-
公开(公告)号:CN117763859B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202311821300.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/25 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G16Y10/35
Abstract: 本发明公开了一种智慧地热田构建方法及系统,属于地热资源智能生产技术领域。本发明借助人工智能技术赋能,利用物联网等技术对地热开发过程中的大数据进行综合管理、智能解译,从而建立地热田的机理‑数据融合模型,最终基于机理‑数据融合模型进行开发方案的智能优化决策与智能调控,可以为地热田提供最佳的生产方案,大幅提高地热田的开发方案调控影响速度,并减少人力管理资源,实现数字孪生地热系统,促进地热资源智能、稳定、长效、最优、安全生产,从而降低地热开发利用成本,提高地热开发利用规模。
-
公开(公告)号:CN117763859A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311821300.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/25 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G16Y10/35
Abstract: 本发明公开了一种智慧地热田构建方法及系统,属于地热资源智能生产技术领域。本发明借助人工智能技术赋能,利用物联网等技术对地热开发过程中的大数据进行综合管理、智能解译,从而建立地热田的机理‑数据融合模型,最终基于机理‑数据融合模型进行开发方案的智能优化决策与智能调控,可以为地热田提供最佳的生产方案,大幅提高地热田的开发方案调控影响速度,并减少人力管理资源,实现数字孪生地热系统,促进地热资源智能、稳定、长效、最优、安全生产,从而降低地热开发利用成本,提高地热开发利用规模。
-
公开(公告)号:CN112561174B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011505944.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 西南交通大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于LSTM和MLP的叠加神经网络预测地热产能方法,应用于地热产能预测领域,具体步骤为:利用多层LSTM网络学习时序数据之间的关联;将LSTM网络的输出值使用linear激活函数进行转换,得到转换后的数据;将所述转换后的数据与约束数据串联作为MLP网络的输入值,所述MLP网络学习所述约束数据和所述时序数据之间的非线性关系;所述MLP网络输出所述时序数据下一时刻的预测值。本发明方法结合了MLP处理非线性映射关系和LSTM处理序列数据的优势,并将约束数据和时序数据结合,能够对地热产能进行更准确、更稳定的数据预测。
-
公开(公告)号:CN109356560B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811552953.3
申请日:2018-12-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/30 , E21B43/26 , E21B43/241
Abstract: 本发明提供的一种原位开采方法和原位开采井网,方法包括:将目标储层划分成多个待采层段,其中,每个所述待采层段具有预定厚度,且多个所述待采层段沿上下方向排列;在最下方的所述待采层段内钻两个水平井,且在其余的每个所述待采层段内钻一个所述水平井;在最下方的所述待采层段内的上部所述水平井内进行加热并在最下方的所述待采层段内的下部所述水平井内进行开采;以及依次在其余的每个所述待采层段内的所述水平井内进行加热,并在下方的且相邻的所述水平井内进行开采。本申请实施方式提供了一种能够提高换热控制体积以减少热量损失并降低生产成本的原位开采方法和原位开采井网。
-
公开(公告)号:CN107100605A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710263932.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种双水平井循环超临界二氧化碳开发干热岩的方法。该方法:确定干热岩储层的顶部和底部的埋藏深度;确定生产井和注入井的井点;在生产井井点,钻取生产井垂直井眼,垂直井眼至干热岩储层的顶部以下10m‑15m,造斜并钻取生产井水平井眼,完钻后下入套管并注水泥浆固井;在注入井井点,钻取注入井垂直井眼,垂直井眼至干热岩储层的深度为100m‑150m处,造斜并钻取注入井水平井眼,完钻后下入套管并注水泥浆固井;对生产井水平井眼与注入井水平井眼进行射孔,进行分段压裂;将超临界二氧化碳注入注入井内,保证超临界二氧化碳充足,维持循环排量,完成双水平井循环超临界二氧化碳对干热岩的开发。
-
