一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210559123.X

申请日:

2012.12.20

公开号:

CN103173514A

公开日:

2013.06.26

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):C12Q 1/02申请公布日:20130626|||实质审查的生效IPC(主分类):C12Q 1/02申请日:20121220|||公开

IPC分类号:

C12Q1/02

主分类号:

C12Q1/02

申请人:

新疆德蓝股份有限公司

发明人:

张清华; 曾凡付; 王刚; 潘洪涛; 唐倩倩; 侯荣

地址:

830013 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区北区工业园蓝天路216号

优先权:

专利代理机构:

乌鲁木齐新科联专利代理事务所(有限公司) 65107

代理人:

欧咏

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内容摘要

本发明提供的一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法,当硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL时,对水样直接实施杀菌或同时对水样细菌富集;当中硫酸盐还原菌细菌个数>103个/mL时,筛选步骤,即终止水样硫酸盐还原菌的富集操作,依据硫酸盐还原菌测定的个数,确定稀释倍数,以无菌蒸馏水进行稀释;对细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌实施杀菌,选用的杀菌药剂1、2和3分别为百宜杀菌剂、异噻唑啉酮和1227。

权利要求书

权利要求书
1.   一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法,其特征在于:筛选步骤如下:
1)采集目标水样的水温在30‑40℃,测试其硫酸盐还原菌个数;
2)富集培养,即在35℃恒温箱中培养7天; 
其中硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL的筛选步骤:
①水样直接实施杀菌;
②同时对水样细菌富集,测定细菌个数,对细菌数量级为103个/mL或大于
此数量级的硫酸盐还原菌时实施杀菌;
③以步骤①和步骤②的结果,确定杀菌剂的杀菌性能;
其中硫酸盐还原菌细菌个数>103个/mL的筛选步骤:
①终止水样硫酸盐还原菌的富集操作;
②依据硫酸盐还原菌测定的个数,确定稀释倍数,以无菌蒸馏水进行稀释;
③对细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌实施杀菌,确定杀菌剂的杀菌性能;
其中选用的杀菌药剂1、2和3分别为百宜杀菌剂、异噻唑啉酮和1227,添加方法根据SRB测试瓶说明书的要求操作。

