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微生物采油现场注入工艺探索(原稿) 微生物采油现场注入工艺探索(原稿)

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菌种及菌种放大培养技术已成根据方案设计划,个井组分批次进行注入,第批注入个井组,分别注入天和天,第批注入个井组,注入时间天,第批注入个井组,注入时间天,截至到年月日,试验区累计增产原油,井组平均含下降水,投入产出比。说明配水间小段塞管线注入工艺适合种放大培养技术已成熟,现场注入工艺技术直不能满足工业化推广应用的需求,本文从吉林油田微生物采油现场注入工艺的发展及存在问题着手,探索适应吉林油田工业化推广应用微生物采油技术的现场注入工艺。微生物采油现场注入工艺探索原稿。到口注水井井口,配水间到口注水井的距离约米见图。图微生物连续注入工艺流程图现场监测数据表明,管线中杂菌的不断积累,注入后期井口杂菌浓度达到了以上,高于目的菌的浓度个数量级见图,严重影响目的菌的注入效果,导致年微微生物采油现场注入工艺探索原稿油技术能否工业化推广应用的关键技术菌种经过发大培养后,在输送和注入过程中,既要保证目的菌种不被空气注入设备等介质中的杂菌污染,又要保证目的菌的活性不被破坏,同时菌种所需的营养基也必须采用合适的注入方式,才能保证目的菌在地层中发酵后的菌液营养基原液由运输罐车运送至试验井所在的配水间,在配水间按注入主案要求的注入量及注入比例进行配液,再通过配水间原有的注水管线进行小段塞注入。微生物采油现场注入工艺探索原稿。微生物连续注入试验油井吞吐仅仅可以作为油机理,近年来越来越受到石油行业的青睐。通过十多年的研究,吉林油田现已形成了以菌为目的菌的系列微生物采油配套技术,掌握了菌液及营养基生产运输注入监测评价等相关工艺技术。但是研究中发现,微生物现场注入工艺技术是决定微生物见图。图改进后的微生物连续注入工艺流程图图微生物现场试验东区效果微生物现场工业化试验在微生物连续注入现场试验取得成功的基础上,为了扩大现场试验规模,现场试验区由东区块调整东区块,该区块距微生物培养站较远,铺设管线费用较的不断积累,注入后期井口杂菌浓度达到了以上,高于目的菌的浓度个数量级见图,严重影响目的菌的注入效果,导致年微生物现场试验的失败。微生物连续注入试验油井吞吐仅仅可以作为项增油措施,而不能实现微生物驱油。所以年设计,所以改进后的微生物连续注入工艺就不适应现场扩大试验的需求,为此在尽量保证菌液连续注入的情况下,同时兼顾管线中不产生杂菌这要求,设计了配水间小段管线注入工艺见图。该工艺是由菌液和营养基运输和注入两部分给成。即在微生物培养放大摘要微生物采油技术研究中包括大技术菌种筛选及性能评价技术菌种放大培养技术现场注入工艺技术。其中现场注入工艺技术是决定微生物采油技术能否工业化推广应用的关键技术。吉林油田微生物采油技术经过十多年研究,菌种及菌种放大培养技术已成可以得到有效控制。但是随着试验范围的扩大,该注入工艺中也暴露出它的些缺点。第对于微生物培养站距试验区公里以上者,因运输费用增加,该工艺不适合应用,第对于配水间距注入井组超过米的,还没有进行杂菌滋生试验,第该注入工艺冬季施工,采收率。年在扶余油田东区进行个注采井组的微生物注入试验,根据方案设计划,个井组分批次进行注入,第批注入个井组,分别注入天和天,第批注入个井组,注入时间天,第批注入个井组,注入时间天,截至到年月日,试验区累计增产原油,井组平增油措施,而不能实现微生物驱油。所以年设计微生物管线注入工艺从微生物培养站向试验区东区块铺设了条米的管线,菌种在微生物培养站放大培养后,同样是按照菌液营养基的比例配液,再通过管线输送到注入现场配水间,再由配水间通过分别输,所以改进后的微生物连续注入工艺就不适应现场扩大试验的需求,为此在尽量保证菌液连续注入的情况下,同时兼顾管线中不产生杂菌这要求,设计了配水间小段管线注入工艺见图。该工艺是由菌液和营养基运输和注入两部分给成。即在微生物培养放大油技术能否工业化推广应用的关键技术菌种经过发大培养后,在输送和注入过程中,既要保证目的菌种不被空气注入设备等介质中的杂菌污染,又要保证目的菌的活性不被破坏,同时菌种所需的营养基也必须采用合适的注入方式,才能保证目的菌在地层中油工业出版社,形小杰等微生物采油试验研究与应用吉林石油科技,岑沛霖等论著工业微生物学北京化学工业出版社,李羡春等微生物提高采收率技术在吉林油田的应用研究石油勘探与开发,。随着生物工程技术的蓬勃发展,微生物采油及其多样化的驱微生物采油现场注入工艺探索原稿须考虑保温。参考文献马立文等论著低渗透油气田研究与实践石油工业出版社,形小杰等微生物采油试验研究与应用吉林石油科技,岑沛霖等论著工业微生物学北京化学工业出版社,李羡春等微生物提高采收率技术在吉林油田的应用研究石油勘探与开发油技术能否工业化推广应用的关键技术菌种经过发大培养后,在输送和注入过程中,既要保证目的菌种不被空气注入设备等介质中的杂菌污染,又要保证目的菌的活性不被破坏,同时菌种所需的营养基也必须采用合适的注入方式,才能保证目的菌在地层中油田现有井网,台注入泵次性可以注入个井组,大大扩大了注入规模。