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        深水非受限樁基海上精準(zhǔn)就位技術(shù)研究與應(yīng)用

        2022-05-25 06:53:14王浩宇于文太魏佳廣黃山田
        化工機(jī)械 2022年2期
        關(guān)鍵詞:流花鋼樁基陣

        王浩宇 于文太 魏佳廣 黃山田

        (海洋石油工程股份有限公司)

        隨著淺海油田相繼進(jìn)入產(chǎn)量遞減階段,走向深海已經(jīng)成為我國(guó)海洋油氣開(kāi)發(fā)的重要戰(zhàn)略方向。 我國(guó)南海海域水深在500 m 以上的深水區(qū)約占海域總面積的75%,初步估計(jì)石油地質(zhì)儲(chǔ)量約占我國(guó)油氣資源總量的三分之一,是未來(lái)油氣資源的重要增長(zhǎng)點(diǎn)[1]。近年來(lái),中國(guó)南海深水油氣勘探取得了一系列重大突破,荔灣3-1 氣田群、流花油田群及陵水氣田群等被陸續(xù)發(fā)現(xiàn)。

        隨著水深的增加,常規(guī)導(dǎo)管架平臺(tái)技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性逐漸降低,深水浮式平臺(tái)在經(jīng)濟(jì)性和可靠性方面擁有顯著優(yōu)勢(shì)。 樁基作為深水浮式平臺(tái)的關(guān)鍵組成部分, 其安裝精度對(duì)浮式平臺(tái)的在位性能影響巨大。 區(qū)別于淺水支撐平臺(tái),深水浮式平臺(tái)的樁基安裝設(shè)有導(dǎo)向和限位結(jié)構(gòu),處于自由狀態(tài),因此通過(guò)對(duì)深水非受限鋼樁超精準(zhǔn)就位關(guān)鍵技術(shù)的研究,可以有效解決其精準(zhǔn)就位的“卡脖子”問(wèn)題,保障浮式平臺(tái)在位性能,是我國(guó)“走向”深水的關(guān)鍵,也是加快建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的必由之路。

        1 深水海洋平臺(tái)樁基應(yīng)用概述

        目前,深水新型采油平臺(tái)分為張力腿式平臺(tái)(TLP)、單筒式平臺(tái)(SPAR)、半潛式平臺(tái)(SEMI)和浮式生產(chǎn)平臺(tái)(FPSO)四大類(圖1)。

        圖1 深水新型采油平臺(tái)的類型

        TLP 平臺(tái)是一種垂直系泊的順應(yīng)式平臺(tái),其主要原理是首先在海底貫入樁基, 張力筋腱連接平臺(tái)和海底的鋼樁,通過(guò)平臺(tái)自身浮體,使得TLP平臺(tái)始終圍繞一個(gè)平衡位置運(yùn)動(dòng);SPAR 平臺(tái)在總體上是一個(gè)龐大的直立圓柱體, 依靠浮力支撐水面上的設(shè)備,通過(guò)側(cè)向懸鏈線錨系固定,錨系的海底段與樁基或吸力錨相連接[2];SEMI 平臺(tái)的主體結(jié)構(gòu)由上船體、立柱、下浮體和斜撐結(jié)構(gòu)組成,其定位系統(tǒng)主要有錨泊定位和動(dòng)力定位, 因錨泊系統(tǒng)具有投資少、使用及維修方便等特點(diǎn),是目前該平臺(tái)采用的主要定位方式[2];FPSO 平臺(tái)類似于大型油輪的形狀,其通過(guò)單點(diǎn)系泊固定到海底,系泊錨鏈上端連接可旋轉(zhuǎn)單點(diǎn)結(jié)構(gòu), 下端連接樁基或吸力錨。

        由此可見(jiàn),樁基是目前深水平臺(tái)應(yīng)用最為廣泛的結(jié)構(gòu),自由狀態(tài)下深水樁基的精確就位技術(shù)將會(huì)廣泛應(yīng)用在南海深水各個(gè)項(xiàng)目。 目前的流花16-2 油田群FPSO 平臺(tái)、 陵水17-2 氣田群SEMI平臺(tái)均采用了樁基與錨鏈錨泊相連的形式。

