海洋石油工程设计指南(第12册)

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出版者:石油工业
作者:《海洋石油工程设计指南》编委会
出品人:
页数:313
译者:
出版时间:2011-4
价格:160.00元
装帧:
isbn号码:9787502182816
丛书系列:
图书标签:
  • 设计手册
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  • 海洋工程
  • 石油工程
  • 海洋石油
  • 工程设计
  • 海洋平台
  • 钻井平台
  • 海洋结构
  • 海洋设备
  • 石油钻采
  • 海洋技术
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具体描述

《海洋石油工程深水油气田开发技术》主要内容简介:《海洋石油工程设计指南》主要内容包括了海洋石油工程所有各专业的设计和施工、HSE(职业卫生、安全与环保)评价报告的编写,以及海上油气田的陆上终端的介绍。《海洋石油工程设计指南》编委会编著的《海洋石油工程深水油气田开发技术》包括了第十七篇海洋深水油气田开发技术的内容。第十七篇海洋深水油气田开发技术是按可行性研究的深度编写的,主要介绍了总体设计和单元设计的主要技术特点与技术要求的框架。旨在指导设计人员掌握前期研究阶段立项研究能力和可行性研究设计工作。《海洋石油工程深水油气田开发技术》适合从事海洋石油工程设计的技术人员和管理人员使用。从事海洋石油工程研究、建设和海上油气田生产管理人员可参考使用。

钻井工程的精深探索:陆地与海洋的理论与实践 本书聚焦于现代钻井工程的核心技术、前沿理论及其在实际工程中的应用,旨在为石油天然气勘探开发领域的工程师、研究人员以及相关专业的学生提供一本全面、深入且具有高度实操指导价值的参考资料。 本书的编撰遵循了“从基础理论到复杂工程实践”的逻辑主线,内容覆盖了钻井作业的各个关键环节,从钻井前期规划、钻具设计选型,到钻井过程中的流体力学、岩土力学耦合分析,再到完井工程的精细化处理。我们力求突破传统教材的理论局限,紧密结合当前行业面临的挑战,如深层、超深层、非常规油气藏的开发需求,以及日益严格的环境与安全标准。 --- 第一部分:钻井工程基础与地层力学(约400字) 本部分奠定了钻井工程所需的地质力学和流体力学基础。重点解析了井壁稳定性、地层评价与压力预测的现代方法。 井壁稳定性分析: 详细阐述了有效应力原理在地层破裂压力和地层孔隙压力预测中的应用。引入了各向异性地层中的应力场模型,如M-C准则、Drucker-Prager准则在预测钻井过程中的岩石破坏模式中的适用性。特别强调了水平井和定向井中井壁失稳的特殊性,包括凹槽失稳(Dog-leg-induced instability)和地层各向异性导致的剪切破坏。我们提供了如何根据地层特征(如页岩的水化敏感性、高压地层的封闭性)来优化钻井液密度窗口的计算方法。 地层评价与测井解释: 深入探讨了随钻测井(LWD)和地层测试(Formation Testing)数据在实时地层评价中的集成应用。内容涵盖了电阻率、声波、核磁共振测井在油、气、水识别中的交叉验证技术,以及如何利用这些数据修正钻井参数,以提高机械钻速(ROP)和钻井效率。 --- 第二部分:钻井液与井控技术(约450字) 钻井液是钻井作业的“血液”,其性能直接决定了工程的成败。本部分对钻井液的配方设计、性能测试及复杂井控技术的原理进行了详尽论述。 高性能钻井液体系: 详细对比了水基、油基、合成基钻井液的优缺点及其在不同地层条件下的应用限制。重点介绍了纳米材料在钻井液中的应用,例如利用纳米二氧化硅和碳纳米管提高泥饼质量和抗冲刷能力。探讨了高温高压(HPHT)环境下钻井液热稳定性的化学机理和解决方案。 复杂井控与欠平衡钻井(UBD): 针对高压气侵、井涌等突发性井控事件,系统梳理了静态和动态井控方法的理论基础。详细解析了旋转控制系统(Rotating Control Device, RCD)在欠平衡钻井中的作用,以及如何通过精确控制井底压力梯度来实现欠平衡状态。我们提供了利用瞬态井筒压力模型(如Yeh模型的修正版)来模拟和预测井控过程中的压力响应,指导安全操作。 环境影响与废弃物处理: 结合最新的环保法规,深入分析了钻井废弃物(岩屑和泥浆)的无害化处理技术,包括热解、固化稳定化技术,以及在海洋环境中钻井液的排放标准与监测。 --- 第三部分:钻井工具与机械性能(约350字) 本部分着眼于提升钻头效率和提高机械钻速(ROP)的关键工具设计与性能优化。 钻头设计与水力学: 详细分析了PDC钻头与滚刀钻头在不同岩性中的切削机理。重点阐述了钻头水力设计——喷嘴配置、射流冲击模型(Jet Impingement Model)——如何影响井底岩屑清除效率和钻头寿命。引入了计算流体力学(CFD)在优化钻头周围流场方面的应用实例。 钻具组合(BHA)设计与振动控制: 探讨了钻具组合的动力学分析,包括轴向、扭转和侧向振动的产生机理。介绍了主动与被动减振技术,如使用阻尼器和特殊设计的稳定器,以减少钻柱的疲劳损伤,并稳定井眼轨迹。特别关注了地质导向(Geosteering)工具在复杂油藏描述中的集成应用。 定向钻井与轨迹控制: 深入分析了井眼轨迹规划的数学模型,包括斜度、方位角的精确控制技术。对比了常规随钻测量(MWD)和新的光纤传感技术在实时地层倾角和方位确定方面的精度差异。 --- 第四部分:完井工程与非常规油气开发(约300字) 完井是油气井投产的最后一道关键环节。本部分专注于提高油层动用率和开发复杂地质构造的技术。 固井质量控制与水泥环完整性: 详细介绍了水泥浆的配方设计,考虑了地层温度对水泥浆性能(凝固时间、抗压强度)的影响。强调了通过声波测井和压力测试来评估水泥环有效性的方法,并提出了防止井下流体窜流的固井优化策略。 非常规储层压裂技术: 详尽剖析了水力压裂的基本原理和工程参数优化。内容涵盖了微地震监测技术在裂缝网络实时成像中的应用,页岩气藏的“体积压裂”(Stage-by-stage stimulation)设计,以及支撑剂的选择与输运模型。对于致密油藏,本书探讨了超低渗地层中多级侧孔压裂的部署策略及其对产能的长期影响。 完井工具与安全操作: 介绍了多层动态完井技术(Multi-zone completion)中的封隔器技术,以及应对高压/高温环境的特殊井下工具。强调了从钻井到试油投产过程中的安全标准化操作流程和风险评估体系。 --- 本书不仅为读者提供了严谨的理论推导和工程计算方法,更通过大量的工程案例分析,展示了这些技术在实际复杂环境中的应用效果,是钻井工程师提升专业能力、解决实际难题的必备工具书。

