الأحد، 14 أغسطس 2016

تصميم حقل المياه العميقة


بعد التعريف بهندسة المياه العميقة، تعرضنا فى المقال السابق لأحد أهم مكونات نظام الإنتاج فى المياه العميقة وهو شجرة 

شجرة الكريسماس هى نقطة البداية فيم يتعلق بالإنتاج المستخرج من البحر، قبل التعرض بالتفصيل لباقى مكونات نظام الإنتاج. 
من الأفضل شرح مفهوم:  (تصميم حقل المياه العميقة أو Subsea Field architecture



ينقسم مشروع المياه العميقة إلى 3 مراحل أساسية متتالية

1.       الحفر drilling
2.       التنمية والتطوير development
3.       التشغيل  operation
قبل مرحلة الحفر يجب بناء تصور للشكل الذى سيتم تصميم حقل النفط أو الغاز عليه. مع الوضع فى الاعتبار إمكانيات التوسع المستقبلى. 

يمكن تقسيم حقل المياه العميقة إلى نظامين رئيسيين
1.       نظام الإنتاج Subsea production system (SPS)
2.       نظام التوزيع  Subsea distribution system (SDS)
نظام الإنتاج كما يتضح من الاسم، مختص بنقل الإنتاج وفى العادة ما يتكون من بئر مياه عميقة، شجرة الكريسماس، تركيبات الربط، خطوط أنابيب، مجمعات انتاج ونهايات خطوط الأنابيب، بينما فى المقابل يختص نظام التوزريع بخدمة نظام الإنتاج وتزويده بأربعة أشياء أساسية وهى: الطاقة الكهربية والهيدروليكية، الاتصالات وإشارات التحكم "إرسال واستقبال قراءات البئر" وأخيرا الكيماويات الخاصة بضمان سيولة الانتاج ومقاومة الصدأ.


يعتمد تصميم حقل المياه العميقة على نظامى الإنتاج والتوزيع، وخصوصا نظام الإنتاج. عدد الآبار ومواقعها والمسافات بينها وكذلك نوع المنشأة المستقبلة للإنتاج (موقع برى، منصة بحرية، مركب إنتاج وتخزين ومعالجة) وكيفية نقل هذا الإنتاج إليها.

منشآت استقبال الانتاج على البر
مركب معالجة وتخزين وتفريغ
نقل الإنتاج إلى منصة بحرية


طبقا  لكتاب subsea engineering handbook   العوامل التالية يجب أخذها فى الاعتبار عند تطوير حقول المياه العميقة.

  •        نوع الحقل: مياه عميقة / مياه ضحلة      
  •        نوع شجرة الكريسماس: فوق سطح البحر / تحت سطح البحر
  •        نوع الحقل: قائم بذاته/ أم مربوط بحقل آخر
  •        وحدات توزيع الهيدروليك والكيمياويات
  •        وجود معالجة للإنتاج تحت الماء من عدمه
  •        وجود رفع اصطناعى للإنتاج (artificial lift) من عدمه
  •        كيفية ترتيب الآبار وباقى المنشآت تحت المياه
شجرة كريسماس مغمورة تحت الماء وشجرة كريسماس جافة على سطح منصة بحرية

وحدة توزيع الكيماويات 

وحدة معالجة تحت سطح البحر



فيما يتعلق بنظام الإنتاج، هناك أربع أنواع لتوزيع الآبار:


1.       البئر المنفرد              satellite well
وفي هذا النوع يكون البئر منفردا ويتم توصيله بخط أنابيب خاص به يقوم بنقل الإنتاج إلى "المجمع". يتم اللجوء لهذا التصميم فى حالات بٌعد الآبار عن بعضها البعض، ويكون أكثر فى التكلفة  لوجود خط أنابيب و خطوط تحكم ونقل الطاقة الكهربية والهيدروليكية خاصة بكل بئر على حدة.



مميزات البئر المنفرد:
-
سهولة تخطيط وتنفيذ البئر
-
قلة العوائق فى أعمال الحفر والتركيب مقارنة بالآبار المجمعة وعدم وجود خطر أجسام ساقطة أو حوادث
-
إمكانية اختيار موقع البئر بطريقة تحقق الاستفادة القصوى من الخزان
-
الهياكل والتركيبات بسيطة وغير معقدة

العيوب:
-
تعدد خطوط الانابيب وتركيبات الربط مما يؤدى لزيادة التكلفة
-
تعدد خطوط التغذية (هيدروليك - كهرباء - كيماويات)
-
تعدد الهياكل الإنشائية تحت البحر وزيادة مخاطر الحوادث مع أنشطة الصيد
-
حفر البئر يتطلب تحريك الحفار فى أماكن مختلفة ومتباعدة بعكس الآبار المجمعة
على يسار الصورة بئر منفرد متصل بخط انابيب خاص به

