Fpso船的制作方法

文档序号:8275105阅读:930来源:国知局
Fpso船的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种海上浮式生产储油船,特别是涉及一种适用于西非海域的FPSO船。
【背景技术】
[0002]在能源需求与日俱增的今天,海洋油气资源的开发日益引人注目,海洋油气资源开发是陆上石油开发的延续。
[0003]为了适应不同的海洋油气田、不同的海域条件使用的开发装备,海洋工程界已发展了种类繁多的海洋油气开发装备,而浮式生产储油卸油系统(简称FPS0)凭借其显著的优势得到了长足的发展。
[0004]FPSO通常与海上采油平台、海底管线、单点系统和穿梭油船组成海上油田完整的海上油田浮式生产与开发系统。FPSO集油气处理、发电、供热、原油产品的储存和外输、人员居住和生产功能于一体,具有高风险、高技术、高附加值、高投入、高回报的综合性海洋工程。现在,人们通常将载重量10?20万吨的FPS0,称为大型FPS0。载重量超过20万吨以上、在30万吨左右的FPS0,称为超大型FPS0。
[0005]现有技术中,在西非等海域的海况条件下作业的30万吨FPS0,其载体系统因对西非等海域风浪流多种载荷作用估计不足,导致船型设计和船体布置存在不合理的问题;此夕卜,其系泊系统因对多点系泊及系缆根数对系泊性能的影响力认识不足,致使超大型FPSO在强风暴海况下存在稳定性差的问题。

