Ранжирование технологических проектов БРД
Ключевые критерии динамического ранжирования технологических проектов
Величина значимости критериев ранжирования
Вариант 1: Общая «корзина» для ранжирования Итоговые оценки технологических проектов (1/2)
Итоговые оценки технологических проектов(2/2)
Ранжирование проектов с одинаковым композитным рангом
Анализ портфелей проектов технологической стратегии БРД. «Фиксация» проектов с выделенным бюджетом + «Хопперы». (1/2)
Анализ портфелей проектов технологической стратегии БРД. Проекты с выделенным бюджетом + «Хопперы». (2/2)
Выбор оптимального портфеля проектов при снижении бюджета до желаемого уровня
Изменение критериев
Вариант 2: Деление списка проектов на две группы
Группа 1: Проекты, дающие результат в краткосрочной и среднесрочной перспективе (1/1)
Группа 1: Проекты, дающие результат в краткосрочной и среднесрочной перспективе (1/2)
Портфельный анализ проектов группы 1 (1/1)
Портфельный анализ проектов группы 1 (1/2)
Выбор оптимального набора проектов в группе 1 при снижении CAPEX до желаемого уровня
Группа 2: проекты, дающие результат в долгосрочной перспективе
Портфельный анализ проектов группы 2
Выбор оптимального набора проектов в группе 2 при снижении CAPEX до желаемого уровня
Методика динамического ранжирования - инструмент для принятия решения
Выводы и результаты

Ранжирование технологических проектов БРД

1. Ранжирование технологических проектов БРД

Газпром нефть
1

2. Ключевые критерии динамического ранжирования технологических проектов

Рентабельная дополнительная
добыча до 2025
Оценивается по шкале от 0 до 10, где цена каждого деления соответствует 1 млн т.н.э.
Экономия CAPEX / OPEX
Оценивается по шкале от 0 до 10, где цена каждого деления соответствует 5 млрд.р.
Прирост извлекаемых запасов до
2025г.
Оценивается по шкале от 0 до 8, где цена каждого деления соответствует 2,5 млн.т.н.э.
Импортозамещение
Оценивается экспертно по шкале от 0 до 5, где цена каждого деления соответствует 20%
отечественных технологий
Вероятность успешного
внедрения
Оценивается по шкале от 0 до 5, где цена каждого деления соответствует 0,2.
экспертная оценка вероятности успешного внедрения включает как оценку технического
достижения результата, так и прогноз обеспеченности проекта ресурсами
Получение первого эффекта
Оценивается по шкале от 0 до 5 с присвоением максимального балла при получении
первого эффекта от проекта в течение года.
Научный PR
Оценивается по шкале от 0 до 3, где 1 – технология испытывается впервые в ГПН,
2- впервые в России, 3- Впервые в мире
Газпром нефть
2

3. Величина значимости критериев ранжирования

Критерий
Вес*
Дополнительная
добыча до 2025
22 %

10+ млн.т
Снижение до 2025г
CAPEX / OPEX
22 %

50 млрд.р
Прирост
извлекаемых
запасов до 2025г
17 %
0
млн.
т.н.э.
Импортозамещение
11 %
0 эксп.
балл
Вероятность успеш.
внедрения (включая
наличие ресурсов)
11 %
0
20 +
млн.т.н.э.
20%
40%
Научный PR
100%
80%
5 эксп.
балл
1
16
Получение первого
эффекта
60%
8
4
2
11 % 32 года
6%
1 год
Впервые
в ГПН
1
Впервые
в России
Впервые
в мире
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вес* - рассчитывается, как отношение максимального количество баллов по критерию к сумме
баллов по всем критериям.
Газпром нефть
3

4. Вариант 1: Общая «корзина» для ранжирования Итоговые оценки технологических проектов (1/2)

