油气田中的硫酸盐还原菌
硫酸盐还原菌在环境中的应用
温度:脱硫弧菌属的最佳生长和转化温度为43摄氏度
磷酸盐浓度:最适宜的碳磷比是C:P= 400: 1~ 800: 1
有研究表明: SRB可以在含氧量 4 . 5 mg /L的环境中生长, 但环境中的含氧量达到 9 . 0 mg /L时, 则不能生长。但总 体来说, SRB属于厌氧菌,适合其生长的氧化还原电位( Eh) 须低于- 100mV。
酸性矿山废水处理
利用 SRB 法生物还原SO42-同时还能有效去除重金属 离子、 降解有机物,可达到以废治废的效果。对 SRB 在处理酸性矿山废水方面已有国内外的许多研究报道。
Maree等对金矿排水进行了研究,实验结果表明有机 碳中所含的难于生物降解的有机成分以及重金属含量 经过 SRB处理后可被大量去除。含硫酸盐废水经过生 物处理后,单质 S和碱度是最终产物,单质 S可用于工 业,生成的碱度可循环到最初工艺。
酸化产生 ATP和高能电子;
②电子转移阶段:在①阶段产生的高能电子通过SRB 特有的电子传递链(如黄素蛋白、细胞色素C等)逐级传 递,同时产生大量的 ATP;
③氧化阶段:此阶段中电子转移给氧化态的硫元素 ( SO42-),将其还原为 S2-,产生H2S,同时消耗ATP。
SRB除了以硫酸盐为电子受体进行还原反应,还需要 有机物为其提供能量并作为生化反应的电子供体。
处理含硫酸盐的有机废水
Bosho f f等以制革厂废水为碳源, 采用 UASB和 SRB两种反应器进行了 SO42-还原效果研究。实验中 控制二反应器进水 SO42-浓度均在 1 800mg /L ,结 果前者 SO42-还原效率和 COD去除速度分别为 600 mg / ( d·L )、600 ~ 700 mg / ( d·L) , 后者 SO42-还原效率COD 去除速度分别为 250mg / ( d·L)、200~ 600mg / ( d·L)。
油田污水中硫酸盐还原菌检测技术的研究进展
在 S B上 , 以在荧光 显微镜 下能 很 明显地 观察 并计 R 所
算 出 S B的总 含量 。陈蓉 等 [ 在 传 统 培养 检 测 技 术 R 7 ] 的基础上结合显微镜直接检 测技术 , 发出了一种快 速 开
作 者在 此综述 了近 年 来 国 内外 S RB检 测 技 术 的研 究
新 进展 , 并分 析 比较各种 检 测技术 的优 缺点 , 拟为选 择
的增 加 , R S B代 谢 旺 盛 , 长 高 峰 期 延 长 , 含 量 的 生 高 F。对 S e+ RB生长繁 殖没有 抑 制作用 ; 但在 有氧 和无 氧 环 境下 S B生 长 的适 宜 p 值不 同 。 R H
全导致 检测 结果偏低 。缩 短培养 时 间和完善 培养基 是 该方法 有待 提高 的方面 。
2 2 显微 镜直接 检测技 术 .
的危 害程度 , 由此 研究 者们提 出通 过测 定 S B代 谢 产 R 物 H: S的含量来 对 S B进行 检测 。李婉 义等[ ] 立 R 1建 o
了 T MB法 , 法 的 原理 为 : 养 液 中三 碘 化 亚 甲基 I 此 培
氧 细菌 。S B的生长 繁 殖受 到 很 多 因素 的影 响 , 温 R 如 度 、 H 值 、 化度 及 聚丙 烯酰 胺 ( AM) 度 等 。 山 p 矿 HP 浓 丹 等口 研究 了温 度 、 H 值 、 化 度及 HP p 矿 AM 浓度 对
的阳性 反应 和 稀 释 倍 数 , 算 污水 样 中 细 菌 的 含 量 。 计 该 法 的依据是 AP R - 8 国石 油学 会推 荐 的地 下注 IP3 美 入水 分 析方法 中的绝 迹稀释 法 。 白莉[ 发明 了能直 接 5 ] 用 于测定 S B含 量 的测试液 和测试 瓶 。 R
油田水中硫酸盐还原菌的快速检测
需时 间 由 1 4d缩短 到 7d 。硫 酸 盐还原 茵快 速检 测技 术具 有 生 长 指 示 明 显 ,操 作 简 单 ,
检 测 周 期 短 的 优 点 , 其 检 测 结 果 与 石 油 行 业
2 室 内对 比检 测
( )杀菌 剂 的对 比检测 。用硫 酸盐 还原 菌快 速 1 检测 技术 与硫 酸盐 还原 菌标 准测试 方法 分别对 水 驱 和聚 驱用杀 菌 剂 的筛 选 、评价 进行 检测 。从检 测结
绝 迹稀 释法 ( Y/ 5 2 9 3 》 和 《 屑 S T 0 3 —1 9 ) 碎
1 9 ) 。 检 测 水 中 硫 酸 盐 还 原 菌 需 要 1 ~ 2 , 94 》 4 1d
岩 油藏 注水水 质 推荐 指标 及分 析方 法 ( Y/ 3 9 S T 52
—
存在 检测 周期 过长 的 问题 ,针对 该 问题 开 展 了油 田
以加 快硫 酸盐 还原 菌 的生长 繁殖 速度 ,提 高代谢 产
物 S~的数量 ,缩 短测试 瓶 阳性 反 应 的 时 间 ,从 而
4 结 语
( )研 制 的硫 酸盐 还原 菌培 养基 配方 能使硫 酸 1
盐 还原 菌适应 速度 快 ,繁殖 迅速 。
大 幅缩短 硫酸 盐还 原菌 菌体 数量 的检测 周期 。 ( )新 型 S B一7 速测 试瓶 现 场试 验 。分 别 2 R 快
14 0
油气 田 地 面 工 程 第 2 9卷 第 8期 【0 0 8 21.)