【发明内容】

[0006]本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中西非等海域海况条件下的船型、船体以及系泊系统适应性差的缺陷,提供一种适用于该海况的稳定性强的FPSO船。
[0007]本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:
[0008]一种FPSO船,其特点在于,所述FPSO船包括一船体,其中:从船艉至船艏依次包括:
[0009]生活楼、主电站及配电模块、热站模块、工艺系统模块、油气处理及计量模块以及火炬塔;
[0010]所述FPSO船的船艉和船艏,左右舷对称地共设置四个系泊点;
[0011]所述FPSO船的船艏,左右舷对称地各设置一套外输油装置。
[0012]本发明的FPSO船,其船体主尺度满足了 FPSO船的油舱的储油能力及上部模块,及其所实施的功能与船型适配的需求;
[0013]FPSO船的生活楼布置在尾部,为人员生活和休息的场所,尾部正对主导浪向,使得生活楼位于上风向,可避开火炬因塔燃烧带来的空气污染;
[0014]船中部为动力系统和生产工艺模块,根据油气处理工艺流程从船艉到船艏依次为主电站及配电模块、热站模块、工艺系统模块、油气处理及计量模块,提升了作业能力;
[0015]首部为火炬塔,火炬塔位于工艺流程模块的末端且处于下风、并远离生活楼的地方,火炬塔燃烧排放物质可远离生活楼。
[0016]采用多点系泊FPSO,FPSO船艏沿迎风浪流入射方向布置,能更好的控制系泊系统的系缆最大张力及船体最大运动响应;该外输油装置作为30万吨FPSO外输油的主系统,其优点是穿梭油船不必靠近FPSO船,避免了其与FPSO船相撞的危险,提高了油船作业的安全性。
[0017]优选地,所述主电站及配电模块中,设置包括3台24MW燃气透平发电机、4台油/气双燃料热介质锅炉、2台3500KW基本发电机、I台1600KW应急发电机。采用上述配置充实了配电系统的实施,保证FPSO船能高效、安全地运转。
[0018]优选地,每个所述系泊点包括用于保护系泊系统的系泊保护装置,以及3?4根系泊链,所述系泊链通过导链孔,与船体呈一定的夹角伸向海底。系泊链根数对多点系泊FPSO水动力性能有重大影响,随着系泊链根数的增加,船体纵荡、横荡响应和系缆动力响应都减小,即船体运动响应的减小。
[0019]优选地,所述船艉的艉部主甲板上设有四个救生艇及艇架,所述船艉的右舷处设有一旁靠保护装置,防止供应船与FPSO船旁靠时产生碰撞危险。采用上述救生艇及艇架设备和保护装置,确保作业人员的生命安全和避免财产损失。
[0020]FPSO通过多点系泊定位在工作海域上,在FPSO附近,设置了若干个外输浮筒(通常设两个),外输浮筒也同样采用多点系泊方式,穿梭油船通过缆索单点系泊在浮筒上,由于每个外输浮筒可系泊一艘穿梭油船,因此在同一时间可有多艘穿梭油船(根据外输浮筒的数量)通过浮筒系泊在FPSO周围。
[0021]优选地,所述生活楼的顶端设有一直升机平台,用于直升机的起飞、降落和停靠,所述生活楼的中部的左右两舷处各设有一个供人员上下船使用的登船装置。
[0022]优选地,在所述主电站及配电模块的区域的左右两舷部,各设有一台用于物件吊运的甲板吊机。
[0023]优选地,靠近所述船艏的左右舷处各设有若干个立管和立管保护装置,用于将井口的油气输送至FPSO船进行油气处理及保护立管。在船体左右舷靠近船艏的位置各设有若干个立管,用于将井口来流输送至FPSO进行油气处理;同时,立管设有立管保护装置,用于保护立管。
[0024]优选地,所述船艉和船艏采用折角线型结构。采用折角线型结构使其符合水的流线,以减小行船的水阻力,并且可简化建造工艺,无需设置艏楼即可防止甲板上浪。
[0025]优选地,所述船体的分舱中设有用与将甲醇舱与其他货油舱完全隔离的隔离舱。甲醇舱需通过隔离舱与其他货油舱完全隔离,避免发生火灾等,从而提高FPSO船的安全性。
[0026]优选地,所述FPSO船附近设置了若干个外输浮筒。FPSO船通过多点系泊定位在工作海域上,外输浮筒也同样采用多点系泊方式,穿梭油船通过缆索单点系泊在浮筒上,由于每个外输浮筒可系泊一艘穿梭油船,因此在同一时间可有多艘穿梭油船(根据外输浮筒的数量)通过外输浮筒系泊在FPSO周围。
[0027]本发明中,上述优选条件在符合本领域常识的基础上可任意组合,即得本发明的各优选实施例。
[0028]本发明的积极进步效果在于:
[0029]1、根据油舱的储油能力、上部模块的功能需求以及深水海域的作业条件设计的船体尺度及各部模块配置,使得本发明提供的FPSO船具有很好的抗风浪能力、储油量大并且造价低、便于转移和重复使用。
[0030]2、考虑西非海域的主导浪向等海况条件设计的多点系泊FPSO船,其船体前后共设四个系泊点,左右对称,且每个系泊点有若干根系泊链,系泊链设有保护装置。采用该设计能更好的控制系泊系统的系缆最大张力及船体最大运动响应,同时,系泊链根数对多点系泊FPSO水动力性能有重大影响,随着系泊链根数的增加,船体纵荡、横荡响应和系缆动力响应都减小,且船体运动响应的减小主要体现在低频成份上的减小。
[0031]3、FPSO船设有外输油装置,位于船体主甲板艏部,左右舷对称布置。外输浮筒通过多点系泊定位在距FPSO船I?2公里处,穿梭油船系泊于外输浮筒上接收来自FPS船的原油。此外输系统的优点是穿梭油船不必靠近FPSO船,避免了与FPSO船相撞的危险,同时降低了穿梭油轮与外输浮筒相撞受损的概率和严重性。
【附图说明】
[0032]图1为本发明的FPSO船的较佳实施例的船体结构示意图。
[0033]图2为本发明的FPSO船的较佳实施例的图1中系泊系统结构的B部放大图。
[0034]图3为本发明的的FPSO船的较佳实施例的图1的俯视方向的上部模块结构示意图。
[0035]图4为本发明的的FPSO船的较佳实施例的图1的俯视方向的甲板结构示意图。
[0036]图5为本发明的FPSO船的较佳实施例的图1中登船装置结构的C部放大图。
[0037]图6为本发明的FPSO船的较佳实施例的图1中救生艇结构的D部放大图。
[0038]图7为本发明的FPSO船的较佳实施例的图1中甲板吊机结构A部放大图。
[0039]图8为本发明的FPSO船的较佳实施例的图1中的俯视方向的船舱内结构示意图。
[0040]图9为本发明的FPSO船的较佳实施例的外输油系统的工作原理示意图。
[0041]附图标记说明
[0042]船体10
[0043]船艉11
[0044]船艏13
[0045]生活楼30
[0046]直升机平台31
[0047]甲板吊机32
[0048]救生艇33
[0049]艇架34
[0050]登船装置35
[0051]旁靠保护装置36
[0052]立管37
[0053]立管保护装置38
[0054]主电站及配电模块50
[0055]热站模块51
[0056]工艺系统模块52
[0057]油气处理及计量模块53
[0058]火炬塔70
[0059]折角线型结构90
[0060]隔离舱92
[0061]甲醇舱94
[0062]系泊点20
[0063]系泊链21
[0064]导链孔22
[0065]系泊保护装置23
[0066]外输油装置40
[0067]穿梭油船42
[0068]海底输油管44
[0069]外输浮筒46
[0070]储存管汇基盘60
[0071]海底管汇基盘62
[0072]井口平台 80
【具体实施方式】
[0073]下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例
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