油井地热开发的数值模拟与回归预测研究
油井地热开发的数值模拟与回归预测研究【摘要】:在常规资源匮乏情况日益加重的今天,清洁、绿色、可再生能源的使用成为新一轮能源调整的重点,受到世界各国的重视。其中,地热资源以其资源储备
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TE34
【目录】:
- 中文摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-24
- 1.1 研究目的及意义10-14
- 1.2 国内外研究现状14-20
- 1.2.1 中低温地热开发和研究现状14-15
- 1.2.2 国内外油井地热开发现状和现存问题15-16
- 1.2.3 国内外注水地热开发和数值模拟研究现状和存在问题16-17
- 1.2.4 超临界二氧化碳羽流地热系统国内外研究现状和存在的问题17-19
- 1.2.5 深度学习研究现状和现存问题19-20
- 1.2.6 深度学习理论在注入流体进行油井地热开采方面的研究现状20
- 1.3 研究内容与技术路线20-23
- 1.3.1 研究内容20-21
- 1.3.2 技术路线21-23
- 1.4 论文主要创新点23-24
- 第2章 采热流体特性与采热数值模拟24-57
- 2.1 采热流体特性24-31
- 2.1.1 水24
- 2.1.2 超临界二氧化碳24-27
- 2.1.3 两种采热流体的比较27-31
- 2.2 注入流体开采油井地热的数值模拟31-55
- 2.2.1 研究区域的选取31-33
- 2.2.2 注水采热数值模拟33-44
- 2.2.3 注入超临界二氧化碳热采的模拟44-54
- 2.2.4 不同注入流体采热影响因子的选取54
- 2.2.5 数值模拟结果讨论54-55
- 2.3 本章小结55-57
- 第3章 深度学习理论与算法57-92
- 3.1 基本理论57-66
- 3.1.1 机器学习57-60
- 3.1.2 浅层学习60
- 3.1.3 深层学习产生60-62
- 3.1.4 深层学习主体思想62-63
- 3.1.5 深度学习训练机制63-64
- 3.1.6 深度学习分类64-66
- 3.2 Deep Learning 的常用模型或者方法66-73
- 3.2.1 自动编码器(AutoEncoder)66-68
- 3.2.2 稀疏编码(Sparse Coding)68-69
- 3.2.3 限制波尔兹曼机(Restricted Boltzmann Machine,RBM)69-72
- 3.2.4 深度信念网络(Deep Belief Networks,DBNs)72-73
- 3.3 RBM 模型及其训练和评估73-83
- 3.3.1 RBM 模型73-74
- 3.3.2 RBM 模型训练74-82
- 3.3.3 RBM 模型评估方法82-83
- 3.4 深度信念网络(Deep Belief Networks,DBNs)模型和训练83-90
- 3.4.1 DBNs 模型83
- 3.4.2 DBNs 训练83-84
- 3.4.3 Softmax 回归84-85
- 3.4.4 支持向量机(SVM)85-90
- 3.5 本章小结90-92
- 第四章 两种流体注入采热的回归预测92-113
- 4.1 地热预测深度学习网络模型92-94
- 4.1.1 深度学习网络模型92-93
- 4.1.2 模型的参数设置93-94
- 4.2 预测热采效率94-106
- 4.2.1 多井采热预测模型95-104
- 4.2.2 单井预测模型104-106
- 4.3 预测热提取率的变化范围106-111
- 4.3.1 模糊集和信息粒化106-108
- 4.3.2 利用模糊集的信息粒化对采热效果变化趋势进行预测108-111
- 4.4 结果与分析111-112
- 4.5 本章小结112-113
- 第五章 结论与展望113-116
- 5.1 结论113-116
- 5.1.1 油井地热开采113
- 5.1.2 对于油井注水采热和注入超临界二氧化碳采热的数值模拟113-114
- 5.1.3 采用深度学习对注入流体采热进行回归预测114-116
- 致谢116-117
- 参考文献117-127
- 附录127
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