ES2348806T3 - Estructura de tubo y mã‰todos de colocacion y uso de una conducciã“n incluyendo dicha estructura de tubo. - Google Patents

Estructura de tubo y mã‰todos de colocacion y uso de una conducciã“n incluyendo dicha estructura de tubo. Download PDF

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ES2348806T3 ES06744225T ES06744225T ES2348806T3 ES 2348806 T3 ES2348806 T3 ES 2348806T3 ES 06744225 T ES06744225 T ES 06744225T ES 06744225 T ES06744225 T ES 06744225T ES 2348806 T3 ES2348806 T3 ES 2348806T3
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Abstract

Una estructura de conductos adecuada para colocarse en el mar, comprendiendo la estructura un conducto interno (2) para llevar un fluido que va a transportarse a lo largo de la estructura de conductos y un conducto externo (3) alrededor del conducto interno (2) y que soporta al conducto interno (2) con un espacio entre el conducto interno y el conducto externo, donde el conducto interno (2) está montado dentro del conducto externo (3) sobre soportes (4), permitiendo al menos a algunos de los soportes (4) un movimiento deslizante longitudinal del conducto interno (2) con respecto al conducto externo (3), caracterizada porque el conducto externo (3) presenta orificios (7, 8) que permiten al agua fluir primero hacia el espacio entre el conducto interno (2) y el conducto externo (3) y fluir después hacia fuera del espacio.

Description

Esta invención se refiere a una estructura de conductos adecuada para tenderse desde una embarcación en el mar, a una tubería que incluye una estructura de conductos de este tipo y a procedimientos para colocar y utilizar una tubería que incluye una estructura de conductos de este tipo.
Tal y como se sabe ampliamente, en la industria del petróleo y del gas en alta mar existe la necesidad de una tubería que pueda colocarse en el lecho marino y que esté aislada de manera que los fluidos en bruto extraídos de un pozo puedan transportarse a través de la tubería sin un cambio de temperatura excesivo de estos fluidos. Como resultado, se han desarrollado muchas propuestas de estructuras de conductos adecuadas para utilizarse en tales tuberías. En tales propuestas, una estructura común comprende un conducto interno para llevar el fluido que va a transportarse, material aislante alrededor del conducto interno y un conducto externo alrededor del material aislante. El material aislante proporciona aislamiento térmico al conducto interno y está protegido contra la pérdida de sus propiedades aislantes como resultado de la entrada de agua por el conducto externo.
El documento GB 908926 desvela una estructura de conductos de este tipo, en la que un conducto interno está soportado por soportes de conducto dentro de un conducto externo de tal manera que el conducto interno puede expandirse cuando se calienta, estando presente un material aislante entre el conducto interno y el conducto externo.
En algunas situaciones no es deseable aislar la tubería e impedir cualquier intercambio de calor del mar circundante con el fluido que pasa a lo largo de la tubería, sino promover el intercambio de calor con el mar circundante. Normalmente, esto tiene la finalidad de enfriar el fluido de la tubería, aunque puede tener la finalidad de calentar el fluido (si la temperatura del mar es superior a la temperatura del fluido).
En una propuesta para enfriar el fluido que pasa por una tubería, un canal de hormigón, formado por una pluralidad de secciones dispuestas en serie, está colocado en el lecho marino sobre una trayectoria a lo largo de la cual va a colocarse una tubería, y una tubería se coloca después en el canal de hormigón. El canal de hormigón eleva la tubería con respecto al lecho marino y está formado con tubos de refrigeración a través de los cuales el agua del mar fluye cuando la tubería se está utilizando, estando favorecido el flujo de agua de mar por las corrientes de convención generadas como resultado de la diferencia de temperatura entre el fluido transportado a lo largo de la tubería y el agua de mar circundante.
Se ha observado que es difícil poner las secciones del canal de hormigón en la posición correcta sobre el lecho marino y después colocar correctamente la tubería en el canal de hormigón. Además, las secciones del canal de hormigón pueden estar descentradas entre sí después de que la tubería se haya colocado. Además, al final de la vida útil de la tubería, las secciones del canal de hormigón tienen que recogerse por separado salvo que vayan van a dejarse sobre el lecho marino.
