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中国石油大学(北京)王代刚获国家专利权

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龙图腾网获悉中国石油大学(北京)申请的专利基于岩心尺度模拟的表面活性剂增效驱渗参数优化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:CN121435803B

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:202511481834.3,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权基于岩心尺度模拟的表面活性剂增效驱渗参数优化方法是由王代刚;孙静静;李勇;丁超;廖凯;宋考平;杨果;宋兆杰;张纪远;王秀坤;熊小琴;秦大鹏;韦贝;周康;谢坤设计研发完成,并于2025-10-16向国家知识产权局提交的专利申请。

基于岩心尺度模拟的表面活性剂增效驱渗参数优化方法在说明书摘要公布了:本申请实施例提供一种基于岩心尺度模拟的表面活性剂增效驱渗参数优化方法,包括选取目标油藏的真实岩心样品,对真实岩心样品进行预处理后,构建目标油藏的三维数字岩心模型;根据目标油藏的储层特性,选取表面活性剂;根据表面活性剂在目标油藏的孔隙介质中的增效驱渗特性与油水两相流动特征,建立岩心尺度下的表面活性剂增效驱渗模型;通过并行计算对增效驱渗模型进行迭代求解,实现岩心尺度下的增效驱渗过程的动态模拟,输出三维数字岩心模型内部的压力场、流体饱和度场及表面活性剂浓度场的分布数据;根据分布数据确定表面活性剂增效驱渗的目标参数组合。用以达到提高原油动用程度的效果。

本发明授权基于岩心尺度模拟的表面活性剂增效驱渗参数优化方法在权利要求书中公布了:1.一种基于岩心尺度模拟的表面活性剂增效驱渗参数优化方法,其特征在于,包括: 选取目标油藏的真实岩心样品,对所述真实岩心样品进行预处理后,构建所述目标油藏的三维数字岩心模型; 根据所述目标油藏的储层特性,选取表面活性剂; 根据所述表面活性剂在所述目标油藏的孔隙介质中的增效驱渗特性与油水两相流动特征,建立岩心尺度下的表面活性剂增效驱渗模型; 通过并行计算对所述增效驱渗模型进行迭代求解,实现所述岩心尺度下的增效驱渗过程的动态模拟,输出所述三维数字岩心模型内部的压力场、流体饱和度场及表面活性剂浓度场的分布数据; 根据所述分布数据,确定所述表面活性剂增效驱渗的目标参数组合,所述目标参数组合用于确定所述目标油藏的表面活性剂增效驱渗的参数; 其中,所述根据所述表面活性剂在所述目标油藏的孔隙介质中的增效驱渗特性与油水两相流动特征,建立岩心尺度下的表面活性剂增效驱渗模型,包括: 测定所述表面活性剂在所述目标油藏的孔隙介质中的增效驱渗特性,其中所述增效驱渗特性包括所述表面活性剂对所述孔隙介质中岩石表面润湿性的改性参数、所述表面活性剂在流体中的扩散系数和所述表面活性剂在所述孔隙介质中岩石表面的吸附量与吸附速率; 测定所述目标油藏的孔隙介质中的油水两相流动特征,所述油水两相流动特征包括初始油水界面张力、油水黏度比值及所述孔隙介质对油水的基础相对渗透率; 基于所述油水两相流动特征,将描述不可压缩流体流动的控制方程确定为所述油水两相流动特征的核心方程; 基于所述表面活性剂对所述孔隙介质中岩石表面润湿性的改性参数,结合预设的吸附模型构建润湿性改性子模型,所述润湿性改性子模型表征所述表面活性剂的浓度与所述孔隙介质中岩石表面润湿性变化的动态关联; 基于所述表面活性剂在流体中的扩散系数,结合流体流动速度场构建扩散子模型,所述扩散子模型表征所述表面活性剂在所述孔隙介质中随流体流动的对流-扩散运移过程; 基于所述表面活性剂在所述孔隙介质中岩石表面的吸附量与吸附速率,结合所述初始油水界面张力构建吸附滞留子模型,其中所述吸附滞留子模型表征所述表面活性剂在所述孔隙介质中岩石表面的动态吸附-解吸过程与油水界面张力变化的定量关联关系; 根据所述润湿性改性子模型、所述扩散子模型、所述吸附滞留子模型和所述核心方程,得到所述岩心尺度下的表面活性剂增效驱渗模型。

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石油大学(北京),其通讯地址为:102249 北京市昌平区府学路18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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