RO110551B1 - Metoda pentru recuperarea titeiului dintr-un zacamant - Google Patents

Metoda pentru recuperarea titeiului dintr-un zacamant Download PDF

Info

Publication number
RO110551B1
RO110551B1 RO146130A RO14613089A RO110551B1 RO 110551 B1 RO110551 B1 RO 110551B1 RO 146130 A RO146130 A RO 146130A RO 14613089 A RO14613089 A RO 14613089A RO 110551 B1 RO110551 B1 RO 110551B1
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
microorganisms
deposit
oil
glucose
nutrient
Prior art date
Application number
RO146130A
Other languages
English (en)
Inventor
Alan Sheehy
Original Assignee
Bwn Live Oil Pty Ltd Hallam
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=3773034&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RO110551(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Bwn Live Oil Pty Ltd Hallam filed Critical Bwn Live Oil Pty Ltd Hallam
Publication of RO110551B1 publication Critical patent/RO110551B1/ro

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/84Compositions based on water or polar solvents
    • C09K8/86Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds
    • C09K8/88Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds
    • C09K8/90Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds of natural origin, e.g. polysaccharides, cellulose
    • C09K8/905Biopolymers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Description

Prezenta invenție se referă la o metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, și în special, la o metodă pentru recuperarea țițeiului din zăcăminte, cu ajutorul microorganismelor.
Se știe că în timpul producției primare de țiței, presiunea dintr-un zăcămând descrește cu scăderea subsecventă a producției de țiței. Pentru a compensa această scădere a producției. în zăcământ, se injectează apă sau gaz. Acest procedeu este considerat a fi o recuperare secundară de țiței. In timpul recuperării secundare, raportul de apă la țiței crește până ce producția de țiței nu mai este economică. Țițeiul rezidual, până la 65% din țițeiul original în loc (OOIP), este repartizat în cantitate deosebit de diferită în OOIP. Lipsa unor metode de producție secundară de țiței pentru punerea în libertate a țițeiului rezidual rămas este datorată forțelor capilare în sistemul de țiței/apă/rocă și a lipsei de fluide capilare în sistemul de țiței/apă/rocă și a lipsei de fluide injectate care să pătrundă în părțile formațiunii de zăcământ. Se folosesc agenți tensioactivi pentru reducerea tensiunii interfaciale între fluidele de zăcămând și țițeiul rezidual, astfel că țițeiul care nu poate să fie îndepărtat prin fluidele injectate singure, este deplasat. Agenții tensioactivi folosiți în EOR chimică (recuperare îmbunătățită de țiței) prezintă o activitate optimă pe un interval îngust de temperatură, valori HLB (balanță hidrofobă lipofilă), salinități și tipuri de rocă. Astfel, procedeul EOR tensioactiv este dezvoltat în general pentru zăcăminte individuale.
Agenții tensioactivi derivați de la țițeiul brut (de pildă, sulfonați de petrol) au fost utilizați în unele instalații pilot de teren pentru scoaterea țițeiului rezidual, dar la un preț de cost mult mai mare decât valoarea de piață a țițeiului recuperat în acest mod.
Agenții tensioactivi și ei sunt costisitori. Ei tind să fie absorbiți de către rocă și astfel sunt necesare cantități mari. Și polimerii au prezentat unele succese, dar la fel, la cost ridicat. S-au folosit atât poliacrilamidă, cât și produsul microbian gumă de xantan; primul este mai puțin costisitor, dar nu este suficient la temperaturi ridicate și nivele de salinitate curente în multe zăcăminte. Cel de al doilea este din punct de vedere tehnic mai satisfăcător, cu toate că prezintă probleme legate de formarea de microgel, provocând blocarea suprafeței de injecție, precum și de faptul că în zăcământ se poate produce degradarea acestuia.
S-a propus folosirea de microorganisme care produc agenți tensioactivi pentru EOR. Această metodă este cunoscută ca recuperare microbiologică îmbunătățită de țiței MEOR.
Producerea de agenți tensioactivi de către microorganisme a fost cunoscută de mai mulți ani. Acești compuși biotensioactivi conțin aproape întotdeauna o componentă lipidă și sunt de obicei glicolipide. Alte clase de agenți biotensioactivi sunt lipopeptide, fosfolipide, acizi grași și lipide neutre.
Există multe avantaje potențiale la folosirea procedeelor MEOR. Acestea cuprind o gamă largă de compuși cu proprietăți utile pentru EOR. compuși care se pot produce prin biosinteză microbiană, la un preț de cost accesibil și care au capacitatea de a produce biometaboliți în zăcământ și astfel fac posibilă reducerea cantității de agenți tensioactivi chimici necesari.
Metodele curente de MEOR constau în injecția și formarea unei populații microbiene exogene într-un zăcământ de țiței. Această populație este alimentată cu agenți hrănitori, ca melasă sau alte zaharuri fermentabile, o sursă de azot și săruri minerale ca aditivi adăugați în apa folosită pentru recuperarea secundară a țițeiului. Au fost cercetate și alte substraturi de hidrocarburi, dar cele mai avantajoase au fost zaharurile fermentabile.
Dezvoltarea de metode folosind injecția de microorganisme în zăcăminte de țiței, a fost limitată de condițiile existente în zăcăminte. In mod deosebit, dimensiunea mică și variabilă a porilor de zăcământ împreună cu temperatura extrem de ridicată, salinitate/rezistență ionică și presiuni au limitat de multe ori tipul, seria și numărul de microorganisme care se pot injecta. Un alt factor care limitează microorganismele injectate 11 reprezintă mediul din zăcământ. Absența de oxigen limitează foarte mult seria de biometaboliți care se pot sintetiza de către microorganismele introduse în zăcămintele de țiței.
Un dezavantaj al microorganismelor folosite în tehnologia curentă MEOR constă în aceea că ele au tendința să închidă porii
RO 110551 Bl de zăcământ datorită volumului lor celular mare produs de substanțele nutritive bogate ce se găsesc în curentul de apă. Aceste mari celule prezintă de asemenea dificultăți în ceea ce privește pătrunderea în porii mici de rocă.
Metoda pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, conform invenției, înlătură dezavantajele menționate, prin aceea că se adaugă la acest zăcământ substanțe nutritive, cuprinzând o sursă de carbon, fără glucoză și cel puțin o altă substanță nutritivă fără glucoză. pentru creșterea microorganismelor, se menține zăcământul un timp și în condiții de limitare a substanțelor nutritive, astfel încât să se epuizeze substanțial cel puțin una dintre substanțele nutritive adăugate și să se asigure astfel o descreștere în volum a microorganismelor și proprietățile tensioactive corespunzătoare, după care zăcământul este supus mijloacelor de recuperare a țițeiului.
Conform invenției, s-a constatat în mod surprinzător că proprietățile tensioactive ale acestor microorganisme care sunt adaptate să se dezvolte în condiții de sonde petroliere, se pot îmbunătăți prin supunerea microorganismelor unor condiții de limitare a substanțelor nutritive. Aceste microorganisme sunt îndeosebi utile în MEOR.
In legătură cu aceasta, invenția de față prezintă o metodă pentru recuperarea de țiței dintr-un zăcământ, cuprinzând mărirea populației de microorganisme endogene în aceste zăcăminte, microorganismele în cauză prezentând proprietăți tensioactive, până la un nivel suficient să efectueze recuperarea îmbunătățită de țiței. Recuperarea îmbunătățită de țiței este efectuată, într-un aspect al invenției de față, sub presiune, prin reducerea tensiunii interfaciale a țițeiului în aceste zăcăminte. In mod deosebit, într-un aspect al invenției de față, se are în vedere o metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ cuprinzând următoarele etape:
- a) izolarea microorganismelor endogene din acest zăcământ:
- b) îngrădirea agentului (agenților] nutritivi pentru limitarea dezvoltării acestor microorganisme;
- c) aducerea unor cantități eficiente din acest agent (agenți nutritivi) la zăcământul în cauză o perioadă de timp și în condiții suficiente să efectueze o creștere a populației de microorganisme endogene;
- d) menținerea acestui zăcământ o perioadă de timp și în condiții de limitare a substanței nutritive suficiente să îmbunătățească proprietățile tensioactive ale acestor microorganisme și
e) supunerea zăcământului respectiv unor metode de recuperare de țiței.
Intr-un alt aspect al invenției de față, o metodă pentru recuperarea de țiței dintrun zăcământ cuprinde etapele:
- a) izolarea microorganismelor endogene din zăcământ;
- b) îngrădirea substanțelor nutritive pentru limitarea dezvoltării acestor microorganisme:
c) dezvoltarea acestor microorganisme în condiții care să mărească nivelul lor de populație;
- d) aducerea unei cantități eficiente din această substanță (substanțe) nutritivă împreună cu microorganismele respective în zăcământ o perioadă de timp și în condiții suficiente să determine o creștere a populației de microorganisme endogene în aceste zăcăminte;
- e) menținerea acestor zăcăminte o perioadă de timp și în condiții suficiente să îmbunătățească proprietățile tensioactive ale microorganismelor în zăcămintele în cauză;
- f) supunerea acestor zăcăminte unor dispozitive de recuperare de țiței.
