石油微生物催化
微生物对环境中有机污染物的降解机制

微生物对环境中有机污染物的降解机制有机污染物是指由碳和氢等元素组成的化合物,常见的有机污染物包括石油类、农药、工业废水等。
这些有机污染物对人类和生态系统的健康产生严重威胁,因此寻找有效的降解方法成为了迫切的需求。
在此背景下,微生物降解成为了一种受到广泛研究的方法,微生物通过各种机制参与有机污染物的降解过程。
微生物降解有机污染物的机制主要分为生物吸附、生物转化和代谢三个方面。
首先,微生物可以通过生物吸附作用降解有机污染物。
微生物表面具有许多吸附结构,如细菌细胞壁上的膜蛋白、菌丝的纤毛等。
这些结构可以吸附并固定有机污染物,阻止其进一步扩散。
同时,微生物还可以通过表面吸附结构上的酶活性,进一步促进有机污染物的分解。
其次,微生物通过生物转化作用将有机污染物转化为较简单的化合物。
微生物体内的代谢酶可以催化有机污染物的化学反应,使其分解为更小的分子。
例如,石油类污染物中的芳香烃可以被微生物转化为酚、醛等低毒性物质。
这种生物转化作用具有高效、选择性强的特点。
最后,微生物通过代谢作用将有机污染物降解为无害的物质。
微生物能够利用有机污染物作为能量源进行代谢反应,将其转化为水、二氧化碳等无害物质。
这种代谢作用在自然界中广泛存在,为环境中有机污染物的彻底降解提供了有效途径。
微生物对环境中有机污染物的降解机制受到多种因素的影响,包括环境条件、微生物种类和污染物特性等。
首先,环境条件的酸碱度、温度、氧气浓度等因素会影响微生物的生长和代谢活性,进而影响微生物对有机污染物的降解效率。
其次,不同种类的微生物对不同类型的有机污染物具有不同的降解能力,这取决于微生物体内的代谢途径和代谢酶的种类。
此外,有机污染物的化学结构和性质也会影响微生物对其的降解速率和效果。
总的来说,微生物对环境中有机污染物的降解机制是多样而复杂的。
微生物通过吸附、转化和代谢等过程参与有机污染物的降解,有效净化环境。
然而,为了提高微生物降解的效率和速度,还需要深入研究微生物的特性和环境因素对其的影响,以及开发相应的技术手段来促进微生物降解的应用。
生物酶法制备生物柴油

二、液体脂肪酶法
在油水界面上脂肪酶催化反应速率较快
界面活化效应:即在油水界面催化反应速率较快 的原因。一般而言,脂肪酶活性位点为一个盖子所 罩住,所谓界面活化是指此盖子的打开使催化活性 位点暴露出来。
二、液体脂肪酶法
液体脂肪酶通过催化双相(油相/水相)体系界面的 转酯/酯化反应而制备生物柴油。 优点:
生物柴油制备方法
生物柴油制备方法 物理法
化学法 高温热裂解法 直接使用法 酯交换法 混合法 超临界法 微乳液法 固定化酶法 全细胞法 液体酶法
生物酶法
酸/碱催化法
一、固定化脂肪酶法
利用固定化脂肪酶催化制备生物柴油是非水 酶学理论应用于实践的典型实例,也正因为如 此,固定化脂肪酶催化制备生物柴油具备非水 介质中酶催化的优势:
1、可防止冻干的酶粉在反应过程中发生聚集 从而增大酶与底物的接触面积; 2、产物容易纯化;
一、固定化脂肪酶法
3、有利于酶的回收和连续化生产;
4、酶的热稳定性及对甲醇等短链醇的耐受性 显著提高; 5、利用溶剂工程可提高酶与底物油脂、甲醇 的接触频率,从而提高反应速率。
影响因素
不同的固定化形式、反应介质体系、酰基受体 及添加策略均会对酶活力、酶对甲醇的耐受性 等有着显著的影响 (1)不同的固定化形式。脂肪酶采用不同的固 定化形式对酶活力、酶对甲醇的耐受性等有着 显著的影响。
