油田采出水微生物处理菌株选育及特性研究
微生物在生物石油开采中的应用研究
微生物在生物石油开采中的应用研究生物石油开采是指利用微生物在石油地质工程中的独特功能和作用,来提高石油采收率和改善石油采收环境。
微生物在生物石油开采中的应用研究已经成为当前石油工业界的热门研究内容。
本文将以微生物的应用领域为主线,探讨微生物在生物石油开采中的重要应用及其研究进展。
一、微生物油酸化技术的应用微生物油酸化技术是微生物在水相中将部分矿物油转化成有机酸的过程,通过添加适宜的微生物菌种,可提高原油采收率。
该技术通过改变原油的流动性、表面张力和渗透性,使得原本产量低的油田能够提高采收率,并减少石油开采对环境的影响。
目前,微生物油酸化技术主要应用于低温油藏和高粘度原油的开采中。
通过改变原油的化学性质,微生物油酸化技术能够降低原油的粘度,使其更易于抽采。
研究显示,添加适当的微生物菌种,可以降低原油粘度20%以上,提高采收率30%左右。
二、微生物调整驱替技术的应用微生物调整驱替技术是指利用微生物改变原油和水间的界面性质,从而改善驱替效果的一种方法。
通过酶解和代谢活动作用,微生物能够减少原油在孔隙中的残留,提高驱替效果。
研究表明,添加适宜的微生物菌种能够改变水相和油相之间的界面张力,使得原油从孔隙中更容易被水驱替出来。
此外,微生物还能够降低原油与岩石颗粒的粘附力,从而减少油膜的形成,提高驱替效率。
三、微生物降解油毒技术的应用微生物降解油毒技术是指利用微生物的代谢活动来降解石油中的有害物质,减少石油开采对环境的污染。
通过添加具有降解能力的微生物菌种,能够加速石油中毒物的分解,从而降低石油开采给环境带来的负面影响。
目前已经发展出多种微生物降解剂,可应用于地下水、土壤、废水等环境中。
这些微生物降解剂在实际应用中表现出优良的效果,能够快速降解石油中的有害物质,并将其转化为无害的二氧化碳和水。
四、微生物改良采油液技术的应用微生物改良采油液技术是指利用特定的微生物改变采油液的化学性质,从而提高采油效果的一种方法。
中原油田复杂采出水“微生物+膜”处理研究及现场试验
2021年第21卷第2期环境保护与治理编辑倪桂才中原油田复杂采出水“微生物膜处理研究及现场试验黄雪松,王晓颖,张丽(中国石化中原油田分公司石油工程技术研究院,河南濮阳457001)摘要:针对中原油田东濮老区采出水成分复杂、处理安全环保压力大的现状,为解决现有水处理工艺药剂用量、污泥残渣产生量大、处理成本高的难题,采用微生物活性污泥法,同时配套管式纤维超滤膜,开展“微生物活性污泥+膜过滤”水处理技术。
通过将筛选出的适应中原油田污水复杂水质特性的最优微生物菌群投放至微生物反应池,集成管式超滤膜装置,在污水处理站开展“微生物活性污泥+膜过滤”处理技术现场试验。
现场试验表明,采用该工艺处理油田污水,出水悬浮物(SS)、含油量、悬浮物颗粒粒径中值、平均腐蚀速率、硫酸盐还原菌(SRB)等各项指标均达到SY/ T5329—20l2《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》回注标准;同时污泥产出量和处理成本较原处理工艺降低,实现了油田绿色环保可持续发展的目的。
关键词:油田采出水;水处理;微生物;超滤膜;活性污泥法DOI:l0.3969/j.issn.l672-7932.202l.02.0050前言中原油田东濮老区采出水由采出液分离出的水、洗井水、井下作业污水、雨水、生活污水组成,成分复杂,具有“四高一低”的特点,即矿化度高,H2S含量高,含铁高,硫酸盐还原菌(SRB)等细菌含量高,pH值低[l,2]。
其中矿化度值平均在90000 mg/L,H2S含量为l6.5mg/L,pH值约6.0。
东濮老区l2座污水处理站均采用“自然收油+混凝沉降+压力过滤”三段式水处理工艺。
“三段式”工艺基于氧化剂除铁、(pH调整剂+絮凝剂+助凝剂)净化+水质稳定剂防垢,应用的化学药剂种类多,处理药剂成本平均0.78元/m3,全年药剂费用高达2262万元;大量药剂的加入导致后续污泥产生量大,每年产生污泥残渣超过40000t,污泥残渣经浓缩、脱水、消化等处理全部采用回注方式回注地层,注水残渣处置环保压力大[3,4]。
石油开采中微生物采油技术的探讨
石油开采中微生物采油技术的探讨摘要:随着科技的快速发展,切实将新研发的技术应用到石油开采领域成了当下人们关注的重要话题。
微生物采油技术是继传统三种采油技术后,所出现的能有效提高采收率的新技术。
我国通过大量的实验与研究,证明其是能够广泛推广应用的。
本文通过该技术的概况、技术原理、现状和发展作简单论述探讨该技术。
关键词:石油开采;微生物采油技术;探讨一直以来,传统的石油开采技术一般只能采出油藏的一部分。
提高采收率,从而采出更多的原油,是国内外不断研究的重要课题。
而利用微生物来提高石油的采收率是传统方法如热力驱、化学驱、聚合物驱等方法之后,研发出的使用微生物有机活动的特性与其代谢产物用来提升石油采收率的一项新技术。
与传统采油技术相比,微生物采油技术具有更明显的特点,如:应用范围广泛、工艺简便、成本低、不伤油层、环保等。
是当下最具有发展潜力和市场的一项新技术。
1微生物采油技术简述微生物采油技术是一种新型采油技术,该技术是指,把各类合适的菌种和营养物质注入到油藏中,让其在油藏里繁衍成长,加强石油代谢速度,从而产生活性物质或是气体,用来降低水油界面张力,提高原油的开采率。
