Диплом: Организация и планирование производственных процессов на предприятиях нефтегазохимического комплекса (на примере АО "Преображенскнефть")

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
16
высокая степень неопределенности в отношении возможных изменений
налоговой и таможенной политики, касающейся нефтегазохимического
комплекса.
Развитие российской нефтегазохимической отрасли направлено на
достижение следующих основных целей:
стимулирование развития несырьевого неэнергетического экспорта;
достижение нового уровня конкурентоспособности производственной
базы нефтегазохимии (при котором отечественные предприятия имели бы
долгосрочные конкурентные преимущества как на внутреннем, так и на
внешних рынках, благодаря созданию новых эффективных мощностей);
решение проблемы растущего избытка легкого углеводородного сырья
путем его переработки на нефтегазохимических мощностях;
обеспечение потребностей химической промышленности в сырье;
минимизация негативного воздействия на окружающую среду
вследствие внедрения наилучших доступных технологий.
Достижение целей государственной политики в сфере
нефтегазохимического комплекса обеспечивается решением следующих
задач:
государственная поддержка экспортных поставок отечественной
продукции высоких переделов
10
;
стимулирование инвестиционной деятельности производителей
нефтегазохимической продукции;
снижение влияния инфраструктурных ограничений;
повышение эффективности государственного регулирования в области
экологии, промышленной безопасности и капитального строительства
11
;
10
Бажутин Д.С. Анализ внедрения инновационных технологий для совершенствования процессов
добычи нефти и газа Энигма. 2019. Т. 1. № 12-1. С. 140-143.
11
Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Зац А.С. Экономическое обоснование оптимизации
производственных процессов нефтеперерабатывающих заводов Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т.
7. № 3 (28). С. 8.
17
предоставление благоприятных налоговых и (или) таможенных
преференций для запуска масштабной инвестиционной программы
12
;
стабилизация налоговых условий и таможенно-тарифного
регулирования на срок от 15 лет для организаций, реализующих крупные
нефтегазохимические инвестиционные проекты
13
.
Задачи государственной политики в нефтегазохимическом комплексе
будут решены путем применения законодательных, организационно-
технических и финансово-экономических механизмов в рамках настоящего
плана мероприятий.
1.2 Современные тенденции организации и управления производством
нефтедобычи
С учетом постоянного роста мирового спроса на энергоресурсы и
необходимости эксплуатации нефтяных месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами, а также находящихся на заключительной
стадии разработки, нефтяные компании нуждаются в все более эффективных
технологиях добычи нефти, основанных на кардинально новых подходах и
принципах.
Термин «новые производственные технологии» или «передовые
производственные технологии» включает в себе технологии и
технологические процессы, а также машины, аппараты, оборудование и
приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью
12
Воробьев А.Е., Ляшенко В.И. Компьютерное моделирование и цифровая обработка анализа
изображений и сигналов управления горными работами // Материалы 11-ой международной конференции:
Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр. М., РУДН. 2012. С.
295-296.
13
Клочко С.Н., Налбандян Н.А., Цветкова Д.А., Оценка эффективности внедрения
информационных технологий в систему бухгалтерского учета на предприятии // Проблемы и перспективы
экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). –
СПб.: Свое издательство, 2017. – С. 101–107. URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/263/13344/ (дата
обращения: 06.12.2019).
18
компьютера и используемые при проектировании, производстве, обработке
или доставке произведенной продукции
14
.
При этом новыми технологиями в России или за рубежом считаются
технологии, не имеющие, соответственно, национальных или зарубежных
аналогов. А принципиально новыми считаются технологии, созданные
впервые, также не имеющие национальных или зарубежных аналогов, но
кроме этого – обладающие качественно новыми характеристиками,
отвечающими всем существующим требованиям современного уровня или
превосходящими его
15
. Они базируются на крупных пионерных или (и)
высокорезультативных изобретениях.
Имеющиеся оценки экспертов США в области наиболее значимых
новых производственных технологий представлены на рисунке 1.