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(2)不同的反应介质体系。不同的反应介质体系 对于固定化脂肪酶催化制备生物柴油的得率有 着显著的影响。
影响因素
(3)不同的酰基受体及添加策略。大量的研 究表明,甲醇、乙醇等短链醇因剥夺脂肪酶 的必需水而破坏维持蛋白功能构象的氢键 体系,从而使酶活性降低或失去活性。
石油好氧降解反应

石油好氧降解反应石油是一种重要的化石能源,但其泄漏和污染对环境造成严重的影响。
为了有效应对石油污染问题,研究人员致力于寻找环境友好、高效的治理方法。
好氧降解是一种石油降解的生物修复方法,它依赖于一系列微生物的参与,通过将石油分解成无害的产物,实现对污染物的降解和清理。
本文将深入探讨石油好氧降解的反应机理、影响因素以及在环境治理中的应用。
一、石油好氧降解的反应机理1.石油分解过程好氧降解是指在充氧环境中,微生物利用氧气作为电子受体,对石油中的有机污染物进行氧化降解的过程。
具体而言,微生物通过代谢途径,将石油中的有机化合物分解为水、二氧化碳和其他无害物质。
这个过程包括以下关键步骤:•利用氧化酶:微生物首先利用氧化酶将石油中的有机化合物氧化成含氧化合物,如醇、酮等。
•酮醇代谢途径:酮醇代谢途径是将氧化产物进一步降解为更简单的物质,最终生成水和二氧化碳。
2.微生物参与石油好氧降解的关键在于微生物的参与。
不同类型的微生物在降解过程中起到了不同的作用,包括细菌、真菌和藻类等。
它们具有各自特定的代谢途径和酶系统,通过协同作用实现对石油的降解。
3.酶的作用在好氧降解的过程中,多种酶发挥着关键作用。
氧化酶、过氧化物酶和羟基化酶等酶能够催化石油分子的氧化反应,将其转化为更容易降解的中间产物,为后续的代谢过程提供能量。
二、石油好氧降解的影响因素1.温度温度是影响好氧降解的重要因素。
一般而言,较高的温度有助于提高微生物的代谢速率,促进好氧降解的进行。
但过高的温度可能对微生物产生不利影响,因此需要在适宜的温度范围内操作。
2.湿度湿度直接影响着微生物的活性。
过低或过高的湿度都可能限制微生物的生长和代谢,影响好氧降解的效果。
适度的湿度有助于提供水分,维持微生物的正常功能。
3.PH值微生物对环境PH值非常敏感。
一般而言,微生物在中性或近中性的环境中活性较高,而在酸性或碱性环境中活性可能受到限制。
因此,维持适宜的PH 值对好氧降解的进行至关重要。
微生物菌剂对石油污染土壤的修复

在石油开采、运输及使用过程中,大量石油及其 油田为研究对象,研究了不同类型的石油污染土壤、
1. 2 实验方法
体积的氯仿,90 ℃ 的水浴中热浸,直至虹吸管内氯
1. 2. 1 实验设计
仿颜色为无色。再将平底烧瓶中浸有石油的氯仿
实验场地选择在胜利油田孤东采油区某采油井 90 ℃ 蒸馏,之后将烧瓶置于 100 ℃ 烘箱中烘干,称总
附近。实验场地分为 4 块,每个小区 1 m 宽 5 m 长, 重,增加的重量即为土样中剩余石油质量。石油降
等的生命活动清除环境中的污染物,这项技术具有 处理条件少、成本低,无二次污染的显著优点,越来 越受到重视[2,3]。李培军等[4]、郭书 海 等[5]以 辽 河
收稿日期:2010 - 03 - 18; 修订日期:2010 - 04 - 15 作者简介:胥九兵( 1982 ~ ) ,男,硕士,研究方向: 环境微生物。
田孤东采油区进行了现场的露天修复实验,研究修 1. 2. 3 细菌数目测定
复过程中关键因子的变化,寻找适合本地条件的修
稀释涂布法[10]。称取 10 g 土样与 90 mL 无菌
