CN104007482B - 一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法 - Google Patents

一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104007482B
CN104007482B CN201410153349.9A CN201410153349A CN104007482B CN 104007482 B CN104007482 B CN 104007482B CN 201410153349 A CN201410153349 A CN 201410153349A CN 104007482 B CN104007482 B CN 104007482B
Authority
CN
China
Prior art keywords
kerogen
elastic
rock
fluid
elastic tensor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201410153349.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104007482A (zh
Inventor
孙赞东
孙永洋
刘致水
董宁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Petroleum Beijing
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201410153349.9A priority Critical patent/CN104007482B/zh
Publication of CN104007482A publication Critical patent/CN104007482A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104007482B publication Critical patent/CN104007482B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法,通过将Kuster-Toksoz(1965)模型、Sevostianov(2003)?各向异性有效场理论、Brown-Korringa方程(1974)进行结合,从而建立一种基于非均质体间应力场作用的考虑了孔隙结构(孔隙几何尺寸)影响的可以预测含有机质饱和流体岩石弹性张量的岩石物理模型。该模型区别于传统的等效介质理论,而是根据非均质体间的应力场作用,并利用干酪根与油气混合的特征来表征干酪根的成熟度,同时根据基质颗粒的纵横比来表征其定向排列特征,而且将基质孔隙分为粒内孔隙、粒间孔隙、裂缝等多种孔隙类型,从而建立了考虑多种影响因素的岩石物理模型。

