BR102020025934A2 - Abastecimento de água em instalações submarinas - Google Patents
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Abstract
A presente invenção refere-se a água pressurizada, que é fornecida a uma pluralidade de consumidores de água submarina, fornecendo água pressurizada a uma tubulação coletora em alça comum que conecta os consumidores, mantendo a água pressurizada na tubulação coletora e, em seguida, fornecendo a água pressurizada da tubulação coletora aos consumidores sob demanda, conforme exigido pelos consumidores. Os consumidores podem ser itens de equipamentos de processamento de hidrocarbonetos submarinos ou, mais geralmente, hidrociclones, sistemas de injeção de água, sistemas de injeção de produtos químicos, ejetores, bombas hidráulicas, sistemas de jato, circuitos de descarga ou acumuladores de pressão.
A tubulação coletora e os consumidores são suportados juntos por uma estrutura de uma unidade de processamento de hidrocarbonetos submarina distinta que pode ser montada em terra e transportada para o mar para instalação no leito do oceano.
A tubulação coletora e os consumidores são suportados juntos por uma estrutura de uma unidade de processamento de hidrocarbonetos submarina distinta que pode ser montada em terra e transportada para o mar para instalação no leito do oceano.
Description
[001] A presente invenção refere-se a abastecimento de água em instalações submarinas, particularmente instalações que são usadas para a produção ou processamento de fluidos de hidrocarboneto na indústria submarina de petróleo e gás. A presente invenção se refere, em especial aos desafios de proporcionar água pressurizada para sistemas submarinos sob demanda.
[002] Água pressurizada é frequentemente necessária submarina, normalmente perto de cabeças de poço no fundo do mar. Por exemplo, pode ser necessária água para a injeção em reservatórios de hidrocarbonetos. US 6171483 descreve um exemplo de um sistema de injeção de água. WO 2014/044976 ensina várias maneiras de filtrar ou outra forma de tratar a água do mar antes da injeção.
[003] Outros usos potenciais para água pressurizada são: fornecer água limpa a um hidrociclone que opera como um removedor de areia para separar a areia do petróleo bruto; para descarga de circuitos de limpeza de equipamentos de processamento ou de lançamento de pig; ou para carregar um acumulador.
[004] GB 2450565 descreve um sistema de aumento de pressão submarino baseado em uma bomba de jato. WO 2015/036041 descreve um circuito de recirculação em um sistema de separação submarino. O circuito de recirculação compreende uma bomba.
[005] Um sistema de produção de petróleo submarino típico compreende poços de produção, cada um com uma cabeça de poço, oleodutos operando no fundo do mar, estruturas para apoiar válvulas e conectores, pianos de válvulas e tubos ascendentes para trazer os fluidos de produção para a superfície. Na superfície, uma instalação de convés que pode ser uma plataforma ou um navio recebe os fluidos de produção antes de seu transporte subsequente.
[006] O petróleo bruto é um fluido multifásico que geralmente contém areia, água e gás, além de petróleo. Esses componentes do fluxo do poço interagem de várias maneiras que tendem a diminuir a taxa de fluxo no sistema de produção, desde a cabeça do poço até a exportação ou armazenamento. Um modo de falha crítica na produção de petróleo bruto é o entupimento ou tamponamento das tubulações por sólidos porque a remediação de tais bloqueios pode ser extremamente antieconômica, especialmente em águas profundas.
[007] Quando a temperatura de um fluxo de poço diminui abaixo de um certo limite, a uma determinada pressão, os componentes do petróleo bruto podem reagir juntos ou individualmente para coagular ou precipitar como cera sólida, asfaltenos ou hidratos que podem obstruir um oleoduto. Por exemplo, a cera normalmente aparecerá no óleo a uma temperatura de cerca de 30°C.
[008] Como o petróleo bruto está quente na saída da cabeça do poço, normalmente em torno de 200 °C, uma abordagem comum na produção de petróleo submarino é manter a temperatura do óleo acima do limite crítico até que o petróleo tenha sido entregue a uma instalação no topo. Lá, o óleo pode ser tratado para permitir que o óleo tratado seja transportado à temperatura ambiente em navios-tanques ou oleodutos. A este respeito, as soluções convencionais para manter a temperatura do óleo empregam isolamento térmico "úmido", que envolve cobrir a tubulação com materiais isolantes térmicos. A tubulação também pode ser aquecida por aquecimento elétrico ou por transferência de calor de fluidos quentes. No entanto, como alguns oleodutos podem ser muito longos, por exemplo, mais de 100 km, tais soluções podem se tornar extremamente antieconômicas.
