POSC技术研究报告
概述:背景、发展历程与主要成果
POSC是英文(Petrotechnical Open Standards Consortium, Inc.)的简称,是一个石油工业上游的国际标准化组织,一个非营利性的协会,也可以称之为国际石油技术开放软件标准协会。POSC创建于1990年,早期获得世界上五个主要的油气公司资助,后来成员很快达到近百个,包括了主要的油气公司、服务公司和信息技术公司。
POSC创建及其发展,主要有两个方面需求的背景:其一是石油勘探与生产数据集成和管理的需求,其二是石油勘探与生产Internet集成技术的需求。
20世纪90年代出现POSC这样的从事数据标准化工作的组织,石油工业上游对于数据集成的需求分不开的。例如,以往地震数据,只被用于储层构造的解释,如今密集的三维地震数据,加上处理算法的改进,以及高性能、低成本计算机,从地震数据中可以提取供研究油藏特征的信息。也就是说,地震数据除了用于确定构造外,还有其它的用途。数据集成技术,允许地质家提取地震特性信息,利用这些信息改进岩石物性的空间分布作图。通过对比钻井位置处的特性,利用地质统计作图技术,地震数据可以用于空间插值。在只有比较少的井控制的情况下,这样的技术可以获得比以往好得多的岩石物性图,用于储量计算、地质建模和油藏模拟。
在这样的数据集成技术发展的背景下,90年代石油工业上游涌现了由地质家、地球物理家和工程师组成的跨学科工作组。跨学科工作组把大量的地震数据、测井数据和其它数据转化为油藏的详细的计算机模型。在这样的新环境下,技术应用软件必须高度标准化,需要有先进的数据管理,有良好的用户界面和综合集成能力,以符合不同学科的多样化的要求。但是,石油工业上游的数据管理和技术应用软件,在可靠性/质量控制、应用研究/一体化、快速获取准确数据、方便内部交流等存在严重的问题。当时有人这样描述:“一个机构花1美元在应用程序编制上,还要花~2美元,才能使得新软件能够适应所要利用的数据,并与其它软件协调工作”。Chevron公司的Lee Lawyer在1991年指出过:地学工作者60%时间花费在查找数据,只有18%时间花费在实际的工作。由于数据不完整,或错误,给勘探和生产造成的危害更为严重。应该说明,这样的景况,如今仍然存在。BP公司的Smalley和Espeland在2001年指出,BP 地学工作者44%时间,花费在数据查找、存取和质量控制上,50%花费在增值解释和分析上,其它6%花费在档案和存档上(图1)。
图1 勘探工作者44%的时间在数据的查找、存取和QC
90年代初期,国际上从事石油工业数据标准化工作的机构有PIDD、PPDM、IBM和POSC。PIDD(石油工业数据词典)创立于1987年,其宗旨是为石油工业开发电子数据交换(EDI)的标准。1991年8月公布了超过2000项的词典,可作为增加数据特征(格式、长度、单位)的基础。PPDM(公共石油数据模型)创建于1989年,为石油工业上游定义标准的数据模型。1992年6月出版的第三版本数据模型,涉及了试井、地震和数字录井。多年来,IBM为石油工业定义内容广泛的逻辑数据模型(LDM),有12个主要石油公司给予支持和指导。出版的模型资料共3800页,分十本,每本一类(例如,地质、地球物理和钻井等等)。POSC(国际石油技术开放软件标准协会)创建于1990年,在石油工业界的数据标准化方面的影响比较前面几个组织都更大。
POSC早期的主要目标是定义勘探与生产开放软件的标准。所谓开放软件标准,主要是根据国际有关计算机和信息技术标准,为石油工业上游的应用软件开发提出一套应该遵循的规范和指南。POSC把利用这样一套标准体系定义的应用软件与应用软件运行环境间的接口,称为“软件集成平台(SIP)”。
从1990年~1998年,POSC以数据模型为中心开展工作。在这方面,POSC与PPDM相似,但是,POSC的Epicentre数据模型比较PPDM数据模型涉及的范围大得多,覆盖了石油工业上游几乎所有的领域。
近几年,POSC的目标转向以推进能源勘探与生产Internet技术开放规范为中心。Internet源于1969年美国国防部资助建立的Arpanet,该网络的民用部分在1989年正式命名为Internet,随后Internet上的计算机数目不断增加(图2),新技术不断涌现,例如:WWW(环球网络)、JAVA(一种面向对象的编程语言)、XML(可扩展标记语言)以及GRID(计算网格)。
