Geotagy:

KyprItálie

Seismické zobrazování je inovativní technologie vyhledávání plynu

Takže know-how o Digital Geosciences a výpočetní schopnosti superpočítače HPC5 v CINECA usnadňují ENI vyhledávání

3D obraz pocházející z digitálních geověd používaných při průzkumu plynu
3D obraz pocházející z digitálních geověd používaných při průzkumu plynu

ENI a její 50-1 partner TotalEnergies nedávno identifikovali pole zemního plynu pod mořským dnem u pobřeží Kypru díky průzkumnému vrtu Cronos-6 v bloku XNUMX.
Tento objev vytvořil podmínky pro rozvoj nových objemů plynu v oblasti Středozemního moře a představuje jednu z akcí uskutečněných bývalým Národním úřadem pro uhlovodíky a francouzským gigantem na podporu dodávek další energie do Evropy.
Předběžné odhady hovoří o přibližně 2,5 TCF zemního plynu přítomného na místě, což se rovná přibližně 70 miliardám metrů krychlových, s významným dodatečným potenciálem, který bude posouzen aktivací dalšího průzkumného vrtu v oblasti.
Je třeba poznamenat, že zkratkou TCF máme na mysli výraz „bilion kubických stop“ a odkazuje na míru objemu zemního plynu používaného ropným a plynárenským průmyslem Spojených států.
Jak ale bylo možné ložisko tak rychle lokalizovat, v době, kdy ho všichni hledají?

Superpočítač stojící za objevem pole ENI-Total na Kypru

Přítomnost TotalEnergies, partnera ENI, na jihu ostrova Kypr
Přítomnost TotalEnergies, partnera ENI, na jihu ostrova Kypr

Celková užitečná mocnost přes 260 metrů a s propustnými skalními intervaly

Objev velkého množství plynu u pobřeží Kypru potvrdil účinnost průzkumné strategie ENI založené na hloubkových znalostech geologických pánví a použití vlastních geofyzikálních technologií.
Zejména se jedná o ty z oblasti seismického zobrazování, které využívají velké výpočetní kapacity superpočítače HPC5 v CINECA.
V konkrétním případě intenzivní akviziční kampaň experimentálních dat o vytěženém materiálu již zvýraznila celkovou užitečnou tloušťku přes 260 metrů s horninovými intervaly vyznačujícími se vynikající propustností.
Inženýrské studie pro urychlený vývoj projektu již probíhají.

Magnetická fúze: Obnovte energii, která pohání hvězdy

Software v informatice a elektronice označuje soubor nehmotných logicky nehmotných komponent systému elektronického zpracování
Software v informatice a elektronice označuje soubor nehmotných logicky nehmotných komponent systému elektronického zpracování

Virtuální ekosystémy vytvořené pokročilým proprietárním softwarem pro studium podloží

Hardware s jedinečným výkonem, jako je superpočítač ENI, umožňuje provozovat velmi pokročilý software pro studium podloží, hostující virtuální ekosystém geologie a geofyziky, který může ropná společnost na Piazzale Enrico Mattei kdykoli zpřístupnit pro průzkum aktivit. a modelování nádrží.
Ve spolupráci s vědci a inženýry byly vyvinuty algoritmy pro zpracování seismických dat schopné rekonstruovat trojrozměrné geologické modely s vyšším rozlišením a mnohem rychleji.
Pro zvýšení efektivity bylo cílem zautomatizovat první interpretační fázi a integrovat seismická data s chemicko-fyzikálními charakteristikami hornin.

Jak funguje ENI "Tokamak", který ruší atomové vazby

Podle definice odborného inženýra Marca Somalvica je umělá inteligence disciplína patřící do informatiky, která studuje teoretické základy, metodiky a techniky, které umožňují navrhovat hardwarové systémy a systémy softwarových programů schopných poskytovat elektronický výkon počítače, který běžnému pozorovateli by se zdálo, že je výhradní doménou lidské inteligence
Podle definice odborného inženýra Marca Somalvica je umělá inteligence disciplína patřící do informatiky, která studuje teoretické základy, metodiky a techniky, které umožňují navrhovat hardwarové systémy a systémy softwarových programů schopných poskytovat elektronický výkon počítače, který běžnému pozorovateli by se zdálo, že je výhradní doménou lidské inteligence

Procesy generování a migrace uhlovodíků simulované strojovým učením a AI

Dalším zdrojem, který vstupuje do hry, je schopnost strojů učit se ze zkušeností a autonomně navrhovat řešení prostřednictvím strojového učení a umělé inteligence.
Tyto technologie jsou aplikovány na rekonstrukci stratigrafických sekvencí a na vývoj virtuálního asistenta, který dokáže automaticky navrhnout charakteristiky potenciální pánve.
A konečně, prostřednictvím rekonstrukce geologické historie sedimentárních pánví je ENI schopna simulovat procesy tvorby a migrace uhlovodíků, aby identifikovala nejzajímavější oblasti pro přítomnost akumulací.

