張科,張義娜
油氣勘探大數(shù)據(jù)分析在中亞盆地優(yōu)選中的創(chuàng)新應(yīng)用
張科,張義娜
(中國海洋石油國際有限公司,北京 100027)
隨著數(shù)字化時代的到來,石油公司開始重視基礎(chǔ)資料的獲取及整合,不斷加大油氣大數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用力度,以期從大數(shù)據(jù)中尋找“大油氣”。然而,以傳統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法研究海量數(shù)據(jù)的時效性很差,而且有效分析方法和關(guān)鍵評價指標(biāo)缺乏,嚴(yán)重制約了油氣勘探行業(yè)大數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用。中亞油氣資源豐富,是中國石油公司實施“一帶一路”國家能源合作戰(zhàn)略的重點地區(qū)和現(xiàn)實之選。在戰(zhàn)略選區(qū)盆地篩查階段,研究范圍大、周期短、井震資料匱乏,難以開展有效的石油地質(zhì)分析,無法形成宏觀認(rèn)識指導(dǎo)決策。為此,引入大數(shù)據(jù)思維,開展大數(shù)據(jù)分析,深度挖掘、二次開發(fā)數(shù)據(jù)庫,整合海量多源異構(gòu)數(shù)據(jù),創(chuàng)建中亞戰(zhàn)略選區(qū)知識庫,為勘探大數(shù)據(jù)分析奠定資料基礎(chǔ);創(chuàng)新油氣勘探數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析方法,創(chuàng)建“三位一體”KPI綜合打分模式,優(yōu)選多個有利勘探潛力盆地,有效指導(dǎo)中亞戰(zhàn)略選區(qū)。研究提供了新的思路和對策,從油公司的角度闡述了開展勘探大數(shù)據(jù)分析的必要性和可行性,具有較好的應(yīng)用價值和推廣意義。
多學(xué)科整合;關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo);數(shù)據(jù)可視化;KPI打分;大數(shù)據(jù)融合;勘探大數(shù)據(jù)分析;盆地優(yōu)選;中亞
中亞地處亞歐大陸腹地,油氣資源豐富、勘探潛力大,是中國油氣資源進口的重要來源之一。在當(dāng)前“一帶一路”國家能源合作戰(zhàn)略良好態(tài)勢下,中國油氣公司進入時機較好,參與機會較多[1-3]。
2000年以來,國際油價跌宕起伏,全球7個大區(qū)油氣年均發(fā)現(xiàn)儲量約320×108bbl,中亞地區(qū)除了在第一個五年的低油價時期有巨量發(fā)現(xiàn)之外,在接下來的3個五年中即便處于國際油價上漲周期,新增鉆井工作量和儲量發(fā)現(xiàn)也都較少,油氣勘探幾乎處于停滯狀態(tài),錯過了全球油氣勘探快速發(fā)展的重要機遇(圖1)。當(dāng)下國際油價處于快速反彈復(fù)蘇期,全球油氣勘探活動隨之加快,同時,中國對外油氣依存度逐年增加,研究中亞油氣資源潛力與進入機會,制定相應(yīng)獲取策略對中國油氣公司具有重要的指導(dǎo)意義。厘清該區(qū)是否仍有較大勘探潛力、是否仍有勘探機會以及機會在哪里,是中亞戰(zhàn)略選區(qū)研究的首要目的。從資料調(diào)研來看,中亞含油氣盆地多、勘探區(qū)塊多、油氣田多、鉆井多,勘探潛力較大。然而,在戰(zhàn)略選區(qū)研究階段,缺乏井震數(shù)據(jù),無法開展系統(tǒng)有效的石油地質(zhì)條件分析,只能借助于大型商業(yè)數(shù)據(jù)庫及公開資料,如何有效整合各類資源、快速優(yōu)選重點盆地、聚焦?jié)摿^(qū)帶,是研究的重點和難點[4]。
圖1 2000年以來全球勘探歷年新增儲量與國際油價變化
近年來,隨著數(shù)字化時代到來,大數(shù)據(jù)分析技術(shù)日臻成熟。據(jù)《2019年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》統(tǒng)計,互聯(lián)網(wǎng)、金融、電商和交通領(lǐng)域等行業(yè)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用熱點[5]。目前,大數(shù)據(jù)在石油能源行業(yè)主要應(yīng)用于生產(chǎn)設(shè)備的全時段監(jiān)控、預(yù)測性維護和地震數(shù)據(jù)等龐大數(shù)據(jù)的自動化批量處理[6-8]。
