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主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
基于南海巨厚塑性泥岩地层特征的钻速预测模型
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  • 作者

    曾小龙李谦魏宏超陈嘉豪朱海燕

  • 单位

    成都理工大学环境与土木工程学院成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室煤炭科学研究总院中煤科工西安研究院(集团)有限公司成都理工大学能源学院

  • 摘要
    南海油气资源是我国重要的能源接替区,但储层埋深大多较深,高围压下岩层展现的强塑性和复杂的地质环境严重影响了钻井时效,精确预测钻速也十分困难。基于此,针对南海巨厚泥岩地层具有独特的黏弹性和强塑性特征,建立智能钻速预测模型。该模型以南海某区域10口井的实际数据为样本,首先进行预处理,寻找离群值、降噪和标准化后,排除了若干影响因素;其次对5种实测地层特征(含地震波速、孔隙压力、破裂压力、上覆压力和地层岩性)使用因子分析,得到5种地层特征在3个公共因子下的关系;随后基于K-Means++算法进行分析,利用轮廓系数为指标,得出了该区域的地层聚类主要划分为2种地层类型,分别为以泥岩和粉砂质泥岩为主的地层类型和以粉砂岩、细砂岩和中砂岩为主的地层类型;在此基础上,引入5种地层特征,训练KNN分类模型,实现了对地层类型的准确预测;最后针对不同的地层类型,使用随机森林就不同的地层类型分别建立钻速预测模型,并在建立时使用经过贝叶斯优化算法进行超参数优化,得到了最适合的超参数组合。测试结果表明,所提出的基于地层分类预测的钻速预测模型在测试集的数据环境下,R2达到0.991,ERMS达到0.018,EMA达到0.011,相比其他常规机器学习算法在该区域具有更高的预测精度。本研究可为寻找地层潜在分类对钻速预测精度的影响提供参考。
  • 关键词

    地层分类地层预测钻速预测机器学习巨厚塑性泥岩南海油气资源

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