Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Исследование процессов биодеградации вязких нефтей Монголии для создания методов увеличения нефтеотдачи и рекультивации нефтезагрязненных почв

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Цель данной работы: исследование процессов биодеградации вязких нефтей, изменение их группового состава, разработка экологически безопасного комплексного физико-химического и микробиологического метода увеличения нефтеотдачи высоковязких нефтей Монголии и метода рекультивации нефтезагрязненных почв. Высоковязкие нефти в настоящее время рассматриваются как основой резерв мировой добычи нефти… Читать ещё >

Исследование процессов биодеградации вязких нефтей Монголии для создания методов увеличения нефтеотдачи и рекультивации нефтезагрязненных почв (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. ВЯЗКИЕ НЕФТИ: ЗАПАСЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, МЕТОДЫ ДОБЫЧИ, БИОДЕГРАДАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
    • 1. 1. Запасы вязких нефтей в мировом масштабе и Монголии
    • 1. 2. Особенности физико-химических свойства вязких нефтей
    • 1. 3. Методы добычи высоковязких нефтей
      • 1. 3. 1. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи
      • 1. 3. 2. Микробиологические методы увеличения нефтеотдачи
    • 1. 4. Изменение состава и свойств углеводородов нефти при биодеградации
      • 1. 4. 1. Особенности биодеградации УВ нефти в жидкой среде
      • 1. 4. 2. Особенности биодеградации УВ нефти в пластовых условиях
      • 1. 4. 3. Особенности биодеградации УВ нефти в почве
      • 1. 4. 4. Восстановление нефтезагрязненных почв
    • 1. 5. Биохимическое окисление индивидуальных углеводородов
      • 1. 5. 1. Биоокисление алифатических (н-алканов) углеводородов
      • 1. 5. 2. Биоокисление алициклических и ароматических углеводородов 32 1.6. Пластовый биоценоз нефтяных месторождений, разрабатываемых с 36 помощью заводнения
      • 1. 6. 1. Углеводородокисляющая пластовая микрофлора (УОМ)
  • ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Физико-химические и геологические характеристики вязких нефтей Монголии
    • 2. 2. Методы исследования пластовой и почвенной микрофлоры
    • 2. 3. Методы определения ферментативной активности углеводородокисляющих микроорганизмов
    • 2. 4. Методы исследования процессов биодеструкции нефти в воде и почве
    • 2. 5. Моделирование процесса вытеснения нефти с применением комплексного микробиологического и физико-химического метода
    • 2. 6. Методы исследования остаточной нефти после биодеструкции и вытеснения из моделей пласта
  • ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МОНГОЛИИ
    • 3. 1. Физико-химическая и микробиологическая характеристика месторождений Монголии: Тамсагбулаг и Цагаан-Элс
    • 3. 2. Составление и выбор ассоциаций микроорганизмов, способных к деградации углеводородов вязких нефтей
    • 3. 3. Влияние азотистых субстратов — компонентов композиции НИНКА на рост и активность углеводородокисляющих микроорганизмов
  • ГЛАВА 4. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ ВЯЗКОЙ НЕФТИ ПРИ БИОДЕСТРУКЦИИ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ
    • 4. 1. Биодеструкция углеводородов нефти
    • 4. 2. Изменение состава насыщенных углеводородов
    • 4. 3. Изменение би- и трициклических алкилароматических углеводородов
  • ГЛАВА 5. ВЫТЕСНЕНИЕ ВЯЗКИХ НЕФТЕЙ МОНГОЛИИ КОМПЛЕКСНЫМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И
  • ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
    • 5. 1. Вытеснение нефти месторождения Тамсагбулаг
    • 5. 2. Вытеснение нефти месторождения Цагаан-Элс
    • 5. 3. Изменение состава углеводородов вязкой нефти в процессе вытеснения комплексным методом
  • ГЛАВА 6. РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ МОНГОЛИИ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ ВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ, В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И В ПОЛЕВОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
    • 6. 1. Влияние нефтяных загрязнений на активность почвенной микрофлоры
    • 6. 2. Стимуляция оксигеназной активности биоценоза нефтезагрязненных почв раствором композиции НИНКА, содержащей ПАВ и карбамид
    • 6. 3. Изменение углеводородного состава нефти, загрязняющей почву, при моделировании процессов биодеструкции в лабораторных условиях
    • 6. 4. Полевые испытания очистки почв Монголии от загрязнений нефтью и нефтепродуктами
  • ВЫВОДЫ

Высоковязкие нефти в настоящее время рассматриваются как основой резерв мировой добычи нефти. Их запасы примерно в 5 раз превышают извлекаемые запасы нефтей малой и средней вязкости [1]. Разработка месторождений высоковязких нефтей (ВВН) ведется, как правило, с применением методов теплового воздействия.

В последние годы в Монголии введены в эксплуатацию три нефтяных месторождения — Тамсагбулаг, Зуунбаян и Цагаан-Элс, где запасы вязкой нефти составляют 1.5 млрд. баррелей. Их добыча осуществляется методом теплового воздействия на залежь. Этот метод является эффективным, но технологически сложным и высоко затратным. Для повышения нефтеотдачи ведутся поиски и разрабатываются комплексные физико-химические и микробиологические методы. В основе этих методов лежит способность микроорганизмов к ферментативному окислению углеводородов нефти с образованием продуктов метаболизма, изменяющих реологические свойства нефти и способствующих ее вытеснению из пласта.

