摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
本文创新点 | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
·聚合物驱油后遗留的问题 | 第13-16页 |
·聚合物驱油技术目前的应用情况和机理 | 第13页 |
·聚合物驱油技术的局限性和其限制性因素 | 第13-16页 |
·聚合物驱后继续提高采收率的方法 | 第16-19页 |
·目前聚合物驱后油田应用的化学驱油技术 | 第16-18页 |
·聚合物驱后解堵技术 | 第18-19页 |
·聚合物驱后实施MEOR 的可能性 | 第19-21页 |
·微生物采油技术一般特点 | 第19-20页 |
·聚驱后油藏微生物驱油的机理 | 第20-21页 |
·驱油聚合物生物降解性的研究进展 | 第21-24页 |
·聚合物的化学稳定性 | 第21页 |
·聚合物生物降解可行性初探 | 第21-22页 |
·驱油聚合物的生物降解现象 | 第22页 |
·硫酸盐还原菌和腐生菌对聚合物的降解特性 | 第22-23页 |
·土壤假单胞菌对聚合物的降解特性和机理研究 | 第23页 |
·提高微生物降解聚合物性能的尝试 | 第23页 |
·聚合物生物降解机理推测 | 第23-24页 |
·MEOR 研究的新进展 | 第24-27页 |
·引入分子生物技术 | 第24-25页 |
·引入在基因改造技术 | 第25-26页 |
·引入示踪剂技术 | 第26页 |
·引入可视化技术 | 第26页 |
·引入新的数学模型 | 第26-27页 |
·聚合物驱后MEOR 的应用研究情况 | 第27-28页 |
·采油微生物降解驱油用聚合物的室内实验 | 第27页 |
·聚驱后油田应用微生物驱油技术的现场实验 | 第27-28页 |
·聚合物驱后MEOR 的前景展望和本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 聚合物降解菌种的筛选和性能测定 | 第30-56页 |
·菌种来源的选择和基本评价方式 | 第30页 |
·基本实验方法 | 第30-32页 |
·实验仪器与实验材料 | 第30-31页 |
·菌种筛选与鉴定 | 第31-32页 |
·菌种降解聚合物性能指标的检测 | 第32页 |
·菌种组合方案的确定 | 第32-35页 |
·菌种组合的效果 | 第32-34页 |
·降解菌其他组合方式 | 第34页 |
·复合菌中各组成菌株的竞争关系 | 第34-35页 |
·菌种基本性能的测定 | 第35-42页 |
·菌种的筛选及鉴定 | 第35-36页 |
·菌株细胞浓度对降解效果的影响 | 第36-37页 |
·环境因素对降粘率的影响 | 第37-38页 |
·环境因素对菌种细胞浓度的影响 | 第38-40页 |
·菌种降解能力和浓度同培养时间的关系 | 第40-42页 |
·外来物质的添加对菌种的作用 | 第42-49页 |
·外来营养物质对菌种活性的影响 | 第42-46页 |
·微量无机盐的影响 | 第46-49页 |
·最适营养条件下菌种的性能 | 第49-53页 |
·培养基的优化对菌种降解活性和生长情况的影响 | 第49-51页 |
·厌氧条件下菌种的降解性能 | 第51-52页 |
·菌种发酵前后聚合物分子量分布的变化 | 第52-53页 |
·复合菌种降解聚合物协同效应的研究 | 第53-55页 |
·不同糖类营养体系对各菌种生长状态的影响 | 第53-54页 |
·各菌株对不同聚合物底物的利用情况 | 第54页 |
·复合菌中各组成菌的比例 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第三章 微生物降解聚合物的化学和生物机理 | 第56-76页 |
·水解度的测定方法的选择 | 第56-57页 |
·电位滴定法 | 第56页 |
·核磁共振法 | 第56-57页 |
·菌种作用后聚合物分子结构的变化 | 第57-59页 |
·实验方法 | 第57页 |
·实验结果与机理分析 | 第57-59页 |
·菌种降解活性成分的确定 | 第59-64页 |
·细菌产物分离与活性测定 | 第59-60页 |
·菌种各产物降解能力的比较 | 第60-61页 |
·营养物质对菌种单位细胞胞外产物降解、水解活性的影响 | 第61-63页 |
·菌种离心液中非蛋白还原性物质的测定 | 第63-64页 |
·菌种离心液中蛋白组分的分析 | 第64-74页 |
·菌种胞外蛋白的提取 | 第64页 |
·硫酸铵沉淀胞外蛋白 | 第64-66页 |
·胞外蛋白的层析分离和活性测定 | 第66-69页 |
·其他营养物质对活性组分的影响 | 第69-74页 |
