功能及处理能力不断增加:主要包括水下分离、水下举升、水下多相流计量、水下干湿气压缩、产出水回注等。
适应水深不断增加:海底采油树的最大安装水深纪录已达2934m。
自动化水平不断提升。
为进一步提升海底生产系统的自动化水平,国外已有公司在深水油气开发中应用了全电动海底生产系统,进一步削减深水油气开发支出,预示海底生产系统将迎来全电动化时代。
随着技术的不断进步,未来将发展海底生产系统的升级版——海底工厂。
集油气水三相分离技术、水下增压技术、处理后的原油存储海底、产出水处理后进行回注于一体的海底油气生产及处理厂,可大幅减少海面油气生产设施投入,甚至最终可实现全海底化生产。
连续起下钻。
钻柱在起下钻过程中完成上卸扣,而不像常规钻机那样需要停下来进行上卸扣。
额定起下钻速度分别为3600m/h、2700m/h、1800m/h,而常规钻机起下钻速度只有600 ~ 900m/h。
连续下套管。
套管在连续下入过程中完成连接。
额定下套管速度为900m/h。
连续循环。
在起下钻和钻进过程中,钻井液循环不间断,有利于实施控压钻井,提高作业安全性。
连续送钻。
在钻进过程中,不用为接单根而停钻和停泵,可以边钻进边接单根,从而提高作业效率。
连续运动钻机已进行现场测试,一旦投入商业应用将成为新一代钻机,代表了钻机技术一次新的革命。
随着人工智能引入石油钻井,未来将出现连续运动智能钻机,将用人工智能机器人取代钻台工和井架工,进一步提高作业效率和安全性。
钻井液在管中管内反循环。
钻井液通过顶驱和顶驱旋转接头向下泵入管中管的环形空间,从钻头喷嘴喷出,带着岩屑向上流入底部钻具组合与井壁之间的环形空间。
因防喷器上方装有旋转控制头,将管中管与井壁之间的环形空间封死,上返的钻井液连同岩屑只得通过靠近井底的双浮阀进入管中管的内管,上返至地面,从而消除岩屑床问题,利于储层保护。
管中管充当电力和数据传输通道。
管中管的内管外壁经过绝缘处理,充当同轴电缆,可以向井下供电,还能实现数据的实时、高速、大容量、双向传输,数据传输速率高达6.4 万位/s。
实现全过程控压钻井。
井筒环空充满清洁流体,与管中管内的钻井液具有不同的密度,可实现双梯度钻井,且可通过地面流量控制装置实现控压钻井,更好地解决窄密度窗口问题,减少非生产时间,提高作业安全性。