油田化学药剂-杀菌剂应用技术交流

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杀菌剂的作用机制与研究进展

杀菌剂的作用机制与研究进展

杀菌剂的作用机制与研究进展杀菌剂是一种广泛应用于植物保护领域的化学药剂,其作用是杀灭病菌和真菌,防止作物病害的发生和蔓延。

随着植物保护技术的进步,杀菌剂也在不断更新换代,其作用机制也逐渐得到了深入研究和探索。

本文将就杀菌剂的作用机制和研究进展进行探讨。

一、杀菌剂的作用机制杀菌剂主要作用于病菌和真菌的生长和繁殖过程,达到杀菌的目的。

其作用机制主要包括以下几个方面:1. 破坏菌体细胞膜许多杀菌剂具有破坏菌体细胞膜的作用,如噻唑醚、三唑酮等。

这些杀菌剂能够破坏菌体的细胞膜,导致菌体死亡。

2. 抑制菌体细胞壁的合成众所周知,细菌和真菌的细胞壁是其生存和繁殖的基础。

因此,许多杀菌剂能够抑制菌体细胞壁的合成,导致菌体死亡。

此类杀菌剂包括青霉素、头孢菌素等。

3. 阻断代谢途径有些杀菌剂则是通过阻断菌体代谢途径来达到杀菌的目的,如脲类杀菌剂、咪唑类杀菌剂等。

这些杀菌剂能够干扰菌体代谢途径,导致菌体死亡。

4. 抑制酶和蛋白质的合成许多杀菌剂还能够抑制菌体内的酶和蛋白质的合成,从而导致菌体死亡。

常见的杀菌剂包括氨基磺酸类、吡啶酰胺类等。

二、杀菌剂的研究进展随着对杀菌剂作用机制的深入了解,越来越多的新型杀菌剂也被开发出来。

近年来,杀菌剂的研究进展主要体现在以下几个方面。

1. 杀菌剂的高效化随着植物保护技术的发展,杀菌剂的高效化成为了当今的主要研究方向。

为了提高杀菌剂的效果,研究人员开始关注杀菌剂的应用方式、浓度等因素,以及如何将杀菌剂与生物学控制等技术相结合,从而提高杀菌剂的应用效果。

2. 杀菌剂的低毒化杀菌剂的毒性不仅对作物有害,还对人类和环境产生危害。

因此,探索低毒化的杀菌剂成为一项重要的任务。

研究人员开始寻找低毒性的杀菌剂,并通过绿色合成、提高杀菌剂的降解速度等方法,减少杀菌剂对环境的影响。

3. 杀菌剂的绿色合成近年来,研究人员开始关注杀菌剂的绿色合成技术。

绿色合成是一种以环保为出发点的新型化学合成技术,其目的是通过最小化或消除环境污染来制备化学品。

QHD32-6药剂培训

QHD32-6药剂培训
OPTSC 19
二、化学药剂——缓蚀剂(Corrosion inhibitor) 缓蚀剂作用机理:
有机缓蚀剂机理:
吸附膜模型 缓蚀剂吸附膜示意图
分子模型
OPTSC
20
二、化学药剂——缓蚀剂(Corrosion inhibitor) 缓蚀剂在QHD32-6油田应用现状:
现加入流程的缓蚀剂为BHH-08,在FPSO上通过P-707加 入到F-301入口,加药速率为1.5L/h,并采取连续加药方 式注入。WHPB、WHPC和WHPE加药速率和加药方式
防垢剂定义:
防垢剂是指能防止或延缓水中无机物形成垢沉积的化学药剂。主要 为缩聚磷酸盐、膦酸盐类物质、表面活性剂、聚合物类物质。通过 干扰成垢离子的正常结垢状态,抑制垢晶体的继续长大。
阴极型缓蚀剂
缓蚀剂的作用主要是增大电化学腐蚀中的阴极极化,阻碍阴极过程的进行,使腐 蚀电位向负的方向移动,降低腐蚀速度。(如联胺、亚硫酸钠)。
OPTSC
18
二、化学药剂——缓蚀剂(Corrosion inhibitor) 缓蚀剂作用机理:
有机缓蚀剂机理:
有机缓蚀剂在金属表面以形成吸附膜为主,这类化合物的特征是含有O、N、 S、P等原子形成极性基团中心,C、H原子组成非极性基(烷基R)团。在 腐蚀介质中,缓蚀剂通过吸附一方面改变了金属表面的电荷状态和界面性 质,使金属表面的能量状态趋于稳定,腐蚀反应的活化能增加,减缓腐蚀 速度;另一方面被吸附的缓蚀剂分子中非极性基团在金属表面形成一层疏 水性的保护膜,阻碍与腐蚀反应有关的电荷或物质的转移,也使腐蚀速度 减小。化学作用是缓蚀剂与金属之间形成化学键,实质上是金属表面或者 氧化金属表面通常存在空位,缓蚀剂通过空位与金属形成的化学键的类型 包括:离子键、共价键、配位键。缓蚀剂的缓蚀效率与它的分子几何尺寸、 截面积、氮原子的电子密度、杂原子,金属、有机双键(或三键)空间效 应、分子结构有很大关系。同时,缓蚀剂之间也存在一定的相互作用。缓 蚀剂吸附膜示意图见下图。

