BRPI0817017B1 - aparelho de fornecimento de fluido de bop e para fornecer redundância de controle de sistema de segurança contra estouros adicional - Google Patents
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Description
(54) Título: APARELHO DE FORNECIMENTO DE FLUIDO DE BOP E PARA FORNECER REDUNDÂNCIA DE CONTROLE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ESTOUROS ADICIONAL (73) Titular: TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LTD.. Endereço: 70 Harbour Drive, 4th floor, George Town, Grand Cayman, Ilhas Cayman, ILHAS CAYMAN(KY) (72) Inventor: SCOTT PHILLIP MCGRATH; BRIAN KELLEY WILLIAMS.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 13/11/2018, observadas as condições legais
Expedida em: 13/11/2018
Assinado digitalmente por:
Liane Elizabeth Caldeira Lage
Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados “APARELHO DE FORNECIMENTO DE FLUIDO DE BOP E PARA FORNECER
REDUNDÂNCIA DE CONTROLE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ESTOUROS
ADICIONAL”
REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDOS RELACIONADOS
Este pedido reivindica prioridade para o pedido provisório US 60/974.339 depositado em 21 de setembro de 2007.
CAMPO TÉCNICO
A invenção diz respeito de uma maneira geral a um sistema e aparelho de fornecimento de fluido e, mais particularmente, a um sistema e aparelho de fornecimento de fluido 10 hidráulico de reserva para BOPs.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
Operações de perfuração submarina podem experimentar um estouro, o qual é um fluxo não controlado de fluidos de formação para dentro do poço. Estouros são perigosos e caros, e podem causar perda de vida, poluição, danos ao equipamento de perfuração e per15 da de produção de poço. Para impedir estouros, equipamento de prevenção contra estouros (BOP) é exigido. O equipamento BOP inclui tipicamente uma série de funções capazes de isolar e controlar seguramente as pressões e fluidos da formação no local de perfuração. Funções de BOP incluem abrir e fechar aríetes de tubo operados hidraulicamente, vedações anulares, aríetes de cisalhamento projetados para cortar o tubo, uma série de válvulas ope20 radas remotamente para permitir fluxo controlado de fluidos de perfuração e equipamento de reentrada em poço. Além do mais, dispositivos de monitoração de processo e condição completam o sistema de BOP. A indústria de perfuração se refere ao sistema de BOP no todo como a Pilha de BOP.
O poço e o BOP se conectam ao navio de perfuração de superfície por meio de 25 uma tubulação de coluna de ascensão marinha, a qual carrega fluidos de formação (por exemplo, petróleo, etc.) para a superfície e circula fluidos de perfuração. A tubulação de coluna de ascensão marinha se conecta ao BOP através do Pacote de Coluna de Ascensão Marinha Inferior (“LMRP”), o qual contém um dispositivo para se conectar ao BOP, uma vedação anular para controle de poço e dispositivos de controle de fluxo para fornecer fluidos 30 hidráulicos para a operação do BOP. O LMRP e o BOP são comumente referidos de forma coletiva simplesmente como o BOP e, tal como usado neste documento e nas reivindicações, o termo BOP se refere tanto à pilha de BOP quanto ao LMRP. Muitas funções de BOP são controladas hidraulicamente, com tubulação ligada à coluna de ascensão fornecendo fluidos hidráulicos e outros fluidos de controle de poço. Tipicamente, uma unidade de contro35 le central permite a um operador monitorar e controlar as funções de BOP a partir da superfície. A unidade de controle central inclui sistemas de controle hidráulico para controlar as várias funções de BOP, cada qual tem vários componentes de controle de fluxo a montante
Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 14/24 do mesmo. Um operador no navio de superfície tipicamente opera os componentes de controle de fluxo e as funções de BOP por meio de um sistema de controle multiplex eletrônico.
Certas situações de perfuração ou ambientais exigem que um operador desconecte o LMRP do BOP e recupere a coluna de ascensão e LMRP para o navio de superfície. As funções de BOP devem conter o poço quando um LMRP é desconectado de maneira que fluidos de formação não escapem para o ambiente. Para aumentar a probabilidade de que um poço será contido em uma condição de interrupção ou desconexão, empresas tipicamente incluem sistemas redundantes projetados para impedir perda de controle se um componente de controle falhar. Usualmente, empresas fornecem redundância ao instalar duas unidades de controle central independentes para duplicar todas as unidades de controle críticas. A indústria se refere às duas unidades de controle central como um centro de controle azul e um centro de controle amarelo. Somente um centro de controle é usado em um período, com o outro permanecendo como reserva.
