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微生物采油技术研究进展与发展趋势

微生物采油技术研究进展与发展趋势

摘要:微生物采油技术通过在油藏中运动的微生物的代谢作用于油藏中剩余

油的物性,改变原油与岩石的界面性质,进一步改善原油的流动性,增加低渗透

层的渗透率,达到提高采收率的目的。采用微生物采油技术的关键问题是所选菌

株能否通过自身的代谢和繁殖影响地层原油的流动性和原油与岩层的界面性质。

与其他采油技术相比,微生物采油技术具有现场操作简单、投资费用少、污染少、见效快等优点。这是一项很有前途的采油技术,值得进一步推广应用。

关键词:微生物采油;技术研究进展;发展趋势;

微生物采油技术本身的发展和生产需求使该技术理论研究和现场试验得到快

速发展,其应用工艺与以前相比也发生了巨大的变化,随着现场试验规模的扩大

和时间的延长,微生物采油机理也进一步明确,以乳化、产气为主导机理已形成

共识。但该技术的优势在现场应用过程中仍没有得到充分发挥,实现大规模工业

化应用仍面临诸多问题,主要是油藏微生物生态功能的精准调控和微生物采油配

套技术需要进一步研究及完善。

一、微生物采油机理的认识

微生物采油机理复杂多样,几乎涵盖了提高采收率的所有机理,通过微生物

在油藏中的生长代谢作用,既能提高洗油效率,也能扩大水驱波及体积,还可以

通过产生生物气,提高地层压力(能量),机理的复杂性给实际应用带来不少困惑。早期认为微生物通过降解原油中的石蜡大分子,降低原油黏度或凝点,后来

的研究证实这不是微生物采油的主导机理。近二十年的研究和试验结果表明,微

生物采油机理虽然复杂,但在具体应用时仅有一至两方面机理占主导,其他方面

的机理作用贡献极小,无论是油井吞吐还是微生物驱油,目前公认的主导机理是

乳化降黏及产气增能,前者是通过微生物在地下产生生物表面活性物质实现原油

乳化,启动不能流动的残余油,同时改变润湿性,降低原油流动阻力;后者是通

过产气微生物产生CO2,N2,CH4等生物气补充地层能量,同时生物气产生时对

流体的扰动作用也可大幅度提高乳化效率。目前有关微生物在油藏中利用碳水化

合物发酵生热的采油机理还没有相关的研究,理论计算在厌氧环境中,微生物通

过生长产热可提高液体温度20℃左右,虽然与热采相比升温幅度不大,但在有其

他采油机理作用的同时,温度升高20℃可能会显著提高整体驱油效率,有关微生

物在油藏中生热的作用贡献还有待进一步研究。

二、微生物采油物理模拟和数值模拟的研究

与化学驱相比,微生物采油的特点就是微生物在油藏驱替过程中不断地发生

变化,所以,在物理模拟研究时,近年来发展的趋势是向长岩心方向发展,目的

是让微生物在岩心中停留更长的时间,同时,结合高通量测序及荧光定量PCR技

术定量描述物理模拟驱出液菌群结构、多样性指数及驱油功能细菌浓度的动态变

化规律,并分析生物特征动态变化规律与含水率变化之间的对应关系。大量的物

理模拟实验结果表明,多轮次段塞激活剂注入后,内源菌群呈现连续动态演替变化,菌群结构趋于简单化,多样性指数逐渐降低,在时间尺度上存在明显的好氧、兼性及厌氧驱油功能菌的激活规律,厌氧产甲烷古菌激活时整个代谢链被启动,

驱油效率最高。同时还证实油藏内源微生物的好氧、厌氧空间接替分布规律,岩

心前端主要存在一些好氧类的产生物表面活性剂类微生物如假单胞菌属,岩心中

段主要存在兼容性和厌氧类的微生物如地芽孢杆菌和厌氧杆菌属,岩心末端主要

分布严格厌氧类细菌和产甲烷古菌。除了长岩心物理模拟实验外,三维物理模拟

和微观物理模拟实验也正在进行,这些研究结果将为微生物采油数值模拟和工艺

的优化提供理论支撑。目前的微生物采油数值模拟研究已建立了能全面反映微生

物驱油过程的三维三相六组分数学模型,模型涉及的组分有油、气、水、微生物、营养物以及代谢产物,并综合考虑了微生物生长/死亡、营养消耗、产物生成、

化学趋向性、对流扩散、油相黏度降低、吸附、解吸附以及油-水界面张力变化

等特性。数值模拟研究发现,在微生物作用下提高原油采收率最高可以达到

24.53%,但目前对油藏条件下微生物生长代谢规律、微生物采油机理等认知仍存

在较大的局限性,现有的微生物采油数学模型还无法为该技术的现场应用提供准确、有效的支撑。

三、面临的问题

尽管微生物采油在单井吞吐和微生物驱油现场试验中均见到增油或提高采收

率的效果,但在工业应用过程中仍然存在不少问题,影响了该技术的大规模推广

应用。近年来高通量测序技术的应用证实油藏中存在大量未知的微生物,该技术

虽然能准确高效地解析油藏中微生物生态结构,但未知的微生物占有较大比例,

且广泛分布于各种类型的油藏中,这些微生物的分类及功能仍不清楚,在实施微

生物采油过程中一定会有影响。与化学驱相比,微生物驱增产和含水率下降的幅

度普遍较小,且变化缓慢,这主要是因为微生物在地下生长代谢需要一个过程,

而且其生长代谢存在极限值,这个极限值是微生物本身的生理特性,不会因为增

加细菌和营养的注入量、注入浓度而突破,在一定时间段内微生物的作用存在极

限值,但可通过延长作用时间提高最终的效果。所以,微生物提高采油速度幅度

有限,但可提高最终采收率,理论上认为同一油藏可多次实施微生物驱油。现有

的微生物采油工艺还需进一步优化。由于目前仍没有较完善的微生物采油数学模型,所以微生物和营养物的用量、使用浓度以及注入速度等关键工艺参数难以优化,多数实施方案是以物理模拟实验结果和现场经验为依据,所以,并没有充分

发挥微生物的作用优势,需要建立微生物对残余油的作用与微生物生长代谢两者

之间的关系模型。在确定营养配方时,一直存在选择有机营养还是无机营养的争论。

四、发展趋势

微生物采油技术在中国经过二十多年的发展,整体技术水平已领先于国外,

主要是因为中国有大量的油藏已进入三次采油阶段,而可供选择的提高采收率技

术并不多。内源微生物驱从单纯的注入基本营养广泛激活向油藏微生物生态定向

调控方向发展,理论上认为除了一些低渗透油藏(渗透率小于10 mD,微生物无

法进入),或原油在油藏条件下不能流动的稠油油藏,其他油藏均可实施微生物

采油,其中低于100℃的油藏可实施内源或外源微生物采油,而高于100℃的油

藏可实施微生物制剂驱油。微生物采油技术在未来主要有三个发展趋势。微生物

稠油冷采技术。中国普通稠油储量占有较大比例,热采成本高,水驱效果不理想,而微生物可以通过乳化、产气作用启动不能流动的残余油,实现地层原油黏度为100~500 mPa·s的普通稠油的微生物冷采。微生物采油的地面法将进入一个快速

