微生物群落与聚合物在水力压裂水循环中的相互作用:一篇综述
Cheng Zhong1, Rong Chen1, Yuhe He2
1College of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China; Oil & Gas Field Applied Chemistry Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan 610500, China.
The Science of the total environment
|July 8, 2024
概括
微生物群落与液压压裂液 (HFF) 中的聚合物相互作用,导致生物降解等挑战. 了解这些相互作用,特别是在中国,是提高HFF效率和环境安全的关键.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 石油工程是石油工程中的一个.
背景情况:
- 水力压裂 (HF) 显著增加了碳化合物产量,但给环境和运营带来了挑战.
- 微生物群落和化学相互作用,特别是液压压裂流体 (HFF) 中的聚合物,对于应对这些挑战至关重要.
研究的目的:
- 审查有关高频水循环中的微生物聚合物相互作用的最新研究,重点关注中国,并与其他地区进行比较.
- 提高人们对这些相互作用的认识,并为高频操作中的化学使用和生物控制策略提供信息.
主要方法:
- 关于微生物群落和高频水循环中的聚合物相互作用的最新研究的比较综述.
- 分析微生物多样性,生物降解,生物腐蚀和生物污染问题.
- 高通量测序的评估,用于识别生物指标和生物降解途径.
主要成果:
- 聚烯胺 (PAM) 是中国HFF中的一个关键聚合物.
- 中国的HF水循环显示出比北美更高的微生物多样性 (例如,Shewanella,Marinobacter,Desulfobacter).
- 微生物-聚合物相互作用机制在区域上有所不同,在四川盆地发现生物制剂效率下降.
结论:
- 高通量测序对于识别生物指标和优化HFF组件 (聚合物,生物制剂) 是至关重要的.
- 了解微生物聚合物相互作用对于开发高频中有效的化学和生物控制策略至关重要.
- 解决微生物挑战对于可持续的非传统碳化合物开发至关重要.