Embora sistemas de técnica anterior tenham dupla redundância, esta redundância é efetivamente só redundância de segurança, mas não redundância operacional, significando que falha de um único componente exigirá parar operações de perfuração, para tornar o poço seguro e substituir o componente que tenha falhado. Parar perfuração para substituir componentes frequentemente representa um período fora do serviço principal e perda significativa de receita bruta para contratantes e operadores de perfuração.
Adicionalmente, quando o BOP está na superfície, testar várias funções tipicamente exige quebrar conexões rosqueadas para a função de BOP. Construir e quebrar conexões rosqueadas permite oportunidade para danos à conexão, exigindo substituição e possível tempo ocioso.
A indústria necessita de um método simples, seguro e de custo compensador para fornecer redundância acrescentada e impedir recuperações de pilha não planejadas. A indústria necessita de um método mais simples, econômico e efetivo de controlar equipamento de controle de poço submarino e testar e manter o equipamento quando ele está na superfície.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
A presente invenção fornece um método e aparelho aperfeiçoados para fornecer redundância para componentes de fluxo de fluido por meio de rotas de fluxo alternativas. A presente invenção permite contorno seguro e eficiente de componentes falhos enquanto permitindo fluxo continuado e controle de funções. A presente invenção pode ser integrada em vários sistemas de fluxo existentes ou colocada em sistemas de fluxo totalmente novos para fornecer uma camada de redundância eficiente.
Em algumas modalidades, um aparelho de fornecimento de fluido compreende uma fonte principal de fluido hidráulico, uma função de BOP, uma rota de fluxo de fluido primária
Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 15/24 a partir da fonte principal de fluido hidráulico, através de um componente primário ajudando a operar uma função de BOP, através de uma primeira válvula, através de uma segunda válvula e então para a função de BOP, e uma rota de fluxo de fluido secundária a partir da fonte principal de fluido hidráulico, através de uma válvula de isolamento ligada rigidamente ao BOP, através de uma válvula operada por piloto ligada rigidamente ao BOP, através de uma mangueira conectável de modo removível a um painel de intervenção, através da segunda válvula e para a função de BOP, em que a rota de fluxo de fluido secundária contorna o componente primário ajudando na operação da função de BOP e da primeira válvula.
Em algumas modalidades, um veículo operado remotamente (ROV) pode instalar fornecimento hidráulico selecionável para uma função de BOP que tenha perdido controle convencional. A válvula alternadora tem uma saída que é canalizada rigidamente para uma função de BOP, uma entrada conectada a uma outra válvula alternadora, e uma entrada secundária que é canalizada rigidamente de uma placa receptora. Durante fluxo normal, a válvula alternadora está na posição de fluxo normal e fluido entra na entrada primária e flui em volta da haste alternadora e para fora da saída. Quando fluxo de reserva é introduzido pela entrada secundária, o fluido força a válvula alternadora para a posição de atuação, isolando a entrada primária e permitindo fluxo somente pela entrada secundária.
Em algumas modalidades, um sistema de controle hidráulico de BOP inclui um centro de controle principal azul, um centro de controle principal amarelo, e uma ou mais funções reservas que podem fornecer fluido a partir de um ou outro centro de controle ou em nome deles.
Controle independente e/ou redundante sobre funções de BOP reduz tempo ocioso e aumenta segurança. A presente invenção é compatível com uma grande quantidade de sistemas estabelecidos e fornece redundância barata para componentes de sistema de BOP. Em uma outra modalidade da invenção, controle sobre a função reserva é integrado de forma transparente em um sistema de controle multiplex existente, permitindo a um operador controlar a função reserva usando o sistema de controle existente.
O exposto anteriormente delineou um tanto amplamente os recursos e vantagens técnicas da presente invenção a fim de que a descrição detalhada da invenção que se segue possa ser mais bem entendida. Recursos e vantagens adicionais da invenção serão descritos em seguida, os quais formam o objeto das reivindicações da invenção. Deve ser percebido pelos versados na técnica que a concepção e modalidade específica reveladas podem ser prontamente utilizadas como uma base para modificar ou projetar outras estruturas para executar os mesmos propósitos da presente invenção. Também deve ser alcançado pelos versados na técnica que tais construções equivalentes não divergem do espírito e escopo da invenção tal como exposto nas reivindicações anexas. Os recursos inéditos que se acredita serem a característica da invenção, tanto para a sua organização quanto para o
Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 16/24 método de operação, juntamente com objetivos adicionais e vantagens serão mais bem entendidos a partir da descrição a seguir quando considerada em conexão com as figuras anexas. É para ser expressamente entendido, entretanto, que cada uma das figuras é fornecida somente para o propósito de ilustração e descrição e não é proposta como uma definição dos limites da presente invenção.