Функция №
Название проекта
Доп. Экономия
Вероят.
Прирост Импортодоб. до CAPEX /
успеш.
запасов замещение
2025
OPEX
внедр.
Получ-е
Научный
первого
PR
эффекта
Σ по
трем
крит.
итог
бюджет,
тыс. руб.
НТР
1 Разработка новых элементов технологий ГРП и интенсификации для бажена и аналогов
4
4
4
4
5
5
3
29
12
180000
ГиР
2 Новые методы поиска пропущенных интервалов и автоматизированной корреляции по разрезу
10
1
0
5
4
4
3
27
11
5000
ГиР
Б и ВСР
НТР
ГиР
Б и ВСР
ГиР
НТР
3 Разработка метод. геолого-статистич. воспроизвед. строения пласта с учетом данных эксплуатации
4 Сниж. рисков поглощ. за счет прогноз. зон разуплотнений
5 Создание технологии прогноза нефтегазоносности баженовской свиты
6 Эффективные методы контроля и управления ГС и ГС с МГРП для ППД
7 Увеличение длины ГС ≥ 1,5км
8 Проект SP заводнения с Wintershall
9 Разработка технологий генерации углеводородов из бажена
10
2
0
10
10
9
2
1
6
2
1
0
2
0
0
0
5
0
0
0
5
5
5
5
5
3
3
5
3
4
5
3
4
3
4
4
5
5
2
5
3
4
3
2
2
2
1
3
3
26
24
24
23
23
23
23
11
8
7
11
10
11
7
0
30000
25000
2000
0
90000
0
НТР
ГиР
Б и ВСР
Б и ВСР
Б и ВСР
ГиР
ЭРА
ЭРА
10 аналогов
11 Развитие методов воспроизведения нестационарного и анизотропного строения пласта
12 Радиальное бурение – Перфобур (СП Роснано)
13 Бурение на депрессии (MPD)
14 Пов. прод. скв. за счет применения ПАВ в составе БР
15 Интегрированное динамическое моделирования актива: управление пласт-скважина-поверхность
16 Систематизация геолого-технических данных и методов моделирования
17 Разработка инструмента управления пластом
0
5
6
10
8
10
2
4
2
1
1
2
1
1
1
3
5
0
0
0
0
0
6
3
5
5
5
0
3
5
3
2
4
5
3
4
4
3
4
3
4
4
5
5
5
2
4
4
3
3
2
1
1
1
2
2
23
23
22
22
22
22
22
21
7
6
7
12
9
11
9
10
0
10000
43000
245000
10000
5000
95000
101000
ГиР
ЭРА
ЭРА
ГиР
ГиР
Б и ВСР
18 пласта
19 Интегрированное проектирование
20 Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке OPEX
21 Поиск и адаптация методов исследования скважин с неуд. техн. состоянием
22 Смешивающееся вытеснение
23 Применение вращающихся башмаков
8
2
0
4
8
1
1
5
5
0
1
3
0
1
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
5
4
2
3
5
5
1
5
2
1
2
3
1
2
21
21
21
21
21
20
9
8
5
4
9
4
5000
30000
18000
0
74000
17160
ГиР
24 свойств пласта
2
0
0
5
5
5
3
20
2
0
5
6
5
0
1
0
1
1
0
0
0
0
5
5
5
5
3
4
3
5
4
3
4
5
2
2
2
3
20
20
20
19
6
6
6
1
2000
3000
8000
0
2
0
0
5
5
5
2
19
2
0
3
5
5
1
1
0
1
1
1
1
1
5
1
0
0
0
0
0
3
3
3
5
5
2
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
3
1
1
2
1
2
19
19
19
19
18
18
5
6
6
2
2
5
28621
60000
53000
0
15000
25000
Разработка технологии геолого-гидродинамического моделирования баженовской свиты и ее
Технологии заканчивания и режимы работы скважин с учетом напряженно-деформ. состояния
Определение оптимальных параметров трещины ГРП с учетом анизотропных геомеханических
Учет старой трещины ГРП при повтор.ГРП с управ. местом инициации и эфф. локальной
ГиР
25 переориентации повтор. трещины
ГРР и РРБ 26 Разработка оптимального комплекса исследований керна терригенного коллектора
ГиР
Добыча
27 Цифровая лаборатория потоковых экспериментов. Определение оптимального агента вытеснения
28 Утилизация попутного нефтяного газа с выработкой электроэнергии
ГиР
29 заканчивания
Развитиe инструментов планирования и мониторинга базовой добычи с учетом сложных типов
ЭРА
ГиР
ГиР
ГРР и РРБ
Б и ВСР
ЭРА
30
31
32
33
34
35
Геомоделирование сложнопостроенных высокорасчлененных коллекторов на основе
спектральной теории
Исследование ГС с МГРП (динмика портов)
Исследование ГС с МГРП (селективный рефрак)
СРР в поддержку разработки
Изоляция зон негерметичности обсадных колонн
Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX на строительство скважин
Газпром нефть
4

5. Итоговые оценки технологических проектов(2/2)

