范松 李鵬 李朝均 白蘭昌 付俊 劉姣利 李歡
(1.寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 2.國家油氣鉆井裝備工程技術(shù)研究中心 3.四川寶石機(jī)械鉆采設(shè)備有限責(zé)任公司)
地質(zhì)勘探是發(fā)現(xiàn)海底資源的重要手段??辈齑谶M(jìn)行地質(zhì)勘察取樣時,在波浪的影響下,船體將產(chǎn)生上下升沉運動,進(jìn)而引起鉆柱及取樣工具等相關(guān)設(shè)備運動,很難保證鉆柱的穩(wěn)定鉆進(jìn)和準(zhǔn)確定位[1-2]?;P收放系統(tǒng)作為海洋地質(zhì)勘察船鉆井和取樣作業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,作業(yè)位置從甲板面至海床面,具體涉及到基盤絞車、補(bǔ)償裝置及勘察基盤等裝備,其功能是完成勘察基盤的下放及回收,鉆井作業(yè)時井口定位和鉆具夾持,以及鋼絲繩恒張力補(bǔ)償?shù)纫幌盗泄ぷ鳌U麄€工作流程為:基盤絞車將勘察基盤從月池下放入海水,監(jiān)視水中狀態(tài),離海床面10 m左右報警,開始緩慢下放,觸底后根據(jù)水下姿態(tài)儀參數(shù)判斷基盤在海床面的傾斜姿態(tài)(不滿足鉆井取樣要求則更換井口位置),啟動補(bǔ)償功能,保證鋼絲繩的恒定張力,開始鉆井取樣工作,取樣完成后通過基盤絞車將勘察基盤回收至甲板[3]。
目前實船配套的多為荷蘭等歐美國家產(chǎn)品,比如荷蘭輝固(FUGRO)公司,美國Cameron和Aker公司[4-5]。國內(nèi)有上海漁機(jī)所和寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司(以下簡稱寶石機(jī)械)在海底基盤收放和補(bǔ)償方面進(jìn)行了研究,采用聲吶進(jìn)行壓力鉗的開關(guān)控制,并在海洋石油708船進(jìn)行了配套和實船應(yīng)用[6-9]。2016年,寶石機(jī)械為客戶開發(fā)了一套全液壓勘察船鉆探系統(tǒng),配套于“海洋地質(zhì)十號”勘察船[10]。基盤收放系統(tǒng)作為鉆探系統(tǒng)中勘探部分的關(guān)鍵裝備,主要用于鉆柱定位、基盤收放及井口取樣監(jiān)控等工作,貫穿取心全過程,實現(xiàn)了井口鉆探和取心的實時監(jiān)控,為海底勘探及取心提供了保障且提高了取心效率?;P收放系統(tǒng)的研制及應(yīng)用推進(jìn)了海洋勘察關(guān)鍵裝備的國產(chǎn)化進(jìn)程,也為后續(xù)3 000 m水深基盤收放系統(tǒng)的研制和地質(zhì)調(diào)研提供了一定的參考。
基盤收放系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由基盤絞車、補(bǔ)償裝置、勘察基盤和臍帶纜絞車組成。其中:基盤絞車和補(bǔ)償裝置為2套,分別安裝在勘察船的左舷和右舷[11];補(bǔ)償裝置由帶滑輪組的補(bǔ)償油缸、活塞式蓄能器和氣瓶組組成。臍帶纜絞車的一端線纜通過承重頭固定在勘察基盤頂部,基盤絞車的鋼絲繩貫穿于勘察基盤頂部滑輪。
1—基盤絞車;2—補(bǔ)償裝置;3—臍帶纜絞車;4—勘察基盤。