d i1 . 9 9 j is . 0 6 6 9 . 0 0 0 . 6 o : 0 3 6 /.sn 1 0 — 8 6 2 1 . 8 0 6
油 田水 中 硫 酸 盐 还 原 菌 的 快 速 检 测
油田生产过程中硫酸盐还原菌的危害及防治探讨
油田生产过程中硫酸盐还原菌的危害及防治探讨
刘 丽娇 ’ 陈 有
( 1 . 大 庆油 田技术培训 中心 ,黑龙江 大庆 1 6 3 2 5 5; 2 . 大庆油田有 限责任公司第六采油厂作 业大 队,黑龙江 大庆 1 6 3 1 1 4)
膜,杀死细菌。
【 摘
要】 硫 酸盐还原 茵是一种生存 于沼泽 、井矿、土壤、地
下石 油等氧 气稀缺环境 中的一种厌氧微生物。在缺氧环境 中,硫酸 盐还原 茵生物膜 内生成一种 氢,通过与金属表 面硫酸盐进行氧化还 原反 应 获取 能量 。本 文就 油 田 生产 过 程 中 ,硫 酸 盐 还 原 茵 对 油 田机 械 等造 成的危 害做 出讨论 ,并研 究探讨检测硫酸盐还原茵的手段以 及 防 治硫 酸 盐 还 原 茵 危 害 的 各 种 方 法 。
细菌代谢产物的检测能够估算出细菌含 量。具体 方法为 :先将 三碘 化亚 甲基蓝与维生素 c进行化学反应, 生成产物为氧化性亚 甲基蓝 。 硫酸盐还原菌的代谢产物为硫离子化合物。蓝色的氧 化性亚甲基蓝 溶液 与 硫 化 物 反 应 生 成 还 原 型 甲基 蓝 , 蓝 色 溶 液 变为 无 色 溶 液 ,根 据反应时间 以及溶剂使用量推算 出硫酸盐还原菌的活性以及含 量。 2 . 4荧光 原 位 杂 交 检测 技 术 荧光 原位杂交检测技术与其他检测技术不同,没有对硫 酸盐还 原菌进行培养皿培养 。荧光原位杂交检测技术涉及先进的遗传基因 领域 , 利ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ硫酸盐还原菌独特 的 r R N A特异性片段制成带有荧光标记 的基 因探针 ,通过荧光基因探针与硫酸盐还原 菌特异性基因片段的 杂交结合 ,在细菌上成功标记荧光物质 ,最后再显微镜下进行观测 计量 ,得 出硫 酸 盐 还 原 菌 总 量 。 , 荧光原位 杂交技术是利用硫酸盐还原菌特有的 r R N A进行细菌 标记 的新兴基 因技术,检测效率高、准确度 强,但是检测成本过高 , 检测仪器 、试剂价格较高,并且 需要配备技术性检测人员。 3防治硫酸盐还原 菌的方 法 近 年 来 , 硫酸 盐还 原 菌 的 防治 方 面 取 得 越 来 越 多 的成 果 ,概 括 起来 ,消灭硫 酸盐还 原菌 的方法主要划分为三大类别 ,分别是物理 方法 、化 学 方 法 以及 生 物 方 法 。 3 . 1 物 理 方法 ( i )将原油注水后 ,通过紫外线、x射线 、 B射线等高 能量 、 高频率的电离辐射 ,破坏硫酸盐还原菌 的基 因链 ,阻止细菌体 内的 代谢活动 ,进而灭杀细菌 。 . ( 2 )利用高强度的超声波 ,集中能量震碎硫酸盐还 原菌 的细胞
硫酸盐还原菌
硫酸盐还原菌硫酸盐还原菌 (Sulfate-Reducing Bacteria,简称SRB) 是一种厌氧的微生物。
广泛存在于土壤、海水、河水、地下管道以及油气井等缺氧环境中。
它能利用金属表面的有机物作为碳源,并利用细菌生物膜内产生的氢,将硫酸盐还原成硫化氢。
在某些环境中,硫酸盐还原细菌(SRB)能够在管道壁上聚集,使管道可能发生局部点蚀。
硫酸盐还原菌与有机物质和硫酸盐反应生成硫化氢和二氧化碳会与管道壁中的铁反应,产生不同形式的硫化铁。
硫化铁和管道中其他形式的沉积物形成大量的黑色粉末,这些黑色粉末比管道碳钢硬度大,故会对管道部件造成严重的腐蚀危害。
仪器和控制阀的污染 - 结垢可能导致测量结果不良,腐蚀会导致的部件损;堵塞过滤系统 - 当管道系统中含有过量的黑色粉末时,可能会导致过滤器寿命缩短;管道 - 黑色粉末增加了管道内壁表面的粗糙度,可能会引起严重或不受控制的腐蚀以至于导致管道失效;对于SRB,水是其存在且发生代谢活动的主要因素,要减少SRB的腐蚀影响,就需要对管道中的水汽进行控制或消除,并用适当的生物杀灭剂进行控制。
硫酸盐还原菌的检测SRB的生物腐蚀带来的危害和损失是巨大的,然而在对SRB进行控制和消除之前,需要对相关可能会发生腐蚀的场合进行SRB检测,以判断SRB是否存在以及含量多少,从而制定适当的治理方案。
目前,国内外学者对硫酸盐还原菌的检测方法进行了许多探索和研究,发明了许多检测技术,从原理上讲,主要分为:(1)培养法;(2)免疫学法;(3)atp法;(4)代谢产物定量法。
1培养法培养法主要有测试瓶法、琼脂深层培养法和溶化琼脂管法。
这些方法都是根据API RP-38美国石油学会推荐的地下注入水分析方法中的3管平行绝迹稀释法(Disappearing Dilution Method)进行的。
其中测试瓶法是利用瓶装的含乳酸盐、硫酸盐和fe2+(或金属铁)的培养基对待测水样进行接种培养,当待测样品中存在SRB时,经过培养瓶底会出现黑色的沉淀(FeS),以此作为SRB生长指示,从而确定水样中srb的含量。
油气田硫酸盐还原菌控制技术应用探讨
CHEM I CAL ENGI NEE RI NG OF OI I & GAS 4 2 9
油气 田硫 酸 盐 还 原 茵 控 制技 术 应 用 探 讨
刘 东明 郑 周 君 王 瑞 莲
( 中 国 石 油 西 南 油 气 田 公 司重 庆 气 矿 )
wa t e r t r e a t me nt t e c hno l o gy an d t ub i n g a nd c a s i ng c o r r o s i o n s t a t us,b a s e d o n t he v a r i ous bi o l o gi —
摘 要 在 油气 田开采 、 集输 和 气 田水 回注 系统 中, 存 在 着各 种微 生物 群 体 , 包括 硫 酸 盐还 原 菌、 铁 细 菌 以及 其他 微 生物 。其 中, 危 害性 最 大 的微 生 物就是 硫 酸 盐还 原 菌 ( S R B ) 。通过 对重 庆 气
矿 目前站 场 S R B分布 统计 分析 , 结合 站场 气 田水 处理 工 艺及 油套 管 腐蚀 状 况 , 经 分析 对 比现有 多 种 生物腐 蚀控 制技 术 , 推荐 L E MUP Z — H 物理 法 杀菌技 术 。现 场应 用表 明 , 该 工 艺能有 效 杀灭 和抑
c a l c or r O S i on c o nt r o l t e c hn ol o g i e s,a ki n d o f SRB c o r r os i o n c on t r o l t e c hn ol o g y wa s r e c o mme nd e d . Fi e l d a p pl i c a t i on s ho we d t ha t LEM UPZ— H p hy s i c a l ba c t e r i c i da l t e c hn ol og y c a n e f f e c t i v e l y ki l l a n d
油田水质细菌的分析与研究
2017年04月油田水质细菌的分析与研究孟晓威(大庆油田第四采油厂试验大队,黑龙江大庆163511)摘要:油田注水系统之中存在许多的细菌,这些细菌不仅仅对水的质量产生隐患,同时,对注水系统、主水管道以及油管等都能造成很强的腐蚀以及堵塞,本文主要针对油田水质中的细菌进行分析,了解其分布,并对相应的处理措施进行研究。
关键词:油田注水系统;细菌;研究在油田注水系统中细菌生长的条件和新陈代谢物质的不同,会对油田的注水系统产生不同程度的影响。
这些细菌在注水系统中大量繁殖,不仅严重污染水质,更有可能腐蚀设备,污染油管等。