Internet引起勘探与生产工作的革新,与十几年前工作站替代主机和纸剖面类似:地质家可以从远程直接控制大型并行计算机进行深度成像,地质家、地球物理家和工程师可以真正实现协同工作,共享数据、信息和知识。《亚洲油气》杂志2000年9/10月号上曾经有几行黑体字:“环球网战争!对手是哈里伯顿和斯伦贝谢。不过这次是在因特网上!…”这从一个侧面反映了Internet对于石油工业的影响,特别是油气勘探工作的影响。
图2 Internet技术的发展历程
从1998年以来,POSC以“能源e标准”为重点开展工作,同时,在Epicentre数据模型基础上,开展有关实用标准工作。所谓“能源e标准”是利用Internet技术,在集成业务过程中改进油气勘探与生产业务效益的开放的规范。因此,POSC成为国际石油技术的XML(扩展标记语言)的技术中心之一。
POSC公布的主要规范见下表:
名称
摘要
版本
1
实用测井标准
为了方便查找重要的测井数据,建立统一的、公认的测井参考数据标准,已经用于工业界。
版本
2003年7月公布
2
RP66 机构代码
一个机构代码表格,主要用于标识机构,也用于作为RP66数据集可引用的元数据源。
2001年11月9日
3
DLIS 信道词典(Channel Dictionary)
Industry Dictionary of DLIS 信道标识符的工业词典—基于服务公司递交的公司词典综合介绍。
2001年6月22日
4
POSC勘探与生产业务过程参考模型(E&P Business Process Reference Model)V
一般油公司工作的层次模型。初始基线版本。
2002年12月
5
POSC勘探与生产目录标准( E&P Catalogue Standards )V
支撑高级别勘探与生产目录的属性和词汇。演变中的版本。
2002年12月
6
POSC RP66
这个规范基于和等价API勘探与生产数据数字交换RP66 V2(1996年6月)。
7
API RP66V1。
8
API RP40
1998年2月
9
LIS-79
由Schlumberger 许可公布LIS参考手册(Reference Manual)
10
WellLogML
基于XML的测井数据表示法。
11
WITSML™
井场信息传送标准标记语言(Wellsite Information Transfer Standard Markup Language)
12
Epicentre逻辑数据模型(Logical Data Model)
上游勘探与生产的逻辑数据模型。
13
Epicentre模型方法学( Modeling Methodology)
详细说明Epicentre创建约束。
14
子集和扩充(Subsetting and Extension)
指定建立不同的Epicentre准则。.
15
关系实现方法学(Relational Implementation Methodology)
说明建立Epicentre 的试验实现的准则。
16
投影元模型(Projection Meta Model)
其内容可以映射Epicentre 到一个关系实现的数据模型。
17
应用间通信(IAC)
说明调用过程的标准应用编程接口。
18
CGM (CGM*PIP)
CGM地震扩充,以及基本和先进的测井扩充。
19
数据存取(DAE)
说明POSC数据存取和交换的应用编程接口。
20
数据交换(Data Exchange)
说明符合Epicentre数据模型的交换数据的准则。
21
DSS 持共同观点的群体建议(SIG Recommendations)
包含五个建议:目录标准(Cataloguing Standards)、参考值标准(Reference Value Standards)、发布结果(Publishing Results)、传输标准词典(Transfer Standards Directory)和数据预浏览标准(Data Previewing Standards)。
December 2002
POSC软件集成平台与数据模型技术
POSC提出的“开放系统标准”是完整的标准体系(图3),包括:OS(操作系统)服务、通信服务、用户界面服务、图形服务、数据交换服务、数据存取服务、信息模型服务、编程语言服务和对象管理服务。
图3 POSC开放标准体系