基盤絞車將勘察基盤從甲板面下放至海床,開啟補(bǔ)償裝置,通過補(bǔ)償油缸活塞桿的不斷伸縮來克服船體的升沉運動,保持鋼絲繩恒張力的同時保證勘察基盤在海床上穩(wěn)定工作。臍帶纜包含動力電纜和通信電纜,實現(xiàn)海底勘察基盤與甲板控制臺之間的信號傳輸及控制,同時臍帶纜絞車設(shè)置恒張力功能,臍帶纜隨勘察基盤下放或提升。
基盤收放系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)如下:最大工作水深1 200 m,基盤絞車最大拉力150 kN,基盤絞車收放纜速度30 m/min(中間層),臍帶纜絞車?yán)?8 kN、收放纜速度39 m/min(底層),最大補(bǔ)償行程3 m,垂直通徑320 mm。
基盤絞車采用雙絞車+單鋼絲繩方案,左右兩套基盤絞車通過一根鋼絲繩同時起吊和下放勘察基盤,結(jié)合基盤上的豎直和水平滑輪,能夠?qū)崿F(xiàn)基盤在水中的自平衡,無論兩個絞車速度是否相同,均能維持水平姿態(tài)。基盤絞車如圖2所示,采用液壓馬達(dá)驅(qū)動齒輪減速器帶動滾筒轉(zhuǎn)動,牽引鋼絲繩上下運動,絞車通過調(diào)節(jié)液壓泵流量實現(xiàn)無極調(diào)速,鋼絲繩進(jìn)出滾筒設(shè)置排繩裝置,可實現(xiàn)有序排繩,無亂繩和壓繩現(xiàn)象,絞車配置雙重剎車,減速器配置斷油自鎖制動剎車,同時滾筒配置帶式制動裝置,通過油缸實現(xiàn)制動和松開功能,具備剎車狀態(tài)檢測及斷油自動剎車功能。
圖2 基盤絞車實物圖Fig.2 Base plate drawworks
補(bǔ)償裝置的補(bǔ)償形式為恒張力形式,如圖3所示。補(bǔ)償油缸兩端設(shè)置滑輪組,油缸底部為固定滑輪組,活塞桿連接動滑輪組。補(bǔ)償油缸與蓄能器油端連通,氣瓶組與蓄能器的氣端連通,從而形成氣體彈簧形式。通過調(diào)節(jié)氣瓶組的工作壓力,可實現(xiàn)不同水深的恒張力補(bǔ)償;船體隨波浪上升時補(bǔ)償油缸活塞桿收縮,船體隨波浪下沉?xí)r活塞桿伸出,實現(xiàn)了鋼絲繩的恒定張力(基本恒定,實際是在設(shè)計張力波動范圍內(nèi)波動,氣瓶組容積越大,張力波動越小,考慮到安裝空間限制,張力波動按5%設(shè)計)。此外,可通過基盤絞車之間倒繩來變換補(bǔ)償段鋼絲繩位置,避免某段鋼絲繩長期承受彎曲及交變載荷,延長鋼絲繩使用壽命。
圖3 補(bǔ)償裝置實物圖Fig.3 Compensation device
勘察基盤如圖4所示,包含結(jié)構(gòu)本體、水上監(jiān)控系統(tǒng)和水下監(jiān)控系統(tǒng),主要用于鉆井作業(yè)時井口定位、鉆具導(dǎo)向以及動力取樣時的鉆具固定?;P下放及提升過程中需要監(jiān)視基盤觸底和鉆柱下放情況。采用動力取樣工具時(如靜力觸探和液動沖擊繩索鉆具等),需通過壓力鉗實現(xiàn)對鉆柱的夾持固定,提高取樣的成功率;同時在更換鉆頭或者BHA時,監(jiān)視鉆柱通過基盤頂部喇叭口后重新進(jìn)入原孔位??辈旎P實現(xiàn)了壓力鉗的控制和井口視頻信號的反饋,同時配置深度和姿態(tài)等傳感器,實現(xiàn)甲板面對海底作業(yè)情況的準(zhǔn)確把握和控制。
圖4 勘察基盤實物圖Fig.4 Survey base plate