油田杀菌工艺及杀菌剂研究进展

油田杀菌工艺及杀菌剂研究进展

油田杀菌工艺及杀菌剂研究进展宋绍富;张铜祥;王玉罡;杨帆;吴春生;贺炳成【摘要】The bacteria had brought serious biological corrosion to the pipelines and equipment of oil and gas gathering and transferring system and the flooding system in oil production, and lead enormous losing to the oilfield, so reasonable application of sterilization process and bactericides were very important to the oilfield. The research and application actuality of sterilization process and bactericides in flooding system of domestic oilfield were discussed in this paper, further more, the sterilization mechanisms and relative merits of different sterilization process and bactericides were introduced and compared, and their future study and development were expected.%在油田开采、集输和注水系统中,细菌对管线及其设备造成了严重的生物腐蚀,给油气生产带来了巨大的损失,因此适宜的杀菌工艺方法与高效杀菌剂在油田的应用显得尤为重要。

文中总结了油田注水系统常用的杀菌工艺及杀菌剂的研究应用现状,分析了各自的杀菌机理及其特点,最后展望了油田注水系统杀菌工艺及杀菌剂的发展趋势。

油田杀菌剂在实践中的应用研究

油田杀菌剂在实践中的应用研究

第52卷第7期 辽 宁 化 工 Vol.52,No. 7 2023年7月 Liaoning Chemical Industry July,2023基金项目: 延安职业技术学院科学研究基金项目,油田用调剖堵水剂的研究与应用(项目编号:YZKY2101)。

收稿日期: 2022-11-21油田杀菌剂在实践中的应用研究韩静1,赵怡1,刘阿妮2,李国荣2,姜东1(1. 延安职业技术学院, 陕西 延安 716000; 2. 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司, 陕西 榆林 718500)摘 要: 油田水系统中,因为二次采油,需要大量回注水,这类水中还有多种微生物,总体来看,这些微生物在进行代谢繁殖中,对于油田的钻采设备、注水管线以及相关金属材料等产生一定的腐蚀性,导致管道堵塞,影响油层质量和产量,危害较大,这对于原油加工也会产生不利影响,是油田生产管理中必须要处理的问题。

针对油田污水进行概述,分析杀菌剂应用现状,并探究油田杀菌剂在实践中的具体应用路径。

关 键 词:油田; 杀菌剂; 实践; 应用中图分类号:TQ455 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2023)07-1024-04在油田水系统中,存在很多微生物,这些微生物对于石油相关生产工作有很大影响,也会严重影响油田开采进度和质量[1]。

在众多微生物当中,硫酸盐还原菌比较多见,而其能够分解生成硫化氢,这种物质对于金属有很强的腐蚀性,而由此产生的硫化亚铁可能导致油田管道堵塞[2]。

再次,铁细菌也比较多,还有会产生黏液的腐生菌,这些微生物在超过一定量的情况下,可能导致氧浓差对电池产生腐蚀作用[3]。

回注水中钙镁离子含量较高,可能造成注水管线和地层的结垢现象,引起地层及注水管线堵塞,造成油田生产和运营的严重损失,所以,需要使用杀菌剂以及缓蚀阻垢剂来做好污水中的微生物处理[4]。