复方法,以期待该修复技术的规模化推广。
生理盐水混合,吸取混合液 1 mL,用无菌水每次稀
1 材料与方法
释 10 倍至适当浓度 ( 细菌浓度为 300 ~ 3 000 个 / mL) ,吸取稀释液 0. 1 mL 至细菌培养基平板,用涂
多环芳烃等有害物质能在植物中富集通过食物链影响人体健康生物修复技术是近年来发展起来的一项清洁环境的新兴技术它是利用特定的微生物动物植物等的生命活动清除环境中的污染物这项技术具有处理条件少成本低无二次污染的显著优点越来越受到重视23以辽河油田为研究对象研究了不同类型的石油污染土壤水体的修复方法并对相关菌种进行了鉴定和动态分析
石油废气处理方法

石油废气处理方法
石油废气处理方法有多种,以下是其中几种常见的方法:
1.吸附法:利用活性炭等吸附剂对石油废气中的有机化合物进行
吸附,然后再进行脱附和回收。
这种方法能够有效去除废气中的有机物,达到净化和回收的目的。
2.生物法:利用微生物在适宜的环境下对石油废气中的有机物进
行降解和转化,将其转化为无害或低害的物质。
这种方法具有处理效率高、无二次污染等优点。
3.催化燃烧法:将石油废气中的有机物在催化剂的作用下进行燃
烧,将其转化为无害的二氧化碳和水。
这种方法具有处理效率高、设备简单等优点,但是需要高温燃烧,会消耗大量的能源。
4.冷凝法:将石油废气通过冷凝器进行冷却,使其中的有机物冷
凝成液体状态,然后进行分离和回收。
这种方法具有处理效率高、无二次污染等优点,但是需要消耗大量的能量。
5.膜分离法:利用膜分离技术对石油废气中的有机物进行分离和
回收。
这种方法具有处理效率高、操作简单等优点,但是需要高精度的膜材料和设备。
微生物对环境污染物降解的作用与机制

微生物对环境污染物降解的作用与机制近年来,随着环境污染问题日益严重,寻找有效的污染物降解方法成为了一项紧迫的任务。
在这些寻找过程中,微生物降解技术得到了广泛的关注。
微生物具有独特的降解能力和机制,能够有效地降解各种有机和无机污染物。
本文将重点探讨微生物在环境污染物降解中的作用与机制。
一、微生物在有机污染物降解中的作用与机制有机污染物是目前环境中的主要污染源之一,如石油烃类、农药、有机溶剂等。
微生物在有机污染物降解中发挥着不可替代的作用。
首先,微生物能够利用有机污染物作为能源和碳源,通过代谢途径将其分解为无害物质。
其次,微生物具有多样的降解酶系统,如氧化酶、脱氢酶等,能够有效地催化有机污染物的降解反应。
此外,微生物还能够通过生物合成新的酶和代谢产物,进一步促进有机污染物的降解过程。
以石油烃类为例,微生物降解是其最主要的自然去除方式之一。
石油烃类污染物可以被微生物降解为二氧化碳和水,并释放出能量以供微生物生长。
这一过程主要依赖于微生物产生的酶系统,如脱氢酶和氧化酶等,能够将石油烃类分解为更小的分子,并最终降解为无害物质。
同时,微生物还能够通过生物膜等特殊结构的形成,在抑制外界影响下,提高降解效率。
二、微生物在无机污染物降解中的作用与机制除了有机污染物,无机污染物(如重金属离子、氮、磷等)也给环境带来了严重的污染。
微生物在无机污染物的降解中同样发挥着重要作用。
首先,部分微生物能够利用无机污染物为能源,并将其还原为无害的形态。
其次,微生物能够通过螯合、沉淀等作用,将无机污染物从环境中去除。
此外,微生物还能够通过菌体表面的吸附作用,将无机污染物固定在细胞表面,从而达到去除的目的。
以重金属离子为例,微生物降解是目前重金属污染修复技术中的重要手段之一。