Термин «интеллектуальная» технология был введён американским
социологом, профессором Гарвардского университета Д. Беллом. Под
данным термином Белл понимал новый технологический уклад, в котором
главная роль отводилась электронным системам обработки, хранения и
передачи информации, а также ее преобразованию в цифровую форму.
Именно передовые производственные технологии определяют
дальнейшее развитие и появления новых рынков, а также являются основной
движущей силой “цифровой” революции
16
. К этим технологиям относят
«интеллектуальную/умную» технологию.
В общем случае, в процессе эксплуатации «интеллектуальных»
технологий на производстве должны быть охвачены следующие элементы
17
:
14
Маймина Э.В. Пузыня ТА. Особенности и тенденции развития цифровой экономики // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. C. 37-43. 2017.
15
Маколов В.А., Геращенко Ю.А. Контроль дебита нефтяных скважин: варианты и решения //
International scientific conference / www.naukaip.ru. С. 225-228.
16
Лопухов А.Н. Интеллектуализация самотлорского месторождения Нефть. Газ. Новации.
2013. № 1 (168). С. 58-64.
17
Беспроводные технологии в «цифровом» нефтегазовом промысле //
http://controleng.ru/besprovodny-e-tehnologii/tsifrovoe-mestorozhdenie.
19
• контуры управления (от оперативного и регулярного до
стратегического и ситуационного управления);
• сферы управления (финансовыми, трудовыми, производственными и
материально-техническими ресурсами, а также клиентами, поставщиками и
т. п.);
1 – технологии измерения и точного зондирования; 2 – нанопроизводство; 3 – информационные технологии;
4 – наноматериалы; 5 – энергоэффективное производство; 6 – системы технического зрения, 7 –
непрерывный контроль производственных процессов; 8 – гибкая электроника; 9 – управление
технологическими процессами; 10 – адаптивное управление; 11 – нанесение покрытий; 12 – керамическое
производство; 13 – технологии переработки отходов; 14 – моделирующая и испытательная
инфраструктура; 15 – биопроизводство; 16 – биотопливо; 17 – геномика материалов; 13 –
оптоэлектроника; 19 – прецизионная обработка; 20 – легкие материалы; 21 – аддитивное производство;
22 – промышленная робототехника; 23 – медицинские приборы и клиническая медицина на базе
нанотехнологий; 24 – конструкционная керамика; 25 – композиционная сборка; 26 – высокотемпературная
обработка; 27 – мобильная робототехника; 23 – проводящие струйные технологии; 29 –
высокоскоростное смешивание; 30 – техническое реагирование; 31 – технологии сепарации; 32 –
технологии струйной обработки металлов; 33 – высокоэффективная производственная рекуперация
теплоты
Рисунок 1. Значимость новых производственных технологий
(эксперты США)
• бизнес-процессы предприятия (основные, обеспечивающие,
управленческие, инвестиционные и т. д.);
• функциональные подсистемы корпоративной системы менеджмента;
• уровни управления (корпорации, дочерние предприятия, структурные
подразделения);
20
цели управления (снижение производственных, финансовых,
экологических и других издержек и рисков, повышение надежности и
эффективности работы производственной системы, совершенствование
системы менеджмента качества и т. д.);
• профессиональные роли сотрудников и рабочие места.
При этом «интеллектуальные» технологии позволяют эффективно
преобразовывать формируемые в высшей школе научные знания в основную
производительную силу
18
.
Развитие информационных «интеллектуальных» технологий
подразделяется на следующие этапы
19
:
1. 70-е гг. XX в. – были разработаны первые автоматизированные
средства поддержки процессов принятия решений и управления
(базирующиеся на концепции Белла).
2. 80-е гг. XX в. – появились первые экспертные системы, которые
использовались в качестве инструмента принятия адекватных решений,
основанные знаниях.
3. 90-е гг. XX в. – были сделаны первые шаги к созданию
интегрированных моделей представления знаний, сочетающих в себе
поисковый, вычислительный, логический и образный интеллекты
20
.
