劉 超 ,劉傳巖 ,劉 健 ,肖文生 ,胡忠前
1.中國石油大學(華東)機電工程學院,山東青島 266555
2.海洋物探及勘探設(shè)備國家工程實驗室,山東青島 266555
3.中海油研究總院有限責任公司,北京 100027
第一次和第二次工業(yè)革命加速了世界能源消耗量的增長,地球陸上油氣資源日益枯竭[1]。目前,各國雖然在新能源領(lǐng)域采取了一系列方案和措施以減少油氣資源的消耗,但油氣資源作為重要的能源礦產(chǎn)和戰(zhàn)略物資,仍占據(jù)能源消耗的“半壁江山”。海洋是生命的搖籃和資源的寶庫。近年來,隨著海洋油氣資源開采事業(yè)的迅猛發(fā)展,世界各國越發(fā)重視海上油氣田的勘探和開發(fā),爭相建設(shè)海洋鉆井平臺,油氣資源開發(fā)向海洋方向的轉(zhuǎn)移已成為必然趨勢。水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)作為海洋油氣開發(fā)的主流模式,是指一系列安裝在海底并進行石油和天然氣開采作業(yè)的設(shè)備總集,具有開采費用低、油氣輸送量大、油氣輸送連續(xù)快捷、提升油氣開采效率等諸多優(yōu)點[2],備受國內(nèi)外石油公司關(guān)注。
國內(nèi)油氣資源對外依存度不斷攀升,供需矛盾日趨突出,有必要加大我國油氣的勘探開發(fā)力度,提高海洋資源開發(fā)能力,確保國家經(jīng)濟政治穩(wěn)定。《面向2035年國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃》海洋油氣資源開發(fā)領(lǐng)域[3],要求對海洋油氣資源勘探開發(fā)、油氣工程安全保障技術(shù)等方向開展專題攻關(guān)研究,結(jié)合“一帶一路”建設(shè),積極推進海洋工程裝備產(chǎn)能和制造合作,建設(shè)世界一流的“海洋強國”,從國家戰(zhàn)略層面全力推動國產(chǎn)化水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的發(fā)展。
國外自20世紀50年代開始進行水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā)工作,美國于1947年首次提出了“水下井口”概念[4],之后水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)歷了由淺水→中深水→深水→超深水技術(shù)的發(fā)展過程。目前,水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)在國外海洋油氣田投產(chǎn)超過500個項目,發(fā)達國家如挪威、英國等已基本掌握了水深3 000 m以內(nèi)水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)[5],并對水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)進行了大量工程項目實踐,如墨西哥灣Canyon Express氣田水深達到2 300 m,海底管道總長100 km,并實現(xiàn)了超遠距離回接輸送。FilaretovVF等人[6]對水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)未來進行了預測,水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)將不斷朝著深水和超深水方向發(fā)展。
國內(nèi)對水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的研究比較晚,1996年國內(nèi)首個成功開發(fā)的水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)項目在 流花11-1油田實現(xiàn)投產(chǎn)[7]。隨著我國海洋石油開發(fā)戰(zhàn)略目標由渤海淺海區(qū)域轉(zhuǎn)向東海、南海區(qū)域,海洋石油裝備開始得到迅速發(fā)展,我國水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)相繼應用于陸豐22-1、番禺35-2、番禺35-3等油田。2014年,國內(nèi)第一個超1 000 m的深水“荔灣3-1”氣田成功實現(xiàn)投產(chǎn);2017年,設(shè)計完成的流花16-2/20-2/21-2油田群開發(fā)項目[8],是國內(nèi)第一個自主開展基本設(shè)計的500 m級深水復雜油田水下生產(chǎn)系統(tǒng)油田群開發(fā)項目,于2020年正式投產(chǎn);同年,國內(nèi)首個1 500 m級深水復雜氣田水下生產(chǎn)系統(tǒng)(陵水17-2氣田) 設(shè)計完成[9],將于2021年正式投產(chǎn)。