-
公开(公告)号:CN114595608B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210237333.0
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国石油大学(华东) , 西南石油大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08 , E21B43/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种压裂施工参数和工作制度参数优化方法及系统,属于石油开发技术领域,方法包括:构建数据集;利用数据集对深度卷积‑长短期记忆神经网络模型进行训练,得到训练好的深度卷积‑长短期记忆神经网络模型;构建压裂施工参数和工作制度参数的优化数学模型;利用训练好的深度卷积‑长短期记忆神经网络模型对不同压裂施工参数和工作制度参数组合下的生产动态、油藏压力场和饱和度场进行预测,确定任一压裂施工参数和工作制度参数组合下的生产动态、油藏压力场和饱和度场;根据生产动态、油藏压力场和饱和度场,利用智能优化算法对优化数学模型进行求解,得到最优的压裂施工参数和工作制度参数组合。本发明的方法提高了优化速度以及精确度。
-
公开(公告)号:CN115600509B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211495725.3
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06F17/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,目的是提供一种气窜通道体积计算方法及系统,首先根据目标区块中各生产井与注气井之间的连通性系数以及第一生产井的示踪剂前缘推进速度,确定第二生产井在假设具有示踪剂资料时的示踪剂前缘推进速度,以使目标区块中所有生产井均具有示踪剂前缘推进速度,然后将目标区块的地质资料和各生产井与注气井的生产动态资料输入至训练好的日注入气体积预测模型,得到目标区块中各生产井方向的日注入气体积;根据各生产井示踪剂前缘推进速度和日注入气体积,计算出目标区块中各生产井的气窜通道体积。本发明全面考虑了注气过程中各种开发因素和复杂的地质因素带来的影响,可精确计算目标区块中各生产井的气窜通道体积。
-
公开(公告)号:CN114154427A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202210116922.3
申请日:2022-02-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的体积压裂裂缝扩展预测方法和系统,涉及油气田开发技术领域,首先构建用于预测不同类型油藏裂缝扩展的U型深度残差卷积神经网络预测模型,然后将待预测油藏的裂缝扩展预测方案输入该模型,获得待预测油藏的裂缝扩展预测结果。基于U型深度残差卷积神经网络预测模型预测裂缝扩展只需要数秒的时间,克服了传统的裂缝扩展模拟方法模拟裂缝扩展过程需要几个小时甚至更长时间的缺陷,大大降低了时间成本,提高了体积压裂裂缝扩展预测效率。
-
公开(公告)号:CN116306385B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310586477.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种油藏压裂渗吸增能数值模拟方法、系统、设备及介质,涉及油气田开发领域,该方法,包括:构建适用于全阶段的物性参数动态模型;根据物性参数动态模型构建考虑相渗滞后条件下的基质内渗流方程和裂缝内渗流方程;根据物性参数动态模型、滤失方程、裂缝传导率修正方程、基质内渗流方程和裂缝内渗流方程构建基质和裂缝内油水两相流体的质量守恒方程,并对质量守恒方程进行差分离散,得到数值离散求解模型;基于初始物性参数,对数值离散求解模型进行求解,得到全阶段中各个时刻的裂缝内流体压力、基质内流体压力和流体饱和度。本发明综合考虑压裂液“注入‑焖井‑返排”不同阶段的渗吸增能机理,能实现油藏压裂渗吸增能数值模拟。
-
公开(公告)号:CN114154427B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210116922.3
申请日:2022-02-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的体积压裂裂缝扩展预测方法和系统,涉及油气田开发技术领域,首先构建用于预测不同类型油藏裂缝扩展的U型深度残差卷积神经网络预测模型,然后将待预测油藏的裂缝扩展预测方案输入该模型,获得待预测油藏的裂缝扩展预测结果。基于U型深度残差卷积神经网络预测模型预测裂缝扩展只需要数秒的时间,克服了传统的裂缝扩展模拟方法模拟裂缝扩展过程需要几个小时甚至更长时间的缺陷,大大降低了时间成本,提高了体积压裂裂缝扩展预测效率。
-
公开(公告)号:CN113570505B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111117789.5
