中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司西北油田分公司程洪获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司西北油田分公司申请的专利一种基于Fluent的缝洞型油藏结构识别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:CN119940168B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-01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:202311443776.6,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种基于Fluent的缝洞型油藏结构识别方法是由程洪;杜春晖;张世亮;袁飞宇;李璐;罗先平设计研发完成,并于2023-11-01向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于Fluent的缝洞型油藏结构识别方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种基于Fluent的缝洞型油藏结构识别方法,包括以下步骤:构建三维缝洞型油藏机理模型作为待测模型;对待测模型进行网格划分得到网格文件;将网格文件导入Fluent软件中,进行瞬态计算;以井筒上端为速度入口,混合速度为0.1ms,水的体积分数为1;设置压力‑速度耦合求解算法,每隔一个时间步输出一次速度入口的压力数据;计算所需注水时间,设置时间步,达到总注水量或注水时间结束计算,将入口速度归0,重新计算;选择标准初始化计算;判断是否收敛,若收敛,则持续计算得出达到收敛所需的时间;计算结束后,绘制待测模型在关井阶段的压降与压降导数的双对数图。其能够帮助识别缝洞结构类型,指导缝洞型油藏注水替油开发选井。
本发明授权一种基于Fluent的缝洞型油藏结构识别方法在权利要求书中公布了:1.一种基于Fluent的缝洞型油藏结构识别方法,其特征在于,包括以下步骤: S1.利用Ansysworkbench平台的DesignModeler软件构建带有井筒的三维缝洞型油藏机理模型,保存所述机理模型作为待测模型; S2.采用Mesh软件对待测模型进行网格划分,通过Insert-Inflation设置添加边界层网格,对不同的流体域和边界命名,保存为网格文件; S3.将所述网格文件导入至Fluent软件中,选择双精度,检查网格,随后选择压力基求解器进行瞬态计算,选择层流和多相流模型,设置流体域及相关参数,并设置待测模型的流体材料及属性,所述流体包括原油、水、气;将水和原油均设置为可压缩液体,其中:气为理想气体,直接使用其默认性质;水为Fluent材料数据库中的液态水,输入参考压力为原始地层压力2.3×107Pa,参考密度为998.2kgm3,参考体积模量为压缩系数的倒数4.5×1010Pa,密度指数为1;原油的属性由水的属性修改而来,输入参考压力设置为2.3×107Pa,参考密度为800kgm3,参考体积模量为2.7×109Pa,密度指数为1; 在缝洞结构的模型中有两个流体域,缝洞型油藏中的流体流动形式为耦合流动,裂缝中的流动为渗流,可以将其设置为多孔介质区域;溶洞的流动为自由流,近似于管流;运用Brinkman方程,实现缝洞型油藏中渗流和自由流的统一表征: 式中,为流体密度,为流体粘度,u为流体速度向量,ρg为重力项,为孔隙度,K-1为渗透率张量,取决于介质类型,对于自由流动区域,=1,K=∞,对于多孔介质区域,为区域孔隙度,K为区域渗透率,K-1称为粘性阻力系数; S4.以井筒上端为速度入口,混合速度为0.1ms,水的体积分数为1; S5.设置压力-速度耦合求解算法,并将连续方程的残差设为0.0001,在所述网格文件中创建监测面,设定每隔一个时间步输出一次速度入口处的压力数据;选择标准初始化计算,并设置动画面,进行实时监测; S6.根据以下公式计算所需注水时间,设置时间步的步长大小、时间步数以及最大迭代次数,当达到总注水量或注水时间后结束计算,将入口速度修改为0,重新开始计算,进入关井阶段, 式中,Q是总的注水量,单位m3,v是注入速度,单位ms,r是井筒半径,单位m; S7.判断是否收敛,若判断为收敛,则持续计算得出达到收敛所需的时间,若不收敛,则适当减少松弛因子或修改压力-速度耦合算法,重新计算; S8.计算结束后,采用CFD-Post后处理查看注水阶段和关井阶段油水界面的动态变化过程,根据Fluent输出的入口压力数据,绘制待测模型在关井阶段的压降与压降导数的双对数图。
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