×
10.07.2019
219.017.b091

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ТРУБОПРОВОДАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для обнаружения дефектов в трубопроводах. Сущность: заключается в том, что устанавливают акустические датчики, фиксируют акустические колебания, определяют местоположение дефекта на контролируемом участке трубопровода и регистрируют его, при этом акустические колебания фиксируют на моде радиальных колебаний круговых полых цилиндров на поперечном пьезоэффекте в полосе частот спектра 1-25 кГц, при этом токосъемные электроды нанесены на боковых поверхностях полого цилиндра, внутри трубопровода размещен диагностический модуль, также снабженный акустическими датчиками, посредством которых определяют нелинейные свойства контролируемой среды путем определения функции, связывающей давление реакции среды с давлением возмущения, при этом излучающие и приемные датчики устанавливают на расстояниях l/l=1 друг от друга, излучают акустические сигналы на частотах 140 и 150 кГц, определяют нормированные гистограммы плотности вероятности для каждого сигнала, путем полиноминального приближения определяют аналитическое выражение для каждой гистограммы, вычисляют функцию нелинейности и значения моментных функций, которые характеризуют изменение формы закона нормального распределения, по изменению формы закона распределения определяют инородные включения в контролируемой среде. Технический результат: повышение надежности обнаружения дефектов трубопроводов. 2 ил.

Предлагаемый способ относится к контрольно-измерительной технике и может быть использован для обнаружения дефектов в трубопроводах, преимущественно коррозионных дефектов в трубопроводах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунальных хозяйств городов и магистральных трубопроводов для транспортировки углеводородов.

К коррозионным дефектам относятся:

- локальное утончение стенки трубы до толщины менее 50% от номинала;

- серия язв, охватывающих площадь с осевым простиранием более 100 мм;

- дефекты сварных швов;

- раскрытие трещин, через которые идет истечение транспортируемых продуктов, в том числе и малой интенсивности и другие.

Известны способы обнаружения дефектов в трубопроводах [авторские свидетельства SU №380909, 411268, 642575, 934269, 1216551, 1283566, 1610347, 1657988, 1672105, 1679232, 1705709, 1733837, 1777014, 1778597, 1812386; патенты RU №2135887, 2138037; патенты US №4289019, 4570477, 5038614; патент GB №1349129; патент FR №2498325; патенты JP №59-38537, 60-24900, 63-22531], которые могут быть использованы для контроля состояния трубопроводов центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунальных хозяйств городов. В известном способе обнаружения дефектов [патент JP №63-22531] упрощение процесса определения местоположения дефекта и его характера, а также независимость процесса определения от свойств материала контролируемой среды достигается тем, что по концам исследуемого участка трубопровода устанавливают пары акустических датчиков, один из которых в каждой паре регистрирует продольные колебания, а другой - поперечные колебания. После обработки сигналов от датчиков определяют местоположение и характер обнаруженного дефекта.

Недостатками известного способа являются низкая производительность, обусловленная необходимостью прокладывать кабель между датчиками, устанавливаемыми на концах контролируемого участка трубопровода, и невозможность его применения в ряде ситуаций, например на переходах через транспортные магистрали кабельная связь не используется.

Технической задачей известного способа обнаружения дефектов в трубопроводах [патент RU №2229708] является повышение производительности и увеличение длин надежно диагностируемых секций трубопроводов центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунальных хозяйств городов.