发展阶段。广义的微生物采油技术包括地面法,即在地面生产生物多糖和生物表

面活性剂用于驱油,一方面是化学驱在Ⅰ类、Ⅱ类油藏的推广已接近尾声,剩下的Ⅲ类、Ⅳ油藏均为高温高盐油藏,化学驱难以适应,而生物多糖和生物表面活性剂在耐温、耐盐方面有明显的优势,可以用于这类油藏提高采收率;另一方面是生物制剂更加环保,且其生产过程不需要以石油作为原料,而且不会对环境造成污染,所以地面法微生物采油可能在今后一个相当长的时间内发挥重要作用。微生物采油的地下法发展到目前仍以内源或外源微生物加有机营养为主,经过工艺的优化,同时完善配套技术,将成为不适合化学驱开发油藏的重要接替技术,尤其是大量的断块油藏。当油藏采出程度达到40%甚至60%以上时,可进一步应用微生物残余油气化技术,这个阶段只需要提供无机盐营养,由微生物将残余油转化为生物气(甲烷为主),初期产生的生物气将伴随着部分残余油产出,后期产油逐渐减少,进入产气阶段,以此延长油藏开发寿命。

总之,微生物采油技术仍具备一定的潜力和优势,通过技术的发展进步,有望在油田开发后期成为主导技术。

参考文献:

[1]李平.浅谈微生物采油技术研究进展与发展趋势.2021.

微生物采油技术

微生物采油技术 石油是一种非再生能源,经过一次采油和二次采油后,地层中仍有约60%~70%原油无法开采出来,提高原油采收率一直是世界采油业广泛关注的科学问题。目前广泛采用物理、化学方法如由碱-表面活性剂-聚合物组成的三元复合驱油体系等开采原油。在地球表层和缺氧深层生存着约占地球生物种类60%的微生物,其代谢产生的生物酶和中间产物能降解原油中的高分子物质如蜡、沥青、胶质等,从而降低原油的黏度、改善增加原油的流动性,从而可以大幅度提高原油的采收率。1926年,美国人Beckman最早提出了用微生物提高原油产量的想法?,在美国石油研究所工作的Zobell于20世纪40年代初期首次进行了微生物提高采收率的研究工作,于1943年首先申请“把细菌直接注入地下,提高油层原油采收率。1954年,美国率先成功地进行了矿场试验,随后在20世纪50年代末期到70年代,前苏联和东欧一些国家、加拿大、澳大利亚及中国也开展了微生物采油研究,并进行了一系列现场试验。在当今世界能源危机的背景下,许多国家都将缓解能源供需矛盾列为头等大事,非常规采油技术受到格外重视。在20世纪90年代伊拉克战争期间,大多数的美国石油公司建立起了自己的研究机构,资助研发一些新技术,其中微生物采油是潜力最大的新技术。其美国估计原油储量6490亿桶,准备采用微生物技术开采约3750亿桶,约占总量的58%。20世纪90年代以后随着生命科学的迅猛发展,分子生物和基因工程的新技术、新成果不断涌现,为微生物采油提供了新的理念和技术,经过几十年的发展,该技术取得了长足的进展。本文综述微生物油田的生物学机理以及应用研究进展,旨在为提高能源利用率、节约能源、降低采油成本提供参考。 1微生物采油的优点 微生物采油技术是一项费用低廉、无环境污染、科技含量高、发展迅猛的新技术,是现代生物技术在采油工程领域中创新性的应用,对于高含水和接近枯竭的老油田更显示出其强大的生命力。与其他提高采收率的方法相比,微生物采油技术具有明显的优点:①成本低,微生物的主要营养源之一是用通常手段难以采出的石油,微生物的繁殖能力和适应性强,作用效果持续时间长,这尤其对边际油田吸引力大;②微生物采油技术工序简单,利用常规注人设备即可实施,不必增添井场设备,比其他EOR技术实用且操作方便;③应用范围广,不仅可开采轻油、中质原油,更适于开采重油;④注入的微生物和培养基原料来源广,容易制取,且可根据具体油藏特点,灵活调整微生物的配方;⑤易于控制,通过停止注入营养液,即可终止微生物的活动;⑥微生物细胞小且运动性强,能进入其他驱油工艺的盲区如死油区或裂缝;⑦微生物只在有油的地方繁殖并产生代谢产物,避免了表面活性剂注入或降黏剂段塞的盲目性;⑧微生物采油产物均可生物降解,不损害地层,不会造成环境污染,且可以在同一井中重复使用多次;⑨长效性:微生物能自我复制,生活史比高等生物短,注入到油藏中的细菌不断地繁殖,长时间发挥作用;⑩生产成本低廉:微生物培养设备和成本低;灵活度高:可以针对具体的油藏灵活注入具体的微生物菌种和注入量;微生物体积小,能进

