[发明专利]一种乳化驱油功能菌油藏本源化的调控方法在审
| 申请号: | 201510695483.6 | 申请日: | 2015-10-23 |
| 公开(公告)号: | CN105221126A | 公开(公告)日: | 2016-01-06 |
| 发明(设计)人: | 张绍东;李彩风;刘涛;胡婧;段传慧;徐闯;巴燕;冯云;谭晓明;宋欣 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;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 |
| 主分类号: | E21B43/22 | 分类号: | E21B43/22 |
| 代理公司: | 北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙) 11368 | 代理人: | 郭官厚 |
| 地址: | 100000 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 乳化 功能 油藏 本源 调控 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种微生物采油技术,特别涉及一种乳化驱油功能菌油藏本源化的调控方法。
背景技术
国内外许多力油田经过长期注水开发,已进入高含水阶段,迫切需要新的提高采收率技术以实现油田可持续发展,微生物驱油技术作为一项环境友好、可持续发展的采油技术,为油田进一步提高采收率提供了新的技术选择。微生物采油技术分为内源和外源微生物驱油。其中内源微生物驱油技术成本低、操作简便、适应性强,更具广阔的应用前景。该技术是仅向油藏中注入营养液(激活剂),利用油藏中已存在的具有乳化原油、产生物气等驱油功能的内源微生物群落及代谢作用达到提高采收率的目的。
目前内源微生物驱油技术在室内研究和现场应用取得了一定进展,证实该项技术具有广阔的应用前景。但是,研究发现部分油藏中驱油微生物群落结构并不完整,缺乏具有乳化驱油功能的内源菌,现有技术只能激活油藏中其他类内源菌,内源微生物驱油的潜力不能充分发挥,驱油效果不显著,导致该类油藏往往不能作为内源微生物驱油技术实施的目标油藏,从而限制了内源微生物驱油技术的应用。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术存在的上述缺陷,提供一种乳化驱油功能菌油藏本源化的调控方法,向缺乏乳化驱油功能菌的油藏中添加乳化驱油功能菌,通过调控使其在油藏环境中成为内源微生物优势种群,形成稳定的驱油微生物群落生态系统,提高在该类油藏实施内源微生物驱油技术的应用效果,扩大内源微生物驱油技术的应用范围。
本发明提供一种乳化驱油功能菌油藏本源化的调控方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤:
1、目标油藏的筛选
现场采集目标油藏样品前先排放5~10L地层水,用无菌氮气充分置换出无菌取样器中的空气后获取1.0~2.0L地层水样品;10h内开展内源微生物激活乳化实验,往锥形瓶内加入地层水样品后添加有机激活剂和质量浓度为1%的原油;然后放置在目标油藏温度和100rpm转速下震荡培养3~6d;进行乳化现象观察;并对地层水样品中的无机盐离子进行检测;筛选出缺乏乳化功能微生物的目标油藏。
2、乳化功能菌的筛选
(1)以原油为碳源乳化能力评价
取500mL锥形瓶,加入200mL地层水,添加无机盐营养剂、质量浓度为1%的原油、体积浓度为1%的乳化功能菌;然后放置在目标油藏温度下,100~150rpm转速下震荡培养5~10d;取培养后的液体进行乳化原油粒径测定;初步筛选出能在目标油藏环境下以原油为碳源生长代谢的乳化功能菌。
(2)乳化功能菌油藏本源化能力评价
乳化功能菌油藏本源化能力评价的具体步骤如下:填装目标油藏渗透率的填砂岩心;岩心抽真空,饱和目标油藏地层水,计算孔隙体积(PV);饱和目标油藏中脱水脱气原油,原油老化7天;一次水驱,一次水驱1.0~1.5PV为止;在目标油藏温度下,往岩心中注入0.005~0.010PV含体积浓度为1%油乳化功能菌的无机盐营养体系,培养10~20d;然后用目标油藏地层水连续驱替3~4PV;接着将目标油藏地层水配制的无机盐营养剂驱替20~30d后对产出液取样,10000rpm~12000rpm转速下高速离心油水样品收集菌体,然后提取细菌基因组,对基因组测序,进行微生物群落结构分析,复筛获得在微生物群落中占有比例超过50%的乳化功能菌。
3、乳化功能菌油藏本源化调控方案的优化
乳化功能菌油藏本源化调控方案的优化的具体步骤如下:填装目标油藏渗透率的填砂岩心;岩心抽真空,饱和目标油藏地层水,计算孔隙体积(PV);饱和目标油藏中脱水脱气原油,计算岩心的原始含油;将目标油藏地层水由岩心入口端注入至岩心出口产出液含水98%以上,计算一次水驱采收率;目标油藏温度下,分别将不同注入量的复筛获得的乳化功能菌注入岩心;用加入无机盐营养剂的目标油藏地层水驱替15~20d;计算内源微生物驱提高采收率;最后根据实验结果确定最终乳化功能菌油藏本源化调控方案。
4、现场实施
按照乳化功能菌油藏本源化调控方案优化结果进行微生物驱油现场实施并进行跟踪监测;现场实施6~12月后分析跟踪检测结果,进入现场实施后的评价、调控阶段,根据结果判断是否需要对方案进行调整。
其中,所述的有机激活剂由葡萄糖、蛋白胨和磷酸氢二钾组成,质量浓度分别为0.3~0.5%、0.1~0.3%和0.01~0.05%。
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