При этом поставленная задача решается за счет того, что для обнаружения дефектов в трубопроводах на концах контролируемого участка трубопровода устанавливают пары акустических датчиков, в каждой паре одним датчиком фиксируют продольные колебания, а другим - поперечные колебания, при этом регистрацию колебаний, генерируемых дефектом, осуществляют всеми датчиками одновременно с последующей их фильтрацией для выделения сигналов с частотой 1000-2500 Гц и сравнивают сигналы акустических датчиков в каждой паре между собой для выделения сигналов от дефекта, сигналы от датчиков продольных колебаний, генерируемых дефектом, преобразуют в цифровые коды, цифровым кодом одного из датчиков манипулируют высокочастотное колебание по фазе, усиливают полученный фазоманипулируемый сигнал по мощности, излучают его в эфир, принимают фазоманипулированный сигнал на другом конце контролируемого участка трубопровода, умножают и делят его фазу на два, выделяют гармоническое напряжение, стабилизируют его начальную фазу, перемножают с принимаемым фазоманипулированным сигналом, выделяют модулирующий цифровой код, задерживают его по времени, перемножают с другим цифровым кодом, выделяют взаимную корреляционную функцию цифровых кодов, изменяют время задержки до получения максимального значения взаимной корреляционной функции, поддерживают максимальное значение взаимной корреляционной функции автоматическим изменением времени задержки, фиксируют время задержки, определяют местоположение дефекта на контролируемом участке трубопровода и регистрируют его, что выгодно отличает данный способ от известных способов, рассмотренных выше.

Известный способ обнаружения дефектов в трубопроводах [патент RU №2229708], реализован в известном устройстве [патент RU №2196312], которое включает два датчика вибрации, два усилителя, два фильтра, цифровой коррелятор, дисплей, передатчик, приемник, два аналого-цифровых преобразователя, шифратор, дешифратор, генератор высокой частоты, фазовый манипулятор, усилитель мощности, селектор фазоманипулированных сигналов, удвоитель фазы, два измерителя ширины спектра, блок сравнения, пороговый блок, ключ, демодулятор фазоманипулированных сигналов, два перемножителя, узкополосный фильтр и фильтр низких частот, что позволяет повысить надежность радиоканала путем использования сложных сигналов с фазовой манипуляцией.

Однако данный способ позволяет достичь технического результата только в условиях открытых трубопроводов, так как передача зарегистрированных сигналов на диспетчерский пункт осуществляется по радиоканалу.

Как известно, трассы большинства магистральных трубопроводов пролегают по местности со сложным рельефом, включая дно водоемов, в том числе и морей. При этом для исключения влияния внешних условий на эксплуатационные характеристики магистрального трубопровода его, как правило, заглубляют, а на самых неблагоприятных участках местности размещают в бетонном «саркофаге», что практически исключает применение известного способа [патент RU №2229708] для обнаружения дефектов в закрытых трубопроводах.

Кроме того, использование низких частот с выделением сигналов с частотой 1000-2500 Гц отягощается возрастанием влияния шумовой помехи, что для исключения влияния шумовой помехи требует усложнения аппаратуры и позволяет регистрировать акустические сигналы с достаточной надежностью при определении только линейных свойств среды.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение надежности обнаружения дефектов трубопроводов.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе обнаружения дефектов в трубопроводах, преимущественно коррозионных дефектов в трубопроводах, по которому устанавливают акустические датчики, фиксируют акустические колебания, определяют местоположение дефекта на контролируемом участке трубопровода и регистрируют его, в отличие от прототипа [патент RU №2229708] акустические колебания фиксируют на моде радиальных колебаний круговых полых цилиндров на поперечном пьезоэффекте в полосе частот спектра 1-25 кГц, при этом токосъемные электроды нанесены на боковых поверхностях полого цилиндра, внутри трубопровода размещен диагностический модуль, также снабженный акустическими датчиками, посредством которых определяют нелинейные свойства контролируемой среды путем определения функции, связывающей давление реакции среды с давлением возмущения, при этом излучающие и приемные датчики устанавливают на расстояниях l/lσ=1 друг от друга, излучают акустические сигналы на частотах 140 и 150 кГц, определяют нормированные гистограммы плотности вероятности для каждого сигнала, путем полиноминального приближения определяют аналитическое выражение для каждой гистограммы, вычисляют функцию нелинейности и значения моментных функций, которые характеризуют изменение формы закона нормального распределения, по изменению формы закона распределения определяют инородные включения в контролируемой среде.