1 油田污水概述油田污水的类型也包含多种,有原油脱出水、钻井污水以及站内其他含油污水[5]。

油田杀菌剂标准

油田杀菌剂标准

油田杀菌剂标准一、概述油田杀菌剂是油田化学剂的一种,主要用于油田生产过程中的油井、输油管道和储存设施的杀菌防腐。

其作用主要是防止微生物的生长繁殖,以保障油田生产的稳定和安全。

本文将详细介绍油田杀菌剂的标准,包括其质量标准、使用标准、检测标准和管理标准。

二、质量标准1. 化学成分:油田杀菌剂的主要成分应明确,且应具有杀菌能力强、腐蚀性小、无毒或低毒的特性。

2. 物理性能:油田杀菌剂应具有适宜的粘度、密度和闪点等物理性能,以便于现场使用和储存。

3. 稳定性:油田杀菌剂应具有良好的稳定性,能够在常温常压下长期储存,不易分解变质。

4. 生物降解性:油田杀菌剂应具有较高的生物降解性,以减少对环境和人体的影响。

5. 安全性:油田杀菌剂应具有较高的安全性,即对人体和环境无害,且不会引发燃烧、爆炸等安全事故。

三、使用标准1. 使用范围:油田杀菌剂应明确其使用范围,包括适用油品、适用温度、适用浓度等。

2. 使用方法:油田杀菌剂应按照使用说明书的规定进行使用,包括使用前的准备、使用过程中的注意事项和使用后的处理等。

3. 使用量:油田杀菌剂的使用量应按照使用说明书的规定进行控制,以保证其使用效果和安全性。

4. 安全防护:使用油田杀菌剂时应采取相应的安全防护措施,如穿戴防护服、手套、口罩等。

四、检测标准1. 检测项目:油田杀菌剂的检测项目应包括化学成分、物理性能、稳定性、生物降解性和安全性等方面的检测。

2. 检测方法:油田杀菌剂的检测方法应按照相关标准和规定进行,以保证检测结果的准确性和可靠性。

3. 检测周期:油田杀菌剂的检测周期应按照相关规定进行控制,以保证其质量和安全性。

五、管理标准1. 采购管理:油田杀菌剂的采购应按照公司采购管理规定进行,包括供应商的选择、采购计划的制定和采购合同的签订等。

2. 储存管理:油田杀菌剂的储存应按照公司储存管理规定进行,包括储存场所的选择、储存方式的确定和储存期限的控制等。

3. 运输管理:油田杀菌剂的运输应按照公司运输管理规定进行,包括运输方式的选择、运输工具的准备和运输过程中的安全措施等。

关于油田采出水处理用杀菌剂检测方法的探究

关于油田采出水处理用杀菌剂检测方法的探究

关于油田采出水处理用杀菌剂检测方法的探究王树学(中油辽河工程有限公司,辽宁 盘锦 124010)摘要:油田开发作为一项重要工程,相关的技术、设备及试剂的研究十分重要。

油田采出水的处理是油田开发中的一项重要环节,而在处理油田采出水时通常需要应用到杀菌剂,杀菌剂的质量和性能直接影响着处理效果。

所以,必须要采取科学的方法来有效检测杀菌剂,确保杀菌剂质量和性能达标。

本文主要针对油田采出水处理用杀菌剂检测方法进行了探究,希望有助于促进相关工作不断进步。

关键词:油田采出水;采出水处理;杀菌剂;检测方法近年来,随着我国各大油田陆续都进入了开发中后期,对注水开发方法的依赖程度越来越高。

注水开发技术是通过注水对油田实施二次开采,但是,由于注入的水中包含着大量不同的微生物群体,它们在密闭无氧的环境下会大量繁殖滋生,逐渐就会危害到水质并引起油层堵塞、金属设备腐蚀等问题。