Según la invención, se proporciona una estructura de conductos adecuada para colocarse en el mar, comprendiendo la estructura un conducto interno para llevar un fluido que va a transportarse por la estructura de conductos y un conducto externo alrededor del conducto interno y que soporta el conducto interno con un espacio entre el conducto interno y el conducto externo, donde el conducto interno está montado dentro del conducto externo sobre soportes, permitiendo al menos algunos de los soportes un movimiento deslizante longitudinal del conducto interno con respecto al conducto externo, caracterizada porque el conducto externo presenta orificios que permiten al agua fluir primero hacia el espacio entre el conducto interno y el conducto externo y fluir después hacia fuera del espacio.
Normalmente, la estructura de conductos se colocará en el lecho marino, pero en casos especiales puede ser deseable que la tubería esté situada por encima del lecho marino. Por ejemplo, la estructura de conductos puede estar suspendida por encima del lecho marino.
Adoptando para la estructura de conductos una configuración de conducto dentro del conducto pero proporcionando después de manera deliberada pasos de agua a través del conducto externo al conducto interno, se ha observado que es posible proporcionar una estructura de conductos que permita un buen intercambio de calor con el fluido transportado, durante su utilización, a lo largo del conducto interno, que pueda estar elevada por encima del lecho marino y que también pueda colocarse desde una embarcación como parte del proceso global de colocación de conductos. Además, una disposición de este tipo permite diferentes cantidades de expansión o contracción térmicas del conducto interno con respecto al conducto externo.
El conducto interno y el conducto externo pueden ser cuadrados, rectangulares o tener otras secciones transversales, pero normalmente será conveniente que tengan una sección transversal circular. Aunque está dentro del alcance de la invención que la pared del conducto interno esté colocada de manera excéntrica dentro del conducto externo e incluso haciendo contacto con y fijado al mismo, por ejemplo mediante soldadura si los conductos están hechos de metal, generalmente se prefiere que el conducto interno esté colocado aproximadamente en el centro del conducto externo. Más preferentemente, el conducto interno y el conducto externo tienen una sección transversal sustancialmente circular y son concéntricos.
El conducto interno está montado dentro del conducto externo sobre soportes. Preferentemente, al menos hay dos soportes.
Al menos algunos de los soportes, preferentemente cada uno, incluyen un manguito respectivo en el que el conducto interno puede deslizarse. Los manguitos pueden estar sujetos en una posición fija dentro del conducto externo mediante puntales que se extienden entre los manguitos y el conducto externo. Cada manguito puede incluir un revestimiento de
baja fricción en el que el conducto interno puede deslizarse.
Preferentemente, el espacio entre el conducto interno y el conducto externo es principalmente un espacio abierto. Esto permite un flujo libre de agua entre los conductos. Tal y como se ha descrito anteriormente, los soportes pueden estar dispuestos entre el conducto externo y el conducto interno de manera que el espacio no es completamente abierto, pero aun así es preferible que el espacio permanezca sustancialmente abierto.
Los orificios del conducto externo pueden adoptar cualquiera de una amplia variedad de formas. Por ejemplo, una parte del conducto externo puede omitirse a lo largo de toda su longitud o una pluralidad de pequeñas perforaciones puede estar prevista por todo el conducto externo. Sin embargo, se prefiere que los orificios del conducto externo se formen mediante aberturas en la pared del conducto. Preferentemente, las aberturas de la pared del conducto presentan áreas de sección transversal superiores a 50 mm 2 y, más preferentemente, superiores a 2000 mm 2. Debe entenderse que también pueden proporcionarse otras aberturas más pequeñas pero, proporcionando algunas aberturas de un tamaño considerable, se reduce la obstrucción al flujo de agua a través de las aberturas. También se prefiere que las aberturas de la pared del conducto presenten áreas de sección transversal inferiores a 200.000 mm2 y, más preferentemente, inferiores a 100.000 mm2. Aberturas indebidamente grandes reducen la resistencia estructural del conducto externo. Las aberturas son preferentemente circulares, pero pueden tener otras formas. Todas las aberturas pueden tener el mismo tamaño, pero en una realización de la invención descrita posteriormente hay dos tamaños de abertura.
