微生物采油技术简介
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微生物采油法微生物采油是指向油藏中注入合适的菌种及营养物质,使菌株在油藏中繁殖,代谢石油产生气体或活性物质,降低油水界面张力,以提高石油采收率。
微生物采油法是继热力驱、化学驱、聚合物驱等传统方法之后的利用微生物的有益活动及代谢产物来提高原油采收率的一项综合性技术。
微生物采油法适用范围广,工艺简单,不易损伤油层以及无污染,是目前最具发展潜力的一项原油采收技术。
微生物采油中应用的微生物是经过严格的筛选和培养的,要求注入的微生物在高温、高压、高矿物度的油藏条件下具有快速的生长、繁殖、代谢功能。
微生物采油技术包括很多生物化学过程,微生物代谢产物在油层中的运移以及与岩石、油、气、水的相互作用引起的岩石、油、气、水的物性的改变。
在油藏中,依靠微生物及其产生的酸、气体、表面活性剂等改变油藏岩石及其表面性质、油藏原油性能,从而达到提高波及效率,降低残余油的目的。
与传统采油方法相比,微生物采油法具有明显优点。
微生物的繁殖能力和适应性强,作用效果持续时间长,大大降低了采油成本;微生物采油只需利用常规注入设备即可实施,不必增添井场设备,工序简单;微生物采油不仅可以开采各种类型的原油,而且适于开采重油,其适用范围较广;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,因地制宜,灵活调整微生物配方;易于控制,通过停止注入营养液,即可终止微生物的活动;微生物细胞小且运动性强,能进入其他驱油工艺的盲区;微生物只有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的盲目性,微生物采油的产物均可生物降解,并可以在同一井中重复使用。
当然,微生物采油法也有其弊端,微生物的耐高温和耐盐能力有一定的限度,有些微生物不易降解,还有就是有些微生物可能会对水源产生潜在污染。
微生物采油技术有望成为未来油田开发后期稳油控水、提高采收率的主要技术之一。
简述微生物采油技术[论文关键词]:微生物采油技术进展机理[论文摘要]:目前,微生物采油技术引发了微生物学界、石油工业界、石油地质界和地球化学界等相关学科的普遍爱好和关注。
详细介绍微生物采油技术概况,明确分析微生物采油技术概况机理,并探讨其进展方向。
微生物原油采收率技术(microbial enhananced oil recovery,MEOR) 是利用微生物在油藏中的有利活动,微生物代谢作用及代谢产物作用于油藏残余油,并对原油/岩石/水界面性质的作用,改善原油的流动性,增加低渗透带的渗透率,提高采收率的一项高新生物技术。
该项技术的关键是注入的微生物菌种可否在地层条件下生长繁衍和代谢产物可否有效地改善原油的流动性质及液固界面性质。
与其它提高采收率技术相较,该技术具有适用范围广、操作简便、投资少、生效快、无污染地层和环境等优势。
一、微生物采油技术概况1926年,美国科学家提出了细菌采油的假想。
1946年Zobeu研究了厌氧的硫酸盐还原菌从砂体中释放原油的机理,取得微生物采油第一专利。
I.D.shtum(前苏联)及其它国家等学者也别离作了大量的创新性工作,奠定了微生物采油的基础。
美国的Coty等人第一次进行了微生物采油的矿物实验。
马来西亚应用微生物采油技术在Bokor 油田做先导性矿物实验,采油量增加了47%。
2002年至2003年,我国张卫艳等在文明寨油田进行了微生物矿场应用,累计增产原油1695t,累计少产水1943t,有效期达10个月。
美国和俄罗斯在微生物驱油研究和应用方面,处于世界领先地位。
美国有1000多口井正在利用微生物采油技术增加油田产量,微生物采油项目在降低产水量和增加采油量方面取得了成功。
1985年至1994年,俄罗斯在鞑靼、西西伯利亚、阿塞拜疆油田激活本源微生物,共增产原油,产量增加了10~46%。
1988年至1996年,俄罗斯在11个油田44个注水井组应用本源微生物驱油技术,共增产21x10t。
