一种遗传算法优化的界面张力智能预测方法

    公开(公告)号:CN118094484A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410471540.1

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: G06F18/27 G06N20/00 G06N3/126

    摘要: 本发明公开一种遗传算法优化的界面张力智能预测方法,涉及界面张力预测领域,包括初始化自动机器学习模型的候选模型集合;定义遗传算法的参数;选择个体;得到每个个体的选择概率;确定被选个体;对被选个体进行变异;进行个体间交叉,生成后代个体;确定预测模型;计算第二预测结果;合并补充数据集和归一化数据;定义表达式算子;生成初始模型表达式;利用遗传算法搜索初始模型表达式的空间,确定候选表达式;对候选表达式的适应度进行性能评估,搜索得到最优的模型表达式。本发明融合遗传算法、自动机器学习和符号回归方法,进行界面张力的预测,提高了界面张力的预测速度和精度,同时通过数学表达式提高了数据驱动模型的可解释性。

    基于卷积神经网络与SHAP值的页岩气产能主控因素分析方法

    公开(公告)号:CN115829104A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211484306.X

    申请日:2022-11-24

    摘要: 本发明提供一种基于卷积神经网络与SHAP值的页岩气产能主控因素分析方法,属于页岩气开发领域。所述方法包括:确定影响目标区块页岩气产能的因素;其中,每个影响因素作为一个特征;根据确定的页岩气产能的影响因素获取页岩气数据构成特征数据集,并获取页岩气数据对应的产能构成标签数据集;利用特征数据集和标签数据集,建立基于卷积神经网络的产能预测模型;基于训练后的产能预测模型,计算特征数据集中每个特征的SHAP值,量化每个因素对产能的影响程度;基于得到的SHAP值,分析产能与其影响因素之间的内在关系,确定目标区块的产能主控因素。采用本发明,能够对影响产能的因素进行重要性分析,提高了主控因素分析的准确率。

    测量低渗岩石表面纳微尺度三相接触角的装置及方法

    公开(公告)号:CN115791529B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310051174.X

    申请日:2023-02-02

    发明人: 潘滨 陈婷 杨雅文

    IPC分类号: G01N13/00 G01N13/02

    摘要: 本发明涉及固体润湿性测量领域,具体涉及测量低渗岩石表面纳微尺度三相接触角的装置及方法。该装置包括高压高温腔室、液体注入系统、加热模块、增压管路、卸压管路、成像系统和数据采集与分析系统。该方法包括:S1,放入低渗岩石,将高压高温腔室升温至预设温度;S2,向高压高温腔室内注入待测气体至压力恒定;S3,开启成像系统;S4,注入待测液体,形成微升液滴;S5,卸压并监测纳微米气泡成核与生长的动态及稳态过程;S6,确定不同时刻的纳微尺度三相接触角。本发明通过实时观测卸压过程中低渗岩石‑液滴界面处纳微米气泡成核与生长热动力学,实现了高压高温低渗岩石表面纳微尺度固‑液‑气三相接触角的定量表征。

    泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法

    公开(公告)号:CN114352247B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210035607.8

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本公开提供了一种泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法,包括:根据目标油藏的筛选参数,筛选出应用所述泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法的目标油藏;其中,所述目标油藏包括多口注入井;向所述多口注入井中的每口注入井段塞式注入泡沫液,然后,段塞式注入激活剂;关井一段时间后,对目标油藏进行注水开采。本公开提供的泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法能够有效提高非均质油藏的采收率。

    基于多粒度级联森林和超参优化的润湿性预测方法及装置

    公开(公告)号:CN116451812A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310387482.X

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明涉及岩石润湿性技术领域,特别是指一种基于多粒度级联森林和超参优化的润湿性预测方法及装置,一种基于多粒度级联森林和超参优化的润湿性预测方法包括:对实验样品进行检测,获得样品特征数据;基于多粒度级联森林算法进行建模操作,获得待训练预测模型;使用样品特征数据,对待训练预测模型进行训练,获得润湿性预测模型;根据样品特征数据、润湿性预测模型和预设的序列模型优化算法,获得优化润湿性预测模型;将待预测样品特征数据输入优化润湿性预测模型,获得润湿性预测结果。本发明是一种精准预测、响应迅速的页岩润湿性预测方法。

    基于流场结构的页岩气藏水力压裂方法

    公开(公告)号:CN115929271A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211459405.2