在POSC开放标准体系中,涉及了勘探与生产应用软件的三个主要部分:显示、数据存取和整体应用。在石油工业上游,软件分析工具的可视化显示用户界面特别重要,并且随着客户—服务器模式的实现而演变。在许多情况下,勘探与生产业务和计算的目标,可以从开放的系统环境,获得可移植性和互操作性的好处。
POSC的软件集成平台(SIP),是指利用一套完整的标准,定义石油技术应用软件与客观存在的环境(数据、用户、计算机软硬件和通信)之间的接口(图4)。
图4 POSC的软件集成平台
POSC的石油勘探与生产软件集成平台规范,主要考虑了以下几个方面的技术要求:
国际标准。POSC软件集成的概念符合国际标准化组织有关标准,例如,X/Open体系结构框架:应用平台实体是提供支持应用软件实体的环境。
图5 X/Open的应用平台概念
软件质量:软件平台各个成分应该是可靠、健壮、高性能、易于使用、可移植到多种硬件平台,并具有良好的文档和培训资料。
互换性:对于广大用户而言,非常重要的是能够替换软件集成平台的某个成分,而不必修改应用程序;同样,在更新原来应用程序后的新应用程序,可继续使用软件集成平台。
过渡性:软件平台设计考虑了从今天的技术到未来的技术的平稳过渡。
石油工业上游应用软件采用POSC软件集成平台的标准的主要好处,可以归纳如下:
(1)遵从POSC的Epicentre数据模型和数据存取和交换的规范,保证不同应用软件的互操作性和可移植性。
(2)遵从POSC的交换格式和图形元文件标准,实现跨平台数据交换和设备共享。
(3)遵从POSC的基础计算机标准和通信规范,使得应用软件适应现代分布式计算体系结构。
(4)遵从POSC的用户界面规范,保证不同应用软件具备共同外观和操作方式。
勘探与生产数据模型和数据存取和交换,是POSC软件集成平台规范中最重要的部分,下面我们就这两方面进行讨论。
POSC的Epicentre勘探生产数据模型,主要特点有:
(1)Epicentre数据模型涉及了石油工业上游所有技术领域(图6)。
图6 POSC EPICENTRE勘探开发生产中心数据模型示意图
(2)Epicentre是一个用EXPRESS语言写成的逻辑数据模型。它独立于任何一个具体的数据库管理系统。由于石油工业用户大量使用关系型的数据库管理系统,熟悉关系型数据模型语言DDL。所以,需要用DDL来表示Epicentre。POSC把用DDL来表示Epicentre的过程,称为“投影 (Projection)”,并建立了投影工具,利用这个工具可以生成Epicentre的DDL。
(3)Epicentre实体之间的继承性。具有继承性的两个实体,分别称为超类和子类。有一个称为抽象超类的实体,其只起分类的作用,不能够进行实例操作(即不能够对此实例直接进行数据插入等操作)。
(4)Epicentre实体之间的引用关系。在Epicentre中,属性值可以是另外一个实例,严格说,是引用另外一个实例。在关系数据库中,采用关键字建立表与表间、列与列间的引用关系。在程序利用关系进行“导航”时候,关系数据库管理系统靠的是查找索引,而Epicentre则是直接“引用”,因而在程序逻辑和运行效率上,给人自然的感觉。Epicentre还定义了一种逆向引用关系,可以从被引用的实例,查到那个引用了它的实例。这样的逆向关系是自动建立的。
(5)Epicentre拥有丰富的数据类型。在Epicentre中,属性可取值的类型相当丰富,除了一些基本类型外,还包括大量空间数据类型、数量类型、时间类型等,这样在描述复杂的石油数据模型时候,显得非常方便。其中最具有特色的是空间数据类型。在石油工业中,常常需要处理模型复杂、数据量巨大的一些数据,常常难于用数据文件或一般数据库表示。
数据存取和交换DAE定义勘探与生产数据存取的标准方法。其主要特点有:
(1)定义了两种数据存取和交换的接口,使得应用程序可以通过C语言调用或数据存取语言存取数据。
(2)定义了丰富的内部数据类型,这些内部数据类型可以转换为外部数据类型,即C语言数据类型或C语言的结构。
(3)对于某些复杂的数据类型,作为C值或C结构传送不方便,则利用接口传送一个信息柄(handle)。信息柄适用于聚集数据类型:BAG—不考虑元素顺序,不允许重复;LIST—有序集合,元素该数可变,可以指定允许重复或不允许重复;ARRAY—有序集合,允许元素重复,以及大多数空间和关系值。
(4)空间关系非常复杂,其基本单元包括三个方面的信息:几何形状、拓扑关系和特性,可以通过网格把空间数据各种单元联系成整体。网格上每一点,对应物理空间中一个位置,用某坐标系中的坐标表示。
