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中国科学院武汉岩土力学研究所谭永胜获国家专利权

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龙图腾网获悉中国科学院武汉岩土力学研究所申请的专利一种考虑盖层密闭性影响的二氧化碳地质封存量评估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:CN119333236B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-03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:202310884533.X,技术领域涉及:E21F17/16;该发明授权一种考虑盖层密闭性影响的二氧化碳地质封存量评估方法是由谭永胜;李琦;陈博文设计研发完成,并于2023-07-19向国家知识产权局提交的专利申请。

一种考虑盖层密闭性影响的二氧化碳地质封存量评估方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种考虑盖层密闭性影响的二氧化碳地质封存量评估方法,利用三维地质模型获取盖层的构造面及厚度展布图;获得盖层突破压力随深度的变化规律;获得盖层岩石水力破裂压力,并绘制盖层岩石破坏包络线及盖层突破压力;基于盖层突破压力,储层和盖层破裂压力,最终确定获取最大允许储层压力;利用不同区域储层最大允许注入二氧化碳后最大储层压力获得区域咸水层二氧化碳极限封存量展布图,并确定区域的极限封存潜力,解决了目前二氧化碳地质封存量评估方法没有考虑盖层密闭性影响的难题;该方法突破了目前的储层压力不能超过盖层突破压力基础理论,为二氧化碳地质封存潜力评价提供了新思路,适用大规模二氧化碳地质利用和封存。

本发明授权一种考虑盖层密闭性影响的二氧化碳地质封存量评估方法在权利要求书中公布了:1.一种考虑盖层密闭性影响的二氧化碳地质封存量评估方法,其特征在于,步骤如下: 步骤1、利用三维地质模型获取盖层的构造面及厚度展布图; 步骤2、基于突破压力室内实验,获得盖层突破压力随深度的变化规律,拟合盖层突破压力与深度的关系得到,盖层突破压力随深度变化规律为: Pb=AH+B 式中:Pb为盖层突破压力,MPa;H为盖层厚度,m;A、B为常数,通过实验测试获得; 步骤3、基于室内力学实验结果,获得盖层岩石水力破裂压力,并绘制盖层岩石破坏包络线,同时将盖层突破压力绘制至盖层岩石破坏包络线中; 步骤4、假设盖层厚度界限为100m时其密闭性满足要求,为了增加二氧化碳封存量,二氧化碳注入储层时可以超过突破压力,但是要小于盖层最小水平主应力,储层孔隙压力根据二氧化碳穿透盖层深度确定; 步骤5、若二氧化碳盖层为大于100m,保证二氧化碳封存体盖层密闭性的条件下,二氧化碳进入盖层的厚度H-100m,二氧化碳进入盖层产生的压力为ρgH-100Pa; 步骤6、对于注入二氧化碳后最大储层压力表示为; Pmax=Pb+ρgH-100×10-6 式中:ρ为咸水的密度,kgm3;g为重力加速度,ms2; 为了保证储层和盖层不会因水力压裂而导致二氧化碳泄漏,保证注入二氧化碳后最大储层压力不大于储层或盖层最小水平主应力的0.85倍,即: Pmax≤min0.85δHf,0.85δHc 式中,δHf为储层最小水平主应力,MPa;δHc为盖层最小水平主应力,Mpa; 储层的压力增量表示为:△Pf=Pb+ρgH-100-Pfi 式中:Pfi为原始储层压力,Mpa; 所述的Pmax>min0.85δHf,0.85δHc,则储层的压力增量表示为: △P=min0.85δHf,0.85δHc-Pfi 所述的区域咸水层二氧化碳极限封存量的计算公式为: max=ρCO2ADΦCR+CWΔP 式中,Q为区域咸水层封存量,kg;A为储层的理论面积,m;D为储层厚度,m;Φ为有效孔隙度,Φ<1;ΔP为储层的压力增量,MPa;C为岩石压缩率;C为水压缩率;ρCO2为二氧化碳密度,kgm 步骤7、根据步骤1得到的不同区域的盖层厚度图,然后通过步骤1至步骤6确定的不同区域储层注入二氧化碳后最大储层压力和区域咸水层二氧化碳极限封存量展布图,并确定区域的极限封存潜力。

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科学院武汉岩土力学研究所,其通讯地址为:430071 湖北省武汉市武昌区水果湖街小洪山2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”。

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