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大连理工大学王大勇获国家专利权

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龙图腾网获悉大连理工大学申请的专利一种二氧化碳封存中固体颗粒脱落程度及运移过程的表征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:CN118194559B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-06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:202410326058.9,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种二氧化碳封存中固体颗粒脱落程度及运移过程的表征方法是由王大勇;李朋;姜海淼设计研发完成,并于2024-03-21向国家知识产权局提交的专利申请。

一种二氧化碳封存中固体颗粒脱落程度及运移过程的表征方法在说明书摘要公布了:本发明属于二氧化碳地质封存领域,公开了一种二氧化碳封存中固体颗粒脱落程度及运移过程的表征方法,包括基于二氧化碳封存过程中地层固体骨架中固体颗粒的脱落和已脱落的固体颗粒的运移行为构建脱落‑运移模型;基于二氧化碳封存区域地质工况与现场工况构建二氧化碳封存目标区域的初始储层模型,设置初始条件和边界条件并进行网格划分,得到初始储层网格模型;将初始储层网格模型输入脱落‑运移模型中,得到地层固体骨架中固体颗粒的脱落量和脱落速率,通过脱落量和脱落速率表征二氧化碳封存过程中地层固体骨架中固体颗粒的脱落程度和已脱落的固体颗粒的运移过程。本发明能够实现注入过程中地层骨架颗粒脱落和运移过程的有效分析和预测。

本发明授权一种二氧化碳封存中固体颗粒脱落程度及运移过程的表征方法在权利要求书中公布了:1.一种二氧化碳封存中固体颗粒脱落程度及运移过程的表征方法,其特征在于,包括如下步骤: S1.基于二氧化碳封存过程中地层固体骨架中固体颗粒的脱落和已脱落的所述固体颗粒的运移行为构建脱落-运移模型; S2.基于二氧化碳封存区域地质工况与现场工况构建二氧化碳封存目标区域的初始储层模型,设置所述初始储层模型的初始条件和边界条件,并进行网格划分,得到初始储层网格模型; S3.将步骤S2中得到的所述初始储层网格模型输入到步骤S1中得到的所述脱落-运移模型中,得到二氧化碳封存过程中地层固体骨架中固体颗粒的脱落量和脱落速率,通过所述脱落量和脱落速率表征二氧化碳封存过程中地层固体骨架中固体颗粒的脱落程度和已脱落的所述固体颗粒的运移过程; 所述步骤S1中, 当水力梯度大于所述固体颗粒发生脱落的临界值时,所述固体颗粒开始发生脱落,单位体积、单位时间内脱落的所述固体颗粒的质量如公式1所示: 1 其中,表示固体颗粒脱落速率的控制参数,表示发生脱落后地层固体骨架的质量,表示初始地层固体骨架的质量,表示偏应变;表示由于剪切变形而导致固体颗粒脱落潜力增加的模型参数,表示时间, 水力梯度如公式2所示: 2 其中,表示水力梯度,为方向的水力梯度,为方向的水力梯度, 方向的水力梯度如公式3所示: 3 其中,表示总水头,如公式4所示: 4 其中,表示位置水头,表示压力,表示水相的密度,表示水流速度, 方向的水力梯度如公式5所示: 5 脱落的固体骨架颗粒的运移过程如公式6所示: 6 其中,表示处于运移过程的固体颗粒的质量,表示处于运移过程的固体颗粒的流动速度,单位为,表示脱落的固体颗粒的密度,表示梯度, 处于运移过程的固体颗粒与水相具有相同的表观流动速度,如公式7所示: 7 其中,表示处于运移过程的固体颗粒的体积,表示水相的体积, 孔隙度的动态变化如公式8所示: 8 其中,表示由有效应力变化引起的孔隙率变化,表示发生脱落后地层固体骨架和处于运移过程的固体颗粒的总质量,如公式9所示: 9 地层的体积模量、剪切模量和内聚力均与地层固体骨架的体积成正比,如公式10-12所示: 10 11 12 其中,K表示地层的体积模量,表示发生脱落后地层固体骨架的体积模量,表示发生脱落后地层固体骨架的体积,表示初始地层固体骨架的体积,G表示地层的剪切模量,表示发生脱落后地层固体骨架的剪切模量,表示地层的内聚力,表示发生脱落后地层固体骨架的内聚力。

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大连理工大学,其通讯地址为:116024 辽宁省大连市甘井子区凌工路2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”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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