秦皇岛油田消防水优化方案模板_第1页
秦皇岛油田消防水优化方案模板_第2页
秦皇岛油田消防水优化方案模板_第3页
秦皇岛油田消防水优化方案模板_第4页
秦皇岛油田消防水优化方案模板_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、秦皇岛油田消防水优化方案秦皇岛32-6油田消防水方案优化提要:随着渤海海域无人驻守平台的不断增加,根据油田设施的 特点,经过海水注水管线进行消防的方案也随即产生,SZ36-J区 SZ36-1二期工程项目都采用了这种方式进行消防。在QHD32-6 项目基本设计后期,我们针对油田特点,对消防系统进行优化比较, 旨在选出一种比较适合多平台及FPSO生产的消防方案,以保证油 田安全可靠生产。Summary: Along with the number of unmanned platforms of bohai bay increasing and regarding the facilities p

2、roperty of oil field, the program that the injection water flowed through the submersible water pipeline is used as the fire water is given birth to. For example, SZ36-1J, SZ36-1 phase II engineering has used that for fire fighting. In the late of QHD32-6 project basic design phase, fire fighting sy

3、stem has been optimized after deep consideration according to the oil field character. The purpose of the alternative optimum is that we can choose the best scheme to protect the platform and FPSO safe and reliable.关键词:消防水方案 优化 WHP FPSOKey words: fire water scheme optimization 1概述QHD32-6油田是由中外合资开发,中

4、方为作业者的大油田,年 产原油四百万吨,油田位于中国渤海湾的中西部,在京唐港的东南 20公里的地方,平均水深为19.6-20.4米。该油田有6座4腿的井 口平台,一艘浮式生产储油装置(FPSO), 一座单点系泊(SPM) , 6 条从SPM至各井口平台的海底电缆,6条各个井口平台的海底集 输管线,6条至各个井口平台的海底注水管线;共有163 口井(133 口油井,6 口水源井和24 口注水井);生产期为20年,计划两年三 阶段依次进行投产:一期,井口平台A、B、SPM、FPSO及相应的海底管线和电 缆;二期,井口平台C、D及相应的海底管线和电缆;三期,井口平台E、F及相应的海底管线和电缆;为了

5、确保油田顺利投产,油田在开发设计、钻井、完井生产等 各个阶段的危险性分析都十分重要。合理采用风险系数,减低风险 概率是油田设计的关键。安全、消防系统的设计及优化正是保证 QHD32-6油田安全可靠生产、保证油田低风险、高产出的重要 举措。2 QHD32-6油田消防水系统方案及其优化在法规、规范选定的条件下,油田的安全、消防系统设计开始 启动。首先要考虑消防方案,之后就是对方案的合理选择及使用。 众所周知,水能够灭火,只要将水喷淋到燃烧的物体表面,冷却燃烧 物或隔绝燃烧所需的氧气就能够起到灭火的作用。但消防水系统 从水源、动力再到具体消防设施的选择会有不同的形式。海上油 田消防系统的选择更受到动

6、力、空间、结构等各方面因素的限制, 到当前为止还没有一套适用于不同油田的消防水系统的固定模 式。因此,我们必须根据各油田的具体条件,对消防水方案进行优 化。消防水方案的选择关系到全油田的安全,一个好的消防水方案 一定是可操作性强,技术性能满足规范要求,经济性好,又能够防患 于未然,将火灾扼杀在萌芽状态,并能在火灾发生以后,将损失减少 到最低程度。我们的消防水方案属于主动防范类型,即在接到消防 信号后在最短的时间内启动消防系统,从而对该区域实施消防措施, 即降低设施的温度、可燃性气体的浓度或有毒性气体的浓度。 QHD32-6油田各平台及浮式生产储油轮的安全系统设计的基本原 则是:以预防为主,在平