1油田水中常见的细菌种类及分布1.1硫酸盐还原菌硫酸盐还原菌是一种能够使硫酸盐还原成硫化物,通常情况下会附着在注水系统的内壁上进行繁殖。
这种细菌主要分布在油田的所有污水处理系统中。
1.2腐生菌腐生菌通常会在管道上形成一种粘稠层,叫做粘液形成菌。
在有氧的情况下繁殖速度较快,主要分布在生化污水处理站之中。
1.3铁细菌铁细菌属于自养性细菌,在生长和繁殖的过长当中会形成大量的黏性物质。
铁细菌的分布主要与腐生菌相同,主要分布在注水系统和注水层中。
2细菌对油田注水系统的影响油田的水质与油田注水系统中含菌量有着极大的关系,由于对水的需求量很大,低温层则会在注水井之中自动形成。
这低温层恰好适合细菌的生长,加之经过长期不间断的注水,会把细菌所需要的营养物质都带进来,为水中的这些常见细菌开始进行大肆的繁殖提供了良好的基础。
2.1油层的损害喜氧细菌和厌氧细菌在底层能够相互供给营养,产生新陈代谢的物质后并快速繁殖,并会在低沉之中产生沉淀,堵塞油质的渗透,因此产油量也就会被降低。
当多孔的介质含在残油之中,就会因为附着的细菌而被重新的被吸附并夹带其他物质,这样会使其整体结构变得更加的复杂,地层的渗油率就会降低,注水井也会受到相应的影响[1]。
细菌能够生成多糖这种物质,其具有粘着性,与其他物质相结合后就会形成生物膜,能够将流入的固体颗粒以及油滴进行吸附并产生堵塞,这样积少成多,很快就产生了巨大的沉积,沉积到达相应数量,就会开始产生腐蚀的效果。
油田污水中硫酸盐还原菌杀菌剂的研究
第50卷第2期当代化工V〇1.50, No.2 2021 年 2 月_______________________________Contemporary Chemical Industry____________________________February, 2021油田污水中硫酸盐还原菌杀菌剂的研究徐安国,陈缘博,王超群,党海锋(中海油田服务股份有限公司油W化学事业部,(河065201 )摘要:硫酸盐还原菌(SRB)是石油生产过程中常见的有害菌,其主要危害是引起生物腐蚀和注水水质 沿程恶化油田常用的杀菌方法为操作简单、杀菌效果明显的化学杀菌法,其技术关键是高效杀菌剂的开发及 杀菌条件的优化设计:研究了 3种杀菌剂CA-SJ01 ,CA-SJ02和CA-SJ03在不同条件下对南海Z油田采出污水 中SRB的抑制作用通过单因素法,得到了单一菌剂的最低杀菌温度、最低使用质量浓度、最短杀菌时间在 此基础匕通过杀菌时间、杀菌温度、杀菌剂质量浓度3因素3水平L (33)正交实验,考察了不同杀菌剂的 最佳使用条件。
结果表明:CA-S川I的最佳使用条件为温度35尤、质量浓度10 m g l1、处理时间30 min;CA-S_I02的最佳使用条件为温度35丈、质量浓度Smg'L—'、处理时间6h;CA-SJ03的最佳使用条件为温度25 t、质量浓度50 、处理时间1h最后结合海t平台高效开发时效性,优选CA-SJ01作为硫酸盐细菌杀菌剂关键词:硫酸盐还原菌(SKB);杀菌剂;油田污水;抑制性中图分类号:TQ455.4 文献标识码: A 文章编号:1671-0460(2021)02-0366-04Study on the Inhibition Effect of Three Kinds of Bactericideson Sulfate Reducing Bacteria in Oilfield WastewaterX U A n-guo,WANG Chao-qun,CHEN Yuan-bo,DANG Hai-feng(China Oilfield Chemicals Services Limited, Sanhe 065201, China)Abstract: Sulfate reducing bacteria (SRB) is a common harmful bacterium in the process of oil production, whichmainly caused biological corrosion and water quality deterioration. Chemical sterilization method with thecharacteristics of simple and effective is considered as the commonly sterilization method. The key of the technologyis the development of high effective bactericide and the optimal design of sterilization conditions. In the paper,inhibition effect of three kings of bactericides (CA-SJ01, CA-SJ02 and CA-SJ03) on SRB in Nanhai Z oilfieldwastewater under different conditions was studied. The minimum bactericidal temperature, the lowest massconcentration and the shortest sterilization time were obtained by the single factor experiment. On the basis of singlefactor experiment, the best conditions for the use of different fungicides were investigated by L9(33) orthogonalexperiment, including sterilization time, sterilization temperature and mass concentration of bactericides . The resultsshowed that the optimal working conditions for CA-SJ01 was as follows: temperature 35 °C,mass concentration10 mg-L 1, treating time 30 min; the optimal working conditions for CA-SJ02 was as follows: temperature 35 °C, massconcentration 5 mg-L treating time 6 h; the optimal working conditions for CA-SJ03 was as follows: temperature25 °C, mass concentration 50 mg-L treating time 1h. Combined with the high efficiency development demand ofoffshore platfonn, CA-SJ01 was selected as the bactericide.Key words: Sulfate reducing bacteria (SRB); Fungicide; Oil field wastewater; Inhibition我国大多油田已进人注水开发或三次采油阶段,污水排放或污水回注量日益增大。
控制油田回注水中硫酸盐还原菌数量的有效方法
