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    我國(guó)非常規(guī)氣田采出水處置方式及處理工藝現(xiàn)狀

    2024-02-20 06:50:42胡志強(qiáng)劉昌升李向偉劉凱文
    化工環(huán)保 2024年1期
    關(guān)鍵詞:外排處理工藝氣田

    胡志強(qiáng),劉昌升,李向偉,劉凱文,陳 武

    (1. 中石油江漢機(jī)械研究所有限公司,湖北 武漢 430074;2. 中石油煤層氣有限責(zé)任公司,北京 102200;3. 長(zhǎng)江大學(xué) 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 荊州 434023;4. 中國(guó)石油HSE重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(長(zhǎng)江大學(xué)研究室),湖北 荊州 434023)

    非常規(guī)天然氣是采用傳統(tǒng)開采技術(shù)通常不能獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量的天然氣藏,主要包括致密氣、頁(yè)巖氣和煤層氣3種類型。經(jīng)過(guò)10余年的勘探開發(fā),我國(guó)已成為北美國(guó)家之外最大的頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)。以鄂爾多斯盆地的蘇里格、大牛地以及四川盆地的須家河為代表的致密氣田已大規(guī)模開發(fā),并已建成涪陵、長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)和昭通3個(gè)頁(yè)巖氣田[1],展現(xiàn)出我國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)與利用的廣闊前景。但非常規(guī)天然氣開發(fā)存在耗水量大、采出水污染等環(huán)境問(wèn)題[2]。非常規(guī)氣田開發(fā)初期的采出水組分較單一,采用“常規(guī)沉降+過(guò)濾”工藝處理就能較好滿足氣田開發(fā)和建設(shè)要求。但隨著非常規(guī)氣田開發(fā)步入穩(wěn)產(chǎn)階段,采出水的性質(zhì)發(fā)生很大變化,含鹽量高、懸浮物濃度高、有機(jī)物成分復(fù)雜[2-4],特別是天然氣中的凝析油,在壓裂殘液、泡排劑、緩蝕劑、水合物抑制劑等添加劑以及地層顆粒物的作用下,使采出水形成一種復(fù)雜的油水乳化體系——含油乳化采出水[5-6]。這種采出水處理難度大、處理成本高,經(jīng)過(guò)(多級(jí))自然或絮凝沉降、(多級(jí))過(guò)濾、氣浮等工藝處理后,水中的懸浮物濃度和含油量仍超標(biāo),嚴(yán)重影響環(huán)境和生產(chǎn)[3,5-6]。此外,很多非常規(guī)氣田的采出水水質(zhì)和水量超過(guò)了原設(shè)計(jì)值,也導(dǎo)致處理后不達(dá)標(biāo)和處置難度增加。為此,各大非常規(guī)氣田對(duì)采出水處理工藝技術(shù)及最終處置方式隨氣田開發(fā)進(jìn)程進(jìn)行了改進(jìn)、調(diào)整,但目前采出水的處理及處置問(wèn)題并未得到很好解決,也未能出臺(tái)指導(dǎo)性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

    有鑒于此,本文主要針對(duì)我國(guó)目前非常規(guī)氣田采出水的水質(zhì)特點(diǎn)、處置方式和處理工藝進(jìn)行研究分析,以期為非常規(guī)氣田開發(fā)過(guò)程中合理選擇和優(yōu)化改進(jìn)采出水處理工藝及處置方案,減少污染,降低能耗和成本,保證非常規(guī)氣田長(zhǎng)期穩(wěn)定高效開發(fā)提供科學(xué)參考。

    1 非常規(guī)氣田采出水的類型與特點(diǎn)

    1.1 乳化類型

    采出水乳狀液一般有油包水(W/O)乳狀液和水包油(O/W)乳狀液兩種基本類型,非常規(guī)氣田采出水還存在同時(shí)含有W/O和O/W乳狀液的多重乳狀液,如油包水包油型(O/W/O)和水包油包水型(W/O/W)(見圖1)[7]。弄清采出水的乳化類型,可以針對(duì)性地選擇或調(diào)整處理工藝或藥劑。