一些特殊的微生物具有对重金属离子高度选择性的吸附能力,在根际微生物和土壤微生物的共生作用下,可以有效地抑制重金属离子的固溶转化并减少其毒性。
此外,一些微生物还具有还原重金属离子的能力,通过还原反应将重金属离子转化为不溶于水的沉淀物。
石油烃污染土壤微生物修复技术、菌剂的筛选研制及案例分析
为混合颗粒状粉剂,具有调理土壤环境,提高土壤渗透性、增加氧气传输 等作用,同时还具有很好的持水能力,有利于微生物生长,提高污染物降 解率。
油泥生物处理调质营养素
为白色粉剂,能有效改善土壤质地,为微生物提供营养物质,促进微生物 快速繁殖,增强降解活性,提高污染物降解速度。
六、微生物菌剂的生产
60
50
40
30
20
10
0 2周 4周 6周 8周 3个月 4个月
示范现场土壤中石油烃含量的变化
修复前 调理剂、菌剂播撒
翻耕
浇水
种植植物
修复后
五、石油污染土壤微生物修复技术
2、异位修复技术---堆体技术
根据多种生物堆体的生物学过程特性, 将其与微生物包埋/脱附增溶(IMT/SER)等强化工艺 相组合,建立了不同类型的生物堆体强化修复系统,并获得了完整的工艺参数。
土壤中主要石油污染物残留量测试 (GC-FID、UV、IR、重量法) 土壤中微生物群落变化 (PCR、DGGE); 修复植物生物量变化。
CK F-7 FL-7 FH-7 F-24 FL-24 FH-24
FH-24 FL-24 F-24 FH-7 FL-7 F-7
修复后微生物群落谱带条数 增加了3-4倍
溶
(Rhodococcus erythropolis);25%铜绿假单孢杆菌 (Pseudomonas aeruginosa);25% acinetobacter)。
构建适宜反应的微环境
促进污染物的脱附传质
企业标准
《石油污染土壤处理用微生物修复菌剂》 (Q/0500DJH001-2015)
五、石油污染土壤微生物修复技术
菌剂添加量对修复效果的影响
微生物对污染物的降解与转化
微生物对污染物的降解与转化微生物的一大特点,是代谢类型的多样性,自然界存在的各种物质,特别是有机化合物,几乎都可找到使之降解或转化的微生物。
就是随着工业发展,排入环境引起环境污染的许多人工合成物,由于微生物繁殖迅速,个体微小,比表面大等特点,它们较其他生物更易适应环境,已有不少证据表明,微生物“正学着”对付众多的“陌生的”人造化合物。
可见微生物对污染物的降解和转化具有巨大的潜力。
(1)微生物对无毒有机物的降解无毒有机物主要是生活废弃物。
很多微生物都有能力降解这为在污染物。
微生物通过好氧分解或厌氧分解来分解有机物。
(2)微生物对有毒有机物的降解有毒有机物一般属于难生物降解性物质和不可生物降解性物质。
研究这些有机物的可溶解性,从环境保护角度来看,具有重要的实践意义。
①农药农药是除草剂、杀虫剂、杀菌剂等化学药剂的总称。
由于农药对粮食生产的重要,目前全世界农药的总产量已达200多万吨,品种约有500余种,常用的也有100种。
而当前使用的农药多是有机氯制剂、有机磷制剂和有机汞制剂。
这些有毒化合物在环境中的存留时间一般较长。
因此,大量农药累积于自然环境中,对人和动物具有严重的危害。
微生物与农药之间的关系可概括成两个方面。
一方面农药抑制土著种群的数量和作用可用于杀害和抑制某些有害种类;另一方面,几乎全部现代农药都是有机的,因而可以想象微生物可以代谢这些药物,改变和破坏它们的毒性。
现已了解,环境中有机农药的消失,主要是由于微生物的降解作用。
并已从土壤、水体、污泥、污水中分离到能降解农药的细菌、放线菌、真菌等微生物。
