[go: up one dir, main page]

RU2118677C1 - Способ микробиологической обработки нефтяного пласта - Google Patents

Способ микробиологической обработки нефтяного пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2118677C1
RU2118677C1 RU97120192A RU97120192A RU2118677C1 RU 2118677 C1 RU2118677 C1 RU 2118677C1 RU 97120192 A RU97120192 A RU 97120192A RU 97120192 A RU97120192 A RU 97120192A RU 2118677 C1 RU2118677 C1 RU 2118677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bed
oil
microbial biomass
production
biochemical
Prior art date
Application number
RU97120192A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97120192A (ru
Inventor
Э.М. Юлбарисов
З.Ш. Давлетшин
И.М. Назмиев
Н.В. Жданова
У.Н. Садыков
Г.С. Зюзюлькин
Original Assignee
Башкирский научно-исследовательский и проектный институт нефти
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Башкирский научно-исследовательский и проектный институт нефти filed Critical Башкирский научно-исследовательский и проектный институт нефти
Priority to RU97120192A priority Critical patent/RU2118677C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2118677C1 publication Critical patent/RU2118677C1/ru
Publication of RU97120192A publication Critical patent/RU97120192A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Способ микробиологической обработки нефтяного пласта относится к нефтяной промышленности и может быть использован на поздних стадиях разработки месторождений с неоднородным типом коллекторов. Способ включает закачку в пласт водного раствора микробной биомассы в смеси с комплексом питательных веществ, являющейся продуктом биохимического производства. Закачка биомассы микроорганизмов, адаптированных к пластовой температуре до 90oC и к улеводородному питанию в пластовых условиях, обеспечивает достижение концентрации бактерий до 1010-1013кл/мл. Это повышает эффективность вытеснения нефти из пласта. Микробная биомасса нетоксична, не обладает канцерогенным и кумулятивным действием. 3 табл.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к микробиологическим способам увеличения нефтеотдачи пластов, находящихся на поздней стадии разработки.
Известен способ добычи нефти при помощи бактерий метантенков в смеси с активным илом в качестве поставщика питательных веществ (авт.свид. N 859610, кл. Е 21 В 43/22, 1981).
Недостатком способа является сложность его осуществления, так как использование бактерии метантенков строго ограничено температурой пластов в пределах 55-60oС, оно требует соблюдения пожарной и взрывобезопасности метантенков, для жизнедеятельности микроорганизмов нужны строго анаэробные условия, которые в пласте нарушаются уже с момента его вскрытия первой же скважиной. В дальнейшем за счет закачки воды, содержащей растворенный кислород в концентрации до 10 мг/л, в зоне влияния нагнетательных скважин среда меняется на аэробно-анаэробную. В этих условиях бактерии метантенков утрачивают свою жизнеспособность.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ микробиологической обработки нефтяного пласта на основе биологически активного субстрата биохимкомбината (БХК) по производству белково-витаминных концентратов (БВК). Способ заключается в закачке в пласт микроорганизмов в смеси с комплексом разнообразных питательных веществ (авт.свид. N 1008425, кл. Е 21 В 43/22, 1983).
Недостатком известного способа является низкая концентрация микроорганизмов (в расчете на абсолютно сухое вещество не более 0,3-0,5%) в биологически активном субстрате, вследствие чего выделение биогаза в процессе сбраживания субстрата в пласте замедлено, и эффективность нефтевытеснения является невысокой. Кроме того, использование низкоконцентрированного субстрата требует больших его расходов при высоких затратах на транспортировку.
Установлено также, что биологически активный субстрат биохимзаводов по производству БВК может содержать канцерогенные бензпирены.
С целью увеличения нефтевытесняющей способности состава в качестве активного субстрата в пласт закачивают раствор микробной биомассы непатогенных штаммов микроорганизмов биохимического производства белково-витаминных концентратов.
Общая характеристика микробной биомассы приведена в табл.1.
Лабораторные опыты по вытеснению нефти проводили на биологической установке Караскевича. В опытах использовали: нефть повышенной вязкости и плотности Байсаровского месторождения ( γ = 905 кг/м3; ν = 36 МПа•с), модель минерализованной воды плотностью 1050 кг/м3, активный субстрат и микробная биомасса биохимического производства белково-витаминных концентратов. В качестве наполнителя в коллектор закладывали стеклянные шарики.
В опытах концентрация микроорганизмов в микробной биомассе составила 10 мас.% в расчете на абсолютно-сухое вещество.
Результаты опытов приведены в табл.2.
Из приведенных данных видно, что при использовании растворов 10%-ной концентрации микробной биомассы получен прирост нефтеотдачи в 11,2%, что на 5,8% выше прироста, полученного при использовании активного субстрата.
Прирост нефтеотдачи для различных концентраций микроорганизмов приведен в табл.3.
Приведенные в табл.3 данные свидетельствуют о том, что эффективность вытеснения нефти раствором микробной массы в различных концентрациях по сравнению с активным субстратом в тех же концентрациях выше на 0,4-6,6%.
Микробная биомасса нетоксична, не обладает канцерогенным и кумулятивным действием.
Процесс получения микробной биомассы является экологически чистым производством. Отходы при производстве отсутствуют.
Микробная биомасса затаривается и перевозится любым видом транспорта в полиэтиленовых мешках по 15-25 кг.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
Обработка скважин не лимитируется местом и временем проведения. Микробная биомасса способна выдерживать температуру пласта до 90oС, адаптирована к углеводородному питанию, изначальная обсемененность живыми клетками в 105 кл. /г позволяет достигнуть в пласте концентраций живой микрофлоры в 1010 - 1013 кл./мл.

Claims (1)

  1. Способ микробиологической обработки нефтяного пласта, включающий закачку в скважину биологически активного субстрата биохимического комбината по производству белково-витаминных концентратов, отличающийся тем, что в качестве биологически активного субстрата закачивают микробную биомассу биохимического производства белково-витаминных концентратов при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Микробная биомасса биохимического производства белково-витаминных концентратов - 0,5-15,0
    Вода - Остальноеп
RU97120192A 1997-11-26 1997-11-26 Способ микробиологической обработки нефтяного пласта RU2118677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120192A RU2118677C1 (ru) 1997-11-26 1997-11-26 Способ микробиологической обработки нефтяного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97120192A RU2118677C1 (ru) 1997-11-26 1997-11-26 Способ микробиологической обработки нефтяного пласта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2118677C1 true RU2118677C1 (ru) 1998-09-10
RU97120192A RU97120192A (ru) 1999-02-27

Family

ID=20199685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97120192A RU2118677C1 (ru) 1997-11-26 1997-11-26 Способ микробиологической обработки нефтяного пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2118677C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
: *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101899401B (zh) 含氨废水处理微生物菌剂及其制备方法
Benz et al. Anaerobic and aerobic oxidation of ferrous iron at neutral pH by chemoheterotrophic nitrate-reducing bacteria
Sawayama et al. Continuous culture of hydrocarbon-rich microalga Botryococcus braunii in secondarily treated sewage
Chen et al. Bioaugmentation with Acinetobacter sp. TAC-1 to enhance nitrogen removal in swine wastewater by moving bed biofilm reactor inoculated with bacteria
KR100443068B1 (ko) 오·폐수처리용 미생물제재
CN103183455B (zh) 一种高含盐废水生物脱氮处理装置及其方法
CN101654313A (zh) 利用高级氧化对污水进行预处理培养工程微藻进行污水深度处理和二氧化碳减排的方法
Angelidaki et al. Effect of the clay mineral bentonite on ammonia inhibition of anaerobic thermophilic reactors degrading animal waste
Zhilina Methanogenic bacteria from hypersaline environments
CN103789251A (zh) 富勒烯作为调节微生物生长或代谢的调节剂的用途
Silvey et al. PLANKTONIC BLUE‐GREEN ALGAE: Growth and Odor‐Production Studies
CN103805591B (zh) 一种共固定化亚硝化细菌-反硝化细菌的方法
Petrovič et al. Effect of Chlorella sorokiniana on the biological denitrification of drinking water
RU2118677C1 (ru) Способ микробиологической обработки нефтяного пласта
CN109486723A (zh) 一种降解水体中氨氮的微生物菌及其应用
RU2114174C1 (ru) Консорциум дрожжей candida maltosa для биодеградации нефтезагрязнений
KR101751928B1 (ko) 유류 제거용 조성물 및 이를 이용한 유류 제거 방법
KR101837998B1 (ko) 수소 생산용 배지 조성물 및 이를 이용한 수소생산 방법
CN105036356B (zh) 一种培养适盐生物膜的方法
Liu et al. Mariculture solid waste application for marine recirculating aquaculture system wastewater treatment: The role of neglected sulfide electron donor
Logan et al. Enhanced toluene degradation under chlorate-reducing conditions by bioaugmentation of sand columns with chlorate-and toluene-degrading enrichments
RU2047752C1 (ru) Состав для вытеснения нефти из пласта
Cherones Promoting Nitrification in Poultry Processing Wastewater Treatment Using Microalgae and Biochar
KR950013316B1 (ko) 폐수 및 폐기물처리용 미생물 배양촉매제 및 그의 제조방법
KR100297661B1 (ko) 고농도질소,인제거활성오니고도처리공법