[009] Duas abordagens principais são conhecidas na técnica para reduzir o custo de produção de petróleo de campos submarinos marginais. A primeira abordagem é simplificar o equipamento subma- rino tanto quanto possível, por exemplo, usando uma tubulação longa e isolada que se estende de uma cabeça de poço e um mínimo de equipamento adicional submarino. Isso representa o desafio de que o custo do pipeline se torne um grande elemento do custo de desenvolvimento onde os campos são isolados ou remotos. A segunda abordagem, portanto, adota uma tática oposta, a saber, transferir pelo menos algumas funções de processamento convencionalmente no topo para um local submarino. Ao deslocar pelo menos algumas etapas de processamento de óleo da superfície para o fundo do mar, a necessidade de isolamento térmico ou aquecimento pode ser reduzida
[0010] A presente invenção tem benefícios particulares em relação à segunda abordagem, que envolve o processamento submarino do óleo produzido. Em particular, há uma necessidade de fornecer um fornecimento conveniente, compacto e confiável de água pressurizada para vários itens de equipamentos submarinos que executam as respectivas etapas de processamento. A este respeito, o ensino da técnica anterior é que cada item do equipamento de processamento tem sua própria bomba. Isso aumenta a complexidade de um sistema de processamento submarino que compreende vários desses itens de equipamento.
[0011] Mais convenientemente, o processamento submarino pode ser realizado reunindo itens de equipamento de processamento em uma única unidade que pode ser montada e testada em terra ou em uma localização costeira e, em seguida, pode ser transportada e instalada ao largo da costa em uma única operação, por exemplo, por reboque de subsuperfície. Um exemplo de tal unidade é descrito no artigo OTC-29002-MS Modular Integration Platform - Submerged Production Unit for Large Submarina Plants apresentado na Conferência de Tecnologia Offshore 2018 realizada em Houston, Texas. Para reduzir custos e facilitar o transporte e a instalação, é necessário manter o tamanho e o peso da unidade ao mínimo. A presença de várias bombas militaria contra isso.
[0012] Neste contexto, a presente invenção reside em um método para fornecer água pressurizada a uma pluralidade de consumidores de água submarinos que são suportados por uma estrutura de uma unidade submarina de processamento de hidrocarbonetos. O método compreende: fornecer água pressurizada a uma tubulação coletora em alça comum que conecta os consumidores e que também é suportado pela estrutura da unidade de processamento; manter a água pressurizada na tubulação coletora comum; e fornecer a água pressurizada da tubulação coletora aos consumidores, conforme exigido pelos consumidores. Por exemplo, as válvulas podem ser abertas entre a tubulação coletora e os consumidores para extrair a água pressurizada da tubulação coletora conforme exigido pelos consumidores. A tubulação coletora pode então ser reabastecida com água pressurizada por meio de outra válvula em resposta ao fornecimento de água pressurizada aos consumidores.
[0013] A água pode ser pressurizada em um local remoto a partir da unidade de processamento e pode ser pressurizada em um local fora da tubulação coletora em alça.
[0014] Alguma da água pressurizada na tubulação coletora pode ser armazenada em um tanque de armazenamento de uma tubulação coletora que está em comunicação de fluido com canalização da tubulação coletora conectando os consumidores. A pressão da água pressurizada pode ser impulsionada a jusante da tubulação coletora.
[0015] O método da presente invenção pode compreender uma etapa preliminar de acoplar módulos à tubulação coletora submarina, os módulos compreendendo os consumidores. Nesse caso, os módulos podem ser abaixados em uma posição submarina para engate de fluido com a tubulação coletora. Acopladores de fluido podem ser ope- rados no fundo do mar para estabelecer comunicação de fluido entre os módulos e a tubulação coletora.
[0016] Os consumidores são aptos a serem itens de equipamento de processamento de hidrocarboneto submarino que usam a água pressurizada para processar um fluxo do poço ou componentes de um fluxo do poço.