(5)在许多情况下,网格定义的拓扑关系过于复杂,于是引进了帧的概念。帧是描述和控制存取多维数组的一种机制。
DAE的实现,称为DAEF(图7)。对于应用程序看来有统一的程序接口,但在实现上,可以把大块数据存储的另外的文件中,通过大块数据存取程序存取数据。
图7 数据存取与交换实现示意图
POSC“能源e标准”与XML技术
近年POSC以“能源e标准”为主要工作方向,基于XML技术,制定了一系列石油工业上游Internet交换的标准。
可扩展的标记语言XML是一种对含有结构信息的文档编码的语言。XML有非常广泛的用途,已经被公认为在Internet上传送数据的标准。XML文件基本上是一种结构化的文本文件,可以看作包含文本信息的任何其它文件。
随着在工业界中电子商务蓬勃发展,利用Internet交换数据指数式增长,万维网协会W3C(World Wide Web Consortium)确定XML为交换信息的标准。采用XML原因在于它是一种容易把普通文本中信息进行编码的方法。除了在Internet上移动数据已经非常著名以外,XML文件还提供非常好的在应用软件间移动数据的途径。
以“井场信息传送”为例,长期以来,有许多不同服务公司通过不兼容的软件和硬件平台,监视同一个井的信息。早在80年代,Amoco、Chevron、MobiL等公司就开始在其数据中心试验利用统一的WITS(井信息传送系统)。WITS是点对点传输,二进制和ASCII数据格式。在2000年,出现WITSML(井场信息传送标记语言),是在计算机和人之间交换信息的规范,用XML模式定义数据对象,并定义接口以存取对象。WITSML是数据对象的XML规范,兼容WWW的有关技术,独立于硬件和软件平台,广泛覆盖了有关钻井数据(井、轨迹、井筒、报表、记录、实时数据等)。可以有不同的传送方式(图8A):
非正式的XML数据文件传送可以通过软盘文件传送,也可以通过电子邮件传送。
按需即取,通过Web服务,采用客户—服务器模型:客户发出请求,服务器予以响应。
数据汇集和传播,从数据提供者可以接近实时接收数据,支持信息订阅和发布。
利用WITSML可以方便连接井场、服务公司和油气公司(图8B)
图8A 传送信息的不同方式
图8B 利用WITSL在井场与公司办公室传送信息
XML提供油气工业商机,工业界可以降低维护和交换勘探生产信息的花费,容易开拓Internet革命,大大提高工作效率。
POSC的另外一个标准化工作—目录标准,将对于工业界的知识—信息—数据(简称KID)集成有深刻的影响。
勘探和生产领域早就期望能够存取已知质量的数据,而不管来自哪里。编目应该是改变工业运作的一个重要的步骤。一旦实现编目,允许用新的方法存取知识、信息和数据。目录技术与Internet技术成熟有直接关系,包括XML、Java、门户、Web服务、基于Web的产品如地理信息系统。
目录是分成有序的组(称为分类法)的结构表。虽然利用目录查找信息并非新的概念,它们在勘探与生产应用,却很大程度基于Shell公司在Flare咨询公司协助下的工作,以及现在由POSC进行的标准化工作。一个目录的定义应该包括:
对于所有的勘探与生产信息的公共的元数据。
一个参考目录(referencing)系统。
一个翻译器,提供公共的勘探与生产语言。
一个动态演变的KID+规则+过程的关系模型。
目录建立起人员(角色)、业务过程和KID间的关系。当把这些关系处理为树结构时候,可以搜索表格,利用继承关系派生数据类型,并行搜索不同目录,完全不同的数据类型可以找到、合并和显示。
例如,地质家A问系统:“给我找出井X的所有钻井记录数据”。可以利用一个目录结构:
Well(井)
Well Header(井头信息头部)
Well Logs(钻井记录)
Well Formation Tops(地层顶部信息)
利用这个目录结构,搜索目录表和获取钻井记录及其相关的数据和文档,变为简单的事情,即使数据和文档在不同的数据仓和有不同的格式。并可以析取地层顶部信息。井X的钻井记录的地层顶部信息可以被显示,即使存放在不同的数据仓。由于目录可以用来按照角色和过程抽取KID,并且与位置和语言无关,可以派生出如下的好处:
改进数据共享
KID按照用户角色进行剪裁。
过程或工作流中心视图。
改进协调工作。
改进数据质量的可见性。
近年POSC一直推动石油工业勘探与生产许多领域的标准XML文档的定义(称为文档类型定义,或DTD)。
