一种递减函数嵌入式门限序列网络的产量预测方法

    公开(公告)号:CN115640888B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211273216.6

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种递减函数嵌入式门限序列网络的产量预测方法,包括:获取一段时间内油气藏的历史数据;对历史数据进行预处理得到样本数据;构建递减规律和数据联合驱动的门限序列网络模型作为递减函数嵌入式门限序列网络模型;利用样本数据对递减函数嵌入式门限序列网络模型进行训练,得到产量预测模型;将井底流压数据和时间数据输入到所述产量预测模型中,得到预测油气产量。本发明有效提高了门限序列网络模型的可解释性和预测能力,指导油气藏的储量动态评估和油气藏开发井网调整,对油气藏开发的整体效益具有重要的指导意义。此外,本发明还提供了一种递减函数嵌入式门限序列网络的产量预测装置、设备及存储介质,同样具有以上有益效果。

    真三维各向异性渗透率张量测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN114705604B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210329990.8

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本申请涉及油气田开发领域,公开了一种真三维各向异性渗透率张量测试装置及其测试方法,包括:方形岩心夹持器,用于固定待测立方岩心并使用流体对待测立方岩心进行三个不同方向的一维恒速驱替,测量注采压力及封闭边界面中心压力;围压泵,用于对方形岩心夹持器进行加压;驱替泵,用于将流体加入至方形岩心夹持器;处理器,用于根据注采压力及封闭边界面中心压力得到被动压差比,并将被动压差比代入预先建立的三维全张量渗透率智能图版,拟合计算得到待测立方岩心的真实三维渗透张量率。这样通过方形岩心夹持器、围压泵、驱替泵和处理器的相互作用,可以得到准确的岩心三维渗透率张量,操作简单,可靠性强,适用性高。

    微地震图版的压裂裂缝类型判别方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118131317A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410278918.6

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本申请公开了一种微地震图版的压裂裂缝类型判别方法、装置、设备及介质,涉及微地震监测及压裂裂缝识别技术领域,构建裂缝类型判别模型和正演微地震数据集,基于正演微地震数据集生成样本数据,利用样本数据对裂缝类型判别模型进行训练,以得到训练后的裂缝类型判别模型;获取待判别的原始微地震点,对原始微地震点进行降噪,以得到降噪后的原始微地震点,对降噪后的原始微地震点进行数据处理和数据点旋转,以得到目标微地震点;采用离散容器法并基于目标微地震点构建微地震图版,将微地震图版输入至训练后的裂缝类型判别模型,以得到压裂裂缝类型。本申请能够实现对压裂裂缝类型的自动化和客观化的判别,提高压裂裂缝类型判别的准确性和效率。

    油井产能预测方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN111144542B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201911362959.9

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本申请提供了一种油井产能预测方法、装置和设备,其中,该方法包括:获取目标油井在目标预测周期前一个周期的日产油数据和目标预测周期生产制度数据;对所述前一个周期的日产油数据和目标预测周期的生产制度数据分别进行预处理;获取目标油井产能预测模型,其中,目标油井产能预测模型是基于长短期记忆网络和粒子群优化算法训练得到的;根据预处理后的数据,利用目标油井产能预测模型,得到目标预测周期中日产油的预测值。在本申请实施例中,采用基于长短期记忆网络和粒子群优化算法训练得到的目标油井产能预测模型,不仅可以预测日产油数据的整体变化趋势,还可以对单点进行准确的预测,有效提高对日产油预测的准确度。

    一种地质力学模拟方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116341409A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310264755.1

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本申请公开了一种地质力学模拟方法、装置、设备及存储介质,涉及油气田开发技术领域。该方法包括:获取目标区域的地下流体注采过程中多孔介质的基础应用参数;通过所述基础应用参数确定在地下流体注采过程中所述多孔介质产生弹性介质变形时的等效体积力与等效面积力;基于明德林基本解对等效体积力与等效面积力进行卷积求解,以得到变形特征参数;根据变形特征参数指导所述地下流体注采过程中油气藏开发策略。通过本申请的技术方案,可以在地下流体注采的过程中使得确定出的变形特征参数不受储层外网格范围及精细程度影响,对地表等远场计算优势明显,同时不受储层形状及压力分布状态限制,对任意形状储层,内部压力任意分布状态都可模拟。

    一种地热驱动CO2催化还原埋存与采油的方法

    公开(公告)号:CN115637966A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211070730.X

