技术详细介绍
纳米聚硅微粒采用原位表面修饰技术合成,以Na2SiO3为前驱体,用有机硅聚合物为修饰剂。是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料,平均粒径10~20nm,颗粒呈球形,比表面积大,活性高。由于经过表面改性处理,具有很强的憎水亲油性,可很好的分散于柴油等油性介质中。因此,纳米聚硅的柴油悬乳液注入地层后,易于吸附在岩石和孔隙通道表面,改变表面的润湿性,降低水化膜的厚度或将岩石表面的吸附水驱走,从而增加了孔道的有效半径,还可使由于注水冲刷而亲水的岩石表面变为憎水性,大大降低了注入水通过孔隙的流动阻力,使注入水顺利流过,提高了水相渗透率。而且纳米聚硅还能够包覆在粘土表面,阻止注入水的浸入起到防膨的作用。由于地层渗透性的改变,从而使泵压明显下降,注水量大幅上升。 我国石油资源储量相对贫乏,而低渗透油藏在我国石油总资源量中占有的比例很大,近几年探明的石油储量中有60~70%为低渗储量,预计今后新发现的储量仍将以低渗透油藏为主。加上我国几大油田现阶段皆进入油田开发中后期,油田高产稳产主要依赖于对低渗透油田和残余油的开发、挖潜。因此纳米聚硅增注剂拥有广阔的市场空间。
拟转让/合作形式:产权转让
纳米聚硅微粒采用原位表面修饰技术合成,以Na2SiO3为前驱体,用有机硅聚合物为修饰剂。是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料,平均粒径10~20nm,颗粒呈球形,比表面积大,活性高。由于经过表面改性处理,具有很强的憎水亲油性,可很好的分散于柴油等油性介质中。因此,纳米聚硅的柴油悬乳液注入地层后,易于吸附在岩石和孔隙通道表面,改变表面的润湿性,降低水化膜的厚度或将岩石表面的吸附水驱走,从而增加了孔道的有效半径,还可使由于注水冲刷而亲水的岩石表面变为憎水性,大大降低了注入水通过孔隙的流动阻力,使注入水顺利流过,提高了水相渗透率。而且纳米聚硅还能够包覆在粘土表面,阻止注入水的浸入起到防膨的作用。由于地层渗透性的改变,从而使泵压明显下降,注水量大幅上升。 我国石油资源储量相对贫乏,而低渗透油藏在我国石油总资源量中占有的比例很大,近几年探明的石油储量中有60~70%为低渗储量,预计今后新发现的储量仍将以低渗透油藏为主。加上我国几大油田现阶段皆进入油田开发中后期,油田高产稳产主要依赖于对低渗透油田和残余油的开发、挖潜。因此纳米聚硅增注剂拥有广阔的市场空间。
拟转让/合作形式:产权转让