说明书

说明书一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法
技术领域
本发明涉及硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选,此方法可以快速、有效和全面的筛选出符合油田回注水硫酸盐还原菌杀菌要求的杀菌剂。
背景技术
硫酸盐还原菌(Sulfate Reducing Basteria,简写SRB)广泛存在于自然界中,几乎所有的厌氧环境中都含有硫酸盐还原菌。迄今为止,已有40个属的硫酸盐还原菌被分为以下4大类:①变形菌(Proteobacteria);②革兰氏阳性菌;③嗜热革兰氏阴性高温脱硫杆菌属(Thermodesulfobacterium);④嗜热革兰氏阴性高温脱硫弧菌属(Thermodesulfovibrio)和高温脱硫菌属(Thermodesulfobium)。SRB菌群的活动可产生毒性气体H2S,使地层产出的油中携带H2S,威胁人身安全,增加设备腐蚀,并降低了原油的市场价格,另外,硫酸盐还原菌代谢活动所形成的次生产物FeS还会对地层造成非选择堵塞,进一步加剧管道和设备的腐蚀。
油田回注水中危害严重的细菌主要有硫酸盐还原菌、腐生菌和铁细菌。由于细菌含量过高会带来以下问题:(1)产生点蚀、坑蚀,对管线及设备造成腐蚀;(2)腐蚀产物及菌体堵塞地层,导致注水井酸化处理频繁,进而可能伤害油层;(3)恶化水质,降低注水效率。因此在石油工业中,由微生物导致的地面及地下设施腐蚀以及硫化物污染问题非常严重,已造成了严重的经济、环境和安全生产等问题。其中对油田地面采油系统危害最大的是硫酸盐还原菌,硫酸盐还原菌(包括细菌和古菌)是一类严格厌氧的原核生物,能够以硫酸盐为电子受体,以有机物和氢为电子供体营厌氧呼吸。
目前油田系统内油田用杀菌剂要求执行中国石油天然气集团公司企业标准“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”。上述杀菌剂的要求以细菌个数103个/mL为分类指标,这种方法存在的问题是如何判定和控制细菌的个数在103个/mL,以便进行油田用杀菌剂的筛选。专利检索结果:“硫酸盐还原菌测试液及其测试瓶”(专利号CN100497654C)、“控制油田硫酸盐还原菌危害的微生物制剂及其应用”(专利号CN100465267C)、“抑制油田地面水中硫酸盐还原菌活性的方法及所使用的药剂”(专利号CN100508758C)和“一种抑制油田水中硫酸盐还原菌的营养物及其应用”(专利号CN101746897B)等,这些专利都没有涉及到适用于“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准的硫酸盐还原菌杀菌剂筛选的方法。
本发明的创新点在于准确确定硫酸盐还原菌的细菌数量级范围,并提供一种可靠、快速、有效和全面的筛选出油田回用水硫酸盐还原菌杀菌剂的方法,使该产品符合“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准,实现了企业的创新目标,为企业降耗增产提供服务平台。
发明内容
本发明的目的在于:本筛选方法的建立,达到快速、有效和全面的筛选出符合油田回注水硫酸盐还原菌杀菌要求的杀菌剂。
本发明的目的是这样实现的:一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法,其特征在于:
筛选步骤如下:
1)采集目标水样的水温在30‑40℃,测试其硫酸盐还原菌个数;
2)富集培养,即在35℃恒温箱中培养7天;
其中硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL的筛选步骤:
①水样直接实施杀菌;
②同时对水样细菌富集,测定细菌个数,对细菌数量级为103个/mL或大于
此数量级的硫酸盐还原菌时实施杀菌;
③以步骤①和步骤②的结果,确定杀菌剂的杀菌性能;
其中硫酸盐还原菌细菌个数>103个/mL的筛选步骤:
①终止水样硫酸盐还原菌的富集操作;
②依据硫酸盐还原菌测定的个数,确定稀释倍数,以无菌蒸馏水进行稀释;
③对细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌实施杀菌,确定杀菌剂的杀菌性能;
其中选用的杀菌药剂1、2和3分别为百宜杀菌剂、异噻唑啉酮和1227,添加方法根据SRB测试瓶说明书的要求操作。
本发明的技术原理与作用:是快速、有效和全面的筛选出符合“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准的硫酸盐还原菌杀菌剂,并根据“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”和硫酸盐还原菌的生长繁殖特性,巧妙设计实验操作步骤,以达到实验的设计目标,彰显技术进步。
附图说明
本发明结合附图作进一步说明。
附图1为杀菌剂的筛选工艺流程示意图;
如图所示:适用于精确确定103个/mL细菌的数量级;
(1)硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL,直接杀菌,同时细菌富集,确定稀释倍数;对细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌进行杀菌,确定杀菌剂的杀菌性能。
(2)硫酸盐还原菌细菌个数>103个/mL,终止水样硫酸盐还原菌的富集操作;依据硫酸盐测定还原菌个数的结果确定稀释倍数;对水样进行稀释,对细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌进行杀菌,确定杀菌剂的杀菌性能。
具体实施方式
本发明结合实施例作进一步说明。
实施例
一、硫酸盐还原菌细菌个数>103个/mL的筛选步骤:
1)采集目标水样,准备杀菌实验;
2)根据日常检测的硫酸盐还原菌数据和硫酸盐还原菌测试瓶的要求,选择相应的测试平行样,测试水样中硫酸盐还原菌个数;
3)同时把1mL水样注入另一个测试瓶进行富集培养;
4)在35℃恒温箱中培养7天,记录步骤2)的实验结果;
5)硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL
①水样直接进行杀菌实验;
②同时对水样细菌富集,
③对富集的水样进行细菌个数测定,确定稀释倍数;
④对富集的水样进行稀释,选择稀释后,细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌进行杀菌实验;
⑤总结步骤①和步骤④的实验结果,确定杀菌剂的杀菌性能。
6)硫酸盐还原菌细菌个数>103个/mL
①终止水样硫酸盐还原菌的富集操作;
②根据硫酸盐还原菌个数的测定结果确定稀释倍数;
③对水样进行稀释,选择稀释后,细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌进行杀菌实验;
④确定杀菌剂的杀菌性能。
筛选实验验证:
(1)以红莲联合站油田回注水实验筛选为例:
表1      系统参数

