海洋钻井(平台)
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各类海洋油井平台概述海洋石油钻采设备是海上油气田钻井与采油所用的工具和装备,它的种类繁多包罗万象,但归纳起来大体可以分为四类:1.海洋石油钻井平台;2.海洋石油采油平台;3.水上钻井机械设备;4.水下钻井机械设备。
本文主要介绍前两类,即:海洋石油钻井平台及海洋石油采油平台。
主要分为移动式平台和固定式平台两大类。
其中按结构又可分为:(1)移动式平台:坐底式平台、自升式平台、钻井船、半潜式平台(SEMI)、张力腿式平台(TLP)、牵索塔式平台、浮式生产处理系统(FPSO)、筒状平台(SPAR)。
(2)固定式平台:导管架式平台、混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台。
移动式平台坐底式钻井平台坐底式钻井平台又叫钻驳或插桩钻驳,适用于河流和海湾等30米以下的浅水域。
坐底式平台有两个船体,上船体又叫工作甲板,安置生活舱室和设备,通过尾郡开口借助悬臂结构钻井;下部是沉垫,其主要功能是压载以及海底支撑作用,用作钻井的基础。
两个船体间由支撑结构相连。
这种钻井装置在到达作业地点后往沉垫内注水,使其着底。
因此从稳性和结构方面看,作业水深不但有限,而且也受到海底基础(平坦及坚实程度)的制约。
所以这种平台发展缓慢。
然而我国渤海沿岸的胜利油田、大港油田和辽河油田等向海中延伸的浅海海域,潮差大而海底坡度小,对于开发这类浅海区域的石油资源,坐底式平台仍有较大的发展前途。
目前已有几座坐底式平台用于极区,它可加压载坐于海底,然后在平台中央填砂石以防止平台滑移,完成钻井后可排出压载起浮,并移至另一井位。
自升式钻井平台自升式钻井平台被设计成为驳船的模样,具有可以升降的可延伸到海底的桩腿。
虽然有些设计能使其在海深500英尺(152米)的海域工作,但通常用于海深400英尺(122米)的地方,适合于近海。
其移位时平台降至水面,桩腿升起,平台就像驳船,可由拖轮把它拖移到目的地。
到达钻井目的地后,工作时桩腿下放插入海底,平台及平台上所有的钻井设备及其他器械被抬起到离开海面的安全工作高度,并对桩腿进行预压,以保证平台遇到风暴时桩腿不致下陷。
关于海洋钻井平台..................................................................................................... - 5 -关于海洋钻井平台(1)............................................................................................ - 5 -海洋钻井平台的现状 .. (5)关于海洋钻井平台(2)............................................................................................ - 5 -海洋钻井平台的发展史 . (5)关于海洋钻井平台(3)............................................................................................ - 6 -半潜式平台系统 . (6)关于海洋钻井平台(4)............................................................................................ - 7 -压载系统. (7)关于海洋钻井平台(5)............................................................................................ - 8 -消防系统. (8)海洋钻井平台(6)................................................................................................. - 10 -舱底水系统. (10)关于海洋钻井平台(7).......................................................................................... - 11 -海水冷却系统 (11)关于海洋钻井平台(8).......................................................................................... - 12 -淡水冷却系统 (13)关于海洋钻井平台(9).......................................................................................... - 13 -燃油系统.. (13)关于海洋钻井平台(10)........................................................................................ - 14 -润滑油系统L UB. OIL SYTEM. . (14)关于海洋钻井平台(11)........................................................................................ - 15 -主机排烟系统E NGINE EXHAUST SYSTEM (15)关于海洋钻井平台(12)........................................................................................ - 16 -废油系统,WASTE OIL AND SLUDGE SYSTEM (16)关于海洋钻井平台(13) .......................................................................................... - 16 -透气溢流系统VENT AND OVERFLOW SYSTEM, .. (16)关于海洋钻井平台(14)........................................................................................ - 17 -测深系统SOUNDING SYSTEM.. (17)关于海洋钻井平台(15)........................................................................................ - 17 -起动空气系统,STARTING AIR SYSTEM (17)平台压缩空气系统 (18)关于海洋钻井平台(17) .......................................................................................... - 19 -饮用水系统,POTABLE WATER SYSTEM. .. (19)关于海洋钻井平台(18)........................................................................................ - 20 -淡水系统.. (20)关于海洋钻井平台(19)........................................................................................ - 20 -生活水排放系统SANITARY DISCHAREGE SYSTEM .. (20)关于海洋钻井平台(20)........................................................................................ - 20 -盐水系统,BRINE SYSTEM (20)关于海洋钻井平台(21)........................................................................................ - 21 -基油系统,BASE OIL SYSTEM 。