作者简介

目录信息

第十七篇 海洋深水油气田开发技术第一章 概述 第一节 深水油气田开发技术概况 一、深水平台概况 二、浮式平台的基本功能及系统构成 第二节 深水平台类型及特点 一、张力腿平台 二、深吃水立柱式平台 三、半潜式平台 四、浮(船)式生产储油装置 第三节 深水油气田开发工程模式及特点 一、深水油气田开发工程模式 二、深水油气田开发工程模式的特点 三、深水油气田开发工程模式的选择第二章 深水浮式平台及海上安装技术 第一节 深水浮式平台设计基础 一、深水浮式平台设计基础 二、深水浮式平台设计规范 三、深水浮式平台设计计算软件 第二节 深水浮式平台的总体尺度规划 一、半潜式平台总体尺度规划 二、张力腿平台总体尺度规划 三、SPAR平台总体尺度规划 四、浮式平台总体尺度规划软件 第三节 深水浮式平台的结构规划 一、结构规划原则 二、结构规划方法 三、深水浮式平台的结构尺度规划工具软件简介 第四节 深水浮式平台的总体性能分析 一、稳性 二、总体性能分析 第五节 深水浮式平台的结构强度分析 一、深水浮式平台的类型及其结构特点 二、深水浮式平台的载荷分类 三、深水浮式平台总体结构强度的分析 四、深水浮式平台的局部结构强度分析 五、许用应力 第六节 深水浮式平台的疲劳强度分析 一、深水浮式平台结构疲劳特点 二、结构疲劳寿命的计算原理 三、深水浮式平台的疲劳寿命分析 四、S一Ⅳ曲线选取 五、疲劳寿命安全系数的选取 第七节 深水浮式平台的系泊系统分析 一、系泊系统概述 二、环境条件 三、悬链式系泊系统设计准则 四、悬链式系泊系统分析方法 五、张力腿分析方法 第八节 深水浮式平台安装 一、安装设计 二、规范和设计软件 三、安装设计海况 四、安装机具的选择 五、锚固系统的安装 六、浮式平台结构主体系统安装 七、浮式平台上部组块安装第三章 水下生产系统 第一节 水下生产系统概述 一、水下生产系统设计基础与设计原则 二、水下生产系统总体开发方案 三、水下生产系统应用场合与特点 四、水下生产系统工程费用构成 五、水下生产系统标准体系与常用术语 六、水下生产系统应用前景 第二节 水下生产系统的主要设备 一、水下井口系统 二、水下采油树系统 三、油管挂 四、泥线悬挂系统 五、水下基盘和管汇 六、用于水下系统的海底管道端部连接方式 七、防护系统 八、维护系统 九、完井/修井立管系统 十、典型水下设施安装过程 第三节 水下油气水分离与流动安全保障技术 一、水下油气水分离技术 二、流动安全系统设计简介 三、采用水下生产系统时海底管道布置形式 四、崖城13—4气田设计案例 第四节 水下人工举升和增压系统选型设计 一、基本类型 二、海底增压系统 三、水下人工举升方式 四、选用原则 第五节 水下生产控制系统 一、水下生产控制系统的基本类型 二、水下控制系统组成 三、水下控制系统功能设计 四、水下控制系统设计参数 五、水面控制设备的设计要求 六、水下控制设备的设计原则 七、控制脐带缆 八、控制流体的选择 九、典型的水下控制系统设计案例 第六节 水下输配电技术进展 一、水下输配电系统的基本模式 二、选型设计要点 三、水下输配电系统主要设备 四、传输方式 第七节 水下生产设备的完整性试验 一、现场验收检查 三、陆地试验 三、浅水试验 四、深水试验及后期完整性试验 第八节 水下生产系统的典型投产程序 一、水下油井启动的典型程序 二、生产主阀(PMV)泄漏试验程序 三、环空、井筒、井下传感器现场试验验证 四、试运转过程 第九节 典型水下生产系统工程方案 一、流花11-1油田深水开发技术——FPS+FPSO+25井水下生产系统 