微生物油脂及其开发利用研究进展

微生物油脂及其开发利用研究进展 谢小萍 (武汉工业学院食品科学与工程食工082班080107305) 摘要:微生物油脂(亦称单细胞油脂,sco)是一种前景广阔的新型油脂资源,正越来越受到人们的重视,尤其在生产富含多不饱和脂肪酸的功能性油脂方面已成为研究热点。该文对微生物油脂制备、影响因素及开发利用等方面作一综述,并展望其应用前景。 关键词:微生物油脂;制备;开发利用 0 引言 微生物油脂又称单细胞油脂(sco),是由酵母、霉菌、细菌和藻类等微生物在一定条件下,利用碳水化合物、碳氢化合物和普通油脂作为碳源,在菌体内产生的大量油脂。对微生物油脂的研究最早始于第一次世界大战期间,德国曾准备利用内孢霉属Endomyces vernalis和单细胞藻类镰刀菌属Fusarium 的某些菌种作为油脂生产菌,以解决当时食用油的不足。之后,美国也开始研究微生物油脂的生产,但由于不能进行深层培养,故结果不终于筛选出适合深层培养的菌株,于是开始工业化生产微生物油脂。 利用微生物生产油脂有许多优点:(1)微生物繁殖速度快,生产周期短;(2)可利用农副产品下脚料、工业废弃物作为微生物生长原料,既降低处理废物的成本,又保护环境;(3)所需劳动力少,同时不受场地、季节、气候变化的影响; (4)利用生物技术改良菌种或选择不同培养基,可使微生物生产经济价值高的功能性油脂和有特殊用途的油脂,如富含Y一亚麻酸、花生四烯酸、EPA、DHA 等油脂及代可可脂。而且,由于人口增长使得日益增加的油脂需求量与自然资源严重短缺的矛盾愈发尖锐开辟微生物油脂这一新的油脂资源更具有重要的现实意义。 1 微生物油脂制备 微生物油脂的生产工艺流程一般为: 原料灭菌茵体培养茵体收集干燥 菌种筛选 油脂提取微生物毛油精炼 1.1 菌种选择 用于工业化生产的菌株必须具备以下条件:(1)油脂积累量大,含油量应达50%以上,且油脂转化率不低于l5%:(2)生长繁殖速度快,杂菌污染困难;(3)能适应工业化深层培养,装置简单;(4)风味良好,安全无毒,易消化吸收。真核的酵母、霉菌和藻类能合成与植物油组成相似的甘油三酯,而原核的细菌则合成特殊的脂类,如蜡、聚酯、聚-β- 羟丁酸等【1】,目前研究较多的是酵母、霉菌和藻类,如产油油脂酵母(Lipomyces lipofera)、胶粘红酵母(Rhodotorula glutinis)、高山被孢霉(Mortierella alpina)、深黄被孢霉(Mortierella isabellina)等。 1.2 茵体预处理 微生物油脂通常积累在菌体细胞内,由坚韧的细胞壁包裹,部分与蛋白质或糖类结合以脂蛋白、脂多糖的形式存在,故分离较为困难,因此必须对菌体进行预处理才利于油脂的提取。预处理方法主要有四种:干菌体掺砂共磨法、与稀

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。 1.5聚合物法 微生物在油藏中生长、繁殖及产生聚合物,当聚合物流经孔候时被拉伸,当离开孔候时拉伸作用消失,使聚合物在法线方向上显示出弹性作用,利用这种弹性作用能驱出水驱不能驱出来的砂粒间的剩余油。生物聚合物不能减少水油流度比,防止指进现象的发生,阻止提前见水,生物聚合物可以对不均质性地层的调剖作用,通过封堵高渗透层的渗透率,迫使注水向低含水部位驱油,从而增大原油采收率。 二、微生物应用条件 微生物开采在现实生活中有很多的成功例子如:辽河1995年率先在室内研究经过1年时间,辽河在12块稠油井进行微生物吞吐实验得到了可观的经济效率。新疆油田在2002年与西南石油学院合作经过3年时间,在21口井进行微

微生物驱油技术

微生物驱油技术 随着人们对石油资源的不断开采,石油储量逐渐减少,因此提高石油采收率已成为全球性的重要问题。微生物驱油技术作为一种新型的采油技术,具有很大的发展潜力,因此越来越受到人们的。 微生物驱油技术是一种利用微生物代谢产物来提高石油采收率的技术。通过将特定的微生物注入油藏中,使其与原油相互作用,改变原油的物理性质和流变性,从而提高采收率。该技术具有成本低、操作简单、环保等优点,已成为石油工业中的重要研究方向。 降低原油粘度:微生物代谢产物中的表面活性剂可以降低原油的表面张力,从而降低原油的粘度,使其更容易流动。 改变原油结构:微生物代谢产物中的某些物质可以与原油中的烃类物质发生反应,改变其结构,从而增加其流动性。 产生气体:微生物在油藏中代谢时会产生气体,如二氧化碳和甲烷,这些气体可以驱动原油流动。 改善油藏条件:微生物代谢产物中的某些物质可以改善油藏的物理性质,如渗透率和孔隙度,从而提高采收率。

优点:微生物驱油技术具有成本低、操作简单、环保等优点。由于该技术利用微生物代谢产物来提高石油采收率,因此可以针对不同油藏的特点进行定制化应用。 缺点:微生物驱油技术的实施需要大量的微生物和相关设备,同时需要确保微生物在油藏中的存活和代谢。该技术的实施过程中还需要考虑油藏的地质条件和流体性质等因素,因此存在一定的技术难度。 随着人们对石油资源的需求不断增加,提高石油采收率已成为全球性的重要问题。微生物驱油技术作为一种新型的采油技术,具有很大的发展潜力。未来,随着技术的不断进步和应用范围的不断扩大,微生物驱油技术将有望成为一种高效、环保的采油技术。随着人们对微生物驱油技术的研究不断深入,将有望发现更多的微生物种类和代谢产物,为该技术的发展提供更多的可能性。 摘要:微生物驱油技术是一种新型的提高石油采收率技术,通过利用微生物及其代谢产物与石油的相互作用,实现原油的增产。本文对微生物驱油技术的研究现状、方法、成果及不足进行了综述,旨在为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。 引言:随着全球石油资源的不断减少,提高石油采收率已成为世界各国面临的重大问题。微生物驱油技术作为一种新型的提高采收率方法,

微生物驱油技术研究与发展现状

微生物采油技术研究现状与发展趋势 一、微生物采油技术发展概述[1] 微生物采油技术或称微生物强化技术(Microbai Enhanced Oil Recovery,ME-OR)是指将地面分离培养的微生物菌液和营养液注入油层,或者单纯注入营养液、油层内微生物,使其在油层生长繁殖,长生有利于采油的代谢产物,提高石油采收率的采油技术。 最早提出利用微生物采油的是美国学者Beckmann(1926年),美国能源研究院的Zo-Bell (1947年)进行了补充试验,得出了微生物能将石油从沙粒上释放出来的结论。20世纪50年代,美国和苏联等国家已成功地进行了利用微生物采油的矿场实验。 我国从20世纪60年代开始研究微生物采油技术,20世纪90年代以来,加快了微生物采油技术的研究步伐。到目前为止,我国先后在大庆、大港、辽河新疆、胜利等油田开展了微生物采油技术的推广应用,取得了显著的成效。 二、微生物采油技术具体发展[2] 2.1国外微生物驱的研究与应用 目前,美国、英国、加拿大、俄罗斯、罗马尼亚、荷兰及日本都在进行微生物采油试验研究,其技术正在日益完善。 1、俄罗斯的研究与应用[3]。 近10 年来,俄罗斯在内源微生物采油技术的研究与矿场应用方面发展迅速。目前,该技术已进入工业化应用阶段,在罗马什金、鞑靼、巴什基尔等老油田取得了55×104t 的增油量,并延长了油藏的开发寿命。在各种微生物提高采收率方法中,俄罗斯与德国专家联合研制的,以向地层注入梭状芽孢族(Clostridium) 或杆菌(Bacillus) 族的糖解微生物与含糖量不少于40%的糖蜜及无机添加剂为基础的工艺,在石油开采中得到推广。从1983 年到1992 年,鞑靼、巴什科尔托斯坦和西西伯利亚等地区的一些油田进行了微生物提高采收率工艺的工业性试验。试验证明,所研究的微生物提高采收率工艺是高效的。如在鞑靼的五一油田,从1992 年开始注微生物试验,试验区包括5 口注入井和24 口采油井。饱和油的地层厚度为8.3m,孔隙度为0.110,原始含油饱和度为0.97。原油为重质、高硫、高黏石油(温度20℃条件下黏度为99.8mPa·s,硫的质量分数为0.035,石蜡的质量分数为0.03,脱气石油的密度为902kg/m3)。1992-1994年在试验区总共注入1052.3t 糖蜜。糖蜜发酵,形成大量可改变地层水、石油、气体、碳酸盐围岩特性的代谢物(CO2、低级脂肪酸、乙醇等),大大改善了残余原油的驱替过程。细菌群落富集发酵菌和甲烷形成菌,增大了它们的代谢活性。到1996 年1 月1 日,在试验区增加原油产量超过4800t。在试验区内增加的采油量占原油总产量的比例,从开始试验到1996 年1 月平均为30.6%,并且在采油井产量增加的同时显著地降低了产液的含水率。到2002 年增加的采油量约14×104t,每注入1t 糖蜜,增加采油量为4.58t。每增加1t 采油量,工艺费用不超过5 美元。到目前为止,整个鞑靼共和国使用微生物提高采收率技术增加的产油量在50×104t 以上。罗马什金油田从1992 年开始先后在8 个区块进行了微生物采油试验,到2002 年累计增产油量超过32×104t。

