同济大学汤继周获国家专利权
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龙图腾网获悉同济大学申请的专利H2/CO2协同封存生成绿色甲醇的有效埋存量计算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:CN119337773B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-16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:202411486616.4,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权H2/CO2协同封存生成绿色甲醇的有效埋存量计算方法是由汤继周;张敏;张火箭;黄发木;朱子恒;赵世杰;安孟可;王瀚成;贾宇成设计研发完成,并于2024-10-23向国家知识产权局提交的专利申请。
本H2/CO2协同封存生成绿色甲醇的有效埋存量计算方法在说明书摘要公布了:本发明涉及的是H22CO22协同封存生成绿色甲醇的有效埋存量计算方法,它包括:基于多孔介质的质量守恒定律以及达西流动规律,建立地下甲醇流动控制方程;对地下甲醇流动控制方程进行有限差分格式的数值离散;建立地下绿色甲醇微可压缩流动模型,求解液相饱和度SSll和液相流体压力PPll的分布;基于地下绿色甲醇微可压缩流动模型,分析毛管力作用和相对渗透率对甲醇流动的影响,随着毛管力作用和相对渗透率的增大,流体压力和饱和度扩散也增大,毛管力作用和相对渗透率是甲醇储存的有利因素;定量表征毛管力作用和相对渗透率因素对甲醇埋存的影响,计算甲醇有效埋存量。本发明模拟了甲醇的地下流动,能够计算甲醇有效埋存量。
本发明授权H2/CO2协同封存生成绿色甲醇的有效埋存量计算方法在权利要求书中公布了:1.一种H2CO2协同封存生成绿色甲醇的有效埋存量计算方法,其特征在于包括如下步骤: 步骤一、基于多孔介质的质量守恒定律以及达西流动规律,建立地下甲醇流动控制方程; 其中: Pc=Pl-Pg Pc=PcSl kra=kraSl 式中,表示孔隙度,ρa是密度,sa是饱和度,g是重力加速度,qa是源项,kra是相对渗透率,μa是粘度,是绝对渗透率,pα是压力,是流速,t是时间,T是总时间,下标α为l和g,下标l表示液相,下标g表示气相,Pc是毛管力; 步骤二、基于隐式求解压力及显示求解饱和度的数值方法IMPES和五点中心差分离散格式,对地下甲醇流动控制方程进行有限差分格式的数值离散; 步骤三、基于地下甲醇流动控制方程,建立地下绿色甲醇微可压缩流动模型,求解液相饱和度Sl和液相压力pl的分布; 地下绿色甲醇微可压缩流动模型为: 式中,qt=ql+qg,λt=λl+λg. 式中,表示孔隙度,ρg是气相密度,ρl是液相密度,Sg是气相饱和度,Sl是液相饱和度,g是重力加速度,ql是液相的源项,qg是气相的源项,qt是总源项,λl是液相流动系数,λg是气相流动系数,λt是总流动系数,krl是液相对渗透率,krg是气相对渗透率,μl是液相粘度,μg是气相粘度,是绝对渗透率,pl是液相压力,Pc是毛管力,cg是气相压缩系数,cl是液相压缩系数; 求解液相饱和度Sl和液相压力pl的分布的方法; 基于地下绿色甲醇微可压缩流动模型,对于微可压缩流体,流体液相密度是和流体压力有关的函数: σl=σ0[1+cfpl-p0] 式中,ρl是液相密度;ρ0是参考密度;cf是流体可压缩系数;p0参考压力;pl是液相压力; 选取上述公式中的流体可压缩系数为以下6个值: cf=1×10-3MPa,cf=1×10-4MPa,cf=1×10-5MPa,cf=5×10-3MPa,cf=5×10-4MPa,cf=5×10-5MPa,分别做不同可压缩系数下,微可压缩流体压力分布示意图和不同时间步长下,微可压缩流体液相饱和度分布示意图;根据两个分布示意图,得出随着流体压缩系数的减小,流体压力和饱和度的扩散越来越明显; 步骤四、基于地下绿色甲醇微可压缩流动模型,分析毛管力作用和相对渗透率对甲醇流动的影响,结合建立不同的渗透率模型和毛管力作用模型进行,随着毛管力作用和相对渗透率的增大,流体压力和饱和度扩散也增大,毛管力作用和相对渗透率是甲醇储存的有利因素: 采取Corey模型计算相对渗透率: 其中,Slr表示液相的残余饱和度,Sgr表示气相的残余饱和度,Slr=0.3,Sgr=0.05;指数α和β是通过稳态实验直接测量的参数; 采取2套相对渗透率模型,其中相对渗透率模型-1,α=7,β=3;相对渗透率模型-2,α=7,β=3;α=4,β=2; 采用J-函数模型计算毛管力作用: 其中,λ是由实验测得的参数,Srl=0.3,λ=0.4.;PE是入口压力,其中对于不同的岩石类型,PE的取值不同; 采取2套毛管力作用模型,其中毛管力模型-2的入口压力PE为毛管力作用-1的三分之一大小,PE=35kPa; 将相对渗透率模型-1或相对渗透率模型-2以及毛管力作用模型-1或毛管力作用模型-2带入所述绿色甲醇微可压缩流动模型中,得到相应的液相饱和度Sl和液相压力pl,进而分析毛管力作用和相对渗透率对甲醇流动的影响,同时,为后续分析甲醇有效埋存量做铺垫; 步骤五、定量表征毛管力作用和相对渗透率因素对甲醇埋存的影响,计算甲醇有效埋存量,计算公式如下: 式中,为甲醇埋存量,kg;ρl为液相密度;A为甲醇存储面积,m2;Sl为液相饱和度;为孔隙度;h是油藏厚度,h=1m。
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