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【2017 OTC】油氣亂世 唯技術革新者稱英雄(一)

【2017 OTC】油氣亂世 唯技術革新者稱英雄(一)

2017年OTC會議已過。尾聲之后,給石油天然氣工業留下的不僅是行業現狀,更給從業者留下了對未來技術發展的思考。

來自 | OTC
編譯 | 二丫

上周,2017年休斯頓海上技術會議(OTC)圓滿落幕。此次會議吸引了超過7萬與會者,來自100多個國家,有超過2300家參展公司,很多油氣行業專家和政府官員也都參與進來。

哈里伯頓全球業務發展與營銷高級副總裁表示,油氣行業要想取得長遠發展,就必須解決未來的不確定性、效率問題和可靠性。其中,引入更先進的技術則是解決上述難題的重中之重。

在當前大環境下,石油行業的“朋友圈”也正逐漸發生變化:不再局限于原有兄弟連,而是不斷向外擴張,呈結交四海之勢,紛紛聯手“圈外”新人,欲借助獨有的技術優勢,推動傳統行業轉型,同時穩固其自身在業內的一片江山。

在此次會議上,各大油企相繼推出了具有競爭力的新技術,這些新技術的背后,又隱含著油氣行業技術發展的整體趨勢。石油圈就會議涉及的部分技術內容進行了梳理。

“數字催化劑”—油氣行業即將迎來新紀元

智者應順勢而為,油氣公司應緊跟數字化潮流,這將是一次徹底的產品、服務、工作方式的革新,油氣開發新篇章將就此開啟。

開放性生態系統數字化平臺將會在此次油氣行業數字革命中發揮決定性的作用,緩和油氣行業在此次轉型中的陣痛,加速各石油公司與組織適應此次數字革命。

整合第三方資源

簡言之,開放平臺涵蓋內容極其廣泛,可為油氣公司、甚至整個行業提供快速的數字化解決方案。此類開放平臺大多建立在數字生態系統上,任何一個平臺的參與者都可以共享、添加平臺信息,包括平臺客戶、合作開發商、供應商、ISV(獨立開發商)、產業集群或企業管理人員。

只要擁有合理的架構,數字化平臺即可通過電腦、移動終端對相應網頁進行快速編輯,同時還支持新型的軟件化服務、平臺化服務模式。如果數字化平臺建立在實體開發系統的基礎上,第三方在線應用及整合將更加便捷。

數據導向操作

若數字化平臺架構經過精心設計,用戶可以從所選應用中收集、整合數據,通過改變數據的整合、分析方式達到簡化和優化技術、商業模式的目的。這種高效的數據處理方式在幾年前是想都想不到的,新世界的大門從此敞開了。

目前來看,油氣行業現在還沒有明顯的數據存儲機構或是設備存在,這遠非油氣開發的最理想態,作業人員希望能夠實時獲取不同數據、并實現可視化,由于供應商都有各自的工作流程,而一項作業中通常包含多個工作流程,流程整合非常困難、繁瑣,數字化技術可以幫助作業人員合理化整體工作流程,提高作業效率。

KONGSBERG在推出開放生態系統數字平臺Kognifai后,率先意識到了此次商業機會。油氣公司在提供高級分析方法的同時還要將分析軟件嵌入數字平臺,以用于實時數據的有效分析。而在之前,這些數據通常單獨儲存、獨立分析,效率較低,Kognifai平臺在相同的系統內采用集成分析方法,工作流程更加專業、廣泛。

油氣行業的數字化未來

能源行業的未來屬于可再生能源,KONGSBERG以高級分析方案和物理模型為基礎,在多個領域、以多種方式與能源公司展開了深入合作。Kognifai平臺不僅為傳統油氣作業提供商業模型和新型解決方案,同樣適用于海上風力發電場的性能優化,是提高作業效率、集成應用程序的絕佳機會。