        2 深水樁基精準(zhǔn)就位仿真研究

        2.1 參數(shù)設(shè)定及建模

        樁基在深水中下放和就位過(guò)程采用OrcaFlex軟件進(jìn)行仿真模擬,用于研究和確定不同就位精度下, 環(huán)境條件的影響和作業(yè)天氣窗口的選取。該軟件可提供全三維非線性有限元時(shí)域分析,在樁基的超精就位模擬過(guò)程中,所需模型和邊界條件主要包括海域環(huán)境(風(fēng)、浪、流及環(huán)境溫度)、施工設(shè)備和機(jī)具(作業(yè)船舶)、輔助安裝機(jī)具(起樁器、就位導(dǎo)向)等[3]。

        2.1.1 環(huán)境參數(shù)

        環(huán)境參數(shù)的設(shè)定包括空氣、水深、海水密度、浪高及海流等。 本次深水非受限樁基超精準(zhǔn)就位計(jì)算分析依托“浮式生產(chǎn)裝置及水下生產(chǎn)系統(tǒng)安裝關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”課題,以流花16-2 油田群開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為數(shù)據(jù)采集與研究應(yīng)用對(duì)象。

        流花16-2 油田群位于中國(guó)南海, 水深范圍390~410 m,海水密度1 025 kg/m3,典型浪高范圍0.5~2.5 m,典型波浪周期范圍5~14 s,海流剖面如圖2 所示;深水樁基的安裝作業(yè)通常在30 d 內(nèi)完成。根據(jù)API RT 2T(第三版)的建議:深水浮式平臺(tái)安裝的作業(yè)周期若超過(guò)7 d 且小于30 d 時(shí),則應(yīng)考慮十年一遇的環(huán)境條件。 對(duì)于南海開(kāi)闊海域,在OrcaFlex 建模設(shè)置邊界條件時(shí),還應(yīng)考慮開(kāi)闊海域孤立波的影響,流花16-2 油田孤立波分布統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

        圖2 南海流花16-2 油田海流剖面圖

        表1 南海孤立波分布統(tǒng)計(jì)

        2.1.2 船舶參數(shù)

        選取“藍(lán)鯨號(hào)”作為主作業(yè)船,船舶主要參數(shù)如下:

        總長(zhǎng) 293.2 m

        型寬 50.0 m

        型深 20.4 m

        設(shè)計(jì)吃水 8.9 m

        結(jié)構(gòu)吃水 12.8 m

        總重 64 110 t

        主鉤 7500 t×2

        輔鉤(全回轉(zhuǎn)) 1 600 t

        舷吊 50 t

        甲板載荷 10 t/m2

        定位錨 8 t×10,12 t×2

        錨纜規(guī)格 φ76 mm×2600 mm

        船舶的RAO (Response Amplitude Operator)值可計(jì)算船舶在水中的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)[3],其本質(zhì)是由水文環(huán)境引發(fā)的船體運(yùn)動(dòng)函數(shù)。 船艏/船艉的RAO值采用MOSES 軟件計(jì)算,船舶坐標(biāo)系采用笛卡爾坐標(biāo)系。 在該坐標(biāo)系中, 船體的重心COG 為x=98.75 m、y=0.00 m、z=11.96 m。 在OrcaFlex 運(yùn)動(dòng)分析中,考慮了0、45、90、135、180°波向的波浪荷載,對(duì)波浪和流向載荷的角度定義如圖3 所示。

        圖3 坐標(biāo)系及角度定義規(guī)則示意圖

        2.1.3 樁基及誤差參數(shù)

        樁基參數(shù)選取流花16-2 可行性研究方案中,TLP 平臺(tái)恒外徑2 743 mm、變壁厚的樁身截面作為分析對(duì)象,其各部分的參數(shù)見(jiàn)表2。

        表2 樁基參數(shù)

        2.1.4 數(shù)值建模

        模型采用笛卡爾坐標(biāo)系,x軸原點(diǎn)位于船頭中心,以基準(zhǔn)海平面作為z軸的原點(diǎn)。 在OrcaFlex模擬鋼樁精就位環(huán)境條件的影響時(shí),選取了兩種典型作業(yè)工況, 即船體與主扒桿成40°角和180°角(按圖3 定義)進(jìn)行分析。

