SU1002540A1 - Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта - Google Patents

Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта Download PDF

Info

Publication number
SU1002540A1
SU1002540A1 SU813346873A SU3346873A SU1002540A1 SU 1002540 A1 SU1002540 A1 SU 1002540A1 SU 813346873 A SU813346873 A SU 813346873A SU 3346873 A SU3346873 A SU 3346873A SU 1002540 A1 SU1002540 A1 SU 1002540A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
bacteria
reducing bacteria
sulphate
fighting
water
Prior art date
Application number
SU813346873A
Other languages
English (en)
Inventor
Давид Аронович Каушанский
Елена Петровна Розанова
Original Assignee
Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина
Институт микробиологии АН СССР
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 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина, Институт микробиологии АН СССР filed Critical Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина
Priority to SU813346873A priority Critical patent/SU1002540A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1002540A1 publication Critical patent/SU1002540A1/ru

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Description

Изобретение относитс  к добыче нефтии предназначено дл  предотвращени  проникновени  сульфатвосстанав ливающих бактерий 1СВБ) и сероводорода в пласты нефт ных месторозэдений Известны способы предотвращени  образовани  СВБ в заводн емых нефт ных пластах путем использовани  хими ческих реагентов, например хлористого натри  11. Недостатки известного способа не достигаетс  полное подавление жизнеде тельности СВБ; химреагенты требуют посто нной подачи их в пласты и они не уменьшают количества сероводорода в закачиваемой воде. Известен способ борьбы с СВБ при заводнении нефт ного пласта путем обработки закачиваемой в пласт воды содержащей СВБ, заключающийс  в том что в закачиваемую воду добавл ют химический реагент - акролеин 23. . Однако существующий способ не позвол ет полностью подавить жизнеде  тельность сульфатвосстанавливающих бактерий, во времени происходит алаптащу СВБ к акролеину и приходит ;с  чередовать обработку с другим видом бактерицидных препаратов; в закачиваемой воде не уменьщаетс  содержание сероводорода. Цель изобретени  - предотвращение проникновени  сульфатвосстанавливаю-. щих бактерий а нефт ные пласты, уменьшение количест1ва сероводорода в закачиваемой воде, полноеподавление жизнеде тельности бактерий. ,. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в способе борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта путем обработки закачиваемой в пласт воды, содержшцей сульфатвосстанавливающие бактерии, закачиваемую в пласты воду подвергают обработке ионизирующим излучением дозой 70-200 крад с одновременной аэрацией воздухом. . Способ реализуют следующим образом. Воду из водозабора или другую (.например, морскую, Пластову и др.) подают одним из механизированных способов под пучок электронов ускори тел  (или ускорителей) или гаммаустановку , где в процессе прохождени  подвергают обработке ускоренными электронами с энергие 0,2-5 мЭв или raNwa-излучением дозой крад с одновременной аэрацией воздухом. После обработки вода по герметичным трубам (дл  исключени  повторной контаминации микроорганизмами ) пода етс  в пласт нефт ного месторождени Технологический процесс радиационной обработки непрерывный и полност автоматизирован. Закачиваема  в пласт вода не содержит живых СВБ и, таким образом, исключает образовани в пласте сероводорода, что уменьшит коррозию нефтепромыслового оборудовани  и улучшит качество нефти. Предлагаемый способ предотвраща  проникновени  СВБ в пласты месторож дений смоделирован в лабораторных услови х. С этой целью были проведе ны опыты с СВБ в интервале доз 25-2400 крад. Опыты провод т на мощ ной гамма-установке типа МРХ или с использованием ускорителей электронов . Серию опытов провод т в том же интервале доз с одновременной аэрацией воздухом в процессе облучени , что позвол ет снизить величину стерилизующей дозы и количество сероводорода в воде. Эксперименты провод т с использо ванием культуры СВБ Desu1fOViЬгiо Lesulforicans штамм 2198, выделенной из нефт ного пласта подкирмакинской свиты продуктивной толщи Бинагадинского месторождени  Апшеронского полуострова. Именно культура рода Desu1fOViЬг1 о наиболее широко распрострйнена в природных биотопах и, в частности в морских. Поэтому использование выбранной культуры целесообразно с точки зрени  разработки метода дл  подавлени  СВБ в закачиваемой в пласт воде. Культура развиваетс  в средах в отсутствие NaCI при содержании до б% NaCI, оптимальна  температура культивировани  30°С. Культивирование провод т в жид кой среде В (Постгейт, 1966), снаб женной NaCI 20 г/л, N32$ - 9 «20 0,1 г/л, в качестве восстановител  Н20 0,5 г/л. Источниками органическик веществ в среде  вл ютс  молочно-кислый натрий 4 г/л и дрожжевой автолизат 0,5 г/л. Посевы инку бируют при 30°С. В отдельных вариантах используют среду С (Постгейт, 1966 iВ состав которой, кроме молоч но-кислого натри  и дрожжевого автолиз ата, вход т лимонно-кислый натрий (0,3 г/л и Н2О 0,1-0,01 г/ СВБ вьлращивают в запа нных ампулах. газова  среда в которых - аргон. Используют скл нки емкостью 50 мп с винтовой нарезкой, которые закрывеиот пробками, изготовленными из специаль ной резины. Пробки позвол ют сохран ть газовую атмосферу в скл нках при проколе иглой от шприца. Сверху навинчивают алюминиевый колпачок с отверстием, фиксирующий резиновую пробку. Объем среды в скл нках соста л ет 30 мл. Аэризаци  воздухом через выросту; в скл нках культуру осуществл етс  одновременно с облучением посредством двух игл от шприца, вводимых через отверстие в металлическом колпачке . Игла, подающа  воздух, доходит до дна скл нки. Вращение иглы с помощью специального приспособле- ни  обеспечивает равномерную подачу воздуха по всему объему культур. Втора  игла служит дл  отвода выход щего газа. Йосевной материал равномерно распредел ют в определенном объеме среды , который распредел ют в емкости, используемые в данной серии опытов дл  облучени . Начальную контаминацию производ т одновременно с облучением . Облучению подвергают культуры разного возраста (2-15-ти суточные , наход щиес  в стационарной фазе роста. Количественный учет выживающих клеток осуществл ют методом предельных разведений с использованием упом нутых жидких сред, не позднее чем через сутки после облучени . Развитие СВБ фиксируют по приросту сероводорода, определ емому йодометрическим титрованием и по наличию подвижных клеток при микроскопировании посевов в световом микроскопе . Количество сероводорода, содержащегос  в контрольных сосудах, составл ет 250-370 мг/л, в облученных скл нках остаетс  150-360 мг/л. Радиационна  обработка плюс аэраци  снижают содержание сероводорода до 30-80 мг/л. Осуществление способа проводитс  следующим образом. Сульфатвосстанавливак дие бактерии помещают в специальные ампулы, количество микроорганизмов берут в пределах 10 -10. Опыт провод т в специальных скл нках, в которых предусматривают равномерную подачу и аэрацию воздухом в течение всего периода облучени . Количество опытов на каждую дозу берут не менее трех. Параллельно с опытом став т контроли: аналогична  скл нка, содержаща  то же количество микроорганизмов в 1 мл без облучени  и без аэрации. Опыт с тем же количеством СВБ, которое подвергают только аэрации (врем  аэрации эквивалентно времени облучени ) и третий контрольный опыт с тем же количеством СВБ без аэрации, но с облучением. Доза облучени  эквивалентна дозе облучени  аэрацией. После проведени  опытов провод т количественный учет выживших клеток с использованием описанных выше сред (среда В и С по Постгейту, усовершенствованные Институтом микробиологии АН СССР). Развитие СББ фиксируют по приросту сероводорода, определ емому Йодометрическим титрованием и по
наличию подвижных клеток при микроскопировании посевов в световом микроскопе.
В таблице приведены результаты опытов i, изменение радиационной стой .кости сульфатвосстанавливающих бактерий и содержани  сероводорода в зависимости от поглощенной зоны ионизирующего излучени  и аэрации.
Как показывают опыты при одновременном действии ионизирующего излучени  и аэрации порогова  доза, при которой полностью подавл ютс  СВБ, составл ет 70 крад, а верхний предал с учетом равномерности облучени  200 крад. При аналогичных дозах только облучение показываетналичие живых СВБ в количестве 10 -10клеток на 1 мл. Аэраци  в течение 15 мин, что соответствует времени облучени  дозой 70 крад показывает наличие количества клеток . Таким образом, только разработанный технологический режим обеспечивает полное подавление СВБ в интервале доз ;70-200 крад-, из опыта также следует что количество сероводорода, составл ет 30-80 мг/л, в то врем  как в скл нках контрольных величина соста л ет 250-350 мг/л.
Следует иметь в виду, что нижний предел энергии обработки ускоренными электронами определ етс  минимальной величиной облучаемого сло , а верхний предел 5 МэВ той энергией электронов, котора  не дает наведенной активности в облучаемых объектах. Из таблицы следует, что доза облучени  300-600 крад  вл етс  пороговой дл  выживани  данной культуры микроорганизмов. При одновременной подаче воздуха порогова  доза снижаетс  до 70 крад. Аэраци  в тече0 ние 15-60 мин не вли ет на выживаемость клеток СВБ. При этом органический состав сред, а также количество присутствук цего железа, св зывающего сероводород в сульфид, не оказывает 5 вли ни  на выживаемость клеток при облучении.
Использование предлагаемого способа предотвращени  проникновени 
0 сульфатвосстанавливающих бактерий и сероводорода в пласты нефт ных месторождений обеспечивает по сравнению с существукщими способами следующие преимущества: полное уничтожение
25 сульфатвосстанавливающих бактерии в закачиваемых в пласт водах (морской, пластовой-или др.); исключает образование сероводорода в пластах вновь разрабатываемых нефт ных месторожде л НИИ; уменьшает коррозию нефтепромыслового оборудовани  и увеличивает его срок службы.
ние
25 40 50 75
150 20
300
600
900
1200
1800
2400 300
600
ие
25 40 50
250-370
Есть
150-160
То же ||
н
150-360
- -
- -
н
- -
|1
п
п
Нет
То же
-
«
||
и
Есть
Нет
30-80
Есть
То же
||
п
Продолжение таблицы
150
200
300