第47卷 第5期 2020年5月天 津 科 技TIANJIN SCIENCE & TECHNOLOGYV ol.47 No.5May 2020收稿日期:2020-04-07基础研究控制油田回注水中硫酸盐还原菌数量的有效方法代齐加,徐学智,肖 宇(中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津300459)摘 要:某油田回注水的硫酸盐还原菌(SRB )数量偶有超标,SRB 产生的代谢与腐蚀产物具有腐蚀流程设备和井下管柱、堵塞地面管线和地下油层、降解生产污水系统化学药剂等危害。
通过分析SRB 数量超标的原因,采取优选杀菌剂、改造杀菌剂加注点等措施,有效削弱了SRB 的抗药性,解决了杀菌剂注入不及时、针对性不强、化学反应时间短的问题,有效抑制了SRB 的繁殖与聚集,消除了SRB 数量超标的危害。
关键词:硫酸盐还原菌(SRB ) 数量 超标 杀菌剂评选 流程改造中图分类号:TE357.61 文献标志码:A 文章编号:1006-8945(2020)05-0038-02Effective Method for Controlling Quantity of Sulfate Reducing Bacteria inOilfield Reinjection WaterDAI Qijia ,XU Xuezhi ,XIAO Yu(Tianjin Branch ,CNOOC <China> Ltd.,Tianjin 300459,China )Abstract :The quantity of sulfate reducing bacteria (SRB) in reinjection water of an oilfield occasionally exceeds the stan-dard. The metabolites and corrosion products produced by SRB have the hazards of corroding process equipment and down-hole strings ,blocking surface pipeline and underground oil layer and degrading chemical agents in production wastewater system. By analyzing the reasons for the excessive amount of SRB ,measures such as optimizing the selection of bacteri-cides and modifying the injection points of bactericides were taken to effectively weaken the resistance of SRB, and solve the problems of untimely injection of bactericides ,weak pertinence and short chemical reaction time. The reproduction and aggregation of SRB were controlled ,and the harm of excessive amount of SRB was eliminated.Key words :sulfate reducing bacteria (SRB);quantity ;excessive amount ;selection of bactericides ;process transforma-tion0 引 言某油田生产污水系统主要包括斜板除油器、气浮选器、核桃壳滤器、双介质滤器、注水缓冲罐等设备,将来自上游油田的生产污水及本油田的水源井水、生活灰水处理合格后回注地层以补充地层能量。
硫酸盐还原菌对油田的腐蚀状况及其微生物防控机理
12 油 田注水 系统 中硫 酸盐还 原 菌腐蚀 现 状 . 在石 油二 次开采 的 油 田注水 系统 中的厌 氧条件 下 JS B成群 悬浮在 水 体 中或 附 着 在 管 壁 上进 行 ,R
管道 、 油井 和天然 气井 、 层等 厌 氧环境 中。 目前 发 锈 现 S B主要 有 l R 2个属 , 十 个种 , 中引 起金 属 几 其
引起 油 田原 油集 输 和 注 水 金 属 管 线及 设 备 的腐 蚀 、 穿孔 、 结垢 , 造成 地 面管路 、 滤 系统 和地层 的阻塞 ; 过
乳状 液 破乳 困难 , 降低 了油 品质量 , 大了石 油下游 加
炼化生产的困难 ; 降解聚合物 , 降低聚合物溶液的黏 度, 降低 聚合 物溶 液 的驱 油 效 率 ; 污染 环 境 , 害人 危 体健康 。在石油工业 中, 硫酸盐还原菌不但会造成 石 油管 线及设 备 的腐 蚀 、 堵塞 , 同时给 聚驱二 次采油 带 来较 大 的危 害 j 。一 是 降 低 石 油储 层 的渗 透率 :
・
3O ・
山 东 化 工 S A D N H MIA D S R H N 0 G C E C LI U T Y N
… ” 、
2 1 年第 4 01 0卷
/…
“
{ 专论与 综述 i
、 -. - . -. … 一 . ,
硫酸盐还原菌对油田的腐蚀状况及其微生物防控机理
谢 日彬 , 一 李 锋 于 亮 , , 向 安 。万 钢。 ,
(. 1 长江 大学 石 油工 程学 院 , 湖北 荆 州 4 42 303;
大庆油田地面系统的硫酸盐还原菌的分离与鉴定
类与硫酸盐还原反应 相关 的细菌 的总称… .通 过大
庆油 田 20 — 0 3 0 2 20 年度水质调查发 现 ,地面系统中
S B危 害严 重 , R 腐蚀 产物进入地 面系统 中 , 导致 污水
发黑 , 降低水处理设备的处理效率 , 使处理后水 中悬浮 固体含量超标【 油田公 司立项对 S B菌进行地 面系 2 ] . R
Vo.1 1 No1 2 .
Ma . 2 o r 0 6
大庆 油 田地面 系统 的硫酸盐还原 菌的分离 与鉴定
魏 利 放 ,马 ,魏继承z ,李艳萍z
(. 1 哈尔滨工业 大学 市政环境工程学院 , 熙龙江 哈尔滨 10 9 ; . 5 0 0 2 牡丹江师范学 院 生 物系 , 江 牡丹江 1 72 ) 黑龙 542
Ta . b1 Th e l u t n eo me i m lc s n mp n e re c c mse s f d u p a e ds i a a h g Wp
S B的不 同种类 、 和危害程度可采用不同的控制 R 含量
方法 . 为基 础性 的研究 工作 , 作 大庆油 田地 面 系统
维普资讯
第 2 卷第 1 1 期 20 年 3月 06
湖南科技大学学报 ( 自然科学版 ) J u a o H nnU i rt o S i c o r l f ua n e i f c ne&T cnl y a r c neE i n n v sy e eho g( t a Si c di ) o N ul e t o
摘
要: 大庆 油田地面 系统 中的硫 酸盐还原茵 ( RB) 害严重 ,RB菌的分 离鉴定 尚属 空白, S_ 危 s 针对其 不 同种 类进 行杀 茵研 究具
油田生产中硫酸盐还原菌的危害及其防治
b l c a im fmea o r s n b RB wa b n d Il r v n in a d t a n t o so l h t e u i g oi me h s o tlc ro i y S so mi e . 'e p e e t n e t c n o l o r me t h d fs p a e rd cn me u wee s mmaie ,i cu i g p y i a to s h mi a n ilg c t o s r u rz d n l d n h s l me d ,c e c a d b o o ia meh c h l l d .