二、陆丰22-1深水边际油田开发典范——一艘FPSO+5井式水下生产系统 三、惠州32-5油田——水下生产技术在卫星井开发中的应用 四、Mensa凝析气田——水下生产系统回接到浅水固定平台 五、Scarab/Saffron气田——水下生产系统回接到深水管汇 六、挪威Snchvit气田——水下生产系统直接回接到陆上终端第四章 深水海底管道、立管系统及敷设技术 第一节 概述 一、海底管道系统 二、海洋立管系统 三、海底管道和海洋立管结构形式 第二节 深水海底管道 一、深水海底管道结构设计标准、规范 二、深水海底管道结构设计常用软件 三、深水海底管道结构设计基础 四、设计荷载和荷载组合 五、深水海底管道结构设计 六、深水海底管道悬跨分析 七、深水海底管道铺设分析 第三节 深水立管系统 一、深水立管系统设计原则 二、深水立管系统设计方法 三、深水立管系统安装铺设方法 参考文献第五章 深水模拟试验技术 第一节 概述 第二节 深水模拟试验的技术要求 一、试验任务书 二、技术要求内容 三、各型平台的试验内容 四、混合模型试验方法 五、深水混合模型试验中的数值模拟 第三节 深水模拟试验的程序 一、试验大纲 二、试验准备 三、试验过程 四、试验报告 第四节 深水模拟试验的内容 一、环境条件模拟 二、静水衰减试验 三、系泊系统刚度试验 四、动力定位系统性能试验 五、风、流作用力试验 六、响应幅值算子(RA0)试验 七、风浪流联合作用下的运动及系泊载荷试验 八、全动力定位系统试验与辅助动力定位的系泊系统试验 九、多浮体系泊作业试验 十、甲板上浪、气隙及波浪砰击试验 十一、立管的涡激振动试验 十二、深吃水立柱式(SPAR)平台的涡激运动试验 十三、自航或拖航过程的耐波性试验 十四、安装就位试验 十五、解脱与再连接试验 十六、倾覆试验 十七、内波试验 第五节 深水模拟试验的结果 一、环境条件模拟结果 二、静水试验结果 三、风流载荷系数试验结果 四、规则波试验结果 五、不规则波试验结果 六、特殊试验结果 第六节 全尺寸/实型试验 一、试验目的 二、试验场所 三、试验准备 四、试验内容 附录 国内外深水试验水池及主要试验设施简介 一、中国海洋深水试验池 二、美国海洋工程研究中心(OTRC)水池 三、荷兰MARIN海洋工程水池 四、挪威MARINTEK海洋深水试验池 五、巴西LabOceano海洋工程水池 六、日本国家海事研究所的深水海洋工程水池第六章 天然气水合物开发技术 第一节 天然气水合物概述 一、水合物的定义及其特性 二、水合物的研究历史与资源分布 三、深水浅层天然气水合物对常规油气开发的风险 第二节 天然气水合物开采技术 一、天然气水合物层的地球物理特征 二、天然气水合物的地球物理识别技术 三、天然气水合物的钻探取样技术 四、天然气水合物开采方法 第三节 世界各国天然气水合物钻探取样和试采概况 一、苏联麦索雅哈(Messoyakha)冻土带天然气水合物藏商业开采概况 二、加拿大Mallik天然气水合物藏试采概况 三、日本南海海槽天然气水合物藏钻探取样概况 四、印度天然气水合物的海上钻探取心概况 五、韩国天然气水合物的海上钻探取心概况 六、中国天然气水合物的海上钻探取心概况 第四节 天然气水合物储运技术 一、天然气水合物快速生成 二、天然气水合物储运技术 三、天然气水合物的分解技术 四、CNG、LNG和NGH储运方案比较 五、管道中天然气水合物低剂量抑制剂控制技术参考文献
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读后感

