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1.
一株Pseudomonas sp.菌局部富集提高原油采收率机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
从某油田产出水中分离得到一株Pseudomonas sp.菌,主要代谢产物是糖脂类表活剂,同时产少量低分子有机酸。在菌体局部富集实验中可观察到细菌由于化学趋向性而在油水界面处富集;在代谢产物局部富集实验中,肉眼可观察到由于“在位繁殖”效应,油水界面处水相的颜色变化,在不同距离处分别取样定量测定得到产物浓度分布梯度;并且在微观仿真模型中做微生物驱油实验,观察到菌体在孔隙壁和油、水三相交界处富集,研究微生物及其代谢产物的驱油机理,得到了一些有价值的结论。  相似文献   
2.
原油碳源微生物自动寻的提高原油采收率机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
景贵成  郭尚平  俞理 《石油学报》2006,27(6):84-88,92
应用可视化实验观测方法,对3种原油碳源微生物提高原油采收率的机理进行的研究发现,原油碳源微生物有向原油定向运移并直接接触原油的“自动寻的”功能,并使原油碳源处菌群高度富集。这种自动寻的运移是原油碳源微生物提高原油采收率的基础。实验发现,在任何时候,原油碳源处的菌浓度比其他各处高出5~6个数量级。距原油碳源越远,菌浓度越低,其代谢产物浓度分布规律与菌浓度分布规律相符。微观模拟实验表明,高浓度的菌群及其大量代谢产物协同作用于原油碳源有利于剩余油启动。依据所得规律,对应用原油碳源微生物提高采收率的生产模式提出了建议。  相似文献   
3.
基于相似维数的概念提出用常规压汞资料或图像分析测定天然低渗岩芯分形维数的方法,并推导分形维数的计算公式。利用油田的天然岩芯压汞资料数据绘制双对数曲线,并求出多孔介质分形维数,分析导致岩芯具有单一分形或多重分形的原因,得出如果沉积条件不变则分形维数唯一,而沉积条件发生明显改变则分形维数多变的结论。  相似文献   
4.
微生物降解HPAM的机理及其应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
为了开发廉价、长效、环保和安全的解堵剂以解除聚合物对近井地带的堵塞,从油田含聚合物产出液中分离出能降解聚合物的混合菌株进行室内性能评价实验。混合菌群由假单胞菌ML1、梭状芽施杆菌ML2和MI,3组成。菌群降解部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)的静态实验、微观仿真模型实验及岩心流动实验表明,微生物可降解长链大分子聚合物,解除近井堵塞,提高孔道连通性,增加产液量,从而带动单井产油量的增加,在注聚合物驱油的基础上提高原油采收率达11.9%。矿场应用结果,经过微生物解堵,注水井注入压力明显下降,采油井产液量显著提高,有效期达到540d以上。图5表1参12  相似文献   
5.
一种用于深部调剖的HPAM/Cr3+凝胶   总被引:4,自引:0,他引:4  
由分子量4×106~7×106、水解度17.6%的聚丙烯酰胺(5~6g/L)、氧化还原体系交联剂Na2Cr2O7 NH4Cl、加入乙二醇的乳酸/丙酸/乙酸复配有机酸延缓剂组成的STP强凝胶调剖剂,其最佳成胶条件为pH值5.2,温度55℃,矿化度<7g/L,调节延缓剂用量可控制成胶时间(12~144h),适用温度为35~80℃。在3支串联高渗透率岩心和3支串联低渗透率岩心并联而成的非均质模型上,在水驱饱和油之后(合层采收率24.3%),依次用STP调剖剂封堵第一、第二、第三高渗岩心后水驱,合层采收率分别达到46.8%、62.2%和69.1%,由此得出结论:封堵深度越大,采收率提高幅度越大。讨论了有关的驱油机理。简介了2000~2001年大庆萨中开发区48井次处理半径10~20m的STP深部调剖作业的结果(成功率91.2%)。图5参5。  相似文献   
6.
STP强凝胶调剖剂的深度调剖性能   总被引:6,自引:0,他引:6  
STP强凝胶调剖剂由聚丙烯酰胺、交联剂和延缓剂组成。用人造岩心进行凝胶性能实验,55℃时成胶时间为72h,岩心封堵率大于99.9%,注水50PV冲刷后封堵率仍不低于99.8%,突破压力梯度在高渗透率(5.62D)岩心中不低于4.45MPa/m,在低渗透率(0.57D)岩心中为3.46MPa/m,有一定的选择性。分别串联3支高渗透率岩心和3支低渗透率岩心,将二者并联构成非均质模型,饱和原油进行调剖驱油实验,未注调剖剂时的水驱合层采收率为24.3%,用调剖剂依次封堵第一、第二、第三高渗透率岩心后,水驱合层采收率分别达到46.8%、62.2%和69.1%,表明逐步增大封堵深度可以进一步提高油层采收率。STP强凝胶调剖剂在大庆油田萨中开发区的实际应用取得了明显成效。图3表1参5  相似文献   
7.
微生物局部富集提高原油采收率机理   总被引:12,自引:4,他引:8  
将主要代谢产物为糖脂类表面活性剂的菌种(同时产少量低分子有机酸)放在载玻片中进行实验,从中可观察到细菌由于具有化学趋向性而在油水界面处富集.在玻璃盒中对其进行了实验,用肉眼可观察到,由于“在位繁殖”效应,油水界面处浑浊程度由低逐渐变高.在距油水界面不同距离处,分别取样定量测定了产物浓度分布梯度.在仿真网络玻璃模型中进行的微生物驱油实验中观察到,菌体优先进入孔隙壁、油、水三相交界处.研究了微生物及其代谢产物乳化启动剩余油、剥离油膜、改变孔道壁润湿性的驱油机理,得到了一些有价值的结论.  相似文献   
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