海洋石油总公司钻井平台基本数据海洋石油总公司是一家全球领先的石油公司,拥有先进的钻井平台。
钻井平台是进行海上石油勘探和开采作业的重要设备,在海洋石油勘探开发过程中扮演着重要角色。
钻井平台的基本数据包括类型、构造、工作原理、技术参数等。
首先,钻井平台一般分为浮动式和固定式两种类型。
浮动式钻井平台通常是通过船身浮力来维持平台的浮起状态,插入海底后,通过螺旋钻孔或者锚定设备固定在海底。
固定式钻井平台则通过在海底安装支撑设备来保持平台的稳定性。
其次,钻井平台构造复杂,一般包括钻井层、钻杆系统、工作平台、钻井井架、顶板、钻头、钻井轴、钻井配套设备等。
其中,钻井层是钻井平台上进行钻井作业的主要部分,钻杆系统用于传递钻头和平台上的动力之间的连接。
钻井平台的工作原理主要由钻井作业流程和操作方式两个方面组成。
钻井作业流程包括平台到达井口位置、降低钻井装置到井底、进行钻井作业、提升钻井装置、完井和放弃井等步骤。
操作方式则是指平台上的工作人员根据具体的钻井需求进行相应的操作,包括控制钻井装置、调整井口位置、监测钻井数据等。
钻井平台的技术参数主要包括钻井水深、钻井直径、钻井深度、钻井速度、钻井效率等。
钻井水深是指平台在海底的深度,可以决定平台的稳定性和操作难度;钻井直径是指钻孔的直径,决定了钻头和孔壁的接触面积;钻井深度是指钻井孔的深度,直接关系到石油储量的开采程度;钻井速度是指平台进行钻井作业的速度,影响到工作效率和成本。
综上所述,海洋石油总公司的钻井平台是一种浮动式或固定式设备,主要由钻井层、钻杆系统、工作平台、钻井井架、顶板、钻头、钻井轴、钻井配套设备等构成。
平台通过钻井作业流程和操作方式来进行石油勘探和开采作业。
平台的技术参数包括钻井水深、钻井直径、钻井深度、钻井速度、钻井效率等。
这些基本数据是海洋石油勘探和开采过程中的重要参考指标。
海洋钻井平台组成及功能海洋钻井平台是海洋石油勘探开发的重要设施,由于具备在海洋环境中进行钻探、采收石油天然气等功能,能够满足海上石油勘探、开发和利用的需要。
海洋钻井平台通常由一系列的设施组成,包括主体结构、钻井设备、完井设备、生产设备等。
下面将详细介绍海洋钻井平台主要组成部分及其功能。
1.主体结构主体结构是海洋钻井平台的核心组成部分,它通常是由钢制桩腿、钢制井架、上层建筑等构成。
主体结构具有承载平台负荷、提供基本稳定性等重要功能,能够抵御海洋环境中的风浪、潮流等外力作用。
钢制桩腿是平台的支撑结构,通过桩腿与海床连接,确保平台的固定和稳定。
钢制井架则用于安装钻井设备、完井设备等,提供钻井作业的基础。
上层建筑则提供生活区、办公区等功能,满足工作人员的日常需要。
2.钻井设备钻井设备是海洋钻井平台进行钻井作业的重要设备,通常包括钻台、井架、定向钻井系统、液压系统、电力系统等。
钻台是钻井作业的工作台面,上面安装有旋转设备、钻杆操纵设备等,用于控制钻井方向、进行钻井作业。
定向钻井系统是指通过特殊设备和技术,使钻井孔呈现所需的方向和倾角。
液压系统用于提供动力,例如驱动钻具旋转、提升钻井液等。
电力系统则提供电力支持,保证钻井设备和相关系统的运行。
3.完井设备完井设备是用于进行油气井完井、生产和维护的设备,包括套管和井下设备、人工举升设备等。
套管是井壁的保护层,用于固定井壁、控制井场压力以及防止井壁坍塌等。
井下设备包括油管、尾管、油管卡头等,用于运输油气、进行油气的控制和分布。
人工举升设备则用于提升下井人员、设备和物资,保障井场的正常作业。
4.生产设备生产设备是用于进行油气生产的设备,包括油气分离设备、油气储存设备、油气处理设备等。
油气分离设备用于将油气与水和沉淀物进行分离,提高油气品质。
油气储存设备用于存储生产的油气,以便进行后续加工和输送。
油气处理设备则用于进行油气的净化和脱硫等处理,以满足销售和使用的要求。
2024年海洋钻井平台市场前景分析摘要本文对海洋钻井平台市场前景进行了深入分析。
通过对海洋钻井平台的发展历程、市场规模、竞争格局、驱动因素和发展趋势等方面的研究,得出了海洋钻井平台市场前景广阔、具有稳定增长的结论。
1. 引言海洋钻井平台是海上石油和天然气勘探开发的关键设施,对于满足全球能源需求具有重要意义。
本章介绍了海洋钻井平台的定义和分类,以及海洋钻井平台市场的背景和重要性。
2. 市场规模及发展历程本章分析了海洋钻井平台市场的规模和发展历程。
通过对全球海洋钻井平台数量、投资规模和市场份额的研究,得出了市场规模逐年增长的趋势,并预测了未来市场的发展潜力。
