一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂转让专利

申请号 : CN200910072101.9

文献号 : CN101550333B

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相似专利:

发明人 : 李福军曹广胜孙志巍夏慧芬任庆宇

申请人 : 大庆开发区东油新技术有限公司

摘要 :

本发明涉及一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂。主要解决了注聚表剂井堵塞影响油藏采收率的问题。其特征在于:其组分及配比按质量百分比浓度如下:表面活性降解剂0.03~3.0%,弱降解剂0.1~3.0%,余量为水。该复合表面活性降解剂用于三次采油中聚表剂驱油水井解堵,能很好地保护油层,与地层配伍性好,无污染,流动性好,安全环保,有效期长,能够满足现场施工要求。

权利要求 :

1.一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂,其特征在于:其组分及配比按质量百分比浓度如下:表面活性降解剂0.03~3.0%,弱降解剂0.1~3.0%,余量为水;所述的表面活性降解剂为下列药剂中的一种或两种以上的复配物:1203十二烷基醚磺基琥珀酸酯二钠、0910壬基酚醚磺基琥珀酸酯二钠、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠;

所述的弱降解剂为H2O2、过氧乙酸。

2.根据权利要求1所述的用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂,其特征在于:还可以加入质量百分比浓度为0.1-1.0%的下列药剂中的一种或两种的复配物:草酸、柠檬酸。

说明书 :

一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂

技术领域:

