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비투멘의 경제성 평가 장치 및 그 방법(APPARATUS AND METHOD FOR EVALUATING ECONOMICS OF BITUMEN)

  • 기술번호 : KST2017011156
  • 담당센터 : 대전기술혁신센터
  • 전화번호 : 042-610-2279
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 지하에 매장된 높은 점성도의 원유인 비투멘을 개발되지 않은 상태에서 선택된 타겟에 대한 SPI(SAGD Performance Indicator)를 구하고 NPV(Net Present Value)와의 상관관계식을 계산하여 경제성을 평가하는, 비투멘의 경제성 평가 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한, 비투멘의 경제성 평가 장치는 물리적 검층자료가 입력되도록 구성된 물리적 검층자료 입력부; 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받고 SGS(Sequential gaussian simulation) 기법을 사용하여 3차원 공극률 모델을 획득하도록 구성된 3차원 공극률 모델 획득부; 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받음과 아울러, 상기 3차원 공극률 모델 획득부로부터 획득된 3차원 공극률 모델을 입력받아 SGS 기법을 사용하여 3차원 수직적 투수율 모델을 획득하도록 구성된 3차원 수직적 투수율 모델 획득부; 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받음과 아울러, 상기 3차원 공극률 모델 획득부로부터 획득된 3차원 공극률 모델을 입력받아 SGS 기법을 사용하여 3차원 오일 포화도를 획득하도록 구성된 3차원 오일 포화도 모델 획득부; 상기 3차원 공극률 모델 획득부, 상기 3차원 수직적 투수율 모델 획득부 및 상기 3차원 오일 포화도 모델 획득부 각각으로부터 3차원 공극률 모델, 3차원 수직적 투수율 모델 및 3차원 오일 포화도 모델을 입력받아 SPI(SAGD Performance Indicator)를 계산하도록 구성된 SPI 계산부; 상기 SPI 계산부로부터 계산된 SPI를 입력받아 다음의 수학식 1[수학식 1]NPV = 4.79 * SPI - 6.6에 의해 NPV(Net Present Value)를 계산하도록 구성된 NPV 계산부; 및 상기 NPV 계산부로부터 계산된 NPV 값의 분포를 지층별로 디스플레이하도록 구성된 표시부를 포함한다.
Int. CL G06Q 50/00 (2016.02.01) E21B 47/00 (2016.02.01) G06Q 10/04 (2016.02.01)
CPC G06Q 50/00(2013.01) G06Q 50/00(2013.01) G06Q 50/00(2013.01)
출원번호/일자 1020150185194 (2015.12.23)
출원인 한국지질자원연구원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2017-0075481 (2017.07.03) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2015.12.23)
심사청구항수 9

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국지질자원연구원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이현석 대한민국 대전광역시 서구
2 김광현 대한민국 대전광역시 유성구
3 신현돈 대한민국 인천광역시 남구
4 이철우 대한민국 충청북도 청주시 서원구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김정수 대한민국 서울시 송파구 올림픽로 ***(방이동) *층(이수국제특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국지질자원연구원 대한민국 대전광역시 유성구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2015.12.23 수리 (Accepted) 1-1-2015-1264845-11
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2016.04.11 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2016.07.11 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-6-2016-0085701-83
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2016.09.30 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2016-0707448-70