通過向行業內提供完整的數字生態系統,油氣開發公司操作將獲得整個行業的知識共享與合作支持,效率無疑會大幅提高。諸如Kognifai平臺這樣的創新將會使知識的獲得更加便捷,實現工作流程無縫對接,為整個油氣行業提供新的商業模式,拓展油氣作業范圍。

分析軟件引領深水鉆井技術革新

軟件分析配合隔水管減阻和隔水管渦激振動(VIV)抑制技術的進步,為隔水管浮力裝置提供了一個綜合解決方案。

基于先進的軟件分析能力,高性能可靠的解決方案為深水鉆井和生產帶來革新性發展。在日益嚴苛的海上作業環境中,企業利用軟件的分析能力,在設備入水之前即可優化其性能,生成更高效的解決方案。

推動產品開發

隨著油氣勘探開發走向超深水域,所使用的技術也在不斷發展。專業軟件可以實現區域和全球范圍的有限元以及計算流體動力學(CFD)分析,從而開發出最佳設計方案,在工程設計中得到了廣泛應用。建立設備和系統對各種環境因素的響應模型,有助于產品的開發以及最大限度地提高作業效率。

擁有內部分析團隊的公司可以模擬海上鉆井作業,為用戶提供從船舶到油井的完美配套解決方案。對于鉆井隔水管的研究,可協助用戶明確操作方法和結構系統的局限性。

在更深的水域鉆井

數十年來,海上鉆井行業一直使用鉆井隔水管浮力塊,來降低隔水管的整體重量和頂張力。鉆井隔水管浮力塊能夠高效地為鉆井隔水管提供浮力,但同時也存在管道整體外徑尺寸變大的問題。

隔水管自身結構與周圍流場之間的復雜相互作用,造成了隔水管渦激振動(VIV)現象,引起隔水管的周期性振蕩或振動,將大量的動態張力從隔水管系統傳遞至海底設備。隨著油氣勘探進入到更深的水域,海上鉆井市場需要新的解決方案,在提升浮力的同時,不增加渦激振動所產生的升阻力。

抑制渦激振動和順流向阻力

最近,一種新型多功能浮力工具被應用于鉆井隔水管浮力塊設備中,將減少阻力和抑制渦激振動整合在一起,從而縮減輔助設備的數量,并使復雜且費時的隔水管下放/回收作業得到優化。

通過在鉆井隔水管浮力塊表面設置反向三螺旋溝槽,在不增加浮力塊水力直徑的前提下,可減少順流向阻力以及抑制渦激振動。此外,將螺旋槽結構融入浮力塊,不會延長隔水管回收所需時間,為不穩定環境條件下的作業提供了一種優質的解決方案。

通過減少渦激振動帶來的順流向振動及橫流向振動,可限制從隔水管傳遞到水下設備和套管程序的動態負載量,從而提高水下封井設備的完整性和壽命。通過重新設計的鉆井隔水管浮力裝置,減少阻力和渦激振動,將使業主受益無窮。

分析建模

工程師通過CFD軟件包中的數值模擬,對反向螺旋槽幾何結構進行了大量的工程設計以得到最佳方案。用于CFD分析的三維有限元模型有助于闡明反向螺紋設計帶來的額外收益。

與傳統浮力模塊中流體的水平面流動路徑相反,由反向螺旋槽引起的軸向流動將湍流引入鉆井隔水管的下游尾流輪廓。軸向流動路徑導致作用于橫向浮力與順流向阻力平面以外的力,中斷了這些阻力在隔水管下游部分的循環旋轉。

通過使用先進的軟件分析,企業可以在日益苛刻的環境中繼續革新深水鉆井和生產技術。軟件分析配合隔水管減阻和VIV抑制技術的進步,為隔水管浮力裝置提供了一個綜合解決方案。具有針對性的反向螺旋槽模塊的解決方案,將推動全球鉆井船舶滿足未來的能源需求。

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