Description

一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法
技术领域
本发明属于岩石物理技术领域,特别涉及一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法,是一种基于非均质体间应力场作用的考虑了孔隙结构(孔隙几何尺寸)影响的可以预测含有机质饱和流体岩石弹性张量的岩石物理模型方法。
背景技术
泥页岩在沉积盆地中分布广泛,其低孔低渗的特征使得其能常成为油气储层的盖层,而另一方面,它又作为一种烃源岩,在非常规储层开发中越来越受到重视。特别是近年来富含有机质的泥页岩,由于其巨大的生烃潜力,成为一种炙手可热的研究对象。比如说北美地区的Bakken层的黑色泥页岩(Vernik andNur,1992)以及北海地区的Kimmeridge泥页岩(Vernik,1995),其孔隙空间可能充填干酪根,油气。通常来说,由于粘土颗粒(主要是伊利石)以及干酪根的定向排列,还有微裂缝及微裂隙的存在,使得这些泥页岩都表现出比较强烈的速度各向异性特征。那么,如何有效地定量评价粘土含量、其各向异性以及定向排列与干酪根的分布特征及其含量对于烃源岩的弹性特征(生烃评价)及其工程特征(脆性)的影响就显得尤其重要。此外,干酪根的成熟度及其特征也对泥页岩储层评价及工程施工有着极为重要的影响,如何建立一种模型来综合评价这些影响因素就显得非常迫切。
发明内容
本文通过将Kuster-Toksoz(1965)模型、Sevostianov(2005)各向异性有效场理论、Brown-Korringa方程(1975)进行结合,从而建立一种基于非均质体间应力场作用的考虑了孔隙结构(孔隙几何尺寸)影响的可以预测含有机质饱和流体岩石弹性张量的岩石物理模型。
本发明的技术方案(计算步骤):
步骤1,通过精细测井分析,得到弹性张量计算所需的岩性和基本物性参数,包括岩石基质、泥质含量、孔隙度、有机质含量;
步骤2,通过Voigt-Reuss-Hill平均公式(1952)得到岩石骨架的体积模量和剪切模量,通过Wood方程(1955)得到混合流体的弹性参数,并根据各组分的密度和体积分数求算饱和流体介质的总密度;
步骤3,利用Kuster-Toksoz模型,给定干酪根成熟度初值或者依照化学分析的数据,将油气与干酪根混合,得到干酪根与油气混合物的弹性张量;
步骤4,将干酪根油气混合物作为背景介质,给定岩石基质的纵横比(范围0~1),利用各向异性有效场理论计算基质与干酪根混合物的复合岩石的弹性张量;
步骤5,利用各向异性有效场理论将粒间孔隙、粒内孔隙、裂缝加入到混合岩石中形成干岩石,计算其弹性张量参数;
步骤6,通过Brown-Korringa(1975)公式进行流体替代,计算饱和流体介质的弹性张量参数;
对上述技术方案(步骤)说明如下:
(1)步骤3所述的干酪根与油气混合物的弹性张量通过Kuster-Toksoz模型进行计算,假设S为流体的饱和度,也即为干酪根的成熟度,且S=φf/(φfkerogen),φf和φkerogen分别表示流体与干酪根的体积分数,且混合物的弹性张量为:
c 13 if + 2 3 c 55 if K k = 1 + [ 4 μ k ( K f - K k ) / ( 3 K f + 4 μ k ) / K k ] S 1 - [ 3 ( K f - K k ) / ( 3 K f + 4 μ k ) ] S - - - ( 1 )
c 55 if μ k = ( 1 - S ) ( 9 K f + 8 μ k ) 9 K f + 8 μ k + S ( 6 K k + 12 μ k ) - - - ( 2 )
其中符号k,f,if分别表示干酪根,流体,干酪根与油气混合物;K,μ,S,c分别表示体积模量,剪切模量,流体饱和度即干酪根成熟度,复合岩石的弹性张量。
