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三立柱大型半潜式生产储卸油平台设计

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李强,王晋,朱为全,谢毅,何艳飞,许鑫

(北京高泰深海技术有限公司,北京 102209)


摘  要:在目前低油价市场环境下,许多深水油气田无法通过现有成熟的浮式平台技术实现经济开发,通过重大技术创新大幅降低深水油气田开发成本是市场的迫切需要。针对中国南海典型深水油气田开采,结合陵水17-2深水气油田开发工程项目,提出一种三立柱高效大型半潜式生产储卸油平台新船型概念,具有2万吨级上部组块有效荷载和2万方原油储油功能。此大型三立柱深水半潜式生产储卸油平台与目前四立柱半潜式生产平台船型对比,减少一组立柱-浮箱-锚链,采用大跨度三角形桁架式轻型甲板设计和自主研发油水置换高效储油技术,有效载荷系数显著提高,可以大幅降低平台建造与安装工程总成本,为南海深水气田开发提供一种高效低成本的技术解决方案。

关键词:  三立柱半潜式平台;深水生产储油平台;油水置换储油

中图分类号: P751   文献标识码:B


Design of a Three-column Large Semi-Submersible Production Storage and Offloading Platform

LI Qiang, WANG Jin, ZHU Weiquan, XIE Yi, HE Yanfei, XU Xin

(COTEC Offshore Engineering Services (Beijing), Beijing, 102209, China)


Abstract:In the current low oil price market environment, many deep-water oil and gas fields cannot achieve economic development using existing conventional floating platform technologies. There is an urgent need for the oil companies to significantly reduce development cost of deep-water oil and gas fields through technological innovation. Aiming at the development of typical deep-water oil and gas fields in South China Sea, combined with Ling Shui 17-2 deep-water gas field development project, a three-column high efficiency large semi-submersible production storage and offloading platform concept is proposed with 20000ton topside payload and 20000 cubic meter oil storage. Compared with the existing four-column semi-submersible production platform design, this three-column concept platform design reduces one set of column-pontoon-mooring system, utilizes light-weight triangular truss structure design for the topsides, and highly efficient oil-water displacement technology for oil storage. Thus it can reduce the total cost of construction and installation significantly, and provide an efficient low cost technical solution for the development of South China Sea deep-water oil and gas fields.

Key words:  three-column semi-submersible; deep-water production and storage platform; oil-water displacement


引  言

深水浮式生产平台是深水油田开发的主体设施,作为典型的浮式平台概念之一,半潜式平台已有50多年的发展历程,在海洋油气开发中有着广泛的应用,目前全球已有40余座半潜式生产平台在深水开发中服役[1]。半潜式生产平台的技术发展趋势是从传统的单一功能向多功能集成,如“钻井+生产”,“生产+储油”,“钻井+生产+储油”,从而降低深水油气田的开发成本。

三立柱半潜式平台具有良好的运动性能,提供多功能深水生产作业能力,其经济性是半潜式平台中最为优化的船型。目前三立柱半潜式船型在国际上被公认为是经济性最优的半潜式平台形式,其优越的经济性已经在排水量小于10000吨的半潜式风电平台、在排水量20000吨的三立柱可移动钻井平台(MODU)和排水量30000吨的轻型半潜式生产平台研究中得到验证。本研究基于高泰公司自主知识产权的500米中深水三立柱轻型半潜式生产平台船型[2],[3],以设计水深1500米,排水量大于70000吨,上部设施重量20000吨,储油能力20000方的大型深水半潜式生产储油平台为目标,进行平台的总体性能和结构设计分析关键技术研究,提出基于油水置换原理的半潜式生产平台高效储油技术方案;设计出一种较之传统四立柱大型半潜式生产平台具有总体性能优越、用钢量少、成本较低、易于建造、便于海上安装、建造周期短的新型半潜式生产平台结构形式,对中国南海深水油气田高效低成本开发是非常必要的,具有广阔的市场前景。

1平台概况

三立柱大型半潜式生产储卸油平台针对我国南海典型深水油气田,以潜在深水边际油气田开发项目为依托,结合陵水17-2深水气油田开发工程项目,进行结构设计及优化研究,并应用了基于油水置换原理的高效储油技术方案。平台主要包括三个立柱、三个浮箱、一套平台定位系泊系统和平台上部设施,总体布置如图1所示。

