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公开(公告)号:CN115405264B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210626237.5
申请日:2022-06-02
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深水油气田双立管底部注气系统,包括水上脐带缆终端、电接线盒、集成式脐带缆、脐带缆终端头、注气管汇、跨接管及在线三通,注气管汇和在线三通监测的温度和压力通过电信号线连接到脐带缆终端头,并最终传送到上部组块的中控,通过监测到的温度和压力来指导调整立管底部所需的注气量和甲醇注入量,本发明可有效消除深水油气田双立管严重段塞流,提高油气田的采收率,同时便于海上施工,消除了注气立管与脐带缆的干涉作用。
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公开(公告)号:CN116842665A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310680599.7
申请日:2023-06-08
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种水下生产分配管网优化计算方法,包括:用OLGA软件根据常规设计的管网数据建立水下生产流体分配管网模型;选取压力需求和相应分支海管压降最大的气源用户作为管网背压计算基准点;向管网模型以source的形式输入生产平台外输气量,气量数值为正值;其它气源用户需求气量以source的形式输入,气量数值为负值;管网模型计算各分支海管沿程压降、各接入点压力和各生产平台外输压力,建立起管网的压力分配平衡。本发明利用OLGA软件source源模块可以反向输出流量的功能,结合分支海管最大压降和source源负值流量输出的功能,通过建立管网输送模型的方法实现了生产分配管网优化计算方法。
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公开(公告)号:CN113204836A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110328215.6
申请日:2021-03-26
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F17/18 , G06F119/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种深水跨接管段塞流疲劳分析数据估算方法,包括以下步骤:确定水下管线系统中生产流体流动时产生段塞流位置;收集并整理水下管线系统中的设计基础数据;建立段塞流追踪模型;将设计基础数据输入至段塞流追踪模型中,并输出段塞流数据;对段塞流数据进行技术处理,得出段塞流用于疲劳分析的分析数据。本发明的跨接管段塞流疲劳分析数据估算方法可提前预估跨接管段塞流疲劳损坏程度,并确定其设计寿命是否满足使用要求,同时可推广至井身距离更深、跨接管长度更长、跨接管数量更多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:CN112305937A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202010997050.7
申请日:2020-09-21
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种水下系统生产运营仿真系统的建立方法,包括:建立水下各部件的三维几何模型;建立水下生产系统海底气田生产管线的气液两相流体和水合物的几何模型;建立海底气田生产管线的气液两相流流型判断和水合物预测的数学模型,建立水下生产系统启停的数学模型和海底气田生产管线泄漏模拟的数学模型;将所述三维几何模型和数学模型进行异构模型的耦合驱动;根据水下生产系统启停的数学模型进行启停过程模拟;根据水下生产系统的海底气田生产管线泄漏模拟的数学模型进行生产管线泄漏模拟。本发明实现了水下系统生产运营的仿真,仿真结果更加直观、准确。
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公开(公告)号:CN113153234A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110328210.3
申请日:2021-03-26
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: E21B43/01 , E21B43/017 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明公开了一种模块可用ROV回收的水下生产装置,包括顶面上设有安装区域防沉板基架,以及设在安装区域内并分别间隔开设置的生产管线、水下液压分配模块、水下电力分配单元和水下控制模块;水下液压分配模块用于为水下生产装置中提供所需的液压动力源;水下电力分配单元用于为水下生产装置中提供所需的电力支持;水下控制模块分别与生产管线、水下液压分配模块、水下电力分配单元电连接,以控制生产管线、水下液压分配模块、水下电力分配单元各自的动作。本发明的水下生产装置具有泄露监测、船舶探测等多种功能,可及时发现、了解管汇及其周边水下生产设施的状态,降低渔船作业带来的风险,有效保障水下油气田的安全生产和正常运行。
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公开(公告)号:CN112330086A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202010997075.7
申请日:2020-09-21
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司 , 天津大学
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06F30/13 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于模拟仿真系统的海上吊装作业风险评价方法,基于专家系统和统计资料,引入模拟仿真系统,准确模拟和真实反映海上吊装作业时的作业特征,并基于模拟仿真系统进行故障模拟,获得风险后果信息,在专家评价方法的基础上结合模糊数学方法将专家评价语言转化为具体数值,实现定量分析风险因素,充分利用了统计资料、专家系统和模拟仿真系统的优势,避免了专家评价方法存在的主观性与认识的局限性问题,与专家评价法相比客观性和科学性更强,评价结果更加贴近实际,本发明的基于模拟仿真系统的海上吊装作业风险评价方法对于解决复杂作业过程中的风险因素识别和风险后果评估有很大的优势,可以广泛应用于海上吊装作业风险评价中。
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公开(公告)号:CN105064958B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510463247.1
申请日:2015-07-31
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司
IPC: E21B43/01 , E21B33/038
Abstract: 本发明提供一种立式多接头带渔网保护水下管汇,包括防沉板结构基础、设在防沉板结构基础上的管线支撑结构框架、与管线支撑结构框架相配合的工艺管线及安装在管汇外围的渔网保护结构;防沉板结构基础及渔网保护结构上设阳极;其改进之处是,渔网保护结构包括防沉板结构基础和管线支撑结构框架对应四端部间设渔网保护框架、与渔网保护框架固定的顶板,渔网保护框架外沿设格栅;工艺管线包括主管线及支管线;主管线一端通过连接器与垂直跨接管连接,另端为临时清管,清管端设双水下球阀;支管线一端通过变径水下三通与主管线连接,另端通过连接器外接跨接管,支管线管体设水下隔离闸阀;具有安全、合理、经济便于安装的功效。
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公开(公告)号:CN114458251B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111638807.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 额外的压力补充,以提高油气田的采收率。本发明公开了一种水下增压管汇装置,包括管汇主管,一端设置有压力帽;管汇支路组件,一端连接所述管汇主管,另一端用于连接水下井口;多相增压泵撬,包括输入端与所述管汇主管的另一端连接的多相增压泵、流量计、止回阀、第一温压传感器、第一压差控制器、增压泵电机、变速驱动器、第二压差控制器、冷却盘管、第二温压传感器、第一电磁阀、第二电磁阀、第三温压传感器、液控回流角阀、回流管路以及流量传感器;清管管路,一端设置用于连接水下收发球器,另一端设置用于连接海管,中部区域与所述止回阀连
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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: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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