2微生物采油技术作用机理与优点该技术的作用机理相对比较复杂,目前石油开采中所掌握的基本可以概括为以下几方面。
1)改变石油结构,降低其粘度。
微生物会以原油中的正构烷烃为资源进行繁殖生长,进而改变石油的结构。
微生物的老化,从根本上改变了石油的物理性质,从而影响了石油固性的平衡,降低其压力与临界温度。
而它生长时排出的生物酶,可充分将石油进行降解,从一定程度上增加了石油的流动性,而且还能改善石油的品质。
2)微生物在代谢的过程中,会产生一定的诸如二氧化碳之类的气体。
而这些气体起到的作用是保持与增加油层的压力,使石油的粘度下降。
3)微生物同时能够产生各类化学物质,其聚合物可以在渗透地区很好的控制流速比,调整油层的吸水面,增加扫油的面积,提高采收率,同时产生的沉淀物具有良好的封堵功能。
《2024年微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》范文
《微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》篇一一、引言随着对可持续能源和环境保护的日益重视,微生物在石油开采领域的应用逐渐受到关注。
微生物菌体及其代谢产物在驱油过程中具有独特的优势,其作用机理的深入研究对于提高石油采收率、降低环境污染具有重要意义。
本文旨在探讨微生物菌体及代谢产物在驱油过程中的机理,以期为石油开采技术的发展提供新的思路。
二、微生物菌体及其代谢产物的概述微生物菌体是自然界中广泛存在的生物群体,具有强大的生物活性和适应性。
在石油开采过程中,微生物菌体通过分泌代谢产物,与原油中的有机物相互作用,从而起到驱油的作用。
这些代谢产物包括酶、有机酸、气体等,具有溶解原油、降低油水界面张力等作用。
三、微生物菌体驱油机理1. 生物溶解作用:微生物菌体通过分泌酶等物质,将原油中的大分子有机物分解为小分子有机物,从而提高原油的溶解性,使油滴更容易从储层中游离出来。
2. 降低油水界面张力:微生物菌体及其代谢产物可以降低油水界面张力,使油滴更容易在储层中移动和分散。
3. 改变储层环境:微生物菌体在储层中生长繁殖,可以改变储层环境的pH值、温度等条件,从而影响原油的物理性质和化学性质,有利于提高采收率。
四、代谢产物驱油机理1. 酶的作用:酶是微生物菌体分泌的重要代谢产物之一,具有催化作用,能够加速原油中大分子有机物的分解过程。
2. 有机酸的作用:有机酸能够降低储层中的矿物质含量,减轻油层结垢现象,从而保持储层的通透性。
同时,有机酸还可以与原油中的碱性物质发生反应,降低原油的粘度,提高其流动性。
3. 气体产物的驱油作用:微生物代谢过程中产生的气体(如氢气、甲烷等)具有膨胀作用,能够推动油滴在储层中移动。
五、微生物驱油的优越性及发展趋势微生物驱油技术具有环保、经济、可持续等优点。
相比传统物理化学方法,微生物驱油技术能够更有效地利用资源,降低环境污染。
随着科技的不断进步和环保要求的日益提高,微生物驱油技术将在石油开采领域发挥越来越重要的作用。
微生物处理油田采出水技术应用分析
2018年05月微生物处理油田采出水技术应用分析孔侨(大庆油田工程有限公司给排水室,黑龙江大庆163712)摘要:由于科学技术的不断进步,我国在社会生产中对石油的需求量也在逐渐增多。
而在油田企业中,为了提高油田的生产产量,就需要利用一定的技术,而微生物油田采出水处理技术便是一项效果卓著的技术。
该项技术的应用可以很好地对油田采出水进行处理,并且可以在一定程度上提高油田的采收率和石油的质量。
为此,本文便对微生物处理油田采出水技术进行了一定的技术分析,并对其应用情况作了介绍,希望为该技术的继续推广起到一定的帮助作用。
关键词:石油企业;微生物;生物降解;工艺原理在现阶段,我国的很多油田行业在发展过程中进入了中后期,保证石油的增产稳产难度越来越大,使得低渗透和超低渗透层油层的开采日趋重要。
这些油层具有渗透率低,物理性能差的特点,在对其开采工作中采出水中的原油大都以浮油和分散油的形式存在,除此之外还有极少数的乳化油。
在后续工作中就需要将原油分离处理,目前使用最多的便是絮凝沉降法,而使用这种方法得到的原油中含有较多的细菌和杂质,并且也会对油田的采收率造成很大的影响。
所以该种方法已经不能满足当今社会的生产需求,而微生物处理油田采出水技术逐渐得到了社会的认可,其可以适应大多数的环境,并且在处理过程中不会造成二次污染。
1微生物技术方法和所用材料简析1.1石油生产中产生的降解菌介绍在一般的油田生产过程中都需要进行污水处理,而在这个处理过程中就可以将石油降解菌分离出来,并且通过培养可得到很多所需微生物,这样就可以对大批量的原油进行处理。
1.2分离过程中所用试剂使用的试剂为四氯化碳,可以从市面上直接买到。
1.3分离的工艺流程在一般的实验过程中都采用三步法,第一步为“气浮”,第二步为“生化”,最后一步为“固液分离”,其具体含义如下所述。
事先需要选择一个污水站来对微生物处理油田采出水技术进行研究,实验过程中需要处理的污水量为五十立方米,通过进液管和软管将污水引入气浮室,然后就可以利用微米或者纳米级别的气泡去除大多数的污油;随后气浮得到的气体便被输送到微生物反应池中进行微生物处理,在该反应池中加入了原先得到的降解菌,这就可以对乳化油进行部分回收并降解污水中的部分有机物;最后得到的处理液体便被引入到固液分离装置,在经过分离后可以使用升压泵将得到的上清液分离到缓冲罐中,然后再进行一定的处理便可以得到预期的效果。
《采油微生物菌种入库参数及菌种库的开发研究》