表2     杀菌实验设计(培养温度35℃,培养时间7d)


实验结果:
水样含菌量为4.5×104时,药剂1、2和3的杀菌率分别为99.67%、90%和97.79%;当水样稀释100倍时,水样含菌量为4.5×102,药剂1、2和3的杀菌后,水样残余细菌数分别为15个/mL、45个/mL和4.5个/mL;依据“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准,对杀菌剂的两方面进行了评价,药剂1和3符合标准要求。
(2)以丘陵联合站油田回注水实验筛选为例:
表3                      系统参数

表4       杀菌实验设计(培养温度35℃,培养时间7d)


结果分析:水样含菌量为1.1×105时,药剂1、2和3的杀菌率分别为98.64%、99.99%和99.00%;当水样稀释1000倍时,水样含菌量为1.1×102,药剂1、2和3的杀菌后,水样残余细菌数分别为0.9个/mL、0个/mL和0个/mL;依据“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准,对杀菌剂的两方面进行了评价,药剂1、2和3符合标准要求。
(3)以神泉联合站油田回注水实验筛选为例;
表5                        系统参数

表6       杀菌实验设计(培养温度35℃,培养时间7d)

结果分析:水样含菌量为1.4×106时,药剂1、2和3的杀菌率分别为99.82%、99.99%和99.98%;当水样稀释104倍时,水样含菌量为1.4×102,药剂1、2和3的杀菌后,水样残余细菌数分别为1.5个/mL、1.4个/mL和0.4个/mL;依据“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准,对杀菌剂的两方面进行了评价,药剂1、2和3符合标准要求。
二、硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL的筛选步骤:
1)采集目标水样,准备杀菌实验;
2)根据日常检测的硫酸盐还原菌数据和硫酸盐还原菌测试瓶的要求,选择相应的测试平行样,测试水样中硫酸盐还原菌个数;
3)同时把1mL水样注入另一个测试瓶进行富集培养;
4)在35℃恒温箱中培养7天,记录步骤2)的实验结果;
5)硫酸盐还原菌细菌个数<103个/mL
①水样直接进行杀菌实验;
②同时对水样细菌富集;
③对富集的水样进行细菌个数测定,确定稀释倍数;
④对富集的水样进行稀释,选择稀释后,细菌数量级为103个/mL或大于此数量级的硫酸盐还原菌进行杀菌实验;
⑤总结步骤①和步骤④的实验结果,确定杀菌剂的杀菌性能。
筛选实验验证:
(1)以鄯善联合站油田回注水实验筛选为例;
表7                      系统参数

表8      杀菌实验设计(培养温度35℃,培养时间7d)


表9  硫酸盐还原菌的二次活化(培养温度35℃,培养时间5d)

二次活化后硫酸盐还原菌数量为:9×107
表10二次活化后的杀菌实验(培养温度35℃,培养时间7d)


结果分析:水样含菌量为1.5×102时,药剂1、2和3的杀菌后,水样残余的硫酸盐还原菌分别为:4.5个/mL、4.5个/mL和4个/mL。由于水样硫酸盐还原菌细菌数低于103,此方法进行的硫酸盐还原菌杀菌实验,不能全面的评价杀菌剂的性能。因此对其进行二次活化,二次活化后硫酸盐还原菌细菌数为:9×107,稀释104后,细菌数为9×103,药剂1、2和3的杀菌率分别为:99.89%,99.95%,99.91%;依据“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准,对杀菌剂的两方面进行了评价,药剂1、2和3符合标准要求。
(2)以雁木西联合站油田回注水实验筛选为例;
表11                    系统参数

表12    杀菌实验设计(培养温度35℃,培养时间7d)

表13 硫酸盐还原菌的二次活化(培养温度35℃,培养时间3d)

二次活化后硫酸盐还原菌数量为:2.5×106
表14 二次活化后的杀菌实验(培养温度35℃,培养时间7d)


