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公开(公告)号:CN112052634A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010926479.7
申请日:2020-09-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , E21B43/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种低渗油藏注水过程中颗粒运移影响的分析方法,包括:在孔隙网络模型中设置储层颗粒并模拟油水两相流时,储层颗粒的流动。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,则按照第一预定规则计算喉道中的储层颗粒数量。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,则计算喉道中的储层颗粒数量,并获得沉积在储层喉道内的储层颗粒的体积,若储层颗粒的体积小于喉道的体积,则更新喉道半径尺寸为第一喉道半径,获得传导率、相邻两个孔隙之间的压力差、相邻两个孔隙之间的流量、油的相对渗透率、水的相对渗透率,以及油水等渗点的含水饱和度后,按照第二预定规则判断储层颗粒运移程度。
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公开(公告)号:CN112014293A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010926577.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本申请提供一种表征水合物藏渗流能力的方法及装置,该方法包括如下步骤:获取水合物藏的水合物饱和度、储层颗粒的平均直径、储层颗粒数量,以及原始含水饱和度。按照预定规则获得第一模型的预测含水饱和度、第二模型的预测含水饱和度、第三模型的预测含水饱和度,以及第四模型的预测含水饱和度。将原始含水饱和度分别与第一模型的预测含水饱和度、第二模型的预测含水饱和度、第三模型的预测含水饱和度、以及第四模型的预测含水饱和度拟合,获得第一相关系数、第二相关系数、第三相关系数,以及第四相关系数。根据第一相关系数、第二相关系数、第三相关系数、以及第四相关系数,按照第五预定规则判断储层颗粒运移对渗流的影响。
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公开(公告)号:CN112069620B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010926449.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 中国石油大学(华东)(CN) , 中国地质大学(武汉)(CN)
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种确定天然气水合物储层颗粒运移程度的方法及装置,包括以下步骤:建立孔隙网络模型模拟在相平衡条件下储层颗粒在网络模型中的流动。根据储层颗粒运移条件参数得到毛管力,依据毛管力确定储层颗粒流经的喉道。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,或进入喉道的所有储层颗粒体积小于喉道体积时,更新喉道半径尺寸为第一喉道半径。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,若进入喉道的所有储层颗粒体积小于喉道体积时,更新喉道半径尺寸为第一喉道半径。根据第一喉道半径,按照第一预定规则判断储层颗粒运移程度。其能了解颗粒运移对于水合物分解过程中流体流动的影响。
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公开(公告)号:CN112052634B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010926479.7
申请日:2020-09-07
Applicant: 中国石油大学(华东)(CN) , 中国地质大学(武汉)(CN)
IPC: G06F30/28 , E21B43/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种低渗油藏注水过程中颗粒运移影响的分析方法,包括:在孔隙网络模型中设置储层颗粒并模拟油水两相流时,储层颗粒的流动。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,则按照第一预定规则计算喉道中的储层颗粒数量。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,则计算喉道中的储层颗粒数量,并获得沉积在储层喉道内的储层颗粒的体积,若储层颗粒的体积小于喉道的体积,则更新喉道半径尺寸为第一喉道半径,获得传导率、相邻两个孔隙之间的压力差、相邻两个孔隙之间的流量、油的相对渗透率、水的相对渗透率,以及油水等渗点的含水饱和度后,按照第二预定规则判断储层颗粒运移程度。
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公开(公告)号:CN112069620A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010926449.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种确定天然气水合物储层颗粒运移程度的方法及装置,包括以下步骤:建立孔隙网络模型模拟在相平衡条件下储层颗粒在网络模型中的流动。根据储层颗粒运移条件参数得到毛管力,依据毛管力确定储层颗粒流经的喉道。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,或进入喉道的所有储层颗粒体积小于喉道体积时,更新喉道半径尺寸为第一喉道半径。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,若进入喉道的所有储层颗粒体积小于喉道体积时,更新喉道半径尺寸为第一喉道半径。根据第一喉道半径,按照第一预定规则判断储层颗粒运移程度。其能了解颗粒运移对于水合物分解过程中流体流动的影响。
