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公开(公告)号:CN113650773B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202110821518.1
申请日:2021-07-20
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Inventor: 陈文峰 , 李豫 , 严雪莲 , 于成龙 , 曾树兵 , 张振友 , 鞠朋朋 , 陈宾 , 彭宇 , 胡蓉 , 赵方生 , 付子文 , 蔡广远 , 王涛 , 张虹 , 邓婷 , 刘博 , 刑天健 , 朱思谕 , 许骞
IPC: B63J4/00
Abstract: 本发明涉及各浮式装置、船舶技术领域,且公开了一种大型污水舱不同介质外输的新型设计,采用一台浸没泵实现舱内不同介质分别外输至不同处理系统的功能,可用于浮式平台的大型污水舱的外输工况,尤其适用于深水浮式生产平台。此发明包括设置一台浸没式输送泵,用于输送不同密度的介质;设置三条泵吸入管线,每条管线的开口设置在不同的液位高度;在每条泵吸入口管线上分别设置遥控阀门,且阀门位置靠近泵入口管汇;在每条泵吸入口管线端部设置专用吸口,扩大管线吸入面积,保障介质平稳吸入;各吸入口管线上的遥控阀门设置联动逻辑保障同一工况时仅允许打开一个吸入口管线的阀门,避免误操作导致泵体损坏,整体设计操作简便,可靠性高。
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公开(公告)号:CN118189063A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410492419.7
申请日:2024-04-23
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压CO2应急泄放的泄压系统,属于CO2捕集、利用与封存工程技术领域,包括泄放汇管,泄放汇管上游与高压二氧化碳管道和高压二氧化碳设备连接,泄放汇管下游与放空臂连接,以使高压二氧化碳管道、高压二氧化碳设备、泄放汇管和放空臂共同形成泄放管路,放空臂远离泄放汇管的一端设有限流孔板,二氧化碳通过限流孔板泄放至大气中,放空臂上设有开关阀,开关阀位于限流孔板上游,开关阀靠近限流孔板设置,开关阀控制二氧化碳是否泄放。本发明还公开了一种高压CO2应急泄放的泄压方法。本发明将高压二氧化碳减压后形成的干冰直接喷到大气中,实现了高压二氧化碳管道和设备的安全应急泄放。
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公开(公告)号:CN117069201A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310776094.0
申请日:2023-06-28
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Inventor: 刘培林 , 潘大新 , 陈文峰 , 曾树兵 , 陈静 , 鞠朋朋 , 于成龙 , 戴磊 , 蔡广远 , 王涛 , 马利锋 , 党博 , 张春娥 , 周鹏 , 陈宾 , 李豫 , 常城
Abstract: 本发明公开了一种海上液化天然气码头全自动开排处理和监测系统,涉及海洋工程技术领域,包括油水分离罐,油水分离罐的一端开设有含油污水入口,油水分离罐内部沿含油污水流动方向依次安装有相互连通的入口整流隔板、波纹板组、聚结件、收油槽、堰板和清水槽,含油污水经波纹板组进行油水分离,分离的污水通过聚结件二次分离为清水并通过堰板进入清水槽,清水槽连通有排海管线,排海管线设置有排海控制阀;分离的污油进入收油槽,收油槽连通有污油泵的入口管线,污油泵的出口管线连通有穿梭污油罐,穿梭污油罐的底部设置有取样排放阀,取样排放阀通过地漏连通于油水分离罐的含油污水入口;本发明能够独立完成含油污水地收集、处理和排放。
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公开(公告)号:CN116255114A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310178655.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水下甲醇注入系统超压保护新方法,涉及海洋工程技术领域,适用于水下采油树的井筒和跨接管的甲醇置换,包括以下步骤:S1:在下游支持平台设置甲醇置换设备,所述甲醇置换设备包括甲醇注入泵;S2:根据井筒和跨接管的压力估算并设定上述甲醇注入泵的排压;S3:在上述甲醇注入泵的出口设置第一安全释放阀PSV和第二安全释放阀PSV,并第一安全释放阀PSV和第二安全释放阀PSV入口均设置隔离阀;S4:通过切换上述隔离阀进行井筒或跨接管的甲醇置换工况超压保护;双安全释放阀PSV设计可针对水下采油树和跨接管的置换作业设定不同压力释放值,通过隔离阀进行超压保护,满足水下不同设计压力体系设备的甲醇置换作业超压保护需求。
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公开(公告)号:CN116084891A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211574814.7
申请日:2022-12-08
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: E21B43/01 , E21B43/017 , E21B43/20 , E21B43/22
Abstract: 本发明公开了一种海上有人值守井口平台的工艺系统标准化设计,涉及海洋工程技术领域,包括主工艺系统、辅助工艺系统和公用系统,所述主工艺系统设有油气生产系统和注水系统,所述辅助工艺系统设有开排系统、化学药剂系统和闭排系统,所述公用系统设有柴油系统和公用仪表风系统;通过对渤海已建有人井口平台的产能、物性、处理流程进行分析研究,实现工艺系统标准化,并对平台设备能力和尺寸进行明确,组合形成一套合理且完备的井口平台工艺系统。
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公开(公告)号:CN114997609A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210540536.7
申请日:2022-05-17
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低产量井投产时间优化方法,可根据油藏特性可临时增加开井产量,按照油藏能达到的高产量进行开井,高流量生产流体可迅速加热井筒提高油嘴下游温度,在此过程中时刻监测油嘴下游温度,待温度达到要求数值后停止注入,再把临时开井产量调低至配产量进行正常生产。本发明充分利用低产量井油藏潜能,临时提高开井产量,使用大流量高温流体快速提高井口温度,从而使油嘴下游温度尽快提升至要求的温度之上,极大提高了低产量井的开井效率。该开井方法可推广至水更深、产量更低的生产井,具有很大的推广价值。
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公开(公告)号:CN114707809A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210239101.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Inventor: 祝皎琳 , 张海涛 , 刘培林 , 宋峥嵘 , 何宁 , 于成龙 , 喻龙 , 王子申 , 吕岩 , 高铭志 , 李健 , 王国富 , 汤辰飞 , 崔胜 , 李豫 , 齐桂卿 , 单世超 , 张振兴
Abstract: 本发明公开了一种海洋油气工程协同设计的系统及方法,涉及海洋油气工程设计技术领域。包括设计业务流程管理模块、设计工作站模块、设计业务数据模块和设计数据资产模块,所述设计业务数据模块分别与设计业务流程管理模块、设计工作站模块和设计数据资产模块之间形成双向通信连接。所述设计工作站模块分别与设计业务流程管理模块和设计数据资产模块之间形成单向通信连接。本发明对海洋油气设施提供全设计链数字化设计模式,将设计业务从复杂、多向、孤立转变为以业务流程为驱动、设计数据为核心、数字化设计对象为载体的工作模式,实现了设计任务闭环可控、设计专业全链协同、设计成果版本可溯,数据资产同步积累,设计知识经验复用。
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公开(公告)号:CN118622672A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410891993.X
申请日:2024-07-04
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: F04B49/06
Abstract: 本发明公开了一种海上平台海水提升泵变频控制系统,该海上平台海水提升泵变频控制系统包括海水提升泵和海水滤器,海水滤器进水口与海水提升泵连接,海水滤器出水口连接有压力排海阀,压力排海阀上连接有压力控制器,海水由压力排海阀排出;海水提升泵连接有变频控制器,压力控制器与变频控制器连接,变频控制器与原油冷却器、天然气冷却器和空调寻循环水冷却器介质出口的温度控制器连接,温度控制器与流量调节阀连接,以使排海压力模式下压力排海阀与变频控制器分程控制,温度控制模式下流量调节阀与变频控制器分程控制。本发明提供的海上平台海水提升泵变频控制系统能够实现海水提升泵实时变频调节,达到节能减排效果。
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公开(公告)号:CN118328230A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410599718.0
申请日:2024-05-15
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上液化天然气码头独立预冷系统,该海上液化天然气码头独立预冷系统包括气体收集罐,气体收集罐上连接有第一管路和第二管路,气体收集罐通过第一管路与液化天然气连接,气体收集罐外设置有外壁电加热元件,外壁电加热元件对气体收集罐内的液化天然气加热,加热后的低温天然气通过第二管路输送至液化天然气码头,以对液化天然气码头处的多个待预冷管路进行预冷。本发明提供的海上液化天然气码头独立预冷系统,能够实现对海上码头液化天然气待预冷管路的预冷,摆脱对其它船型和设备的依赖、功能独立、稳定安全极大降低码头的工程成本和运营成本。
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公开(公告)号:CN112593902B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011357248.5
申请日:2020-11-26
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了深水海底管道预充氮气置换系统和置换时间估算方法,根据水下井口产量、水下生产管线长度、水下生产管线直径和水下生产管线内预充氮气的压力建立的组分跟踪模型,设定氮气含量的目标值后,可以进行氮气置换时间的估算,能够估算深水海底管道中,水下井口生产的含天然气的流体置换氮气并且使氮气含量降低到目标范围内所需要耗费的时间,确保输送至下游的气体满足含氮量要求,同时量化置换氮气的置换时间能够起到节省能源避免产生能源浪费的作用,此外还可以利用该模型分析不同水下井口产量对氮气置换时间的影响,并且可推广至水深更深、距离更远、氮气预充压力更高的深水油气田开发项目,具有宽广的应用前景。
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