Совокупность новых отличительных признаков, заключающихся в том, что акустические колебания фиксируют на моде радиальных колебаний круговых полых цилиндров на поперечном пьезоэффекте в полосе частот спектра 1-25 кГц, при этом токосъемные электроды нанесены на боковых поверхностях полого цилиндра, внутри трубопровода размещен диагностический модуль, также снабженный акустическими датчиками, посредством которых определяют нелинейные свойства контролируемой среды путем определения функции, связывающей давление реакции среды с давлением возмущения, при этом излучающие и приемные датчики устанавливают на расстояниях l/lσ=1 друг от друга, излучают акустические сигналы на частотах 140 и 150 кГц, определяют нормированные гистограммы плотности вероятности для каждого сигнала, путем полиноминального приближения определяют аналитическое выражение для каждой гистограммы, вычисляют функцию нелинейности и значения моментных функций, которые характеризуют изменение формы закона нормального распределения, по изменению формы закона распределения определяют инородные включения в контролируемой среде, из известного уровня техники не выявлена, что позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами.

Фиг.1. Структурная схема устройства акустических датчиков для реализации способа, размещенных на диагностическом модуле, включает: микропроцессор 1, буферное устройство 2, внешнюю память 3, устройство управления 4, регулируемый предварительный усилитель 5, усилитель мощности 6, излучатель 7, приемник 8, полосовой фильтр 9, предварительный усилитель 10, АЦП 11, устройство нормировки 12, устройство определения гистограммы 13, блок 14 расчета коэффициентов полинома, устройство 15 оценки точности аппроксимации, устройство 16 задания степени аппроксимирующего полинома, устройство принятия решения 17, блок 18 деления, интегрирующее устройство 19, блок 20 выделения коэффициентов при первых двух членах разложения 20, блок 21 вычисления частного.

Излучатель 7 излучает волну накачки с частотой fн. Поскольку частота накачки довольно высока, то волна накачки отражается от границы раздела транспортируемый продукт - внутренняя поверхность трубопровода и распространяется в сторону приемника 8. Волна накачки будет взаимодействовать вследствие нелинейности среды распространения с низкочастотными сигналами с частотой F, отраженными от участков трубопровода с дефектами. Результатом взаимодействия будут волны с комбинационными частотами fн±F либо изменения фазы волны накачки.

Фиг.2. Блок-схема алгоритма обработки сигналов и принятия решения.

В микропроцессоре 1 формируются излучающие сигналы и параметры работы. Через буферное устройство 2 информация с микропроцессора 1 поступает на внешнюю память 3 и устройство управления 4. Устройство управления 4 управляет работой внешней памяти и регулируемым предварительным усилителем 5. Усилитель мощности 6 усиливает сигнал и подает его на излучатель 7.

Расстояние между излучателем 7 и приемником 8 равно l/lσ=1. Сигналы с приемника 8 поступают на полосовой фильтр 9 и предварительный усилитель 10, которые образуют блок предварительной обработки. Сигналы оцифровываются посредством АЦП 11. Далее цифровой сигнал поступает на устройство нормировки 12 и устройство определения гистограммы 13. Устройство 16 задает степень аппроксимирующего полинома и управляет работой блока расчета коэффициентов полинома 14. Далее производится оценка точности аппроксимации 15 и данные передаются на устройство принятия решения 17, которое управляется блоком управления 4. При этом, если точность не удовлетворяет заданному порогу, то увеличивается степень полинома. Увеличение происходит до тех пор, пока точность аппроксимации не будет удовлетворительной. В блоке 18 производится деление выражения для плотности вероятности излучаемого сигнала, которая считывается из внешней памяти 3, и полученной плотности вероятности в блоке 14.

Интегрирующее устройство 19 представляет полученный результат на блок выделения коэффициентов при первых двух членах разложения 20, и в блоке 21 производится вычисление частного. Полученный результат через буферный элемент выводится на микропроцессор 1.

