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石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新

包郵 石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新

出版社:科學出版社出版時間:2022-11-01
開本: 其他 頁數(shù): 244
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石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新 版權(quán)信息

石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新 內(nèi)容簡介

本書梳理了當下石油工程行業(yè)面臨的不確定性和技術(shù)挑戰(zhàn)、技術(shù)創(chuàng)新新趨勢和跨界融合創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)狀,分析了材料科學、信息科學和機械電子光學科學與石油工程融合創(chuàng)新的進展與發(fā)展方向,提出了石油工程跨界融合創(chuàng)新在導向、機制、人才和能力建設(shè)等領(lǐng)域的發(fā)展對策。

石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新 目錄

目錄
前言
**章 石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀 1
**節(jié) 石油工程發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 1
一、油氣資源劣質(zhì)化的挑戰(zhàn) 1
二、能源轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn) 2
三、低碳發(fā)展的挑戰(zhàn) 4
四、技術(shù)融合帶來的挑戰(zhàn) 5
五、發(fā)展環(huán)境不確定性的挑戰(zhàn) 6
第二節(jié) 石油工程技術(shù)創(chuàng)新特點 6
一、油氣資源勘探開發(fā)需求導向 6
二、成本效益導向 9
三、競爭發(fā)展導向 13
第三節(jié) 跨界融合賦能石油工程技術(shù)創(chuàng)新 14
一、技術(shù)跨界融合發(fā)展趨勢 14
二、石油工程領(lǐng)域的跨界融合技術(shù)創(chuàng)新 21
參考文獻 25
第二章 材料科學與石油工程跨界融合進展與展望 29
**節(jié) 納米材料 29
一、納米材料及在石油工程中應用的優(yōu)勢 29
二、納米材料與鉆井工程融合應用 30
三、納米材料與儲層改造融合應用 33
四、納米材料與提高采收率技術(shù)融合應用 34
五、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 36
第二節(jié) 石墨烯 38
一、石墨烯及其在石油工程中的應用優(yōu)勢 38
二、石墨烯與石油工程融合應用 40
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 43
第三節(jié) 形狀記憶聚合物 44
一、形狀記憶聚合物及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 44
二、形狀記憶聚合物與石油工程融合應用 45
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 50
第四節(jié) 電磁材料 51
一、磁流體及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 51
二、磁流體與石油工程融合應用 53
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 58
第五節(jié) 合成樹脂材料 59
一、合成樹脂材料及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 59
二、合成樹脂材料與石油工程融合應用 62
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 66
第六節(jié) 自愈合材料 66
一、自愈合材料及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 66
二、自愈合材料與石油工程融合應用 68
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 71
第七節(jié) 仿生材料 71
一、仿生材料及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 71
二、仿生材料與石油工程融合應用 72
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 76
