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公开(公告)号:CN116595610A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310522222.9
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/13 , E21B47/06 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供多井压力监测数学模型建模方法、装置、设备及存储介质,包括:获取地下储气库数据和地下储气库的实际压力数据,基于地下储气库数据和多井压力监测数学模型,通过将相邻井与目标井的压力叠加,获得多井压力监测数学模型的压力解;基于压力解和实际压力数据绘制的曲线拟合结果,反演计算多井压力监测数学模型中的储层参数,得到更新后的多井压力监测数学模型。在现有的压力监测模型的基础上,采用压力叠加原理,将相邻井的影响纳入计算范畴,从而减少压力计算存在的误差,提高多井压力监测数学模型的准确性,模拟地下储气库的真实情况。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06Q10/04 , E21B49/00 , G06Q50/02 , G06N3/0464 , G06F18/211 , G06F18/214
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN110887766B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201911058630.3
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种致密气合层开采流固耦合气水非线性渗流实验装置及方法,属于油气藏开发技术领域。该装置包括注入泵、第一中间容器、第二中间容器、介质循环泵、收集装置、后处理装置、岩心夹持器、扫描系统、橡胶套筒、应变片、电流‑压力转换器和并联岩心,应用该装置时,首先识别致密气储层地质构造,选取代表性储层;缩放岩心,确定研究层位排列顺序;制备并联岩心;组装岩心和实验设备;进行并联实验和结果分析。该方法通过应变片能有效测定并联岩心中每层岩心所受压力的大小,并反映致密气藏在并联状态下每层的气水两相流动规律,对认识气水流动规律,指导致密气藏的开发有非常重要的指导作用。
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公开(公告)号:CN107832871B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201710975963.7
申请日:2017-10-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种纳微米颗粒分散体系改善水驱见效模式的表征方法,属于石油开采技术领域。该方法首先进行纳微米颗粒分散体系驱油两相渗流特征研究;然后根据不同渗透率岩心条件下的两相渗流特征,将驱替过程划分为两种见效模式,利用最小二乘法求解关系表达式中的系数,得到可以量化表征两种见效模式的经验公式;最后依据纳微米颗粒分散体系提高采收率室内实验,得到纳微米颗粒分散体系浓度及注入段塞尺寸对采收率影响实验结果,对其量化表征,得到纳微米颗粒分散体系改善水驱阶段提高采收率经验公式。该预测模型可以应用于纳微米颗粒分散体系改善水驱的长远规划与年度规划中,也可用于纳微米颗粒分散体系改善水驱开发调整措施效果评价。
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公开(公告)号:CN113898338A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111248115.9
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本公开提供了一种非常规气藏启动压力梯度确定方法及装置,其中,所述方法包括:获取气藏的多个岩心中每个岩心的渗透率;对于多个岩心中的任一岩心,获取岩心对应的一组可动水饱和度和一组气体启动压力梯度;根据多个岩心的渗透率,以及每个岩心对应的一组可动水饱和度和一组气体启动压力梯度,获取气藏的气体启动压力梯度、可动水饱和度以及渗透率之间的拟合函数;获取气藏的可动水饱和度以及渗透率,根据拟合函数、气藏的可动水饱和度以及渗透率,得到气藏的气体启动压力梯度。本公开能够实现对气藏中的气体启动压力梯度的预测。
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公开(公告)号:CN113073965A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110409275.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本公开涉及非常规油藏开发技术领域,尤其涉及一种非常规油藏开采方法。通过向油藏中注入活性纳微米分散体系和生物制剂的协同体系,活性纳微米分散体系具有改变岩石润湿性,逐级调剖裂缝和大孔道,以及调整吸水剖面的作用,可以方便生物制剂进入储层基质区。生物制剂可以随着活性纳微米分散体系运移至储层裂缝和基质区域,其中的微生物成分可以利用原油生长,直接降解原油组份,改变原油物性,改善原油流动性,可分阶段、分区域调控储层润湿性,达到扩大波及和增加洗油效率的效果。
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公开(公告)号:CN112507638A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011507563.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G06T7/62 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种深层凝析气藏多相多流态判别方法及装置,方法包括:获取所需数量的凝析气渗流实验过程中的渗流图像;对获取的渗流图像进行处理,得到每种凝析油流态所对应的各种形状参数的数值范围;建立每种凝析油流态与无因次数的数值范围之间的对应关系;根据新获取的渗流图像得到其中凝析油流态所对应的无因次数的值;根据无因次数的数值范围与每种凝析油流态之间的对应关系,确定新获取的渗流图像中的凝析油流态。本发明通过引入无因次数的数值范围来形成与每种凝析油流态之间的对应关系,通过后续计算得出的无因次数的数值来判别不同的凝析油形态;计算效率高,实现了对凝析气藏多相多流态的准确判别。
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公开(公告)号:CN112417787A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011347721.1
申请日:2020-11-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本公开提供了一种非常规油藏两相相对渗透率曲线测定装置及方法,其中所述装置包括:二维多孔渗流微观模型;与二维多孔渗流微观模型的入口端连接的注入组件;设置于二维多孔渗流微观模型外侧的围压组件;设置于二维多孔渗流微观模型一侧的摄像部件;与二维多孔渗流微观模型的出口端连接的回压组件;以及,与二维多孔渗流微观模型的出口端连接的出口测压及回收组件。该装置能够更加准确地实现对致密油藏两相相对渗透率曲线的测定。
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公开(公告)号:CN112001134A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010920207.6
申请日:2020-09-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , E21B49/00 , E21B43/30 , E21B43/26 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供一种非常规气藏流场结构识别方法和装置。非常规气藏包括至少一口水平井,在忽略井间干扰的情况下,对于所述至少一口水平井中的任一口水平井,非常规气藏流场结构识别方法包括:在压裂液返排阶段,获取第一生产数据,并根据第一生产数据绘制压裂液返排阶段的实际生产曲线图;获取第二生产数据和不同缝网形态对应的储层物性参数,并对压裂液返排阶段的产水速率、产气速率以及套管压力进行数值模拟,根据数值模拟的结果,绘制压裂液返排阶段不同缝网形态对应的流场结构版图;将实际生产曲线图与不同缝网形态对应的流场结构版图进行对比,识别压裂后的储层流场结构。本公开能够实现对压裂后的储层流场结构的识别。
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公开(公告)号:CN107975366B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201711187575.9
申请日:2017-11-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B47/002 , E21B33/13 , E21B43/20 , E21B43/22
Abstract: 本发明提供一种堵水剂在多孔介质中封堵调剖可视化评价方法,属于油气田微观机理研究技术领域。该方法包括提取孔隙结构、刻蚀模板、烧结模型、前期水驱、图像色差处理、图像区域的色差比值计算、后期驱油和堵水剂封堵性能表征等步骤。该可视化评价方法采用可视化微观模型和图像色差处理技术表征堵水剂在岩心孔喉道中的封堵性能,不仅可以观察到堵水剂封堵调剖的过程,也可以定量计算出堵水剂封堵效果,从定性和定量来综合表征封堵性能。
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