大數(shù)據(jù)的核心是統(tǒng)計學(xué),是一門探究相關(guān)性及因果關(guān)系和邏輯關(guān)系的學(xué)科,其相關(guān)性的本質(zhì)使大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于油氣勘探海量數(shù)據(jù)挖掘及分析成為現(xiàn)實。目前,石油企業(yè)逐漸從撒網(wǎng)式試用轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢雇黄脐P(guān)鍵技術(shù)點,并落腳在設(shè)備預(yù)測性維護、地震數(shù)據(jù)和地質(zhì)油藏數(shù)據(jù)的快速處理,鉆井過程的智能導(dǎo)向等[9-13]。那么,對油氣勘探行業(yè),如何引入數(shù)據(jù)挖掘和大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù),深度挖掘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所蘊含的地質(zhì)價值,為勘探研究提供數(shù)據(jù)支持和理論支撐;如何從海量屬性中尋找能夠評價勘探潛力、預(yù)測發(fā)展趨勢的關(guān)鍵屬性,從混沌中探索規(guī)律,從規(guī)律中尋找方向,并指導(dǎo)勘探研究,是大數(shù)據(jù)分析在油氣勘探應(yīng)用領(lǐng)域較好的切入點和契合點[14-18]。
目前,大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于油氣勘探規(guī)律的探索尚無成例可循,近年來,筆者在中亞、印尼、英國北海和大西洋兩岸重點盆地等全球多個靶區(qū)開展了多盆地排序、多區(qū)塊優(yōu)選、新機會評價等探索性研究,并結(jié)合國內(nèi)外最新研究進展,提出一套研究思路及對策。
數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是通過整合主要商業(yè)數(shù)據(jù)庫而創(chuàng)建的基于GIS的全球油氣勘探數(shù)據(jù)庫,包含了從宏觀的國家、盆地、區(qū)塊到微觀的油氣田、探井等不同級別研究對象的屬性信息。每類研究單元分別有20 ~ 60種屬性,比如,研究區(qū)共有探井近5 000口,每口井有62個屬性,包含國家、盆地、油氣田、儲層和作業(yè)公司等文本屬性,以及鉆井日期、時長、費用和發(fā)現(xiàn)儲量等度量屬性,共計近百萬條屬性。
針對海量基礎(chǔ)屬性,此次研究創(chuàng)新性提出了目標(biāo)驅(qū)動勘探大數(shù)據(jù)分析“三步走”的思路和對策(圖2)。第一步,多角度解析海量屬性,結(jié)合靶區(qū)特點,從盆地、區(qū)塊、作業(yè)公司到油氣田和探井等不同級別進行統(tǒng)計,多形式、多維度呈現(xiàn)油氣勘探現(xiàn)狀,全面描述、摸清家底;第二步,多屬性融合分析要素,將不同級別、不同類型的屬性轉(zhuǎn)換到以盆地為單元進行分析,交會衍生新屬性;第三步,多參數(shù)評價優(yōu)選關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)(KPI,Key Parameter Indicator),對不同種類的參數(shù)進行評價,優(yōu)選滿足戰(zhàn)略選區(qū)盆地初篩階段的KPI參數(shù)[19-22]。
圖2 油氣勘探大數(shù)據(jù)分析研究流程
在對目前行業(yè)通用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進行研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合油氣勘探行業(yè)特點,創(chuàng)建了油氣勘探大數(shù)據(jù)挖掘HEAD(Hydrocarbon Exploration Assisting Data?mining)流程,為大數(shù)據(jù)分析奠定資料和方法基礎(chǔ)。