而为了处理这些油田采出水,通常都会采用投加杀菌剂的方法。

为使杀菌剂充分发挥出防治细菌的作用,需要确保杀菌剂质量和性能。

以下笔者就结合实际,来浅要介绍油田采出水处理用杀菌剂的检测方法,仅供参考。

1 杀菌剂的外观检测观察杀菌剂的外观是判断其质量的最直接方法,一般观察就是直接用肉眼观察杀菌剂的外观状态及其中是否存在杂质等。

通常来说,合格的杀菌剂在自然光下是呈均匀液体状态,并且没有杂质、沉淀或是分层。

但通过观察外观,仅能够初步判断杀菌剂的质量情况。

2 杀菌剂的溶解性检测由于油田采出水处理用杀菌剂是在水相中应用,所以其必须要具备良好的溶解性,否则无法充分发挥出作用。

一般来说,杀菌剂的溶解性测试方法是:取90mL 蒸馏水倒入烧杯,再取杀菌剂样本10mL 加入烧杯中,搅拌1min 后,再静止30min 后进行观察,若杀菌剂完全溶解且液体均匀,则代表溶解性良好。

3 杀菌剂的腐蚀性检测油田采出水处理用杀菌剂一般分为两种类型,一种是氧化型,一种是非氧化型。

其中,氧化型杀菌剂是通过氧化机理来进行杀菌,其通常属于强氧化剂(如氯、二氧化氯、次氯酸盐、过氧化氢、臭氧等),可产生次氯酸和原子态氧等物质,从而与微生物体内的代谢酶发生氧化反应,达到杀菌效果。

油田回注水中次氯酸钠除硫杀菌研究

油田回注水中次氯酸钠除硫杀菌研究

油田回注水中次氯酸钠除硫杀菌研究邵享文;张婷婷;艾翠玲;许俊鸽【摘要】在某油田采油厂回注水处理站进行电解法次氯酸钠除硫杀菌试验,考察了次氯酸钠对硫化物、硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(IB)、腐生菌(TGB)的去除效果.结果表明,次氯酸钠投加量为60~65 mg/L时,对硫化物有良好的去除效果,去除率达99%以上;对SRB、TGB、IB的杀菌效果明显,且在注水管网中具有持续灭菌能力,细菌与硫化物指标均达到油田回注水标准.电解法次氯酸钠杀菌技术在油田回注水处理中具有良好的应用前景.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2019(039)004【总页数】3页(P86-88)【关键词】次氯酸钠;硫酸盐还原菌;铁细菌;腐生菌;硫化物【作者】邵享文;张婷婷;艾翠玲;许俊鸽【作者单位】福州大学土木工程学院,福建福州350108;福州大学土木工程学院,福建福州350108;福州大学土木工程学院,福建福州350108;福州大学土木工程学院,福建福州350108【正文语种】中文【中图分类】X703;TE341油田二次采油需要大量回注水,回注水中一般含有硫酸盐还原菌(SRB)、腐生菌(TGB)、铁细菌(IB)等大量微生物,其中危害最大的为SRB,其生长、代谢和繁殖易引起金属管道腐蚀,造成油层堵塞,严重影响油田的正常生产〔1-4〕。

硫化物作为SRB的腐蚀产物普遍存在于油田采出水中,不仅易与水中成垢离子(Ca2+、Ba2+等)反应生成污垢,破坏注水系统的管线和设备〔5-6〕,使油水分离和污水处理的难度增加,且含硫污水回注后容易造成地层堵塞,增加注水井洗井次数〔7〕。

因此杀灭SRB、去除硫化物对于维护或恢复油田正常生产具有重要意义。

在油田回注水的除硫杀菌处理中,普遍采用投加杀菌剂的抑菌方法〔8〕。

这在一定程度上降低了回注水中SRB和硫化物的含量,但仍存在以下问题:(1)常用的杀菌剂多为非氧化型,作用时间缓慢,长期投加会使细菌产生抗药性,且存在环境污染等问题〔8〕;(2)在腐蚀的管道和设备表面 SRB 已聚集成团,杀菌剂难以进入菌团的内部。

