Table of Contents
Các vi sinh vật học đang thay đổi môi trường phục hồi dầu bằng cách đưa ra một phương pháp hóa học truyền thống những phương pháp sinh học này thúc đẩy sự trao đổi chất của vi sinh vật để chiết xuất dầu bị mắc kẹt trong khi giảm thiểu các tác hại môi trường.
Khả năng phục hồi dầu tăng cường vi sinh là gì?
Những vi sinh vật này sản sinh ra các chất sinh học làm giảm sự căng thẳng giữa các loài, chất sinh học làm tăng hiệu suất quét và các khí như cacbon di truyền làm tăng áp suất nguồn nước. Bằng cách thay đổi các tính chất vật lý và hóa học của hệ thống đá dầu bẩn, MEOR cho phép giải phóng dầu mỏ mà nước lụt hoặc các chất hóa học không thể đạt được.
Quá trình này thường bao gồm tiêm một dung dịch dinh dưỡng cùng với các chủng vi sinh vào trong hồ chứa. Một khi đã vào vị trí, vi khuẩn phát triển và tạo ra các hợp chất mong muốn. MEOR có thể được áp dụng như một phương pháp phục hồi cơ bản và phụ sau khi các kỹ thuật cơ bản đã cạn kiệt.
- Sản xuất sinh học giảm sự căng thẳng giữa các nền kinh tế
- Thế hệ khí (CO2, mêtan, hydro) tăng áp suất và giảm độ lỏng
- Giải quyết các khoản tiền ( Ô-li-la, ketones) phân hủy các khoản tiền hữu cơ
- Sinh học của các vùng dễ chịu cao để chuyển hướng dòng chảy vào vùng chưa được ướt
- Sản xuất axit làm phân hủy khoáng chất và tăng độ ẩm
Những tiến bộ gần đây trong công nghệ vi sinh
Những phát triển này nhằm xác định giới hạn lịch sử và mở đường mới cho việc triển khai thương mại.
Kỹ thuật di truyền của dây vi sinh
Các kỹ thuật DNA tái tổ hợp cho phép các nhà khoa học điều chỉnh vi sinh vật để điều chỉnh điều kiện chứa. Các chủng đã được thay đổi có thể tạo ra một lượng lớn chất sinh học, chất ức chế sinh học, và [FT:2] chất lỏng [FT: T: t] được thiết kế để hơn vi khuẩn và lướt sóng sinh học. Cũng đã giới thiệu cho các gen nhiệt độ [FT:] nghiên cứu về chất liệu dạng hạt nhân [FT].
Sự nghiên cứu sinh học đặc biệt về chế độ ăn uống đặc biệt
Thay vì chỉ một loại vi sinh vật, MEOR thường dùng phương pháp này để cộng sinh học với nhau, và dùng khả năng cộng sinh học để phát triển sự phát triển mạnh mẽ trong các trường hợp chứa dầu Ấn Độ. Việc nghiên cứu này cho thấy rằng [FLTT: 0][FT1] [FT: 1], Clostidium, [FL], [FL: 2] và [L: 3] [L:] [Ffffffribr] [Fribr] [T] [K] báo cáo] về các loại dầu].
Xử lý sinh học và giao hàng dinh dưỡng
Điều khiển sự tăng trưởng chính xác của vi sinh vật và chuyển hóa di động. Tiến bộ trong thiết kế mô phỏng sinh học cho phép sự phát triển các vi sinh vật trong đơn vị di động, đảm bảo sinh vật mới, hoạt động, để tiêm. Một phi công ở Lost Hills ở California sử dụng một đường ống tinh chế dựa trên các thuật toán, điều chỉnh các nguồn carbon, ni- tơ, và dấu vết trong thời gian thực dựa trên dữ liệu cảm biến lỗ giảm. Cách tiếp cận này giảm thiểu chất thải và tối đa hóa sinh học. Ví dụ, một phi công ở khu vực Lost ở California sử dụng một đường ống dẫn tinh chế để duy trì hoạt động của vi (FT: 6 tháng)
Bộ theo dõi và điều khiển cấp cao
Hiện nay, việc giám sát hoạt động của vi sinh vật có khả năng qua sự phân phối sợi quang, cảm biến nhiệt độ, cảm biến hóa học dưới lỗ, và phân tích gen dựa trên chất lỏng tạo ra. Bằng cách giám sát sự tập trung di truyền, PH, và cấu tạo khí ga, các nhà điều chỉnh có thể điều chỉnh tốc độ tiêm và hỗn hợp dinh dưỡng để duy trì hiệu suất tối ưu MEOR. Những hệ thống này cũng phát hiện các vấn đề tiềm năng như sự thay đổi sinh học hoặc tương tác trước khi tăng trưởng. Việc tích hợp [FL: 0] Công nghệ số [FL] [FL1] [FL1] cho phép mô phỏng ứng xử dụng ứng xử dụng khác nhau dưới các trường hợp khác nhau, cải thiện thêm.
Lợi ích môi trường của đời sống
Các ngành công nghệ sinh học vi sinh cung cấp một hồ sơ tốt hơn các phương pháp hóa học thông thường.
- Chất độc được dùng để chế biến: MEOR thay thế các chất lướt sóng tổng hợp, dung môi và chất độc thường gây nhiễm độc cho đời sống nước và bền bỉ trong môi trường.
- khí thải nhà kính tăng áp: ) không giống như nhiệt EOR (stam stry), năng lượng tăng cao và sản xuất CO2, MOR hoạt động ở nhiệt độ môi trường hoặc gần hơn.
