[发明专利]微乳调驱体系及其应用有效
申请号: | 201710962746.4 | 申请日: | 2017-10-17 |
公开(公告)号: | CN109666095B | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
发明(设计)人: | 宋晓芳;夏燕敏;朱益兴;许汇;王兰 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
主分类号: | C08F220/56 | 分类号: | C08F220/56;C08F220/06;C08F220/58;C08F226/02;C08F212/12;C08F222/40;C08F220/18;C08F222/06;C08F4/40;C08F2/26;C08F2/30;C09K8/588 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 微乳调驱 体系 及其 应用 | ||
本发明涉及一种微乳调驱体系及其应用,主要解决现有技术中调驱剂存在的高温高盐低渗油藏条件下耐温抗盐性能差、驱油效率低的问题。本发明通过采用一种微乳调驱体系,以重量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的核壳型聚合物微球;(2)0.01~5.0%的阴‑非离子表面活性剂;(3)90.0~99.98%的注入水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于高温高盐低渗油藏三次采油用深度调剖、堵水、驱油等提高采收率的现场应用。
技术领域
本发明涉及一种微乳调驱体系及其在高温高盐低渗油藏三次采油中的应用。
背景技术
随着社会经济的发展,人们对石油需求量的不断增加和石油储量的减少,石油作为不可再生的资源正变得越来越宝贵。面临的问题有一:供需矛盾突出,石油需求量越来越大,新油田越来越少;二:枯竭油藏中还剩留有大量原油。一次采油(POR)可采出10~25%地下原油,二次采油(SOR)可采出15~25%地下原油,即一次采油和二次采油只采出25~50%地下原油。为了保证石油长期稳定供应、满足人类的需求,必须研究和发展提高石油采收率技术,三次采油(EOR)通过强化采油措施,可使原油采收率再提高6~20%,甚至更多。
聚合物驱是三次采油的主要技术方法,驱油机理清楚,工艺相对简单,技术日趋成熟,是一项有效的提高采收率技术措施。然而对于非均质地层,驱替仅能作用于高渗透层,波及不到含油的低渗透层,这就造成了原油的采收率降低,成本费用升高。一般针对非均质地层常采用注水井调剖和生产井堵水技术,但这种技术有效范围仅限于近井地带,不能深入到油井深部,达不到大幅度提高原油采收率的目的。
采用反相微乳液聚合可得到纳米尺寸的交联聚合物微球用于注水开发油藏逐级深部调驱材料,其使用原理是利用纳尺寸的聚合物微球,初始尺寸远小于地层孔喉尺寸,随注入水可以顺利地进入地层深部,在地层中不断向前运移,吸水逐步膨胀后在渗水通道孔喉处形成封堵,造成液流改向,实现扩大水波及体积,提高原油采收率的目的。
近年来国内外研究人员在聚丙烯酰胺反相微乳液用于油藏深部调驱材料方面已有较多研究,并取得了较好的进展和成果。专利CN1903974A合成了一种三元共聚物纳米尺寸微凝胶驱油材料,采用非氧化还原引发体系的低温光引发剂,利用紫外光使引发剂分解,生成活性自由基引发聚合,这有利于反相微乳液的稳定,有利于粒径的控制,但体系中乳化剂含量高达25%以上,势必造成高生产成本。专利CN101759838A提供了一种低界面张力聚丙烯酰胺纳米微球调驱体系的制备方法,评价了胜利油田桩因采油厂桩106井条件下对原油的降张力情况,但对于聚合物微球的膨胀性能没有表述,因此体系对于油藏的调驱能力无从考证。
发明内容
本发明所要解决的技术问题之一是现有技术中调驱剂存在的高温高盐低渗条件下耐温抗盐性能差、驱油效率低的问题,提供一种微乳调驱体系。该体系具有耐温抗盐性能佳、驱油效率高的特点。
本发明所要解决的技术问题之二是提供一种与解决上述技术问题之一相对应的所述微乳调驱体系在高温高盐低渗油藏三次采油中的应用。
为解决上述技术问题之一,本发明的技术方案如下:一种微乳调驱体系,以重量百分比计包括以下组份:
(1)0.01~5.0%的核壳型聚合物微球;
(2)0.01~5.0%的阴-非离子表面活性剂;
(3)90.0~99.98%的注入水。
上述技术方案中,所述的注入水的总矿化度优选为80000~180000mg/L、Ca2++Mg2+优选为1000~5000mg/L。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院,未经中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710962746.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。