[发明专利]一种CO2 有效
申请号: | 202110656839.0 | 申请日: | 2021-06-11 |
公开(公告)号: | CN113187450B | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
发明(设计)人: | 刘月田;柴汝宽;王靖茹;薛亮 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | E21B43/16 | 分类号: | E21B43/16;E21B43/22 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 刘翠香 |
地址: | 102299*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
1.一种CO2电还原埋存与采油方法,基于分别连接至同一连通井组内的注入井和采出井的催化负极和惰性正极,其特征在于,包括:
将水和纳米颗粒与CO2同时通过所述注入井注入原油储层,其中,所述纳米颗粒中至少包括与所述催化负极同样材质的颗粒,所述纳米颗粒中还包括与所述惰性正极同样材质的颗粒;
对所述催化负极和所述惰性正极通电;
利用所述催化负极和所述惰性正极对CO2进行原位电还原,将CO2转换为目标产物实现CO2的埋存,并利用所述目标产物驱替原油,还利用所述催化负极和所述惰性正极进行原位原油电催化裂解以提高原油的流动性。
2.根据权利要求1所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,所述纳米颗粒的直径为10nm至150nm。
3.根据权利要求1所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,所述将水和纳米颗粒与所述CO2同时通过所述注入井注入所述原油储层之前,还包括:
利用模拟地层条件的高温高压容器将CO2、水和所述纳米颗粒搅拌成混合溶液。
4.根据权利要求3所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,当对低渗透油藏进行开采时,以10m3/d至20m3/d的速度将所述混合溶液注入所述原油储层中;
当对裂缝性油藏进行开采时,以10m3/d至15m3/d的速度将所述混合溶液注入所述原油储层中。
5.根据权利要求3所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,所述混合溶液中的所述纳米颗粒的质量分数为0.01%至0.05%。
6.根据权利要求1所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,所述对所述催化负极和所述惰性正极通电包括:
对所述催化负极和所述惰性正极通电至电压梯度为500.0V/m至1000.0V/m。
7.根据权利要求1-6任一项所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,所述催化负极为目标产物为甲烷的催化电极、目标产物为甲醇的催化电极或目标产物为甲酸的催化电极,所述惰性正极为C电极或Pt电极。
8.根据权利要求7所述的CO2电还原埋存与采油方法,其特征在于,所述催化负极和所述惰性正极的直径为1cm至6cm。
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