臍帶纜絞車(見圖5)用于臍帶纜的收放操作,為勘察基盤提供實時視頻信號及電氣設(shè)備動力的傳輸基礎(chǔ)。臍帶纜絞車采用變頻電機(jī)驅(qū)動,設(shè)置有張力測量傳感器,臍帶纜采用三光三電的復(fù)合鎧裝纜,具備張力保護(hù)功能,臍帶纜的收放自動跟隨勘察基盤,保證臍帶纜始終處于張緊狀態(tài)。當(dāng)勘察基盤下放速度大于臍帶纜絞車下放速度時,臍帶纜所受張力變大,臍帶纜絞車檢測到張力變化后自動增大下放速度,使臍帶纜維持在設(shè)定恒張力值范圍內(nèi),避免臍帶纜受力過大被拉斷;當(dāng)基盤下放速度小于臍帶纜絞車下放速度時,臍帶纜所受張力變小,臍帶纜絞車檢測到張力變化后自動降低下放速度,使張力回到設(shè)定恒張力值范圍內(nèi),避免臍帶纜在水下松弛與其他設(shè)備纏繞。
圖5 臍帶纜絞車實物圖Fig.5 Umbilical cable drawworks
補(bǔ)償油缸采用柱塞缸,柱塞端部安裝動滑輪組(動滑輪數(shù)量n),油缸底部安裝定滑輪組(定滑輪數(shù)量n+1),船的升沉運動按正弦波[12]來處理。
補(bǔ)償裝置位移:
x=hsin(ωt)=hsin(2πt/T)
(1)
補(bǔ)償裝置速度:
(2)
補(bǔ)償裝置加速度:
(3)
式中:h為浪高,m;ω為角頻率,rad/s;T為波浪周期,s;t為時間,s。
補(bǔ)償裝置為兩組,分別在井架左側(cè)和右側(cè)布置,以單側(cè)為分析對象,船體跟隨波浪不斷進(jìn)行升沉運動。補(bǔ)償裝置安裝形式為朝下安裝,柱塞及動滑輪組朝下,因此船體上升時補(bǔ)償油缸受力較大(忽略滑輪轉(zhuǎn)動慣量的影響),則補(bǔ)償油缸受力模型為:
(4)
其中:
F1=F+G-Ff
(5)
G=Lmg
(6)
(7)
式中:p為補(bǔ)償油缸中液壓油壓力,Pa;A為補(bǔ)償油缸的柱塞面積,m2;η1為補(bǔ)償油缸效率;mr為動滑輪組及柱塞質(zhì)量,kg;F1為單側(cè)鋼絲繩拉力,N;F為單側(cè)鋼絲繩要求保持的張力(不含鋼絲繩重力),N;G為單側(cè)鋼絲繩重力,N;Ff為單側(cè)鋼絲繩所受浮力,N;η為滑輪效率;L為水深,m;m為單位長度鋼絲繩質(zhì)量,kg/m;d為鋼絲繩直徑,m;ρ為海水密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2。
(8)
(9)
(10)
(11)
V1=2ΔV+(V0T-V0)
(12)
式中:pL為動滑輪組運動到油缸中位時的油液壓力,Pa;VL為動滑輪組運動到油缸中位時的氣體體積,L;p1為動滑輪組運動到下極限位置時的油液壓力,Pa;V1為動滑輪組運動到下極限位置時的氣體體積,L;p2為動滑輪組運動到上極限位置時的油液壓力,Pa;V2為動滑輪組運動到上極限位置時的氣體體積,L;k為絕熱系數(shù);p0為蓄能器預(yù)充壓力,Pa;Tmin、Tmax分別為工作周期中最低及最高溫度,℃;V0為理論氣瓶組體積,L;V0T為實際所需氣瓶組體積,L;V1為所需蓄能器體積,L。
勘察基盤采用有線控制形式,由水上監(jiān)控單元、基盤本體和水下控制系統(tǒng)組成,通過臍帶纜實現(xiàn)水下設(shè)備與司鉆房之間的通信和供電。為了減小線纜壓降和損耗,將690 V的船電升壓至1 050 V向水下輸電,根據(jù)實際作業(yè)要求,需要對水下井口進(jìn)行監(jiān)控和壓力鉗控制。
3.2.1 總體配套方案