    圖1 4種乳狀液類型示意圖

    以蘇格里氣田為例,王田田等[8]發(fā)現(xiàn)某處理站的采出液主要是O/W型乳狀液,而其單個(gè)液滴中又是W/O型乳狀液,整體呈現(xiàn)W/O/W多重乳狀液。陳天應(yīng)等[9]研究確定蘇20區(qū)塊乳化物為W/O型。此外,采出水的乳化類型隨開采過(guò)程的進(jìn)行階段、水油相比例、溫度等因素的變化會(huì)發(fā)生乳化類型反轉(zhuǎn)[10]。乳化程度隨季節(jié)變動(dòng)也較大,如冬季氣溫低使采出水乳化加劇,一般為O/W型乳狀液[8,11]。

    1.2 水質(zhì)特點(diǎn)

    非常規(guī)氣田采出水的組成主要取決于壓裂液的組成、氣藏儲(chǔ)層的性質(zhì)以及氣田采取的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)措施等多種因素,水質(zhì)差異顯著且多變。四川盆地、鄂爾多斯盆地代表性氣田采出水水質(zhì)數(shù)據(jù)如表1所示[12-13]。由表1可知,非常規(guī)氣田采出水普遍礦化度高、Cl-含量高、K+與Na+含量高、COD波動(dòng)大,不同氣田甚至同一氣田不同區(qū)塊的采出水水質(zhì)差別顯著。結(jié)合表1數(shù)據(jù),并通過(guò)更多文獻(xiàn)調(diào)研,總結(jié)非常規(guī)氣田采出水的主要特點(diǎn)如下。

    表1 四川元壩及鄂爾多斯蘇里格氣田采出水水質(zhì)

    1.2.1 成分復(fù)雜

    非常規(guī)氣田采出水是由溶解的、顆粒狀的有機(jī)和無(wú)機(jī)化學(xué)物質(zhì)組成的混合物,其成分復(fù)雜多樣,主要包括鹽、TDS、油、多環(huán)芳烴(PAHs)、苯及其衍生物、酚類、有機(jī)酸、增加水硬度和促進(jìn)結(jié)垢的天然有機(jī)和無(wú)機(jī)化合物以及在鉆井、壓裂和作業(yè)過(guò)程中使用的化學(xué)添加劑[14-15]。

    1.2.2 水質(zhì)在空間和時(shí)間上高度可變

    不同非常規(guī)氣田采出水水質(zhì)不同,如Marcellus頁(yè)巖氣田采出水中的平均TDS高于100 000 mg/L,而我國(guó)四川盆地不同氣井采出水的TDS僅為6 900~21 000 mg/L[16]。采出水的成分隨時(shí)間推移逐漸從最初注入的壓裂液變?yōu)楹}量和地層中潛在有毒元素含量更高的廢水,水中一些有機(jī)物的含量也會(huì)經(jīng)歷一個(gè)下降后又逐步恢復(fù)的過(guò)程[17-19]。同一氣田的采出水在短期內(nèi)水質(zhì)變化也會(huì)很大,如長(zhǎng)慶氣田采出水在某月的8日到28日間油含量在405.00~3 220.84 mg/L間大幅波動(dòng)[18]。