HEAD流程將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)定義為對海量數(shù)據(jù)的采樣,數(shù)據(jù)特征的探索、關(guān)聯(lián)、建模和評估,深入挖掘油氣勘探信息所蘊藏的模式和關(guān)系。主要包含以下5個環(huán)節(jié):①數(shù)據(jù)采樣,GIS平臺強大的數(shù)據(jù)處理能力能夠快速實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)采樣,在分析海量數(shù)據(jù)之后才能發(fā)現(xiàn)其蘊含的模式和趨勢,理想的采樣結(jié)果包含了用于數(shù)據(jù)特征探索的完整和全面的數(shù)據(jù)集;②數(shù)據(jù)探索,多維度展示預(yù)期關(guān)系、未預(yù)料的趨勢以及各種異常,以期獲得對數(shù)據(jù)的全面理解和確定有關(guān)聯(lián)的方向;③關(guān)聯(lián)性分析,全方位開展多參數(shù)相關(guān)性分析,探索隱藏的關(guān)系,產(chǎn)生有建模價值的假設(shè);④模型建立,對數(shù)據(jù)進行建模,以搜索能可靠預(yù)測所需結(jié)果的數(shù)據(jù)組合;⑤預(yù)測評估,比較不同模型,根據(jù)統(tǒng)計學(xué)原理對模型進行區(qū)分和分級,以確定概率分布的可信度。
HEAD流程具備多次迭代、自適應(yīng)功能,是不斷調(diào)整的自循環(huán)深度學(xué)習(xí)過程。該流程有機融合了油氣勘探認(rèn)識論和辯證法思想,從數(shù)據(jù)采樣、探索到統(tǒng)計,是從未知探索規(guī)律到已知的歸納過程;從數(shù)據(jù)統(tǒng)計、異常修正到預(yù)測評估是對潛力和風(fēng)險進行辯證分析過程。因此,該流程可探索數(shù)據(jù)特征、明確分布規(guī)律,深入挖掘油氣勘探信息所隱藏的模式和關(guān)系。
在GIS數(shù)據(jù)庫中,不同的研究對象包含多種不同的類型屬性。盆地有已發(fā)現(xiàn)可采儲量、剩余可采儲量、待發(fā)現(xiàn)資源量、歷年產(chǎn)量、勘探程度(地震、探井?dāng)?shù)量)、烴源巖(時代、巖性、指標(biāo))和儲層(時代、巖性、物性)等共約30種屬性。區(qū)塊有不同公司持有數(shù)量、歷年授予區(qū)塊數(shù)量、授標(biāo)簽字費及發(fā)現(xiàn)儲量等共約51種屬性。油氣田有已發(fā)現(xiàn)可采儲量、剩余可采儲量、儲集層深度和儲集層層系發(fā)現(xiàn)儲量、原油API及儲層物性等共約44種屬性;探井有探井?dāng)?shù)量、鉆探成效及鉆探費用等共約62種屬性[23-25]。
通過對不同級別勘探目標(biāo)的海量屬性轉(zhuǎn)換到盆地級別進行統(tǒng)計,運用多種形式的圖表進行可視化呈現(xiàn),對油氣勘探現(xiàn)狀進行快速梳理,整體分析、總結(jié)規(guī)律。
圖3 中亞含油氣盆地已發(fā)現(xiàn)油氣可采儲量柱狀圖
中亞沉積盆地有裂谷、前陸和克拉通盆地3類,均有不同程度的油氣發(fā)現(xiàn)(圖3),總量較大,11個盆地共發(fā)現(xiàn)可采儲量146 200×106bbl油當(dāng)量(氣多油少,液態(tài)油47 800×106bbl,天然氣521×1012ft3),剩余可采儲量規(guī)模較大(92 400×106bbl油當(dāng)量);其次,各盆地間可采油氣富集差異大,阿姆河盆地發(fā)現(xiàn)可采儲量最大,占總發(fā)現(xiàn)可采儲量的近60 %(約8 700×106bbl油當(dāng)量),獨占鰲頭,濱里海和南里海盆地次之。
歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看,11個盆地平均每年授標(biāo)區(qū)塊約19個,隨著國際油價起伏,勘探熱點變化較大(圖4),不同勘探程度盆地的授標(biāo)數(shù)量與油價呈較好的相關(guān)性,低油價時,勘探以成熟盆地為重點,因為此類盆地勘探風(fēng)險較低;反之,高油價時,則轉(zhuǎn)向低勘探程度盆地,因為此類盆地進入成本較低。濱里海盆地在低油價的20世紀(jì)90年代為勘探重點;隨著國際油價升高,2004年開始多個盆地均有區(qū)塊授予,尤其是2008—2014年,油價高企之時,勘探程度較低的費爾干納盆地(Fergana)和田尼茲盆地(Teniz)也有不同數(shù)量的區(qū)塊授予;在2015年國際油價下跌之后,熱點又回到濱里海盆地開展老區(qū)挖潛;近兩年,油價回升,則又轉(zhuǎn)向新區(qū),而且授標(biāo)區(qū)塊逐步穩(wěn)定在40個左右,表明該區(qū)油氣勘探正在回升,趨于常態(tài)化。
從歷年發(fā)現(xiàn)油氣田儲量、儲量規(guī)模及分布概率等多個角度分析可知,不乏世界級巨型氣田(South Lolotan氣田,36 000×106bbl油當(dāng)量,2005年發(fā)現(xiàn)),但大多數(shù)油氣田規(guī)模較小,小于50×106bbl油當(dāng)量的油氣田有711個(圖5),概率分析可知該區(qū)發(fā)現(xiàn)油氣田的規(guī)模概率50為10×106bbl油當(dāng)量。
圖4 中亞各盆地歷年授標(biāo)區(qū)塊與國際油價變化趨勢
圖5 中亞各盆地已發(fā)現(xiàn)油氣田儲量規(guī)模分布柱狀圖
通過對各盆地2D地震和探井總數(shù)量的統(tǒng)計,勘探程度如下:①整體勘探程度不高,2D地震密度為(15 ~ 233)×10-3km/ km2,探井密度平均在(2 ~ 10)×10-3口/ km2;②盆地之間差異大,海、陸之間差異大。整體來看,濱里海和南里海盆地勘探程度較高,田尼茲和齋桑盆地(Zaysan)勘探程度最低。
具體而言,該區(qū)共有初探井(NFW)約5 000口,1950年以來,年均探井51口,平均探井成功率為33 %。2014年以來,受到國際油價下降影響,油公司減少勘探投入,鉆井?dāng)?shù)量下降,但成功率有所提高(40 % ~ 70 %)。
圖6 中亞地區(qū)累積發(fā)現(xiàn)可采儲量及單井平均累積發(fā)現(xiàn)可采儲量隨探井?dāng)?shù)量變化趨勢
從儲量累積發(fā)現(xiàn)及單井累積平均發(fā)現(xiàn)儲量變化趨勢(圖6)可以將中亞地區(qū)油氣勘探分為3個階段:第一階段為初步探索期(1900—1960年),新探區(qū)石油地質(zhì)條件不清楚,勘探規(guī)律不明,油氣勘探偶然性強,儲量會有跳躍式遞增現(xiàn)象,同時,單井累積平均發(fā)現(xiàn)儲量變化幅度很大,有大發(fā)現(xiàn)時會突然增高,發(fā)現(xiàn)少則會降低;第二階段為穩(wěn)定發(fā)展期(1961—1979年),隨著勘探研究持續(xù)深入,油氣分布規(guī)律逐漸明確,中小規(guī)模油氣田持續(xù)發(fā)現(xiàn),探井平均勘探成效持續(xù)變好;第三階段為停滯期(1980年以后),隨著重點盆地勘探程度提高,已知勘探領(lǐng)域及其油氣藏類型基本探明,儲量增長放緩,探井成效逐步降低。綜上分析可以看出,該區(qū)需要尋找新的勘探領(lǐng)域以實現(xiàn)勘探的新突破。
多屬性融合是將從盆地到探井不同尺度研究單元的多項屬性轉(zhuǎn)換到以盆地為單元進行分析,不但能夠深度探索物理屬性蘊含的地質(zhì)價值,而且通過數(shù)理轉(zhuǎn)換,還能夠衍生出新的具有更加直觀、更加綜合指示意義的物理屬性[26]。
通過中亞盆地群已鉆探井與已發(fā)現(xiàn)儲量(圖7)交會分析可以將8個盆地分為好、中、差3類含油氣盆地,南里海(South Caspian)、阿姆河(Amu-Darya)、濱里海(Precaspian)和曼格什克拉(Mangyshlak - Ustyurt)等4個盆地不但總發(fā)現(xiàn)儲量較高,而且平均單井發(fā)現(xiàn)儲量也高(>35×106bbl油當(dāng)量),屬于Ⅰ類富含油氣盆地;北烏斯秋爾特(North Ustyurt)和南圖爾蓋盆地(Turgay)總發(fā)現(xiàn)儲量和平均單井發(fā)現(xiàn)儲量較高[(20 ~ 35)×106bbl油當(dāng)量)],屬于Ⅱ類中等含油氣盆地;其余平均單井發(fā)現(xiàn)儲量較小(<20×106bbl油當(dāng)量)則屬于Ⅲ類較差含油氣盆地。
