一种混合维度超疏水纳米减阻剂及其制备方法与应用技术

技术编号:40197741 阅读:27 留言:0更新日期:2024-01-27 00:01
本发明专利技术揭示了一种混合维度超疏水纳米减阻剂及其制备方法与应用。所述混合维度超疏水纳米减阻剂包括混合维度超疏水纳米材料以及包裹混合维度超疏水纳米材料的牺牲层,其中,所述混合维度超疏水纳米材料至少包括零维纳米材料、一维纳米材料和二维纳米材料。本发明专利技术提供的混合维度超疏水纳米减阻剂单个尺寸小、注入过程中不易聚集,并且由于尺寸的差异,混合维度超疏水纳米减阻剂在目标地层的孔壁上易形成“机械互锁”结构,提高附着牢度与致密度,从而达到高效降压与增注的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于减阻剂,涉及一种低渗透油藏的减阻剂,具体涉及一种混合维度超疏水纳米减阻剂及其制备方法与应用


技术介绍

1、随着我国油气资源的不断开采,中高渗透油藏逐步进入中高含水期,低渗透油藏将成为增储上产的主要资源。低渗透油藏地层渗透率在(0.1~50)×10-3μm2之间,具有孔隙率小、层内和层间非均质性严重、注采连通性较差等特点、水驱残余油饱和度较高等特点,导致“高压欠注”,即注水井注水压力高、但注水却严重不足,进而导致开采成本提升、经济效益下降的问题。因此,“高压欠注”是油田生产亟需解决的问题,也是保证低渗透油藏法水开发效果的基础。

2、疏水纳米材料增注技术能够提高低渗透油藏的注水开发效果,其主要流程是将(超)疏水纳米减阻剂的分散液注入到低渗透油藏,关闭注水井与生产井,一定时间后再打开注水井与生产井,开始注水开发。疏水纳米减阻剂粒子能够牢固吸附在目标地层的孔壁上形成新的吸附表面,有效地避免地层黏上矿物发生水化膨胀;取代微孔道壁面上的水化层,地层岩石由亲水性转变为(超)疏水性;注水时,水流经过疏水吸附层时发生纳米滑移,水流流动阻力降低,从本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种混合维度超疏水纳米减阻剂,其特征在于,包括混合维度超疏水纳米材料以及包裹混合维度超疏水纳米材料的牺牲层,其中,所述混合维度超疏水纳米材料至少包括超疏水零维纳米材料、超疏水一维纳米材料和超疏水二维纳米材料,所述牺牲层的厚度为0.5~10μm。

2.根据权利要求1所述的混合维度超疏水纳米减阻剂,其特征在于:所述混合维度超疏水纳米减阻剂中超疏水零维纳米材料、超疏水一维纳米材料、超疏水二维纳米材料的质量比为1∶(1~2)∶(1~2);

3.根据权利要求1或2所述的混合维度超疏水纳米减阻剂,其特征在于:所述超疏水零维纳米材料是零维纳米材料经极性基团和超疏水修饰获得的...

【技术特征摘要】

1.一种混合维度超疏水纳米减阻剂,其特征在于,包括混合维度超疏水纳米材料以及包裹混合维度超疏水纳米材料的牺牲层,其中,所述混合维度超疏水纳米材料至少包括超疏水零维纳米材料、超疏水一维纳米材料和超疏水二维纳米材料,所述牺牲层的厚度为0.5~10μm。

2.根据权利要求1所述的混合维度超疏水纳米减阻剂,其特征在于:所述混合维度超疏水纳米减阻剂中超疏水零维纳米材料、超疏水一维纳米材料、超疏水二维纳米材料的质量比为1∶(1~2)∶(1~2);

3.根据权利要求1或2所述的混合维度超疏水纳米减阻剂,其特征在于:所述超疏水零维纳米材料是零维纳米材料经极性基团和超疏水修饰获得的;所述零维纳米材料包括碳量子点、sio2纳米粒子、tio2纳米粒子中的任意一种或两种以上的组合;其中,所述碳量子点的平均粒径为2~10nm,所述sio2纳米粒子和tio2纳米粒子的平均粒径为10~100nm;

4.如权利要求1-3中任一项所述的混合维度超疏水纳米减阻剂的制备方法,其特征在于,包括:

5.根据权利要求4所述的混合维度超疏水纳米减阻剂的制备方法,其特征在于,包括:将零维纳米材料、一维纳米材料和二维纳米材料均匀分散在溶剂中,形成混合液;优选的,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱丽静曾志翔王刚李龙阳
申请(专利权)人:中国科学院宁波材料技术与工程研究所
类型:发明
国别省市:

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