Способность микроорганизмов к деструкции углеводородов нефти и нефтепродуктов лежит в основе биотехнологий, направленных на улучшение экологических условий, в том числе, биотехнологии восстановления загрязненных почв и акваторий. Считается, что наиболее распространенными в загрязненных местах обитания являются бактерии родов: Rhodococcus, Pseudomonas, Arthrobacter и Acinetobacter [2]. Именно этим организмам, принадлежащим к углеводородокисляющей группе, отводится основная роль в процессах естественного самоочищения почв от нефтяных загрязнений. Углеводородокисляющие микроорганизмы способны окислять алканы, ароматические углеводороды, смолы и асфальтены в условиях широкого диапазона температур — от минус 5 до +75 °С. Микробному воздействию подвергаются практически все известные углеводороды. Кроме того, важную роль в деградации углеводородов играют вещества с поверхностно-активными свойствами, которые превращают нефтяную пленку в мелкодисперсную эмульсию, что приводит к увеличению площади контакта нефтяных капелек с бактериями и улучшает аэрацию [3]. Процесс биодеструкции углеводородов нефти сопровождается изменением физико-химических свойств, группового и индивидуального углеводородного состава нефтей. Следует отметить, что нефтьмногокомпонентная система, поэтому процесс ее биодеградации носит сложный характер и зависит от ее состава и физико-химических свойств.

Для вязких нефтей Монголии достаточно хорошо изучен состав углеводородов [4]. Но их трансформация в процессе биодеструкции пластовой микрофлорой ранее не исследовалась. В этом отношении особый интерес представляет изучение процесса ферментативного окисления углеводородов вязких нефтей Монголии пластовой микрофлорой и почвенным биоценозом.

Цель данной работы: исследование процессов биодеградации вязких нефтей, изменение их группового состава, разработка экологически безопасного комплексного физико-химического и микробиологического метода увеличения нефтеотдачи высоковязких нефтей Монголии и метода рекультивации нефтезагрязненных почв.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

• изучить физико-химические и микробиологические характеристики пластовых флюидов месторождений Тамсагбулаг и Цагаан-Элс Монголии;

• исследовать активность пластовой микрофлоры в процессах биодеструкции углеводородов вязких нефтей;

• изучить стимулирующее действие азотистых компонентов нефтевытесняющей композиции НИНКА на численность и окислительную активность микроорганизмов;

• исследовать изменения группового состава нефтей Монголии при биодеградации в почве и жидкой среде и (н-алканы и алкиларены нафталинового и фенантренового рядов);

• исследовать закономерность вытеснения вязкой нефти и компонентов композиции комплексным микробиологическим и физико-химическим методом на насыпных моделях пласта;

• провести лабораторные и полевые испытания по очистке почв от нефтяных загрязнений.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: Установлено активное окисление углеводородов ассоциацией углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из нефти изучаемых месторождений.

Изучено стимулирующее влияние компонентов композиции на оксигеназную активность пластовой микрофлоры с накоплением продуктов метаболизма, способствующих вытеснению нефти из пласта.

Впервые изучены изменения состава насыщенных и ароматических углеводородов высоковязких нефтей Монголии в процессе их биодеградации. Показано, что в процессе биодеградации параллельно с н-алканами окисляются бии триалкилароматические УВ.

Впервые разработан комплексный микробиологический и физико-химический метод вытеснения вязких нефтей месторождений Монголии.

Впервые показано, что вытеснение нефти комплексным методом на основе композиций ПАВ и углеводородокисляющей микрофлоры сопровождается изменениями состава н-алканов, алкилароматических УВ.

Впервые проведен комплекс рекультивационных мероприятий, направленных на активизацию деструктивных процессов в нефтезагрязненной почве на территории Монголии.

Практическая значимость работы. Проведенные исследования являются научной основой разработанного комплексного микробиологического и физико-химического метода увеличения нефтеотдачи залежей вязких нефтей Монголии без применения теплового воздействия и микробиологического метода ремедиации нефтезагрязненных почв.

На защиту выносятся:

— Изменения состава индивидуальных углеводородов при биодеградации высоковязких нефтей Монголии в присутствии композиции НИНКА, содержащей ПАВ и азотистые субстраты.

Комплексный физико-химический и микробиологический метод увеличения нефтеотдачи месторождений высоковязких нефтей Монголии.

— Метод рекультивации почв Монголии, загрязненных вязкой нефтью, на основе биодеструкции углеводородов.

Апробация работы: Основные разделы работы доложены и обсуждены на IV Всероссийской научно-практической конференции «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2007 г.), VII Международной конференции «Химия нефти и газа» (Томск, 2009 г.), The 3rd International Conference on Chemical Investigation and Utilization of Natural Resources (Ulaanbaatar, Mongolia 2008, г.).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести разделов, выводов, списка литературы из 183 наименований. Работа изложена на 120 страницах, содержит 28 таблиц и 34 рисунка.

ВЫВОДЫ.

1. Установлено, что пластовые флюиды месторождений МонголииТамсагбулаг и Цагаан-Элс — содержат немногочисленный биоценоз (0,02−10 тыс. клеток/мл), обладающий углеводородокисляющей активностью.

2. Показано, что компоненты нефтевытесняющей композиции НИНКА, стимулируют рост и активность углеводородокисляющей микрофлоры (УОМ). Установлено, что за 21 сутки углеводородокисляющая микрофлора утилизирует вязкую нефть месторождения Тамсагбулаг до 68%, нефть месторождения Цагаан-Элс — до 45%.

3. Выявлены изменения состава и свойств углеводородов нефти Монголии при биодеградации. Показано, что через 14 суток биодеградация нефтей месторождений Тамсагбулаг и Цагаан-Элс сопровождается изменением содержания н-алканов, через 21 сутки подвергаются деструкции бии триалкилароматические углеводороды нефти. Их содержание уменьшалось в 1.4 и 6 раз для нефти Тамсагбулаг.

4. Предложен комплексный физико-химический и микробиологический метод увеличения нефтеотдачи для условий месторождений вязкой нефти Тамсагбулаг и Цагаан-Элс. При физическом моделировании нефтевытеснения с применением указанного метода прирост коэффициента нефтевытеснения составил 12% для месторождения Тамсагбулаг и 8.2% для месторождения Цагаан-Элс. Установлено, что вытеснение нефти комплексным методом с применением микроорганизмов сопровождается изменением содержания углеводородов и окислением низкомолекулярных н-алканов, при этом изменение содержания алкилнафталинов и алкилфенантренов незначительно.

5. Установлено, что био деградация 5%-ного нефтяного загрязнения почвы сопровождается увеличением численности и активности микрофлоры с изменением углеводородного состава нефти. В присутствии минеральных питательных субстратов деструкция нефтей Тамсагбулаг и.

Цагаан-Элс, загрязняющих почву, составила 42,8 и 31,3% соответственно, что сопровождается значительным изменением содержания насыщенных и ароматических УВ.

6. На основании проведенных исследований предложен экологически безопасный метод ремедиации нефтезагрязненных почв аборигенной микрофлорой, активизированной минеральными добавками.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Р. Освоение запасов высоковязких нефтей в России / Р. Максутов, Г. Орлов, А. Осипов//"Технологии ТЭК". 2005. № 6. С. 36−40.
  2. Е.П. Микрофлора нефтяных месторождений / Е. П. Розанова, С. И. Кузнецов // М.: Наука. 1974. — 197 с.
  3. В. В. Способ очистки песка от нефты и нефтепродуктов: Патент 2 049 871 РФ. МКИ С 1 б Е 01 Н 12/00. Опубл. 10.12.95. Бюл. № 34.
  4. . Особенности состава и углеводородов и высокомолекулярных соединений высокопарафинистых нефтей Монголии //диссертация. Томск. ИХН СО РАН. 2008.
  5. Ю.М. Высоковязкие нефти: Анализ пространственных и временных изменений физико-химических свойств / Ю. М. Полшцук, И. Г. Ященко // Нефтегазовое дело. 2005. http://www.ogbus.ru/authors/PolishukYu/PolishukYu 1 .pdf.
  6. М.Ю. Физико-Химические основы направленного подбора растворителей асфальтосмолистых веществ /М.Ю. Доломатов, А. Г. Телин, Н. И. Хисамутдинов // М.: ЦНИИТЭНефтехим. 1991. С. 47.
  7. Е. Тяжелые нефти России // The Chemical Journal. Декабрь 2008. С. 34−37.
  8. Д.Г. Состояние добычи нефти методами повышения нефтеизвлечения в общем объеме мировой добычи / Д. Г. Антониади, А. А. Валуиский, А. Р. Гарушев // Нефтяное хозяйство. 1999. № 1. — С. 16−23.
  9. Cari L. Johnson. Sedimentology and Reservoir Architecture of a Synrift Lacustrine Delta, Southeastern Mongolia / L.J. Cari, S.A. Graham // Journal of Sedimentary Research. 2004. -V. 74. № 6. — P. 770−785.
  10. Ю.Назьев В. Остаточные, но не второстепенные// Нефтегазовая вертикаль. 2000.3.-С. 21−22.
  11. Ан В. В. Геоинформационная система для исследования закономерностей пространственного распределения ресурсов нефти и газа / В. В. Ан, Е. С. Козин, Ю. М. Полищук, И. Г. Ященко // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. 2000а. № 11. — С. 15−24.
  12. Ан В. В. База данных по химии нефти и перспективы ее применения в геохимических исследованиях / В. В. Ан, Е. С. Козин, Ю. М. Полищук, И. Г. Ященко // Геология нефти и газа. 20 006. № 2. — С. 49−51.
  13. . Углеводородный состав и типизация нефтей Монголии по масс-спектральным данным / Б. Хонгорзул, Л. В. Горбунова, А. К. Головко, В. Ф. Камьянов, Б. Пурэвсурэн // Нефтегазовое дело. 2007. — С. 1−10.
  14. . Изменения состава и свойств высокопарафинистых нефтей в процессах нетрадиционного воздействия (на примере нефтей Монголии) //диссертация. Томск. ИХН СО РАН. 2008.
  15. В. И. Совершенствование тепловых методов разработки месторождений высоковязких нефтей. М.: «Нефть и газ». 1996. — 284 с.
  16. . Термические методы повышения нефтеотдачи пластов / Ж. Бурже, П. Сурио, М. Комбарну // М.: Недра. 1988. С. 424.
  17. M.JI. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М: Недра. 1985. 308 с.
  18. M.JI. Методы извлечения остаточной нефти / М. Л. Сургучев, А. Т. Горбунов, Д. П. Забродин, Е. А. Зискин, Г. С. Малютина // М.: Недра. 1991.
  19. А. Тяжелая нефть и битумы могут стать сырьем XXI веке / А. Артеменко, В. Кашавцев // «НЕФТЬ РОССИИ». Ноябрь 2003. № 11. (http://www.oilru.eom/nr/l 23/2253/)
  20. Г. Е. К расчету распределения температуры в пласте при закачке горячей воды в скважину // Нефть и газ. 1960. № 7. — С. 5.
  21. А. А. Разработка нефтяных и газовых месторождений/ А. А. Боксерман, Н. Л. Раковский и др. // М.: ВИНИТИ. 1975. Т. 7. — 87 с.
  22. Н. Л. Тепловая эффективность нагнетания теплоносителей в слоисто-неоднородные пласты // Нефтяное хозяйство. 1982. № 11. — С. 3.
  23. Н. К. Тепловые методы разработки нефтяных месторождений / Н. К. Байбаков, А. Р. Гарушев //- М.: Недра. 1988. 344 с.
  24. Я. А. Влияние температуры на коэффициент вытеснения нефти водой / Я. А. Мустаев, И. И. Мавлютова, В. В. Чеботарев // Нефть и газ. 1970.-Mb 11.-С. 65−68.
  25. И. М. Добыча тяжелых и высоковязких нефтей / И. М. Аметов, Ю. Н. Байдиков, JI. М. Рузин, Ю. А. Спиридонов // М.: Недра. 1985. — 205 с.
  26. Mendoza H.A. Pilot Test in Venezuela / H.A. Mendoza, J.J. Finol, PDVSA, R. M. Butler, GravDrain Inc. SAGD // Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. Caracas. Venezuela. 21−23 April 1999.
  27. Thomas J. Enhanced Oil Recoveiy — An Overview // Oil & Gas Science and Technology Rev. IFP. 2008. -Vol. 63. — No. 1. -P. 9−19.
  28. Г. А. Тепловой режим нефтяного пласта в процессе закачки холодной и горячей воды / Г. А. Бабалян, Я. А. Мустаев, В. В. Чеботарев // Нефтяное хозяйство. 1968. № 11. — С. 4.
  29. Е.Н. Применение новых методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях Башкортостана / Н. Е. Сафонов, И. А. Исхаков, К. Х. Гайнуллин и др. // Нефтяное хозяйство. 2002. — № 4. С. 38−40.
  30. Altunina L.K. Effect of in situ generated C02 and alkaline buffers on rheological properties of high viscosity oils /L.K. Altunina, V.A. Kuvshinov, L.A. Stasyeva // Progress Mining and Oilfield Chem. Ed. I. Lakatos. Budapest. 2003. V. 5. — P. 123−132.
  31. В.И. Синтез и применение карбамида / В. И. Кучерявый, В. В. Лебедев // Химия. Л. 1970.
  32. Д.М. Технология карбамида / Д. М. Горловский, Л. Н. Альтшулер, В. И Кучерявый // Химия. Л. 1981.
  33. Bryant R.S. Microbial enhanced waterflooding: a pilot study / R.S. Bryant, Т.Е. Burchfield, D.M. Dennis and others // Devision of Petroleum Science. 1991. -V.31. -P. 399−419.
  34. P.P. Разработка и применение микробных биотехнологий увеличения нефтеотдачи пластов / P.P. Ибатуллин, И. Ф. Глумов, Р. С. Хисамов, С. С. Беляев, И. А. Борзенков, Т. Н. Назина // Нефтяное хозяйство. 2003. -№ 8. -С. 50−53
  35. Э.М. Биогеотехнология увеличения нефтеотдачи // Интервал. Октябрь Ноябрь 1999. — № 9.10. — С.4−9.
  36. С.С. Микробиологические процессы в призабойной зоне нагнетательных скважин нефтяных месторождений / С. С. Беляев, К. С. Лауринавичус, А. Я. Образцова // Микробиология. 1982. Т.51. — Вып.6. — С. 997−1001.
  37. Nagase К. A successful field test of microbial EOR process in FUYU oilfield / K. Nagase, S.T. Zhang, H. Asami and others // China (Paper SPE 75 238). Tulsa. 2002. -P. 13−17.
  38. Т.Н. Результаты испытания микробиологического метода повышения нефтеотдачи в условиях карбонатного коллектора Ромашкинского нефтяного месторождения / Т. Н. Назина, А. Е. Иванова, B.C. Ивойлов и др. // Микробиология. 1999. Т.68. — № 2. — С. 261−266.
  39. Т.Н. Микробиологическое исследование пластовой воды Ромашкинского нефтяного месторождения в процессе испытаниябиотехнологии повышения нефтеотдачи / Т. Н. Назина, А.Е.
  40. , B.C. Ивойлов и др. // Микробиология. 1999. № 2. -С. 252−260.
  41. Л.К. Увеличение нефтеотдачи пластов композициями ПАВ / Л. К. Алтунина, В. А. Кувшинов // Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН. 1995. 198 с.
  42. В.А. Увеличение нефтеотдачи пластов с высокотемпературной композициями ИХН-КА / В. А. Кувшинов, Л. К. Алтунина, И. Ф. Ефремов, Л. А. Стасьева, З. А. Роженкова и др. // Препринт № 21. Изд-е Томского филиала СО АН СССР. 1989.-46 с.
  43. Л.И. Окисление углеводородов нефти микрофлорой нефтяного пласта/ Л. И. Сваровекая, Л. К. Алтунина, З. А. Роженкова // Тезисы докладов международной конференции по химии нефти. Томск. 1−4 октября 1991. С. 359.
  44. Ал. А. Углеводороды нефти. М.: Наука. 1984. — 264 с.
  45. Hofrichter М. and Fritsche W, Aerobic degradation by Microorganisms. Biotechnology // H.-J. Rehm, G. Reed, A. Piihler, P. Stadler and J.Klein. Weinheim, Wiley-VCH. Environmental Process II. Soil Decontamination. 2000. 1 lb (6): P.147−167.
  46. H.M. Биодеградация нефтяных углеводородов в почве, инокулированной дрожжами // Микробиология. 1985. Т.54. — № 5. — С. 835 841.
  47. Ф. X. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязнении и активация разложения нефти / Ф. X. Хазиев, Ф. Ф. Фахтиев // Агрохимия. 1981. Т. 1. — № 10. — С. 102−111.
  48. Н.И. Деструкция нефтепродуктов различной степени конденсации микроорганизмами при пониженных температурах / Н. И. Белоусова, А. Н. Шкидченко // Прикладная биохимия и микробиология. 2004. -Т. 40. -№ 3. -С. 312−316.
  49. И.Ф. Выделение и характеристика микроорганизмов- деструктуров полициклических ароматических углеводородов / И. Ф. Пунтус, А. Е. Филонов, И. А. Кошелева, P.P. Гаязов, А. В. Карпов, А. М. Боронин // Микробиология. 1997. Т. 66. — № 2. — С. 269−272.