造 成 电脱 水 器 极 板 击 穿 ; 年 由 于硫 酸盐 还 原 菌 每 所 造成 的油 田生产 系统 的停 产 整修 和设 备更 换 的经
济损失无 法估算 。更为严重的是 , J 由于硫 酸盐还
原 菌所造 成集输 设 备 的锈 蚀 穿 孔往 往 伴 随着 原 油 的
泄 露事 故 , 易造 成 非 常严 重 的生 态灾 难 ,0 3年 3 极 20 月,油 管 线 由于锈
油 田 生 产 中硫 酸 盐 还 原 茵 的 危 害 及 其 防 治
李 林
( 中国石油集 团海洋工 程有 限公 司 船舶事 业部 , 天津 3 0 5 ) 0 4 1
摘 要 归纳 了硫酸盐还原 菌在 油田生产 活动 中的危害 , 并通过 对硫 酸盐还原 菌代谢机 制的研究 , 深入 了解其代谢
备装 置等 … ; 仅如 此 , 联合 站 脱 水 系统 中常 见黑 不 在
蚀 泄露 , 造成超过 77m 5 原油 的外泄 , 沿线 生 态环境
遭 到严重 的破坏 。
此外 , 酸盐还 原菌 的活动 导致 油 田生 产 中的许 硫
油田硫酸盐还原菌的危害与防治
油 田硫 酸 盐 还 原 菌 的危 害 与 防治
李 苗 郭 平
( 南石油大学 , 西 四川 成 都 600 ) 150
摘 要 : 酸 盐 还 原 茵是 指 一 类 能 把 硫 酸 盐 、 硫 酸 盐 、 代 硫 酸 盐 等 硫 氧 化 以 及 元 素 硫 还 原 形 成 硫 亚 硫
维普资讯
专
论
C o in & Pr e 腐Peto 防 usr 石r so 化otcto i 蚀 hemialI 护 油 工 n n r 与 nd ty o r i c c
2 0 0 7 , 2 4 ( 2 ) - 4 9 ・
选 、 谢 机 理 、 用 及 防 治 等 ) , 章 主 要 针 对 代 应 文
S B生 长 p R H值 的 适 宜 范 围为 65 75在 此 . .,
范 围内 ,R S B菌 量随 p 值 变 化不 大 ; p H 当 H值 大 于 7 5时 , . 菌量 逐 渐 减 少 , p 当 H值 等 于 9 0时 , 有 . 仍
关 键 词 : 酸 盐 还 原 菌 腐 蚀 污 水 处 理 co 生 物 竞 争 排 斥 技 术 絮 凝 剂 硫 1’ 中 图分 类 号 : 9 9 9 Q 3 .8 文 献标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 7 1 X(0 7 0 0 4 —0 10 —0 5 2 0 )2— 0 9 3
等 方面 进行 了调研 。
1 S B生长繁 殖条 件 R
11 温度的 影 响 .
培养基 中 F 离 子 的质 量 浓 度 越 大 , 离 型 e 游 细 菌数 量也 越 大 ,e 可 以促 进 S B的生 长 。适 宜 F R S B生 长 的 F2 低 质 量 浓 度 大 于 2 gL 高 R e 最 0m / , F 质 量浓 度 (0 gL 对 S B的生 长 没 有 抑 制 e 40m / ) R 作 用 。 】
安全经验分享油田开发过程中不可忽视的硫酸盐还原菌20140126
新疆油田公司准东采油厂事故回放:大港“10.12”硫化氢中毒事故CSOL修井分公司在沧州小集油田一直采用氨基磺酸除垢工艺从事油水井的除垢作业。
2005年10月5-12日,井下作业公司306队在小6-3井进行除垢作业前的配液作业过程中,发生硫化氢中毒事故,导致3人死亡,1人受伤。
2005年10月12日下午,该队接到设计后,由技术员进行技术交底,副队长组织现场施工:按设计要求清理储液罐内井下返出物。
将40袋除垢剂搬至罐顶平台上。
副队长带领其他3名员工站在平台上向罐内倒除垢剂。
19时50分,当倒至第24袋(每袋25千克)时,4人突然晕倒,其中3人掉入罐内,1人倒在平台上,现场人员发现后:立即将倒在平台上的人员抢救到安全地带。
感觉有难闻气味,怀疑是有害气体中毒,没有贸然入罐抢救。
立即向分公司汇报,并向周边作业队求救。
除垢剂的主要成分氨基磺酸与储液罐内残泥中的硫化亚铁发生化学反应,产生硫化氢气体,导致人员中毒。
H ++S 2-→H 2S H 2S氨基磺酸硫化亚铁 原因分析:硫化亚铁产生的原因:该井含有大量硫酸根离子。
地层水硫酸根离子898毫克/升;注入水硫酸根离子2402毫克/升。
该井含有大量硫酸盐还原菌。
在77小时内,其繁殖量达到25000个/毫升,是SY/T5329-94标准要求“不大于1000个/毫升”的25倍。
硫酸根离子在大量硫酸盐还原菌的作用下,由正6价硫离子被还原成负2价硫离子,负2价硫离子与亚铁离子发生化学反应,产生硫化亚铁。
硫化亚铁在洗井时返出地面,滞留在配液罐中,返出物中硫化亚铁含量高达62.4%。
S +6S-2通过生物还原作用S +4S -2+Fe +2=FeS事故引申:硫酸盐还原菌( Sulfate-Reducing Bacteria,简称SRB) 是一种厌氧的微生物;广泛存在于土壤、海水、河水、地下管道以及油气井等缺氧环境中。
在伯杰细菌鉴定手册第九版中SRB被归纳到第7类群中,有4组14个属。
油田污水中硫酸盐还原菌的变化规律及其控制技术
和污水处理工艺等方面开展了大量研究b ] , 基本能 维持正常生产 。然而近年来 , 由硫酸盐还原菌引起 的新 问题陆续出现 , 一是大量低渗透油藏的开发进
人 注 水 阶段 , 硫酸盐还原菌引起水质沿程恶化 , 影 响 了正 常 注 水 ; 二是在化学驱过程 中 , 硫 酸 盐 还 原
硫 酸盐 还 原菌 ( 简称 S R B ) 是工 业 生产 过程 中常
见 的有害菌, 其主要危害是 引起生物腐蚀 。石油生 产过程也不例外 , 特别是中国大部分油 田已进人 注 水开发 阶段 , 产 出液 中含水率越来越 高 , 地面 的污 水处理 和污水 回注系统 日益庞大 , 其金属罐体 和管 线 不 可 避免 地 受 到 硫 酸 盐 还 原 菌 的影 响 n ] 。多 年
和聚合物溶液粘度下降问题 的关键 。
分布状况及变化规律
油 田地面处理工艺 流程基本相似 。各油 井产
其中, 埕东油 田东区油藏( 6 2 o C ) 中发现 了D e s u f l o s —