Блоки 12-21 могут быть реализованы в виде программного обеспечения для обработки принятых сигналов. Для этого варианта работы алгоритм обработки принятых данных приведен на фиг.2.

Сигналы с АЦП 11 записываются на жесткий диск микропроцессора 1. Каждый отчет кодируется в 14 разрядном формате. На вход алгоритма поступают данные, на основе которых производится определение нормированных гистограмм плотности вероятности для каждого сигнала. Затем, используя полиноминальное приближение, определяется аналитическое выражение плотности вероятности для каждой гистограммы. В зависимости исследования (обнаружение дефектов в трубопроводах или поиск мест утечек транспортируемого продукта) вычисляется либо функция нелинейности, либо значения моментных функций, которые характеризуют изменение формы закона распределения (в случае детектирования инородных включений в среде).

Предлагаемый способ основан на определении нелинейных свойств среды (внутренняя поверхность трубопровода+транспортируемый продукт) путем решения обратной задачи преобразования статистических характеристик нелинейных волн.

Как известно, прямая задача преобразования закона распределения при прохождении через нелинейную систему имеет вид

W(p2; x, t)=W(p1(p2); x, t)/|Ψ(р12))|, где р2=Ψ(p1) - нелинейное детерминированное безинерционное преобразование, заданное детерминированной функцией Ψ(p1); p1=Ф(р2) - ветвь функции, обратной к p2 =Ψ(pl).

Тогда решение для обратной задачи, которая заключается в отыскании выражения для функции Ψ(p1), принимает вид интеграла Стильтьеса

.

Данная формула описывает подход к определению функции, связывающей давление реакции среды p2 с давлением возмущения p1. Она лежит в основе метода определения нелинейных свойств среды, которые описываются нелинейной функцией Ψ(p1).

Экспериментально полученные изменения плотности вероятности акустического давления в зависимости от интенсивности излучения показали, что изменения формы закона распределения проявляются в нарушении симметрии. Ввиду увеличения мощности излучения, абсолютное значение плотности вероятности уменьшается.

Проверка законов распределения низкочастотных компонент на отличных друг от друга расстояниях l/lσ от излучателя, при частотах накачки 140 и 150 кГц, что закон распределения практически не меняется и его изменение обусловлено только изменением структуры среды (появлением разрывов, неоднородностей, механических дефектов).

Снятые экспериментальные осциллограммы сигналов и соответствующие гистограммы, полученные на различных расстояниях от излучателя показали, что основные изменения, связанные с нелинейными свойствами среды распространения, происходят в ближней зоне. Поэтому наиболее значительное изменение формы закона распределения происходит также в ближней зоне излучателя. Дальнейшее изменение формы закона распределения связано с перераспределением энергии в волне и генерацией более высокочастотных компонент.

Анализ распределения плотности вероятности акустического давления волн накачки на разных расстояниях от излучателя. При увеличении расстояния от излучателя процесс нормализуется, и в случае для двух компонент он стремится к треугольной форме.

При распространении волны разностной частоты закон распределения мгновенных значений акустического давления практически не изменяется, а его изменение обусловлено только изменением структуры среды.

Местоположение дефекта устанавливается по скорости распространения звука и времени распространения звука до места дефекта.

Конструктивное исполнение излучателя 7 обеспечивает дискретное сканирование внутреннего пространства, которое осуществляется путем шагового обзора за счет облучения узкой характеристикой направленности излучателя ограниченной зоны пространства и приема эхо-сигналов в пределах всего сектора, в котором осуществляется обзор. Цикл обзора равен промежутку времени между двумя последовательными излучениями: Тобз=2хmax/с, где xmax - максимальная дальность излучения. Перед каждым излучением сигнала характеристика направленности излучателя 7 поворачивается на угол, равный ее ширине (шаг поиска). Полное время обзора заданного сектора определяется циклом обзора и отношением величины сектора к ширине характеристики направленности.

При обнаружении дефекта микропроцессором 1 формируется команда на формирование высокой направленности, что обеспечивает более надежное определение местоположения выявленного дефекта.