第八節(jié) 碳纖維及其復合材料 76
一、碳纖維復合材料及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 76
二、碳纖維復合材料與石油工程融合應用 77
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 80
參考文獻 81
第三章 信息科學與石油工程跨界融合進展與展望 87
**節(jié) 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 87
一、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 87
二、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與石油工程融合應用 89
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 92
第二節(jié) 大數(shù)據(jù) 93
一、大數(shù)據(jù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 93
二、大數(shù)據(jù)與石油工程融合應用 94
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 98
第三節(jié) 人工智能 99
一、人工智能及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 99
二、人工智能與石油工程融合應用 101
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 108
第四節(jié) 云計算技術(shù) 110
一、云計算及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 110
二、云計算與石油工程融合應用 111
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 116
第五節(jié) 數(shù)字孿生技術(shù) 117
一、數(shù)字孿生技術(shù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 118
二、數(shù)字孿生技術(shù)與石油工程融合應用 119
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 122
第六節(jié) 虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實 128
一、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 128
二、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實與石油工程融合應用 130
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 132
第七節(jié) 區(qū)塊鏈技術(shù) 134
一、區(qū)塊鏈技術(shù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 134
二、區(qū)塊鏈技術(shù)與石油工程中融合應用 135
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 136
第八節(jié) 5G技術(shù) 137
一、5G技術(shù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 137
二、5G技術(shù)與石油工程融合應用 138
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 140
參考文獻 141
第四章 機械電子光學科學與石油工程跨界融合進展與展望 147
**節(jié) 射頻識別技術(shù) 147
一、RFID及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 147
二、RFID與石油工程融合應用 149
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 154
第二節(jié) MEMS155
一、MEMS及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 155
二、MEMS與石油工程融合應用 156
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 162
第三節(jié) 工業(yè)機器人 163
一、工業(yè)機器人及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 163
二、工業(yè)機器人與石油工程融合應用 164