3. 竞争格局海洋钻井平台市场竞争激烈,本章对主要市场参与者进行了分析。
通过对全球主要钻井平台制造商和运营商的调查,得出了市场竞争格局的分析和评估,并探讨了竞争对手之间的竞争策略。
4. 驱动因素本章探讨了海洋钻井平台市场的驱动因素。
包括能源需求的增加、技术创新的推动、政府政策的支持等。
通过分析这些驱动因素,得出了对海洋钻井平台市场前景的积极预测。
5. 发展趋势本章展望了海洋钻井平台市场的未来发展趋势。
包括技术革新的影响、市场结构的变化、环境保护的重要性等方面的预测。
通过对这些趋势的研究,得出了海洋钻井平台市场前景的广阔和可持续发展的结论。
6. 结论综上所述,海洋钻井平台市场具有巨大的发展潜力和广阔的前景。
随着全球能源需求的增加和技术的进步,海洋钻井平台市场将继续保持稳定增长,并受到政府政策的支持。
然而,市场竞争激烈,企业需要密切关注市场变化,不断加强技术创新和服务质量,以保持市场竞争优势。
以上是对海洋钻井平台市场前景进行的深入分析,通过对市场规模、竞争格局、驱动因素和发展趋势的研究,我们对海洋钻井平台市场前景的积极预测和广阔发展空间有了更深入的认识。
海洋钻井平台工作原理海洋钻井平台是一种用于在海洋中进行钻井和石油开采的设备,其工作原理主要包括以下几个方面。
首先,海洋钻井平台的工作原理涉及到平台的定位和稳定。
在选择钻井位置之前,需要进行海底地质调查和地质勘探,确定海底是否存在合适的石油储层。
一旦确定钻井位置,平台需要准确地定位并保持稳定。
通常采用的定位系统包括GPS (全球定位系统)、甚高频(VHF)无线电定位、卫星测高仪等。
其次,海洋钻井平台需要实施钻井过程。
首先是钻井悬挂系统,包括钻井塔架、钻柱、钻井绳和钻井钩等。
钻井塔架是一个垂直支撑系统,用于支撑钻柱和其他钻井设备。
钻柱是一根长杆,通过旋转运动将钻头逐渐深入海底。
钻井绳是连接钻柱和钻井钩的绳索,用于提起和放下钻柱。
钻井钩用于连接钻头和钻杆。
在钻井过程中,还需要使用钻井液系统。
钻井液是一个重要的工作液体,用于冷却钻头、抬升岩屑、维持井壁稳定等。
钻井液通常由水、黏土和一些化学添加剂组成。
钻井液通过钻柱和钻井头,从平台上的泵送系统进入井口,并在井壁周围形成一个过滤膜,防止岩屑和井壁坍塌。
另外,海洋钻井平台还需要钻井系统,用于进行钻井和钻井过程的监测和控制。
钻井系统包括钻井井口设备、测井设备和井筒监测设备等。
钻井井口设备主要包括钻井套管、骨架支撑器等,用于固定井壁和避免井壁坍塌等问题。
测井设备用于测量井内的各种参数,如井深、井压、井温等,以便对井内油气的产能和质量进行评估。
井筒监测设备用于监测井筒的垂直度和井眼的方位。
最后,海洋钻井平台还需要进行石油开采过程。
一旦确定了储量丰富的石油储层,并完成了钻井过程,就可以进行石油开采。
通常采用的方法包括压力驱替法、人工举升法和水驱替法等。
压力驱替法是通过注入高压液体或气体来推动石油流出井口;人工举升法是通过泵杆或泵筒将石油从井底抽上来;水驱替法是通过注入大量清水来推动石油流出井口。
总的来说,海洋钻井平台的工作原理是通过定位和稳定平台、实施钻井过程、使用钻井液系统和钻井系统以及进行石油开采等步骤来实现在海洋中进行钻井和石油开采的目标。
海洋钻井术语18.1钻井平台drilling platform18.1.1海上钻井采油平台——offshore oil drilling and production platform为勘探开发海洋石油,在海上建造的钢制或钢筋混凝土制的工作场所,即称为平台。
它具有能适应海上条件和较长时间安全作业的结构特性。
18.1.2固定式平台——fixed platform由固定于海底的结构物导管架或重力式基座所支持的甲板,作为高出水面的工作场所。
主要用于开发阶段钻生产井,井钻完后即作采油平台用,也可用作生活、储油和装油平台。
18.1.3自升式钻井平台——self elevating drilling platform具有若干个可自行升降的桩脚的钻井平台,桩脚下部设有沉箱,可插入或坐于海底。
18.1.4坐底式钻井平台——submersible drilling platform具有沉垫的平台,它利用充水排气或排水充气来使沉垫沉浮或上升,当钻井时沉垫坐于海底,完井后沉垫浮起,用拖船拖移至井位。
