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Brochure dei prodotti su misura di Zuudee BYD Titanium per l'industria subacquea e offshore Subsea production systems are complex and challenging environments that require highperformance materials to withstand the harsh conditions of the ocean floor. Titanium is a material that is commonly used in subsea production systems due to its unique properties, including high strength, corrosion resistance, and biocompatibility. Here are some of the main areas where titanium may be used in subsea production systems: Pipes and tubing: Titanium pipes and tubing are often used in subsea production systems to transport fluids, such as oil, gas, and water. Titanium's high strength and corrosion resistance make it an ideal material for these applications, as it can withstand the high pressures, temperatures, and corrosive environments found in subsea production. Connectors and fittings: Titanium connectors and fittings are used to join pipes and tubing in subsea production systems. These components must withstand high pressures and corrosive environments, and titanium's strength and corrosion resistance make it an ideal material for these applications. Valves: Titanium valves are used in subsea production systems to control the flow of fluids. Titanium's corrosion resistance ensures that these valves can withstand the harsh subsea environment and provide reliable performance over time. Heat exchangers: Titanium heat exchangers are used in subsea production systems to transfer heat between fluids. Titanium's corrosion resistance and high thermal conductivity make it an ideal material for these applications. Subsea structures: Titanium may also be used in the construction of subsea structures, such as manifolds and templates. These structures must withstand high pressures, corrosive environments, and the stresses of the ocean floor, and titanium's high strength and corrosion resistance make it an ideal material for these applications.

Brochure dei prodotti su misura di Zuudee BYD Titanium per l'industria subacquea e offshore
Subsea production systems are complex and challenging environments that require highperformance
materials to withstand the harsh conditions of the ocean floor. Titanium is a material
that is commonly used in subsea production systems due to its unique properties, including high
strength, corrosion resistance, and biocompatibility. Here are some of the main areas where
titanium may be used in subsea production systems:
Pipes and tubing: Titanium pipes and tubing are often used in subsea production systems to transport
fluids, such as oil, gas, and water. Titanium's high strength and corrosion resistance make it an ideal
material for these applications, as it can withstand the high pressures, temperatures, and corrosive
environments found in subsea production.
Connectors and fittings: Titanium connectors and fittings are used to join pipes and tubing in subsea
production systems. These components must withstand high pressures and corrosive environments, and
titanium's strength and corrosion resistance make it an ideal material for these applications.
Valves: Titanium valves are used in subsea production systems to control the flow of fluids. Titanium's
corrosion resistance ensures that these valves can withstand the harsh subsea environment and provide
reliable performance over time.
Heat exchangers: Titanium heat exchangers are used in subsea production systems to transfer heat
between fluids. Titanium's corrosion resistance and high thermal conductivity make it an ideal material for
these applications.
Subsea structures: Titanium may also be used in the construction of subsea structures, such as manifolds
and templates. These structures must withstand high pressures, corrosive environments, and the stresses of
the ocean floor, and titanium's high strength and corrosion resistance make it an ideal material for these
applications.

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Scheda tecnica dello strumento

Monitoraggio delle vibrazioni sottomarine

1 Informazioni

generali 1.1 Descrizione del

modello 1.2 Codice articolo

1.3 Numero di serie

Monitoraggio delle vibrazioni sottomarine

Varie a seconda del tipo di modello e della

configurazione meccanica

AA-MM-XXXXX-CV, unico per ogni unità

Nota

1

2 Dati fisici 2.1

Dimensioni (ø x h) (impugnatura esclusa) 84 mm x 321 mm [3,3

pollici x 12,6 pollici]

2.2 Maniglia

Pagaia, pagaia con tacca a V, coda di pesce, barra a T,

2.3 Tipo di ponticello (tipico)

2.4 Lunghezza ponticello

2.5 Tipo di connettore (tipico)

2.6 Materiale della custodia

2.7 Rivestimento protettivo

2.8 Protezione catodica 2.9

Marcatura 2.10

Peso in aria (approssimativo)