图1 三立柱大型半潜式生产储卸油平台三维模型

三立柱大型半潜式生产储卸油平台主要参数如表1所示。

表1 三立柱大型半潜式生产储卸油平台主要参数

编号

参数

1

排水量

76,000 MT

2

上部组块重

20,000 MT

3

储油能力

20,000方

4

设计吃水

34 m

5

设计水深

1500 m

6

甲板面积

> 6,000 m2

7

设计寿命

20 years

8

浮箱高

9 m

9

浮箱宽

14 m

10

立柱间距

94 m

2设计关键技术及难点

2.1总体设计及性能优化

通过对三立柱大型半潜式生产储油平台总体设计方案研究,推出适合于中国南海环境条件的三立柱半潜式生产平台船型,使其稳性优越,运动性能最优化。对浮箱、立柱及平台尺度与组合形式进行深入优化研究,使作用在对浮箱、立柱的波浪力相互抵消,从而实现垂荡运动最小化。对平台总体运动性能进行优化,使其更适合南海深海油气田的开发模式,对SCR立管更友好[4]

总体运动性能分析,应用先进的水动力理论对平台的水动力性能及运动性能做系统研究,包括随机波浪下的总体运动响应数值模拟计算、波浪气隙分析、涡激运动分析等[5]。确定其关键设计参数,结合水池模型试验对平台选型和主尺度设计提出科学依据。

      

     图2 水动力分析                         图3 水池试验

2.2系泊定位系统设计分析

半潜式生产平台一旦安装就位,需要在位生产20-30年,为了保证它能长期安全生产,其系泊系统的设计标准及要求比半潜式钻井平台要求更高。同时,三立柱半潜式平台具体独特的运动性能,需要对平台的系泊定位系统进行分析研究,并选取最优材料及方案概念,对设计参数进行敏感性分析,最终掌握设计关键技术,确定设计方案[6]

 

图4 系泊分析

2.3结构总体设计及分析

 应用先进的浮式平台结构有限元分析软件,结合经典的板壳结构力学理论对三立柱半潜式生产平台进行总体结构和局部结构强度分析、并对结构形式优化,以实现平台柱壳、浮箱、总体尺寸结构件的优化设计和平台用钢重量的节省[7]

 

图5 总体强度分析

2.4局部结构强度及疲劳分析

针对浮式平台的板梁结构特点,利用局部模型有限元分析技术,掌握三立柱半潜式平台总体强度分析到局部强度分析的平滑过渡方法,并借鉴国际上知名海洋工程设计公司的经验,运用三级(整体、局部、细部)结构模型分析的方法。

 

图6 局部强度分析

浮式结构主要形式为空间板梁结构,连接节点出现疲劳强度问题是无法避免的问题。不同结构形式的平台在波浪载荷的作用下,发生疲劳损伤的位置及应力幅值大小也各不相同。因此计算疲劳强度时需要做大量的分析。针对浮式平台的板梁结构特点,在完成整体结构疲劳分析的基础上,利用局部模型有限元技术,针对关键局部结构进行谱疲劳分析,以较好的单元网格进行有限元分析,从而得到较准确的关键区域结构疲劳寿命[8]。通过疲劳分析,以实现三立柱半潜式生产平台结构的最优化。

2.5运输安装分析

海上运输和安装是平台设计阶段需要考虑的几个重要工程阶段之一,针对国内现有的深水浮式平台运输安装装备,对三立柱大型半潜式生产储油平台运输安装方案进行可行性分析研究。本项目中平台计划从青岛建造场地运输到南海深水气田,分别考虑干拖和湿拖方式运输平台。

同时为保证浮式平台在特殊工况阶段的强度要求,对安装的各个阶段进行浮体稳性计算和结构强度校核。利用海洋工程通用软件,进行建模,静水力计算,水动力计算,结构计算等分析。

 

图7 运输安装分析

3创新性关键技术

3.1简洁独特的三立柱平台浮体形式

本半潜平台采用了简洁独特的三立柱平台浮体形式, 代替了传统的四立柱浮体,在结构的总纵强度方面具有显著的优势,同时由于结构节点少所以经济性显著优于传统半潜式生产平台,以及三组高效率的系泊定位系统布置,在同等条件下,使平台的有效载荷比明显提高,总成本降低,从而增强了半潜式生产平台的经济性, 可以为南海深水油气田的开发节省大量成本。本半潜平台具有良好的稳定性和运动性能,作为生产平台,平台采用柔性立管与海底水下井口和生产系统连接,适用于深水海域,可以在中国南海等恶劣的海洋环境条件下进行生产作业。

3.2大跨度三角形双层轻型桁架式甲板结构

采用双层轻型桁架式结构,可以有效地提高甲板结构的强度,对比传统箱型结构能够在满足三立柱浮式平台整体强度要求的前提下,最大程度减轻了甲板结构重量,并具备很好的空间优势[9]

