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    一種遠(yuǎn)海油氣作業(yè)后勤保障的浮式碼頭概念設(shè)計(jì)

    2022-07-19 02:12:36張俊明鄧文彪王偉濤樊天慧
    造船技術(shù) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:錨泊遠(yuǎn)海浮式

    張俊明,鄧文彪,王偉濤,樊天慧,劉 鯤*

    (1.中海油海南能源有限公司,海南 海口 570105;2.華南理工大學(xué) 土木與交通學(xué)院,廣東 廣州 510641)

    0 引 言

    隨著近幾十年的開(kāi)發(fā),陸上和近海海域的油氣資源日益枯竭,海上資源開(kāi)發(fā)終將走向遠(yuǎn)海。然而,海上作業(yè)平臺(tái)依賴后勤基地的水、燃料、鉆井設(shè)備及其他消耗品的供應(yīng),后勤支持不力將嚴(yán)重影響鉆井作業(yè),甚至導(dǎo)致作業(yè)停滯[1]。遠(yuǎn)海海域距離我國(guó)大陸上千公里,若采用平臺(tái)供應(yīng)船(Platform Supply Vessel,PSV)、三用工作拖船(Anchor Handling Tug Supply,AHTS)等傳統(tǒng)方式,會(huì)導(dǎo)致船舶使用頻率高,物資供給效率低,后勤保障成本高、效率低。遠(yuǎn)海海域作業(yè)環(huán)境惡劣,會(huì)給基于陸地基地的遠(yuǎn)程補(bǔ)給作業(yè)特別是長(zhǎng)航時(shí)直升機(jī)作業(yè)帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。RAHMAN等[2]使用故障樹(shù)和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的方法,對(duì)海上遠(yuǎn)程作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性分析,分析結(jié)果表明,總的來(lái)說(shuō)海上補(bǔ)給作業(yè)的失效概率與岸基距離正相關(guān),并隨著距離的增加而大幅增加應(yīng)急反應(yīng)和調(diào)用岸站物資等作業(yè)的失效概率。劉代杰等[3]以海洋石油981號(hào)遠(yuǎn)海海域深水作業(yè)為例,介紹中海油遠(yuǎn)海海域深水勘探開(kāi)發(fā)的后勤支持實(shí)踐情況,闡述海洋石油981號(hào)進(jìn)行鉆井作業(yè)的有關(guān)后勤支持工作,并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析。王建華等[4]應(yīng)用基于開(kāi)源平臺(tái)OpenFOAM開(kāi)發(fā)的船舶與海洋工程力學(xué)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,CFD)求解器——naoe-FOAM-SJTU,對(duì)1座分布式系泊系統(tǒng)的浮式碼頭在入射波浪作用下的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)進(jìn)行數(shù)值模擬研究,以分析系泊系統(tǒng)的有效性。

    綜合考慮可能的作業(yè)海域、航程、氣候及綜合經(jīng)濟(jì)效益等因素影響,結(jié)合國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀,遠(yuǎn)海后勤支持浮式碼頭被認(rèn)為是一種有效提高綜合作業(yè)保障能力的方法。在充分調(diào)研海上油氣作業(yè)后勤補(bǔ)給需求的基礎(chǔ)上,通過(guò)開(kāi)展浮式碼頭功能體系研究及船型方案論證研究,建立浮式碼頭功能體系,確定浮式碼頭技術(shù)指標(biāo),分別基于新造模式和現(xiàn)役船舶改造模式提出相應(yīng)的設(shè)計(jì)方案,并通過(guò)開(kāi)展2種方案的經(jīng)濟(jì)性論證分析優(yōu)選設(shè)計(jì)方案,對(duì)優(yōu)選方案進(jìn)行細(xì)化,形成目標(biāo)船總體設(shè)計(jì)方案。

    1 浮式碼頭功能體系

    浮式碼頭需要考慮??堪痘剡M(jìn)行集中補(bǔ)給,力爭(zhēng)一次性配備2~3個(gè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所需要的各種物資和材料。浮式碼頭主要功能[5]如下:用于與陸基支援特別遙遠(yuǎn)的海上開(kāi)發(fā),為直升機(jī)操作提供1個(gè)中間點(diǎn),可加油和交替降落,使中轉(zhuǎn)距離更短;在發(fā)生火災(zāi)、溢油和下沉等情況下,為緊急情況的應(yīng)急反應(yīng)提供1個(gè)前置基地或應(yīng)急資產(chǎn)。