        2.2 海洋環(huán)境對(duì)鋼樁精就位的影響分析

        2.2.1 流速對(duì)樁基安裝的影響分析

        通過(guò)OrcaFlex 模擬分析在兩種扒桿角度工況下流速對(duì)鋼樁的影響如圖4、5 所示。 由圖4、5可見(jiàn), 水流流速對(duì)鋼樁的平動(dòng)范圍基本沒(méi)有影響,而對(duì)樁體的傾斜度有顯著影響(隨著流速的增加,樁體的傾斜度越來(lái)越大)。在工程設(shè)計(jì)中,為保證樁基安裝滿足傾斜度的要求,要合理選擇施工窗口的水流流速。

        圖4 流速對(duì)鋼樁位移(晃動(dòng)幅值)的影響

        圖5 流速對(duì)鋼樁傾斜度的影響

        2.2.2 波浪對(duì)樁基安裝的影響分析

        在兩種典型工況中,波浪對(duì)樁基安裝的影響主要考慮浪高和波浪周期的影響。 圖6、7 分別描述了浪高對(duì)樁基位移和傾斜度的影響。 由圖6、7可見(jiàn),樁基位移敏感性和傾斜度隨波高的增加而增加,相關(guān)性幾乎是線性的。

        圖7 浪高對(duì)鋼樁傾斜度的影響

        圖8、9 分別描述了波浪周期對(duì)樁基位移和傾斜度的影響。 由圖8、9 可見(jiàn),波浪周期對(duì)樁基位移和傾斜角的影響都挺大,隨著波浪周期的增加,樁基位移和傾角均呈指數(shù)型增加。

        圖8 波浪周期對(duì)位移(晃動(dòng)幅值)的影響

        圖9 波浪周期對(duì)鋼樁傾斜度的影響

        2.3 深水樁基安裝天氣條件

        在4 種深水半潛平臺(tái)中,TLP 平臺(tái)對(duì)樁基就位的精度要求最高,以滿足張力筋腱的在位性要求。 筆者以TLP 平臺(tái)樁基為例,確定和選取深水樁基安裝作業(yè)的天氣條件。通常TLP 平臺(tái)樁基就位的精度要求見(jiàn)表3。

        表3 TLP 平臺(tái)樁基就位精度要求

        考慮到在工程作業(yè)過(guò)程中,會(huì)有船體操控、機(jī)械振動(dòng)等產(chǎn)生的樁基位移、傾斜誤差疊加的因素,為保證樁基最終的就位精度, 給施工作業(yè)一些冗余誤差量, 取海洋環(huán)境影響樁基就位最大允許誤差的0.7 倍[4]。 由圖7 可以得出,流速為1.6 m/s時(shí),樁基最大傾角約為0.7°。

        綜合分析圖6~9 中浪高、波浪周期對(duì)樁基傾斜角和位移的敏感性得出:樁基的傾斜角和最大晃動(dòng)位移隨波浪周期的增加呈指數(shù)型增大,當(dāng)波浪周期大于11 s 后,樁基的傾斜角和最大晃動(dòng)位移開(kāi)始顯著增大;在波浪周期9 s 以下時(shí),樁基的傾斜角和晃動(dòng)值都處于比較穩(wěn)定的趨勢(shì)。 最后將最大波浪周期限定在9 s,浪高為2.5 m 時(shí),樁基晃動(dòng)位移約為0.4 m,傾斜角約為0.25°,樁基晃動(dòng)幅值首先達(dá)到允許誤差值(0.6 m)的0.7 倍。 綜上所述,我國(guó)南海海域適合深水自由態(tài)樁基超精準(zhǔn)就位的天氣窗口條件列于表4。

        表4 南海海域鋼樁精就位的天氣窗口條件

        3 深水非受限樁基超精準(zhǔn)就位方案設(shè)計(jì)