Функция №
Название проекта
ЭРА
Добыча
ГиР
ГиР
ГиР
ГиР
ГРР и РРБ
ГРР и РРБ
ГРР и РРБ
ГиР
ЭРА
ЭРА
Б и ВСР
Б и ВСР
ЭРА
Б и ВСР
ГРР и РРБ
ГРР и РРБ
ГРР и РРБ
Б и ВСР
Б и ВСР
Б и ВСР
НТР
Б и ВСР
Б и ВСР
ГРР и РРБ
ГРР и РРБ
все ф-ии
ГРР и РРБ
Б и ВСР
Б и ВСР
ГРР и РРБ
ГРР и РРБ
ГиР
Б и ВСР
Стоимостной
инжиниринг
Создание ПКкапитальных
по оценке CAPEX
36 Комплекс
мероприятий
по-сокращению
затрат и повышению целостности
37 трубопроводного транспорта
38 Учет геологической неопределенности при планировании и анализе базовой добычи
39 Оптмальные методы ОПЗ пласта
40 Методы управления направлением роста трещины ГРП и эффектом авто-ГРП
41 Исследование ГС с МГРП (влияние напряженно-деформированного состояния пласта)
42 Технология UNIQ низкие частоты
43 Высокоразрешенная спектральная декомпозиция (Geoteric)
44 Робастное комплексирование электроразведки и сейсморазведки (РоКЭС/RoCES)
45 Влияние пластового давления на напряженно-деформированное состояние пласта
46 Автоматизация процесса формирования сквозного рейтинга бурения
47 Подбор оптимального комплекса ГИРС (iChart design)»
48 ЗТС с блоком инклинометрии на долоте
49 Исп. ГИС подъемников со сталеполимерной трубой
50 Автоматизированное управление процессами добычи
51 Управляемое бурение на обсадной колонне
52 Зеленая сейсмика
53 Наземно-скважинные исследования 3D ВСП
54 Разработка оптимального комплекса испытаний скважин и ГДИ
55 Технология «Polyplug» для ликвидации поглощений
56 Повторный МГРП на ГС (Химическое отклонение)
57 Повторный МГРП на ГС (опция SpotFrac)
58 Технологии оптимизации строительства горизонтальных скважин c МГРП + МФТИ (Консорциум)
59 Бурение многоствольных скважин с МГРП
60 Применение расширяющихся тампонажных цементов
61 Лучевое моделирование
62 Миграция дуплексных волн
63 Система распространения знаний
64 Прогноз засолонения по результатам комплексного изучения сейсморазведки и ГИС для ГПН
65 Буферная жидкость "SafeCem"
66 БР для повышения продуктивности XP-07
67 Реконструкция геологического разреза с использованием технологии Litho Tect
68 Миграция ES360 и AVAZ-инверсия
69 Оптимальная формула ПАВ. Проект РусПАВ (СПД, ГПН, ТГУ, НОРКЕМ)
70 Ликв. негерм. межколон. (эпоксидные смолы)
ГиР
71 данных разработки
Доп. Экономия
Вероят. Получ-е
доб. до CAPEX / Прирост ИмпортоНаучный
успеш. первого
2025,
OPEX,
запасов замещение
PR
внедр. эффекта
млн.т.н. тыс.р.
0
5
0
2
4
5
2
0
1
0
5
5
5
2
2
1
0
5
4
3
2
1
1
0
3
5
5
2
3
1
0
5
3
4
1
2
0
0
4
5
5
1
0
1
0
4
4
5
3
0
1
0
5
4
5
2
0
1
0
5
4
4
3
1
1
0
5
3
4
3
0
1
0
3
5
5
2
0
1
0
3
5
5
2
1
1
0
5
3
5
1
1
1
0
5
2
5
2
1
1
0
3
5
5
1
1
4
0
0
4
5
2
0
0
0
4
5
5
2
0
0
0
5
4
5
2
0
0
0
5
5
3
3
2
3
0
0
4
5
1
3
2
0
0
2
5
3
3
1
0
0
3
5
3
0
2
0
1
5
4
3
0
6
0
0
1
5
2
1
1
0
3
3
5
1
0
1
0
2
5
5
1
0
0
0
4
4
5
1
0
1
0
5
1
5
1
0
1
0
4
3
4
1
1
1
0
0
4
5
1
2
1
0
0
3
5
1
0
0
0
1
5
5
1
0
1
0
1
4
5
1
0
1
1
5
2
1
2
1
1
0
0
3
5
1
итог
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
12
12
12
12
12
11
Σ по
трем бюджет,
крите- тыс. руб.
риям
5
30000
1
0
3
5000
2
13100
4
0
2
0
1
12850
1
16000
1
7100
2
5000
1
6671
1
17695
2
17000
2
2500
2
25000
5
0
0
4500
0
92055
0
8000
5
31000
5
36250
4
39883
2
0
6 147840
2
0
1
7572
0
0
1
13704
1
0
2
5001
3
0
0
23100
1
25000
2
0
2
0
Выбор взаимозависимых интегральных численных характеристик геологического строения и
Проекты, на которые выделено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожижающие финансирования в 2016 году
1
0
0
5
3
1
1
11
1
Газпром нефть
0
5

6. Ранжирование проектов с одинаковым композитным рангом

Научный PR
Получение первого
эффекта
Вероят. успеш.
внедрения
Доп.добыча до
2025, млн.т.н.э
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Экон.CAPEX / OPEX,
тыс.р.
Смешивающееся
вытеснение
Разработка инструмента
управления пластом
Прирост запасов
Импортозамещение
Проекты сравниваются по наиболее важным показателям, после чего делается вывод о
целесообразности реализации проекта.
Газпром нефть
6

7. Анализ портфелей проектов технологической стратегии БРД. «Фиксация» проектов с выделенным бюджетом + «Хопперы». (1/2)

Проект
1
2
0,0
Комплекс мероприятий по сокращению капитальных затрат и повышению
целостности трубопроводного транспорта
18
0,0
23
0,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Эффективные методы контроля и управления ГС и ГС с МГРП для ППД
23
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Учет старой трещины ГРП при повтор.ГРП с управ. местом инициации и эфф.
локальной переориентации повтор. трещины
20
2,0
19
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исп. ГИС подъемников со сталеполимерной трубой
16
2,5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Методы управления направлением роста трещины ГРП и эффектом авто-ГРП
17
3,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
3,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
3,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
4,5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
5,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Буферная жидкость "SafeCem"
12
5,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
СРР в поддержку разработки
19
6,5
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
6,7
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
7,1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14
7,6
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
8,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Разработка оптимального комплекса испытаний скважин и ГДИ
16
8,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пов. прод. скв. за счет применения ПАВ в составе БР
22
10,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
10,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23
10,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология UNIQ низкие частоты
17
12,9
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Оптмальные методы ОПЗ пласта
17
13,1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Система распространения знаний
13
13,7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Поиск и адаптация методов исследования скважин с неуд. техн. состоянием
21
15,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изоляция зон негерметичности обсадных колонн
18
15,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Миграция дуплексных волн
14
15,0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Оптимальная формула ПАВ. Проект РусПАВ (СПД, ГПН, ТГУ, НОРКЕМ)
12
15,0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Разработка технологии геолого-гидродинамического моделирования
Разработка метод. геолого-статистич. воспроизвед. строения пласта с учетом
4 данных эксплуатации
6
Развитиe инструментов планирования и мониторинга базовой добычи с учетом
7 сложных типов заканчивания
8
9
Выбор взаимозависимых интегральных численных характеристик
10 геологического строения и данных разработки
Разработка оптимального комплекса исследований керна терригенного
11 коллектора
12
Зеленая сейсмика
Новые методы поиска пропущенных интервалов и автоматизированной
13 корреляции по разрезу
Интегрированное динамическое моделирования актива: управление пласт-
14 скважина-поверхность
Технологии заканчивания и режимы работы скважин с учетом напряженно-
15 деформ. состояния пласта
Учет геологической неопределенности при планировании и анализе базовой
16 добычи
17
Ликв. негерм. межколон. (эпоксидные смолы)
Влияние пластового давления на напряженно-деформированное состояние
18 пласта
19
20
21 Автоматизация процесса формирования сквозного рейтинга бурения
Робастное комплексирование электроразведки и сейсморазведки
22 (РоКЭС/RoCES)
23
Лучевое моделирование
Цифровая лаборатория потоковых экспериментов. Определение
24 оптимального агента вытеснения
25
26
Определение оптимальных параметров трещины ГРП с учетом анизотропных
27 геомеханических свойств пласта
Развитие методов воспроизведения нестационарного и анизотропного
28 строения пласта
29
30
31
32
33
34
35
П1П2П3П4П5П6П7П8П9П10
П11
П12
П13
П14
П15
П16
П17
П18
П19
П20
П21
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32
П33
П34
П35
П36
П37
П38
П39
П40
П41
П42
П43
П44
П45
П46
П47
П48
П49
П50
П51
19
3 баженовской свиты и ее аналогов
5
Сумма бюдж ет,
баллов млн руб.
Утилизация попутного нефтяного газа с выработкой электроэнергии
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Газпром нефть
7