[0017] A pressão de água na tubulação coletora é preferivelmente mantida acima da pressão hidrostática ambiente de um corpo de água circundante.
[0018] De modo correspondente, o conceito inventivo envolve um sistema de distribuição de água submarina que compreende: uma tubulação coletora em alça comum conectada a uma pluralidade de consumidores de água submarina para fornecer água pressurizada a partir de uma tubulação coletora para os consumidores; e válvulas para controlar o suprimento de água pressurizada a partir da tubulação coletora para os consumidores em resposta a demanda a partir dos consumidores, em que a tubulação coletora e os consumidores são suportados juntos por uma estrutura de uma unidade submarina de processamento de hidrocarboneto.
[0019] O sistema pode ainda compreender uma bomba para fornecer água pressurizada para uma tubulação coletora, e a válvula que é responsiva à demanda dos consumidores para reabastecer a tubulação coletora com água pressurizada.
[0020] Os consumidores podem ser implementados em módulos que podem ser acoplados à tubulação coletora submarina, em cujo caso pode haver pode haver acoplamentos de fluido operáveis submarinos dispostos para efetuar a comunicação de fluido entre os módulos e o coletor.
[0021] Assim, a presente invenção contempla um sistema de distribuição de alta pressão central que proporciona um suprimento sufi- ciente de água sob pressão elevada a vários pontos de demanda na pressão ou pressões que cada um dos quais requer. Tais pontos de demanda podem, por exemplo, ser ejetores do sistema ou podem executar funções submarinas, como separadores ciclônicos. Fornecer um fluxo consistente de água de alta pressão pode melhorar o desempenho de tais funções.
[0022] O sistema de distribuição central é acionado e abastecido com água por uma bomba injetora de água, uma bomba auxiliar ou outro tipo de bomba que já está disponível em uma estação submarina. Isso garante a distribuição e transporte de alta energia fluida usando água produzida e/ou água do mar como um meio.
[0023] Água altamente pressurizada entra em um sistema de tubulação em alça e várias ramificações da alça ou circuito conduzem às respectivas estações de reforço. Cada uma dessas estações de reforço pode ter outras ramificações, conforme necessário, para transportar a água de alta pressão para os processos que a requerem, como jateamento sob demanda, descarga ou recarga de pressão. Válvulas de pressão automáticas, válvulas de controle ou ejetores podem ser usados, dependendo da terminação final do ponto de demanda.
[0024] De modo conveniente, o sistema de alça em anel pode se estender ao longo de algum e todos os lados da estrutura ou outra estrutura de suporte uma unidade de processamento submarina, com seções adequadamente longas de tubulação.
[0025] Modalidades da presente invenção implementam um método para fornecer água pressurizada para pelo menos dois consumidores de água submarina. O método compreende: proporcionar uma estrutura submarina compreendendo uma tubulação coletora de água em forma de anel que faz uma alça fechada; conectar os consumidores de água para a tubulação coletora em forma de anel; fornecer água pressurizada para a tubulação coletora em forma de anel; e abrir as válvu- las como necessário para fornecer água para os consumidores de água.
[0026] A pressão da água na alça é preferivelmente acima da pressão hidrostática ambiente na profundidade da alça em um corpo de água circundante.
[0027] A água pode ser fornecida a partir da superfície ou a partir de um local submarino. A água pode ser água fresca ou água do mar tratada. Em qualquer caso, a água pode conter aditivos.
[0028] Os consumidores de água podem, por exemplo, ser hidro-ciclones, sistemas de injeção de água, sistemas de injeção de produtos químicos, ejetores, bombas hidráulicas, sistemas de jato, circuitos de descarga ou acumuladores de pressão. Convenientemente, os consumidores de água podem ser conectados ou montados na mesma estrutura submarina.
[0029] Os consumidores de água podem ser módulos substituíveis da estrutura submarina, que são conectados à tubulação coletora em forma de anel embaixo da água por conectores operáveis submarinos.
[0030] A água pode ser pressurizada por uma bomba. Preferivelmente, no entanto, a tubulação coletora em forma de anel não compreende em si uma bomba. A tubulação coletora em forma de anel pode, no entanto, compreender tubulação, válvulas e/ou sensores. A tubulação coletora em forma de anel pode ainda compreender um recipiente de armazenamento tampão.
