-09-07 | 2007-09-07 | Undersjoisk ventilsystem og fremgangsmate for beskyttelse herav |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010112489A RU2010112489A (ru) | 2011-10-20 |
RU2465440C2 true RU2465440C2 (ru) | 2012-10-27 |
Family
ID=40210506
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010112489/03A RU2465440C2 (ru) | 2007-09-07 | 2008-08-29 | Подводный клапан и способ защиты подводного клапана |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8485211B2 (ru) |
EP (1) | EP2198116A1 (ru) |
CN (1) | CN101896687B (ru) |
AU (1) | AU2008295671B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0816299A2 (ru) |
CA (1) | CA2698916C (ru) |
MX (1) | MX2010002281A (ru) |
NO (1) | NO332761B1 (ru) |
RU (1) | RU2465440C2 (ru) |
WO (1) | WO2009031901A1 (ru) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NO337180B1 (no) * | 2014-04-07 | 2016-02-01 | Aker Subsea As | Overvåking av undervannspumpe- eller kompressorakslingstetning |
DE102018131226A1 (de) * | 2018-12-06 | 2020-06-10 | Liebherr-Werk Nenzing Gmbh | Spezialtiefbaumaschine, insbesondere Schlitzwandfräse |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3933338A (en) * | 1974-10-21 | 1976-01-20 | Exxon Production Research Company | Balanced stem fail-safe valve system |
SU1281802A1 (ru) * | 1985-04-16 | 1987-01-07 | Азербайджанский Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Нефтяного Машиностроения | Дистанционно управл ема задвижка-отсекатель |
RU36477U1 (ru) * | 2003-09-30 | 2004-03-10 | Открытое акционерное общество Завод "Строммашина" | Донный клапан |
RU2003117798A (ru) * | 2000-12-21 | 2004-12-20 | Прес-Вак Инжиниринг А/С (Dk) | Устройство для сброса разрежения со средствами аварийной защиты |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3324875A (en) * | 1964-05-05 | 1967-06-13 | Acf Ind Inc | Valve |
US3916632A (en) * | 1974-05-06 | 1975-11-04 | Interseas Associates | Telescopic caisson with intermediately positioned wellhead |
US4887643A (en) * | 1982-03-01 | 1989-12-19 | Koomey, Inc. | Pilot actuated spool valve |
US4453566A (en) * | 1982-04-29 | 1984-06-12 | Koomey, Inc. | Hydraulic subsea control system with disconnect |
US4685833A (en) * | 1984-03-28 | 1987-08-11 | Iwamoto William T | Offshore structure for deepsea production |
US5415237A (en) * | 1993-12-10 | 1995-05-16 | Baker Hughes, Inc. | Control system |
NO309737B1 (no) * | 1999-09-30 | 2001-03-19 | Kongsberg Offshore As | Anordning ved et undervannssystem til styring av en hydraulikkaktuator og et system med en sådan anordning |
MXPA02008578A (es) | 2000-03-02 | 2003-04-14 | Shell Int Research | Accionador de valvula del fondo de perforacion presurizado electrohidraulicamente. |
US7108006B2 (en) * | 2001-08-24 | 2006-09-19 | Vetco Gray Inc. | Subsea actuator assemblies and methods for extending the water depth capabilities of subsea actuator assemblies |
US6702025B2 (en) * | 2002-02-11 | 2004-03-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Hydraulic control assembly for actuating a hydraulically controllable downhole device and method for use of same |
US6651745B1 (en) * | 2002-05-02 | 2003-11-25 | Union Oil Company Of California | Subsea riser separator system |
US6814104B2 (en) * | 2003-03-05 | 2004-11-09 | James L. Dean | Hydraulic control valve, system and methods |
US7159662B2 (en) * | 2004-02-18 | 2007-01-09 | Fmc Technologies, Inc. | System for controlling a hydraulic actuator, and methods of using same |
US7137450B2 (en) * | 2004-02-18 | 2006-11-21 | Fmc Technologies, Inc. | Electric-hydraulic power unit |
NO322680B1 (no) | 2004-12-22 | 2006-11-27 | Fmc Kongsberg Subsea As | System for a kontrollere en ventil |
NO324577B1 (no) * | 2005-11-11 | 2007-11-26 | Norsk Hydro Produksjon As | Trykk- og lekkasjekontroll i roterende utstyr for undervannskompresjon |
