Onshore versus offshore pijpleidingen en leidingen
Invoering
Op het gebied van energietransport speelt het onderscheid tussen onshore en offshore pijpleidingen en leidingsystemen een cruciale rol in de efficiëntie, veiligheid en milieu-impact van de winning en distributie van grondstoffen. Onshore pijpleidingen, meestal op land, zijn ontworpen om olie, gas en andere vloeistoffen over verschillende afstanden te transporteren, wat resulteert in een relatief eenvoudige toegang voor onderhoud en monitoring. Offshore pijpleidingen, die op de zeebodem liggen of in water zweven, vormen daarentegen unieke technische uitdagingen vanwege de barre maritieme omstandigheden en logistieke complexiteit. Het begrijpen van de verschillen tussen onshore en offshore pijpleidingen en leidingsystemen in ontwerp, constructie en operationele overwegingen is essentieel voor het optimaliseren van infrastructuurontwikkeling en het waarborgen van duurzame praktijken in de energiesector.
Definitie: Onshore versus offshore pijpleidingen en leidingen
Wat is Pipeline?
Pijpleiding Een lange reeks leidingen, meestal met een grote diameter, die ondergronds, bovengronds en onder water lopen, zoals een onderzeese pijpleiding, en die voorzien zijn van fittingen, zoals kleppen en pompen, om de stroming van grote hoeveelheden vloeistof over lange afstanden te regelen. Pijpleidingen hebben grote diameters, waardoor het gemakkelijk is om vloeistoffen of gassen in bulk van de ene naar de andere plaats te transporteren, soms over duizenden kilometers.

Pijpleiding
Wat is Piping?
Leidingen Een leidingsysteem dat wordt gebruikt om vloeistoffen (vloeistoffen en gassen) van de ene locatie naar de andere te transporteren binnen de aangewezen grenzen of ruimtes van petrochemische fabrieken, energiecentrales, raffinaderijen, enz. Het is ook uitgerust met kleppen en fittingen om de vloeistofstroom van de ene naar de andere locatie te regelen, indien nodig, maar alleen binnen de aangewezen grenzen van de fabriek. Sla deze essentiële onderwerpen nooit over tijdens een online cursus leidingtechniek. Leidingdiameters variëren van 1/2 inch tot 80 inch, afhankelijk van de ontwerpvereisten van de faciliteit voor vloeistoftransport, meestal van de ene naar de andere locatie binnen de grenzen van de faciliteit.

Leidingen
Wat is een onshore pijpleiding?
Onshore pijpleidingen verwijzen naar netwerken van pijpleidingen en bijbehorende apparatuur die worden gebruikt voor het transport van vloeistoffen zoals olie, aardgas, water en chemicaliën op het land. Deze pijpleidingen zijn essentieel voor het transport van olie en gas over lange afstanden, van olievelden naar raffinaderijen, van aardgasbronnen naar tankstations, en van tankparken voor ruwe olie en geraffineerde olie, chemische tankparken, LNG-tankparken en pijpleidingen voor het tanken van vliegtuigen.

Onshore pijpleiding
Wat is een offshore-pijpleiding?
Offshore pijpleidingen verwijzen naar het netwerk van leidingen en bijbehorende apparatuur dat wordt gebruikt voor het transport van vloeistoffen zoals olie, gas, water en chemicaliën in een offshore-omgeving. Deze pijpleidingen zijn essentieel voor de exploitatie van offshore boorplatforms, platforms en drijvende productie-, opslag- en overslaginstallaties (FPSO's). De unieke omstandigheden op zee, zoals een hoog zoutgehalte, extreme temperaturen en sterke stromingen, vormen aanzienlijke uitdagingen voor het ontwerp en onderhoud van deze systemen.