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公开(公告)号:CN119540665A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510106159.X
申请日:2025-01-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06V10/764 , G01N23/2251 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于代理模型的多尺度数字岩心快速重构方法,属于数字岩心快速重构领域。本发明通过多种步骤与模型结合,为构建多尺度数字岩心提供了全方位的支持,涵盖数据获取、特征提取、模型构建以及多尺度信息融合的关键环节,通过精准预测渗透率,为储层物性评价提供依据,结合微观图像和宏观属性,实现跨尺度信息的有效连接,最后生成具有真实微观结构的数字岩心,为油气勘探提供高保真数据模型。
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公开(公告)号:CN119510263A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510096885.8
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于页岩油气开发技术领域,公开了一种针对纳米孔隙的多准则驱替相图的确定系统和方法,能够解决现有技术中无法确定纳米孔隙的多准则驱替相图的问题,该系统中的纳米流控芯片内具有纳米多孔介质,可视化成像组件用于记录侵入相流体在纳米多孔介质中驱替被驱替相流体的图像,计算组件用于获得不同驱替压差条件下的驱替模式和平均流速,得到粘度比和毛细管数,以数据点形式映射到双对数坐标系中,拟合得到多准则驱替相图。该系统能够针对纳米流控芯片进行有效控制和监测流体流动,辅助观察两相流动过程中的驱替模式,得到纳米孔隙的多准则驱替相图。本发明公开的针对纳米孔隙的多准则驱替相图的确定方法,具有与上述系统同样的优点。
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公开(公告)号:CN117892626B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410067648.4
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种基于增强物理意义神经网络的复杂油藏数值模拟方法,该方法利用增强物理意义的神经网络正向求解复杂油藏的压力和饱和度分布,设计邻接位置锚定、使用自适应激活函数、设计跳跃连接门控更新来提升模型的训练速度与求解精度,利用硬约束边界条件、嵌入式离散裂缝、有限体积法结合反向传播梯度下降法来计算损失函数以及更新神经网络参数,利用隐压显饱法结合神经网络预测结果来显式更新饱和度,将神经网络参数迁移来加快训练速度,神经网络训练整体无需标签数据,在复杂三维非均质与三维裂缝问题的实施例中具备优秀的训练速度与求解精度。
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公开(公告)号:CN117236158B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310969755.1
申请日:2023-08-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/084 , E21B49/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于物理意义神经网络的页岩气藏数值模拟方法,属于气藏工程技术领域,包括如下步骤:步骤1、采集页岩气藏相关数据;步骤2、构建卷积神经网络模型,设置模型的超参数;步骤3、利用第一个时间步的压力数据作为标签,预训练得到初始化完成的卷积神经网络模型;步骤4、后续时间步根据模型输出的压力数据和模型参数进行正向传播,利用有限体积法计算损失误差;步骤5、反向传播优化模型权重,通过不断迭代训练使得损失值下降到指定范围;步骤6、重复步骤4‑步骤5,得到页岩气藏任意时间步的压力分布情况。本发明实现了利用嵌入物理意义的卷积神经网络模型正向求解页岩气藏压力变化,且无需标签数据,具有较高的精度和效率。
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公开(公告)号:CN116793782B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310545553.4
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种多种类深地矿藏原位改质机理模拟装置及方法,该装置包括岩样夹持器和计算机控制系统,岩芯夹持器内设置有被第一密封层包裹的岩心样品,岩心样品表面设有波导杆和温度探头,与声发射监测采集系统和温度伺服系统相连接,岩心样品的轴向设有轴压加载模块、周向设有围压施加模块,轴压加载模块和围压施加模块均与压力伺服系统相连接,用于向岩心样品施加轴压和围压,岩心样品顶端通过进气管与气化剂供应模块相连接,底端通过出气管与合成气检测处理模块和尾气处理装置依次连接,所述计算机控制系统分别连接温度伺服系统、压力伺服系统、声发射监测采集系统和红外组分检测装置,实现了对煤炭地下气化和页岩油原位改质的真实模拟。
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