(1)WellLogML 测井数据交换。这个项目由POSC、Oilware和INT发起,集中在建立测井数据交换的XML DTD。版本1 .0的DTD已经由POSC公布。发起者设想WellLogML 将替代流行的LAS格式,作为被工业界普遍欢迎的交换测井数据的方法。
(2)LogGraphicsML 测井图件的格式描述标准。这个项目的目标是基于XML的标记语言定义用图形表示测井数据的规范。已经公布了利用XML模式(Schema)标准的模式规范。这个初始的版本中,支持了大多数常见的测井图形对象,包括轨迹(track)、索引(index)、信道(channel)、道(trace)、标记(pip)和充填区(fill area)。
(3)WellPlotML 表示测井和相关的信息的标准。技术不断改变传送测井记录的途径。比较传统的通过磁带和传真分发,我们可以传送电子邮件报告和附件。正在进行的项目,如XML组合了井的数据和图形信息在单一的、无缝隙的过程中。已经出现两个XML标准:
a)WellLogML,规范测井曲线如何构成。
b)LogGraphicsML,规范曲线数据如何显示为图形,使得用户可以使用这些以及正在演变过程中的标准,通过Web(Internet或Intranet)合作。
(4)美国矿藏管理局(MMS Minerals Management Service)报告(建议)。POSC 与MMS一起合作建立传递日信息的电子方法。现在已经与MMS进行实验。这个项目综合了XML各种技术,以实现目标。
(5)美国土地管理局BLM(Offshore counterpart to Bureau of Land Management )试验性XML文件。POSC也与BLM合作帮助研究XML用于日常定期数据传送。这个项目显示三个的定期报告如何定义,并表示为XML。
(6)ProductionML/Reporting。这个项目是开发一个XML DTD用于报告井的测试(well tests ),每月或年度生产报表,性能预测。POSC已经构造了初步的DTD用于报告井、井附近的油藏、油田、租区/执照和设施状况。这个项目的另外目标是研究建立和维护可客户化的DTD的可能性。
(7)WellSchematicML,利用XML描述井的图表(well schematics)。范围是整个井,包括:井头部和多个井筒,套管和油管,地面和地下设施。
(8)Geophysics ML,描述地球物理采集和处理对象(例如,震源点、站点、检波点和面元节点,以及涉及的数据集。
(9)EosML,是开发一个XML规范用于组分流体模型的状态方程(EOS)数据。
(10)基于XML的参考数据服务。POSC致力开发一个可以通过Internet存取的参考数据服务。建议的服务依赖XML技术,作为存放参考值的基础。
(11)利用XML的POSC交换格式。利用RP66表示POSC交换文件,对于一般使用过于笨重。PEF XML以简洁的和一致的方式,映射Epicentre(或其它数据模型)为XML文件。
(12)XML组件和对象。利用XML的模式(XML Schema),开发各种XML文件,可以导致发展“XML对象”。这些是复杂的数据类型、结构和模式(pattern),可以综合到更大的XML模式。这些对象的优点在许多XML应用中保持一致性。
效益和影响
正如有人这样形容过的,POSC在勘探与生产数据标准和Internet交换标准方面,起着某种联合国作用。POSC制定标准有一个征求建议的过程,成员公司可以提出建议。POSC制定的一系列标准,对业界起指导作用。几乎所有重要石油软件厂家都声称遵从POSC标准。近年POSC在Internet交换标准的工作,不但在石油工业上游,而且对整个信息技术界,都有一定影响。一个非常成功的例子是WITSML(新的井场信息传送标准标记语言)。这个新的POSC国际标准,由包括Landmark、BP、Statoil、Shell和其它勘探与生产软件和服务提供商联合制定的。由于WITSML是国际标准,建立在其上面的Open Wire是一种面向未来的工具,可以利用任何厂商的WITSML服务器。这一点很重要,因为通常有许多不同的服务公司从事钻井操作,当然不希望为了在井场的服务公司去调整工作过程或软件。Open Wire允许把井筒定位、地层数据和其它井中数据,几乎实时加载到Open Works项目数据库中。实时钻井信息通过建模软件、钻井和其它解释软件显示。Open Wire用于比较当前钻井位置与井设计,比较预测的地下地球模型与钻井过程实际测量结果。Open Wire配置的钻井平台,将支持更快速评价和决策。