微生物采油技术简要总结中原油田分公司勘探开发科学研究院2003.07一、微生物采油机理及应用范围1、微生物采油技术原理:采用从自然环境中筛选、培养的微生物,这些微生物通过复杂的新陈代谢作用降解原油中的石蜡,产生有机酸、有机溶剂分子、生物表面活性剂,可降低原油的倾点、粘度,减少重质成分含量,降低油水界面张力,增加原油的流动性。
由此可以增加油井产量,提高原油采收率,延长油井的使用寿命,这就是微生物采油的基本原理。
微生物(细菌)具有:尺寸小、呈指数增加率生长、能忍受地层中所遇见的恶劣环境(如高盐、高温、高压)等特征。
微生物在油藏孔道中可通过自由水相及束缚水相进入地层深部。
2、微生物采油应用范围1)周期性单井吞吐增产处理。
2)微生物驱、本源微生物驱。
3)生物多糖(聚合物)、生物表面活性剂。
4)微生物破乳、清污、防腐等。
3、微生物采油技术的使用条件1)油层温度:<90℃2)矿化度;氯离子含量<10万mg/L3)矿物含量:砷、汞、镍、硒<15mg/L4)渗透率:>50×10-3um2 (如果地层中的裂缝不发育)5)残余油饱和度:>20%(有例外情况)6)原油密度:<0.940g/cm37)含水量:>5%二、微生物采油菌种的筛选及生产勘探开发科学研究院采收率所从96年以来,开展了微生物采油技术的研究。
先后采用外购菌种开展微生物单井吞吐现场试验,开展局级微生物驱试验研究项目等,经过几年的研究探索,逐渐由应用研究、机理研究走向核心技术(菌种筛选与生产)的开发,目前已拥有提供微生物采油从室内评价、菌液生产到现场施工的全套技术能力。
取得以下成果:1、建立了微生物富集、筛选、分离、纯化、保藏的全套方法。
采用HUNGATE 厌氧技术,从中原油田140个地层水样品中通过富集培养、筛选分离到25株纯菌株,属厌氧嗜热嗜盐细菌。
可适应温度90℃、矿化度15×104mg/L 的油藏环境。
2、通过对部分代谢产物定量分析,筛选的菌株有产生用于驱替原油的有机物的能力,如:有机酸或气体等。
微生物技术微生物采油是指将地面分离培养的微生物菌液和营养液注人油层,或单纯注人营养液激活油层内微生物,使其在油层内生长繁殖,产生有利于提高采收率的代谢产物,以提高油田采收率的采油方法,也称微生物强化采油。
1.微生物采油的优点微生物采油多用于三次开采,其不同于其它化学驱开采的优点在于。
⑴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;⑵微生物采油技术工序简单,利用常规注入设备即可实施,不必增添井场设备,比其他E OR技术实用且操作方便;⑶应用范围广,不仅可开采轻油、中质原油,更适于开采重油;⑷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;⑸易于控制,通过停止注入营养液,即可终止微生物的活动;⑹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;⑺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;⑻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;⑼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;⑽生产成本低廉:微生物培养设备和成本低⑾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;⑿微生物体积小,能进入地层裂缝,不会引起明显的结垢腐蚀或堵塞等问题。
2.微生物采油的机理2.1生物表面活性剂提高采收率机理微生物所产表面活性剂会降低油水界面张力,减小水驱油毛管力,提高驱替毛细管数。
而且生物表面活性剂会改变油藏岩石润湿性,从亲油变成亲水,使吸附在岩石表面上的油膜脱落,从而提高采收率。
