12
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ Москва, 2013 СОЗДАНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА РАССЕЯННЫХ ВОЛНАХ

Presentation TINP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Presentation TINP

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Москва, 2013

СОЗДАНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА РАССЕЯННЫХ ВОЛНАХ

Page 2: Presentation TINP

08.04.2023 Инвестиционный Меморандум 2

Резюме Проекта

Целью инновационного проекта является создание Продукта «Программный пакет <2D/3D CSP Pre-Stack Time Migration» (CSP - PSTM)»

Продукт проекта Участники Проектной компании: ООО «Технологии обратных задач» - учредитель компания ООО «Антел-нефть», Соинвестор.В настоящее время создан работающий прототип Продукта и предстоит создать его альфа-версию Þ Проект находится на Стадии 2 в соответствии с Грантовой политикой Фонда

Проблема и решение. Все конкурирующие подходы построения изображения рассеивающих объектов используют, в сущности, только лучевой закон Снеллиуса (угол падения равен углу отражения).Новый суперкомпьютерный метод сейсморазведки на рассеянных волнах CSP реализует новое строгое решение обратной задачи разделения полного волнового поля на отраженную и рассеянную компоненты. Метод CSP позволяет одновременно получать как временные кубы дифракторов, так и кубы рефлекторов.

Продукт проекта предназначен для компьютерной обработки данных сейсморазведки с целью обеспечения разведки и разработки месторождений углеводородного сырья c нетрадиционным типом коллектора трещинно-кавернозного типа

Продукт основывается на новом методе сейсморазведки на рассеянных волнах Common Scattering Point – CSP, интеллектуальные права на который передаются Проектной компании ее материнкой Компанией «Антел-нефть». Метод CSP основывается теории обратных и условно-корректных задач математической геофизики и суперкомпьютерных вычислениях

Page 3: Presentation TINP

08.04.2023 Инвестиционный Меморандум 3

Команда

ФИО ПРОФИЛЬБаранов Валерий

ДмитриевичГенеральный

директор, штат

Образование: к.э.нОпыт: специалист в области проектного управления.

Ерохин Геннадий НиколаевичТехнический

директор, штат

Образование: д.ф.-м.н., профессорОпыт: специалист в области обратных задач математической геофизики.

Родин Сергей Валентинович

Директор по развитию, штат

Образование: нефтяник-геологОпыт: специалист в области проектного управления. Генеральный директор ООО «Антел-нефть»

Кремлев Андрей Николаевич

Главный архитектор, штат

Образование: к.ф.-м.н., доцент,Опыт: специалист в области обратных задач сейсмики

Бугаёв Александр Степанович

Архитектор, штат

Образование: д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, Опыт: специалист В области вычислительной математики

Page 4: Presentation TINP

Описание Инновационного продукта: Программный пакет CSP-PSTM для выявления трещинно-кавернозных структур по результатам суперкомпьютерной обработки данных трехмерной сейсморазведки ИННОВАЦИЯ:Формирование нового направления в промышленной сейсморазведке – «сейсморазведки на рассеянных волнах».Научно-технические цели и задачи проекта: устойчивое выделение дифракционной составляющей в регистрируемых сейсмограммах и определение пространственного распределения зон акустической неоднородности, связанных с трещинно–кавернозным резервуаром углеводородов.

08.04.2023 Инвестиционный Меморандум 4

Инновация

Метод CSP позволяет одновременно получать как временные кубы дифракторов, содержащие изображение только рассеивающих элементов среды (CSP-дифракторы), так и традиционные временные кубы рефлекторов без этих рассеивающих элементов (CSP-рефлекторы).

Достоверность распознавания и выделения потенциальных нефтегазовых ловушек трещинно-кавернозного типа при использовании ПО CSP-PSTM достигнет 70-80%, против 30-35% при использовании стандартных технологий.

Потоковая обработка данных 3Д МОГТ возможна только в рамках продукта CSP-PSTM.

Page 5: Presentation TINP

Обработка стандартных данных 3Д сейсморазведки по методу CSP реализуется в виде графа на специализированном суперкомпьютерном вычислительном кластере

08.04.2023 5

Характеристика Инновационного проекта

Техническое описание

2D/3D seismic data2D/3D seismic data

CSP-reflectors cubeCSP-reflectors cube Geological dataGeological data CSP-diffractors cubeCSP-diffractors cube

Instantaneous amplitudeInstantaneous amplitude

Instantaneous frequencies

Instantaneous frequencies

ImpedanceImpedance

CoherencyCoherency

Instantaneous amplitudeInstantaneous amplitude

Instantaneous frequencies

Instantaneous frequencies

ImpedanceImpedance

CoherencyCoherency

Pore reservoir modelPore reservoir modelPore cavernous fracture

reservoir model

Pore cavernous fracture reservoir model Cavernous fractured reservoir

model

Cavernous fractured reservoir model

Page 6: Presentation TINP

Кубы CSP-рефлекторов и CSP-дифракторов являются основой для проведения традиционного для сейсморазведки атрибутивного анализа. Результаты атрибутивной обработки кубов используются для построения геологической модели месторождений, геологического моделирования, подсчета запасов и гидродинамического моделирования.

08.04.2023 6

Характеристика Инновационного проекта

Техническое описание

Page 7: Presentation TINP

Метод обладает большим потенциалом выявления слабых акустических неоднородностей на больших глубинах. Коэффициент корреляции индекса акустической неоднородности (прогноз трещинно-кавернозных коллекторов) с уровнем дебитов по разведочным скважинам составляет свыше 80%.

08.04.2023 7

Характеристика Инновационного проекта

Техническое описание

Page 8: Presentation TINP

Метод обладает большим потенциалом выявления слабых акустических неоднородностей на больших глубинах. Коэффициент корреляции индекса акустической неоднородности (прогноз трещинно-кавернозных коллекторов) с уровнем дебитов по разведочным скважинам составляет свыше 80%.

08.04.2023 8

Характеристика Инновационного проекта

Техническое описание

Карта индекса акустической неоднородности верхней части триасового комплекса

Корреляция между дебитом нефти и индексом акустической неоднородности

К =0.93Данные по 30 скважинам.

Page 9: Presentation TINP

08.04.2023 Инвестиционный Меморандум 9

Коммерциализация

Ключевая особенность Продукта проекта, позволяющая рассчитывать на серьезный коммерческий эффект от внедрения заключается в уникальности математического подхода к выделению рассеянной компоненты из волнового поля на основе суперкомпьютерных вычислений, а также в эксклюзивности предлагаемых услуг по обработке типовых данных 3Д МОГТ по новой схеме с выделением одновременно CSP-рефлекторов и CSP-дифракторов.

Это позволяет пользователю CSP- PSTM одновременно получать результаты как традиционной обработки данных по методу сейсморазведки временной пре-стек миграции до суммирования, так и принципиально новые результаты временной пре-стек миграции данных рассеянной компоненты до суммирования.

Продукт проекта будет сопряжен с пакетами признанных мировых лидеров в этой области, таких как компании WesternGeco (ПО OMEGA), Landmark Graphics Corporation (ПО ProMAX ), CGGVeritas (ПО Geocluster), Paradigm (ПО Echos).

Факторы успеха: Существующие на сегодняшний день технологии сейсморазведки, ориентированные на ловушки с поровыми коллекторами,

мало приспособлены для поиска, разведки и подсчета запасов углеводородов в резервуарах трещинно-кавернозного и порово-трещинного типов.

Вовлечение в разработку сложнопостроенных и глубокозалегающих залежей углеводородов, приуроченных к трещинно-кавернозным коллекторам, является важнейшим резервом повышения эффективности недропользования

Page 10: Presentation TINP

Научно-технологические риски минимизируются тем, что ключевые компоненты технологий уже апробированы. По методике, основанной на методе CSP уже обработано более 3000 кв. км данных 3Д МОГТ. Это было проведено в рамках исследований по созданию макета ПО метода CSP.

Производственный риск минимизируется, тем что в технологии (системе) будут использованы серийные станции для регистрации, системы сбора, хранения и передачи информации. Эти станции будут комплектоваться существующими современными средствами. Основным ноу-хау разработок являются способы получения информации, высокопроизводительные программные средства ее обработки на базе оригинальных методов решения обратных задач геофизики, ориентированные на кластерную архитектуру суперкомпьютера.

Риск также минимизирован проведенными предварительными работами: НИР, начальная стадия ОТР, тестовые испытания компонентов технологии, предварительные маркетинговые исследования и получены предварительное согласие о предоставлении услуг на базе разрабатываемой технологии.

Риск минимизирован большим научно-техническим заделом команды проекта, имеющим непосредственное отношение к предмету проекта.

Технические и технологические решения, закладываемые в проект, соответствуют уровню возможностей производства по их реализации.

08.04.2023Инвестиционный Меморандум

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 10

Риски

Научные, технологические и производственные риски

Page 11: Presentation TINP

Использование рассеянных волн на основе метода CSP позволяет эффективно изучать и прогнозировать трещинно-кавернозные коллекторы. По полученным временным разрезам и картам индекса акустической неоднородности возможно заложение новых поисковых и разведочных скважин на перспективных неисследованных площадях и эксплуатационных скважин на хорошо изученных месторождениях.

Информацию о трещиноватости важно получать не только на поисково-разведочном этапе с целью рационального размещения скважин и составления проекта (технологической схемы) разработки месторождения, но и на заключительных этапах эксплуатации месторождения, при планировании различных мероприятий по повышению коэффициента нефтеотдачи.

Применение данной технологии на разрабатываемых, хорошо изученных месторождениях с развитой инфраструктурой позволяет без больших материальных и финансовых затрат прирастить значительные объемы запасов, связанных с нефтегазоносными комплексами, не вовлеченными в эксплуатацию.

08.04.2023 11

Потенциальный эффект для нефтегазовых компаний

Page 12: Presentation TINP

Спасибо за внимание!

Тел.+79118535517

E-mail [email protected]

www.tinp.rU