Video, kronika prvního experimentu magnetické fúze

Superpočítač HPC-5 v CINECA v Casalecchio di Reno (Bologna) používaný společností ENI
Superpočítač HPC-5 v CINECA v Casalecchio di Reno (Bologna) používaný společností ENI

69 univerzit v meziuniverzitním konsorciu severovýchodní Itálie pro automatický výpočet

Superpočítačové systémy ENI spravují v Emilia-Romagna technici HPC (High Performance Computing) společnosti CINECA jako součást rámcové dohody, která umožňuje jejich spolupráci s italským ropným gigantem již mnoho let.
Je to neziskové italské národní meziuniverzitní konsorcium, které zahrnuje 69 italských univerzit, 2 ministerstva (školské a univerzitní a výzkumné), 27 národních veřejných institucí (10 výzkumných institucí, 5 univerzitních nemocnic nebo IRRCS, 10 AFAM instituce, ANVUR nebo Národní hodnotící agentura univerzitního systému a nakonec Archeologický park Colosseum).
Centrála je v Casalecchio di Reno, v metropolitní oblasti Bologna, a kanceláře jsou v Miláně, Římě, Neapoli a Chieti.
Jeho hlavní činností je podpora výzkumných aktivit akademické vědecké obce a poskytování výpočetních služeb univerzitám v Itálii.
Smlouva mezi ENI a CINECA zahrnuje správu systému superpočítačů a také vývoj a optimalizaci softwaru.

Podcast, „nevyčerpatelné“ palivo vyprávěné ENI

Vybavené plavidlo používané společnostmi ENI a TotalEnergies pro průzkum plynu na moři
Vybavené plavidlo používané společnostmi ENI a TotalEnergies pro průzkum plynu na moři

Nové algoritmy zpracování dat o zemětřesení pro průzkumy oceánů na moři

Pro energetické společnosti je průzkum stále náročnějším úkolem.
Vzhledem k tomu, že většina pevninských polí je již známa a těží se, musí se stále více hledat nové zdroje na moři.
Ale provoz na dně oceánu věci značně komplikuje a zvyšuje investice nutné k řízení rizik.
To platí tím spíše, vezmeme-li v úvahu, že tyto provozní kontexty se stále více nacházejí v oblastech izolovaných od podpůrných logistických infrastruktur.
Pro optimalizaci načasování a efektivity průzkumných činností byly navrženy nové algoritmy pro zpracování seismických dat, které rekonstruují podzemní sekvence mnohem rychleji a s větší přesností.

Dvacet švýcarských franků ve stříbře jako pocta solární energii

Superpočítač Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí uvnitř Big Data Technopole v Bologni (Foto Giacomo Maestri)
Superpočítač Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí uvnitř Big Data Technopole v Bologni (Foto Giacomo Maestri)

Simulujte interakce tekutin s horninou v různých měřítcích, od studny po nádrž

Vývoj Digital Geosciences také umožňuje simulovat interakce tekutin s horninou v různých měřítcích, od vrtu po pánev.
Tímto způsobem můžeme mít znázornění podloží, které nám umožňuje zasahovat snížením počtu operací pro identifikaci a produkci uhlovodíků.
Méně operací znamená nižší náklady, úsporu času a také snížení rizik: ekologických, průmyslových i finančních.
Takto byla identifikována pole Zohr v Egyptě a Coral v Mosambiku.

Jaké budou náklady na CO2 neutrální Švýcarsko?

