[go: up one dir, main page]

RU2493323C2 - Ледостойкая платформа - Google Patents

Ледостойкая платформа Download PDF

Info

Publication number
RU2493323C2
RU2493323C2 RU2011141141/13A RU2011141141A RU2493323C2 RU 2493323 C2 RU2493323 C2 RU 2493323C2 RU 2011141141/13 A RU2011141141/13 A RU 2011141141/13A RU 2011141141 A RU2011141141 A RU 2011141141A RU 2493323 C2 RU2493323 C2 RU 2493323C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
ice
mass
keel
cone
Prior art date
Application number
RU2011141141/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011141141A (ru
Inventor
Наталья Юрьевна Клементьева
Кирилл Евгеньевич Сазонов
Олег Яковлевич Тимофеев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2011141141/13A priority Critical patent/RU2493323C2/ru
Publication of RU2011141141A publication Critical patent/RU2011141141A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493323C2 publication Critical patent/RU2493323C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судостроения и касается создания ледостойких гравитационных платформ, предназначенных для проведения бурильных работ и добычи углеводородов на шельфе замерзающих морей. Ледостойкая платформа 1 содержит нижнюю 4 и верхнюю 2 усеченные конические части с вершинами, направленными соответственно вверх и вниз, и расположенную между ними цилиндрическую часть 3. Платформа выполнена в виде гравитационной платформы, у которой суммарная высота верхней усеченной конической части и цилиндрической части составляет не более
Figure 00000006
где
Figure 00000002
- средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы. Нижний усеченный конус с вершиной имеет высоту, равную разности между глубиной водоема в месте установки платформы и средней глубиной киля тороса. Угол α между образующей нижнего конуса платформы к вертикали составляет не менее, чем определяемый из соотношения α a r c t g ( g M n F п р е д )
Figure 00000003
, но не менее 45°, где n - коэффициент запаса, Fпред - предельная сдвигающая платформу нагрузка, g - ускорение свободного падения; M - масса платформы, состоящая из полезной массы и массы принятого балласта. Обеспечивается устойчивость положения платформы на грунте при действии глобальной ледовой нагрузки за счет ее минимизации и увеличения прижимающего платформу усилия при воздействии на нее крупных торосов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения и касается создания ледостойких гравитационных платформ, предназначенных для проведения бурильных работ и добычи углеводородов на шельфе замерзающих морей.
Известен Варандейский нефтяной отгрузочный терминал, установленный в Баренцевом море. Терминал имеет усеченную коническую форму с вершиной, направленной вверх, и многогранной поверхностью.
Недостатком известного является повышенный уровень действующей на него ледовой нагрузки, обусловленный ориентацией конуса. Известно, что ледовая нагрузка на конуса, вершина которых направлена вверх, существенно больше, чем на конуса с вершиной, направленной вниз.
Известна также плавучая ледостойкая платформа с якорной системой удержания типа SPAR, принятая за прототип (Сазонов К.Е., Кайтанов Ю.С., Клементьева Н.Ю. Сравнительный анализ характеристик различных вариантов морской технологической платформы для ШГКМ на основе результатов модельных экспериментов / Труды 9 Межд. конф. и выставки по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, СПб., 2009, т.1, с.160-164). Среди элементов формы корпуса платформы имеются два усеченных конуса примерно равных диаметров, вершина одного из которых направлена вверх, а другого - вниз, а также цилиндрическая вставка между ними. Особенностью такой платформы является большая осадка более 150 м.
Недостатком прототипа является невозможность ее использования на мелководных участках шельфа замерзающих морей из-за наличия якорной системы удержания и большой осадки.
Предлагаемое изобретение решает задачу создания ледостойкой платформы гравитационного типа для эксплуатации на мелководных участках замерзающего шельфа с глубинами от 10 до 40 м, которая имеет пониженный уровень ледовой нагрузки, что, как следствие, позволяет снизить вес балласта, принимаемого для обеспечения устойчивости платформы на грунте.
Для этого ледостойкая платформа выполнена в виде гравитационной платформы, у которой суммарная высота верхней усеченной конической части и цилиндрической части составляет не более
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы, при этом нижний усеченный конус с вершиной имеет высоту, равную разности между глубиной водоема в месте установки платформы и средней глубиной киля тороса, кроме этого, угол α между образующей нижнего конуса платформы к вертикали составляет не менее, чем определяемый из соотношения:
α a r c t g ( g M n F п р е д )
Figure 00000003
, но не менее 45°,
где n - коэффициент запаса, Fпред - предельная сдвигающая платформу нагрузка, g - ускорение свободного падения; M - масса платформы, состоящая из полезной массы и массы принятого балласта.
Суммарная длина верхней усеченной конической части с вершиной, направленной вниз, и цилиндрической части выбирают не более
Figure 00000004
где
Figure 00000002
- средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы для того, чтобы наиболее часто встречающиеся ледяные образования гарантированно взаимодействовали только с конусом, вершина которого направлена вниз, и цилиндрической частью платформы. Использование такого конуса позволит существенно снизить уровень ледовой нагрузки из-за различия в процессах поворота обломков льда. В случае конуса, сужающегося вверх, на него воздействуют силы тяжести обломков. В случае конуса, сужающегося вниз, на него воздействуют силы плавучести обломков, которые в 8-9 раз меньше (Лосет С., Шхинек К.Н., Гудместад О., Хойланд К. Воздействие льда на морские и береговые сооружения. СПб.: «Лань», 2010, 272 с.).
Увеличение средней глубины киля на множитель 1,1 учитывает возможность увеличения глубины киля тороса во время взаимодействия с платформой (Алексеев Ю.Н. и др. Ледотехнические аспекты освоения морских месторождений нефти и газа. СПб., Гидрометеоиздат, 2001, 360 с.).
Выбор угла α между образующей и осью нижнего конуса с помощью неравенства: α a r c t g ( g M n F п р е д )
Figure 00000003
, обусловлен тем, чтобы обеспечить как минимум одинаковое приращение сдвигающей платформу силы и удерживающей ее на месте в случае, когда на платформу подействует торос, киль которого превышает средние размеры. Такой торос будет обязательно взаимодействовать с нижним конусом. Пусть глобальная ледовая нагрузка на нижний конус будет равна F, тогда равновесие платформы будет обеспечено, когда возникающая при этом взаимодействии прижимающая платформу сила P будет равна:
P=Fпредtgα,
где α - угол между образующей нижнего конуса к вертикали.
Подставляя одну формулу в другую, получим сформулированное выше требование к величине угла α. Очевидно, что при любых результатах расчетов этот угол не может быть меньше 45°, т.к. в этом случае горизонтальная нагрузка будет превышать вертикальную.
Тогда при выполнении указанных требований при взаимодействии платформы с более крупным и редким торосом, глубина киля которого превышает среднее для выбранной акватории значение, устойчивость платформы на грунте будет выполняться самопроизвольно. Поэтому расчет устойчивости на грунте такой платформы необходимо вести только на действие тороса, имеющего среднюю глубину киля. Это обстоятельство обеспечивает минимизацию балласта, необходимого для обеспечения устойчивости платформы.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана ледостойкая платформа, на фиг.2 - процесс взаимодействия платформы с небольшим торосом, а на фиг.3 - процесс взаимодействия платформы с крупным торосом.
Ледостойкая платформа 1 содержит верхнюю усеченную коническую часть, сужающуюся вниз 2, цилиндрическую часть 3 и нижнюю усеченную коническую часть, сужающуюся вверх 4. Поверхность верхнего конуса 2 пересекает поверхность воды 5 и взаимодействует с ледяным покровом 6 и торосами 7. Нижний конус 4 установлен на дне водоема 8.
Предлагаемая ледостойкая платформа работает следующим образом.
При надвигания ледяного покрова 6, содержащего небольшой торос 7, глубина киля 9 которого не превышает
Figure 00000002
(фиг.2), на ледостойкую платформу 1, киль тороса по всей его глубине, определенной с учетом его увеличения 10 в момент взаимодействия с платформой, оказывает ледовое давление только на верхнюю коническую 2 и цилиндрическую части 3 платформы.
При надвигания ледяного покрова 6, содержащего большой торос 7, глубина киля 9 которого превышает
Figure 00000002
(фиг.3), на ледостойкую платформу 1, киль тороса начинает оказывать ледовое давление не только на верхнюю коническую 2 и цилиндрическую 3 части платформы 1, но и на нижнюю коническую часть 4. При этом угол α между образующей и осью нижнего конуса выбран таким образом, чтобы возникающее при этом прижимающее усилие P с гарантией компенсировало бы возникающее горизонтальное усилие F, обеспечивая устойчивость сооружения на дне водоема 8.
Предлагаемая ледостойкая платформа обеспечивает устойчивость ее положения на грунте при действии глобальной ледовой нагрузки за счет ее минимизации и увеличения прижимающего платформу усилия при воздействии на ней крупных торосов.