In conformitate cu un alt aspect al invenției de față, se prevede o metodă pentru îmbunătățirea proprietăților tensioactive ale microorganismelor care cuprinde supunerea microorganismelor adaptate să se dezvolte, în condițiile unei sonde de țiței, unuia sau a mai multor cicluri de dezvoltare într-un mediu nutritiv, urmate de limitarea agentului nutritiv.
Intr-o altă variantă a invenției de față, metoda pentru îmbunătățirea recuperării de țiței dintr-un zăcământ de petrol cuprinde:
- a) creșterea de microorganisme din zăcământ sau dintr-o altă sursă, care se pot adăuga condițiilor din zăcământul de țiței;
- b) plasarea microorganismelor întrun mediu nutritiv pentru favorizarea creșterii lor;
RO 110551 Bl
- c) supunerea microorganismelor, unuia sau mai multor cicluri de limitare a agentului nutritiv;
- d)introducerea microorganismelor, în zăcământ;
- e] recuperarea țițeiului din zăcământ.
Invenția de față se poate aplica în mod deosebit prin luarea unei probe de microorganisme împreună cu o probă din lichidul din zăcământ, în care microorganismele se găsesc și analizarea lichidului pentru a predetermina agenții nutritivi care limitează creșterea. Agenții nutritivi se folosesc în înțelesul lor cel mai larg și cuprind compuși anorganici sau organici care sunt necesari unui microorganism pentru creștere sau care ușurează creșterea. Compușii anorganici considerați sunt aceia care conțin cel puțin unul din următoarele elemente: carbon, hidrogen, oxigen, fosfor, azot, sulf, magneziu, fier sau calciu. Pentru exemplificare, acești compuși anorganici cuprind P04 2’, NH4+, N02. N03‘ și S04 a‘, printre altele. Odată determinat, agentul (agenții) nutritiv găsit adecvat se adaugă apoi în zăcământ o perioadă de timp și în condiții să permită creșterea de microorganisme endogene. In momentul luării de probe, se determină de asemenea și cantitatea de carbon organic care se poate asimila. In mod special, zăcământul este luat ca probă pentru a determina dacă, odată ce s-a adus agentul nutritiv de limitare, microorganismele endogene vor putea crește și obține carbon și energie din compuși organici endogeni.
Pentru determinarea compușilor conținând carbonul disponibil, se folosesc metode standard în materie, ca spectrofotometrie, NMR infraroșu, HPLC, cromatografie gazoasă, teste chimice și ceva analog. La nevoie, împreună cu agentul nutritiv de limitare se folosește o sursă de carbon. Intr-o formă de executare preferată, se folosește un compus de carbon fără glucoză întrucât glucoza și compușii cuprinzând unități de glucoză (de pildă, melasă), au fost găsiți că nu îmbunătățesc proprietățile tensioactive ale microorganismelor endogene, ca urmare a creșterii lor pe acești compuși. Un exemplu de sursă preferată de carbon fără glucoză este peptona și ceva analog. De asemenea, se poate face o mențiune în ceea ce privește numărul de microorganisme prezente. Dacă se găsește un număr mare de microorganisme, atunci este posibil să se adauge simplu agenții nutritivi lipsă, direct în zăcământ, pentru a stimula creșterea o perioadă de timp. Pe de altă parte, dacă există numai un număr mic de microorganisme, acestea pot să crească, în laborator, la nevoie, pe loc, într-un mediu corespunzător. în care se prevăd agenții nutritivi lipsă, pentru a mări numărul lor. Este deosebit de preferat. dacă microorganismele sunt supuse mai mult decât unui ciclu în care se adaugă agenții nutritivi, să efectueze creșterea, după care urmează supunerea microorganismelor unor condiții în care sunt din nou deficiente, în ceea ce privește agentul nutritiv. După această metodă, microorganismele se introduc în zăcământ. In timpul fiecărui ciclu menționat mai sus. de favorizare a creșterii și de inhibare a creșterii, se poate executa o analiză pentru a determina dacă microoganismele se găsesc în stadiul de creștere. Analiza configurației de acid gras HPLC sau GLC este deosebit de potrivită pentru a stabili dacă gradul de saturare și configurația cis/trans a lipidelor membrane se schimbă pe măsură ce creșterea este întârziată ca rezultat al limitării agentului nutritiv. Metode anterioare pentru recuperarea îmbunătățită de țiței folosind microorganisme, au la bază presupunerea că, anumite tulpini de microorganisme sunt inerent mai potrivite pentru producerea de agenți ternsioactivi decât altele și că, ceea ce este necesar, este doar izolarea din totalitatea microorganismelor cunoscute, a acelora care sunt cele mai potrivite pentru producerea de agenți tensioactivi. Pe de altă parte, invenția de față se bazează pe ideea că proprietățile tensioactive sunt o caracteristică inerentă a microorganismelor în zăcăminte de țiței și că proprietățile tensioactive depind de condiția fizică a microorganismelor. De aceea, prin proprietate tensioactivă se înțelege proprietatea unui microorganism care reduce tensiunea superficială și această proprietate poate fi endogenă sau exogenă față de celulă și poate cuprinde producerea unui agent tensioactiv. Microorganismele pot să nu prezinte numai proprietăți trensioactive, ci ele mai pot să determine producție de gaz care poate ușura recuperarea de țiței. De asemenea, prin
RO 110551 Bl metodele cunoscute, microorganismele introduse pot să nu fie potrivite pentru supraviețuire în mediu special al zăcământului respectiv, care mediu diferă foarte mult în ceea ce privește, de pildă, temperatura, presiunea, aciditatea. In acest caz, perspectivele pentru o propagare cu succes a microorganismelor în zăcămând sunt reduse. Un aspect preferat al invenției de față este acela în care se folosesc microorganismele existente deja în zăcământ; în acest caz. este cunoscut. încă de la început, că acestea sunt capabile să supraviețuiască în mediu din zăcământ, astfel că atunci când se revine, se poate aștepta să supraviețuiască și să facă aceasta fără urmări nefavorabile în mediu după introducerea de microorganisme exogene.
Microorganismele dintr-un zăcământ de țiței se găsesc în starea lipsită de nutritiv, întrucât condițiile în zăcămintele de țiței nu sunt în general potrivite pentru a îmbogăți o populație de microorganisme.
Microorganismele ocupă limita dintre fazele de țiței și de apă din zăcământ și se vor situa fizic în jurul acestei limite în conformitate cu faptul că sunt sau nu private de hrană. Atunci când începe pierderea de substanță nutritivă, s-a constatat că microorganismele devin mai hidrofobe. Acest efect este asociat cu proprietățile tensioactive ale microorganismelor. Pe de o parte, este posibil ca microorganismul să producă, în această condiție, și să secrete substanțe tensioactive sau celulele microorganismului pot și ele să-și asume un caracter hidrofob sau tensioactiv. Astfel, celulele microorganismului ca atare, viabile, inactive, este posibil după moartea microorganismului să devină agent tensioactiv.
In cazul când o probă, la analiză, după luarea dintr-un zăcământ de țiței, este determinată ca având numeroase organisme (adică mai mare decât circa 103 celule pe ml], se consideră că sunt suficiente organisme în zăcământ pentru a face posibilă o producție tensioactivă adecvată, atunci când se aplică invenția de față. In acest caz, acei agenți nutritivi, care limitează creșterea microbiană, se introduc în zăcământ, după care, microorganismele se supun la cel puțin un ciclu de limitare de agent nutritiv (lăsând ca microorganismul să epuizeze agenții nutritivi, după care urmează alimentarea cu agenți nutritivi epuizați], fapt prin care proprietățile tensioactive ale microorganismelor se măresc și se îmbunătățește recuperarea țițeiului.
Aplicând metoda conform cu invenția de față, când microorganismele se scot dintr-un zăcământ de țiței și apoi se returnează pentru a ușura recuperarea de țiței. îndepărtarea microorganismelor din zăcământ se poate executa în orice mod obișnuit. In mod normal, o probă este scoasă din zăcământ prin burlanele din sondă. Proba cuprinde apă de formație și țiței în zăcământ împreună cu microorganismele. Proba scoasă este analizată, folosind metode cunoscute în sine specialiștilor în materie, de pildă, spectrofotometrie de absorbție atomică, pentru determinarea agentului (agenților) nutritiv care face să limiteze creșterea microorganismelor. In mod tipic, o astfel de analiză va indica o lipsă de azot cu nitrați și o lipsă de fosfați.
Apoi, microorganismele cresc întrun mediu nutritiv, prin aducerea ingredienților lipsă, determinate în prealabil. Se poate determina creșterea microorganismelor într-o serie de medii nutritive și acest mediu, care determină creșterea bacteriană maximă, se alege din cultura de microorganisme. In timpul culturii de microorganisme, se iau probe și se testează proprietățile tensiometrice. De pildă, un test se poate face pentru a determina capacitatea de reducere a tensiunii interfaciale, efectuată de microorganisme și a stabili o schemă de comparare pe două căi, indicând relația dintre epuizarea nutritivă și proprietățile tensioactive rezultate ale microorganismelor. Epuizarea nutritivă se poate produce natural, pe măsură ce substanțele nutritive sunt consumate prin metabolismul microbian sau se poate efectua prin luarea microorganismelor și plasarea lor într-un mediu diferit, ca, de pildă, plasarea lor în mediul scos original din zăcământ.