圖7 中亞各盆地發(fā)現(xiàn)儲量與探井?dāng)?shù)量交會圖
盆地儲量豐度是每千平方公里發(fā)現(xiàn)油氣儲量,能夠直接反映盆地石油地質(zhì)條件,交會分析認(rèn)為盆地油氣田平均儲量與儲量豐度呈較好的對數(shù)正相關(guān)(圖8)。阿姆河、濱里海和南里海等3個盆地具有明顯的高儲量豐度和大規(guī)模油氣田,勘探成效好。
圖8 中亞各盆地油氣田儲量均值與儲量豐度交會圖
勘探趨勢表示隨著鉆探工作量的增加,新發(fā)現(xiàn)油氣的概率和規(guī)模變化,指示不同勘探階段的鉆探成效。以南里海盆地油氣勘探趨勢為例進行分析(圖9),可以將南里海盆地油氣勘探劃分為初步探索和穩(wěn)定發(fā)展兩個階段。第一階段在2002年之前,油氣勘探規(guī)律不清楚,鉆探發(fā)現(xiàn)偶然性強,單井平均儲量跳躍大,新增儲量少,為初步探索期;第二階段在2002年以后,在勘探發(fā)現(xiàn)層系及圈閉類型等方面逐漸明確,逐步探索不同領(lǐng)域,累積發(fā)現(xiàn)儲量有3次較大的遞增,單井儲量基本平穩(wěn),為穩(wěn)定發(fā)展階段??梢钥闯觯撆璧啬壳叭蕴幱谏仙碧綉B(tài)勢,勘探潛力較大。
圖9 南里海盆地油氣勘探發(fā)現(xiàn)趨勢
運用規(guī)模序列法,通過以濱里海盆地已發(fā)現(xiàn)油氣田(235個)為樣本進行級別劃分和分布規(guī)律分析[27-29],預(yù)測該盆地待發(fā)現(xiàn)油氣田約568個,待發(fā)現(xiàn)資源量10 037×106bbl油當(dāng)量,仍有較大勘探潛力,待發(fā)現(xiàn)油氣田以中小型為主(圖10)。
通過單屬性分析和多屬性融合,深入解析了中亞各盆地的油氣發(fā)現(xiàn)、區(qū)塊熱點、勘探程度、勘探趨勢、財稅條款和石油地質(zhì)條件等10余項參數(shù)。對上述參數(shù)進行相關(guān)分析,剔除類型相似和相關(guān)性較好的參數(shù)之后,綜合評價優(yōu)選出石油地質(zhì)條件、勘探程度和商業(yè)價值3大類共12項KPI參數(shù),作為評價盆地勘探潛力的打分參數(shù)[30-36](表1)。
通過對11個盆地12項KPI參數(shù)排序,可以看出,每個盆地均有不同的優(yōu)勢參數(shù),難以從整體上進行評價、排序。
運用隨機森林算法和多元回歸法優(yōu)選了3大類共12項KPI參數(shù),通過對標(biāo)國際大型石油公司,結(jié)合研究現(xiàn)狀創(chuàng)建了含油氣盆地評價“三位一體”KPI綜合打分排序模式[37-40]。
圖10 中亞濱里海盆地預(yù)測待發(fā)現(xiàn)資源量分布
“三位一體”模式中的“三位”指石油地質(zhì)條件、勘探程度和商業(yè)價值等能夠反映勘探潛力的3個不同維度,“一體”指盆地綜合勘探潛力。
表1 中亞主要含油氣盆地KPI排序
評分原則是每個盆地總分為100,總權(quán)重為1,包含3個大類,石油地質(zhì)條件是最重要的物質(zhì)基礎(chǔ),決定油氣勘探的價值所在,賦值為50 %;勘探程度是總結(jié)勘探歷史并預(yù)測未來潛力,決定油氣公司勘探信心的強弱,賦值25 %;商業(yè)價值隨著國際政治經(jīng)濟形勢的變化而波動,決定油氣公司與資源國的價值共識,賦值25 %。每項大類權(quán)重定為1,所包含的不同KPI賦予從20 %到35 %的不同權(quán)重,最終進行加權(quán)求和作為盆地總分。
“三位一體”綜合打分模式,是在對海量屬性逐步深入分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)含油氣盆地客觀情況(石油地質(zhì)條件),隨著研究深入、工作量增加(勘探程度)以及資源國政策調(diào)整所獲得的投資回報(商業(yè)價值)為整體進行相對動態(tài)的、貫穿從盆地研究到投資全生態(tài)鏈的綜合評價體系來預(yù)測、打分及排序。
“三位一體”評價模式結(jié)合了常用評價體系中專家打分的優(yōu)點,避免了雷同屬性多次賦值,兼顧地下和地面因素,能夠因地制宜根據(jù)靶區(qū)級別和規(guī)模靈活選取KPI參數(shù),在缺乏一手井-震資料、難以深入開展地質(zhì)研究取得認(rèn)識之前,可以做有效賦值、快速排隊,為決策層提供意見和建議。