Claims (1)

  1. Ледостойкая платформа, содержащая нижнюю и верхнюю усеченные конические части с вершинами, направленными соответственно вверх и вниз, и расположенную между ними цилиндрическую часть, отличающаяся тем, что она выполнена в виде гравитационной платформы, у которой суммарная высота верхней усеченной конической части и цилиндрической части составляет не более
    Figure 00000005
    , где
    Figure 00000002
    средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы, при этом нижний усеченный конус с вершиной имеет высоту, равную разности между глубиной водоема в месте установки платформы и средней глубиной киля тороса, кроме того, угол α между образующей нижнего конуса платформы к вертикали составляет не менее, чем определяемый из соотношения
    α a r c t g ( g M n F п р е д )
    Figure 00000003
    , но не менее 45°,
    где n - коэффициент запаса, Fпред - предельная сдвигающая платформу нагрузка, g - ускорение свободного падения; M - масса платформы, состоящая из полезной массы и массы принятого балласта.
RU2011141141/13A 2011-10-11 2011-10-11 Ледостойкая платформа RU2493323C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141141/13A RU2493323C2 (ru) 2011-10-11 2011-10-11 Ледостойкая платформа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141141/13A RU2493323C2 (ru) 2011-10-11 2011-10-11 Ледостойкая платформа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011141141A RU2011141141A (ru) 2013-04-20
RU2493323C2 true RU2493323C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49151846