基盤本體上部安裝壓力鉗,底部安裝水下控制系統(tǒng),勘察基盤涉及監(jiān)測和控制兩部分功能。監(jiān)測部分貫穿工作全過程,采集傳感器單元、系統(tǒng)壓力傳感器、檢測報警傳感器、井口監(jiān)控攝像機(jī)和壓力鉗接近開關(guān)的信號,信號通過光電分離盒和臍帶纜輸出,實時監(jiān)測基盤在水中的深度、姿態(tài)、系統(tǒng)壓力、是否有泄漏、壓力鉗夾緊松開狀態(tài)和井口作業(yè)視頻;控制部分則是對壓力鉗的夾緊和松開動作進(jìn)行控制,涉及動力取樣或者靜力觸探等工具,以及應(yīng)急情況下的鉆柱提升,通過壓力鉗的夾緊將鉆柱抱緊,從而實現(xiàn)取樣工作和應(yīng)急回收,此動作的實現(xiàn)依靠泵站電機(jī)開關(guān)艙中的電機(jī)和閥組艙中的閥組,控制信號由臍帶纜輸入,經(jīng)測控艙處理后到達(dá)電機(jī)和閥組等執(zhí)行部件。
3.2.2 水下控制系統(tǒng)
勘察基盤的核心就是水下控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)框圖如圖6所示,包含光電分離盒、供電艙、泵站電機(jī)開關(guān)艙、測控艙、液壓動力站、照明攝像單元和傳感器單元。供電艙內(nèi)部安裝有變壓器和壓力補(bǔ)償器,同時艙內(nèi)裝滿變壓器油,油液與外部的壓力補(bǔ)償器連接。
圖6 水下控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖Fig.6 Structured flowchart of subsea control system
臍帶纜通過光電分離盒后分為水密光纖和水密電纜,水密電纜與供電艙連接,水密光纖與測控艙相連。供電艙分出兩路電纜,一路直接與泵站電機(jī)開關(guān)艙連接,另一路通過變壓器降壓后進(jìn)入測控艙。水密電纜和水密光纖的兩端連接器均采用水密接插件。
測控艙是水下控制系統(tǒng)的核心單元,其內(nèi)安裝有電源模塊、數(shù)字量采集模塊、模擬量采集模塊、水下光端機(jī)和通信模塊等。水深傳感器、水下姿態(tài)儀、壓力鉗位置檢測傳感器、系統(tǒng)壓力傳感器、井口監(jiān)控照明燈和井口監(jiān)視攝像機(jī)通過水密電纜與測控艙連接,信號經(jīng)測控艙處理后傳輸?shù)郊装迕娴乃媳O(jiān)控單元。
3.2.3 液壓動力站
液壓動力站原理圖如圖7所示,由油箱、泵站電機(jī)艙、單向閥、閥組艙、液控單向閥、集流分流閥和蓄能器組成。閥組艙和泵站電機(jī)艙均充滿液壓油,泵站電機(jī)艙內(nèi)安裝有電機(jī)、齒輪油泵和過濾器,閥組艙內(nèi)安裝有兩位四通電磁換向閥、溢流閥、兩位兩通電磁閥和系統(tǒng)壓力傳感器,壓力補(bǔ)償器均配置有報警檢測傳感器。
3.2.4 傳感器及照明攝像
傳感器單元包含水深傳感器和水下姿態(tài)儀,其功能是檢測基盤水中位置和觸底后在海床上的位置姿態(tài)。壓力鉗配置位置檢測傳感器,用以檢測壓力鉗夾緊和松開位置狀態(tài)。照明攝像單元包含井口監(jiān)控照明燈和井口監(jiān)控攝像機(jī),可提供井口視頻信號[14]。
3.2.5 壓力補(bǔ)償器
水下控制系統(tǒng)中配置多個壓力補(bǔ)償器,目的在于平衡艙內(nèi)油液和海水之間壓力,同時配置報警檢測傳感器,形成安全保護(hù),其內(nèi)部設(shè)置有彈簧,使艙內(nèi)壓力略高于艙外壓力,若是艙內(nèi)出現(xiàn)密封問題,油液則往海水方向泄漏,同時觸發(fā)報警,及時將設(shè)備斷電并脫離海水維修。僅濕艙需配置壓力補(bǔ)償器,如光電分離盒、供電艙和閥組艙等,其內(nèi)外壓差基本相同,艙體結(jié)構(gòu)受力小;干艙則不能有油液,如測控艙、泵站電機(jī)開關(guān)艙,艙體設(shè)計時滿足最大壓差下的強(qiáng)度要求。
