李 歡 孫傳軒 李 磊 雷萬(wàn)征 劉文霄
(1.寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 2.中油國(guó)家油氣鉆井裝備工程技術(shù)研究中心有限公司)
作為海洋油氣采收的關(guān)鍵裝備,水下采油樹系統(tǒng)具備油氣產(chǎn)量控制、井底監(jiān)控、油氣增產(chǎn)及保障安全等功能,是一個(gè)集機(jī)-電-液于一體的高技術(shù)產(chǎn)品,長(zhǎng)期以來被國(guó)外設(shè)備巨頭(如FMC、GE及AKER MH等公司)所壟斷。近年來,隨著我國(guó)海洋油氣開發(fā)的深入,對(duì)國(guó)產(chǎn)化水下采油樹的需求也在逐年增多??紤]到其可靠性和技術(shù)的復(fù)雜性,國(guó)產(chǎn)化水下采油樹系統(tǒng)在工程應(yīng)用領(lǐng)域目前還處于一片空白,優(yōu)先進(jìn)行淺水泥線采油樹的工程化落地對(duì)于打破國(guó)外壟斷,為深水采油樹提供應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)顯得尤為重要。
國(guó)外采油樹供應(yīng)廠商由于起步較早,應(yīng)用廣泛且技術(shù)更加成熟,可提供多種型式和規(guī)格的水下采油樹、水面HPU及配套設(shè)備,并形成了一系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)[1-2]。而國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商在采油樹研制領(lǐng)域主要以寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司和重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司為主,這兩家公司完成了多種規(guī)格的水下采油樹的研制工作,并進(jìn)行了淺水試驗(yàn)[3-4]。在理論研究領(lǐng)域,由于水下采油樹通常應(yīng)用在惡劣的海洋環(huán)境,采用海試的方法進(jìn)行系統(tǒng)功能驗(yàn)證具有較大風(fēng)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)外學(xué)者往往通過系統(tǒng)仿真方式開展研究。其中,李光飛、張長(zhǎng)齊和徐鵬等[5-7]結(jié)合實(shí)際產(chǎn)品建立了深水采油樹液壓系統(tǒng)仿真模型,提出了水下采油樹的典型使用工況,并對(duì)工況進(jìn)行了系統(tǒng)仿真,仿真結(jié)果對(duì)于實(shí)船應(yīng)用具有較大的指導(dǎo)意義;李維天和張鵬舉等[8-9]對(duì)水下采油樹本體和水下控制模塊的設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究,研究結(jié)果為水下采油樹的設(shè)計(jì)提供了一套切實(shí)可行的理論依據(jù)。通過系統(tǒng)仿真的手段驗(yàn)證各子部件的匹配程度以及性能指標(biāo),該方法不僅降低了海試風(fēng)險(xiǎn),也為后續(xù)產(chǎn)品的改型設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供了理論依據(jù)。
在前人的研究基礎(chǔ)上,本文開展了ST4×2-5M淺水泥線采油樹的設(shè)計(jì)開發(fā),研究了其液壓系統(tǒng)關(guān)鍵部件,針對(duì)典型使用工況建立了液壓系統(tǒng)仿真模型,并分析了其性能指標(biāo)。研究結(jié)果可為泥線采油樹的設(shè)計(jì)優(yōu)化和海試應(yīng)用提供指導(dǎo)。
