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相似文献
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1.
在油田注水开发污水中,硫酸盐还原菌(SRB)是引起微生物腐蚀及环境污染的主要原因之一。SRB的存在会导致金属管道及设备的腐蚀,其腐蚀产物硫化亚铁和氢氧化亚铁以及菌体本身会被油污包裹造成管道及地层堵塞,SRB的存在还会造成聚丙烯酰胺等聚合物的降解,影响后续强化采油开发。目前,油田系统中抑制SRB最常用和有效的方法是化学方法,通过在油田回注水中投加SRB抑制剂。该文综述了注水开发污水中SRB常用化学抑制剂应用现状及研究进展,将其按照杀菌机理分为氧化型抑制剂和非氧化型抑制剂两类。然而由于地层不同、采油过程不同,应采用不同种类化学抑制剂投加回注水,因此,研制相应新型、高效、环保的SRB抑制剂是目前主要研究课题。  相似文献   

2.
硫酸盐还原菌引起的腐蚀及微生物防控研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了硫酸盐还原菌(SRB)引起的微生物腐蚀作用机理,同时介绍了应用异养反硝化菌与SRB的生长空间和营养物质的竞争作用以及自养反硝化菌与SRB的拮抗作用及降低来源于SRB的硫化物,起到防止硫酸盐还原菌对油田管道的微生物腐蚀作用。  相似文献   

3.
通过对西江油田FPSO水处理系统腐蚀失效案例的分析,发现除了二氧化碳的腐蚀以外,硫酸盐还原菌(SRB)也是系统腐蚀的主要影响因素。针对油田生产系统腐蚀的原因,除了日常的缓蚀剂的注入外,定期对生产系统进行杀灭SRB的处理,可以使生产系统的腐蚀状况得到很大改善,目前油轮整个生产系统的腐蚀速率基本都保持在0.125 mm/a以下,系统各点SRB细菌数均控制在25 m L-1以下。  相似文献   

4.
李秀波  孙立君 《辽宁化工》2013,(10):1170-1172
采油废水中硫酸盐还原菌(SRB)所造成的注水系统的腐蚀、结垢和阻塞严重影响着原油的开发与生产。催化电解杀菌技术用于油田废水处理,利用废水中的Cl-产生的活性氯对杀菌起主要作用,杀菌效果好。催化电解杀灭SRB的试验结果表明,在电流密度25mA/cm2、极板间距2cm、pH值4~9的电解条件下处理30min时SRB杀菌率达99%以上。  相似文献   

5.
高硫化氢油田的腐蚀控制实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
对某高硫化氢油田的腐蚀原因进行分析,确定引起油田严重腐蚀的主要原因是硫化氢和硫酸盐还原菌导致的点蚀,由此针对性地开发出一种兼具缓蚀和杀菌双重功效的缓蚀杀菌剂TS-709F,使该高硫化氢油田的腐蚀得到有效控制,不仅使管汇处的挂片腐蚀速率保持在0.05 mm/a以下,还可以有效抑制硫酸盐还原菌的快速滋生.  相似文献   

6.
采油废水中硫酸盐还原菌(SRB)所造成的注水系统的腐蚀、结垢和阻塞严重影响着原油的开发与生产。催化电解杀灭SRB的实验指出,在工艺条件为p H=5.0、D=25m A/cm2、d=2cm、t=30min时SRB杀菌率达100%。实验研究成果将为今后油田水处理工艺的改造提供理论依据和技术支持。  相似文献   

7.
《广州化工》2021,49(17)
为了研究油气田现场生产工况下硫酸盐还原菌对20#钢腐蚀行为的影响,本文通过细菌培养实验、腐蚀失重实验等实验方法,利用激光共聚焦显微镜,扫描电镜等仪器,研究了矿化度、温度、H_2S、CO_2对硫酸盐还原菌(SRB)生长活性及对20#钢腐蚀行为的影响。结果表明:矿化度升高影响SRB细菌活性,SRB细菌导致的腐蚀行为减弱;温度变化对SRB细菌生长活性影响较大,高温下腐蚀主要由溶液自身环境造成;H_2S分压、CO_2分压对SRB细菌生长影响不大。  相似文献   

8.
通过分析南海某油田现场主要技术指标,确定导致腐蚀的主要影响因素包括高矿化度的水质、高含量的CO2以及H2S和硫酸盐还原菌(SRB);其中SRB是此油田腐蚀产生的最重要影响因素,也是产生点蚀的关键因素。通过在油井井下加入季铵盐衍生物类型的缓蚀剂,并定期应用季铵盐复合杀菌剂对整个系统进行杀菌处理,使油田的腐蚀得到了很好的控制。  相似文献   

9.
吴楚施 《广州化工》2009,37(4):107-108
采用S培养基培养的方法对硫酸盐还原菌(一下简称“SRB”)进行了分离与鉴定。实验通过对SRB的生理性和生化特性的了解,结合其生存条件和存在状态进行研究,得出了主要的环境因素中pH值和温度对SRB活性的影响关系,并提出采用合适的环境因素来更好地控制SRB的生长代谢活动,以寻求有效的防治措施来控制硫酸盐还原菌引起的腐蚀,延长有关设备的正常使用寿命。  相似文献   

10.
油田回注水中硫酸盐还原菌对生产系统中的管线、设备等造成严重腐蚀,影响油田的生产.作者综述了油田回注水中硫酸盐还原菌对金属腐蚀的机理及防治硫酸盐还原菌腐蚀的物理和化学方法.同时,提出解决硫酸盐还原菌腐蚀问题的发展方向.  相似文献   