2.2生物气提高采收率机理大多数微生物在代谢过程中都产生气体,如CO2、H2、N2等,这些气体溶解在油中,可降低原油粘度,提高原油流动能力。
2.3微生物降解机理微生物在生长代谢过程中,一方面可以以原油中的碳链作为自生生长所需要的碳源,从而改变原油的碳链组成;另一方面微生物生长时释放出的生物酶,可降解原油,使原油碳链断裂,高碳链原油变为低碳链原油,改变原油性质,起降粘度减少结蜡的作用。
微生物采油技术应用及发展动态本文对微生物采油技术在石油开采中的应用进行探讨,希望对促进我国石油工业的发展,可以起到促进作用。
标签:微生物采油技术;石油开采;应用1 微生物采油技术概述微生物采油技术是一种新型石油开采技术,包括微生物在油层中的生长、繁殖及代谢等生物化学过程,也包括了微生物菌体、微生物营养液、微生物代谢产物在油层中的运移,以及与油、气、水的相互作用导致的油、气、水物性的改变。
相关研究表明,一次采油、二次采油的总采收率仅为地下原油的30%~40%。
在地层当中的残余油含量高达60%~70%。
借助微生物采油技术,能够对这些残余油进行有效采集。
微生物采油技术主要是将微生物与相关营养源注入地下油层,让微生物在油层当中繁殖。
这些微生物会对原油产生直接作用,能够在一定程度上改善原油物性,并提升原油在地层孔隙当中的流动性。
同时,在微生物生长繁殖过程中,会产生一系列代谢物,有机酸、聚合物、活性物质等,部分代谢物能够促进原油采收率提升。
2 微生物采油技术应用2.1微生物增产技术一些特殊功能的微生物其会直接以油井中的烷烃为食物,并代谢出类似原油成分的代谢产物。
在微生物开采技术的应用过程中,很多人只是简单将该技术看作是清除井壁杂物、打开空隙通道、修复地层损伤、提高原油流动性的技术。
但除此之外,该技术的另一优势是可以有效增加油井的产量,让油藏的粘度得到降低,让油藏的流动性得到增强,又能提高油藏的相对渗透率和润湿性,能够起到油井增产的作用。
2.2地层压力在压力小于300MPa环境下细菌生长、繁殖、新陈代谢过程并不会受到影响,而油层所处地层压力往往在十几兆帕到几十兆帕之间,所以地层压力对细菌新陈代谢作用的影响其实并不大,远远小于温度的影响。
但不能因此忽视地层压力对微生物采油的影响。
因为当压力超过10MPa后,压力会对细菌的细胞形态有所影响,压力继续增大,细菌的形态就会有所改变,在高压下微生物会变形,其形态会由杆状变为球状。
2007/1技术与市场TECHNOLOGYANDMARKET院校成果微生物采油是一项行之有效的三次采油技术,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。
微生物采油的成本仅为化学驱的1/2~1/3。
国内外的实践已证明,微生物采油技术特别对高粘、高凝油藏的开发具有较强的针对性,它能够经济有效地从油藏中采用出更多的油,使采收率较水驱有较大幅度的提高,符合“稳定东部,开发西部”的战略方针,意义重大。
我国微生物采油技术起步较晚。
从90年代开始,南开大学与大港油田合作,成功地选育出了一系列以原油和无机盐为营养,具有降低蜡、胶含量功能的采油微生物。
现已在菌种选育与评价、菌液产品的生产、矿场应用的设计施工与监测诸方面取得了成绩和经验。
随着微生物采油技术日臻成熟,应用市场正在逐步扩大。
南开大学开展的石油微生物及其产品提高采收率的研究,筛选出多种能利用液蜡或原油的菌株。
其中S114菌生产的聚合物在大港、胜利油田进行了稠化水驱油模拟试验,分别增产9.5%~29.4%和8.3%~27.6%。
95年采用自行开发的微生物产品进行了采油井周期性微生物吞吐处理和微生物驱先导性矿场试验,吞吐试验4口井均见到明显增油效果,增幅达20%以上;该井试验并清蜡周期为30天,试验后3个月内未进行清蜡作业。
之后,产品在大港油田、吉林油田和江苏油田的试用同样见到有明显的增油效果,推广到南阳、华北等油田试用,均已取得不同效果。
采油微生物产品的应用前景多年的应用结果表明:已选出的菌的应用效果与国外产品相当,价格只有国外产品的1/3~1/4,竞争力强,便于推广,产品市场十分广阔。