1—兩位四通電磁閥;2—壓力傳感器;3、10—壓力補(bǔ)償器;4—蓄能器;5—單向閥;6—電機(jī);7—齒輪油泵;8—過濾器;9—油箱;11—溢流閥;12—兩位兩通電磁閥;13—液控單向閥;14—集流分流閥。
寶石機(jī)械對基盤收放系統(tǒng)進(jìn)行了空運轉(zhuǎn)試驗、靜載荷試驗和功能測試等廠內(nèi)試驗,并取得CCS認(rèn)證。將基盤絞車和臍帶纜絞車安裝在地面,補(bǔ)償裝置安裝在井架上,勘察基盤放置在井架內(nèi)模擬井口位置,基盤絞車和臍帶纜絞車進(jìn)行了3 h的空運轉(zhuǎn)試驗,勘察基盤下部安裝配重塊,配置總質(zhì)量為30 t,采用基盤絞車進(jìn)行提升和下放,并對補(bǔ)償裝置和勘察基盤進(jìn)行功能測試,檢測油缸伸縮、視頻信號以及壓力鉗開關(guān)等功能。
從2018年至今,“海洋地質(zhì)十號”勘察船先后進(jìn)行了10余次的海試和作業(yè),其中在南海水深104 m海域進(jìn)行了全面勘探取心作業(yè),對基盤收放系統(tǒng)進(jìn)行了海洋環(huán)境下的檢驗和應(yīng)用,順利完成海底180余m的取心任務(wù)。作業(yè)結(jié)果顯示:基盤絞車和臍帶纜絞車提升及下放功能、補(bǔ)償裝置恒張力補(bǔ)償功能、臍帶纜絞車恒張力功能、勘察基盤監(jiān)測及控制功能均滿足設(shè)計要求,取得了預(yù)期的應(yīng)用效果。
在三亞市海域進(jìn)行作業(yè)時,浪高1.5 m,水深104 m,勘察船采用DP定位模式。圖8為下放過程鋼絲繩張力曲線,包含了勘察基盤自甲板面開始下放、進(jìn)入月池海水、水中繼續(xù)下放、接觸海底和正常補(bǔ)償作業(yè)工況等作用過程,補(bǔ)償工況下鋼絲繩張力在28.6~31.4 kN內(nèi)波動。
圖8 下放過程鋼絲繩張力曲線Fig.8 Tension curve of wireline in the process of lowering
(1)基盤收放系統(tǒng)是一項集液電氣控制、深海液壓技術(shù)、恒張力補(bǔ)償技術(shù)和水下結(jié)構(gòu)設(shè)計等多項技術(shù)的高端產(chǎn)品,涉及從甲板到海底的監(jiān)控設(shè)備及技術(shù)。
(2)基盤收放系統(tǒng)涉及主被動補(bǔ)償技術(shù),補(bǔ)償裝置采用被動補(bǔ)償,結(jié)合氣瓶組和蓄能器等設(shè)備實現(xiàn)鋼絲繩的恒定張力,臍帶纜絞車采用主動補(bǔ)償,通過張力傳感器和變頻控制技術(shù)實現(xiàn)臍帶纜的張力保護(hù)功能。
(3)勘察基盤實現(xiàn)了海底井口的全面監(jiān)控,較傳統(tǒng)的聲吶控制更具優(yōu)勢,除了海底鉗的關(guān)斷功能外,還包含豐富的視頻和傳感器信號,實時反映工況及參數(shù)。
(4)建議后續(xù)進(jìn)行3 000 m深的基盤收放系統(tǒng)研究,使系統(tǒng)具備可視化、多傳感系統(tǒng)、深水壓力補(bǔ)償和井口全面監(jiān)控等功能。