硫化氢技术简介

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1、微生物治理硫化氢技术天津亿利科石油技术发展有限公司主要内容1.硫化氢的危害2.硫化氢的成因3.硫化氢的治理方法4.微生物在石油行业中的应用5.微生物治理硫化氢技术原理6.油藏优势菌定向置换演示7.技术优势及潜能8.微生物治理硫化氢技术流程9.硫化氢治理工作过程1.硫化氢的危害http://www.fotosearch.com/DGT069/cb027636/硫化氢(H2S)对人体的危害H2S腐蚀SRB腐蚀堵塞地层降低油品性质硫化氢(H2S)是一种无色有剧毒、酸性气体,其毒性和氰化物相似,致死浓度为100ppm。2003年重庆开县井喷事件,因硫化氢原因造成243人死亡。硫化氢易溶

2、于水,溶于水后成为酸液,腐蚀性强。生物成因热化学成因火山喷发成因硫化氢的成因硫化氢成因判定2.硫化氢的成因生物成因:由微生物产生的硫化氢;大部分碎屑岩油藏硫化氢的存在都是由微生物(硫酸盐还原菌SRB)引起的;热化学成因:由硫酸盐与有机物或烃类发生作用产生硫化氢,一般在碳酸盐油藏中产生,需要高温;火山喷发成因:岩浆活动产生的硫化氢;硫化氢成因判定:硫化氢产生的原因可以从硫同位素法,油藏情况和硫化氢产生时间进行分析。硫化氢的成因——热化学成因硫酸盐热化学还原成因主要是指硫酸盐与有机物或烃类发生作用(TSR),将硫酸盐矿物还原生成H2S,所需温度一般120~150℃,反应式为:2C+

3、CaSO4→CaCO3+H2S+CO2(1)ΣCH+CaSO4→CaCO3+H2S+H2O(2)⑴式中:C为岩石中的有机化合物中的碳;⑵式中:ΣCH为烃类或石油,或二者皆有。另一种化学来源是原油中有机硫化物的裂解。硫酸盐还存在一种TSR自增强循环、进程示意图:3H2S+CaSO4→Ca2++2H2O+2OH-+4S0↑↓4H2S+CO2←2H2O+烃类+4S0硫化氢的成因——火山喷发成因由于地球内部硫元素的丰度远高于地壳,岩浆活动使地壳深部的岩石熔融并产生含硫化氢的挥发成分,所以火山喷发物中常常含有硫化氢。而硫化氢的含量主要取决于岩浆的成分及气体运移条件等,因此火山喷发气体中硫

4、化氢的含量极不稳定,且只有在特定的运移和储集条件下才能保存下来。硫化氢的成因——生物成因一般情况下,硫酸盐还原菌(SRB)对硫酸盐进行异化还原代谢,直接形成硫化氢。产物ATP高能电子碳源黄素蛋白细胞色素C3等消耗ATP分解代谢电子传递还原SO42-+H2OS2-+OH-CO2+H2O+CH2COOH硫化氢的成因判定方法硫同位素判定:生物成因一般是通过硫酸盐还原菌对硫酸盐的异化还原代谢而实现,在异化作用下直接形成硫化氢,这种条件下产生的硫化氢的硫同位素较轻,其δ34S‰值一般在-10‰~+5‰之间。非生物成因的H2S的硫同位素较重,其δ34S值往往大于+10‰。油藏情况分析:碳酸

5、盐一蒸发盐岩系产生的H2S具有较高的δ34S值,多分布在+12‰~+16‰之间,有可能产生非生物成因的硫化氢;而煤系、碎屑岩和非碳酸盐海相地层形成的H2S的δ34S值较低,分布在-9.65‰~+8.45‰之间,生物成因产生硫化氢的可能性较大。硫化氢产生时间分析:生物成因一般是随着修井作业、注水、开采等引入硫酸盐还原菌(SRB)后才产生的硫化氢,通过比较修井作业、注水、开采前后硫化氢的变化情况,可以分析硫化氢的成因。3.硫化氢的治理方法由于硫化氢给石油开采和生产带来了诸多危害和安全隐患,因此,目前国内外对硫化氢的治理方法的研究有很多:一般硫化氢治理方法:沉淀法、物理吸收法、钾碱法

6、和氨水法、氧化法、金属氧化物吸收法、高压静电法等;利用这些方法进行硫化氢的治理,需要加装其他设备,费用较高;杀菌剂法:针对生物成因产生的硫化氢,多采用杀菌剂的方法来进行;杀菌剂一般有毒,容易造成环境污染和人体伤害;大多杀菌剂在使用一段时间后,微生物将对其产生抗药性;微生物治理硫化氢法:利用微生物治理硫化氢是最新出现的一种绿色环保和高效治理硫化氢的方法。微生物在石油行业的应用微生物强化采油技术MEOR(microbialenhancedoilrecovery)俄罗斯、美国、法国、印尼、马来西亚、加拿大、委内瑞拉、挪威等国江汉石油学院、大港油田和俄罗斯科学院微生物所与大港油田合作4

7、.微生物在石油行业中的应用地层微生物菌群的形成注水开发是决定和改变微生物在油层生态系统中分布状况的主要因子。油田经长期注水开发,地层水中会逐渐形成在种类和数量上均相对稳定的微生物群落:在较深的地层中由于温度和压力较高,微生物群落的结构相对简单;而在温度低于100℃的较浅的地层中,微生物群落较为复杂,种类多且数量大,以细菌为主。常见石油微生物有益菌:脱氮菌(denitrifyingbacteria,DNB)是指有反硝化(脱氮)作用的细菌,以含氮化合物作为终端电子受体。石油烃降解菌(hydroc

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