2021年5月我國自主研發(fā)的首套水下采油樹系統(tǒng)在渤海油田海底安裝測試成功,系統(tǒng)的可靠性、安全性和功能性全面得到了驗證,這標志著我國海洋石油工程核心裝備取得突破,計劃2021年下半年在渤海錦州31-1氣田正式應用,開啟國產(chǎn)化水下采油樹應用新局面。總體來說,現(xiàn)階段我國雖然實現(xiàn)了部分水下油氣生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化,但現(xiàn)階段擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化占比不高;水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)從生產(chǎn)、安裝到維修的作業(yè)設(shè)備、技術(shù)大部分仍依賴國外進口,迄今為止還沒有一套完整的國產(chǎn)化水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)成功投產(chǎn)[10],在系統(tǒng)深水定位、仿生技術(shù)和導航技術(shù)等方面還需要進一步突破,在一定程度上影響了我國海洋油氣田的開發(fā)進程。
近幾年,中國石油大學、上海交通大學等高校和國內(nèi)知名的石油機械有限公司對水下生產(chǎn)系統(tǒng)進行了一系列理論研究,正逐步開展海洋石油關(guān)鍵設(shè)備的研制工作。王瑋[11]等人指出,近些年我國非常重視學習國外海洋油氣勘探開發(fā)新技術(shù),并將其應用到國內(nèi)水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)中。王建文[12]、陳家慶[13]、高原[14]、徐曉麗[15]等人對國內(nèi)外水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀進行了闡述,并歸納出國內(nèi)外油氣田開發(fā)存在的部分共性問題,這對國產(chǎn)化水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的實施具有一定的指導意義。張姝妍[16]、方華燦[17]等人闡述了國內(nèi)深水水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀,并對我國深水油氣田勘探開發(fā)技術(shù)的未來發(fā)展趨勢進行了預測。
水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)作為油氣開發(fā)的主流模式,是指一系列安裝在海底并進行采油作業(yè)的設(shè)備總集。參考《海洋石油工程設(shè)計指南》[18]《水下生產(chǎn)系統(tǒng)手冊》[19]《水下生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計指南》[20],對水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)進行層次界定和劃分,典型水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)(見圖1)主要由水下控制系統(tǒng)、立管系統(tǒng)、海底管道系統(tǒng)、水下管匯系統(tǒng)、水下井口裝置及采油樹系統(tǒng)5大子系統(tǒng)組成。
圖1 典型水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)模型
在典型水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)模型中,紅色線條代表水下控制系統(tǒng)的線路網(wǎng)及化學試劑注入管線,黑色線條代表油、氣、水運輸管線及注水管線,子系統(tǒng)之間通過終端接口進行相互作用,將采出的油、氣、水多相流體從海底輸送到海上平臺進行處理。
水下控制系統(tǒng)是水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的重要組成部分之一,主要由水面控制設(shè)備、水下控制設(shè)備和控制臍帶纜3大部分組成[18],如圖2所示。
圖2 水下控制系統(tǒng)
2.1.1 主要作用及功能
(1)實現(xiàn)對水下生產(chǎn)設(shè)備如閥門、節(jié)流器等的遠程操控。