Microorganismele sunt supuse în general unor diferite cicluri de adăugare de substanță nutritivă și unei epuizări de substanță nutritivă, astfel ca să se maximalizeze proprietățile tensioactive care cu ușurință se pot stabili prin măsurarea unei reduceri a tensiunii interfaciale. determinată de mi
RO 110551 Bl croorganisme. 0 dată ce numărul dorit de microorganisme a fost produs și care este epuizat suficient ca nutritiv pentru a da efecte optime în ceea ce privește reducerea tensiunii interfaciale, microorganismele se introduc în zăcământul de țiței. Microorganismele se pot introduce în tubajul de sondă. după care se răspândesc din punctul de introducere în zăcământ, permit porilor de rocă să acționeze ca agenți tensioactivi, făcând posibil ca țițeiul reținut în materialul de rocă să fie cu ușurință spălat de apa ce iese din sondă.
Este important să se noteze că microorganismele supuse unor cicluri de adăugare și de epuizare de substanță nutritivă prezintă un volum celular mult mai mic decât acele microorganisme care sunt supuse numai condițiilor de adăugare de substanță nutritivă. Se poate realiza o reducere de 70% a volumului celular. De asemenea, aceste microorganisme pot să aibă un volum celular mai mic decât acele microorganisme nescoase din sondă pentru prelucrare. Microorganismele cu un volum celular mic, cerut, sunt capabile să pătrundă în porii de rocă, care atunci când sunt cuplate cu proprietățile tensioactive ale microorganismelor ușurează recuperarea de țiței.
Microorganismele care prezintă proprietăți tensioactive și care sunt capabile să supraviețuiască în condițiile din zăcămintele de țiței, dar care nu provin dintr-un zăcământ special în care urmează să fie introduse, se pot supune unor cicluri de adăugare și de epuizare de substanță nutritivă pentru îmbunătățirea proprietăților lor tensioactive în modul descris. Aceste microorganisme se pot apoi adăuga într-o sondă pentru îmbunătățirea recuperării țițeiului.
In conformitate cu invenția de față, s-a constatat în mod surprinzător că apa de producție formează o bază apoasă adecvată, în care substanțele nutritive dorite se pot dizolva și/sau microorganismele se pot introduce, înainte de a fi introduse în zăcământ. Prin apă de producție se înțelege faza apoasă a unui amestec de ulei și apă emis dintr-un zăcământ. Apa de producție se poate de asemenea considera ca apă coprodusă. Apa de producție este tamponată pentru a corespunde ecologiei de zăcământ și în mod frecvent, pentru stabilirea condițiilor de tamponare, se folosește carbonat sau bicarbonat. Alegerea compusului de tamponare depinde de pH-ul ecologic al zăcământului care poate, de fapt, varia de la pH 2 la 10. Intr-o metodă preferată, agentul (agenții] nutritiv dorit, eventual cuprinzând o sursă de carbon și/sau microorganisme exogene, se adaugă apei de producție și se injectează în zăcământ în condiții și o perioadă de timp suficientă, în conformitate cu invenția de față. Amestecul de apă și țiței emis se colectează și se separă fazele. Faza apoasă se colectează și se analizează pentru determinarea concentrației de agent (agenți], nutritiv, a sursei de carbon și/sau microorganismelor conținute original, în aceasta. La nevoie, concentrația (concentrațiile] acestor aditivi se potrivesc în consecință și capacitatea de tamponare se potrivește de asemenea, la nevoie, înaintea injectării înapoi în zăcământ, după care se repetă ciclul.
In conformitate cu invenția de față, s-a mai constatat de asemenea, în mod surprinzător, că ordinea în care componentele se adaugă apei de producție prezintă o diferență importantă pentru rezultatul final. Este bine de aceea să se testeze zăcămintele individuale, folosind etanșări cu nisip și apă de producție, la care componentele (mediu Castenholtz) au fost adăugate în ordine diferite.
Prin zăcământ, așa cum este folosit în aceasta, se înțelege orice loc de depozit. De asemenea, mijloace pentru recuperarea de țiței se referă la practicile standard de recuperare de țiței așa cum, dar nu limitat la, se folosește apă sau gaz pentru producerea de presiune.
Metoda, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:
- supunerea microorganismelor unor cicluri de adăugare și epuizare de substanță nutritivă conduce la o micșorare a volumului celular al acestora, în proporții de până la 70%, fapt care ușurează pătrunderea în porii de rocă și implicit îmbunătățește recuperarea țițeiului din zăcământ:
- microorganismele astfel testate prezintă proprietăți tensioactive îmbunătățite. ceea ce conduce la un proces de regenerare a țițeiului din zăcământ, îmbunătățit.
In continuare, se prezintă exemple de realizare a metodei conform invenției, în
RO 110551 Bl legătură și cu fig. 1 și 2, care reprezintă:
- fig. 1. o reprezentare grafică a producerii de țiței în barile pe zi [EPD(+)] la Sonda Alton-3, după injecția de apă de producție, fără agenți nutritivi; 5
- fig.2. o reprezentare grafică a producției de țiței în barile pe zi [BPD(+J] la Sonda Alton-3. după injecție de apă de producție cu agenți nutritivi.
Exemplul 1. In acest exemplu, se 10 demonstrează descreșterea dramatică a tensiunii interfaciale (IT) care se poate realiza prin aplicarea de cicluri de creștere succesive, bogate în substanță nutritivă și limitând substanța nutritivă. Tensiunea 15
Medii
Controale 1/2 NB /2 + parafină h 1/2 NB + cultură /2 NB + parafină+cultură h 1 /2 NB + cultură /2 NB + parafină+ cultură h 1/2 NB + cultură /2 NB + parafină +cultură
Cultura de la 1 /2 Nb s-a subculturat a interfacială se măsoară la miliNewton pe metru.
O cultură de Acinetobacter calcoaceticus cu producție de agent tensioactiv nedetectabil se inoculează în 1 /2 putere NB (licoare nutritivă) cu și fără parafină adăugată. 1/2 putere NB a apărut în experiențe prealabile a fi epuizarea optimă de substanță nutritivă pentru producția de agent tensioactiv. Toate culturile se incubează la 32°C peste noapte. Tensiunea interfacială a mediului se măsoară apoi față de hexadecan folosind metoda cu formare de picături la incubare de 24, 48 și 96 h.
Tensiune interfacială
29,56
27,32
30,16
29,54
26,94
29,56 29,71 29,97 i în medii proaspete și s-a repetat testul.
Medii Tensiune interfacială
h 1/2 NB + cultură29,56
1/2 NB ' parafină+cultură27,32 h 1/2 NB + cultură14,66
1/2 NB + parafină+cultură14,04 h 1/2 NB + cultură10,03
1/2 NB + parafină+cultură8,60
Cultura pentru 1 /2 NB + parafină + cultură a fost subculturată în medii proaspete și s-a repetat testul.
Medii h 1 /2 NB + cultură /2 NB + parafină+cultură h 1 /2 NB + cultură /2 NB + parafină+cultură h 1/2 NB + cultură /2 NB + parafină+cultură Aceste fenomene se reproduc, folosind un număr de specii bacteriene mesofilice și termofilice cuprinzând Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Bacilus acidocaldarius, Thermus thermophilus și Thermus aquaticus.
Exemplul 2. In acest exemplu, se demonstrează influența hidrocarburilor, în acest caz, parafină, asupra reducerii tensiunii interfaciale.
Tensiune interfacială
23.25
20,91
12.25
9,45
10,12
6,42
5 O cultură de Thermus aquaticus (T.
aqu.) se inoculează în mediile de Castenholtz (castenholtz, R.W. 1969), Bacteriol. Rev. 33, 476). Un tub din fiecare pereche de culturi se acoperă cu 50 parafină. Apoi culturile se incubează la 70°C și tensiunea interfacială se măsoară față de hexadecan, folosind o metodă cu formare de picături.
RO 110551 Bl
Cultură
T. aqu.
Perioadă de incubație (zile)
T.aqu.+parafină 2
Tensiune interfacială
43.96
45,41
44.97
40,28
45,58
42,34
39,40
19,87
Culturile cu ternsiunile interfaciale cele mai joase se dezvoltă apoi în medii proaspete și se supun la alte trei cicluri de limitare și adăugare de substanță. Rezultatele pentru al patrulea ciclu de limitare de substanță nutritivă sunt următoarele:
Cultură Perioadă de incubație Tensiune interfacială (zile)
T.aqu. 635,96
1133,94
2835,98
3232,23
T.aqu.+parafină 632,34
1128,93
258.25
325.23
Exemplul 3. Acest exemplu se 30 referă la teste executate pe o probă de apă de formație și petrol, extrasă dintr-o sondă de petrol cunoscută, ca Alton din Bazinul Surat din sudul Queesland, Australia.