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种页岩三维超分辨率数字岩心分级重构方法及系统,涉及油气田开发技术领域,其中,方法包括:获取待测区域的多张水平方向待重构图像;将多张水平方向待重构图像输入图像增强模型中,得到待测区域的多张水平方向增强图像和多张垂直方向增强图像;图像增强模型包括第一图像增强子模型和第二图像增强子模型;根据多张水平方向增强图像和多张垂直方向增强图像,对待测区域进行三维重构,得到待测区域的页岩三维数字岩心。本发明通过分别训练待测区域页岩数字岩心的垂直方向特征和水平方向特征,对待重构图像的垂直方向和水平方向进行不同倍率的放大,提高了页岩数字岩心重构的准确性。
-
公开(公告)号:CN116306385A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310586477.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种油藏压裂渗吸增能数值模拟方法、系统、设备及介质,涉及油气田开发领域,该方法,包括:构建适用于全阶段的物性参数动态模型;根据物性参数动态模型构建考虑相渗滞后条件下的基质内渗流方程和裂缝内渗流方程;根据物性参数动态模型、滤失方程、裂缝传导率修正方程、基质内渗流方程和裂缝内渗流方程构建基质和裂缝内油水两相流体的质量守恒方程,并对质量守恒方程进行差分离散,得到数值离散求解模型;基于初始物性参数,对数值离散求解模型进行求解,得到全阶段中各个时刻的裂缝内流体压力、基质内流体压力和流体饱和度。本发明综合考虑压裂液“注入‑焖井‑返排”不同阶段的渗吸增能机理,能实现油藏压裂渗吸增能数值模拟。
-
公开(公告)号:CN114595608A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210237333.0
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国石油大学(华东) , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种压裂施工参数和工作制度参数优化方法及系统,属于石油开发技术领域,方法包括:构建数据集;利用数据集对深度卷积‑长短期记忆神经网络模型进行训练,得到训练好的深度卷积‑长短期记忆神经网络模型;构建压裂施工参数和工作制度参数的优化数学模型;利用训练好的深度卷积‑长短期记忆神经网络模型对不同压裂施工参数和工作制度参数组合下的生产动态、油藏压力场和饱和度场进行预测,确定任一压裂施工参数和工作制度参数组合下的生产动态、油藏压力场和饱和度场;根据生产动态、油藏压力场和饱和度场,利用智能优化算法对优化数学模型进行求解,得到最优的压裂施工参数和工作制度参数组合。本发明的方法提高了优化速度以及精确度。
-
公开(公告)号:CN112800592A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110024189.8
申请日:2021-01-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于二氧化碳驱油封存技术与环境安全监测及预警的技术领域,具体的涉及一种二氧化碳地质封存体中泄漏风险的评价方法。该种二氧化碳地质封存体中泄漏风险的评价方法,包括以下步骤:(1)收集CO2封存体的基础地质信息;(2)地质封存体压力、CO2质量分数动态分布模拟及CO2羽流运移聚集动态分析;(3)进行个别因素的敏感性分析,以确定CO2羽流的运移聚集规律;(4)结合指标评价体系,综合评价封存体的安全性。该评价方法不仅可以系统地评价CO2封存体的安全性,而且可以科学分析出CO2在封存体内发生潜在泄漏后CO2的运移聚集动态分布及其敏感性分析,是一种集合CO2封存体泄漏风险预测和综合评价的科学系统性方法。
-
公开(公告)号:CN115600509A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211495725.3
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国石油大学(华东)(CN)
IPC: G06F30/27 , G06F17/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,目的是提供一种气窜通道体积计算方法及系统,首先根据目标区块中各生产井与注气井之间的连通性系数以及第一生产井的示踪剂前缘推进速度,确定第二生产井在假设具有示踪剂资料时的示踪剂前缘推进速度,以使目标区块中所有生产井均具有示踪剂前缘推进速度,然后将目标区块的地质资料和各生产井与注气井的生产动态资料输入至训练好的日注入气体积预测模型,得到目标区块中各生产井方向的日注入气体积;根据各生产井示踪剂前缘推进速度和日注入气体积,计算出目标区块中各生产井的气窜通道体积。本发明全面考虑了注气过程中各种开发因素和复杂的地质因素带来的影响,可精确计算目标区块中各生产井的气窜通道体积。
-
-
-
-
-
-
-
-
-