    1.2.3 礦化度高

    礦化度高(TDS高、電導(dǎo)率高)已成為非常規(guī)天然氣開采廢水的主要問(wèn)題之一。我國(guó)的蘇里格氣田采出水的礦化度均在20 000 mg/L以上,部分氣井甚至高于100 000 mg/L[20];川西氣田現(xiàn)場(chǎng)采出水礦化度最低為19 509 mg/L,最高達(dá)56 085 mg/L[21]。一般壓裂后TDS會(huì)隨時(shí)間延長(zhǎng)而增大,這可能是地層中高礦化度的鹵水和初始注入的壓裂液混入所致[22]。PERLES等[23]研究表明,在鹽濃度低于0.1~0.3 mol/L時(shí),鹽的存在會(huì)提高W/O乳狀液的穩(wěn)定性。Cl-和Na+被認(rèn)為是采出水中最豐富的離子,但Na+隨著時(shí)間的推移被Ca2+、Mg2+等二價(jià)陽(yáng)離子取代,其相對(duì)豐度逐漸降低[24]。硫化物(以S2-計(jì))也是含硫氣田采出水中TDS的重要組成部分,它會(huì)造成生產(chǎn)系統(tǒng)的腐蝕和嚴(yán)重的地層傷害。

    1.2.4 SS和COD普遍較高

    采出水中的SS一般包括水中的淤泥、沉積物、沙子等。我國(guó)長(zhǎng)慶氣田采出水的SS為531.00~3 280.00 mg/L,屬于典型高濁度水[3]。四川元壩氣田采出水COD在1 500~4 000 mg/L間,川西氣田現(xiàn)場(chǎng)6口氣井采出水COD在2 369~77 100 mg/L間,SS在76~1 456 mg/L間[12,21]。

    1.2.5 因增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)措施而更難處理

    非常規(guī)氣田開發(fā)進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段會(huì)使用各種增產(chǎn)劑,如泡排劑、緩蝕劑、水合物抑制劑等,使得采出水中類似泡排物的物質(zhì)顯著增加,呈現(xiàn)乳化及上浮現(xiàn)象,形成含凝析油的乳化采出水。楊林江等[5]研究發(fā)現(xiàn),大牛地氣田在排水采氣中無(wú)法避免乳化物的形成;單巧利等[25]研究表明,泡排劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%~1.5%時(shí),隨泡排劑濃度的增大,乳化液穩(wěn)定性增強(qiáng),破乳難度顯著增大;張海濤等[26]研究發(fā)現(xiàn),微量泡排劑就可大幅提升采出水乳化程度和穩(wěn)定性,使油水界面張力降低。此外,索慧斌等[27]發(fā)現(xiàn),緩蝕劑加入量不低于1 000 mg/L時(shí),凝析油與水出現(xiàn)明顯的乳化,且隨加入量的增大乳化現(xiàn)象加重。而部分氣田添加的水合物抑制劑甲醇或乙二醇,不僅增大了采出水的COD,還使其毒性增大,甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于30%時(shí)采出水中乳化物變黏稠,不易破乳[5,28]。

    1.3 對(duì)環(huán)境和生產(chǎn)的影響

    1.3.1 對(duì)水環(huán)境及土壤的影響

    非常規(guī)氣田采出水處置不當(dāng)會(huì)造成環(huán)境影響。美國(guó)的Marcellus頁(yè)巖氣田一度因?yàn)榈叵滤廴径V归_發(fā),并導(dǎo)致公眾對(duì)非常規(guī)天然氣開發(fā)的強(qiáng)烈抵制[29]。采出水滲入地下會(huì)導(dǎo)致地下水污染。地下水中較多的鹵素可能會(huì)與烴類氣體發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生有毒的三鹵甲烷,嚴(yán)重污染地下水[30];垂直鉆井通??缭斤嬘盟?,可能會(huì)導(dǎo)致采出水遷移至當(dāng)?shù)毓┧到y(tǒng)[31]。排放采出水還可能會(huì)污染地表水及土壤,采出水中各種金屬(如錳、鐵、鉻等)離子最終將通過(guò)食物鏈影響人類健康[32],生物測(cè)試表明采出水具有明顯的遺傳毒性并可引起氧化應(yīng)激反應(yīng)[33]。LU等[34]研究表明,實(shí)際采出水過(guò)濾出的懸浮固體不僅可在水生生物的早期生命階段誘導(dǎo)毒理學(xué)反應(yīng),還可沉積到自然濕地底部成為污染物的持續(xù)來(lái)源;此外,對(duì)含天然放射性物質(zhì)的采出水以及開采過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物的管理不善可能導(dǎo)致地表水體和土壤的放射性污染。