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 168
第四節(jié) 3D打印技術(shù) 168
一、3D打印技術(shù)及其在石油工程應用中的優(yōu)勢 169
二、3D打印技術(shù)與石油工程融合應用 170
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 172
第五節(jié) 光纖傳感技術(shù) 173
一、光纖傳感技術(shù)及其在石油工程應用中的優(yōu)勢 174
二、光纖傳感技術(shù)與石油工程融合應用 175
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 177
第六節(jié) 電弧等離子技術(shù) 179
一、電弧等離子技術(shù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 179
二、電弧等離子技術(shù)與石油工程融合應用 180
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 184
第七節(jié) 激光技術(shù) 186
一、激光技術(shù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 186
二、激光技術(shù)與石油工程融合應用 188
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 191
第八節(jié) 微波技術(shù) 192
一、微波技術(shù)及其在石油工程中應用的優(yōu)勢 193
二、微波技術(shù)與石油工程融合應用 194
三、應用關(guān)鍵與發(fā)展展望 199
參考文獻 200
第五章 石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新管理 207
**節(jié) 技術(shù)跨界融合的管理創(chuàng)新需求 207
一、信息數(shù)據(jù)共享是跨界融合技術(shù)創(chuàng)新的基本要求 207
二、 跨界融合技術(shù)創(chuàng)新的快速發(fā)展需要打破科技資助資金條塊管理的方式 208
三、 技術(shù)跨界融合帶來的知識流動、資產(chǎn)流動需要打破文化邊界、組織邊界的制約 208
四、技術(shù)跨界融合的人才儲備需求需要打破學科教育的限制 208
五、良好的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是實現(xiàn)跨界融合技術(shù)創(chuàng)新的基本前提 209
第二節(jié) 跨界融合技術(shù)創(chuàng)新帶來的管理創(chuàng)新 209
一、國家層面跨界融合管理創(chuàng)新 210
二、石油公司跨界融合管理創(chuàng)新 211
三、先進研發(fā)機構(gòu)跨界融合管理創(chuàng)新 223
四、創(chuàng)業(yè)公司跨界融合管理創(chuàng)新 225
第三節(jié) 石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新對策 226
一、我國跨界融合技術(shù)創(chuàng)新存在的問題 227
二、我國石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展對策 229
參考文獻 235
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石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新 節(jié)選

**章 石油工程跨界融合技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀 在能源加速轉(zhuǎn)型、技術(shù)跨界融合的深度和廣度不斷深入的大背景下,石油工程面臨資源類型多元化、開發(fā)條件復雜化、環(huán)保要求嚴格化、技術(shù)發(fā)展加速、發(fā)展環(huán)境不確定性增加等一系列挑戰(zhàn),新材料技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、機械電子光學技術(shù)與石油工程技術(shù)深入融合,為石油工程技術(shù)創(chuàng)新的需求導向、成本效益導向和競爭發(fā)展導向的行業(yè)特色賦予了新的內(nèi)涵。 **節(jié) 石油工程發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 能源消費由黑色高碳向綠色低碳發(fā)展是歷史發(fā)展的必然趨勢,2014年以來的油價暴跌和新冠肺炎疫情的暴發(fā)在一定程度上成為了能源轉(zhuǎn)型的助推器,加速了能源的低碳化,為石油工程發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。 