(2)步骤4所述各向异性有效场理论通过以下方式计算复合介质的有效弹性张量:
C ijkl eff = C ijkl ( 0 ) + v [ ( C ijkl ( 1 ) ) - 1 + ( 1 - v ) P ijkl ] - 1 - - - ( 3 )
其中是介质的有效弹性张量,是基质的弹性张量,是包含物与基质弹性张量差异,v是包含物的体积分数,且Pijkl=∫vGik,lj(x-x′)dx′|(ij)(kl),这里的G(x)是各项异性无限大介质的格林函数,且符号(ij)代表包含的符号ij的对称;
(3)步骤5所述的粒间孔隙、粒内孔隙、裂缝,利用不同的孔隙纵横比0.8、0.15、0.01分别表征。
本发明与已有技术相比达到的有益效果是:
从岩石组成的非均质体间应力场作用出发,通过将Kuster-Toksoz(1965)模型、Sevostianov(2003)各向异性有效场理论、Brown-Korringa方程(1974)进行结合,从而建立一种基于非均质体间应力场作用的考虑了孔隙结构(孔隙几何尺寸)影响的可以预测含有机质饱和流体岩石弹性张量的岩石物理模型。
附图说明
图1是基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型建模流程图。
图2是页岩基质矿物与干酪根油气混合物的组成的复合岩石的弹性张量随干酪根与油气混合物体积分数的变化,以干酪根与油气混合物作为包含物,并假设包含物的纵横比为0.1,干酪根成熟度为0.5,即干酪根与油气各占总体积分数的50%的示意图。
图3是页岩基质矿物与干酪根油气混合物的组成的复合岩石的弹性张量随干酪根与油气混合物体积分数的变化,以页岩基质矿物作为包含物,并假设包含物的纵横比为0.1,干酪根成熟度为0.5,即干酪根与油气各占总体积分数的50%的示意图。
图4是复合岩石的弹性张量参数随干酪根成熟度的变化,以页岩基质为包含物,并假设包含物的纵横比分别为0.1,0.2,0.5,1,孔隙纵横比为0.1,100%水饱和的示意图。
图5是是Bakken页岩各种矿物平均体积分数及弹性模量数据表。
图6是基于该模型的弹性张量预测结果与Wu(2011)及实测参数的对比表,以页岩基质矿物为包含物,并假设包含物纵横比为0.1,且孔隙纵横比也为0.1,实际化验表明干酪根为不成熟,说明该模型的预测精度较高。
具体实施方式
传统的岩石物理模型都是基于各向同性假设的,或者基于等效介质理论的,Hornby(1994)提出了各向异性SCA(Self-consistent approximation)与DEM(Differential effective medium)结合的模型来研究泥页岩的各向异性特征。Vernik(1992,1997)和Carcione(2000)在Backus平均及其改进的基础上对于泥页岩各向异性特征进行了研究。Carcione(2000))还研究了由于干酪根成熟度引起的生油气造成的孔隙压力变化的影响。Carcione(2011)将Krief方程拓展到各向异性域,并结合各向异性Gassmann方程对干酪根及粘土引起的各项异性特征进行了分析。Wensa(2012)and Gading(2012)指出高效的泥页岩层段表现出比较强的低阻抗以及负的反射振幅特征。
因此本实施例,一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法,包括以下步骤:
步骤1,通过测井分析,得到弹性张量计算所需的岩性和基本物性参数,包括岩石基质、泥质含量、孔隙度、有机质含量;
步骤2,通过Voigt-Reuss-Hill平均公式(1952)得到岩石骨架的体积模量和剪切模量,通过Wood方程(1955)得到混合流体的弹性参数,并根据各组分的密度和体积分数求算饱和流体介质的总密度;