При использовании способа в сухопутных условиях информация может транслироваться на диспетчерские пункты, как и в прототипе, по каналам радиосвязи.

При использовании способа для обнаружения дефектов трубопроводов, уложенных на дне водоемов, информация может транслироваться по гидроакустическому каналу связи.

Излучатель 7 представляет собой фазированную антенную решетку, на которую подаются сигналы излучения от 12 усилителей мощности при размере активной поверхности: 60×105 мм.

Приемник 8 имеет широкую диаграмму направленности с одноканальным приемом при размере активной поверхности 300×152 мм и чувствительности 500 мкВ/Па и выполнен в виде набора полых цилиндрических пьезоэлементов с акустическим мягким экраном, с размером активной поверхности 300×152 мм, имеющих следующие параметры: высота - 12 мм, диаметр - 15 мм, толщина - 1 мм, выполненных из сплава ЦТС-19М. Чувствительность для отдельного элемента приемной антенны составляет 85 мкВ/Па.

Ввиду того, что непосредственный акустический контакт активных элементов приемника 8 с нагружающей средой и элементами конструкции может привести к их демпфированию и уменьшению чувствительности, то с целью минимизации демпфирующего действия указанных факторов применены полые цилиндры с акустически мягким экраном. В качестве акустического экрана возможно применение полиуретановых пенопластов, обладающих достаточно высокой механической жесткостью, которая позволяет избежать недопустимых деформаций датчика на рабочих глубинах. В то же время удельный акустический импеданс полиуретановых пенопластов z=300-400 кг/(м2c) значительно меньше его характерных значений у пьезокерамических материалов z=3·107 кг/(м2с), что позволяет считать акустические экраны, выполненные из таких материалов, близкими к идеальным.

Применение акустического экрана в конструкции приемника 8 позволяет избавиться от нежелательного тыльного лепестка в ее диаграмме направленности.

Излучающий датчик, установленный на корпусе трубопровода, представляет собой фазированную антенную решетку, на которую подаются сигналы излучения от 12-ти усилителей мощности при размере активной поверхности 60×105 мм.

Приемный датчик, установленный на корпусе трубопровода, имеет широкую диаграмму направленности с одноканальным приемом при размере активной поверхности 300×152 мм и чувствительности 500 мкВ/Па.

Предлагаемый способ обнаружения дефектов в трубопроводе реализуется следующим образом.

На корпусе трубопровода устанавливают акустические датчики, фиксируют акустические колебания, определяют местоположение дефекта на контролируемом участке трубопровода и регистрируют его. При этом акустические колебания фиксируют на моде радиальных колебаний круговых полых цилиндров на поперечном пьезоэффекте, в полосе частот спектра 1-25 кГц. При этом токосъемные электроды нанесены на боковых поверхностях полого цилиндра.

Внутри трубопровода размещен диагностический модуль, также снабженный акустическими датчиками, посредством которых определяют нелинейные свойства контролируемой среды путем определения функции, связывающей давление реакции среды с давлением возмущения. При этом излучающие и приемные датчики устанавливают на расстояниях l/lσ=1 друг от друга, излучают акустические сигналы на частотах 140 и 150 кГц, определяют нормированные гистограммы плотности вероятности для каждого сигнала. Путем полиноминального приближения определяют аналитическое выражение для каждой гистограммы, вычисляют функцию нелинейности и значения моментных функций, которые характеризуют изменение формы закона нормального распределения, по изменению формы закона распределения определяют инородные включения в контролируемой среде.

Диагностический модуль представляет собой устройство с активным управлением скоростью движения внутри трубопровода, снабженное бесплатформенной инерциальной навигационной системой и системой управления и стабилизации. Аналогом диагностического модуля является измерительный снаряд типа Geopig (BJ, Канада).