结果分析:水样含菌量为4.5×102时,药剂1、2和3的杀菌后,水样残余的硫酸盐还原菌分别为:9.5个/mL、4.5个/mL和4个/mL。由于水样硫酸盐还原菌细菌数低于103,此方法不能全面的评价杀菌剂的性能,因此对其进行二次活化,二次活化后硫酸盐还原菌细菌数为:2.5×106,稀释103后,细菌数为2.5×103,药剂1、2和3的杀菌率分别为:99.96%,99.98%,99.96%,符合“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”标准。
本方法的有益效果:
1)满足“油田用杀菌剂技术要求‑Q/SY49‑2010”中针对于细菌个数为103个/mL的要求,进行杀菌剂的筛选。
2)针对其他细菌,如腐生菌和铁细菌等也能进行特定数量级的杀菌剂的杀菌实验。
3)为油田回注水中硫酸盐还原菌的杀菌剂的筛选,提供一种快速、准确、有效和全面的杀菌剂的性能评价和可靠依据数据。
4)为硫酸盐还原菌杀菌剂生产厂家,提高一种应用于油田回注水杀菌剂的技术方法。
本发明选用的杀菌药剂为百宜杀菌剂、异噻唑啉酮由济南多吉利工贸有限公司提供,1227由新疆德蓝股份有限公司提供。

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1、(10)申请公布号 CN 103173514 A (43)申请公布日 2013.06.26 CN 103173514 A *CN103173514A* (21)申请号 201210559123.X (22)申请日 2012.12.20 C12Q 1/02(2006.01) (71)申请人 新疆德蓝股份有限公司 地址 830013 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新区北区工业园蓝天路 216 号 (72)发明人 张清华 曾凡付 王刚 潘洪涛 唐倩倩 侯荣 (74)专利代理机构 乌鲁木齐新科联专利代理事 务所 ( 有限公司 ) 65107 代理人 欧咏 (54) 发明名称 一种油田回注水硫酸盐还原菌。

2、杀菌剂的筛选 方法 (57) 摘要 本发明提供的一种油田回注水硫酸盐还原 菌杀菌剂的筛选方法, 当硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 时, 筛选步骤, 即终止水样硫酸盐还原菌的富 集操作, 依据硫酸盐还原菌测定的个数, 确定稀释 倍数, 以无菌蒸馏水进行稀释 ; 对细菌数量级为 103个 /mL 或大于此数量级的硫酸盐还原菌实施 杀菌, 选用的杀菌药剂 1、 2 和 3 分别为百宜杀菌 剂、 异噻唑啉酮和 1227。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 12 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书12页 附图1页。

3、 (10)申请公布号 CN 103173514 A CN 103173514 A *CN103173514A* 1/1 页 2 1. 一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法, 其特征在于 : 筛选步骤如下 : 1) 采集目标水样的水温在 30-40, 测试其硫酸盐还原菌个数 ; 2) 富集培养, 即在 35恒温箱中培养 7 天 ; 其中硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 的筛选步骤 : 终止水样硫酸盐还原菌的富集操作 ; 依据硫酸盐还原菌测定的个数, 确定稀释倍数, 以无菌蒸馏水进行稀释 ; 对细菌数量级为 103个 /mL 或大于此数量级的硫酸盐还原菌实施杀菌, 确定杀菌剂 的杀菌性。

4、能 ; 其中选用的杀菌药剂 1、 2 和 3 分别为百宜杀菌剂、 异噻唑啉酮和 1227, 添加方法根据 SRB 测试瓶说明书的要求操作。 权 利 要 求 书 CN 103173514 A 2 1/12 页 3 一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法 技术领域 0001 本发明涉及硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选, 此方法可以快速、 有效和全面的筛选出 符合油田回注水硫酸盐还原菌杀菌要求的杀菌剂。 背景技术 0002 硫酸盐还原菌 (Sulfate Reducing Basteria, 简写 SRB)广泛存在于自然界 中, 几乎所有的厌氧环境中都含有硫酸盐还原菌。迄今为止, 已有 40 个属的硫酸。

5、盐还 原菌被分为以下 4 大类 : 变形菌 (Proteobacteria) ; 革兰氏阳性菌 ; 嗜热革兰氏 阴性高温脱硫杆菌属 (Thermodesulfobacterium) ; 嗜热革兰氏阴性高温脱硫弧菌属 (Thermodesulfovibrio) 和高温脱硫菌属 (Thermodesulfobium) 。SRB 菌群的活动可产生毒 性气体 H2S, 使地层产出的油中携带 H2S, 威胁人身安全, 增加设备腐蚀, 并降低了原油的市 场价格, 另外, 硫酸盐还原菌代谢活动所形成的次生产物 FeS 还会对地层造成非选择堵塞, 进一步加剧管道和设备的腐蚀。 0003 油田回注水中危害严重的。