油田污水处理中杀菌剂综述

油田污水处理中杀菌剂综述

油田污水处理中杀菌剂综述【摘要】:随着油田的开发,原油含水不断升高。

为了保护生态环境和维持地层产能,一直采用污水处理后回注的方法。

由于污水中含有多种有害成分,如硫酸盐还原菌(SRB)、腐生菌(TGB)、铁细菌和其它有机物质,回注污水必须投放杀菌剂进行处理。

【关键词】:油田污水;回注;杀菌剂油田水系统的微生物污染是十分严重的。

油田水中富含还原、腐蚀性的铁、硫等物质,而其中的大量细菌,都会分泌出多糖层粘着物,粘裹着油田水中的悬浮颗粒,产生大量的沉积物,堵塞油田系统,使产油量下降。

沉积物的覆盖,又会形成氧的浓差电池、造成垢下腐蚀;再加上油田水中的硫酸盐还原菌(SRB)、腐生菌(TGB)、铁细菌(FB)、硝化和亚硝化菌等,其自身繁殖过程,又会直接对金属产生严重的腐蚀。

综观油田水处理系统,消毒杀菌处理就十分重要的一环。

我国一些干旱地区,水资源严重缺乏,如何将采油过程中产生的污水变废为宝,处理后用于饮用或灌溉,具有十分重要的现实意义。

1. 油田污水的概念油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。

油田污水的处理依据油田生产、环境等因素可以有多种方式。

钻井污水成分也十分复杂,主要包括钻井液、洗井液等。

钻井污水的污染物主要包括钻屑、石油、粘度控制剂(如粘土)、加重剂、粘土稳定剂、腐蚀剂、防腐剂、杀菌剂、润滑剂、地层亲和剂、消泡剂等,钻井污水中还含有重金属。

其它类型污水主要包括油污泥堆放场所的渗滤水、洗涤设备的污水、油田地表径流雨水、生活污水以及事故性泄露和排放引起的污染水体等。

由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难。

2. 油田污水中的细菌种类及危害概述细菌是微生物的一大群类,在自然界分布广,种类多。

在油田污水处理中,其污水的温度和环境均适合细菌的生长繁殖。

而菌类的大量生长繁殖又会造成注水管线、注水设备的腐蚀及阻塞,同时腐蚀产物、菌体及其代谢产物还会阻塞地层,降低地层的渗透率,增加注水压力,对油田开发极为不利。

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油田细菌的荧光显微镜观察(左:NRB ; 右:SRB)
技术交流内容
1 油田水中主要微生物及其危害 2 油田常用的杀菌剂 3 杀菌剂杀菌机理 4 杀菌剂的选择 5 杀菌剂性能的评价
杀菌剂的分类
杀菌剂分类
按化学组成分类
按杀菌机理分类
氯 二氧化氯
无机缓蚀剂
次氯酸钠 铬酸盐 硫酸铜 汞和银的化合物 氯酚类 氯胺
SRB可将水中的硫酸盐还原为硫化氢,使局部区域的 pH值下降到4以下,使低碳钢、低合金钢、镍合金、 奥氏体不锈钢、铜合金钢产生严重的点蚀,并形成黑 色的铁硫化合物。
油田水中主要微生物及其危害
在油田开发的中后期,采出的油中含有很大 比例的水,水中往往有较多的SRB,SRB的繁 殖会使水发黑,引起很严重的点蚀,点蚀深 度有时可达10mm以上。
总之,污水中细菌的存在会产生严重的腐蚀和堵塞,各种 军的腐蚀作用不是孤立进行的。以上三种菌虽然习性各异 ,但对金属的腐蚀来说,它们之间具有协同作用。