一、油氣資源劣質(zhì)化的挑戰(zhàn) (一)勘探目標復雜化帶來的施工難度提升 國家油氣戰(zhàn)略研究中心和中國石油勘探開發(fā)研究院聯(lián)合發(fā)布的《全球油氣勘探開發(fā)形勢及油公司動態(tài)(2021年)》顯示,全球海域油氣勘探開發(fā)步伐明顯加快,海上油氣新發(fā)現(xiàn)超過陸地,儲產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長,成為全球油氣資源的戰(zhàn)略接替區(qū),全球海域油氣逐步進入深水開發(fā)階段。2020年,全球海上共發(fā)現(xiàn)油氣田65個,合計可采儲量14.4億 t油當量,占全球新增總儲量的74.6%,高于2019年的68%。其中,超深水區(qū)(水深大于1500m的水域)占33%,深水區(qū)(水深400~1500m的水域)占38%,淺水區(qū)占29%。陸上新發(fā)現(xiàn)占新增總儲量的25.4%,主要在極地高寒地區(qū),傳統(tǒng)勘探領(lǐng)域油氣新發(fā)現(xiàn)逐漸減少,主要靠老區(qū)精細挖潛。隨著中淺層油氣勘探開發(fā)程度不斷提高,油氣發(fā)現(xiàn)難度加大,全球深層油氣的新增儲量呈明顯增長趨勢。我國從20世紀60年代開始探索深層油氣勘探,目前已經(jīng)發(fā)展到規(guī)模增儲上產(chǎn)階段,以塔河油田等海相油田、庫車山前克拉2氣田為代表的一批深層油氣田相繼被發(fā)現(xiàn)和開發(fā)[1]。 油氣勘探目標向非常規(guī)、深層、超深層、深水、超深水、極地等類型資源推進,對石油工程提出了更高的要求。以深層、超深層油氣開發(fā)為例,深層地質(zhì)高溫高壓,環(huán)境復雜,難鉆地層多,井下不可預知性增加,對石油工程技術(shù)和裝備的要求大幅升級:深度增加,壓力體系復雜導致井身結(jié)構(gòu)層次增多,施工難度上升,施工效率下降;鉆穿多套地層,深部地層古老、研磨性強、硬度高,鉆井速度慢,需要進一步強化鉆井參數(shù)、提升破巖工具性能;高溫環(huán)境對鉆井液、固井水泥漿的耐溫性能和井下測量控制儀器、測試工具等的壽命和可靠性均帶來巨大挑戰(zhàn);高壓環(huán)境必須使用高密度鉆井液及超高密度水泥漿,影響破巖效率,增加固井難度。 (二)資源品質(zhì)劣質(zhì)化帶來的弱經(jīng)濟性 隨著常規(guī)油氣田普遍進入開發(fā)中后期,資源條件變差,“多井低產(chǎn)”不斷加劇,非常規(guī)資源地質(zhì)條件差、開采成本高、效益開發(fā)難度大。圖1-1為油氣資源金字塔結(jié)構(gòu),常規(guī)油氣資源易于開發(fā),但資源量少,非常規(guī)油氣開發(fā)難度大,但資源量多,是未來的勘探開發(fā)重點[2]。隨著勘探進程的推進,優(yōu)質(zhì)資源越來越少,低滲透和致密儲層等低品位資源在新增資源中占70%以上[3]。近幾年,中國石油新增石油探明儲量90%以上來自低滲透和特低滲透油藏。美國石油煉制協(xié)會年會統(tǒng)計顯示,世界石油探明可采儲量中以重質(zhì)和中質(zhì)油居多,原油產(chǎn)量中以輕質(zhì)和中質(zhì)居多。未來新增原油供應將以中質(zhì)和重質(zhì)油為主。 圖1-1 油氣資源金字塔 低滲透、低壓、低豐度、重質(zhì)和含硫、高硫原油比例增加,對石油工程技術(shù)和裝備水平提升提出了更高要求。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局估計,全球重油儲量為3萬億 bbla,以目前全球石油消費速度,將可以維持消費100年,但利用現(xiàn)有技術(shù)只能開采其中的3000億 bbl。我國的致密油氣資源分布廣泛、儲量較多,關(guān)鍵技術(shù)已基本成熟,部分地區(qū)已建成規(guī)模產(chǎn)能,但不論是高溫、高壓、高含硫的超深層“三高”油氣藏,還是低滲、低壓、低豐度的“三低”致密油氣藏,在當前技術(shù)經(jīng)濟環(huán)境下都難以實現(xiàn)效益開發(fā)。 二、能源轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn) (一)能源轉(zhuǎn)型帶來的石油工程市場規(guī)?s小 能源消費由黑色高碳向綠色低碳發(fā)展是歷史發(fā)展的必然趨勢,隨著時間推移,太陽能、風能等新能源在全球能源消費中的比例不斷增大,煤炭、石油等傳統(tǒng)化石能源在全球能源消費中的比例呈現(xiàn)下降趨勢,天然氣占比穩(wěn)中有升,圖1-2為全球能源消費構(gòu)成變化趨勢[4]。2019年以來,新冠肺炎疫情一定程度上成為推動能源轉(zhuǎn)型的助推器。參與氫能、儲能、光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電等各類可再生能源和碳捕集、封存與利用投資,追求碳中和、低碳排放、綠色清潔能源,從傳統(tǒng)石油公司向綜合能源公司轉(zhuǎn)型已成為越來越多石油公司的共識。 圖1-2 全球能源消費構(gòu)成[3] 石油公司根據(jù)自身的資源特征和技術(shù)組合優(yōu)勢,縮減油氣投資,向非油氣領(lǐng)域拓展。