Top.Mail.Ru
Новости

Новосибирские ученые научились очищать нефтяные скважины с помощью бактерий

28 июня 2024

Ученые Новосибирского государственного университета запатентовали первый в России комплексный микробиологический метод очистки добывающих скважин. Чтобы бороться с асфальтосмолопарафиновыми отложениями на оборудовании, в том числе насосном, исследователи выделили три штамма бактерий.

Фото iStock

В качестве чистильщиков скважин предложили использовать бактерии Acinetobacter species В-1037, Pseudomonas species В-989, Bacillus species B-1040. Эти микроорганизмы являются нефтедеструкторами — они обладают способностью разлагать нефть — и при этом быстро размножаются.

Эти микроорганизмы способны утилизировать широкий спектр компонентов нефти при температурах от 10–15 градусов и выше, что подходит для российских реалий добычи.

Андрей Савченко

Заместитель директора Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета

Во флюид — ту самую жидкость с содержанием нефти, которую добывают из скважины, — добавляют бактериальный концентрат. Добыча на момент обработки останавливается, при этом поднимать оборудование на поверхность и глушить скважину не нужно. Флюид с бактериями проходит через насос, поднимается по трубе, а затем возвращается в скважину — и так несколько раз. За счет нескольких промывок бактерии распространяются по всему оборудованию и очищают даже труднодоступные части конструкции.

Во время обработки бактерии будут разрушать и отложения, и нефть во флюиде, но потери при этом будут несоизмеримо меньше по сравнению с извлечением оборудования и его транспортировкой для очистки. При этом в пласт бактерии не поступают и с находящейся в нем нефтью не смешиваются, потому что при обработке не превышают пластовое давление.

До этого в России такой метод борьбы с загрязнением скважин не применяли. Есть зарубежные аналоги, но они уступают новой технологии по эффективности, потому что не предусматривают воздействия воздухом. Отечественный метод предполагает, что воздух поступает в скважину с определенной периодичностью, смешиваясь с жидкостью. Это обеспечивает жизнедеятельность бактерий и создает колебания, которые способствуют отслоению отложений.

Сейчас идут переговоры о возможных испытаниях метода на скважинах российских и китайских нефтедобывающих компаний.

7
Haha
Haha
1
1
Love
Love
1
1
1
Читать также
Паутина из оптоволокна

Паутина из оптоволокна защитит трубопроводы от оползней и просадок грунта

2 мин. чтения
Пленарная сессия РЭН Создавая энергетику будущего вместе

«Приоритеты развития до 2050 года — энергетическая безопасность и лидерство в экспорте»

1 мин. чтения

«Музыка» для глубин: низкие частоты помогли очистить скважины без химии и простоев

2 мин. чтения
Серый кит

Муравьи, киты и пчелы подсказали петербургским ученым, как прогнозировать поведение породы при горных работах

1 мин. чтения
Образец керна висследовательского центра «Геосфера»

Экспресс-тест для недр: в Сибири нашли способ анализа керна горной породы прямо во время бурения

2 мин. чтения

Квартирный вопрос в глубинах Земли: путешествие длиной в десятки километров и миллионы лет

1 мин. чтения
Анализ породы в лаборатории

«Скважины данных»: отработанные материалы бурения превратили в источник информации о редких металлах

1 мин. чтения
Омск — промышленный, научный и культурный центр Сибири

Как инвестиции в энергетику меняют жизнь российских городов

4 мин. чтения
Капля воды лаборатория

Меньше, чем эритроциты: наночастицы нефти помогли извлечь запасы из сложных пород

1 мин. чтения
Подводный Манифольд Малахит ОСК

Одна конструкция вместо множества труб: в России создан первый подводный манифольд

2 мин. чтения