Диагностический модуль с установленными на нем акустическими датчиками при совместной обработке информации от акустических датчиков, установленных на корпусе и параметров, вырабатываемых бесплатформенной инерциальной навигационной системой позволяет измерить даже небольшие смещения и изгибы трубопровода, причем с одинаково высокой точностью на протяжении всей длины трубопровода. При этом в качестве реперных точек, по которым в основном будут корректироваться показания других диагностических средств, например одометров, могут быть приняты поперечные сварные швы с известными географическими координатами, полученными при прокладке.

Способ обнаружения дефектов в трубопроводах, преимущественно коррозионных дефектов в трубопроводах, по которому устанавливают акустические датчики, фиксируют акустические колебания, определяют местоположение дефекта на контролируемом участке трубопровода и регистрируют его, отличающийся тем, что акустические колебания фиксируют на моде радиальных колебаний круговых полых цилиндров на поперечном пьезоэффекте в полосе частот спектра 1-25 кГц, при этом токосъемные электроды нанесены на боковых поверхностях полого цилиндра, внутри трубопровода размещен диагностический модуль, также снабженный акустическими датчиками, посредством которых определяют нелинейные свойства контролируемой среды путем определения функции, связывающей давление реакции среды с давлением возмущения, при этом излучающие и приемные датчики устанавливают на расстояниях l/l=1 друг от друга, излучают акустические сигналы на частотах 140 и 150 кГц, определяют нормированные гистограммы плотности вероятности для каждого сигнала путем полиноминального приближения определяют аналитическое выражение для каждой гистограммы, вычисляют функцию нелинейности и значения моментных функций, которые характеризуют изменение формы закона нормального распределения, по изменению формы закона распределения определяют инородные включения в контролируемой среде.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 124.
09.06.2019
№219.017.7d0f

Способ получения одоранта для природного газа

Изобретение относится к способу получения одоранта для природного газа из меркаптансодержащих углеводородов. Получение одоранта для природного газа осуществляют таким образом, что смесь природных меркаптанов подвергают фракционированию в две стадии с получением паровой и жидкой фаз, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419479
Дата охранного документа: 27.05.2011
09.06.2019
№219.017.7f12

Буровой раствор на синтетической основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях при повышенных температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных параметров раствора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445336
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f16

Буровой раствор на углеводородной основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях в присутствии сероводорода при высоких температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445337
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f3b

Безглинистый буровой раствор для вскрытия пластов бурением наклонно-направленных и горизонтальных скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - обеспечение высокой плотности бурового раствора, необходимой выносной и удерживающей способности, снижение гидравлических сопротивлений при движении, высокие смазочные и гидрофобизирующие свойства бурового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440397
Дата охранного документа: 20.01.2012
09.06.2019
№219.017.7f43

Полимерглинистый раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах

Изобретение относится к области бурения скважин в высококоллоидальных глинистых породах, в частности к полимерглинистым растворам. Полимерглинистый раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах содержит, мас.%: глинопорошок - 1,000-3,000, биополимер КК Робус -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440398
Дата охранного документа: 20.01.2012
10.07.2019
№219.017.ac92

Насосно-вакуумное устройство для очистки скважины от песчаной пробки

Изобретение относится к эксплуатации и ремонту скважин и может быть использовано для очистки скважин от песчаных пробок и шлама с применением колтюбинговых труб в условиях аномально низких пластовых давлений. Обеспечивает повышение эффективности разрушения и выноса песчаной пробки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314411
Дата охранного документа: 10.01.2008
10.07.2019
№219.017.ad69

Теплоизолированная колонна

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к теплоизолированным колоннам, и может быть использовано для добычи нефти, газа и термальных вод, закачки теплоносителя в пласт. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей путем снижения тепловых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352750
Дата охранного документа: 20.04.2009
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
10.07.2019
№219.017.addd

Способ извлечения защемленного водой газа

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или газоконденсатной залежи. Техническим результатом изобретения является повышение степени извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379490
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.07.2019
№219.017.ae28