[0031] Vantajosamente, o volume da tubulação coletora em forma de anel é suficiente para compensar as quedas de pressão transitórias. Por exemplo, o volume da tubulação coletora em forma de anel pode ser suficiente para compensar uma queda de pressão transitória causada pela operação de qualquer um dos consumidores de água fornecidos pela tubulação coletora em forma de anel.
[0032] Em suma, a água pressurizada é fornecida a uma plurali- dade de consumidores de água submarinos, fornecendo água pressurizada a uma tubulação coletora comum ou compartilhado que conecta os consumidores e, em seguida, fornecendo a água pressurizada da tubulação coletora aos consumidores sob demanda, conforme exigido pelos consumidores. Os consumidores podem ser itens de equipamentos de processamento de hidrocarbonetos submarinos ou, mais geralmente, podem ser exemplificados por hidrociclones, sistemas de injeção de água, sistemas de injeção de produtos químicos, ejetores, bombas hidráulicas, sistemas de jato, circuitos de descarga ou acumuladores de pressão.
[0033] A tubulação coletora e os consumidores podem ser suportados juntos por uma estrutura de uma unidade submarina distinta de processamento de hidrocarboneto que pode ser montada em terra e transportada ao largo da costa para instalação no leito do oceano.
[0034] De modo a que a presente invenção possa ser mais prontamente entendida, referência será agora feita, a título de exemplo, aos desenhos em anexo nos quais:
A Figura 1 é um diagrama esquemático de um sistema de distribuição de alça em anel de alta pressão da presente invenção, compreendendo uma tubulação coletora de água em forma de anel e uma seleção de consumidores de água que pode ser fornecida com água pressurizada a partir da tubulação coletora em forma de anel;
A Figura 2 é um diagrama detalhado de um sistema de processamento submarino compreendendo um sistema de distribuição de água da presente invenção;
A Figura 3 é uma vista em perspectiva de uma unidade de processamento submarina que porta o equipamento de processamento necessário para implementar um sistema tal como aquele da Figura 2;
A Figura 4 é uma vista em perspectiva interna do equipa-mento dentro da unidade de processamento submarina da Figura 3, mostrando a tubulação coletora de água em forma de anel da presente invenção; e
A Figura 5 é uma vista em perspectiva esquemática de uma tubulação coletora de água em forma de anel compreendendo tubos de suprimento para fornecer água pressurizada sob demanda a respectivos itens do equipamento submarino a bordo da unidade de processamento submarina tal como aquele mostrado nas Figuras 2 a 4.
A Figura 1 é um diagrama esquemático de um sistema de distribuição de alça em anel de alta pressão da presente invenção, compreendendo uma tubulação coletora de água em forma de anel e uma seleção de consumidores de água que pode ser fornecida com água pressurizada a partir da tubulação coletora em forma de anel;
A Figura 2 é um diagrama detalhado de um sistema de processamento submarino compreendendo um sistema de distribuição de água da presente invenção;
A Figura 3 é uma vista em perspectiva de uma unidade de processamento submarina que porta o equipamento de processamento necessário para implementar um sistema tal como aquele da Figura 2;
A Figura 4 é uma vista em perspectiva interna do equipa-mento dentro da unidade de processamento submarina da Figura 3, mostrando a tubulação coletora de água em forma de anel da presente invenção; e
A Figura 5 é uma vista em perspectiva esquemática de uma tubulação coletora de água em forma de anel compreendendo tubos de suprimento para fornecer água pressurizada sob demanda a respectivos itens do equipamento submarino a bordo da unidade de processamento submarina tal como aquele mostrado nas Figuras 2 a 4.
[0035] No sistema de distribuição de alça em anel 10 da Figura 1, uma tubulação coletora de anel de água submarina 12 recebe água de alta pressão de uma bomba de injeção de água externa, bomba de reforço ou outra bomba de alta pressão disponível 14 localizada externamente à tubulação coletora em anel 12, no ou próximo o fundo do mar. Neste exemplo, a água que entra flui ao longo de um tubo 16 de diâmetro de oito polegadas (203,2 mm) e seu fluxo é controlado por uma válvula 18.