        3.1 長(zhǎng)基線輔助定位方式

        長(zhǎng)基線輔助定位(Long Base Line,LBL)是目前世界上海洋工程作業(yè)公司廣泛采用的方式,尤其在西非、墨西哥灣等深水海域普遍應(yīng)用[5]。具體操作流程如下:

        a. 在鋼樁就位之前,根據(jù)水下機(jī)器人(ROV)預(yù)調(diào)結(jié)果和鋼樁就位坐標(biāo),按圖10a 布設(shè)LBL 陣列,每個(gè)陣列安裝4~5 個(gè)信標(biāo)[6]。

        b. LBL 基陣信標(biāo)可安裝于信標(biāo)架上, 由主作業(yè)船吊機(jī)下放至海底。 在下放信標(biāo)架的過(guò)程中,應(yīng)用USBL(Ultra-Short Baseline,超短基線定位系統(tǒng))實(shí)時(shí)提供信標(biāo)架位置,水下作業(yè)ROV 對(duì)信標(biāo)架位置做最終調(diào)整,將信標(biāo)架安裝于設(shè)計(jì)位置[6]。

        c. LLBL 基陣布設(shè)結(jié)束后,基于數(shù)據(jù)采集,綜合計(jì)算基陣中的絕對(duì)位置進(jìn)行校準(zhǔn),再在鋼樁設(shè)計(jì)安裝位置四周布設(shè)浮標(biāo)(圖10b),用于鋼樁超精準(zhǔn)安裝就位時(shí)的觀測(cè)、參照和引導(dǎo)。

        圖10 LBL 陣列與鋼樁就位浮標(biāo)示意圖

        d. 鋼樁安裝時(shí),將鋼樁垂直度測(cè)量?jī)x安置在鋼樁頂部, 鋼樁在入水下放的過(guò)程中全程進(jìn)行ROV 監(jiān)控。 當(dāng)樁基下降至距離海床3 m 時(shí),再準(zhǔn)確測(cè)量LBL 基陣中鋼樁的位置[7]。

        e. 調(diào)整船舶和吊機(jī)位置,當(dāng)鋼樁位于設(shè)計(jì)位置上方時(shí),下放鋼樁至海床表面。 若鋼樁滿足就位精度要求,則下放鋼樁至入泥3 m,此時(shí)復(fù)測(cè)鋼樁的垂直度和就位精度; 若不滿足設(shè)計(jì)要求,則將鋼樁提出泥面, 繼續(xù)進(jìn)行樁基精就位作業(yè),直至滿足就位精度和垂直度, 則吊機(jī)逐漸放松,使鋼樁達(dá)到自由入泥深度[7]。

        3.2 鋼樁超精就位輔助結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        根據(jù)地質(zhì)調(diào)查, 有的海域以砂質(zhì)土層為主,不利于鋼樁的自由入泥。 以我國(guó)南海為例,海床下方6~10 m 為沙土層, 該土層的樁基摩擦角為27°左右,樁基的自由入泥通常比較淺,有時(shí)無(wú)法滿足自由站立的最小入泥要求。 因此,針對(duì)難以入泥的砂質(zhì)地質(zhì)條件,設(shè)計(jì)了自由態(tài)樁基的輔助安裝結(jié)構(gòu),以保證樁基的自由入泥深度,滿足自由站立的條件。

        針對(duì)樁基分布較為集中的平臺(tái),例如TLP 平臺(tái)和FPSO 錨樁陣列, 可設(shè)計(jì)整體基盤式輔助就位結(jié)構(gòu)。 以TLP 平臺(tái)為研究目標(biāo),整體式輔助就位基盤如圖11 所示, 該基盤可輔助TLP 平臺(tái)所有的樁基安裝作業(yè)。 在定位基陣中,首先將整體輔助就位基盤精準(zhǔn)就位,再將樁基插入到基盤套筒中,待樁基貫入到設(shè)計(jì)深度后,再將整體基盤回收。

        圖11 整體式輔助就位基盤示意圖

        針對(duì)樁基分布較為分散的平臺(tái),例如單點(diǎn)系泊錨樁,可設(shè)計(jì)單樁基座式樁基輔助就位結(jié)構(gòu)(圖12),該結(jié)構(gòu)為單根樁基精準(zhǔn)就位輔助裝置,在安裝時(shí),也是先將基座精準(zhǔn)就位于定位基陣中,待樁基安裝完畢后將基座回收。

