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石油烃的厌氧生物降解对油藏残余油气化开采的启示
被引量:
20
1
作者
王立影
Mbadinga Serge Maurice
+3 位作者
李辉
刘金峰
杨世忠
牟伯中
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期96-102,共7页
利用微生物将油藏中难以动用的原油就地转化为甲烷,以天然气的形式开采、或作为战略资源就地储备,从而大幅度提高油气资源的利用率,是当前国际上研究的前沿课题。本文综述了石油烃厌氧生物降解转化为甲烷的菌群结构、反应热力学和反应...
利用微生物将油藏中难以动用的原油就地转化为甲烷,以天然气的形式开采、或作为战略资源就地储备,从而大幅度提高油气资源的利用率,是当前国际上研究的前沿课题。本文综述了石油烃厌氧生物降解转化为甲烷的菌群结构、反应热力学和反应动力学等基础科学问题的最新研究进展,讨论了油藏残余油气化开采技术的可行性及开发潜力,提出了该技术进一步研究的方向。
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关键词
烃厌氧降解
微生物群落结构
油
藏开发
残余
油
气化
原文传递
微生物电解池强化残余油微生物气化速率
被引量:
1
2
作者
齐义彬
郑承纲
+3 位作者
计秉玉
吕成远
伦增珉
马涛
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期101-108,共8页
残余油原位气化是一项针对废弃油藏的前瞻性技术,现阶段其主要问题是产气速率慢,无法满足大规模油田开发的需求。通过引入微生物电解池为微生物生长代谢提供能量,实现'微生物-电化学'联合作用,加快微生物气化过程中物质与能量供...
残余油原位气化是一项针对废弃油藏的前瞻性技术,现阶段其主要问题是产气速率慢,无法满足大规模油田开发的需求。通过引入微生物电解池为微生物生长代谢提供能量,实现'微生物-电化学'联合作用,加快微生物气化过程中物质与能量供给,从而加快微生物的甲烷合成速率。首先,从油藏中富集驯化获得高产气速率的'互营代谢-产甲烷'菌群,高通量测序分析其菌群群落结构结果显示,Syntrophomonas、Syntrophus和Syntrophothermus等具有互营代谢特点的微生物成为细菌的优势种属;Methanoculleus、Methanobacillus和Methanobacterium等能够以H2+CO2和甲酸盐为底物合成甲烷的微生物成为古菌的优势种属。然后,产气分析表明,该菌群的甲烷合成速率达到了5.3×10-3mL/(cm3·d),在同样条件下,用外加0.15 V的微生物电解池强化该菌群的甲烷合成,甲烷合成速率提高了177.4%,达到了14.7×10-3 mL/(cm3·d),法拉第效率由64.7%提高到123.2%。最后,研究了微生物电解池强化甲烷合成速率的影响因素。碳源、矿化度、电极材料和电势均能够影响甲烷的合成速率,其中电势能显著影响甲烷的合成速率。在外加1.5 V电势的条件下,该菌群的甲烷合成速率达到了33.16×10-3 mL/(cm3·d),甲烷合成速率提高了526.4%。
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关键词
残余
油
气化
微生物电解池
产甲烷菌
合成速率
高通量测序
原文传递
题名
石油烃的厌氧生物降解对油藏残余油气化开采的启示
被引量:
20
1
作者
王立影
Mbadinga Serge Maurice
李辉
刘金峰
杨世忠
牟伯中
机构
华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室应用化学研究所
出处
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期96-102,共7页
基金
国家自然科学基金项目(No50744016)
上海市国际合作计划资助项目(No071607014)
文摘
利用微生物将油藏中难以动用的原油就地转化为甲烷,以天然气的形式开采、或作为战略资源就地储备,从而大幅度提高油气资源的利用率,是当前国际上研究的前沿课题。本文综述了石油烃厌氧生物降解转化为甲烷的菌群结构、反应热力学和反应动力学等基础科学问题的最新研究进展,讨论了油藏残余油气化开采技术的可行性及开发潜力,提出了该技术进一步研究的方向。
关键词
烃厌氧降解
微生物群落结构
油
藏开发
残余
油
气化
Keywords
Anaerobic hydrocarbons degradation, Microbial community structure, Petroleum reservoir ex-ploitation, Gasification of residual oil
分类号
TE357.9 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
原文传递
题名
微生物电解池强化残余油微生物气化速率
被引量:
1
2
作者
齐义彬
郑承纲
计秉玉
吕成远
伦增珉
马涛
机构
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
中国石油化工集团公司海相油气藏开发重点实验室
出处
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期101-108,共8页
基金
中国科学院A类战略性先导科技专项(XDA14010201)
国家自然科学基金项目(No.41573068,No.U1663209)资助
文摘
残余油原位气化是一项针对废弃油藏的前瞻性技术,现阶段其主要问题是产气速率慢,无法满足大规模油田开发的需求。通过引入微生物电解池为微生物生长代谢提供能量,实现'微生物-电化学'联合作用,加快微生物气化过程中物质与能量供给,从而加快微生物的甲烷合成速率。首先,从油藏中富集驯化获得高产气速率的'互营代谢-产甲烷'菌群,高通量测序分析其菌群群落结构结果显示,Syntrophomonas、Syntrophus和Syntrophothermus等具有互营代谢特点的微生物成为细菌的优势种属;Methanoculleus、Methanobacillus和Methanobacterium等能够以H2+CO2和甲酸盐为底物合成甲烷的微生物成为古菌的优势种属。然后,产气分析表明,该菌群的甲烷合成速率达到了5.3×10-3mL/(cm3·d),在同样条件下,用外加0.15 V的微生物电解池强化该菌群的甲烷合成,甲烷合成速率提高了177.4%,达到了14.7×10-3 mL/(cm3·d),法拉第效率由64.7%提高到123.2%。最后,研究了微生物电解池强化甲烷合成速率的影响因素。碳源、矿化度、电极材料和电势均能够影响甲烷的合成速率,其中电势能显著影响甲烷的合成速率。在外加1.5 V电势的条件下,该菌群的甲烷合成速率达到了33.16×10-3 mL/(cm3·d),甲烷合成速率提高了526.4%。
关键词
残余
油
气化
微生物电解池
产甲烷菌
合成速率
高通量测序
Keywords
residual oil gasification
microbial electrolytic cell
methanogen
synthesis rate
high-throughput sequencing
分类号
TE357.9 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
石油烃的厌氧生物降解对油藏残余油气化开采的启示
王立影
Mbadinga Serge Maurice
李辉
刘金峰
杨世忠
牟伯中
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
20
原文传递
2
微生物电解池强化残余油微生物气化速率
齐义彬
郑承纲
计秉玉
吕成远
伦增珉
马涛
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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