Pulse · продлевает жизнь месторождению

Pulse — интеллектуальная система оптимизации добычи на месторождении

Pulse непрерывно следит за параметрами скважины — падением давления, изменением перепада на штуцере — и присылает уведомление при отклонении или прогнозе критического падения, в любое время суток. Решение принимается, пока оно ещё способно изменить исход: скважина не уходит в остановку и аварию, держится в оптимальном режиме и работает дольше. Когда данные приходят с опозданием, опаздывает и решение — скважина заливается, теряет дебит и в итоге умирает, а её обслуживание обходится дороже.

Инфраструктурный контур — 12 Доступ и надёжность: разграничение прав, журнал действий, резервное копирование

◆Как это работает

Один взгляд на весь путь сигнала

Три датчика на точке измеряют давление устья, шлейфа и затрубного пространства. Сигнал уходит по воздуху на облачный сервер; туда же операторы с телефонов отправляют события — вводы состава, продувки, голосовые — и получают обратную связь: подтверждения, алерты, команды. Сервер непрерывно обрабатывает поток: формулы, алгоритмы, прогноз — и людям расходятся уже не цифры, а решения: кому ехать, что ввести, что подписать.

01Сбор информации

Непрерывная телеметрия давления: устье, шлейф, затруб

На каждой скважине — три автономных LoRa-датчика давления: устье, шлейф и затрубное пространство. Данные стекаются в базу без участия оператора, круглосуточно.

Точки замера на устьетри автономных датчика

Датчики привязаны к скважине и роли в реестре: устье / шлейф / затруб. История переназначений сохраняется — при замене датчика ряд не рвётся.

Свежесть данныхконтроль канала
Р устьепакет 2 мин назадв норме
Р шлейфпакет 4 мин назадв норме
Р затрубпакет 46 мин назаддатчик молчит

02Первичная обработка

Сигнал очищается как в лаборатории — по слоям, без потери исходника

Сырые показания никогда не перезаписываются. Каждый расчёт строится на четырёх слоях: исходный сигнал → автоматическая очистка → ручные коррекции оператора → сглаживание.

Один участок сигнала в четырёх слоях12 часов · опрос 5 мин · кгс/см²

Исходный слой не перезаписывается: режим raw возвращает данные как есть, и сырой ряд можно наложить поверх обработанного. Пороги настраиваются: заполнение пропусков — до 10 минут, разрыв линии — при пропуске свыше 120 минут.

03Визуализация

Вся скважина на одном экране

Страница скважины — рабочее место инженера: синхронизированные графики давления, перепада и дебита, события на шкале времени, статусы и оборудование.

Скважина 214куст 7 · UniFoam-30
ДинамикаСобытияЗадачиОтчёты
на связи · опрос 30 с
Р устье
18,3кгс/см²
▲ 1,3 после вброса
Р шлейф
15,5кгс/см²
линия стабильна
ΔP
2,9кгс/см²
штуцер 8 мм · выше порога
Дебит газа
41,6тыс. м³/сут
▲ 7 % к неделе
Режим ввода
1раз/сут · 2 стика
UniFoam-30 · Оператор 1
Давление и перепад · цикл: продувка и вброс составакгс/см² · телеметрия LoRa + события · сцена повторяется
Р затруб Р устье Р шлейф столб жидкости затруб − устье перепад на штуцере устье − шлейф вброс состава простой: продувка + набор давления порог ΔP
Событие зафиксированопанель идёт синхронно со сценой · давления в кгс/см²
Продувка · 12:40 — 13:45
Открыта на факел25 мин
Набор давления40 мин
Простой65 мин
Потери газа на факел2,4 тыс. м³
Недобор за простой1,2 тыс. м³
Р устье17,6 → 17,8
Р затруб19,8 → 19,5
Столб жидкости2,2 → 1,6
ΔP на штуцере2,2 → 2,4
Вброс состава · 14:20
СоставUniFoam-30 · 2 стика
ОператорОператор 1
Простой0 мин
Потери газа на факел0
Недобор за простой0
Р устье17,0 → 18,3
Р затруб19,9 → 19,2
Столб жидкости2,9 → 0,9
ΔP на штуцере1,6 → 2,9
Продувка за цикл
простой 65 мин потери 2,4 + недобор 1,2 тыс. м³
Вброс за цикл
простой 0 мин потери 0 · недобор 0
Итог цикла
ΔP 2,4 → 2,9 простой 65 мин · 3,6 тыс. м³
Лента событий
14:20
Вброс состава
UniFoam-30, 2 стика · Оператор 1 · простой 0 мин
14:26
Эффект зафиксирован
ΔP 1,6 → 2,9 · столб −2,1 кгс/см²
13:45
Потери зафиксированы
2,4 тыс. м³ на факел + 1,2 недобор · ΔP +0,2
12:40
Продувка
25 мин на факел + 40 мин набор · простой 65 мин
07:00
Суточная сводка
Отправлена в группу «Производство»
Демонстрационный вид интерфейса: показан принцип чтения кривой, данные условные. Экраны действующих внедрений — по запросу, с обезличенными данными.