p o r o s i n u s 和D e s u l f o t o m a c u l u m, 相对含量达 4 0 %; 胜 坨 一 区油藏 ( 8 0℃) 发现 了 D e s u f l o s p o r o s i n u s , 相对
油田水反硝化技术抑制硫酸盐还原菌活性研究进展
44控制好SRB就可以抑制硫化物对环境的影响,一般采取加入杀菌剂的方式控制。
化学杀菌剂控制SRB效果理想,但其有一定限制。
还原性环境中有大量微生物,采取氧化型杀菌剂无法起到理想杀菌效果,且若大量使用杀菌剂,细菌会产生不同程度耐药性,从而引发环境污染问题。
一、什么是反硝化技术抑制SRB反硝化细菌和硫酸盐还原菌的习性、生存环境等基本相同,但反硝化细菌不产生H2S,会生产无害物,降低SRB危害。
细菌注入底层,可占据SRB生存空间及营养物,抑制SRB繁殖。
此类细菌有硫化细菌、脱氮硫杆菌等。
此外,采用部分反硝化细菌可以产生抗生素物质,降低或杀死SRB活性,其主要发挥微生物共生、竞争、拮抗关系,进一步控制其对金属的影响。
例如,将短芽孢杆菌接种到SRB,可分泌短芽菌肽S,控制SRB对不锈钢的腐蚀。
二、反硝化为什么会抑制SRB1.基质竞争抑制SRB、DNB生存环境基本相同,为专性厌氧菌,二者共存,若基质及营养物质较少,会引起二者对生存空间激烈争夺。
研究表明,DNB往往在竞争中胜出,优先获取基质。
乙酸为厌氧分解步骤中的产物,降解近70%COD需以乙酸进一步降解。
以乙酸为例,可更好理解DNB在竞争中的优势。
对基质的竞争中,DNB的乙酸亲和力高于SRB对乙酸亲和力,低基质浓度下SRB的竞争优势突出;硝酸盐还原作用释放能量高于硫酸盐释放能量,表明硝酸盐还原反应开展更简单;SRB的氧化还原电位(-100mV),好DNB的(+400mV)相比较低,因此硝酸盐提前发生反应。
但SRB最大比基质降解速率(Vmax)高于DNB对应降解速度。
SRB的Vmax突出,使得其转换基质更加有效,可保证自身物质代谢及生长。
故若基质充足,DNB 的竞争优势逐渐下降,对SRB的抑制作用也并不明显。
此外,诸多环境因素也影响到二者竞争结果。
有学者认为,向油层水中融入硝酸盐,可能使反硝化细菌生长,和SRB竞争水中营养物质,起到抑制硫化物的作用。
2.反硝化中间产物抑制有学者提出,NO2-、NO、N2O等物质也可以起到对细菌的抑制作用,其影响和NO或亚硝酰基、NO+复合物有直接联系,其之所以可以对SRB进行抑制,主要就是NO2-可以有效抑制亚硫酸盐还原为硫化物过程当中酶的活性。
硫酸盐还原菌控制技术在气田水处理中的应用探讨
硫酸盐还原菌控制技术在气田水处理中的应用探讨硫酸盐还原菌控制技术在气田水处理中的应用探讨随着气田工业的发展,水资源的处理和再利用越来越重要。
其中,气田水资源的开发利用是一个非常重要的环节。
在气田水处理技术中,硫酸盐还原菌控制技术是一种非常有效的方法。
硫酸盐还原菌是一种能够使用硫酸盐或其他硫化物作为电子供体进行呼吸作用的微生物。
在气田水中,硫酸盐还原菌通常是造成腐败和出现难闻气味的主要原因。
因此,对硫酸盐还原菌进行控制和减少,可以有效地控制气田水的污染和恶臭。
硫酸盐还原菌控制技术的步骤如下:第一步:预处理预处理是硫酸盐还原菌控制技术的第一步。
在气田水经过机械或物理处理后,应该进行预处理,以确保水的品质达到一定的标准。
预处理包括沉淀、过滤等过程,可以去除水中的悬浮物和杂质。
第二步:加入化学品在预处理后,需要加入化学品进行硫酸盐还原菌控制。
这些化学品包括氯化物、臭氧、过氧化氢、二氧化氯等。
这些化学物质可以杀死硫酸盐还原菌,降低水中的污染程度。
第三步:使用生物处理在加入化学品之后,可以使用生物处理来进一步控制硫酸盐还原菌的数量。
这个过程中,硫酸盐还原菌将被运用为发酵的微生物,产生更多的有用能源。
同时也可以控制水中硫酸盐还原菌的数量。
第四步:后处理在所有处理过程之后,还需要进行后处理。
后处理的过程可以通过过滤、蒸馏、反渗透等方法来净化气田水。
这些过程将进一步减少硫酸盐还原菌的数量和污染程度。
在整个硫酸盐还原菌控制技术中,可以使用不同的方法和技术来实现控制和减少。
这些技术和方法的使用将有助于确保气田水的品质和稳定性。
同时,也有利于造福人民,保护环境。
硫酸盐还原菌浓度检测和腐蚀活性监测方法研究进展
DOI :10.19965/ki.iwt.2022-0884第 43 卷第 12 期2023年 12 月Vol.43 No.12Dec.,2023工业水处理Industrial Water Treatment 硫酸盐还原菌浓度检测和腐蚀活性监测方法研究进展王彦然,唐永帆,肖杰(中国石油西南油气田分公司天然气研究院,四川成都 610213)[ 摘要 ] 国内外已形成多种硫酸盐还原菌(SRB )浓度检测和腐蚀活性监测方法,适用条件各有差异。
详细论述了SRB 浓度检测和腐蚀活性监测方法的研究进展。
首先基于方法形成的理论基础对SRB 浓度检测方法进行了分类,主要包括基于细菌培养、基于SRB 代谢物质、基于遗传基因、基于特异性生物酶和基于生物传感器5大类;并分别选取具有代表性的绝迹稀释法、同位素标记法、PCR 技术、酶联免疫吸附法和电化学传感器等经典方法,重点阐述各类方法的操作要领和应用特征。
其次基于SRB 的腐蚀机理,探讨了形成SRB 腐蚀活性连续监测方法的理论基础,据此将监测方法分为基于生物膜演变和基于代谢产物积累两类方法;并针对目前已形成的电化学监测方法和硫离子选择电极法阐述了研究进展,剖析了实际应用中存在的问题。
最后结合油气田对SRB 腐蚀评价和控制的实际需求,对SRB 浓度检测和腐蚀活性监测方法的发展趋势进行了展望。