由此,可利用微生物降解有机污染物。
微生物以两种方式降解农药,一种方式是以农药作为生长的唯一碳源和能源,有时还作为唯一的氮源,而使农药降解,具有这种能力的微生物很多,其中假单胞菌属、诺卡氏菌属及曲霉属中的一些种类最为突出;另一种方式是通过共代谢作用,即微生物从其它化合物获得碳源和能源后,才能使农药转化甚至完全降解。
生物技术在石油化工中的应用
生物技术在石油化工中的应用生物技术是利用生物体及其生物体系对物质、能量和信息实现转化和控制的技术体系。
生物技术逐渐被广泛应用于各个领域。
在石油化工中,生物技术在生产、治理、环保等方面发挥了重要作用。
1、生物降解油饱和烃石油提取过程中,会有一些难以降解的油饱和烃存在,这些物质对环境的污染非常严重,因此需要寻找生物降解的方法。
采用微生物降解的方法,可以快速降解大量的石油饱和烃。
通过微生物技术对废水进行预处理,可以使废水中的石油饱和烃得到很好的分解。
2、增强原油的流动性由于原油在深层地下环境中,长时间的压力下,其分子结构十分致密,导致其流动性较差。
生物技术可促进原油分解酸化,降低分子间吸附力,使原油变得更加流动。
3、利用微生物腐蚀油藏微生物腐蚀技术是指微生物在高温高压的深层油藏常温下,吸收油藏内部的营养成分在侵蚀中产生的酸分解原油中的砂岩粒子。
使石油在提取过程和提纯后少受砂粒污染。
生物技术在炼油过程中可用于原料处理、催化剂制备和废水处理等方面,具体应用如下:1、利用微生物处理废水炼油产生的废水中存在着很多污染物,包括重金属、苯、甲苯等,造成环境污染。
利用微生物在水中对污染物进行降解,减轻废水处理的负担,达到环保的目的。
2、利用微生物合成催化剂制备传统催化剂费时耗费资源,加大了生产成本,同时也会产生污染。
微生物可合成一些新型的催化剂,这些催化剂具有高活性、高选择性、耐高温的特点,制备过程简便、成本低。
石油化工产生的固体废物和污泥对环境造成了严重的污染。
运用微生物技术可以对这些固体废物进行有效处理,将固废转化为有效资源,降低环境污染。
石油化工过程中,例如炼油、裂解等操作会产生很多挥发性有机物,这些物质对空气造成污染,严重影响人们的健康。
利用微生物对这些有机物进行降解,减少对环境的污染。
3、微生物还原二氧化碳石油化工企业排放的二氧化碳对环境造成巨大的危害,并对全球气候及能源问题产生重要影响。
微生物可以有效地还原二氧化碳,从而降低二氧化碳的危害程度。
石油污染土壤专题
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3.石油污染土壤的原位生物修复(ISB)
原位处理简单,经济,但处理时间长。在 长期的处理过程中,污染物可能会扩散到 深层土壤和地下水中,因而该技术适用的 对象为被污染时间较长且情况已经基本稳 定的土壤或面积广阔的区域。
11
3.1 原位生物修复(ISB)的特点是:
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植物修复
原理:
一、植物直接吸收并在组织中积 累非植物毒性的代谢物; 二、植物促进生物化学反应的酶。
17
品种选择:
常选用受污染区内代表性较 强的粮食作物和经济作物,如: 水稻、小麦、玉米、花生、棉 花、油菜、茶树及各种果树等。
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植物—微生物联合修复
利用植物及其根际微生物共存体系净化 土壤中有机污染物 。大部分植物根上 都有菌根菌生长,菌根菌和植物共生具 有独特的代谢途径,可代谢自生菌不能 降解的有机物。
