当越来越难开采的油气资源,遇上越来越高的开发成本,AI到底能不能改变行业出路?

三桶油    AI 华为

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文 | 沐雨

石油还能开采多少年?

这个问题,在过去几年被全球能源行业反复讨论。新能源崛起、碳中和推进、国际油价波动、资源劣质化加剧……在不少人的眼里,石油人未来的路似乎越来越难了。

AI的出现,为这个传统行业注入了新的变量。

5月13日,以“数智创新 激发油气行业新动能”为主题的2026油气行业峰会在北京举行。会上,中石油、中石化、中海油的多位领导反复提到同一个方向数智化转型,正成为油气行业提升效率、降低成本、实现绿色低碳发展的核心路径。

这种变化,已经不再停留在概念层面。

在峰会现场,石油Link透过三桶油在生产一线的落地案例,深刻感受到:AI已经不再停留在展示屏,它开始真正进入油气生产系统。从勘探开发到油气田生产,百年形成的油气工业体系,正在被AI重新定义。

而在这场新的生产力重构的浪潮中,一个频繁出现的名字,就是华为。

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油气行业,开始进入“更难”的时代

要理解华为为什么要深入油气行业,得先理解油气行业今天到底有多难。

一句话概括:容易开采的油气,正在越来越少。

放眼国内,“十四五”期间,我国新发现大中型油气田225个,但这些新发现越来越多地出现在超深层、深海、非常规等复杂区域。

数据显示,我国深层煤层气新增探明地质储量超1万亿立方米,超过历史上浅层煤层气累计探明地质储量总和;2025年,页岩油首次在5大盆地8个油田提交探明地质储量,占当年石油新增探明地质储量的38%。

行业勘探边界,还在不断向深地、深海突破。深地塔科1井在万米以深发现了油气显示,打破了“超深层无油无气”的认知禁区;“深海一号”超深水大气田成功投产,推动中国海洋油气总产量突破9000万吨油当量。

这些数字读起来都是捷报,但背后藏着行业无法回避的现实浅层、易开采的油气已经越来越少,剩下的储量开发越来越难、越来越昂贵。

资源往深处走,意味着一切都在变复杂。一口超深井往往会产生TB级数据,而一块三维地震数据则可能产生PB级数据。面对如此海量的信息,传统的经验主义和人海战术已经触碰到了天花板。

以测井解释为例,作为判断储层好不好、值不值得开采的关键环节,传统单井解释包含十余步人工操作,一口井往往需要数天时间,而批量处理周期则以周、月计。

更麻烦的是,不同专家、不同单位、不同井区,解释标准并不统一。经验差异,直接影响储量判断与开发决策。而真正顶级的测井解释专家极度稀缺,培养一名成熟的解释人员,往往需要3到5年时间。

这不是某个企业的问题,而是整个行业共同面对的系统性瓶颈。

困局之下,越来越多油气企业开始意识到:行业的下一条出路,必须向数智化发展。

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油气行业的生产作业,正在被AI重新定义

很多人对“AI进入油气行业”有一个误解:以为不过是给旧系统加个智能插件,做表面化升级改造。但真正进入产业深处后才会发现,AI改变的不是某一个环节,而是整个油气生产逻辑。

这种颠覆性变革,在上游勘探开发领域最为显著。

地震数据处理是油气勘探最核心、也最耗时的环节之一。例如,传统地震波全波反演(FWI)需要极高算力支撑,很多复杂区块的数据处理解释项目交付周期长,一个200平方公里的三维需要500台HPC计算三个月,严重影响油田投产时效。

为了攻破这道关隘,华为和中国石油东方物探联合组建产学研团队,基于昇腾算力与昇思AI框架,首创物理自监督与机理双驱动的AI4FWI大模型。

经验证,维/三维声波方程正演计算效率提升4-6倍,全波形反演整体效率提升超10倍,初始模型依赖程度降低40%,为FWI技术的工业化应用扫清了关键障碍,大大提升了油藏发现效率。

这背后,还有一段不为人知的硬仗。

东方物探自研的地震处理解释软件GeoEast,是中国油气勘探领域最核心的工业软件之一。伴随AI与自主创新进程推进,这套庞大的工业软件,需要迁移到新的算力平台。

业内有人形容这项工程的难度,相当于给一辆高速飞行中的飞机换发动机。

最终,华为与东方物探联合团队高效协同,攻克了GeoEast向鲲鹏平台迁移的技术难关,为后续AI性能倍增打下基础。

当算力与算法的双重瓶颈被打破,真正改变的其实是油田开发逻辑。过去很多“不经济”的油气资源,未来可能重新具备开发价值

华为中国政企油气矿山Marketing与解决方案部部长邹国栋这样总结这套打法:“一是场景价值导向,二是模式创新。只有让客户看到‘投得起、回报快’,智能化才能真正普及。”

具体而言,在场景价值导向方面,华为不推“大而全”的昂贵系统,而是帮客户找到高价值场景先切入。在模式创新方面,华为通过“云边协同”架构,让AI应用能够在油田现场实现本地推理与中心训练的闭环,无需一次性巨额投入。

如今,这种从核心痛点切入、向全产业链蔓延的变化正在加速发生。

今年4月,中国石油首个油气藏模拟智能体——HiSim油气藏模拟工业软件正式问世。科研人员不再需要复杂操作,只需要通过自然语言描述需求,系统便可自动生成模拟文件,自主调用工具完成油气藏渗流与开发动态模拟。

华为油气军团总裁

邓毕

华为油气军团总裁邓毕表示,华为凭借二十年油气行业深耕积淀,依托强大的各类算力底座、云与ICT基础设施为基础,通过咨询+场景化方案+ICT基础平台的全流程服务模式,将AI大模型深度融入勘探、开发、油气田生产等大上游各类业务场景,解决行业难题,创造价值。

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华为,为什么会越来越深入油气生意?