    申请日:2022-11-17

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本公开提供了一种基于流场结构的页岩气藏水力压裂方法,包括:沿目标储层最小水平主应力方向形成水平井;根据目标储层的储层条件,确定第一类径向钻孔的至少一个钻孔区域、每个钻孔区域的钻孔密度和钻孔高度;根据水平井的压裂参数和地应力条件,确定第二类径向钻孔的钻孔点位、钻进角度和钻进距离;基于确定的第一类径向钻孔的钻孔区域、钻孔密度和钻孔高度,形成第一类径向钻孔;第一类径向钻孔沿垂直于水平井的水平段井筒水平面的方向延伸;基于确定的第二类径向钻孔的钻孔点位、钻进角度和钻进距离,形成第二类径向钻孔;对水平井进行压裂作业。该方法能够扩大流场体积、增加储层有效动用,优化流场结构,实现页岩气藏的高效开发。

    泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法

    公开(公告)号:CN114352247A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210035607.8

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本公开提供了一种泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法,包括:根据目标油藏的筛选参数,筛选出应用所述泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法的目标油藏;其中,所述目标油藏包括多口注入井;向所述多口注入井中的每口注入井段塞式注入泡沫液,然后,段塞式注入激活剂;关井一段时间后,对目标油藏进行注水开采。本公开提供的泡沫与内源微生物协同作用驱油的方法能够有效提高非均质油藏的采收率。

    一种遗传算法优化的界面张力智能预测方法

    公开(公告)号:CN118094484B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410471540.1

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: G06F18/27 G06N20/00 G06N3/126

    摘要: 本发明公开一种遗传算法优化的界面张力智能预测方法,涉及界面张力预测领域,包括初始化自动机器学习模型的候选模型集合;定义遗传算法的参数;选择个体;得到每个个体的选择概率;确定被选个体;对被选个体进行变异;进行个体间交叉,生成后代个体;确定预测模型;计算第二预测结果;合并补充数据集和归一化数据;定义表达式算子;生成初始模型表达式;利用遗传算法搜索初始模型表达式的空间,确定候选表达式;对候选表达式的适应度进行性能评估,搜索得到最优的模型表达式。本发明融合遗传算法、自动机器学习和符号回归方法,进行界面张力的预测,提高了界面张力的预测速度和精度,同时通过数学表达式提高了数据驱动模型的可解释性。

    用于井间干扰及强注强采条件下储气库直井产能预测方法

    公开(公告)号:CN116537772A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310524953.7

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本公开提供用于井间干扰及强注强采条件下储气库直井产能预测方法,包括:获取天然气地下储气库目标地层的基本数据;基于天然气地下储气库目标地层的基本数据和直井产能预测数学模型,利用叠加原理计算在井间干扰及强注强采条件下目标直井的压力叠加解,并获得直井产能预测数学模型目标直井的井底压力解;基于井底压力解获得目标直井的产量解,预测天然气地下储气库中目标直井的产能。在现有的产能预测方法的基础上,采用叠加原理,解决了井间干扰及强注强采对储气库直井产能计算的影响,提高直井产能预测数学模型的准确性,减少了产能计算过程中的误差,准确预测储气库直井产能。

    测量低渗岩石表面纳微尺度三相接触角的装置及方法

    公开(公告)号:CN115791529A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310051174.X

    申请日:2023-02-02

    发明人: 潘滨 陈婷 杨雅文

    IPC分类号: G01N13/00 G01N13/02

    摘要: 本发明涉及固体润湿性测量领域,具体涉及测量低渗岩石表面纳微尺度三相接触角的装置及方法。该装置包括高压高温腔室、液体注入系统、加热模块、增压管路、卸压管路、成像系统和数据采集与分析系统。该方法包括:S1,放入低渗岩石,将高压高温腔室升温至预设温度;S2,向高压高温腔室内注入待测气体至压力恒定;S3,开启成像系统;S4,注入待测液体,形成微升液滴;S5,卸压并监测纳微米气泡成核与生长的动态及稳态过程;S6,确定不同时刻的纳微尺度三相接触角。本发明通过实时观测卸压过程中低渗岩石‑液滴界面处纳微米气泡成核与生长热动力学,实现了高压高温低渗岩石表面纳微尺度固‑液‑气三相接触角的定量表征。