    通過(guò)對(duì)現(xiàn)有岸基補(bǔ)給碼頭深入調(diào)研,同時(shí)確保浮式碼頭具有一定的自航能力,不僅可適應(yīng)目標(biāo)海域環(huán)境條件,而且可進(jìn)靠岸基基地集中補(bǔ)給,在最大程度上滿足前置基地功能,最終確定遠(yuǎn)海油氣作業(yè)后勤保障的浮式碼頭功能體系,如圖1所示。

    圖1 浮式碼頭功能體系

    (1)儲(chǔ)存功能

    浮式碼頭作為前置后勤基地,必須滿足遠(yuǎn)海1口井(水深為1 000 m,井深為3 000 m)探井的正常勘探作業(yè)物資需求,且兼顧遠(yuǎn)??碧阶鳂I(yè)應(yīng)急與安防保障需求。

    (2)轉(zhuǎn)運(yùn)功能

    浮式碼頭需要滿足50人的食宿要求,其中包含2班(21人/班),加上浮式碼頭的8名工作人員(不包括常駐船員),碼頭配備設(shè)備和對(duì)外補(bǔ)給能力應(yīng)滿足至少3艘PSV進(jìn)行遠(yuǎn)海鉆探作業(yè)的后勤保障。

    (3)??抗δ?/p>

    浮式碼頭必須滿足2艘補(bǔ)給船同時(shí)停靠進(jìn)行裝卸和補(bǔ)給作業(yè)的要求,同時(shí)應(yīng)滿足直升機(jī)??考肮┯偷囊?。

    (4)航行與定位功能

    航行功能:航速不低于8 kn,其主尺度滿足航道、航路和交通管制等要求。定位功能:應(yīng)滿足8級(jí)風(fēng)正常作業(yè)和10級(jí)風(fēng)安全錨泊的要求,同時(shí)具備300 m水深錨泊定位能力。

    (5)應(yīng)急與安防功能

    配備應(yīng)急設(shè)備清單和備用應(yīng)急指揮中心,中心配備應(yīng)急設(shè)備和用品,并在需要時(shí)進(jìn)行安排和部署。配備視頻會(huì)商系統(tǒng),開(kāi)通海衛(wèi)通網(wǎng)絡(luò),保證與岸站聯(lián)系通暢。應(yīng)具備醫(yī)療救治、機(jī)械維修、備件供應(yīng)、垃圾處理及其他功能。

    2 浮式碼頭概念設(shè)計(jì)

    2.1 船體選型

    浮式碼頭遠(yuǎn)海海域適應(yīng)性問(wèn)題與船舶的運(yùn)動(dòng)性能、穩(wěn)性、定位能力及船舶作業(yè)操作密切相關(guān),直接影響船舶的設(shè)計(jì)方案和建造成本。目前可供浮式碼頭選型的平臺(tái)包括半潛式平臺(tái)、自升式平臺(tái)、深吃水立柱式平臺(tái)(Deep-Draft Spar Type Platform,Spar平臺(tái))、張力腿平臺(tái)(Tension Leg Platform,TLP)和船式平臺(tái)。多平臺(tái)特點(diǎn)對(duì)比如表1所示。

    表1 多平臺(tái)特點(diǎn)對(duì)比

    與浮式碼頭較為接近的船型為浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置(Floating Production Storage and Offloading,F(xiàn)PSO),據(jù)2010年8月Offshore雜志統(tǒng)計(jì)資料,全世界各海域共有186座FPSO[6]。在海洋工程裝備方面經(jīng)過(guò)近20 a的發(fā)展,我國(guó)已是世界上擁有新造FPSO最多的國(guó)家,具有豐富的設(shè)計(jì)和建造經(jīng)驗(yàn)[7]。因此,浮式碼頭選取船式平臺(tái)設(shè)計(jì),可滿足遠(yuǎn)海大型浮式結(jié)構(gòu)物的基本要求,實(shí)現(xiàn)主要功能定位,并具有較好的海域適合性及優(yōu)異性能,在艙容、載重量、靠泊能力和自航能力等方面具有較大優(yōu)勢(shì)。

    2.2 主尺寸確定

    根據(jù)補(bǔ)給能力需求及詳細(xì)物料清單,初步設(shè)計(jì)的浮式碼頭主要技術(shù)參數(shù)如表2所示,其中:DP(Dynamic Positioning)為動(dòng)力定位。

    表2 浮式碼頭主要技術(shù)參數(shù)

    (1)浮式碼頭總長(zhǎng)