2.11 Peso in acqua (stimato)

2.12 Temperatura ambiente 2.13

Profondità massima di installazione 2.14

Pressione massima di prova 2.15

Guarnizione

2.16 Interfaccia tubo/ponticello 2.17

Attacco di riempimento/ventilazione

dado esagonale, senza maniglia (non recuperabile da ROV)

Siemens Anguila/Aquatron o ODI Su

specifica del cliente Tronic o ODI

Titanio, grado 2/5 Solo

impugnatura ROV

Nessuno Etichetta di

marcatura

standard 5 kg

[11 lb] 4,5 kg [9,9 lb] da -5 °C a +50 °C [da

+23 °F a +122 °F] 3 113

m [10 213 piedi] 345 bar [5000 psi]

Saldatura EB, O ring

Siemens o ODI

Siemens o ODI

2

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

Note

1. Suddivisione del numero di serie: yy (anno di produzione), mm (mese di produzione), xxxxx (ID univoco dell'elettronica), CV (Compact Vibration).

2. La larghezza e l'altezza complessive dipendono dalla maniglia ROV montata. Per la configurazione mostrata (con impugnatura a paletta), larghezza: 130 mm, altezza: 485 mm. Guarda anche

sezione 2.2.

3. Le parti metalliche esposte all'acqua di mare sono realizzate in titanio, grado 2. Certificati dei materiali secondo EN 10204 3.1.

4. Impugnatura ROV rivestita secondo NORSOK M-501, sistema 7C, RAL 2004 arancione. Altri rivestimenti disponibili su richiesta. Un sensore non recuperabile da ROV

è disponibile con testa bombata in POM al posto della maniglia.

5. Etichetta aggiuntiva con marcatura del cliente ove applicabile.

6. Solo per sensore. Il peso compreso il ponticello dipende dall'interfaccia e dalla lunghezza del ponticello.

7. La temperatura della superficie del tubo può arrivare fino a 150 °C purché l'alloggiamento del sensore riceva il raffreddamento ad acqua ambiente. Il calcolo della temperatura deve essere eseguito

se si applica l'isolamento attorno allo strumento, al fine di verificare la temperatura accettabile per l'elettronica.

8. L'elettronica è alloggiata in una camera atmosferica riempita di gas azoto (N2), sigillata mediante saldatura EB e testata contro le perdite di elio. Volume riempito d'olio sigillato dal doppio

Barriere O-ring.

9. Interfaccia jumper: MK2 M25 (Siemens), ¾" SAE J1926 (ODI).

10. Porta di riempimento/ventilazione: MK2-2 (Siemens), ¼" SAE J1926 (ODI).

11. Corrente di spunto transitoria (0-10 µs): 13 A. Corrente di spunto media 0-1 ms: < 500 mA. Corrente di spunto media 0-500 ms: < 120% dell'assorbimento di corrente nominale. 12. Uscita a 1 o 2

canali a seconda del tipo di elettronica. Elettronica ESS testata secondo ISO 13628-6, documento Statoil TR1233 e documento Total

GS EP SPS 022.

13. La regolazione dell'accelerometro a 0 Hz viene eseguita in fabbrica contro l'accelerazione gravitazionale. Le frequenze di risonanza più basse dell'alloggiamento dello strumento e delle staffe

di montaggio determinano la larghezza di banda in cui sussiste l'incertezza calibrata. Le frequenze di risonanza più basse tipiche sono circa 150 Hz.

14. Streaming e registrazione dei dati grezzi: il sensore trasmette i dati grezzi a un client Zuudee che esegue il software di acquisizione dei dati di vibrazione (VDAQ). Alcune elaborazioni

viene eseguita nel software e i risultati vengono presentati in tempo reale. Tutti i dati grezzi vengono archiviati su disco, consentendo una post-elaborazione e un'analisi dettagliate.

15. L'unità sensore calcola internamente gli spettri e varie altre proprietà del segnale di vibrazione. I risultati dell'elaborazione vengono emessi in tempo reale

tramite Modbus o CANopen.

16. Parametri software configurabili in fabbrica. Può anche essere configurato sul campo da personale autorizzato Zuudee.

17. Vedere subseatitanium.com per ulteriori informazioni o inviarci un'e-mail all'indirizzo info@bydtitanium.com.

subseatitanium.com

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