Студопедия — Дистанционно управляемые подводные аппараты
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Дистанционно управляемые подводные аппараты






-

Рис 12. ROV- Дистанционно управляемые подводные аппараты

 

Дистанционно управляемый подводный аппарат или ROV (иногда называемый телеуправляемый подводный аппарат) – это подводный аппарат (ПА), который удаленно управляется оператором или группой операторов с борта судна-носителя. ПА связан с судном кабелем, через который на аппарат поступают сигналы управления и электропитание для функционирования систем ROV и установленного на нем оборудования, а обратно передаются данные с датчиков и видеоинформация.

Современные системы ROV можно классифицировать по типу привода (электрический, гидравлический или электрогидравлический); мощности и количеству движетелей; грузоподъемности, глубине погружения; видам выполняемых работ (наблюдение, сбор данных, и непосредственно подводная работа, которую в свою очередь можно подразделить на легкую, среднюю и тяжелую) и др.

Производит подводный монтаж оборудования. Имеет 2 руки-манипулятора и обладает системой стабилизации положения.

В то же время, опыт разработки месторождений Северного моря и моря Бофорта демонстрирует активное развитие подводных технологий эксплуатации месторождений и подготовки скважинной продукции. Для развития в России подводной технологии необходимо, используя зарубежный опыт, активно привлекать отечественный научный потенциал.

Технологии подводной подготовки УВ существенно расширяют гибкость в добыче продукции скважин. Крупные компании-операторы с частным капиталом, такие как Shell, Exxon, Total, BP, Woodside, Statoil и Petrobras, являются лидерами в продвижении и применении новых разработок по подводным технологиям нагнетания и обработки скважинного флюида. Занимающие передовую позицию в мире частично национальные компании, такие как Statoil и Petrobras, активно способствуют развитию всей сферы подводных технологий, несмотря на потенциально высокий риск при вложении в новые разработки. Взаимодействие между подводными технологиями подготовки и нагнетания флюидов, а также их классификация приведены на рис. 1.

Норвегия сумела одновременно создать свою национальную инновационную систему и сделать ее частью глобальной, смогла добиться того, чтобы иностранные корпорации, работающие на местном рынке, проводили локализацию своих технологий в стране или передавали их норвежским научно-исследовательским институтам.

Cпособ применения подводных промыслов рассматривается как наиболее перспективное направление при освоении месторождений в условиях как замерзающих, так и незамерзающих морей, с использованием оборудования подготовки и нагнетания флюидов в подводном исполнении, в том числе многофазных насосов, сепараторов, компрессорных агрегатов и подводных буровых.

Стандартно ROV оснащается движетелями (от трёх и более), навигационным оборудованием (датчиком давления и компасом), осветительным оборудованием и видеокамерой.

 

ПА рабочего класса могут оснащаться следующим оборудованием:

  • впередсмотрящим сонаром, гидролокатором бокового обзора, многолучевым эхолотом,магнитометром, донным профилографом и другими датчиками;
  • гидравлическим модулем, используемым для привода различных инструментов;
  • манипуляторами с различным числом степеней свободы;
  • электрическими и гидравлическими инструментами: тросорезом (дисковым или типа гидравлических ножниц); щёткой для чистки конструкций и др;
  • ультразвуковым толщинометром или дефектоскопом;
  • датчиком катодного потенциала;
  • лазерным измерителем размеров с возможностью масштабирования видеоизображения;
  • системой обнаружения утечек нефти;
  • трассопоисковым комплексом;
  • инерциальной навигационной системой;
  • гидроукастической системой позиционирования;
  • другим специальным оборудованием и датчиками по запросу заказчика.

ROV используется для осмотра, для спасательных операций, для строповки и последующего подъема крупных предметов со дна, для выполнения съемки, для работ по обеспечению объектов нефтегазового комплекса (поддержка бурения, осмотр подводных трубопроводов и кабелей, инспекция подводных конструкций, выполнение операций с вентилями и задвижками), для операций по разминированию, для научно-технических приложений, для поддержки водолазных работ, для работ по поддержанию рыбных ферм, для археологических работ, для осмотра подводной части судов и др.

 

Подводно-технические работы (ПТР) при строительстве и эксплуатации объектов морских нефтегазовых месторождений – работы, выполняемые под водой водолазами (с помощью гидравлического инструмента, сварка, резка и т.д.), жесткими водолазными скафандрами и подводными аппаратами (с помощью манипуляторов, инструментов и другого навесного оборудования) при осуществлении поисковых научно-исследовательских работ, выполнении разведочного и эксплуатационного бурения, строительстве сооружений на шельфе, обустройстве морского нефтегазопромысла, эксплуатации месторождения, демонтаже производственных объектов.

Подводно-технические средства (ПТС) – средства, обеспечивающие выполнение подводно-технических работ.

Телеуправляемые подводные аппараты – подводно-технические средства для выполнения различных работ (поисково-обследовательских, спасательных, судоподъемных, подводно-технических и др.) или обеспечения научных исследований под водой.

Подводные технологические процессы – совокупность приемов и способов использования ПТС, а также последовательность выполнения отдельных этапов при подготовке и осуществлении подводно-технических работ.

Обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений – создание необходимой инфраструктуры и функционально взаимосвязанных нефтегазовых объектов, обеспечивающих ведение производственных процессов добычи, транспортировки и хранения нефти и газа в соответствии с проектной документацией.

 

 







Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1798. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия