一种植物基Ag/Cu双金属纳米颗粒的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117158441A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311141518.2

    申请日:2023-09-06

    摘要: 本发明属于油田微生物腐蚀抑制技术领域,具体涉及一种植物基Ag/Cu双金属纳米颗粒抑菌剂的制备方法及应用。本发明提供了一种油田用植物基微生物腐蚀抑菌剂,包括植物提取物和双金属纳米颗粒;所述提取物为香蕉皮水提物,有利于废物资源化利用;双金属纳米颗粒包括银纳米颗粒和铜纳米颗粒。本发明所提供的植物提取物作为双金属纳米颗粒的还原剂和分散剂;Ag/Cu双金属纳米颗粒具有抑菌和抑制碳钢腐蚀的能力;植物基Ag/Cu双金属纳米颗粒的应用显著抑制了硫酸盐还原菌的生物活性和腐蚀性。所制备的植物基Ag/Cu双金属纳米颗粒抑制剂在油田管道抑制微生物腐蚀方面具有广阔的应用前景,有利于生产的安全运行。

    一种复合菌剂及其对芘-重金属复合污染环境的修复

    公开(公告)号:CN113528371A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110445697.3

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本发明属于环境中多环芳烃‑重金属复合污染环境生物修复技术领域,具体涉及一种复合菌剂、菌剂的制备方法及其在多环芳烃芘‑重金属复合污染环境领域的应用。本发明提供了2株具有重金属和多环芳烃芘修复能力的菌株,1株是假单胞菌(Pseudomonas sp.)YH‑1,1株是红球菌(Rhodococcus sp.)YH‑3,均从胜利油田长期受石油污染的土壤中筛选而得。本发明所述复合菌剂具有芘降解能力及耐重金属Cr的特性,通过2株菌之间的协同作用,提高多环芳烃芘的降解率的同时,可以吸附转化重金属Cr。2株菌制备成的复合菌剂在水体及土壤多环芳烃‑重金属复合污染环境的生物修复方面具有应用前景。

    一种疏水颗粒物基溢油吸附剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN115155521A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210824402.8

    申请日:2022-07-14

    摘要: 本发明提出了一种处理水面溢油的疏水颗粒物材料制备方法,属于水体环境保护领域。其中,疏水颗粒物材料为小烛树蜡改性粉煤灰漂珠,该颗粒物材料制备方法简单,能耗低,只需将粉煤灰漂珠在含有小烛树蜡的乙醇溶液中浸渍即可实现疏水改性。本发明环境友好,不会对水体的生态和环境造成二次污染;实现了粉煤灰类固体废物的回收利用;该材料对较薄油层具有良好的吸附性能,吸油后聚结成团且漂浮性能好,易于打捞;对环境的耐受性强,耐温、耐盐、耐酸碱效果好,适宜江河湖海等各种水体环境,且对不同性状的油污均具有良好的吸附能力,在清除水面溢油领域具有良好的应用前景。

    一种复合菌剂及其对芘-重金属复合污染环境的修复

    公开(公告)号:CN113528371B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110445697.3

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本发明属于环境中多环芳烃‑重金属复合污染环境生物修复技术领域,具体涉及一种复合菌剂、菌剂的制备方法及其在多环芳烃芘‑重金属复合污染环境领域的应用。本发明提供了2株具有重金属和多环芳烃芘修复能力的菌株,1株是假单胞菌(Pseudomonas sp.)YH‑1,1株是红球菌(Rhodococcus sp.)YH‑3,均从胜利油田长期受石油污染的土壤中筛选而得。本发明所述复合菌剂具有芘降解能力及耐重金属Cr的特性,通过2株菌之间的协同作用,提高多环芳烃芘的降解率的同时,可以吸附转化重金属Cr。2株菌制备成的复合菌剂在水体及土壤多环芳烃‑重金属复合污染环境的生物修复方面具有应用前景。

    一种加速稠油烃厌氧生物降解产有机烃类气体的方法

    公开(公告)号:CN103924953A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410116195.6

    申请日:2014-03-26

    IPC分类号: E21B43/22 C09K8/58

    摘要: 本发明涉及一种加速稠油烃厌氧生物降解产有机烃类气体的方法,该方法包括以下步骤:进行稠油烃厌氧降解产烃类气体预培养;检测油藏采出水中铁、钴、镍元素的浓度;向稠油烃厌氧降解体系投加二价铁元素、二价钴元素和二价镍元素,使稠油烃生物厌氧降解体系中铁元素浓度为0.8-1.2mg/L,钴元素浓度为0.6-1.0mg/L,镍元素浓度为0.09-0.13mg/L;收获有机烃类气体。本发明针对具有完整产有机烃类气体微生物群落组成的稠油/超稠油油藏,不添加外源微生物,完全利用油藏内源微生物,降低了成本,在体系中投加微生物代谢所必须的微量元素来加速微生物的代谢速度,实现微生物在短时间内的大量富集,从而加速稠油烃的降解,加速有机烃类气体产生速率。