通過打分將中亞11個主要盆地劃分為3類:分值高于80分的濱里海、阿姆河、南里海和曼格什拉克共4個盆地屬于第一類,潛力較好;分值介于75分到79分的北烏斯秋爾特、阿富汗-塔吉克、費爾干納和圖爾蓋等4個盆地屬第二類,潛力中等;其余4個盆地屬于第三類,潛力較?。?2-35]。
此次中亞含油氣盆地戰(zhàn)略選區(qū)研究中,運用大數(shù)據(jù)分析思維,通過HEAD挖掘流程和“三步走”策略,逐步優(yōu)選KPI參數(shù),聚焦研究目標(biāo);創(chuàng)建“三位一體”評分方法,多要素兼顧,分層次賦值,階梯式排序,定量化評價,實現(xiàn)了定量化高效評價和可視化快速決策,探索了一套大數(shù)據(jù)分析打分體系,將新技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)油氣勘探領(lǐng)域。
大數(shù)據(jù)分析有效解決了戰(zhàn)略選區(qū)中一手基礎(chǔ)資料缺乏,研究時間緊張以及地質(zhì)規(guī)律認(rèn)識不清等制約盆地評價的問題,通過對油氣田及探井分析,能夠全面摸清規(guī)律,從宏觀上指導(dǎo)研究,在中亞多盆地優(yōu)選和印尼多個新機會快速排序應(yīng)用實踐中取得了較好的效果。
油氣勘探大數(shù)據(jù)最直接的體現(xiàn)是鉆井和地震,相比于地震資料所反映的間接信息,鉆井資料能夠更加真實揭示地下油氣賦存情況,包含巖性、流體和物性(孔、滲),同時也蘊含著作業(yè)成本及商業(yè)價值信息。因此,深度挖掘、分析以鉆井、油氣田為代表的油氣勘探大數(shù)據(jù)能為石油公司的宏觀戰(zhàn)略規(guī)劃及決策提供最直觀、最有價值的依據(jù)[41-44]。另一方面,研究靶區(qū)勘探潛力最現(xiàn)實的體現(xiàn)是油氣公司的關(guān)注度,隨著企業(yè)對“大數(shù)據(jù)”的認(rèn)識和應(yīng)用逐步深入,對數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)價值的理解和把握也將更加具體,基礎(chǔ)資料的利用率也將不斷提高,油氣勘探研究的效率也將不斷提高、勘探研究也將持續(xù)聚焦。隨著油公司和互聯(lián)網(wǎng)公司(Amazon和Google等)合作的增多,此類新技術(shù)與石油能源傳統(tǒng)行業(yè)跨界聯(lián)姻將帶來的巨大潛在價值也值得業(yè)界期待[45-46]。
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Application of big data analytics to hydrocarbon exploration for favorable basin selection in Central Asia
Zhang Ke,Zhang Yina
(,100027,)
With the advent of the digital era,oil companies have invested more in obtaining and integrating basic data,and constantly improved the utilization of big data analytics,as an emerging trend,in oil and gas industries,with a view to discovering “big oil and gas”. With the use of big data,companies can capture large data in real time; in contrast,traditional statistical analysis is characterized by poor timeliness in capturing large volumes of data,as well as a lack of efficient methods for analysis and critical evaluation parameters,seriously restricting the in-depth application of