《采油微生物菌种入库参数及菌种库的开发研究》篇一一、引言随着石油资源的日益紧缺,采油技术的不断创新与进步成为了保障国家能源安全的重要举措。
微生物采油技术因其环保、高效的特点,正逐渐成为石油开采领域的研究热点。
采油微生物菌种库的建设与开发,对于提高采油效率、优化采油过程、降低环境污染具有重要意义。
本文将就采油微生物菌种入库参数及菌种库的开发研究进行详细探讨。
二、采油微生物菌种入库参数1. 菌种来源菌种的来源是决定其性能和应用效果的重要因素。
在采油微生物菌种入库过程中,应详细记录菌种的来源地、采集时间、采集环境等信息,以便于后续的筛选和评价。
2. 生长条件生长条件是影响菌种生长和繁殖的关键因素。
包括温度、pH 值、营养物质等。
在入库过程中,需对菌种的生长条件进行详细记录,为后续的实验和应用提供参考。
3. 采油性能采油性能是评价菌种优劣的重要指标,包括产油量、产气量、油水分离效果等。
在入库过程中,需对菌种的采油性能进行评估和测试,以便于筛选出性能优良的菌种。
4. 安全性与稳定性安全性与稳定性是评价菌种可靠性的重要指标。
在入库过程中,需对菌种进行安全性和稳定性测试,确保其在使用过程中不会对环境和人体造成危害。
三、菌种库的开发研究1. 菌种库建设菌种库的建设是开发研究的基础。
在建设过程中,应按照菌种的来源、生长条件、采油性能等进行分类和归档,以便于后续的筛选和应用。
同时,需建立完善的菌种保存和管理制度,确保菌种的活力和可靠性。
2. 菌种筛选与评价菌种筛选与评价是开发研究的关键环节。
通过实验和测试,对入库菌种的采油性能、安全性、稳定性等进行评估和比较,筛选出性能优良的菌种。
同时,需对筛选出的菌种进行进一步的实验验证,以确保其在实际应用中的效果和可靠性。
3. 菌种应用技术研究菌种应用技术研究是开发研究的重点。
通过研究不同菌种在不同环境、不同条件下的应用效果,探索出最佳的采油工艺和方案。
同时,需对菌种的应用过程进行优化和改进,提高采油效率,降低环境污染。
微生物法油田采出水处理技术研究
微生物法油田采出水处理技术研究摘要:随着我国社会和经济实力的迅速提高,并且对石油的需求也逐年增加。
微生物法油田出水处理技术是石油勘探中非常重要的技术,对提高油田产量起着非常重要的作用。
本文的主要内容是微生物法对采出水的相关处理技术的研究和分析,希望对微生物法对采出水的处理技术的应用做出一定的贡献。
关键词:石油微生物;采油污水;生物降解;石油企业;工艺流程;工艺原理当前我国石油产量的增加,油田的开发进入了非常困难的时候。
我国的石油勘探公司已经从传统的高渗透率开采转变为可渗透和超低渗透层。
此外,当将低渗透率层和超低渗透率层与高渗透率层进行比较时,储层的水渗透率低并且物理性质非常差。
原油通常以浮油,分散油和乳化油的形式存在,原油主要是分散油和浮油,约占90%,其余为乳化油。
目前,很难将乳油从使用最常见的凝聚和沉淀处理工艺产生的水中分离出来,这导致大多数油田中注水油的含量增加,悬浮物的含量和细菌的含量都远高于标准指标,从而它对油田的采收率影响很大。
需要注意的是在低渗透油田的开发中,低渗透油藏必须符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标》(SY/T5329-1994)中指定的A1级注水标准,这也很重要。
机油含量应低。
在5 mg / L时,含量应小于1 mg / L,中值粒径应小于1μm。
在我国已被证实的大多数低渗透率和超低渗透油田的水质均未达到水浸标准,水浸标准对油层水浸法的发展有重大影响。
一、微生物法优势传统的油田开采方法主要使用沉淀过滤工艺,目前此工艺无法满足石油开采公司当前的采矿标准,从而导致诸如设备容量降低,污水沉积周期延长以及水质不兼容等问题。
微生物方法具有非常广泛的耐环境性能,一旦产生了生物膜,它就可以非常紧密的粘附在载体上。
这种微生物可以利用污水中包含的有机物质和无机盐进行日常活动,这样可以确保生物膜得到更新,并且员工将不再对其进行处理,这避免了二次污染的问题,并降低了污水处理站的运行成本。
二、油田采出水处理的主要处理方法当前,有两种典型的油田生产水处理工艺。
油田污水微生物处理技术研究述评
油田污水微生物处理技术研究述评发表时间:2020-11-17T08:04:08.122Z 来源:《防护工程》2020年21期作者:魏晓莉1 王峰2 [导读] 但是在另一层面上也是对环境有着不利的影响,所以当前要求发展新的技术来处理这个污水问题。
1.水务分公司兰考水务项目部河南省开封市 475300;2.水务分公司河南省濮阳市 457001摘要:社会不断进步推动我国各项产业向好的趋势发展,其中与人们息息相关的一个行业,即石油行业在各项行业中占有非常重要的地位,它的发展还能够带动其他行业的发展。
但是在油田开采过程中要注意环境保护,主要是需要对油田污水进行处理。
本文主要探讨油田污水微生物处理技术,通过探讨这些技术能够更好的促进在油田开发过程中减少环境污染。
在开发过程中注重环境保护,能使得油田这一行业的发展具有可持续性,并且能够省下很多成本,促进油田这一行业的发展。
关键词:油田污水;微生物处理;技术研究引言当前社会由于人们生活水平的提高,对资源的需求量也越来越大,比如说在过去一般都是步行或者是靠人力拉车,这种出行方式并不便捷,但是对环境没有什么污染。
但是现在汽车渐渐普及,对石油的需求也越来越大,所以国家也在不断开采新的石油资源。
