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殼牌:大數據技術的先行實踐者

殼牌:大數據技術的先行實踐者

大數據的變革已經悄然滲入人們的生活,石油行業一些先進的公司如殼牌也嘗試著使用大數據分析,結合移動互聯網和物聯網技術,大力發展“智能油田”,更精準的判斷井位,降低鉆井事故率,降低勘探、集輸、煉化和銷售各板塊的成本,非常規油氣的勘探也越來越精準,另外,對公司日?;顒舆M行大數據技術的深入挖掘,公司可以高效預測未來真實的情況??傊?,大數據已經成為油氣行業未來的發展趨勢。石油圈原創,石油圈公眾號:oilsns

油氣行業正面臨著巨大的挑戰,不斷攀升的開采成本以及全球政治動蕩,導致新油藏的鉆探難度不斷增加。面對這樣的問題,其關鍵是要勘探人員轉向利用大數據,找到解決問題的關鍵。

大數據是指利用先進的數據分析方法對現實世界的海量數據進行收集、儲存和挖掘的理論與技術。過去幾年,各行各業的公司都在熱情擁抱大數據,希望通過大數據戰略為公司發展攻堅克難,油氣行業也不例外。

荷蘭皇家殼牌石油公司是世界上最大的油氣公司之一,也是在“世界五大石油巨頭”(其他四個分別是BP、雪佛龍、道達爾和??松梨冢┲形涣械谒牡淖钯嶅X公司之一。一直以來,殼牌都在大力發展“智能油田”,希望能夠降低鉆井成本。石油圈原創,石油圈公眾號:oilsns

最近,一份由埃森哲和微軟發起的關于石油公司及其相關行業的調查研究發現,86%~90%的受訪者認為,如果企業在數據分析、移動互聯網和物聯網方面有所建樹的話,那么其價值將會大幅增加。新油田的開發需要投入大量的人力物力。由于鉆一口深水井的成本超過100萬美元,因此沒有人希望選錯井位。

通常,人們通過監測地殼活動引起的低頻地震波來確定探井位置。當低頻地震波經過含油區域時,波形會發生扭曲。此時,勘探人員可通過地面接收設備對地層是否含油進行調查。

過去,勘探人員確定井位時只能分析幾千條記錄。但是,隨著過去幾年技術的不斷進步,勘探活動中搜集到的數據量呈現爆炸式增長,人們已經可以分析上百萬條記錄。

殼牌公司通過與惠普的合作,將傳感器數據通過光纜傳輸至專有服務器(由亞馬遜網絡服務商維護)。這使得地震數據分析更加精確。通過將潛在油田數據與世界上其他的油田數據作對比,地質學家能夠對井位做出更加準確的判斷。

首先,由于產量的高低決定了該油藏值得投入資源的多少,人們需要先對產量進行預測。如果有大數據作為基礎的話,作業人員對于產量預測也會更有自信。石油圈原創,石油圈公眾號:oilsns

同時,殼牌公司也利用大數據技術來保障其機械設備的正常運行,盡可能地降低事故率。鉆井使用的機械設備往往需要長時間地在惡劣條件下工作,因此十分容易磨損和破壞。為了解決這個問題,人們將傳感器放置在設備上,收集其性能數據。通過分析數據,找出已損壞的零部件并將其替換掉,以減少停機時間,進而降低額外成本。

與油氣勘探類似,大數據技術也可應用于石油行業的其他板塊,例如集輸、煉化和銷售。殼牌的業務涵蓋上中下游,其中也包括成品油銷售部分。由于煉油廠產能有限,因此煉油廠的選址必須盡量靠近其消費市場,從而達到降低運輸成本的目的。為此,殼牌利用大數據挖掘技術,根據煉油成本、經濟指標和天氣狀況等數據,確定汽油需求量、分配資源以及確定汽油價格。

當然,我們早就知道地球上的石油與天然氣資源是有限的,甚至比我們想象的還快。對于我們普通消費者來說,這只是環境上的一種變化。但是對于像殼牌這樣的公司來說,這還涉及到財政問題。油氣儲量的不斷降低,迫使石油公司走向深?;蛘咂h地區,這就意味著開采成本會不斷增加。

如今,像頁巖氣和致密油這樣的非常規油氣資源讓人們看到了新的希望。頁巖氣和致密氣資源現在已經占據了美國天然氣市場20%的份額,而且其應用范圍正在急劇擴大。但是非常規油氣需要新的開采方法,例如水力壓裂。由于非常規油氣田的數據較少,因此其勘探的難度更大,成功率較低。然而,隨著像“大數據”這樣的新技術不斷進步,非常規油氣的勘探也越來越精準。

以上種種因素構成了一幅“宏大的畫面”:如果一家公司想要在高成本、高風險和競爭激烈的石油行業立足的話,那么這家公司所有的業務鏈上都要實現精確對接。正是由于大數據挖掘技術的發展,公司內部各個環節之間的協調才能夠得到監測。通過建立模型對數據進行挖掘,分析師甚至可以知道某一區域人員的一個小小的扭傷是如何影響另一區域的產量或效率的。憑借大數據技術,公司就可以深入挖掘日?;顒赢a生的海量數據,得到的預測結果能夠高度反映未來的真實情況。這就意味著公司的決策者能夠做出更準確的決定,為公司創造更大的財富。

作者/Bernard Marr ? 譯者/于曉林 ? 編輯/Wang Yue

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