步骤3,利用Kuster-Toksoz模型,给定干酪根成熟度初值或者依照化学分析的数据,将油气与干酪根混合,得到干酪根与油气混合物的弹性张量;
步骤4,将干酪根油气混合物作为背景介质,给定岩石基质的纵横比,利用各向异性有效场理论计算基质与干酪根混合物的复合岩石的弹性张量;
步骤5,利用各向异性有效场理论将粒内孔隙、粒间孔隙、裂缝加入到混合岩石中形成干岩石,计算其弹性张量参数;
步骤6,通过Brown-Korringa(1975)公式进行流体替代,计算饱和流体介质的弹性张量参数;
实施例中,步骤3所述的干酪根与油气混合物的弹性张量通过Kuster-Toksoz模型进行计算,设S为流体的饱和度,也即为干酪根的成熟度,且S=φf/(φfkerogen),φf和φkerogen分别表示流体与干酪根的体积分数,且混合物的弹性张量为:
c 13 if + 2 3 c 55 if K k = 1 + [ 4 μ k ( K f - K k ) / ( 3 K f + 4 μ k ) / K k ] S 1 - [ 3 ( K f - K k ) / ( 3 K f + 4 μ k ) ] S - - - ( 1 )
c 55 if μ k = ( 1 - S ) ( 9 K f + 8 μ k ) 9 K f + 8 μ k + S ( 6 K k + 12 μ k ) - - - ( 2 )
其中符号k,f,if分别表示干酪根,流体,干酪根与油气混合物;K,μ,S,c分别表示体积模量,剪切模量,流体饱和度即干酪根成熟度,复合岩石的弹性张量。
实施例中,步骤4所述各向异性有效场理论通过以下方式计算复合介质的有效弹性张量:
C ijkl eff = C ijkl ( 0 ) + v [ ( C ijkl ( 1 ) ) - 1 + ( 1 - v ) P ijkl ] - 1 - - - ( 3 )
其中是介质的有效弹性张量,是基质的弹性张量,是包含物与基质弹性张量差异,v是包含物的体积分数,且Pijkl=∫vGik,lj(x-x′)dx′|(ij)(kl),这里的G(x)是各项异性无限大介质的格林函数,且符号(ij)代表包含的符号ij的对称。
实施例中,步骤5所述的粒间孔隙、粒内孔隙、裂缝,利用不同的孔隙纵横比0.8、0.15、0.01分别表征。
通过一组岩心测量数据与预测结果的对比说明:
图1是基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型建模流程图。
步骤1,通过精细测井分析,得到弹性张量计算所需的岩性和基本物性参数,包括岩石基质、泥质含量、孔隙度、有机质含量,如图5表所示;
步骤2,通过Voigt-Reuss-Hill平均公式(1952)得到岩石骨架的体积模量和剪切模量,通过Wood方程(1955)得到混合流体的弹性参数,并根据各组分的密度和体积分数求算饱和流体介质的总密度;
步骤3,利用Kuster-Toksoz模型,给定干酪根成熟度初值或者依照化学分析的数据,将油气与干酪根混合,得到干酪根与油气混合物的弹性张量;
步骤4,将干酪根油气混合物作为背景介质,给定岩石基质的纵横比,利用各向异性有效场理论计算基质与干酪根混合物的复合岩石的弹性张量;
步骤5,利用各向异性有效场理论将粒内孔隙、粒间孔隙、裂缝加入到混合岩石中形成干岩石,计算其弹性张量参数;
步骤6,通过Brown-Korringa(1975)公式进行流体替代,计算饱和流体介质的弹性张量参数;
图6表给出了基于该模型的弹性张量预测结果与Wu(2011)及实测岩心数据的对比,可以看到,该模型的预测结果相对于Wu给出的预测结果,更接近于岩心实测数据,并且通过图3说明了将页岩基质作为包含物与将干酪根油气混合物作为包含物更能刻画实际岩石弹性张量随组分体积分数的变化,图4说明干酪根的成熟度对于岩石弹性张量的影响是巨大而不可忽视的。
以上具体实施方式仅用于说明本发明,而非用于限定本发明。

