国内外FPSO的研制及发展现状

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FPSO简介汇总

FPSO简介汇总

FPSO你所不知道的海上油气工厂—年来新发现的油石油是推动经济发展的血液,全球每天的消耗量高达8000万桶。

近10随着海洋油气开都将集中于深海区域。

位于海上,预计未来全球油气储量40%60%气田发逐渐向深海、远海发展,铺设长距离油气回输管线的成本越来越高、风险也越来越!FPSO大……解决这一难题最有效的途径就是在海上建设油气加工厂——FPSO海上油气加工厂是什么?FPSO一)是集生产、储油、卸Floating Production Storage and Offloading1.概念FPSO(19HYSY117油为一体的海上浮式生产储卸油装置。

以我国为例,它每天可以处理原油平方公里的陆地油气加工厂。

10万桶,处理能力相当于占地117△海洋石油由两大部分组成:上部组块和船体,上部组块完成对原油的加工处理;而2.结构FPSO船体负责储存合格的原油。

△上部组块和船体部分多点系泊和单点系泊。

分为两大类:根据系泊方式不同可将3.分类FPSO△多点系泊系统△外转塔单点系泊系统△内转塔单点系泊系统△软钢臂单点系泊系统的特点FPSO二通过海底输油管线接收来自海底油井的油、气、水等混合物,之1.FPSO如何工作的?合格产品被储存在船舱中,达到一定量后后混合物被加工处理成合格的原油和天然气。

经过原油外输系统,由穿梭油轮输送至陆地。

△海上油气生产过程生水下生产系统+海底管道”的开发方案相比,“FPSO+/2. FPSO优势与“生产平台穿梭油轮”的开发方案具有诸多优势:+/水下生产系统产平台油气水生产处理能力和原油储存能力强;1.机动性和运移性好,可实现快速移动;2.浅海、深海均适用,抗风浪性能力强;3.灵活应用,不仅可以与海上平台配合,还可以与水下生产系统组合,形成完整的全海4.式开发体系。

的发展情况FPSO三,FPSO:1977年,壳牌将一艘油轮改装成世界上第一艘)1. 发展历程(11977-1985)油田的开发。

浮式生产储卸装置(FPSO)研发建设方案(一)

浮式生产储卸装置(FPSO)研发建设方案(一)

浮式生产储卸装置(FPSO)研发建设方案一、实施背景随着全球能源需求的持续增长,海洋油气资源开发的重要性日益凸显。

浮式生产储卸装置(FPSO)作为海上油气生产的核心设施,具有高效、灵活、适应性强等优点,对于海洋油气产业的发展具有关键作用。

然而,当前FPSO技术的发展面临一些挑战,如设备复杂度高、运维难度大、环境适应能力差等。

因此,开展FPSO研发建设,提升其性能、可靠性和适应性,对于满足能源需求、推动产业升级具有重要意义。

二、工作原理FPSO是一种集生产、储存和卸载于一体的海上油气处理设施。

其工作原理主要包括以下几个环节:1.生产环节:通过海底采油装置采集的油气资源,通过管道输送到FPSO船体下方的生产系统进行处理。

在此过程中,油气分离、初步处理和计量等环节均在船上完成。

2.储存环节:经过处理的油气通过管道输送到FPSO的储油系统进行储存。

FPSO的储油系统通常由多个油舱构成,可实现原油的长期储存。

3.卸载环节:当油轮到达指定地点后,FPSO通过管道将储存的原油输送到油轮上,完成卸载。

同时,FPSO也可为其他设施提供油气供应。

三、实施计划步骤1.项目立项:开展市场调研,分析需求,确定项目目标和技术方案。

2.方案设计:根据项目目标和技术方案,进行FPSO船体和主要设备的设计。

3.设备采购与制造:依据设计方案,采购主要设备,并按照相关标准进行制造。

4.系统集成与调试:将各设备集成到FPSO船体上,进行系统调试,确保各环节正常运行。

5.海上安装与调试:将FPSO船体安装到指定海域,进行海上调试,确保其在海洋环境下的正常运行。

6.投产与运维:正式投入生产,并建立完善的运维体系,确保FPSO的稳定运行。

四、适用范围本研发建设方案适用于多种海洋油气开发场景,包括但不限于以下几种:1.深海油气开发:针对深海油气资源丰富但开发难度大的区域,FPSO可提供有效的油气处理和运输方案。

2.边际油田开发:针对边际油田成本高、产量低的特点,FPSO可提供灵活、高效的油气处理和运输方案。

需求增长,FPSO掀制造小高潮

需求增长,FPSO掀制造小高潮

需求增长FPSO掀制造小高潮海工市场在原油价格持续上涨带动下迎来了复苏,而在这波“小阳春”里,作为海上石油开采产业的重要装备之一,FPSO市场水涨船高,需求量急速增长,石油公司下单热情高涨,为海工行业带来不少新接订单量的同时,也推动了海工制造企业生产经营正常有序修复。

展望未来,这一趋势有望在较长时间里延续。

对于海工企业而言,如何抓住这个小高潮走出困境,实现乘风破浪再创辉煌,既是现实发展的需要,又是企业应有的战略意识。

“海上石油工厂”FPSO即浮式生产储油卸油装置,是对开采的石油进行油气分离、处理含油污水、动力发电、供热、原油产品的储存和运输,集人员居住与生产指挥系统于一体的综合性大型海上石油生产装置,被誉为“海上石油工厂”。

FPSO具有抗风浪能力强、适应水深范围广、储/卸油能力大,以及可转移、重复使用的优点,广泛适合于远离海岸的深浅海海域及边际油田的开发,是海上油气田开发的主流生产方式,也是海洋工程高技术产品。

它分为自航式和固定式两种,其系统主要由系泊系统、载体系统、生产工艺系统及外输系统组成,涵盖数十个子系统。

FPSO诞生于20世纪70年代,其作业原理是﹕通过海底输油管线接收从海底油井中采出的原油,并在船上进行处理,然后储存在货油舱内,最后通过卸载系统输往穿梭油轮。

我国第一艘FPSO是1989年由708所设计、沪东中华建造的“渤海友谊”号。

经过30多年发展,中国已经成为全球最大FPSO制造与应用国,拥有FPSO数量与总吨位均居世界首位。

我国不断加强技术研发和创新,不但FPSO设计建造进入先进行列,而且自主化程度高,包括压力容器、泵类、吊机、空压机、锅炉、污水处理设备、消防救生设备、高低压盘、电缆等均实现国产化。

我国有很多船厂都具备建造FPSO的能力,外高桥造船、沪东中华、江南造船、中船澄西、振华重工、中集来福士、招商重工、大船集团、中远海运等都是其中佼佼者。

近年,我国更是在FPSO领域取得了技术重大突破和领先优势,推出了一批新型产品,如中海油自主设计建造的亚洲首艘圆筒型FPSO“海洋石油122”日前已完成船体建造;招商工业海门基地交付了国内首艘海陆一体化智能FPSO“海洋石油123”;天津博迈科海洋工程有限公司交付了世界最大吨位之一的FPSO“SEPETIBA”轮;大船集团交付了全球首艘M350型FPSO“Bacalhau”号。

世界FPSO船型开发近况

世界FPSO船型开发近况

(B ) A S 的认 可 . 来将 安装 在墨 西哥 湾进 行 超深 水作 业 。 未 A S B 对该 型 设 计 的 船 体 强 度 进 行 了 评 估 ,包 括 载 荷 构
中国船检 C N HI UR Y 2 1 1 HIAS PS VE 0 01
同S vn 司 的 “ ea公 圆筒 ” F S 型 P O有点 类似 巴西 石油
公 司 也 在 FS P O的 外 形 上动 了脑 筋 。 该 公 司开 发 的F S PO
新 加 坡 Poae 产 服 务 公 司 成 立 于 1 8 rsf生 2年 在 9
FS P O技术 领域 有着 丰 富的经 验 在 改造 运作 、维 护方 面 拥有 可 靠的 能力 .其 船 队 中就 包 含 了世界 首艘 浮 式钻
井 生产储 卸装 置 (D S F P O)—— “ ui 。 Azr e 号 t
拥 有 S a平 台 的某些 特 性 ,因此 取 名 为圆 柱型 浮式 生 产 pr
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油 /天 ) ,
型 深 5 m 移 动 时 吃 水 2 8 8 7~ 4 m. 货 舱 容 积 79
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其 基 本 设 计 已于 2 0 年 获 得 了美 国 船 级 社 09
船 上 可 储
存 1 0万 4
该 MP O全 长 1 0 S m, 型 长 1 1 m, 型 宽 1 1 m , 5 2 2 2 2
该 船 由 新 加 坡 吉 宝 船 厂 建 造 . 比起 传 统 的 FS P O,
“ zre A ui ”号 F P O的特 点就 在 于模块 化 的钻井 设备 ,可 t DS 根 据 需 求进 行 安 装 或 移 除 。该 F P O生产 能 力 为 6 0 0 DS 0 0 b d (桶 f p 液 体 /天 )

浮式海洋结构物研究现状及发展趋势

浮式海洋结构物研究现状及发展趋势

浮式海洋结构物研究现状及发展趋势1、浮式海洋结构物发展现状为迎接深水钻井和采油的挑战,先后发展了几大类适合于深水作业的浮式结构物:FPSO、半潜式平台、张力腿平台和Spar等.1.1 浮(船)式生产储运装置(FPSO)FPSO目前已在边际油田和油田的早期生产系统中得到广泛应用,该项技术已比较成熟,这种结构形式可提供多种用途,其主要特点为:(1)浮船型,机动性、运移性和结构稳定性好,具有在深水域中较大的抗风浪能力,允许在各种气候下装卸油,并且运输方便;(2)建筑成本低,建设周期短,是一种相对廉价的结构.典型的新建FPSO需2.5a左右,与张力腿平台(见图3)相比,后者至少要长 1.5~2a[1].因而对于许多石油公司来说,FPSO具有较好的经济效益;(3)工作面开阔,可在甲板上装卸油,具有大产量的油、气、水生产处理能力以及较大的原油储存能力;(4)FPSO本身没有钻井能力,但它与海底完井系统组合时,可具有适应深水采油的能力.它可以与导管架井口平台相组合,也可以与自升式钻采平台相组合成为完整的海上采油、油气处理和储油、卸油系统,但更主要的适用于深水采油与海底采油系统(包括海底采油树、海底注水井井口、海底管汇、立管管汇和控制系统等)组合成为完整的深水采油、油气处理、原油储存和卸油系统.从被统计的67艘FPSO 中,工作水深主要在100~500m,但随着采油工作水深的增加,大于500m工作水深的在逐年增加.例如,由RoarRamde和挪威海事技术公司(MaritimeTentech)联合设计,由韩国现代重工施工建造的“RamformBanff”号工作水深达1524m.另一艘工作水深达2000m的FPSO,由Harland&Wolff全部负责设计和建造,由巴西国家石油公司(Petrobras)承担操作,用于与深海海底完井系统相结合的采油.1.2 半潜式平台(立柱稳定式平台)半潜式平台,又称立柱稳定式平台(见图2),是浮式海洋平台中的一种常见类型.它一般由平台本体,立柱和下体或浮箱组成.此外,在下体与下体,立柱与立柱,立柱与平台之间还有一些支撑与斜撑连接.平台上设有钻井机械设备,器材和生活舱室等,供钻井工作用.平台本体高出水面一定高度,以免波浪的冲击;下体或浮箱提供主要浮力,沉没于水下以减少波浪的扰动力;平台本体与下体之间连接的立柱,具有小水线面的剖面,立柱与立柱之间相隔适当距离,以保证平台的稳性,所以又有立柱稳定式之称. 半潜式平台在深水区域作业,需依靠定位设备,深水锚泊系统,需要大量链条,靠供应船运载.半潜式平台由于下体都浸没在水中,其横摇与纵摇的幅值都很小,有较大影响的是垂荡运动.由于半潜式平台在波浪上的运动响应较小,在海洋工程中,不仅可用于钻井,其他如生产平台、铺管船、供应船和海上起重船等都可采用,这也是它优于 FPSO的主要方面 .同时,能应用于多井口海底井和较大范围内卫星井的采油是它的另一优点.另外,半潜式平台作为生产平台使用时,可使开发者于钻探出石油之后即可迅速转入采油,特别适用于深水下储量较小的石油储层(例如4~5a内采完).随着海洋开发逐渐由浅水向深水发展,它的应用将会日渐增多,诸如建立离岸较远的海上工厂、海上电站等,这对防止内陆和沿海的环境污染将有很大的好处. 目前,世界上共有半潜式生产平台40艘左右.在已知工作水深的35艘中,工作水深小于200m共9艘,占25.7%;工作水深200~500m的共15艘,占42.9%;工作水深500~1000m的共9艘,占25.7%;工作水深大于1000m的共2艘,占5.7%.由此可见,工作水深200~500m的比率接近半数[2].2艘最深水域采油的半潜式平台均属于巴西国家石油公司所有,其一是“巴油18”号,工作水深达1000m,抗风能力可适应风速为99kn,浪高≤32m,其锚泊为8点张紧锚,由锚链与钢缆相结合.其二是“巴油36”号,工作水深达1372m,是目前世界上半潜式平台最深的工作水深,可适应巴西近海百年一遇的海况条件,为16辐射张紧锚,锚为桩腿式,锚缆由高强度聚脂绳缆与锚链相结合.从半潜式平台适应风暴能力已知的21艘中,几乎均能适应百年一遇的海况条件,适应风速普遍为100~120kn,个别最低者也在85kn 以上,适应浪高普遍为16~32m,个别最低者也在12m以上.半潜式平台具有适应深水采油的能力,用途广泛,其发展仅次于FPSO.1.3 张力腿平台(TLP)张力腿平台可视为半潜式平台的派生分支,是一种顺应式结构,它是由一个刚性的半潜式平台与一个弹性的系泊系统结合成的一种较新型平台.它是用系索(或钢管)将浮于海面的浮动平台与沉浸海底的锚锭(或基座)联结起来的,通过收紧系索,使浮体的吃水比静平衡浮态时大, 导致浮力大于浮体重力,该剩余浮力由系索的张力予以平衡.由于张力腿平台具有垂直系泊的某些特征,也称它为垂直锚泊式平台.为了能在较小的张力变化范围内就能限制平台的运动,平台本体采用半潜式.因此,也有称它为张紧浮力平台.从结构上一般可将其划分为5部分:平台上体、立柱、下体(含沉箱)、张力腿、锚固基础[3].通常又将平台上体、立柱、下体三部分并称为平台本体,事实上张力腿平台可以被看作一个带有张力系泊系统的半潜式平台. 张力腿平台受风、浪作用时,平台随缆索弹性变形而产生微量运动,就像有桩腿插入海底一样,所以称为张力腿.平台系统在垂直方向(垂荡、纵摇和横摇)是刚性的,在水平方向(纵荡、横荡和首摇)是柔性的,即在非张力控制方向可有一定的漂移.垂荡自然周期一般在2~4s,远低于海况的特征周期,而纵荡自然周期在100~200s,远大于海况的特征周期,从而可避免在波浪中的共振现象.又由于平台控制方向的张力对非控制方向的运动有牵制,漂移和摇摆比一般半潜式平台小,具有波浪中运动性能好、抗恶劣环境作用能力强等优点.与固定式平台相比,除了造价低以外,其抗震能力显著优于固定式,且张力腿平台在必要时还可移位,至多损失锚基和钢索,故适用于开采周期稍短的油田,在该油田开采完后,可将其移至不同地点重新安装,大大提高了其通用性和经济性,但目前还没有重新安装的经验.它的主要缺点是对重量变化敏感,有效载荷的调节有限制,在大波高的状况下,甲板载荷过大容易产生系泊索松弛现象.由于张力腿平台没有储油能力,主要用于生产平台,不能用作储油装置,在没有管路设施的地方,需要浮式油轮.1.4 独柱式平台(Spar) 为降低成本,弥补张力腿平台的不足,有人提出了Spar(见图4)的概念.最近20年在挪威海湾和墨西哥海湾都在进行大量的设计和研究工作,目前Spar已能适用于水深达3000m的环境较恶劣的海域. Spar的主体是一个大直径、大吃水的具有规则外形的浮式柱状结构.它的水线结构是敞开的,基本不提供浮力,以减少垂荡;水线以下部分为密封空心体,以提供浮力,又称浮力舱,舱底部一般装水压载或用以储油(柱内可储油也成为Spar的显著优点);中部有锚链呈悬链线状锚泊于海底,底部有系缆或系留管锚固于海底.Spar可适用于深达3000m的海域.它的优点是在波浪中比较稳定,适应于任意角度的风浪,能显著减少垂荡反应;造价低,便于安装,可以重复使用,因而对边际油田比较适用;并且它的柱体内部可储油;它的大吃水形成对立管的良好保护,同时其运动响应对水深变化不敏感,更适宜于在深水海域应用[4].Spar兼具了张力腿平台和浮(船)式生产储运装置的特点,优越性显著.被认为是除了张力腿平台之外的另一种适用于深水的海洋平台,有望在今后得到推广.2、浮式海洋结构物的发展趋势2.13 浮式海洋结构物的发展趋势随着浮式结构物在深海油气开发中的广泛应用,不少专家和学者对深海平台开展了大量的研究,开发了几种新型系统.为提高安全性和操作性,FPSO和半潜式平台都得到了很大的发展.新式的半潜式平台的设计努力减小垂荡运动以提高其性能.老式FPSO大部分由VLCC油轮改装,近年来FPSO大多根据规范制造,这些新的FPSO船体呈长方形状以增加可用体积.杨建民等对储油量为32万t,吃水为19.49m的软刚臂塔式大型FPSO在浅水中(水深为21~26m)的运动性能进行了试验研究,其结果表明:(1)FPSO的升沉、横摇和纵摇的波频运动随着水深的减少而减少,但在水平面的低频运动则增大;(2)即使水深降低至21m的所谓“极浅水”,FPSO也极少碰底;(3)在“极浅水”状态,FPSO 并没有随流速的增加而下沉(无吸底现象).这一研究对采用大型FPSO 开发浅水油田很有意义.FPSO在今后的发展中,工作水深在逐年增加,抗风暴能力不断增强(如“RamformBanff”号工作水深达1524m,抗风暴能力为百年一遇,浪高可达16.76m);原油储存能力增大,船的主尺度和载重吨位提高;原油、生产水的处理能力增强;立管型式增多,除大量使用挠性立管外,也可采用刚性立管;锚泊能力和动力配置能力增大,动力定位技术也有了新的发展,适应海况能力增强.FPSO因其在整体技术上的完善和提高,体现出优越的性能特点和较高的商业价值,从其近年来的发展趋势来看,在深海采油领域中,FPSO正迎来其广泛应用的黄金时期,它已成为浮式结构物中极具发展潜力的一种结构形式,前景极为广阔.Spar的研究重点已转移到保持其运动性能而不增加主体与水线上部重量之比上.提出了一种复合概念——TrussSpar.TrussSpar上部的圆柱箱体提供浮力,12~16根悬链线锚链保持位置,圆柱箱体下面桁架结构提供纵向强度.TrussSpar是一种典型的复合结构,由于其重量轻、易移动和可重复使用的特点,可用于深水的边际油田.TLP作为一种深海理想的平台型式得到了广泛的重视和发展,主要表现在以下几个方面:工作水深在逐年增加;建造成本得到降低,进一步提高了其经济性;注重多次重复实用性,对可移动性的研究取得了很大进展;由单一的井口生产平台向深海工作站发展,在所在地区形成一个以TLP为核心的油气开发群.根据我国海上油田的分布特点,100~500m左右中等水深范围是一个很有开发潜力的海域,因此对浅海和中深水海域的浮式结构物的研究成为我国海洋工程的研究重点.针对边际油田和偏远油田,李润培等提出了一种适应中深水海域的轻型张力腿平台(miniTLP)概念.这种平台的浮力舱置于水下,浮力舱上竖立的空间刚架支承着平台甲板及其上的设备,浮力舱下端用四组钢管张力腿平台固定于海底,张力腿与海底的连接用筒型基础(吸力锚).对这种平台在100~500m水深范围内的理论与试验研究表明:这种平台有良好的运动性能,完全能满足海上油气开发对平台运动的要求.以120m水深为例,其造价低于相应的导管架平台,随着水深的增加,其在造价上的优势更加明显.这种平台将是中深水边际油田开发的一种很有潜力的平台形式.由于TLP在整体技术上更加完善和提高,在今后的发展中向着更深、更广阔的水域进军,必将超出海洋油气开发的范畴而应用到更广泛的领域中去.4 结束语我国的海岸线辽阔,海洋资源十分丰富,浮式海洋工程结构物对于我国新世界海洋开发具有十分重要的战略意义。

FPSO简介

FPSO简介

文档网∙高等教育∙高中教育∙初中教育∙小学教育∙外语考试∙资格考试∙工作范文∙求职职场∙党团工作∙表格模板∙总结汇报∙经管营销∙思想汇报∙教学研究∙IT计算机∙PPT模板FPSO简介部分FPSO简介,最基本的介绍,仅仅了解海洋平台知识集锦国际浮式生产储油卸油船(FPSO)发展态势:FPSO(Floating Production Storage and Offloading)浮式生产储油卸油船,它兼有生产、储油和卸油功能,油气生产装置系统复杂程度和价格远远高出同吨位油船,FPSO装置作为海洋油气开发系统的组成部分,一般与水下采油装置和穿梭油船组成一套完整的生产系统,是目前海洋工程船舶中的高技术产品。

韩国船企对FPSO建造具有较强规模效应。

如现代重工专门建有FPSO海洋项目生产厂,已交付了6艘大型FPSO;三星重工手中持有5艘大型FPSO订单;大宇造船海洋工程公司则是全球造船企业中建造海上油气勘探船最多的企业,2005年承接海洋项目设备订单计划指标是17亿美元。

据海事研究机构(DW)预计,未来5年内FPSO新增需求将会达到84座,投资额约为210亿美元。

FPSO主要技术结构表: FPSO主要技术结构FPSO主要结构功能系泊系统:主要将FPSO系泊于作业油田。

FPSO在海域作业时系泊系统多采用一个或多个锚点、一根或多根立管、一个浮式或固定式浮筒、一座转塔或骨架。

FPSO系泊方式有永久系泊和可解脱式系泊两种;船体部分:既可以按特定要求新建,也可以用油轮或驳船改装;第1页下一页∙赞()∙分享∙㐲收藏相关文档∙介绍FPSO的概念、设计和技术photoshop简介 Photoshop软件介绍 photoshop简介相关文档推荐暂无相关推荐文档搜...New developments Duncan Peace Introductionto FPSO Design and Technology 2 ?...∙FPSO_海上油田开发FPSO以其独特的优势成为海上油气田开发的主流生产设施, 并将日益受到青睐。

FPSO发展趋势

FPSO发展趋势

2)油气水处理能力大大提高由于许多海上大型油气田采用FPSO开采,就要求FPSO具有强大的油、气、水处理能力。

目前FPSO油处理能力已达25×104bbl/d(用于安哥拉的KIZOMBA A和尼日利亚的AGBAMI)。

油处理能力超过15×104bbl/d的已有23条。

FPSO最大气处理能力已达1698×104Nm3/d(用于挪威的ASGAROA).FPSO最大水处理能力达76×104bbl/d(蓬莱19-3二期)。

最大注水能力39×104bbl/d(用于安哥拉的GIRASSOL).3)FPSO的发电能力越来越大随着FPSO吨位的大型化和油气水处理能力的提高,FPSO上主电站的功率也越来越大。

目前世界FPSO上装机容量最大的电站为3台×30MW的蒸汽轮机组的电站,高峰用电量为60MW。

3台蒸汽锅炉,每台锅炉的产气量为150t/h。

大型FPSO的主电站的装机容量一般都在35MW 以上。

热站功率也在40NW以上。

FPSO主电站的原动机主要有多燃料的往复机、燃气轮机和蒸汽轮机。

According to a recent report by industry analyst Douglas-Westwood, in the period leading to 2012, more than $40 billion is expected to be spent on 123 floating production systems (FPS),根据Douglas-Westwood分析家的报告,到2012年的这段时期内,世界上将有400亿美元用于建造FPSO。

在2007年,世界范围内有190艘FPSO被安装。

世界上最大的FPSO 是Kizomba A,220万桶的储存能力(约35万m3),由Hyundai Heavy Industries in Ulsan, Korea,花费80亿美元,位于大西洋距离安哥拉320Km 的海域,水深1200m.。

FPSO简介汇总

FPSO简介汇总
船厂以及Rio Grande船厂
FPSO的设计主要由船舶工业集团708研究所承担,虽然国内有一批建造能力较强
FPSO的核心部件(主发电机、大型流量计、中央控制系统设备、惰性气体
FPSO内转塔单点系统
建造步骤
HYSY118为例,详细介绍FPSO的新建过程。
3D效果图
根据油田开发方案设计图纸(专业定制~)
年自行设计、建造了第一艘FPSO“渤海友谊”号。
年后,建造了“南海发现”号、“南海开拓”号和“南海胜利”号。
年3月我国第一艘完全自主设计、建造的30万吨级FPSO“HYSY117”号在蓬莱
油田投入使用。
CNOOC共拥有18艘这样的海上钢铁巨无霸,是世界上拥有FPSO最多的石
75%-80%的
11艘是由我国自主研发的,建造成本仅为国外同等规模FPSO的70%-80%。
90%。水不仅增加了储存、运输成本,还会对管道与储存设备造成腐蚀。因此必须对
0.5%。
2)污水处理系统油气脱水处理后会产生大量的工业污水。污水需要经过处理才能排
30mg/L;南海标准:含油
50mg/L。
3)天然气处理系统天然气往往会伴随原油一起产出,当天然气产出量特别大的时候,
FPSO会利用这些天然气发电。
10平方公里的陆地油气加工厂。
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结构FPSO由两大部分组成:上部组块和船体,上部组块完成对原油的加工处理;而
分类根据系泊方式不同可将FPSO工作的?FPSO通过海底输油管线接收来自海底油井的油、气、水等混合物,之
合格产品被储存在船舱中,达到一定量后
采用单点系泊系统。海底管道通过柔性立管连至系泊系统,开采的天然气由
LNG市
LNG FPSO有巨大的市场潜力。

FPSO简介

FPSO简介

你所不知道的海上油气工厂— FPSO石油是推动经济发展的血液,全球每天的消耗量高达8000万桶。

近10年来新发现的油气田60%位于海上,预计未来全球油气储量40%都将集中于深海区域。

随着海洋油气开发逐渐向深海、远海发展,铺设长距离油气回输管线的成本越来越高、风险也越来越大……解决这一难题最有效的途径就是在海上建设油气加工厂——FPSO!海上油气加工厂FPSOFPSO是什么?1.概念FPSO(Floating Production Storage and Offloading)是集生产、储油、卸油为一体的海上浮式生产储卸油装置。

以我国HYSY117为例,它每天可以处理原油19万桶,处理能力相当于占地10平方公里的陆地油气加工厂。

△海洋石油1172.结构FPSO由两大部分组成:上部组块和船体,上部组块完成对原油的加工处理;而船体负责储存合格的原油。

△上部组块和船体部分3.分类根据系泊方式不同可将FPSO分为两大类:多点系泊和单点系泊。

△多点系泊系统△外转塔单点系泊系统△内转塔单点系泊系统△软钢臂单点系泊系统FPSO的特点1.如何工作的?FPSO通过海底输油管线接收来自海底油井的油、气、水等混合物,之后混合物被加工处理成合格的原油和天然气。

合格产品被储存在船舱中,达到一定量后经过原油外输系统,由穿梭油轮输送至陆地。

△海上油气生产过程2. FPSO优势与“生产平台/水下生产系统+海底管道”的开发方案相比,“FPSO+生产平台/水下生产系统+穿梭油轮”的开发方案具有诸多优势:1.油气水生产处理能力和原油储存能力强;2.机动性和运移性好,可实现快速移动;3.浅海、深海均适用,抗风浪性能力强;4.灵活应用,不仅可以与海上平台配合,还可以与水下生产系统组合,形成完整的全海式开发体系。

FPSO的发展情况1. 发展历程(1)1977-1985:1977年,壳牌将一艘油轮改装成世界上第一艘FPSO,并用于地中海卡斯特伦(Castellon)油田的开发。

FPSO的现状与关键技术

FPSO的现状与关键技术

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FPSO原油外输方案研究

FPSO原油外输方案研究

FPSO原油外输方案研究近年来,随着海上油气勘探开发的不断深入,FPSO(Floating Production Storage and Offloading)成为了海洋石油勘探生产的主要设备之一、FPSO具有灵活性高、运营成本低、生产效率高等优势,因此受到了广泛应用。

在FPSO的运营中,原油外输是一个至关重要的环节,直接关系到FPSO生产能力的发挥和原油的销售。

针对FPSO原油外输方案的研究,可以有效提高FPSO的生产效率和经济效益,本文对FPSO原油外输方案进行了深入研究。

一、FPSO原油外输方案的现状分析目前,FPSO原油外输主要有以下几种方案:油船直接过千板、油船隔板分油、基地卸油等。

油船直接过千板是采用油船驶入FPSO船段下游,直接通过千板连接将原油装载到油船的方式进行外输;油船隔板分油是在FPSO船段下游设置分油隔板,将原油分质后再通过千板连接外输;基地卸油是将原油运输到陆上基地再进入输油管道外输。

这些外输方案各有优缺点,需要根据具体情况进行选择。

油船直接过千板方案具有外输周期短、油船装载简单等优点,但存在千板装置设计和建造困难、海上环境恶劣时作业不便等缺点;油船隔板分油方案分质效果好、有利于质量管控,但外输周期相对较长;基地卸油方案适用于外输距离较远的情况,但需要建设陆上设施,成本较高且运输周期较长。

二、FPSO原油外输方案的优化为了优化FPSO原油外输方案,提高FPSO的生产效率和经济效益,可以从以下几个方面进行考虑:1.综合考虑外输距离和原油质量等因素,选择合适的外输方案。

外输距离较远时可以考虑基地卸油方案,外输周期重要时可以考虑油船直接过千板方案。

2.对不同方案进行风险评估和经济评估。

综合考虑成本、装载能力、运输周期、作业便利性等因素,选择最优外输方案。

3.采用新技术提高外输效率。

如采用自动千板装置、加快原油卸载速度等方式提高外输效率。

4.设置外输监控系统,实时监测外输作业情况,及时发现和解决问题,确保外输安全稳定进行。

世界FPSO发展现状及其应用

世界FPSO发展现状及其应用

目录
1. FPSO的技术特点及其应用优势 2. 世界FPSO的发展状况 3. FPSO的应用现状及存在的主要问题 4. 世界FPSO的发展趋势 5. 对我国FPSO发展的几点建议
穿梭油轮
浮式生产储油装置 (FPSO)
FPSO
系泊系统 (系泊塔架)
井口平台
海底管线
FPSO系统构成示意图
1. FPSO技术特点及其应用优势
FPSO同时又具有一般海船的浮性、稳性、抗沉性、 耐波性、适航性、总强度、疲劳强度等船的性能;
单点系泊的FPSO在海上具有风向标效应,能使其位 置保持在受环境力最小的方位;
FPSO必须在海上长期(15~20年)、连续作业,设备 的高性能和长效的防腐性能是一般海船所不可比的。
海洋石油112 1.2 FPSO的技术特点
世界FPSO的发展现状及其 应用
概要
在海洋石油开发中,浮式生产储油轮 -- FPSO (Floating Production Storage and Offloading unit)或浮式储油轮FSO(Floating Storage and Offloading unit)具有抗风险能力强, 适应水深范围广, 储\卸油能力大, 及可以转移, 能重复使用等优点, 因此 被广泛使用于浅海海域,远离海岸的深海,超深海, 以及边际油田的开发。
2、单点系泊系统( Single Point Mooring System , 简称SPM ) ,采用
单点系泊的FPSO具有风向标效应, 即FPSO的方位始终保持在系泊力最小的 方向上。
1.3 FPSO的系泊系统 (续)
3、动力定位系泊系统(Dynamic Positioning System),是采用计算机控制的多个(4~8)螺旋桨来抵 御各个方向上的环境力,使FPSO的位置保持在一定的范 围之内。由于动力定位系统投资高,营运成本高,它只用 在有特殊要求的FPSO上,如频繁地往返于工作地点与基 地之间的FPSO,其中有代表性的是BP在北海的Seillian 动力定位FPSO。此FPSO在正常营运8年后,BP将其移 到了巴西海域的Roncador油田作为早期的生产系统。 有些采用单点系泊系统的FPSO,使用动力定位作为 辅助定位系统。由于动力定位系统用在FPSO上不多,下 面重点介绍单点系泊与多点系泊系统。

中国浮式生产储油船(FPSO)的开发现状

中国浮式生产储油船(FPSO)的开发现状

中国浮式生产储油船(FPSO)的开发现状1976年,壳牌石油公司首次引入FPSO概念,那是一艘在Castellon海域由油船改装而成的FPSO。

在那以后的26年间,前15年是其概念形成阶段,进入9O年代以后,则进入一个快速发展阶段。

最初的FPSO大都是改装船舶,在这方面,新加坡的船厂做得较为成功,取得了大部分改装船工程项目。

目前,FPSO 的建造市场主要由日本、韩国造船企业和新加坡船厂统治。

由于一艘FPSO造价高达几亿美元,是典型的高加值船舶,所以中国船厂近年来也开始积极介入这个市场。

中国油气田开发现状与FPSO中国拥有漫长的海岸线,与此同时,也相应具有丰富的近海油气田资源。

中国海上油气勘探主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架,预测石油资源量为275.3亿吨,天然气资源量为10.6万亿立方米。

目前原油的发现率仅为18.5 %,天然气发现率为9.2 %,极具开发潜力。

目前,中国石油生产的三大主力中石油、中石化与中海油(CNOOC)都进入了海洋开发市场。

其中,中海油是唯一一家拥有FPSO船舶的公司。

中海油成立于1982年,是享有对外合作开采油气业务专营权的国家公司,主要业务为组织海上石油、天然气的勘探开发与相关化工产品的冶炼加工和销售。

目前,中海油已拥有58座海上平台、10艘FPSO、陆地终端5个,单点系泊系统l1个。

中国FPSO 的开发建造由于中国自行拥有的FPSO 数量有限,所以到目前为止,中国只有5家船厂涉足过FPSO 的建造与改装。

中国建造过FPSO 的船厂有沪东造船厂、江南造船厂和大连造船新厂,上海外高桥造船有限公司则有一艘FPSO 正在建造之中,山海关船厂曾经改装过两艘FPSO。

1990年,中国第一艘FPSO“南海发现号”投产。

这艘FPSO 用于中海油与ACT集团合作开发的惠州21—1油田,这是一艘装有快速解脱转塔式系泊装置的25万吨FPSO,由新加坡船厂改装完成。

沪东造船厂建造的均为52 000吨级FPSO,这也是中国最早建造的FPSO。

浮式生产储油船(FPSO)设计建造研究 船舶与海洋工程论文

浮式生产储油船(FPSO)设计建造研究 船舶与海洋工程论文

大连理工大学博士学位论文浮式生产储油船(FPSO)设计建造研究姓名:马延德申请学位级别:博士专业:船舶与海洋结构物设计制造指导教师:王言英20061201 大连理工大学博士学位论文摘要FPSO是FloatingProductionStorageandOffioading的英文缩写,即浮式生产储油卸油装置,习惯上我们称为浮式生产储油船。

它是集生产、储油、外输、生活、动力于一体的多功能采油设施,是海洋石油开发中非常重要、也是最有应用前景的装备之一。

国外FPSO的设计建造始于二十世纪七十年代,经过多年的发展,国夕}公司对于FPSO关键技术的研究日趋成熟。

国内对FPSO设计建造的研究起步相对较晚,虽然相关单位也对FPSO设计建造的部分技术进行了多年研究并取得了一定成果,但是对FPSO的总体设计和FPSO建造过程中的特别之处尚缺乏系统分析,对于FPSO设计中关键技术之一“系泊系统的设计”尚缺乏理论研究。

针对这些不足之处,本论文对影响浮式生产储油设施FPSO设计建造的因素进行了综合分析,并对系泊系统的设计进行了重点研究。

基于对FPSO相关规范的研究,结合我国自行设计建造的15万吨级PFSO的实际经验,采用了层式分析法和模糊评判法,对该船型的方案论证、总布置、可靠性评估等方面做了详细分析,总结得出FPS0的总体设计框架与原则,设计单位可以根据该原则对承接的FPS0进行初步设计。

通过将浮式生产储油设旋FPSO和普通油船进行对比分析,首次给出一系列反映两者区别的直观表格,并在此基础上归纳了设计建造FPSO所必须考虑的影响因素,可供船厂建造FPsO过程中结合已有的油船建造经验进行参考分析。

应用流体力学理论和数学工具开发了FPSO环境载荷的计算方法,对系泊系统的设计和模型实验进行了研究。

如何确定外部环境载荷,是本部分研究的重点。

采用线性化Weibull概率密度函数分析得到设计波参数,并根据三维源汇分布方法建立浮体运动与波浪荷载计算方法,完成了一浮式生产储油船(FPSO)在波浪中的运动响应和船体表面水动力压力分布以及总体荷载的概率特性的计算,并以此为基础对FPSO的系泊系统的设计和模型实验开展研究。

FPSO市场概况和建造发展趋势

FPSO市场概况和建造发展趋势

FPSO市场概况和建造发展趋势FPSO市场概况和建造发展趋势一、FPS0船市场2000年初,全世界各海域已建成或在建的海上浮式石油生产装置总计189艘,其中FPS0和FS0装置共134艘,其数量比1997年增长了60%。

占海上浮式生产装置的2/3。

从市场分析看,1990年前,FPS0主要是油/驳船改建,进入90年代,特别在1995年后,新建的FPSO不断更新,改装和新建数量呈现快速增长。

据统计,在1995-2000年的6年中,有近40艘FPS0投入运营,其平均增长率达到了每年7艘。

1993年全世界FPSO 的数量仅有27艘,而在2000年底,全世界已建成和改装完工的FPS0数量达到了72艘(数据来源:(Shiprepair and conversion technology 3rd quarter 200l》)。

另据英国克拉克松公司的统计,截至2003年7月,全球FPSO总量达到了98艘。

在这98艘FPSO中,来自旧油船改装的57艘,新建34艘,另有7艘不详。

当前,FPSO 的作业区域主要集中在北欧地区,同时,南美洲、西非、东南亚和澳大利亚等海域也在越来越多地应用FPSO 设备开发深海油田。

二、FPS0船兴旺的市场动因1、国际海洋石油气开采需求直接拉动PPSO 的建造FPSO装置在1990年代以前尚属于一种辅助性生产装置,主要由油/驳船改建而成。

后来,全球经济发展对石油和天然气能源的需求与日俱增,但与能源市场巨大需求相对应的是,世界上各大浅海油田及大陆架油气资源开采日益贫化和枯竭,能源市场的巨大需求,使当前以及未来海洋油气开采必将向深海地区扩展已成趋势。

目前,全球范围经探明的深海海域如北海、南美、西非及东南亚等海域均探明有储量很大的油气田。

根据报道,巴西海洋油气新近探明储量中近90%在深海地区,墨西哥湾、西非和挪威海域的深海油气储量也分别为89%、45%和38%。

这些深海油气资源的探明,客观上为大型浮式生产储油船提供了良好的发展空间。

FPSO的科技创新与新材料应用研究

FPSO的科技创新与新材料应用研究

FPSO的科技创新与新材料应用研究随着全球石油资源逐渐枯竭和海上开采技术的不断发展,FPSO(Floating Production Storage and Offloading)成为一种被广泛应用于海上油气开采的设备。