Las aberturas pueden estar distribuidas en el conducto externo de muchas maneras diferentes. En una disposición preferida, las aberturas incluyen algunas aberturas en una primera región circunferencial del conducto externo y otras aberturas en una segunda región circunferencial del conducto externo, estando separadas la primera y la segunda región circunferencial en más de 90 grados y, más preferentemente, las aberturas incluyen algunas aberturas adicionales en una tercera región circunferencial del conducto externo, estando separadas entre sí la primera, la segunda y la tercera región circunferencial en más de 90 grados. En una realización ilustrada de la invención descrita posteriormente, tres regiones son aproximadamente equidistantes alrededor de la circunferencia del conducto externo y cada región circunferencial está separada por tanto de las regiones adyacentes en 120 grados aproximadamente. En la realización ilustrada, las aberturas de la primera región circunferencial son más grandes que las aberturas de la segunda y de la tercera región circunferencial. Otra opción es proporcionar solamente una única fila de aberturas, por ejemplo a lo largo de la parte superior del conducto. En ese caso, el agua fluye hacia el espacio entre los conductos a través de algunas aberturas y hacia fuera del espacio a través de otras aberturas; es posible que una disposición de este tipo proporcione un índice inferior de transferencia de calor entre el conducto interno y el mar, pero en algunas aplicaciones esto puede ser deseable.
Las aberturas pueden ocupar solamente una longitud limitada de la estructura de conductos, pero se prefiere que estén distribuidas, preferentemente distribuidas de manera uniforme, a lo largo de la longitud de la estructura de conductos. Convenientemente, en cada una de una pluralidad de regiones a lo largo de la longitud de la estructura de conductos hay una abertura en una primera región circunferencial del conducto externo y otra abertura en una segunda región circunferencial del conducto externo, estando separadas la primera y la segunda región circunferencial en más de 90 grados. Preferentemente, en cada una de la pluralidad de regiones a lo largo de la longitud de la estructura de conductos, también hay una abertura adicional en una tercera región circunferencial del conducto externo, estando separadas entre sí la primera, la segunda y la tercera región circunferencial en más de 90 grados. Tales disposiciones se muestran en la realización ilustrada descrita posteriormente y facilitan un rendimiento uniforme de la estructura de conductos a lo largo de su longitud.
Si se desea, uno o más de los orificios del conducto pueden ser ajustables. Por ejemplo, un orificio puede cambiar su tamaño o puede cerrarse. Tal ajuste puede realizarse como una etapa especial que incluye, por ejemplo, una intervención externa después de que se haya colocado la estructura de conductos, o la estructura puede incluir un medio de ajuste para realizar el ajuste. Un medio de ajuste de este tipo puede recibir una señal de ajuste desde un controlador que puede estar montado en la estructura de conductos o que puede estar en una ubicación remota y puede, por ejemplo, recibir una señal que indique la temperatura del fluido en el conducto interno.
El área de sección transversal del interior del conducto interno puede determinarse por la aplicación particular de la tubería y estará normalmente en el intervalo comprendido entre 150 y 360.000 mm2. El área de sección transversal del interior del conducto externo puede determinarse por varios factores que incluyen los siguientes: el diámetro del conducto interno, la altura por encima del lecho marino a la que es deseable soportar el conducto interno, el espacio deseado entre el conducto interno y el conducto externo, y la cantidad de flujo de agua deseada a través de la estructura de conductos. Normalmente, el área de sección transversal del interior del conducto externo es al menos dos veces el área de sección transversal del exterior del conducto interno. En una realización de la invención descrita posteriormente, el área de sección transversal del interior del conducto externo es del orden de (pero inferior a) diez veces el área de sección transversal del exterior del conducto interno.
El conducto interno está fabricado preferentemente con un material térmicamente conductor. Normalmente, el conducto interno está fabricado con una aleación metálica, por ejemplo de acero. El conducto externo está fabricado preferentemente con un material relativamente robusto. Normalmente, el conducto externo está fabricado con una aleación metálica, por ejemplo acero.
La presente invención proporciona además una tubería que incluye una estructura de
conductos como la definida anteriormente a lo largo de una parte de su longitud. Normalmente, la estructura de conductos de la invención se aplicará solamente a una pequeña parte de la longitud total de la tubería. El resto de la tubería será normalmente una estructura de conducto dentro de conducto, aunque esto no es esencial para la invención, y el conducto interno de la estructura de conductos de la invención tendrá normalmente el mismo tamaño que el conducto interno del resto de la tubería; en ese caso, el conducto externo de la estructura de conductos de la invención puede tener el mismo tamaño, pero también tener un tamaño diferente, que el conducto externo del resto de la tubería; con frecuencia, el conducto externo de la estructura de conductos será más grande que el conducto externo del resto de la tubería. Un mamparo puede estar previsto en la superficie de contacto.