但是如果在开采的过程中能够处理注意污水的处理,那么就能使经济发展与环境保护达到双赢的目的。
在过去一般采用的就是污水回注方式,这种方式虽然有利于减少污染,但是在另一层面上也是对环境有着不利的影响,所以当前要求发展新的技术来处理这个污水问题。
1 微生物处理技术原理分析微生物处理技术主要的运作原理就是通过化学的方式,在污水中将一些被污染的生物群或者说各种生物把它降解掉,这样就能够减少污染。
因为本身菌群繁殖速度很快,它在水里面能够快速繁殖。
所以说如果不及时处理的话,等到它繁殖速度越来越快,处理难度会加大,所以对技术也有一定的要求。
但是在具体的采用技术的时候,企业需要根据自己的情况来使用不同的技术,这样会节省企业成本,也会使处理污水的效率提高。
微生物处理技术在油田水处理中的应用研究
1571 油田污水处理的重要性随着社会经济的不断发展,石油成为我国能源结构的重要组成部分,对国民经济发展和我国综合科技实力提升有着很重要的影响。
为了促进我国科学技术进步和社会经济的不断发展进步,我国必须加快石油开发和勘探。
通过对石油的不断开发和进步来促进我国科技的发展和进步。
在对油田的开发和开采过程中,油田污水是一个重要的影响因素,对于油田污水的处理已经成为当前我国石油开发行业面临的问题。
2 微生物处理技术在油田污水处理中的应用在现代化的油田污水处理技术的研究过程中,微生物技术以其多种优势成为我国油田污水处理技术的重要推广方案。
微生物技术减少了传统的化学污水处理技术带来的环境污染问题,通过微生物自身的特点促进了现代油田的污水处理技术的不断发展。
微生物技术促进了油田污水处理技术能够更加符合环境保护的需求,为我国可持续发展观念的推行和现代生态环境保护工作的开展做出了贡献。
3 微生物污水处理技术原理综述微生物处理技术就是通过微生物的作用对油田污水进行净化和处理。
具体来说,微生物处理技术是通过联合菌群的作用建立一条可以快速有效降解污水中有机物的生物群,同时对污水中的脂肪烃和芳香烃等进行生物降解,对污水中的烃类、蜡类以及酚、萦、胺、苯等多种元素进行生物降解。
通过对专项菌群的繁殖率进行控制,促使菌群通过水合、活化、繁殖以及竞争等多种方式在生物群中稳定下来,形成一个优势菌群,同时菌群会在不断的竞争当中提高对毒性的抵抗性和对周边环境的适应能力,通过这种方式使菌群在不断的快速繁殖当中对油田污水进行处理。
4 微生物污水处理技术的优势在现代化的油田污水处理工作当中,通过化学方式处理污水会对周边环境带来不利影响,但是通过微生物处理技术则可以避免这个问题,通过微生物技术能够有效避免化学方式处理后带来的环保问题,可以说,通过微生物处理技术对污水进行处理是当前我国油田污水处理技术当中最为环保和绿色的方式。
在国际上对油田污水处理技术的应用当中,微生物处理技术也以其先进性和环保型成为了主流的污水处理技术之一。
大庆油田微生物采油技术研究及应用
第28卷第2期油气地质与采收率Vol.28,No.22021年3月Petroleum Geology and Recovery EfficiencyMar.2021—————————————收稿日期:2020-12-11。
作者简介:侯兆伟(1975—),男,山东成武人,高级工程师,在读博士研究生,从事三次采油方面的研究工作。
E-mail :houzhw@ 。
基金项目:中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“大庆油气持续有效发展关键技术研究与应用”(2016E-0206)。
文章编号:1009-9603(2021)02-0010-08DOI :10.13673/37-1359/te.2021.02.002大庆油田微生物采油技术研究及应用侯兆伟1,2,3,李蔚1,2,乐建君1,2,金锐1,2,窦绪谋1,2(1.国家能源陆相砂岩老油田持续开采研发中心,黑龙江大庆163412;2.中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163412;3.东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318)摘要:大庆油田微生物采油技术始于20世纪60年代,历经50多年的持续攻关,基础研究和现场应用均取得一定进展。
研究发现微生物存在主动趋向原油、黏附原油、产表面活性剂乳化原油3种趋向原油方式,确定实验菌株以氧化方式降解烷烃、芳香烃的降解机理。
在室内研究的基础上,针对特低渗透油田开展外源微生物现场试验,实施微生物吞吐试验93口井,单井平均增油量为149t ,吨增油菌液和激活剂成本为300元;在特低渗透油田开展微生物驱试验,朝阳沟油田累积增油量为6×104t ,采收率提高4.95个百分点,吨增油菌液和激活剂成本为557元,并明确注采关系是影响微生物驱效果的主要因素。
对大庆油田水驱、聚合物驱和复合驱后典型油藏菌群结构特征进行系统研究,研制出高效激活剂配方,在萨南油田聚合物驱后油藏开展了1注4采内源微生物驱现场试验,采收率提高3.93个百分点,吨增油激活剂成本为643元。
微生物采油菌种室内筛选与评价技术研究
微生物采油菌种室内筛选与评价技术研究摘要:针对中原油田油藏的三高特点(高温、高压、高盐),应用微生物室内富集培养与分离纯化技术,筛选出具有应用潜力的四株微生物采油菌种。
室内评价表明,四种微生物可耐受90℃高温、15MPa压力、10×104mg/L矿化度,在液体培养过程中均能产生表面活性剂和有机酸,C11以下低碳烷烃不能被细菌利用。