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种注入剂以及相应的CO2埋存与采油的方法,这是一种地热驱动CO2催化还原埋存与采油的方法。本发明采用液氮压裂结合注入剂注入的技术方案,充分利用深部地热储层的热能,结合纳米Cu基催化剂,实现原油水热裂解反应以及二氧化碳热还原反应,共同实现原油采收率和二氧化碳埋存量、埋存稳定性以及埋存效率的提升,从根本上改变现有CO2采油与埋存技术存在的问题。本发明提供的是一种CO2&H2O连续注入驱油、埋存CO2的技术方案,二氧化碳热催化还原产物还可以发挥表活剂的作用,加速原油在岩石表面解吸附并流动,进一步提升驱油效率。

    基于深度学习的页岩气饱和度确定方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN111832227B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010690745.0

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本申请提供了一种基于深度学习的页岩气饱和度确定方法、装置和设备,其中,该方法包括:获取目标地层的裂缝渗透率和目标时刻;将裂缝渗透率转化为等效基质渗透率,得到所述目标地层的等效渗透率数据;根据等效渗透率数据,确定目标地层的目标等效渗透率场图;根据目标等效渗透率场图和目标时刻,利用目标深卷积解编码网络确定所述目标地层在目标时刻的饱和度场图。在本申请实施例中,可以利用目标深卷积解编码网络把不确定性方程的求解问题转化为图‑图的回归问题,建立渗透率场图、目标时刻和饱和度场图之间的联系。并且通过目标深卷积解编码网络可以降低图像的分辨率,从而可以有效提高计算效率,达到高效、准确地预测饱和度分布的技术效果。

    一种可视化碳酸盐岩微观渗流模型及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112414913B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011166611.5

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明提供一种可视化碳酸盐岩微观渗流模型及其制备方法和应用。该模型的制备方法包括:准备实际碳酸盐岩岩心的孔隙结构图案;切割冰洲石获得两块相同尺寸的冰洲石薄片,分别作为底板和面板;在底板表面上标出涂胶区域和孔隙网络区域;将孔隙结构图案复刻至底板表面的孔隙网络区域并刻蚀孔道结构;在底板表面上刻蚀与孔道相连通的进样口和出样口,同时对应面板上预留进样口和出样口的通道;将底板表面上的涂胶区域涂胶后,通过面板覆盖底板,固化后得到可视化碳酸盐岩微观渗流模型。该模型具有天然碳酸盐岩的矿物属性和良好透光性,能够模拟真实碳酸盐岩孔隙几何形态、孔道尺寸,最大限度还原真实碳酸盐岩孔隙内表面矿物组成。

    各向异性油藏物理模型制作方法及装置

    公开(公告)号:CN109944589B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910236413.2

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种各向异性油藏物理模型制作方法及装置,该方法包括:将各向异性油藏参数转换为各向同性油藏参数;其中,所述各向同性油藏参数中的各向同性油藏地层厚度大于所述各向异性油藏参数中的各向异性油藏地层厚度;根据所述各向同性油藏参数,基于相似准则制作各向异性油藏物理模型。本发明首先将各向异性油藏参数转换为各向同性油藏参数,以使得转换后的各向同性油藏地层厚度大于转换前的各向异性油藏地层厚度,进而根据转换后的各向同性油藏参数,基于相似准则,可以有效实现制作各向异性油藏物理模型的目的,同时制作的各向异性油藏物理模型的厚度较传统的油藏物理模型有所提升,易于加工和测试。

    油藏油水岩反应实验装置、方法以及取样位置的确定方法

    公开(公告)号:CN112098155A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010959208.1

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本说明书提供了一种油藏油水岩反应实验装置、方法以及取样位置的确定方法,装置包括:反应釜,反应釜在纵向上具有相对的注入端和流出端;反应釜具有中空腔室,中空腔室内设置有至少一个取样器,至少一个取样器在注入端与流出端之间按照预设关系布置,预设关系为取样器所在的截面将反应釜内的渗流场体积等分为多个目标取样体积;反应釜上设置有与每个取样器相对应的取样口;设置在注入端的第一加热机构;设置在流出端的第二加热机构;向反应釜注入驱替液和原油的注入机构;与取样口相连的取样泵;与取样泵相连的第一油水分离器;红外线光谱测试仪和离子光谱测试仪。本说明书能模拟油水岩反应并实现原位流体性质测定,有利于解释油水岩反应机理。

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