微生物采油技术研究进展与发展趋势

微生物采油技术研究进展与发展趋势 摘要:微生物采油技术通过在油藏中运动的微生物的代谢作用于油藏中剩余 油的物性,改变原油与岩石的界面性质,进一步改善原油的流动性,增加低渗透 层的渗透率,达到提高采收率的目的。采用微生物采油技术的关键问题是所选菌 株能否通过自身的代谢和繁殖影响地层原油的流动性和原油与岩层的界面性质。 与其他采油技术相比,微生物采油技术具有现场操作简单、投资费用少、污染少、见效快等优点。这是一项很有前途的采油技术,值得进一步推广应用。 关键词:微生物采油;技术研究进展;发展趋势; 微生物采油技术本身的发展和生产需求使该技术理论研究和现场试验得到快 速发展,其应用工艺与以前相比也发生了巨大的变化,随着现场试验规模的扩大 和时间的延长,微生物采油机理也进一步明确,以乳化、产气为主导机理已形成 共识。但该技术的优势在现场应用过程中仍没有得到充分发挥,实现大规模工业 化应用仍面临诸多问题,主要是油藏微生物生态功能的精准调控和微生物采油配 套技术需要进一步研究及完善。 一、微生物采油机理的认识 微生物采油机理复杂多样,几乎涵盖了提高采收率的所有机理,通过微生物 在油藏中的生长代谢作用,既能提高洗油效率,也能扩大水驱波及体积,还可以 通过产生生物气,提高地层压力(能量),机理的复杂性给实际应用带来不少困惑。早期认为微生物通过降解原油中的石蜡大分子,降低原油黏度或凝点,后来 的研究证实这不是微生物采油的主导机理。近二十年的研究和试验结果表明,微 生物采油机理虽然复杂,但在具体应用时仅有一至两方面机理占主导,其他方面 的机理作用贡献极小,无论是油井吞吐还是微生物驱油,目前公认的主导机理是 乳化降黏及产气增能,前者是通过微生物在地下产生生物表面活性物质实现原油 乳化,启动不能流动的残余油,同时改变润湿性,降低原油流动阻力;后者是通 过产气微生物产生CO2,N2,CH4等生物气补充地层能量,同时生物气产生时对

微生物采油技术在石油开采中的应用研究

微生物采油技术在石油开采中的应用研 究 摘要:在实际石油开采过程中,通过不断应用微生物技术,可以不断提高原油开采效率,在实际开采过程中,我们可以利用石油中微生物的有益活动,不断提高l的质量和效率在微生物代谢的实际过程中,相应的代谢物和代谢产物可用于原油的部分转化。此外,它还可以进一步改善原油和岩石等一系列特性,不断提高原油流动性,提高原油渗透效率,不断提高回收效率。鉴于生物技术实际运作中最重要的联系是更合理地选择微生物菌株,我们必须根据战略、生长和繁殖的实际条件以及代谢物在实际操作过程中的具体表现作出其他选择。只有这样,原油的流动性和液体-固体界面特性才能进一步提高,并与其他作物相比较。这种试验性生物技术有广泛的应用,操作简单,在实际操作过程中投资成本较低,效果迅速,底层和环境没有污染。 关键词:微生物采油技术;石油开采;应用; 近年来,我国的科技和经济水平不断提高。因此,石油企业在发展过程中,需要进一步创新发展,才能进一步满足我国各行业对石油的需求。在实际研究过程中,进一步介绍和了解微生物强化采油技术,并进一步介绍和分析微生物强化采油技术在实际操作过程中的具体操作激励因素,进一步探讨未来的应用方向和发展方向。 一、微生物强化采油技术概述与发展 1.改进型微生物采油技术的意义和特点。微生物强化采油可通过向储油罐注入微生物所需要的独特菌株和营养物质,并利用石油作为原料、代谢气体或活性物质,帮助回收原油,从而改善石油的回收在采油业,微生物强化采油有许多好处:(1)成本低。微生物在战略上具有较强的繁殖能力、较长的反应时间和较强的适应性。(2)简单的工作程序。它可以通过常规设备实现。(3)广泛的应用。对于

