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        基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡研究多層合采井單層產(chǎn)量貢獻的預測方法

        2017-04-26 01:55:53胡泊長江大學石油工程學院湖北武漢430100
        化工管理 2017年8期
        關鍵詞:每層誤差率人工神經(jīng)網(wǎng)絡

        胡泊(長江大學,石油工程學院,湖北 武漢 430100)

        基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡研究多層合采井單層產(chǎn)量貢獻的預測方法

        胡泊(長江大學,石油工程學院,湖北 武漢 430100)

        致密油氣藏目前多采用多層合采的方法高效開發(fā),但由于小層的物性差異及各層流體流動規(guī)律不同,對各層產(chǎn)量貢獻度的精確評價難度大。本文采用非線性映射能力極強的BP神經(jīng)網(wǎng)絡技術,通過設置裂縫半長、孔隙度、滲透率、有效厚度、含氣飽和度輸入層,對其中任意20組模擬結果進行訓練,最后對選取的其他5組模擬結果預測取得較好的結果。

        合采井;產(chǎn)能貢獻率;BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡

        低滲致密氣藏一般氣井單層產(chǎn)量低且厚度小,往往達不到工業(yè)產(chǎn)能,采用多層合采不僅可以提高單井產(chǎn)能,而且可以改善整個氣田的開發(fā)效益。因此合采井產(chǎn)量貢獻的確定對于油氣田開發(fā)具有重要的意義[1~2]。目前應用比較廣泛的確定合采單井產(chǎn)量貢獻的方法主要有試油、生產(chǎn)測井、地質(zhì)分析法和地球化學法。但這些方法都有其各自的缺陷。本文將用到BP神經(jīng)網(wǎng)絡[3],利用其非線性映射能力找出儲層物性與各層產(chǎn)量貢獻之間的關系,從而達到預測作用。

        1 輸入值的分析與神經(jīng)網(wǎng)絡的應用研究

        根據(jù)儲層物性敏感性分析得知,流體的流量Q與流過的斷面A、壓力梯度、滲透率、粘度等有關。保留各層的共性找出每層不同的參數(shù)作為各個油層的特性。視每層油的粘度、橫截面的寬度和壓力梯度都相同,可以確定出5個不同的參數(shù),孔隙度?、厚度h、含氣飽和度sg、滲透率k和裂縫長度l。

        得知每層的?、h、sg、k和l這五個參數(shù)和產(chǎn)量之間有一定的關系后,還需確定如何輸入這些參數(shù),且輸入后還能具有較高的精度,以便簡化輸入。用數(shù)值模擬軟件模擬出25組數(shù)據(jù)進行訓練和預測。具體輸入?yún)?shù)信息可用一個3x4的矩陣和一個裂縫長度l表示,通過轉換使其變?yōu)橐粋€4x1的列向量。具體變換如下:

        Pi=

        pi稱為該層的儲容系數(shù)百分比,這樣就可以得到3層的輸入?yún)?shù)p1,p2,p3和另一個輸入?yún)?shù)l組成的一個4x1的矩陣,其中p1,p2,p3分別代表組內(nèi)每層的特征信息,l代表組間不同裂縫長度,這樣組內(nèi)和組間的不同信息都可用該4x1矩陣表示,即作為輸入信息。同理t1,t2,t3表示各層的產(chǎn)量百分比,代表每層的產(chǎn)量信息,作為輸出值。經(jīng)過訓練后我們帶入輸入值得到的誤差率如下圖所示:

        圖1 絡預測后的誤差率

        圖1表示了每組差距最大的真實值和預測值。預測值中最大誤差率不超過14%,且較大值來源于最小產(chǎn)層。

        2 結語

        實例研究表明所提出的方法可正確預測各層產(chǎn)量貢獻,并且具有較高的精度,這為計算多層合采氣藏單層產(chǎn)能貢獻增添了一種新思路。

        [1]CHAI Rui,LI Zhenduo1Commingled gas production technology of Changqing gas field with composite gas reservoir[J]1Natural Gas Industry,2002,22(2):104-1061.

        [2]XU Xianzhi,KUANG Guohua,CHEN Fenglei,et al1A method of pressure analyzing for multi layered commingled reservoir[J]1Acta Petrolei Sinica,1999,20(5):43-471.

        [3]WU Yan,WANG Shou-jue.A new algorithm of improving the learning performance of neural network by feedback[J].Journal of Computer Research and Development,2004,41

        胡泊(1990-),男,在校碩士,從事油氣田開發(fā)方向研究;

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