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用户评价

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这本书的体量不小,内容也相当丰富,但奇怪的是,我并没有感到枯燥乏味。相反,我经常会因为读到某个章节而兴奋不已,迫不及待地想继续往下看。作者的叙述方式很有感染力,仿佛在与读者进行一场深入的交流。我特别注意到了书中对于材料选择和腐蚀防护的论述。在海洋环境下,这些都是至关重要的因素,稍有不慎就可能导致严重的后果。书中详细列举了各种常用材料的性能特点,以及在不同介质和环境下的腐蚀机理,并提供了相应的防护措施。这对于我今后在选择材料和进行防腐设计时,无疑提供了宝贵的经验和指导。

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我一直认为,优秀的工程设计,是艺术与科学的完美结合。而《海洋石油工程设计指南(第12册)》恰恰体现了这种精神。它不仅仅是一本技术手册,更是一部凝聚了无数工程师智慧和经验的结晶。我被书中关于海底管道设计和铺设的章节所深深吸引。这是一个非常复杂且充满挑战的领域,书中对各种铺管技术、应力分析以及海底地质条件的影响都进行了详细的介绍。这让我对这一领域有了更深刻的认识,也对设计人员的专业能力有了更高的敬意。

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我是一名对海洋科学和工程抱有浓厚兴趣的学生,一直想找到一本能够系统介绍海洋石油工程设计知识的书籍。《海洋石油工程设计指南(第12册)》的到来,让我欣喜若狂。它不仅仅是针对专业工程师的,对于像我这样的学生来说,也是一本非常好的入门读物。书中以一种循序渐进的方式,从基础概念开始,逐步深入到复杂的工程设计。我喜欢它在介绍每一个设计原理时,都会配以相关的案例分析,让我能够更好地理解理论知识在实际中的应用。

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这本书的实用性是我最看重的一点。我需要的是能够指导我实际工作的参考资料,而不是只能摆在书架上的摆设。《海洋石油工程设计指南(第12册)》在这方面绝对是佼佼者。它提供了大量的计算公式、设计图表和规范条文,并且都经过了严谨的校核。我尝试着根据书中的指导,对一些我负责的设计细节进行了复核,结果发现书中的方法和参数都非常可靠,并且能够帮助我发现之前可能忽略的一些潜在问题。这种直接的指导意义,对于提高我的工作效率和设计质量,帮助非常大。