一家ICT企业,为什么会越来越深入石油生意了?

这个问题,在五年前可能还有人觉得奇怪。今天看,答案反而很清晰了。

今天的油气行业,本质上正在从机械工业,走向数据工业。当一个行业开始以数据为核心生产要素,它的竞争力就不再只由地下资源决定,而是越来越多地由地上的算力、网络、存储、AI平台、数据治理能力决定。

而这些,恰恰都是华为长期积累最深的那些东西。

2014年起,华为先后与中国石油、中国海油中国石化等企业签署战略合作协议,以“咨询+场景化方案+ICT基础平台”全栈解决方案,参与到油气行业数智化的多个关键环节。

然而油气行业高度复杂,涉及地质、钻井、测井、压裂、安全、设备,每一个专业场景背后,都是几十年积累的行业知识壁垒,单靠一家科技公司,根本吃不透。

因此,华为选择的不是单打独斗式的自我扩张,而是华为提供根底座与平台,让伙伴深耕场景与业务。通过这一“伙伴+华为”体系,让AI能力像自来水一样接入油气勘探、生产等核心流程,实现从单点试点到规模化复制的跨越。

这种独行快、众行远的生态逻辑,也正是华为在推进油气数智化时的抓手。

华为中国政企油气矿山系统部部长

金伟锋

华为中国政企油气矿山系统部部长金伟锋在峰会现场强调:华为长期深耕油气领域,坚持以客户为中心,携手行业伙伴,以技术创新赋能油气行业数智转型,实现共赢发展。

截至目前,华为已经深耕油气行业20年,与全球27家顶级油气公司开展合作,覆盖45个国家。

这是一家科技公司与一个重工业的深度绑定,更是一场双向奔赴的产业共生。

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一场真实落地的油气生产力革命

如果把时间拉长看,石油行业过去一百多年的历史,其实就是一部不断吸收新技术的历史。从人力到机械,从机械到自动化,从自动化到数字化,每一次技术跃迁,都会重塑行业效率的天花板。

今天,人工智能很可能正在成为新的分水岭。

据咨询公司GlobalData的研究报告,全球超过92%的石油公司正在投资人工智能,62%的石油公司已经在使用或实施AI大模型。

在这场全球智能化竞赛中,中国油气行业的探索与落地更是走在全球前列。

2025年,中国石油将“数智石油”列为集团第五大战略;同年,中国石化深化实施“人工智能+”行动,全力打造“数智中国石化”;2026年,中国海油明确将打造“数智海油”作为核心目标,全面部署“AI+”重点场景,以人工智能驱动产业升级。

顶层战略布局之下,智能化变革早已扎根生产一线。

以华为智能井场方案为例,其可实现工况诊断、功图计产、智能间开等功能的自行决策与运行,使井场数字化投资成本降低20%,能耗降低30%,有力解决无人值守井场、安全管理等业务需求。

华为智慧作业区方案,依托"云-边-端"架构,引入边缘计算+AI技术,通过ICT技术实现油气作业区全链条数据闭环,降低非正常停机30%,提升场站巡检效率1倍,真正把油田人员从危险的现场解放出来。

这些数字背后,是油气行业几十年来最深刻的一次生产方式重构。

当然,这条路并不容易。

工业级AI 落地,远比互联网AI更加复杂严苛。数据孤岛、行业知识壁垒、复杂工况、安全要求、高可靠性需求,每一道门槛都需要时间和积累来跨越。

华为的应对方式,是把人才培养也纳入整体方案:依托华为全球培训中心和华为油气C To B训战营,为油气企业提供系统性数字化培训;与中国石油大学、西南石油大学共建油气人工智能课程和联合实验室;在重大项目中与客户、伙伴团队联合攻坚,在实战中沉淀能力。

这是一场没有捷径、不可半途而废的长期产业工程。

金伟锋在峰会上说了这样一句话:华为长期深耕油气领域,坚持以客户为中心,持续加大研发投入,围绕联接、计算、云、人工智能、终端等ICT技术,将ICT技术与油气生产全场景深度融合。持续与中国石油、中国石化、中国海油集团等建立深度合作,在智慧勘探、智慧开发、油气田生产等领域打造一系列标杆实践。

这既是华为的承诺,也是华为深耕油气二十年的方向。

回到最初的命题:石油还能开采多少年?也许没人能给出准确的数字。

但有一点正在变得越来越清晰:油气行业的竞争,早已不只是地下资源的比拼,更是地上智能化能力的角逐。谁的数据能力更强,谁的智能化程度更高,谁能更快把AI真正嵌入生产系统。这,才是决定未来二十年石油胜负的关键变量。

而这场变革,才刚刚开始。

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