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公开(公告)号:CN117903985B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410073863.5
申请日:2024-01-18
申请人: 长江大学
摘要: 本发明提供了枯草芽孢杆菌BC23介导合成纳米驱油剂及应用,属于微生物驱油技术领域。本发明提供了一种枯草芽孢杆菌BC23,保藏编号为:CCTCCNO.M2023700。对枯草芽孢杆菌菌株BC23发酵培养,得到发酵菌液。所述发酵菌液中含有表活剂和乳化剂成分,可使液体表面张力降低,并对原油进行乳化,促进驱油过程的进行。所述发酵菌液可以用于制备双金属纳米颗粒,所述双金属纳米颗粒能够降低油水界面张力,扩大波及效率以及改变储层润湿性,增加表面活性剂溶液对采油过程的影响,进而提高原油采收率。本发明提供的枯草芽孢杆菌菌株BC23可以专用于制备驱油剂,提高原油的采收率。
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公开(公告)号:CN113667616B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110802610.3
申请日:2021-07-15
申请人: 长江大学
摘要: 本发明公开了一株铁还原菌DH4菌株及其应用,所述铁还原菌Flaviflexussalsibiostraticola DH4菌株已于2021年04月19日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为:CCTCC NO:M 2021401。本发明从油藏环境中分离筛选得到了一株可高效还原Fe(III)的铁还原菌Flaviflexus salsibiostraticola DH4,扫描电镜分析等表明其可有效分解腐蚀蒙脱石矿物,并抑制黏土膨胀;同时岩心实验表明,Flaviflexus salsibiostraticola DH4生物制剂可改善岩心的水敏性,降低石油开发中的注水压力,因此可将其应用于原油采收中,有效提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN112195115B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202010814071.0
申请日:2020-08-13
申请人: 长江大学
摘要: 本发明涉及生物工程技术在微生物采油的应用技术领域,公开一种波茨坦短芽胞杆菌与制剂及产生表面活性剂的方法及应用,本发明所述波茨坦短芽胞杆菌由中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC No.9981。本发明中所述波茨坦短芽胞杆菌及其制剂能够有效提高原油采收率;所述产生表面活性剂的方法能够使脂肽类生物表面活性剂物理性状良好,有效降低表面张力,对石油及多种烃和脂类具有良好的乳化性能。
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公开(公告)号:CN102140336B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201010615270.5
申请日:2010-12-30
IPC分类号: C09K8/588
摘要: 本发明属于石油工业范畴,具体的说是关于提高本源微生物采油有效期的缓释长效营养剂。其技术原理是由于常规营养剂都是水溶性原材料,如磷酸氢二铵,尿素,硝酸铵,硝酸钠,氨基酸,糖蜜等。他们都是水溶性的,在地层中吸附能力不同,运移速度不同,易流失而损耗,有效期短。本发明采用水凝胶等固定化方法,将营养物固定起来,在地层中慢慢释放,并采用有机磷酸酯和低分子量蛋白质粉等,在地层中缓慢水解,而产生本源菌需要的营养剂。缓释型营养剂使用浓度为0.2-2.0%。从而延长本源菌采油的有效期,使营养物能进入油藏深部,提高本源微生物采油的效率。
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公开(公告)号:CN117106427A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311078418.X
申请日:2023-08-25
申请人: 中海油田服务股份有限公司 , 长江大学
IPC分类号: C09K8/58
摘要: 本发明属于驱油剂纳米材料技术领域,具体涉及一种Ag/Fe3O4纳米复合材料的制备方法。本发明以枯草芽孢杆菌代谢产生的含有胞外多糖的发酵液为纳米颗粒合成过程中的分散稳定剂合成Ag纳米颗粒,在此基础上,将Ag纳米颗粒负载至Fe3O4纳米颗粒上,且此制备过程无环境污染,制备得到的Ag/Fe3O4纳米复合材料兼具生物和纳米的优良功能,具有高稳定分散性,降解性好,生态安全,在提高原油采收率方面具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN101942997B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201010261759.7
申请日:2010-08-24
IPC分类号: E21B49/10 , E21B33/138