  50. Walker J.D. Microbial petroleum degradation: application of computerized mass spectrometry /Walker J. D, Colwell R. R, Petrakis L// Can J Microbiol. 1975. Nov- 21(11):-P. 1760−1767.
  51. Zajic J.E. Bacterial degradation and emulsification of No.6 fuel oil. / J.E. Zajic, B. Supplisson, B. Volesky // Environ.Sci.Technol. 1974. 8: P. 664−668.
  52. О. Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами. — JI: Гидрометеоиздат. 1985. — 128с.
  53. Е.И. Свойства углеводородокисляющей бактерии Rhodococcus erythropolis, изолированной из нефтяного месторождения / Е. И. Милехина, И. А. Борзенков, И.С. Звягинцева// Микробиология. 1998. -Т.67. -№ 3. -Р. 328 332.
  54. Gelpi Е. Hydrocarbons of geochemical significance in microscopic algae / E. Gelpi, H. Schneider, J. Mann, J. Oro // Phytochemistry. 1970. Vol. 9. — P. 603−612.
  55. Etoumi A. The reduction of wax precipitation in waxy crude oils by Pseudomonas species / A. Etoumi, El Musrati I, El Gammoudi B, El Behlil M // Journal of Industrial Microbiology and Biotechnoly. 14 October 2008. 35(11). P. 12 411 245.
  56. Ward D. M. Microbial degradation and chemical evaluation of oil from the AMOCO spill / D. M. Ward, R.M. Atlas, P.D. Boehm and J.A. Calder // AMBIO. 1980. Vol. 9. — № 6. — P. 277−283.
  57. О. Г. Бактериальная трансформация нефтяных углеводородов в прибрежной зоне моря // Морской экологический журнал. 2002. № 1. — Т. I. -С. 56−66.
  58. С. Е. Fungal metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons: past, present and future applications in bioremediation // Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 1997. 19:-P. 324−333.
  59. Atlas R.M. Biodegradation of petroleum in seawater at low temperatures / R.M. Atlas, R. Bartha// Canadian Journal of Microbiology. 1972. 18: P. 1851−185 5.
  60. Atlas R.M. Degradation and mineralization of petroleum in seawater limitation by nitrogen and phosphorous / R.M. Atlas, R. Bartha // Biotechnology. 1972. 14:-P. 309−317.
  61. Perry J. J. Microbial metabolism of cyclic alkanes // Petroleum microbiology. MacMillan Publishing Company, N.Y. 1984. P. 61−98.
  62. Nelson-Smith A. The problem of oil pollution of the sea // Advanced Marine Biology. 1970.-№ 8.-P. 215−306.
  63. Anthony I Okoh. Biodegradation alternative in the cleanup of petroleum hydrocarbon pollutants // Biotechnology and Molecular Biology Review. June 2006.-V. 1 (2).-P. 38−50.
  64. Habe H. Genetics of polycyclic aromatic hydrocarbon metabolism indiverse aerobic bacteria / H. Habe, T. Omori // Biosci. Biotechnol. Biochem. 2003. -Vol. 67. P. 225−243.
  65. Verena Reineke. Toxic effects of aromatic hydrocarbon mixtures isolated from crude oils to blue mussels (Mytilus edulis). diss. Ph.D. Oldenburg. 2006. 204 p.
  66. В.И. Экологические аспекты загрязнения водной среды нефтяными углеводородами, пестицидами и фенолами / В. И. Богдашкина, B.C. Петросян // Экологическая химия водной среды. М.: Институт химфизики АН СССР. 1988. — С. 62−72.
  67. И. Поведение химических поллютантов в окружающей среде //- М.: Мир. 1982.-280 с.
  68. Volkman J.K. Biodegradation of aromatic hydrocarbons in crude oils from the Barrow Sub-basin of Western Australia / J.K. Volkman, R. Alexander, R.I. Kagi, S.J. Rowland, P.N. Sheppard // Organic Geochemistry. 1984.-Vol 6. -P. 619−632.
  69. Spormann A.M. Metabolism of alkylbenzenes, alkanes, and other hydrocarbons in anaerobic bacteria / A.M. Spormann, F. Widdel // Biodegradation. 2000.-Vol. 11.-P. 85−105.
  70. Finnerty W.R. Microbila enhancement of oil recovery (review article) / W.R. Finnerty, M.E. Singer//Biotechnolgy. March 1983. P. 47−54.
  71. B.C. Влияние микробиологического воздействия на углеводородный состав нефтей при увеличении нефтеотдачи пластов нефтевытесняющими композициями с регулируемой щелочностью. Дисс. канд. Томск. 2008. ИХН СО РАН.
  72. Е.И. Микроорганизмы — деструкторы нефти в водных бассейнах /Е.И. Квасников, Т.М.Клюшникова//-Киев: Наукова думка. 1981. 131 с.
  73. В.И. Изменение состава пластовых нефтей при разработке месторождений (обзор) / В. И. Титов, С. А. Жданов // Нефтяное хозяйство. 1988.-№ 8. -С. 26−28.
  74. H.M. Современное состояние методов рекультивации нефтезагрязненных земель / Н. М. Исмаилов, Ю. И. Пиковский // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука. 1988. С. 222−231.
  75. Okoh A. Potential of Burkholderia cepacia RQ1 in the biodegradation of heavy crude oil / A. Okoh, S. Ajisebutu, G. Babolola, M. R Trejo-Hernandez // Int. Microbiol. 2001. № 4. — P. 83−87.
  76. P.K. Биологическая рекультивация почвы, загрязненной нефтью, в промысловых условиях / Р. К. Андерсон, А. Г. Телин, Н. Ф. Галимзянова, Я.М. и др. // Защита от коррозии и охрана окружающей среды. 1997. № 5. С.21−23.
  77. А .Я. Пути восстановления плодородия нефтезагрязненных почв черноземной зоны Украины / А. Я. Демидиенко, В. М. Демурджан // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука. 1988.-С. 197−206.
  78. Leahy J.G. Microbial degradation of hydrocarbons in the environment / J.G. Leahy, R.R. Colwell // Microbiol Rev. 1990. № 54. — P. 305−315.
  79. M.B. Микробиологическое разрушение нефтяного загрязнения / М. В. Гусев, Т. В. Коронелли // Изв. АН СССР, сер. биол. 1981. № 6. — С. 835−846.
  80. Е.А. Влияние нефтяного загрязнения на свойства серо-бурых почв Апшерона и серых лесных почв Башкирии: Автореф. дис. канд. биол. наук. М., 1990. 16с.
  81. М.Ю. Изменение некоторых агрохимических свойств выщелоченного чернозема при загрязнении его нефтью // Агрохимия. 1980. № 12. -С. 72−75.
  82. С.А. Экологические аспекты восстановления нефтезагрязненных почв. Екатеринбург: УрО РАН. 2004. 194 с.
  83. Т.В. Принципы и методы интенсификации биологического разрушения углеводородов в окружающей среде // Прикладная геохимия и микро-биология. 1996. Т.32. — № 6. — С. 579−585.
  84. Г. П. Нефти и нефтепродукты загрязнители почв. Попытка классификации по склонности к биодеградации / Г. П. Каюкова, А. З. Гарейпшна, К. В. Егорова // Химия и технология топлив и масел. 1999. -№ 5.-С. 37−43.
  85. Д. В. Закономерности функционирования углеводородокисляющих микроорганизмов при биоремедиации нефтяных загрязнений. Автореферат канд. дисс. Москва. 2007.
  86. Е.А. Балансовая сторона утилизации нефтяного загрязнения почвы биопрепаратами серии «Нафтокс» / Е. А. Рогозина, Г. М. Калимудлина // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2007 (2). http://www.ngtp.ru/rub/7/022.pdf
  87. Oudot J. Weathering rates of oil components in a bioremediation experiment in estuarine sediments / J. Oudot, F.X. Merlin, P. Pinvidic // Marine Environmental Research. 1998. -Vol 45. Issue 2. P. 113−125.
  88. H.H. Биологическая азотфиксация как фактор ускорения микробной деструкции нефтяных углеводородов в почве и способы ее стимулирования / Н. Н. Терещенко, С. В. Лушников, Е. В. Пышьева // Биотехнология. 2004. -№ 5. С.69−79.
  89. А.И. Экология / А. И. Гриценко, Г. С. Акопова, В. М. Максимов // Нефть и газ. М.: Наука. 1997. 557 с.
  90. Н.А. Рост и развитие растений яровой пшеницы на нефтезагрязненных почвах и при биоремедиации / Н. А. Киреева, A.M. Мифтахова, Г. М. Салахова // Агрохимия. 2006. № 1. — С. 85−90.
  91. М.И. Состав гумуса пойменных почв, загрязненных нефтью // Рациональное использование почв и почвенного покрова Западной Сибири. Томск. 1986.
  92. Van den Berg R. In situ biorestoration of on oil contaminated sub soil / Van den Berg R, Verheul J.H.A.M, Eikelboom D. H // Water Sci fiid Technl. 1988. -V.20. -№ 3. P. 255−256.
  93. A.A. Исследование процессов биоремедиации почв и объектов, загрязненных нефтяными углеводородами. Автореферат канд. дисс биологических наук. Уфа. 2007. 162 с
  94. Н.А. Биологическая активность нефтезагрязненных почв / Н. А. Киреева, В. В. Водопьянов, A.M. Мифтахова // Уфа.: Гилем. 2001. 376 с.
  95. Frankenberger Jr. The need for a laboratory feasibility study in bioremediation of petroleum hydrocarbons / In: Calabrese E. J, kostecki P.T. (Eds.), Hydrocarbon contaminated soils and groundwater. Lewis. Boca Raton. FL. 1992. P. 237−293.
  96. Sanvik S. Biodegradation of oily sludge in Norwegian soils / S. Sanvik, A. Lode // Appl. Microbiol. And Biotechnol. 1986. V. 23. — № 4. — P. 297−301.
  97. H. Б., Диканская Э. M., Михалева В. В. Использование углеводородов дрожжами. М.: 1971. 120 с.
  98. Т.В. Интродукция бактерий рода Rhodococcus в тундровую почву, загрязненную нефтью / Т. В. Коронелли, Т. И. Комарова, В. В. Ильинскийи др. //Прикл.биохим. и микроб., 1997. -Т. 33. -№ 2. С. 198−201.
  99. С. М., Мусина Г. X., Кипрова Р. Р. Фильченкова В. И., Губайдуллина Т. С. // Микробиологические методы борьбы с загрязнением окружающей среды: Тезисы докл. Пущино. 1989. С. 8−10.
  100. Ф. X. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. М.: Наука. 1982а. 204с.
  101. Floodgate G. The fate of petroleum in marine ecosystems // Petroleum microbiology / Ed. Atlas R.M. N.Y.: Macmillan Publishing Co. 1984. P.355−398.
  102. Atlas R.M. Microbial degradation of petroleum hydrocarbons: an environmental perspective // Microbiological Reviews. March. 1981. -Vol 45. -№ 1. -P. 180−209.
  103. C.H. Защита нефтепродуктов от действия микроорганизмов. М.: Химия. 1977.-144 с.
  104. Foster J.W. Bacterial oxidation of hydrocarbons // Academic Press Inc. New York. 1962.-P. 241−271.
  105. Atlas R.M. Inhibition by fatty acids of the biodegradation of petroleum / R.M.Atlas and R. Bartha // Antonie van Leeuwenhoek J.Microbiol.Serol. 1973. -Vol. 39. -P. 257−271.
  106. Grubbs R.B. In-situ Biological Treatment of Troublesome Organics / R.B. Grubbs, B.A. Molnaa// presented at Frensno Conference Centre. Frenso. California. August 1987. 12−14.
  107. Hofrichter M. Aerobic degradation by Microorganisms / M. Hofrichter, W. Fritsche // Biotechnology. H.-J. Environmental Process II. Soil Decontamination, 2000. 1 lb (6): -P. 147−167.
  108. Jurtahuk P. The mechanism of hydrocarbon oxidation by a Corynebacterium species / P. Jurtahuk, G.E. Cardini // Critical Review Microbiology. 1971. -№ 1. -P.239−289.
  109. Bartha R. Biotechnology of Petroleum Pollutant Biodegradation // Microbiology Ecology. 1986.-P. 155−172.
  110. Eduardo Diaz. Bacterial degradation of aromatic pollutants: a paradigm of metabolic versatility // International microbiology. 2004. -№ 7. P. 173−180.
  111. Harayama S. Aerobic biodegradation of aromatic hydrocarbons by bacteria / S. Harayama, K.N. Timmis // In: Sigel H, Sigel A (Eds). Metal ions in biological systems. Marcel Dekker. New York. 1992. -Vol. 28. -P. 99−156.
  112. Г. Микробиологическое окисление / Г. Фонкен, Р. Джонсон // -М: Мир. 1976.-238 с.
  113. Fritsche W. Aerobic Degradation of Recalcitrant Organic Compounds by Microorganisms / W. Fritsche, M. Hofrichter // Environmental Biotechnology. Concepts and Applications. -WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Weinheim 8. 2005. -C.203−227.
  114. Head I.M. Biological activity in the deep subsurface and the origin of heavy oil / I.M.Head, D.M.Jones, S. RLarter//Nature. 2003. 426. -C.344−352.
  115. Magot M. Microbiology of petroleum reservoir / M. Magot, B. Oliver, K.C. Bharat Patel // Antonie van Leeuwenhoek. 2000. -Vol. 77. P. 103−116.
  116. Oliver B. Petroleum Microbiology / B. Oliver, M. Magot// ASM Press. New York 2005.-365c.
  117. Nazina Т.Н. Biological and Metabolic diversity of microorganisms of oil fields / Т.Н. Nazina, S.S. Belyaev // Proc. Winogradsky Institute of Microbiology. Moskow. Nauka. 2004. Issue XII. -P.289−316.
  118. Stetter K.O. Hypertermophillic archaea are thriving in deep North Sea and Alaskan oil reservoirs / K.O. Stetter, R. Huber, 1. E. Bloch, M. Kurr, R.D. Erden, M. Fielder, H. Cash, I. Vance //Nature. 1993b. 365. P.743 -745.
  119. Э.М. Геологические основы применения микробиологического метода повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью (на примере Арланского метсорождения) // Уфа. УиТис АНК. «Башнефть». 2002. -168 с.
  120. Е.И. Углеводородокисляющая микрофлора заводняемых нефтяных месторождений татарин с раличной минерализацией пластовых вод / Е. И. Милехина, И. А. Борзенков, Ю. М. Миллер, С. С. Беляев, М. В. Иванов // Микробиология. 1991. Т.60. — Вып.4. — С.747−756.
  121. Takahata Y. Starvation survivability of Thermococcus strains isolated from Japanese oil reservoirs / Y. Takahata, T. Hoaki, T. Maruyama // Archives of microbiology. 2001. 176(4). P.264−270.
  122. Beeder J. Thermodesulforhabdus norvegicusgen. nov., sp. nov., a novel thermophilic sulfate-reducing bacterium from oilfield water / J. Beeder, T. Torsvik, T. Lien// Arch. Microbiol. 1995. 144: P. 331−336.
  123. Austin B. Numerical taxonomy and ecology of petroleum degrading bacteria / B. Austin, J.S. Calomiris, J.D. Walker, R.R. Colwell // Appl. And Environ. Microbiol., 1977.-V. 34. -№ 1. P. 60−68
  124. T.B. Углеводородокисляющая микрофлора акваторий Балтийского моря и Куршского залива, загрязненных при разливе мазута / Т. В. Коронелли, В. В. Ильинский, В. А. Янушка, Т. И. Красникова // Микробиология. 1987. -Т.56. Вып.З. — С.472−477.
  125. Попова Н.А. Geobacillus uralicus новый видтермофильных микроорганизмов / Н. А. Попова, Ю. А. Николаев., Т. П. Турова, A.M. Лысенко и др.// Микробиология. 2002. Т. 71 — № 3. — С. 391−398.
  126. Nazina T. N, Tourova Т. Р, Poltaraus А. В et.all // Int. J.Syst.Evol.Microbiology. 2001. -Vol 51. № 2. — P.433−446.
  127. Kato T. Isolation and characterization of long-chain-alkane degrading Bacillus thermoleovorans from deep subterranean petroleum reservoirs / T. Kato, M. Haruki, T. Imanaka, M. Morikawa, S. Kanaya // J. Biosci. Bioeng. 2001. -Vol. 91. -P. 64−70.
  128. Л.В. Деструкция нефти внесенной в почву популяцией бактерий / Л. В. Лысак, Е. В. Лапыгина // Конф. «Интродукция микроорганизмов в окружающую среду»: Тез. докл. М., 1994. С. 66−67.
  129. Л.Ф. Утилизация нефти в почве и воде микробными клетками / Л. Ф. Суржко, З. И Финкелыптейн, Б. П. Баскунов, М. И. Янкевич, В. И. Яковлев, Л.А. Головлева// Микробиология. 1995. -Т.64. № 3. — С.393−398.
  130. В.В. Направленная селекция биоценоза активного ила, разрушающего нефтепродукты /В.В. Изжеурова, Н. И. Павленко, ЗА. Раилко // Химия и технология воды. 1991. Т. 13. — № 1. — С. 76−79.
  131. В.И. Экология микроорганизмов пресных водоемов / В. И. Романенко, С. И Кузнецов // Ленинград: Наука. 1974. — 270с.
  132. Аналитический контроль производство в азотной промышленности / под ред. В.И. Щегелева//Москва. 1965. 100с.
  133. Т.Н. Химические и микробиологические методы исследования пластовых жидкостей и кернов нефтяных месторождений / Т. Н. Назина, Е. П. Розанова, С. С. Беляев, М. В Иванов // препринт. АН СССР. Пущино. 1988. -24с.
  134. А.И. Практикум по микробиологии / А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, Л. И. Захарчук и др. // Учеб. пособие. М: Изд. центр. Академия. 2005. — 608с.
  135. Д. Г. Почва и микроорганизмы // М.: Изд-во МГУ. 1987.-256 с.
  136. Определитель бактерий Берджи.: пер. с англ. // под. ред. Дж. Хоулта и др. -М.: Мир. 1997. -Т. 1. 432 с.
  137. Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии // М.: Изд-во МГУ. 1991.-231с.
  138. А.А. Поверхностно-активные вещества. Синтез, анализ, свойства, применение: учебное пособие для ВУЗов / А. А. Абрамзон, Л. П. Зайченко, С. И Файнгольд // -Л.:Химия. 1988. 200с.
  139. Л. Методы органического анализа, пер.с англ // -М.: Мир. 1986. 584 с.
  140. David G. Cooper. Surface-active agents from two Bacilllus species / David G. Cooper, Beena G. Goldenberg // Applied and Environmental Microbiology. Feb. 1987. -P.224−229.
  141. B.H. Курс качественного химического полумикроанализа // -М.: Химия. 1973. -584с.
  142. Л.И. Руководство по определению ферментативной активности торфяных почв и торфов / Л. И. Инишева, С. Н. Ивлева, Т. А. Щербакова // Томск. Изд-во Томского университета. 2003. -С. 50−60.
  143. Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. Практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин // -М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний. 2007. -С.26−29.
  144. Г. Ф. Инфракрасные спектры насыщенных углеводородов. Часть 1. Алканы // Новосибирск: Наука. 1986. -С. 3−32.
  145. Г. А. Количественная спектроскопия ЯМР природного органического сырья и продуктов его переработки / Г. А. Калабин, Л. В. Каницкая, Д. Ф. Кушнарев // М.: Химия. 2000. — 407с.
  146. McDonald T.J. Fractionation of crude oils by HPLC and quantitative determination of aliphatic and aromatic biological markers by GC-MS with selected ionmonitoring / T.J. McDonald, M.C. Kannicutt// LCGC. 1992. № 12.1. P. 935−938.
  147. Killops S.D. HPLC fractionation and GC-MS determination of aromatic hydrocarbons from oils and sediments / S.D.Killops, J.W.Readman // Org.Geochem. 1985. № 4. — P. 247−257.
  148. Gerelmaa T. Microbiological characteristics of reservoir fluids recovered from oil fields of Mongolia / T. Gerelmaa, L.I. Svarovskaya, L.K. Altunina // Progress in oilfield chemistry. Budapest 2009. Vol.8. — P.259−265.
  149. И.А. Биодеградация углеводородов нефти психротрофными микроорганизмами-деструкторами, дисс. канд. 2009. Пущино. -174с.
  150. Desai J.D. Microbial production of surfactants and their commercial potencial / J.D. Desai, I.M. Banat // Microbiol. Molecular Biol. Rev. 1997. -V. 61. P. 47−64.
  151. A.K. Нефтяные алкилароматические углеводороды. Докторская диссертация. Томск: 1997. 353с.
  152. Д.А. Особенности состава биомаркеров битумоида и продуктов пиролиза керогена отложений верхнего девона печорского бассейна // Нефтехимия. 2002. Т.42. — № 5. — С.325−339.
  153. Rubinstein J. The origin of the oil sand formations of Alberta: a chemical and microbiological simulation study / Rubinstein J, Strausz О et al. // Geochim. Et cosmochim.acta. 1977. -Vol.41. -P.1341−1353.
  154. Connan J. Biodegradation of crude oil in the Aquitaine basin / Connan J, Restle A, Albrecht P // In: Advances in organic geochemistry: Physics and chemistry of the Earth. Newcastle-upon-Tyne: Pergamonpress. 1979. — Vol.12. — P. l-17.
  155. Kiyohara H. The catabolism and phenanthrene and naphthalene by bacteria / H. Kiyohara, K. Nagao // J.Gen.Microbiol. 1978. -V.105. P.69−75.
  156. В.А. Увеличение нефтеотдачи пластов с высокой температурой композициями ИХН-КА / В. А. Кувшинов, JI.K. Алтунина, И. Ф. Ефремов, Л. А. Стасьева, З. А. Роженкова и др. // Препринт № 21. Изд-е Томского филиала СО АН СССР. 1989.-46 с.
Заполнить форму текущей работой