    1.3.2 對(duì)氣田生產(chǎn)的影響

    在泡沫排水采氣過(guò)程中產(chǎn)生的采出水乳化嚴(yán)重,其中的乳化物主要呈乳白色含泡沫絮體或棕灰色、棕黃色絮體等形態(tài),導(dǎo)致采出水一般呈黃褐色、黑褐色、乳白色[3,35]。其對(duì)氣田生產(chǎn)的影響主要包括:1)加大了采出水處理和回收凝析油的難度,使采出水難以達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn),影響回注;2)嚴(yán)重影響后續(xù)處理裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,引發(fā)如濾料易板結(jié),檢修頻繁,反洗時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題;3)導(dǎo)致氣井中存在不易被帶出井筒的乳化物,影響井底積液排出,削弱泡排效果,限制氣井產(chǎn)能[3,5];4)乳化物易導(dǎo)致采出水轉(zhuǎn)輸泵頻繁損壞,影響外輸及水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行[36]。

    2 非常規(guī)氣田采出水的處置方式

    非常規(guī)氣田采出水的最佳處置方式與管理策略取決于氣田開發(fā)方案、水質(zhì)特點(diǎn)、國(guó)家及地方的法律法規(guī)、環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)、資本投資和管理成本等因素。目前非常規(guī)氣田采出水的處置方式主要有以下幾種。

    2.1 深井回注

    非常規(guī)氣田采出水經(jīng)處理達(dá)到污水回注標(biāo)準(zhǔn)要求,并經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保行政主管部門批準(zhǔn)同意后,可回注到符合相關(guān)要求的地層[37]。早期回注水質(zhì)指標(biāo)除了符合《氣田水回注方法》(SY/T 6596—2004)中規(guī)定外,同時(shí)要考慮硫化物、溶解氧、總鐵等多種因素[16],從2022年2月開始,回注還要滿足《非常規(guī)氣田采出水回注環(huán)境保護(hù)規(guī)范》(SY/T 7640—2021)的要求。氣田采出水回注無(wú)經(jīng)濟(jì)效益,是無(wú)效回注,是為了避免直接外排造成環(huán)境污染,效益主要體現(xiàn)在環(huán)保和社會(huì)效益[38]。回注通常被認(rèn)為是采出水最廉價(jià)且方便的處置措施,因而被全世界大多數(shù)油氣田所使用(約91.5%的采出水被回注)[39]。如從2007~2017十年間,美國(guó)頁(yè)巖氣開采廢水(含返排液和采出水)回注率始終保持在90%以上,其中2017年開采廢水91.5%被回注[17]。我國(guó)的普光氣田、川中氣礦、元壩氣田、川西氣田、川東北氣礦開發(fā)初期,以及長(zhǎng)慶氣田一直采取回注的處置方式,雖已有大量實(shí)際應(yīng)用,但仍缺少相關(guān)法規(guī)對(duì)此做出規(guī)范[40-41]。在回注生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),該處置方式存在以下問(wèn)題。

    1)大量廢水深井回注有誘發(fā)地震的風(fēng)險(xiǎn)[42]。2)回注層過(guò)淺或存在露頭都易與地下或地表水相連通從而污染水環(huán)境[43]。

    3)回注井分布不均,回注水易使設(shè)備腐蝕結(jié)垢,導(dǎo)致水處理成本較高。例如,川東地區(qū)云合寨氣田采出水至回注井需長(zhǎng)距離車載運(yùn)輸,并需采取防腐防垢措施,因而增加了處理成本[44]。

