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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115029122A(43)申请公布日2022.09.09(21)申请号202210714475.1(22)申请日2022.06.22(71)申请人中国石油大学(华东)地址266580山东省青岛市黄岛区长江西路66号(72)发明人裴海华赵建伟张菅单景玲张贵才蒋平(74)专利代理机构济南金迪知识产权代理有限公司37219专利代理师韩献龙(51)Int.Cl.C09K8/584(2006.01)C09K8/588(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种纤维素纳米晶增效乳化驱油剂及其制备方法与应用(57)摘要本发明提供一种纤维素纳米晶增效乳化驱油剂及其制备方法与应用;所述乳化驱油剂包括以下质量百分比的原料组成:两性离子表面活性剂0.1%‑0.8%,阴‑非离子表面活性剂0.1%‑0.8%,磺化纤维素纳米晶0.3%‑2.0%,余量为水。本发明的乳化驱油剂在轻微界面扰动下就可引发稠油乳化分散,具有优异的乳化能力,从而有利于大幅度提高洗油效率。所得乳化驱油剂稳定性强,增强了乳化驱油体系流度控制能力,有利于大幅度提高波及系数。本发明驱油剂用于水驱稠油油藏化学驱,能够有效提高采收率。CN115029122ACN115029122A权利要求书1/1页1.一种纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,其特征在于,包括以下质量百分比的原料组成:两性离子表面活性剂0.1%‑0.8%,阴‑非离子表面活性剂0.1%‑0.8%,磺化纤维素纳米晶0.3%‑2.0%,余量为水。2.根据权利要求1所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,其特征在于,所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,包括以下质量百分比的原料组成:两性离子表面活性剂0.1%‑0.3%,阴‑非离子表面活性剂0.1%‑0.3%,磺化纤维素纳米晶0.3%‑1.0%,余量为水。3.根据权利要求1所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,其特征在于,所述两性离子型表面活性剂和阴‑非离子型表面活性剂的质量比为0.5‑3:1。4.根据权利要求1所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,其特征在于,所述两性离子表面活性剂为油酸酰胺丙基甜菜碱OAB、油酸酰胺丙基羟磺基甜菜碱OHSB、十六十八烷基二甲基甜菜碱BS1618或十六十八烷基二甲基羟丙基磺基甜菜碱HSB1618中的一种或两种。5.根据权利要求1所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,其特征在于,所述阴‑非离子型表面活性剂为壬基酚聚氧乙烯醚羧酸盐NEC‑n或壬基酚聚氧乙烯醚磺酸盐NES‑n,其中,n代表聚氧乙烯(EO)链节数,可以为3‑10中任意一整数。6.根据权利要求1所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂,其特征在于,所述磺化纤维素纳米晶的微观形貌是:针状结构的纳米纤维,纤维直径为4‑10nm,长度为100‑500nm;所述磺化纤维素纳米晶含有磺酸基,易于在水中分散且具有两亲性。7.如权利要求1‑6任意一项所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂的制备方法,包括步骤:(1)将两性离子表面活性剂和阴‑非离子表面活性剂加入水中,混合均匀,得到表面活性剂水溶液;(2)向步骤(1)所得表面活性剂水溶液中加入磺化纤维素纳米晶,混合分散均匀后,即得纤维素纳米晶增效乳化驱油剂。8.如权利要求1‑6任意一项所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂的应用,应用于水驱稠油的开采。9.根据权利要求8所述纤维素纳米晶增效乳化驱油剂的应用,其特征在于,所述稠油是50℃下黏度为100~1000mPa·s的原油。2CN115029122A说明书1/6页一种纤维素纳米晶增效乳化驱油剂及其制备方法与应用技术领域[0001]本发明涉及一种纤维素纳米晶增效乳化驱油剂及其制备方法与应用,属于水驱稠油化学驱油剂技术领域。背景技术[0002]我国对于黏度小于1000mPa·s的普通稠油油藏,一次采油后一般采用水驱开发,但是由于水油黏度相差过大,水油流度比高,水驱开发时极易发生严重的指进现象,注入水主要沿着高渗地层突进,降低了水驱波及系数,导致水驱稠油采收率较低。因此,有效提高稠油水驱采收率对稠油资源的高效开发具有重要意义。[0003]乳化驱油技术是提高水驱稠油油藏采收率的一个重要技术。乳化驱油机理是注入的乳化驱油剂在地层流动时和孔隙中的稠油发生乳化作用形成O/W乳状液,细小的乳状液滴一方面可以通过乳化携带作用被产出,从而提高洗油效率。同时合适粒径的乳状液滴在地层孔喉产生贾敏效应,起到一定的流度控制作用,可以提高波及系数,从而提高水驱稠油采收率。然而,常规稠油乳化驱油体系主要是表面活性剂,而表面活性剂形成的乳状液在地层温度和矿化度条件下稳定性较差,导致乳状液在地层中流度控制能力较弱。目前一般采用加入聚合物来增加水相黏度来提高乳化驱油体系的流度控制作用,但对于黏度较高的稠油,需要较高的聚合物黏