一种基于多层多核学习与区域合并的砂岩孔隙检测方法

    公开(公告)号:CN113506253A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110733714.3

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于多层多核学习与区域合并的砂岩孔隙检测方法,包括:获取原始孔隙图像,对图像去噪和图像增强处理,再对图像进行SLIC超像素分割;构建RAG区域邻接图,标记区域间的相邻关系;在超像素分割后进行人工标注,二分类为孔隙区域和非孔隙区域;对训练集图像提取人工特征,得到多特征融合的特征向量,构建多层多核模型;将测试集图像提取多特征向量,输入到保存后的模型中;输出为当前区域为孔隙的概率,作为区域相似性度量值;计算图中每个相邻区域的相似程度;进行区域合并;输出孔隙检测区域。本发明利用多层多核学习算法进一步提高区域识别的准确率,可以更好地区分图像目标区域与背景区域,提高了检测精度。

    使用基质-高渗条带岩心进行实验的装置与方法

    公开(公告)号:CN108519258B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810197091.0

    申请日:2018-03-10

    Abstract: 使用基质‑高渗条带岩心进行实验的装置与方法。主要目的在于提供一种室内实验装置,利用该装置进行基质‑高渗条带情况下驱替剩余油的实验可以获得准确的实验数据。该方法包括如下步骤:制备出一种可使基质岩心完全饱和油的基岩高渗条带岩心;将基质‑高渗条带柱状岩心装入岩心夹持器中,准备驱替剂并装入;连接所述装置中的各个组件,进行驱替实验;开启驱替泵,设定驱替泵流速,按照实验方案注入驱替剂;按照实验要求定时记录注入压力、采出液出油量和出水量,并计算含水率和阶段采出程度;根据所取得的实验结果,将各阶段采出程度绘制成表格,绘制各阶段注入PV数‑采收率曲线用来确定渗流规律并进行效果评价或方案优选。

    一种开采海上稠油油藏的装置和方法

    公开(公告)号:CN109915082A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910182976.8

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 一种开采海上稠油油藏的装置和方法。主要为了解决现有技术中存在的高耗能、高污染、驱替效果差以及开发成本高的问题。本发明采用深部地热水层的地热水转化为水蒸气驱替稠油油藏,采用深部地热水层的地热水循环注入,延长了稠油油藏开采周期,采用井下蒸汽发生器将深部地热水层中的地热水转化为水蒸气,避免了水蒸汽长距离传输时产生的热损失,采用二级井下油水分离器将已分离出的含水稠油再次分离,提高了油水分离效果。本发明将产出的污水回注至深部地热水层,形成地热水的循环利用,避免了向海洋中排放污水,是一种高效、环保和可以大规模开采海上稠油油藏的新方法,为海上稠油油藏的可持续开采提供了一条新的途径。

    多层页岩拟三维压裂模型缝高求解方法

    公开(公告)号:CN108829994A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810655968.6

    申请日:2018-06-23

    Abstract: 本发明涉及的是多层页岩拟三维压裂模型缝高求解方法,具体为:一、建立多层页岩地层压裂缝高物理模型,将模型中各层页岩地层所对应的层面顶底深度数据等输入计算机;二、对多层页岩地层压裂缝高物理模型进行网格划分;三、分别计算从射孔位置开始起裂,裂缝向上或向下生长到每个网格节点所对应的裂缝尖端应力强度因子为尖端网格节点所在页岩地层断裂韧性时的裂缝内流体净压力数值;四、给定任意一个射孔位置处进入裂缝的流体压力,求解净压力;五、用净压力到三得到的净压力矩阵中去对比寻找;步骤六、变化射孔位置处进入裂缝的流体压力,重复四五,实现不同压裂压力下裂缝缝高的计算。本发明可以准确计算和预测页岩气井压裂改造形成的裂缝缝高。

    一种自锁式低耗能大功率接触器

    公开(公告)号:CN104021993B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410276178.9