对高粘度原油降粘率高达68%,低粘度原油作用不大,最高降粘率16.1%,具有矿藏应用价值。
关键词:微生物采油;中原油田;菌种筛选;性能评价引言:微生物采油技术目前在世界各国得到普遍研究与应用[1,2]。
其主要机理是降解原油,并代谢产生有利于提高采收率的表面活性剂、有机酸、气体等。
现在市场上一般采油用微生物的适用油藏温度在40~60℃、矿化度小于5×104mg/L,不适合中原油田油藏的三高特点(地层温度75~140℃、油藏饱和压力10~25MPa、矿化度7~32×104 mg/L)。
为此中原油田与山东大学微生物技术国家重点实验室合作开展了适应于中原油田地质特点的采油用微生物菌种筛选与评价工作,并获得四株具有应用价值的微生物采油菌种。
1 微生物室内筛选与鉴定1.1菌种来源样品为73个中原油田污水、炼油厂废水样和28个含油污泥样。
1.2培养基组成与配制1.2.1分离降解石油微生物的无机盐溶液NaCl0.5%,(NH4)SO40.1%,MgSO4.7H2O0.025%,NaNO30.2%,KH2PO40.5%,K2HPO4.3H2O1.0%1.2.2以原油为碳源的液体培养基在50ml厌氧培养瓶中加入原油0.2g,按厌氧液体培养基制备方法[3,4]分装无机盐溶液10ml,120℃蒸汽灭菌20min,然后用无菌注射器注入2mlATS溶液和0.2ml1.0%Na2S和NaHCO3溶液。
1.2.3以原油为碳源的固体培养基无机盐溶液添加酵母膏0.1%,原油4.0%,琼脂2.0%,调pH值为7.0-7.2,0.1MPa灭菌20min。
微生物处理技术在油田水处理中的应用
微生物处理技术在油田水处理中的应用摘要:现代科技的发展加快了对能源的续期、提高了石油生产科技的需求。
在现代石油能源开采与利用中,油田污水处理是关系打扫油田区域生态环境、关系到我国环保工作开展的重点。
在现代油田污水处理技术快速发展的今天,微生物技术的应用为油田污水处理技术发展提供了新的发展渠道。
本文就微生物处理技术在油田水处理中的应用进行了简要论述。
关键词:微生物处理技术油田水处理在现代科技快速发展的今天,石油能源的需求不断提高。
在石油能源开采与开发过程中,油田污水处理是影响我国生态环境与环保工作开展的重要环节。
虽然油田污水回注为油田污水处理提供了污水去处,但是,油田污水的回注对油田区域神态环境、土壤环境以及地下水环境都有着较为重要的影响。
在我国可持续发展战略以及环境保护理念影响下,油田污水处理工作必须从自身处理技术的发展入手。
1 油田污水处理工作重要性分析在现代科技快速发展的今天,石油能源是影响国民经济发展、影响国家综合科技力量的重要因素。
为了促进我国科技的快速发展、促进我国国民经济的发展,我国必须加快自身石油勘探与石油开发工作的进程。
以石油开发脚步的较快促进我国科技的快速发展、促进社会的稳定发展。
在石油工业开发与开采中,油田污水处理工作是影响石油开发以及我国环保政策执行的重要因素之一。
虽然油田污水通过回注减少了污水对环境的影响,但是回注污水也在一定程度上影响了油田区域的突然环境与生态环境。
2 微生物处理技术在油田处理中的应用在现代油田污水处理技术的研究与推广应用中,微生物技术以其独特的特点形成了自身推广与应用的优势。
微生物水处理技术能够减少传统化学处理技术带来的环境污染、能够以微生物自身特点促进现代油田污水处理技术的发展。
通过微生物处理技术的应用使油田污水处理更加符合现代生态环境保护的需求,为我国可持续发展战略的实施、现代生态环境保护工作的开展奠定基础。
2.1 微生物污水处理原理概述微生物污水处理技术是利用联合菌群作用使污水中快速建立一条有效降解烃类和脂类等有机污染物的生物群,对废水中各种复杂的脂肪烃和芳香烃进行生物降解,同时可强化对烃类、蜡类以及酚、萘、胺、苯和煤油等生物的降解。
微生物采油技术研究
微生物提高原油采收率摘要:中国大部分油田已经进入中后期开采。
针对油田开发中后期油井产量逐渐下降,利用微生物采油对中后期油田的采收率有很大的提升空间。
笔者由微生物提高采收率原理、微生物适应的地层环境和微生物采油的特征为方向来阐述,并对微生物采油技术给予评价包括存在的不足之处。
微生物提高原油采收率定义是利用筛选的微生物菌种的有益活动及产生的生物气和活性物质来提高原油采收率的一项综合性技术,其中具有适合范围广、工艺简单、持续时间长、见效快、易于控制等特点,是目前发展前景很好的提高原油采收率的技术。
关键字:微生物原理一、微生物采油原理微生物采油法通过向油藏注入特点的菌种及微生物所需要的营养物质,使菌种能够在油藏中繁殖并且以石油为原料,代谢出的气体或活性物质来帮助原油开采,降低水油比等方法从而提高原油采收率。
1.1降粘法微生物能降低原油粘度,微生物以高碳正构烷烃为碳源,由于微生物生长时代谢产物生物酶,在生物酶的作用下,将高碳正构烷烃降解,降解后的原油重质组分减少,轻质组分增加,原油的粘度下降,从而减小原油在地层中的流度比,大大改善了原油品质。
1.2表面活性剂法微生物产生的具有表面活性剂特征的化合物为生物表面活性剂,如鼠李糖脂、海棠糖脂、槐糖脂等。
会吸附代替了不在界面上的不平衡的分子,使油水界面张力(δ)下降,生物表面活性剂在地层表面的吸附,使亲油面转为亲水表面,增大油对地面表面的润湿角(θ),由粘附功w=δ(1+cosθ),可知界面张力(δ)下降或油对地层表面的润湿角(θ)的增大都会使粘附功下降,粘附功越小,油越易从地层表面掉下来,从而提高洗油效率。