La tubería puede colocarse a partir de un carretel, pero se prefiere que la tubería comprenda una pluralidad de estructuras de conductos unidas entre sí en una relación de extremo a extremo con algunas, pero normalmente con solo una minoría, de las estructuras de conductos del tipo que presenta un conducto externo con orificios como el definido anteriormente.
La presente invención proporciona además un procedimiento para colocar una tubería desde una embarcación en el mar, en el que una estructura de conductos según la invención se coloca desde la embarcación como parte de la tubería. Como se ha indicado anteriormente, es ventajoso poder colocar la estructura de conductos de un conducto interno y un conducto externo desde la embarcación del mismo modo en que se coloca la tubería. Preferentemente se utiliza el mismo aparato de la embarcación para colocar tanto la estructura de conductos especial según la invención y otras estructuras de conductos que formen parte de la tubería.
La presente invención proporciona además un procedimiento para utilizar una tubería que esté colocada en el mar y que incluya a lo largo de su longitud una estructura de conductos según la invención, incluyendo el procedimiento hacer pasar un fluido que está transportándose a lo largo de la tubería a través del conducto interno de la estructura de conductos, siendo diferente la temperatura del fluido de la temperatura del agua en la región de la estructura de conductos, donde la diferencia de temperatura provoca al menos en parte que el agua fluya hacia el espacio entre el conducto interno y el conducto externo, intercambie calor con el conducto interno y fluya hacia fuera del espacio entre el conducto interno y el conducto externo.
A continuación se describirá a modo de ejemplo una realización de la invención con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
la Fig. 1
es una vista en planta de una estructura de conductos según la invención;
la Fig. 2
es una vista seccionada a lo largo de la línea A-A de la Fig. 1;
la Fig. 3
es una vista seccionada a lo largo de la línea B-B de la Fig. 1; y
la Fig. 4 es una vista lateral a una mayor escala de una parte de la estructura de conductos mostrada seccionada en la Fig. 3.
Haciendo referencia a los dibujos, se muestra una estructura de conductos 1 que comprende un conducto interno 2 y un conducto externo 3.
El conducto interno 2 (no mostrado en la Fig. 2) tiene una sección transversal circular y tiene un diseño estándar para el conducto interno de una estructura convencional de conducto dentro de conducto donde el aislamiento se proporciona alrededor del conducto interno 2. Sin embargo, en este caso, el espacio entre el conducto interno 2 y el conducto externo 3 es principal y simplemente un espacio abierto.
El tubo externo 3 también tiene una sección transversal circular y rodea al conducto interno 2, el cual está montado de manera concéntrica dentro del conducto externo mediante puntales 4 y manguitos 5 cubiertos con revestimientos 6. Los puntales 4 se extienden radialmente entre la superficie interna del conducto externo 3 y las superficies externas de los manguitos 5. En el ejemplo mostrado hay un par de puntales 4 en cada región de extremo del conducto externo que sirven para soportar un manguito 5 respectivo en cada región de extremo.
El conducto interno 2 pasa a través de los manguitos 5 y puede deslizarse dentro de los manguitos, proporcionando los revestimientos 6 un contacto de baja fricción con el conducto interno 2.
El conducto externo 3 está dotado de una serie de aberturas distribuidas a lo largo de su longitud. En los dibujos se muestran once conjuntos de aberturas circulares separadas de manera uniforme a lo largo de la longitud de la estructura de conductos. Cada conjunto de aberturas comprende un par de aberturas 7 más pequeñas en lados opuestos del conducto externo en una región inferior del conducto externo y una abertura 8 más grande en la parte superior del conducto. En el ejemplo mostrado, las aberturas 7 y 8 de cada conjunto están separadas circunferencialmente entre sí en 120 grados. Las aberturas proporcionan pasos para que el agua pase a través del conducto externo permitiendo que el agua fluya hacia dentro y hacia fuera del espacio entre el conducto interno 2 y el conducto externo 3. Debe entenderse que en las Fig. 2 y 3, pero no en los demás dibujos, la estructura de conductos 1 se muestra apoyándose en posición sobre el lecho marino.
