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dc.contributor.authorDjeffal, Khalil-
dc.contributor.otherHacene, Mouhoub, Directeur de thèse-
dc.date.accessioned2025-10-15T10:32:43Z-
dc.date.available2025-10-15T10:32:43Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.otherEP00961-
dc.identifier.urihttp://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11261-
dc.descriptionMémoire de Projet de Fin d’Études : Génie des procédés et environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025fr_FR
dc.description.abstractLes opérations de forage pétrolier génèrent des déblais (cuttings) contaminés par des boues à base d’huile (OBM), posant des défis environnementaux majeurs. Ce travail, en collaboration avec la société ADFC, vise à optimiser le système Verti-G, un séparateur mécanique destiné à réduire la teneur en huile résiduelle (OOC) des cuttings. À partir de données industrielles, plusieurs modèles de régression ont été testés (Random Forest, SVR, LightGBM, CatBoost), optimisés via Optuna, puis combinés par stacking, atteignant un R2 maximal de 0.889 et un RMSE de 0.294. Enfin, une optimisation inverse des réglages Verti-G a permis de recommander des paramètres réduisant l’OOC prédite de 7.41% à 5.66 %, tout en restant dans des plages industrielles réalistes. Ces résultats démontrent l’intérêt des techniques de Machine Learning pour améliorer les per-formances industrielles et limiter l’impact environnemental des déchets pétroliers.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectForagefr_FR
dc.subjectFluides de foragefr_FR
dc.subjectDéblais de foragefr_FR
dc.subjectVerti-Gfr_FR
dc.subjectOptimisationfr_FR
dc.subjectMachinefr_FR
dc.subjectLearningfr_FR
dc.subjectIntelligence Artificiellefr_FR
dc.titleOptimisation du système de séparation Verti-G par apprentissage automatique pour le traitement des déblais de foragefr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Département Génie des Procédés et de l'Environnement

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