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公开(公告)号:CN118780284B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410918203.2
申请日:2024-07-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F40/289 , G06F40/295 , G06F16/35 , G06V30/148
Abstract: 本发明涉及油藏动态分析技术领域,具体公开了一种油藏动态分析场景大模型构建方法,将石油工程专业词汇添加至Chinese‑Alpaca‑2.0‑13B基础模型中,预训练并合并Low‑RankAdaptation补丁得到新模型,对拓展词表后的分词器做增量训练,采用Low‑RankAdaptation方法对模型中的权重参数进行更新,基于油田特定的实际需求得到三种精调模型,对Chinese‑Alpaca‑2.0‑13B进行进一步的指令精调和子系统耦合,最终得到油藏动态分析场景大模型。依托行业大模型融合油藏静态资料、动态数据查询和计算结果的信息,实现分析建议功能,首次将人工智能大模型初步应用到油藏动态分析领域,为大模型在油藏动态分析中的运用提供了可靠的技术方案。
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公开(公告)号:CN118780068A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410918033.8
申请日:2024-07-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F17/14 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及石油天然气工程数值模拟技术领域,具体涉及一种基于傅里叶神经算子的4D(x,y,z,t)CO2‑EOR快速模拟新方法;建立基于CO2‑EOR多组分多相流过程的非线性守恒方程和热力学相平衡约束方程,并使用嵌入式离散裂缝建模处理非均质油藏的CO2‑EOR复杂裂缝分布;建立从有限的输入输出观测集合中学习两个无限维空间之间的映射关系的3D(x,y,t)‑FNO架构;提出模拟4D(x,y,z,t)地下流动问题的框架;提出总体性能分析方法,引入误差度量机制,完成模拟;通过将上述方式3D(x,y,t)‑FNO在z方向累加,实现将现有3D(x,y,t)‑FNOD高效应用于预测4D(x,y,z,t)地下流动问题中。
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公开(公告)号:CN118779426B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410918140.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F16/3329 , G06Q50/02 , G06F40/295 , G06F40/30 , G06F16/34 , G06F40/151 , G06F16/242
Abstract: 本发明涉及人工智能大模型技术领域,具体涉及一种基于油藏动态分析场景大模型的智能交互系统及方法,基于油藏动态分析场景大模型的智能交互方法包括:通过命名实体识别技术对用户问题进行细致分解,识别出问题的具体需求;面向分析建议需求,回答油气藏工程中的问题,并给出相关的措施和建议;面向数据检索与规律分析需求,分析揭示油藏生产动态数据的周期性变化规律;面向外部辅助工具调用的需求,对回答问题中需要借助的外部工具进行分类调用;相比于一般油气工程行业大模型,本发明在其基础上进一步面向油气开发领域中的油藏动态分析场景,能从油藏动态分析角度协助工程师分析与解答相关场景中的实际问题。
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公开(公告)号:CN119466703A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411658076.3
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及非常规油气开发技术领域,具体涉及一种模拟气水交替多轮次压‑焖注采驱油系统及方法:本方案等效模拟压裂缝网与基质储层,并合理考虑焖井时间的压焖注采,使得结果更准确,所述裂缝岩心夹持单元和所述基质岩心夹持单元正反向对调后实现快速饱和致密岩心,缩短油藏初始化时间,且不需要反复拆装岩心夹持器,即可考虑多个裂缝参数对压‑焖‑采三个阶段驱油的影响,通过更换造缝岩心改变裂缝形态,能够研究不同储渗模式下的水气复合介质对油井压‑焖‑采产能的影响规律,不同储渗模式包括多级裂缝‑基质储层、大裂缝‑基质储层、微裂缝‑基质储层以及原始基质储层,确保了裂缝岩心和基质岩心的独立性和完整性,大大缩短实验时间。
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公开(公告)号:CN120046492A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510174432.2
申请日:2025-02-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/241 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06N3/0455 , G06N3/086 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及CO2捕集与封存技术领域,尤其涉及一种平衡CO2封存量与地质风险的多目标优化方法,将多特征融合神经网络用于兼顾CO2地质封存效率与安全性综合优化的目标函数计算中,本发明引入了一种新的方法,旨在不仅最大化CO2封存体积,还减少与压力积累相关的地质风险,这种全面的优化方法确保了CO2封存操作的效率和安全性,本发明结合代理模型与NSGA‑II算法:展示了一种有效的方法,能够平衡CO2注入速率与地质风险,这种方法在地质不确定性下优化井控调度和生产井开启时机,最大化CO2注入体积,同时确保压力分布均匀,以此方式解决了现有技术中的优化方法中,在面临复杂的多目标优化任务时,代理模型在灵活性和计算效率方面受限的技术问题。
