一种矿物组成含量预测方法及预测系统

    公开(公告)号:CN117951509B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410345654.1

    申请日:2024-03-26

    摘要: 本发明提供一种矿物组成含量预测方法及预测系统,属于油气田勘探与开发领域,方法包括收集已测岩石矿物组成含量数据及对应深度预设范围内的测井数据和录井数据,并进行预处理;利用相关系数法和主成分分析法对特征进行选取和降维;而后构建多源融合数据集,并训练得到混合神经网络模型,自定义约束条件建立针对矿物含量预测的损失函数,最后利用混合神经网络模型预测矿物组成含量,本发明充分考虑了测井数据和录井数据与岩石矿物组成的相关性,根据矿物组成含量特征构建自定义损失函数,提高了预测的准确性,解决了地层岩心取样难、室内实验开展不便、岩石矿物含量数据不连续的缺陷。

    一种用于页岩储层水平井电解水复合甲烷燃爆压裂方法

    公开(公告)号:CN116792069A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310464546.1

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/263

    摘要: 本发明提供一种用于页岩储层水平井电解水复合甲烷燃爆压裂方法。射孔完井之后,水平井筒内下部为地层水,上部为甲烷气体;将水平井筒中的地层水电解生成氧气和氢气,并在水平井筒富集形成甲烷、氧气和氢气的混合流体;点火,引爆混合流体,混合流体爆炸产生的冲击波以及高温气体瞬间冲击井筒孔眼,从而致使岩石破裂,在水平井筒周围形成破碎区和裂缝带;燃爆形成的新的裂缝成为页岩气和地层水渗流的新通道,井筒内会形成新的甲烷气和地层水的富集,不断电解、燃爆,直至形成工业性页岩气流。本发明方法有效的解决并利用了井筒中的积液,发挥了氢气能提高甲烷爆炸强度的效果,同时实现了甲烷的多次燃爆,从而高效完成了页岩气储层的爆燃压裂改造。

    一种多轮次甲烷层内原位燃爆压裂方法

    公开(公告)号:CN114718539A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210518860.9

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本发明涉及一种多轮次甲烷层内原位燃爆压裂方法,属于油气田压裂技术领域,包括以下步骤:前置液泵注,起裂扩展裂缝;氧化剂固体颗粒与携砂液泵注,将氧化剂携带充填裂缝;顶替液泵注,将氧化剂和携砂夜送到预定位置,并将井筒中的全部携砂夜和氧化剂颗粒替入裂缝中;控制压力,排液产气,让地层中的页岩气充满裂缝,直到达到甲烷的爆炸极限为止;点火装置引燃起爆器开始燃爆;继续使甲烷不断充满地层裂缝孔隙,开始第二次燃爆压裂,直至氧化剂用完为止。利用循环爆炸冲击波产生的微裂缝进行扩展延伸,形成相互连通的裂缝网,有效地沟通了地层中的天然裂缝,扩大了油层泄流面积,提高了地层的渗透性。

    一种电磁弹射井下水力脉动发生装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113236206A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110686306.7

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: E21B43/20 E21B43/25

    摘要: 本发明涉及一种电磁弹射井下水力脉动发生装置及其使用方法,属于油气开采设备技术领域。装置包括地面供能系统、起升系统、电磁铁、弹射系统、油管、柱塞泵筒和加速线圈,其中,地面设置有起升系统,起升系统连接有电磁铁,电磁铁设置于油管内,电磁铁下方的油管内设置有柱塞泵筒,柱塞泵筒内套装有弹射系统,柱塞泵筒上方的油管外侧设置有加速线圈,加速线圈连接有地面供能系统。本发明占地面积小,结构简单,使用方便安全,且电磁弹射能量大、易控制,可以实现智能化管控,在水力脉动作用下提高了水驱的效率,扩大了波及范围,提高了孔隙波及率和采收率。

    一种矿物组成含量预测方法及预测系统

    公开(公告)号:CN117951509A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410345654.1

    申请日:2024-03-26

    摘要: 本发明提供一种矿物组成含量预测方法及预测系统,属于油气田勘探与开发领域,方法包括收集已测岩石矿物组成含量数据及对应深度预设范围内的测井数据和录井数据,并进行预处理;利用相关系数法和主成分分析法对特征进行选取和降维;而后构建多源融合数据集,并训练得到混合神经网络模型,自定义约束条件建立针对矿物含量预测的损失函数,最后利用混合神经网络模型预测矿物组成含量,本发明充分考虑了测井数据和录井数据与岩石矿物组成的相关性,根据矿物组成含量特征构建自定义损失函数,提高了预测的准确性,解决了地层岩心取样难、室内实验开展不便、岩石矿物含量数据不连续的缺陷。