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明属于地面工程技术领域,具体涉及到一种电磁自锁式接触器,其包括电磁自锁机构、接触器底板支架[16]、铁芯[18]、励磁线圈[22]、第二衔铁[21]、衔铁固定架[20]、弹簧卡销[23]和压缩复位弹簧[19]。借助多种作用力的平衡,实现锁定线圈的最小耗能的稳固设计,结构简单可靠,锁定线圈功率可以是励磁线圈的5%左右,由此构成的节能型交流接触器总耗能相对常规交流接触器可降低90%以上,同时解决了接触器发热、噪音等问题。

    一种纳米复合助排剂及其应用
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118222269A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410241266.9

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合助排剂及其应用,属于油气开采压裂增产化学液领域。本发明解决了现有助排剂效果不佳的问题。所述纳米复合助排剂以重量百分比计,其组成为表面活性剂0.1‑1%,纳米二氧化硅0.1‑1%,余量为稀释液体。将纳米复合助排剂与压裂液一起注入井内对气藏进行压裂改造,能够使压裂液具有较好的解除水锁伤害性能,促进压裂液返排,从而提高油气藏的压裂改造效果,增加天然气产量。本发明所述的纳米复合助排剂适用于油气开采领域。

    一种岩心渗吸实验装置及渗吸量测试方法

    公开(公告)号:CN117433976A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311428793.2

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种岩心渗吸实验装置及渗吸量测试方法,包括:底板;以及设置在所述底板上的实验测试箱模块;所述实验测试箱模块包括包括下箱体、以及开设在所述下箱体中部的实验腔,以及设置在所述实验腔内部的承托板结构;设置在所述下箱体内部的第一夹持组件以及设置在下箱体上的图像采集模块,二者组合用于模拟储层条件下岩心待测件的静态加压可视化渗吸过程。本发明通过结构以及方法的设置,实现静态加压可视化渗吸步骤、悬挂质量测试步骤的切换比对实验,即进行直观观察静态渗吸采油全过程变化以及在精密电子天平记录岩心待测件的质量变化,并在测量筒的直观数据下进行再次验证,综合提高了其实验准确性和精度。

    一种基于在线深度学习的致密砂岩储层识别方法

    公开(公告)号:CN117250662A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311231006.5

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及油田地面工程技术领域,尤其涉及一种基于在线深度学习的致密砂岩储层识别方法。该基于在线深度学习的致密砂岩储层识别方法,包括S1获取测量点数据并归一化得到数据集;S2归一化后的结果得到三维地震数据表征;S3:构建在线卷积‑长短期记忆网络模型;S4:将数据集分割成训练集、验证集与测试集;S5:使用训练集训练在线卷积‑长短期记忆网络模型;S6:将数据输入模型中完成储层类型识别。本发明提出的基于在线深度学习的致密砂岩储层识别方法,通过使用卷积‑长短期记忆网络算法,提高模型的运行效率和模型的可拓展性、可移植性,对数据集进行反演然后进行储层分类,提高识别精度,缩短人工判别储层的时间,从而节约大量成本。

    一种基于多层多核学习与区域合并的砂岩孔隙检测方法

    公开(公告)号:CN113506253B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202110733714.3

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于多层多核学习与区域合并的砂岩孔隙检测方法,包括:获取原始孔隙图像,对图像去噪和图像增强处理,再对图像进行SLIC超像素分割;构建RAG区域邻接图,标记区域间的相邻关系;在超像素分割后进行人工标注,二分类为孔隙区域和非孔隙区域;对训练集图像提取人工特征,得到多特征融合的特征向量,构建多层多核模型;将测试集图像提取多特征向量,输入到保存后的模型中;输出为当前区域为孔隙的概率,作为区域相似性度量值;计算图中每个相邻区域的相似程度;进行区域合并;输出孔隙检测区域。本发明利用多层多核学习算法进一步提高区域识别的准确率,可以更好地区分图像目标区域与背景区域,提高了检测精度。

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