(2)接受和傳送水上平臺和水下設(shè)備的數(shù)據(jù)。
(3)實時監(jiān)測海底井口下溫度、壓力及設(shè)備工作情況。
(4)進行化學試劑的注入與分配。
(5)為水下設(shè)備提供電力/信號及其動力源。
2.1.2 基本工作原理
(1) 信號傳遞:由海上平臺的主控站(MCS)發(fā)出控制信號,經(jīng)編碼后通過臍帶纜傳送到水下控制模塊,通過解碼后進行執(zhí)行。
(2) 液壓傳遞:液壓液通過液體流動單元(HPU)經(jīng)臍帶纜向下傳送到水下分配單元(SDU),SDU進行分配后輸送到各個水下控制模塊(SCM),實現(xiàn)水下生產(chǎn)設(shè)備的液壓驅(qū)動閥門遠程控制操作。
(3)化學藥劑傳遞:從水下臍帶纜終端單元(SUTA)注入,傳送到SDU,然后根據(jù)需求向水下油井和管匯終端分配化學藥劑,并提供和排放用于壓力測試和流動控制設(shè)備壓力平衡的流體。
水下立管系統(tǒng)是連接海洋平臺和海底管道或海床井口的管道系統(tǒng)[19],如圖3所示。立管系統(tǒng)主要由立管單元、輔助配件、保護裝置和熱處理單元組成,通過立管基座與水下海底管線、管匯等裝備連接,通過連接器與水上生產(chǎn)平臺連接。在油田開發(fā)的不同階段可分為鉆井立管和生產(chǎn)立管,從本身特點又可分為剛懸鏈線立管(SCR)、頂部張緊立管(TTR)、柔性立管(FR)、混合立管(HR),目前國內(nèi)外HR和FR的應用最廣泛,各立管的主要區(qū)別如下。
圖3 水下立管系統(tǒng)
(1)SCR為自由懸掛立管,通過升沉運動實現(xiàn)自償,對環(huán)境載荷敏感,適合深水油氣田開發(fā)。
(2)TTR一般用于張力腳平臺,適合淺水油氣田。
(3)FR具有較好的性能,適合全世界范圍內(nèi)的深水、淺水油氣田。
(4)HR適應浮式結(jié)構(gòu)和剛性立管的相對運動。
海底管線系統(tǒng)是指全部或者部分懸置在海床上或埋設(shè)在海床下,用于水下生產(chǎn)設(shè)施連接和運輸油、氣、水資源的海底鋼制管線,被稱為水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的“生命線”,如圖4所示。海底管線主要由管線單元、管道和熱處理單元組成,通過基座上接立管,經(jīng)終端連接器下連水下生產(chǎn)設(shè)施,用于輸送油、氣、水等混合物,完成海上油氣田內(nèi)部的注水和氣舉任務(wù)。
圖4 海底管線系統(tǒng)
水下管匯(PLEM)是由油管頭和多個分支管道組成的集成系統(tǒng),主要由管匯模塊和清管模塊兩大部分組成,如圖5所示。管匯類似于水下生產(chǎn)設(shè)備的能量中轉(zhuǎn)站,一方面周邊各井口產(chǎn)出的油氣匯集于此,另一方面通過處理將其經(jīng)海底管線輸出到水面,其主要作用及功能如下。
圖5 水下管匯系統(tǒng)
(1)優(yōu)化水下設(shè)施布局,減少管道使用。
(2)匯集和控制油井產(chǎn)出的產(chǎn)物,并將海水注入注水井中,保持地層壓力。
(3)向各油井輸氣,并向油井注入化學藥劑。
(4)為ROV提供一個支撐平臺,維持并保護閥門和管道運轉(zhuǎn)等。
水下井口裝置及采油樹系統(tǒng)是最重要的油氣生產(chǎn)設(shè)備,其中水下井口裝置位于海床泥線位置,主要用以支撐并密封套管柱以及在鉆井過程中支撐防噴器[20]。水下井口裝置主要包括高壓井口頭、防腐帽、導向設(shè)施、密封總成、機械支撐裝置以及連接裝置等,井口裝置在油氣資源開采的不同時期會起到不同的作用。
(1)建井初期與平臺建立導向繩、導向臂等引導裝置。
(2)井口裝置支撐采油樹和防噴器(BOP),井內(nèi)套管通過井口頭與BOP形成一個整體。
(3)為采油樹系統(tǒng)提供定位和支持,并考慮采油樹和管匯的連接。
(4)懸掛套管及環(huán)空密封,承受多載荷力的作用。
水下采油樹可用于連接井口頭上各類閥門的組合體,對產(chǎn)出的油氣和井下液體進行測試、操作、關(guān)斷和節(jié)流等。水下采油樹主要由采油樹本體模塊、節(jié)流模塊、油管懸掛器和流動基座組成,一般按照油管布置方式分為水下臥式采油樹和水下立式采油樹。水下井口裝置及采油樹系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及其功能如圖6所示。
圖6 水下井口裝置及采油樹系統(tǒng)結(jié)構(gòu)功能