4. 2000-е гг. XX в. – выход фирмы «IBM» на рынок с разработанной
системой интеграции информации инновационного предприятия (Enterprise
Information Integration).
18
Еремин Н.А., Абукова Л.А., Дмитриевский А.Н. Цифровая модернизация газового комплекса //
Актуальные вопросы разработки и внедрения малолюдных (удаленных) технологий добычи и подготовки
газа на месторождениях ПАО «Газпром». Доклады заседания секции «Добыча газа и газового конденсата».
Научно-технического совета ПАО «Газпром». 2017. С. 9-20.
19
Воробьев А.Е., Тчаро Х. Цифровизация нефтяной отрасли Казахстана // Проблемы
недропользования. 2018. № 1 (16). С. 66-75.
20
Воробьев А.Е. Программа развития науки и инноваций в Атырауском университете нефти и газа.
Lambert Academic Publishing. Mauritius. 2017. 130 c.
21
Так, к основным технологическим трендам современной
промышленной революции (получившей название Индустрия 4.0) в
настоящее время относят (рисунок 2)
21
:
• «Интернет вещей»;
• Межмашинные коммуникации;
• моделирование и прогнозирование на основе продвинутой аналитики
и технологий big data;
• «Облачные» и «Туманные» вычисления, а также хранение данных;
• роботизацию производства
22
;
• аддитивное производство;
• когнитивные технологии;
• усовершенствованные человеко-машинные интерфейсы;
• компьютерную имитацию оборудования, материалов и технологий;
• дополненную реальность;
• «интеллектуальные» датчики;
• 3D-печать.
Нефтегазовые компании прилагают значительные усилия для
повышения операционной эффективности и оптимизации производства
добычи нефти и газа.
При этом разносторонняя производственная информация становится
основным базовым ресурсом управления функционированием современных
производственных систем, а уровень используемых информационных
технологий в существенной мере определяет возможное значение
конкурентоспособности нефтепромысла, нефтепровода или НПЗ и др.
производств.
21
Воробьев А.Е., Янкевский А.В., Нуршина А.Р. Автоматизация производственных процессов на
горнодобывающих предприятиях с использованием спутниковых технологий // Ресурсовоспроизводящие,
малоотходные и природоохранные технологии освоения недр. М., РУДН. 2011. С. 262-264.
22
Жданюк А.Б., Череповицын А.Е. Оценка возможности применения интеллектуальных технологий
нефтегазовыми компаниями // Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным
участием. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. Ч. 1. – СПб.: Изд-во Политехи,
ун-та, 2017. C. 33-35.
22
С 2011 г. в профессиональный обиход был введен термин четвертой
индустриальной («цифровой») революции, под которой понимается переход
на полностью автоматизированное “цифровое” производство, обладающее
“интеллектуальными” системами управления в режиме реального времени,
находящихся в постоянном взаимодействии с внешней средой, и выходящее
за границы одного предприятия, с дальнейшей перспективой объединения
предприятий в глобальную промышленную сеть производства, вещей и
услуг.
Рисунок 2. Основные инновационные методы и технологии
современной нефтяной отрасли
Основные движущие силы происходящей “цифровой” революции
это повсеместное распространение элементов и устройств вычислительной
техники, прежде всего: персональных компьютеров
23
, всеобъемлющего
проникновения Интернета, а также массового применения разнообразных
персональных портативных коммуникационных устройств.
Результатом “цифровой” революции является повсеместный переход к
“цифровой” экономике (Digital Economic), практические принципы которой
заключены в концепции, получившей название «Индустрия 4.0».
23
Левенцов В.А., Радаев А.Е., Николаевский Н.Н. Аспекты концепции «Индустрия 4.0» в части
проектирования производственных процессов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические
науки. Том 10, № 1, 2017. С. 19-30.
23
Таким образом, современное «цифровое» общество появилось в
результате широкого развития мобильных сервисов, Интернета и
“цифрового” телевещания, которые, в свою очередь, стали результатом
достижений в сфере полупроводников, телекоммуникаций, дисплеев и
других разновидностей информационных технологий.