[0036] A jusante da válvula 18, a tubulação coletora em anel 12 compreende um tubo de alça sem fim 20 de, por exemplo, seis polegadas (152,4 mm) de diâmetro. Em vários pontos de demanda 22 espaçados ao longo e ao redor da tubulação coletora em anel 12, o tubo 20 se ramifica em tubos de suprimento mais estreitos 24 que podem ter um diâmetro entre, dizendo-se, duas polegadas (50,8 mm) e quatro polegadas (101,6 mm).
[0037] Os tubos de suprimento 24 efetuam comunicação de fluido entre a tubulação coletora em anel 12 e os respectivos consumidores de água 26, por meio do qual a tubulação coletora em anel 12 fornece água de alta pressão aos consumidores 26, conforme necessário, sempre que os consumidores 26 são ativados para extrair água.
[0038] Convenientemente, o tubo enrolado 20 e os tubos de suprimento 24 da tubulação coletora em anel 12 têm um volume agrega- do que é suficiente para lidar com a queda de pressão transitória causada pela operação de qualquer um dos consumidores 26. No entanto, se necessário, um tanque de armazenamento 28 pode ser fornecido em comunicação de fluido com o tubo em alça 20 de modo a adicionar ao volume agregado do tubo em alça 20 e os tubos de suprimento 24.
[0039] Neste exemplo simples, existem seis pontos de demanda 22 em torno do coletor de anel 12, cada um compreendendo uma respectiva estação de reforço para aumentar a pressão e/ou taxa de fluxo de água fornecida aos consumidores 26 a partir da tubulação coletora em anel 12 através dos respectivos tubos de suprimento 24. As estações auxiliares podem compreender ou comunicar com, de várias maneiras: uma extremidade terminal 30; uma válvula e orifício 32; uma válvula de operação 34; ramificações 36; ou um ejetor 38, também conhecido na técnica como uma bomba de jato.
[0040] A Figura 2 mostra uma árvore de Natal 40 de produção através da qual fluidos de hidrocarbonetos produzidos fluem de um poço submarino, em particular petróleo bruto que arrasta quantidades variáveis de gás, areia e água. Os fluidos produzidos entram em uma unidade de processamento submarina 42, fluindo primeiro através de uma harpa de gás 44 que separa a maior parte do gás do óleo e, em seguida, um removedor de areia 46 que compreende pelo menos um hidrociclone que remove a maior parte da areia do óleo. O óleo então passa por separação de água em separadores de água/óleo de tubo duplo 48. O gás separado é bombeado ou armazenado em 50 e o óleo separado é bombeado ou armazenado em 52.
[0041] A água oleosa separada do óleo é tratada em uma unidade de tratamento de água 54. Pelo menos parte dessa água tratada é transportada para uma bomba de injeção de água 56 que injeta a água no poço submarino por meio de uma árvore de Natal de injeção 58. A bomba de injeção de água 56 também pode receber água de outra fonte, como água do mar, após o tratamento.
[0042] Uma tubulação coletora em anel 12 recebe a água tratada pressurizada da bomba de injeção de água e fornece essa água pressurizada para outro equipamento do sistema de processamento submarino 42. Por exemplo, a Figura 2 mostra uma bomba de jato ou ejetor 38 que recebe a água pressurizada da tubulação coletora em anel 12 via um tubo de abastecimento 24 e está no caminho de fluxo de água dos separadores de água/óleo 48 para a unidade de tratamento de água 54.
[0043] Passando agora para as Figuras 3 e 4 dos desenhos, elas mostram uma unidade de processamento submarina 60 em uma modalidade prática da invenção. Números semelhantes são usados para recursos semelhantes.
[0044] A Figura 3 mostra a unidade 60 instalada no fundo do mar, completa com uma estrutura de suporte alongada 62 que circunda vários módulos funcionais ou de processamento dentro da unidade 60. Esses módulos implementam os vários subsistemas do sistema 42 descritos acima.
[0045] A Figura 4 omite a estrutura 62 para facilitar a visualização do layout de posição dos módulos ilustrados. O layout mostrado aqui pode omitir alguns dos módulos necessários para implementar o sistema 42 descrito acima, que poderia ser fornecido a bordo da unidade 60 ou fora e conectado à unidade 60, por exemplo, em uma unidade vizinha de construção semelhante instalada no leito do oceano.
