【技术实现步骤摘要】
一株少动鞘氨醇单胞菌SLDT21及其应用
[0001]本专利技术属于能源生物技术和环境生物
,具体涉及一株少动鞘氨醇单胞菌SLDT21及其应用。
技术介绍
[0002]随着油田开发的不断深入,油井含水升高,油藏非均质性加剧,油藏中形成大孔道,造成注入水无效循环。
[0003]目前针对高含水油藏,现有的方法主要是通过机械分层和化学封堵的方法实现对非均质油层和大孔道的封堵。但是能够满足机械分层的油层数量有限,而化学封堵目前主要是利用聚合物凝胶的方法,但是聚合物凝胶受油藏温度、矿化度的影响较大,而聚合物封堵主要集中在水井近井地带,未能实现油藏深部的有效封堵,有效期有限。所以需要更加有效的,能够实现油藏深部封堵,改善原油渗流通道,提高区块开发效果的技术。
[0004]通过从油藏中筛选特殊的产生物多糖的功能菌株,利用产多糖的功能菌株在油藏中的生长代谢作用,改变渗流通道,实现后续水驱过程中液流转向,扩大剩余油的波及范围。已报道的可产胞外生物多糖的微生物菌属有鞘氨醇单胞菌属(Sphingomonas)、黄单胞菌属(Xanthomonas)和裂褶菌(Schizophyllan)等。例如,中国专利申请CN 107058187 A公开了一种少动鞘氨醇单胞菌菌株及其应用的方法,提供一种新的少动鞘氨醇单胞菌菌株F J A T
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1 0 6 2 5(Sphingomonas paucimobilis),且利用该菌株制备获得胞外多糖的产量较高,从而增加了胞外多糖生产菌株的来源。中国专利CN10342171 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
和营养培养基50~200m3,从油井注入地层,注入速度为5~20m3/h,油井关井培养10~30d后开井生产,利用少动鞘氨醇单胞菌SLDT21繁殖代谢后产生生物多糖驱油剂提高单井的产能。11.如权利要求10所述的应用,其特征在于,所述少动鞘氨醇单胞菌发酵液的浓度为10~15%。12.如权利要求9所述的应用,其特征在于,所述微生物单井吞吐是通过油井向地层注入少动鞘氨醇单胞菌的生物多糖驱油剂,其中:所述油井为含水率在90
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98%的高含水油井。13.如权利要求12所述的应用,其特征在于,所述的微生物单井吞吐,包括以下步骤:将浓度为0.1
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0.5%的少动鞘氨醇单胞菌的生物多糖驱油剂150~300m3从油井注入地层,油井关井反应10~30d后开井生产,利用生物多糖固体驱油剂实现对大的来水孔道的封堵。14.如权利要求9所述的应用,其特征在于,所述微生物单井吞吐是通过油井向地层注入权利要求1所述的少动鞘氨醇单胞菌发酵液、营养培养基和生物表面活性剂,协同增效提高单井产能其中:所述油井为含水率在85
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98%的高含水油井。15.如权利要求14所述的应用,其特征在于,所述的微生物单井吞吐,包括以下步骤:将浓度为5~20%的权利要求1所述的少动鞘氨醇单胞菌发酵液50~100m3和营养培养基50~200m3从油井注入地层,关井3
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7d后,再注入生物表面活性剂发酵液100~300m3,从油井注入地层,注入速度为5~20m3/h,油井关井培养10~30d后开井生产,利用少动鞘氨醇单胞菌生长代谢产生的生物多糖驱油剂实现对大的来水孔道的封堵,通过生物表面活性剂的剥离洗油作用协同提高单井产能。16.如权利要求15所述的应用,其特征在于,所述生物表面活性剂为脂肽、鼠李糖脂、槐糖脂中的一种;所述少动鞘氨醇单胞菌发酵液的浓度为10~15%。17.如权利要求15所述的应用,其特征在于,少动鞘氨醇单胞菌发酵液的注入量计算公式如下:V=3.14R2Hфβ,其中:V—少动鞘氨醇单胞菌发酵液的注入用量,单位为m3;R—处理半径,单位为m;H—有效厚度,单位为m;ф—孔隙度;β—用量系数,直斜井为1.0
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1.2,水平井为0.3
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0.6。18.如权利要求9所述的应用,其特征在于,所述微生物驱是将少动鞘氨醇单胞菌发酵液从注水井注入油藏,利用权利要求1所述的少动鞘氨醇单胞菌的生长代谢实现对大孔道的有效封堵,提高后续水驱的波及范围,其中:所述的微生物驱注入速度为50~120m3/d。19.如权利要求18所述的应用,其特征在于,少动鞘氨醇单胞菌发酵液的注入量计算公式如下:
V=3.14L2Hфβ,其中:V—少动鞘氨醇单胞菌发酵液的注入用量,单位为m3;L—波及距离,单位为m,取值为油水井间距的0.2
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0.5;H—有效厚度,单位为m;ф—孔隙度;β—用量系数,取值为0.3
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0.5。20.如权利要求9所述的应用,其特征在于,所述微生物驱是将少动鞘氨醇单胞菌发酵液、营养培养基及生物表面活性剂,从注水井注入...
【专利技术属性】
技术研发人员:曹嫣镔,刘涛,宋永亭,李彩风,段传慧,刘方,赵凤敏,高阳,巴燕,孙刚正,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院,
类型:发明
国别省市:
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