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中国石油大学(华东)袁彬获国家专利权

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龙图腾网获悉中国石油大学(华东)申请的专利一种基于纵波波速计算的深层油藏二氧化碳运移表征方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120522760B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511014688.3,技术领域涉及:G01V1/00;该发明授权一种基于纵波波速计算的深层油藏二氧化碳运移表征方法是由袁彬;高冀东;张伟;张洪彬设计研发完成,并于2025-07-23向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于纵波波速计算的深层油藏二氧化碳运移表征方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于纵波波速计算的深层油藏二氧化碳运移表征方法,属于储层岩石物理性质研究技术领域,本发明建立了岩石孔隙三相流体热流固耦合的本构方程,通过拉格朗日能量密度将含三相流的势能、动能与耗散能方程耦合形成波动方程;并结合LS热弹性理论,构建温度影响下的波动方程组;考虑了CO2与油、水的溶解特性更新三相流体的流体性质;通过平面波分析求解全频段下纵波波速特征;最后以纵波波速与流体体积模量作为目标函数采用多目标粒子群优化算法反演三相流体饱和度。本发明通过纵波波速计算提高CO2‑油‑水三相流体运移表征精度,能够准确表征深层高温储层CO2‑油‑水三相流体饱和度变化与纵波波速变化规律。

本发明授权一种基于纵波波速计算的深层油藏二氧化碳运移表征方法在权利要求书中公布了:1.一种基于纵波波速计算的深层油藏二氧化碳运移表征方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤1、基于BR孔弹性介质理论建立含CO2-油-水三相流体的热流固耦合本构方程与势能方程; 步骤2、建立含CO2-油-水三相流体的总动能方程与总耗散方程; 步骤3、基于拉格朗日方程结合势能、总动能与总耗散方程,并联合LS热弹性理论,建立双重孔隙热弹性介质三相流体的波动方程、传热方程; 步骤4、计算CO2在油、水两相溶解后的三相饱和度和体积模量; 步骤5、通过平面波分析求解全频段下纵波波速; 步骤6、基于纵波波速计算和多目标粒子群反演方法表征三相流体在岩石中的运移过程;具体过程为: 步骤6.1、计算更新后的粒子群速度与位置;具体过程为: 速度更新公式如下: 24; 其中,为粒子在第次迭代时的速度向量;为粒子在第次迭代时的速度向量;为惯性权重;为个体学习因子;为个体学习随机数;为群体学习因子;为群体学习随机数;为粒子的历史最优位置;为群体全局最优位置;为粒子在第次迭代时的位置向量; 位置更新公式为: 25; 其中,为粒子在第次迭代时的位置向量,该向量为1×3维行向量,即,其中三个位置向量元素依次对应CO2溶解于油后的油相饱和度、CO2溶解于油和水后的CO2饱和度、CO2溶解于水后的水相饱和度; 将更新后的位置向量映射至CO2溶解于油后的油相饱和度、CO2溶解于油和水后的CO2饱和度、CO2溶解于水后的水相饱和度; 步骤6.2、定义约束条件与目标函数并求解帕累托前沿中的最优CO2-油-水饱和度;具体过程为: 步骤6.2.1、定义约束条件为: 26; 其中,为CO2饱和度; 步骤6.2.2、定义目标函数为: 27; 其中,为根据公式23计算的纵波波速;为根据公式21计算的流体体积模量;为实验真实测试的纵波波速;为实验真实测试的流体体积模量;为纵波波速的目标函数值;为流体体积模量的目标函数值; 公式21为: 21; 其中,为水相饱和度;为油相饱和度;为CO2溶解于水后的混合饱和度;为CO2溶解于油后的混合饱和度;为水的体积模量;为油的体积模量;为CO2溶解于水后的水相体积模量;为CO2溶解于油后的油相体积模量;为CO2溶解于水后的混合体积模量;为CO2溶解于油后的混合体积模量;为CO2溶解于水后的水相饱和度;为CO2溶解于油后的油相饱和度; 公式23为: 23; 其中,为纵波波速;表示实部;为角频率;为波数; 步骤6.2.3、求解帕累托前沿中的最优CO2-油-水饱和度解: 28; 其中,为目标函数值,是粒子位置向量的函数,下标时,表示纵波波速的目标函数值,下标时,表示流体体积模量的目标函数值;为目标最小值;为目标最大值;为两个归一化目标中的较大值;为帕累托前沿的最小值,为粒子位置向量集合;为Pareto前沿中的最优推荐解; 通过计算即可映射得到最佳的、和。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国石油大学(华东),其通讯地址为:266580 山东省青岛市黄岛区长江西路66号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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