    4)回注井選擇困難,建井及轉(zhuǎn)注費(fèi)用高,回注井回注能力不足且使用期短。如普光氣田單井回注能力300 m3/d的普光3井,僅建設(shè)總費(fèi)用就達(dá)6 139萬(wàn)元;若將生產(chǎn)井轉(zhuǎn)為注水井,每口井轉(zhuǎn)注成本高達(dá)1 500~2 200萬(wàn)元,且回注壓力升高快,回注水量遠(yuǎn)小于采出水量,使用期限僅為3~5 a[37]。

    5)采出水回注雖為無(wú)效回注,但也需進(jìn)行處理使其滿足回注標(biāo)準(zhǔn),造成資源浪費(fèi)。采出水處理后無(wú)論管輸還是車?yán)刈?,測(cè)算綜合成本均在200元/m3以上[37]。

    6)目前對(duì)于采出水回注的安全性、可行性存在較大爭(zhēng)議。深井注入作為廢物處理方法在歐洲是非法的;美國(guó)制定了《地下灌注控制計(jì)劃》對(duì)頁(yè)巖氣開發(fā)廢水回注進(jìn)行管理,當(dāng)達(dá)不到回注要求時(shí),地下回注是被禁止的;我國(guó)也在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)石油天然氣行業(yè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理的通知》中規(guī)定,嚴(yán)禁造成地下水污染。

    綜上,回注并非非常規(guī)氣田采出水的優(yōu)選處置方式,達(dá)標(biāo)外排和綜合利用成為其處置的必然選項(xiàng)。

    2.2 內(nèi)部回用

    內(nèi)部回用是指將非常規(guī)氣田采出水經(jīng)處理后與清水混合,重新用于該氣田后續(xù)的鉆井、水力壓裂(HF)、試氣及冷卻等工序,這不僅降低了水資源損失帶來(lái)的區(qū)域性影響,還可節(jié)省氣田生產(chǎn)成本。該方式適用于現(xiàn)有技術(shù)達(dá)不到外排標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)厮Y源匱乏的氣田。如2017年美國(guó)頁(yè)巖氣開采廢水的1.4%被用來(lái)配制新井鉆井液和壓裂液[17];在氣田建設(shè)期,采出水經(jīng)處理達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后,可按一定比例混合新鮮水配制壓裂液,在壓裂施工中重復(fù)利用,廢水回用率100%,可實(shí)現(xiàn)廢水零排放[45]。

    元壩氣田采出水處理后達(dá)到中國(guó)石化《水務(wù)管理技術(shù)要求 第2部分:循環(huán)水》(Q/SH 0628.2—2014)中補(bǔ)充水水質(zhì)要求,可作為循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水回用。但使用時(shí)還需優(yōu)化回用水占循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水的比例,以確保循環(huán)冷卻水運(yùn)行時(shí)堿度和硬度合格,同時(shí)還需考慮回用水輸送管道的防腐[46]。

    該處置方式存在以下問(wèn)題:1)采出水組分復(fù)雜易變,易造成設(shè)備的腐蝕結(jié)垢,需達(dá)到不同回用水標(biāo)準(zhǔn),處理工藝復(fù)雜、成本總體偏高;2)內(nèi)部回用量有限,一是因?yàn)榛赜盟|(zhì)要求高,二是因?yàn)闅馓锷a(chǎn)中后期,壓裂用水量減小,也無(wú)新鉆井可進(jìn)行回用。

    2.3 外部回用

    外部回用是指非常規(guī)氣田采出水經(jīng)處理達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后,回用于農(nóng)田灌溉、牲畜或野生動(dòng)物甚至人類飲用水、道路抑塵、消防以及工業(yè)用途(如發(fā)電廠冷卻水)。如2017年美國(guó)頁(yè)巖氣開采廢水的1.3%作為灌溉用水及道路抑塵用水[17];在美國(guó)有將處理后的煤層氣采出水用作動(dòng)物飲用水,為牲畜建立了飲水站[47];還可以考慮將采出水作為農(nóng)作物灌溉的水資源,尤其是旱地[48]。PICA等[49]研究了高有機(jī)污染物含量和高鹽度條件下油菜和柳枝稷的發(fā)育生長(zhǎng)情況,結(jié)果表明,為了保證兩種作物正常生長(zhǎng),必須將采出水的TDS降至3 500 mg/L以下,有機(jī)物含量降至較低水平;CHANG等[50]研究表明,肥料驅(qū)動(dòng)正滲透凈化頁(yè)巖氣開采廢水具有無(wú)需回收汲取液的優(yōu)勢(shì),稀釋后的汲取液能夠促進(jìn)植物生長(zhǎng),可用于農(nóng)田灌溉。