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我曾有机会接触过一些国外同类型的书籍,虽然内容也很专业,但往往过于理论化,或者篇幅过于庞大,难以消化。《海洋石油工程设计指南(第12册)》则在专业性和易读性之间找到了一个绝佳的平衡点。它并没有牺牲专业性,而是通过精炼的语言和清晰的逻辑,将复杂的知识呈现出来。我尤其欣赏书中对于环境保护和可持续发展的关注。在当今社会,这已经成为海洋工程设计中不可或缺的一部分。书中关于如何减少对海洋环境的影响,以及如何提高能源利用效率的章节,都非常有启发性。

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我是一名初入海洋石油工程设计领域的新人,之前读过一些基础的书籍,但总感觉缺乏系统性和深度。《海洋石油工程设计指南(第12册)》的出现,就像是给我打开了一扇新的大门。书中的内容编排非常合理,从基础理论的铺垫,到具体工程设计的讲解,再到后期的运维和管理,几乎涵盖了整个生命周期。我尤其喜欢书中关于不同类型海洋平台设计的章节,详细地对比了各种平台的优缺点,以及它们在不同海域环境下的适用性。这对于我选择和优化设计方案提供了非常重要的参考。更重要的是,作者在解释专业概念时,常常会用一些通俗易懂的比喻,或者结合一些实际的工程图片,让我这个初学者也能轻松理解。

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作为一名在该行业摸爬滚打多年的从业者,我深知一本真正有价值的参考书意味着什么。很多时候,我们需要的不仅仅是冰冷的规则和标准,更需要的是那些能够触类旁通、引发思考的洞见。《海洋石油工程设计指南(第12册)》恰恰做到了这一点。它提供了一个宏观的视角,让我能够更好地理解各个子系统之间的相互联系和制约,而不仅仅是孤立地看待某个专业领域。书中关于风险评估和管理的部分,更是让我眼前一亮。它不仅仅罗列了潜在的风险,还深入探讨了如何从设计源头就开始规避风险,以及在不同阶段应采取的应对策略。这种前瞻性的思考,对于提高工程的安全性和经济性,具有不可估量的价值。我发现,读这本书的过程,也是一个不断自我反思和提升的过程。

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我必须说,这是一本让人读了之后,会忍不住想推荐给同行和后辈的书。它所涵盖的知识面之广,内容的深度之够,以及叙述方式的独特性,都让我印象深刻。在阅读过程中,我时常会停下来思考,书中的某些设计理念和方法,是否可以在我目前负责的项目中得到更好的应用。这种主动思考和学习的动力,正是源于这本书的优秀。我尤其欣赏书中关于项目管理和成本控制的章节,它并没有将这些内容割裂开来,而是将其融入到设计决策的考量之中,强调了设计对整个项目经济性的影响。

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这本书真是太出乎我的意料了!我一直觉得海洋石油工程设计是个相当枯燥、技术性极强,而且充满了专业术语的领域,很少有书籍能让我读得津津有味。但是,《海洋石油工程设计指南(第12册)》完全打破了我的固有印象。一开始拿到它,只是抱着完成任务的心态,准备翻翻看看,了解一下大致框架。没想到,从第一章开始,我就被深深吸引住了。作者并非简单地堆砌公式和图表,而是以一种非常生动、循序渐进的方式,将复杂的概念一层层剥开。我尤其欣赏的是,书中对于每一个设计环节的阐述,都不仅仅停留在理论层面,而是紧密结合实际案例,甚至穿插了一些工程师们在项目现场遇到的真实挑战和解决方案。这让我感觉自己仿佛置身于一个真实的工程项目中,亲身感受设计的每一个细节。

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我从事的是海洋石油工程的建造领域,虽然不直接参与设计,但对设计质量有着直接的感受。一本好的设计指南,对于我们建造团队来说,能够极大地减少因设计不当而造成的返工和延误。《海洋石油工程设计指南(第12册)》在这方面做得非常出色。它不仅仅是在描述如何设计,更是在传递一种严谨、负责的设计理念。书中关于结构强度、稳定性以及动载荷分析的部分,都经过了非常细致的阐述,并且提供了大量的工程实例来佐证。这让我们在理解设计意图、解决现场施工难题时,有了更清晰的思路和更坚实的基础。

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