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公开(公告)号:CN118464743A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410536651.6
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种含水合物沉积物的渗透率预测方法,涉及岩心渗透率技术领域,包括:构建含水合物沉积物的三维数字岩心模型并得到初始净孔隙度;根据分形理论得到初始孔隙分形维数和初始迂曲度分形维数;根据水合物赋存模式得到初始渗透率;根据多相耦合理论模型得到在水合物分解过程中,各孔隙网格内的含水合物沉积物在n+1时刻时的气相压力、水相压力和温度;计算各孔隙网格在n+1时刻时的径向有效应力和轴向有效应力;计算含水合物沉积物在n+1时刻时的岩心渗透率;统计岩心渗透率数据,并绘制渗透曲线;如此,考虑水合物相变、水合物赋存模式、径向应力和轴向应力等因素得到的岩心渗透率,有益于水合物高效稳定的开采。
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公开(公告)号:CN116242968A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310104018.5
申请日:2023-02-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种评价深水水平井气侵钻井液热声光特性的实验装置及方法,反应釜内部设有圆柱空腔,右侧开口处设端盖,端盖中心设声波测试杆,上部设上进液口和上进出气口,下部设下进气口,外壁设反应釜夹套,内设钻井液流动模拟装置和气侵模拟装置,前后侧壁上均设透明窗口;气源分别与上进液口、上进出气口和下进气口连接,加压模块与反应釜连接,温度测试模块包括多个温度传感器,声波测试模块包括分设于反应釜左右两侧的声波发射装置和声波接收装置,反应釜的左右两侧壁分别安装有与之相连的声波发射探头和声波接收探头,声波接收装置设于声波测试杆上;光学测试模块包括光学发射装置和光学接收装置,分设于两个透明窗口的外部。
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公开(公告)号:CN118378568A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410580812.1
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种含水合物沉积物气‑水相对渗透率升尺度建模方法及系统,涉及天然气水合物资源开采领域,含水合物沉积物气‑水相对渗透率升尺度建模方法,其步骤主要包括:根据所述三维数字岩心图片,得到细孔区域、中孔区域和粗孔区域的表征区域及其孔隙度;利用孔隙网络图像处理分析工具和多孔介质孔隙网络模型,得到各表征区域的绝对渗透率、毛细管压力和气‑水相对渗透率;构建等效含水合物沉积物岩心模型,开展岩心尺度单相流体流动模拟和气‑水两相流动模拟,得到等效含水合物沉积物岩心模型的绝对渗透率和气‑水相对渗透率。实施本发明提供的方法及系统,能实现含水合物沉积物岩心尺度气‑水相对渗透率的有效预测。
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公开(公告)号:CN118225814A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410377316.6
申请日:2024-03-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N23/046 , G01N25/18
Abstract: 本发明提供了岩心有效导热系数跨尺度预测方法、设备及存储介质,其方法包括:对非均质含甲烷水合物岩心进行CT扫描,获取岩心图片、基于分水岭算法提取岩心图片中的孔隙结构,选取孔隙区域并计算孔隙度、获取孔隙区域的表征单元体及其孔隙度、推导表征单元体ETC解析模型,获取孔隙表征单元体的有效导热系数、统计岩心图片孔隙的位置分布,结合孔隙表征单元体的孔隙度与有效导热系数生成等效岩心模型、利用等效岩心模型进行传热数值模拟,获取非均质含甲烷水合物岩心的有效导热系数;设备及存储介质,用于实现方法。本发明的有益效果是:实现了从孔隙尺度到岩心尺度的导热系数的跨尺度预测,提高了岩心导热系数预测的准确性。
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公开(公告)号:CN119846012A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411994480.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 广州南沙地大滨海研究院 , 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N25/18 , G01N15/08 , G01N23/046 , G06F30/20
Abstract: 本申请提供了一种基于相变条件的3维混合介质模型的导热系数预测方法,涉及地质资源开采技术领域,方法包括:获取非均质岩心的CT扫描图像并进行预处理,并构建基质‑孔隙3维多孔介质模型;获取非均质岩心的孔隙结构参数,在基质‑孔隙3维多孔介质模型中的孔隙区域生成气相和水相;根据水合物生成相变条件,在气‑水界面生成水合物相;根据冰生成相变条件,在水‑岩石颗粒界面生成冰相,得到3维多组分混合介质模型并开展导热模拟,实现相变条件下3维多组分混合介质导热系数预测。通过生成更精准更高效生成3维多组分混合介质模型,实现了基于相变条件的3维混合介质的导热系数的精准预测。