它可以在海上进行油气生产、储存和卸载,具备较高的灵活性和移动性。

近年来,FPSO领域的科技创新和新材料应用方面取得了显著进展,本文将围绕这一话题进行探讨。

一、FPSO科技创新1.1 环保技术应用近年来,全球对环境保护的呼声日益高涨,油气行业也面临着环境压力。

如何减少FPSO对环境的影响,成为科技创新的重点之一。

例如,利用先进的污水处理技术和废气处理技术,将FPSO的环境排放降低到最低限度。

同时,研究开发新型的环保材料,如环保涂料和减震材料,可以有效减少FPSO的排放和噪声。

1.2 自动化技术应用为了提高FPSO的运行效率和安全性,自动化技术在FPSO领域得到广泛应用。

通过采用自动化控制系统、机器学习和智能算法,可以实现FPSO的自动化运行和监控。

这不仅可以减少人工操作的错误和劳动强度,还可以提高工作效率和生产质量,并且降低运营成本。

1.3 通信与信息技术应用FPSO通常远离陆地,且海上恶劣的工作环境对通信和信息传输提出了严峻要求。

因此,通信与信息技术的应用对FPSO的科技创新至关重要。

高速宽带通信技术、卫星通信技术和网络安全技术等的应用,可以实现FPSO与陆地之间的高效通信和信息传输,提高生产管理和决策的准确性。

二、FPSO新材料应用研究2.1 轻质高强度材料由于FPSO的设计和建造需要考虑到其在海洋环境中的复杂条件和艰难工作环境,因此对材料的要求非常高。

轻质高强度材料的应用可以减轻FPSO的自重,并提高其抗风浪能力。

目前,一些新型合金材料、复合材料和高性能钢材等在FPSO建造中得到广泛应用,有效地提高了FPSO的安全性和稳定性。

2.2 高温高压抗腐蚀材料FPSO在油气生产过程中,经受高温高压和腐蚀等严峻条件的考验。

国内外FPSO的研制及发展现状

国内外FPSO的研制及发展现状

FPSO简介国内外FPSO的研制及发展现状FPSO的组成结构及主体设计FPSO的生产工艺流程FPSO的未来发展趋势1. FPSO概念FPSO是英文Floating Production Storage and Offloading的缩写,中文译为浮式生产、储油、卸油船。

这种船并不是一种真正意义上用于运输的船,它兼有生产、储油、卸油的功能,一般与水下采油装置和穿梭油船组成一套完整的生产系统,是目前海洋工程船舶中的高技术产品。

近年来FPSO船市场十分兴旺,世界各大船厂都纷纷加入到FPSO建造大军中,竞争十分激烈。

我国也是这一建造大军中的一员,并在FPSO建造方面取得了突破性进展。

一. FPSO 简介FPSO外形类似油船,但其复杂程度要远远高于油船,涉及的复杂系统包括二十几个大类,例如:单点锚泊系统、动力定位系统、油处理系统、废水处理系统、注水处理系统和直升机起降系统等,这类系统在运动型船中很少遇到。

其他的惰性气体发生系统、消防救生系统、监控系统、发电系统等都要高于运输型船舶的建造要求。

2. FPSO特点FPSO 的主要特点为机动性和运移性好,具有适应深水采油(与海底完井系统组合)的能力、在深水域中较大的抗风浪能力、大产量的油气水生产处理能力和大的原油储存能力。

FPSO 可以与导管架井口平台组合,也可以与自升式钻采平台组合成为完整的海上采油、油气处理和储油、卸油系统,但更主要的是用于深水采油,与海底采油系统(包括海底采油树、海底注水井、海底管汇等)和穿梭油轮组合成为完整的深水采油、油气处理、原油储存和卸油系统(如下图)。

浮式生产设施的应用已很普遍,在全世界已有100多艘FPSO正在操作运行,甚至有取代固定式平台的趋势。

FPSO是把生产分离设备、注水(气)设备、公用设备以及生活设施等安装在一艘具有储油和卸油功能的油轮上,油气通过海底管道输到单点后,经单点上的油气通道通过软管输到油轮(FPSO)上,FPSO上的油气处理设施将油、气、水进行分离处理,分离出的合格原油储存在FPSO上的油舱内,计量标定后由穿梭油轮运走。