Kontrola a zpracování velkých dat je hlavní výzvou budoucnosti
Kontrola a zpracování velkých dat je hlavní výzvou budoucnosti

Technickou výzvou je zvýšit rychlost zpracování geologických Big Data

Hlavní cíl všech ENI technologií pro digitální geovědy je stejně jednoduchý jako náročný: jít rychleji.
Zvýšením rychlosti, s jakou lze zpracovávat seismická a geologická data shromážděná z průzkumů podloží, nejen zkrátíme dobu potřebnou k získání modelů nádrží, ale můžeme zvýšit jejich rozlišení pomocí použití nových stále výkonnějších algoritmů.
K dosažení tohoto cíle se bývalý Národní úřad pro uhlovodíky zaměřoval na integraci a standardizaci dat z celého dodavatelského řetězce na speciální architektuře superpočítače.
Z tohoto velkého množství shromážděných informací je možné vyvinout užitečné proprietární simulátory, které zase zahrnují veškeré geologické a geofyzikální znalosti specialistů působících po celém světě.
Je to náročná cesta, ale díky tomuto neustálému úsilí jsme schopni počítat s provozní dokonalostí a něco změnit.
Hardware i software jsou neustále aktualizovány, aby držely krok s nejnovějším technologickým vývojem.
To pomáhá podporovat „zrychlený“ přístup, kdy průzkum, inženýrství, vývoj a zadávání zakázek probíhají souběžně: urychluje se zakládání projektů a snižují náklady a rizika.

Kompresor Comprex se změní na… „2.0“ a znovu zařve

Ztvárnění Boloňského Technopole určeného k pořádání ECWMF
Ztvárnění Boloňského Technopole určeného k pořádání ECWMF

Průmyslová integrace a interdisciplinární přístup jsou klíčem ke každému extrakčnímu procesu

Digitální geovědy jsou jedním z nejmocnějších nástrojů ve službách obchodu se zemním plynem a těžbou ropy.
Interdisciplinární přístup a integrace několika průmyslových segmentů jsou právě faktory, které umožňují ropnému průmyslu neustále živit tyto technologie, jejichž vývoj zahrnuje dovednosti geologů a počítačových vědců, inženýrů a matematiků, fyziků a geofyziků.
Toto know-how se jasně snoubí, jako vždy, se zkušenostmi techniků těžebních společností v terénu.

Teplo uložené v podzemí pro snížení CO2 z budov

zachycování a opětovné použití CO2 může pomoci čelit „změně klimatu“
zachycování a opětovné použití CO2 může pomoci v boji proti změně klimatu

Velmi slibná je „ekologická“ oblast zachycování a trvalého ukládání CO2

Dosažení vyšší efektivity při průzkumu znamená nutnost provádět méně operací k nalezení nových zdrojů.
Pokud vezmeme v úvahu dopady na životní prostředí spojené s těžbou, omezení počtu zásahů v terénu vede k celkovému zvýšení udržitelnosti.
To je samozřejmě doprovázeno snížením provozních nákladů a konečné ceny energie, která je na trh uvedena.
Schopnost zvýšit produktivitu nádrží zároveň umožňuje prodloužit jejich životnost, aniž by bylo nutné vyvíjet nové.
Další krok vpřed v ochraně životního prostředí představuje použití optických senzorů pro sledování výrobních parametrů v reálném čase, aplikace strojového učení pro prediktivní účely a vývoj seizmických nástrojů, které jsou alternativou k seismickým nástrojům s vysokými frekvencemi. dopad na mořskou faunu.
Ekologicky velmi zajímavý příspěvek Digital Geosciences se týká rozsahu zachycování a trvalého ukládání CO2.
Zlepšením znalostí o procesech ukládání sedimentů, způsobu, jakým plyny migrují pod zemí, a interakcích oxidu uhličitého v homogenních i rozbitých horninových systémech, získávají nadnárodní společnosti, jako je ENI, velmi cenné dovednosti pro budoucí opětovné využití vyčerpaných polí jako velkých lapačů CO2.

Transmutace je novou „zelenou“ hranicí jaderné energie

ENI HPC5 je nejvýkonnější průmyslový superpočítač na světě

nejvýkonnější nevládní superpočítač na světě a jeden z nejekologičtějších

ENI HPC5 je nejvýkonnější průmyslový superpočítač na světě

Superpočítač HPC-5 v CINECA v Casalecchio di Reno (Bologna) používaný společností ENI

Superpočítač HPC-5 v CINECA v Casalecchio di Reno (Bologna) používaný společností ENI

UNCODE.initRow(document.getElementById(“řádek-unikátní-1”));

Viz na mapě

KOMENTÁŘE

Zanechat komentář

Související články