Set de probe pentru fluide de 35 zăcământ:
I. Probe pentru investigări microbiologice.
Obiectivele majore în timpul luării de probe au fost acelea de a colecta un 4 0 specimen reprezentativ al fluidelor de zăcământ și de a reduce la minimum amestecarea probei cu aer. Astfel, specimenele din Alton se colectează dintrun punct de luat probă, la capăt de sondă. 4 5 folosind următorul procedeu:
1. - proba se ia folosind seringi de material plastic de 50 ml. Seringile se umplu complet cu proba astfel că în timpul aspirării nu pătrunde aer; 50
2. - acul de pe seringa cu probă se inserează prin dopul de cauciuc al unui flacon conținând 0,1 ml din resazutin de 0,1% (indicator redox):
3. - un al doilea ac B se introduce 55 direct prin dop;
4. - fluidul de zăcământ se injectează în flaconul de probă până ce țâșnește prin acul B. După aceasta acul B se scoate repede. In continuare, seringa și acul se dau la o parte;
5. - orice probă care rămâne de culoare roz, timp de mai mult de 30 de min, după injecție, are 0,2 ml părți alicote de Na,S.9H20 de 10% adăugate până ce soluția devine incoloră;
6. - probele se transportă imediat la laborator pentru analiză.
II. Probe pentru investigări chimice. Probele pentru analiză chimică se colectează după metodologii standard, de pildă, Collins A.G. (1975), Geochemistry of oilfied waters. Developments in science, series nr. 1. Elsevier Scientific Publishing Company, New York.
Interpretarea inițială a probelor:
I. Microbiologică.
Microorganismele în probe ce conțin țiței și apă au fost vizualizate folosind microscopie de fază și colorări, de pildă.
Gram. Se observă o varietate de microorganisme, cuprinzând un număr de forme foarte mobile. Speciile au fost grupate după
RO 110551 Bl diferențele morfologice și caracteristicile de colorare. Formele predominante sunt doi bacili diferiți, primul relativ mai scurt și mai lat decât al doilea. Organismul mai scurt, în diferite cazuti, a umplut regiuni, îndeosebi 5 în regiunile polare, iar bacilii mai lungi formează câteodată lanțuri scurte sau aglomerări. Al treilea tip de organism a fost un mic coccus Gram pozitiv. Numărul de organisme care se poate vizualiza a fost 10 proporțional cu cantitatea de țiței în proba examinată.
II. Chimică.
Natura chimică a apei de zăcământ de țiței s-a apreciat folosind un număr de analize pe probe de apă și țiței/apă. Aceste analize s-au executat aplicând metode standard, de pildă, Collins A.G. (1975], Geochemistry of Oilfield waters, Developments in sciens, series nr. 1, Elsevier Scientific Publishing Company. New York și american Petroleum Institute (1986], Aceste metode cuprind spectrofotometrie atomică de absorbție (AAS], fotometrie cu flacără și folosirea de electrozi selectivi de ioni. Este recomandată practica pentru analiza de ape de teren petrolier. Mai jos se dau rezultatele reprezentative ale analizelor:
Analiză mg./l Analiză
sodiu 350 bicarbonat
calciu 3,5 carbonat
potasiu 1,5 clorură
magneziu 1.0 sulfat
zinc 0.2 azotat
fier urme fosfat
mangan urme pH
S-a tras concluzia că aceste 25
rezultate sunt tipice față de cele obținute
din apă arteziană , proaspătă, în straturile
acvifere inferioare Creatcic Jurassic în zona
bazinului Surat care înconjoară sonda
Alton. 30
Formularea de medii bacteriene de creștere:
S-au testat diferite surse de carbon cu privire la capacitatea acestora pentru îmbunătățirea creșterii microbiene în probe 3 5 de țiței/apă. Acestea cuprind diferite concentrații de lactat, acetat, propionat, palmitat, benzoat, format, hexadecan, hexadecen, amestec de C4C6CS și Ha/C0a/acetat. Nici una din aceste surse 4 0 de carbon testate nu îmbunătățește creșterea microbiană.
Din aceste rezultate și din rezultatele analizelor chimice ale probei de apă Alton, s-a dedus că nitratul și fosfatul, 4 5 eventual și substanțele nutritive importante s-au evidențiat virtual. O serie de experimente au fost făcute pentru a determina dacă adăugarea în serie și evidențierea acestor substanțe nutritive vor 50 mg. 1
800
115
4.5
O.5 urme
8,4 avea ca rezultat producerea de substanțe tensioactive. Studii concomitente s-au întreprins pentru a determina dacă adăugarea de stimulenți bacterieni de creștere recunoscuți, ca peptonă și extract de drojdie , vor îmbunătăți producerea de proprietăți tensioactive. In cele din urmă, mediile care prezintă caracteristici potențial dezirabile au fost testate privitor la recuperarea de țiței Alton din material poros.
I. Medii de creștere inițială.
Formularea mediilor de creștere inițială s-a bazat pe rezultatele analizelor chimice și observații prealabile că bacteriile în zăcământul Alton necesită tampoane cu bicarbonat/carbonat.
Materiale și metode.
- 125 ml flacoane Wheaton se umplu cu 25 ml petrol Alton și 75 ml din mediile testate. Flacoanele se închid și se acoperă. O probă sterilizată de țiței Alton se inoculează în medii nesuplimentate pentru control. Constituenții mediilor bazice și ai suplimentelor adăugate sunt date în tabelul 1.
RO 110551 Bl
Tabelul 1
Constituent! chimici ai fluidelor din zăcământul Alton.
Medii de bază Constituent mg./1
Azotat de amoniu 500
Acid nitrilotriacetic 100
Clorură de calciu
(dihidrat) 51,3
Carbonat de magneziu
(hidrat) 40
Azotat de sodiu 689
Azotat de potasiu 103
Hidrogenfosfat disodic 280
Elemente în
urem Clorură ferică 0,28
Clorură de mangan 2.6
Clorură de zinc 0,24
Acid boric 0,5
Acetat de cupru 0,02
Molibdat de sodiu 0,025
Alte substanțe Substanță nutritivă Conventrație finală
nutritive
Carbonat de sodiu 0.5%
Extract de drojdie 0,1%
Peptonă (de la vită) 0.1%
Din aceste componente s-au preparat patru medii de cultură și o probă de control. Toate mediile de cultură și proba de control conțin medii bazice și carbonat de sodiu. Suplimentele adăugate sunt date în tabelul 2.
Tabelul 2
Formularea inițială a mediilor de creștere.
Supliment
Elemente în urme, extract de drojdie, peptonă
Extract de drojdie, peptonă Elemente în urme, peptonă Peptonă
Nimic
Medii
Proba control
Toate flacoanele s-au redus chimic, 4 5 folosind 0,5 ml soluție 0,5% de sulfură de sodiu și natura anaerobă a flacoanelor s-a verificat prin prezența de resazurin redus de 0,1%. Temperatura de incubare se menține la circa 72°C, care corespunde 50 aproximativ cu temperatura din zăcământul Alton.
Probele se controlează săptămânal cu privire la creștere și tensiune interfacială. Creșterea se măsoară semnificativ 55 cu ajutorul microscopului. Tensiunea interfacială se măsoară față de hexadecan, folosind metoda cu formarea de picături [Harking M.E. și Brown, B. (1919), Amer. Chem. Soc. 41. p.499)]. Această metodă cuprinde scoaterea unei probe dintr-o seringă într-o soluție de hexadecan. Volumul de lichid necesar pentru formare de picături este potrivit și tensiunea interfacială se măsoară folosind formule standard.
Rezultate. Nu există o diferență importantă la creșterea semnificativă dintre medii.
RO 110551 Bl
Tabelul 3
Formularea de medii de creștere.
Cultură Inițial Săptămâna Săptămâna Săptămâna Săptămâ na
1 2 3 4
Mediul 1 22,9 20,1 22,4 22,4 22.5
Mediul 2 24,5 20,3 23,8 21,5 21,8
Mediul 3 24,3 19,3 24,8 22,5 21,5
Mediul 4 24,3 19,4 24,1 21,5 19,1
Mediul fără țiței 29.3
Acest model prezintă o stare 10 limitată de agent nutritiv după inoculare inițială (fără lag. săptămâna 1), după care urmează o o perioadă de creștere activă (fază exponențială, săptămâna 2).
altă stare limitată nutritivă se 15 produce la profilarea subsecventă (fază staționară, săptămânile 3 și 4). Mediile 1 și 2 sunt medii foarte bogate. De aceea, reducerea nutritivă este numai parțială în săptămâna 4 în aceste medii. 20
Concluzii.
2) Adăugarea elemente, în urme, creșterea microbiană tensiunii interfaciale.
de soluție de nu îmbunătățesc și nici reducerea
Ca rezultate ale acestor experimente. mediul = 4 s-a ales pentru experimente de recuperare de țiței. Recuperarea de țiței din pungi nisipoase.
Recuperarea de țiței rezidual din pungi nisipoase se investighează, după cum urmează:
1) Adăugarea de extract de drojdie este nefavorabilă pentru reducerea tensiunii interfaciale în această perioadă de timp.
Materiale:
Nisip May et Baker, Batch MX 6210, spălat cu acid, finețe medie, sterilizat timp de 10 h la 17O°C: Granulație: nu mai mare decât 35% trecând printr-o sită de 300 μ si nu mai mare de 20% trecând printr-o sită de 150 μ.
Nisip/țiței 5 ml petrol pe 34 q nisip.
Mediu Mediul = 4 (ca mai sus).
Tuburi (eprubete) Pyrex 9827.
închideri Elemente nr. 33 + legătură cu cablu.