Claims (4)

1.一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,通过测井分析,得到弹性张量计算所需的岩性和基本物性参数,包括岩石基质、泥质含量、孔隙度、有机质含量;
步骤2,通过Voigt-Reuss-Hill平均公式(1952)得到岩石骨架的体积模量和剪切模量,通过Wood方程(1955)得到混合流体的弹性参数,并根据各组分的密度和体积分数求算饱和流体介质的总密度;
步骤3,利用Kuster-Toksoz模型,给定干酪根成熟度初值或者依照化学分析的数据,将油气与干酪根混合,得到干酪根与油气混合物的弹性张量;
步骤4,将干酪根油气混合物作为背景介质,给定岩石基质的纵横比,纵横比范围是0~1,利用各向异性有效场理论计算基质与干酪根混合物的复合岩石的弹性张量;
步骤5,利用各向异性有效场理论将粒内孔隙、粒间孔隙、裂缝加入到混合岩石中形成干岩石,计算其弹性张量参数;
步骤6,通过Brown-Korringa(1975)公式进行流体替代,计算饱和流体介质的弹性张量参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤3所述的干酪根与油气混合物的弹性张量通过Kuster-Toksoz模型进行计算,设S为流体的饱和度,也即为干酪根的成熟度,且S=φf/(φfkerogen),φf和φkerogen分别表示流体与干酪根的体积分数,且混合物的弹性张量为:
c 13 i f + 2 3 c 55 i f K k = 1 + [ 4 μ k ( K f - K k ) / ( 3 K f + 4 μ k ) / K k ] S 1 - [ 3 ( K f - K k ) / ( 3 K f + 4 μ k ) ] S - - - ( 1 )
c 55 i f μ k = ( 1 - S ) ( 9 K f + 8 μ k ) 9 K f + 8 μ k + S ( 6 K k + 12 μ k ) - - - ( 2 )
其中符号k,f,if分别表示干酪根,流体,干酪根与油气混合物;K,μ,S,c分别表示体积模量,剪切模量,流体饱和度即干酪根成熟度,复合岩石的弹性张量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤4所述各向异性有效场理论通过以下方式计算复合介质的有效弹性张量:
C i j k l e f f = C i j k l ( 0 ) + v [ ( C i j k l ( 1 ) ) - 1 + ( 1 - v ) P i j k l ] - 1 - - - ( 3 )
其中是介质的有效弹性张量,是基质的弹性张量,是包含物与基质弹性张量差异,v是包含物的体积分数,且Pijkl=∫vGik,lj(x-x′)dx′|(ij)(kl),这里的G(x)是各项异性无限大介质的格林函数,且符号(ij)代表包含的符号ij的对称。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤5所述的粒间孔隙、粒内孔隙、裂缝,利用不同的孔隙纵横比0.8、0.15、0.01分别表征。
CN201410153349.9A 2014-04-16 2014-04-16 一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法 Expired - Fee Related CN104007482B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410153349.9A CN104007482B (zh) 2014-04-16 2014-04-16 一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410153349.9A CN104007482B (zh) 2014-04-16 2014-04-16 一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104007482A CN104007482A (zh) 2014-08-27
CN104007482B true CN104007482B (zh) 2015-11-04

