长输油气海底管线侧向屈曲蛇形铺设布置方法研究_李涛.pdf
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1、2023年03月|1650 引言根据自然资源部数据统计,2021 年我国海洋原油产量为 5 464 万吨,同比增长 5.8%;海洋天然气产量为 196 万吨,同比增长 5.9%。我国海洋油气资源具有储备量高、开发时间晚的特点,仍存在较大的开发空间。因此,有必要采用合适方法,深入开发海洋油气资源,推动整个市场的稳定运行。1 研究背景长输油气海底管线工作环境是在海洋中,要时刻承受海底低温与内压荷载带来的影响,海底管线在和海床接触过程中,产生的土壤摩擦阻力又会对海底管线造成有效轴力。在三种外界因素不断叠加作用下,海底管线会出现侧向屈曲现象,变形幅度也会随着工作时间提升,逐渐扩大,直至发生断裂、破坏等
2、现象,产生大规模的油气资源泄漏安全事故,污染周边海域生态环境,造成严重的经济损失。正因为海底管线存在这种潜在的破坏影响因素,近些年的海底管线设计与制造也在采用适当方法,合理规避这种安全事故。传统处理方法是对海底管线的屈曲现象进行限制,即通过挖沟埋设、堆石等方法,将海底管线固定在预设位置,可是这种方法可能会对海底管线造成损伤,也会增加后续维修成本。近些年,国际工程学界采用另一种方式处理海底管线屈曲现象,逐渐舍弃以往的“限制屈曲”,而是使用“控制屈曲”1。这种处理理念充分考虑到海底管线的工作环境与屈曲不可逆性,给予一定的屈曲空间,让海底管线在预设位置上发生适当的屈曲,并对海底管线的有效轴力与弯矩进
3、行控制,规避管道破坏情况。实际应用的方法有蛇形铺设分布浮力等方法,本人在查阅大量相关文献后,认为蛇形铺设投资成本较小,可以对海底管线侧向屈曲起到良好控制作用。在实际应用中,可以利用虚拟锚点间距(virtual anchor spacing,VAS)数据,结合有限元计算,合理设计蛇形铺设布置间距,达到优化蛇形铺设方案的效果。长输油气海底管线 侧向屈曲蛇形铺设布置方法研究李涛(中海石油(中国)有限公司天津分公司工程建设中心,天津 300459)摘要:中国经济正处于快速发展的重要时期,需要更多优质油气资源满足各个领域发展需求。为此,文章将长输油气海底管线作为研究对象,从侧向屈曲、虚拟锚点间距、有限元
4、分析三个维度研究侧向屈曲蛇形铺设布置方法,旨在为更多海洋资源开发单位提供技术指导,推动社会经济可持续发展。关键词:长输油气海底管线;侧向屈曲蛇形铺设;布置方法中图分类号:TE973.8 文献标志码:A 文章编号:1008-4800(2023)09-0165-04DOI:10.19900/ki.ISSN1008-4800.2023.09.045Study on the Layout Method of Lateral Buckling Snake Laying of Long Oil and Gas Submarine PipelineLI Tao(Engineering Constructio
5、n Center of Tianjin Branch of CNOOC(China)Co.,Ltd.,Tianjin 300459,China)Abstract:Chinas economy is in an important period of rapid development,and more high-quality oil and gas resources are needed to meet the development needs of various fields.Therefore,this paper takes the long oil and gas submar
6、ine pipeline as the research object,and studies the lateral buckling snake laying layout method from three dimensions:lateral flexion,virtual anchor distance and finite element analysis,aiming to provide technical guidance for more marine resources development units and promote the sustainable devel
7、opment of social economy.Keywords:long oil and gas submarine pipeline;lateral buckling snake laying;layout method工程与施工166|2023年03月2 设计思路对长输油气海底管线侧向屈曲蛇形铺设布置方案,因为像蛇类动物的左右扭曲铺设,所以会比常规海底管线多出左侧、右侧的设计概念,涉及海底管线的左侧或右侧铺设半径,一个左侧与一个右侧构成的铺设间距,左侧与右侧构成的铺设幅值等几何参数。针对我国大多数海域与海底管线使用情况下,铺设半径可以设为 1 500 m,铺设幅值可以设为 200 m2
8、。而铺设间距会对海底管线屈曲活动产生较大影响,这也是蛇形铺设优化方案的重要内容,需要额外注意。首先,需要确认海底管线所在位置的屈曲现象临界有效轴力,以此分析当前海底管线设计方案是否存在屈曲可能性;其次,对临界有效轴力与海底管线有效轴力分布进行对比,确认出现屈曲现象影响的具体长度,也就是蛇形铺设设计长度;最后,通过计算 VAS,明确蛇形铺设的最佳间距,完成整个蛇形铺设布置方案的优化。根据以上分析内容,可以发现需要先做理论计算,完成基础的初步估算,再通过有限元,对数据做细化分析,最后才能明确在该海域条件下,匹配海底管线运行需求的最佳蛇形铺设布置方案。3 方法研究3.1 侧向屈曲如果施加给海底管线的
9、有效轴力大于海底管线可以承受的临界屈曲有效轴力,就可以认为海底管线会出现侧向屈曲现象3。现分析海底温度与海底管线内部压力两种影响因素,海底管线两端膨胀部分有效轴力 P膨与中间完全锚固处理部分有效轴力 P固,可以用公式(1)、公式(2)计算:P膨=WUaLa(1)P固=H-piAi(1-2v)-AsE T(2)式(1)(2)中:W 为浮重(kN/m);Ua为轴向摩擦系数;La为膨胀段长度(m);H 为有效铺设的残余轴力(kN);pi为相对初始状态的内压差(MPa);Ai为海底管线内径面积(m2);v 为泊松比,即海底管线材料受到压力影响,横向正应变与轴向正应变的比值;As 为海底管线管壁截面积(
10、m2);E 为海底管线材料弹性模量(MPa);为海底管线材料膨胀系数;T为相对初始状态的温差()。在海底管线发生侧向屈曲时,计算临界有效轴力需要考虑到不同的模态,可以将其划分为五类:第一类,单侧屈曲;第二类,前后位置拥有对侧屈曲;第三类,单侧大屈曲,前后位置有对侧小屈曲;第四类,在第二类基础上,在更前方与更后方,有对侧小屈曲;第五类,第二类的无穷模式4。屈曲外有效轴力 P外与屈曲内有效轴力 P内可以用公式(3)(5)进行表示,公式(6)表示屈曲位置弯矩 M,单位 kNm;公式(7)表示屈曲位置的侧向位移 y,单位 m。P内=k1EI/(L2)(3)P外=P内+k1UaWL(G-1)G=2522
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