[0046] Especificamente, a estrutura 62 da unidade de processamento submarina 60 mostrada na Figura 4 compreende uma plataforma de aço 64 que suporta vários módulos de processamento e sua tubulação de conexão. Uma superestrutura GRP 66 é aparafusada e conectada ao convés 64 de modo que o convés 64 e a superestrutura 66 juntos formem uma estrutura de treliça para transportar a carga útil pesada da instalação de processamento durante o reboque e a instalação. Convenientemente, a flutuabilidade necessária para rebocar a unidade 60 para o local de produção pode ser pré-moldada e montada na superestrutura 66.
[0047] Como é convencional, a superestrutura 66 tem extremidades afiladas para proteger a unidade 60 contra o excesso de arrasto. Painéis de cobertura GRP removíveis 68 podem ser fornecidos na superestrutura para minimizar os riscos de obstrução e, de forma benéfica, para reduzir o fluxo hidrodinâmico de água dentro da unidade conforme a unidade se move através da água durante a instalação.
[0048] Alguns painéis de cobertura 68, particularmente nas laterais da superestrutura, podem ser removidos após a instalação para facilitar o acesso do ROV. Além disso, os painéis de cobertura voltados para cima 68 na parte superior da superestrutura 66 podem ser abertos para fornecer aberturas para acesso aos módulos de processamento 70 suportados em silos que abrem para cima na plataforma de aço 64 abaixo.
[0049] Os módulos de processamento 70 são recuperáveis de seus silos sendo levantados através das aberturas como mostrado na Figura 3, que mostra um módulo 70 sendo levantado por um fio 72 pendurado em um guincho ou guindaste de um navio de superfície, não mostrado. Um ROV de classe de trabalho (WROV) 74 é mostrado executando e supervisionando a conexão submarina necessária, orientando e monitorando as operações.
[0050] Mais geralmente, os sistemas de processamento submarino 42 da presente invenção podem compreender uma variedade de módulos de processamento 70, dependendo do tipo de processamento necessário para um desenvolvimento de campo particular. As estruturas de transporte e instalação padronizadas 76 em torno dos módulos necessários 70 podem ser instaladas na unidade de processamento submarina 60 de uma forma plug-and-play. Essas estruturas 76 também ajudam a reduzir as variações em termos de procedimentos de manuseio e instalação.
[0051] O WROV 74 guia o módulo 70 para um silo apropriado da unidade de processamento submarino 60 através do topo da unidade 60. Não são necessários fios de guia. As formações de guia que se estendem para cima em torno do silo guiam a estrutura de transporte e instalação 76 para a posição correta na unidade 60, enquanto alinha a tubulação e os conectores elétricos entre a unidade 60 e o módulo 70.
[0052] Dependendo do módulo 70, várias conexões serão necessárias, por exemplo, conexões elétricas, conexões hidráulicas e tubulação. Normalmente, tais conexões serão orientadas verticalmente, saindo da tubulação principal que corre ao nível do convés 64. As conexões de tubos podem ser feitas por conectores de grampo padrão acionados pelo WROV 74.
[0053] A Figura 4 mostra alguns dos equipamentos de processamento dentro da unidade de processamento submarina 60, como a harpa de gás 44 e os separadores de água/óleo de tubo duplo 48. O tubo em alça 20 e alguns dos tubos de alimentação 24 da tubulação coletora em anel 12 são mostrados. O tubo enrolado 20 tem uma forma geralmente oblonga em vista plana para corresponder à forma da estrutura 62 ou convés 64 da unidade 60 que suporta o equipamento de processamento e a tubulação associada, incluindo a tubulação coletora em anel 12.
[0054] Finalmente, a Figura 5 mostra como uma tubulação coletora em anel prático 12 pode ter uma forma complexa para efetuar as conexões de fluido necessárias com o equipamento de processamento da unidade 60. A forma plana geralmente oblonga do tubo em alça 20 combinando com a forma plana da estrutura 62 ou o convés 64 da unidade 60 pode ser apreciado aqui. O tubo em alça 20 recebe água pressurizada de uma bomba 14 que é externa à unidade 60.
