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公开(公告)号:CN116562428A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310383694.0
申请日:2023-04-12
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的压裂施工参数优化方法,包括:获取影响产量的地质因素以及工程因素;利用机器学习方法对地质因素以及工程因素进行排序,根据排序结果筛选主控因素;对筛选出的地质主控因素和工程主控因素进行降维处理;利用熵权法结合启发式自动搜索确定降维后的地质主控因素、工程主控因素的权重;根据主控因素筛选结果,结合机器学习方法和优化算法,建立以单井产量最优为目标的智能化压裂工艺参数优化模型,优化得到最佳施工参数。本发明提供的压裂施工参数优化方法相比现有技术提高了计算效率以及优化精度。
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公开(公告)号:CN113642273B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111110243.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种支撑裂缝长期导流能力的预测方法,该方法包括:通过实验得到支撑剂破碎质量分数与补偿质量分数速率模型,基于建立的破碎模型,以支撑裂缝中的支撑剂为研究对象,考虑支撑裂缝初始孔隙度、初始迂曲度、支撑剂粒度组成、变形、破碎、有效闭合应力的影响,建立闭合应力下的支撑裂缝渗透率模型;以支撑裂缝壁面为研究对象,得到裂缝壁面弹性形变和蠕变的模型;基于建立的渗透率、弹性形变和蠕变的模型,得到闭合应力下支撑裂缝导流能力模型。本发明克服了现有技术中无法通过理论模型表征初始孔隙度、初始迂曲度、支撑剂粒度组成、破碎的难点,使得支撑裂缝长期导流能力的预测更为快速准确。
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公开(公告)号:CN113642273A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111110243.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种支撑裂缝长期导流能力的预测方法,该方法包括:通过实验得到支撑剂破碎质量分数与补偿质量分数速率模型,基于建立的破碎模型,以支撑裂缝中的支撑剂为研究对象,考虑支撑裂缝初始孔隙度、初始迂曲度、支撑剂粒度组成、变形、破碎、有效闭合应力的影响,建立闭合应力下的支撑裂缝渗透率模型;以支撑裂缝壁面为研究对象,得到裂缝壁面弹性形变和蠕变的模型;基于建立的渗透率、弹性形变和蠕变的模型,得到闭合应力下支撑裂缝导流能力模型。本发明克服了现有技术中无法通过理论模型表征初始孔隙度、初始迂曲度、支撑剂粒度组成、破碎的难点,使得支撑裂缝长期导流能力的预测更为快速准确。
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公开(公告)号:CN113887045B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111164711.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种暂堵裂缝动态压力与扩展轨迹的预测方法,包括:收集计算所需基本参数;通过孔隙介质位移不连续法,结合压力扩散方程建立水力裂缝诱导应力场模型,计算出地层任意点诱导应力分量的大小与孔隙压力;通过对裂缝受力情况和薄弱点位置进行分析得到裂缝起裂模型,将应力场叠加得到裂缝扩展应力场;使用阻力法得到新裂缝与老裂缝之间流量与压力分布情况;结合裂缝扩展准则与流量压力分配情况进行模拟得到裂缝扩展轨迹和其他参数变化情况。本发明提供了一种用于预测新老裂缝间的流量与压力分配情况的方法,能够模拟典型压裂井缝内暂堵裂缝扩展轨迹。
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公开(公告)号:CN113887045A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111164711.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种暂堵裂缝动态压力与扩展轨迹的预测方法,包括:收集计算所需基本参数;通过孔隙介质位移不连续法,结合压力扩散方程建立水力裂缝诱导应力场模型,计算出地层任意点诱导应力分量的大小与孔隙压力;通过对裂缝受力情况和薄弱点位置进行分析得到裂缝起裂模型,将应力场叠加得到裂缝扩展应力场;使用阻力法得到新裂缝与老裂缝之间流量与压力分布情况;结合裂缝扩展准则与流量压力分配情况进行模拟得到裂缝扩展轨迹和其他参数变化情况。本发明提供了一种用于预测新老裂缝间的流量与压力分配情况的方法,能够模拟典型压裂井缝内暂堵裂缝扩展轨迹。
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公开(公告)号:CN113466105A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110743392.0
申请日:2021-07-01