04События · Синхронизация · Telegram-бот

События фиксируются там, где происходят — в поле

Оператор на скважине отправляет событие в Telegram-бот — ввод состава, продувку, замер — и оно немедленно становится частью общей картины: попадает на графики, в аналитику и в отчёты.

замерввод составапродувкаАвтосинхронизация: новая скважина заводится по первому событию — с координатами из телеметрии

◆Голосовые события · Распознавание речи

Оператор говорит — система записывает в журнал

Руки в перчатках, мороз, ветер — печатать на кусте неудобно. Оператор просто наговаривает сообщение: запись распознаётся движком Whisper, превращается в текст, и из текста формируется структурированное событие в базе.

05Алерты · Тренды · Маршруты

Система замечает проблему раньше, чем она станет простоем

Скважина сама сообщает о себе. Для каждого параметра задаются допустимые диапазоны и адресаты уведомлений — при выходе за границы нужные люди получают сигнал в Telegram в течение минут, а не при следующем объезде.

Режим маршрута:

Маршрут можно строить по-разному — система умеет оба способа. «По приоритету событий»: авария (П1) и остановка (П2) всегда вне очереди, затем продувки (П3) и вводы состава (П4). «По кратчайшему пути»: чистая оптимизация километров — бригада собирает ближайшие точки; на карте сразу видна цена этого выбора — дальняя остановленная скважина ждёт дольше и успевает перерасти в аварию. Переключайте режим прямо во время объезда — маршрут перестраивается мгновенно от текущей позиции бригады.

Авария при этом — не отдельное событие, а состояние после остановки, к которой не успели: в симуляции скв. 130 останавливается прямо во время объезда, и если бригада не успевает, остановка на глазах перерастает в аварию. Любое важное событие в процессе — новая остановка, запрос продувки — пересчитывает живой маршрут; обслуженные точки становятся зелёными.

06Мобильное приложение

Мобильное приложение: скважина открывается с телефона

Мобильное приложение синхронизируется с общей базой и журналом событий: оператор в поле и руководитель в офисе видят одни и те же цифры — с задержкой в минуты, а не в сутки.

Приложение открывается прямо в Telegram — установка не нужна. Дашборд, события, графики, алерты и отчёты — те же данные, что в веб-версии, под единой учётной записью. Давления показаны в кгс/см² (в приложении — атм).

07Расчёт дебита

Дебит — из физики, а не из таблицы

Расход газа рассчитывается из перепада давления через штуцер по каждой скважине, со сценарным анализом «что если» и полным журналом инженерных коррекций.

Формула Гилберта–Пирвердяна

докритический режим · r < 0,5Q = M · (C₁·Pтр − C₂·Pшл) · d2 / C₃
критический режим · r ≥ 0,5Q = M · C₁·Pтр · (1 − r) · d2 / C₃

r = Pшл / Pтр — отношение давлений выбирает ветвь. В критическом режиме Pтр·(1−r) = ΔP, то есть дебит прямо пропорционален перепаду.

Пример: Pтр 24,3 · Pшл 8,1 · d 10 мм → r = 0,33 < 0,5 → докритический → Q = 47,5 тыс. м³/сут

Обозначения

  • Qдебит газа, тыс. м³/сут
  • Pтрдавление устья (трубное), кгс/см²
  • Pшлдавление шлейфа, кгс/см²
  • dдиаметр штуцера, мм — из конструкции скважины
  • Mкалибровочный множитель (по умолчанию 4,1)
  • C₁₂₃эмпирические константы

Что происходит на сервере — конвейер расчёта

01Чтениедавления из PostgreSQL, поминутно
02Очистканули и отрицательные → NaN, интерполяция
03Сглаживаниефильтр Савицкого–Голея · окно 17
04Расчёт Qформула по каждой точке, векторно
05Детекция продувокпо маркерам start→press→stop и по кривой
06Потерина фазе стравливания — по Бернулли
07Простоипри P устье ≤ P шлейф дебит = 0
08Накоплениеинтеграл трапециями, Δt = 1 мин

08Аналитика реагентов

Каждый ввод состава получает оценку: работает химия или нет

Система делит историю скважины на интервалы реагентного воздействия (ИРВ) — от ввода состава до следующего ввода или продувки — и оценивает каждый интервал по семи метрикам, сводя их в единый Score от 0 до 100.

