[发明专利]一种量子点在非常规油藏开采中的应用、驱油剂和利用驱油剂增产的方法有效
| 申请号: | 202210769107.7 | 申请日: | 2022-06-30 |
| 公开(公告)号: | CN115306362B | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
| 发明(设计)人: | 请求不公布姓名 | 申请(专利权)人: | 大庆信辰油田技术服务有限公司 |
| 主分类号: | E21B43/22 | 分类号: | E21B43/22;E21B43/16;C09K8/58;C09K8/584;C09K8/592;C09K8/60 |
| 代理公司: | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385 | 代理人: | 朱玲艳 |
| 地址: | 163000 黑龙江省大庆市萨*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 量子 常规 油藏 开采 中的 应用 驱油剂 利用 增产 方法 | ||
本发明属于石油开采技术领域,提供了一种量子点在非常规油藏开采中的应用、驱油剂和利用驱油剂增产的方法。本发明的量子点的粒径为15~25nm,尺寸小,具有极强的渗透、洗油作用,渗透至岩石表面铲掉油膜,提高洗油效率;同时,聚油成墙,增大优势通道驱替阻力,智能引导后续水相进入次级通道,提高波及效率;洗油效率和波及效率的提高,保证了非常规油藏采收率的提高。驱油剂中量子点的布朗运动明显,能够使驱油剂更顺利地进入微孔喉,提高驱油剂的利用率;同时,含有量子点的驱油剂通过微孔喉进入非常规油藏后,滑移效应增大,将大分子量的稠油进行剪切,达到降粘的作用,进而使非常规油藏通过微孔喉被开采出来,提高非常规油藏开采率。
技术领域
本发明涉及石油开采技术领域,尤其涉及一种量子点在非常规油藏开采中的应用、驱油剂和利用驱油剂增产的方法。
背景技术
随着我国能源消耗总量的大幅增长,低渗透油层的开采已成为未来发展趋势。由于低渗透油层的孔喉尺寸小,对驱油剂的尺寸要求很高。目前驱油剂主要以高分子聚合物为表面活性剂,比如改性聚乙烯酰胺类化合物、改性酰胺类化合物和嫁接式氨基羧基类驱油剂。由于高分子聚合物的存在,使得驱油剂最小尺寸为微米级别,对于一些低渗透油层而言,驱油剂虽然能够进入微孔喉,但是利用率很低,导致低渗透油层的开采率很低。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种量子点在非常规油藏开采中的应用、驱油剂和利用驱油剂增产的方法。由于本发明的量子点的粒径为15~25nm,尺寸小,当其应用于非常规油藏开采时,能够促进驱油剂进入微孔喉中,提高驱油剂的利用率;同时,量子点的降粘作用显著,提高了非常规油藏开采的效率。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种量子点在非常规油藏开采中的应用,所述量子点的粒径为15~25nm。
优选地,所述量子点包括金属量子点;所述金属量子点包括金属单质量子点和/或金属氧化物量子点;所述金属单质量子点包括银量子点、锌量子点、铁量子点、镁量子点和铜量子点中的一种或多种;所述金属氧化物量子点包括银氧化物量子点、锌氧化物量子点、铁氧化物量子点、镁氧化物量子点和铜氧化物量子点中的一种或多种。
本发明还提供了一种驱油剂,包括驱油剂主体和量子点,所述量子点的粒径为15~25nm。
优选地,所述驱油剂还包括水;所述驱油剂中量子点的质量浓度为50~80ppm。
优选地,所述驱油剂主体包括稠油蒸汽化学驱用耐高温降粘驱油剂、热力采油用耐高温辅助蒸汽驱驱油剂、海上稠油蒸汽伴注用耐温抗盐驱油剂或耐高温驱油剂。
优选地,所述稠油蒸汽化学驱用耐高温降粘驱油剂,以质量百分比计,包括酚醚羧酸盐10~30%、脂肪醇聚氧乙烯醚10~20%、α-烯基磺酸盐30~40%,低碳醇10~20%,其余为水;
所述热力采油用耐高温辅助蒸汽驱驱油剂为包括含羟基的丙烯酰胺衍生物单元、丙烯酸酯衍生物单元和含羧酸盐的丙烯酰胺衍生物单元的共聚物;
所述海上稠油蒸汽伴注用耐温抗盐驱油剂包括以下质量百分含量的组分:阴离子型表面活性剂0.1~0.5%,阴-非离子型表面活性剂0.05~0.3%,界面增效剂0.05~0.1%,余量为水;
所述的耐高温驱油剂是含芳香基团的多烷基磺酸盐。
本发明还提供了一种利用上述技术方案所述的驱油剂增产的方法,包括以下步骤:
在蒸汽驱过程中将驱油剂连续或周期性注入注汽井;
所述驱油剂中量子点的质量浓度为50~80ppm。
优选地,所述蒸汽驱过程中蒸汽注入速度为120~200吨/每天·每公顷·每米厚度。
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