淺水泥線采油樹液壓系統(tǒng)分為水上和水下兩部分,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1—回油皮囊;2—水下低壓蓄能器;3—水下高壓蓄能器;4—水下電磁閥;5—井下安全閥;6—閘閥及驅(qū)動(dòng)器。
水上部分指水上HPU,水下部分包含水下臍帶纜、水下控制模塊和泥線采油樹本體等。水上HPU用于為水下部分提供液壓動(dòng)力,通常一套水上HPU可為多套泥線采油樹供油。水下控制模塊(SCM)內(nèi)部集成有蓄能器、水下電磁閥、水下電子模塊(SEM)和回油皮囊等元器件,為泥線采油樹的核心控制設(shè)備。泥線采油樹本體上安裝有控制生產(chǎn)的閘閥和安全裝置,通過臍帶纜控制水下控制模塊內(nèi)對(duì)應(yīng)的電磁閥,即可實(shí)現(xiàn)在水面對(duì)泥線采油樹的遠(yuǎn)程操作。
泥線采油樹本體上進(jìn)行生產(chǎn)控制的閘閥均依靠閘閥驅(qū)動(dòng)器來進(jìn)行啟閉,有?127.0 mm(5 in)和?50.8 mm(2 in)兩種規(guī)格的閘閥及驅(qū)動(dòng)器。不同規(guī)格的閘閥和驅(qū)動(dòng)器結(jié)構(gòu)基本一致,現(xiàn)以?127.0 mm閘閥和對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)器為對(duì)象進(jìn)行研究,?127.0 mm閘閥及驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示。驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部分為操作桿腔、工作腔、彈簧腔和閥桿腔,閘閥由閥座和閘板等構(gòu)成。操作桿用于水下ROV操作,其與外界海水連通的結(jié)構(gòu)可使海水壓力直接作用于驅(qū)動(dòng)器的左端;工作腔與外界液壓源連通,用于驅(qū)動(dòng)閘閥開啟;彈簧腔內(nèi)部充滿液壓油且與SCM的回油皮囊相連,回油背壓直接作用于彈簧腔;閥桿腔用于隔絕閘閥內(nèi)油氣介質(zhì)和彈簧腔液壓油,油氣的工作壓力作用在閥桿上,產(chǎn)生一定的閘閥開啟阻力。
圖2 閘閥及驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)閘閥驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu),閘閥開啟時(shí)受力應(yīng)滿足:
Fyy+Fs-(Ffs+Fr+Ffz+Fw+Fws)≥0
(1)
閘閥關(guān)閉時(shí)受力應(yīng)滿足:
Fr+Fw+Fws-(Fs+Ffs+Fyy+Ffz)≥0
(2)
式中:Fr為彈簧的彈力,N;Ffs為閘閥驅(qū)動(dòng)器運(yùn)動(dòng)過程中內(nèi)部所有密封件靜摩擦力的總和,N;Fs為外界水壓作用在操控桿上的力,N;Fws為外界水壓作用在彈簧腔的力,N;Fw為閥桿腔產(chǎn)生的開啟阻力,N;Ffz為驅(qū)動(dòng)過程中閘閥的阻力,N,F(xiàn)yy為工作腔產(chǎn)生的推力,N。
對(duì)于閘閥驅(qū)動(dòng)器來說,除去Ffz,其余的受力均可通過閘閥的關(guān)鍵參數(shù)表(見表1)直接或間接地計(jì)算獲得。
表1 閘閥驅(qū)動(dòng)器技術(shù)參數(shù)
對(duì)于閘閥的阻力Ffz來說,閘閥主要依靠閘板在閥座之間的移動(dòng)來切斷和打開流體通道,閘板和閥座之間利用安裝在閥座上的C形密封件進(jìn)行密封,閘板的運(yùn)動(dòng)過程應(yīng)克服與閥座之間由密封件擠壓帶來的摩擦力。
閘閥阻力計(jì)算公式為:
Ffz=μ(Fc+Fp)
(3)
式中:Fc為閥座安裝預(yù)緊力,N;Fp為閘閥內(nèi)流動(dòng)介質(zhì)對(duì)閘板的作用力,N;μ為密封件摩擦因數(shù),取0.125。
