Changchun Y*, Yue Xiangan, Zhou Daiyu, Xu Rui, Zhao Ji, Li Chaoyue und Zhang Xuenan
Um Polymermikrokugeln zur Profilkontrolle und Wasserabsperrung mit guter Suspension, hoher Temperaturbeständigkeit und hoher Salztoleranz zu erhalten , wurden mikrometergroße DCA-Mikrokugeln (Divinylbenzol-co-Acrylamid) mit einer dreischichtigen Struktur aus dem Monomer Acrylamid, dem Initiator Azobisisobutyronitril, dem Vernetzer Divinylbenzol und einem Emulgator aus ethoxyliertem Laurylalkoholsulfat synthetisiert. Die grundsätzliche Leistung der DCA-Mikrokugeln wurde bewertet, darunter Temperaturbeständigkeit, Verstopfungskapazität, Wirkung auf Profilkontrolle und Wasserabsperrung sowie Methodenoptimierung. Die Ergebnisse zeigten, dass die Partikelgröße der DCA-Mikrokugeln zwischen 2 μm und 339 μm lag und die Schale eine nanoporöse Struktur aufwies. Die Temperaturbeständigkeit der DCA-Mikrokugeln betrug bis zu 300°C. Der Restwiderstandskoeffizient jedes Segments entlang des künstlichen homogenen zylindrischen Kerns war immer noch größer als 2 bei starker Tiefenverstopfungseffizienz. Nach der Wasserflutung von Öl in zweidimensionalen heterogenen Kernen wurde der Pfropf aus DCA-Mikrokugeln injiziert. Die Amplitude der verbesserten Ölgewinnung betrug in der Phase der anschließenden Wasserflutung bis zu 10,18 %. Auf der Grundlage der anschließenden Wasserflutung betrug die Gewinnung der Kohlendioxidflutung 19,64 %. Als Machbarkeitsmethoden wurden das Verstopfen von DCA-Mikrokugeln und die Kohlendioxidflutung mit Deep Profile Control-Technologie in hochdurchlässigen Lagerstätten mit hohen Temperaturen und hohem Salzgehalt vorgeschlagen.