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寻找最佳营养组合,研究表明N、P的配 比以5:1~10:1比较合适,但需结合实际处 理的污染土壤确定。
Audrew(1992)探索用有机N源(如尿素、 谷氨酸等)代替无机N源。污染物氧化分解 的最终电子受体的种类和浓度也影响着生物 降解的速度和程度。
22
最终电子受体的种类和浓度影响着生 物降解的速度和程度。
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基因工程(geneticengineeringmicroganism, GEM)的开发。
Charkrabarty(1998)发现能降解芳烃的 细菌,其降解基因位于质粒上。他利用基因工程 的手段将多种质粒嫁接到一种菌体内,构成一菌 多基因,可以同时降解四种石油组分,能把原油 中约2/3的烃类消耗,突出特点是比自然菌降解速 度快。
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承担单位
法人代码
42016911-X
单位
类别
AA、事业型研究单位(即没有改制的研究单位);AB、大专院校√;AC、政府机关;AD、群众团体;AE、其它事业单位;
BA、科研型企业(即转制为企业后的科研院所);BB、全民所有制企业(即国有企业);BC、集体所有制企业;BD、个人独资企业;BE、合伙制企业;BF、股份有限公司;BG、有限责任公司;
恩施州B28仙桃市 B94潜江市B95
天门市B96 神农架 B97
课题
联系人
向廷生
联系电话
一、课题的意义和必要性
油田在钻井、完井、修井、压井、洗井、冲砂、酸化、压裂和采油等生产过程中,常常造成各种各样的油层伤害,如乳化堵塞、水锁、悬浮颗粒堵塞、石蜡胶质沥青质等沉积、水垢等,特别是无机垢等与有机质如原油、蜡等包裹在一起的复合堵塞以及油层岩石润湿性反转,给油田生产造成严重影响。此外,石油生产采出污水和固体废弃物的处理也是一大难题。因此,研究开发了各种各样物理化学方法和微生物方法进行油水井、三次采油,和污水污泥处理,取得了一定效果。但是物理方法解堵设备和操作工艺复杂,盲目性大,成本高,化学方法易造成二次污染及地面环保问题,微生物方法由于细菌代谢速度慢,缺乏高效微生物激活剂和生物催化剂,作用周期长,因此宜研究开发绿色环保,快速见效的多功能微生物催化剂及相关产品和工艺技术。
·"L"用在大流量的动物脂肪和固体油类的处理,大大增加在屠宰场、肉类加工厂和肉铺和公共污水处理系统中的前期有机废物处理的分解能力
·"M"专门处理和分解各种棘手的污染物,例如多氯化联二苯和多核芳香烃的化学污染物
·"N"减少细丝状菌和相关泡沫,增强氨硝化作用
·"P"吸收磷酸盐、用氧作为营养成分保持磷的一种处理剂,经处理的磷会在正常的污水(废物)处理过程中移走
网上申报受理编号
湖北省科技攻关计划
课题申请书
项目名称:石油微生物新技术
课题名称:石油微生物催化剂及制品
申请单位:长江大学(盖章)
主管部门(单位):湖北省教育厅
课题负责人:向廷生
联系电话:8475095
湖北省科技厅制
2003年11月25日
计算机信息简表
项目名称
石油微生物新技术
课题名称
石油微生物催化剂及制品
课题领域
1、√工业;2、农业;3、社会发展;4、软科学
课题
内容
摘要
(150字以内)