提高水驱开发油藏的采收率是当今世界各油田所面临的新问题,特别是对高含蜡和胶质沥青原油油藏。
微生物强化采油新技术在我国乃至世界油田都具有广阔的推广应用前景。
特别是我国东部油田,现已进入高含水的中后采油期,并且有大量的原油为高含蜡、高胶质沥青的高稠油。
微生物采油的基本原理
微生物采油是一种利用微生物来提高油井产能的技术。
它的基本原理是通过注入特定的微生物菌种到油田中,这些微生物菌种能够利用油井中的有机物质作为能源,并产生一些物质,如酸、酶和代谢产物等,以改变油井中的物理和化学条件,从而促进原油的流动和提高采油效率。
微生物采油的基本原理包括以下几个方面:
1. 生物降粘作用:微生物菌种可以产生酸和酶,通过降低原油黏度,减少原油与油井岩石的黏附力,使原油更容易流动。
2. 生物酸化作用:微生物菌种通过代谢产生的酸可以溶解油井中的碳酸钙等矿物质,减少沉积物和堵塞情况,从而增加油井的渗透性。
3. 生物吞吐作用:微生物菌种可以降解油井中的油泥和沉积物,使油井通道清晰,提高原油的流动性。
4. 气体产生作用:微生物菌种通过代谢过程产生气体,如二氧化碳和丙烷等,可以增加油井的压力,推动原油上升。
需要注意的是,微生物采油技术的应用需要根据具体的油田条件和油藏特点进行调整和优化,以达到最佳的采油效果。
同时,也需要密切监测微生物菌种的生长
和代谢情况,防止不必要的环境污染和生态破坏。
微生物采油技术陆周涛14302010031随着城市的现代化发展的推进,世界的能源储备正在一点点地衰减。
当然,与我们生活的关系比较密切的便是汽油的价格。
相信,现在的有车一族最关心的也莫过于油价的波动。
从经济学的角度来看,石油的价格是受到供求关系的影响的,当然我们关注的是石油的“供”。
汽油来源于石油的提炼,而石油开采便是我们可以努力的方面。
下面我们就来认识一下比较环保而且高效的微生物采油技术。
-技术原理-微生物采油技术是指将地面分离培养的微生物菌液和营养液注入油层,或单独注入营养也激活油层内的微生物,使微生物在油层中生长繁殖,并产生有利于提高采收率的代谢产物或者直接作用于原油改善其物理性质,从而提高油田的采收率的采油方法,也称为微生物强化采油技术(Microbial Enhanced Oil Recovery,MEOR)。
从定义中可以看出,根据微生物的来源可以将微生物采油技术进一步分为本源微生物采油技术以及外源微生物采油技术。
为了更好地理解不同来源的微生物对石油开采的作用,先简单介绍一下微生物是如何提高石油采收率的。
首先,这一效果要得益于微生物自身的封堵作用和润湿作用。
当微生物在油井内增殖会密集成团,便可以选择性或非选择性地封堵地层中的大孔道,从而改变注入水的流动方向,这样就可以扩大扫油面积;另一方面,微生物粘附在岩石的表面,可改善孔道壁面的润湿性,从而改善流动性。
这样,采收率便会有所提高。
其次,由于微生物自身代谢会释放气体,比如二氧化碳、甲烷、氢气、硫化氢等等,这些气体能够提高油层的压力使得原油膨胀,同时这些气体能够溶解于原油使原油的黏度下降,进一步提高流动性,提升采收率。
第三,某些微生物代谢产物中存在酸性物质,比如低分子脂肪酸、甲酸、丙酸、异丁酸等等,这些酸能够溶解石灰石及岩石的灰质胶结物,从而增加了岩石的渗透率和孔隙度,同时溶解过程中会产,均降低了原油的黏度,提高原油的流动性。
生气体产物CO2第四,微生物代谢产物中存在表面活性剂,亲水基、亲油基分别转入两相的内部,从而降低表面张力,便能够改变岩石的润湿性,消除岩壁的油膜,分散乳化原油,这样能够降低原油黏度,增加油相的流动能力,提高驱油效率。
微生物采油技术是将地面分离培养的微生物菌液和营养液注入油层,或单纯注入营养液激活油层内微生物,使其在油层内生长繁殖,利用微生物及其代谢产物对油藏原油、地层产生作用,提高原油的流动能力,或改变液流方向,从而提高注入水波及体积,以提高油田采收率的采油方法,也称微生物强化采油。
采用向地层注入工作剂或引入其他能量的采油方法,称为三次采油。
