[发明专利]一种CO2 有效
| 申请号: | 202110757743.3 | 申请日: | 2021-07-05 |
| 公开(公告)号: | CN113389533B | 公开(公告)日: | 2022-03-29 |
| 发明(设计)人: | 刘煌;姚德松;郭平;王舰;汪周华;杜建芬;代潘祥;李瑞景 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学 |
| 主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;E21B43/16;C09K8/68;B01D53/18;B01D53/14;B65G5/00 |
| 代理公司: | 北京鑫瑞森知识产权代理有限公司 11961 | 代理人: | 韩凤颖 |
| 地址: | 610000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
本发明提供了一种CO2捕集、储层改造和提采原油的一体化方法,属于油气藏开发领域。本发明提供的CO2捕集、储层改造和提采原油一体化方法,首先将咪唑类物质、金属有机骨架材料与醇类混合配成混合基液,用于捕集工厂排放尾气中的CO2,并向捕集了CO2的基液中加入交联剂和稠化剂,配制成捕集了CO2的醇基压裂液,然后将醇基压裂液注入油藏井口,对储层进行压裂改造作业,注入酸性破胶剂断塞释放CO2,开采原油。本发明的方法原理可靠,操作简便,能有效将CO2捕集、油藏储层改造、CO2驱油气和CO2埋存耦合起来,经济价值高,应用前景广阔。
技术领域
本发明涉及油气藏开发领域,尤其涉及一种CO2捕集、储层改造和提采原油的一体化方法。
背景技术
因CO2等气体引起的温室效应已经成为全球各个国家密切关注的环境问题。 2019年,大气中CO2气体含量已经达到了人类存在以来的最高值,也是历史上首次CO2气体的浓度超过415ppm。作为全球发展中国家之首,中国已经率先做出表率:努力争取在2060前实现碳中和。社会的发展离不开燃料的消耗,也就避免不了CO2的排放,这时候就需要相对应的技术来减少(或消耗)CO2气体的排放量,以达到碳中和的目的。目前,全球对应CO2气体的减排技术大致可以分为:提高能源利用率、使用替代能源或者清洁能源以及CO2气体的捕集、封存技术 (Carbon capture and storage,CCS)。其中,CCS技术由于多重优势受到社会的密切关注,也是现如今最有效的方式。CCS技术由碳捕集技术和碳封存技术组成。碳捕集技术主要分为化学吸收法、物理吸收法和水合物法,其中,化学吸收法对于CO2气体的吸收效果较好,应用广泛。碳埋存则是将捕集好的CO2气体埋存到地层或者海底,其中将CO2注入油藏提高原油采收率被认为应用前景最好。
现有技术的压裂液多为水基压裂液,压裂技术具有水敏、水锁等难题,而现有醇基压裂液稳定性差,且并不能实现CO2的补集和应用。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种CO2捕集、储层改造和提采原油的一体化方法,能够提高油藏原油采收率。该方法原理可靠,操作简便,能有效将CO2捕集、油藏储层改造、CO2驱油气和CO2埋存耦合起来,经济价值高,应用前景广阔。
本发明提供的CO2捕集、储层改造和提采原油的一体化方法,包括以下步骤:
(1)将咪唑或咪唑类衍生物和金属有机骨架材料加入到醇类溶剂中配成混合基液;
(2)用步骤(1)的混合基液在火力发电厂或化工厂排放尾气口采用吸收分离的方法捕集尾气中CO2,吸收液顶部排放出的气体中CO2浓度大于等于5%时,此时基液对CO2的吸收量为2.7mol/g-3.0mol/g,基液中已经吸收了大量CO2,可用于配制下一步的压裂液;
(3)向捕集了CO2的基液中加入交联剂和稠化剂,配制成醇基压裂液;
(4)将醇基压裂液注入油藏井口,对储层进行压裂改造作业;
(5)压裂改造完成后进一步向井口注入酸性破胶剂断塞,让酸性破胶剂与醇基压裂液在缝网中接触破坏CO2与咪唑分子、醇类分子以及金属有机骨架材料之间的作用力,释放出CO2气体,用于改善原油性质甚至驱油;
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西南石油大学,未经西南石油大学许可,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/202110757743.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种用于钢琴制作的钻孔机构
- 下一篇:一种孟鲁司特钠杂质H的制备方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