1.3生物气法微生物在代谢中产生气体,如:二氧化碳、甲烷等,气体使原油粘度下降,体积膨胀,利用气体的膨胀能将原油驱入井底同时气泡会产生贾敏效应增加水流阻力,可以提高波及系数。
1.4生物酸法微生物产生的酸可以解除碳酸盐岩中的孔隙及裂缝中的堵塞物质,提高地层渗透率,为原油提供流动通道。
微生物采油技术试验研究
微生物采油技术试验研究随着石油工业的发展,微生物采油技术作为一种环保且高效的新型采油方法,日益受到人们的。
本文将介绍微生物采油技术的研究背景和意义,并探讨微生物采油技术的优势、不足以及未来发展前景。
微生物采油技术是一种利用微生物提高石油采收率的方法。
在油田环境中,微生物通过分解原油中的有机物,产生表面活性剂、溶剂等物质,降低油水界面张力,从而帮助原油更好地从地下岩层中流出。
相较于传统的采油技术,微生物采油技术具有环保、高效、针对性强等优点。
本文旨在研究微生物采油技术的优势和不足,并探讨如何通过实验研究优化该技术。
微生物采油技术具有环保性,可减少化学物质的使用,降低对环境的污染。
该技术可提高采收率,具有较高的经济价值。
然而,微生物采油技术也存在一些不足,如对油田环境要求较高,微生物生长速度慢等。
在本次研究中,我们采用实验室模拟的方法,分别从不同油田采集油样,并利用微生物进行分解。
通过对比实验,我们发现,微生物采油技术在提高采收率方面具有显著优势,但也存在一定局限性。
为优化技术,我们提出以下建议:加强微生物种群优化,提高微生物分解速度;改善油田环境,为微生物生长提供更好的条件;结合其他采油技术,提高采收率。
通过本次研究,我们得出以下微生物采油技术具有环保、高效等优势,但也有一定局限性。
为充分发挥该技术的潜力,应加强微生物种群优化、改善油田环境并结合其他采油技术。
展望未来,随着微生物采油技术的不断改进和深入研究,该技术在石油工业中的应用前景广阔。
摘要:低渗透油层物理化学采油技术是一种提高采油效率的重要方法。
本文综述了该技术的目的、意义、分类、应用以及目前存在的主要问题和挑战,总结了前人研究的主要成果和不足,并指出了未来研究的重点和创新点。
引言:低渗透油层是一种复杂的石油地质储层,由于其渗透率低、储量丰度低、开采难度大,因此需要采用特殊的采油技术来提高采油效率。
物理化学采油技术是其中之一,主要包括物理采油技术和化学采油技术两大类。
提高石油采收率-微生物采油
提高石油采收率
微生物பைடு நூலகம்油
三、微生物驱油效果分析实例 (一)方案情况及实施要点 1. 2008年微生物驱规划方案 2. 注入方案要点 (1)注入周期:30口水井,两种周期(90天和60天)。 (2)注入参数 ① 微生物介质(菌液+营养基+无机盐水溶液)注入量与原注水 方案配注量一致。 ② 注入速度与原配注瞬时流量相当。 ③ 现场注入目的菌浓度高于1×107cells/mL。 ④ 杂菌浓度低于1×103cells/mL。 ⑤ 营养基中总糖浓度高于23%。 ⑥ pH值7~8。
改变岩石润湿性,分散乳化原油等。
提高石油采收率
工作过程知识
三、采油用微生物菌种的选择
⑴尺寸小、繁殖快。
⑵厌氧。
⑶耐高温。
⑷抗高压。
⑸耐盐。
⑹代谢产物中有气体、酸、溶剂、表面活性剂、
聚合物等。
提高石油采收率
工作过程知识
四、微生物采油营养液的选择
1.代谢产物符合设计方案的要求。
2.注入较小的数量即可由微生物代谢产生 较大数量的代谢产物。 3.注入地层后不与地层岩石及其中流体 发生其它反应。
2. 对原油的降解作用,降低原油粘度和凝固点。
3. 产生气体,可以提高地层压力,降低原油粘度, 增加岩石的孔隙度和渗透率。 4. 产生有机酸,增加岩石的孔隙度和渗透率。 5. 产生有机溶剂,降低原油粘度,提高原油的流动性。 6. 产生生物聚合物,可增加水相粘度,改善流度比。 7. 产生生物表面活性剂,降低油水界面张力,
4. 油层的地质条件(孔隙度、渗透率、孔隙结构大小、
地层压力、地层温度等)适合于微生物开采。 5. 具有完好的井身结构和完善的井口装置。
提高石油采收率
胜利油田微生物采油技术研究与应用进展
Key words:MEOR;microbial flooding;single well huff-n-puff;oil recovery mechanism;Shengli Oilfield
微生物采油是通过向地层中注入营养液(激活
油方向运动,在油水界面原位生长、繁殖和代谢,实
剂)或微生物,利用油藏条件下微生物的生长代谢
胜利油田微生物采油技术研究与应用进展
林军章 1,2,汪卫东 1,2,胡 婧 1,2,吴晓玲 1,2,谭晓明 1,2,丁明山 1,2,曹功泽 1,2
(1. 中国石化胜利油田分公司 石油工程技术研究院,山东 东营 257000;
2. 中国石化微生物采油重点实验室,山东 东营 257000)
摘要:胜利油田微生物采油技术历经二十多年的室内研究和现场试验,机理研究取得深入认识,技术体系日趋完
gle well huff-n-puff technology. As of December 2019,MEOR technology had been applied in more than 400 oil wells with
single well huff-n-puff,with a cumulative oil increase of 8×104 t.
