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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CN109652042A(43)申请公布日2019.04.19(21)申请号201811356837.4(22)申请日2018.11.15(71)申请人陕西丰登石化有限公司地址710016陕西省西安市未央区文景路延长石油小区23号楼1单元1202室(72)发明人王飞王俊旭郭长伟鄢亚勇(74)专利代理机构西安新思维专利商标事务所有限公司61114代理人李罡(51)Int.Cl.C09K8/512(2006.01)C09K8/58(2006.01)C08F220/56(2006.01)C08F222/38(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图2页(54)发明名称一种智能纳米微球调驱增采剂及其制备方法(57)摘要本发明涉及低渗透油田注水调驱剂技术领域,具体涉及一种智能纳米微球调驱增采剂及其制备方法。其可改善低渗透油田水驱效果,最大程度动用剩余油,实现增油降水提高采油量。本发明一种智能纳米微球调驱增采剂由以下重量份原料组成:煤油30份~40份、乳化剂10份~20份、丙烯酰胺20份~30份、交联剂0.1份~0.5份、引发剂0.1份~0.5份、催化剂0.1份~0.5份、表面活性剂5份~10份、余量为去离子水,其总重量份为100,采用一定的制备方法制备而成。CN109652042ACN109652042A权利要求书1/1页1.一种智能纳米微球调驱增采剂,其特征在于:由以下重量份原料组成:煤油30份~40份、乳化剂10份~20份、丙烯酰胺20份~30份、交联剂0.1份~0.5份、引发剂0.1份~0.5份、催化剂0.1份~0.5份、表面活性剂5份~10份、余量为去离子水,其总重量份为100。2.根据权利要求1所述的一种智能纳米微球调驱增采剂,其特征在于:所述的乳化剂为NP-10、司盘60、司盘80的混合物,其质量比为1:2:7。3.根据权利要求1或2所述的一种智能纳米微球调驱增采剂,其特征在于:所述的交联剂为N,N-亚甲基双丙烯酰胺。4.根据权利要求3所述的一种智能纳米微球调驱增采剂,其特征在于:所述的引发剂为过硫酸钾或过硫酸铵。5.根据权利要求4所述的一种智能纳米微球调驱增采剂,其特征在于:所述的催化剂为偏亚硫酸钠或亚硫酸氢钠。6.根据权利要求5所述的一种智能纳米微球调驱增采剂,其特征在于:所述的表面活性剂为十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、石油磺酸钠中的一种或两种。7.根据权利要求1所述的一种智能纳米微球调驱增采剂的制备方法,其特征在于:所述的制备方法的步骤为:油相的制备:在反应器中加入30份~40份的煤油、10份~20份乳化剂,在600r/min~700r/min搅拌速度下充分搅拌30min;水相溶液制备:在反应器中加入去离子水,加入20份~30份的丙烯酰胺、0.1份~0.5份的交联剂、0.1份~0.5份的引发剂,搅拌混合溶解为透明溶液;聚合乳化反应:保持油相600r/min~700r/min搅拌速度,向其缓慢加入制备好的水相溶液,通入氮气置换20min,后加入0.1份~0.5份的催化剂引发聚合乳化反应,待反应升温,温度降至室温时即得到一种透明或半透明聚合物微球乳液;表面活性处理:在聚合乳化反应得到的透明或半透明聚合物微球乳液中,加入5份~10份的表面活性剂,600r/min~700r/min搅拌速度下充分搅拌10min,即得到一种智能纳米微球调驱增采剂。2CN109652042A说明书1/7页一种智能纳米微球调驱增采剂及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及低渗透油田注水调驱剂技术领域,具体涉及一种智能纳米微球调驱增采剂及其制备方法。背景技术[0002]长庆油田逐渐步入中高含水开发阶段,主力油层普遍见水,含水上升速度加快,产油递减加大;为了增产稳产,普遍采取了超前注水、精细注水工艺。但注水驱油效率逐渐降低,局部剩余油富集程度仍旧较高,不能得到有效动用,依靠单一的注采调控手段控水稳油、挖潜难度不断增大。进行多轮次的深部调剖可以有效控制油井含水,改善水驱效果,实现增油降水。[0003]目前使用的调剖堵水剂,按照形成的堵塞物形状,分为冻胶类、凝胶类、颗粒类、沉淀类和泡沫类等5类。这些堵水调剖剂在使用过程中存在堵剂在油藏深部的封堵强度与可注入性之间的矛盾。如无机材料,可以用于封堵大型渗水通道,但是容易发生沉淀,一般在近井地带几米的距离;聚合物弱凝胶中的交联剂易被地层吸附,与聚合物发生分离而破胶,而且交联反应受水质的影响,造成成胶困难,可靠性不高;体膨体颗粒由于初始直径大,注入时压力上升过快,不能进入地层深部;泡沫施工难度大,成本高,由于水往下走,而气往上走,在随后注入气体时,经常发生不能发泡,且在高温高盐条件下泡沫的稳定性差。因此急需一种易于注入、封堵性好的调剖