Отклик на вброс, разложенный на фазы

Сглаженный перепад ΔP · сегменты рост → плато → спад выделяются автоматически

Метрики отклика → Score

Каждая метрика нормируется 0–100 и входит в Score со своим весом

  • Абс. уровень ΔP82
  • Держится выше среднего76
  • Уровень дебита71
  • Реакция на вброс88
  • Скорость спада ↓64
  • Длительность плато70
  • Прирост пика ΔP66
74/ 100эффективно

Каждая карточка ИРВ раскрывает, как посчитан Score — по каждой метрике виден вклад.

Рейтинг реагентов

Топ-состав для скважины 214 · по среднему Score

  • 1UniFoam-3074
  • 2UniFoam-HT-26068
  • 3UniFoam-HC-8061
  • 4UniFoam-L4057

09Отчётность

Отчёт собирается как конструктор — и всегда сходится с экраном

Пошаговый мастер ведёт инженера по главам: данные заказчика, этап наблюдения, адаптация, отчёты за периоды. Любой аналитический блок — график, таблица, вывод — прикрепляется к главе одним кликом.

10Рентабельность

Рентабельность проекта

Экономика добычи в режиме реального времени. Pulse объединяет производственные и экономические показатели и показывает реальную эффективность проекта — от общей окупаемости до результата каждой отдельной скважины.

Какие решения помогает принимать Pulse

Данные обновляются по мере поступления производственной информации, поэтому инженер или руководитель видит актуальную экономику проекта.

  • изменить режим работы скважины
  • оценить целесообразность ремонта
  • сравнить эффект мероприятий
  • определить объекты, требующие внимания

Рабочий интерфейс

действующая система

1Экономика проектаДополнительная добыча, выручка, затраты, прибыль и окупаемость

Доп. добыча
17 980 тыс.м³
26 скважин · 2911 суток обслуживания
Выручка
$ 1 866 113
23 979 558 194 сум
Затраты по актам
$ 426 459
адаптация 2 405 000 000 · оптимизация 2 156 775 981 · дозирование 918 225 135 сум
Прибыль
$ 1 439 654
выручка − затраты
Окупаемость
× 4.38
выручка / затраты
За сутки обслуживания
6.18 тыс.м³
на одни сутки адаптации / оптимизации
На один вброс
5.17 тыс.м³
3479 вбросов реагента
На одну шашку
4.91 тыс.м³
3662 шашки всего

Накопленная дополнительная добыча по всем скважинам, тыс. м³

06 00012 00018 0002024-122025-042025-082025-122026-042026-08

2Эффективность фондаСкважины ранжируются по вкладу в итоговый результат

эффективных: 23 требуют пересмотра: 3 всего в проекте: 26 окупаемость по фонду: × 4.38

СкважинаБаза, тыс.м³/сутПриростДоп. добыча, тыс.м³Доля в итогеОкупаемостьВыручка
Наиболее окупаемые — пять лучших по вкладу в итог
№ 78.10+142.3 %1 604.2× 6.21$ 197 340
№ 309.66+106.7 %1 299.1× 4.13$ 134 834
№ 2111.40+88.4 %1 186.5× 5.02$ 123 156
№ 1026.95+121.0 %1 044.8× 4.86$ 108 430
№ 4414.20+64.1 %968.3× 3.74$ 100 495
Ещё 18 скважин с положительным эффектом——11 876.766.1 %× 4.29$ 1 232 604
3Проблемные объекты — эффект ниже затрат, режим требует пересмотра
№ 9112.80+2.1 %41.2× 0.71$ 4 276
№ 1317.24−16.3 %23.7× 0.42$ 2 459
№ 5821.10−8.7 %−64.5——

Строки, выделенные цветом, раскрыты ниже — по любой скважине из списка открывается тот же разбор: этапы, суточная добыча против базы, накопление и помесячная экономика.

№ 13 база: закреплённый, 17.24 тыс.м³/сут прирост −16.3 % (−2.81 тыс.м³/сут) 23.7 тыс.м³ (0.1 % итога) · $ 2 459 · 31 594 055 сум

4Детальная экономика скважиныПолная детализация показателей, затрат и результата по выбранной скважине