POSC对业界影响最大的是公司数据库(数据银行)、国家数据中心(NDC)或国家数据库存(NDR)。NDC或NDR是国家石油数据银行,都是参照POSC标准建立的。从英国、俄国到秘鲁、哥伦比亚、卡麦伦,都建立了国家数据中心。公司数据库或数据银行的主要特征有:
石油数据银行是按照统一的数据模型(一般均采用POSC的Epicentre数据模型)存放多学科数据。
进入数据银行的数据均经过严格的质量控制、审查,确保所有数据的完整性和正确性。
采用高密度大容量存储介质,包括:联机(磁盘)存储、近机存储(自动磁带库)和脱机存储(磁带库)。
具备可视化的数据查询和检索系统,并与应用系统的项目数据库有应用接口。
以挪威的DISKOS,是以POSC EPICENTRE数据模型为基础的勘探与生产数据银行从1995年中开始运行,每天40-60 用户,通过经营操作每年节省5000-7000万美元。降低单位成本原因包括:
降低存取和存储成本
改善数据质量,改进决策
更好管理数据
提高勘探生产技术人员效率
第二个例子是ELF公司。该公司拥有的九轨磁带大部分为已经过期,在建立公司数据中心过程中,把这些磁带转储到格式高密度磁带 HDM ,密度提高大于50倍:
1995年的750000盘低密度磁带,转储为1999年的6500盘高密度磁带。
1995年的1200000份勘测报告,转储为1999年的50~100盘高密度磁带。
1995年每年磁带搬动20万次,1999年通过网络存取数据。
这样的结果是:
保护了数据。
改善存取:可以快速、在线存取;快速递交数据。
降低成本:包括数据管理、数据存取和加工成本。
根据ELF公司分析,作为产量1boe/天(boe是百万当量桶的英文首字母缩写),储量3300 boe的油公司,IT(信息技术)建设投入需要1亿美元(其中,硬件63%,软件25%,数据库管理12%)。但是,地学研究需要投入3亿美元(其中,解释50%,数据管理30%,其它20%)。建立公司数据中心,可以降低地学研究的30%成本(而降低10%就意味着3000万美元)。
第三个例子是阿尔及利亚国家石油公司。阿尔及利亚国家石油公司Sonatrach较早建立数据银行,把历年的报告、测井曲线、地震剖面、钻井报告、岩心描述、图件、试井结果等资料进行了分类,把近140,000盘磁带,转录到高密度磁带中,磁带盘数目减少200倍;把纸面文档库进行扫描,测井曲线和地震剖面进行了矢量化;把数据映射并加载到POSC数据模型环境,建立起了数据间的关联。
POSC还在组织油气公司和技术服务公司在共同关注的技术开展协作方面,起良好作用。例如,POSC组织的RESCUE项目、epiSEM项目,产生良好影响。POSC促进了不同厂家合作,典型的例子是OpenSpirit。
OpenSpirit可以支持PC和UNIX应用软件协同工作,包括:协调应用软件间的动作,优化跨领域工作流,同时从多数据仓库存取数据,数据拷贝和重新格式化减少到最少。
OpenSpirit可以支持跨平台,从不同的数据仓共享动态对象,共享事件(光标追踪、对象选择和数据变化通知)、减少把所有有关信息综合在地球模型中的时间花费。
OpenSpirit支持井设计和动态数据监视。地质和地球物理软件和井设计软件,可以共享目标选择,在设计过程动态共享井筒轨迹、结合“实时” MWD/LWD(随钻测量/录井)到工作流、减少布井迭代时间,提高井设计质量。
OpenSpirit支持解释性地震处理:处理和解释系统动态共享井数据,新处理的地震数据直接在解释系统显示,减少迭代时间,改进处理和解释质量。
总之,对用户而言,OpenSpirit可以提高生产率,改进工作流,改进决策 ,降低IT支持成本。对于软件开发者而言,可以加速开发进度,降低开发成本,拓展市场,便于系统集成。
当前主要工作领域
Internet交换标准工作。包括:
WellHeaderML:开发井基本信息数据交换标准。
WellLogML V2:测井数据交换标准,适合所有形式的采集、处理和解释的测井数据。
WITSML™ V1:推动井场信息传送标记语言WITSML 规范。
Joint Venture Partner Reporting ML:合伙公司报表标记语言,利用新开发的数据交换标准,如WITSML,ProductionML、JV Reporting ML和其它Internet技术,例如,XML, SOAP。