8. Анализ портфелей проектов технологической стратегии БРД. Проекты с выделенным бюджетом + «Хопперы». (2/2)

Проект
36
37
38
39
40
17
16,0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЗТС с блоком инклинометрии на долоте
16
17,0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Применение вращающихся башмаков
20
17,2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Подбор оптимального комплекса ГИРС (iChart design)»
16
17,7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке OPEX
21
18,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
23,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Автоматизированное управление процессами добычи
16
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
БР для повышения продуктивности XP-07
12
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Создание технологии прогноза нефтегазоносности баженовской свиты
24
25,0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Миграция ES360 и AVAZ-инверсия
12
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Геомоделирование сложнопостроенных высокорасчлененных коллекторов на
основе спектральной теории
19
28,6
Локализация зон осложнений методами геомеханического моделирования
24
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Интегрированное проектирование
21
30,0
18
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Управляемое бурение на обсадной колонне
16
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Разработка технологий генерации углеводородов из бажена
23
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Увеличение длины ГС ≥ 1,5км
23
30,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология «Polyplug» для ликвидации поглощений
15
31,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13
35,3
15
36,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Повторный МГРП на ГС (опция SpotFrac)
15
39,9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Радиальное бурение – Перфобур (СП Роснано)
22
43,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исследование ГС с МГРП (селективный рефрак)
19
53,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исследование ГС с МГРП (динамика портов)
19
60,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Смешивающееся вытеснение
21
74,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Проект SP заводнения с Wintershall
23
90,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наземно-скважинные исследования 3D ВСП
16
92,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Систематизация геолого-технических данных и методов моделирования
22
95,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Разработка инструмента управления пластом
21
101,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
112,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14
147,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
29
180,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15
227,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
245,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Реконструкция геологического разреза с использованием технологии Litho
Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX на строительство
42 скважин
44
45
46
47
48
49
50 Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX
51
52
53
54
Прогноз засолонения по результатам комплексного изучения сейсморазведки
55 и ГИС для ГПН
56 Повторный МГРП на ГС (Химическое отклонение)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Исследование ГС с МГРП (влияние напряженно-деформированного
66 состояния пласта)
68
Бурение многоствольных скважин с МГРП
Разработка новых элементов технологий ГРП и интенсификации для бажена и
69 аналогов
Технологии оптимизации строительства горизонтальных скважин c МГРП +
70 МФТИ (Консорциум)
71
П1П2П3П4П5П6П7П8П9П10
П11
П12
П13
П14
П15
П16
П17
П18
П19
П20
П21
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32
П33
П34
П35
П36
П37
П38
П39
П40
П41
П42
П43
П44
П45
П46
П47
П48
П49
П50
П51
Высокоразрешенная спектральная декомпозиция (Geoteric)
41 Tect
43
Сумма бюдж ет,
баллов млн руб.
Бурение на депрессии (MPD)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Желтым выделены проекты, на которые одобрено финансирование в 2016 году, серым выделены «Хопперы». Газпром нефть 8

9. Выбор оптимального портфеля проектов при снижении бюджета до желаемого уровня

Результаты портфельного анализа без «фиксации»
проектов, на которые выделен бюджет
1400
1200
1000
Сумма КПЭ
800
600
400
200
0
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Бюджет, тыс. руб.
1.
Растущие суммы значений «жестких» КПЭ по мере роста CAPEX свидетельствуют о корректной работе
портфельного оптимизатора в отсутствии ограничений по портфелям.
2.
По результатам анализа определен критический уровень бюджета для достижения минимально необходимых
«жестких» КПЭ, ниже которого опускаться можно только со значительными потерями в основных показателях
(дополнительной добыче, экономии, приросте запасов).
Газпром нефть
9

10. Изменение критериев

Изменение «жестких» критериев
Изменение дополнительных критериев
350
3000000
120
2500000
100
2000000
80
1500000
60
1000000
40
500000
20
50
0
0
300
250
200
Доп. добыча
Бюджет, тыс. руб.
Прирост запасов (правая шкала)
Экономия (левая шкала)
Следует обратить внимание на кривую роста
дополнительной добычи, рост которой происходит
незначительно, по сравнению с другими показателями
100
Бюджет, тыс. руб.
0
147844
296954
448470
595191
742441
897491
1042324
1192741
1333624
1425679
1605679
1717679
1865519
2013359
2240359
2258359
0
147844
296954
448470
595191
742441
897491
1042324
1192741
1333624
1425679
1605679
1717679
1865519
2013359
2240359
2258359
0
150
Импортозамещение
Вероятность успеха
Первый эффект
Научный PR
Дополнительные показатели эффективности
демонстрируют схожие тенденции: общий рост при
снижении на отдельных отрезках.
Газпром нефть
10

