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恭喜西南石油大学魏兵获国家专利权

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龙图腾网恭喜西南石油大学申请的专利耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的建立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:CN116580778B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-28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:202310476330.7,技术领域涉及:G16C20/10;该发明授权耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的建立方法是由魏兵;唐金玉;杨琼;杨梦珂;孙琳;蒲万芬设计研发完成,并于2023-04-28向国家知识产权局提交的专利申请。

耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的建立方法在说明书摘要公布了:本发明提供了耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的建立方法,包括以下步骤,收集待开发区块的油气水物性参数和油藏物性参数数据并带入STARS中,建立泡沫传输模型以及其数值模拟图版和物理模拟图版,建立并在泡沫传输模型中引入液膜拖拽力模型,获得CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型与其数值模拟图版,将耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的数值模拟图版与泡沫传输模型的物理模拟图版相比较,将拟合准确的泡沫稳态传输模型数值模拟图版用于待开发区块的泡沫驱油方案制定中;本发明中的耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型能够准确量化分析液膜拖拽力对气泡的稳定性和强度,使得制定的驱油方案更加贴近实际,可有效提升泡沫驱油的效果。

本发明授权耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的建立方法在权利要求书中公布了:1.耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型的建立方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:收集待开发区块的油气水物性参数和油藏物性参数数据;步骤S2:将收集到的油气水物性参数和油藏物性参数数据带入STARS中,利用LE-IT模型建立泡沫传输模型,即数值模拟图版;并开展相关物性参数稳态流动实验,获得不同气、液流速的泡沫压力梯度,利用线性三角插值法对上述参数计算得出的数据进行拟合,得出泡沫传输模型的物理模拟图版;其中,泡沫传输模型函数为: 同时,在极限含水饱和度处的液相相对渗透率的计算公式为: 在极限含水饱和度处的气相相对渗透率的计算公式为: 步骤S3:建立液膜拖拽力模型Fdrag,将液膜拖拽力模型引入步骤S2中由LE-IT模型建立的泡沫传输模型中,获得耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型FMnew,输入STARS计算出FMnew的数值模拟图版;其中,泡沫液膜拖拽力模型Fdrag为: 耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型FMnew为: 其中,fmmob为泡沫强度,其计算公式为: epcap参数满足以下公式: 其中,斜率σ的获取方式为:在物模图版作横坐标轴的垂线取一定值Uw,该点在低干度等值线区域与多条压力梯度轮廓线相交,将获得的一组气相流速与对应的压力梯度值,作双对数数值处理,线性拟合对数化的数据,获得斜率σ;步骤S4:将步骤S3中得到的FMnew的数值模拟图版与步骤S2中的泡沫传输模型的物理模拟图版进行比较判断,将引入Fdrag模型后拟合准确、符合判断条件的FMnew数值模拟图版用于待开发区块的泡沫驱油方案制定中;以上各式中,FM为气体相对渗透率降低因子;fmmob为泡沫强度;Fn为LE-IT泡沫模型的多种物性函数;为有泡沫时气体相对渗透率;为无泡沫的气体相对渗透率;Uw为液相流速;K为模拟渗透率;为在极限含水饱和度处的液相相对渗透率;μw为液相粘度;为压力梯度;Ug为气相流速;为在极限含水饱和度处的气相相对渗透率;fmmob*为仅考虑含水饱和度因素的泡沫强度;μg为气相粘度;为水相端点相对渗透率;为极限含水饱和度;Swr为束缚水饱和度;Swc为残余水饱和度;Sgr为残余气饱和度;nw为液相Corey因子;为在极限含水饱和度处的气相相对渗透率;Sg为含气饱和度;ng为气相Corey因子;Fdrag为泡沫液膜拖拽力模型;Sw为含水饱和度;epdrag为毛细管中拖拽力因子;fmdry为临界含水饱和度;FMnew为耦合CO2气泡液膜拖拽力的泡沫稳态传输模型;fmcap为某一压力梯度下的毛管数;Nca为参考毛管数;epcap为剪切行为因子。

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西南石油大学,其通讯地址为:610000 四川省成都市新都区新都大道8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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