7、台上各个系统的设计过程中充分考虑到可 能发生的各种紧急情况,并设计相应的安全措施。2.1平台的消防水系统方案及其优化QHD32-6油田共有六座井口平台,即A、B、C、D、E、F, 其中A和B串接,D和C串接,F和E串接。从井口平台B产出的 生产流体经过多相流量计计量后输往井口平台A, A与B的生产流 体混合后再一起经海底混输管道输往单点系泊装置(SPM),在 SPM与来自井口平台C、D、E、F的生产流体混合后经跨接软 管输送到浮式生产储油装置(FPSO)进行处理。井口平台C、E的 流程与平台B的流程相同,井口平台D、F的流程与平台A的流 程相同。平台的消防与注水正好与此相反,及在FPSO上处理

8、好的 生产水经过跨接软管到SPM,然后经过相应的海管到达每一个平 台。2.1.1方案1常规消防方案在QHD32-6油田的基本设计初期,曾经考虑按常规消防方案执 行,即在每个井口平台上都设有一套独立的消防水系统。在A、 B、C、D、E、F平台上均配备两(主/备)台消防泵,每台消防泵 提供此平台上最大区域所用水量及所需压头。消防系统由消防 泵、过滤器、消防环路、喷淋阀、喷头以及其它的消防设施组 成。当平台起火时直接启动该平台的消防泵,抽取海水,经过简单 的过滤处理后,消防灭火。这种方案是一个严格执行MOE规范的 方案。此种消防方案没有什么技术难点,简单易行。当一个平台着火 后,其它平台的生产不受影

9、响。而且无论几个平台同时着火,都能 够同时进行灭火,没有水量的限制。这种方案是一种常规做法,在 以往的油田上一般使用。它的安全系数高,操作性能好。可是由于QHD32-6油田的平台都为无人驻守平台,这就给消防 泵、消防管线以及其它消防设施的检修和维护带来了困难,而且 当平台着火时不能及时启动消防泵,进行消防灭火。更重要的一点 是不经济。表1方案1的具体分配平台代号 选择项ABCDEF消防泵(台)2(主/备)2(主/备)2(主/备)2(主/备)2(主/备)2(主/备)消防水环路8”8”8”8”8”8”喷淋阀(尺寸)8”8”8”8”8”8”喷头(数量)606060606060关断阀/逻辑控制启动消防

10、泵,打开喷淋阀,即可实施每个平台的水消防2.1.2方案2注水消防同时进行方案方案2是在每一个平台上不设消防泵,只在FPSO上设一主一 备两台消防泵供六个平台使用,在SPM上将消防管线与注水管线 连接起来,利用海底注水管线将消防水打到所需区域。它分三个消 防区考虑,即A、B平台为一个消防区,D、C平台为一个消防区, E、F为一个消防区。A、B平台的消防不影响B/C/D/E的正常注 水,同样D、C和E、F平台的消防也不会影响A/B/E/F和 A/B/C/D的正常注水。当A平台起火后关闭A、B平台上的注水 阀,开启消防泵,打开A平台的喷淋阀,进行灭火。与此同时,除了 与A平台共用一条注水管线的B平台

11、外,其它平台的注水作业继 续进行。要使其它平台的注水正常进行,那么从FPSO到SPM就 必须有三条独立的消防水跨接软管,这样才能经过关闭相应的关断 阀,保证注水管线内流动是处理好的生产水,否则消防水会进入其 它注水管线。缺点是这种方案只考虑了一个平台着火的情况,当两个或两个 以上的平台着火时,因消防水量不够而无能为力。而且由于消防水 管线和注水管线是在SPM上连接,从FPSO到SPM的消防管线用 软管连接,增加了投资。而且由于受SPM规模的限制,给设计带来 了难度。另外,由于QHD32-6油田的SPM是无人值守的,这就给 消防系统的检修和维护带来了困难,而且当平台起火时能否及时启 动消防系统还是一个问题,见图1。表2方案2的具体分配平台代号 选择项ABCDEFFPSOSPM消防泵(台)/2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论