№ 30 база: закреплённый, 9.66 тыс.м³/сут прирост +106.7 % (+10.31 тыс.м³/сут) 1 299.1 тыс.м³ (7.2 % итога) · $ 134 834 · 1 732 611 619 сум
Общее суточное увеличение
10.31
тыс.м³ на календарные сутки (126, включая 0 сут перерывов)
За сутки обслуживания
10.31
тыс.м³ · 126 сут
На один вброс
6.34
тыс.м³ · 205 вбросов
Шашек
205
6.34 тыс.м³ на шашку
Средний интервал вбросов
14.7 ч
в рамках этапа · отрезков работ: 1
Относительно затрат
× 4.13
419 795 874 сум затрат
Приносит ежесуточно
$ 1 070
13 750 886 сум/сут
Адаптация Оптимизация нет данных давления работы не велись эффективных суток (Q>базового): 126 неэффективных: 0

5Эффект во времениКак менялись добыча, затраты и прибыль после проведённых мероприятий

Добыча по суткам и базовый уровень, тыс. м³

Накопленная доп. добыча, тыс. м³

По месяцам — курс 12 850 на 2026-08-11

МесяцСутокДоп. добыча, тыс.м³Выручка, $Выручка, сумАдаптация, сумОптимизация, сумДозирование, сумЗатраты всего, сумПрибыль, $
2026-0424226.8023 540302 483 474185 000 00021 093 33313 590 270219 683 6036 444
2026-0531429.5544 583572 891 422—45 200 00028 586 43073 786 43038 841
2026-0630184.4719 146246 027 899—45 200 0007 498 08052 698 08015 045
2026-0731325.3133 764433 866 372—45 200 00028 427 76073 627 76028 034
2026-0810132.9713 801177 342 336——нет акта—13 801
Итого1261 299.10134 8341 732 611 619185 000 000156 693 33478 102 540419 795 874102 165
Разобрать интерфейс
Уровень 1 Проект целиком

Дополнительная добыча, выручка, затраты, прибыль, окупаемость и удельные показатели.

Руководитель сразу видит, приносит ли проект экономический эффект.
Уровень 2 Каждая скважина

Базовый уровень добычи, прирост, дополнительная добыча, вклад в итог, окупаемость, выручка.

Видно, какие скважины создают основной результат, а какие снижают эффективность проекта.
Уровень 3 Конкретная скважина

Суточная и дополнительная добыча, количество операций, затраты, эффект, динамика и месячная экономика.

Можно оценить результат конкретного ремонта, изменения режима или другого мероприятия.

11Учёт химии

Склад реагентов сам говорит, когда и сколько заказывать

Приход, расход по событиям ввода и остатки сводятся автоматически. Система прогнозирует исчерпание каждого реагента и строит план закупки.

Прогноз обеспечения · когда и сколько заказывать

Система считает среднесуточный расход и прогнозирует оптимальную дату заказа — чтобы запас не упал ниже целевого

Дни хватит = остаток ÷ среднесуточный расход◆ Дата заказа = дата исчерпания − срок поставки (15 дн)Горизонт 60 дн — целевой запас на складе

План закупки

Дозаказ до горизонта 60 дней · заказать = расход × 60 − остаток

РеагентОстатокРасход/сутХватитЗаказ доЗаказать
UniFoam-HC-80904,520 дн30.07180
UniFoam-2001757,025 дн04.08245
UniFoam-302406,040 дн19.08120
UniFoam-HT-2605205,2100 дн18.10—
UniFoam-L406103,8160 дн17.12—

Топ-потребители

Расход UniFoam-30 по скважинам за месяц

  • Скважина 214
    42 стик
  • Скважина 118
    31 стик
  • Скважина 305
    27 стик
  • Скважина 76
    19 стик

12Доступ и надёжность

Роль определяет доступ, журнал фиксирует каждое действие

◆Итог

Что это даёт

Для управления промыслом

  • Промысел работает на упреждение: алерты и прогноз заглушения превращают аварийные выезды в плановые.
  • Решения по химии и режимам — на измеренных данных, а не на докладах: каждый ввод состава имеет оценку эффективности.
  • Отчёт заказчику и финансовый акт — из одного источника данных: цифры в документах не расходятся с графиками.
  • Склад химии не встаёт: заказ формируется до того, как реагент закончится.
  • Прозрачная история каждой скважины: этапы, события, документы — в одном месте, с доступом по ролям.
  • Меньше ручного труда: событие из Telegram за 30 секунд вместо журнала на бумаге; акт — за минуты вместо дня.

Для разработки месторождения

  • Непрерывный ряд давления по каждой скважине — база для анализа режимов, гидратообразования и подбора штуцеров.
  • Сегментный анализ и сравнение периодов показывают тренды деградации и эффект мероприятий в цифрах.
  • Сценарный расчёт дебита позволяет проверить «что если» без вмешательства в скважину.
  • Накопленная статистика ИРВ калибрует методику: система умнеет с каждым месяцем данных.
  • Воспроизводимость: любой отчёт можно пересобрать и проверить — данные заморожены в снапшотах.