×
20.05.2019
219.017.5c48

Результат интеллектуальной деятельности: Способ мониторинга электропроводимости морской среды в удаленном районе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гидрофизики, в частности к постоянному дистанционному контролю гидрофизических параметров морской среды в районе работы удаленных от береговой черты нефтедобывающих платформ. Технический результат: возможность обнаружения утечки углеводородов в морскую среду при эксплуатации морских добывающих установок (платформ), расположенных на удалении до 60 км от береговой черты и на глубинах до 700 м, путем мониторинга электропроводимости морской среды в контролируемом районе. Сущность: мониторинг производится в реальном масштабе времени с берега на удалении до 60 км от береговой черты и на глубинах до 700 м рефлектометром PH-307USB с помощью коаксиального кабеля, проложенного по дну моря, с датчиками, поднятыми на заданную глубину поплавками. Датчики выполнены в виде разрывов оболочки коаксиального кабеля. 4 ил.

Изобретение относится к области гидрофизики и может найти применение для постоянного экологического контроля безопасности эксплуатации удаленных стационарных морских систем добычи углеводородов, оперативного обнаружения утечки углеводородов в морскую среду, предотвращения загрязнения морей нефтепродуктами.

Результаты патентного поиска.

1. Патент №2175449 от 27.10.2001 г. «Устройство для обнаружения турбулентных пятен в морской среде».

2. Патент №2587523 от 20.06.2016 г. «Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий».

Наиболее близким аналогом предлагаемому способу является способ определения значений электропроводимости морской среды на глубинах до 100 метров в виде буксируемого судном коаксиального кабеля, оборудованного датчиками электропроводимости [1, 2]. Устройство, реализующее данный способ, авторы назвали «Радиоволновой линией» (далее - РВЛ).

РВЛ включает измерительную и генераторную часть.

В качестве измерительной части используется длинная линия в виде коаксиального кабеля длиной до 120 метров, который буксируется судном. В длинную линию вмонтированы датчики электропроводимости морской воды (2) в виде специально выполненных неоднородностей - разрывов внешней оболочки кабеля (Фиг. 1). Жесткость конструкции обеспечивается обтекателем (1) и несущим стальным тросом (3) (Фиг. 1, Фиг. 2).

Генераторная часть предназначена для подачи в линию импульсных посылок определенной амплитуды и длительности. Зондирующий импульс достигает искусственно созданной в длинной линии неоднородности (датчика) и частично отражается. Амплитуда отраженного импульса пропорциональна текущему значению электропроводимости морской воды в районе датчика. Изменение амплитуды является следствием появления турбулентных явлений в результате передачи в морскую среду энергии движущихся объектов.

Анализ применения способа-прототипа выявил следующие недостатки:

- невозможность получения информации о значениях электропроводимости морской среды на удалениях более 100 метров от места размещения генераторной части устройства;

- необходимость использования для применения РВЛ специального судна-буксировщика, на котором размещены и генераторная и измерительная часть устройства;

- необходимость дополнительных затрат для увеличения механической прочности буксируемой линии: монтаж дополнительного несущего стального троса, изготовление специальных обтекателей (Фиг. 2);

Задача, решаемая данным изобретением, заключается в обнаружении утечки углеводородов в морскую среду при эксплуатации морских добывающих установок, расположенных на удалении до 60 км от береговой черты и на глубинах до 700 метров путем мониторинга электропроводимости морской среды в контролируемом районе.

В предлагаемом способе имеются следующие отличия от прототипа:

- измерительная линия на основе коаксиального кабеля не является буксируемой, а проложена стационарно по морскому дну (Фиг. 4). Это увеличивает надежность использования устройства и снижает стоимость, поскольку не требуется затрат на обеспечение механической прочности линии;

- в качестве генераторной части используется серийный рефлектометр PH-307USB российского производства, который оборудован специализированным процессором, монитором, памятью и предназначен для обнаружения дефектов кабельной линии на дистанциях до 60 километров, что позволяет произвести мониторинг удаленного участка морской среды, разместив генераторную часть на берегу, где эксплуатация устройства требует меньше затрат;

- измерительная линия может быть проложена на больших глубинах, что недоступно в способе-прототипе. Этим также исключается влияние степени волнения моря на работоспособность устройства. Авторам известны случаи применения коаксиального кабеля на глубинах до 700 метров;

- датчики электропроводимости (Фиг. 2) по конструкции аналогичны предложенным в прототипе [2], размещены стационарно, глубина расположения датчиков регулируется путем подвешивания участка кабеля с помощью поплавков (Фиг. 4).

Технический результат изобретения проявляется при осуществлении способа и определяется совокупностью следующих существенных признаков, достаточных для обеспечения технического результата:

- наличие измерительной части в виде проложенного по дну коаксиального кабеля длиной от сотен метров до 60 километров;

- оборудование кабеля датчиками электропроводимости в виде разрывов оболочки кабеля;

- наличие генераторной части в виде промышленного рефлектометра PH-307USB с встроенным специализированным программным обеспечением.