XML Components:XML组件,开发可共享的XML模式。
实用的勘探与生产标准。
实用测井标准:测井曲线的标识和分类,以及相关的测井记录、测井工具等信息。
EpiSEM:基于POSC共享地球模型项目的欧洲研究计划。
参考值(Reference Values):定义参考数据值的结构组的标准。
勘探与生产目录:以勘探与生产知识—信息—数据为基础的标准。
石油工业数据词典:与API/PIDX合作,发展工业术语词典。
RP66:支持作为DLIS和Geoshare基础的传送格式规范。
国家数据库存会议:多国家代表定期会议,交流经验。
数据管理工作标准
Epicentre 逻辑数据模型,版本3。
国家数据仓库(National Data Repositories)
Geoshare:Geoshare规范和相关技术。
数据仓专题组(Data Store Solutions Special Interest Group)
应用互操作标准
互操作性与业务对象:开发和支持应用集成平台体系结构及定义业务对象互操作标准。以OpenSpirit 规范为基础。
Zonation Business Objects:扩展地下解释业务对象到地质column定义和相关的概念。
网络参考服务工作(Web Reference Services Work),交互的网络应用软件及其相关的网络服务的标准。
建议
首先,应该大力加强数据管理及标准化工作,POSC技术研究并应用于相应的企业标准,使之与中国石油信息系统建设、数据中心建设相结合。国外油气公司近年都在数据管理及标准化投入了大量资金。根据统计,国外大油气公司上游勘探阶段资金投入中的14%(图9A),开发阶段的15%(图9B),用于数据管理。
图9A 国外大油气公司勘探阶段资金花费(2002年)
图9B 国外大油气公司开发阶段资金花费(2002年)
其次,应该重视发展Internet交换标准,POSC技术研究和及标准应用,应该与发展基于Internet的勘探与生产间的交换标准,以及勘探与生产与其它工作包的交换标准。国际大油气公司十分注重基于Web的技术。在《Information Week》500排序中,其中,石油勘探公司有Halliburton(第12)、ChevronTexaco(第100)、Amerada Hess(第202)、Occidental(第259)和Unocal(第429)。Halliburton最为骄傲的一点是计算机互联。他们在100多个国家的45,000台PC全天候互联,即使在最偏远的地方,也可以利用互联的系统。在Halliburton的85,000名雇员中有1,200名信息技术专业人员。每天有120万电子邮件通过网络传送。Halliburton通过网络进行大量的在线培训。多于 15,000学生利用了基于网络的多学科培训。这对于引进新的油田服务和更新软件格外重要。作为Halliburton的实时油藏(RealTime Reservoir)解决方案的一部分,公司提供通过Internet存取井数据服务标准。这个下一代的系统使得操作者可以与团队协同工作,在出现的状况时候及时对付,使得决策更快速、更聪明,更有效利用经验和资源。Halliburton的Landmark Graphics公司,在2003年每个月都有新的软件发布。其已经发布的Open Wire可以利用Open Wire提供开放的接口给钻井服务提供商,增强Landmark的所谓“钻到地球模型”的实时钻井目标解决方案。
第三,重视开展软件集成平台标准、统一的企业软件体系结构及中间件标准的研究。POSC在10年前提出的软件集成平台的理念,并成功的推出了相应的软件平台集成标准,早已经为国际石油工业界所接受。软件体系结构是近年发展起来的新学科。一般说来,国际外在70~80年代,重视软件功能设计;90年代重视软件平台设计;近年开始重视软件体系结构设计,综合考虑软件功能和软件平台的整体架构。由于软件体系结构是影响软件产品内在质量的核心因素,近年一些大型油气公司开始重视研究和开发上游软件体系结构。石油工业上游的应用软件,例如,地震数据处理、地质建模、油藏模拟和工程设计,都应该具有共同的体系结构。这样的体系结构,应该符合POSC的有关数据管理、互操作和Internet数据交换等标准。
最后,POSC技术研究和应用,应该有比较稳定的队伍,应考虑建立研究开发和推广应用的技术中心。POSC技术研究,以制定有关标准为中心,还需要考虑软件实现,以及与公司信息系统建设紧密结合。