the big data analytics in hydrocarbon exploration. Central Asian is a region rich in natural resources,including oil and gas,and also a key area and ideal choice for China's oil companies to implement the Belt and Road Energy Cooperation Strategy. However,it is difficult to carry out effective petroleum geological analysis at the stage of study area selection,given the large scope of researches in short time,and the lack of data in seismic interpretation and from wells,and a macro-understanding to guide decision-making cannot be reached as a result. In this regard,we firstly carry out big data analysis following deep mining into and secondary development of purchased databases,integrating massive multi-sourced heterogeneous data,creating a knowledge base for strategic area selection in Central Asia,serving to lay a data foundation for big data analysis in petroleum exploration. Secondly,methods of data mining and big data analytics are innovated for hydrocarbon exploration,and a comprehensive key parameter indicator (KPI) scoring model based on a Trinity of petroleum geological conditions,exploration maturity and commercial value,is established to select multiple petroliferous basins of great exploration potentials and effectively guide the strategic area selection in Central Asia. The study provides new ideas and solutions,and expounds the necessity and feasibility of big data analytics for petroleum exploration from the oil companies point of view. In all,it is of great significance to application and promotion.
multidisciplinary integration,key parameter indicator (KPI),data visualization,comprehensive KPI sco-ring,Big Data fusion,hydrocarbon exploration-centered Big Data Analytics,favorable basin selection,Central Asia
TE132.1
A
0253-9985(2021)06-1464-11
10.11743/ogg20210620
2020-07-24;
2021-07-13。
張科(1979—),男,高級工程師,海外含油氣盆地資源評價。E?mail:zhangke@cnooc.com.cn。
國家自然科學(xué)基金項目(92055203)。
(編輯 張玉銀)