        圖12 單樁基座式輔助就位結(jié)構(gòu)示意圖

        4 試驗(yàn)驗(yàn)證

        為了驗(yàn)證深水非受限樁基超精準(zhǔn)就位安裝技術(shù)的可行性,在流花16-2 油田群開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)物安裝項(xiàng)目FPSO 錨系安裝時(shí),對(duì)HYSY119 吸力錨中的7#錨進(jìn)行水下超精確就位試驗(yàn)驗(yàn)證:安裝誤差要求由原來(lái)的5.0 m 提高到0.6 m。

        LBL 基陣保障作業(yè)的信標(biāo)最少4 個(gè),本次作業(yè)的吸力樁高15.9 m, 貫入海底前獲取位置時(shí),可能存在定位LBL 信標(biāo)與基陣通訊遮擋的情況。因此,在原設(shè)計(jì)LBL 基陣中擴(kuò)充1 個(gè)信標(biāo),即應(yīng)用5 個(gè)信標(biāo)組成海底基陣,以確保海試階段有足夠的冗余測(cè)量數(shù)據(jù)。

        基陣采用高2 m 的支架布設(shè),在樁基定位階段至少能與基陣內(nèi)的4 個(gè)信標(biāo)通視,保證精確定位作業(yè)順利實(shí)施。如圖13 所示,CO14、CO9、CO8、LBLCO8 和LBLCO9 這5 個(gè)信標(biāo)組成了吸力樁定位基陣。 LBL 基陣布設(shè)結(jié)束后,進(jìn)行基陣校準(zhǔn),然后在樁基頂部安裝樁基定位設(shè)備,用于確定樁基在基陣中的相對(duì)位置。

        圖13 基陣布設(shè)效果界面

        樁基超精準(zhǔn)就位安裝技術(shù)海試中的主要施工流程如下:

        a. 吊機(jī)提升錨樁并通過(guò)飛濺區(qū),下放樁基至水下30 m;

        b. 調(diào)整船位, 將錨樁移至安裝目標(biāo)區(qū)上方,吊機(jī)開(kāi)啟升降補(bǔ)償;

        c. 吊機(jī)繼續(xù)下放錨樁至距離海床3 m 處,水下定位調(diào)整至LBL 定位模式;

        d. 通過(guò)LBL 定位信標(biāo)獲取位置數(shù)據(jù), 水下ROV 2#觀察樁基姿態(tài),ROV 1#在樁基底部觀察觸泥情況;

        e. 樁基持續(xù)下放自沉(2.9~4.9 m),記錄樁基自沉深度;

        f. 使用吸力泵將錨樁貫入設(shè)計(jì)深度。

        最后,測(cè)量樁基最終的傾斜度和位置誤差列于表5。

        表5 7#樁基精就位測(cè)量結(jié)果

        5 結(jié)束語(yǔ)

        隨著國(guó)家深水開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)、海油集團(tuán)公司走向國(guó)際,挺進(jìn)深海策略的實(shí)施,深水海洋平臺(tái)將會(huì)如“雨后春筍”。 深水非受限樁基海上超精準(zhǔn)就位技術(shù)依托“浮式生產(chǎn)裝置及水下生產(chǎn)系統(tǒng)安裝關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”課題,結(jié)合OrcaFlex軟件,模擬多個(gè)工況的鋼樁運(yùn)動(dòng)敏感性,分析水文環(huán)境對(duì)樁基超精準(zhǔn)就位的影響,為海上施工天氣窗口的選取提供理論依據(jù)和技術(shù)支持。 同時(shí),研發(fā)應(yīng)對(duì)不同地質(zhì)條件的輔助結(jié)構(gòu),并依托流花16-2 FPSO 項(xiàng)目,驗(yàn)證了超精準(zhǔn)就位方案的可行性, 為后續(xù)深海平臺(tái)的開(kāi)發(fā)奠定理論基礎(chǔ),為深水浮式平臺(tái)的安裝提供有效的技術(shù)支撐。

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