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中国石油大学(北京);克拉玛依市白碱滩区(克拉玛依高新区)石油工程现场(中试)实验室石善志获国家专利权

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龙图腾网获悉中国石油大学(北京);克拉玛依市白碱滩区(克拉玛依高新区)石油工程现场(中试)实验室申请的专利多组分支撑剂运移分析装置及实验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:CN121068423B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-17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:202511622340.2,技术领域涉及:G01N13/00;该发明授权多组分支撑剂运移分析装置及实验方法是由石善志;张景臣;邱士鑫;王麟杰;张士诚设计研发完成,并于2025-11-07向国家知识产权局提交的专利申请。

多组分支撑剂运移分析装置及实验方法在说明书摘要公布了:本申请实施例提供一种多组分支撑剂运移分析装置及实验方法。该装置包括多个独立砂罐、多个流量控制阀、地面管汇、螺杆泵、支撑剂运移模拟系统、激光粒度传感器及数据采集系统;各独立砂罐的出口连接对应的流量控制阀;各流量控制阀的出口端均与地面管汇的入口端连通,地面管汇的出口端连接螺杆泵的进料口,螺杆泵的出料口连接至支撑剂运移模拟系统的入口端;激光粒度传感器固定于支撑剂运移模拟系统外侧;数据采集系统分别与激光粒度传感器、多个流量控制阀和螺杆泵连接,该装置为现场水力压裂方案优化提供了可靠的实验数据支撑。

本发明授权多组分支撑剂运移分析装置及实验方法在权利要求书中公布了:1.一种多组分支撑剂运移分析实验方法,其特征在于,包括: 选取预设粒径组合对应的不同粒径的支撑剂,并对所述不同粒径的支撑剂进行干燥处理; 检查所述多组分支撑剂运移分析装置的各部件的连接是否正常; 若所述多组分支撑剂运移分析装置的各部件连接正常,则将干燥处理后的不同粒径的支撑剂分别装入对应的独立砂罐; 启动数据采集系统,调试激光粒度传感器至监测状态、流量控制阀至初始关闭状态、螺杆泵至待机状态; 根据预设的混合比例,调节各独立砂罐出口对应的流量控制阀的开度,以使所述不同粒径的支撑剂经地面管汇形成混合支撑剂; 启动所述螺杆泵将所述混合支撑剂以预设压力与流量输送至支撑剂运移模拟系统; 通过所述激光粒度传感器实时扫描所述支撑剂运移模拟系统内所述混合支撑剂的分布剖面,捕捉所述不同粒径的支撑剂的运移差异数据,生成所述混合支撑剂的沉降速度曲线; 所述数据采集系统对所述沉降速度曲线、所述流量控制阀的开度数据及所述螺杆泵的输送压力与流量数据进行时间戳对齐,得到时间维度一致的实验数据集; 将所述时间维度一致的实验数据集及所述支撑剂运移模拟系统的通道尺寸参数输入预设算法模型,输出所述混合支撑剂在所述支撑剂运移模拟系统的通道内的沉积高度差值,其中所述通道尺寸参数用于表征所述支撑剂运移模拟系统中模拟实际油气井裂缝空间特征; 当连续预设次数输出的沉积高度差值均在第一预设范围内时,将所述连续预设次数输出的沉积高度差值的平均值确定为所述沙堤平衡高度; 基于所述时间维度一致的实验数据集中的沉降速度曲线,和所述不同粒径的支撑剂的运移差异数据,计算得到所述支撑剂运移模拟系统内不同位置处各粒径支撑剂的实际占比; 根据所述各粒径支撑剂的实际占比与所述预设的混合比例的偏差度,得到非均匀性指数,完成所述预设粒径组合对应的运移分析实验; 针对至少两组不同粒径组合对应的支撑剂进行实验,获取每组粒径组合对应的支撑剂运移沉积参数;所述支撑剂运移沉积参数包括沙堤平衡高度和非均匀性指数; 将所述至少两组实验获取的沙堤平衡高度进行对比,筛选得到所述沙堤平衡高度更低的粒径组合; 若筛选得到的粒径组合为一组,则将所述筛选得到的粒径组合确定为所述目标混合粒径组合; 若筛选得到的粒径组合存在至少两组,则剔除非均匀性指数更高的粒径组合; 若剔除后剩余的粒径组合为一组,则将所述剩余的粒径组合确定为所述目标混合粒径组合; 若剔除后剩余的粒径组合存在至少两组,则基于所述支撑剂运移沉积参数计算得到各组粒径组合对应的沙堤铺置距离提升率; 将所述沙堤铺置距离提升率最高的粒径组合,确定为所述目标混合粒径组合。

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);克拉玛依市白碱滩区(克拉玛依高新区)石油工程现场(中试)实验室,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”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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