Job description
Title:
Reservoir Engineer Specialist
Reservoir Engineer Specialist – Role Profile
Role and Team
Job Title
Reservoir Engineer Specialist
The Reservoir Engineer Specialist is responsible for leading the development, maintenance, and application of integrated static and dynamic reservoir simulation models to support field development decisions and ensure alignment with company governance requirements.
Core Role Scope
• Develop fit-for-purpose, history-matched dynamic simulation models.
• Integrate multi-disciplinary data (geology, petrophysics, PVT, SCAL, pressure, production data) to ensure physics-consistent modelling.
• Support field development optimization (FDP), well placement, and production forecasting.
• Deliver decision-ready technical outputs for endorsement, including scenarios, sensitivities, and uncertainties.
• Act as a technical focal point for simulation-related deliverables in governance meetings and workshops.
• Support management framework and continuous model updates using new data.
• Adhere to company policies, systems, processes, and procedures.
Key Challenges
A. Technical Challenges
• Achieving robust history match across multiple data domains.
• Handling uncertainty in STOIIP and reservoir behaviour.
• Integration complexity across seismic, SCAL, logs, and pressure datasets.
• Model readiness versus project timelines.
B. Governance & Stakeholder Challenges
• Ensure all model outputs are defensible, auditable, and technically justified.
• Support continuous updates, re-runs, and scenario testing.
• Align multiple stakeholders across field development, production engineering, geology, and upstream teams.
C. Business & Delivery Challenges
• Balance model complexity with practicality.
• Support FDP optimization targets and production sustainability.
• Manage multiple parallel deliverables, workshops, committees, and support requests.
Key Success Factors
A. Technical Excellence
• High-quality history matching and predictive capability.
• Strong understanding of reservoir physics, SCAL, and uncertainty workflows.
• Ability to translate complex subsurface behaviour into clear outputs.
B. Integration & Collaboration
• Coordinate effectively with geology, petrophysics, SCAL, and production teams.
• Ensure integration across static, dynamic, and development workflows.
C. Engagement & Governance
• Deliver clear and defensible technical presentations.
• Prepare pre-validated scenarios.
• Ensure alignment with Integrated Reservoir Management and audit requirements.
D. Delivery & Ownership
• Own the model lifecycle from build through updates and application.
• Prioritize under pressure and manage multiple requests.
• Maintain responsiveness to urgent simulation requirements.
E. Decision Impact
• Production forecasting.
• Development scenarios.
• Risk and uncertainty ranges.
Health, Safety, Environment (HSE) and Sustainability
Comply with applicable HSE policies, procedures, controls, legislation, sustainability guidelines, international standards, best practices, and company codes of practice.
Policies, Systems, Processes & Procedures
Implement approved department policies, processes, systems, standards, and procedures in line with company and international standards.
What is the person expected to deliver in the first 6 to 12 months
1. Model Build, Validation & Readiness
• Integrated static-dynamic simulation model.
• History-matched reservoir model.
• Data QC and integration.
• Audit-ready assumptions and uncertainty documentation.
2. Technical Engagement & Endorsement
• Present model re-evaluation results.
• Deliver endorsement-ready technical packages.
3. FDP & Production Forecasting Support
• Production forecasts and development scenarios.
• Sensitivity cases.
• Support field development strategy.
4. Uncertainty & Risk Quantification
• STOIIP uncertainty analysis.
• P10, P50, and P90 ranges.
• Risked production outlooks.
5. Continuous Model Update & Data Integration
• Update models using new wells, pressure, and surveillance data.
• Maintain alignment with IRM requirements.
6. Cross-Functional Integration & Technical Assurance
• Interface with geology, petrophysics, production, and facilities teams.
• Deliver a fully integrated and technically consistent subsurface model.
Candidate Profile
Key Functional Experience
A. Integrated Reservoir Modelling
• Static and dynamic simulation modelling.
• 3D model building, initialization, history matching, and uncertainty handling.
B. Advanced Dynamic Simulation & Forecasting
• Forecasting development scenarios.
• Sensitivity analysis and uncertainty quantification.
• Production forecasting and uncertainty reduction plans.