L,现场试验取得突破,2016 年 8 月开始实施微生物
元的缔合力,降低原油黏度,提高原油流动性[16]。
藏,油藏温度为 93 ℃,地层水矿化度超过 60 000 mg/
降低 H=H 分子间和芳香环系的键能,减弱结构单
驱后,区块综合含水率从 91% 下降至 83%,产量从 9
TAN Xiaoming1,2,DING Mingshan1,2,CAO Gongze1,2
含盐石油开采废水的微生物分析
含盐石油开采废水的微生物分析石油开采过程中产生的废水,处理方式已成为国内外研究的重要课题。
一般来说微生物在适当的渗透压下生长良好,渗透压过高会导致微生物细胞因脱水过多而无法进行正常的代谢活动,过低则易因基质中缺乏必要的无机离子而影响细胞的存活。
本实验以筛选、驯化能够高效降解高盐高有机物的石油开采废水的菌株和高效菌株特性分析为主要研究内容。
本实验以模拟石油开采废水的高盐度、高有机物的特性配置的水样为研究基础,通过筛选、分离、富集,筛选出可以在高盐度、高有机物的环境下生存的三种菌株Z1、Z2、Z3。
然后进一步将这三种菌株作为研究对象研究其生理生化性质等,选定可以高效处理有机物的两种菌株Z2、Z3。
Z2、Z3适宜生长在pH8~9的普通培养基中,耐碱;两菌株适应在不同氯化盐中生长,可以耐受高渗透压的环境,CaCl2浓度高达7.2%时仍可较好的生长;可以耐受较大浓度的有机物10ml/L下仍可以生长,具有较短的停滞期,大约为3h左右。
标签:石油废水微生物高渗透压生物降解石油开采过程中产生的废水是随着原油开采而出来,经过油气分离和脱水处理后而脱出的废水。
石油开采过程中产生的废水水质成分比较复杂,因油田的地理位置及开采、炼制工艺的不同而有较大的差别,但油田废水普遍具有以下特点:①含石油类、表面活性剂等难降解有机污染物;②含盐度高,具一定的腐蚀性;③含杀菌剂;④高水温。
因此,油田废水处理难度大,目前处理达标率仅为60%左右。
石油开采过程中产生的废水是石油工业中产量最大的污水,约占油田开发所产出污水总量的85%以上。
注水开发是我国大部分油田采用的普遍方式,每生产1t原油约需注水2~3t,随着我国油田开发的规模越来越大,含有废水产生量也越来越多。
大庆油田原油年产量连续保持在4000万吨以上,而废水每年达6300万吨;辽河油田原油年产量约2700万吨,而废水每年达4500万吨;胜利油田原油年产量3100万吨,而废水每年达5000万吨,目前我国油田综合含水高达90~95%,已经进入高含水采油阶段,每年污水产生量约为3.0亿m3以上。
微生物处理技术在油田水处理中的应用研究
微生物处理技术在油田水处理中的应用研究摘要:科技的飞速发展加快了能源更新,满足了能源生产者的基本要求,在现代石油开采中,油田的区域生态与石油地区的污水处理密切相关,是我们保护现代社会环境努力的一个重要组成部分。
随着科技的发展,现代田的水处理越来越先进,微生物在油田加工中的应用也逐渐增多,该技术是油田水处理的一种新型。
本文主要对微生物学在油田加工中的应用进行了综合分析。
关键词:微生物;处理技术;油田;水处理引言:随着现代社会科学的飞速发展,对石油能源的需求日益增加,石油能源开发中的污水处理与国家环境发展和环境保护有关,油田污水处理目前是油田污水处理的一系列措施,但对油田的土壤环境、土地利用和地下水产生了重大不利影响。
当前,我们各国坚持可持续发展和环境保护的战略远景,防治石油泛滥的措施必须从本国技术发展开始。
1微生物处理技术在油田污水处理中的应用在研究管理石油和污水处理的现代技术时,微生物技术及其多种好处是我国促进污水处理的国家方法的重要组成部分。
微生物技术通过其微生物特性有助于通过常规、化学和生物工艺减少污染,并促进现代油田管理技术的逐步发展。
微生物技术促进油田水污染管理技术的发展,满足环境保护要求,有助于实现我国可持续发展的愿景和发展现代环境保护。
一般来说,采用微生物处理技术处理油类水,石油污染微生物的处理是复杂的,工人必须具备良好的设计知识。
使用紫外细菌时,必须在紫外细菌上安装改进的压载过滤器,以确保该细菌的作用达到规定值。
此外,从微生物反应池流出后会产生沉积和化学反应,例如,中间调和沉积通常会出现在文件柜池中。
这可以有效地消除生物仿制品的老化,确保石油污染的处置效果。
2 微生物处理技术处理含油污水的原理分析2.1 影响微生物处理技术的主要因素一般来说,微生物学实践是微生物学和环境因素的主要因素之一,其中遗传因子主要涉及油田中存在的物质,包括微米、有机成分、重金属颗粒和类似污染物,如苯酚类。
但是,环境因素主要是多方面的,对微生物处理技术的应用有很大影响。
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聚合 物类 物质 降解 率检 测_ 6 ] : 以聚丙 烯 酰胺 降解 率 为指标 , 采用 淀粉一 碘 化镉 法测 定 。
1 . 3菌 株 初 筛
出水样 品各 3份 , 样 品取 回后 置于冰 箱 4 ℃保 存 。
1 . 1 . 2 试 剂
配 置微 生物 分 离 纯 化 常 用 培 养 基 所 需试 剂 及 提
摘 要 为解 决 油田采 出水微 生物 处理 菌株 的应 用局 限 , 通过 He — Ne 激 光和 紫外 线复合 诱 变 , 选 育 出能 够 在 油田采 出水 中快速 生长 , 并有效 降解 油 田采 出水主要 危 害成 分的 5种 优 势 菌株 。 经形 态 学和 生理 生化鉴 定 , 这5 株 茵分别 为枯 草 芽孢 杆 菌 ( B a c i l l u s s u b t i l i s ) 、 醋 酸钙 不 动 杆 菌 ( Ac i n e t o b a c t e r c a l c o a c e t i c u s ) 、 多食 鞘氨 醇