Metode: 45
1. Amestec de nisip/țiței, nisip și țiței se amestecă ca o șarjă, folosind raportul de 5 ml țiței la 34 g nisip. Acest raport nisip/țiței a fost determinat în prealabil prin inundarea nisipului cu apă 50 până ce nu s-a recuperat nici un fel de țiței rezidual. Tuburile care conțin amestecurile de nisip/țiței se închid folosind o baie ultrasonică timp de 10 min.
2. Echivalentul în greutate de 5 ml 55 țiței și 34 g amestec de nisip/țiței se adaugă în fiecare tub. In plus, în fiecare tub se adaugă 22 ml mediul = 4 cu și fără carbonat. Tuburile se acoperă și capacele se asigură cu o legătură.
3. Toate tuburile se incubează la 72°C într-un cuptor cu aer cald.
4. Cantitatea de țiței recuperată din sacii nisipoși se determină prin diferența în greutate a tubului după ce cu ajutorul seringii s-a îndepărtat țițeiul de suprafața apei.
RO 110551 Bl cuprinzând 87% cloroform și 13% metanol într-un aparat Soxhlet. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4.
5. La sfârșitul experimentului cantitatea de țiței rămasă în nisip se verifică prin extracție cu un solvent organic
Tabelul 4.
Recuperarea de țiței din pungi de nisip
Amestec Medie
SDS
Săptămâna 3
0.775
1.541
Săptămâna 6
0,559
0.020
Discuție: 10 întrucât îmbunătățirea microbiologică a recuperării de țiței folosind mediul = 4 este echivalentă cu cea obținută prin folosirea unui agent tensioactiv din comerț, acest mediu s-a adoptat pentru testarea 15 finală.
Experimente la presiune mare și temperatură mare.
Faza finală a experimentării prealabile a fost analizarea recuperării de 2 O țiței în condiții simultane de zăcământ Ălton.
Materiale și metode.
Recuperarea de țiței rezidual în condițiile din zăcământul Alton s-a testat 25 folosind o aparatură proiectată în mod special în acest scop. Aparatura cuprinde un tub de metal într-o manta cu apă. Tubul se umple cu material poros și proba se închide apoi. Temperatura se menține 30 printr-un sistem de circulație în care apa se pompează printr-o baie de ulei siliconic și în jurul mantalei de apă a dopului. Temperatura se reglează la 73°C printr-un termostat. Presiunea inițială de circa 5000 35 kPa este produsă de o pompă hidraulică Haskell.
1. Țițeiul și nisipul cum este descris mai sus se amestecă până ce se produce un exces de țiței. Acest amestec se scoate 4 0 și se introduce în coloana de oțel inoxidabil. Apoi această coloană de oțel inoxidabil se
Chimicale
Sol A Acid nitrilotriacetic
Na2HP04 NH4N03 CaCla.2Hs0 MgCOg NaNQ3 KNOg peptonă
Soluția B NaHCOg
Săptămâna 9 Total recuperare %
0,231 1,566 36.4
0.011 1,579 26,7 trece în interiorul celulei cu presiune înaltă/temperatură înaltă. După aceea, coloana se pune sub presiune și se aduce la temperatură.
2. După ce coloana încărcată cu nisip/țiței a fost echilibrată, coloana se inundă cu apă la intervale regulate. Acest proces se repetă până ce nu se mai recuperează din coloană țiței.
3. Mediul = 4 care a fost potrivit să reflecte echilibrul chimic din zăcământul Alton se introduce în coloană până ce deplasează apa. Apoi, coloana se închide și se menține la temperatura și presiunea respectivă.
4. Probele se scot din coloană și țițeiul pus în libertate se înregistrează. In acest moment, se testează starea nutritivă a bacteriilor și se repetă sau se reține aducerea de substanță nutritivă în conformitate cu rezultatul.
5. Dacă țițeiul rezidual nu a fost deplasat în timpul acestui proces, coloana se inoculează cu o cultură îmbogățită de bacterii de zăcământ Alton care au fost lipsite de substanțe nutritive în laborator. Coloana se eliberează și se repetă fazele 4 și 5 până ce nu se mai obține țiței rezidual.
Mediul.
Mediul folosit în acest test cuprinde apă de protecție din zăcăminte Alton suplimentată cu următoarele chimicale:
g/1000 I
100
280
1087
103
1000
3000
RO 110551 Bl
Rezultate.
Amestecul de nisip/țiței constă din
751 g nisip și 123 ml țiței. In timpul inundării cu apă, se recuperează 98 ml țiței. După 2 săptămâni, se introduce o cantitate de substanță nutritivă.
Soluția A și soluția B se amestecă împreună apoi se potrivesc la pH 8,4 folosind, fie acid aclorhidric concentrat, fie carbonat de magneziu, după care se adaugă peptona. Acest mediu se sterili- 5 zează prin filtrare și se preîncălzeșze la 73°C înaintea inundării coloanei.
IT (tensiune interfacială) pH
Țiței recuperat (ml)
Total țiței rămas în coloană:
Țiței recuperat:
& țiței rezidual suplimentar recuperat:
Tabelul 5 Recuperarea de țiței din simulator de zăcământ
Săotămâna 1 Săptămâna 2 SăDtămâna 3
18,5 12,8 17,1
9,32 9,45 8,86
1,5 3,4 1,1
123-98=25 ml ml ml
Exemplul 4a. Rezultatele testului de 15 control pe teren (adică apă de producție fără substanțe nutritive) sunt date mai jos. Testul de teren se execută pe sondă Alton3 în Queensland, Australia. Rezultatele sunt prezentate grafic (fig.1) și arată, în mod 2 0 clar că, după oprirea în luna septembrie 1988, apa de producție singură nu are ca rezultat recuperarea îmbunătățirii de țiței.
Exemplul 4b. S-a executat un test de teren, cum este arătat mai jos, și s-a 25 folosit apă de producție plus substanțe nutritive. Rezultatele sunt date în fig. 2.
In general, la sondă, s-a adăugat apă de producție tamponată conținând substanțele nutritive din exemplul 3 și sonda se oprește, adică se închide, o perioadă de timp de circa 3 săptămâni. La sfârșitul acestui timp, sonda se aduce din nou în producție și se cercetează pentru producție de țiței.
1. Program de injecție.
a] starea sondei pompă de producție acționată cu balansier tubaj de producție: de jos la vârf:
Tubing de producție:
Liner slițuit:
70.D. (garnitură completa) jts 26 = J-55 jts 29% = N-80 jts 23 = S-95 jts 26 = J-55
2-7/8, 6.5 ppf, EUE conn
J-55 grade
1809, 6 m la 1809,9 m RKB
1821, 9 m la 1831, 2 m RKB
Adâncimea totală a podirii tălpii: 4 5 1862. 245 m RKB
b)Program .o Inel mobil pe locație. Troliu de foraj. Instalarea conductei de oprire pe partea inelară. 50
Oprirea sondei folosind apa de sondă.
2.o Pompă de întoarcere. împingerea pistonului în coloană.
3.o Garnitură X mas descendentă cu niplu. Instalarea de BOP c/w27/8. Plonjor de conductă.
4,0 Clichet pentru ancoră de tubaj și
RIH cu 2-7/8 vârf de coloana
PBTD pentru confirmarea prezenței sau absenței de umplere la fund.
RO 110551 Bl
Notă: Completarea BHA de la ultima recomplotare se face după cum urmează: (de la fund la vârf).
Lungime Vârf la AT (0,305 m) (0,0305 m RKB)
O.D. ancoraj de gaz Niplu cu scaun al pompei 2-7/8 x 7 TAC
190 jts, 2-7/7 tubaj
25,6'
1.56
2.56
5953,31
5962,03
5970,47
5967,91
14,60
Completare executată la 1829 m 10 RKB.
5,0 PBTD marcat la sau sub perforarea de fund. POOH cu coloană de completare. Extragerea din gaură.
6.0 RIH cu 7 RTTS pe 2-7/8 cablu de 15 tubaj c/w 2 legături de 2-7/8 stinger de tubaj sub RTTS. Fundul de stinger la aruncătura de vârf.
7,0 Manipularea tubajului amestecarea apei (circa 5810 I).
Așezarea RTTS. Trasarea fluidelor de injecție după cum urmează:
- circa 8798 I apa de (soluție nutritivă);
- circa 5810 I apa de producție deplasată.
Note: 30
i) injecție de fluid la 88 l/min la 1 54 kgf/cm2:
ii] se prepară un total de 1 5000 I (94,3 bbls) soluție nutritivă, permițând pentru 2 0 schemei amestec pentru 7% de rezervor, aceasta dă un volum pompabil de circa 14276 I; 4150 I se injectează în timp ce amestecul nutritiv este optimizat, restul se injectează în timp de circa 3 h după 9...12 h expunere la atmosferă și rectificarea subsecventă a pHului.
iii] tot fluidul injectat în formație se filtrează prin filtre de 28 și 1 o μ.
8,0 răsturnarea pacherului și POOH.
9,0 Recompletarea sondei așa cum s-a făcut cu cablul de completare anterior.
10,0 Niplul sub BOP. N/U pomp.
11,0 Garnitură descendentă mobilă din locul respectiv.