挪威國家石油公司依托其海上油氣勘探開發(fā)的經(jīng)驗,結(jié)合區(qū)域作業(yè)特征,選擇海上風電業(yè)務作為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展主要方向。BP公司正式宣布增加對非石油和天然氣業(yè)務的投資比例。殼牌公司堅持執(zhí)行“壓油、增氣、拓綠”戰(zhàn)略,計劃購入可再生能源領(lǐng)域的技術(shù)公司,將電力等融入公司新的商業(yè)模式。 石油公司壓縮油氣投資特別是風險程度較高的上游投資,導致石油工程市場規(guī)?s減,很難回到2014年峰值時期的規(guī)模,如圖1-3所示。2020年全球勘探開發(fā)投資比2019年下降約30%。全球動用鉆機數(shù)量大幅回落,2020年動用3392臺,同比下降22%。北美地區(qū)勘探開發(fā)投資降幅*大,同比下降44%,比2014年的峰值下降了71%,中東地區(qū)降幅較小。從專業(yè)來看,物探裝備和服務、油田生產(chǎn)服務、鉆完井服務降幅超過30%,測錄試服務降幅為28%,油田工程建設(shè)服務降幅*小,為14.9%[5]。 圖1-3 全球油田服務市場規(guī)模[5] (二)石油工程研發(fā)要以更少的資金來應對更緊迫的需求 2014年,原油價格發(fā)生斷崖式驟跌,從115.19美元/bbl下跌到48.11美元/bbl,2015~2016年一路狂跌并一度維持在25美元/bbl上下,2017~2019年有緩慢上漲,但在2020年又出現(xiàn)了史無前例的負油價。低油價不僅打擊了石油公司在油氣領(lǐng)域的投資熱情,也促使他們不斷壓低工程服務的價格來保障項目的經(jīng)濟性。 2014年以來,石油工程各類服務價格都呈下降趨勢[6],如圖1-4所示。雖2016~2019年有小幅上漲,但2020年又有大幅下降。其中鉆完井的降幅*大,相對2014年下降43%;超深水鉆井平臺的日費率已經(jīng)非常接近海上鉆井公司的運營支出。 圖1-4油田服務價格指數(shù) 在石油工程市場量價齊跌的態(tài)勢下,油田服務公司整體收入嚴重下滑,都面臨資產(chǎn)縮水、現(xiàn)金流緊張、經(jīng)營虧損的情況。油田服務行業(yè)凈債務水平不斷攀升,2020年比2018年上漲了67%。美國頁巖油氣產(chǎn)業(yè)總體上處于虧損狀態(tài),30%的頁巖氣運營商資不抵債,行業(yè)減記資產(chǎn)價值高達3000億美元。2020年成為了油田服務行業(yè)破產(chǎn)備案創(chuàng)紀錄的一年,其中鉆井承包商、海上施工業(yè)務處于困境的比重*大。 在經(jīng)營狀況窘迫的情況下,國際油田服務公司的研發(fā)投入強度均有所縮小。貝克休斯公司、斯倫貝謝公司、哈里伯頓公司的研發(fā)投入強度分別從2015年的3.07%、3.08%和2.79%,下降到了2.87%、2.5%和2.13%。與收入下降的趨勢疊加,研發(fā)投入的絕對數(shù)額都有所下降。在需求提升和投入收緊的雙重壓力下,石油工程行業(yè)要用更少的科研投入來驅(qū)動更多的資源,服務于更緊迫的需求。這要求石油工程在技術(shù)創(chuàng)新的同時,必須不斷創(chuàng)新管理模式和運營方式[7]。 三、低碳發(fā)展的挑戰(zhàn) (一)碳排放約束下的合規(guī)性難度提升 當前,應對氣候變化、推動溫室氣體減排已經(jīng)成為世界各國的共同責任,在各國政府、私營部門和民間團體廣泛認識到實現(xiàn)溫室氣體凈零排放的緊迫性。在全球一半以上的國家承諾碳排放在2060年之前實現(xiàn)中和的背景下,碳排放成為能源發(fā)展的約束目標,減少碳排放已成為企業(yè)的首要考量,成為政策和戰(zhàn)略制定的前提條件。殼牌、 BP、道達爾、埃尼、雷普索爾等石油公司都做出了凈零排放的承諾,提出了分階段實現(xiàn)凈零碳排放的戰(zhàn)略路徑,開始采取嚴格措施控制污染排放和碳排放,將環(huán)境治理融入公司日常管理決策過程,加快調(diào)整生產(chǎn)方式,加強油氣全生命周期減碳管理,關(guān)注碳利用,采取將高管和員工的薪酬與減排目標掛鉤、內(nèi)部碳價機制等措施來確保公司減排目標的實現(xiàn)。石油工程作為油氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要構(gòu)成部分,必將面對更嚴格的碳排放要求,合規(guī)工作將變得越來越嚴格和復雜。隨著碳稅、碳排放交易機制在全球逐漸增多,這種合規(guī)性將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟性的重要影響因素。石油工程需要對技術(shù)裝備進行升級改造,不斷提升低碳運營能力,以減少油氣生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的碳足跡。 (二)碳排放約束下保障供應及油氣資源競爭力的挑戰(zhàn) 全球主要能源智庫都對未來能源發(fā)展作出展望,在21世紀中葉以前,石油與天然氣在世界一次能源中的占比仍將保持在55%以上。