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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111849445A(43)申请公布日2020.10.30(21)申请号202010738067.0C12R1/01(2006.01)(22)申请日2020.07.28(83)生物保藏信息CGMCCNo.155262018.03.29(71)申请人轩凯生物科技(山东)有限公司地址262714山东省潍坊市寿光市羊口镇圣海东路以北、船舶路以西(72)发明人梁金丰王延斌詹伊婧(74)专利代理机构江苏圣典律师事务所32237代理人肖明芳(51)Int.Cl.C09K8/584(2006.01)C09K8/588(2006.01)E21B43/22(2006.01)C12P19/04(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图2页(54)发明名称一种基于微生物多糖的驱油剂及其应用(57)摘要本发明公开一种基于微生物多糖的驱油剂,其包含如下质量百分比的组分:微生物多糖1%~30%、表面活性剂5%‑20%、有机酸10%‑30%、金属离子0.1%~5%和余量的水,其中,所述微生物多糖包含如下重量百分比的组分:50%‑100%泛菌多糖、0‑50%威兰胶和0‑50%黄原胶。本发明通过微生物多糖、表面活性剂、有机酸、金属离子和水复配而成的驱油剂其粘度其在140℃下粘度依旧可以维持在300‑400mPa·s,制备得到的驱油剂能够显著提高驱油流体的驱替效率和降低水油流度比,从而提高原油的地层原油的整体采收率,是一种新型的高效驱油剂。CN111849445ACN111849445A权利要求书1/1页1.一种基于微生物多糖的驱油剂,其特征在于,其包含如下质量百分比的组分:微生物多糖1%~30%、表面活性剂5%-20%、有机酸10%-30%、金属离子0.1%~5%和余量的水,其中,所述微生物多糖包含如下质量百分比的组分:50%-100%泛菌多糖、0-50%威兰胶和0-50%黄原胶。2.根据权利要求1所述的驱油剂,其特征在于,所述泛菌多糖是由骆驼刺泛菌经发酵法制备得到,所述的骆驼刺泛菌其分类名为Pantoea.alhagi,分子量为10-2000kDa。3.根据权利要求1所述的驱油剂,其特征在于,所述泛菌多糖的存在形式为包含泛菌多糖的发酵液、包含泛菌多糖的发酵液的灭菌液或处理液。4.根据权利要求3所述的驱油剂,其特征在于,所述泛菌多糖的制备方法如下:1)将骆驼刺泛菌从斜面保藏管接入灭菌后的种子培养基,30℃,200rpm振荡培养12-36小时,获得种子液;2)将种子液按照10%(v/v)的接种量,接入经灭菌后的发酵培养基,30℃,通气搅拌培养,搅拌转速100-120rpm,通气量0.8-1.0vvm,发酵培养24-48h,得到包含泛菌多糖的发酵液;3)所述的灭菌液是将收集的包含多糖的发酵液进行高温灭菌处理;所述的处理液是将收集的灭菌液进行防腐处理。5.根据权利要求4所得驱油剂,其特征在于,所述的种子培养基的成分为:胰蛋白胨10g/L、酵母提取物5g/L、NaCl10g/L,其余为自来水,pH7.0;所述发酵培养基成分包含碳源、氮源和无机盐,其中所述的碳源为果糖、葡萄糖、麦芽糖、蔗糖、菊糖、淀粉,糖蜜中的任意一种或几种的组合,碳源总浓度为20~50g/L;所述氮源为硫酸铵、尿素、玉米浆、豆粕粉,蛋白胨中的任意一种或几种的组合,氮源总浓度为1~20g/L;所述无机盐为K2HPO4、KH2PO4、MgSO4、MnSO4,NaCl中的任意一种或几种组合,无机盐总浓度为0.1~3g/L。6.根据权利要求1所述的驱油剂,其特征在于,所述的表面活性剂为鼠李糖脂。7.根据权利要求1所述的驱油剂,其特征在于,所述有机酸为柠檬酸及其盐、酒石酸及其盐、富马酸及其盐、草酸及其盐中的任意一种或几种的组合。8.根据权利要求1所述的驱油剂,其特征在于,所述的金属离子为Cu2+、Fe2+、Zn2+、Al3+、Na+和K+中的任意一种或几种的组合。9.权利要求1-8任一项所述的驱油剂在石油开采中的应用。2CN111849445A说明书1/6页一种基于微生物多糖的驱油剂及其应用技术领域[0001]本发明属于石油开采技术领域,尤其涉及一种基于微生物多糖的驱油剂及其应用。背景技术[0002]近年来,随着经济的发展,为满足对能源尤其是石油的需求,三次采油技术应运而生。我国的三次采油技术主要有四大技术,分别是气体混相驱、热力采油、化学驱和微生物采油技术。其中最被广泛应用是化学驱中的聚合物驱动技术,主要是采用部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)作为驱油剂,但是一方面该聚合物的稳定性较差,在高温、高盐、偏酸性和偏碱性条件下会发生水解、降解等反应,导致聚合物溶液粘度明显下降,影响总体驱油效率,另一方面,随着人们环境保护意识与力度的逐渐加