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成都理工大学李沁获国家专利权

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龙图腾网获悉成都理工大学申请的专利一种酸蚀裂缝长期导流能力确定方法及装置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:CN120100404B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-16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:202510273624.9,技术领域涉及:E21B43/27;该发明授权一种酸蚀裂缝长期导流能力确定方法及装置是由李沁;郑环;陈文玲;代朝辉;刘旭;邓洪;易欣宇;曹茂盛设计研发完成,并于2025-03-10向国家知识产权局提交的专利申请。

一种酸蚀裂缝长期导流能力确定方法及装置在说明书摘要公布了:本发明提供了一种碳酸盐岩酸蚀裂缝长期导流能力的确定方法及装置。该方法包括:获取工区岩石矿物组成、孔隙度、渗透率、地层杨氏模量、地层闭合应力、地层泊松比、酸液浓度和温度;基于岩石矿物组成、孔隙度、渗透率、杨氏模量、酸液浓度和温度,确定酸蚀裂缝的损伤因子;基于地层杨氏模量、闭合应力、泊松比和酸岩反应速率,确定酸蚀裂缝面酸蚀后的缝宽变化;基于初始缝宽、杨氏模量、泊松比和损伤因子,确定酸蚀裂缝导流能力的蠕变量;最后,通过酸蚀后缝宽与地层蠕变量,确定长期导流能力。该方法综合考虑了岩性、地层物性、岩力学参数、酸蚀损伤及蠕变效应,能够快速、准确地确定酸蚀裂缝的导流能力。

本发明授权一种酸蚀裂缝长期导流能力确定方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种酸蚀裂缝长期导流能力确定方法,该方法包括: 步骤101,获取工区的岩石矿物组成、孔隙度、渗透率、地层杨氏模量、地层闭合应力、地层泊松比、改造所用酸液浓度、温度; 步骤102,基于岩石矿物组成、孔隙度、渗透率、地层杨氏模量、酸液浓度、温度,确定工区酸蚀裂缝损伤因子; 步骤103,基于地层杨氏模量、地层闭合应力、地层泊松比、酸岩反应速率,确定工区酸蚀裂缝面酸蚀后缝宽变化; 步骤104,基于工区酸蚀裂缝酸蚀后缝宽、地层杨氏模量、泊松比、酸蚀裂缝损伤因子,确定工区酸蚀裂缝缝宽蠕变量; 步骤105,基于工区酸蚀裂缝酸蚀后缝宽、蠕变后缝宽,确定工区酸蚀裂缝导流能力; 步骤102中确定工区酸蚀裂缝损伤因子包括: 步骤1021,基于工区的改造所用酸液浓度、温度,利用酸液与岩石反应动力学模型确定工区酸岩反应速率; 步骤1022,基于工区酸岩反应速率,利用酸岩反应速率和孔隙度变化关系模型确定工区孔隙度变化; 步骤1023,基于工区酸岩反应速率,利用酸岩反应速率和杨氏模量变化关系模型确定工区杨氏模量变化; 步骤1024,基于工区酸岩反应速率、孔隙度变化、杨氏模量变化,利用酸岩反应速率、孔隙度变化、杨氏模量变化关系和酸蚀裂缝损伤模型确定工区酸蚀裂缝损伤因子; 步骤1022所述酸岩反应速率和孔隙度变化关系模型如下: ; 式中,为孔隙度变化,%;T0为常温时的温度,K;T为反应温度,K;C为酸液浓度,molL;t为反应时间,H;S为反应面积,m2;A、b、m为常数,无量纲; 步骤1023所述酸岩反应速率和杨氏模量变化关系模型如下: ; 式中,Ec为酸蚀后杨氏模量,GPa;E0为初始杨氏模量,GPa;n为常数,无量纲; 步骤1024所述酸蚀裂缝损伤模型如下: ; 式中,Dc为酸蚀裂缝损伤因子。

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成都理工大学,其通讯地址为:610059 四川省成都市成华区二仙桥东三路1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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