胶质降解和生物乳化在稠油降黏中的作用

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lsfgis
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着石油资源的日益短缺和勘探费用的不断增加,单纯注水的二次采油技术由于效率较低(水驱后几乎有60~70%的原油仍残留在油藏中),已逐渐不能满足人们对石油资源有增无减的需求。近年来,以微生物提高原油采油率(Microbial Enhanced Oil Recovery,MEOR)技术作为三次采油的一种方法正逐渐受到广泛重视。微生物提高石油驱油效率(MEOR)技术是利用微生物在地层中的繁殖活动及其代谢产物与原油或油藏的相互作用,达到提高石油驱油效率的目的,到目前已经有多年的历史,在国内外都有较为广泛的应用。   以往的微生物采油菌种筛选主要以降解长链烷烃、环烷烃、蜡质的菌种为主,但渤海油田稠油中胶质沥青质含量高,因此必须针对渤海油田的特点,筛选出可降解胶质和沥青质的菌种。本文通过针对渤海油田地层水的离子组成,菌群分析,利用有针对性的激活剂和碳源,筛选出能够降解稠油的微生物。以达到降解稠油中重质组分,降低原油黏度的目的。同时筛选出产表面活性剂的菌株,表面活性剂的乳化作用是提高驱油效率的重要机理之一。利用表面活性剂菌产生的表面活性剂乳化稠油供稠油降解菌利用,稠油降解菌将稠油中的胶质、沥青质等大分子,分解成小分子,更利于表面活性剂的乳化作用,两种因素相辅相成。共同发挥提高驱油效率的效果。   从油藏中筛选到稠油降解稠油性能较好的菌株,芽孢杆菌QB26是一株高温解烃菌,能以胶质为唯一碳源生长,在以2%胶质为唯一碳源的无机盐培养基中,55℃好氧振荡培养14d,胶质降解量可以达到45.96%;同样培养条件下,该菌可以较好地乳化50%(v/v)的稠油(初始黏度1146mPa·s),稠油降黏率达到66.49%。该菌与一株假单胞菌T-1复配(1:1)后作用稠油,不仅可以显著改善稠油的乳化效果(乳化稳定性增强,平均乳化粒径为17.88μm,减小67.3%),此时的稠油乳化黏度为5.11mPa.s,仅为初始黏度的0.45%。达到降解胶质和生物乳化的双重降黏效果,大幅度提高原油的流动性。室内物理模拟驱油试验结果表明,该体系对模拟油藏的原油驱油效率提高幅度分别为15.55%和24.26%。   综上所述,将稠油降解菌和产乳化剂菌的复配应用,可以作用微生物采油技术的一种新方式。具有良好的应用前景。
其他文献
本文综述了环氧树脂水性化技术的最新研究进展,重点介绍了机械法、相反转法和化学改性法等水性化方法;综述了不同体系水性环氧树脂固化剂和水性环氧涂料,并对本课题研究的目的及
  以减小并网光伏输出功率变化为出发点,对光伏发电、储能电池的数学模型和控制算法,以及光储并网系统的控制策略进行了分析研究,给出了基于低通滤波原理的光伏功率波动平抑方
自RNAi发现以来,它已经得到了很广泛的应用,并且随着其设计的不断改善,RNAi可以在任何基因中发挥沉默作用。化学合成的siRNA是目前比较常用的沉默试剂,但是由于它表面带有大量的
植物物种间的侧生器官大小差异可能非常显著,而某一特定植物物种的侧生器官大小却基本一致,表明器官大小是受到遗传因子严格调控的。与多细胞动物类似,高等植物的器官大小由协调
  光伏发电系统中组件的安装角度直接关乎电站的收益率。该文以常州地区混凝土平屋顶为研究对象,利用气象数据软件meteonorm 和组件间距数学计算模型,并考虑屋顶租金成本,根据
  基于传统的光伏电池等效模型,研究了影响光伏电池输出特性的主要因素。设计太阳电池组件遮挡实验,并对组件性能进行实际测试。分别在有、无地面反射材料两种情况下,分析比较
会议