长江大学李禹获国家专利权
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龙图腾网获悉长江大学申请的专利基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置及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:CN120798294B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-21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:202511232801.5,技术领域涉及:E21B47/00;该发明授权基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置及方法是由李禹;何宏;肖宇航;贺嘉赞;秦林;任安琪设计研发完成,并于2025-08-29向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置及方法在说明书摘要公布了:本发明提供了基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置及方法,属于油气田开发领域,包括油藏模拟系统、油藏开发系统和剩余油含量测控系统,油藏模拟系统包括三维填砂模型包裹壳,三维填砂模型包裹壳内部填充有多孔介质填充物,三维填砂模型包裹壳内部通过管线与地层压力体系相连接,三维填砂模型包裹壳外部连接有模型沟通体系;油藏开发系统包括注入供给体系、计量测控体系和井网体系;剩余油含量测控系统包括导压探测体系、导电探测体系、导热探测体系和多物理场耦合饱和度测定。本发明采用上述的基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置及方法,满足稠油油藏开发模拟实验过程中开发效果的含油饱和度定量化评价。
本发明授权基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置及方法在权利要求书中公布了:1.基于多物理场耦合的稠油饱和度测量方法,将基于多物理场耦合的稠油饱和度测量实验装置应用到测量中,其特征在于,所述装置包括油藏模拟系统、油藏开发系统和剩余油含量测控系统; 所述油藏模拟系统包括三维填砂模型包裹壳,所述三维填砂模型包裹壳内部填充有多孔介质填充物,所述三维填砂模型包裹壳内部通过管线与地层压力体系相连接,所述三维填砂模型包裹壳外部连接有模型沟通体系; 所述油藏开发系统包括注入供给体系、计量测控体系和井网体系,所述注入供给体系的输出端通过管线与计量测控体系相连接,所述注入供给体系通过第二六通阀与井网体系相连接; 所述剩余油含量测控系统包括导压探测体系、导电探测体系、导热探测体系和多物理场耦合饱和度测定体系; 所述井网体系包括井筒结构和防砂弹簧结构,所述井筒结构包括井筒机构和井位固定机构,所述井位固定机构实现外部流体和油藏模拟系统的物质交换; 所述方法包括以下步骤: S1、构建油藏物理模型,根据多孔介质填充物的直径和外部流体冲击力选择防砂弹簧结构; S2、多参数同步采集,分别在导压探测体系、导电探测体系、导热探测体系中采集导压系数、导电系数、导热系数; S3、多物理场耦合计算稠油饱和度,基于导压系数、导电系数和导热系数三种物理场所衍生的物性变化,利用导压-导电-导热对饱和度的识别进行修正与补充; S4、验证稠油饱和度,计算实验产油量和利用饱和度计算的产油量的质量偏差值,若计算质量偏差值在允许误差范围之内,则认为计算值符合质量守恒定律,具备较高的准确性; 所述导压系数表达式为: ; 其中,k1、k2均为导压系数待定系数,为多孔介质内孔隙度,K为渗透率,So为含油饱和度,ct为岩心综合压缩系数; 导电系数表达式为: ; 其中,k3、k4与k5均为与多孔介质相关的饱和流体多孔介质导电属性待定系数,Rw为地层水的电阻率; 导热系数表达式为: ; 其中,cp为比热容,Q为内热源,ρ为密度,T为温度,t为时间,λ为热传导系数; 所述利用饱和度计算产油量表达式为: ; 其中,ρo为原油的密度,Soi为含油饱和度,Vi,j,k为模型内多孔介质的视体积,i,j,k为模型微网格单元。
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