    總長(zhǎng)選擇的主要考慮因素為:耐波性、穩(wěn)性、總布置(甲板面積)、倉(cāng)儲(chǔ)空間、質(zhì)量和強(qiáng)度等。

    從布置角度考慮,浮式碼頭具有島礁開(kāi)發(fā)支撐模塊、油水補(bǔ)給模塊、漁業(yè)冷藏加工模塊、生活居住與醫(yī)療救助模塊、清潔能源模塊和油田開(kāi)發(fā)支撐模塊,占用甲板面積較大,艙容需求大,為保證倉(cāng)儲(chǔ)空間及充足的作業(yè)甲板面積,總長(zhǎng)不宜太緊湊。

    從運(yùn)動(dòng)性能角度考慮,在總長(zhǎng)與波浪波長(zhǎng)比≤0.75時(shí)船舶運(yùn)動(dòng)性能良好。根據(jù)遠(yuǎn)海作業(yè)海域波浪觀測(cè)結(jié)果,9.0 s及以下的波浪周期占全年時(shí)間92%以上。9.0 s波浪對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)約126.0 m,因此浮式碼頭總長(zhǎng)以≥168.0 m為宜。

    (2)浮式碼頭型寬

    從運(yùn)動(dòng)性能角度考慮,應(yīng)盡可能增大浮式碼頭的橫搖周期,橫搖周期越大,則浮式碼頭在波浪上的橫搖越平穩(wěn),橫搖角和橫搖加速度越小,海上易遭諧搖的程度越小。橫搖周期與初穩(wěn)心高關(guān)系較大,而型寬在較大程度上影響初穩(wěn)心高。因此,根據(jù)耐波性,型寬不宜過(guò)大。

    型寬的選取應(yīng)綜合考慮穩(wěn)性和橫搖性能。資料表明,遠(yuǎn)海作業(yè)海域常見(jiàn)的波浪周期為3.0~8.0 s、涌浪周期為7.0~8.0 s。若浮式碼頭的橫搖周期>10.0 s,則耐波性較好,可滿足作業(yè)要求。綜合考慮,浮式碼頭型寬為45.0 m。

    (3)浮式碼頭吃水

    在浮式碼頭的總長(zhǎng)和型寬確定后,吃水成為決定其排水量的主要因素。從作業(yè)需要角度考慮,加大排水量,船體質(zhì)量大,抵抗外力能力強(qiáng);但排水量增加,船體結(jié)構(gòu)鋼料會(huì)增加,因此不宜過(guò)大。載重量為3萬(wàn)~5萬(wàn)t的類似船舶,其吃水為7.0~10.0 m,型寬/型深為2.0~3.8。為保證基地航道航行順暢,浮式碼頭設(shè)計(jì)吃水≤8.0 m。

    2.3 船型改造方案

    采用船式平臺(tái),較為經(jīng)濟(jì)有效的方法是改造現(xiàn)役船舶。從經(jīng)濟(jì)性角度考慮滿足功能需求和總體設(shè)計(jì)參數(shù)要求,通過(guò)調(diào)研國(guó)內(nèi)外現(xiàn)役船舶資源,優(yōu)選適用于浮式碼頭功能定位和尺度需求的船舶,基于優(yōu)選船舶的現(xiàn)狀開(kāi)展改造方案設(shè)計(jì)?;诟脑旆桨刚撟C結(jié)果,調(diào)研主尺度和功能等接近且適合改造為遠(yuǎn)海浮式碼頭的現(xiàn)役船舶。

    由于項(xiàng)目要求浮式碼頭具有自航能力且攜帶大量干貨和液貨,因此適用于項(xiàng)目的改造船舶主要為運(yùn)輸船。根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求,選用現(xiàn)役半潛運(yùn)輸船華海龍?zhí)栕鳛楦∈酱a頭船型,其船體性能均滿足浮式碼頭要求。浮式碼頭與華海龍?zhí)柤夹g(shù)參數(shù)對(duì)比如表3所示。