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141141/13A RU2493323C2 (ru) 2011-10-11 2011-10-11 Ледостойкая платформа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493323C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4260292A (en) * 1979-10-25 1981-04-07 The Offshore Company Arctic offshore platform
FR2559808A1 (fr) * 1984-02-16 1985-08-23 Fluor Doris Inc Plate-forme composite pour exploitations petrolieres en mers polaires
SU1691469A1 (ru) * 1989-03-17 1991-11-15 Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова Опорный блок морской льдоустойчивой стационарной платформы
SU1700139A1 (ru) * 1990-01-19 1991-12-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт Нефтегазопромысловых Сооружений На Континентальном Шельфе Опора ледостойкой платформы
RU2180029C2 (ru) * 2000-04-25 2002-02-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Коралл" Ледостойкий комплекс для освоения мелководного континентального шельфа и способ формирования ледостойкого комплекса для освоения мелководного континентального шельфа
US6371695B1 (en) * 1998-11-06 2002-04-16 Exxonmobil Upstream Research Company Offshore caisson having upper and lower sections separated by a structural diaphragm and method of installing the same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4260292A (en) * 1979-10-25 1981-04-07 The Offshore Company Arctic offshore platform
FR2559808A1 (fr) * 1984-02-16 1985-08-23 Fluor Doris Inc Plate-forme composite pour exploitations petrolieres en mers polaires
SU1691469A1 (ru) * 1989-03-17 1991-11-15 Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова Опорный блок морской льдоустойчивой стационарной платформы
SU1700139A1 (ru) * 1990-01-19 1991-12-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт Нефтегазопромысловых Сооружений На Континентальном Шельфе Опора ледостойкой платформы
US6371695B1 (en) * 1998-11-06 2002-04-16 Exxonmobil Upstream Research Company Offshore caisson having upper and lower sections separated by a structural diaphragm and method of installing the same
RU2180029C2 (ru) * 2000-04-25 2002-02-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Коралл" Ледостойкий комплекс для освоения мелководного континентального шельфа и способ формирования ледостойкого комплекса для освоения мелководного континентального шельфа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011141141A (ru) 2013-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532447C2 (ru) Плавучая морская добывающая платформа
NO862200L (no) Undervannsfundamenteringselement og anvendelse av dette.
CN113924248A (zh) 单柱的半潜式平台
CN105460175A (zh) 一种浅水沉底式单柱型平台
AU2016261125B2 (en) Floating production unit and method of installing a floating production unit
EP0350490A1 (en) FASTENING / CARRYING CONSTRUCTION DEVICE.
Dawson et al. A Pliocene age and origin for the strandflat of the Western Isles of Scotland: a speculative hypothesis
RU2493323C2 (ru) Ледостойкая платформа
CA1242082A (en) Deep water mobile submersible arctic structure
Anzidei et al. Evidence of active subsidence at Basiluzzo island (Aeolian islands, southern Italy) inferred from a Roman age wharf
Kızıldağ Late Holocene sea level change along the coast of Fethiye Gulf in southwestern Turkey
NO162032B (no) Fremgangsmaate ved fundamentering og stabilisering av en fralandskonstruksjon.
CN203921137U (zh) 浮体定位桩
CN203921138U (zh) 浮体定位桩
CN101798795A (zh) 水下悬浮式桥墩
Kirca et al. Sinking of anchors and other subsea structures due to wave-induced seabed liquefaction
SU882421A3 (ru) Способ установки морской стационарной платформы на дно мор
JP6570067B2 (ja) ケーソンの着底方法
RU2478752C2 (ru) Мелкосидящая самоподъемная плавучая установка
Cunningham et al. Formation of vertical columnar seismic structures and seafloor depressions by groundwater discharge in the drowned Miami Terrace platform and overlying deep-water carbonates, southeastern Florida
KR101370525B1 (ko) 준 고정식 해양구조물 및 그 준 고정식 해양구조물의 시공방법
NO136652B (ru)
NO132753B (ru)
CN103180513A (zh) 带有锥形打桩单脚架和托座的抗冰型自升式钻井单元
CN103168136B (zh) 带有锥形打桩单脚架的抗冰型自升式钻井单元

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160630

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161012

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170724