微生物吞吐采油技术发展思考

微生物吞吐采油技术发展思考 微生物吞吐采油技术是一种利用微生物来增强油藏采收率的技术。它通过注入特定的 微生物,改善油藏中的物理和化学性质,从而提高原油的采收率。该技术自20世纪80年 代发展以来,取得了一些重要的进展。 在微生物吞吐采油技术的应用中,主要涉及到两类微生物:一类是产气菌(例如甲烷菌),它们能将油藏中的有机物质分解成甲烷气,从而增加油藏内部的压力,推动原油向 井口移动;另一类是表面活性剂产生菌(例如生物表面活性剂产生菌),它们能合成表面 活性剂,降低油水界面的张力,改善原油在岩石孔隙中的流动性,提高采收率。 在微生物吞吐采油技术的发展过程中,主要存在以下几个问题: 微生物吞吐采油技术的生物菌种选择和培养是关键问题。目前对于产气菌和表面活性 剂产生菌的研究较为深入,已经发现了一些适合特定油藏环境的菌种。由于油藏的地质和 地质条件的差异,不同油藏需要的菌种可能存在差异。如何选择和培养适合特定油藏环境 的微生物仍需要进一步研究。 微生物的生存环境和生存条件对于微生物吞吐采油技术的应用效果至关重要。微生物 的活性和生长受到许多因素的影响,包括温度、水质、营养物质的供给等。在实际应用中,需要针对不同油藏环境的特点来调控微生物的生存环境和生存条件,提高微生物吞吐采油 技术的应用效果。 微生物吞吐采油技术的强化效果和经济效益是该技术能否得到广泛应用的关键。当前 的研究主要集中在小尺度实验室和中尺度现场试验阶段,对于大规模实际应用的效果和经 济性还需进一步验证。微生物吞吐采油技术除了对油藏本身产生影响外,还需要考虑到其 对环境的影响和风险评估,确保技术的可持续性和环境友好性。 微生物吞吐采油技术是一种有潜力的增强油藏采收率的技术。该技术仍面临一些困难 和挑战,包括生物菌种选择和培养、微生物的生存环境和生存条件的调控,以及技术的强 化效果和经济效益验证等。为了进一步推动微生物吞吐采油技术的发展,我们需要加大研 发力度,加强科研与工程实践的结合,提高技术应用的成功率和经济效益,为我国油气资 源的开发利用做出更大的贡献。

微生物采油可行性报告

微生物采油可行性报告 一、背景介绍 随着全球能源需求的不断增长,传统石油资源日益匮乏,为了满足能源需求,人们开始研究和开发新的采油技术。微生物采油技术作为一种新兴的采油方法,具有广阔的应用前景。本报告旨在评估微生物采油的可行性,提供科学依据和建议。 二、技术原理 微生物采油技术是指通过引入特定的微生物菌种,通过微生物代谢作用,改变原油的物理性质,降低原油粘度,从而提高原油的采收率。微生物采油的基本原理是微生物菌种能够产生一种称为生物表面活性剂(Biosurfactant)的物质,这种物质能够与原油表面活性物质结合,从而改变原油的流动性,使原本黏稠的原油变得更加流动。 三、技术优势 1.环保性:微生物采油技术不需要使用传统石油采收中常用的有毒化学物质,减少了对环境的污染。 2.高效性:微生物采油可以提高原油的采收率,为油田开发提供更高的产能。 3.低成本:微生物采油技术相对于传统的采油方法,成本更低,操作简便。 四、可行性评估

1.技术成熟度:微生物采油技术是一种相对较新的采油方法,但已经 在实际工程中得到了验证,并取得了一定的成果。尽管仍然需要进一步研 究和改进,但在基础研究方面已取得了一定的突破。 2.应用前景:微生物采油技术在实际应用中表现出良好的前景,已经 成功应用于一些油田的采油过程中。随着技术的不断发展,预计微生物采 油将成为未来石油开采领域的重要技术。 3.经济效益:微生物采油技术可以增加原油的采收率,提高油田的产能,从而带来较高的经济效益。此外,该技术相对于传统方法具有较低的 成本,对于小型油田的采油过程具有较大的吸引力。 五、可行性建议 鉴于微生物采油技术的前景和优势,建议在实际应用中采取以下措施: 1.加强技术研发:继续加大对微生物采油技术的研究和开发力度,提 高技术的成熟度和可靠性。 2.建立示范项目:通过建立一些微生物采油示范项目,实地验证技术 的可行性和经济效益,为进一步推广应用提供经验。 3.加强合作与交流:加强国际间的合作与交流,共同推进微生物采油 技术的发展,并在全球范围内分享和传播成果。 六、总结 微生物采油作为一种新兴的采油技术,具有广泛的应用前景。尽管该 技术仍然需要进一步的研究和发展,但已经在实际应用中取得了一定的成果。通过加强技术研发、建立示范项目和加强合作与交流,微生物采油技 术将在未来为石油开采领域带来更大的突破和发展。

油气田开采中管道微生物腐蚀防护技术研究现状与趋势

油气田开采中管道微生物腐蚀防护技术 研究现状与趋势 摘要:当今,我国经济在加快发展,腐蚀是油气田管道设施运行中的关键共 性科技问题。在油气田环境中,微生物腐蚀是油气田主要的腐蚀类型之一,也是 油气田开采过程中的腐蚀控制难题。综述了目前油气田微生物腐蚀的研究认识现状、研究进展和当前的主要防腐蚀方法和控制技术,分别介绍了腐蚀微生物群落、微生物腐蚀机理、腐蚀微生物检测和管道微生物腐蚀控制措施等,并针对油气田 微生物腐蚀研究和防护控制提出了相关建议。 关键词:油气田开采;管道微生物;腐蚀防护技术;现状;趋势 引言 为了研究硫酸盐还原菌(SRB)对天然气集输管道腐蚀行为的影响,通过 浸泡试验,研究了常压和高压条件下不同SRB含量时5种钢材的腐蚀速率及其 耐SRB腐蚀性能。依据试验结果建立了微生物腐蚀速率预测模型,并利用PI PSIM软件模拟管道温度和压力变化对模型进行了修正。结果表明:在常压和 高压环境中,钢材的腐蚀速率均随着SRB含量的增加而增大,其中N80钢的 耐SRB腐蚀能力最强;根据预测模型计算的腐蚀速率与实际腐蚀速率存在 0.06~0.07mm/a的误差,修正后的模型能够更好地预测管道微生物 腐蚀速率。 1微生物MPN法 油田微生物检测最常用、最简单的方法是最大可能数法(MPN),这也是 目前国内外油田系统中最常用的国标方法。MPN法是一种在不直接计数的情况 下估计液体中生物密度的方法。但由于常规MPN法操作较为繁琐、耗时,细菌 瓶法被进一步用于油田微生物的检测。二者原理相似,即将欲测样品逐级注入测 试瓶中稀释后进行培养,直到最后一个测试瓶无菌生长为止,根据稀释的倍数计