公开(公告)号:CN106948795A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710200768.7
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种多分支水平井闭式循环开发水热型地热的方法,其包括以下步骤:根据地热储层地质条件将热储划分为小层,将上部水温相对较低、渗透率较高的小层作为回灌层,将下部水温相对较高的小层作为生产层;下入生产套管,注水泥固井;在回灌层对应的垂直井眼内进行套管侧向开窗,向回灌储层内钻入若干分支径向水平井眼;在生产层对应的垂直井眼内进行套管侧向开窗,向生产层内钻入若干分支径向水平井眼;在垂直井眼的生产套管内下入导管,导管下深至回灌层和生产层之间的井段;导管鞋处下入封隔器,封隔导管与套管环空,防止注入层与生产层的地热流体在垂直井眼内沟通。
-
公开(公告)号:CN119196952A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411437790.X
申请日:2024-10-15
Applicant: 西南交通大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: F24T10/13
Abstract: 本发明公开一种闭式取热系统井下强化换热方法,属于地热能开发利用领域。根据热储层深度和厚度钻入直井,下套管并固井,在套管内部设置中心保温管,套管与中心保温管之间的环形空间构成直井环空;在热储层对应的直井段进行套管侧向开窗,钻入若干分支井眼,或体积压裂形成微裂缝;在分支井眼/微裂缝内填充高导热材料,改造热储层并支撑改造后的空间,形成热储层内的高导热区域,封堵侧向的分支井眼完成热储层改造;温换热工质经由高压泵通过直井环空注入,与改造后的热储层闭式充分换热后从中心保温管内抽出,利用换热器实现地热能利用。本发明显著改善传统闭式取热系统的缺点,提升取热温度、延长取热寿命,加速中深层地热能的开发利用。
-
公开(公告)号:CN118030215B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410355347.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 西南交通大学 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种压缩超临界二氧化碳地下储能与地质封存一体化方法,涉及能源利用技术领域。包括以下步骤:对二氧化碳进行捕集,在用电低谷开启压缩机将二氧化碳压缩至超临界态;利用高压泵将超临界二氧化碳从注入井泵入地下高温储层,进行地质封存;在用电高峰从生产井将二氧化碳释放,并利用回收的热能对二氧化碳进行加热,驱动膨胀机对外做功,膨胀机通过涡轮机带动发电机发电;收集从膨胀机中排出的二氧化碳,在下一轮用电低谷时储能,在用电高峰时再次使用,此过程中部分二氧化碳封存于高温储层中。本发明的方法同时了满足二氧化碳封存、二氧化碳储能、废热利用多方面需求,实现了技术互补,提高资源整合度,改善经济性,降低能源成本。
-
公开(公告)号:CN112561174A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011505944.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 西南交通大学 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于LSTM和MLP的叠加神经网络预测地热产能方法,应用于地热产能预测领域,具体步骤为:利用多层LSTM网络学习时序数据之间的关联;将LSTM网络的输出值使用linear激活函数进行转换,得到转换后的数据;将所述转换后的数据与约束数据串联作为MLP网络的输入值,所述MLP网络学习所述约束数据和所述时序数据之间的非线性关系;所述MLP网络输出所述时序数据下一时刻的预测值。本发明方法结合了MLP处理非线性映射关系和LSTM处理序列数据的优势,并将约束数据和时序数据结合,能够对地热产能进行更准确、更稳定的数据预测。
-
公开(公告)号:CN107100605B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201710263932.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种双水平井循环超临界二氧化碳开发干热岩的方法。该方法:确定干热岩储层的顶部和底部的埋藏深度;确定生产井和注入井的井点;在生产井井点,钻取生产井垂直井眼,垂直井眼至干热岩储层的顶部以下10m‑15m,造斜并钻取生产井水平井眼,完钻后下入套管并注水泥浆固井;在注入井井点,钻取注入井垂直井眼,垂直井眼至干热岩储层的深度为100m‑150m处,造斜并钻取注入井水平井眼,完钻后下入套管并注水泥浆固井;对生产井水平井眼与注入井水平井眼进行射孔,进行分段压裂;将超临界二氧化碳注入注入井内,保证超临界二氧化碳充足,维持循环排量,完成双水平井循环超临界二氧化碳对干热岩的开发。
-
-
-
-
-
-
-
-
-