C. Field Development Planning (FDP) Integration
• Production targets, recovery factors, well placement, and pressure maintenance.
• Reservoir engineering inputs to FDP decisions.
D. Uncertainty, Risk & Decision Analysis
• STOIIP uncertainty assessment.
• Reservoir connectivity and performance risk analysis.
• P10, P50, and P90 scenario development.
E. Development Optimization & Strategy Design
• Well placement optimization.
• Injection strategy and VRR management.
• Recovery mechanism evaluation.
F. Governance & Stakeholder Interface
• Technical presentations and approval packages.
• Stakeholder engagement and technical committee support.
G. Cross-Disciplinary Integration
• Collaboration with geology, drilling, facilities, and production teams.
• Alignment of subsurface and surface constraints.
H. Business Planning & Economics Exposure
• Production profiles for business planning.
• Support economic evaluations and development scenarios.
• Strong foundation for future commercial and strategic roles.
الوصف الوظيفي
العنوان:
مهندس بترول متخصص
مهندس بترول متخصص – ملف الدور
الدور والفريق
المسمى الوظيفي
مهندس بترول متخصص
المهندس البترولي المتخصص مسؤول عن قيادة تطوير وصيانة وتطبيق نماذج محاكاة الخزانات الثابتة والديناميكية المتكاملة لدعم قرارات تطوير الحقل وضمان التوافق مع متطلبات الحوكمة بالشركة.
نطاق الدور الأساسي
• تطوير نماذج محاكاة ديناميكية مناسبة وتاريخ مطبوع عليها.
• دمج بيانات متعددة التخصصات (الجولوجيا، علم petrophysics، PVT، SCAL، الضغوط، بيانات الإنتاج) لضمان نمذجة متوافقة مع الفيزياء.
• دعم تحسين تطوير الحقول (FDP)، وضع الآبار، وتوقع الإنتاج.
• تقديم مخرجات تقنية جاهزة لاتخاذ القرار من خلال سيناريوهات وحساسيات وعدم اليقين.
• العمل كنقطة ارتباط تقنية لتسليمات المحاكاة في اجتماعات governance وورش العمل.
• دعم إطار الإدارة وتحديثات النموذج المستمرة باستخدام بيانات جديدة.
• الالتزام بسياسات وأنظمة وعمليات وإجراءات الشركة.
التحديات الرئيسية
أ. التحديات الفنية
• تحقيق تطابق تاريخي قوي عبر مجالات بيانات متعددة.
• التعامل مع عدم اليقين في STOIIP وسلوك الخزان.
• تعقيد الدمج عبر البيانات الزلزالية وSCAL والسجلات والضغط.
• جاهزية النموذج مقابل جداول المشروع الزمنية.
ب. التحديات الحوكمة وأصحاب المصلحة
• التأكد من أن جميع مخرجات النموذج قابلة للدفاع وموثقة تقنياً ومبررة.
• دعم التحديثات المستمرة وإعادة التشغيل واختبار السيناريوهات.
• مواءمة العديد من أصحاب المصلحة عبر تطوير الحقول، هندسة الإنتاج، الجيولوجيا، وفرق Upstream.
ج. التحديات التجارية والتسليم
• موازنة تعقيد النموذج مع practicality.
• دعم أهداف FDP واستدامة الإنتاج.
• إدارة عدة تسليمات متوازية وورش عمل ولجان وطلبات دعم.
عوامل النجاح الأساسية
أ. التميز الفني
• مطابقة تاريخية عالية الجودة وقدرات تنبؤية.
• فهم قوي لفيزياء الخزان وSCAL وتدفقات عدم اليقين.
• القدرة على ترجمة سلوك subsurface المعقد إلى مخرجات واضحة.
ب. التكامل والتعاون
• التنسيق بفعالية مع فرق الجيولوجيا والبوترونيكس وSCAL والإنتاج.
• ضمان التكامل عبر النُظم الثابتة والديناميكية وعمليات التطوير.
ج. المشاركة والحوكمة
• تقديم عروض تقنية واضحة وقابلة للدفاع.
• إعداد سيناريوهات مُسبقة التحقق.