三次采油主要包括化学驱油、混相驱、物理采油和微生物采油。
微生物采油方法微生物采油是指将微生物菌液和营养液注入油层,利用微生物的繁殖作用及其产生的代谢产物提高油田采收率的方法,一类是在地面通过工业化发酵生产,分离出有用的代谢产物后注入到油藏,提高油田产量的方法,通常也称为地面法。
主要包括通过微生物发酵生产的生物聚合物(如黄原胶等)和生物表面活性剂(如鼠李糖脂等)来提高采收率。
另一类是将油藏作为天然巨大的生物反应器,让微生物在地下油层中就地发酵,通常也称为地下法。
主要包括微生物单井吞吐、微生物驱(微生物强化水驱)、微生物的井筒处理(微生物清防蜡)、微生物选择性封堵(微生物调剖)和微生物酸化压裂等工艺方法;而注入微生物的来源则包括外源微生物和内源微生物两类。
一、MEOR的特点(1) MEOR工艺成本低廉,工序简单,操作方便。
一般不必增添井场设备。
可用于开采各种类型的原油,开采重质原油的效果更好。
注入的微生物和培养基(营养物)价格便宜,易于获得。
可以针对具体的油藏,灵活调整微生物配方。
易于控制。
只要停止注入营养液,油藏内的营养物被消耗完,即可终止微生物的活动。
(2)微生物细胞很小,且能运移,所以能够进入其他的驱油工艺不能完全进入的油层中的死油区和裂缝。
细菌本身能自我复制,通过在地层内繁殖而扩大其有利的作用。
不损害地层,可在同一井中多次应用。
MEOR产物均可生物降解,不会堆积在环境中,不污染环境。
(3)MEOR的局限性对于高温(>89℃)或高含盐量(>10%)的地层通常不能选用。
微生物采油技术简介大庆石油学院2006年3月一、概述微生物采油技术在我国发展很快,近年来各油田采用与大学、研究院所合作以及从国外公司引进技术等方式,进行了大量的室内研究,取得了一定的成果,并进行了一定数量的现场试验。
但在以烃类为营养物的厌养菌或兼性厌养菌的筛选、评价和应用等方面的研究还很少。
我们在此方面进行了大量的实验,已经筛选出能够在油藏环境生长、繁殖、代谢的菌种。
室内研究取得了突破性的进展,在大庆油田的不同区块进行了油井解堵、水井降压以及提高采收率矿场试验,效果非常明显,经济效益好。
二、研究依据经过几十年的研究,通过微生物地下发酵提高原油采收率,已经提出了以下几个方面的机理:1、细菌降粘,减少原油的渗流阻力;2、产生气体,形成气驱和原油降粘;3、产生表面活性剂,降低油水界面张力,提高洗油效率;4、产生聚合物,封堵高渗透层,调整吸水剖面;5、脱硫或脱硫菌,食原油组分中的硫、氮、降解沥青和胶质,降低原油粘度;6、产生有机酸,溶解岩石,提高油层的孔隙度和渗透率;7、产生醇、醛、酮等有机溶剂,降低原油的粘度;8、利用微生物产生的代谢物质,使储层岩石表面的湿性反转,以利于水驱提高采收率。
以上的微生物采油机理,主要是以细菌在地下代谢碳水化合物(如糖蜜)为基础提出来的。
我国的糖蜜资源有限,不可能将大量的糖蜜注入地层。
但是,在油层中却存在着大量未被采出的残余油。
如果能够找到以油层原油为碳源生长繁殖的细菌,通过产生大量代谢产物或使原油降粘来增加原油的产量,那么将是一条非常经济的MEOR途径。
三、菌种的筛选对于所筛选解堵或提高原油采收率的菌种,必须满足以下的条件才有可能取得较好的效果。
1、厌氧条件下能以原油为唯一碳源生长繁殖;2、营养要求简单,补充氮、磷、钾元素,即能满足厌氧代谢原油的要求;3、以原油为碳源时,厌氧生长速度较快;4、细胞较大;5、适合油藏条件(如温度、PH值、矿化度等);6、地面扩大发酵较为简单。
按照上述要求,最终确定了几株菌供矿场试验。
所选育的菌种是来自大庆油田油井产出的油水混合物。
此种细菌产物主要为生物表面活性剂。
并且能以原油为唯一碳源进行长繁殖。
细胞大小为0.5~1×3~100微米,形成1微米左右的孢子。
对于不同的油层条件将以此菌为基础,进行不同工艺的培养及配伍应用。
在提高原油采收率方面效果很显著。