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公开(公告)号:CN119989922A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510174251.X
申请日:2025-02-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/241 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06N3/0455 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及碳捕集与封存(CCS)模拟技术领域,具体提供一种基于多特征融合神经网络的CCS快速模拟方法;该方法构建了一种融合型U神经网络(U‑Net)与傅里叶神经算子(FNO)的U‑FNO网络,提高CO2地质封存过程中压力场与饱和度场在长时间序列上的预测精度;同时,采用基于变压器编码器(Transformer Encoders,TE)的产量序列预测网络,将U‑FNO网络的输出端直接连接至TE网络的输入端,实现从地质参数和井控曲线到压力与饱和度场时序分布及对应产量曲线的直接预测;该方法有效克服了现有CCS模拟技术难以同时处理多特征输入与输出的问题,提升了CO2封存速率对储层安全性影响的预测效率,可为CCS工程优化与历史拟合提供高效可靠的智能模拟工具。
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公开(公告)号:CN119622203A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411690709.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种弹性裂纹问题两水平预处理方法、介质、设备,涉及数值模拟技术领域,方法包括:基于XFEM将构建的裂纹计算模型进行区域分解,并构造裂纹计算模型的一水平问题和两水平问题空间分解域;基于一水平问题和两水平问题空间分解域,构建一水平预条件矩阵和两水平预条件矩阵;基于一水平预条件矩阵和两水平预条件矩阵,构建整体预条件矩阵,求解XFEM裂纹问题的全局线性系统。本发明可以显著减少模拟器迭代次数,实现裂纹仿真问题的快速计算。
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公开(公告)号:CN118779426A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410918140.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F16/332 , G06Q50/02 , G06F40/295 , G06F40/30 , G06F16/34 , G06F40/151 , G06F16/242
Abstract: 本发明涉及人工智能大模型技术领域,具体涉及一种基于油藏动态分析场景大模型的智能交互系统及方法,基于油藏动态分析场景大模型的智能交互方法包括:通过命名实体识别技术对用户问题进行细致分解,识别出问题的具体需求;面向分析建议需求,回答油气藏工程中的问题,并给出相关的措施和建议;面向数据检索与规律分析需求,分析揭示油藏生产动态数据的周期性变化规律;面向外部辅助工具调用的需求,对回答问题中需要借助的外部工具进行分类调用;相比于一般油气工程行业大模型,本发明在其基础上进一步面向油气开发领域中的油藏动态分析场景,能从油藏动态分析角度协助工程师分析与解答相关场景中的实际问题。
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公开(公告)号:CN118734646A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410870450.X
申请日:2024-07-01
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G16C60/00 , G16C20/30 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请提供了一种基于预条件的动态裂纹扩展模拟方法、设备及介质,涉及油气藏开发技术领域,方法包括:将全局区域划分为静态区域和动态区域;利用ILU函数计算静态区域的近似逆矩阵,利用LU函数计算动态区域的逆矩阵;根据近似逆矩阵和逆矩阵,计算静态区域的预条件算子以及动态区域的预条件算子;合并静态区域的预条件算子以及动态区域的预条件算子,得到全局的预条件算子;通过全局的预条件算子,求解线性方程组,得到加速度场;利用加速度场,计算速度场和位移场;通过速度场和位移场,判断裂缝未扩展,则终止计算,完成动态裂缝扩展的模拟。加快线性方程组求解速度,提高模拟动态裂缝扩展的计算效率。
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公开(公告)号:CN119933640A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510355565.X
申请日:2025-03-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提出一种停泵压降裂缝评价方法、介质、设备,涉及非常规油气开发技术领域,方法包括:基于地应力、天然裂缝分布和压裂施工参数,建立裂缝网络模型,并计算裂缝破裂和扩展,获取缝网形态;根据缝网形态建立井筒‑裂缝水击模型,并利用特征线法对水击模型进行离散求解;基于求解后的水击模型,获取模拟水击效应曲线;将模拟水击效应曲线和实际井口停泵压降曲线进行对比,调整裂缝网络模型和水击模型,直到误差不大于设定阈值;引入缝长指数和分支指数,建立基于缝网几何形态的双参数评价图版;引入边界指数和衰减系数,建立基于水击效应的双参数评价图版,计算四个评价参数获取裂缝评价结果。本发明能有效诊断复杂缝网条件下的停泵水击现象。
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