×
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

Показаны записи 61-70 из 139.
29.11.2019
№219.017.e805

Система для подъема затонувших подводных лодок

Изобретение относится с судоподъемным средствам и предназначено для подъема затонувших подводных лодок, оборудованных подъемными обухами. Предложена система для подъема затонувшей подводной лодки, включающая размещенные на подводной лодке подъемные обухи, стыковочные узлы (обушки) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707472
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e81e

Устройство компенсации динамических нагрузок в буксирной линии

Изобретение относится к области буксировки объектов, в частности к устройствам, входящим в состав буксирной линии при буксировке в кильватер. Буксирная линия включает буксирный синтетический канат, одеваемый на канат утяжелитель расчетной массы, состоящий из соединяемых между собой половинок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707479
Дата охранного документа: 26.11.2019
13.12.2019
№219.017.ed0b

Способ определения распределения электрического напряжения по слоям изоляции электрической машины

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для нахождения распределения электрического напряжения по слоям изоляции обмотки электрической машины для оценки изменения ее электрической прочности. Сущность: к обесточенной обмотке электрической машины и ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708685
Дата охранного документа: 11.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee1e

Импульсный движитель для морских сред

Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для морских сред. Импульсный движитель для морских сред содержит по меньшей мере один корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены электроды для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709082
Дата охранного документа: 13.12.2019
21.12.2019
№219.017.efee

Устройство для определения температурных линейных расширений твердых материалов

Изобретение относится к средствам измерения (дилатометрии) температурных линейных деформаций твердых материалов. Устройство содержит основание, в котором в верхней части по центральной оси выполнен Т-образный паз. С двух противоположных сторон основания установлены с возможностью продольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709601
Дата охранного документа: 18.12.2019
24.12.2019
№219.017.f17d

Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса

Изобретение относится к робототехническим комплексам освоения Мирового океана, предназначенным для проведения в условиях наличия ледового покрова подводно-технических и спасательных работ. Плавучий командный модуль подледного/подводного робототехнического комплекса содержит прочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709982
Дата охранного документа: 23.12.2019
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
21.01.2020
№220.017.f7b8

Система погрузки оружия в пусковую установку корабля

Изобретение относится к системам погрузки оружия на корабли, в частности к системам погрузки ракет в транспортно-пусковых стаканах в вертикальные пусковые установки. В систему погрузки оружия, включающую вертикальную пусковую установку с крышкой, грузоподъемный кран, выносной пульт управления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711378
Дата охранного документа: 16.01.2020
22.01.2020
№220.017.f808

Способ защиты от воздушной ударной волны автомобиля

Изобретение относится к автотранспорту, может быть использовано в грузовых автомобилях с бронированной грузовой платформой. Способ защиты от воздушной ударной волны автомобиля с бронированной грузовой платформой под тентом кузова включает установку на автомобиль маскировочного укрытия. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711529
Дата охранного документа: 17.01.2020
22.01.2020
№220.017.f85e

Способ обработки сигналов с гиперболической частотной модуляцией

Способ обработки сигналов с гиперболической частотной модуляцией относится к области гидроакустики и может быть использован в гидролокационных системах при обнаружении цели и определении ее координат и параметров движения. При разработанном способе обработки сигналов с гиперболической частотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711420
Дата охранного документа: 17.01.2020
Показаны записи 1-7 из 7.
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