中国石油大学(北京)刘志辉获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油大学(北京)申请的专利井地联动CO2驱原油泡沫性能检测系统、方法和控制器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:CN121347787B 。
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:202511905438.9,技术领域涉及:G01N33/28;该发明授权井地联动CO2驱原油泡沫性能检测系统、方法和控制器是由刘志辉;邢晓凯;熊小琴;曾祥顺;邱文钊;陈畅;陈育翔;孔迪设计研发完成,并于2025-12-17向国家知识产权局提交的专利申请。
本井地联动CO2驱原油泡沫性能检测系统、方法和控制器在说明书摘要公布了:本发明提供一种井地联动CO2驱原油泡沫性能检测系统、方法和控制器,系统包括:供气加压单元将增压至预先确定的饱和压力并将CO2气体输送至高压溶气单元;高压溶气单元模拟地下条件,在预设的温度和饱和压力下使得原油溶液与CO2气体进行饱和以及搅拌,通过底端出口将搅拌后的流体输送至降压解吸发泡单元;降压解吸发泡单元模拟地面条件,对搅拌后的流体的发泡过程进行可视化展示,以完成泡沫性能检测,实现了从地下高压溶气到地面降压分离的全流程动态模拟,真实复现井筒至地面的流动过程,实现含泡沫流体在管道和可调分离器中的动态演变模拟,从而完成对CO2驱原油发泡特性及泡沫稳定性的连续、定量评价,为地面工艺优化提供精准依据。
本发明授权井地联动CO2驱原油泡沫性能检测系统、方法和控制器在权利要求书中公布了:1.一种井地联动CO2驱原油泡沫性能检测系统,其特征在于,所述系统包括:供气加压单元、高压溶气单元和降压解吸发泡单元;所述供气加压单元与高压溶气单元连接,所述高压溶气单元与降压解吸发泡单元连接; 所述供气加压单元用于将当前压力增加至预先确定的饱和压力并将CO2气体输送至所述高压溶气单元,所述饱和压力是根据采油方式差异确定的井底流压,具体包括:测量井内动液面高度Lf,计算气柱段压力:,其中,pg为气柱段压力;pc为套压;Lf为动液面高度;γg为天然气的相对密度;为气柱段平均温度;为气柱段平均温度、平均压力下的压缩因子; 根据井筒内多相流特性,依据实际泵深计算油气柱段压力:,其中,pyq为油气柱段压力;ρ1为油气混合液密度,需通过迭代计算;LB为实际泵深;LD为动液面高度; 计算油气水段压力:,式中,pyqw为油气水段压力;ρ2为油水混合液密度;g为重力加速度;h为井深;R为梯度修正系数;f为含水率;Δp为压力梯度;Lz为油层中部深度;LB为泵深度;R1、R2为计算参数,由实际油田流压数据反算获得;d为微分符号;dh为对井深的微分; 叠加气柱段压力、油气柱段压力和油气水段压力,得到井底流压; 所述高压溶气单元用于模拟地下条件,在预设的温度和所述饱和压力下使得原油溶液与CO2气体进行饱和,并对饱和完成的流体进行搅拌,通过底端出口将搅拌后的流体输送至降压解吸发泡单元,搅拌参数包括井筒管道平均剪切速率、釜内流体平均剪切速率和釜轴功率;搅拌参数的具体生成方式包括:按照不同的工况,根据获取的井筒管道参数,生成井筒管道平均剪切速率;根据获取的反应釜内参数,生成釜内流体平均剪切速率;根据所述井筒管道平均剪切速率,生成釜轴功率,具体包括:通过,将井筒管道平均剪切速率确定为釜轴功率,其中,为流型修正因子,n为幂律方程的流动特性指数,V为流体平均流速,ρ为流体平均密度,f为摩擦因子,D为管道内径,K为幂律流体的稠度系数,P为釜轴功率; 所述降压解吸发泡单元用于模拟地面条件,对所述搅拌后的流体的发泡过程进行可视化展示,以完成泡沫性能检测; 在实际降压解吸过程中,计算CO2在原油中的溶解度;根据所述CO2在原油中的溶解度和预先确定出的核阈值压力,生成非平衡状态下的泡沫内气体体积;根据降压解吸过程中CO2在原油中的溶解度、核阈值压力与泡沫内气体体积之间的变化关系,构建非平衡状态的泡沫体积演变模型:,其中,为CO2泡沫体积随时间的变化,为释放的气体体积的差值,为滞留气分数,SF为CO2与原油体系的体积膨胀系数,p为体系压力。
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