2.       الآبار المجمعة  أو (العنقودية)  clustered well
فى حالة قرب الآبار نسبيا من بعضها، ولضغط التكلفة. يتم تجميع الآبار حول "المجمع" وتوصيلها جميعا بتوصيلتا تركيب. وبذلك يمكن استخدام خط انابيب واحد لنقل الإنتاج من المجمع بدلا من استخدام خط أنابيب خاص لكل بئر. بالمثل يمكن الاقتصاد فى نظام التوزيع بخط تحكم وطاقة كهربائية وهيدروليكية واحد.
عدة آبار متصلة بمجمع انتاج ويخرج من المجمع خطى أنابيب
المميزات:
-
يوفر استقلالية فى تنمية وتركيب كل بئر على حدة
-
عدم الحاجة لتحريك الحفار بين الآبار المختلفة أثناء الحفر ، بعكس الآبار المنفردة
-
يتم اللجوء لها فى المياه العميقة لتوفير النفقات فى خطوط الأنبيب والتغذية
العيوب:
-
تعدد الوصلات والتركيبات فى مساحة ضيقة نسبيا
-
تعدد الإنشاءات البحرية وزيادة مخاطر الحوادث مع أنشطة الصيد
-
الحاجة لتنفيذ تقنية الحفر المائل للوصول للخزانات فى باطن الأرض
3.       آبار القوالب               Template wells
فى هذا النوع يتم حفر أكثر من بئر من خلال "قالب" واحد مصمم لاحتواء الآبار كلها. ويمكن من خلال حفر من بئرين فأكثر. ومميزات هذا النوع أنه يمكن أن يقوم بدور المجمع عن طريق أنابيب  مجهزة لنقل الانتاج من الآبار المتجاورة داخل القالب الواحد. وكذلك انخفاض التكلفة ووقت التركيب للحقل كاملا. أما عيوبه هو صعوبة الوصول للأبار عن طريق المركبات المتحكم بها عن بعد وذلك لضيق المساحات. بالإضافة إلى محاذير السلامة الخاصة بالإنتاج من أكثر من بئر فى نفس المكان. وأخيرا عدم وجود مرونة كاقية فى تحديد مواقع حفر الآبار.
هيكل "قالب" بداخله عدة أشجارة كريسماس

4.       سلسلة ديزى              Daisy chain
الاسم ديزى منسوب إلى نوع من الزهور يتم تجميع أطرافها سويا لتشكيل إكليل من الزهور، فى هذا النوع يتم توصيل الآبار بتسلسل ببعضها البعض حتى يتم استخدام خط أنابيب واحد وبالتالى توفير الإنفاق. يمكن اللجوء لهذا التصميم فى حالة توصيل بئرين، أما إن زاد العدد عن هذا فالأفضل اللجوء لمجمعات الإنتاج. من مميزات هذا النوع التوفير فى الإنفاق لإماكنية التشارك فى خطوط الأنابيب والتحكم. والمرونة فى تحديد اماكن الحفر وكذلك انعدام خطر الإنتاج من أكثر من بئر فى نفس البقعة.
 
صورة توضيحية لتوصيل الآبار بطريقة سلسلة ديزى
المرجع: http://www.subseauk.com/documents/poseidon-field%20development.pdf

ما هى العوامل المؤثرة فى تصميم حقل المياه العميقة:

1.       التصميم الهندسى المناسب
2.       التكلفة ووقت التنفيذ المقترح
3.       مواقع الآبار والمسافات البينية بينها وكذلك بعدها عن منشآت استقبال الإنتاج
4.       التوسع المستقبلى
5.       سهولة بناء معدات ما تحت الماء
6.       إمكانية التدخل فى الآبار وباقى معدات ما تحت الماء
7.       التركيب وبداية التشغيل
8.       المخاطر المتعلقة بالتصميم المقترح ومدى الثقة فيه
9.       سهولة الوصول للآبار ومعدات ما تحت الماء عن طريق المركبات المتحكم بها عن بعد لتنفيذ أعمال الصيانة والتفتيش

أمثلة لتصميم مواقع مياه عميقة
Girrasol(Total) موقع
المصدر: 4


Ormen Lange (Shell):موقع 
المصدر: 4

فيما سبق تم استعراض مفهوم ال subsea field architecture وعلاقة نظام الإنتاج باختيار التصميم المناسب لتطوير الحقل، والعوامل المؤثرة على التصميم والتى يجب مراعتها. ثم المرور على أنواع ترتيب الآبار والفرق بين كل نوع والآخر. كما تم الإشارة سابقا أن تصميم الحقل يعتمد بصورة أساسية على نظامى الإنتاج والتوزيع. فسيتم عرض مكونات نظامى الإنتاج والتوزيع ووظائفها بالمزيد من التفصيل فى مقالات قادمة بإذن الله.