本课题研制开发石油微生物催化剂,由微生物细胞、多种生物酶和高效激活剂等组成,在石油油藏岩石孔隙中含油土壤和含油污水及其他含油固体废弃物介质中。其中的高效激活剂和生物酶类可显著提高细菌的生物活性和繁殖速度,明显加快石油烃类的降解速度,该新型催化剂技术可用于油水井微生物增产措施,微生物处理含油污水和含油固体废弃物,微生物清洗装油容器和管道、油轮等是一种新型绿色环保产品。
·"THE POUCH"减少泵房、污水收集和注出池油脂及气味的分解剂
·"R" "SEP"分解下水道的各种废物,改善腐化系统的处理能力,减少优质、浮垢覆盖和臭味,是特别为地下污水系统而研制的粉剂
长江大学(江汉石油学院)MEOR项目组自2000年以来一直与俄罗斯科学院微生物研究所、大港油田合作开展本源微生物采油技术研究,其主要目的是研究开发高效激活剂快速激活油层中本源微生物。江汉石油学院MEOR项目组研制了固体微生物及生物催化剂经初步试验取得一定效果。因而,在此基础上,进一步研究开发高效微生物催化剂及相关产品和技术,开发具有我国自主知识产权的专利技术,用于微生物采油、微生物污水处理和含油固体废弃物处理及石油容器、管道清洗等,将创造显著的经济效益和环境效益,对我国的石油石化工业的发展具有重大意义。
GH、股份合作制企业;GI、中外合资企业;GJ、中外合作经营企业;GK、外商独资企业;GL、港、澳、台投资企业;GM、其它企业
单位
所在
地区
武汉市B01 黄石市 B02十堰市B03
宜昌市B05襄樊市 B06鄂州市B07
荆门市B08孝感市 B09荆州市 B10√
黄冈市 B11咸宁市 B12 随州市 B13
二、相关领域国内外技术现状和发展趋势
生物酶是一种绿色环保的生物催化剂,具有优异的生物催化功能,近年来在石油开采领域解堵驱油和石油污水、含油污染物降解、装油容器管道清洗中应用越来越广泛。
早在1976年美国环保酶国际公司总裁Jay Silverstein研究开发的微生物培养基酶克服了传统产品的二次污染问题,成功提高污水处理效率,成为美国污水处理授权产品。此后,欧美微生物学家不断进行深入研究,并且拓展新的用途,生物酶现已应用于石油工业油水井增产处理,油污土壤、含油污水处理和油罐清洗等过程。
·"D/N"包含氨硝化细菌、亚硝酸盐硝化细菌和自然产生的特效微生物促进氨硝化/氮化硝酸盐的分解过程
·"DOC"有机废物除臭剂,代替有毒的化学清洁剂清洁物体表面污染和除臭
·"E-Z" "O"为浓缩的分解剂,改善沉淀、减少生化氧需求、减少悬浮物、油脂、臭味和污泥等
·"GT" "LGD"有效分解管道中的杂物,例如淋浴和水漕排水系统、汽水、啤酒排管系统、制冷空调管道等,特别为清洁油脂收集器本身和油脂收集器之前/之后的管道而研制。为美国农业部认可产品。
目前已研究开发22种微生物环保酶。这些生物酶无毒性、无腐蚀性、无挥发性,并且可全部生物降解。具体如下:
·"BR"有效的生物性污染补救产品,分解油类、脂肪类和芬香类等化学污染物。应用在土壤和水污染,美国环保总署和国家紧急事故处理指定产品。
·"C"处理高密度的有机纤维物质。
·"COMP"为好氧微生物、真菌、增效厌氧微生物,吞吃为加工的原料,将废物变成稳定、无臭、无味腐殖物质的
生物酶是一种以蛋白质为基质的非活性催化剂,系采用现代基因工程、细胞工程和酶工程等现代生化技术研制成的,具有快速、高效、环保等优点。近年来国外如美国、墨西哥、委内瑞拉、印尼和欧洲国家等地油田应用环保酶取得极好效果。国内大庆、胜利等大油田应用国外产品开展了先导性试验,见到良好效果。国内中科院所、南开大学、长江大学等地相关学者正在开展此项研究工作。