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS DESENHOS
Para um entendimento mais completo da presente invenção, será feita agora referência às descrições a seguir consideradas em conjunto com os desenhos anexos, nos quais:
A figura 1 é uma vista em perspectiva de um aparelho de BOP, incluindo um LMRP, incorporando uma modalidade da presente invenção;
A figura 2 é um diagrama esquemático de um sistema de controle submarino representando uma modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Tal como usado neste documento, o uso da palavra “um” ou “uma” quando usada em conjunto com o termo “compreendendo” (ou os sinônimos “tendo”) nas reivindicações e/ou na especificação pode significar “um”, mas ele também é consistente com o significado de “um ou mais”, “pelo menos um” e “um ou mais de um”. Além do mais, tal como usado neste documento, a frase “conectado a” significa unido a ou colocado em comunicação com, diretamente ou por meio de componentes intermediários.
Referindo-se à figura 1, uma modalidade da presente invenção compreende um aparelho fornecendo redundância operacional. Na modalidade mostrada na figura 1, o sistema de BOP 1000 compreende a pilha de BOP 1001, o LMRP 1002, os painéis de intervenção 1003 e 1004, o centro de controle amarelo 1005 e o centro de controle azul 1006. Em operação típica, fluido hidráulico flui para uma função de BOP através de uma rota de fluxo primária que pode incluir componentes tais como, mas não se limitando a estes, válvulas, tubos, mangueiras, vedações, conexões e instrumentação. Funções de controle de BOP incluem, mas não se limitando a estas, a abertura e fechamento de aríetes de tubo operados hidraulicamente, vedações anulares, aríetes de cisalhamento projetados para cortar o tubo, uma série de válvulas operadas remotamente para permitir fluxo controlado de fluidos de perfuração, um conector de coluna de ascensão, e equipamento de reentrada em poço.
Falha ou funcionamento de modo falho de qualquer um dos componentes dentro do centro de controle 1005 ou 1006 que não seja recuperado de acordo com a presente invenção pode exigir parar perfuração e reparação do centro de controle, o que custa uma grande quantidade de dinheiro. Quando um componente de controle no centro de controle azul ou amarelo, ou em outro lugar, funciona de modo falho, a função de BOP à qual o componente de controle corresponde não responderá aos comandos normais (por exemplo, um anular
Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 17/24 não fechará). Reservas pré-existentes incluem os centros de controle, as quais são canalizadas rigidamente para as várias funções de BOP, o que significa que se um componente no centro de controle 1005 ou 1006 falhar e tiver que ser reparado, o centro de controle inteiro ou o LMRP deve ser desconectado e o controle do centro de controle sobre funções de 5 BOP cessa ou é limitado. Tal como usado neste documento, “canalizado rigidamente” ou “canalização rígida” ou “conectado rigidamente” se refere a tubulação, componentes e conexões associadas que são ou não permanentes e facilmente removidas por um ROV. Isto é significativo porque componentes conectados rigidamente são mais seguros. Além do mais, por motivos de segurança e reguladores, uma operação de perfuração não pode ou não 10 operará com somente um centro de controle trabalhando. Assim, uma falha de um componente de um centro de controle força uma parada da operação de perfuração. Uma modalidade da presente invenção supera este problema em perfuração submarina ao fornecer controle de reserva selecionável para muitas funções de BOP por meio de funções reservas integradas ao BOP.
No caso de uma falha na rota de fluxo primária, uma rota de fluxo de reserva inclui uma função reserva 1010, a qual pode ser qualquer função reserva ou não crítica que esteja rigidamente conectada ao BOP. A natureza rígida não removível da função reserva 1010 elimina pontos de falha e aumenta confiabilidade. A partir da função reserva 1010, o fluido flui através de componentes incluindo a mangueira 1009 e para dentro de um painel de in20 tervenção, o qual é canalizado rigidamente para a função que falhou, tal como descrito a seguir.