在閘板運(yùn)動(dòng)過程中,流體通過閘板和閥座之間的節(jié)流隙積將產(chǎn)生一定的壓差,壓差作用在節(jié)流面積上產(chǎn)生相應(yīng)的作用力Fp。考慮到閘板開啟過程中壓差與行程呈非線性關(guān)系,做簡(jiǎn)化處理,認(rèn)為閘板兩側(cè)的壓差為閘閥工作壓力。Fp的計(jì)算公式為:
Fp=pwSF
(4)
式中:pw為油氣通道內(nèi)的工作壓力,Pa;SF為閘板遮擋面積,m2。
SF與閘閥驅(qū)動(dòng)器行程的關(guān)系可以表示為:
(5)
式中:S0為閘板最大遮擋面積,m2;R為閘閥油氣通道內(nèi)徑,m;a為閘板遮擋截面剩余行程。
a=R-m+n
(6)
式中:m為閘閥驅(qū)動(dòng)器行程,m;n為閘閥死區(qū)行程,m。
根據(jù)模型結(jié)構(gòu)和計(jì)算方式建立的?127.0 mm閘閥AMESim仿真模型如圖3所示。
圖3 ?127.0 mm閘閥驅(qū)動(dòng)器仿真模型
水下電磁換向閥為采油樹水下控制模塊的關(guān)鍵元器件,其工作原理如圖4所示。按照工作機(jī)理,可分為雙電控和單電控兩種類型電磁閥,其中,雙電控電磁閥可對(duì)大部分執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制,單電控電磁閥僅用于控制生產(chǎn)節(jié)流閥的開度。水下電磁閥具有工作壓力高、回油背壓大、可靠性強(qiáng)及自復(fù)位等功能,對(duì)于雙電控電磁閥還具備掉電自保持功能。水下電磁閥對(duì)于減小設(shè)備能耗,保障油氣開采的安全至關(guān)重要,現(xiàn)今,采油樹上的水下電磁閥基本被國(guó)外公司所壟斷[10]。
圖4 水下電磁換向閥原理圖
本文以國(guó)外某公司的水下雙電控電磁換向閥為原型,研究其原理和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù),并以此建立AMESim仿真模型。
查閱相關(guān)技術(shù)資料,該電磁閥具有如下特征:
(1)當(dāng)主閥工作壓力為69 MPa時(shí),打開(關(guān)閉)水下電磁閥所需要的最小先導(dǎo)壓力為32 MPa(19 MPa);且該先導(dǎo)控制壓力與系統(tǒng)的主閥工作壓力有直接關(guān)系,隨著主閥工作壓力的升高,先導(dǎo)開啟和關(guān)閉壓力均逐漸上升。
(2)電磁閥主閥順利開啟后,當(dāng)兩個(gè)先導(dǎo)口壓力相等且回油路壓力為0時(shí),主閥維持全開狀態(tài)所需的工作壓力為9 MPa,當(dāng)外界海水有壓力時(shí),主閥維持全開的壓力等于外界海水壓力和最小工作壓力(9 MPa)之和。
(3)電磁閥開啟后,當(dāng)工作壓力從9.0 MPa下降至4.5 MPa時(shí),主閥完全關(guān)閉。
由此建立起I0766-A雙電控電磁換向閥的AMESim仿真模型,如圖5所示。
圖5 水下電磁閥仿真模型
如圖5所示,采用12個(gè)部件進(jìn)行組合實(shí)現(xiàn)水下電磁閥的功能,圖中的每個(gè)部件均以數(shù)字代號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。設(shè)定閥芯1、閥芯2、閥芯6、閥芯7及閥芯8的面積分別為S1、S2、S6、S7和S8。其中,S1=S8,彈簧的預(yù)緊力為F1,剛度為K,壓縮行程為x。由水下電磁閥最小工作壓力和解鎖壓力的關(guān)系,可以得到如下計(jì)算公式:
(7)
根據(jù)69 MPa和10 MPa工作壓力下先導(dǎo)開啟和關(guān)閉壓力的關(guān)系,可以得到如下計(jì)算公式:
(8)
(9)
聯(lián)立方程可以得到:
(10)
根據(jù)最小工作壓力和外界海水壓力的關(guān)系,可以推導(dǎo)出計(jì)算公式:
(11)