Offshore pijpleiding
Belangrijkste verschillen: onshore versus offshore pijpleidingen en leidingen
Vergelijkingstabel: Onshore versus offshore pijpleidingen en leidingen
Specificatie | Aan land | Offshore | ||
Pijpleiding | Leidingen | Pijpleiding | Leidingen | |
Ontwerpcodes | – ASME B31.4: Pijpleidingtransportsystemen voor vloeistoffen en slurries – ASME B31.8: Gastransport- en distributieleidingsystemen |
ASME B31.3: Procesleidingen | – DNVGL-ST-F101: Onderzeese pijpleidingsystemen – API RP 1111: Ontwerp, constructie, werking en onderhoud van offshore koolwaterstofpijpleidingen (ontwerp van grenstoestanden) |
ASME B31.3: Procesleidingen |
Domein | Buiten de plantengrens (Dorpen, velden, rivieren, kanalen, spoorwegen, snelwegen, steden, woestijnen, bossen, heuvels, etc.) |
Binnen de plantengrens | Buiten de plantengrens | Binnen de plantengrens |
Type pijp | API Spec 5L: Specificatie voor leidingen | – ASTM – Onzin – API 5L |
– API Spec 5L: Specificatie voor leidingen – DNVGL-ST-F101: Onderzeese pijpleidingsystemen |
ASTM-normen |
Kleppen | – API 6D: Specificatie voor pijpleiding- en leidingkleppen – Full Bore (FB) kogelkranen worden gebruikt voor pigs. |
– Onzin – API-standaard – Volle boring (FB) en gereduceerde boring (RB) |
– Volle doorlaatkleppen: voor een soepele doorgang van intelligente varkens – API 6D SS: Specificatie voor onderzeese pijpleidingkleppen |
– RB-kleppen – BS/API-normen |
Lassen | – API-norm 1104: Lassen van pijpleidingen en gerelateerde faciliteiten – Type lassen: Automatisch / Semi-automatisch / Handmatig |
– ASME Sec. IX: Norm voor las- en soldeerprocedures, lassers, soldeermachines en las- en soldeeroperators – Soort lassen: Handmatig (meestal) |
– API-norm 1104: Lassen van pijpleidingen en gerelateerde faciliteiten – Meestal automatisch lassen op pijplegschip. |
– ASME Sec. IX: Norm voor las- en soldeerprocedures, lassers, soldeermachines en las- en soldeeroperators – Handmatig lassen op de productielocatie. |
Inspectie van lasverbindingen (NDO-vereisten) | 100% door automatische UT of RT (met behulp van röntgen) | 5% tot 100% (meestal door gebruik te maken van gammastraling) |
100% door Automatic UT | Van 10% tot 100% indien nodig |
Analyses | – Wanddikteanalyse – Analyse van de elastische buigstraal – Stabiliteitsanalyse voor waterlichamen/moerasachtige gebieden – Analyse van het ontwerp van horizontaal gestuurd boren – Analyse van spoorweg-/snelwegovergangen – Analyse van mantelbuizen voor kruisingen – Seismische analyse |
– Berekening van de wanddikte van de leiding – Pijpspanningsanalyse Statische analyse Dynamische analyse Windanalyse Flenslekkageanalyse Seismische analyse |
– Wanddikteanalyse – Stabiliteit aan de onderkant – Span-analyse – Globale knik – Zijdelings en omwenteling – Analyse van de pijpleidinguitbreiding – Stijgbuisontwerp (analyse van overspanning, spanning en flexibiliteit) – Stijgklemontwerp – Ontwerp en analyse van pijpleidingkruisingen |
– Analyse van de spanning van de dekleidingen |
Installatie | Begraven (meestal) | Bovengronds/Op rek/Slippers/T-post etc. | Onder water (in het water op de zeebodem of begraven in de zeebodem) | Leidingen op het dekplatform (vergelijkbaar met plant) |
Speciale installaties | – Over rivieren – Horizontaal gestuurde boormethode (HDD) – Microtunnelingmethode – Over de weg/het spoor/de snelweg – Boormethode met vijzel/opvijzel – Ondiepe harde schijf – Ghats/heuvels |
– Modulaire installaties – Vinnen – Studden – Ommanteling – Spoelen in het magazijn – U/G-leidingen voor koelwater |
– S-lay-methode (voor installatie in ondiep water) – J-Lay-methode (voor installatie in diep water) – Waltrek/binnenvaartschip nabij Land Fall Point (LFP) |
Samen met de dekstructuur |
Speciale uitrusting | – Sectiekleppen (op afstand bediend) – Isolerende voegen – Schraperlanceerinrichting/ontvanger – Kleppen met verlengde steel (voor begraven kleppen) – Flow Tee – Bochten met lange radius (R=6D) – Koude veldbochten (R = 30D of 40D) |