Family

ID=51368225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410153349.9A Expired - Fee Related CN104007482B (zh) 2014-04-16 2014-04-16 一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104007482B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104316977B (zh) * 2014-11-12 2017-02-15 中国石油大学(华东) 一种页岩气储层的岩石模量计算方法
CN105203739A (zh) * 2015-10-29 2015-12-30 中国石油大学(北京) 一种基于岩石物理模型的页岩地层各向异性参数预测方法
CN106646604B (zh) * 2016-09-29 2018-06-08 中国石油大学(北京) 基于叠前地震资料的页岩空间展布获取方法和装置
CN108008444B (zh) * 2017-10-11 2019-08-06 中国石油天然气股份有限公司 一种确定岩石物理模型的方法及装置
CN110320568B (zh) * 2018-03-29 2020-11-13 中国石油化工股份有限公司 页岩地层测井岩石物理弹性参数建模方法及系统
CN108539232B (zh) * 2018-04-28 2019-03-15 中国石油大学(华东) 氢燃料电池层间裂缝多属性重构方法
CN110716235B (zh) * 2018-07-13 2022-03-08 中国石油化工股份有限公司 一种砂泥岩测井孔隙结构反演方法
CN110954942A (zh) * 2018-09-26 2020-04-03 中国石油化工股份有限公司 粘土含量识别的图版制作方法及系统
CN110320575B (zh) * 2019-06-24 2020-05-15 中国石油大学(北京) 基于岩石物理模型的页岩有机质含量确定方法及装置
CN110909486B (zh) * 2019-12-06 2020-06-23 西南石油大学 一种正交各向异性页岩岩石物理模型的建立方法
CN111122572A (zh) * 2019-12-30 2020-05-08 中国地质大学(武汉) 一种分析石英粒内缝发育程度的方法
CN111090125A (zh) * 2019-12-30 2020-05-01 中国石油大学(北京) 确定致密砂岩储层的弹性模量的方法和装置
CN114218768B (zh) * 2021-11-30 2024-05-03 长江水利委员会长江科学院 一种基岩模型冲料材质及粒径确定方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8577613B2 (en) * 2008-07-01 2013-11-05 Schlumberger Technology Corporation Effective hydrocarbon reservoir exploration decision making
CN103645509A (zh) * 2013-11-08 2014-03-19 中国石油大学(北京) 致密储层孔隙纵横比反演及横波速度预测方法
CN103713320A (zh) * 2013-12-31 2014-04-09 孙赞东 一种富有机质泥页岩岩石物理模型的建立方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8577613B2 (en) * 2008-07-01 2013-11-05 Schlumberger Technology Corporation Effective hydrocarbon reservoir exploration decision making
CN103645509A (zh) * 2013-11-08 2014-03-19 中国石油大学(北京) 致密储层孔隙纵横比反演及横波速度预测方法
CN103713320A (zh) * 2013-12-31 2014-04-09 孙赞东 一种富有机质泥页岩岩石物理模型的建立方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于测井资料岩石物理模拟的储层识别法;王元君等;《石油地球物理勘探》;20061231;第41卷(第6期);第191-198页 *
天然气水合物微观模式及其速度参数估算方法研究;孙春岩等;《地学前缘》;20030331;第10卷(第1期);第644-650页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN104007482A (zh) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104007482B (zh) 一种基于各向异性有效场的泥页岩岩石物理模型方法
Xiangzeng et al. Geological features of Mesozoic lacustrine shale gas in south of Ordos Basin, NW China
Zhang et al. Movability of lacustrine shale oil: a case study of Dongying Sag, Jiyang Depression, Bohai Bay Basin
CN104712329B (zh) 一种泥页岩油气饱和度的计算模型
CN104237965B (zh) 页岩油资源评价方法和装置
Jijun et al. Impact of hydrocarbon expulsion efficiency of continental shale upon shale oil accumulations in eastern China
CN103713320B (zh) 一种富有机质泥页岩岩石物理模型的建立方法
CN110824556B (zh) 一种非常规致密砂岩储层的岩石物理模型建立方法及应用
WO2017024530A1 (zh) 一种计算烃源岩中有机碳含量的方法
CN104007485B (zh) 一种建立复杂孔隙泥页岩岩石物理模型方法
CN104806232B (zh) 一种确定碳酸盐岩储层孔隙度下限的方法
CN103912271B (zh) 致密砂岩气资源分级评价的方法
He et al. The geoscience frontier of Gulong shale oil: revealing the role of continental shale from oil generation to production
Qiao et al. Hydrocarbon potential evaluation of the source rocks from the Abu Gabra Formation in the Sufyan Sag, Muglad Basin, Sudan
EP2839320B1 (en) Methods and systems of modeling hydrocarbon flow from layered shale formations
Wu et al. Depositional conditions and accumulation models of tight oils in the middle Permian Lucaogou Formation in Junggar Basin, northwestern China: New insights from geochemical analysis
Mao et al. Comparison of factors influencing pore size distributions in marine, terrestrial, and transitional shales of similar maturity in China
Kim et al. Improved capillary pressure model considering dual-pore geometry system in carbonate reservoirs
Lu et al. Identification of the lower limit of high-quality source rocks and its relation to hydrocarbon accumulation—Taking the Beier Sag in the Hailaer Basin as an example
Yao et al. Mineral characteristics and their geological significance of black shales in southeastern Ordos Basin by X-ray diffraction analysis
Lalicata et al. A saturation height function model derived from capillary pressure, Lower Etchegoin/Williamson reservoir, Lost Hills field
Chen et al. Lateral Migration of Petroleum in the J urassic T outunhe F ormation in the F udong Slope, J unggar Basin, C hina
Lyster Quantification of uncertainty in shale gas resource estimates
CN114114454B (zh) 考虑压实作用的岩石物理建模及纵波速度估算方法
CN115079261B (zh) 一种基于多参数定量解释模板的致密砂岩气储层评价方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: SUN YONGYANG

Free format text: FORMER OWNER: SUN ZANDONG

Effective date: 20150626

Owner name: SUN ZANDONG

Effective date: 20150626

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20150626

Address after: 102249, China University of Petroleum, 18, Xuefu Road, Beijing, Changping District (Beijing)

Applicant after: Sun Yongyang

Applicant after: Sun Zandong

Address before: 102200 Beijing city Changping District Road No. 18, China University of Petroleum (Beijing)

Applicant before: Sun Zandong

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190314

Address after: 102249 18 Fu Xue Road, Changping District, Beijing

Patentee after: China University of Petroleum (Beijing)

Address before: 102249 Xuefu Road, Changping District, Beijing, China University of Petroleum (Beijing)

Co-patentee before: Sun Zandong

Patentee before: Sun Yongyang

TR01 Transfer of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20151104

Termination date: 20210416