Проектирование и разработка алгоритмического и программного обеспечения симулятора состояния подземного нефтяного резервуара в режиме реального времени
Целью исследовательской деятельности магистерской диссертации является проектирование и разработка комплексного программно-аппаратного решения, позволяющего симулировать процесс бурения нефтяной скважины в режиме реального времени, на основе гетерогенных источников данных и стандартов их передачи. Реализация указанного решения, основанного на технологиях комплексного сбора и стандартизации данных, позволит моделировать различные состояния нефтедобывающего месторождения; выявлять факторы влияния на состояние разработки; проводить тренировку и обучение специалистов отрасли.
Перечень условных обозначений ……………………………………………………………………………………… 12
Введение …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1 Аналитический обзор научной, нормативной и технической документации ……………….. 14
1.1 Современные симуляторы данных о бурении …………………………………………………………. 14
1.2 Современные стандарты передачи данных в нефтегазодобывающей отрасли ………….. 15
1.3 Единое информационное пространство предприятия на основе стандартизации
технологических и экономических данных ………………………………………………………………………. 18
1.4 Выводы по аналитическому обзору ………………………………………………………………………… 20
2 Программно-аппаратный комплекс построения симуляционной модели месторождения в
режиме реального времени ………………………………………………………………………………………………. 22
2.1 Разработка основных функций симулятора данных о бурении ………………………………… 22
2.2 Спецификация требований к программно-аппаратному комплексу …………………………. 23
2.3 Основные принципы проектирования программно-аппаратного комплекса …………….. 26
2.4 Функциональная схема программно-аппаратного комплекса ………………………………….. 27
2.4.1 Проектирование модулей агрегации и конвертации данных ……………………………………. 29
2.4.2 Проектирование программной части интерфейса ввода данных о бурении ……………… 33
3 Стандартизации данных программно-аппаратного комплекса ……………………………………. 38
3.1 Разработка алгоритмического обеспечения интеграции данных из распределенных
гетерогенных источников ………………………………………………………………………………………………… 38
3.2 Проектирование и разработка веб-интерфейса для ввода массива данных ………………. 49
4 Результаты ……………………………………………………………………………………………………………….. 53
5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение ……………………. 54
5.1 Предпроектный анализ ………………………………………………………………………………………….. 54
5.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования …………………………………………. 54
5.1.2 Анализ конкурентных технических решений ……………………………………………………………. 54
5.2 Инициация проекта ……………………………………………………………………………………………….. 56
5.2.1 Цели и результаты проекта …………………………………………………………………………………….. 56
5.3 Организация и планирование работы ……………………………………………………………………… 59
5.3.2 Расчет сметы затрат на выполнение проекта …………………………………………………………… 64
5.3.3 Расчет заработной платы ……………………………………………………………………………………….. 65
5.3.4 Расчет затрат на социальный налог ………………………………………………………………………… 66
5.3.5 Расчет затрат на электроэнергию ……………………………………………………………………………. 66
5.3.6 Расчет прочих расходов …………………………………………………………………………………………. 68
5.3.7 Расчет общей себестоимости разработки………………………………………………………………… 68
5.3.8 Оценка научно-технического уровня нир ……………………………………………………………….. 69
5.4 Определение эффективности исследования ……………………………………………………………. 72
6 Социальная ответственность……………………………………………………………………………………… 74
6.1 Производственная безопасность на стадии разработки проекта ………………………………. 74
6.1.1 Вредные производственные факторы……………………………………………………………………….. 75
6.1.1.1 Отклонение показателей микроклимата ………………………………………………………………… 75
6.1.1.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны…………………………………………………………… 77
6.1.1.3 Умственное перенапряжение ………………………………………………………………………………… 78
6.1.1.4 Монотонный режим работы ………………………………………………………………………………….. 79
6.1.2 Опасные производственные факторы……………………………………………………………………….. 80
6.1.2.1 Опасность поражения электрическим током ………………………………………………………….. 80
6.2 Экологическая безопасность ………………………………………………………………………………………. 81
6.2.1 Влияние объекта исследования на окружающую среду …………………………………………….. 81
6.2.2 Мероприятия по защите окружающей среды ……………………………………………………………. 82
6.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях ……………………………………………………………………. 82
6.3.1 Основные чрезвычайные ситуации в офисном помещении ……………………………………….. 82
6.3.2 Типичные чрезвычайные ситуации ………………………………………………………………………….. 83
6.3.3 Действия в результате возникновения чрезвычайной ситуации и мер по ликвидации ее
последствий …………………………………………………………………………………………………………………….. 84
6.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ……………………………… 85
6.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства …………………………………….. 85
6.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны ………………………………… 86
Список публикаций и научных достижений …………………………………………………………………….. 92
Список используемых источников …………………………………………………………………………………… 96
Приложение А………………………………………………………………………………………………………………….
При эксплуатационном бурении используется множество оборудования от
разных производителей для контроля процесса бурения и наблюдения за
состоянием скважины и бурильного оборудования. Также используются
программы для анализа и технического учета. Важно хранить и накапливать всю
полученную информацию о состоянии скважины и параметрах бурения с первых
метров проходки и до окончания бурения для того чтобы иметь возможность
строить точные прогнозы, проводить анализ ствола скважины, строить
качественные модели скважины. Весь комплекс средств оборудования и
программного обеспечения разработан разными компаниями. Это создает
проблему обмена данными и интеграции устройств и программного обеспечения
в единую информационную среду.
Основной целью настоящей работы является разработка программного и
алгоритмического обеспечения стенда хранения и передачи оперативных
данных о бурении в режиме реального времени с конвертацией данных в единый
стандарт. Для достижения поставленной цели необходимо спроектировать и
разработать программно-аппаратное решение в виде стенда, включающее в себя
средства для ввода, передачи, хранения и обработки данных. Стенд включает в
себя интеграцию различных источников данных (от программного симулятора
параметров бурения и программно-аппаратного комплекса «КУБ-2» до данных
из реальных отчетов о бурении из сети интернет).
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!