Claims (2)

  1. Ускоренные электроны плюс аэрсщи  Примечание: врем  радиа Формула изобретени  Способ борьбы с сульфатвосстанавбактери ми при заводнении ливающими бактери ми при нефт ного пласта путем обработки закачиваемой в пласт воды, содержащей сульфатвосстанавливающие бактерии , отличающийс  тем, что, с целью предотвращени  проникновени  сульфатвосстанавливакицих бактерий в нефт ные пласты, уменьшени  количества сероводорода в зака30
    «
    То же
    40
    Я
    6(3
    и
    н
    15 30
    75 ной обработки равно времени аэрации. чиваемой воде, полного подавлени  жизнеде тельности бактерий, закачиваемую в пласты воду подвергают обработке ионизирующим излучением дозой . 70-200 крад с одновременной аэрацией воздухом.. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 449146, кл. Е 21 В 43/22, 1973.
  2. 2.Патент США 2987475, кл. 252-8.55, опублик. 1958.
SU813346873A 1981-09-30 1981-09-30 Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта SU1002540A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813346873A SU1002540A1 (ru) 1981-09-30 1981-09-30 Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813346873A SU1002540A1 (ru) 1981-09-30 1981-09-30 Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1002540A1 true SU1002540A1 (ru) 1983-03-07

Family

ID=20979997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813346873A SU1002540A1 (ru) 1981-09-30 1981-09-30 Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1002540A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985000403A1 (en) * 1983-07-12 1985-01-31 Moskovsky Institut Neftekhimicheskoi I Gazovoi Pro Method for formation treatment of well bottom zone

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1985000403A1 (en) * 1983-07-12 1985-01-31 Moskovsky Institut Neftekhimicheskoi I Gazovoi Pro Method for formation treatment of well bottom zone
GB2152110A (en) * 1983-07-12 1985-07-31 Mo I Neftechimitscheskoj I Gas Method for formation treatment of well bottom zone
US4638861A (en) * 1983-07-12 1987-01-27 Moskovsky Institut Neftekhimicheskoi I Gazovoi Promyshlennosti Method for treating the bottom-hole formation zone

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Blackmer et al. Potential of soil as a sink for atmospheric nitrous oxide
US7618545B2 (en) Method for treating ship ballast water
Fisher et al. Autotrophic carbon fixation by the chemoautotrophic symbionts of Riftia pachyptila
JPS6434380A (en) Microbiological decomposition of chlorinated aliphatic hydrocarbon
Meharg et al. Mineralization of 2, 4-dichlorophenol by ectomycorrhizal fungi in axenic culture and in symbiosis with pine
Sayama et al. Relationship between burrowing activity of the polychaetous annelid, Neanthes japonica (Izuka) and nitrification-denitrification processes in the sediments
BG60598B1 (en) Method for oil extraction from oil occurrences
EP1624089A1 (en) Method of preventing hydrogen sulfide odor generation in an aqueous medium
Alivisatos et al. Lactic dehydrogenase and DPN-ase activity of blood
Stapleton et al. The role of enzymatic oxygen removal in chemical protection against X-ray inactivation of bacteria
Stover Flood-fallowing for eradication of Fusarium oxysporum f. cubense: II. Some factors involved in fungus survival
Howe et al. The impact of two species of bioturbating shrimp (Callianassa subterranea and Upogebia deltaura) on sediment denitrification
AU2019264539B2 (en) Enhanced kill of microorganisms
SU1002540A1 (ru) Способ борьбы с сульфатвосстанавливающими бактери ми при заводнении нефт ного пласта
Shin et al. Nutrient enhanced biodegradation of crude oil in tropical salt marshes
Hollaender et al. X. Modification of Radiation Damage After Exposure to X Rays
US4495200A (en) Process for the control of sulfate-reducing bacteria
US20190388942A1 (en) Method, system and device for reducing microbial concentration and/or biofilm formation
Cramp Radiosensitization by copper ions, and consequent reversal of the oxygen effect
Heitkamp et al. Impact of an oil field effluent on microbial activities in a Wyoming river
Guy et al. Effect of cross-treatment on the subsequent breakdown of 2, 4-D, MCPA and 2, 4, 5-T in the soil. Behaviour of the degrading microbial populations
Koenig et al. Removal of Burkholderia cepacia biofilms with oxidants
CN113172087A (zh) 生物刺激剂的应用及其复合制剂和应用
Gorini Effect of L-cystine on initiation of anaerobic growth of Escherichia coli and Aerobacter aerogenes
Salminen et al. Role of uptake hydrogenase in providing reductant for nitrogenase in Rhizobium leguminosarum bacteroids