油田水中主要微生物及其危害
油田水中主要微生物及其危害
油田SRB:脱硫肠状菌属、脱硫抱子菌属、嗜热脱硫 杆状菌属、脱硫弧菌属等。
嗜热SRB
油田水中主要微生物及其危害
杀菌剂的使用
➢理想的油田注水杀菌剂应具备下列条件:
1. 高效、低毒、速效、广谱。 2. 稳定性强。 3. 配伍性好。 4. 不产生抗药性。 5. 一剂多用,杀菌同时具备缓蚀和防垢等功能。 6. 来源丰富,价廉,使用方便。 一种杀菌剂能同时满足上述条件是很困难的,但可 以通过多种杀菌剂的复配合交替使用达到上述条件。
型的铁细菌,能在氧化亚铁生成高铁化合物中起催化
作用;可以利用铁氧化过程中释放出的能量来满足其
生命的需要;能大量分泌氢氧化铁成基定性结构。反
应方程式为:
2Fe2
(X
2)H 2O
1 2
O2
Fe2O3
XH2O 4H 能量
铁细菌在含氧量小于0.5mg/L的系统中也能生长。它 们能够分泌出大量的粘性物质,从而造成注水井和过 滤器的堵塞,并能形成浓差腐蚀电池,同时可以给硫 酸盐还原菌的繁殖提供局部的厌氧区。
杀菌剂性能的评价
➢1.杀生性能的评价
✓衡量杀菌剂的杀生性能主要用杀菌率大小作为指标。 ✓其次,评价杀菌剂杀生性能的另一指标是最低抑菌浓 度(MIC)。 ✓最后,评价一种杀菌剂的杀生能力还应考虑它的杀菌 速率、药效期以及是否易产生抗药性等问题。
杀菌剂性能的评价
杀菌剂性能的评价
➢2.广谱性 ➢3.适应的pH值范围 ➢4.对金属的腐蚀性 ➢5.生物降解性 ➢6.与其它水处理剂的配伍性 ➢7.经济性
BHS-08、BHS-204
YFHC-028
ClO2
YFSG-145
PL19-3 BZ25-1、XJ23-1 LD10-1、QK17-3
PL19-3 JZ25-1S、JX1-1
BZ25-1 JZ25-1、WC
JZ9-3
技术交流内容
1 油田水中主要微生物及其危害 2 油田常用的杀菌剂 3 杀菌剂杀菌机理 4 杀菌剂的选择 5 杀菌剂性能的评价
杀菌剂的使用
➢为防止抗药性,通常采用两种或多种不同类型的 杀菌剂交替式加注。 ➢通常采用冲击式间歇加注;对于细菌含量从源头 既远远超标的油田,宜考虑选用连续式加注。
➢其它物理化学方法的配合。
技术交流内容
1 油田水中主要微生物及其危害 2 油田常用的杀菌剂 3 杀菌剂杀菌机理 4 杀菌剂的选择 5 杀菌剂性能的评价
油田水中主要微生物及其危害
➢ 硫酸盐还原菌(SRB)
硫酸盐还原菌(Sulfate-reducing bacteria,简称SRB) 是一种在厌氧条件下使硫酸盐还原成硫化物的细菌, 倘若有垢或淤泥使细菌藏在下面时,即使在含氧系统 中也能繁殖。SRB是一种以有机物为营养物质的厌氧 型细菌,广泛存在于土壤、海水、河水、地下管道、 油气井等处,与油田矿藏有关。
✓硫酸盐还原菌的腐蚀特征 (1)点蚀区充满黑色腐蚀产物,即硫化亚铁,用盐酸处理时 放出硫化氢气体。 (2)产生深的点蚀,形成结疤和在疏松的腐蚀产物下面出现 金属光泽。 (3)点蚀区表面为许多同心圆所构成,其横断面为锥形。 (4)水发黑而且臭。
油田水中主要微生物及其危害
➢ 铁细菌(FB)
对铁细菌的定义是:凡是具有以下生理特征的即为典
杀菌剂性能的评价
序 药剂 浓度