    該處置方式存在以下問(wèn)題:1)采出水的處理水平或程度決定其重復(fù)使用的應(yīng)用范圍,如其在回用作灌溉水時(shí)必須考慮作物的類型;2)成本和效率是決定處理方式和再利用的重要因素;3)我國(guó)60%以上的可開采頁(yè)巖氣資源分布在較為缺水或季節(jié)性缺水地區(qū)[51],但目前國(guó)內(nèi)未見處理后廢水用于灌溉或牲畜飲用水的應(yīng)用案例。

    2.4 水中有價(jià)組分的資源化回收利用

    資源化回收利用是對(duì)非常規(guī)氣田采出水中的有價(jià)成分進(jìn)行提取回收利用。如前蘇聯(lián)率先回收利用了氣田采出水中的I2和Li,日本先后從氣田采出水中獲取了大量的I2和Br2,美國(guó)從氣田采出水中提取Br2后再回注處理。我國(guó)四川地區(qū)的氣田采出水內(nèi)含有豐富的Na、K、B、I2、Br2、Sr、Cu等物質(zhì),有的甚至還含有鈾(U)和鐳(Ra),如川東某氣田采出水中的I2、Br2含量超過(guò)了開采品位的10倍以上,川西氣田采出水的K、B含量遠(yuǎn)高于西藏札布耶鹽湖水,資源回收優(yōu)勢(shì)明顯[38]。因此,目前資源化回收采出水中有價(jià)組分成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。如JANG等[52]提出了一種從頁(yè)巖氣采出水中提取Li的技術(shù),可獲得41.2%的Li萃取率;LEE等[53]研究發(fā)現(xiàn),采出水中烷烴鏈長(zhǎng)和正己烷濃度增加,Li萃取回收率降低,故在回收Li前要充分去除采出水中此類有機(jī)物;有研究發(fā)現(xiàn),納濾可用于Li的回收,膜蒸餾/結(jié)晶能夠?qū)崿F(xiàn)Sr元素的回收,吸附可實(shí)現(xiàn)鐳和鈾選擇性提取,而通過(guò)“沉淀—溶劑萃取—離子交換”可回收稀土元素[54];TIAN等[55]發(fā)現(xiàn),威遠(yuǎn)-長(zhǎng)寧氣田采出水中稀土元素質(zhì)量濃度為4.5~118.3 μg/L,其中銪(Eu)達(dá)到了0.92~79.62 μg/L,研究表明回收稀土元素可抵消可觀的處理費(fèi)用;YANG等[56]通過(guò)電化學(xué)方法實(shí)現(xiàn)了高鹽采出水中氨和磷的回收。

    綜上,資源化回收采出水中的有價(jià)組分具有可行性,預(yù)期回收有價(jià)組分收益能抵消水處理部分費(fèi)用,從而降低水處理成本,同時(shí)為后續(xù)進(jìn)一步處置(回用、外排等)降低了污染物濃度。

    該處置方式存在以下問(wèn)題:1)目前資源化回收非常規(guī)天然氣采出水中的有價(jià)組分仍處于實(shí)驗(yàn)室階段,尚未工業(yè)化應(yīng)用;2)工業(yè)化回收工藝技術(shù)有待突破;3)國(guó)內(nèi)對(duì)非常規(guī)氣田采出水資源化利用重視不夠。

