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公开(公告)号:CN108573078A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710137665.0
申请日:2017-03-09
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种基于数据挖掘的压裂效果预测方法,包括:设计压裂效果压裂影响因素表格,建立压裂数据库;完成数据仓库设计,搭建数据仓库;整合数据资源,检查数据的完整性和正确性;选择适合于压裂数据分析的数据挖据算法方法,形成算法类库;搭建适合于压裂数据分析的数据挖掘体系,配套相应的开发环境;数据的多维展示和常用分析;利用数据挖掘算法,建立压裂效果与影响因素模型;进行压裂影响因素敏感性分析,确定影响压裂效果的主要因素;建立压裂效果与主要影响因素的模型;进行压裂效果的定量预测;进行施工参数的优化。利用此方法可以提高压裂效果预测的准确性,通过优化压裂设计参数,可以提高压裂效果。
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公开(公告)号:CN108573078B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201710137665.0
申请日:2017-03-09
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种基于数据挖掘的压裂效果预测方法,包括:设计压裂效果压裂影响因素表格,建立压裂数据库;完成数据仓库设计,搭建数据仓库;整合数据资源,检查数据的完整性和正确性;选择适合于压裂数据分析的数据挖据算法方法,形成算法类库;搭建适合于压裂数据分析的数据挖掘体系,配套相应的开发环境;数据的多维展示和常用分析;利用数据挖掘算法,建立压裂效果与影响因素模型;进行压裂影响因素敏感性分析,确定影响压裂效果的主要因素;建立压裂效果与主要影响因素的模型;进行压裂效果的定量预测;进行施工参数的优化。利用此方法可以提高压裂效果预测的准确性,通过优化压裂设计参数,可以提高压裂效果。
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公开(公告)号:CN107575208A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201711019678.4
申请日:2017-10-27
摘要: 本发明属于油田生产管理领域,具体涉及一种基于地面示功图计算稠油油井产量的方法。该方法具体包括以下步骤:确定载荷基准值L;根据载荷基准值L,从n个示功图点对中,构建满足条件的示功图点对编号集合P;从集合P中选取阀开启点k1;逆向读取示功图点对,求取i与k1点间的平滑度集合Pθ;分析平滑度集合Pθ,选取阀闭合点k2;利用上述方法确定的k1和k2点,计算有效冲程Spe;根据抽油泵排量公式,计算稠油油井产量Qp。本发明提供的基于地面示功图计算稠油油井产量的方法,简化了油井产量计算程序,避免了中间转换的误差,确保稠油油井产液量计量的可靠性、准确性、连续性、实时性,达到简化地面计量流程,降低油田开发投资和运行成本。
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公开(公告)号:CN118152446A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211561179.9
申请日:2022-12-07
IPC分类号: G06F16/2458 , E21B43/00 , G06F16/215 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06F18/214
摘要: 本发明提供一种油井举升系统设计数据增强方法,该油井举升系统设计数据增强方法包括:步骤1、采集数据,制备油井举升系统设计基础样本库;步骤2、对数据进行预处理,保留有效数据;步骤3、建立油井‑设计‑效果间的关系模型;步骤4、进行油井举升系统设计样本的增强。该油井举升系统设计数据增强方法对抽油机井举升设计方案有准确的预测,可以借助测试分析提升数据质量,明确各类数据挖掘算法的适用性和性能,结合历史经验进一步对方案进行优化。
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公开(公告)号:CN107575208B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201711019678.4
申请日:2017-10-27
摘要: 本发明属于油田生产管理领域,具体涉及一种基于地面示功图计算稠油油井产量的方法。该方法具体包括以下步骤:确定载荷基准值L;根据载荷基准值L,从n个示功图点对中,构建满足条件的示功图点对编号集合P;从集合P中选取阀开启点k1;逆向读取示功图点对,求取i与k1点间的平滑度集合Pθ;分析平滑度集合Pθ,选取阀闭合点k2;利用上述方法确定的k1和k2点,计算有效冲程Spe;根据抽油泵排量公式,计算稠油油井产量Qp。本发明提供的基于地面示功图计算稠油油井产量的方法,简化了油井产量计算程序,避免了中间转换的误差,确保稠油油井产液量计量的可靠性、准确性、连续性、实时性,达到简化地面计量流程,降低油田开发投资和运行成本。
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公开(公告)号:CN118228847A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211632150.5
申请日:2022-12-19
摘要: 本发明提供一种抽油机井举升智能设计算法,该抽油机井举升智能设计算法包括:步骤1,采集油田数据制备抽油机井数据库,并确定指标体系;步骤2,对采集样本进行数据预处理及特征工程;步骤3,进行算法建模并测试,选择最优算法;步骤4,建立抽油机井智能优化算法。该抽油机井举升智能设计算法建立抽油机井智能优化算法进一步提升油井生产参数及配套工艺设计结果的准确率,能够突破现有技术的局限,引领油井举升优化设计进入新的阶段。通过应用基于数据分析的抽油机井举升设计智能优化方法,有助于保证抽油机举升工艺系统满足生产要求,提高整个系统运行的稳定性,延长设备的整体寿命。
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公开(公告)号:CN114307968A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011082794.2
申请日:2020-10-10
申请人: 中国石化扬子石油化工有限公司 , 中国石油化工股份有限公司
摘要: 本发明提出了一种用于吸附含氯挥发性有机气体吸附剂及其应用,涉及化工与环保领域,具体涉及一种低浓度含氯挥发性有机气体净化脱除用吸附剂制备及应用。制备方法包括将Zr‑MOFs或Cr‑MOFs与具有挥发性的金属盐混合放置在CO气氛下的玻璃管中,随后在20~100℃、静态真空下反应;将反应后混合物在H2气氛、50~150℃下还原,制备金属负载MOFs复合吸附剂。该吸附剂对低浓度含氯挥发性有机气体的吸附量大,吸附剂具有性能稳定、能循环使用、绿色环保、经济效益高等诸多优点,具有广阔的工业应用前景。使用本发明的吸附剂,低浓度含氯挥发性有机气体中氯化氢气体脱附率最高可达99%,低碳总烃,即C5‑C7,脱附率最高可达97%。
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