    表3 浮式碼頭與華海龍?zhí)柤夹g(shù)參數(shù)對(duì)比

    主甲板面設(shè)置艏部堆放區(qū)(1 900 m2)、舯部堆放區(qū)(1 100 m2)和艉部堆放區(qū)(900 m2),用于鉆井材料及設(shè)備的堆放;主甲板艏部和艉部增加散料灰罐,用于存放重晶石和水泥等補(bǔ)給材料;主甲板艉部增加甲板室,分別為進(jìn)灰車間和袋裝品倉(cāng)庫(kù)(560 m2),用于存放袋裝品及將袋裝散料吹入灰罐;主甲板兩側(cè)設(shè)置起重機(jī)、裝載站、登乘梯和靠球。艏樓布置居住艙室,可滿足62人的定員居住要求;生活樓頂部增加直升機(jī)平臺(tái),配置相應(yīng)的消防及加油系統(tǒng);艏樓C甲板面增加拋落式直升機(jī)加油罐。將原船部分壓載艙改造為燃油艙、淡水艙、鉆井水艙、泥漿艙、測(cè)試液艙及鹽水艙等,以滿足浮式碼頭液貨補(bǔ)給需求。采用四點(diǎn)錨泊定位系統(tǒng),配置鍍鋅鋼絲繩作為工作錨錨索,配置STEVPRIS MK6型海洋工程大抓力錨,質(zhì)量為6 000 kg。浮式碼頭概念設(shè)計(jì)效果圖如圖2所示。

    圖2 浮式碼頭概念設(shè)計(jì)效果圖

    3 數(shù)值模型驗(yàn)證

    基于勢(shì)流理論采用ANSYS軟件中的AQWA模塊在頻域?qū)Ω∈酱a頭水動(dòng)力參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果包含浮式碼頭六自由度的1階波浪力、附加質(zhì)量、輻射阻尼和2階平均漂移力。浮式碼頭主要參數(shù)如表4所示。浮式碼頭水動(dòng)力計(jì)算模型如圖3所示。

    圖3 浮式碼頭水動(dòng)力計(jì)算模型

    表4 浮式碼頭主要參數(shù)

    在頻域水動(dòng)力參數(shù)計(jì)算基礎(chǔ)上,采用ANSYS軟件中的AQWA模塊對(duì)浮式碼頭系泊系統(tǒng)進(jìn)行建模。浮式碼頭四點(diǎn)錨泊系統(tǒng)錨索參數(shù)如表5所示。為方便補(bǔ)給船靠泊,浮式碼頭四點(diǎn)錨泊系統(tǒng)對(duì)稱布置,并與船體縱向成30°夾角布置,如圖4所示。

    圖4 浮式碼頭系泊布置

    表5 浮式碼頭四點(diǎn)錨泊系統(tǒng)錨索參數(shù)

    浮式碼頭四點(diǎn)錨泊系統(tǒng)僅作為一種臨時(shí)性錨泊結(jié)構(gòu),以遠(yuǎn)海作業(yè)海域十年一遇載荷工況作為錨泊系統(tǒng)生存工況,以一年一遇極限工況作為最大作業(yè)工況,環(huán)境參數(shù)如表6所示。在風(fēng)、浪、流同向迎浪180°入射時(shí),生存工況和最大作業(yè)工況的浮式碼頭運(yùn)動(dòng)響應(yīng)與系泊張力時(shí)程曲線分別如圖5和圖6所示。計(jì)算結(jié)果表明,在生存工況條件下,1號(hào)和2號(hào)錨索張力最大值為1 160.9 kN,此時(shí)系泊強(qiáng)度安全因子為2.11,基本滿足生存工況的系泊纜強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求;在最大作業(yè)工況條件下,浮式碼頭縱蕩幅度/水深<1/15,垂蕩幅度<1 m,縱搖幅度<2°,基本滿足浮式碼頭作業(yè)要求。

    圖5 生存工況的浮式碼頭運(yùn)動(dòng)響應(yīng)與錨索張力時(shí)程曲線

    圖6 最大作業(yè)工況的浮式碼頭運(yùn)動(dòng)響應(yīng)與錨索張力時(shí)程曲線

    表6 環(huán)境參數(shù)

    4 結(jié) 語(yǔ)

    遠(yuǎn)海海域蘊(yùn)含較為豐富的油氣資源,而遠(yuǎn)海油氣作業(yè)后勤保障的可靠性和快速性對(duì)作業(yè)順利開(kāi)展至關(guān)重要。隨著補(bǔ)給距離的增加,沿用傳統(tǒng)岸站-補(bǔ)給船的后勤補(bǔ)給模式大幅增加遠(yuǎn)海油氣作業(yè)補(bǔ)給失效的風(fēng)險(xiǎn)。分析行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù),建立浮式碼頭功能體系,確定浮式碼頭技術(shù)參數(shù)。出于成本造價(jià)考慮,基于1艘現(xiàn)役半潛式駁船改造,形成浮式碼頭概念設(shè)計(jì)。采用數(shù)值計(jì)算模型,驗(yàn)證概念設(shè)計(jì)四點(diǎn)錨泊系統(tǒng)的有效性。

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