Tal como mostrado, o ROV 1007 está conectando a mangueira 1009, incluindo o conector de engate rápido 1008, a um painel de intervenção 1004. Uma vez que o conector de engate rápido 1008 é conectado, fluido hidráulico pressurizado de coletor regulado é en25 caminhado para a função correspondendo à localização conectada, permitindo redundância operacional e evitando tempo ocioso. O ROV 1007 que posiciona a mangueira 1009 pode conectá-la ou desconectá-la do painel de intervenção 1003 ou 1004. O ROV 1007 pode ser operado da superfície por um operador humano, ou ele pode ser pré-programado para executar conexões ou desconexões específicas com base em entrada proveniente de um sis30 tema de controle multiplex.
A mangueira 1009 se conecta para a função de BOP por meio de uma conexão temporária às placas de intervenção 1003 ou 1004, cujas conexões temporárias compreendem conexões de engate rápido comercialmente disponíveis, tais como essas tendo uma ligação hidráulica de autoalinhamento externa que se estende para dentro de uma porta de conexão e casa com seu circuito hidráulico. De uma maneira geral, uma conexão de engate rápido compreende um receptor ou partes fêmeas e uma parte de estocada ou parte macho, e uma e outra parte podem ser referidas genericamente como uma conexão de engate rápiPetição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 18/24 do.
Em algumas modalidades, um sistema de controle multiplex eletrônico (“MUX”) e um operador na superfície controlam e/ou monitoram funções de BOP e fornecimento hidráulico. Em um sentido simples, o MUX permite a um operador controlar funções de BOP pelo pressionamento de botões ou coisa parecida. Por exemplo, o operador fecha um anular ao pressionar um botão ou introduzir um comando eletrônico para sinalizar para o sistema hidráulico para fechar o anular. Em algumas modalidades, a presente invenção é integrada em um sistema multiplex existente de tal maneira que a iniciação de fornecimento hidráulico de reserva pode ser comandada pelo pressionamento de um botão. Além do mais, software pode permitir que a comutação entre fluxo normal e fluxo reserva fique transparente em que o operador empurra o mesmo botão para controlar uma função particular se usado fluxo normal ou reserva.
A figura 2 mostra uma modalidade da invenção incluindo o sistema de controle 1100. Em uma operação padrão, fluido hidráulico pressurizado flui da superfície através da coluna de ascensão na linha 1101 por meio de um outro centro de controle 1102 ou 1103. Assumindo fluxo por meio do centro de controle 1102 para controlar uma função de “abertura” de BOP, o fluido flui através do regulador 1104, através de vários equipamentos e então através da linha 1105 e da válvula 1106 para a função 1107.
A modalidade da presente invenção mostrada acrescenta uma camada de redundância operacional ao fornecer uma fonte integrada de fluido hidráulico de uma função reserva ligada rigidamente ao BOP por meio do conector de engate rápido 1008, tubulação para uma válvula adicional 1109 e da tubulação da válvula 1109 para uma função. Por exemplo, no caso de um funcionamento de modo falho da rota hidráulica primária, o conector de engate rápido 1008 pode ser conectado ao painel de intervenção de maneira que o fluido força a válvula 1109 a mudar e permitir que fluido flua para a função de BOP 1107 através da tubulação rígida associada. As válvulas 1106 e 1109 podem ser de uma variedade de válvulas conhecidas, tais como uma válvula alternadora.
A rota de fornecimento de reserva preferivelmente começa a jusante do regulador 1104 e resulta na válvula 1110 ligada rigidamente ao BOP, o qual pode ser uma válvula de isolamento operável por um ROV, ou uma outra válvula adequada para impedir fluxo através da rota de reserva até que necessário. Fluxo através da válvula 1110 resulta na válvula 1111, a qual leva à mangueira 1009. Sinais hidráulicos pilotos de saídas reservas (ou funções não críticas se não existirem reservas) tais como o disco reserva 1112 podem agir como um disco reserva e podem ser usados para mudar a válvula 1111 para fornecer fluido regulado através da mangueira 1009 para o engate rápido 1008. Em uma modalidade, a válvula 1111 é uma válvula montada em subplaca (SPM) de reserva montada em LMRP comandada por um solenóide de conector de engate rápido. Por causa de todos os compoPetição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 19/24 nentes chaves serem ligados rigidamente ao aparelho de BOP, falhas pontuais são eliminadas e uma fonte segura de redundância operacional é fornecida.
