西南石油大学王烁石获国家专利权
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龙图腾网获悉西南石油大学申请的专利一种凝析气微流控实验的凝析油采收率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:CN116503377B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-24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:202310543515.5,技术领域涉及:G06T7/00;该发明授权一种凝析气微流控实验的凝析油采收率计算方法是由王烁石;王立淼;郭平;张祺轩;汪周华;杜建芬;胡义升;刘煌;涂汉敏设计研发完成,并于2023-05-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种凝析气微流控实验的凝析油采收率计算方法在说明书摘要公布了:本发明属于油气藏开发技术领域,涉及一种凝析气微流控实验的凝析油采收率计算方法。该方法包括:1测量微流控芯片刻蚀区域的长度、宽度和刻蚀深度,计算微流控芯片孔隙体积和所对应的储气体积;2将微流控芯片抽真空,使用凝析气饱和芯片,计算初始状态下微流控芯片的凝析油总量;3保持微流控芯片的入口端压力不变,出口端按照预设压力步长进行降压衰竭实验,当压力降到露点压力以下的目标压力点时停止;4计算芯片内凝析油总量,包括芯片内析出的凝析油量和芯片中凝析气未析出的凝析油量;5计算凝析油采收率。本发明为凝析气微流控实验建立了凝析油采收率的计算方法,计算结果准确可靠,具有广阔的应用前景。
本发明授权一种凝析气微流控实验的凝析油采收率计算方法在权利要求书中公布了:1.一种凝析气微流控实验的凝析油采收率计算方法,依次包括以下步骤: 1测量微流控芯片刻蚀区域的长度和宽度,得到刻蚀区域面积A,根据微流控芯片的刻蚀深度h和微流控芯片面孔隙度,计算微流控芯片孔隙体积、微流控芯片所对应的储气体积:1 2 式中:——微流控芯片孔隙体积,cm3; ——微流控芯片所对应的储气体积,cm3; A——刻蚀区域面积,cm2; h——刻蚀深度,μm; ——微流控芯片面孔隙度,%; ——凝析气饱和度,%; 2将微流控芯片抽真空,使用凝析气饱和微流控芯片,此时微流控芯片为初始状态,凝析气饱和度为1,=,计算初始状态下微流控芯片的凝析油总量: ; 式中:——初始状态下微流控芯片所对应的储气体积,cm3; ——初始状态下凝析气在地面标准状态下的体积,cm3; Bg初——初始状态下凝析气体积系数,无因次; GOR初——初始状态下气油比,m3m3; ——初始状态下微流控芯片的凝析油总量,ml; 3保持微流控芯片的入口端压力不变,出口端按照预设压力步长进行降压衰竭实验,当压力降到露点压力以下的目标压力点P时停止; 4计算微流控芯片内凝析油总量,包括微流控芯片内析出的凝析油量和微流控芯片中凝析气未析出的凝析油量,过程如下: 1计算微流控芯片内析出的凝析油量: 将低于露点压力已析出凝析油的微流控芯片图像导入图像处理软件,计算当前凝析气对应像素所占百分比,面孔隙度减去当前凝析气对应像素所占百分比,即为凝析油百分含量,得到当前微流控芯片内析出的凝析油饱和度So、凝析气饱和度Sg,计算微流控芯片内析出的凝析油量: 5 式中: ——微流控芯片内析出的凝析油量,ml; ——微流控芯片孔隙体积,cm3; ——微流控芯片内析出的凝析油饱和度,%; 将转化为地面标准状态下微流控芯片内析出的凝析油量: 6 式中: ——地面标准状态下微流控芯片内析出的凝析油量,ml; ——凝析油体积校正系数,无因次; 2计算微流控芯片中凝析气未析出的凝析油量: 通过凝析气定容衰竭实验,得到目标压力点P下的凝析气与凝析油,测定衰竭气油比GOR、凝析油含量,利用色谱仪测得凝析气、凝析油组成,计算凝析气体积系数Bg: 7 式中: B g ——凝析气体积系数,无因次; ρ g ——地面标准状态下的凝析气密度,gcm3; ρ gf ——地层条件的凝析气密度,gcm3; ρ c ——凝析油密度,gcm3; ——凝析油含量,cm3cm3; 将当前微流控芯片内含气饱和度Sg代入式2计算微流控芯片所对应的的储气体积,根据下式计算微流控芯片中凝析气在地面标准状态下的体积Vsc: 8 式中: B g ——凝析气体积系数,无因次; V sc ——微流控芯片中凝析气在地面标准状态下的体积,cm3; 计算得到微流控芯片中凝析气未析出的凝析油量: 9 式中: ——微流控芯片中凝析气未析出的凝析油量,ml; GOR——衰竭气油比,m3m3; 5计算微流控芯片内凝析油总量,再根据初始状态下微流控芯片的凝析油总量,计算得到凝析气微流控实验的凝析油采收率E: 10 11 式中: E——凝析油采收率,%。
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