Техническая сущность изобретения заключается в следующем. Утечка углеводородов в морскую среду приводит к резкому изменению физических свойств морской среды. Истекающие из скважины или технологических трубопроводов под высоким давлением нефте-газопродукты вызывают турбулентное движение морской среды, которое приводит к изменению электропроводимости морской среды. Изменение значений электропроводимости морской среды регистрируется рефлектометром РИ-307USB в виде скачка амплитуды отраженного от датчика сигнала.

Техническая реализация способа мониторинга электропроводимости морской среды в удаленном районе (Фиг. 4) предполагает стационарное использование устройства, генераторная часть которого (4) размещена на берегу, коаксиальный кабель (5) фиксируется на дне с помощью якорей-утяжелителей (6), датчики электропроводимости (2) встроены в коаксиальный кабель (5) и установлены на необходимую глубину с помощью поплавков (7).

Генератор-рефлектометр PM-307USB российского производства обеспечивает получение визуальной информации об изменении амплитуды отраженного от датчика сигнала (Фиг. 3). Возможность увеличения масштаба для детального анализа контролируемого участка среды является существенным свойством предлагаемого способа, повышающим достоверность информации о возникших аномалиях морской среды в удаленном районе наблюдения. Рефлектограммы со всеми параметрами измерений, а именно: координаты датчика, дата, время, амплитуда отраженного сигнала сохраняются в памяти компьютера, где производится автоматизированный сравнительный анализ по закону - каждый предыдущий с последующим.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет в реальном масштабе времени с берега наблюдать состояние морской среды на больших удалениях от береговой черты. Технические характеристики предложенного способа обеспечивают решение задачи на дистанции до 60 километров. Увеличение площади и объема контролируемого участка морской среды производится путем масштабирования, а именно: путем увеличения количества устройств, представленных на Фиг. 4.

Сбор информации о состоянии морской среды в удаленном контролируемом объеме осуществлен с помощью специального программного обеспечения. Результатом работы программы будет указание координат сработавшего датчика электропроводимости.

Наличие таких признаков как вынос датчиков электропроводимости среды на удаление до 60 км от береговой черты и размещение датчиков на необходимых глубинах (до 700 метров) позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «существенные отличия».

Использование рефлектометра PH-307USB и датчиков электропроводимости морской среды для мониторинга изменения гидрофизических характеристик морской среды на больших удалениях и значительных глубинах ранее не производилось. Это позволяет утверждать, что заявленный способ удовлетворяет критерию «изобретение» и может быть реализован сравнительно быстро и без существенных финансовых затрат.

Кроме того, при реализации предлагаемого способа не используются активные гидроакустические излучатели, т.е. не оказывается влияния на окружающую среду, реализация способа также отличается низким энергопотреблением.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Иванов В.В., Ляпин К.К. Развитие гидрофизических методов и средств исследования многомасштабных пространственно-временных параметров морской среды. Военная радиоэлектроника: опыт использования и проблемы подготовки специалистов. Научно-техническая конференция, часть 1, ВМИРЭ, 2008, с. 14-21.

2. Ляпин К.К. Проблема освещения надводной и подводной обстановки. Военная радиоэлектроника: опыт использования и проблемы подготовки специалистов. 24-я Межвузовская Научно-техническая конференция, часть 1, Петродворец, 2013, с. 62-69.

Способ мониторинга электропроводимости морской среды для обнаружения утечки углеводородов, использующий рефлектометр и датчики, выполненные в виде разрывов оболочки коаксиального кабеля, отличающийся тем, что мониторинг производится в реальном масштабе времени с берега на удалении до 60 км от береговой черты и на глубинах до 700 м рефлектометром PH-307USB с помощью коаксиального кабеля, проложенного по дну моря, с датчиками, поднятыми на заданную глубину поплавками.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 139 items.
24.06.2020
№220.018.2a25

Способ автоматического сопровождения подвижной цели при сглаживании в декартовых координатах с учетом измерений радиальной составляющей скорости

Изобретение относится к радиоэлектронике и касается принципов построения системы обработки гидроакустической или радиолокационной информации в части автоматического сопровождения подвижной цели. В современных системах обработки информации сглаживание координат сопровождаемой цели, как правило,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724115
Дата охранного документа: 22.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c5e

Способ лечебной рекомпрессии водолазов

Изобретение относится к водолазной медицине, и может быть использовано при лечебной рекомпрессии водолазов. В барокамере повышают давление, выдержку под давлением и декомпрессию. При этом повышение давления в барокамере проводят не более чем до давления 0,6 МПа при дыхании кислородно-гелиевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724843
Дата охранного документа: 25.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d6b

Способ съёмки шельфовой поверхности дна акватории

Изобретение относится к исследованию шельфовой поверхности дна акватории и поиску его неоднородностей с использованием гидроакустических систем необитаемых подводных аппаратов. Технический результат: повышение точности определения координат при установке кессона заданной формы, врезающегося в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725106
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d6e

Система подъема затонувших подводных лодок

Изобретение относится к области судоподъема, а именно к техническим средствам подъема затонувших объектов с помощью гидравлических домкратов. Система подъема затонувших подводных лодок включает в себя баржи-площадки, снабженные отсеками, заполняемыми водой и выполняющими роль противовесов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725027
Дата охранного документа: 29.06.2020
10.07.2020
№220.018.3120