6、细菌主要有硫酸盐还原菌、 腐生菌和铁细菌。由于细菌 含量过高会带来以下问题 :(1) 产生点蚀、 坑蚀, 对管线及设备造成腐蚀 ;(2) 腐蚀产物及菌 体堵塞地层, 导致注水井酸化处理频繁, 进而可能伤害油层 ;(3) 恶化水质, 降低注水效率。 因此在石油工业中, 由微生物导致的地面及地下设施腐蚀以及硫化物污染问题非常严重, 已造成了严重的经济、 环境和安全生产等问题。其中对油田地面采油系统危害最大的是硫 酸盐还原菌, 硫酸盐还原菌 (包括细菌和古菌) 是一类严格厌氧的原核生物, 能够以硫酸盐 为电子受体, 以有机物和氢为电子供体营厌氧呼吸。 0004 目前油田系统内油田用杀菌剂要求执行中国。

7、石油天然气集团公司企业标准 “油田 用杀菌剂技术要求 -Q/SY49-2010” 。上述杀菌剂的要求以细菌个数 103个 /mL 为分类指标, 这种方法存在的问题是如何判定和控制细菌的个数在103个/mL, 以便进行油田用杀菌剂的 筛选。专利检索结果 :“硫酸盐还原菌测试液及其测试瓶” ( 专利号 CN100497654C)、“控制 油田硫酸盐还原菌危害的微生物制剂及其应用” (专利号 CN100465267C) 、“抑制油田地面水 中硫酸盐还原菌活性的方法及所使用的药剂” (专利号 CN100508758C) 和 “一种抑制油田水 中硫酸盐还原菌的营养物及其应用” (专利号 CN101746。

8、897B) 等, 这些专利都没有涉及到适 用于 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/SY49-2010” 标准的硫酸盐还原菌杀菌剂筛选的方法。 0005 本发明的创新点在于准确确定硫酸盐还原菌的细菌数量级范围, 并提供一种可 靠、 快速、 有效和全面的筛选出油田回用水硫酸盐还原菌杀菌剂的方法, 使该产品符合 “油 田用杀菌剂技术要求 -Q/SY49-2010” 标准, 实现了企业的创新目标, 为企业降耗增产提供服 务平台。 发明内容 0006 本发明的目的在于 : 本筛选方法的建立, 达到快速、 有效和全面的筛选出符合油田 回注水硫酸盐还原菌杀菌要求的杀菌剂。 说 明 书 CN 103173514 。

9、A 3 2/12 页 4 0007 本发明的目的是这样实现的 : 一种油田回注水硫酸盐还原菌杀菌剂的筛选方法, 其特征在于 : 0008 筛选步骤如下 : 0009 1) 采集目标水样的水温在 30-40, 测试其硫酸盐还原菌个数 ; 0010 2) 富集培养, 即在 35恒温箱中培养 7 天 ; 0011 其中硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 的筛选步骤 : 0017 终止水样硫酸盐还原菌的富集操作 ; 0018 依据硫酸盐还原菌测定的个数, 确定稀释倍数, 以无菌蒸馏水进行稀释 ; 0019 对细菌数量级为 103个 /mL 或大于此数量级的硫酸盐还原菌实施杀菌, 确定杀 菌剂的杀菌。

10、性能 ; 0020 其中选用的杀菌药剂1、 2和3分别为百宜杀菌剂、 异噻唑啉酮和1227, 添加方法根 据 SRB 测试瓶说明书的要求操作。 0021 本发明的技术原理与作用 : 是快速、 有效和全面的筛选出符合 “油田用杀菌剂技 术要求 -Q/SY49-2010” 标准的硫酸盐还原菌杀菌剂, 并根据 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/ SY49-2010” 和硫酸盐还原菌的生长繁殖特性, 巧妙设计实验操作步骤, 以达到实验的设计 目标, 彰显技术进步。 附图说明 0022 本发明结合附图作进一步说明。 0023 附图 1 为杀菌剂的筛选工艺流程示意图 ; 0024 如图所示 : 适用于精确确定。