Na NO3 0 .2 ,( NH ) 2 S O4 0 .1 ,M g S O4 ・ 7 H2 O
0 . 0 2 5 , p H 值调 至 8 . 0 ;
油 田采 出水平 板培养 基 : 油 田采 出水 , 2 琼脂 ;
石油 烃类 降解 用培 养 基 ( g / L ) : Na lz i P O ・Hz O
性, 可 将 其 直 接 应 用 于 油 田采 出 水 的 处 理 。
关键 词 油 田采 出水 ;微 生物 处理 ;菌株 选育 ; 降解特性
DO I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5 — 3 1 5 8 . 2 0 1 5 . 0 5 . 0 0 8 文 章 编 号 :1 0 0 5 — 3 1 5 8 ( 2 0 1 5 ) 0 5 — 0 0 2 6 — 0 5
中 同时降解 各 类 油 田污水 主要 污 染 物 的复 合 微 生 物
C a C I 0 . 0 2 , Mg S O 0 . 2 , 原油 0 . 1 , p H值调至 7 . 0 ; 聚 合物 降解用 培养 基 : 常规 液体 培 养 基 中加 入 聚
丙 烯酰胺 至 最终浓 测定: p H值用 p HS 一 2 5数显 p H 计 测定 ; 石油 烃类 总量测 定 ] : 红外 光谱 法 ;
悬浮 物含 量 的测定 ] : 浊度 仪测 定法 ;
采 出水样 品取 自国 内 主要 油 田 ( 大庆油 田、 长 庆 油 田、 新 疆油 田、 辽 河 油 田、 中原 油 田) 不 同处 理 站采
取、 检 测用 试剂 , 上述 试剂 皆为分 析纯 。
取采 出水样 品各 l mL分 别 加 入 到 装 有 4 9 mI
富集培 养 基 的 摇 瓶 中 , 2 5 ~3 5 ℃下 , 1 8 0 r / ai r n培 养
杆 菌( S p h i n g o b a c t e r i u m mu l t i v o r u m) 、 荧光 假 单胞 菌 ( P s e u d o mo n a s f l u o r e s c e n s ) 和解脂假 丝酵母 ( C a n d i d a
t r o p i c a l i s ) 。经检 验 , 所 筛选 的菌株 均 能降解 石 油烃 类以及 聚 丙烯酰胺 类物 质 , 并对 高碱 、 高 温环 境 有一 定 耐 受
1 .O, K H2 PO4 1 .0, Na N O3 0 .5 ,( NH 4 ) 2 SO4 0 .5,
步 推广 使用 。但 目前 多 采 用 的 单 一 菌 种 处理 含有 多 组 分有 机物 时普 遍存 在生 化反 应器 处 理量 小 , 不 同油 井 采 出水成 分差 异大 , 采 出水 温度 高 等制 约 因素 。因 此 利用 现代 微 生 物 技术 开 发 能 够 在 同一 生 化 反 应 器
0 引 言
微 生物处 理 技术 是 通 过 微 生 物 新 陈代 谢 的生 理
1 . 1 . 3培 养 基
细菌 、 放线 菌 、 酵母 菌 、 霉菌 斜 面以 及分 离 用常 规
培养基 ;
生化 过程 来 降解油 田采 出水 中的主 要危 害 成分 , 包 括 石 油烃类 、 悬 浮物 等 , 并 促 使 其 转 化 为 自身 可 利 用 的 无毒 无 害成分 , 进 而达 到去 除采 出水 主要 污染 物 的 目
初筛菌株将经过富集培养分离纯化以及通过采出水平板培养驯化的12株菌分别接入1l采出水样品中培养处理后采出水各项性能指标如表初筛菌株在油田采出水中培养各项性能指标分析菌株编号类别菌体数ph石油烃类降解率悬浮物降解率pw1细菌3310503294pw2细菌6510482322pw3细菌3610325235pw4细菌6710517319pw5细菌4310294246pw6细菌4810467298pw7酵母3510243374pw8酵母2910266363pw9酵母5410224325pw10酵母4210271402pw11酵母6710205447pw12霉菌421022240123hene激光紫外线复合诱变菌株复筛初筛菌株的生长繁殖速率无法达到油田采出水微生物处理技术实际应用过程中对菌数的要求通过应用hene激光紫外线复合诱变技术可大幅度提高菌株在采出水中的各项生长性能指标
油 气 田 环 境 保 护
ENVI R0NMENTAL PROTEC TI ON OF OI L & GAS F I E LDS
油 田采 出水 微 生 物 处理 菌株 选 育 及 特 性 研 究 呋
杜 茂 林 谷 亚楠 付瑞敏 。 陈五 岭
( 1 . 西北大 学生命科 学学院; 2 . 河南教育学院人 口与生命科 学系)
1 . 2 检 测 方 法
菌剂 , 并 能 克服采 出水高 温 、 高碱 的环 境 , 提 高其 对 不
同水 型 、 不 同矿化 度 采 出水 的适应性 具 有重要 意 义 。
1 材 料 与 方 法
1 _ . 1试 验 材 料
1 . 1 . 1采 出水 样 品
活 菌数 检 测 : 血 球板 计 数法 、 活 菌 平 板 菌 落 计
的口 。微 生物 水处 理技 术 已经在 城 市 污水 厂 和 工业 污 水处 理 中得 到 了广 泛 的应 用 , 近年 来 , 各 大 油 田逐
富集液体培养基 : 采 出水 ( 样 品编号 OW 一 2 ) 1 5 ,
K HP04・3 H2 O 1 . O , Na C1 0.5 , KH2 PO4 O. 4 ,