В статье рассмотрены современные сквозные цифровые технологии и возможности их использования в геологоразведочной отрасли для улучшения качества данных, оперативной работы, оптимизации процессов, увеличения добычи нефти, сокращения времени выполнения работ и простоев, снижения финансовых и других рисков. А также отмечены необходимые требования для подготовки или переподготовки высококвалифицированных специалистов в области использования современных цифровых технологий в геологии и недропользовании.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
При проведении нефтегазопоисковых работ приходится систематизировать, обрабатывать и анализировать огромные объемы разнородной информации. Для оптимизации этих процессов, расширения возможностей и дальнейшей экономической выгоды необходимо внедрять сквозные цифровые технологии.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Дорожная карта развития “сквозной” цифровой технологии “Нейротехнологии и искусственный интеллект”. (2019). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
2. Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Филиппова Д.С., Сафарова Е.А. Цифровой нефтегазовый комплекс России // Георесурсы. - 2020. - Спецвыпуск. - С. 32-35. DOI: 10.18599/grs.2020.SI.32-35
3. Хасанов М.М., Прокофьев Д.О., Ушмаев О.С., Белозеров Б.В., Гильманов Р.Р., Маргарит А.С. Перспективные технологии Big Data в нефтяном инжиниринге: опыт компании “Газпром нефть” // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 12. - C. 76-79.
4. Больше, чем данные. // Сибирская нефть. Онлайн журнал. Приложение “Индустрия 4.0 Просто о сложном”. - сентябрь 2018. - № 154. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-september-projects/1863684/ (дата обращения 19.10.2021).
5. Машика А.Г. Зачем нужны облачные вычисления в нефтегазовом секторе. Дек 24, 2020. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://neftianka.ru/zachem-nuzhny-oblachnye-vychisleniya-v-neftegazovom-sektore/ (дата обращения 20.10.2021).
6. Цифровая трансформация. Сквозные технологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital.gazprom-neft.ru/technologies?page=2 (дата обращения 15.10.2021).
7. “Газпром нефть” развивает технологии машинного обучения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-razvivaet-tekhnologii-mashinnogo-obucheniya/ (дата обращения 20.10.2021).
8. Дорожная карта развития “сквозной” цифровой технологии “Технологии виртуальной и дополненной реальности”. (2019). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
9. Дорожная карта развития “сквозной” цифровой технологии “Новые производственные технологии”. (2019). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
10. Варламов А.И., Гогоненков Г.Н., Мельников П.Н., Черемисина Е.Н. Состояние и перспективы развития цифровых технологий в нефтегазовой геологии и недропользовании России // Геология нефти и газа. - 2021. - № 3. - С. 5-20.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Работа направлена на исследование влияния экологических факторов на экономические компоненты уровня и качества жизни для оценки эффективности социально-экономических систем. Показана многоаспектность категории качества жизни и методов ее измерения. На основе методических подходов к измерению качества жизни и информационно-статистической базы Росстата для областей Северо-Кавказского и Приволжского ФО России за 2016-2019 гг. построен экономический интегральный индикатор уровня и качества жизни населения. В работе оценивается и специфицируется модель регрессии, отражающая общую эколого-экономическую ситуацию в регионах и определяющая наличие влияния факторов окружающей среды на экономические компоненты. Для регрессионной модели определяются статистические параметры значимости, а на ее основе конструируется прогнозая модель индикатора уровня и качества жизни до 2023 года.
В статье рассматривается возможность использования программы Excel для картографирования индикаторов устойчивого развития стран мира. Выявлены особенности использования программы в плане отображения индикаторов устойчивого развития, достоинства и недостатки программы. Рассмотрены системы индикаторов устойчивого развития на глобальном и региональном уровне. В качестве базовой методики для расчётов принята система индикаторов устойчивого развития, разработанная Международной научной школой устойчивого развития имени П. Г. Кузнецова.
В статье рассматривается методическое обеспечение процесса геоинформационного моделирования лесной экосистемы. Описаны задачи геоинформационного моделирования. Предлагается принцип построения конкретной геоинформационной системы, исходя из территории объекта исследования. Рассматриваются ложности процессов моделирования лесной экосистемы и возможные пути решения. Автором сформированы основные и базовые признаки геоинформационного моделирования лесов на базе компьютерного моделирования с учетом необходимости наполнения моделей атрибутивной информации.
Рассмотрена ретроспектива развития методов аналитического продолжения потенциальных геофизических полей. Предложены возможности развития этих методов в различных направлениях. Приведен пример практического применения метода в сложных геолого-геофизических условиях.
В статье рассматривается проблема формирования абстрактных пространственных структур, а также взаиморасположение между этими структурами. Показаны два алгоритма для построения абстрактных данных и их влияние на топологические отношения между полученными объектами в виде отдельных кластеров. Первый из них основан на критерии минимального расстояния между точками, а второй использует информацию о векторах, полученных из точек, и углах между ними. Продемонстрировано практическое применение абстрактных структур в геоинформатике в виде анализа топологии между сформированными объектами.
Проведена оценка риска природопользования для стран Европейского союза на основе двух главных критериев — природной опасности и защищенности от стихийных бедствий. Для этого использовано специфическое геоинформационное обеспечение при расчете риска согласно авторской методике. Природная опасность складывается из природных процессов различного генезиса — литосферные, гидросферные, атмосферные и биосферные процессы, которые считаются опасными в рамках всего государства согласно официальным данным, — а также защищенности от стихийных бедствий и катастроф на государственном уровне. Последний критерий рассчитывается на основе ряда социально-экономических и экологических показателей для стран ЕС: валового внутреннего продукта, доли трудоспособного населения и населения, находящегося за чертой бедности, телекоммуникационного и транспортного коэффициентов, ожидаемой продолжительности жизни и грамотности населения, детской смертности, напряженности экологических проблем. Зависимости между уровнем экономического развития и уровнем риска природопользования в отдельных странах ЕС не установлено. Так, высокоразвитые страны попадают во все категории риска: Италия, Австрия и Германия — высокий риск, Франция, Нидерланды и Бельгия — средний риск, Люксембург, Швеция, Дания — низкий риск. И наоборот, слаборазвитые страны также присутствуют во всех категориях: Кипр, Болгария, Румыния — высокий риск, Латвия, Литва — средний риск, Эстония — низкий риск. Поэтому при оценках риска природопользования, последующем его анализе и управлении чрезвычайными ситуациями природного и природно-техногенного характера не следует опираться только на показатели уровня экономического развития в странах, например, на ВВП, а также на установленные, пусть и на международном уровне, экологические стандарты, такие как ПДК, ПДВ вредных веществ в почвах, растениях, водных объектах, атмосферном воздухе и т. п. Учет при оценках риска природопользования прямых показателей, ущерба от прошлых событий также страдает рядом недостатков. Необходим дифференцированный подход.
Издательство
- Издательство
- ВНИГНИ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105118, г Москва, р-н Перово, шоссе Энтузиастов, д 36
- Юр. адрес
- 105118, г Москва, р-н Перово, шоссе Энтузиастов, д 36
- ФИО
- Мельников Павел Николаевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______
- Сайт
- https://vnigni.ru/