    2.5 處理達(dá)標(biāo)后排放

    當(dāng)氣田進(jìn)入開發(fā)后期,對(duì)配制水需求減少或不需要再配制新的壓裂液、鉆井液時(shí),若該氣田區(qū)域被國(guó)家環(huán)保政策法規(guī)禁止采用回注地層方式處置采出水,則達(dá)標(biāo)外排或外部回用就是必須的選擇,目前達(dá)標(biāo)外排更多地用于海上平臺(tái)或靠近沙漠的氣田[39]。美國(guó)非常規(guī)氣田采出水外排占比約為6.7%,外排標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定非常嚴(yán)格,僅允許在海洋深水區(qū)排放,除特殊情況外禁止任何采出水在內(nèi)陸排放[57]。美國(guó)巴斯灣氣田的采出水直接排入墨西哥灣;阿爾及利亞的圖伊爾氣田采出水全部排入沙漠[37]。在大多數(shù)情況下需要采用單一或復(fù)合技術(shù)對(duì)采出水進(jìn)行多級(jí)處理才能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。例如,川西地區(qū)部分氣田采出水礦化度高,尤其是Cl-質(zhì)量濃度11 000~70 000 mg/L、COD 80 000 mg/L,處理外排難度大,針對(duì)該問(wèn)題中國(guó)石油在四川磨溪建了一個(gè)處理能力500 m3/d、可滿足達(dá)標(biāo)排放要求的污水處理廠,其主要工藝為預(yù)處理、蒸餾及膜處理[13]。

    該處置方式存在以下問(wèn)題:1)我國(guó)非常規(guī)氣田采出水排放尚未制定和發(fā)布國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),目前執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996),對(duì)COD、揮發(fā)酚、氯化物等處理要求高,導(dǎo)致成本較高;2)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中控制指標(biāo)不能完全匹配采出水的復(fù)雜水質(zhì),如該標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有對(duì)Cl-的排放規(guī)定,目前重慶、四川部分氣田自定Cl-排放限值為350 mg/L;3)處理達(dá)標(biāo)后不一定被國(guó)家法律法規(guī)允許外排,如《水污染防治法》第五十七條規(guī)定,在飲用水水源保護(hù)區(qū)內(nèi),禁止設(shè)置排污口,受此規(guī)定影響,普光氣田就不能選擇外排處置方式。

    3 非常規(guī)氣田采出水的處理工藝

    通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研了我國(guó)四川盆地、鄂爾多斯盆地的非常規(guī)氣田采出水的處置方式和處理工藝,具體如表2和表3所示。

    表2 我國(guó)四川盆地、鄂爾多斯盆地非常規(guī)氣田采出水的處置方式

    表3 我國(guó)四川盆地、鄂爾多斯盆地非常規(guī)氣田采出水的處理工藝

    這兩個(gè)盆地的氣田采出水處理工藝中都沒(méi)有單獨(dú)的破乳處理技術(shù)單元。四川盆地的氣田采出水處置方式先后經(jīng)歷了自然蒸發(fā)、回注、綜合利用等方式的變化,在此過(guò)程中發(fā)現(xiàn)回注方式存在竄漏、回注量有限、建回注井選址困難且成本高、回注不滿足生產(chǎn)需求等問(wèn)題,逼著生產(chǎn)企業(yè)必須開辟新的處置方式,現(xiàn)在四川盆地的氣田采出水主要采用回用或外排的處置方式,水處理工藝大都選擇了高級(jí)氧化、混凝、多效低溫蒸發(fā)、蒸發(fā)結(jié)晶、過(guò)濾、膜處理等技術(shù)單元。但這些水處理工藝仍存在一些問(wèn)題,如蒸發(fā)結(jié)晶成本高,且不能用于高含硫廢水處理,芬頓氧化需調(diào)節(jié)廢水pH,蒸發(fā)結(jié)晶所得混鹽后處理難度大,外排水Cl-和COD難控制,凝析油回收不徹底,以及國(guó)內(nèi)尚無(wú)氣田水達(dá)標(biāo)排放相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保隱患大等。