四、微生物产品的主要性能及其评价(1)类型代号:BS(Biosurfactant的缩写)产物:生物表面活性剂表面活性剂类型:羧酸盐型(2)技术指标颜色:浅黄或黄色PH 值:3.0~4.5菌数:105~107菌体大小:4~~6um防蜡率:≥50%降粘率:≥30%耐温:65o C(3)产品性能评价菌种是从大庆油田油井产出油水混合物中分离得到的,属兼性厌氧菌,在以原油为碳源的厌氧液体培养基中,厌氧生长的最高菌数可达108个/毫升,并能产生一定的表面活性剂,能厌氧分解C20至C60之间的固体石蜡,该菌种以碳水化合物为碳源好氧发酵时能产生脂肪酸型的生物表面活性剂。
具有截面活性强、原油降粘率及防腊率高的优点。
Bs菌种为革兰氏阴性菌,属假单胞菌属,是兼性厌氧菌,菌体形态为杆状,菌体大小为1~2µm,呈现浅黄或深黄色,具有较好的耐温、耐酸碱(Ph值)和矿化度等特性。
(a)界面张力的测定发酵液与原油之间界面张力(IFT)是衡量生物表活性剂性能的一个重要参数,不同种类的微生物所产生的生物表面活性剂性质差别很大,虽然与化学表面活性剂相比,在界面活性上往往缺乏竞争力。
但是,生物表面活性剂也有抗生物分解能力强和性能独特的特点。
测定PH值为 4.5的发酵液与大庆油田中1联原油的界面张力为 1.8×100mN/m,说明筛选到的Bs菌种在以碳水化合物为碳源好氧发酵时能产生界面活性较好的生物表面活性剂。
(b)、原油的降粘率大庆外围低渗透油田,原油粘度相对较高。
因此,发酵液的降粘特性对于这些低渗透油田的开发,将具有重要的意义。
敖古拉油田和朝阳沟油田部分油井原油样品的降粘测试结果如表2所示。
由表2可以看出,发酵液中所含的细菌代谢产物对于不来源和不同性质的原油都具有较好的降粘效果。
(c)、原油的防蜡率防蜡效果好意味着蜡、胶质等在岩石表面的粘附能力差,或者说原油在微孔道中的流动阻力低。
对于低渗透油田,改善原油在油层中的流动特性是至关重要的。
因此,细菌的代谢产物应具有很好的防蜡效果。
如表3所示:(d)具有较强的溶蚀能力检测到无机酸发酵液的Ph值由7.2下降到4.5-5.5,说明菌种生物代谢过程中产生酸性物质,放置120小时后脂肪酸含量由空白的168.99mg/L上升到818.54ml/L。
对固结的固体沉淀物(腊、胶质物等)有很强的溶蚀能力。
室内实验表明,用原菌液在50o C下放置12小时,将固体沉淀物变成胶体溶液。
(e)具有较强的洗油能力测定pH值为4.5的菌液复配体系与萨南过渡带原油的界面张力为3.4×102mN/m,说明所筛选到的微生物在以碳水化合物为碳源时能产生界面活性很高的生物表面活性剂。
室内实验表明,紧固黏附在玻璃壁上的原油,用浓度为10%溶液,在室温28o C左右的条件下,见到明显的洗油效果,加温至45o C,完全可清洗净玻璃壁上的原油,使溶液变成黑色液体。
(f)耐温性能有些低渗透油田,油层埋藏较深,地层温度较高,这就要求细菌所产生的代谢产物具有良好的耐温特性。
将发酵液(PH值4.5左右)置于不同温度的恒温箱中,每隔一定的时间测定不同稀释浓度下表面张力的变化,以判断在高温下产物性能是否发生改变。
表4是75℃条件下的测定结果。
五、模型驱油效果评价(一)实验1、模型实验所用模型均为人工胶结岩芯。
2、实验用水按大庆油田平均地层水矿化度配制的人工盐水,矿化度为4456ml/L。
地层水经过灭菌后使用。
3、实验用油原油取自大庆油田中一联合站,经脱水、过滤。
4、菌液中试厂生产的发酵液,过滤、稀释后使用。
(二)基本步骤实验基本步骤如下:→→→→→→(三)结果与讨论通过模型实验可以看出,利用厌养分解石油烃的细菌进行驱油来提高采收率的实验,方法是可行的。
表5是实验结果。
六、生物应用技术及效果(一)微生物解堵技术微生物解堵技术是大庆石油学院微生物实验室的一项成熟技术,最近几年,在大庆油田的很多采油厂以及吉林油田都有应用,而且都取得了良好的效果。
1、微生物解堵机理可简单地概括为以下几点:1)、微生物代谢产生的生物表面活性剂,可以在井壁产生亲水膜,使油与井壁之间的作用力减弱。
在油层中生物表面活性剂也同样可以提高原油产量。