摘要: 本发明公开了一种固井壁面封隔验窜仪。本发明提供的固井壁面封隔验窜仪包括釜体,所述釜体包括釜盖和釜底,其特征在于:所述釜体内设置有能被所述釜盖密封的套管,所述套管与所述釜体之间形成可容纳模拟地层和固井水泥环的容置空间;所述釜盖上设有可测定所述模拟地层和固井水泥环的相交面的压力的二界面压力探头、可测定所述固井水泥环和所述套管的相交面的压力的一界面压力探头以及可测定所述容置空间的温度的温度探头;所述釜体的釜底设有堵头,所述堵头中设置有一延伸至所述套管内部的加热管和一延伸至所述模拟地层的验窜压力管。本发明设备能够很好的模拟现场实际的情况,并且结构构造简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN118116520A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410235153.8
申请日:2024-03-01
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 长江大学
IPC分类号: G16C60/00
摘要: 本发明公开一种纳米材料剥离水化膜的有效期预测方法、系统及设备,涉及石油开采技术领域。所述方法包括:根据水膜所在固面的平均曲率、油水界面张力和目标注水井水膜的分离压力计算目标注水井的油水界面间的压差;基于目标注水井的油水界面间的压差计算目标注水井的水化膜厚度;基于目标注水井的水化膜厚度、目标注水井的生物纳米技术改造石油储层波及半径、目标注水井所在地的地层参数和目标注水井的地面注入量,计算目标注水井对应的纳米材料剥离水化膜的有效期;地层参数包括地层厚度、地层孔隙度和地层孔隙半径。本发明填补纳米材料剥离水化膜不存在有效期预测方法的空白,对生物纳米材料改善开发效果精细评价具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN117903985A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410073863.5
申请日:2024-01-18
申请人: 长江大学
摘要: 本发明提供了枯草芽孢杆菌BC23介导合成纳米驱油剂及应用,属于微生物驱油技术领域。本发明提供了一种枯草芽孢杆菌BC23,保藏编号为:CCTCCNO.M2023700。对枯草芽孢杆菌菌株BC23发酵培养,得到发酵菌液。所述发酵菌液中含有表活剂和乳化剂成分,可使液体表面张力降低,并对原油进行乳化,促进驱油过程的进行。所述发酵菌液可以用于制备双金属纳米颗粒,所述双金属纳米颗粒能够降低油水界面张力,扩大波及效率以及改变储层润湿性,增加表面活性剂溶液对采油过程的影响,进而提高原油采收率。本发明提供的枯草芽孢杆菌菌株BC23可以专用于制备驱油剂,提高原油的采收率。
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公开(公告)号:CN115568480B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211181462.9
申请日:2022-09-27
申请人: 长江大学
摘要: 本发明提供了一种油田用植物基复合抑菌剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域。本发明提供了一种油田用植物基复合抑菌剂,包括双金属纳米粒子和植物提取物;所述双金属纳米粒子包括纳米银和纳米铜。本发明提供的植物基复合抑菌剂中的植物提取物可以作为双金属纳米粒子的还原剂和分散剂以及作为植物基缓蚀剂;双金属纳米粒子具有抗菌抑菌、催化植物提取物碳钢缓蚀方面的作用。植物基复合抑菌剂通过植物提取物和双金属纳米粒子的协同增效,可有效降低硫酸盐还原菌的生长活性和(56)对比文件刘冲冲 等.姜提取物生物合成纳米银抑菌活性的研究《.食品与生物技术学报》.2017,第36卷(第6期),摘要、1.2.1-1.2.2、2.5.1、2.6节以及图4、表1.何文涛 等.生姜提取物对Q235钢在盐酸溶液中的缓蚀作用《.安徽工业大学学报(自然科学版)》.2022,第39卷(第1期),摘要、正文第2.1节.Therese Marie S. Rosbero et al..Greenpreparation and characterization oftentacle-like silver/copper nanoparticlesfor catalytic degradation of toxicchlorpyrifos in water《.Journal ofEnvironmental Chemical Engineering》.2017,第5卷(第3期),摘要、正文第2.1-2.3、3.1-3.2、3.6以及第4节.
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公开(公告)号:CN112159649B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202010790705.3
申请日:2020-08-07
申请人: 长江大学
摘要: 本发明公开一种稠油生物化学降粘剂及其制备方法,所述降粘剂包括:波茨坦短芽孢杆菌发酵混合脂肽溶液:30‑60份;复合生物酶:15‑30份;植物基非离子表面活性剂:10‑20份;抗菌剂:1‑5份;稳定剂:1‑5份;余量为醇溶剂:10‑20份;上述各成分按质量计;所述制备方法包括:步骤1,将30‑60份波茨坦短芽孢杆菌发酵混合脂肽溶液、15‑30份复合生物酶、10‑20份植物基非离子表面活性剂、1‑5份稳定剂置入反应釜中;步骤2:向反应釜中加入1‑5份抗菌剂和醇溶剂,继续搅拌60‑120分钟。本发明所述制备方法制备的降粘剂能够溶解增溶和破坏稠油沥青质聚集体,快速剥离岩石矿物表面稠油,破坏稠油中卟啉重金属形成的稠环芳香结构,降低稠环芳烃与岩石矿物的络合力。
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