雖然能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的方向得到廣泛認可,但在2050年以前,石油與天然氣作為主導能源的地位仍難以撼動。石油工程投資約占據(jù)油氣上游投資的60%,石油工程技術(shù)及裝備的水平?jīng)Q定了可開采資源量及開采的經(jīng)濟性,也決定了油氣資源與新能源的相對競爭力水平。要保證油氣在能源行業(yè)的競爭地位,保證能源供應,低成本石油工程技術(shù)需進一步升級;要實現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)鏈的低碳化,需全面啟動相關(guān)脫碳、零碳、負排放技術(shù)的全局性部署;要抓住戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的窗口期,打造綠色低碳競爭力,率先制定低碳運營行業(yè)規(guī)則和技術(shù)標準。這些都對石油工程技術(shù)發(fā)展的方向和目標提出了更具體的要求[8]。 四、技術(shù)融合帶來的挑戰(zhàn) 大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、機器人、3D打印、虛擬現(xiàn)實、量子計算、量子通信、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)快速發(fā)展,催生新一輪科技及產(chǎn)業(yè)革命。高新技術(shù)蓬勃發(fā)展及其交叉融合、群體發(fā)展的協(xié)同效應,使得打破學科界限、推進知識大融合成為了科學技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。石油工程以應用為導向,承載了多學科多專業(yè)的發(fā)展成果和技術(shù)成就,交叉融合了材料、信息、機械、電子、物理、化學、化工等多學科領(lǐng)域的理論和技術(shù)。目前,信息技術(shù)、生物技術(shù)、新材料技術(shù)、新能源技術(shù)等高新技術(shù)快速發(fā)展,并向石油工程不斷滲透與融合,推動油氣產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級和工程技術(shù)升級換代。 技術(shù)交叉融合縮短了技術(shù)發(fā)展周期,增加了顛覆性技術(shù)產(chǎn)生的概率,前沿技術(shù)的交叉融合導致產(chǎn)業(yè)邊界不斷模糊,領(lǐng)先者歷經(jīng)幾十年所構(gòu)建的競爭優(yōu)勢可能瞬間被顛覆,這要求石油工程行業(yè)必須對前沿技術(shù)發(fā)展保持敏感。 技術(shù)融合也為石油工程技術(shù)的科技創(chuàng)新提供了機遇。據(jù) BP公司預測,到2050年,石油工程技術(shù)創(chuàng)新可再增加2×1012bbl油當量的可采資源量、增產(chǎn)35%的同時降本24%[9],如圖1-5所示。 圖1-5 技術(shù)創(chuàng)新提高油氣產(chǎn)量降低作業(yè)成本[9] 五、發(fā)展環(huán)境不確定性的挑戰(zhàn) 油氣資源分布的不均衡性及其在全球經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略意義,決定了其受地緣政治、能源結(jié)構(gòu)和供需基本面變化、金融政策、貿(mào)易爭端、技術(shù)進步,以及價格因素等多重因素影響,這些因素深度關(guān)聯(lián)而又表面無序,使得油氣行業(yè)處在典型的 UVCA(復雜、不確定、不可預測、模棱兩可)環(huán)境中。新冠疫情的爆發(fā)再一次讓世界見證了“黑天鵝”事件的威力。如今,油氣企業(yè)所處外部環(huán)境變化的動態(tài)性、復雜性、難以預測性、不連續(xù)性是空前的,需要油氣企業(yè)不斷打破原有的能力體系,建立新的能力體系,支撐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在當前逆全球化趨勢下,美國以保護知識產(chǎn)權(quán)和國家安全為由,限制對中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口及外商直接投資技術(shù)轉(zhuǎn)讓等,中國油氣企業(yè)采用引進消化吸收的技術(shù)路線實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的不確定性增大。 第二節(jié) 石油工程技術(shù)創(chuàng)新特點 石油工業(yè)自誕生以來,始終圍繞提高“資源發(fā)現(xiàn)率、油氣采收率、資源利用率”不斷進行技術(shù)創(chuàng)新。石油工程技術(shù)具有專屬性高、系統(tǒng)性強、技術(shù)突破難度大、研發(fā)周期長、商業(yè)化推廣難度大等特點。能源轉(zhuǎn)型和技術(shù)融合加速,為石油工程技術(shù)需求導向、成本效益導向、

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