المراجع


1 http://www.slideshare.net/MAHMOUDETEMADDAR/concept-selection-for-deepwater-field-development-part-1-56779855
2. subsea engineering handbook, Chapter 2
3.http://www.subseauk.com/documents/poseidon-field%20development.pdf
4.Subsea Field Development and Production Enhancement (IOR) byJan O. Hallset Technology Director Poseidon Group September 2009


الأحد، 24 يوليو 2016

شجرة الكريسماس subsea Xmas tree

Subsea Xmas Tree   شجرة الكريسماس




فى التدوينة السابقة تم استعراض هندسة المياه العميقة بصورة عامة ، وفى هذه المرة نستعرض أحد أهم مكونات نظام الانتاج Subsea production system،وهو شجرة الكريسماس Xmas Tree

ما هى "شجرة الكريسماس" ؟


هى هيكل يتم تركيبه فى قاع البحر على رأس البئر، يتكون من عدد من المحابس والحساسات، تستخدم فى التحكم ومراقبة الإنتاج"بترول أو غاز"، وكذلك للتحكم فى السوائل التى يتم ضخها فى البئر" مثل مضادات الصدأ والمذيبات" وتوفير نقاط حقن أو تدخل فى البئر.

ما هى أهم وظائفها ؟

1.       توجيه الإنتاج من البئر إلى خط الأنابيب
2.       التحكم فى كميات الإنتاج المستخرجة
3.       مراقبة العوامل داخل البئر " الضغط ،الحرارة ،معدل انتاج الرمال ،معدل إنتاج البترول والغاز "
4.       الوقف الآمن للإنتاج عن طريق مجموعة المحابس التى يتم التحكم بها عن بعد
5.       حقن البئر وخط الأنابيب بسوائل الحماية مثل موانع الصدأ وموانع تكون الهيدريت

ما هى أنواع شجرة الكريسماس ؟

هناك نوعين من شجرة الكريسماس، رأسية وأفقية. والفارق الرئيسى يكون فى ترتيب مجموعة المحابس داخل الشجرة.

شجرة الكريسماس الرأسية  Vertical Xmas Tree VXT

وفيها مجموعة المحابس الرئيسية تكون فوق رأس البئر، ويتم الانتهاء من البئر قبل تركيب الشجرة

رسم توضيحى لشجرة رأسية
المصدر :  GE/Subsea Tree Equipment



من أهم مميزات الشجرة الرأسية:

·        يمكن استرداد شجرة الكريسماس بسهولة من قاع البحر
·        أقل فى التكلفة
·        يمكن تركيبها بعد الانتهاء من حفر البئر وتجهيزه

عيوب الشجرة الرأسية

·        أثقل  فى الوزن
·        لا يمكن التدخل فى البئر إلا بعد استرداد الشجرة لوجود المحابس الرئيسية  فوق رأس البئر  


شجرة الكريسماس الأفقية Horizontal Xmas Tree HXT

مجموعة المحابس الرئيسية تكون على جانب البئر، ويوفر هذا القدرة على التدخل فى البئر لأعمال الصيانة وتحسين الإنتاج.

رسم توضيحى لشجرة أفقية
المصدر :  GE/Subsea Tree Equipment


مميزات الشجرة الأفقية:

·        يمكن تركيبها قبل الانتهاء من حفر البئر وتجهيزه.
·        مناسبة للأبار التى تحتاج إلى أعمال إصلاح وتدخل متكرر ، حيث مجموعة المحابس الرئيسي على الجانب مما يوفر منفذ إلى رأس البئر دون الحاجة لاستعادة الشجرة.
·        مناسبة لتوفير عدد أكبر من منافذ الانتاج داخل البئر

عيوب الشجرة الأفقية:

·        أكثر تكلفة
·        يجب تركيبها قبل الانتهاء من حفر البئر، حيث يتم تركيب نظام تعليق مواسير الانتاج tubing hanger فى الشجرة بدلا من رأس البئر
·        لا يمكن استرداد الشجرة إلا بعد استرداد نظام الاستخراج completion 
·        بسبب تعليق نظام مواسير الانتاج فى الشجرة ، هناك احتمالية تسرب سوائل الحفر والأسمنت المستخدم فى البئر إلى نظام محابس الغاز.