US8376314B2 (en) * | 2006-03-02 | 2013-02-19 | The Subsea Company | Methods and apparatus to exclude function fluid or seawater from solenoid armature cavities in subsea or surface solenoid valves |
-
2007
- 2007-09-07 NO NO20074534A patent/NO332761B1/no not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-08-29 CN CN2008801060322A patent/CN101896687B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-08-29 EP EP20080793913 patent/EP2198116A1/en not_active Withdrawn
- 2008-08-29 WO PCT/NO2008/000304 patent/WO2009031901A1/en active Application Filing
- 2008-08-29 RU RU2010112489/03A patent/RU2465440C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-08-29 BR BRPI0816299A patent/BRPI0816299A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2008-08-29 MX MX2010002281A patent/MX2010002281A/es active IP Right Grant
- 2008-08-29 US US12/676,595 patent/US8485211B2/en active Active
- 2008-08-29 AU AU2008295671A patent/AU2008295671B2/en not_active Ceased
- 2008-08-29 CA CA 2698916 patent/CA2698916C/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3933338A (en) * | 1974-10-21 | 1976-01-20 | Exxon Production Research Company | Balanced stem fail-safe valve system |
SU1281802A1 (ru) * | 1985-04-16 | 1987-01-07 | Азербайджанский Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт Нефтяного Машиностроения | Дистанционно управл ема задвижка-отсекатель |
RU2003117798A (ru) * | 2000-12-21 | 2004-12-20 | Прес-Вак Инжиниринг А/С (Dk) | Устройство для сброса разрежения со средствами аварийной защиты |
RU36477U1 (ru) * | 2003-09-30 | 2004-03-10 | Открытое акционерное общество Завод "Строммашина" | Донный клапан |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20100243069A1 (en) | 2010-09-30 |
CA2698916A1 (en) | 2009-03-12 |
BRPI0816299A2 (pt) | 2015-10-06 |
US8485211B2 (en) | 2013-07-16 |
CN101896687A (zh) | 2010-11-24 |
WO2009031901A1 (en) | 2009-03-12 |
CA2698916C (en) | 2014-04-29 |
MX2010002281A (es) | 2010-03-25 |
EP2198116A1 (en) | 2010-06-23 |
AU2008295671A1 (en) | 2009-03-12 |
NO332761B1 (no) | 2013-01-07 |
CN101896687B (zh) | 2013-11-06 |
RU2010112489A (ru) | 2011-10-20 |
AU2008295671B2 (en) | 2015-03-12 |
NO20074534L (no) | 2009-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2506197C1 (ru) | Подводная система компенсации давления | |
AU2010309768B2 (en) | Pressure intensifier system for subsea running tools | |
CA2694081C (en) | Pump motor protector with redundant shaft seal | |
CN104884734B (zh) | 水下生产和处理设备的取回 | |
US20130206422A1 (en) | Gas Handler, Riser Assembly, and Method | |
NO342437B1 (no) | Hermetisk forseglet motorlederrør | |
US20100329893A1 (en) | External Oil Expansion Chamber for Seabed Boosting ESP Equipment | |
US20130164152A1 (en) | Differential pressure controlled motor and pump barrier fluids pressure regulation system | |
RU2465440C2 (ru) | Подводный клапан и способ защиты подводного клапана | |
CN108397430A (zh) | 具有全海深工作能力的液压源装置 | |
AU2011268633B2 (en) | Combined barrier and lubrication fluids pressure regulation system and unit for a subsea motor and pump module | |
KR20110083536A (ko) | 잠수함의 유압시스템 작동방법 | |
NO348264B1 (en) | Solenoid valve housings for a subsea blowout preventer | |
GB2439422A (en) | A submersible electric motor in a submersible pump system with facilitates connecting auxiliary tools | |
US10550949B2 (en) | Barrier fluid pressure system and method | |
CN209761923U (zh) | 一种油浸泡式液压系统 | |
RU2010103377A (ru) | Способ для размещения в трубопроводе элемента для прокачки жидкости и устройство для его осуществления | |
EP3112582A1 (en) | Installation for use of control fluid as barrier fluid for electric motors coupled to subsea pumps | |
WO2024258984A1 (en) | Pressure compensation system with double barrier | |
CN119258653A (zh) | 一种防海生物防泥沙的水下压力补偿器 | |
RU2633460C1 (ru) | Погружной дозатор химического реагента |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150830 |