中国FPSO行业市场运营状况及投资规划研究报告整理年

中国FPSO行业市场运营状况及投资规划研究报告整理年

中国FPSO行业市场运营状况及投资规划研究报告2016-2021年编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司【报告目录】第一部分 FPSO行业发展概况第一章海洋工程概况 1第一节钻井平台 1第二节生产平台 6第三节海洋工程辅助船 7第四节深水石油开采 9第五节全球海洋油气产业投资 28第二章海工装备产业概述 35第一节海工装备定义 35第二节海工装备分类 35第三节海工装备行业重要性 35第四节海工装备行业发展阶段 36第五节海工装备行业增长速度 37第二部分 FPSO行业运营状况第三章浮式生产装置 39第一节 FPSO简介 39第二节 FPSO工作方式 39第三节 FPSO结构 40第四节 FDPSO或DRFPSO 41第五节 LPG-FPSO 46第六节油轮改造FPSO 47第四章 FPSO运营 49第一节 FPSO运营 49第二节三井海洋开发 54第三节 SBMOFFSHORE 55第四节 BWOffshore 56第五节 Teekay 57第六节 BluewaterEnergyServices 58 第七节 59第八节 MaerskFPSOs 62第九节 BumiArmada 65第十节 Petrobras 68第十一节 Engevix/GVA 71第十二节 RoyalDutchShell 72第十三节中海油 77第十四节道达尔 79第五章 FPS产业与市场 84第一节 FPS产业投资地域分析 84第二节 FPS产业规模地域分析 86第三节 LNG-FPSO 88一、LNG-FPSO简介 88二、LNG-FPSO市场 88第四节 FPS承建商分析 93第五节 2008-2015年11月FPSO项目一览 95第六节 FPS-SEMI 97第七节 TLP与SPAR 98第六章 FPS承建商研究 102第一节三星重工 102第二节现代重工 103第三节 STX 106一、STX(大连)造船有限公司 106二、STX海洋工程 107三、STXOSV 108第四节 Keppel 109第五节中远船务 110一、南通中远船务工程 115二、中远船务(启东)海洋工程 116第六节 Sembcorp 117第七节 DSME 120第八节 DrydockWorld 122第三部分 FPSO行业发展形势第七章 2013-2015年中国海洋工程装备产业运行状况 125 第一节 2013-2015年全球海洋工程装备产业发展分析 125 一、2013年全球海洋工程装备产业发展分析 125二、2014年全球海洋工程装备行业市场规模 125三、2015年全球海洋工程装备产业格局分析 126第二节 2013-2015年中国海洋工程装备产业发展分析 129一、2015年中国海洋工程装备产业市场规模 129二、2015年中国海洋工程装备产业发展现状 129三、2015年中国海洋工程装备行业生产分析 130第三节 2013-2015年中国海洋工程装备产业运行动态分析 138一、2015年中国海洋工程装备产业运行分析 138二、2015年中国海洋工程装备产业存在问题 139三、2015年中国海洋工程装备市场需求分析 139四、2015年中国海洋工程装备行业数据分析 141第八章 2009-2015年中国海洋工程装备产业链分析 175第一节海洋工程装备产业链分析 175一、海洋工程产业链概述 175二、海洋工程产业链构成 175三、海工用钢需求空间大 176第二节上游原材料价格与供给分析 177一、主要原材料情况 177二、2009-2015年原材料价格与供给分析 177三、2016-2021年原材料市场变化趋势预测 219第四部分 FPSO行业竞争格局第九章 2011-2015年中国海洋工程装备产业市场竞争格局分析233第一节 2011-2015年中国海洋工程装备产业竞争力分析 233一、2015年我国海海洋工程装备产业竞争力 233二、2015年我国海海洋工程装备国际竞争力 233第二节 2011-2015年中国海洋工程装备产业竞争现状分析 234一、2015年中国海洋工程装备产业竞争格局分析 234二、2015年中国海洋工程装备产业竞争现状分析 235第三节 2016-2021年中国海洋工程装备产业竞争态势分析 235一、2011-2015年海洋工程装备重点企业竞争分析 235二、2016-2021年海洋工程装备行业兼并重组分析 238第十章中国海洋工程装备产业上市公司运营分析 239第一节中集集团 239一、企业概况 239二、2011-2015年财务分析 242三、2011-2015年经营状况 246第二节中海油服 247一、企业概况 247二、2011-2015年财务分析 248三、2011-2015年经营状况 251第三节海油工程 251一、企业概况 251二、2011-2015年财务分析 252三、2011-2015年经营状况 255第四节中国重工 256一、企业概况 256二、2011-2015年财务分析 259三、2011-2015年经营状况 263 第五节中国船舶 264一、企业概况 264二、2011-2015年财务分析 265三、2011-2015年经营状况 268 第六节振华重工 269一、企业概况 269二、2011-2015年财务分析 270三、2011-2015年经营状况 274 第七节润邦股份 275一、企业概况 275二、2011-2015年财务分析 276三、2011-2015年经营状况 280 第八节宝德股份 281一、企业概况 281二、2011-2015年财务分析 282三、2011-2015年经营状况 285 第九节上海佳豪 285一、企业概况 285二、2011-2015年财务分析 286三、2011-2015年经营状况 290第十节亚星锚链 291一、企业概况 291二、2011-2015年财务分析 292三、2011-2015年经营状况 296第五部分 FPSO行业投资前景第十一章 2016-2021年中国海洋工程装备产业发展趋势预测 297 第一节行业发展前景分析 297一、海洋工程装备产业前景分析 297二、海洋工程装备未来发展分析 297第二节行业发展趋势预测 298一、2016-2021年海洋工程装备行业发展趋势 298二、2016-2021年海洋工程装备技术发展趋势 299第三节行业发展战略分析 307一、海洋工程装备行业投资策略 307二、海洋工程建设项目监管策略 308第四节行业未来发展规划 312一、海洋工程装备业中长期发展规划 312二、海洋工程装备行业“十三五”发展规划 314三、2016-2021年海洋工程装备产业创新发展战略 316第十二章 2016-2021年中国海洋工程装备投资前景预测 317第一节 2016-2021年中国海洋工程装备产业投资价值 317第二节 2016-2021年中国海洋工程装备产业投资现状 322第三节 2016-2021年中国海洋工程装备投资规模预测 323第四节 2016-2021年中国海洋工程装备产业投资潜力 323一、海洋工程装备行业投资潜力分析 323二、海洋工程装备行业投资机会分析 325三、海洋工程装备行业发展面临挑战 332四、海洋工程装备行业投资风险管理 336图表目录图表:FPSO主要技术结构表 41图表:Spar平台示意图 100图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量全国统计 130图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量天津市统计 130 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量河北省统计 130 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量辽宁省统计 130 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量黑龙江省统计 130 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量上海市统计 130 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量江苏省统计 131 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量浙江省统计 131 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量安徽省统计 131 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量福建省统计 131 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量江西省统计 131 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量山东省统计 131 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量河南省统计 132 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量湖北省统计 132 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量湖南省统计 132图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量广西区统计 132 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量重庆市统计 132 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量四川省统计 132 图表:2013年1-12月民用钢质船舶产量贵州省统计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量全国合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量天津市合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量河北省合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量辽宁省合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量黑龙江合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量上海市合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量江苏省合计 133 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量浙江省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量安徽省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量福建省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量江西省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量山东省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量河南省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量湖北省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量湖南省合计 134 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量广东省合计 135 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量广西区合计 135 图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量重庆市合计 135图表:2014年1-12月民用钢质船舶产量贵州省合计 135 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量全国合计 135 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量天津市合计 135 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量河北省合计 135 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量辽宁省合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量黑龙江合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量上海市合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量江苏省合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量浙江省合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量安徽省合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量福建省合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量江西省合计 136 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量山东省合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量河南省合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量湖北省合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量湖南省合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量广东省合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量广西区合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量重庆市合计 137 图表:2015年1-11月民用钢质船舶产量四川省合计 137 图表:2011-2015年海洋工程装备行业盈利能力 141图表:2011-2015年海洋工程装备行业偿债能力 141图表:2011-2015年海洋工程装备行业运营能力 141图表:2011-2015年海洋工程装备行业成长能力 142图表:2014年1-12月我国船舶及浮动结构体进出口金额 144 图表:2014年1季度我国船舶及浮动结构体进出口金额 144 图表:2014年1月我国船舶及浮动结构体进出口金额 145图表:2014年2月我国船舶及浮动结构体进出口金额 145图表:2014年3月我国船舶及浮动结构体进出口金额 145图表:2014年2季度我国船舶及浮动结构体进出口金额 145 图表:2014年4月我国船舶及浮动结构体进出口金额 145图表:2014年5月我国船舶及浮动结构体进出口金额 145图表:2014年6月我国船舶及浮动结构体进出口金额 145图表:2014年3季度我国船舶及浮动结构体进出口金额 145 图表:2014年7月我国船舶及浮动结构体进出口金额 146图表:2014年8月我国船舶及浮动结构体进出口金额 146图表:2014年9月我国船舶及浮动结构体进出口金额 146图表:2014年4季度我国船舶及浮动结构体进出口金额 146 图表:2014年10月我国船舶及浮动结构体进出口金额 146 图表:2014年11月我国船舶及浮动结构体进出口金额 146 图表:2014年12月我国船舶及浮动结构体进出口金额 146 图表:2014年1-12月我国船舶及浮动结构体进出口数量 146 图表:2014年1季度我国船舶及浮动结构体进出口数量 147 图表:2014年1月我国船舶及浮动结构体进出口数量 147图表:2014年2月我国船舶及浮动结构体进出口数量 147图表:2014年2季度我国船舶及浮动结构体进出口数量 147 图表:2014年4月我国船舶及浮动结构体进出口数量 147 图表:2014年5月我国船舶及浮动结构体进出口数量 147 图表:2014年6月我国船舶及浮动结构体进出口数量 147 图表:2014年3季度我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年7月我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年8月我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年9月我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年4季度我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年10月我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年11月我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年12月我国船舶及浮动结构体进出口数量 148 图表:2014年1-12月我国船舶及浮动结构体进口金额 149 图表:2014年1季度我国船舶及浮动结构体进口金额 149 图表:2014年1月我国船舶及浮动结构体进口金额 149图表:2014年2月我国船舶及浮动结构体进口金额 149图表:2014年3月我国船舶及浮动结构体进口金额 149图表:2014年2季度我国船舶及浮动结构体进口金额 149 图表:2014年4月我国船舶及浮动结构体进口金额 149图表:2014年5月我国船舶及浮动结构体进口金额 150图表:2014年6月我国船舶及浮动结构体进口金额 150图表:2014年3季度我国船舶及浮动结构体进口金额 150图表:2014年8月我国船舶及浮动结构体进口金额 150图表:2014年9月我国船舶及浮动结构体进口金额 150图表:2014年4季度我国船舶及浮动结构体进口金额 150 图表:2014年10月我国船舶及浮动结构体进口金额 150 图表:2014年11月我国船舶及浮动结构体进口金额 151 图表:2014年12月我国船舶及浮动结构体进口金额 151 图表:2014年1-12月我国船舶及浮动结构体进口数量 151 图表:2014年1季度我国船舶及浮动结构体进口数量 151 图表:2014年1月我国船舶及浮动结构体进口数量 151图表:2014年2月我国船舶及浮动结构体进口数量 151图表:2014年3月我国船舶及浮动结构体进口数量 151图表:2014年2季度我国船舶及浮动结构体进口数量 151 图表:2014年4月我国船舶及浮动结构体进口数量 152图表:2014年5月我国船舶及浮动结构体进口数量 152图表:2014年6月我国船舶及浮动结构体进口数量 152图表:2014年3季度我国船舶及浮动结构体进口数量 152 图表:2014年7月我国船舶及浮动结构体进口数量 152图表:2014年8月我国船舶及浮动结构体进口数量 152图表:2014年9月我国船舶及浮动结构体进口数量 152图表:2014年4季度我国船舶及浮动结构体进口数量 152 图表:2014年10月我国船舶及浮动结构体进口数量 153 图表:2014年11月我国船舶及浮动结构体进口数量 153图表:2014年1-12月我国船舶及浮动结构体出口金额 156 图表:2014年1季度我国船舶及浮动结构体出口金额 156 图表:2014年1月我国船舶及浮动结构体出口金额 156图表:2014年2月我国船舶及浮动结构体出口金额 157图表:2014年3月我国船舶及浮动结构体出口金额 157图表:2014年2季度我国船舶及浮动结构体出口金额 157 图表:2014年4月我国船舶及浮动结构体出口金额 157图表:2014年5月我国船舶及浮动结构体出口金额 157图表:2014年6月我国船舶及浮动结构体出口金额 157图表:2014年3季度我国船舶及浮动结构体出口金额 157 图表:2014年7月我国船舶及浮动结构体出口金额 157图表:2014年8月我国船舶及浮动结构体出口金额 158图表:2014年9月我国船舶及浮动结构体出口金额 158图表:2014年4季度我国船舶及浮动结构体出口金额 158 图表:2014年10月我国船舶及浮动结构体出口金额 158 图表:2014年11月我国船舶及浮动结构体出口金额 158 图表:2014年12月我国船舶及浮动结构体出口金额 158 图表:2014年1-12月我国船舶及浮动结构体出口数量 158 图表:2014年1季度我国船舶及浮动结构体出口数量 158 图表:2014年1月我国船舶及浮动结构体出口数量 159图表:2014年2月我国船舶及浮动结构体出口数量 159图表:2014年3月我国船舶及浮动结构体出口数量 159图表:2014年4月我国船舶及浮动结构体出口数量 159图表:2014年5月我国船舶及浮动结构体出口数量 159图表:2014年6月我国船舶及浮动结构体出口数量 159图表:2014年3季度我国船舶及浮动结构体出口数量 159 图表:2014年7月我国船舶及浮动结构体出口数量 160图表:2014年8月我国船舶及浮动结构体出口数量 160图表:2014年9月我国船舶及浮动结构体出口数量 160图表:2014年4季度我国船舶及浮动结构体出口数量 160 图表:2014年10月我国船舶及浮动结构体出口数量 160 图表:2014年11月我国船舶及浮动结构体出口数量 160 图表:2014年12月我国船舶及浮动结构体出口数量 160 图表:2014年1-12月我国钻探或生产平台进出口金额 161 图表:2014年1季度我国钻探或生产平台进出口金额 161 图表:2014年1月我国钻探或生产平台进出口金额 161图表:2014年2月我国钻探或生产平台进出口金额 161图表:2014年3月我国钻探或生产平台进出口金额 161图表:2014年2季度我国钻探或生产平台进出口金额 161 图表:2014年4月我国钻探或生产平台进出口金额 161图表:2014年5月我国钻探或生产平台进出口金额 162图表:2014年6月我国钻探或生产平台进出口金额 162图表:2014年3季度我国钻探或生产平台进出口金额 162 图表:2014年7月我国钻探或生产平台进出口金额 162图表:2014年9月我国钻探或生产平台进出口金额 162图表:2014年4季度我国钻探或生产平台进出口金额 162 图表:2014年10月我国钻探或生产平台进出口金额 162 图表:2014年11月我国钻探或生产平台进出口金额 163 图表:2014年12月我国钻探或生产平台进出口金额 163 图表:2014年1-12月我国钻探或生产平台进出口数量 163 图表:2014年1季度我国钻探或生产平台进出口数量 163 图表:2014年1月我国钻探或生产平台进出口数量 163图表:2014年2月我国钻探或生产平台进出口数量 163图表:2014年3月我国钻探或生产平台进出口数量 163图表:2014年2季度我国钻探或生产平台进出口数量 163 图表:2014年4月我国钻探或生产平台进出口数量 164图表:2014年5月我国钻探或生产平台进出口数量 164图表:2014年6月我国钻探或生产平台进出口数量 164图表:2014年3季度我国钻探或生产平台进出口数量 164 图表:2014年7月我国钻探或生产平台进出口数量 164图表:2014年8月我国钻探或生产平台进出口数量 164图表:2014年9月我国钻探或生产平台进出口数量 164图表:2014年4季度我国钻探或生产平台进出口数量 164 图表:2014年10月我国钻探或生产平台进出口数量 165 图表:2014年11月我国钻探或生产平台进出口数量 165 图表:2014年12月我国钻探或生产平台进出口数量 165图表:2014年1季度我国钻探或生产平台进口金额 165 图表:2014年1月我国钻探或生产平台进口金额 165图表:2014年2月我国钻探或生产平台进口金额 165图表:2014年3月我国钻探或生产平台进口金额 166图表:2014年2季度我国钻探或生产平台进口金额 166 图表:2014年4月我国钻探或生产平台进口金额 166图表:2014年5月我国钻探或生产平台进口金额 166图表:2014年6月我国钻探或生产平台进口金额 166图表:2014年3季度我国钻探或生产平台进口金额 166 图表:2014年7月我国钻探或生产平台进口金额 166图表:2014年8月我国钻探或生产平台进口金额 166图表:2014年9月我国钻探或生产平台进口金额 167图表:2014年4季度我国钻探或生产平台进口金额 167 图表:2014年10月我国钻探或生产平台进口金额 167 图表:2014年11月我国钻探或生产平台进口金额 167 图表:2014年12月我国钻探或生产平台进口金额 167 图表:2014年1-12月我国钻探或生产平台进口数量 167 图表:2014年1季度我国钻探或生产平台进口数量 167 图表:2014年1月我国钻探或生产平台进口数量 167图表:2014年2月我国钻探或生产平台进口数量 168图表:2014年3月我国钻探或生产平台进口数量 168图表:2014年2季度我国钻探或生产平台进口数量 168图表:2014年5月我国钻探或生产平台进口数量 168图表:2014年6月我国钻探或生产平台进口数量 168图表:2014年3季度我国钻探或生产平台进口数量 168 图表:2014年7月我国钻探或生产平台进口数量 168图表:2014年8月我国钻探或生产平台进口数量 169图表:2014年9月我国钻探或生产平台进口数量 169图表:2014年4季度我国钻探或生产平台进口数量 169 图表:2014年10月我国钻探或生产平台进口数量 169 图表:2014年11月我国钻探或生产平台进口数量 169 图表:2014年12月我国钻探或生产平台进口数量 169 图表:2014年1-12月我国钻探或生产平台出口金额 169 图表:2014年1季度我国钻探或生产平台出口金额 170 图表:2014年1月我国钻探或生产平台出口金额 170图表:2014年2月我国钻探或生产平台出口金额 170图表:2014年3月我国钻探或生产平台出口金额 170图表:2014年2季度我国钻探或生产平台出口金额 170 图表:2014年4月我国钻探或生产平台出口金额 170图表:2014年5月我国钻探或生产平台出口金额 170图表:2014年6月我国钻探或生产平台出口金额 170图表:2014年3季度我国钻探或生产平台出口金额 171 图表:2014年7月我国钻探或生产平台出口金额 171图表:2014年8月我国钻探或生产平台出口金额 171图表:2014年4季度我国钻探或生产平台出口金额 171 图表:2014年10月我国钻探或生产平台出口金额 171 图表:2014年11月我国钻探或生产平台出口金额 171 图表:2014年12月我国钻探或生产平台出口金额 171 图表:2014年1-12月我国钻探或生产平台出口数量 172 图表:2014年1季度我国钻探或生产平台出口数量 172 图表:2014年1月我国钻探或生产平台出口数量 172图表:2014年2月我国钻探或生产平台出口数量 172图表:2014年3月我国钻探或生产平台出口数量 172图表:2014年2季度我国钻探或生产平台出口数量 172 图表:2014年4月我国钻探或生产平台出口数量 172图表:2014年5月我国钻探或生产平台出口数量 172图表:2014年6月我国钻探或生产平台出口数量 173图表:2014年3季度我国钻探或生产平台出口数量 173 图表:2014年7月我国钻探或生产平台出口数量 173图表:2014年8月我国钻探或生产平台出口数量 173图表:2014年9月我国钻探或生产平台出口数量 173图表:2014年4季度我国钻探或生产平台出口数量 173 图表:2014年10月我国钻探或生产平台出口数量 173 图表:2014年11月我国钻探或生产平台出口数量 173 图表:2014年12月我国钻探或生产平台出口数量 174 图表:2013年1-12月粗钢产量全国合计 177图表:2013年1-12月粗钢产量北京市合计 177 图表:2013年1-12月粗钢产量天津市合计 177 图表:2013年1-12月粗钢产量河北省合计 177 图表:2013年1-12月粗钢产量山西省合计 177 图表:2013年1-12月粗钢产量内蒙古合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量辽宁省合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量吉林省合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量黑龙江合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量上海市合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量江苏省合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量浙江省合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量安徽省合计 178 图表:2013年1-12月粗钢产量福建省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量江西省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量山东省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量河南省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量湖北省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量湖南省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量广东省合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量广西区合计 179 图表:2013年1-12月粗钢产量海南省合计 180 图表:2013年1-12月粗钢产量重庆市合计 180 图表:2013年1-12月粗钢产量四川省合计 180图表:2013年1-12月粗钢产量云南省合计 180 图表:2013年1-12月粗钢产量陕西省合计 180 图表:2013年1-12月粗钢产量甘肃省合计 180 图表:2013年1-12月粗钢产量青海省合计 180 图表:2013年1-12月粗钢产量新疆区合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量全国合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量北京市合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量天津市合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量河北省合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量山西省合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量内蒙古合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量辽宁省合计 181 图表:2014年1-12月粗钢产量吉林省合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量黑龙江合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量上海市合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量江苏省合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量浙江省合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量安徽省合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量福建省合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量江西省合计 182 图表:2014年1-12月粗钢产量山东省合计 183 图表:2014年1-12月粗钢产量河南省合计 183图表:2014年1-12月粗钢产量湖南省合计 183 图表:2014年1-12月粗钢产量广东省合计 183 图表:2014年1-12月粗钢产量广西区合计 183 图表:2014年1-12月粗钢产量重庆市合计 183 图表:2014年1-12月粗钢产量四川省合计 183 图表:2014年1-12月粗钢产量贵州省合计 184 图表:2014年1-12月粗钢产量云南省合计 184 图表:2014年1-12月粗钢产量陕西省合计 184 图表:2014年1-12月粗钢产量甘肃省合计 184 图表:2014年1-12月粗钢产量青海省合计 184 图表:2014年1-12月粗钢产量新疆区合计 184 图表:2015年1-11月粗钢产量全国合计 184 图表:2015年1-11月粗钢产量北京市合计 184 图表:2015年1-11月粗钢产量天津市合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量河北省合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量山西省合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量内蒙古合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量辽宁省合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量吉林省合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量黑龙江合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量上海市合计 185 图表:2015年1-11月粗钢产量江苏省合计 186。