[0055] Os tubos de alimentação 24 se ramificam para dentro do tubo em alça 20 e, em seguida, se dobram para cima ou para baixo conforme necessário para efetuar suas conexões de fluido. Um conector de fluido operável submarino engatável para baixo 78 é mostrado esquematicamente em um dos tubos de suprimento 24.
Claims (23)
- Método para proporcionar água pressurizada a uma pluralidade de consumidores de água submarina que são suportados por uma estrutura de uma unidade submarina de processamento de hidrocarboneto, caracterizado pelo fato de que compreende:
fornecer água pressurizada a uma tubulação coletora em alça comum que conecta os consumidores e que é também suportada pela estrutura da unidade de processamento;
conter a água pressurizada na tubulação coletora; e
fornecer a água pressurizada a partir da tubulação coletora para os consumidores as necessária pelos consumidores. - Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende abrir as válvulas entre a tubulação coletora e os consumidores para escoar a água pressurizada a partir da tubulação coletora como requisitado pelos consumidores.
- Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que compreende pressurizar a água em um local remoto a partir da unidade de processamento.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende pressurizar a água em um local fora da tubulação coletora em alça.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende armazenar alguma da água pressurizada na tubulação coletora em um tanque de armazenamento da tubulação coletora que está em comunicação de fluido com canalização da tubulação coletora conectando os consumidores.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende reforçar a pressão da água pressurizada a jusante da tubulação coletora.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende a etapa preliminar de acoplar módulos à tubulação coletora submarina, os módulos compreendendo os consumidores.
- Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que compreende abaixar os módulos em uma posição submarina para engate de fluido com a tubulação coletora.
- Método, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que compreende operar os acopladores de fluido submarino para estabelecer comunicação de fluido entre os módulos e a tubulação coletora.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que os consumidores são itens de equipamento de processamento de hidrocarboneto submarino e usam a água pressurizada para processar um fluxo do poço ou componentes de um fluxo do poço.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende abastecer a tubulação coletora com água pressurizada em resposta ao fornecer a água pressurizada a partir da tubulação coletora para os consumidores.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende manter a pressão de água na tubulação coletora acima da pressão hidrostática ambiente de um corpo de água circundante.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende fornecer a água pressurizada à tubulação coletora a partir de um local da superfície.
- Método, de acordo com qualquer uma das reivindica- ções precedentes, caracterizado perlo fato de que compreende fornecer a água pressurizada para a tubulação coletora a partir de um local submarino.
- Sistema de distribuição de água submarina, caracterizado pelo fato de que compreende:
uma tubulação coletora em alça comum conectada a uma pluralidade de consumidores de água submarina para fornecer água pressurizada a partir da tubulação coletora para os consumidores; e
válvulas para controlar o suprimento de água pressurizada a partir da tubulação coletora para os consumidores em resposta à demanda a partir dos consumidores;
em que a tubulação coletora e os consumidores são suportados juntos por uma estrutura de a unidade submarina de processamento de hidrocarboneto. - Sistema, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que ainda compreende uma bomba para fornecer água pressurizada para a tubulação coletora.
- Sistema, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que ainda compreende uma válvula que responde à demanda a partir dos consumidores para reabastecer a tubulação coletora com água pressurizada.
- Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 17, caracterizado pelo fato de que a tubulação coletora compreende um tanque de armazenamento em comunicação de fluido com canalização da tubulação coletora que conecta os consumidores.
- Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 18, caracterizado pelo fato de que ainda compreende reforçar os sistemas a jusante da tubulação coletora e a montante dos consumidores.
- Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-ções 15 a 19, caracterizado pelo fato de que os consumidores são implementados em módulos que podem ser acoplados à tubulação coletora submarina.
- Sistema, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato de que ainda compreende acopladores de fluido operáveis submarinos arranjados para efetuar comunicação de fluido entre os módulos e a tubulação coletora.
- Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 21, caracterizado pelo fato de que os consumidores são itens de equipamento de processamento de hidrocarboneto submarino que usam a água pressurizada para processar um fluxo do poço ou componentes de um fluxo do poço.
- Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 21, caracterizado pelo fato de que os consumidores são selecionados a partir de: hidrociclones; sistemas de injeção de água; sistemas de injeção de produtos químicos; ejetores; bombas hidráulicas; sistemas de jateamento; circuitos de descarga; e acumuladores de pressão.
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