11. Вариант 2: Деление списка проектов на две группы

Группы проектов
1 группа 2 группа
80%
20%
Бюджет
80%
80%
70%
60%
50%
20%
40%
30%
20%
10%
0%
1 группа
2 группа
Газпром нефть
11

12. Группа 1: Проекты, дающие результат в краткосрочной и среднесрочной перспективе (1/1)

Функция №
Название проекта
Доп. доб. Экономия
Импорто- Вероят. Получ-е
Σ по Бюджет
Прирост
Научный
до 2025, CAPEX /
замеще успеш. первого
итог трем
2016,
запасов
PR
млн.т.н.э
OPEX
ние
внедр. эффекта
крит. тыс. руб.
ГиР
1 Новые методы поиска пропущенных интервалов и автоматизированной корреляции по разрезу
10
1
0
5
4
4
3
27
11
ГиР
2 Разработка метод. геолого-статистич. воспроизвед. строения пласта с учетом данных эксплуатации
10
1
0
5
3
4
3
26
11
2 000
Б и ВСР
3 Локализация зон осложнений методами геомеханического моделирования
2
6
0
5
4
5
2
24
8
30 000
ГиР
4 Эффективные методы контроля и управления ГС и ГС с МГРП для ППД
10
1
0
5
3
2
2
23
11
2 000
Б и ВСР
5 Увеличение длины ГС ≥ 1,5км
10
0
0
3
4
5
1
23
10
30 117
Б и ВСР
6 Радиальное бурение – Перфобур (СП Роснано)
6
1
0
5
3
5
2
22
7
43 000
Б и ВСР
7 Бурение на депрессии (MPD)
10
2
0
0
4
5
1
22
12
245 000
Б и ВСР
8 Пов. прод. скв. за счет применения ПАВ в составе БР
8
1
0
3
4
5
1
22
9
10 000
ГиР
9 Интегрированное динамическое моделирования актива: управление пласт-скважина-поверхность
10
1
0
5
3
2
1
22
11
5 000
ЭРА
10 Систематизация геолого-технических данных и методов моделирования
2
1
6
3
4
4
2
22
9
95 000
ЭРА
11 Разработка инструмента управления пластом
4
3
3
2
3
4
2
21
10
101 000
ГиР
12 Технологии заканчивания и режимы работы скважин с учетом напряженно-деформ. состояния пласта
8
1
0
5
3
2
2
21
9
5 000
ЭРА
13 Интегрированное проектирование
2
5
1
5
4
3
1
21
8
30 000
ЭРА
14 Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке OPEX
0
5
0
5
4
5
2
21
5
18 000
ГиР
15 Поиск и адаптация методов исследования скважин с неуд. техн. состоянием
4
0
0
5
4
5
3
21
4
15 000
Б и ВСР
16 Применение вращающихся башмаков
1
3
0
5
4
5
2
20
4
17 160
ГиР
17 Определение оптимальных параметров трещины ГРП с учетом анизотропных геомеханических свойств пласта
2
0
0
5
5
5
3
20
2
10 000
ГиР
Учет старой трещины ГРП при повтор.ГРП с управ. местом инициации и эфф. локальной переориентации повтор.
18 трещины
5
1
0
5
3
4
2
20
6
2 000
Добыча
19 Утилизация попутного нефтяного газа с выработкой электроэнергии
0
1
0
5
5
5
3
19
1
0
ГиР
20 Развитиe инструментов планирования и мониторинга базовой добычи с учетом сложных типов заканчивания
2
0
0
5
5
5
2
19
2
2 000
ЭРА
21 Геомоделирование сложнопостроенных высокорасчлененных коллекторов на основе спектральной теории
3
1
1
3
4
4
3
19
5
28 621
ГиР
22 Исследование ГС с МГРП (динамика портов)
5
1
0
3
4
5
1
19
6
60 000
ГиР
23 Исследование ГС с МГРП (селективный рефрак)
5
1
0
3
4
5
1
19
6
53 000
Б и ВСР
24 Изоляция зон негерметичности обсадных колонн
1
1
0
5
5
5
1
18
2
15 000
Проекты, на которые одобрено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожидающие финансирования в 2016 году
5 000
Газпром нефть
12

13. Группа 1: Проекты, дающие результат в краткосрочной и среднесрочной перспективе (1/2)