FPSO结构组成及发展趋势

FPSO结构组成及发展趋势

FPSO结构组成及发展趋势
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上部组块
3.2 设计关键因素与上部模块布置 • 甲板可用空间 • 整体安全布置考虑 • 上部模块建造策略 • 操作考虑
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FPSO结构组成及发展趋势
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上部组块
3.3 主要进度
• 前期工程设计6-9个月; • 转塔订货至交货时间10-16个月; • 船体建造或改建10-20个月 • 上部模块/PAU建造10-24个月 • 全部范围10-24个月 • 上部模块组装6-18个月 • 移至海上安装位置1-2个月 • 海上试运转1-2个月 • 全部范围8-22个月;
改建
• 固定的船体结构 • 某些方面的不确定性 • 开始点 • 结构和系统的升级需要 • 符合性需要 • 范围定义风险较高 • 短的采购周期 • 低的花费 • 钢材的质量等级
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FPSO结构组成及发展趋势
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船体与组块
船体 上部组块
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FPSO结构组成及发展趋势
136一 概述 Nhomakorabea1.5 FPSO 的主要参数范围:
• 储存能力
200,000 -2,000,000 桶
• 产能
30,000 -250,000 桶/ 天
• 船体重量
100,000 -350,000 总吨
• 适应水深
30 -2000 米
• 上部模块
2,000 –33,000 吨
• 立管数量
1 -> 75+个
旋转接头 轴承
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FPSO结构组成及发展趋势
转动部分
静止部分
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转塔和旋转接头
工作原理:
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FPSO简介国内外FPSO的研制及发展现状FPSO的组成结构及主体设计FPSO的生产工艺流程FPSO的未来发展趋势1. FPSO概念FPSO是英文Floating Production Storage and Offloading的缩写,中文译为浮式生产、储油、卸油船。

这种船并不是一种真正意义上用于运输的船,它兼有生产、储油、卸油的功能,一般与水下采油装置和穿梭油船组成一套完整的生产系统,是目前海洋工程船舶中的高技术产品。

近年来FPSO船市场十分兴旺,世界各大船厂都纷纷加入到FPSO建造大军中,竞争十分激烈。

我国也是这一建造大军中的一员,并在FPSO建造方面取得了突破性进展。

一. FPSO简介FPSO外形类似油船,但其复杂程度要远远高于油船,涉及的复杂系统包括二十几个大类,例如:单点锚泊系统、动力定位系统、油处理系统、废水处理系统、注水处理系统和直升机起降系统等,这类系统在运动型船中很少遇到。

