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公开(公告)号:CN117763859B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202311821300.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/25 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G16Y10/35
Abstract: 本发明公开了一种智慧地热田构建方法及系统,属于地热资源智能生产技术领域。本发明借助人工智能技术赋能,利用物联网等技术对地热开发过程中的大数据进行综合管理、智能解译,从而建立地热田的机理‑数据融合模型,最终基于机理‑数据融合模型进行开发方案的智能优化决策与智能调控,可以为地热田提供最佳的生产方案,大幅提高地热田的开发方案调控影响速度,并减少人力管理资源,实现数字孪生地热系统,促进地热资源智能、稳定、长效、最优、安全生产,从而降低地热开发利用成本,提高地热开发利用规模。
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公开(公告)号:CN117763859A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311821300.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/25 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G16Y10/35
Abstract: 本发明公开了一种智慧地热田构建方法及系统,属于地热资源智能生产技术领域。本发明借助人工智能技术赋能,利用物联网等技术对地热开发过程中的大数据进行综合管理、智能解译,从而建立地热田的机理‑数据融合模型,最终基于机理‑数据融合模型进行开发方案的智能优化决策与智能调控,可以为地热田提供最佳的生产方案,大幅提高地热田的开发方案调控影响速度,并减少人力管理资源,实现数字孪生地热系统,促进地热资源智能、稳定、长效、最优、安全生产,从而降低地热开发利用成本,提高地热开发利用规模。
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公开(公告)号:CN112561174B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011505944.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 西南交通大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于LSTM和MLP的叠加神经网络预测地热产能方法,应用于地热产能预测领域,具体步骤为:利用多层LSTM网络学习时序数据之间的关联;将LSTM网络的输出值使用linear激活函数进行转换,得到转换后的数据;将所述转换后的数据与约束数据串联作为MLP网络的输入值,所述MLP网络学习所述约束数据和所述时序数据之间的非线性关系;所述MLP网络输出所述时序数据下一时刻的预测值。本发明方法结合了MLP处理非线性映射关系和LSTM处理序列数据的优势,并将约束数据和时序数据结合,能够对地热产能进行更准确、更稳定的数据预测。
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公开(公告)号:CN109356560B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811552953.3
申请日:2018-12-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/30 , E21B43/26 , E21B43/241
Abstract: 本发明提供的一种原位开采方法和原位开采井网,方法包括:将目标储层划分成多个待采层段,其中,每个所述待采层段具有预定厚度,且多个所述待采层段沿上下方向排列;在最下方的所述待采层段内钻两个水平井,且在其余的每个所述待采层段内钻一个所述水平井;在最下方的所述待采层段内的上部所述水平井内进行加热并在最下方的所述待采层段内的下部所述水平井内进行开采;以及依次在其余的每个所述待采层段内的所述水平井内进行加热,并在下方的且相邻的所述水平井内进行开采。本申请实施方式提供了一种能够提高换热控制体积以减少热量损失并降低生产成本的原位开采方法和原位开采井网。
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公开(公告)号:CN107100605A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710263932.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种双水平井循环超临界二氧化碳开发干热岩的方法。该方法:确定干热岩储层的顶部和底部的埋藏深度;确定生产井和注入井的井点;在生产井井点,钻取生产井垂直井眼,垂直井眼至干热岩储层的顶部以下10m‑15m,造斜并钻取生产井水平井眼,完钻后下入套管并注水泥浆固井;在注入井井点,钻取注入井垂直井眼,垂直井眼至干热岩储层的深度为100m‑150m处,造斜并钻取注入井水平井眼,完钻后下入套管并注水泥浆固井;对生产井水平井眼与注入井水平井眼进行射孔,进行分段压裂;将超临界二氧化碳注入注入井内,保证超临界二氧化碳充足,维持循环排量,完成双水平井循环超临界二氧化碳对干热岩的开发。