目前,水下控制系統(tǒng)大多數(shù)采用復合電液控制方式,在液壓動力配送過程中會存在沿程溫度降低、液壓油黏度增加的問題,從而造成壓力損失嚴重、動力配送效率低、液壓管線堵塞,甚至產(chǎn)生管線爆裂、污染海水等不良影響[21-22]。全電式水下控制系統(tǒng)具有響應速度快、能量轉(zhuǎn)換效率更高、維修和安裝更容易、可靠性更高、污染程度更小等優(yōu)點[23-24],又可以最大程度避免復合電液控制存在的潛在威脅,已引起世界各國的廣泛關(guān)注。全電式水下控制系統(tǒng)的發(fā)展空間很大,有望成為未來水下控制系統(tǒng)的主流模式。
多相泵作為海底油氣處理工藝的典型設(shè)備之一,可以不通過分離設(shè)備對油氣等進行增壓,將油氣運輸?shù)胶I现付ǖ攸c。由于海底工藝處理技術(shù)復雜,每種多相泵都有其各自適應的工作范圍和工作局限性,設(shè)計出一種適用于復雜海底工作環(huán)境的多相泵是未來發(fā)展趨勢。
隨著海洋油氣開發(fā)由淺水區(qū)向深水區(qū)方向轉(zhuǎn)移,對深水水下生產(chǎn)設(shè)施防腐設(shè)計提出了更高的要求。相較于淺水區(qū)的海底管道而言,深水區(qū)的海底管道材料種類繁多、結(jié)構(gòu)形式及裝配工藝錯綜復雜,對防腐設(shè)計提出了更高的要求,即要綜合滿足耐腐蝕、耐老化、易安裝、易維修等特點。
據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù),海底油氣資源在極地地區(qū)存在巨大的發(fā)展?jié)摿?,超過一半的石油和天然氣資源分布在深度小于100 m的淺水中[25]。極地地區(qū)處于寒帶氣候,終年嚴寒,幾乎全年都被冰雪覆蓋;極地地區(qū)地層復雜,存在凍土層;極地地區(qū)的生態(tài)環(huán)境非常脆弱,這些都給極地地區(qū)的油氣開采工作帶來了很大的困難??朔O地地區(qū)的環(huán)境壓力,探究極地地區(qū)的油氣開采工作是未來油氣開發(fā)的主要趨勢。
海洋油氣開發(fā)由淺海向深海、由近海向遠海轉(zhuǎn)移,智能化技術(shù)的快速發(fā)展帶動了水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)提升,水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)向著數(shù)字化、操作智能化、功能多樣化、規(guī)模大型化發(fā)展已成為必然趨勢[26]。系統(tǒng)可以通過智能可視化方式來實時監(jiān)控設(shè)備運行情況,從而實現(xiàn)設(shè)備故障的實時診斷,快速觸發(fā)故障警報并顯示故障原因。除此以外,水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)智能化可以對海底流動的安全性進行實時監(jiān)測,對管道泄漏或堵塞進行提前預警,并可以降低水下通信和控制系統(tǒng)的成本預算。
(1)本文對國內(nèi)外水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀進行了調(diào)研,講述了國內(nèi)外水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)總體技術(shù)研究發(fā)展水平??傮w來說,現(xiàn)階段我國雖然實現(xiàn)了部分水下油氣生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化,但大多設(shè)備處于半國產(chǎn)化或全進口狀態(tài),迄今為止還未成功投產(chǎn)一套完整的國產(chǎn)化水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)。
(2)對水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)進行基本概述,介紹各子系統(tǒng)基本組成、功能以及各子系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)框圖和典型水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)模型。
(3)展望我國水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢,預測出未來國產(chǎn)化水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)展方向主要包括:全電水下生產(chǎn)控制系統(tǒng)將成為未來主流模式、基于多相泵的水下增壓技術(shù)、深水水下生產(chǎn)設(shè)施的防腐蝕涂裝工藝設(shè)計、水下生產(chǎn)系統(tǒng)極地示范應用、水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的智能化發(fā)展。