• ضمان التوافق مع إدارة الخزانات المتكاملة ومتطلبات التدقيق.
د. التسليم والملكية
• امتلاك دورة حياة النموذج من البناء حتى التحديثات والتطبيق.
• أولوية العمل تحت الضغط وإدارة طلبات متعددة.
• الحفاظ على الاستجابة لمتطلبات المحاكاة العاجلة.
هـ. تأثير القرار
• توقع الإنتاج.
• سيناريوهات التطوير.
• نطاقات المخاطر وعدم اليقين.
السلامة والصحة والبيئة (HSE) والاستدامة
الامتثال لسياسات HSE المعمول بها وإجراءاتها والضوابط والتشريعات وإرشادات الاستدامة والمعايير الدولية وأفضل الممارسات وكودات الممارسة للشركة.
السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات
تنفيذ السياسات والعمليات والأنظمة والمعايير والإجراءات المعتمدة في القسم بما يتماشى مع المعايير الدولية والشركة.
ما الذي يتوقع أن يقدمه الشخص خلال أول 6 إلى 12 شهرًا
1. بناء النموذج، التحقق والاستعداد
• نموذج محاكاة ثابت-ديناميكي متكامل.
• نموذج خزان مطابق للتاريخ.
• QC البيانات والدمج.
• افتراضات وجوانب عدم اليقين جاهزة للمراجعة.
2. المشاركة الفنية والت endorsement
• عرض نتائج إعادة تقييم النموذج.
• تقديم حزم فنية جاهزة للدعم.
3. دعم FDP وتوقع الإنتاج
• توقعات الإنتاج وسيناريوهات التطوير.
• حالات الحساسية.
• دعم استراتيجية تطوير الحقل.
4. التقدير وعدم اليقين
• تحليل عدم اليقين في STOIIP.
• نطاقات P10 وP50 وP90.
• توقعات الإنتاج المحكومة بالمخاطر.
5. تحديث النموذج المستمر ودمج البيانات
• تحديث النماذج باستخدام آبار جديدة وضغوط وبيانات مراقبة.
• الحفاظ على التوافق مع متطلبات IRM.
6. التكامل عبر التخصصات والضمان الفني
• الواجهة مع فرق geology وpetrophysics والإنتاج والمرافق.
• تقديم نموذج subsurface متكامل تقنياً ومتسق.
ملف المرشح
الخبرة الوظيفية الأساسية
أ. نمذجة الخزان المتكاملة
• نمذجة المحاكاة الثابتة والديناميكية.
• بناء نموذج ثلاثي الأبعاد، التهيئة، مطابقة التاريخ، ومعالجة عدم اليقين.
ب. المحاكاة الديناميكية المتقدمة والتforecast
• توقع سيناريوهات التطوير.
• تحليل الحساسية وتقدير عدم اليقين.
• توقع الإنتاج وخطط تقليل عدم اليقين.
ج. دمج تخطيط تطوير الحقل (FDP)
• أهداف الإنتاج ومعدلات الاسترداد ووضع الآبار والصيانة بالضغط.
• مدخلات الهندسة الخزانية لقرارات FDP.
د. عدم اليقين، المخاطر، وتحليل القرار
• تقييم عدم اليقين لـ STOIIP.
• تحليل الاتصال والأداء ومخاطرها.
• تطوير سيناريوهات P10 وP50 وP90.
هـ. تحسين التطوير وتصميم الاستراتيجية
• تحسين وضع الآبار.
• استراتيجية الحقن وإدارة VRR.
• تقييم آليات الاسترداد.
و. الحوكمة وتفاعل أصحاب المصلحة
• العروض الفنية وحزم الموافقات.
• مشاركة أصحاب المصلحة ودعم اللجنة الفنية.
ز. التكامل عبر التخصصات
• التعاون مع فرق الجيولوجيا والحفر والمرافق والإنتاج.
• توافق القيود تحت السطح والسطح.
ح. التخطيط التجاري والتعرض الاقتصادي
• ملفات الإنتاج للتخطيط التجاري.
• دعم التقييمات الاقتصادية وسيناريوهات التطوير.
• أساس قوي للمناصب التجارية والاستراتيجية المستقبلية.
"