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公开(公告)号:CN119270751B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411827706.5
申请日:2024-12-12
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司 , 康士伯数字技术服务(北京)有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种深水采油树控制系统及方法,建立LedaFlow动态模型,在深水采油树井筒管线各设置2组温度、压力PID控制器,第一温度PID控制器变量为油藏温度,固定井下温度变送器读数,调节油藏温度匹配井下温度与实际温度数据一致;第二温度PID控制器变量为井筒传热系数,固定第二温度变送器读数,调节井筒传热系数匹配油嘴上游温度与实际温度数据一致;第一压力PID控制器变量为油藏压力,固定井下压力变送器读数,调节油藏压力匹配井下压力与实际压力数据一致;第二压力PID控制器变量为井筒粗糙度,固定第二压力变送器读数,调节井筒粗糙度匹配油嘴上游压力与实际数据一致,从而更准确模拟采油树在初始启动、提产或再启动等工况下的温压数据。
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公开(公告)号:CN119414800A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411565807.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 康士伯数字技术服务(北京)有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G05B19/418 , G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种海上油气生产首次投产的虚拟预调试方法及系统,根据海上油气生产的全工艺链流程和对应的启动工艺参数,建立动态全工艺链仿真模型,根据全工艺链流程和工艺配套控制逻辑,建立控制系统仿真模型;将动态全工艺链仿真模型和控制系统仿真模型进行连接,构建油气生产全工艺链流程的孪生模型;根据海上油气生产首次投产方案,设定初始启动工艺参数和边界条件,按照启动时序运行孪生模型进行虚拟调试,得到调试结果;分析调试结果,诊断首次投产方案是否合理,得到虚拟调试诊断结果;根据虚拟调试诊断结果优化启动工艺参数;从而实现从单元到整体联动的预调试工作,提高调试与实际生产情况的吻合度,减少海上调试时间。
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公开(公告)号:CN113650773B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202110821518.1
申请日:2021-07-20
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Inventor: 陈文峰 , 李豫 , 严雪莲 , 于成龙 , 曾树兵 , 张振友 , 鞠朋朋 , 陈宾 , 彭宇 , 胡蓉 , 赵方生 , 付子文 , 蔡广远 , 王涛 , 张虹 , 邓婷 , 刘博 , 刑天健 , 朱思谕 , 许骞
IPC: B63J4/00
Abstract: 本发明涉及各浮式装置、船舶技术领域,且公开了一种大型污水舱不同介质外输的新型设计,采用一台浸没泵实现舱内不同介质分别外输至不同处理系统的功能,可用于浮式平台的大型污水舱的外输工况,尤其适用于深水浮式生产平台。此发明包括设置一台浸没式输送泵,用于输送不同密度的介质;设置三条泵吸入管线,每条管线的开口设置在不同的液位高度;在每条泵吸入口管线上分别设置遥控阀门,且阀门位置靠近泵入口管汇;在每条泵吸入口管线端部设置专用吸口,扩大管线吸入面积,保障介质平稳吸入;各吸入口管线上的遥控阀门设置联动逻辑保障同一工况时仅允许打开一个吸入口管线的阀门,避免误操作导致泵体损坏,整体设计操作简便,可靠性高。
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公开(公告)号:CN117069201A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310776094.0
申请日:2023-06-28
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Inventor: 刘培林 , 潘大新 , 陈文峰 , 曾树兵 , 陈静 , 鞠朋朋 , 于成龙 , 戴磊 , 蔡广远 , 王涛 , 马利锋 , 党博 , 张春娥 , 周鹏 , 陈宾 , 李豫 , 常城
Abstract: 本发明公开了一种海上液化天然气码头全自动开排处理和监测系统,涉及海洋工程技术领域,包括油水分离罐,油水分离罐的一端开设有含油污水入口,油水分离罐内部沿含油污水流动方向依次安装有相互连通的入口整流隔板、波纹板组、聚结件、收油槽、堰板和清水槽,含油污水经波纹板组进行油水分离,分离的污水通过聚结件二次分离为清水并通过堰板进入清水槽,清水槽连通有排海管线,排海管线设置有排海控制阀;分离的污油进入收油槽,收油槽连通有污油泵的入口管线,污油泵的出口管线连通有穿梭污油罐,穿梭污油罐的底部设置有取样排放阀,取样排放阀通过地漏连通于油水分离罐的含油污水入口;本发明能够独立完成含油污水地收集、处理和排放。
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公开(公告)号:CN116255114A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310178655.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水下甲醇注入系统超压保护新方法,涉及海洋工程技术领域,适用于水下采油树的井筒和跨接管的甲醇置换,包括以下步骤:S1:在下游支持平台设置甲醇置换设备,所述甲醇置换设备包括甲醇注入泵;S2:根据井筒和跨接管的压力估算并设定上述甲醇注入泵的排压;S3:在上述甲醇注入泵的出口设置第一安全释放阀PSV和第二安全释放阀PSV,并第一安全释放阀PSV和第二安全释放阀PSV入口均设置隔离阀;S4:通过切换上述隔离阀进行井筒或跨接管的甲醇置换工况超压保护;双安全释放阀PSV设计可针对水下采油树和跨接管的置换作业设定不同压力释放值,通过隔离阀进行超压保护,满足水下不同设计压力体系设备的甲醇置换作业超压保护需求。
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公开(公告)号:CN116084891A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211574814.7
申请日:2022-12-08
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: E21B43/01 , E21B43/017 , E21B43/20 , E21B43/22
Abstract: 本发明公开了一种海上有人值守井口平台的工艺系统标准化设计,涉及海洋工程技术领域,包括主工艺系统、辅助工艺系统和公用系统,所述主工艺系统设有油气生产系统和注水系统,所述辅助工艺系统设有开排系统、化学药剂系统和闭排系统,所述公用系统设有柴油系统和公用仪表风系统;通过对渤海已建有人井口平台的产能、物性、处理流程进行分析研究,实现工艺系统标准化,并对平台设备能力和尺寸进行明确,组合形成一套合理且完备的井口平台工艺系统。
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公开(公告)号:CN114997609A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210540536.7
申请日:2022-05-17
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低产量井投产时间优化方法,可根据油藏特性可临时增加开井产量,按照油藏能达到的高产量进行开井,高流量生产流体可迅速加热井筒提高油嘴下游温度,在此过程中时刻监测油嘴下游温度,待温度达到要求数值后停止注入,再把临时开井产量调低至配产量进行正常生产。本发明充分利用低产量井油藏潜能,临时提高开井产量,使用大流量高温流体快速提高井口温度,从而使油嘴下游温度尽快提升至要求的温度之上,极大提高了低产量井的开井效率。该开井方法可推广至水更深、产量更低的生产井,具有很大的推广价值。
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公开(公告)号:CN114491830A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111527183.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出的一种深水跨接管设计高温参数的确定方法,可建立从油藏至平台分离器的一体化模型,实时准确模拟油嘴冲蚀对应的温度、压力状况;跨接管高温应力疲劳按油嘴冲蚀温度进行分析,可确保设计寿命内达到本质安全要求;本发明专利根据油藏温度和压力、井筒轨迹、海底管道、平台分离器等条件动态模拟后,可推广至水深更深、油藏温度更高的深水油气田开发项目,有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114383554A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111436936.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G01B21/02 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水下HIPPS下游高压段海底管道长度计算方法,该计算方法包括以下步骤:利用流动保障动态模拟软件OLGA建立水下生产系统数值模拟模型,包括水下井口,井口跨接管,水下中心管汇,海底管道和回接固定平台,且水下中心管汇出口段设置一HIPPS,基于水下井口的最大操作压力确定HIPPS的关阀压力触发点和低压段海底管道的设计压力。基于水下井口的关井压力确定高压段管道的设计压力,模拟水下HIPPS下游海管内不同的堵塞位置,结合输气量和低压管道的设计压力以及从完全堵塞到HIPPS压力触发再到阀门完全关闭的时间,模拟计算出高压段海底管道的长度。
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公开(公告)号:CN110411525A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810401973.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 海默科技(集团)股份有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种多相流测量系统,包括设置多相流测量系统,数据采集及预处理,设定假定液相含水率、计算工况液相密度ρL,计算三相含气率α、计算实际液相含水率λ;比较实际液相含水率λ和假定液相含水率λ0并对其进行修正等步骤。由于本方案中竖向测量管竖向设置,油气水以较为均匀的状态自下而上流经所述质量流量计和含水测试仪,避免水平流动或向下流动时,液相和气相分层造成的严重测量误差;以准确测定或计算出的ρm、Yw、ρW、ρO、ρG为基础;通过赋值法假定一个液相含水率,经以上步骤不断修正假定液相含水率λ0与实际液相含水率λ的误差范围,直至达到设定的误差范围内,经修正后,λ、α趋于实际值。
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