[0001] 本发明涉及油田三次采油领域中所用的一种降解剂,特别是一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂。背景技术:
[0002] 随着能源的日益紧缺,如何驱替油田的剩余油保证原油持续稳产已成为当前国家能源战略的重要问题。现在采用的是三次采油方法主要是注聚合物和三元复合驱,可提高油田采收率30%以上。由于聚表剂是高分子型聚合物表面活性剂,其分子结构兼具有聚合物和表面活性剂的特点,其增油效果要强于聚合物,所以我国已经开始用聚表剂代替聚合物驱油。聚表剂驱油是指向油藏中注入高分子量的水溶性聚表剂溶液,增加驱替相的黏度,改善流度比,提高波及系数,从而提高原油采收率的驱油方法。聚表剂驱以扩大波及体积为主,因此它更适用于非均质性较强的油藏,可有效地提高水驱开发油藏的原油采收率,因此目前聚表剂驱在国内外极具发展潜力。但聚表剂和聚合物一样会堵塞地层。驱油过程中聚表剂在多孔介质中的吸附滞留,不仅会使聚表剂溶液浓度和黏度降低,对流度的控制能力降低,驱油效果变差,而且吸附滞留量大时甚至会导致后续的聚表剂由于注入压力迅速提高而注不进,总体注入状况变差,有相当一部分井的注入压力已经接近或达到油层的破裂压力,套管损坏严重。为了减缓套管损坏程度,被迫下调注入速率,影响聚表剂驱效果。
[0003] 随着注聚表剂井堵塞问题日益突出,聚表剂解堵技术的研究备受关注。近些年,我国虽对注聚合物井解堵技术的研究取得了巨大成功,但对于解除聚表剂驱油水井堵塞技术还未见报道。实用新型内容:
[0004] 本发明在于克服背景技术中存在的注聚表剂井堵塞影响油藏采收率的问题,而提供一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂,该复合表面活性降解剂具有与地层配伍性好、无污染、流动性好的特点。
[0005] 本发明解决其问题可通过如下技术方案来达到:该用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂,其组分及配比按质量百分比浓度如下:表面活性降解剂0.03~3.0%,弱降解剂0.1~3.0%,余量为水。
[0006] 表面活性降解剂为下列药剂中的一种或两种以上的复配物:1203(十二烷基醚磺基琥珀酸酯二钠)、0910(壬基酚醚磺基琥珀酸酯二钠)、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠。
[0007] 弱降解剂为过氧化物中的一种或两种的复配物。
[0008] 所述的过氧化物为H2O2、过氧乙酸。
[0009] 还可以加入质量百分比浓度为0.1-1.0%的下列药剂中的一种或两种的复配物:草酸、柠檬酸。
[0010] 本发明与上述背景技术相比较可具有如下有益效果:一种用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂用于三次采油中聚表剂驱油水井解堵,能很好地保护油层,与地层配伍性好,无污染,流动性好,安全环保,有效期长,能够满足现场施工要求;它的推广应用具有广泛的经济和社会效益。具体实施方式:
[0011] 下面将结合实施例对本发明作进一步说明:
[0012] 该用于解除聚表剂驱堵塞的新型复合表面活性降解剂组分及配比按重量份如下:表面活性降解剂0.03~3.0%,弱降解剂0.1~3.0%,余量为水;为了扩大解堵范围,延长措施井的有效期,还可以加入质量百分比浓度为0.1-1.0%的下列药剂中的一种或两种的复配物:草酸、柠檬酸。
[0013] 该复合表面活性降解剂配制方法:将表面活性降解剂、弱降解剂、水、草酸、柠檬酸按要求比例根据现场实际应用的需要混合后,在室温下搅拌5min,即可得到该复合表面活性降解剂。
[0014] 本实施例所用渗透率及解堵率的实验及计算方法如下:
[0015] (1)测量岩心基础数据,将人造岩心抽成真空,烘干,得到其长度L和底面积A。
[0016] (2)用模拟地层水(矿化度6778mg/L)测岩心的水测渗透率K1,K1为岩心的原始水测渗透率,注入压力为P1,流量为Q1。
[0017] (3)注3500mg/L的污水聚表剂溶液,注1h,静置1h,如此循环几次,直到注入压力大幅度上升,有过量程的趋势的时候,注饱和模拟地层水测聚表剂堵塞后的渗透率K2,此时的注入压力为P2,流量为Q2。
[0018] (4)注解堵剂复合表面活性降解剂。将解堵剂复合表面活性降解剂缓慢的注到岩心中5PV之后,待将岩心中的饱和模拟地层水完全驱替出来后,停泵,静置24h待测。
[0019] (5)注模拟地层水测解堵后的岩心渗透率K3,注入压力为P3,流量为Q3。
[0020] (6)渗透率、伤害率及解堵率(渗透率恢复率)的计算。
[0021] 渗透率用达西公式计算:
[0022] 渗透率
[0023] 式中 K--渗透率,×10-3μm2;
[0024] Q--流体流量,mL/min;
[0025] P--岩心的注入压力,MPa;
[0026] μ--流体黏度,mPa·s;
[0027] L--岩心的长度,cm;
[0028] A--岩心截面积,cm2。
[0029] 岩心伤害率及解堵率(渗透率恢复率)的计算:
[0030] 伤害率=(K1-K2)/K1×100%
[0031] 解堵率=(K1-K3)/K1×100%
[0032] 恢复率=K3/K1×100%
[0033] 实施例1~11
[0034] 采用人造岩心,规格Φ2.5cm×10.0~10.3cm,气测渗透率为335×10-3~-3 2393×10 μm,将利用污水配制的高浓度(3500mg/L)聚表剂注入岩心达5PV,模拟地层堵塞,造成其80%左右的孔隙堵塞,分别用表1中多种不同浓度配方的复合表面活性降解剂解堵,45℃条件下,反应时间24h,实验结果见表2:
[0035] 表1
[0036]1203 0910 十二烷基 十二烷基 H2O2 过氧乙酸 草酸 柠檬酸
实施例
% % 硫酸钠% 苯磺酸钠% % % % %
1 0.3 0.1 1.0 0.5
2 2.5 0.5 0.5 0.3
3 0.3 2.7 1.0
4 0.2 0.1 1.0
5 0.1 0.15 1.0 1.0
6 2.7 0.3 1.0
7 0.2 0.5 0.5 0.5
8 0.02 0.01 3.0 0.1
9 2.0 1.0 0.1 0.1 1.0
10 0.3 1.0 0.5
11 0.3 0.5 0.5 0.5
[0037] 表2聚表剂堵塞岩心解堵实验(注聚表剂5PV,流量为1mL/min)
[0038]