En un ejemplo particular de la invención, el conducto interno y el conducto externo, los puntales 4 y los manguitos 5 (excepto los revestimientos 6) están fabricados con diversos aceros, y el revestimiento 6 está fabricado con un material adecuado de baja fricción. En ese ejemplo, algunas de las dimensiones de la estructura de conductos son las siguientes:
Longitud de la estructura de conductos: 11 m Diámetro exterior del conducto interno 2: 324 mm Diámetro exterior del conducto externo 3: 914 mm Diámetro exterior de los manguitos 5: 406 mm Diámetro de aberturas 8 más grandes: 250 mm Diámetro de aberturas 7 más pequeñas: 150 mm
Cada estructura de conductos 1 puede unirse en serie a otra estructura de conductos 1 similar soldando entre sí el conducto interno y el conducto externo de cada estructura y, de 5 esta manera, puede fabricarse una longitud deseada de tubería de esta forma. La soldadura de las estructuras de conductos 1 entre sí puede llevarse a cabo a medida que la tubería está colocándose por una embarcación de una manera conocida por sí misma. En uno o en ambos extremos de la serie de estructuras de conductos 1, las estructuras se sueldan a una estructura aislada de conducto dentro de conducto que puede tener un diseño convencional. 10 Puede proporcionarse un mamparo en la unión, y el mamparo o un adaptador aparte en forma de cono truncado pueden estar diseñados para permitir cualquier diferencia de diámetro entre los conductos que están uniéndose entre sí. Las estructuras de conductos 1 pueden colocarse desde la embarcación mediante el mismo aparato de colocación a media que coloca la estructura convencional de conducto dentro de conducto; con frecuencia, los
15 conductos externos de las estructuras de conductos 1 tendrán un mayor diámetro que los conductos externos de la estructura aislada de conducto dentro de conducto y tienen que realizarse algunos ajustes en el aparato de colocación de conductos para permitir que pueda colocar las estructuras de conductos 1. Las estructuras de conductos 1 se colocan sobre el lecho marino en la orientación
20 mostrada en las Fig. 2 y 3. En el ejemplo descrito, un fluido caliente pasa a través del conducto interno 2 durante su utilización y las estructuras de conductos 1 se utilizan para enfriar el fluido. Durante el uso, el conducto interno 2 se calienta por el fluido caliente que pasa a través del conducto interno 2 y el agua inmediatamente circundante al conducto interno 2 se calienta a su vez por las corrientes de convección generadas por el conducto
25 interno en el agua. Como resultado, el agua se introduce en el espacio entre el conducto interno 2 y el conducto externo 3 a través de las aberturas 7 más pequeñas en una región inferior del conducto externo, y sale de dicho espacio a través de las aberturas 8 más grandes. El flujo de agua a través de la estructura elimina de ese modo el calor del fluido caliente que pasa a través del conducto interno 2, enfriando el fluido.

Claims (23)

  1. REIVINDICACIONES
    1.
    Una estructura de conductos adecuada para colocarse en el mar, comprendiendo la estructura un conducto interno (2) para llevar un fluido que va a transportarse a lo largo de la estructura de conductos y un conducto externo (3) alrededor del conducto interno (2) y que soporta al conducto interno (2) con un espacio entre el conducto interno y el conducto externo, donde el conducto interno (2) está montado dentro del conducto externo (3) sobre soportes (4), permitiendo al menos a algunos de los soportes (4) un movimiento deslizante longitudinal del conducto interno (2) con respecto al conducto externo (3), caracterizada porque el conducto externo (3) presenta orificios (7, 8) que permiten al agua fluir primero hacia el espacio entre el conducto interno (2) y el conducto externo (3) y fluir después hacia fuera del espacio.
  2. 2.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 1, en la que el conducto interno y el conducto externo tienen una sección transversal sustancialmente circular y son concéntricos.
  3. 3.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que al menos algunos de los soportes (4) incluyen cada uno un manguito respectivo en el que puede deslizarse el conducto interno.
  4. 4.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 3, en la que los manguitos se mantienen en una posición fija dentro del conducto externo (3) mediante puntales que se extienden entre los manguitos y el conducto externo.
  5. 5.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 3 o la reivindicación 4, en la que cada manguito incluye un revestimiento de baja fricción en el que puede deslizarse el conducto interno.