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公开(公告)号:CN106948795A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710200768.7
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种多分支水平井闭式循环开发水热型地热的方法,其包括以下步骤:根据地热储层地质条件将热储划分为小层,将上部水温相对较低、渗透率较高的小层作为回灌层,将下部水温相对较高的小层作为生产层;下入生产套管,注水泥固井;在回灌层对应的垂直井眼内进行套管侧向开窗,向回灌储层内钻入若干分支径向水平井眼;在生产层对应的垂直井眼内进行套管侧向开窗,向生产层内钻入若干分支径向水平井眼;在垂直井眼的生产套管内下入导管,导管下深至回灌层和生产层之间的井段;导管鞋处下入封隔器,封隔导管与套管环空,防止注入层与生产层的地热流体在垂直井眼内沟通。
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公开(公告)号:CN119436581A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411594300.7
申请日:2024-11-09
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于膨胀套管强化闭式取热方法,涉及地热能开发技术领域,包括:选取目标地热储层,根据地温梯度确定取热段深度;钻至取热段的上部,在取热段的上部安装普通套管并注入泥浆固井,作为第一开段;在固井完成后,继续钻至地热储层取热段的下部,对取热段进行扩孔;扩孔后,在取热段安装可膨胀套管,对可膨胀套管进行加压膨胀处理;在井壁与可膨胀套管之间填充水泥固井,作为第二开段;换热工质由第一开段环空注入,与第二开段换热后从中心管内抽出,实现地热能利用。本发明有助于显著改善传统闭式取热系统效率低、取热量小的缺点,提升取热温度,优化取热能效,加速中深层地热能的开发利用。
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公开(公告)号:CN117744527A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311771116.0
申请日:2023-12-21
Applicant: 西南交通大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于PINNs与物理边界条件约束的地热产能智能预测方法及系统,属于地热产能预测技术领域。基于时间坐标、空间坐标和边界/初始条件制作数据集;将数据集输入PINNs模型,通过物理约束公式构建损失函数;根据损失函数以及PINNs模型内置的优化器得到最优模型;将待测数据输入最优模型,得到预测值。本发明把物理边界条件同时作为输入数据进行PINNs模型搭建,并作为约束进行模型训练,这样训练出来的模型就是可以实现真正意义上的产能智能预测模型,既增强了模型的可迁移性,又考虑了物理机理,可实现地热产能的实时准确预测。
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公开(公告)号:CN108397190B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810161932.2
申请日:2018-02-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请实施例公开了一种多分支井用的模拟地热开发流动传热的实验系统,包括:围压釜,围压釜包括上盖、釜壁以及下盖,上盖、釜壁以及下盖围构而成围压腔;筒体,筒体设置在围压釜的围压腔内,筒体内能设置有岩样;测试机构,测试机构穿设在围压釜的上盖上,并伸入筒体内;注入机构,注入机构能与测试机构连通,用于注入取热流体;开采机构,开采机构能与测试机构连通,用于取出取热流体;地热循环控制机构,地热循环控制机构用于向围压釜和岩样提供地热流体。本申请客观真实反应多分支井地热系统的取热情况。模拟地热系统流动传热过程的多功能实验系统能够为新型的高效低成本多分支井地热系统的研究提供实验基础。
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公开(公告)号:CN106948795B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201710200768.7
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种多分支水平井闭式循环开发水热型地热的方法,其包括以下步骤:根据地热储层地质条件将热储划分为小层,将上部水温相对较低、渗透率较高的小层作为回灌层,将下部水温相对较高的小层作为生产层;下入生产套管,注水泥固井;在回灌层对应的垂直井眼内进行套管侧向开窗,向回灌储层内钻入若干分支径向水平井眼;在生产层对应的垂直井眼内进行套管侧向开窗,向生产层内钻入若干分支径向水平井眼;在垂直井眼的生产套管内下入导管,导管下深至回灌层和生产层之间的井段;导管鞋处下入封隔器,封隔导管与套管环空,防止注入层与生产层的地热流体在垂直井眼内沟通。
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