18.1.5半潜式钻井平台——semi-submersible drilling platform结构与坐底式平台相似,也同样具有沉垫,可以沉降或升起,兼具坐底式平台和钻井浮船的优点。
18.1.6浮式钻井船——floating drilling ship是将普通船的甲板作为海上钻井的工作场所18.2海上钻井设备offshore drilling equipment18.2.1钻井附属船——drilling tender配合小型非自持式固定钻井平台使用的辅助船,上面装有动力设备、钻井泵、水泥车以及住区和仓库。
18.2.2钻井调查船——drilling research vessel用于进行海底工程地质调查的工程船,可以钻井、取心、取样及做各种工程地质需要的调查,为海上建筑物提供地质数据。
18.2.3潜水器——submersible为海洋石油勘探和开发服务的一种水下工作艇。
海洋钻井平台工作原理
海洋钻井平台是一种专门用于在海洋上进行钻井作业的设备。
其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 定位:海洋钻井平台首先需要找到一个适合钻井的位置。
通常会使用GPS定位系统和海洋测量仪器来确定平台的准确位置。
2. 驱动和稳定:钻井平台通常会通过脚脚(也称为支撑腿)来稳定自身。
脚脚可以延伸到海底,通过液压系统来调整平台的高度和水平位置。
这样可以确保平台稳定并抵抗海洋的波浪和风力。
3. 钻井操作:一旦平台稳定,钻井操作将开始。
首先,平台上的钻井设备将下降到水下钻井井口。
这些设备通常包括钻台、钻井管和转盘等。
4. 钻井工具:一旦钻入井口,钻井平台将使用旋转钻具以高速旋转方式进入海底地层。
同时,通过提高压力和注入冷却液来冷却钻具,并带走地层中的岩屑。
5. 固井:在完成钻井后,需要进行固井操作来确保井筒的稳定和防止地层的污染。
固井通常通过将水泥浆注入至井筒中,填充井筒和套管间的空隙来实现。
6. 晾井和测试:最后,钻井平台将会进行晾井操作,让岩层中的水分逸出。
然后,通过进行压力测试等方式来评估井底的产
能和地层的性质。
整个钻井过程中,海洋钻井平台需要依靠专业的船员和工程师来操作和监控各项设备的工作情况,以保证钻井作业的顺利进行。
2024年海洋钻井平台市场发展现状海洋钻井平台市场概述海洋钻井平台市场是指通过建设和运营钻井平台来满足海下油气勘探和开采的需求。
该市场不仅包括传统的固定式钻井平台,还包括半潜式、浮式和深水钻井平台等。
近年来,全球能源需求的增长和新兴市场对石油和天然气的需求推动了海洋钻井平台市场的发展。
尤其是深水和超深水领域的开发,对钻井平台的需求更加迫切。
此外,新技术和设备的不断发展也为海洋钻井平台市场的繁荣提供了支持。
未来发展趋势与挑战1. 深水和超深水领域的挑战深水和超深水领域的开发对海洋钻井平台提出了更高的技术和设备要求。
此外,远离陆地和固定式设施的特殊环境也增加了钻井作业的风险和成本。
因此,在深水和超深水领域开展钻井平台的建设和运营将面临一些挑战。
2. 环境保护意识的增加全球环保意识的增强,对海洋钻井平台的环境影响提出了更高要求。
不仅需要减少排放和污染,还需采取措施保护海洋生态系统。
因此,在未来发展中,钻井平台需要更加注重环保和可持续发展。
3. 新技术的应用尽管海洋钻井平台市场已经取得了巨大的发展,但新技术的应用仍然是未来发展的重要方向。
例如,自动化、机器人技术和大数据分析等领域的创新将为钻井作业带来更高的效率和安全性。
4. 可再生能源的崛起随着可再生能源的崛起,如风能和潮汐能,海洋钻井平台市场也将面临新的发展机遇。
海洋钻井平台可以用于可再生能源的开发和利用,为能源转型做出贡献。
结论海洋钻井平台市场作为满足海下油气勘探和开采需求的重要海上设施,正面临着巨大的发展机遇和挑战。
随着能源需求的增长和技术的不断创新,海洋钻井平台市场有望继续保持稳定增长。
同时,我们也应该重视环境保护和可持续发展,推动行业向更加环保和高效的方向发展。
未来,新技术的应用和可再生能源的兴起将为海洋钻井平台市场带来新的发展机遇。
海洋钻井平台简介海洋钻井平台(drilling platform)是主要用于钻探井的海上结构物。
平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备,以及安全救生和人员生活设施,是海上油气勘探开发不可缺少的手段。