Функция №
Название проекта
Доп. доб. Экономия
Импорто- Вероят. Получ-е
Σ по Бюджет
Прирост
Научный
до 2025, CAPEX /
замеще успеш. первого
итог трем
2016,
запасов
PR
млн.т.н.э
OPEX
ние
внедр. эффекта
крит. тыс. руб.
ЭРА
25 Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX на строительство скважин
0
5
0
2
4
5
2
18
5
25 000
ЭРА
26 Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX
0
5
0
2
4
5
2
18
5
30 000
Добыча
Комплекс мероприятий по сокращению капитальных затрат и повышению целостности трубопроводного
27 транспорта
0
1
0
5
5
5
2
18
1
0
ГиР
28 Учет геологической неопределенности при планировании и анализе базовой добычи
2
1
0
5
4
3
2
17
3
5 000
ГиР
29 Оптмальные методы ОПЗ пласта
1
1
0
3
5
5
2
17
2
13 100
ГиР
30 Методы управления направлением роста трещины ГРП и эффектом авто-ГРП
3
1
0
5
3
4
1
17
4
3 000
ГиР
31 Исследование ГС с МГРП (влияние напряженно-деформированного состояния пласта)
2
0
0
4
5
5
1
17
2
112 000
ЭРА
32 Автоматизация процесса формирования сквозного рейтинга бурения
0
1
0
3
5
5
2
16
1
6 671
ЭРА
33 Подбор оптимального комплекса ГИРС (iChart design)»
0
1
0
3
5
5
2
16
1
17 695
Б и ВСР
34 ЗТС с блоком инклинометрии на долоте
1
1
0
5
3
5
1
16
2
17 000
Б и ВСР
35 Исп. ГИС подъемников со сталеполимерной трубой
1
1
0
5
2
5
2
16
2
2 500
ЭРА
36 Автоматизированное управление процессами добычи
1
1
0
3
5
5
1
16
2
25 000
Б и ВСР
37 Управляемое бурение на обсадной колонне
1
4
0
0
4
5
2
16
5
30 000
Б и ВСР
38 Технология «Polyplug» для ликвидации поглощений
2
3
0
0
4
5
1
15
5
31 000
Б и ВСР
39 Повторный МГРП на ГС (Химическое отклонение)
3
2
0
0
2
5
3
15
5
36 250
Б и ВСР
40 Повторный МГРП на ГС (опция SpotFrac)
3
1
0
0
3
5
3
15
4
39 883
НТР
41 Технологии оптимизации строительства горизонтальных скважин c МГРП + МФТИ (Консорциум)
0
2
0
1
5
4
3
15
2
227 000
Б и ВСР
43 Бурение многоствольных скважин с МГРП
0
6
0
0
1
5
2
14
6
147 840
все ф-ии
44 Система распространения знаний
0
1
0
5
1
5
1
13
1
13 704
Б и ВСР
45 Буферная жидкость "SafeCem"
1
1
0
0
4
5
1
12
2
5 001
Б и ВСР
46 БР для повышения продуктивности XP-07
2
1
0
0
3
5
1
12
3
25 000
Б и ВСР
47 Ликв. негерм. межколон. (эпоксидные смолы)
1
1
0
0
3
5
1
11
2
5 000
ГиР
48 Выбор взаимозависимых интегральных численных характеристик геологического строения и данных разработки
1
0
0
5
3
1
1
11
1
3 000
Проекты, на которые одобрено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожидающие финансирования в 2016 году
Газпром нефть
13

14. Портфельный анализ проектов группы 1 (1/1)

Портфельный анализ проектов группы 1
Проект
1
2
3
4
Утилизация попутного нефтяного газа с выработкой электроэнергии
0,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18
0,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Развитиe инструментов планирования и мониторинга базовой добычи с
учетом сложных типов заканчивания
19
2,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исп. ГИС подъемников со сталеполимерной трубой
16
2,5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
3,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
3,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ликв. негерм. межколон. (эпоксидные смолы)
11
5,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Буферная жидкость "SafeCem"
12
5,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Автоматизация процесса формирования сквозного рейтинга бурения
16
6,7
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пов. прод. скв. за счет применения ПАВ в составе БР
22
10,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Определение оптимальных параметров трещины ГРП с учетом
анизотропных геомеханических свойств пласта
20
10,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Оптмальные методы ОПЗ пласта
17
13,1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Система распространения знаний
13
13,7
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Поиск и адаптация методов исследования скважин с неуд. техн.
состоянием
21
15,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изоляция зон негерметичности обсадных колонн
18
15,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЗТС с блоком инклинометрии на долоте
16
17,0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Применение вращающихся башмаков
20
17,2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Эффективные методы контроля и управления ГС и ГС с МГРП для ППД
Учет старой трещины ГРП при повтор.ГРП с управ. местом инициации и
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
П1П2П3П4П5П6П7П8П9П10
П11
П12
П13
П14
П15
П16
П17
П18
П19
П20
П21
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32
П33
П34
П35
П36
П37
П38
П39
П40
П41
П42
П43
П44
П45
П46
П47
П48
П49
П50
П51
19
Комплекс мероприятий по сокращению капитальных затрат и повышению
целостности трубопроводного транспорта
Разработка метод. геолого-статистич. воспроизвед. строения пласта с
учетом данных эксплуатации
5 эфф. локальной переориентации повтор. трещины
6
Сумма бюдж ет,
баллов млн руб.
(1/1)
Методы управления направлением роста трещины ГРП и эффектом автоГРП
Выбор взаимозависимых интегральных численных характеристик
геологического строения и данных разработки
Новые методы поиска пропущенных интервалов и автоматизированной
корреляции по разрезу
Интегрированное динамическое моделирования актива: управление
пласт-скважина-поверхность
Технологии заканчивания и режимы работы скважин с учетом
напряженно-деформ. состояния пласта
Учет геологической неопределенности при планировании и анализе
базовой добычи
Проекты, на которые одобрено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожидающие финансирования в 2016 году
Газпром нефть
14

15. Портфельный анализ проектов группы 1 (1/2)