[关键词] 硫酸盐还原菌;检测方法;腐蚀活性;细菌代谢[中图分类号] TE991;X835 [文献标识码]A [文章编号] 1005-829X (2023)12-0058-08Research progress on methods of concentration detection and corrosiveactivity monitoring of sulfate reducing bacteriaWANG Yanran ,TANG Yongfan ,XIAO Jie(Research Institute of Natural Gas Technology ,PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company ,Chengdu 610213,China )Abstract :A variety of methods have been developed for concentration detection and corrosion activity monitoring of sulfate reducing bacteria (SRB ) at home and abroad ,but the application conditions of which are different. In this paper ,the research progress of SRB concentration detection methods and corrosion activity monitoring methods was described in detail. At first ,the methods for SRB concentration detection were classified based on the theoretical ba⁃sis of the method formation ,which mainly included five categories : bacteria cultivation ,metabolites of SRB ,genetic genes ,specific biological enzyme and biosensor respectively. Some of the classical methods ,including extinction di⁃lution method ,isotope -signed method ,polymerase chain reaction ,enzyme -linked immunosorbent assay and electro⁃chemical biosensor ,were selected respectively , and the operation essentials and application characteristics of each method were emphasized. Then ,based on the corrosion mechanism of SRB ,the theoretical basis of corrosion activity SRB monitoring technology was discussed. And the monitoring methods were divided into two groups :biofilm evolu⁃tion and metabolite accumulation. The research progress of electrochemical monitoring method and sulfur ion selec⁃tive electrode method was discussed and the problems existing in practical application were analyzed. Finally ,thedevelopment tendency of SRB concentration detection and corrosion activity monitoring methods was prospected.Key words :sulfate reducing bacteria ;detection methods ;corrosion activity ;bacterial metabolism硫酸盐还原菌(SRB )是一类广泛存在的兼性厌氧微生物,在代谢过程中,主要以有机碳源或铁作为电子供体,以硫酸盐作为电子受体,最终将硫酸盐还原生成硫化氢,促进金属的化学或者电化学反应〔1-2〕,导致金属腐蚀。
油气田开发中硫化氢产生问题
油气田开发中硫化氢产生问题摘要:油气田开采过程中常伴生硫化氢剧毒气体,其对人和设备都具有高危害性。
硫化氢的有效防治对于油气田的安全开采至关重要。
为确保人身安全、杜绝硫化氢中毒事件的发生,降低硫化氢对生产设备的危害,减少硫化氢对环境的污染,必须加强对硫化氢产生机理的研究,掌握硫化氢气体的防范与治理措施。
本文介绍了硫化氢对钻井的影响及钻井中的注意事项和硫化氢的产生机理,提出了硫化氢的治理措施。
关键词:油气田开发硫化氢产生问题一、前言:随着我国对油气能源需求的日益增长,同时也对安全生产提出了更高的要求。
油气田开采过程中常伴生硫化氢剧毒气体,其对人和设备都具有高危害性。
含硫化氢油气田的安全勘探和安全开发逐渐被重视,为确保人身安全、杜绝硫化氢中毒事件的发生,降低硫化氢对生产设备的危害,减少硫化氢对环境的污染,必须加强对硫化氢形成机理的研究探讨,进一步掌握硫化氢气体的安全防治措施。
研究如何安全有效地防止硫化氢对人体与设备的伤害,成为油气安全勘探开发的一个重要课题与方向。
二、硫化氢对钻井的影响及钻井中的注意事项1.硫化氢对钻井的影响在钻井过程中,硫化氢溶于水后形成弱酸,化学活动性较强,会破坏金属设备,主要破坏形式有电化学失重腐蚀、(氢脆)和硫化物应力腐蚀破裂等。
而对于一些非金属的设备,如橡胶、塑料类和有机类材料,其主要破坏形式是导致材料失去弹性而开裂。
目前使用的钻井液一般是水基钻井液,硫化氢对其污染较大,主要表现为密度降低、PH值下降、黏度上升、颜色变深、钻井液流变性变差,形成不动胶。
由于硫化氢的剧毒性及对人体的严重危害性和对钻井设备的腐蚀性,加大了钻井施工的风险,对井控及硫化氢防护工作,特别是对钻井中使用的钻杆、套管、井口装置、井下工具及橡胶密封件的材质,提出了更高的要求。
2.钻井中应注意事项在钻井过程中,硫化氢对钻井人员、施工设备及施工过程都有重要的影响,因此在钻井过程中要特别注意以下几个方面:2.1H2S比空气重,易蓄积在低洼处,应迅速换气。
