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基于机器学习的玛湖地区水平井压裂设计优化 被引量:13
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作者 马俊修 石胜男 +4 位作者 陈进 张景臣 何小东 李雪晨 郭丁菲 《深圳大学学报(理工版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期621-627,共7页
中国新疆玛湖致密砂砾岩油藏非均质性强,各井地质和施工条件参差不齐,压裂设计方案缺乏针对性,压裂效果的主控因素也有待进一步深化认识.为此,建立了一套基于机器学习的玛湖地区水平井产能预测及压裂设计优化的流程框架.以玛湖地区75口... 中国新疆玛湖致密砂砾岩油藏非均质性强,各井地质和施工条件参差不齐,压裂设计方案缺乏针对性,压裂效果的主控因素也有待进一步深化认识.为此,建立了一套基于机器学习的玛湖地区水平井产能预测及压裂设计优化的流程框架.以玛湖地区75口压裂水平井为例,针对储层和工程2类16个影响因素,采用随机森林算法确定了压后产能主控因素,建立了遗传算法优化的逆传播算法神经网络产能预测模型,并基于此对水平井的压裂进行优化设计.结果表明,现场2口井在优选压裂参数方案后,产能分别提高了9.3%和37.3%.建立的产能预测及压裂设计优化方法可为现场施工提供指导. 展开更多
关键词 非常规油气藏 压裂优化 玛湖油田 机器学习 主控因素 随机森林 逆传播算法神经网络
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