Предыдущая промышленная революция (Индустрия 3.0) была основана
на автоматизации лишь отдельных производственных процессов, в то время
как Индустрия 4.0 уже базируется на сквозной “цифровизации” всех
имеющихся физических активов предприятия и их интеграции в единую
“цифровую” экосистему.
При этом, концепция Индустрии 4.0 предусматривает “цифровизацию”
и интеграцию всех процессов жизненного цикла производимых продуктов
24
:
начиная от процесса разработки и заканчивая процессами их логистики и
сервиса. В соответствии с концепцией Индустрии 4.0 каждый выпускаемый
продукт должен иметь свой «цифровой» образ, т. е. вся информация о нем –
чертежи и технология производства, правила эксплуатации, техобслуживания
и утилизации – должна быть “оцифрована” и доступна для считывания
устройствами и людьми.
Необходимо отметить, что данные обо всех протекающих процессах,
этапах производства, деталях, сборочных узлах и получаемых на
производстве продуктах должны быть доступны авторизованным
пользователям в режиме реального времени в рамках единой “цифровой”
сети
25
.
В частности, Индустрия 4.0 предполагает обязательный обмен
данными между всеми участниками, которые задействованы в
24
Лубнина А.А., Шинкевич А.И. Развитие теоретических основ и практических предложений по
организации производственных процессов предприятий нефтегазохимического комплекса Организатор
производства. 2017. Т. 25. № 2. С. 5-12.
25
Абишев А.А., Воробьев А.Е., Тчаро Х. Перспективы цифровизации нефтяной отрасли Казахстана
// Вестник АУНГ (Казахстан) N 1 (45). 2018. С. 37-46.
24
производственной цепочке: специалистами предприятия, оборудованием,
ERP-системами, роботами, продуктами и т. д.
необходимо отметить, что в обеспечении «цифровых» нефтегазовых
технологий обычно задействованы весьма большие массивы различных
нефтегазовых данных (BigOilData – BOD). Так, в мире ежедневно
генерируется 2,5 эксабайт (1018 байт) новых данных. Доля же нефтегазовых
данных в них достигает 10 %. При чем 4/5 этой информации (сейсмическая,
геофизическая, промысловая, финансовая, отчетная и др.) зачастую
находится в неструктурированном виде.
В результате наиболее эффективной технологией для обработки и
хранения информации стал «Облачный» сервис (англ. cloud storage) – такая
модель онлайн-хранилища, в котором обширные производственные данные
хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах,
предоставляемых в пользование клиентам. Эти данные хранятся и
обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой
один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут
располагаться даже на разных континентах.
Такая среда взаимодействия обеспечивает мгновенный обмен
собранной производственной информацией между авторизированными
участниками производства, что оказывает прямое влияние на качество
принятия профессиональных решений, а значит, гарантирует отсутствие
простоев и значительное уменьшение количества аварий.
В частности, технология виртуального облака стала основной для
нефтяных и газовых компаний
26
: она используется, главным образом, для
снижения сложившихся затрат в ИТ-инфраструктуре, но теперь еще стало и
важным стимулом для более быстрого разблокирования потенциальных
26
Тимофеева О.С. Модель управления затратами на производство продукции предприятий
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан Экономический вестник Республики Татарстан.
2012. № 3. С. 84-89.
25
ценностей, которые могут предоставить более широкие “цифровые”
решения.
В итоге, в нефтегазовых компаниях, оперативно обладающих точными
данными, качество и скорость принятия производственных решений
улучшается на 24 % ежегодно.
В результате крупные нефтяные компании по всему миру переходят к
применению «цифровых» технологий: Shell и Total используют роботов,
Chevron и Shell – дроны, Statoil – 3D-визуализацию, Chevron при помощи
видеоаналитики выявляет возникновение протечек на нефтепроводах, а в BP
реализуется масштабный проект, связанный с применением на морских
добывающих платформах промышленного Интернета вещей.
Рисунок 3. Практическое внедрение цифровых технологий
крупными нефтяными компаниями

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран