趙雨亭 四川大學生命科學學院
分析所用的污油分別取自大慶油田采油一廠四礦和七礦的污油回收站。實驗所用污油在機械雜質、硫化物和含水量等指標上存在較大差別。整個實驗研究過程中,對多批次的樣品進行檢測,發現其含水量在27.08%~63.87%之間,機械雜質含量在0.93%~2.09%之間,硫化物從每升幾毫克到每升幾百毫克。
對具有代表性的污油樣品進行了顯微照相分析。由顯微照片可見,污油中的含水量較高;顆粒物大小不均且大量附著于界面上,機械雜質含量高。這些現象與實際檢測結果相符。
以污油回收池中的污油為研究對象,分別進行了好氧培養和厭氧培養。在富集培養3代之后收集末代培養液,在5000r/min轉速下離心10min,棄上清液,回收細胞。將生理鹽水重懸回收的細胞,再用漩渦振蕩器振蕩均勻,制備成靜止細胞。連續離心、重懸細胞2次,洗去中間代謝產物和培養基,利用最后一次制備的靜止細胞進行染色、鏡檢分析。從鏡檢照片中可以看出,污油中含有好氧菌和厭氧菌(可能為兼性厭氧菌),兩種菌都以桿菌為主,但也都含有少量球菌,所不同的是好氧微生物形態較厭氧微生物形態要大一些。鏡檢結果表明,污油中微生物種類不是很多。
污油中機械雜質分離依據中華人民共和國國家標準GB/T511—88規定的試驗方法操作。采油一廠四礦污油回收站的污油經上述方法預處理后,分離出的機械雜質分別進行了XRD和SEM掃描電鏡檢測。
從電鏡檢測照片中可以看出,污油中分離出的機械雜質微粒的粒徑主要分布在5~100μm的范圍內,顆粒物的主體是從油藏中采出的大尺寸(粒徑大于20μm)的多面體黏土顆粒和巖石碎屑,在這些顆粒物的表面上吸附有厚度不到0.2μm片狀新生礦物微粒(黃鐵礦、赤鐵礦)。
由XRD檢測結果及污油中分離出的機械雜質的礦物成分可以看出,污油中機械雜質的主要礦物成分為石英、斜長石、高嶺石、伊利石、方解石和重晶石,占總礦物含量的96%,此外還含有少量黃鐵礦和赤鐵礦。
(1)污油回收池中污油的水分和機械雜質含量普遍較高。
(2)污油中存在著好氧和厭氧(兼性厭氧菌)微生物。
(3)通過SEM電鏡分析和XRD檢測證實,所取污油樣品中主要礦物組成為石英、斜長石、高嶺石、伊利石、方解石和重晶石,占總礦物含量的96%,此外還含有少量黃鐵礦和赤鐵礦。
(4)研究的重點在于通過微生物的作用,增大礦物成分在油水界面處的潤濕角,從而使之反轉進入到水相中,最終將機械雜質沉降下來,達到去除污油中機械雜質的目的。