脱水时间(min)及体积 (ml)
挂壁
3 5 8 10 15 20
1 BH-137 15 6 20 22 22 24 28 B
界面 A
水色 C+
2 BH-137 15 6 19 21 22 24 27 B
A
C+
15+20
3
1#
5 22 26 28 28 29 B+
A+
B
0
15+20
4
1#
5 24 26 27 28 29 B+
A+
B
0
15+20
5
2#
4 20 22 26 26 28 C+
B
C
0
15+20
6
2#
3 15 20 24 26 28 C+
B
C
0
缓蚀剂的应用及检测技术
现场使用浓度 根据室内评选和现场试验的结果,最终确定了杀菌剂现 场最佳的使用浓度。
投加方式:连续投加和冲击性投加
现场应用效果表征:硫化氢含量和细菌含量
缓蚀剂的应用及检测技术
pcs/ml
150 30ppm
连续注入BHS-11后SRB生长趋势
120
22ppm
90
20ppm
15ppm
60
30
0
2008年290月089年日9月201018日年92月00183日年9月201058日年92月00187日年9月201098日年92月00281日年9月202038日年92月00285日年92月00287日年9月29日
杀菌剂杀菌机理
➢各种类型杀菌剂能够杀死细菌的原因可以归纳为 下面几个方面:
1. 妨碍菌体的呼吸作用; 2. 抑制菌体内蛋白质的合成; 3. 破坏细胞壁; 4. 妨碍菌体中核酸的合成。 不同的杀菌剂其杀菌机理可能有所不同,但是只要 具备了上述的一种作用,就能抑制或杀死细菌。
技术交流内容
1 油田水中主要微生物及其危害 2 油田常用的杀菌剂 3 杀菌剂杀菌机理 4 杀菌剂的使用 5 杀菌剂性能的评价
有机缓蚀剂
甲醛、戊二醛 季膦盐
氧化型杀菌剂 季铵盐 羧酸及其盐类
非氧化型杀菌剂 其它杂环化合物
按物理化学机理分类
阳离子型表面活性剂 其他类型表面活性剂
杀菌剂
杀菌剂的分类
醛类 杂环类
季胺类
季膦类 呱类
氯类化合物 溴类化合物
BHS-12
BHS-11、BHS-14 BHS-01B BHS-05 BHS-02 BHS-16
杀菌剂应用技术交流
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技术交流内容
1 油田水中主要微生物及其危害 2 油田常用的杀菌剂 3 杀菌剂杀菌机理 4 杀菌剂的选择 5 杀菌剂性能的评价
油田水中主要微生物及其危害
在油田水系统中,主要是回注污水的注水系统中含有大量的 微生物。由于微生物的存在,给油田生产带来了极大的危害, 细菌的种类繁多,按其呼吸类型大致可分为下述三类:
T-301B SRB 时间 T-401 SRB
120
100
80
60
40
20
0
缓蚀剂的应用及检测技术
连续注入BHS-16后SRB生长趋势
BHS-16中试开始
T-301B SRB
222222222222222000000000000000000000000000000999999999999999年年年年年年年年年年年年年年年666666666666666月月月月月月月月月月月月月月月111111222222222456789012345678日日日日日日日日日日日日日日日
➢好氧性细菌:有氧气的条件下才能生长;
➢厌氧性细菌:在缺氧环境中生长最好。
➢兼性细菌:不管有氧与否都能生长。
其中危害最为严重的是硫酸盐还原菌,其产物硫化氢对金 属腐蚀特别严重,生成物硫化铁又是造成管线堵塞的物质;其 次是能够产生粘液的腐生菌以及铁细菌,这些细菌在繁殖、生 长、代谢过程中,不但能引起设备的严重腐蚀,还能使水中固 体悬浮物量增多、堵塞设备、损害底层、影响产能。
油田水中主要微生物及其危害
➢腐生菌(TGB)
腐生菌作为单独的一种微生物进行描述是困难的。通 常在设备和管线上有着粘稠的一层,称为粘液形成菌 。它是好气异氧菌的一种,靠食用有机物为生,含油 污水中的油珠是它最好的养料。
能在固体表面产生致密的粘液,所以也叫粘液形成菌 。它产生的粘液与铁细菌、藻类、原生动物等一起附 着在管线和设备上,形成生物垢,引起堵塞,同时也 为厌氧的硫酸盐还原菌提供生长繁殖的条件。大量存 在时还可能形成氧的浓差电池。
另外,对水泥的腐蚀也相当严重,并会引起 玻璃钢设备表面疏松和孔蚀。它不仅会造成 管线腐蚀穿孔,而且还会促进其它细菌的生 长繁殖,产生大量的生物粘泥,引起地层和 管道的堵塞,给工业生产带来严重损失。
油田水中主要微生物及其危害
✓目前关于SRB的腐蚀机理说法不一,主要有三种: (1) 阴极去极化理论 (2) 局部电池作用机理 (3) 代谢产物腐蚀机理
T-401 B
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