微生物采油技术现状及发展

微生物采油技术现状及发展 摘要:微生物采油技术是通过在油藏中活动着的微生物所产生的代谢作用对油 藏残余油的物理特性进行作用,改变了原油与岩石之间的界面性质从而进一步的 改善原油流动性,增加低渗透带的渗透率达到提高采收率的目的。采用微生物采 油技术的关键问题是所选取的菌种是否能够通过自身的代谢与繁殖对地层原油的 流动性和原油与岩层之间的界面性质产生影响。相比于其他的采油技术,微生物 采油技术的特点优点是现场操作简单、投资成本较少、污染性较小以及成效较快 等等,是一项十分具有发展前景的采油技术,值得进一步的推广应用。 关键词:微生物;采油技术;现状;发展 引言 经济的发展离不开石油企业的发展,在如今的工业发展中石油起到了举足轻 重的作用。但是随着石油开采的不断深入,石油存储量的不断较小,石油开采的 难度越来越大。目前,石油开采也发展到了三次采油,微生物吞吐采油技术是一 种三次采油的方法,能在很大程度上提高原油采收率。我国微生物采油技术得到 了快速发展,一些微生物采油技术成果已经应用到多个油田中,但仍存着一些问题,需要进一步改进。文章简述了微生物吞吐采油技术的概念和特点,并对国内 外微生物吞吐采油技术的发展现状进行了探讨,最后对我国微生物吞吐采油技术 发展应用方面的不足进行了分析,期望为我国未来的微生物采油技术的发展提供 一定的借鉴意义。 1微生物采油技术原理 原油中含有大量的饱和烃、芳香烃、胶质与沥青质,采油用微生物将烃类作 为碳源,通过注入井灌注的营养液实现微生物的增殖,同时实现了烃类内代谢酶 的有效利用,同时,在其代谢循环过程中,会产生一系列的氢气及二氧化碳,这 些产物会提高地层压力,同时降低黏稠度,有效提高了原油的流动性,代谢生成 的有机物可以改变油藏内岩石湿润性,大幅度降低原油界面张力,对油层表面岩 石具备脱膜的功能,有利于提高石油的采收率。通过对微生物内酸类物质的应用,可以加快岩石内盐分的溶解,真正提高了岩石孔隙度,实现了渗透率的提高,适 应了现阶段石油开采工作的要求。 2微生物采油技术方法 2.1 微生物水驱技术 该技术的本质是通过对地层原油的吸附后再进行分离实现改善原油流动性的 目的。微生物水驱技术的基础作用是微生物自身的代谢作用,基于这种代谢产物 来对地层中的残余油进行吸附,从而达到提高采收率的目的。高效的实现该项技 术的关键是微生物所产生的代谢产物,这些产物可以将地层中的吸附着的原油分 离开来形成一股混合流动的液体,能够在一定程度上提高原油的采收率。 2.2 微生物防垢防腐技术 随着我国科学技术水平的不断提高,石油开采技术也不断的在发展,随之而 来的是微生物采油技术也越来越成熟。针对地层防腐防垢等采用微生物防垢防腐 技术可以有效的抑制垢晶核的形成。防垢防腐的机理是微生物的新陈代谢作用产 物中能够得到一种表面涂层和生膜剂。微生物的生膜作用可以有效的预防晶体污 垢附着在油藏的表面。而且,对于金属表面的钝化也能够起到一定的抑制作用, 从而达到防腐防垢的目的。该种技术能够在不造成油藏二次污染的前提下起到防 垢防腐的作用,在未来石油开采技术领域中必然具有很广阔的应用市场。

微生物在石油工业中的应用

微生物在石油工业中的应用 陈滨熹 摘要:石油工业对当今世界发展有着极大的影响,而微生物与石油工业紧密相连。从石油的开采、炼化到后期污水处理等流程,微生物技术都发挥了很大的作用,相比于传统工艺,有着极大的优势。 关键词:微生物;石油工业;采油;除污 引言 生物技术是当今迅速发展的产业,而微生物技术更是生物技术中极为重要的一块,在各个领域有着很大的作用。石油工业也影响着整个世界工业的发展,极其重要。而微生物技术作为一项新兴技术,人们开始关注并将微生物技术引入石油工业,以求更好地发展石油工业。 1 微生物勘探技术 为了提高勘探的准确性,在传统勘探方法的基础上,引入了微生物勘探石油的新技术,也叫油气微生物勘探(MPOG),是一种依靠地表微生物进行油气勘探的技术。人们发现油区底土中的重烃含量与季节变化有很大的联系,而季节变化的起因与微生物活动密切相关。在底土中存在着能利用气态烃为碳源的微生物,这些微生物在土壤中的含量和在底土中的烃浓度存在某种对应的关系,因此可用这些微生物作为勘探地下油气田的指标菌。 20世纪90年代,人们在微生物勘探领域做了大量研究,有着许多成功的案例。我国也在东北、华北地区的一些油田进行微生物勘探实践。随着微生物培养技术和测定方法的不断改进,微生物勘探石油技术得到迅速发展,准确率不断提高,在实践中得到很好应用。目前它已成为石油勘探中一项重要的技术。 2微生物采油技术 微生物采油技术是指将筛选的微生物或微生物代谢产物注入油藏,经微生物的生命活动或代谢产物的某些特性作用于原油,改变原油的某些物化特性,从而提高原油采收率的技术。微生物采油:20世纪40年代美国最早开始研究,70年代许多国家进行采矿应用试验,90年代许多国家大规模采用微生物采油技术,发展成三次采油的一项新技术。其主要特点是成本低、适应性强、施工方便、不伤害地层、不污染环境。特别对于枯竭或近枯竭的油藏更显示其强大的生命力。现在有的微生物采油工艺有微生物处理油井、微生物油井吞吐、微生物区块驱油和微生物调剖等。总的来说分为两类:日常维护和提高原油采收率(MEOR)。 2.1日常维护 微生物处理油井就是定期往油井中加入微生物,维持油井的正常开采。微生物油井

微生物吞吐采油技术发展思考

微生物吞吐采油技术发展思考 随着越来越多的老油田开采进入中晚期,以及油气价值的不断提升,再加上传统采油 方法的局限性和环境压力的不断增加,微生物吞吐采油技术在油田勘探开发领域逐渐崭露 头角。在微生物吞吐采油技术中,微生物的生命活动将油藏中油水分离,使易流动的原油 被提取并移动,从而达到提高采收率的目的。本文将从微生物吞吐采油技术的原理、现状 和应用前景三个方面进行探讨和思考。 微生物吞吐采油技术是一种生物采油技术,其基本原理是将一定的微生物添加到油层中,通过活跃的微生物代谢产物与油层的作用,分解油藏中的碳源分子,并从注入物中得 到能量,同时吞吐水分子,抑制水与油之间的粘度,使其分离,从而使原油在油层中的流 动性增强,提高油藏采收率。 微生物在油层中是一种高效而特殊的生物降解剂,其代谢物能够刺激微生物吞噬、降 解油烃物,还能够换液-油层微生态系统,改善油藏中的水力条件,从而使油藏的渗透率 提高,流体性能得到改进,更好地满足采油工程的要求。 目前,国际上已经有了许多微生物吞吐采油技术的研究报道,并取得了一些积极的效果。例如,美国石油基金会(API)就对微生物吞噬技术进行了长期的实验,获得了显著 的油田采收率提高效果;我国也在这个领域进行了大量的研究,如龚金龙等在渤海海域对 微生物吞吐技术进行了应用,在提高油田开采效率方面取得了一定的成果。 不过,微生物吞吐采油技术在应用上也存在一些问题和限制。由于油藏环境复杂,微 生物吞吐采油技术的成功与否与深层微生物数据及现场拱墅水、油藏物性等密切相关,同时,微生物吞吐采油技术在生态环境中的影响等问题也需要充分考虑。 相对于传统采油技术,微生物吞吐采油技术具有更为环保、节能、可持续等特点,且 在极端环境下发挥作用的能力非常强。因此,微生物吞吐采油技术在未来油气资源勘探开 发中具有广阔的应用前景。 未来,可以进一步加强微生物吞吐采油技术的研究,通过实验验证和应用示范,完善 技术体系,发挥微生物的更大潜力,进一步提高油田采收率,促进油气资源的可持续利用。同时,我们也要充分考虑技术在应用过程中可能带来的不利影响,积极探寻应对方案,保 护环境,实现可持续发展。