12,o Reacționarea pistonului de pompă. Distanțarea și stabilirea pompei în PSN. Legarea sondei de pompă.
2. Rezultate.
Oprirea s-a făcut în 26 ianuarie 1989 și pornirea s-a făcut la 17 februarie 1989.'
S-au obținut următoarele rezultate:
Data 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/1
Brut
BPD 156 148 156 143 143 143
Titei - - - - 20 11
continuare tabel
Data 23/2 2/72 25/2 26/2 27/2 28/2 1/3
Brut
BPD 128 129 122 120 120 117 116
Țiței 13 14,2 13,3 13,8 14,2 14,5 14,9
Rezultatele demonstrează în mod 4 5 clar o recuperare îmbunătățită de țiței din zăcământ.
Aranjamentul descris s-a făcut îndeosebi prin explicație și multe modificări se pot face fără a se îndepărta de spiritul și scopul invenției de față care cuprinde fiecare nouă trăsătură și combinație de noi caracteristici descrise în aceasta.

Claims (24)

1. Metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ cu ajutorul microorganismelor, caracterizată prin aceea că se adaugă la acest zăcământ substanțe nutritive, cuprinzând o sursă de carbon, fără glucoză și cel puțin o altă substanță nutritivă fără glucoză. pentru creșterea microorganismelor, se menține zăcământul un timp și în condiții de limitare a substanțelor nutritive, astfel încât să se epuizeze substanțial cel puțin pentru una dintre substanțele nutritive adăugate și să se asigure astfel o descreștere în volum a microorganismelor și proprietățile tensioactive corespunzătoare, după care zăcământul este supus mijloacelor de recuperare a țițeiului.
2. Metodă, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, aceste alte substanțe nutritive fără glucoză cuprind cel puțin unul din următoarele elemente: carbon, hidrogen, oxigen, fosfor, azot, sulf, magneziu, fier sau calciu.
3. Metodă, conform revendicării 2, caracterizată prin aceea că, această altă substanță nutritivă, fără glucoză, este o moleculă anorganică.
4. Metodă, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că. sursa de carbon, fără glucoză, este peptona sau proteină și/sau digeste, extracte sau surse ale acestora.
5. Metodă, conform revendicării 1. caracterizată prin aceea că, sursa de carbon, fără glucoză, este reprezentată de celule eucariotice și/sau procariotice și/sau extracte celulare ale acestora.
6. Metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, microorganismele sunt microorganisme existente în zăcământ.
7. Metodă, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, microorganismele suportă o descreștere în volumul celular mediu.
8. Metodă, conform revendicării 7, caracterizată prin aceea că, descreșterea volumului celular este de cel puțin 70%.
9. Metodă, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, microorganismele dezvoltă proprietățile tensioactive crescute, determinate prin metode în sine cunoscute.
10. Metodă, conform revendicării 9, caracterizată prin aceea că, o creștere a proprietăților tensioactive microbiene este determinată prin metoda de formare de picături de hexan sau prin cromatografie de interacțiune hidrofobă.
11. Metodă, conform revendicării
I, caracterizată prin aceea că, mijloacele de recuperare a țițeiului cuprind mărirea presiunii de zăcământ pentru ejectarea țițeiului din acesta.
12. Metodă, conform revendicării
II, caracterizată prin aceea că, mărirea presiunii de zăcământ se face prin injectarea de apă sau de gaz în sau adiacent cu zăcământul.
13. Metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, în cazul în care microorganismele existente în zăcământ sunt insuficiente, se introduc suplimentar microorganisme în zăcământ.
14. Metodă, conform revendicării
1, caracterizată prin aceea că, substanțele nutritive și/sau microorganismele se introduc în zăcământ, în apă sau în țiței.
15. Metodă, conform revendicării
14. caracterizată prin aceea că apa se ciclizează în mod repetat într-un zăcământ, în care un ciclu cuprinde adăugarea în apă a unei cantități eficiente de substanțe nutritive și/sau microorganisme și apoi introducerea acestora în zăcământ, o perioadă de timp și în condiții suficiente să efectueze recuperarea de țiței, recuperând apoi apa din țițeiul extras, determinând eventualele substanțe nutritive și/sau de microorganisme în aceasta, reducerea lor la nivelele inițiale dacă este necesar și reintroducerea apei conținând aceste nivele în zăcământ.
16. Metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, caracterizată prin aceea că, cuprinde:
a) prelevarea de microorganisme din zăcământ sau altă sursă care se pot adapta condițiilor din zăcământul de țiței;
b) plasarea microorganismelor întrun mediu nutritiv cuprinzând o sursă de carbon fără glucoză și cel puțin o altă substanță nutritivă fără glucoză;
c) menținerea microorganismelor o perioadă de timp și în condiții suficiente
RO 110551 Bl pentru epuizarea substanțială a cel puțin unei substanțe nutritive;
d] introducerea microorganismelor în zăcământ și
e) recuperarea țițeiului din zăcământ.
17. Metodă, conform revendicării
16, caracterizată prin aceea că, această altă substanță nutritivă fără glucoză cuprinde cel puțin unul din următoarele elemente: carbon, hidrogen, oxigen, fosfor, azot, sulf, magneziu, fier sau calciu.
18. Metodă, conform revendicării
17, caracterizată prin aceea că, această altă substanță nutritivă fără glucoză este o moleculă anorganică.
19. Metodă, conform revendicării 16, caracterizată prin aceea că. sursa de carbon fără glucoză menționată este peptonă sau proteină și/sau digeste sau extracte sau surse ale acestora.
20. Metodă, conform revendicării 16, caracterizată prin aceea că, sursa de carbon fără glucoză este reprezentată de celule eucariotice și/sau procariotice și/sau extracte celulare ale acesteia.
21. Metodă, conform revendicării
1. caracterizată prin aceea că se execută în condiții anaerobe.
22. Metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, caracterizată prin aceea că, cuprinde fazele:
a] izolarea microorganismelor endogene din acest zăcământ:
b] asigurarea substanței (substanțelor) nutritive de limitare în vederea creșterii acestor microorganisme;
c] creșterea acestor microorganisme în condiții suficiente pentru mărirea nivelului lor de populație și supunerea apoi a acestor microorganisme unor condiții de limitare a substanței nutritive suficient să producă o reducere a volumului celular mediu până la un nivel compatibil cu injecția în zăcământ;
d) aducerea unei cantități eficace din substanța (substanțele) nutritive împreună cu microorganismele în acest zăcământ o perioadă de timp și în condiții suficiente să efectueze o mărire a populației de microorganisme endogene în zăcământ, aceste substanțe nutritive cuprinzând o sursă de carbon fără glucoză și cel puțin o altă substanță nutritivă fără glucoză;
e) menținerea acestui zăcământ o perioadă de timp și în condiții suficiente pentru epuizarea substanțială a cel puțin uneia din substanțele nutritive și
f) supunerea acestui zăcământ unor mijloace pentru recuperarea țițeiului.
23. Metodă, conform revendicării
1, caracterizată prin aceea că, sursa de carbon fără glucoză este anaerobic degradabilă.
24. Metodă pentru recuperarea țițeiului dintr-un zăcământ, caracterizată prin aceea că. cuprinde întâi mărirea populației de microorganisme endogene în acest zăcământ prin adăugarea unei cantități eficiente de creștere, din una sau mai multe substanțe nutritive cuprinzând o sursă de carbon fără glucoză anaerobic degradabilă și cel puțin una sau mai multe molecule anorganice și apoi menținerea acestui zăcământ o perioadă de timp și în condiții suficiente pentru epuizarea substanțială a cel puțin uneia din substanțele nutritive adăugate, așa cum s-a determinat în timp și/sau prin mărirea unei populații de microorganisme endogene având proprietăți tensioactive și apoi supunerea acestui zăcământ unor mijloace de recuperare a țițeiului.
