水下井口及采油树讲义PPT

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1、水下井口及采油树11水下井口及采油树南海油田水下生产系统示意图22水下井口及采油树水下井口井身结构图33水下井口及采油树30”井口头(接导向基座)18¾”井口头(接BOP和采油树)44水下井口及采油树导向基座水下采油树55水下井口及采油树采油树与18-3/4”井口头连接导向基座与30”井口头连接66水下井口及采油树21”隔水管BOP77水下井口及采油树BOP及吊车“海洋石油981”采油树及吊车88流化11-1油田水下开发项目流花11-1油田水下开发项目99流化11-1油田水下开发项目1010流化11-1油田水下开发项目1111流化11-1油田水下

2、开发项目1212流化11-1油田水下开发项目1313流化11-1油田水下开发项目1414流化11-1油田水下开发项目1515流化11-1油田水下开发项目1616流化11-1油田水下开发项目1717流化11-1油田水下开发项目1818流化11-1油田水下开发项目1919流化11-1油田水下开发项目2020惠州油田水下开发项目惠州32-5油田水下开发项目惠州26-1北油田水下开发项目2121惠州26-1北油田水下开发项目惠州26-1油田生产平台扫线管线气举管线生产管线控制脐带缆水下采油树采油树基座ROV操作面板控制管线分配盒2222惠州26-1北油田

3、水下开发项目项目在设计阶段采用了技术创新,包括扫线回路、防止渔网拖挂及落物保护等是措施,使油田在8年的生产期间水下设施没有发生任何事故而影响生产,节省了大量的作业费。2323防止渔网拖挂及落物保护1.水下设备远离固定平台,并处于捕鱼作业区。水下井口的上方水面没有任何设施,渔船很容易闯入该区域而用渔网拖挂坏在海底的水下生产设备。2.水下生产系统的防落物和渔网拖挂的整体保护结构主要由采油树基座框架、采油树整体框架结构和采油树顶盖组成。3.采油树系统顶部落物保护的设计参数为50千焦/0.012平方米。4.在设计控制脐带缆分配盒安装位置时考虑了把分配盒安

4、装在采油树基座的下面,从而节约了额外对分配盒的保护及相关费用。2424扫线回路的设计1.惠州26-1北油田油品性质差,属高比重、高含蜡和低油气比原油。而油田处于台风高发区,经常需要关井撤离,关井期间存在着原油凝固而堵塞管线的风险。2.为了解决这个技术难题,项目组在研究了几个方案后选择了扫线回路的设计,即在生产管线和气举管线的基础上再铺一条4英寸的扫线管线,并在采油树基座上和生产管线形成回路。需要扫线时,从平台泵水通过扫线管线,再经过采油树基座的回路管线把生产管线的原油顶回平台,这样就可以安全关井。另外,本项目把联通扫线管线和生产管线的回路短接安装

5、在采油树基座里,从而大大简化了制造和海上安装的界面。采油树基座2525ROV操作面板的设计1.采油树上设计有水下机械人(ROV)操作面板,是ROV在采油树安装及修井期间协助作业及开关部分阀门的操作台。于选用饱和潜水员比,采用ROV协助作业,可以大大地降低作业费用,特别是深水作业。2.惠州26-1北项目从ROV的操作界面设计、作业的气候窗、ROV的选择及ROV操作员的提前介入等方面都做了精心的策划。3.水下采油树的所用ROV界面均依照API17D和AODC51等国际通用规范来设计的。在确定最后设计之前咨询了ROV服务公司,力图在设计阶段便考虑各种因

6、素,比如采油树结构及ROV/ROV工具的作业空间等,完善ROV操作界面,把在ROV界面测试中可能遇到的问题减少到最低。ROV操作界面的设计最后经过了工厂测试的检验和完善。2626利用现有井口的风险1.在风险辨识过程中,项目组注意到利用现存183/4”井口来做为采油树的安装基座存在一定的风险。主要是井口暴露在泥线上已有两年多的时间,存在破坏的可能,另一方面井口尺寸虽然都是183/4”,但也有不同的型号,完井报告也有可能出现错误的情况。2.项目组利用钻第二口探井的机会,增加了原井口状况检查的任务,结果发现现存井口的型号和完井报告的资料不一致,采油树是

7、依据完井报告的井口型号设计,界面不一致。3.为此项目组花了三个月的时间,及时设计和制造了转换接头,并同时设计了先进的近乎自动化的安装技术,最后按计划用铺管船进行了安装,成功避免了项目严重推后。2727陆丰22-1油田水下开发项目2828柔性立管/电缆/控制缆2929水下管汇与采油树3030安装水下增压泵31313232

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