11、 103个 /mL 细菌的数量级 ; 0025 (1) 硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL, 终止水样硫酸盐还原菌的富集操作 ; 依据 硫酸盐测定还原菌个数的结果确定稀释倍数 ; 对水样进行稀释, 对细菌数量级为 103个 /mL 或大于此数量级的硫酸盐还原菌进行杀菌, 确定杀菌剂的杀菌性能。 具体实施方式 0027 本发明结合实施例作进一步说明。 0028 实施例 0029 一、 硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 的筛选步骤 : 0030 1) 采集目标水样, 准备杀菌实验 ; 0031 2) 根据日常检测的硫酸盐还原菌数据和硫酸盐还原菌测试瓶的要求, 选择相应的 说 明 书 CN。

12、 103173514 A 4 3/12 页 5 测试平行样, 测试水样中硫酸盐还原菌个数 ; 0032 3) 同时把 1mL 水样注入另一个测试瓶进行富集培养 ; 0033 4) 在 35恒温箱中培养 7 天, 记录步骤 2) 的实验结果 ; 0034 5) 硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 0041 终止水样硫酸盐还原菌的富集操作 ; 0042 根据硫酸盐还原菌个数的测定结果确定稀释倍数 ; 0043 对水样进行稀释, 选择稀释后, 细菌数量级为 103个 /mL 或大于此数量级的硫酸 盐还原菌进行杀菌实验 ; 0044 确定杀菌剂的杀菌性能。 0045 筛选实验验证 : 0046 (。

13、1) 以红莲联合站油田回注水实验筛选为例 : 0047 表 1 系统参数 0048 0049 表 2 杀菌实验设计 (培养温度 35, 培养时间 7d) 0050 说 明 书 CN 103173514 A 5 4/12 页 6 0051 0052 实验结果 : 0053 水样含菌量为 4.5104时, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌率分别为 99.67%、 90% 和 97.79% ; 当水样稀释100倍时, 水样含菌量为4.5102, 药剂1、 2和3的杀菌后, 水样残余细菌数分别 为 15 个 /mL、 45 个 /mL 和 4.5 个 /mL ; 依据 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/SY。

14、49-2010” 标准, 对杀菌剂的两方面进行了评价, 药剂 1 和 3 符合标准要求。 0054 (2) 以丘陵联合站油田回注水实验筛选为例 : 0055 表 3 系统参数 0056 0057 表 4 杀菌实验设计 (培养温度 35, 培养时间 7d) 0058 说 明 书 CN 103173514 A 6 5/12 页 7 0059 0060 结果分析 : 水样含菌量为 1.1105时, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌率分别为 98.64%、 99.99% 和 99.00% ; 当水样稀释 1000 倍时, 水样含菌量为 1.1102, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌后, 水样残余细菌数分。

15、别为 0.9 个 /mL、 0 个 /mL 和 0 个 /mL ; 依据 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/ SY49-2010” 标准, 对杀菌剂的两方面进行了评价, 药剂 1、 2 和 3 符合标准要求。 0061 (3) 以神泉联合站油田回注水实验筛选为例 ; 0062 表 5 系统参数 0063 0064 表 6 杀菌实验设计 (培养温度 35, 培养时间 7d) 说 明 书 CN 103173514 A 7 6/12 页 8 0065 0066 结果分析 : 水样含菌量为 1.4106时, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌率分别为 99.82%、 99.99% 和 99.98% ; 当水样。

16、稀释 104倍时, 水样含菌量为 1.4102, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌后, 水样残余细菌数分别为 1.5 个 /mL、 1.4 个 /mL 和 0.4 个 /mL ; 依据 “油田用杀菌剂技术要 求 -Q/SY49-2010” 标准, 对杀菌剂的两方面进行了评价, 药剂 1、 2 和 3 符合标准要求。 0067 二、 硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 的筛选步骤 : 0068 1) 采集目标水样, 准备杀菌实验 ; 0069 2) 根据日常检测的硫酸盐还原菌数据和硫酸盐还原菌测试瓶的要求, 选择相应的 说 明 书 CN 103173514 A 8 7/12 页 9 测试平行样。