5 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2016.11.16 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2016-1118612-90
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2016.11.16 수리 (Accepted) 1-1-2016-1118594-55
7 최후의견제출통지서
Notification of reason for final refusal
2017.04.24 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0292217-52
8 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2017.05.31 수리 (Accepted) 1-1-2017-0519963-50
9 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2017.05.31 보정승인 (Acceptance of amendment) 1-1-2017-0519964-06
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.07.19 수리 (Accepted) 4-1-2017-5114414-50
11 등록결정서
Decision to grant
2017.07.28 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0529650-01
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번호 청구항
1 1
삭제
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지하에 매장된 비투멘의 경제성을 평가하는 장치로서, 물리적 검층자료가 입력되도록 구성된 물리적 검층자료 입력부; 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받고 SGS(Sequential gaussian simulation) 기법을 사용하여 3차원 공극률 모델을 획득하도록 구성된 3차원 공극률 모델 획득부; 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받음과 아울러, 상기 3차원 공극률 모델 획득부로부터 획득된 3차원 공극률 모델을 입력받아 SGS 기법을 사용하여 3차원 수직적 투수율 모델을 획득하도록 구성된 3차원 수직적 투수율 모델 획득부; 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받음과 아울러, 상기 3차원 공극률 모델 획득부로부터 획득된 3차원 공극률 모델을 입력받아 SGS 기법을 사용하여 3차원 오일 포화도를 획득하도록 구성된 3차원 오일 포화도 모델 획득부; 상기 3차원 공극률 모델 획득부, 상기 3차원 수직적 투수율 모델 획득부 및 상기 3차원 오일 포화도 모델 획득부 각각으로부터 3차원 공극률 모델, 3차원 수직적 투수율 모델 및 3차원 오일 포화도 모델을 입력받아 SPI(SAGD Performance Indicator)를 계산하도록 구성된 SPI 계산부; 상기 SPI 계산부로부터 계산된 SPI를 입력받아 다음의 수학식 1 [수학식 1] NPV = 4
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제 2 항에 있어서, 상기 3차원 공극률 모델 획득부는, 상기 물리적 검층자료 입력부에서 입력된 중성자 검층 및 밀도 검층에서 구해진 공극률을 상기 실제 암심자료에서 측정한 공극률과 비교하여 검증하고, SGS 기법을 이용하여 각 암상에 상기 검증된 공극률을 할당하여 3차원 공극률 모델을 구현하도록 구성된, 비투멘의 경제성 평가 장치
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제 2 항에 있어서, 상기 3차원 수직적 투수율 모델 획득부는, 상기 물리적 검층자료 입력부에서 입력된, 실제 암심자료에서 측정한 공극률을 이용하여 암심자료에서 측정한 투수율을 획득하고, 상기 실제 암심자료에서 측정한 공극률과 상기 획득된 암심자료에서 측정한 투수율을 이용하고 저류층의 종류를 고려해서 수평 투수율을 획득하며, 상기 수평 투수율과 상기 3차원 공극률 모델 획득부로부터 획득된 3차원 공극률 모델을 이용하여 SGS 기법에 의해 3차원 수평 투수율 모델을 획득하며, 상기 3차원 수평 투수율 모델을 다음의 수학식 2 [수학식 2] 3차원 수직 투수율 모델 = 3차원 수평 투수율 모델 / 10 에 의해 3차원 수직적 투수율 모델로 변환하도록 구성된, 비투멘의 경제성 평가 장치