微生物采油技术的现状与开发

微生物采油技术的现状与开发 摘要:石油是现在工业发展的能源命脉,在现在工业发展中石油的使用占到了 极大的比例。但是随着石油开发的深入,如何增加石油开采的可开采储量难度越 来越大。相对于传统的采油方式,微生物采油技术经济且环保,作为一种三次采 油的石油开采手段在提高原油采收率方面有着很好的应用前景。本文简述了微生 物采油技术的现状并对微生物采油技术的发展提出了自己的观点。 关键词:微生物采油技术;石油开采;发展 前言 众所周知,石油作为一种关系国家工业经济命脉的不可再生资源,其开采勘 探也受到世界各国的高度重视。微生物采油技术就是随着三次采油的进行应运而 生的一种新型采油技术,微生物采油技术能在兼顾生态环境的情况下有效的提高 原油的采收率,还在一定程度上降低了开采工作对油层的破坏,减小了环境污染, 为我国的采油事业的发展做出一定的贡献。 1微生物采油技术国内外的发展现状 1.1国外发展及现状 1926年,美国科学家提出了细菌采油的设想。至上世纪50年代,美国、前 苏联及东欧国家相继进行了微生物采油的工业规模现场实验,取得了理想的效果。进入七十年代随着世界石油危机的爆发,世界各国更加重视对微生物采油技术的 研究和应用步伐。上世纪九十年代微生物采油技术在美国及前苏联的矿场应用标 志着工业化应用阶段的到来。美国国家石油能源研究所自上世纪80年代以来在 微生物采油方面做出了重大突破,并取得了一系列研究成果。自1986年直到 1993年,通过注入微生物试验,原油产量增加20%,并且发现微生物能改变亲油 性岩石的润湿性,这将大大降低残余油饱和度,美国为微生物采油技术的发展打 下了坚实的基础。2012年日本学者通过向生产枯井中土著微生物注入外源营养物,发现土著微生物利用酵母提取液可以从已经枯竭的气井中回收到天然气。2012年 有研究团队从油藏中分离出的嗜热土芽胞杆菌H9,该微生物是可以在高温、高盐并以原油为唯一的碳源的环境下生长的兼性厌氧性微生物,通过实验表明,该微 生物的生长代谢可以产生一类在石油工业中能提高采收率的生物表面活性剂。2013年从伊朗西南部的一个高盐的油矿中分离出一株阴沟肠杆菌,该菌株生长过 程中产生的表面活性剂为 1.53g/L,能使油水表面张力降低率达到56.9%~88.9%。 1.2国内发展现状 我国对微生物采油技术研究较晚,直到1966年,新疆石油管理局开始利用微生物进行原油脱蜡技术的研究,被认为是微生物技术研究的开端。“七五”期间, 开展了以下工作:微生物地下发酵提高采收率研究;生物表面活性剂的研究;生 物聚合物提高采收率的研究;注水油层微生物活动规律及其控制的研究。近几年来,我国先后从美国和加拿大引进微生物产品和微生物采油技术,从多方面加快 我国微生物采油技术的发展。大庆、胜利、大港、河南等油田,大庆石油学院等 科研机构、采油厂都已制定了攻关项目,并且正在密切合作付诸实施。 2微生物采油应用现状 2.1应用于油田防蜡 原油中含有石蜡。石蜡在开采过程中会随着压力和温度的变化,慢慢析出并 且附在井筒上,这些附在井筒上的石蜡不仅会堵塞石油采出的通道,降低原油的 采收率,更严重的会增加井筒的负荷,造成生产事故。目前,主要有机械清蜡、

三次采油技术的研究现状与发展趋势

三次采油技术的研究现状与发展趋势 摘要:随着当前社会经济的快速发展,人们在生产生活中对于各类资源的需求 量也快速增加。其中石油则为主要的需求能源之一,石油资源的稳定开采与供应,确保了社会经济的稳定发展,同时也提升了石油企业的实际收益。在此过程关于 三次采油技术的应用与发展,也引起了行业研究人员的重视。 关键词:发展趋势;研究方向;现状 由于石油资源的不可再生性,以及石油开采的难度愈来愈大,致使石油开采 的成本也日益增高。为此研究出了三次采油技术,通过化学注入、气体注入、微 生物注入、超声波刺激等方法来实现的采油技术,三次采油技术的出现为石油采 油业做出了巨大贡献,不仅提高了油田原油采收率,而且一定程度上降低了采油 成本。 1三次采油技术的概要 石油与我国经济、人民生活、环境等密切相关,也是经济结构的重要组成部分,因此,如何在有限的石油资源上使石油发挥出最大的作用是重要问题。石油 的开采一般有三个步骤:一次采油,是指在达到油层原始的能量之后使油田自喷;二次采油,油田自喷之后,采用物理或者化学的方式,例如注气、注水等,加强 维持油层的原始能量;三次采油,在二次采油之后,石油中水分居多,通过微生物、物理化学等方法降低石油的含水量。 2三次采油技术的研究现状及进展 分析当前世界范围内关于三次采油技术的发展,整体的发展较为成熟,其中 涉及的应用技术也较多。其中常见的应用技术为:化学驱油技术、热力驱油技术、注气驱油技术、微生物驱油技术。各类驱油技术在应用中,因油藏内部环境的差 异性,以及地质差异性等原因,其在实际应用中的效果也存在一定的差异性。三 次采油技术发展中的技术应用现状,进行简要的分析研究。 2.1化学驱油技术 化学驱油技术为常见的一类应用技术,该类应用技术在实际应用中,通过混 合一类化学物质并注入油田,以实现驱油提升三次采油质量的目的。具体分析当 前在实际应用中,关于化学驱油技术的应用,主要的应用特点为降低原油黏度, 提升原油的流动性,最终达到提升三次采油效率的目的。分析当前在实际发展中 关于化学驱油技术的应用,主要通过聚合物加表面活性剂的方式,进行深层油藏 的驱动开采。常用的化学驱油技术如泡沫液驱油技术,聚合物溶液驱油技术等。 另外分析为提升原油的流动性,并且使得原油形成乳化效果,应用碱性水溶液进 行化学驱油应用,也为常见的一类技术应用方式。 2.2热力学驱油采油技术 热力学驱油采油技术是通过向地层中的油藏提供热源,提升油藏温度,从而 降低原油粘度、减小油藏中流体的流动阻力,来达到提高原油采收率的目的。热 力学驱油采油技术包括蒸汽驱油采油技术和火烧油层采油技术。热力学驱油采油 技术,该技术能有效地扩充油田油层注入蒸汽的涉及范围体积,提升石油的采收率。热力学驱油采油技术因其成本低、安全环保等因素在油田生产中得到了广泛 的应用。 2.3注气驱油技术 分析当前三次采油技术在发展中,注气驱油技术为常见的一类应用技术。该 类技术在应用中有效的提升了非均质油藏的开采效率,并且增强了高含水油藏的

