1.一种基于分流模型与CT扫描的相对渗透率测定系统,其特征在于,所述系统包括:岩心夹持器、围压装置、注入装置、压差传感器、CT扫描仪和计算装置;所述岩心夹持器用于固定岩心,所述岩心夹持器上设有多个压力阀,所述压力阀设置在所述岩心的表面,相邻的两个压力阀相连;所述围压装置与所述岩心夹持器连接,用于向所述岩心提供预设围岩环境;所述注入装置与所述岩心夹持器的入口端连接,用于向所述岩心注入驱替液体,所述注入装置包括第一装置和第二装置,先通过所述第一装置向所述岩心注入第一液体,使所述岩心处于完全饱和状态,然后通过所述第一装置和所述第二装置按照预设泵注分量向所述岩心注入第一液体和第二液体,以形成所述岩心的非稳定状态;所述压差传感器设置于相邻两个压力阀的连接线路上,用于在所述岩心处于被注入第一液体和第二液体后形成的稳定状态下,获得相邻两个压力阀之间的压力差;所述CT扫描仪用于在岩心处于所述非稳定状态下,采集岩心每个预设位置的CT值;所述计算装置,用于接收所述压差传感器和所述CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的所述岩心每个预设位置的孔隙度,计算获得相邻两个压力阀之间的岩心的相对渗透率;其中,根据待测岩心每个预设位置的CT值、相邻两个压力阀之间的压力差和预先测量的所述待测岩心每个预设位置的孔隙度,实时计算获得相邻两个压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率,包括:根据所述待测岩心每个预设位置的CT值和预先测量的所述待测岩心每个预设位置的孔隙度,实时计算获得所述待测岩心每个预设位置的含水饱和度;根据所述待测岩心每个预设位置的含水饱和度,实时计算获得所述待测岩心每个预设位置的水分流量,所述水分流量通过如下公式获得:其中,f w (x=i,t j )为注入第一液体和第二液体时间为t j 时,岩心在第x i 个预设位置处的水分流量; 为t j 时间内厚度为L 1 的岩心注入第一液体和第二液体的体积;L 1 为从岩心夹持器入口到预设位置处的长度;S w (x i ,t j )为岩心注入t j 时间,在第x i 个预设位置处的含水饱和度;根据所述待测岩心每个预设位置的水分流量和所述压力差,实时计算获得相邻两个压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率,所述相对渗透率包括第一液体相相对渗透率和第二液体相相对渗透率。
2.一种基于分流模型与CT扫描的相对渗透率测定方法,适用于权利要求1所述的系统,其特征在于,所述方法包括:将待测岩心固定在岩心夹持器中,通过注入装置注入第一液体使其处于完全饱和状态;通过所述注入装置按照预设泵注分量向所述待测岩心注入第一液体和第二液体,以使所述待测岩心处于非稳定状态;利用CT扫描仪实时采集所述待测岩心处于所述非稳定状态下,每个预设位置的CT值;直到所述岩心处于被注入第一液体和第二液体后形成的稳定状态,利用压差传感器实时采集相邻压力阀之间的压力差;根据所述待测岩心每个预设位置的CT值、相邻两个压力阀之间的压力差和预先测量的所述待测岩心每个预设位置的孔隙度,实时计算获得相邻两个压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率;其中,所述根据所述待测岩心每个预设位置的CT值、相邻两个压力阀之间的压力差和预先测量的所述待测岩心每个预设位置的孔隙度,实时计算获得相邻两个压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率,包括:根据所述待测岩心每个预设位置的CT值和预先测量的所述待测岩心每个预设位置的孔隙度,实时计算获得所述待测岩心每个预设位置的含水饱和度;根据所述待测岩心每个预设位置的含水饱和度,实时计算获得所述待测岩心每个预设位置的水分流量,所述水分流量通过如下公式获得:其中,f w (x=i,t j )为注入第一液体和第二液体时间为t j 时,岩心在第x i 个预设位置处的水分流量; 为t j 时间内厚度为L 1 的岩心注入第一液体和第二液体的体积;L 1 为从岩心夹持器入口到预设位置处的长度;S w (x i ,t j )为岩心注入t j 时间,在第x i 个预设位置处的含水饱和度;根据所述待测岩心每个预设位置的水分流量和所述压力差,实时计算获得相邻两个压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率,所述相对渗透率包括第一液体相相对渗透率和第二液体相相对渗透率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预先测量的所述待测岩心每个预设位置的孔隙度,包括:采集所述待测岩心每个预设位置在干燥状态下不同部位的CT值;向所述待测岩心注入第一液体,以使所述待测岩心处于完全饱和状态,同时采集在完全饱和状态下所述待测岩心每个预设位置的CT值;根据待测岩心在干燥状态、完全饱和状态下每个预设位置的CT值,计算获得所述待测岩心每个预设位置的孔隙度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述待测岩心每个预设位置的含水饱和度通过如下公式获得:其中,S w 为岩心第x个预设位置处的含水饱和度;φ为岩心第x个预设位置处的孔隙度;CT x 为岩心第x个预设位置处的实时总CT值;CT 0 为岩心完全饱和状态的总CT值;CT 2 为第二液体的实时CT值;CT 1 为第一液体的实时CT值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述待测岩心每个预设位置的水分流量和所述压力差,实时计算获得相邻两个压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率,包括:确定所述待测岩心在压力阀处的待测厚度;根据所述待测厚度,确定从岩心夹持器入口到所述压力阀处预设位置的个数;根据所述预设位置的个数和所述压力阀的待测厚度,实时计算获得所述压力阀处的水分流量;根据所述压力阀处的水分流量、该压力阀与相邻的压力阀之间的压力差,实时计算获得该压力阀与相邻的压力阀之间的所述待测岩心的相对渗透率。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述相对渗透率包括第一液体相相对渗透率和第二液体相相对渗透率;所述第一液体相相对渗透率通过如下公式获得:所述第二液体相相对渗透率通过如下公式获得:其中,Q 1 为t j 时刻,x i 位置处第一液体的流量;Q 2 为t j 时刻,x i 位置处第二液体的流量;Q 1 =Q t ×f w (x=i,t j ),Q 2 =Q t ×(1-f w (x=i,t j ));Q t 为t时间内第一液体和第二液体注入的总流量;f w (x=i,t j )为注入第一液体和第二液体时间为t j 时,岩心在第x i 个预设位置处的水分流量;μ 1 为第一液体的粘度;μ 2 为第二液体的粘度;L 2 为相邻两个压力阀之间岩心的长度;A为岩心的横截面积;Δp为压差传感器记录的各个部分压降;k r1 为第一液体的相对渗透率;k r2 为第二液体的相对渗透率;k表示单相第一液体注入的岩心渗透率。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:按预设规则降低所述预设泵注分量,并实时获取压力阀处的多组含水饱和度和相对渗透率;根据所述多组含水饱和度和相对渗透率,绘制含水饱和度和相对渗透率变化曲线。