- Việc tiêm hóa học có thể dẫn đến sự di cư của các hợp chất độc vào cơ thể.
- Quá trình phân hủy sinh học: dầu tái tạo vẫn còn sau khi MOR bị hư hỏng tự nhiên, giảm nguy cơ nhiễm độc lâu dài. Quá trình này cũng phá hủy phân số hydro, cải thiện đất và chất lượng nước nếu tình cờ phát hành.
- Việc sử dụng nước từ chối:) nhiều hệ thống Xây dựng lại nước, giảm nhu cầu nước ngọt toàn bộ đến 30–50% so với nước lũ.
Đánh giá xe đạp cho thấy rằng MEOR có thể cắt giảm dấu chân carbon của việc phục hồi dầu với 40–60% so với lũ lụt, biến nó thành một công nghệ cầu có thể thực hiện được trong việc chuyển đổi thành nguồn năng lượng tái tạo.
Ứng dụng ngoài đời và nghiên cứu trường hợp
Các công ty thương mại đã được thử nghiệm trong các thiết lập địa chất khác nhau, từ dầu nặng ở Trung Quốc đến dầu ở biển Bắc.
- , Trung Quốc: [FLT:] Dự án MEOR lớn nhất thế giới đã điều trị hơn 200 giếng với ) Bacill căng thẳng.
- Trường Ruxana, Oklahoma, USA: Một phi công sử dụng một liên kết vi sinh vật bản xứ kết hợp với một mũi tiêm chất dinh dưỡng tuần hoàn đã phục hồi thêm 12.000 thùng trong hai năm từ một hồ chứa nước. Chi phí là 8 đô la mỗi thùng, thấp hơn nhiều so với hóa chất EOR.
- Các hồ chứa dầu Heavy ở Venezuela: ) Các vi sinh vật tự chọn tăng cường phục hồi nhiệt philic 22% trong khi giảm tính chất tự nhiên của 10 ° API. Cách tiếp cận tránh sử dụng các chất lỏng, giảm hiệu quả hóa hoạt động.
Những trường hợp này cho thấy rằng MEOR có thể có khả năng kinh tế khi được điều chỉnh theo điều kiện đặc trưng của hồ chứa và khi kết hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại.
Những thử thách và con đường phía trước
Dù có tiến bộ, nhưng những trở ngại mà sự chấp nhận phổ biến là những thử thách hiện nay, là trọng tâm của việc nghiên cứu và hợp tác trong ngành công nghiệp.
Độ phức tạp và khả năng sinh tồn vi sinh vật
Nhiệt độ cao, độ mặn, áp suất và khả năng sống thấp có thể giết hoặc vô hiệu hóa vi sinh vật.
Khả năng sinh tồn và tỉ lệ lên
Các dự án này thường cần một thời gian trả đũa lâu hơn so với hóa chất EOR vì sự tăng trưởng vi sinh vật chậm hơn, chi phí dinh dưỡng, giao thông và các thiết bị sinh học địa phương có thể rất quan trọng. tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng hệ thống lai tinh bột trung bình có thể giảm chi phí tổng thể. Ví dụ, sử dụng sản phẩm nông nghiệp giá rẻ (mras hoặc khi thở) khi chi phí đầu tư dinh dưỡng của cơ bản có thể giảm 40%.
Sự điều chỉnh và chấp nhận công chúng
Việc giải phóng vi sinh vật vào môi trường bên ngoài tăng sự quan tâm về quy luật, đặc biệt về sự chuyển đổi gen ngang và sự gián đoạn sinh thái. Nhiều quyền đòi hỏi sự đánh giá ảnh hưởng lớn của môi trường và các dự án giám sát. Ngành công nghiệp đang phát triển [FLT: 0] giết phù thủy để ngăn chặn sự sinh tồn bên ngoài hồ chứa, và các loại không có tính hướng dẫn gây ảnh hưởng. Tính năng công cộng và độ trong suốt sẽ là thiết yếu để xây dựng lòng tin.
Hợp nhất với các kỹ thuật khác
Tương lai của MEOR nằm trong sự lai tạo. Kết hợp phương pháp vi sinh với việc tiêm CO2, công nghệ nano, hoặc ít nước lũ có thể tăng cường lợi ích. Các nhà nghiên cứu đang khám phá cách dùng để cắm các vùng vi sinh vật [FLT: 1] để mô phỏng sự vận chuyển và ứng dụng khả năng định vị của hệ thống sinh thái (FLT: 1] để tạo ra các yếu tố trực tiếp cho vi khuẩn, và [FL:2] [FL:] có thể đoán trước kết quả hơn.
Kết luận
Các công nghệ sinh học vi sinh đưa ra một phương pháp tiếp cận mạnh mẽ, ít tốn kém để tăng cường khả năng phục hồi dầu. các tiến bộ về kỹ thuật di truyền, kiểm soát xử lý sinh học, và giám sát lĩnh vực đã đưa MEOR từ một khái niệm có thể đạt được một lựa chọn thương mại. trong khi thách thức vẫn còn trong các hồ chứa nước và sự tăng trưởng kinh tế - các cuộc nghiên cứu và thành công trường nghiên cứu cho thấy rằng MEOR có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài cuộc sống của các trường dầu mỏ trưởng trong khi thế giới đang giảm thiểu thiệt hại môi trường. khi thế giới tìm kiếm các thực hành động sạch hơn, khả năng phục hồi dầu với một dấu ấn sinh thái nhỏ hơn làm cho hệ sinh thái học trở nên quan trọng hơn trong quá trình chuyển đổi mới.