一种深层油气藏热流固化耦合开采实验装置及模拟系统

    公开(公告)号:CN118294633A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410718995.9

    申请日:2024-06-05

    IPC分类号: G01N33/24 G01N3/18 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种深层油气藏热流固化耦合开采实验装置及模拟系统,涉及油气藏物理实验的技术领域,包括加载仓、放样仓、真三轴压力加载机构、控温系统和监测系统,加载仓的一个侧面上设置有进样孔,放样仓的一端滑动设于进样孔内,放样仓能够与进样孔密封连接且内部固定设置有岩样,放样仓的外端盖上均布有若干个与放样仓连通的通孔,通孔用于检测和加载水、气、油,加载仓上设置有真三轴压力加载机构,控温系统设置于真三轴压力加载机构上,监测系统的检测元件设置于岩样和放样仓内。本发明可在高温高压高应力原位环境下,进行大尺度试样渗流实验和岩石力学实验,实现了高温高压高应力原位环境下大尺度试样中的热‑流‑固耦合过程。

    基于ZEL模型和多源数据的区域井漏风险预评价方法

    公开(公告)号:CN115130934A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202211059793.5

    申请日:2022-09-01

    摘要: 本发明涉及油气钻井领域,具体为一种基于ZEL模型和多源数据的区域井漏风险预评价方法。本发明利用井漏风险样本扩充方法与ZEL模型实现对新探区的钻前风险预评估:通过井漏风险样本扩充方法对探区内已钻井的井漏风险进行扩充,得到已钻井的井漏风险样本剖面;在探区内均匀布置虚拟井;利用深度平差法、克里金插值法得到虚拟井的岩石力学参数,从地震体内提取出层速度;利用ZEL模型挖掘已钻井深度、岩石力学参数、层速度与井漏风险样本剖面之间的定量关系,结合虚拟井的岩石力学参数、层速度对虚拟井的井漏风险进行定量评价,从而提高对新探区风险的认知程度。

    排水采气模拟实验装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101806202B

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201010139150.2

    申请日:2010-03-31

    IPC分类号: E21B43/00

    摘要: 本发明提供了一种排水采气模拟实验装置,用于模拟煤层气井或其它产水气井的排水采气。它是由减速机、抽水机、井口装置、储水装置、检测装置、套管柱、水管柱、排采杆柱和排采泵组成。排采杆柱、水管柱和套管柱提供两个环形空间,杆管环空排水的同时,水套环空出气;水套环空中的物性分布实现两相流气体分离条件的研究;减速机集成动力机和传动系统,实现较大传动比和冲次连续可调,以及排液量在3~30m3/d和沉没度在0~20m的任意调整;检测装置实现排液量、动液面、压力、井液成分和杆件受力的实时监测;游梁平衡重采用分体式结构,曲柄平衡重位置可连续调整,实现抽水机较好平衡;采用单曲柄、单连杆和滑动轴承结构,减小整机尺寸。

    一种基于LSTM-BP算法的井筒ECD剖面预测方法

    公开(公告)号:CN118228615B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410659272.6

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明属于油气钻井技术领域,公开了一种基于LSTM‑BP算法的井筒ECD剖面预测方法,包括如下步骤:S1、选取高相关性特征;S2、将已钻井和/或正钻井已钻部分每隔N米取一个深度点,计算每个深度点的修正系数Kj;S3、基于高相关性特征、地层温度、钻柱尺寸、井眼尺寸、排量、钻井液类型、钻头类型和修正系数Kj构建样本集;S4、采用样本集训练LSTM‑BP模型;S5、采用S4训练好的模型预测钻至正钻点时井筒的修正系数集;S6、基于修正系数集预测钻至正钻点时的井筒ECD剖面。本发明充分挖掘了井筒压力剖面与测井、录井资料及井身、钻具等数据之间的复杂映射关系,充分考虑了钻井过程中的时变性特征对ECD剖面的影响,实现了正钻点的压力剖面的实时预测。

    一种基于LSTM-BP算法的井筒ECD剖面预测方法

    公开(公告)号:CN118228615A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410659272.6