ما هى أهم اعتبارات التصميم ؟


شجرة الكريسماس الخاصة بالمياه العميقة تعمل فى بيئة وعوامل صعبة وبالتالى يجب أن يراعى التصميم هذا العوامل ويتغلب على معوقاتها. وأيضا أن يوفر التصميم الوظائف المطلوبة من شجرة الكريسماس.



من أهم العوامل التى يجب مراعاتها ؟


·        الضغط (ضغط البئر حال الإغلاق يتراوح ما بين 5000 إلى 15000 ( psi
·        الأعماق العالية للمياه
o       وسائل المساعدة فى التركيب installation guides 
o       ضغط الماء (الضغط الهيدروستاتيكى) وتأثيره على موانع التسرب seals 
·        نقاط وصمامات الحقن، التى توفر منافذ لحقن الكيماويات للبئر أو لنظام الإنتاج
·        التحكم فى معدل الإنتاج عن طريق "الخنق"
·        توفير أجهزة استشعار "للضغط ، درجة الحرارة ، معدل الإنتاج ، وجود رمال فى الانتاج)
·        ملائمة الموائع (الإنتاج من بترول وغاز ومياه والكيماويات التى يتم حقنها) للمواد المستخدمة فى صناعة شجرة الكريسماس
·        طرق التوصيل بين الشجرة وخط الأنابيب
·        طرق التدخل ، وهل ستتم عبر غواص أو عبر المركبات التى تعمل عن بعد ROV

تركيبات عن طريق غواص

Remote operated vehicle ROV
 مركبة متحكم بها عن بعد

·        طرق التحكم فى الشجرة (هيدروليك و كهرباء)
·        متطلبات الحماية من (الأجسام الساقطة ، شباك ومراكب الصيد ، الصدأ والتآكل)
هيكل حماية

ما هى أهم  مكونات شجرة الكريسماس ؟




1.     نظام تعليق مواسير الإنتاج tubing hanger   

2.     موضع توصيل شجرة الكريماس برأس البئر 
3.     جسم الشجرة مزود بمسارات مرور الإنتاج (أنابيب داخلية)
4.     مجموعة صمامات ومحركات الصمامات (يتم التحكم بها هيدروليكيا ويمكن التحكم بها عن طريق مركبات التحكم عن بعد )
مجموعة الصمامات الرئيسية

5.      وحدة ونظم التحكم (Subsea Control Module (SCM


 SCM
وحدة التجكم تحت الماء
المصدر 
6.     الصمام الخانق للتحكم فى كمية الانتاج choke valve
صمام خانق
المصدر 

7.     هيكل توجيه ، لتوفير التوجيه أثناء تركيب الشجرة وأثناء عمليات التدخل والإصلاح

شكل توضيحى لنظام التوجيه والتركيب
المصدر

في هذه التدوينة تم التعرف على شجرة الكريسماس الخاصة بالمياه العميقة، أهم وظائفها وأنواعها، أهم اعتبارات التصميم واخيرا أهم المكونات الخاصة بها.


هناك العديد من المكونات التى تحتاج إلى شرح أكثر تفصيلا ، مثل أنواع الصمامات فى شجرة الكريسماس وطريقة عملها ، وكذلك كيفية التحكم عن طريق وحدة التحكم تحت الماء SCM. وكيفية توصيل الهيدروليك والكهرباء لأعماق البحر لتغذية نظم التحكم فى البئر. وأيضا طرق التوصيل بين الشجرة وخط الأنابيب. تلك المكونات سيتم التعرض لها فى مقالات لاحقة بإذن الله.

المصادر
1.     Subsea Engineering handbook/chapter 22/subsea wellheads and tree
2.     GE/Subsea Tree Equipment
3.     FMC/technologies/subsea tree prochure

🎓 Subsea Engineering Courses

Free Offshore & ROV Course

Start here to build your subsea foundation.



Enroll Now

Economics for Oil & Gas — Crash Course

Learn value, risk & strategy in the oil and gas industry.

Economics for Oil & Gas Course

Enroll Now

Subsea Risk-Based Inspection (RBI) – Practical & Industry Focused

Learn how inspection decisions are made in real subsea projects.

Subsea RBI Course

Enroll Now

Subsea ROV Course

Understand ROV systems, operations, and intervention roles.



Enroll Now

Subsea Systems & Components

A structured overview of subsea production systems.



Enroll Now
×
Oil and Gas Course

Free Oil and Gas: Strategy, Economics, Offshore, Subsea Course

تعلم أساسيات واستراتيجيات صناعة النفط والغاز، الاقتصاد البترولي، الأنظمة البحرية، الأنظمة تحت سطح البحر، وعمليات الـ ROV من خلال كورسات احترافية مبسطة.

ابدأ التعلم الآن