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제 2 항에 있어서, 상기 3차원 오일 포화도 모델 획득부는, 상기 물리적 검층자료 입력부로부터 물리적 검층자료를 입력받아 시추공의 수포화도를 계산하고, 상기 계산된 수포화도를 SGS 기법을 이용하여(2차값으로 상기 3차원 공극률 모델 획득부로부터 획득된 3차원 공극률 모델 사용함) 3차원 수포화도 모델로 구현하며, 상기 구현된 3차원 수포화도 모델로부터 다음의 수학식 3 [수학식 3] 오일 포화도% = 100% -수포화도%을 이용하여 3차원 오일 포화도 모델을 획득하도록 구성된, 비투멘의 경제성 평가 장치
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제 2 항에 기재된, 비투멘의 경제성 평가 장치에 의해 구현된 비투멘의 경제성 평가 방법으로서, 물리적 검층자료 입력부로부터 3차원 공극률 모델 획득부, 3차원 수직적 투수율 모델 획득부 및 3차원 오일 포화도 모델 획득부로 물리적 검층자료가 입력되는 단계; 상기 3차원 공극률 모델 획득부가 상기 입력단계에서 입력된 상기 물리적 검층자료를 SGS 기법을 사용하여 3차원 공극률 모델을 획득하는 단계; 상기 3차원 수직적 투수율 모델 획득부가 상기 입력단계에서 입력된 상기 물리적 검층자료와 상기 3차원 공극률 모델 획득 단계에서 획득된 상기 3차원 공극률 모델을 이용하여 SGS 기법에 의해 3차원 수직적 투수율 모델을 획득하는 단계; 3차원 오일 포화도 모델 획득부가 상기 입력단계에서 입력된 상기 물리적 검층자료와 상기 3차원 공극률 모델 획득 단계에서 획득된 3차원 공극률 모델을 이용하여 SGS 기법에 의해 3차원 오일 포화도를 획득하는 단계; SPI 계산부가 상기 3차원 공극률 모델 획득 단계, 상기 3차원 수직적 투수율 모델 획득 단계 및 상기 3차원 오일 포화도 모델 획득 단계 각각에서 획득된 3차원 공극률 모델, 3차원 수직적 투수율 모델 및 3차원 오일 포화도 모델을 이용하여 SPI를 계산하는 단계; NPV 계산부가 상기 SPI 계산단계에서 계산된 SPI를 입력받아 수학식 1 [수학식 1] NPV = 4
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제 6 항에 있어서, 상기 물리적 검층자료는, 중성자 검층 및 밀도 검층에서 구해진 공극률과, 실제 암심자료에서 측정한 공극률과, 저류층의 종류, 비저항 및 각 지층의 저항을 포함하는, 비투멘의 경제성 평가 방법
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제 7 항에 있어서, 상기 3차원 공극률 모델 획득 단계는, 상기 입력단계에서 입력된 중성자 검층 및 밀도 검층에서 구해진 공극률을 상기 실제 암심자료에서 측정한 공극률과 비교하여 검증하는 단계; 및 SGS 기법을 이용하여 각 암상에 상기 검증 단계에서 검증된 공극률을 할당하여 3차원 공극률 모델을 구현하는 단계를 포함하는, 비투멘의 경제성 평가 방법
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제 7 항에 있어서, 상기 3차원 수직적 투수율 모델 획득 단계는, 상기 입력단계에서 입력된, 실제 암심자료에서 측정한 공극률을 이용하여 암심자료에서 측정한 투수율을 획득하는 단계; 상기 실제 암심자료에서 측정한 공극률과 상기 투수율 획득 단계에서 획득된 암심자료에서 측정한 투수율을 이용하고 저류층의 종류를 고려해서 수평 투수율을 획득하는 단계; 상기 수평 투수율 획득 단계에서 획득된 수평 투수율과 상기 3차원 공극률 모델 획득 단계에서 획득된 3차원 공극률 모델을 이용하여 SGS 기법에 의해 3차원 수평 투수율 모델을 획득하는 단계; 및 상기 3차원 수평 투수율 모델 획득 단계에서 획득된 3차원 수평 투수율 모델을 다음의 수학식 2 [수학식 2] 3차원 수직 투수율 모델 = 3차원 수평 투수율 모델 / 10 에 의해 3차원 수직적 투수율 모델로 변환하는 단계를 포함하는, 비투멘의 경제성 평가 방법
10 10
제 7 항에 있어서, 상기 3차원 오일 포화도 모델 획득 단계는, 상기 입력단계에서 입력된 물리적 검층자료를 입력받아 시추공의 수포화도를 계산하는 단계; 상기 시추공의 수포화도 계산단계에서 계산된 수포화도를 SGS 기법을 이용하여(2차값으로 상기 3차원 공극률 모델 획득 단계에서 획득된 3차원 공극률 모델 사용함) 3차원 수포화도 모델로 구현하는 단계; 및 상기 3차원 수포화도 모델 구현 단계에서 구현된 3차원 수포화도 모델로부터 다음의 수학식 3 [수학식 3] 오일 포화도% = 100% -수포화도%을 이용하여 3차원 오일 포화도 모델을 획득하는 단계를 포함하는, 비투멘의 경제성 평가 방법
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1 미래창조과학부 한국지질자원연구원 한국지질자원연구원 주요사업 탄산염 저류층 특성화를 통한 복합 모델링 기술 개발