由于S1=S8,可以推出S2-S7=S6,設(shè)定閥芯1的活塞直徑,通過聯(lián)立方程可以計(jì)算出所有電磁閥工作腔的關(guān)鍵參數(shù)。
水下臍帶纜屬于海洋柔性管纜,其內(nèi)部主要由電纜、光纖和液壓管道等組成。泥線采油樹安裝于海底,水面系統(tǒng)通過臍帶纜為水下系統(tǒng)供油并進(jìn)行控制??紤]到水下生產(chǎn)系統(tǒng)井口的布局,泥線采油樹的臍帶纜往往長(zhǎng)達(dá)十幾千米甚至幾十千米,而長(zhǎng)達(dá)萬(wàn)米的臍帶纜液壓管線是一個(gè)集液容、液阻和液感于一體的組合模型[11-13],在進(jìn)行管線建模時(shí)如果采用簡(jiǎn)單的管線模型,將無(wú)法很好地反映實(shí)際臍帶纜液壓管線的特性。
臍帶纜流體的液容主要由液體和管道的可壓縮性引起,其計(jì)算公式為:
(12)
式中:l為管道長(zhǎng)度,m;d為管道截面直徑,m;ρ為流體密度,kg/m3;E為臍帶纜液壓管道彈性模量,Pa;K為流體的體積彈性模量,Pa;e為鋼管壁厚,m。
水面液壓站為海底蓄能器充液時(shí),管道內(nèi)流體流動(dòng)狀態(tài)為層流,不考慮管道接口彎頭的損失,流體的阻力可由達(dá)西-維斯巴赫公式得到。管道流體的沿程壓力損失為:
(13)
式中:υ為流體的運(yùn)動(dòng)黏度;R為臍帶纜液壓管線的液阻,R的存在,流體在流動(dòng)過程中將產(chǎn)生壓力損失。
臍帶纜內(nèi)的液感是管道內(nèi)流動(dòng)液體的慣性產(chǎn)生的,具體表現(xiàn)為流體對(duì)自身運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化產(chǎn)生的阻礙現(xiàn)象。臍帶纜液感計(jì)算公式為:
(14)
在臍帶纜建模過程中,選取AMESim液壓元件庫(kù)中HL040分布式液壓管道模型。該模型為考慮管道液容、液感和液阻的分段式管道模型,為AMESim中最復(fù)雜的管道模型,在一定程度上可以反映剛性臍帶纜的特性,仿真時(shí)設(shè)定管線為5段。
以ST4×2-5M淺水泥線采油樹為仿真對(duì)象,設(shè)定其作業(yè)水深為50 m,進(jìn)行泥線采油樹的典型工況分析。其中,典型工況包括系統(tǒng)充壓、單個(gè)?127.0 mm閘閥啟閉、單個(gè)?50.8 mm閘閥啟閉及緊急關(guān)斷4種[7]。
仿真關(guān)鍵參數(shù)為:水面HPU高壓系統(tǒng)流量為29.7 L/min,最大供油壓力為34.5 MPa;水面HPU低壓系統(tǒng)流量為23.3 L/min,最大供油壓力為20.7 MPa;臍帶纜高、低壓液壓管線內(nèi)徑分別為7.8和11.4 mm;水下控制模塊(SCM)低壓蓄能器容積為20 L,預(yù)充壓力為11 MPa,高壓蓄能器容積為5 L,預(yù)充壓力為28 MPa。
利用水上HPU通過臍帶纜為SCM內(nèi)的高、低壓蓄能器充液,建立系統(tǒng)充液特性仿真模型,如圖6所示。
圖6 系統(tǒng)充液特性仿真模型
假定水面控制站離井口較遠(yuǎn),臍帶纜豎直段和水平段的長(zhǎng)度分別為50和10 000 m。初始狀態(tài)下水上和水下蓄能器內(nèi)部均沒有壓力,利用水上HPU內(nèi)液壓泵為兩類蓄能器同時(shí)進(jìn)行充液。仿真得到水下SCM高壓和低壓蓄能器的壓力-時(shí)間曲線,如圖7所示。
圖7 SCM內(nèi)高低壓蓄能器壓力-時(shí)間曲線
由圖7可以看出:水下高、低壓蓄能器的充壓過程存在一個(gè)快速上升階段,其中高壓蓄能器在第122 s、低壓蓄能器在第43 s之后蓄能器壓力增速變慢;過了該階段之后,蓄能器壓力將緩慢上升,兩種蓄能器在300 s之后壓力上升的速度變緩,故可認(rèn)為水下SCM內(nèi)部高、低壓蓄能器的充液時(shí)間為300 s。導(dǎo)致水下蓄能器的充壓過程第一個(gè)階段出現(xiàn)不同情況的原因是低壓和高壓管線的壓縮速度,因此臍帶纜內(nèi)的油液壓縮至蓄能器預(yù)充壓力時(shí)間也不相同。