17、, 测试水样中硫酸盐还原菌个数 ; 0070 3) 同时把 1mL 水样注入另一个测试瓶进行富集培养 ; 0071 4) 在 35恒温箱中培养 7 天, 记录步骤 2) 的实验结果 ; 0072 5) 硫酸盐还原菌细菌个数 103个 /mL 0073 水样直接进行杀菌实验 ; 0074 同时对水样细菌富集 ; 0075 对富集的水样进行细菌个数测定, 确定稀释倍数 ; 0076 对富集的水样进行稀释, 选择稀释后, 细菌数量级为 103个 /mL 或大于此数量级 的硫酸盐还原菌进行杀菌实验 ; 0077 总结步骤和步骤的实验结果, 确定杀菌剂的杀菌性能。 0078 筛选实验验证 : 0079 。

18、(1) 以鄯善联合站油田回注水实验筛选为例 ; 0080 表 7 系统参数 0081 0082 表 8 杀菌实验设计 (培养温度 35, 培养时间 7d) 0083 说 明 书 CN 103173514 A 9 8/12 页 10 0084 0085 表 9 硫酸盐还原菌的二次活化 (培养温度 35, 培养时间 5d) 0086 0087 二次活化后硫酸盐还原菌数量为 : 9107 0088 表 10 二次活化后的杀菌实验 (培养温度 35, 培养时间 7d) 0089 说 明 书 CN 103173514 A 10 9/12 页 11 0090 0091 结果分析 : 水样含菌量为 1.51。

19、02时, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌后, 水样残余的硫酸盐 还原菌分别为 : 4.5 个 /mL、 4.5 个 /mL 和 4 个 /mL。由于水样硫酸盐还原菌细菌数低于 103, 此方法进行的硫酸盐还原菌杀菌实验, 不能全面的评价杀菌剂的性能。因此对其进行二次 活化, 二次活化后硫酸盐还原菌细菌数为 : 9107, 稀释104后, 细菌数为9103, 药剂1、 2和 3 的杀菌率分别为 : 99.89%, 99.95%, 99.91% ; 依据 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/SY49-2010” 标准, 对杀菌剂的两方面进行了评价, 药剂 1、 2 和 3 符合标准要求。 0092 (2。

20、) 以雁木西联合站油田回注水实验筛选为例 ; 0093 表 11 系统参数 0094 0095 表 12 杀菌实验设计 (培养温度 35, 培养时间 7d) 说 明 书 CN 103173514 A 11 10/12 页 12 0096 0097 表 13 硫酸盐还原菌的二次活化 (培养温度 35, 培养时间 3d) 说 明 书 CN 103173514 A 12 11/12 页 13 0098 0099 二次活化后硫酸盐还原菌数量为 : 2.5106 0100 表 14 二次活化后的杀菌实验 (培养温度 35, 培养时间 7d) 0101 0102 说 明 书 CN 103173514 A 。

21、13 12/12 页 14 0103 结果分析 : 水样含菌量为 4.5102时, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌后, 水样残余的硫酸盐 还原菌分别为 : 9.5个/mL、 4.5个/mL和4个/mL。 由于水样硫酸盐还原菌细菌数低于103, 此 方法不能全面的评价杀菌剂的性能, 因此对其进行二次活化, 二次活化后硫酸盐还原菌细 菌数为 : 2.5106, 稀释 103后, 细菌数为 2.5103, 药剂 1、 2 和 3 的杀菌率分别为 : 99.96%, 99.98%, 99.96%, 符合 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/SY49-2010” 标准。 0104 本方法的有益效果 : 010。

22、5 1) 满足 “油田用杀菌剂技术要求 -Q/SY49-2010” 中针对于细菌个数为 103个 /mL 的要求, 进行杀菌剂的筛选。 0106 2) 针对其他细菌, 如腐生菌和铁细菌等也能进行特定数量级的杀菌剂的杀菌实 验。 0107 3) 为油田回注水中硫酸盐还原菌的杀菌剂的筛选, 提供一种快速、 准确、 有效和全 面的杀菌剂的性能评价和可靠依据数据。 0108 4) 为硫酸盐还原菌杀菌剂生产厂家, 提高一种应用于油田回注水杀菌剂的技术方 法。 0109 本发明选用的杀菌药剂为百宜杀菌剂、 异噻唑啉酮由济南多吉利工贸有限公司提 供, 1227 由新疆德蓝股份有限公司提供。 说 明 书 CN 103173514 A 14 1/1 页 15 图 1 说 明 书 附 图 CN 103173514 A 15 。

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