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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106433605A(43)申请公布日2017.02.22(21)申请号201510472598.9(22)申请日2015.08.04(71)申请人中国石油化工股份有限公司地址100728北京市朝阳区朝阳门北大街22号申请人中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院(72)发明人龙秋莲高媛萍苏建政孟祥龙王益维汪友平史爱萍(74)专利代理机构北京聿宏知识产权代理有限公司11372代理人吴大建王睿(51)Int.Cl.C09K8/74(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种油页岩原位增孔活化处理剂及其制备方法(57)摘要本发明属于油页岩原位开采领域,提供了一种油页岩原位增孔活化处理剂,以及该处理剂的制备方法。所述处理剂的原料按质量百分含量计包括:酸5%-28%,钴盐和/或镍盐0.1%-1%,缓蚀剂1%-3%,互溶剂0.1%-20%,水6.2%-52%。本发明还提供了所述处理剂的制备方法,包括将所述酸、钴盐和/或镍盐、缓蚀剂和互溶剂加入水中搅拌得到。所述处理剂将油页岩原位增孔、提高渗透率和原位热转化催化增效一体化,可以增大油页岩孔隙度,在相同温度和时间条件下使油页岩收油率增加。且制备方法简单,可在配液站配制,也可在现场直接配制,使用方便。CN106433605ACN106433605A权利要求书1/1页1.一种油页岩原位增孔活化处理剂,其原料按质量百分含量计包括:酸5%-28%,钴盐和/或镍盐0.1%-1%,缓蚀剂1%-3%,互溶剂0.1%-20%,水6.2%-52%。2.根据权利要求1所述的处理剂,其特征在于,所述酸选自盐酸、氢氟酸、磷酸、硫酸、硝酸、氟硼酸、氟硅酸、甲酸和乙酸中的至少一种。3.根据权利要求1或2所述的处理剂,其特征在于,所述钴盐选自硫酸钴、氯化钴、碳酸钴、甲酸钴和乙酸钴中的至少一种。4.根据权利要求1至3中任一项所述的处理剂,其特征在于,所述镍盐选自氯化镍、硫化镍、硫酸镍和氨基磺酸镍中的至少一种。5.根据权利要求1至4中任一项所述的处理剂,其特征在于,所述缓蚀剂选自甲醛、邻二甲苯硫脲、烷基磺酸钠和氯化苄基吡啶中的至少一种。6.根据权利要求1至5中任一项所述的处理剂,其特征在于,所述互溶剂的通式为R-O-(-CH2CH2O-)n-H,其中R为C1-C8的烃基,优选为C1-C8的烷基,更优选为C1-C4的烷基;n为0-4的整数。7.根据权利要求6所述的处理剂,其特征在于,所述互溶剂选自甲醇、乙醇、丙醇、乙二醇丁醚、二乙二醇乙醚、二乙二醇丁醚和三乙二醇丁醚中的至少一种。8.一种制备根据权利要求1至7中任一项所述处理剂的方法,包括将所述酸、钴盐和/或镍盐、缓蚀剂和互溶剂加入水中搅拌得到。9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,将所述酸、钴盐和/或镍盐、缓蚀剂和互溶剂先溶于占总水量2/3~4/5的水中,搅拌后再加入剩下的水。10.权利要求1至7中任一项所述的处理剂在油页岩原位增孔活化中的应用。2CN106433605A说明书1/4页一种油页岩原位增孔活化处理剂及其制备方法技术领域[0001]本发明属于油页岩原位开采领域,具体涉及一种油页岩原位增孔活化处理剂,以及该处理剂的制备方法。背景技术[0002]油页岩作为常规油气的重要接替能源之一,它的开发利用越来越受到世界各国的重视。据统计,目前世界油页岩油资源量约为4110亿吨,而我国页岩油资源约为476.44亿吨,排名全球第二,仅次于美国。我国油页岩资源埋藏较深,油页岩平均厚度约为20-30m,且多夹有砂岩、泥岩等,而且相当一部分为含油率小于5%的贫矿(约占45.4%),而含油率大于10%的富矿较少(17.6%),介于5%-10%含油率的资源占37%。[0003]油页岩的开采方式可分为地面干馏和原位开采两种,地面干馏虽然具有工艺成熟、加热周期短、投资见效快等优点,但对环境污染十分严重,大量破坏土地,残渣处理又浪费大量的水资源,同时对水质和空气也造成极大污染,开采结束后还需进行回填工作。随着环保压力的增大,油页岩原位开采已成为未来油页岩商业化大规模开发的必然趋势。[0004]以壳牌为代表的国外各大石油公司在油页岩原位开采方面进行了大量的研究。壳牌采用电加热ICP(In-situConversionProcess)技术在美国绿河地区成功采出了页岩油,但电加热技术加热速度慢,加热周期长,一般需要2-4年,需消耗大量的电能。因为没有外界能量的补充,采油率较低导致经济效益差。[0005]流体加热技术因加热速度快、加热周期短、可充分利用干馏气等优点而被广泛关注。但油页岩孔隙度低,渗透率极低,热流体无法注入岩层,必须进行前期储层改造,使其具有一定的渗透性。目前普遍关注的是水力压裂和爆燃压裂技