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种致密气藏启动压力梯度的确定方法,该方法包括:以致密气藏基质中单毛管为研究对象,考虑界面毛管力和有效滑移因素的影响,建立所述单毛管的气液两相流的运动方程;基于建立的运动方程,获取单毛管的水相流速方程以及水相流量方程,通过分形理论进行尺度升级,获取得到岩心尺度的水相流量方程;根据岩心尺度的水相流量方程,令水相流量为0,计算得到对应的启动压力梯度。本发明克服了现有技术中无法通过理论模型表征致密气藏启动压力梯度的难点,使得启动压力梯度的计算更为快速准确。
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公开(公告)号:CN117191667A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311159091.9
申请日:2023-09-09
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种多尺度三维孔隙结构表征方法,包括以下步骤:制备岩样并进行液体浸泡,在液体浸泡之后进行烘干;对烘干后的岩样进行电镜扫描实验测试以获取电镜扫描图像;对所述电镜扫描图像进行平面孔隙结构数字化表征,获取平面孔隙结构表征参数,根据所述平面孔隙结构表征参数进行分形拟合,获取平面孔隙结构分布情况;构建平面孔隙结构与三维孔隙结构之间转换的桥梁函数,基于所述桥梁函数,建立多尺度三维孔隙结构分布模型。本发明的方法仅通过处理电镜扫描实验获得的扫描图像,就能够实现页岩储层平面孔隙结构以及三维孔隙结构分布的快速高效表征,能够实现页岩的三维孔隙结构快速表征。
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公开(公告)号:CN119167643A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411307690.5
申请日:2024-09-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06T11/20 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种井下安全阀性能信封曲线绘制方法,该方法主要根据API 14A和GB/T28259‑2012标准,具体包括:建立井下安全阀三维模型,测定所有零部件材料性能参数;对井下安全阀所有零部件进行故障模式、影响和危害性分析,得到影响井下安全阀性能的主要失效零部件;进行工作原理及受力分析,得到井下安全阀所有承受载荷的零部件;井下安全阀仿真模型建立及极限工况下失效点确定;绘制井下安全阀性能信封曲线;试验验证与修正井下安全阀性能信封曲线。本发明提出的方法能有效指导井下安全阀性能信封曲线的绘制,精确表征出井下安全阀在极限工况下的应用界限,为深井、超深井、深水井、储气库的井下安全阀应用提供有效依据,满足其完井作业需求。
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公开(公告)号:CN116838337A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310910295.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压储层注采出砂模拟实验系统与方法,包括:岩心模拟模块、井壁稳定性监测模块、出砂监测模块、速度控制模块、正反驱控制模块、气体增压模块、气体升温模块与数据处理模块。本发明实现了储气库全作业与环境工况的模拟,检测了注采气交变工况,以及不同生产压差、不同温度等参数对出砂的影响;其次实现了对岩心腔体独立加载围压、轴压;此外还能评价注采气速率、气体压力、气体温度的改变对岩心腔体井壁的稳定性的影响。本发明可用于研究不同压力、温度条件下油气开采、储气库及地下储能等作业的运行状态,可满足大排量注采工作方式,以及不同工况地层参数的实时模拟,为油气开采、储气库及地下储能等作业安全保障提供支撑。
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公开(公告)号:CN116484236A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310301175.5
申请日:2023-03-27
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F18/23 , G06F18/214 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种非常规储层压裂水平井非均质性差异化评价方法,包括1)通过聚类筛选样本井,获取样本井的地质参数和工程参数;2)将样本井的地质参数和工程参数进行标准化处理,通过主成分分析将每口井标准化后的参数线性组合为主成分;3)通过高斯分布隶属函数确定主成分对于评价等级的隶属度,确定主成分权重,得到单井模糊综合得分,建立非常规储层压裂水平井非均质性差异化模糊综合评价方法;4)将待压裂井水平段参数代入模型,得到待压裂井水平段的模糊综合评分剖面,实现非均质性差异化评价。本发明通过主成分分析将产量影响因素线性组合,极大提高了模型的针对性和精确度。
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