主要分为移动平台和固定式平台两大类。
其中按结构又可分为:(1)移动式平台:坐底式平台、自升式平台、钻井船、半潜式平台、张力腿式平台、牵索塔式平台(2)固定式平台:导管架式平台、混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台坐底式钻井平台坐底式钻井平台又叫钻驳或插桩钻驳,适用于河流和海湾等30m 以下的浅水域。
坐底式平台有两个船体,上船体又叫工作甲板,安置生活舱室和设备,通过尾郡开口借助悬臂结构钻井;下部是沉垫,其主要功能是压载以及海底支撑作用,用作钻井的基础。
两个船体间由支撑结构相连。
这种钻井装置在到达作业地点后往沉垫内注水,使其着底。
因此从稳性和结构方面看,作业水深不但有限,而且也受到海底基础(平坦及坚实程度)的制约。
所以这种平台发展缓慢。
然而我国渤海沿岸的胜利油田、大港油田和辽河油田等向海中延伸的浅海海域,潮差大而海底坡度小,对于开发这类浅海区域的石油资源,坐底式平台仍有较大的发展前途。
80年代初,人们开始注意北极海域的石油开发,设计、建造极区坐底式平台也引起海洋工程界的兴趣。
目前已有几座坐底式平台用于极区,它可加压载坐于海底,然后在平台中央填砂石以防止平台滑移,完成钻井后可排出压载起浮,并移至另一井位。
图为胜利二号坐底式钻井平台。
自升式钻井平台由平台自升式钻井平台由平台、桩腿和升降机构组成,平台能沿桩腿升降,一般无自航能力。
工作时桩腿下放插入海底,平台被抬起到离开海面的安全工作高度,并对桩腿进行预压,以保证平台遇到风暴时桩腿不致下陷。
完井后平台降到海面,拔出桩腿并全部提起,整个平台浮于海面,由拖轮拖到新的井位。
1953年美国建成第一座自升式平台,这种平台对水深适应性强,工作稳定性良好,发展较快,约占移动式钻井装置总数的1/2。
肥厚型梗阻性心肌病患者行化学消融术后症状复发再次行化学消融疗效观察李成洋;李占全;苏昊;石蕴琦;罗德锋【摘要】目的:总结肥厚型梗阻性心肌病(HOCM)患者行经皮室间隔心肌化学消融术(PTSMA)术后症状复发再次行PTSMA的近期(≤30天)疗效及安全性.方法:对1998-07至2013-06在我院实施PTSMA治疗术后症状复发患者的临床资料和PTSMA结果进行回顾性分析,总结两次行PTSMA的近期疗效和术中、术后近期(≤30天)并发症的发生情况,探讨HOCM患者行PTSMA术后症状复发再次行PTSMA的疗效及安全性.结果:接受PTSMA治疗的HOCM患者中术后症状复发再次接受PTSMA治疗的患者7例,第一次PTSMA术后比术前静息及早搏后左心室流出道压力阶差(LVOTPG)明显下降[(16.00±16.69)mmHg vs(66.29±27.26)mmHg;(46.43±28.39) mmHg vs (125.71±32.59) mmHg],第二次PTSMA术后比术前静息及早搏后LVOTPG亦明显下降[(12.57±10.94)mmHg vs (60.86±43.65) mmHg;(50.43±35.66)mmHg vs (123.29±42.22)mmHg],差异均有统计学意义(P<0.05~0.001);第二次与第一次PTSMA术前、术后静息及早搏后LVOTPG变化值比较无明显差异[Δ(48.29±36.71) mmHgvsΔ(50.29±25.96) mmHg,P=0.908;Δ(72.86±26.40) mmHg vsΔ(79.29±18.80) mmHg,P=0.609].两次PTSMA手术患者的总并发症发生率无明显差异(P=1.000).结论:在PTSMA术后症状再次复发的部分HCOM患者再次行PTSMA可行.【期刊名称】《中国循环杂志》【年(卷),期】2013(028)008【总页数】3页(P611-613)【关键词】心肌病,肥厚型梗阻性;经皮室间隔心肌化学消融术;复发【作者】李成洋;李占全;苏昊;石蕴琦;罗德锋【作者单位】110016辽宁省沈阳市,辽宁省人民医院心血管内科;110016辽宁省沈阳市,辽宁省人民医院心血管内科;110016辽宁省沈阳市,辽宁省人民医院心血管内科;110016辽宁省沈阳市,辽宁省人民医院心血管内科;110016辽宁省沈阳市,辽宁省人民医院心血管内科【正文语种】中文【中图分类】R541目前经皮室间隔心肌化学消融术(PTSMA)是治疗肥厚型梗阻性心肌病(HOCM)的有效方法[1-5]之一。