  6. 6.
    Una estructura de conductos según cualquier reivindicación anterior, en la que los orificios (7, 8) del conducto externo se forman mediante aberturas en la pared del conducto.
  7. 7.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 6, en la que al menos algunas de las aberturas (7, 8) de la pared del conducto presentan áreas de sección transversal en el intervalo comprendido entre 50 mm2 y 200.000 mm2.
  8. 8.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 6 ó 7, en la que las aberturas incluyen algunas aberturas en una primera región circunferencial del conducto externo (3) y otras aberturas en una segunda región circunferencial del conducto externo (3), estando separadas la primera y la segunda región circunferencial en más de 90 grados.
  9. 9.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 8, en la que las aberturas incluyen algunas aberturas adicionales en una tercera región circunferencial del conducto externo (3), estando separadas entre sí la primera, la segunda y la tercera región circunferencial en más de 90 grados.
  10. 10.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 9, en la que las aberturas de la primera región circunferencial son más grandes que las aberturas de la segunda y la tercera región circunferencial.
  11. 11.
    Una estructura de conductos según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, en la que las aberturas están distribuidas a lo largo de la longitud de la estructura de conductos.
  12. 12.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 11, en la que en cada una de una pluralidad de regiones a lo largo de la longitud de la estructura de conductos hay una abertura en una primera región circunferencial del conducto externo (3) y otra abertura en una segunda región circunferencial del conducto externo (3), estando separadas la primera y la segunda región circunferencial en más de 90 grados.
  13. 13.
    Una estructura de conductos según la reivindicación 12, en la que en cada una de la pluralidad de regiones a lo largo de la longitud de la estructura de conductos hay además una abertura adicional en una tercera región circunferencial del conducto externo (3), estando separadas entre sí la primera, la segunda y la tercera región circunferencial en más de 90 grados.
  14. 14.
    Una estructura de conductos según cualquier reivindicación anterior, en la que el área de sección transversal del interior del conducto interno está comprendido en el intervalo de 150 a 360.000 mm2.
  15. 15.
    Una estructura de conductos según cualquier reivindicación anterior, en la que el área de sección transversal del interior del conducto externo (3) es al menos dos
    veces el área de sección transversal del exterior del conducto interno (2).
  16. 16.
    Una tubería que incluye una estructura de conductos según cualquier reivindicación anterior a lo largo de una parte de su longitud.
  17. 17.
    Una tubería según la reivindicación 16, que incluye una pluralidad de estructuras de conductos unidas entre sí en una relación de extremo a extremo, en la que algunas de las estructuras de conductos son según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.
  18. 18.
    Un procedimiento para colocar una tubería desde una embarcación en el mar, en el que una estructura de conductos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 se coloca desde la embarcación como parte de la tubería.
  19. 19.
    Un procedimiento según la reivindicación 18, en el que la tubería comprende una pluralidad de estructuras de conductos unidas entre sí en una relación de extremo a extremo y algunas de las estructuras de conductos son según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.
  20. 20.
    Un procedimiento según la reivindicación 19, en el que otras de las estructuras de conductos no son según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 pero se colocan mediante el mismo aparato de la embarcación que las estructuras de conductos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.
  21. 21.
    Un procedimiento para usar una tubería que está colocada en el mar y que incluye a lo largo de su longitud una estructura de conductos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, incluyendo el procedimiento hacer pasar un fluido que está transportándose a lo largo de la tubería a través del conducto interno (2) de la estructura de conductos, siendo diferente la temperatura del fluido de la temperatura del agua en la región de la estructura de conductos, donde la diferencia de temperatura provoca al menos en parte que el agua fluya hacia el espacio entre el conducto interno (2) y el conducto externo (3), intercambie calor con el conducto interno y fluya hacia fuera del espacio entre el conducto interno y el conducto externo.
  22. 22.
    Un procedimiento según la reivindicación 21, en el que el agua fluye hacia el espacio entre el conducto interno y el conducto externo a través de regiones inferiores del conducto externo y fluye hacia fuera del espacio entre el conducto interno y el
    -11conducto externo a través de regiones superiores del conducto externo.
  23. 23.
    Un procedimiento según la reivindicación 22, en el que el agua fluye hacia fuera del espacio entre el conducto interno y el conducto externo a través de las regiones más superiores del conducto externo.
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