生物柴油生产技术的研究进展

生物柴油生产技术的研究进展生物柴油是指利用植物油、动物油脂、淀粉等可再生资源通过 转化反应制得的一种燃料,与传统石油燃料相比,生物柴油无害化、环保化、可持续利用,成为未来能源发展的重要方向。 自20世纪80年代以来,人们逐渐重视生物柴油的研究与应用,生物柴油生产技术也逐渐得到深入研究和发展。本文将从生物柴 油生产原理、生产工艺、催化剂、微生物酶及生产成本等方面进 行探讨。 一、生物柴油生产原理 生物柴油的生产原理是利用化学反应将植物油、动物油脂、纤 维素等可再生生物质原料置于催化剂或微生物酶的作用下,将其 中的甘油转化为甲酯成分,进而生成生物柴油。其中,常用的甲 酯碱催化法是一种较为成熟的生物柴油生产方法。 二、生物柴油生产工艺

生物柴油生产工艺包括预处理、转化、分离、脱醇等环节。其中,不同原材料的预处理过程及转化方式有所不同,但一般工艺流程相似,如下图所示: image 预处理主要是去除油料中的杂质,如硫化物、水分等。转化过程主要涉及甘油与油脂成分的碱催化反应,在适宜温度和催化剂的作用下,将其转化为甲酯成分。分离过程则是针对甲酯和甘油等不同成分的相对密度分别不同,通过重力分离、离心分离等方式进行分离。脱醇环节则可以在温度、气压等条件下,将其中的醇类物质去除,以提高生物柴油的质量及使用性能。 三、生物柴油催化剂 生物柴油催化剂包括钠、钾、钙、锂等碱催化剂,氯化铝等酸性催化剂及纳米金属氧化物等复合催化剂。其中,纳米金属氧化物复合催化剂是目前研究较热门的领域,它包括Fe2O3, Co3O4, NiO, CeO2等金属氧化物,通过复合作用,不仅可以提高催化剂催化效率,还可以改善生物柴油质量等性能。

采油工程技术与采油智能化发展趋势

采油工程技术与采油智能化发展趋势 摘要:采油工程技术在石油开采的过程中有着至关重要的作用,根据实际油田情况选择合适的采油技术,能够有效提升石油开采效率,提高石油开采量。我国正处于快速发展阶段,对于石油资源需求较多,为满足经济发展需求,为石油企业带来更多的经济效益,要不断提高采油工程技术现代化发展水平,以此为石油企业与行业发展带来不竭动力。本文对采油工程技术与采油智能化发展趋势进行了简要分析。 关键字:采油工程技术;采油智能化;发展趋势 1采油工程在油田开发中的作用 一是提高油田开发效果。在油田开发过程中,采油工程可以降低油田开发成本,减轻油田开采投资浪费的问题,并把节省下来的投资作为其他经营费用。在采油过程中,使用节能产品,利用节能产品可以降低能源消耗,在一定程度上可以改善油田开采的效益。二是油田生产技术能够转变为生产力。虽然采油技术的研发工作要投资巨大的资金投入,在技术的普及与应用过程中会耗费巨大的人力物力,但采油技术的研发工作能够提高石油开采效益、资金节约,从而改善油田产出质量,使开采技术转变为生产力,并进行合理使用,进而把采油技术转变为社会生产力。三是促进采油工程建设的发展。在采油工程建设中,企业要做好施工人员的培训,及时处理采油工程中存在的困难,确保采油进程加快推进,确保施工顺利进行。 2采油工程新技术 2.1热力采油技术 热力采油技术是通过增加油田温度的方式使得油流粘度下降,以此为石油开采工作提供便利。油流自身带有一定的温度与压力,在进行开采工作时,技术人员需要时刻注意井筒温度,确保井筒温度在合适的范围内,不可出现温度严重下

降的问题。在开采的过程当中,还可以采用外部加温的方式来保持油流温度,比 如说,可以采用掺水的形式,在出油当中掺入温度达标的表面活性水,这样一来 不但能够提升油流地问问题,还能够完成管道热化学脱水处理。通过该技术进行 石油开采,能够有效提高石油开采效率,提高石油产量,为石油企业带来更多的 经济利益。 2.2复合驱油开采技术 在以往的采油工程当中,技术人员都会使用聚合物驱油的方式来进行石油开 采工作,但现阶段油田开采工作的影响因素越发复杂,传统的聚合物驱油技术已 经无法大幅度的提升油田开采量。而使用复合驱油开采技术能够降低多重影响因 素影响,提高石油开采量。该技术在实施的过程中主要就是将聚合物、碱以及表 面活性剂混合在一起制作成混合水溶液,然后通过这一溶液进行驱油开采。当采 油工程进行到中期阶段,会根据准确的地质研究报告对于油气储层进行科学规划,并使用打加密井等形式来实施增产增注技术,在这一过程中实施复合驱油开采技术,能够有效减小油水界面的张力,使得油流能量有所增加,从而实现高效的石 油开采工作,确保投入产出比的合理性,进一步扩大采油工程效益。 2.3微生物采油技术 微生物采油技术也是现阶段石油企业开展采油工程过程中使用较为频繁的新 技术之一,该技术又可被称作细菌采油技术。在实施微生物采油技术的过程中, 技术人员首先要在油层当中进行微生物繁殖工作,并在这一过程中利用微生物生 产与代谢等活动产生化学作用,来使得原油粘度降低。与此同时,微生物还能够 对于原油的驱油环境进行改善,实现驱油面积增大的效果。除此之外,使用该技 术进行石油开采作业,还能够减少原油中硫物质含量,降低油层的渗透性能,实 现对于油井管柱等开采设备使用年限的增加,减少在采油工程开采过程中设备成 本的投入,而且该技术自身就不需要投入较多的开采成本,因此,较受石油开采 企业的欢迎。 2.4纳米膜驱动采油技术

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