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公开(公告)号:CN106353809A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610656902.X
申请日:2016-08-11
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01V1/30
CPC分类号: G01V1/306 , G01V2210/6161 , G01V2210/6169 , G01V2210/624 , G01V2210/6244 , G01V2210/6246
摘要: 本发明涉及一种裂缝网络反演技术,尤指一种分段压裂或体积压裂后的裂缝网络标定和属性反演方法。步骤为:1)主要数据与辅助数据的读取与录入:(1)压裂监测微地震信号的读取;息的读取;2)基于分形几何系统,结合整数规划方法,生成能够在几何形态上满足与微地震信号匹配的分形裂缝网络;3)基于工程参数及施工参数或常规分析方法对生成的分形裂缝网络进行质量检查,调整控制裂缝几何形态的分形参数;4)基于产量数据,结合修正后的遗传算法进行历史拟合,逐级标定裂缝网络的属性。本发明能广泛应用于油气井水力压裂后的裂缝网络表征。(2)油气井产量数据、压裂施工参数、油藏储层信
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公开(公告)号:CN104732303A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510165643.6
申请日:2015-04-09
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 一种基于动态径向基函数神经网络的油田产量预测方法,包括以下步骤:A.根据油田情况确定影响产量因素,获取历史数据并将其划分为训练数据集和检测数据集;B.利用离差标准化方法将数据集进行归一化处理;C.利用敏感度法动态调整RBF神经网络结构,建立临时RBF神经网络预测模型;D.利用状态转移概率矩阵对模型误差进行修正,得到稳定的RBF神经网络油田产量预测模型;E.利用步骤A得到检测数据集对模型进行验证,判断是否符合期望;F.利用步骤E所得到的符合期望的产量预测模型进行石油产量预测。该方法避免了RBF隐含层神经元过多或过小的问题,得到的模型有自适应调节的功能;对预测误差进行二次修正,使预测结果更加准确、合理。
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公开(公告)号:CN118036477A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410432236.6
申请日:2024-04-11
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/042 , G06N3/0455 , G06N3/08 , G06N3/0985 , G06N3/006 , E21B43/16 , G06F111/02 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种基于时空图神经网络的井位及井控参数优化方法,属于油气田开发工程领域,包括如下步骤:步骤1、提取地质属性、CO2驱井网特征及注采井间连通性关系建立CO2驱油及埋存图结构;步骤2、融合动态井控参数建立时空图结构样本集并对样本集进行预处理;步骤3、耦合图注意力神经网络和Transformer建立时空图神经网络代理模型;步骤4、建立考虑CO2均衡驱替的CCUS‑EOR井位及井控参数优化数学模型并进行求解,得到侧重不同开发目标的CO2驱开发方案。本发明耦合了时空图神经网络与多目标粒子群算法,在延缓CO2气窜现象发生的前提下,实现了累计产油量及CO2埋存量的多目标协同优化。
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公开(公告)号:CN117521530A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410010440.9
申请日:2024-01-04
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/048 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种基于混合神经网络的二氧化碳驱油和埋存动态预测方法,属于油气田开发工程领域,包括如下步骤:步骤1、建立CO2驱油和埋存时空序列样本集;步骤2、利用主成分分析和离散余弦变换耦合的参数化方法对时空序列样本集进行降维处理;步骤3、耦合ResNet和双层堆叠BiLSTM建立ST‑ResNet混合神经网络模型;步骤4、对模型进行训练;步骤5、基于训练完成的模型进行当前地质及工程不确定条件下的日产油量、日存气量和CO2饱和度等值线分布的动态预测。本发明能实现地质、工程不确定性下CO2驱油埋存一体化开发动态的快速响应。
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公开(公告)号:CN114272963B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111474245.4
申请日:2021-12-03
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开一种模拟CO2吞吐的微观可视化芯片,该芯片包括流体主通道、连接通道和孔喉结构区域,流体主通道设置于孔喉结构区域的一侧,流体主通道通过连接通道与孔喉结构区域相连通;流体主通道的一端为注入口,另一端为采出口,注入口和采出口分别位于连接通道的两侧。所述孔喉结构区域包括用于模拟页岩孔隙结构的实际孔喉结构区域,实际孔喉结构区域设置在远离流体主通道的一侧中间;孔喉结构区域除实际孔喉结构区域外的其余部分为概念孔喉结构区域。本发明微观可视化芯片模型将流体主通道与孔喉结构区域分开,使得气液进出孔喉结构区域只能通过连接通道,与油田现场单井吞吐过程相同,实验可以更确切的表征吞吐。