RO146130A 1988-04-19 1989-04-05 Metoda pentru recuperarea titeiului dintr-un zacamant RO110551B1 (ro)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPI781788 1988-04-19
PCT/AU1989/000149 WO1989010463A1 (en) 1988-04-19 1989-04-05 Recovery of oil from oil reservoirs

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO110551B1 true RO110551B1 (ro) 1996-01-30

Family

ID=3773034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RO146130A RO110551B1 (ro) 1988-04-19 1989-04-05 Metoda pentru recuperarea titeiului dintr-un zacamant

Country Status (20)

Country Link
US (2) US4971151A (ro)
EP (1) EP0414708B1 (ro)
JP (1) JP2955313B2 (ro)
CN (1) CN1038327A (ro)
BG (1) BG60598B1 (ro)
BR (1) BR8907383A (ro)
CA (1) CA1329564C (ro)
DK (1) DK251590A (ro)
EG (1) EG18880A (ro)
FI (1) FI91662C (ro)
GB (1) GB2231602B (ro)
HU (1) HU209454B (ro)
MX (1) MX170878B (ro)
MY (1) MY103994A (ro)
NO (1) NO301292B1 (ro)
OA (1) OA09314A (ro)
RO (1) RO110551B1 (ro)
RU (1) RU2067662C1 (ro)
UA (1) UA37253C2 (ro)
WO (1) WO1989010463A1 (ro)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5297625A (en) * 1990-08-24 1994-03-29 Associated Universities, Inc. Biochemically enhanced oil recovery and oil treatment
US5858766A (en) * 1990-08-24 1999-01-12 Brookhaven Science Associates Biochemical upgrading of oils
US5083611A (en) * 1991-01-18 1992-01-28 Phillips Petroleum Company Nutrient injection method for subterranean microbial processes
GB2252342B (en) * 1991-01-29 1995-01-11 Norske Stats Oljeselskap Method of microbial enhanced oil recovery
US5143155A (en) * 1991-03-05 1992-09-01 Husky Oil Operations Ltd. Bacteriogenic mineral plugging
US5360064A (en) * 1992-12-22 1994-11-01 Phillips Petroleum Company Injection of organic phosphates for subterranean microbial processes
US5337820A (en) * 1992-12-22 1994-08-16 Phillips Petroleum Company Injection of scale inhibitors for subterranean microbial processes
US5341875A (en) * 1992-12-22 1994-08-30 Phillips Petroleum Company Injection of phosphorus nutrient sources under acid conditions for subterranean microbial processes
US5327967A (en) * 1992-12-22 1994-07-12 Phillips Petroleum Company Utilization of phosphite salts as nutrients for subterranean microbial processes
US5334312A (en) * 1993-04-01 1994-08-02 Church & Dwight Co., Inc. Use of bicarbonates in the biodegradation of hydrocarbon contaminants
US5363913A (en) * 1993-08-30 1994-11-15 Phillips Petroleum Company Injection of sequestering agents for subterranean microbial processes
US5753122A (en) * 1995-08-15 1998-05-19 The Regents Of The University Of California In situ thermally enhanced biodegradation of petroleum fuel hydrocarbons and halogenated organic solvents
US5826656A (en) * 1996-05-03 1998-10-27 Atlantic Richfield Company Method for recovering waterflood residual oil
US5981266A (en) * 1996-05-20 1999-11-09 Gas Research Institute Microbial process for the mitigation of sulfur compounds from natural gas
CN1076070C (zh) * 1997-05-19 2001-12-12 周祖辉 循环微生物驱采油方法
US5988278A (en) * 1997-12-02 1999-11-23 Atlantic Richfield Company Using a horizontal circular wellbore to improve oil recovery
US6350381B2 (en) * 1998-10-27 2002-02-26 Kinder Morgan Energy Partners, L.P. Biodegradation of ethers using fatty acid enhanced microbes
GB9926157D0 (en) 1999-11-04 2000-01-12 Norske Stats Oljeselskap Method of microbial enhanced oil recovery
GB9926156D0 (en) 1999-11-04 2000-01-12 Norske Stats Oljeselskap Method of treating a hydrocarbon-bearing measure
US6413017B2 (en) * 2000-03-14 2002-07-02 Jonathan B. Scott Conversion of hydrocarbon-contaminated particulate soil and/or rock to fertile soil useful in erosion control
US6543535B2 (en) 2000-03-15 2003-04-08 Exxonmobil Upstream Research Company Process for stimulating microbial activity in a hydrocarbon-bearing, subterranean formation
RU2215869C2 (ru) * 2001-06-29 2003-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" Состав для разработки нефтяной залежи (варианты) и способ разработки нефтяной залежи
WO2003091534A1 (fr) * 2002-04-26 2003-11-06 Kansai Environmental Engineering Center Co., Ltd. Procede de recuperation d'un filon houiller par la gazeification sans combustion a l'endroit d'origine et procede de recuperation d'une substance organique ou d'une substance organique fossile dans le sous-sol par gazeification sans combustion a l'endroit d'origine
AU2003274389A1 (en) * 2002-10-07 2004-04-23 Mol Hungarian Oil And Gas Co. Method for the treatment and prevention of asphaltene-paraffin-vax precipitates in oil-wells, wellheads and pipelines by the use of biocolloid suspensions
GB2399640B (en) 2003-03-17 2007-02-21 Statoil Asa Method and apparatus for determining the nature of submarine reservoirs
GB2409900B (en) 2004-01-09 2006-05-24 Statoil Asa Processing seismic data representing a physical system
CA2565980A1 (en) 2004-05-12 2005-12-01 Luca Technologies, Llc Generation of hydrogen from hydrocarbon-bearing materials
US7906304B2 (en) * 2005-04-05 2011-03-15 Geosynfuels, Llc Method and bioreactor for producing synfuel from carbonaceous material
US20060223160A1 (en) * 2005-04-05 2006-10-05 Luca Technologies, Llc Systems and methods for the isolation and identification of microorganisms from hydrocarbon deposits
US20060223153A1 (en) * 2005-04-05 2006-10-05 Luca Technologies, Llc Generation of materials with enhanced hydrogen content from anaerobic microbial consortia
US20060223159A1 (en) * 2005-04-05 2006-10-05 Luca Technologies, Llc Generation of materials with enhanced hydrogen content from microbial consortia including thermotoga
US7426960B2 (en) * 2005-05-03 2008-09-23 Luca Technologies, Inc. Biogenic fuel gas generation in geologic hydrocarbon deposits
GB2432587A (en) * 2005-11-28 2007-05-30 Statoil Asa Method of culturing microorganisms from subterranean wells
US7416879B2 (en) * 2006-01-11 2008-08-26 Luca Technologies, Inc. Thermacetogenium phaeum consortium for the production of materials with enhanced hydrogen content
GB2434868B (en) 2006-02-06 2010-05-12 Statoil Asa Method of conducting a seismic survey
US7922893B2 (en) * 2006-02-08 2011-04-12 International Business Machines Corporation System and method for preparing near-surface heavy oil for extraction using microbial degradation
GB2435693A (en) 2006-02-09 2007-09-05 Electromagnetic Geoservices As Seabed electromagnetic surveying
US7977282B2 (en) 2006-04-05 2011-07-12 Luca Technologies, Inc. Chemical amendments for the stimulation of biogenic gas generation in deposits of carbonaceous material
US20100248322A1 (en) * 2006-04-05 2010-09-30 Luca Technologies, Inc. Chemical amendments for the stimulation of biogenic gas generation in deposits of carbonaceous material
US7696132B2 (en) * 2006-04-05 2010-04-13 Luca Technologies, Inc. Chemical amendments for the stimulation of biogenic gas generation in deposits of carbonaceous material
US20100252255A1 (en) * 2006-05-17 2010-10-07 Karen Budwill Increased microbial production of methane gas from subsurface hydrocarbon containing formations
GB2439378B (en) 2006-06-09 2011-03-16 Electromagnetic Geoservices As Instrument for measuring electromagnetic signals
GB2442749B (en) 2006-10-12 2010-05-19 Electromagnetic Geoservices As Positioning system
US20080142230A1 (en) * 2006-12-19 2008-06-19 Lau Philip Y Enzyme enhanced oil recovery (EEOR) for water alternating gas (WAG) systems
GB2445582A (en) 2007-01-09 2008-07-16 Statoil Asa Method for analysing data from an electromagnetic survey
US7992639B2 (en) 2007-08-24 2011-08-09 E. I. Du Pont De Nemours And Company Methods for improved hydrocarbon and water compatibility
US8272442B2 (en) 2007-09-20 2012-09-25 Green Source Energy Llc In situ extraction of hydrocarbons from hydrocarbon-containing materials
US8101812B2 (en) 2007-09-20 2012-01-24 Green Source Energy Llc Extraction of hydrocarbons from hydrocarbon-containing materials
US8404108B2 (en) 2007-09-20 2013-03-26 Green Source Energy Llc Extraction of hydrocarbons from hydrocarbon-containing materials and/or processing of hydrocarbon-containing materials
CN103541703B (zh) * 2007-09-30 2017-02-08 盎亿泰地质微生物技术(北京)有限公司 微生物采油方法
US20100035309A1 (en) * 2008-08-06 2010-02-11 Luca Technologies, Inc. Analysis and enhancement of metabolic pathways for methanogenesis
US20100248321A1 (en) * 2009-03-27 2010-09-30 Luca Technologies, Inc. Surfactant amendments for the stimulation of biogenic gas generation in deposits of carbonaceous materials
US8479813B2 (en) 2009-12-16 2013-07-09 Luca Technologies, Inc. Biogenic fuel gas generation in geologic hydrocarbon deposits