·微生物降解聚合物生物机理的总结和推论 | 第74-75页 |
·微生物降解聚合物生物机理实验的总结 | 第74页 |
·微生物降解聚合物生物机理的推测 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第四章 表面活性剂代谢菌的筛选与活性测定 | 第76-98页 |
·驱油用表面活性剂代谢菌的一般特点 | 第76-77页 |
·筛选产生生物表面活性剂的菌种 | 第76页 |
·生物表面活性剂的功用 | 第76页 |
·生物表面活性剂的特点 | 第76-77页 |
·表面活性剂代谢菌的性能测定 | 第77-89页 |
·实验材料与仪器 | 第77页 |
·菌种开发路线 | 第77-78页 |
·T11 所产生物表面活性剂的定性 | 第78页 |
·环境因素对菌种的影响 | 第78-81页 |
·营养体系的选择 | 第81-84页 |
·菌种降解原油的最适条件研究 | 第84-85页 |
·微生物降解原油组分的研究 | 第85-87页 |
·微生物对原油性质的改变 | 第87-89页 |
·驱油微生物菌株保藏 | 第89页 |
·菌种所产生物表面活性剂的性质 | 第89-93页 |
·表面活性剂样品的提取纯化与含量测定 | 第89-90页 |
·表面活性剂样品临界胶束浓度(CMC)的测定 | 第90页 |
·不同环境条件对表面活性剂样品的表面活性的影响 | 第90-92页 |
·表面活性剂样品乳化活性的测定 | 第92页 |
·菌株发酵液的发泡性能 | 第92-93页 |
·微生物驱油提高采收率实验 | 第93-97页 |
·实验流程 | 第93-94页 |
·实验程序 | 第94页 |
·提高采收率实验结果 | 第94-95页 |
·微生物在多孔介质中改善原油物理性质的实验 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-98页 |
第五章 以原生质融合方式构建新型驱油菌种 | 第98-111页 |
·原生质融合技术的发展及特点 | 第98-99页 |
·菌种来源和实验材料及培养基 | 第99-100页 |
·菌种 | 第99页 |
·主要试剂 | 第99页 |
·培养基 | 第99页 |
·缓冲液 | 第99-100页 |
·JHW-3 菌与T11 菌的原生质体融合实验 | 第100-105页 |
·双亲菌种对抗生素的抗性 | 第100页 |
·JHW-3 原生质体的灭活 | 第100-101页 |
·原生质融合实验过程 | 第101页 |
·制备和再生有关指标的确定 | 第101-102页 |
·融合条件对原生质体形成及融合的影响 | 第102-105页 |
·融合子双亲性能的表达与遗传稳定性 | 第105-110页 |
·菌种作用于聚合物和原油的实验过程 | 第105页 |
·重组菌株的筛选及其基本情况 | 第105-106页 |
·环境因素对菌种生长的影响 | 第106-107页 |
·外来营养物质种类对重组菌种的作用 | 第107-108页 |
·不同营养物质浓度对重组菌活性的影响 | 第108-109页 |
·菌种稳定性 | 第109-110页 |
·小结 | 第110-111页 |
第六章 聚驱后油藏实用复合菌种的构建与性能指标的检测 | 第111-134页 |
·复合采油菌种的构建 | 第111-117页 |
·基本实验方法 | 第111页 |
·菌种组合的比较 | 第111-113页 |
·硝酸铵影响的判断 | 第113页 |
·菌株浓度及性能的时间变化 | 第113-115页 |
·重组菌辅助能力成因的推测 | 第115-116页 |
·复配菌种降解聚合物、驱油能力和乳化原油能力的检测 | 第116-117页 |
·岩心实验 | 第117-130页 |
·微生物对岩心滞留聚合物的清除 | 第118-120页 |
·不同聚驱后驱油剂驱油效果的物理模型评价实验 | 第120-124页 |
·ZH-3 菌驱替方案的初步确定 | 第124-128页 |
·在并联非均质物理模型中采收率的变化 | 第128-130页 |
·菌种同油藏的配伍性 | 第130-132页 |
·注入水和采出液特性 | 第130-131页 |
·原油物性 | 第131页 |
·油藏本源菌的种类和含量 | 第131-132页 |
·岩层孔喉大小的影响 | 第132页 |
·小结 | 第132-134页 |
结论 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-142页 |
攻读博士学位期间发表的论文及参加项目 | 第142-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
详细摘要 | 第147-166页 |