Портфельный анализ проектов группы 1
Проект
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
Сумма бюдж ет,
баллов млн руб.
(1/2)
П1П2П3П4П5П6П7П8П9П10
П11
П12
П13
П14
П15
П16
П17
П18
П19
П20
П21
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32
П33
П34
П35
П36
П37
П38
П39
П40
П41
П42
П43
П44
П45
П46
П47
П48
П49
П50
П51
Подбор оптимального комплекса ГИРС (iChart design)»
16
17,7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке OPEX
21
18,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX на
строительство скважин
18
25,0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Автоматизированное управление процессами добычи
16
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
БР для повышения продуктивности XP-07
12
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19
28,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24
30,0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Интегрированное проектирование
21
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Стоимостной инжиниринг - Создание ПК по оценке CAPEX
18
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Управляемое бурение на обсадной колонне
16
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Увеличение длины ГС ≥ 1,5км
23
30,1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология «Polyplug» для ликвидации поглощений
15
31,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Повторный МГРП на ГС (Химическое отклонение)
15
36,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Повторный МГРП на ГС (опция SpotFrac)
15
39,9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Радиальное бурение – Перфобур (СП Роснано)
22
43,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исследование ГС с МГРП (селективный рефрак)
19
53,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исследование ГС с МГРП (динамика портов)
19
60,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Систематизация геолого-технических данных и методов моделирования
22
95,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Разработка инструмента управления пластом
21
101,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Исследование ГС с МГРП (влияние напряженно-деформированного
состояния пласта)
17
112,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Бурение многоствольных скважин с МГРП
14
147,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Технологии оптимизации строительства горизонтальных скважин c МГРП
+ МФТИ (Консорциум)
15
227,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бурение на депрессии (MPD)
22
245,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Геомоделирование сложнопостроенных высокорасчлененных
коллекторов на основе спектральной теории
Локализация зон осложнений методами геомеханического
моделирования
Проекты, на которые одобрено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожидающие финансирования в 2016 году
Газпром нефть
15

16. Выбор оптимального набора проектов в группе 1 при снижении CAPEX до желаемого уровня

Изменение «жестких» показателей
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1000
900
Сумма КПЭ
800
700
600
500
400
300
80
70
60
100
0
0
500000
1000000
1500000
2000000
Бюджет, тыс. руб.
40
30
Прирост запасов
(правая шкала)
20
10
0
Экономия (левая
шкала)
Бюджет, тыс. руб.
Изменение «дополнительных» показателей
250
200
Импортозамещение
150
Вероятность успеха
100
Первый эффект
50
Научный PR
0
0
138332
284948
428569
563819
716702
811702
912702
1024702
1269702
1417542
1565382
1565382
Определен критический уровень бюджета
(1172542 тыс. руб.) для достижения
минимально необходимых «жестких»
КПЭ, ниже которого опускаться можно
только со значительными потерями
Доп. добыча
50
0
138332
284948
428569
563819
716702
811702
912702
1024702
1269702
1417542
1565382
1565382
200
90
Газпром нефть
16

17. Группа 2: проекты, дающие результат в долгосрочной перспективе

Функция №
Название проекта
Доп. доб. Экономия
Импорто- Вероят. Получ-е
Σ по Бюджет
Прирост
Научный
до 2025, CAPEX /
замеще успеш. первого
итог трем
2016,
запасов
PR
млн.т.н.э
OPEX
ние
внедр. эффекта
крит. тыс. руб.
НТР
1 Разработка новых элементов технологий ГРП и интенсификации для бажена и аналогов
4
4
4
4
5
5
3
29
12
180 000
НТР
2 Создание технологии прогноза нефтегазоносности баженовской свиты
0
2
5
5
5
5
2
24
7
25 000
ГиР
3 Проект SP заводнения с Wintershall
9
2
0
3
3
3
3
23
11
90 000
НТР
4 Разработка технологий генерации углеводородов из бажена
2
0
5
5
4
4
3
23
7
30 000
НТР
5 Разработка технологии геолого-гидродинамического моделирования баженовской свиты и ее аналогов
0
2
5
5
4
4
3
23
7
0
ГиР
6 Развитие методов воспроизведения нестационарного и анизотропного строения пласта
5
1
0
5
5
4
3
23
6
10 000
ГиР
7 Смешивающееся вытеснение
8
1
0
5
5
1
1
21
9
74 000
ГРР и РРБ
8 Разработка оптимального комплекса исследований керна терригенного коллектора
6
0
0
5
4
3
2
20
6
3 000
ГиР
9 Цифровая лаборатория потоковых экспериментов. Определение оптимального агента вытеснения
8 000
5
1
0
5
3
4
2
20
6
ГРР и РРБ 10 СРР в поддержку разработки
1
1
0
5
5
5
2
19
2
6 500
ГРР и РРБ 11 Технология UNIQ низкие частоты
0
1
0
4
4
5
3
17
1
12 850
ГРР и РРБ 12 Высокоразрешенная спектральная декомпозиция (Geoteric)
0
1
0
5
4
5
2
17
1
16 000
ГРР и РРБ 13 Робастное комплексирование электроразведки и сейсморазведки (РоКЭС/RoCES)
0
1
0
5
4
4
3
17
1
7 100
5 000
ГиР
14 Влияние пластового давления на напряженно-деформированное состояние пласта
1
1
0
5
3
4
3
17
2
ГРР и РРБ
15 Зеленая сейсмика
0
0
0
4
5
5
2
16
0
4 500
ГРР и РРБ 16 Наземно-скважинные исследования 3D ВСП
0
0
0
5
4
5
2
16
0
92 055
ГРР и РРБ 17 Разработка оптимального комплекса испытаний скважин и ГДИ
0
0
0
5
5
3
3
16
0
8 000
ГРР и РРБ 18 Лучевое моделирование
0
1
0
2
5
5
1
14
1
7 572
ГРР и РРБ
19 Миграция дуплексных волн
0
0
0
4
4
5
1
14
0
15 000
ГРР и РРБ 20 Прогноз засолонения по результатам комплексного изучения сейсморазведки и ГИС для ГПН
0
1
0
4
3
4
1
13
1
35 300
ГРР и РРБ 21 Реконструкция геологического разреза с использованием технологии Litho Tect
ГРР и РРБ 22 Миграция ES360 и AVAZ-инверсия
ГиР
23 Оптимальная формула ПАВ. Проект РусПАВ (СПД, ГПН, ТГУ, НОРКЕМ)
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
5
5
4
2
5
5
1
1
1
2
12
12
12
0
1
2
23 100
25 000
15 000
Проекты, на которые выделено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожижающие финансирования в 2016 году
Газпром нефть
17