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明属于油气钻井技术领域,公开了一种基于LSTM‑BP算法的井筒ECD剖面预测方法,包括如下步骤:S1、选取高相关性特征;S2、将已钻井和/或正钻井已钻部分每隔N米取一个深度点,计算每个深度点的修正系数Kj;S3、基于高相关性特征、地层温度、钻柱尺寸、井眼尺寸、排量、钻井液类型、钻头类型和修正系数Kj构建样本集;S4、采用样本集训练LSTM‑BP模型;S5、采用S4训练好的模型预测钻至正钻点时井筒的修正系数集;S6、基于修正系数集预测钻至正钻点时的井筒ECD剖面。本发明充分挖掘了井筒压力剖面与测井、录井资料及井身、钻具等数据之间的复杂映射关系,充分考虑了钻井过程中的时变性特征对ECD剖面的影响,实现了正钻点的压力剖面的实时预测。

    深度学习和Eaton法耦合驱动地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN115049173B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210983955.8

    申请日:2022-08-17

    摘要: 本发明涉及油气钻井领域,具体是一种基于CNN‑LSTM深度学习和Eaton法耦合驱动的地层孔隙压力预测方法。通过引入CNN和LSTM结合的深度学习模型,得到了针对Eaton模型的地层孔隙压力精细化预测方法。其中,现有的CNN有极强的数据挖掘能力,结合LSTM具有记忆能力,可以将之前的数据特征与新输入的数据结合在一起。充分挖掘钻测录震多源数据与Eaton指数之间的复杂非线性关系,可基于区块内已钻井的有限实测地层压力数据,实现全井Eaton指数的精细预测,为新探区地层压力实测点较少且分布不均等条件下地层孔隙压力的准确预测提供了有效手段。

    排水采气模拟实验装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101806202A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010139150.2

    申请日:2010-03-31

    IPC分类号: E21B43/00

    摘要: 本发明提供了一种排水采气模拟实验装置,用于模拟煤层气井或其它产水气井的排水采气。它是由减速机、抽水机、井口装置、储水装置、检测装置、套管柱、水管柱、排采杆柱和排采泵组成。排采杆柱、水管柱和套管柱提供两个环形空间,杆管环空排水的同时,水套环空出气;水套环空中的物性分布实现两相流气体分离条件的研究;减速机集成动力机和传动系统,实现较大传动比和冲次连续可调,以及排液量在3~30m3/d和沉没度在0~20m的任意调整;检测装置实现排液量、动液面、压力、井液成分和杆件受力的实时监测;游梁平衡重采用分体式结构,曲柄平衡重位置可连续调整,实现抽水机较好平衡;采用单曲柄、单连杆和滑动轴承结构,减小整机尺寸。

    一种裂缝性气藏渗流机理物理实验系统

    公开(公告)号:CN118243574A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410666359.6

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: G01N13/04 G01N15/08 G01D21/02

    摘要: 本发明公开一种裂缝性气藏渗流机理物理实验系统,涉及石油勘探开发以及油藏工程技术领域,包括:三轴高应力加载系统包括耐高温三轴模型系统、预冲液装置和围压加载泵;预冲液装置和围压加载泵均与耐高温三轴模型系统的腔室连接;腔室内放置岩样试件;高压渗流及温控系统包括均与岩样试件连接的气体注入装置、液体注入装置以及与腔室连接的加热装置;数据采集分析系统包括饱和度仪、声发射装置、温度传感器和压力传感器;饱和度仪、声发射装置、温度传感器和压力传感器均与岩样试件连接;出口计量系统包括均与腔室连接的回压装置和气液测量装置。本发明解决了现有设备在高温高压环境下无法获得精确实验数据的问题。

    深度学习和Eaton法耦合驱动地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN115049173A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210983955.8

    申请日:2022-08-17

    摘要: 本发明涉及油气钻井领域,具体是一种基于CNN‑LSTM深度学习和Eaton法耦合驱动的地层孔隙压力预测方法。通过引入CNN和LSTM结合的深度学习模型,得到了针对Eaton模型的地层孔隙压力精细化预测方法。其中,现有的CNN有极强的数据挖掘能力,结合LSTM具有记忆能力,可以将之前的数据特征与新输入的数据结合在一起。充分挖掘钻测录震多源数据与Eaton指数之间的复杂非线性关系,可基于区块内已钻井的有限实测地层压力数据,实现全井Eaton指数的精细预测,为新探区地层压力实测点较少且分布不均等条件下地层孔隙压力的准确预测提供了有效手段。