    位于鄂爾多斯盆地的氣田目前采出水處置方式均為回注,但不同氣田甚至同一氣田不同區(qū)塊的水處理工藝不同。這些工藝主要采用了“沉降/混凝沉降+過(guò)濾”技術(shù),有的還采用了“氣浮+旋流分離”技術(shù),多數(shù)氣田采出水在預(yù)處理階段都添加了pH調(diào)節(jié)劑、混凝劑、氧化劑等多種藥劑。目前的處理工藝主要存在以下問(wèn)題:有的工藝過(guò)于簡(jiǎn)單,導(dǎo)致處理水不能達(dá)標(biāo)回注,甚至影響甲醇回收;有的工藝添加的藥劑種類多,處理效果不好;有的工藝流程過(guò)長(zhǎng);有的工藝適應(yīng)性不強(qiáng),如高峰期、冬季低溫時(shí)段不能保證設(shè)計(jì)的沉降時(shí)間,導(dǎo)致處理不達(dá)標(biāo)。此外,這些氣田均位于相對(duì)干旱缺水地區(qū),但目前的采出水處置方式均為回注,沒(méi)有利用水資源,也不符合《石油天然氣開采業(yè)污染防治技術(shù)政策》總則第三條規(guī)定的工業(yè)廢水回收率達(dá)到90%以上的要求。

    此外,目前我國(guó)位于四川盆地和鄂爾多斯盆地的非常規(guī)氣田采出水,均未開展有價(jià)組分的資源化回收利用工作。

    4 結(jié)語(yǔ)

    a)非常規(guī)氣田采出水具有成分及乳化類型復(fù)雜,乳化類型可逆轉(zhuǎn),污染物成分和含量在時(shí)空上高度可變等特點(diǎn)。采出水乳化對(duì)水處理效果、氣井生產(chǎn)效率均會(huì)產(chǎn)生不利影響。采出水最佳處置方式的選擇取決于氣田開發(fā)方案、水質(zhì)特點(diǎn)、國(guó)家和地方法律法規(guī)、環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)以及成本,在實(shí)際生產(chǎn)中需綜合考慮。

    b)目前,四川盆地非常規(guī)氣田采出水的主要處置方式是回用、外排,而鄂爾多斯盆地均為回注,這兩大盆地采出水處理工藝均未采用破乳脫穩(wěn)技術(shù),四川盆地采出水處理存在工藝流程長(zhǎng)、藥劑種類多且用量大、成本高等問(wèn)題。鄂爾多斯盆地采出水處置方式單一,沒(méi)有充分利用水資源,采出水處理存在工藝相對(duì)簡(jiǎn)單導(dǎo)致水處理達(dá)標(biāo)回注困難等問(wèn)題。建議各氣田要考慮遠(yuǎn)期開發(fā)過(guò)程中增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)措施、氣候等因素導(dǎo)致的水質(zhì)、水量變化,提高水處理工藝的適應(yīng)性、抗沖擊性。

    c)建議兩大盆地的氣田重視采出水破乳脫穩(wěn)技術(shù),優(yōu)化處理工藝和藥劑;對(duì)采出水中有價(jià)組分(特別是稀貴金屬)開展資源化回收技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用,以回收資源并降低水處理成本。建議鄂爾多斯盆地氣田借鑒四川盆地氣田采出水處置的成功經(jīng)驗(yàn),開展采出水綜合利用/回用,節(jié)約水資源,緩解該區(qū)域水資源缺乏的狀況,對(duì)采出水處置優(yōu)先選擇循環(huán)利用、審慎采用回注方式,確需回注的需考慮誘發(fā)地震及地下水污染風(fēng)險(xiǎn)。

    d)建議國(guó)家盡快出臺(tái)非常規(guī)氣田采出水污染控制的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),為我國(guó)非常規(guī)氣的持續(xù)發(fā)展提供保障。

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