– Dilatatievoegen – Motorbedieningskleppen (MOV) – Cryogene kleppen – Bronnen |
– Onderzeese isolatieklep (SSIV) – LR Bends – Flow-T-shirt – Pijpleiding Eindspruitstuk (PLEM) – Single Point Mooring (SPM)-systeem – Onderzeese slangen – Drijvende slangen – Kabels en navelstrenginstallatie – Piggyback-leidingen |
Niet van toepassing |
Vragenlijst | – Topografische opmeting (langs de gehele pijpleidingroute) – Geotechnisch onderzoek (langs de gehele pijpleidingroute) – Bodemweerstandonderzoek (langs de gehele pijpleidingroute) – Hydrologisch onderzoek voor waterlichamen (voor het berekenen van de erosiediepte) – Kadastrale opname (voor RoU-verwerving) |
– Windprofiel uit meteorologie – Seismische studie van het perceel |
– Geofysisch onderzoek/Bathymetrisch onderzoek met behulp van side scan sonar, sub-bottom profiler en echolood – Met-Ocean-gegevensverzameling – Geotechnische gegevens van het pijpleidingtracé |
Niet van toepassing |
Corrosiewerende coating | – Drielaags polyethyleen (3LPE) coating – Drielaagse polypropyleen (3LPP) coating – Fusiegebonden epoxy (FBE) coating – Coating van teeremail (CTE) |
Schilderen | Coatings zoals: – Teer-emailcoating (CTE) – Drielaagse polyethyleencoating (3LPE) – Drielaagse polypropyleencoating (3LPP) – Dubbellaagse epoxycoating met smeltlijm (2FBE) |
Schilderen |
Kathodisch beschermingssysteem | – ICCP-systeem (Impressed Current Kathodic Protection) – Opofferingsanode (beperkte locaties) |
Niet van toepassing | Opofferingssysteem voor anodische kathodische bescherming (SACP) | Niet van toepassing |
Hydrostatische testen | – Meetplaatuitvoering van 95% van de binnendiameter van de hoogste buisdikte – Testdruk Minimum: 1,25 keer de ontwerpdruk (voor vloeistofleidingen) 1,25 tot 1,5 keer de ontwerpdruk (voor gasleidingen) Maximum: Druk gelijk aan hoepelspanning van 95% van SMYS van pijpmateriaal – Wachttijd: 24 uur |
– Er wordt geen meetplaat gebruikt. Meestal worden de leidingen gereinigd met behulp van kartonstralen. – Testdruk Minimum: 1,5 × ontwerp druk × temperatuurfactor Maximum: Gebaseerd op lijnschema – Wachttijd: 2 – 6 uur |
– Meetplaatuitvoering van 95% met de binnendiameter van de hoogste pijpleidingdikte. – Testdruk Minimum: 1,25 maal x ontwerpdruk – Wachttijd: 24 uur |
– Er wordt geen meting gedaan. – Testdruk Maximum: Volgens lijnschema – Wachttijd: 2 uur |
Behoud | – Conservering van de pijpleiding met corrosiewerend water of door vulling met inert gas (N2) | Niet van toepassing | ||
Varken | Intelligent Pigging | Niet van toepassing | Meewerkend | Niet van toepassing |
Machines/apparatuur die nodig zijn voor de installatie | – Trenchcoat – Graafmachine/Graafmachine – Zijboom – Koudveldbuigmachine – Vakantiedetectiemachines – Pneumatische/hydraulische binnenklemmen |
Kraan/Hydra | – Pijplegschip – Derrick Barge – Duikondersteuningsvaartuig – Dynamische positioneringsboot (DP) (voor diep water) |
Geprefabriceerde dekleidingen |
Conclusie: Onshore versus offshore pijpleidingen en leidingen
Samenvattend, Pijpleidingen op land worden meestal begraven of op het land geplaatst om olie, aardgas, drinkwater, rioolwater, zeewater, slib, etc. te vervoeren. Leidingen op land wordt doorgaans geplaatst in petrochemische fabrieken, energiecentrales, raffinaderijen, brandbeveiligingssystemen, waterzuiveringssystemen, enz., terwijl Offshore pijpleidingen worden begraven op de zeebodem. Offshore leidingen Bestaat doorgaans uit transmissie- en structurele ondersteuningspijpleidingsystemen op offshore boorplatforms. Speciale offshore-apparatuur omvat onderzeese isolatiekleppen, T-stukken en onderzeese slangen. Offshore onderzoek omvat geofysica, dieptemeting en het verzamelen van oceaangegevens, terwijl onshore onderzoek zich richt op topografische en geotechnische studies.