基于人工智能算法的成岩参数预测模型训练方法和预测方法

    公开(公告)号:CN115203970B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210925841.8

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本文提供一种基于人工智能算法的成岩参数预测模型训练方法和预测方法,包括获取多个成岩作用样本,多个成岩作用样本均包括成岩条件参数和根据成岩条件参数演化得到的实际成岩参数;根据成岩作用样本和成岩条件参数的总维度,构建成岩参数预测初始模型;利用成岩作用样本训练成岩参数预测初始模型,直至成岩参数预测初始模型得到的成岩参数预测值与实际成岩参数的误差在预设误差范围内或成岩参数预测值达到预设准确率时,得到训练好的成岩参数预测模型。本方法能够根据已有的成岩作用样本训练得到成岩参数预测模型,从而解决成岩参数预测计算量大、不确定性强、误差大,进而导致储层评价精度低,限制了油气勘探的问题。

    岩芯钻取装置及岩芯钻取方法

    公开(公告)号:CN114607302B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202210360380.4

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明提供了一种岩芯钻取装置及岩芯钻取方法,涉及钻机设备技术领域,所述岩芯钻取装置包括:钻机;设置在钻机上的取芯钻头,取芯钻头具有用于容纳岩芯的收纳腔;注胶装置,注胶装置包括设置在收纳腔中的出胶结构以及与出胶结构相连通的打胶机构;测距装置,测距装置用于获取岩芯距离信号;微机控制器,微机控制器与打胶机构和测距装置电连接,微机控制器接收岩芯距离信号输出行程控制信号,打胶机构接收行程控制信号用于控制出胶量。岩芯钻取装置在钻取岩芯后,能够在岩芯上涂覆适量的胶水形成防护层,能够防止岩芯出现破损。本发明还提供了一种岩芯钻取方法,岩芯钻取方法通过运用岩芯钻取装置能够获得更加完整的岩芯。

    确定流体与岩石相互反应过程的方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114547914B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210323815.8

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本说明书公开了确定流体与岩石相互反应过程的方法、装置及电子设备,其中方法包括:获取通过流体与岩石相互反应得到的实测数据集合和相互反应过程中的条件参数;从岩石中目标矿物的比表面积取值范围内选取多个比表面积值,并对每个比表面积值执行如下操作:根据比表面积值和条件参数执行数值模拟方法得到模拟数据集合,并计算模拟数据集合与实测数据集合之间的相似度;将最高相似度对应的比表面积值作为目标比表面积;根据目标矿物的目标比表面积、条件参数执行数值模拟方法得到目标流体样本与目标岩石样本的相互反应过程。本方案能够精确地确定目标矿物的比表面积,得到准确的相互反应过程,从而根据该相互反应过程进行地质勘探的结果会更准确。

    野外岩芯风化层自动识别与剥离装置及方法

    公开(公告)号:CN114594096A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210174727.6

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种野外岩芯风化层自动识别与剥离装置及方法,其涉及非常规油气资源勘探技术领域,野外岩芯风化层自动识别与剥离装置包括:作业空间系统和主控系统;作业空间系统包括图像采集系统、切割工作系统、岩芯固定系统和激光定位系统;其中,岩芯固定系统用于对岩芯进行固定;激光定位系统用于给岩芯和岩芯固定系统进行定位以获取岩芯的坐标值数据和岩芯固定系统的坐标值数据,并发送给主控系统;图像采集系统包括能够对岩芯进行图像采集和元素面扫描的双模扫描摄像机,其具有能够转动的标准镜头和聚焦镜头,标准镜头和聚焦镜头分别能够转动至同一工作位置,等等。本申请能够解决人工剥离岩芯风化层效率过低、质量无法保证的问题。

    确定流体与岩石相互反应过程的方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114547914A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210323815.8

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本说明书公开了确定流体与岩石相互反应过程的方法、装置及电子设备,其中方法包括:获取通过流体与岩石相互反应得到的实测数据集合和相互反应过程中的条件参数;从岩石中目标矿物的比表面积取值范围内选取多个比表面积值,并对每个比表面积值执行如下操作:根据比表面积值和条件参数执行数值模拟方法得到模拟数据集合,并计算模拟数据集合与实测数据集合之间的相似度;将最高相似度对应的比表面积值作为目标比表面积;根据目标矿物的目标比表面积、条件参数执行数值模拟方法得到目标流体样本与目标岩石样本的相互反应过程。本方案能够精确地确定目标矿物的比表面积,得到准确的相互反应过程,从而根据该相互反应过程进行地质勘探的结果会更准确。

    一种储层水岩反应模拟中矿物动力学参数的优选方法

    公开(公告)号:CN113033114B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110239158.4

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明涉及一种储层水岩反应模拟中矿物动力学参数的优选方法,包括:S1、确定拟模拟的储层的成岩环境、化学系统、矿物组分和组构、地层水化学性质;S2、选取与步骤S1中模拟条件相符的多个矿物动力学参数;S3、应用全因子试验法,将各个矿物动力学参数进行全面交叉组合,形成多组水岩反应数值模拟矿物动力学组合的备选方案;S4、针对备选方案进行数值模拟计算,将模拟结果与实测结果进行比对,综合评价各个备选方案;S5、对比备选方案的评价结果,确定水岩反应模拟中最优矿物动力学参数组合。本发明全面均衡考虑了矿物之间的交互作用,通过综合评价矿物动力学组合备选方案选取最优矿物动力学参数组合,提高了成岩数值模拟计算的准确度与科学性。

    一种碳酸盐岩层序地层的孔隙度演化过程的恢复方法

    公开(公告)号:CN113049471B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110316880.3

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩层序地层的孔隙度演化过程的恢复方法。所述方法包括:建立碳酸盐岩层序地层格架的步骤;划分成岩阶段的步骤;模拟海平面周期性上升‑下降过程中,储层厚度不断增加、多个储层不断叠加的成岩作用及孔隙度演化,以得到模拟结果的步骤;以模拟结果作为成岩演化过程模拟的初始值,分阶段、连续性的模拟碳酸盐岩地层沉积后所经历的多阶段的成岩演化过程,计算孔隙度在空间上随时间的演变的步骤。相比于传统的单储层孔隙度随时间的演化恢复,本发明方法充分考虑储层沉积‑成岩过程中受多个上覆储层的叠加影响。

    一种定量评价储层成岩演化过程中孔隙度时空演变的方法

    公开(公告)号:CN107290506B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710629491.X

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种定量评价储层成岩演化过程中孔隙度时空演变的方法。包括:确定储层的成岩序列和孔隙度变化趋势,识别储层经历的主要成岩事件,建立成岩演化过程;分阶段模拟成岩演化过程,确定成岩演化过程、成岩时期和成岩条件;进行不同成岩时期的成岩作用室内实验,测试各成岩时期实验前后的流体成分、岩石样品成分及孔隙结构;与实验完全对应,进行不同成岩时期的成岩作用数值模拟,校正模拟中矿物动力学计算参数和比表面积;将数值模拟时间延长至储层的实际成岩时间,再次校正模型参数,建立孔隙度随时间演变的定量模拟系统;模拟区域范围上储层的演化过程,建立孔隙度随时空演变的定量模拟系统,实现孔隙度在空间随时间的定量评价和预测。

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