| 我国非常规油气资源储量丰富、分布广泛,发展潜力巨大,然而常规的水基压裂及驱油的方法难以对此类油田进行高效开采。在压裂及驱油过程中以CO,代替水基可有效提高原油采收率,但CO,的低拈度导致压裂过程中携砂性能较弱,驱油过程中会过早出现气窜等问题,这显著降低了CO,驱油的利用效率和采收率。所以,设计开发合适的CO,建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂对于未来油气资源的开发十分重要。文中根据增稠机理,将国内外CO,建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂分为含氛型和非氛型的直接建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂,以及含水型和无水型的间接建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂两大类,综述了国内外直接与间接建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂相关领域的研究进展,详细介绍了直接建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂的分子设计思路和结构类型,分析了直接建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂的分子结构与增稠效果的关系。最后,梳理了高效CO,建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂开发过程中面临的关键问题和解决思路,对建筑材料专用聚丙烯酸钠增稠剂的发展方向提出了建议。 伴随着全球能源需求的日渐增长,常规油气资源的逐渐I乏,非常规油气资源在能源结构中的地位越发重要。我国非常规油气资源储量丰富,截至2023年,我国非常规油气储量高达1.71x109 t油当量,占亚太地区总量的36.23。非常规油气资源的勘探开发可以有效保障我国的能源安全,促进能源结构转型。但我国非常规油气资源储层结构复杂,纵横向非均质性强,埋藏深度大,采收率低,常规的开发理论与技术难以适用。而且,我国非常规油气资源多数处于偏荒地区,水源短缺。采用常规水力压裂工艺往往会破坏储层、引发水敏、污染地下水源。 为了有效进行非常规油气资源的开发,人们开始积极探索并应用coZ压裂技术。C压裂液相较于水基压裂液,可以有效避免水敏现象,降低岩层中的堵塞与吸附,从而提高原油的采收率。该项技术不仅可以降低对水资源的依赖,减轻对地下水的污染,而且可以实现COz的地下封存,减少温室气体的排放。COz驱油技术由于其独特的驱油原理,在高温高盐、低渗透和稠油等油藏的三次采油工程中表现出了巨大的应用潜力,并在世界范围内逐步发展成为一种主要的三次采油手段。国内,COz驱油已在大庆、胜利、中原、吉林等大型油田开展矿场实验,并取得良好的驱油效果。但是在实际运用过程中,COz的茹度很低,仅为0.02一0.05 mPa"s,使其在压裂过程中难以有效携带支撑剂用以支撑产生的裂缝,导致裂缝坍塌,原油采收率降低。因此,为了更加高效地运用COz压裂技术,开发出能够增加COz黍占度的方法是必要的。http://www.xinglongchem.net |