11.
油田回注水中存在着各种各样的微生物,其中危害最大的是硫酸盐还原菌(SRB),其繁殖代谢产物会加速设备管线腐蚀,引起管道和油层堵塞.目前海上油田普遍采取化学方法即加注杀菌剂进行杀菌处理.某中心平台原杀菌剂BHS-03不能很好地解决流程中SRB超标的问题,导致水系统处理效果不理想,影响注水水质.经过药剂室内测评、现场试验应...  相似文献   

12.
赵阳国  任南琪  王爱杰  商淮湘 《化工学报》2006,57(10):2401-2406
引言 硫酸盐还原菌(sulfate-reducing bacteria,SRB)在自然界硫循环中起着重要作用,由于其主要代谢产物硫化氢的毒害性和腐蚀性,而备受石油开采、废水处理和管线保护等行业的关注.  相似文献   

13.
近年来,赵凹油田注水系统由于腐蚀结垢严重,导致注水井测试遇阻、维护作业不断上升,严重影响了正常生产。垢样分析显示,其主要成份为铁的硫化物,而注入水又高含硫化物和硫酸盐还原菌(SRB),说明其注入水有较强的腐蚀性,且腐蚀的主要因素为SRB的大量存在和繁殖。通过优选杀菌剂和优化加药工艺,现场实施后赵凹注水系统SRB、腐蚀速率大幅降低。注水井因腐蚀结垢作业、测试遇阻、更换油管数量明显下降,达到了治理效果。  相似文献   

14.
长庆安塞油田注入水中硫酸盐还原菌、腐生菌会影响油田的正常生产,这二种细菌特性各异,相互之间还存在一定的联系。杀菌剂的选用应保证对长6层和长2层的这两种细菌有较好的杀灭作用,并辅以正确的投加方法和浓度方能保证油田正常生产。本文以长庆安塞油田长6和长2层采出水硫酸盐还原菌(SRB)和腐生菌(TGB)的杀菌处理为例,分别对AD52-168和QD-707两种型号杀菌剂的杀菌效果以探讨。  相似文献   

15.
选取脱硫弧菌属及脱硫肠状菌属两种硫酸盐还原菌作为试验对象分别进行培养观察,通过试验模拟储存喷气燃料底层水发生硫酸盐还原菌污染,并根据银片腐蚀试验及MPN计数法考察硫酸盐还原菌能否利用喷气燃料中的含硫化合物进行生长代谢及硫酸盐还原菌对喷气燃料腐蚀性质的影响。结果表明:硫酸盐还原菌自身不能直接利用喷气燃料中的含硫化合物进行正常的生长代谢;硫酸盐还原菌可以造成喷气燃料银片腐蚀不合格且银片在油相中的腐蚀级别高于水相;底层水中的硫酸盐还原菌浓度越高,其腐蚀银片的速度就越快;在当前试验体系下,当底层水中硫酸盐还原菌的浓度超过9.5个/mL时即可造成喷气燃料银片腐蚀不合格。  相似文献   

16.
硫酸盐还原菌的微生物腐蚀及其防护研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了硫酸盐还原菌(SRB)引起微生物腐蚀(MIC)的各种机理及其形成生物膜的腐蚀作用,以及利用微生物防治硫酸盐还原菌腐蚀的研究进展.  相似文献   

17.
硫酸盐还原菌对油田的腐蚀状况及其微生物防控机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢日彬  李锋  于亮  向安  万钢 《山东化工》2011,40(7):30-33
介绍了硫酸盐还原菌(SRB)的特性、腐蚀现状、腐蚀机理、微生物防控机理,特别是反硝化菌竞争抑制治理硫酸盐还原菌造成危害的机理。  相似文献   

18.
海洋石油在钻完井及开采作业过程中,有时会伴随着硫化氢产生。为了分析某油田开发过程中硫化氢产生机理及影响因素,通过原油裂解、硫酸盐热化学反应、高温高压模拟、硫酸盐还原菌分析及温度对裂解反应影响的多种实验方式,分析出了该油田硫化氢产生原因及特点。利用该实验研究结论,可为油田生产过程中硫化氢控制及防护提供参考依据。  相似文献   

19.
陈宏程  吴涛  郝兰锁 《广州化工》2015,(4):166-167,226
从115油轮现场工况入手,结合油田水质分析,分析了可能引起油田腐蚀的影响因素,结果表明:引起115油轮腐蚀的主要因素是硫酸盐还原菌(SRB)的滋生,同时伴有高矿化度引起的电化学腐蚀、CO2及H2S气体等引起的酸性腐蚀;就115油轮的腐蚀防护而言,一方面加注有效缓蚀剂,防止大面积发生腐蚀问题的发生,另一方面要定期杀菌,有效控制SRB的滋生与繁殖。  相似文献   

20.
葛阳  高清河  王超  于鑫  张丽  魏立新 《电镀与涂饰》2022,(22):1601-1608
人工附着碳酸钙垢层后利用电化学测试技术、表面形貌分析等方法,研究了在抗盐聚驱体系中碳酸钙沉积下硫酸盐还原菌(SRB)对20碳钢腐蚀行为的影响。结果表明:硫酸盐还原菌对沉积层下20碳钢的腐蚀反应有促进作用。在有SRB存在的情况下,附着在碳钢表面的保护膜会随时间延长而吸附性变差,导致腐蚀产物层脱落,裸露的碳钢作为阴极,垢层下的碳钢作为阳极,形成腐蚀电池,加速了垢层下20碳钢的腐蚀。硫酸盐还原菌不仅会提高垢层下碳钢的电化学活性,而且会加剧垢下点蚀。  相似文献   

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