仿真單個(gè)?127.0 mm閘閥開關(guān)特性時(shí),對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,僅保留水上HPU、臍帶纜、水下蓄能器、雙電控電磁閥和?127.0 mm閘閥驅(qū)動(dòng)器,建立模擬單個(gè)?127.0 mm閘閥啟閉特性的仿真模型,如圖8所示。
圖8 單個(gè)?127.0 mm閘閥的開關(guān)特性仿真模型
由3.1節(jié)可知,水上HPU為水下低壓蓄能器充液至300 s之后壓力上升的速度變緩。仿真時(shí),設(shè)定0~300 s內(nèi)水上HPU為水下蓄能器充液,300 s之后,水上HPU動(dòng)力站關(guān)閉,僅依靠水上HPU蓄能器為水下系統(tǒng)供液。此時(shí),水下電磁閥開啟側(cè)得電,開啟時(shí)間為10 s,310 s后斷電,350 s水下電磁閥關(guān)閉側(cè)得電,得電時(shí)間10 s,370 s后水下電磁閥兩端均沒有電信號(hào),閘閥工作壓力為69 MPa。閘閥驅(qū)動(dòng)器的啟閉情況如圖9所示。
圖9 單個(gè)?127.0 mm閘閥開關(guān)特性
由圖9可以看出:在300 s之前,閘閥驅(qū)動(dòng)器的開啟腔壓力維持在0.5 MPa,該壓力是回油背壓作用在閘閥驅(qū)動(dòng)器開啟腔導(dǎo)致;300 s之后,電磁閥開啟側(cè)得電,蓄能器為閘閥驅(qū)動(dòng)器供油,開啟腔壓力升高至13.0 MPa,閘閥驅(qū)動(dòng)器行程逐漸增大,閘閥逐漸開啟;在第334 s時(shí),驅(qū)動(dòng)器行程達(dá)到148 mm,閘閥完全打開,閘閥開啟總共用時(shí)34 s。
閘閥開啟過程中,可以看出驅(qū)動(dòng)腔的壓力從13.0 MPa降低至12.1 MPa,這是閘閥開啟過程中閘板作用面積逐漸變小引起閘閥開啟阻力減小導(dǎo)致的。閘閥驅(qū)動(dòng)器完全打開后,334~350 s內(nèi),閘閥工作腔壓力逐漸升高,這是水下蓄能器在持續(xù)為閘閥工作腔加壓引起的。在第350 s之后,電磁閥關(guān)閉側(cè)得電,閥驅(qū)動(dòng)器工作壓力隨著閘閥的關(guān)閉逐漸降低,在第365 s,閘閥完全關(guān)閉,閘閥關(guān)閉總共用時(shí)15 s。
由圖9還可以看出,在驅(qū)動(dòng)器開啟過程中,第310 s時(shí),由于電磁閥開啟側(cè)掉電,閘閥驅(qū)動(dòng)器的行程和工作腔壓力均出現(xiàn)一個(gè)向下的突變,出現(xiàn)該情況是由于電磁閥掉電之后閥芯回位,而工作油口的壓力又使得閥芯重新開啟,該現(xiàn)象也間接證明了電磁閥的掉電自保持功能。
在3.2節(jié)的基礎(chǔ)上,將?127.0 mm閘閥替換成?50.8 mm閘閥,研究其啟閉特性。在0~300 s內(nèi),水上HPU為水下蓄能器充液,300 s之后,水上HPU動(dòng)力站關(guān)閉,水下電磁閥開啟側(cè)得電,得電時(shí)間為5 s,310 s后電磁閥關(guān)閉側(cè)得電,得電時(shí)間5 s,閘閥工作壓力為69 MPa,閘閥驅(qū)動(dòng)器的啟閉情況如圖10所示。
由圖10可以看出:在300 s之前,閘閥驅(qū)動(dòng)器的開啟腔壓力維持在0.5 MPa,該壓力是回油背壓作用在閘閥驅(qū)動(dòng)器開啟腔導(dǎo)致;300 s之后,電磁閥開啟側(cè)得電,蓄能器為閘閥驅(qū)動(dòng)器供油,開啟腔壓力升高至18.0 MPa,閘閥驅(qū)動(dòng)器行程逐漸增大,閘閥逐漸開啟;在第303 s時(shí),驅(qū)動(dòng)器行程達(dá)到65 mm,閘閥完全打開,閘閥開啟總共用時(shí)3 s。