Способ формирования мишенной позиции в экспресс-режиме при ограниченном времени подлета противокорабельных ракет с комбинированными гсн, включающий комплекс известных устройств для его осуществления и визуализации

Изобретение относится к области военной техники и касается способа формирования мишенной позиции в экспресс-режиме при ограниченном времени подлета противокорабельных ракет с комбинированными головками самонаведения. Способ включает в себя оценку параметров защищаемого корабля, мишенной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726026
Дата охранного документа: 08.07.2020
12.04.2023
№223.018.4274

Дискриминатор для синхронизации по задержке в-частотного дискретно-кодированного сигнала

Изобретение относится к области радиотехники и связи, в частности к устройствам квазикогерентного приема дискретно-кодированных многочастотных радиосигналов. Технический результат - повышение точности синхронизации дискриминатора в условиях изменения относительного ускорения между объектами за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762717
Дата охранного документа: 22.12.2021
12.04.2023
№223.018.428c

Способ обнаружения и поражения подводной цели

Изобретение относится к средствам обнаружения и поражения подводных объектов. Вместе с радиогидроакустическим буем выставляют самоходный подводный снаряд с акустической приемоизлучающей антенной и системой коррекции траектории, который после приводнения погружают на глубину, равную длине гибкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769559
Дата охранного документа: 04.04.2022
12.04.2023
№223.018.428d

Способ достроения измеренной от поверхности моря части профиля вертикального распределения скорости звука до дна

Использование: изобретение относится к области гидроакустических измерений и может быть использовано для формирования полного профиля вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) в воде от поверхности моря до дна. Сущность: производят измерение гидрофизических параметров водной среды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769550
Дата охранного документа: 04.04.2022
22.04.2023
№223.018.510a

Госпитальное судно-док

Изобретение предназначено для проведения лечебно-эвакуационных мероприятий, а также приема больных и раненых из прибрежных очагов массовых санитарных потерь, труднодоступных с суши. Предложено госпитальное судно-док, которое имеет корпус с максимально смещенной в нос многоярусной надстройкой со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794197
Дата охранного документа: 12.04.2023
22.04.2023
№223.018.5159

Авиационный объемно-детонирующий снаряд

Заявлен авиационный объемно-детонирующий снаряд. Техническим результатом является повышение эффективности авиационных снарядов и объемно-детонирующих боеприпасов в открытом пространстве. Снаряд включает корпус, в середине которого установлена боевая часть с зарядом взрывчатого вещества. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794265
Дата охранного документа: 13.04.2023
Showing 1-7 of 7 items.
20.04.2016
№216.015.3415

Способ определения аномалий на морской поверхности неконтактным радиолокационным методом

Изобретение относится к области гидрофизики, в частности к дистанционному контролю гидрологических процессов взаимодействия ветрового волнения и внутренних волн. Достигаемый технический результат - преобразование текстурных признаков изображения в "шероховатость" пространственного волнения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582073
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5427

Способ определения направления на источник радиоизлучения методом анализа области относительно оси симметрии двух рупорных антенн

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к системам пеленгования источников радиоизлучения, и может найти применение в системах слежения за источниками радиоизлучения в целях контроля местоположения объектов, обеспечения устойчивости канала связи, в системах самонаведения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593835
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6ac2

Научно-исследовательский тренажерный комплекс моделирования операций управления ледовой обстановкой вокруг морских плавучих и гравитационных сооружений

Научно-исследовательский тренажерный комплекс моделирования операций управления ледовой обстановкой вокруг морских плавучих и гравитационных сооружений содержит универсальный навигационный тренажер, блок физического моделирования движения ледокольных судов. Универсальный навигационный тренажер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593171
Дата охранного документа: 27.07.2016
25.08.2017
№217.015.d0b0

Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения

Изобретение относится к области гидрофизики и биохимии, а именно к способам обнаружения изменений электропроводимости водной среды в результате изменения структуры (концентрации) исследуемого раствора. Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости, основанное на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621271
Дата охранного документа: 01.06.2017
25.12.2019
№219.017.f24a

Способ передачи информации от подводного объекта на летательный аппарат

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиолокационных и гидроакустических системах при организации комбинированных каналов связи в морских условиях. Достигаемый технический результат – увеличение времени сеанса связи между движущимся подводным объектом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710026
Дата охранного документа: 24.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff26

Способ контроля маршрута движения автономного необитаемого подводного аппарата с возможностью съёма технической информации и устройство для его реализации

Изобретение относится к области управления и контроля автономного необитаемого подводного аппарата, а именно к контролю маршрута движения автономного необитаемого подводного аппарата с возможностью съема технической информации. Техническим результатом является обеспечение возможности контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713516
Дата охранного документа: 05.02.2020
05.06.2023
№223.018.76e4

Способ пространственной фильтрации сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано в средствах обнаружения и определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) и их носителей. Достигаемым техническим результатом является осуществление беспоискового мониторинга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736414
Дата охранного документа: 17.11.2020
+ добавить свой РИД