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文檔簡介
1、微生物提高原油采收率技術(shù)(Microbial Enhanced Oil Recovery,MEOR)是繼傳統(tǒng)的三次采油技術(shù)之后的一項綜合性采油技術(shù),它是利用微生物的有益活動及代謝產(chǎn)物來提高原油采收率的。嗜熱菌株的篩選是外源微生物采油技術(shù)在高溫油藏成功應(yīng)用的關(guān)鍵,目前國內(nèi)外尚未見報道特別有效的能提高高溫油藏采收率的菌株。 本論文從篩選出MEOR嗜熱菌株開始,研究了菌株生長的溫度范圍和最適溫度、pH值范圍和最適pH值、礦化度范圍和
2、最適礦化度、最佳碳源、最佳氮源和最佳碳氮比等特性;并評價了菌株的產(chǎn)酸、產(chǎn)氣、產(chǎn)表面活性劑性能,以及菌株作用后原油組成和性質(zhì)的變化;還通過室內(nèi)物理模擬試驗,測定了微生物提高殘余油的采收率。 通過對取自勝利油田產(chǎn)出液和被原油污染的污泥樣品中的嗜熱菌進行分離純化,得到23株嗜熱菌,并優(yōu)選出兩株來進行研究,菌株編號為NA-3和NA-4,經(jīng)鑒定為芽孢桿菌屬,菌株經(jīng)革蘭氏染色都呈陽性,桿狀,產(chǎn)芽孢,兼性厭氧,能夠以原油為碳源。研究了它們的生
3、長條件,得到它們生長的溫度范圍為60~75℃,最適生長溫度為70℃左右;生長的pH范圍為5.O~9.0,最適生長pH為7.0~8.O;NA-3生長的礦化度范圍為0~10.0g/L,最適礦化度為2.0~5.0g/L,NA-4生長的礦化度范圍為0~15.0g/L,最適礦化度為0.8~2.0g/L。采用單因子法研究碳源、氮源和碳氮比對菌株生長的影響,得到菌株的最佳厭氧培養(yǎng)基:葡萄糖20.Og/L,蛋白胨2.0g/L,NaCI2.0g/L,NH
4、<,4>CL0.5g/L,K<,2>HPO<,4>·3H<,2>O2.0g/L,MgSO<,4>o.02g/L;菌株NA-4的最佳厭氧培養(yǎng)基為:蔗糖20.Og/L,蛋白胨2.0g/L,NaCl2.0g/L,NH<,4>Cl0.5g/L,K<,2>HPO<,4>·3H<,2>O2.Og/L,MgSO<,4>0.02g/L。 兩株菌都有很好的產(chǎn)氣、產(chǎn)酸、產(chǎn)表面活性劑的特性。NA-3培養(yǎng)液的表面張力由72mN/m降為34mN/m,pH
5、值由7.0降為5.2,產(chǎn)生的乙酸根濃度可維持在440mg/L左右。NA-4培養(yǎng)液的表面張力由72mN/m降為46mN/m,pH值由7.0將為5.4,培養(yǎng)的第三天乙酸根濃度最高為460mg/L,隨后下降,可能是作為營養(yǎng)被消耗了。 對菌株作用前后原油組成和性質(zhì)的進行了測定,結(jié)果表明兩株菌都能在一定程度上降解部分重質(zhì)組分,改善了原油的性質(zhì)。NA-3作用后原油C<,20>以上烷烴組分含量減少了14.2[%],主峰碳數(shù)由C<,20>變?yōu)镃
6、<,15>,黏度降低12.1[%],凝固點降低6.0<'。>C,含臘量降低4.3[%],界面張力降低19.5[%]。NA-4作用后原油C<,20>以上烷烴組分含量減少了10.84[%],黏度降低13.8[%],凝固點降低5.5<'。>C,含臘量降低2.1[%],界面張力降低15.4[%]。這些變化提高了原油的流動性,都有益于提高原油采收率。進行了室內(nèi)物理模擬試驗,對人工填置的巖芯進行營養(yǎng)加菌液的驅(qū)替,在70<'。>C放置一段時間,再進行
7、同樣的營養(yǎng)加菌液驅(qū)替,總共為五個輪次近70天,每次計算出殘余油采收率。試驗結(jié)果表明:NA-3和NA-4提高殘余油采收率分別為8.7[%]和10.5[%],兩株菌在MEOR技術(shù)領(lǐng)域都有很好的應(yīng)用前景。試驗中還發(fā)現(xiàn):驅(qū)出的殘余油原油有一半左右是在打開閥門時隨著大量的氣體噴出的;菌株在含油巖芯中的生長周期不止10天,較在厭氧培養(yǎng)基中長很多;驅(qū)替時注入壓力先升高后降低,可能是由于開始時菌體吸附原油、阻塞孔隙,后來原油減少使阻力降低所至。其具體的
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