Водопропускное устройство (варианты) и способ его сооружения

Изобретение относится к строительству водопропускных устройств и может быть использовано при строительстве в местах пересечений магистральных трубопроводов поперечными водотоками. Способ сооружения водопропускного устройства в теле насыпи с магистральным трубопроводом включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303096
Дата охранного документа: 20.07.2007
Показаны записи 101-110 из 163.
13.01.2017
№217.015.8cca

Способ инженерной защиты добывающей платформы плавучего типа от ледовых воздействий в условиях арктического шельфа

Изобретение относится к технологии строительства гидротехнических сооружений и может быть применено для создания ограждающей конструкции, предназначенной для защиты добывающей платформы плавучего типа в ледовых условиях арктического шельфа. Способ включает установку по периметру платформы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604888
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.98e7

Подводный робототехнический комплекс

Изобретение относится к телеуправляемым подводным робототехническим системам и может быть использовано при высокоточном обследовании, фотовидеосъемке и профилировании подводных протяженных поверхностей. Подводный робототехнический комплекс содержит движительно-рулевую систему, в который один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609618
Дата охранного документа: 02.02.2017
25.08.2017
№217.015.9a95

Буксируемый подводный аппарат, оснащенный гидроакустической аппаратурой для обнаружения заиленных объектов и трубопроводов и последующего их мониторинга

Изобретение относится к области производства подводных работ для зондирования морского дна, прокладки трасс трубопроводов с привязкой к географическим координатам, обнаружения заиленных объектов. Буксируемый подводный аппарат (БПА) выполнен в виде полого цилиндрического корпуса со съемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610149
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9ac4

Морское патрульное судно для экологического контроля территориальных вод, континентального шельфа и исключительной экономической зоны

Изобретение относится к автоматизированным системам мониторинга водных акваторий и предназначено для проведения контроля экологического состояния водной среды. Морское патрульное судно для экологического контроля территориальных вод, континентального шельфа и исключительной экономической зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610156
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9ace

Малогабаритная автономная сейсмоакустическая станция

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для сейсмоакустических исследований на шельфе при выполнении разведочных работ нефтегазоносных месторождений. Заявлена малогабаритная автономная сейсмоакустическая станция (МАСАС), содержащая устанавливаемый на морском дне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610029
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.b777

Способ измерения глубин и эхолот для его осуществления

Изобретение относится к локационным способам и средствам измерения глубин морских акваторий с помощью эхолотов. Способ определения расстояния от объекта до источника электромагнитного поля путем излучения электромагнитного поля звукового диапазона в направлении дна, приема отраженного сигнала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614854
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.b967

Способ обнаружения подводных ферромагнитных объектов и система для обнаружения подводных ферромагнитных объектов

Изобретение относится к разведке с использованием магнитных полей и может быть использовано для обнаружения подводных ферромагнитных объектов. Сущность: буксируют два источника магнитного поля вдоль полосы обследования. Причем границы полосы обследования задают путем рассеивания ферромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615050
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0b7

Навигационный буй с комплексной энергоустановкой

Изобретение относится к плавучим средствам навигационного оборудования, в частности к бую, предназначенному для ограждения фарватеров на судоходных акваториях. Предложен навигационный буй, содержащий обтекаемый герметичный корпус, разделенный на отсеки, светооптическую аппаратуру на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617607
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c11d

Заякоренная профилирующая подводная обсерватория

Изобретение относится к устройствам для измерения геофизических и гидрофизических параметров в придонных зонах морей и океанов. Сущность: подводная обсерватория, сочлененная с диспетчерской станцией (9), включает поверхностный буй-веху (8), подповерхностный буй (3) и нижнюю плавучесть (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617525
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.d857

Реактивная гидротурбина

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к гидротурбинным установкам. Реактивная гидротурбина состоит из нижнего корпуса, который соединен с верхним корпусом, трубовала, закрепленного на нижнем корпусе, гидравлического коллектора, выполненного в виде герметичной камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622685
Дата охранного документа: 19.06.2017
+ добавить свой РИД