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公开(公告)号:CN109408855B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201811019245.3
申请日:2018-09-03
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种待压裂水平井的裂缝导流能力值计算方法和装置。所述方法包括:针对每口已压裂水平井,根据各压裂点的第一实际产量数据计算其裂缝半长;根据各压裂点的压裂潜力值,分别建立多个裂缝导流能力值的候选模型;通过数值模拟器分别生成模拟产量数据;选择模拟产量数据与第二实际产量数据的拟合值小于预设的拟合阈值的候选模型为选中模型;根据选中模型,计算各压裂点的裂缝导流能力值;基于多个已压裂水平井的各个压裂点的裂缝导流能力值和压裂潜力值进行训练学习,进而计算待压裂水平井的各数据点的裂缝导流能力值。该方案计算的裂缝导流能力预测产量准确度高,为待压裂水平井的压裂设计提供了有效数据基础,可以更好的指导开发。
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公开(公告)号:CN115906675A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310218381.X
申请日:2023-03-09
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/086 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种基于时序多目标预测模型的井位及注采参数联合优化方法,属于油气田开发工程领域,包括如下步骤:步骤1、筛选水驱开发效果主控因素,结合水驱开发潜力公式对目标油藏进行水驱潜力分类分级评价;步骤2、采用井位及注采参数数值模拟样本生成模块生成水驱开发效果时序预测样本集;步骤3、基于长短期记忆神经网络建立时序多目标预测模型,并进行模型训练;步骤4、输出训练完成且性能评价良好的时序多目标预测模型,耦合多目标优化算法NSGA‑Ⅱ建立井位及注采参数联合优化模型,优化得到最终的井位及注采参数。本发明能够保证水驱油藏在高效开发的前提下获得相对缓慢的含水上升速率,对油藏开发与管理有积极意义。
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公开(公告)号:CN110895254B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910484038.3
申请日:2019-06-05
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本发明公开了一种评价页岩有机质和无机质采收率的方法,包括将页岩清洗烘干后核磁共振得到基底弛豫时间谱;将页岩饱和油后通过核磁共振得到第一T2弛豫时间谱;将饱和油的页岩离心处理,通过核磁共振得到第二T2弛豫时间谱;将页岩饱和质量分数为8%KCl溶液通过核磁共振得到第三T2弛豫时间谱;将饱和KCl的页岩离心处理,通过核磁共振得到第四T2弛豫时间谱;第一和第二T2弛豫时间谱峰面积的变化与第一T2弛豫时间谱峰面积的比值为页岩总采收率,第三和第四T2弛豫时间谱的峰面积的变化与第三T2弛豫时间谱峰面积的比值为无机质采收率。本发明除了得到有机质和无机质采收率外,还能得到微孔最小可动半径,为油藏数值模拟和实际开发提供重要参数和依据。
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公开(公告)号:CN113850030B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111124074.2
申请日:2021-09-24
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种页岩油储层相对渗透率的确定方法和装置,该方法包括:分别在有机质孔隙、无机质孔隙、有机质微裂缝和无机质微裂缝中建立油水两相流动模型,获取对应的油和水的总体积流量;利用四参数随机生长算法建立页岩组成及微裂缝的离散空间分布模型,该模型的单元格分为有机孔单元格、无机孔单元格、有机微裂缝单元格及无机微裂缝单元格;根据获取的油和水的总体积流量,结合迂曲度和孔隙度,计算各个单元格中油和水的有效渗透率;根据该有效渗透率,以及孔隙和微裂缝的固有渗透率,确定网格范围内油和水的相对渗透率。这样确定速度快且准确度高,较为准确地描述了油水在微纳米孔隙中过孔的流动能力,可以更好地解决油气田开发工程问题。
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公开(公告)号:CN114755149B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210671269.7
申请日:2022-06-15
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供一种评价含水饱和度及矿化度对混相压力影响的实验方法。所述实验方法所采用的实验装置包括驱替系统、封闭接触系统、温压调节系统、数据及图像采集系统、油水分离及计量系统。所述实验方法包括以下步骤:对微观可视化芯片进行抽真空处理并饱和原油;制作微观可视化芯片的含水饱和度;进行含水饱和度的计算和检验;进行二氧化碳与原油的混相实验;记录最小混相压力。本发明使微流控实验不仅仅可以考虑含水饱和度及矿化度对最小混相压力的影响,而且具有实时可视化、耗时短、微纳尺度等优点,使其所测的最小混相压力可靠性更强。
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