18. Портфельный анализ проектов группы 2

Проект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Разработка технологии геолого-гидродинамического
моделирования баженовской свиты и ее аналогов
Разработка оптимального комплекса исследований керна
терригенного коллектора
Сумма бюдж ет,
баллов млн руб.
П1П2П3П4П5П6П7П8П9П10
П11
П12
П13
П14
П15
П16
П17
П18
П19
П20
П21
П22
П23
П24
П25
П26
П27
П28
П29
П30
П31
П32
П33
П34
П35
П36
П37
П38
П39
П40
П41
П42
П43
П44
П45
П46
П47
П48
П49
П50
П51
23
0,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
3,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Зеленая сейсмика
16
4,5
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Влияние пластового давления на напряженнодеформированное состояние пласта
17
5,0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
СРР в поддержку разработки
19
6,5
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Робастное комплексирование электроразведки и
сейсморазведки (РоКЭС/RoCES)
17
7,1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Лучевое моделирование
14
7,6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
8,0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
8,0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23
10,0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология UNIQ низкие частоты
17
12,9
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Миграция дуплексных волн
14
15,0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Оптимальная формула ПАВ. Проект РусПАВ (СПД, ГПН, ТГУ,
НОРКЕМ)
12
15,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Высокоразрешенная спектральная декомпозиция (Geoteric)
17
16,0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
23,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
24
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Миграция ES360 и AVAZ-инверсия
12
25,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Разработка технологий генерации углеводородов из бажена
23
30,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Прогноз засолонения по результатам комплексного изучения
сейсморазведки и ГИС для ГПН
13
35,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Смешивающееся вытеснение
21
74,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Проект SP заводнения с Wintershall
23
90,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наземно-скважинные исследования 3D ВСП
16
92,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Разработка новых элементов технологий ГРП и
интенсификации для бажена и аналогов
29
180,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Цифровая лаборатория потоковых экспериментов.
Определение оптимального агента вытеснения
Разработка оптимального комплекса испытаний скважин и
ГДИ
Развитие методов воспроизведения нестационарного и
анизотропного строения пласта
Реконструкция геологического разреза с использованием
технологии Litho Tect
Создание технологии прогноза нефтегазоносности
баженовской свиты
Проекты, на которые выделено финансирование в 2016 году
Проекты "хопперы"
Проекты, ожижающие финансирования в 2016 году
Газпром нефть
18

19. Выбор оптимального набора проектов в группе 2 при снижении CAPEX до желаемого уровня

Изменение «жестких» показателей
450
800000
400
700000
350
20
600000
300
Доп. добыча
500000
250
400000
200
300000
150
200000
100
100000
50
0
0
0
200000
400000
600000
15
10
800000
Бюджет, тыс. руб.
Прирост запасов
(правая шкала)
5
0
0
52100
103522
158522
221622
256922
330922
385622
420922
477677
512977
600922
657677
Сумма КПЭ
25
Экономия
(левая шкала)
Бюджет, тыс. руб.
Изменение «дополнительных» показателей
120
100
Импортозамещение
80
Вероятность успеха
60
Первый эффект
40
Научный PR
20
0
0
52100
103522
158522
221622
256922
330922
385622
420922
477677
512977
600922
657677
Определен критический уровень бюджета
(420 922 тыс. руб.) для достижения
минимально необходимых «жестких»
КПЭ, ниже которого опускаться можно
только со значительными потерями
Бюджет, тыс. руб.
Газпром нефть
19

20. Методика динамического ранжирования - инструмент для принятия решения

Расчет композитного индекса и определение итогового ранга
ДНТ
Выделение актуальных проектов, исходя из композитного индекса
Вынесение рекомендаций по выбору между проектами в случае секвестрования бюджета
Принятие решения по выбору между проектами с незначительной разницей в значении
итогового ранга, в случае секвестирования бюджета
Комитет по
Технологиям
Учёт взаимозависимости проектов
Учёт дополнительных факторов ранжирования проектов с одинаковым рангом
Газпром нефть
20

21. Выводы и результаты

1. Балльные оценки проработаны совместно с ЗПТ и внутренними экспертами.
2. Портфель 1 имеет наименьший CAPEX, Портфель 51 – наибольший.
3. В целом, результаты анализа устойчивы – резкие изменения состава портфелей
не наблюдаются.
4. Портфельный
анализ
без
«фиксации»
проектов,
на
которые
выделено
финансирование в 2016, показывает лучшие результаты, т.к. при меньших
затратах выбираются проекты, которые дают больший эффект.
5. При анализе «жестких» показателей, следует обратить внимание на кривую доп.
добычи, т.к. именно этот показатель растет наиболее быстрыми темпами.
6. При значительном сокращении бюджета, заявленные технологические КПЭ не
могут быть достигнуты.
Газпром нефть
21
English     Русский Правила