油田系统中腐蚀微生物的代谢活动给油田开发、采油设备维护等造成不利影响,并产生严重的经济损失,我国大部分油田都不同程度地受到腐蚀微生物(特别是硫酸盐还原菌)的危害。当硫酸盐还原菌在地层中大量生长,会代谢产生硫化氢,导致油藏酸化、石油品质及产量降低,并引发一系列严重的生产、安全及环境问题。因此,针对不同油田的腐蚀特征,开发有效的腐蚀生物控制技术的需求急剧增加,具有重要的应用价值。
我国大部分注水开发的油田都不同程度地受到腐蚀的危害,本技术成果的市场应用潜力巨大,可应用于油田系统中硫化氢控制、油井及注水系统中管线腐蚀控制、微生物提高石油采收率等工业领域。
学院建设有材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、工科化学国家级实验教学示范中心等国家级平台基地 6 个,结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室、结构可控分子工程教育部国际合作联合实验室、上海市功能性材料化学重点实验室等省部级平台基地 7 个,其中结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室在教育部组织的 2013、2019 年评估中连续两次获评“优秀”。此外,学科还拥有 1 个高水平国际合作与交流平台“费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心”,汇聚了以诺贝尔化学奖获得者等一批国际学术大师为代表的世界顶级智力资源。
评价单位:- (-)
评价时间:2025-06-23
综合评价
发展建议:
标准建设:建立微生物腐蚀控制碳减排核算体系11
技术延伸:开发耐高温(>120℃)极端环境功能菌株110
产能布局:建设年产万吨级生物杀菌剂智能工厂11
风险预警:
技术风险:高含硫油田菌群适应性不足9
市场风险:纳米防腐技术突破替代10
政策风险:转基因微生物监管趋严11
技术路线图:
短期(1-2年):完成海上平台适配验证10
中期(3-5年):开发广谱抗腐蚀工程菌株111
长期(5+年):构建"腐蚀控制-碳封存-资源回收"联产系统10
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