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学药剂,从而改变采出水某一项或几项水质指标的技术措施的实施。
一、前言
污水中主要细菌
硫酸盐还原菌 SRB 铁细菌 FB 腐生菌 TGB
厌氧菌是指在无氧环境中比在有氧条件下生长好的细菌;这类细菌 缺乏完整的代谢酶体系,其能量代谢以无氧发酵的方式进行。
汇 报 提 纲
一、前言 二、SRB的生存条件 三、SRB对系统的危害 四、控制SRB危害的常用措施及分析方法
酵获得能量而生长,但所有的SRB都不能以氧作为电子受体,一般来说,
氧抑制其生长。
二、SRB的生存条件
SRB生理学
SRB的分解代谢过程
代谢分解
电子传递
氧化
二、SRB的生存条件
SRB生理学
从上述过程可以看出,有机物不仅是SRB的碳源,也是SRB的能源,硫
酸盐中氧化态的硫元素,仅作为最终电子接受体起作用。还可以看出,在
一、前言
化学是解决油气田钻、采、输过程中存在的影响油气田开发效益和安 全运行等诸多问题的重要手段之一。
各门基础化学(无机化学、有机化学、物理化学、腐蚀电化学、表面 化学、胶体化学、分析化学、结构化学、量子化学等基础的或专门的化学 知识),是油田化学的基础或深入研究解决某些具体问题的工具。
油气田的污水处理,是油田化学中的油气田集输化学这一部分的重要
二、SRB的生存条件
SRB生理学
SRB研究历程
1891 1895 1903 1925 第一次从埋地钢材的腐蚀产物中分离出SRB Beijerinck首次发现SRB Delden发表了关于海水中耐盐菌种的指导 Elien发现了一种嗜热的SRB
1930
70年代以前
Baars发表了系统 SRB的论文
研究内容之一。所谓污水,是指从油气井产出液中脱出的水,统称油气田 污水,简称污水。
一、前言
污水中含有固体悬浮物、原油,并伴有腐蚀、结垢和细菌滋生、繁殖
等常见问题,为了解决这些问题,必须要对污水进行有针对性的处理。
污水处理
除油
除氧
除固体悬浮物
防垢
缓蚀
杀菌
除油剂
杀菌剂
所谓“油田采出水处理”,是指向油田采出水中加入某一种或几种化
二、SRB的生存条件
影响SRB生存与作用的环境条件
SRB生存与作用
影响
pH值
温度
溶解氧
宏观环境与 局部环境 差异
氯化钠
二、SRB的生存条件
影响SRB生存与作用的环境条件 (1)pH值
pH值影响SRB生存与生长的原因在于影响氢离子与细胞膜中酶的相互
作用,同时也影响细胞壁上酶的活性。 相关研究观点 pH值在6.48~7.43之间时,SRB 还原效果较好;当pH值为6.6时,硫酸
油气田中的硫酸盐还原菌
宋文文 常守文 油气工程研究院
汇 报 提 纲
一、前言 二、SRB的生存条件 三、SRB对系统的危害 四、控制SRB危害的常用措施及分析方法
一、前言
油田化学是研究油气田钻井、采油和油气集输过程中化学问题的科学。
油田化学
钻井化学
采油化学
集输化学
集输化学主要研究的是各种集输管道、容器的腐蚀与防护、乳化原油 的破乳与起泡原油的消泡、原油的降粘与减阻输送、天然气处理与油田污 水处理。
二、SRB的生存条件
SRB生理学
SRB是一种厌氧的革兰氏阴性菌;单细胞、无色、无芽孢,以单根鞭 毛运动。它以污水中的有机物作为碳源,其细胞内含有氢化酶,这种酶将
硫酸盐还原为H2S(代谢产物),从还原反应中获取生存的能量,进行滋
生、繁衍。
SRB是严格厌氧菌,并发现有些菌种在无硫酸盐存在时,仍能通过发
二、SRB的生存条件
SRB生理学 SRB定义 SRB是指具有能把硫酸盐、亚硫酸盐、硫代硫酸盐等硫氧化,以及能 把元素还原成H2S的生理特性细菌的统称。
SRB是一种以有机物为养料的厌氧性
细菌。广泛存在于缺氧的土壤(地下)、
海水(泥)、河水(泥)、油气井及集 输系统中、油气田水处理系统中及工业
循环冷却水系统中。
SO42-中,+6价的硫元素在通常情况下是很稳定的,但是,正是由于SRB的
存在及其作用,才使得处于稳定状态的S6+被还原为S2-。没有SRB的存在与 作用,硫酸根SO42-中的+6价的硫是不会被还原为-2价的硫离子的。硫元素 由+6价变为-2价的本质在于它获得了8个电子;这一价态的变化,是由于 SRB存在及其代谢过程完成的。
二、SRB的生存条件
影响SRB生存与作用的环境条件 (1)pH值 相关研究观点 吴楚施进行过SRB环境适应性实验研究,实验结果表明,SRB最适宜的 pH值为7.5,而在pH<5.5时及pH>8时,H2S的测定值为零,说明在这样的 pH值条件下,SRB不能生存与生长。(实验中是以SRB代谢产物H2S做为最 终评价指标的,而H2S属于酸性气体,溶于水,降低了培养基的pH值,影 响测量结果;另一方面,H2S可能与培养基中的组分发生化学反应而影响 了测量结果。) 普遍观点:SRB适宜生长的pH范围为5.5~9.0,最适宜的范围为7.0~7.5。
嗜热的古 SRB
一是SRB的结构性状
二是SRB的生化和营养特征
三是根据工程需要而建立的分类
二、SRB的生存条件
SRB生理学 SRB结构性状 如形状、大小、特征、运动形式,静止阶段的性质,革兰氏染色反应 以及宏观生长外貌等。 生化和营养特征 依据对一些化合物的利用和作用(通常是碳水化合物),以及形成的 最终产物分类。 根据工程需要建立的分类 依据SRB对底物利用的不同而分为三类:氧化氢的SRB定为HSRB,氧化 乙酸的SRB定为ASRB,氧化高级脂肪酸的SRB定为FASRB。根据SRB最适宜生 长的环境温度分为常温型SRB、嗜热SRB、中温SRB等。
确认的SRB只有脱硫弧菌、脱硫肠状菌和脱硫单胞菌 Niddel和Pfenning提出了SRB的属检索表 对SRB进行了系统分类,将SRB的12个属分为四类
1984 2000
二、SRB的生存条件
SRB生理学
SRB分类
革兰氏阴性嗜温 SRB SRB经典的分类方法
革兰氏阳性产孢子 SRB
嗜热 SRB
盐还原率最大;过低的pH值条件下,SRB难以生长和进行硫酸盐还原;SRB
生存和生长最适宜的pH值一般在中性范围。 当pH值为7.1~7.6时,SRB的生长最为良好,油田污水的pH值一般在
7.3~9.5之间,适合于SRB的生长。
在pH为5.5~9.0之间,SRB都能生长滋生,pH等于7.5是比较合适的条件。