圖10 單個(gè)?50.8 mm閘閥開關(guān)特性
閘閥開啟過程中,可以看出驅(qū)動(dòng)腔的壓力從18.0 MPa降低至17.7 MPa,這是閘閥開啟過程中閘板作用面積逐漸變小引起閘閥開啟阻力減小導(dǎo)致的。閘閥驅(qū)動(dòng)器完全打開后,閘閥工作腔壓力逐漸升高,這是水下蓄能器在持續(xù)為閘閥工作腔加壓引起的。在第310 s之后,電磁閥關(guān)閉側(cè)得電,閥驅(qū)動(dòng)器工作壓力隨著閘閥的關(guān)閉逐漸降低,在第301 s,閘閥完全關(guān)閉,閘閥關(guān)閉總共用時(shí)1 s,閘閥可迅速關(guān)閉。該現(xiàn)象的產(chǎn)生是電磁閥的通流特性比起?50.8 mm閘閥內(nèi)部油液總體積來說過大的緣故,導(dǎo)致閘閥內(nèi)部液壓油可迅速釋放。
在緊急情況下,需要通過水上HPU為水下液壓系統(tǒng)進(jìn)行緊急泄壓,用于釋放掉水下蓄能器和管線中的壓力,水下電磁閥和相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)自復(fù)位,從而保障水下生產(chǎn)系統(tǒng)的安全。
仿真時(shí),設(shè)定0~300 s內(nèi),水上HPU為水下蓄能器充液,300 s后,水上HPU的液壓站停機(jī)和緊急關(guān)斷程序執(zhí)行,此時(shí),水上HPU溢流閥開啟。仿真得到高、低壓系統(tǒng)緊急關(guān)斷時(shí)水下蓄能器內(nèi)部壓力隨時(shí)間的變化情況,如圖11所示。
由圖11可以看出,從泄壓開始起到水下蓄能器泄壓至安全壓力1 MPa,高、低壓系統(tǒng)水下蓄能器所需的時(shí)間為305和204 s。低壓系統(tǒng)泄壓速度更快是其臍帶纜內(nèi)徑更大引起的,由公式(13)可知內(nèi)徑更大的臍帶纜液阻更小,相應(yīng)的泄壓速度更快。
由圖11還可以看出,水下蓄能器在泄壓過程中特定階段壓力迅速下降的情況,高壓系統(tǒng)水下蓄能器在350 s、低壓系統(tǒng)水下蓄能器在418 s出現(xiàn),壓力在1 s內(nèi)下降至一定值。該情況由蓄能器內(nèi)部壓力達(dá)到了28和11 MPa的預(yù)充壓力引起??梢岳斫鉃椋核滦钅芷鏖_始泄壓,蓄能器內(nèi)部壓力較大,由于氣體被壓縮,泄壓速度較快,當(dāng)蓄能器內(nèi)部壓力達(dá)到預(yù)充壓力時(shí),蓄能器內(nèi)沒有多余的氣體為臍帶纜內(nèi)管線提供足夠的動(dòng)力使其泄壓,此時(shí)僅依靠臍帶纜內(nèi)被壓縮的油液自身釋放壓力,且隨著泄放時(shí)間的推移,壓力下降的速度變慢。
圖11 緊急關(guān)斷下水下蓄能器泄壓情況
(1)以ST4×2-5M泥線采油樹液壓系統(tǒng)關(guān)鍵部件為研究對(duì)象,研究其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù),搭建基于AMESim的仿真模型,并提出模型關(guān)鍵參數(shù)的計(jì)算依據(jù),仿真模型的技術(shù)性能和正確性可得到有效保證。
(2)對(duì)泥線采油樹的4種典型工況進(jìn)行系統(tǒng)分析,仿真結(jié)果表明:SCM內(nèi)高、低壓蓄能器的充液時(shí)間在300 s左右;單個(gè)?127.0 mm閘閥開啟和關(guān)閉時(shí)間分別為34和15 s,且掉電壓力自保持功能有效;單個(gè)?50.8 mm閘閥開啟和關(guān)閉時(shí)間分別為3和1 s;系統(tǒng)在緊急關(guān)斷時(shí),水下SCM高、低壓蓄能器泄壓至1 MPa安全壓力的時(shí)間分別為305和204 s。
(3)建議后續(xù)開展單個(gè)SCM控制多套泥線采油樹的仿真研究,分析水深對(duì)系統(tǒng)性能的影響,并依托泥線采油樹實(shí)物樣機(jī)開展淺水試驗(yàn)。