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公开(公告)号:CN116384275B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310310014.2
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种有效应力作用下致密油藏启动压力梯度计算方法及系统,包括:对毛细管中油水两相流动进行受力分析,构建力学平衡方程;计算获得毛细管的第一参数集合;通过第一参数,计算获得在有效应力作用下毛细管的第二参数集合;将第一参数集合和第二参数集合代入力学平衡方程,计算获得毛细管的流量方程;对毛细管的流量方程进行积分,计算获得通过岩心的流量方程;令通过岩心的流量方程中的流量为0,计算获得致密油藏启动压力梯度。本发明构建的力学平衡方程综合考虑毛细管压力、有效应力、边界层吸附、粘滞力和界面分子力势等因素对致密油藏油水两相渗流启动压力梯度的影响,实现致密油藏油水两相渗流启动压力梯度的高效预测。
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公开(公告)号:CN116384275A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310310014.2
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种有效应力作用下致密油藏启动压力梯度计算方法及系统,包括:对毛细管中油水两相流动进行受力分析,构建力学平衡方程;计算获得毛细管的第一参数集合;通过第一参数,计算获得在有效应力作用下毛细管的第二参数集合;将第一参数集合和第二参数集合代入力学平衡方程,计算获得毛细管的流量方程;对毛细管的流量方程进行积分,计算获得通过岩心的流量方程;令通过岩心的流量方程中的流量为0,计算获得致密油藏启动压力梯度。本发明构建的力学平衡方程综合考虑毛细管压力、有效应力、边界层吸附、粘滞力和界面分子力势等因素对致密油藏油水两相渗流启动压力梯度的影响,实现致密油藏油水两相渗流启动压力梯度的高效预测。
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公开(公告)号:CN115481553A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211142428.0
申请日:2022-09-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种数值模拟器的开发方法、装置、系统及存储介质,所述开发方法包括:采用网格剖分软件,针对目标研究区域进行网格剖分,并输出网格信息文件,转化为目标研究区域的节点坐标信息矩阵和节点编号信息矩阵;根据推导的增量解析公式,计算开采过程中天然气水合物的压力、温度、三相饱和度分布,同时采用伽辽金有限元方法计算区域内的位移分布;运用增量解析公式时围绕网格顶点构造控制体积;不同物理场之间的解耦将以显式递归的形式进行。该方法在用增量方案求解渗流传热系统时,无需求解线性方程组,避免了大型系数矩阵的生成,能节省一定的内存。该方案在考虑天然气水合物沉积物的弹塑性特点时将有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN118378568B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410580812.1
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种含水合物沉积物气‑水相对渗透率升尺度建模方法及系统,涉及天然气水合物资源开采领域,含水合物沉积物气‑水相对渗透率升尺度建模方法,其步骤主要包括:根据所述三维数字岩心图片,得到细孔区域、中孔区域和粗孔区域的表征区域及其孔隙度;利用孔隙网络图像处理分析工具和多孔介质孔隙网络模型,得到各表征区域的绝对渗透率、毛细管压力和气‑水相对渗透率;构建等效含水合物沉积物岩心模型,开展岩心尺度单相流体流动模拟和气‑水两相流动模拟,得到等效含水合物沉积物岩心模型的绝对渗透率和气‑水相对渗透率。实施本发明提供的方法及系统,能实现含水合物沉积物岩心尺度气‑水相对渗透率的有效预测。
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公开(公告)号:CN116663264B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202310556341.6
申请日:2023-05-17
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种考虑热膨胀的非饱和多孔介质有效导热系数计算方法,包括以下步骤:S1、基于分形理论及等效思想,计算等效后孔隙的直径λ,以及升温后孔隙最大孔隙直径λmax和最小孔隙直径λmin;S2、计算升温后孔隙分形维数Df;S3、计算升温后孔隙度φ;S4、计算升温后迂曲度分形维数DT和升温后孔隙的特征长度L0;S5、计算孔隙内的粗糙单元平均高度hav,以及孔隙升温后的相对粗糙度γ;S6、计算升温后多孔介质中的气相总热阻Rnwt、水相总热阻Rwt以及固相总热阻Rs;S7、计算升温后非饱和多孔介质的总有效导热系数ke。本发明基于分形理论,考虑温度变化、粗糙孔隙、水相饱和度和弯曲孔隙等因素以求解总有效导热系数,为地热开采研究提供有效依据。
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