Assim, quando ocorre uma falha, o ROV pode encaminhar a mangueira hidráulica de engate rápido condutora móvel 1009 levando da fonte reserva 1010 para a entrada de ROV apropriada no painel de intervenção 1003 ou 1004 localizado no LMRP ou pilha de BOP. O conector de engate rápido fornece agora a saída hidráulica no lugar da saída do circuito de centro de controle que tenha falhado. A função reserva no painel de controle de BOP na superfície é então rotulada com a função que ela controla agora. Assim, redundância operacional total é fornecida, permitindo operação continuada de todas as funções.
Tal como mostrado na figura 2, o sistema pode ser provido com redundância para ambos os centros de controle “azul” e “amarelo” 1102 e 1103. Assim, a válvula 1113 complementa a válvula 1110 e o disco reserva 1114 complementa o disco reserva 1112; e, em ambos os casos, uma válvula alternadora (1115 e 1116, respectivamente) ou outra válvula adequada restringe fluxo tal como entre as duas válvulas complementares. Embora não mostrado detalhadamente, um pacote de discos reserva adicional 1117, incluindo discos reservas e uma válvula complementar para a válvula 1111, pode ramificar da linha a jusante das válvulas 1110 e 1113 para operar segundo conector de engate rápido que entraria em um painel de intervenção na localização de engate rápido 1118, o qual tem associado com ele as válvulas 1119 e 1120, as quais são similares às válvulas 1106 e 1109, respectivamente. Pacotes de discos reservas adicionais podem ser acrescentados, cada qual pode ser controlado separadamente da superfície.
Para cada função provida com redundância operacional por meio do painel de intervenção, uma válvula tal como as válvulas 1109 e 1120 (e tubulação associada) será utilizada. Cada válvula pode ser conectada ao painel de intervenção usando tubulação de diâmetro externo de 1/2” (12,7 milímetros), embora outra tubulação possa ser usada. Em uma modalidade, o painel de intervenção e receptáculos são construídos de acordo com as especificações API 17D, embora outras configurações estejam dentro do escopo da invenção.
Entretanto, não necessita existir um pacote de disco reserva para cada função de BOP/LMRP a ser provida com redundância, e o número de pacotes de discos reservas pode ser tão pouco quanto um. Isto é porque de uma maneira geral não acontece o caso em que diversas funções de BOP falham simultaneamente, e assim um ou dois pacotes de discos reservas frequentemente serão suficientes.
Adicionalmente, os painéis de intervenção e válvulas e tubulação ou encanamento associados (por exemplo, as válvulas 1109 e 1120) permitem acionamento de funções de BOP quando a pilha de BOP está na superfície, facilitando manutenção sem ter que construir, quebrar, ou manejar conexões existentes, o que pode resultar em degradação e falha. Um operador pode simplesmente executar uma conexão no receptor apropriado no painel
Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 20/24 de intervenção e então testar ou de outro modo executar manutenção na função associada.
Assim, o sistema aumenta redundância e elimina atividades de manutenção intrusivas. A modificação envolve a instalação de uma quantidade mínima de hardware na pilha de BOP submarina para permitir operação continuada (por meio de redundância de controle de 5 BOP adicional) mesmo após falha de uma função de controle de BOP principal. Embora qualquer número de funções possa ser provido com redundância, os melhores candidatos para tal redundância podem ser identificados por uma análise de potenciais falhas em pontos únicos. Adicionalmente, o hardware acrescentado permitirá acionamento de funções de BOP quando a pilha de BOP estiver na superfície, facilitando manutenção sem ter que inter10 romper conexões existentes. Este recurso adicional facilita manutenção na superfície e reduz a probabilidade de experimentar uma falha induzida por manutenção.
Embora a presente invenção e suas vantagens tenham sido descritas detalhadamente, deve ser entendido que várias mudanças, substituições e alterações podem ser feitas neste documento sem divergir do espírito e escopo da invenção tal como definido pelas 15 reivindicações anexas. Além disso, o escopo do presente pedido não é pretendido para ficar limitado às modalidades particulares do processo, máquina, fabricação, composição de matéria, dispositivos, métodos e etapas descritos na especificação. Tal como uma pessoa de conhecimento comum na técnica prontamente perceberá a partir da revelação da presente invenção, processos, máquinas, fabricação, composições de matéria, dispositivos, métodos, 20 ou etapas, existentes atualmente ou a ser desenvolvidos mais tarde que executem substancialmente a mesma função ou alcancem substancial mente o mesmo resultado tal como as modalidades correspondentes descritas neste documento podem ser utilizados de acordo com a presente invenção. Desta maneira, as reivindicações anexas são pretendidas para incluir em seu escopo tais processos, máquinas, fabricação, composições de matéria, dis25 positivos, métodos, ou etapas.
Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 21/24
Claims (11)
- REIVINDICAÇÕES1. Aparelho de fornecimento de fluido de BOP, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:uma fonte principal de fluido hidráulico;5 um componente primário ajudando na operação de uma pluralidade de funçõesBOP;uma função de BOP (1107);uma rota de fluxo de fluido primária (1105) a partir da fonte principal de fluido hidráulico, através de um componente primário (1102) ajudando a operar uma função de BOP 10 (1107), através de uma primeira válvula (1106), através de uma segunda válvula (1109) e então para a função de BOP (1107); e uma rota de fluxo de fluido secundária a partir da fonte de fluido hidráulico originando à montante do componente primário (1102) ajudando na operação de uma função BOP conduzindo a uma válvula de isolamento (1110) ligada rigidamente ao BOP, e então através 15 de uma válvula de disco reserva operada por piloto (1111) ligada rigidamente ao BOP, através de uma mangueira (1009) conectada de modo removível a um painel de intervenção (1003), através da segunda válvula (1109) e para a função de BOP (1107), em que a rota de fluxo de fluido secundária contorna o componente primário (1102) e ajuda na operação da função de BOP (1107) e da primeira válvula (1106) e fornece fluido hidráulico para operar a 20 função de BOP (1107).
- 2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que as rotas de fluxo de fluido primária e secundária atravessam um regulador (1104).
- 3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a rota de fluxo de fluido secundária permite redundância operacional da função de BOP25 (1107).
- 4. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a válvula operada por piloto (1111) é controlável em uma estação de superfície e obtém fluido hidráulico para operação piloto de uma fonte de disco reserva (1112,1114) no BOP.
- 5. Aparelho, de acordo com a reivindicação 4, CARACTERIZADO pelo fato de que30 compreende adicionalmente um sistema multiplex eletrônico na estação de superfície que pode ser programado para controlar as rotas de fluxo de fluido primária e secundária.
- 6. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o painel de intervenção (1003) compreende uma pluralidade de portas de conexão levando a uma pluralidade correspondente de funções de BOP (1107).35
- 7. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que as primeira e segunda válvulas (1106, 1109) são válvulas alternadoras e a válvula operada por piloto (1111) é uma válvula operada por solenóide SPM.Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 22/24
- 8. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a válvula de isolamento (1110) pode ser operada por um ROV (1007).
- 9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a rota de fluxo de fluido primária (1105) entra na segunda válvula (1109) através de uma5 entrada primária e a rota de fluxo de fluido secundária entra na segunda válvula através de uma entrada secundária.
- 10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a rota de fluxo de fluido primária compreende uma rota de fluxo de fluido primária de centro de controle azul e a rota de fluxo de fluido secundária compreende uma rota de fluxo de flui-10 do secundária de centro de controle azul; e compreendendo adicionalmente:uma rota de fluxo de fluido primária de centro de controle amarelo a partir da fonte principal de fluido hidráulico, através de um componente primário de centro de controle amarelo (1103) ajudando na operação da função de BOP, através da primeira válvula (1119), através da segunda válvula (1120), e então para a função de BOP (1107); e15 uma rota de fluxo de fluido secundária de centro de controle amarelo a partir da fonte principal de fluido hidráulico, através de uma válvula de isolamento de centro de controle amarelo (1113) ligada rigidamente ao BOP, através de uma válvula alternadora (1115) conectada à válvula de isolamento de centro de controle azul (1110), através da válvula operada por piloto (1111), através da mangueira (1009) conectada ao painel de intervenção 20 (1003), através da segunda válvula (1109) e para a função de BOP (1107), em que a rota de fluxo de fluido secundária de centro de controle amarelo contorna o componente primário de centro de controle amarelo e ajuda na operação da função de BOP (1107) e da primeira válvula (1106).
- 11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que25 uma pluralidade de funções BOP é selecionada de um grupo consistindo abrir e fechar aríetes de tubo operados hidraulicamente, vedações anulares, aríetes de cisalhamento projetados para cortar o tubo, uma série de válvulas operadas remotamente para permitir fluxo controlado de fluidos de perfuração, um conector de riser e equipamento de reentrada em poço.Petição 870180054667, de 25/06/2018, pág. 23/24
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