EP2622175A1 (en) * 2010-09-29 2013-08-07 E.I. Du Pont De Nemours And Company Control of fluid flow during treatment of subterranean sites using well fluid injection
US8826975B2 (en) 2011-04-12 2014-09-09 Glori Energy Inc. Systems and methods of microbial enhanced oil recovery
US8783345B2 (en) 2011-06-22 2014-07-22 Glori Energy Inc. Microbial enhanced oil recovery delivery systems and methods
US20130075085A1 (en) 2011-09-23 2013-03-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Use of glutamate for microbial enhanced oil recovery
CN102425398A (zh) * 2011-11-17 2012-04-25 中国石油化工股份有限公司 一种用于微生物驱油的产出液循环处理方法
US9004162B2 (en) 2012-03-23 2015-04-14 Transworld Technologies Inc. Methods of stimulating acetoclastic methanogenesis in subterranean deposits of carbonaceous material
CN103805153B (zh) * 2012-11-12 2016-06-08 中国石油天然气股份有限公司 含核营养冻胶
US10030514B2 (en) 2013-01-03 2018-07-24 Titan Oil Recovery, Inc. Method of monitoring the flow of natural or injected water during oil field recovery processes using an organic tracer
US9650561B2 (en) * 2013-06-18 2017-05-16 Titan Oil Recovery, Inc. Method of biological permeability modification of oil reservoirs using resident microorganisms and nutrient supplementation
US9868895B2 (en) * 2013-06-18 2018-01-16 Titan Oil Recovery, Inc. Method of gravity assisted microbiologically enhanced oil recovery by improving the distribution of nutrients introduced into oil producing rock formations
US20140367087A1 (en) * 2013-06-18 2014-12-18 Titan Oil Recovery, Inc. Method of modification in oil reservoirs using resident microorganisms and nutrient supplementation through biological wettability alteration
US10077393B2 (en) * 2013-06-18 2018-09-18 Titan Oil Recovery, Inc. Biological augmentation of low salinity water flooding to improve oil release using nutrient supplementation of injected low salinity water
CA2921996A1 (en) 2013-09-12 2015-03-19 William J. Kohr Microbial enhanced oil recovery method
EP3146148A4 (en) * 2014-05-20 2017-12-13 Titan Oil Recovery, Inc. Method for increasing recovery of oil from carbonate oil reservoirs utilising an "in situ" organic approach
WO2016003476A1 (en) * 2014-07-03 2016-01-07 Titan Oil Recovery, Inc. Method of monitoring the flow of natural or injected water during oil field recovery processes using an organic tracer
CN105626014A (zh) * 2015-07-29 2016-06-01 中国石油化工股份有限公司 一种微生物单井处理提高油井产量的方法
EA201890544A1 (ru) 2015-09-22 2018-08-31 9668241 Канада Инк. Гравитационный дренаж с применением пара под микробиологическим воздействием
CN105532338A (zh) * 2016-02-23 2016-05-04 江苏琵琶景观有限公司 一种新型冬季植物保护系统及其使用方法
CN105927185B (zh) * 2016-04-29 2018-07-31 烟台智本知识产权运营管理有限公司 一种高温高盐高含蜡油井单井吞吐增产的方法
CN105888612B (zh) * 2016-04-29 2018-06-29 烟台智本知识产权运营管理有限公司 一种高温高盐高含蜡油井单井吞吐采油的方法
CN105927186B (zh) * 2016-04-29 2018-04-17 烟台智本知识产权运营管理有限公司 一种高温高盐高含蜡油井复合吞吐采油的方法
CN105927199B (zh) * 2016-05-30 2018-03-23 重庆交通大学 一种强化松软煤层水力裂缝导流能力的方法
CA3033366A1 (en) 2016-08-10 2018-02-15 Geo Fossil Fuels, Llc Compositions comprising and methods of making bio-polymers
JP2018076714A (ja) * 2016-11-10 2018-05-17 大阪瓦斯株式会社 石油増進回収用栄養剤
JP2018076715A (ja) * 2016-11-10 2018-05-17 大阪瓦斯株式会社 石油増進回収方法
US12416024B2 (en) 2018-03-29 2025-09-16 Transworld Technologies Inc. Biologically enhanced oil recovery methods
JP2020068667A (ja) * 2018-10-29 2020-05-07 大阪瓦斯株式会社 石油増進回収用栄養剤
CN111680814B (zh) * 2019-03-11 2023-04-07 中国石油化工股份有限公司 一种碳酸盐岩缝洞型油藏弹性驱动合理配产优化方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US447590A (en) * 1891-03-03 waldron
US2413278A (en) * 1944-03-17 1946-12-24 American Petroleum Inst Bacteriological process for treatment of fluid-bearing earth formations
US2807570A (en) * 1953-01-16 1957-09-24 Socony Mobil Oil Co Inc Recovery of petroleum oil
US2975835A (en) * 1957-11-07 1961-03-21 Pure Oil Co Bacteriological method of oil recovery
US3105014A (en) * 1961-12-07 1963-09-24 Tidewater Oil Company Bacterial treatment of media containing hydrocarbons and sulfides
US4640767A (en) * 1978-01-24 1987-02-03 Canadian Patents & Development Ltd/Societe Canadienne Des Brevets Et D'exploitation Ltd. Hydrocarbon extraction agents and microbiological processes for their production
DD200751A1 (de) * 1981-10-28 1983-06-08 Manfred Wagner Verfahren zur mikrobiellen sekundaergewinnung von erdoelen
US4450908A (en) * 1982-04-30 1984-05-29 Phillips Petroleum Company Enhanced oil recovery process using microorganisms
US4460043A (en) * 1982-08-05 1984-07-17 Nova/Husky Research Corporation Ltd. Method of enhancing oil recovery by use of exopolymer producing microorganisms
US4475590A (en) * 1982-12-13 1984-10-09 The Standard Oil Company Method for increasing oil recovery
US4558739A (en) * 1983-04-05 1985-12-17 The Board Of Regents For The University Of Oklahoma Situ microbial plugging process for subterranean formations
US4522261A (en) * 1983-04-05 1985-06-11 The Board Of Regents For The University Of Oklahoma Biosurfactant and enhanced oil recovery
US4799545A (en) * 1987-03-06 1989-01-24 Chevron Research Company Bacteria and its use in a microbial profile modification process
US4905761A (en) * 1988-07-29 1990-03-06 Iit Research Institute Microbial enhanced oil recovery and compositions therefor

Also Published As

Publication number Publication date
EP0414708A1 (en) 1991-03-06
DK251590A (da) 1990-12-18
EP0414708A4 (en) 1990-12-12
HUT55494A (en) 1991-05-28
FI91662B (fi) 1994-04-15
NO904481D0 (no) 1990-10-17
US4971151A (en) 1990-11-20
US5083610A (en) 1992-01-28
FI91662C (fi) 1994-07-25
JPH03505106A (ja) 1991-11-07
HU892529D0 (en) 1991-04-29
BG60598B1 (en) 1995-09-29
NO904481L (no) 1990-12-17
RU2067662C1 (ru) 1996-10-10
CN1038327A (zh) 1989-12-27
GB2231602B (en) 1992-04-01
HU209454B (en) 1994-06-28
MY103994A (en) 1993-10-30
NO301292B1 (no) 1997-10-06
OA09314A (en) 1992-09-15
GB9005349D0 (en) 1990-07-18
BR8907383A (pt) 1991-04-23
EG18880A (en) 1994-03-30
JP2955313B2 (ja) 1999-10-04
DK251590D0 (da) 1990-10-18
UA37253C2 (uk) 2001-05-15
BG93040A (bg) 1993-12-24
GB2231602A (en) 1990-11-21
FI905156A0 (fi) 1990-10-18
WO1989010463A1 (en) 1989-11-02
MX170878B (es) 1993-09-21
CA1329564C (en) 1994-05-17
EP0414708B1 (en) 1992-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5083610A (en) Recovery of oil from oil reservoirs
Hoehler et al. Field and laboratory studies of methane oxidation in an anoxic marine sediment: Evidence for a methanogen‐sulfate reducer consortium
Parkes et al. Bacterial biomass and activity in deep sediment layers from the Peru margin
US4460043A (en) Method of enhancing oil recovery by use of exopolymer producing microorganisms
US2413278A (en) Bacteriological process for treatment of fluid-bearing earth formations
Updegraff et al. The release of oil from petroleum-bearing materials by sulfate-reducing bacteria
US4905761A (en) Microbial enhanced oil recovery and compositions therefor
ZoBell Changes produced by micro-organisms in sediments after deposition
CN104695919B (zh) 一种选择性激活油藏主要有益菌并保持高浓度的方法
Ivanov et al. Microbial activity in waterflooded oilfields and its possible regulation
Fukui et al. Anaerobic degradation of oil hydrocarbons by sulfate-reducing and nitrate-reducing bacteria
Nazina et al. Regulation of geochemical activity of microorganisms in a petroleum reservoir by injection of H2O2 or water-air mixture
AU635703B2 (en) Recovery of oil from oil reservoirs
CA2694913A1 (en) Methods for improved hydrocarbon and water compatibility
La Rivière The production of surface active compounds by micro-organisms and its possible significance in oil recovery: II. On the release on oil from oil-sand mixtures with the aid of sulphate reducing bacteria
Belyaev et al. Halotolerant and extremely halophilic oil-oxidizing bacteria in oil fields
Bubela Geobiology and microbiologically enhanced oil recovery
RU2215869C2 (ru) Состав для разработки нефтяной залежи (варианты) и способ разработки нефтяной залежи
Chase et al. Ch. R-4 Investigations of microbial mechanisms for oil mobilization in porous media
Nazina et al. Introduction of Clostridium tyrobutyricum and Molasses
Gao et al. Adding available nitrogen and carbon can improve the efficiency of oil displacement with indigenous bacterial flooding
Jang et al. Bacterial migration through nutrient-enriched sandpack columns for in-situ recovery of oil
OVSYANNIKOVA et al. Effect of the Multifunctional Oil-Displacing Composition MIСA and Its Components on the Reservoir Microflora of the Usinskoye Oilfield
Hao et al. Coreflood experiment of heavy oil by Thermus SP3
Zhang et al. The Study of Microbial Flooding in Gasi Reservoir