[发明专利]一种用于油田聚合物驱的调驱剂有效
| 申请号: | 201310314500.8 | 申请日: | 2013-07-24 |
| 公开(公告)号: | CN103342998A | 公开(公告)日: | 2013-10-09 |
| 发明(设计)人: | 姜维东;张健;康晓东;卢祥国;李强 | 申请(专利权)人: | 中国海洋石油总公司;中海油研究总院;东北石油大学 |
| 主分类号: | C09K8/588 | 分类号: | C09K8/588 |
| 代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 关畅;王春霞 |
| 地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 油田 聚合物 调驱剂 | ||
技术领域
本发明涉及种用于油田聚合物驱的调驱剂,该调驱剂可改善聚合物储层适应性,进而可提高油田聚合物驱增油效果。
背景技术
近年来,新型抗盐聚合物以其抗盐性(即高电解质水溶液中增黏性好)好和乳化能力强等特性而受到石油科技工作者的高度重视,在大庆和渤海等油田聚合物驱和调剖堵水等方面发挥了重要作用。抗盐聚合物一般是通过功能基团间的缔合或交联作用,形成具有“区域性”网状结构的聚合物分子聚集体,宏观上表现出较强的增黏性。从聚合物增加水溶液黏度原理来看,黏度实际上是聚合物分子链表面包络水分子能力的宏观描述,它与聚合物分子聚集体形态密切相关,网状聚集体比线性支链聚集体包络水分子能力强,增黏效果好,但前者分子线团尺寸往往远大于后者。聚合物溶液工作环境是储层岩石孔隙,其空间尺寸要远远小于室内配制聚合物溶液的容器,这会影响聚合物的缔合或交联作用。如果缔合或交联作用发生在聚合物溶液进入储层岩心前,过高的缔合程度会带来聚合物分子聚集体与孔隙尺寸间的配伍性问题。此外,实际油藏储层往往由多个渗透能力不同的小层组成,聚合物溶液流度控制能力必须兼顾各个小层对流度控制程度的实际需求,即必须考虑聚合物与储层间的适应性问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于油田抗盐聚合物驱的调驱剂,本发明提供的调驱剂可解决聚合物产品储层适应性较差的技术问题。该调驱剂用调节剂(以β-环糊精为例)锥形外腔亲水和内腔疏水圆环形特殊结构来包裹抗盐聚合物分子链上的功能(疏水)基团,减少直至消除功能(疏水)基团间缔合作用,进而达到调节聚合物缔合程度和改善其储层适应性目的。
本发明所提供的一种用于油田聚合物驱的调驱剂,由聚合物水溶液和调节剂组成;
所述调驱剂中,所述调节剂的质量百分含量为0.002%~0.95%;
所述调节剂为β-环糊精、壳聚糖或重烷基苯石油磺酸盐。
上述的调驱剂中,所述聚合物水溶液的质量体积浓度为600mg/L~1750mg/L。
上述的调驱剂中,所述聚合物水溶液的溶质为抗盐聚合物,所述抗盐聚合物可为疏水缔合聚合物或聚表剂。
上述的调驱剂中,所述疏水缔合聚合物可为AP-P4;所述调节剂的质量百分含量为0.002%~0.08%。
上述的调驱剂中,所述聚表剂可为Ⅰ型聚表剂;所述调节剂的质量百分含量为0.002%~0.1%。
上述的调驱剂中,所述聚表剂可为Ⅲ型聚表剂;所述调节剂的质量百分含量为0.003%~0.95%。
依据储层岩石平均渗透率和非均质性特征,通过向聚合物水溶液中添加适宜浓度的调节剂,调节功能(疏水)基团间缔合数量,以此改善聚合物分子聚集体与储层岩石孔隙结构和非均质性间的适应性,最终可达到提高聚合物驱增油效果目的。
本发明的有益效果是:本发明提供的调驱剂,通过调整调节剂的浓度可以调整抗盐聚合物缔合程度,使聚合物分子聚集体不仅满足与岩石孔隙间的匹配要求,而且聚合物溶液的流度控制能力能够兼顾储层中各个小层对流度控制程度的需求,最大限度提高聚合物溶液的波及体积,进而获得最佳聚合物驱增油效果。
附图说明
图1为实施例1中疏水缔合聚合物溶液黏度与β-环糊精浓度之间的关系曲线。
图2为实施例1中“炼化Ⅰ型”聚表剂水溶液黏度与β-环糊精浓度之间的关系曲线。
图3为实施例1中“海博Ⅲ型”聚表剂水溶液黏度与β-环糊精浓度之间的关系曲线。
图4为本发明实施例中所用的人造岩心的示意图,其中左图为非均质岩心的示意图,右图为多侧压孔岩心的示意图。
具体实施方式
下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。
下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。
实施例1、调节剂对聚合物溶液黏度的影响
1.1、疏水缔合聚合物
调节β-环糊精的浓度,配置一系列调驱剂,聚合物为疏水缔合聚合物AP-P4(四川光亚科技股份有限公司);其中疏水缔合聚合物水溶液的质量体积浓度为1750mg/L。
以β-环糊精浓度对疏水缔合聚合物溶液黏度影响测试结果见表1-1,相应关系曲线见图1。
表1-1黏度实验数据
续表1-1黏度实验数据
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