Um die Einschränkungen der traditionellen chemischen Flutung – wie hohe Kosten, Umweltauswirkungen und Bildungsschäden – sowie die Herausforderungen der eigenständigen mikrobiellen Flutung – einschließlich bevorzugter Kanalbildung, mikrobieller Verlust und begrenzte Durchdringungseffizienz – zu adressieren, entwickelt diese Studie ein neuartiges Verbundsystem für ein hochdurchlässiges Schwerölreservoir. Das System integriert ein 3%iges Scleroglucan + 1% Phenolharzgel (ICRG) mit Bacillus licheniformis (ZY-1) und einem Tensid. Kernsperr- und zweidimensionale physikalische Simulationsexperimente zeigen einen synergistischen Mechanismus: Das robuste und biokompatible ICRG-Gel dichtet effektiv die dominierenden Fließpfade und erhöht den Verdrängungsdruck um das Vierfache, um nachfolgende Flüssigkeiten umzuleiten. Der injizierte Stamm ZY-1 metabolisiert dann Kohlenwasserstoffe und produziert Biosurfactants, die die Öl-Wasser-Oberflächenspannung um 61,9% und die Viskosität von Rohöl um 65% reduzieren, wodurch die Ölbeweglichkeit erhöht wird. Dieser kombinierte Ansatz zur Konformitätskontrolle und zur verbesserten Ölverdrängung führte zu einem signifikanten Anstieg der ultimativen Ölrückgewinnung, mit 15% und 20% in eindimensionalen und zweidimensionalen Modellen, was das erhebliche Potenzial zur Verbesserung der Schwerölproduktion demonstriert.
Liu et al. (Sun,) haben diese Frage untersucht.