上部甲板采用大跨度的结构形式,充分利用浮体立柱自身结构强度很大的优势,把主要设备布置在立柱上方,以及立柱与立柱撑杆形成的强框架之间,形式新颖,设计合理,从而提高了甲板的利用率,并兼顾上部设备的布置,可以非常有效地提高甲板结构的强度,在满足生产需要的前提下,有效地解决了三立柱平台由于立柱间距大造成的甲板设计困难的问题,把大跨度的中间结构部分的重量降到最低,从而降低了三立柱平台的材料与建造成本,与传统四立柱平台相比具有明显的经济性[10]

      

  图8 上部组块桁架结构                 图9 上部组块布置

本三立柱半潜平台与传统矩形或方形甲板上部组块相比,结构合理,充分利用三角形的稳定性,可有效抵抗波浪对浮式平台造成的扭转,拉压及弯曲变形,从而在甲板的用钢量和建造成本上,都具有成本优势。

3.3油水置换储卸油技术

在半潜式储油平台上采用油水置换技术,是本项目的关键技术,将会显著减小平台的尺度,降低平台结构重量,从而大幅节省平台的总成本。目前,油水置换技术己广泛应用于国外近三十座海洋结构物。该技术已有长达50多年的成功应用,可以降低开发总成本,同时也不会对环境造成负面影响。油水置换储油是基于油水互不相容且密度不同的原理,油浮在水上;当进行储油时,原油从储油舱的顶部注入储油舱,原油会挤出相同体积的海水,并漂浮在水的上面;当从储油舱卸油时,原油从储油舱的舱顶抽出,海水又再次填补原油的空间,在储卸油的过程中储油舱都充满了液体。油水置换储卸油技术的优点:例如:储油舱内部与外部海水连通从而结构承受载荷较小;储油舱始终充满液体从而需要较小的压载量;储油舱位于海平面以下从而受风、浪、流和冰等外部环境的影响较小;储油成本低;储油舱内无气体安全性高[11]

图10 储油舱布置                                图11 储油舱装载状态


4结论

南海深水油气田开发需要新型浮式生产平台,三立柱大型半潜式生产储卸油平台是一种填补国内外空白、领先世界深水平台技术的新船型。开发三立柱大型半潜式生产储油平台新船型,形成了具有自主知识产权的核心技术,可以满足市场和技术要求,并能够极大降低深水油田开发的成本。

采用自主研发三立柱半潜式生产储油平台新船型和油水置换高效储油技术,比现有四立柱半潜式生产平台船型采用传统储油技术,具有几何形状简单、建造方便、便于安装、成本低等优点,十分适合国产化。对新型半潜式生产平台的开发有助于提高中国深水浮式平台自主设计、建造、安装技术能力和国际市场竞争力,研究成果对今后我国南海深水及超深水油气田开发具有十分重要的意义。


参考文献

[1]杜庆贵, 檀国荣, 刘聪,等. 深水油气生产装备应用现状及发展趋势浅析[J]. 海洋工程装备与技术, 2018, 005(005):P.293-299.

[2]Wenyue Lu,Haining Lv, Yanbing Bai, Jin Wang, “Experimental Investigation on the Hydrodynamic Performances of a Light Weight Semi-Submersible FPS with Three Columns,OMAE 2017 Proceedings, 36th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering

[3]Yanbin Bai, Haining Lv, Jim Wang, John Cheng, Yong Luo,“Numerical and Experimental Motion Investigations of a Light Weight Semi-Submersible in Irregular Sea”,ISOPE 2017 Proceedings, 27th International Offshore and Polar Engineering Conference

[4]刘灶, 陈超核. 风浪流作用下半潜平台水动力及其锚泊系统响应分析[J]. 船海工程, 2018.

[5]田辰玲, 吕海宁, 王晋,等. 均匀流作用下三立柱轻型半潜式生产平台涡激运动特性数值研究[J]. 海洋工程, 2019, 037(003):12-23.

[6]史琪琪, 杨建民. 半潜式平台运动及系泊系统特性研究[J]. 海洋工程, 2010(04):1-8.

[7]熊志鑫.船舶结构有限元建模与分析[M].上海:上海交通大学出版社,2014.

[8]王铭飞, 王晋, 程展,等. 三立柱型半潜式生产平台船体疲劳特点分析研究[J]. 中国造船, 2019(A01):346-355.

[9]闫琛,程展,何艳飞,等.三立柱半潜式平台的上部组块人字形甲板设计[J].中国海洋平台,2018,33(3):10-16.

[10]郝孟江, 王晋, 何艳飞,等. 三立柱型半潜式平台上部组块总体布置研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2016, 3(006):346-349.

[11]刘巍巍. SDPSO平台储油系统油水置换工艺设计[J]. 中国海洋平台, 2016, 31(006):42-47.


来源:智慧强学斋
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首次发布时间:2025-03-12
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强学斋
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