2)、菌体可以被油层中的颗粒吸附,这样颗粒周围的极性加强,颗粒与岩石的作用力减弱,从而可清除一些杂质对岩石孔道的堵塞,起到疏通孔道,提高渗透率的作用。
3)、微生物的混合培养液,具有把饱和石蜡选择性降解为不饱和烯烃的能力。
含有饱和馏分的烃类包括N-烷烃、支连烷烃和环烷烃。
微生物降解、代谢并吸收某些物质,如石蜡,其方法与我们人类的消化过程相似。
不同的是,这些单细胞微生物具有独特结构及其降解过程。
这个过程发生在细胞膜的表面上,在那里,有如酶之类的蛋白质分子连续分泌,使生物化学反应得到催化。
2、微生物解堵效果分析我厂应用微生物解堵技术是成熟的,表6为2004年我们在采油二厂油井解堵的效果对比表。
可见,截止到9月底30口油井措施后比措施前累计增油6648吨,平均单井增油221吨。
经济效益是相当可观的。
(二)、微生物降压增注技术1、油田中的生产问题(1)高压注水问题高压注水问题,给油田注水开发带来一系列不利影响:①加大了平面和层间矛盾。
高压注水不仅使天然裂缝大量开启和延伸,而且也产生了更多的裂缝,由于注水沿高深透带,特别是沿裂缝窜流,使吸水厚度和吸水层数减少;②增大了注采比和无效注水量。
高压注水既能砂岩的水量,同时也能增加外窜,包括泥岩吸水和岩断层窜流;③增加了套损井数。
超破裂压力注水有部分水注进泥岩层,加剧了泥岩的蠕动;这是套管损坏的主要原因之一。
(2)欠注井和冬关井问题油田生产中,有些注水井由于吸水状况差,满足不了配住设计要求。
东北地区冬季时间较长,为了防止管线冻裂,有些欠注井在冬季必须关井停注。
欠注井和冬关井已成为油田生产中比较棘手的问题之一,使这部分水井恢复正常注水,对于油田的稳产将具有主要意义。
(3)表外储层和表内薄差层吸水厚度问题三次加密井区,表外储层和表内薄差层往往射开层数多,射开井段长,各小层渗透率差异大,渗透性差。
因此,在注水开采时每小层的启动压力各不相同,在一定的注入压力下,有的小层能够吸水,有的小层由于注入压力达不到该层的启动压力而不吸水,导致了表外储层和表内薄差层吸水厚度低,油田注水开发效果差。
2、微生物降压增注作用原理利用微生物产生的大量有机酸、有机溶剂、表面活性剂和活细胞体系,配合能与原油形成超大型低界面张力的表面活性剂体系,改变微孔介质中岩石表面的性质,降低启动压差,改善流动在微孔道中的流动阻力,达到降压增注的目的。
该项目技术的应用有效地缓解了油田生产的注水问题。
3、微生物水井降压增注技术应用的选井条件(1)有效厚度大于3m,孔隙度大于20%;(2)油层连通好;(3)初期注水压力低,目前注水压力高;(4)初期注水量大,目前注水量小;(达不到配注量)(5)井口、管路无泄露。
4、微生物水井降压增注技术的效果低渗透油田水井生物降压增注99年在吉林油田、大庆油田共进行了4口井的矿场实验,2000年在大庆油田进行了20口水井生物增注试验,均取得了明显的效果。
在吉林油田试验的二口水井中,注入压力从20MPa下降到15MPa,注水量提高到40%。
在大庆油田的试验井中,注水井的注入压力下降2MPa以上,注水量提高30%。
2001年在吉林新立、新木油田实施了5口水井的降压增注技术,在大庆采油二厂进行了5口井降压增注,效果都很明显,特别是大庆油田采油二厂实施水井压力措施后,5口井注入压力均有所下降的情况下,平均每口井增加注入量47m3。
(三)、微生物驱油技术微生物驱油技术是指将微生物制剂从注水井注入到地层,利用微生物的溶解能力,通过微生物的表面活性,降低界面张力等原理,激活原油,分散油滴,提高原油的流动性能,达到提高原油采收率的目的。
七、总结微生物采油技术包括:微生物油井解堵、微生物降压增注技术、微生物驱油技术等。
较其他三次采油技术相比,微生物采油有更多优点:1、注入微生物和营养剂价廉,易于制取;2、对于生产处于边际状态的油田,MEOR很有经济吸引力;3、实施工艺时,只需对现有矿场设备稍加改动,从而降低做业费用;4、使用典型的地面注水设备,很容易就可应用此方法;5、微生物采油技术适用于开采各种类型的原油;6、微生物制剂对地层无伤害,达到环保效果。