其他的惰性气体发生系统、消防救生系统、监控系统、发电系统等都要高于运输型船舶的建造要求。

2. FPSO特点FPSO 的主要特点为机动性和运移性好,具有适应深水采油(与海底完井系统组合)的能力、在深水域中较大的抗风浪能力、大产量的油气水生产处理能力和大的原油储存能力。

FPSO 可以与导管架井口平台组合,也可以与自升式钻采平台组合成为完整的海上采油、油气处理和储油、卸油系统,但更主要的是用于深水采油,与海底采油系统(包括海底采油树、海底注水井、海底管汇等)和穿梭油轮组合成为完整的深水采油、油气处理、原油储存和卸油系统(如下图)。

浮式生产设施的应用已很普遍,在全世界已有100多艘FPSO正在操作运行,甚至有取代固定式平台的趋势。

FPSO是把生产分离设备、注水(气)设备、公用设备以及生活设施等安装在一艘具有储油和卸油功能的油轮上,油气通过海底管道输到单点后,经单点上的油气通道通过软管输到油轮(FPSO)上,FPSO上的油气处理设施将油、气、水进行分离处理,分离出的合格原油储存在FPSO上的油舱内,计量标定后由穿梭油轮运走。

3. FPSO功能(1)兼有生产和储油的作用,是一座海上油气加工厂,具有小至几千立方米,大到几百万立方米的油气处理能力。

(2)是一座储油轮,目前世界上正在服役的FPSO,其储油能力已达35万吨。

(3)适应能力强,可在20-1000m 水深范围内工作。

(4)可省去外输海底管道,用穿梭油轮将商品油运往外地。

(5)设计重现期高(100年),抗风浪能力强,可长期系泊、连续工作。

(6)与“固定式导管架平台+海底管道”方案相比,具有投资省、见效快、可重复使用、风险小等特点,特别适用于远离海岸的中、深海及边际油田的开发。

有人将FPSO列为近10年来海上油气开发的主流方式,称之为海工装备中最耀眼的“明星”。

4. FPSO种类从总体结构上看,FPSO是被系泊约束了的船。

因此系泊系统是FPSO的关键技术之一。

按系泊方式不同可分为以下三种类型:(1)转塔式:在船艏部位设STP内转塔筒体结构,在锥型筒体结构与船体之间,设置若干加强板。

STP内转塔高度一般与船的型深相同,下部直径超过10m。

STP内转塔底部用多点锚链与海底固定。

中海油的“南海发现”号、“南海开拓”号就属于内转塔式浮式生产系统。

(如图)(2)软刚臂式:软刚臂式浮式生产系统由导管架、旋转接头、系泊铰接臂以及储油轮上的支架组成。

由于刚臂连接处为铰接,可绕着导管架上的将军柱随风浪、潮流转动,随涌浪在一定范围内升降、摇摆,所以称之为软刚臂式单点系泊。

如渤中28-1、渤中34-2、绥中36-1 等就属于软刚臂式浮式生产系统(如图)3)硬刚臂式:硬刚臂与软刚臂有许多相似之处,也可随风浪、潮浪转动,但刚臂与船体之间为刚性连接,锚固单点与船体保持同步升降。

5. FPSO主要优点随着海洋油气田的开发、生产向深海不断进入,FPSO与其他海洋钻井平台相比,优势明显,主要表现在以下四个方面:生产系统投产快,投资低,若采用油船改装成FPSO,优势更为显著。

而且目前很容易找到船龄不高,工况适宜的大型油船。

甲板面积宽阔,承重能力与抗风浪环境能力强,便于生产设备布置。

储油能力大,船上原油可定期、安全、快速地通过卸油装置卸入穿梭油船中运输到岸上,穿梭油船不仅可与FPSO串联,也可傍靠FPSO系泊。

最新FPSO还具备了海上天然气分离压缩罐装能力。

应用灵活,移动方便,其海上自航能力是其他海洋平台系统所不具备的,因此,FPSO可根据作业需要和实际情况迅速转换工作海域和回厂检修。

国外FPSO的发展及研制现状国内FPSO的发展及研制现状FPSO海工结构至今不过30多年的历史。

1976年壳牌石油公司用一艘59000t的旧油轮改装成了世界上第一艘FPSO,1977年应用在地中海卡斯特利翁油田(西班牙近海)。

由于FPSO具有储油多、投资省、可转移等优点,所以得到迅速发展。

据资料统计,截止到2003-08,全世界投入运行和在建的FPSO为119艘(根据Penn Well公司调查,FPSO的数量为137艘),其中旧船改造65艘,占54.6%;新建54艘,占45.4%,截止到2003-09,全世界正在建造的FPSO有11艘,其中韩国现代重工为Exxon Mobil 公司建造的FPSO 排水量达到了3618 万吨,至2009年,全世界投入运行FPSO有149艘。

目前FPSO 的工作水深主要在100~500 m,但随着采油工作水深的增加,大于500 m工作水深的FPSO将逐年增加。

由Roar Ramde和挪威海事技术公司联合设计、韩国现代重工施工建造的Ramform Banff 号FPSO 工作水深达1 524 m(5 000英尺),属英国所有,由Conoco公司作为操作者计划用于北海的Banff/Kyle 深水油田,其抗风浪能力为百年一遇,浪高可达16.76 m (55 英尺) 。

另一艘英国所有、工作水深达2 000 m(6 560英尺) 、堪称目前世界顶级采油水深的浮(船)式生产储油卸油船,由Harland&Wolff 负责全部设计和建造,由巴西国家石油公司承担操作,用于深海海底完井系统组合的采油。

这些FPSO 的适应风暴能力大都为50a 或100a 一遇,有相当数量属于非解脱型,即在大风暴来临时,仍然锚泊在采油原位而无需将船用液压连接或脱卸机构快速解脱而避风浪。

目前在用的FPSO 的原油储存能力在10 ×104~20 ×104 m3 的占了大多数,最大原油储存能力达到31.8 ×104 m3 ,因此船的主要尺寸也相当大,如巴西国家石油公司的巴油31 、巴油32 、巴油33 、巴油35 、巴油37 和FPSO Ⅶ、“N”kossa N KP号等FPSO ,其长度达到344.2 m(1 130英尺) ,宽度达到54.3 m (178 英尺) ,型深达到28.3 m (93英尺) ,最大吃水深度达到22 m ;日处理能力在5 000~10 000 m3 的占了近1/ 2 ,最大日处理能力已超过30 000 m3 ,其中,由新加坡远东利文斯顿船厂(简称FEL S) 建造、挪威国家石油公司所有并操作使用的Norne 号FPSO 日处理能力达到3.5 ×104 m3(220 000 bbl) ,生产水处理能力也较大,为19 900m3 / d ,注水能力高达40 000 m3 / d。

该船设计使用寿命为25年,可以做到20年不靠岸,它具有抗强台风的能力,强台风袭来时,即使130名船员全部撤离,整个FPSO仍可保证自动采油、加工、储存和发电。

“海洋石油-113 号”从设计启动到投产,目标工期为22 个月。

设计、施工由上海外高桥造船有限公司、中海油渤海公司、中海油海洋工程公司和中国船舶工业第708研究所共同完成,上海船检局监造,设计工时累计达30万小时,项目总投资超过17亿元人民币。

FPSO由海底系统、船体系统、系泊定位系统、动力系统、油气处理系统、消防监控系统、储油与外输系统、生活系统等十几个大类组成。

(1)海底系统海底系统由基座、水下卧式采油树、海底管汇、液压井控、立管等组成。

以陆丰22-1油田为例,海底井口布置成紧凑的扇型,长宽各9m,各井口的原油通过各自的采油树汇集到中心管汇中,然后由两条177.8mm(7in)的海底生产管道输送到储油轮上。

设计中未考虑修井功能,但设置了水下泥线增压泵和ROV水下机器人,增压泵的排量为25000 桶/d,由400kW 的马达带动,增压泵的电缆有3种不同的功能(供电、信号传输、补压),电缆(10000v,246A)可以进行湿式接头作业。

井控所需的各种信号以及中控室对电、液、阀等各种指令通过海底电缆传送。

有人把海底井口系统称为具有高技术含量、富有挑战的环节之一。

陆丰22-1井口底盘,由挪威KOS海洋工程公司与FMC井口设备制造公司共同研制,中心模块重300kN。

中心模块和中心管汇在海上安装共用了331h。

如图所示:2)船体系统FPSO外形类似油轮,但复杂程度远高于油轮。

其一,船体在风、浪、流、潮作用下,能够长期被约束在一定范围内,所受的外载荷比普通油轮复杂得多,结构局部强度要做特殊设计。

其二,作为载体,其上面包容着动力模块、生产模块、储油模块、消防模块、生活模块等,在布局和分隔上更加讲究,安全性问题要作重点考虑。

在设计时除了要达到《船舶建造入级规范》、《移动式海上平台入级建造规范》、《浮式生产系统入级建造规范》等通用性规范外,还要顾及到国际海事组织(IMO)的MARPOL和SOLAS 公约等一些行业技术标准(共38 种标准),安全、救生、环保等要求高。

其三,FPSO的业主一般要求长期系泊在海上,进行不间断生产,因此设计风险等级高(100年一遇的重现期),防腐等耐久性措施要求严,一般能做到20年或更长时间不进坞维修。

(3)系泊定位系统系泊定位系统是FPSO中最有特点的系统。

它通过导管架或吸力锚提供足够的系泊力。

按系泊方式分为单点系泊和多点系泊。

如图:单点系泊是指锚泊系统与船体只有一个接触点,多点系泊是指锚泊系统与船体有多个接触点。

如南海流花11-1油田的FPSO ,该海域水深310m,由半潜式生产平台和浮式储油、卸油两套装置组成。

其中,半潜式生产平台采用了11条127mm的锚链+深水吸力锚组成的系泊系统,为多点系泊;浮式储油、卸油装置也用吸力锚提供锚固力,其特别之处是采用了10条114mm 的锚链系泊在一个沉没式浮筒上,再由浮筒通过专用接头与船体相连,为单点系泊。

系泊定位系统具有机械强度高、密封性好的机械旋转头。

该旋转头可随风、浪、流转动,不仅承受着巨大的动荷载,而且还要在运动中保证管道畅通、供电和信号的传输。

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