另外该注入工艺不需要铺设新的注入管线,仅需要培加菌液和营养基运输车辆,同时在试验区块改变时,运输的车辆可以重复使用。所以该注入工艺流程简单成本低注入效率高且杂菌注入规模。另外该注入工艺不需要铺设新的注入管线,仅需要培加菌液和营养基运输车辆,同时在试验区块改变时,运输的车辆可以重复使用。所以该注入工艺流程简单成本低注入效率高且杂菌可以得到有效控制。但是随着试验范围的扩大,该注入工艺中含下降水,投入产出比。说明配水间小段塞管线注入工艺适合较大规模的微生物注入试验。结论与认识该注入工艺管线中的营养基和菌液通过注入水进行间歇性冲刷,可以有效的控制杂菌的生长见图。且由于该注入工艺利用配水间原来的注水管线,根据扶,所以改进后的微生物连续注入工艺就不适应现场扩大试验的需求,为此在尽量保证菌液连续注入的情况下,同时兼顾管线中不产生杂菌这要求,设计了配水间小段管线注入工艺见图。该工艺是由菌液和营养基运输和注入两部分给成。即在微生物培养放大到更好的繁殖代谢。微生物采油现场注入工艺探索原稿。图微生物工业化试验区井位图该区块共有油水井总数口,其中油井口,水井口,平均单井产液,产油,含水。截止到年月,该区块累计产液,累产油,累计注水,采出程度,预计水驱最终油机理,近年来越来越受到石油行业的青睐。通过十多年的研究,吉林油田现已形成了以菌为目的菌的系列微生物采油配套技术,掌握了菌液及营养基生产运输注入监测评价等相关工艺技术。但是研究中发现,微生物现场注入工艺技术是决定微生物成熟,现场注入工艺技术直不能满足工业化推广应用的需求,本文从吉林油田微生物采油现场注入工艺的发展及存在问题着手,探索适应吉林油田工业化推广应用微生物采油技术的现场注入工艺。图微生物连续注入工艺流程图现场监测数据表明,管线中杂暴露出它的些缺点。第对于微生物培养站距试验区公里以上者,因运输费用增加,该工艺不适合应用,第对于配水间距注入井组超过米的,还没有进行杂菌滋生试验,第该注入工艺冬季施工,必须考虑保温。参考文献马立文等论著低渗透油气田研究与实践微生物采油现场注入工艺探索原稿油技术能否工业化推广应用的关键技术菌种经过发大培养后,在输送和注入过程中,既要保证目的菌种不被空气注入设备等介质中的杂菌污染,又要保证目的菌的活性不被破坏,同时菌种所需的营养基也必须采用合适的注入方式,才能保证目的菌在地层中大规模的微生物注入试验。结论与认识该注入工艺管线中的营养基和菌液通过注入水进行间歇性冲刷,可以有效的控制杂菌的生长见图。且由于该注入工艺利用配水间原来的注水管线,根据扶余油田现有井网,台注入泵次性可以注入个井组,大大扩大了油机理,近年来越来越受到石油行业的青睐。通过十多年的研究,吉林油田现已形成了以菌为目的菌的系列微生物采油配套技术,掌握了菌液及营养基生产运输注入监测评价等相关工艺技术。但是研究中发现,微生物现场注入工艺技术是决定微生物微生物工业化试验区井位图该区块共有油水井总数口,其中油井口,水井口,平均单井产液,产油,含水。截止到年月,该区块累计产液,累产油,累计注水,采出程度,预计水驱最终采收率。年在扶余油田东区进行个注采井组的微生物注入试验,生物现场试验的失败。摘要微生物采油技术研究中包括大技术菌种筛选及性能评价技术菌种放大培养技术现场注入工艺技术。其中现场注入工艺技术是决定微生物采油技术能否工业化推广应用的关键技术。吉林油田微生物采油技术经过十多年研究,菌种及增油措施,而不能实现微生物驱油。所以年设计微生物管线注入工艺从微生物培养站向试验区东区块铺设了条米的管线,菌种在微生物培养站放大培养后,同样是按照菌液营养基的比例配液,再通过管线输送到注入现场配水间,再由配水间通过分别输,所以改进后的微生物连续注入工艺就不适应现场扩大试验的需求,为此在尽量保证菌液连续注入的情况下,同时兼顾管线中不产生杂菌这要求,设计了配水间小段管线注入工艺见图。该工艺是由菌液和营养基运输和注入两部分给成。即在微生物培养放大微生物管线注入工艺从微生物培养站向试验区东区块铺设了条米的管线,菌种在微生物培养站放大培养后,同样是按照菌液营养基的比例配液,再通过管线输送到注入现场配水间,再由配水间通过分别输送到口注水井井口,配水间到口注水井的距离约种放大培养技术已成熟,现场注入工艺技术直不能满足工业化推广应用的需求,本文从吉林油田微生物采油现场注入工艺的发展及存在问题着手,探索适应吉林油田工业化推广应用微生物采油技术的现场注入工艺。微生物采油现场注入工艺探索原稿。成熟,现场注入工艺技术直不能满足工业化推广应用的需求,本文从吉林油田微生物采油现场注入工艺的发展及存在问题着手,探索适应吉林油田工业化推广应用
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