湯鳳林,趙榮欣,周 欣,段隆臣,ТретьякА.А.
(1.上海市建筑科學(xué)研究院有限公司,上海 200032;2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)工程學(xué)院,湖北 武漢 430074;3.湖北省地震局,湖北 武漢 430064;4.Южно-РоссийскийГосударственныйТехническийуУниверситет,НовочеркаскРосcия 364611)
世界上由于人類生產(chǎn)和生活活動(dòng)的結(jié)果,對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響和污染幾乎達(dá)到了毀滅性的規(guī)模,因此,研究和解決生態(tài)安全和環(huán)境保護(hù)問題非常緊迫。地質(zhì)鉆探中,特別是石油天然氣鉆采工作中,常常產(chǎn)生很多廢棄物,對(duì)周圍環(huán)境和生態(tài)平衡造成了嚴(yán)重危害,對(duì)于人民的生活也有很大的負(fù)面影響[1-5]。俄羅斯環(huán)境和自然資源發(fā)展規(guī)劃規(guī)定:要降低周圍自然環(huán)境污染,滿足進(jìn)出口需求,保證自然資源和原料資源穩(wěn)定增長(zhǎng)。實(shí)踐和統(tǒng)計(jì)表明,俄羅斯的石油生產(chǎn)企業(yè)和石油加工企業(yè)是周圍環(huán)境的主要污染源之一。這種污染在油氣鉆井、開采、運(yùn)輸、加工等全過程都會(huì)發(fā)生,產(chǎn)生大量的廢棄物,如石油廢棄物、石油產(chǎn)品、巖屑等,對(duì)生態(tài)環(huán)境影響很大[4]。西伯利亞西部的石油開采量占俄羅斯石油總開采量的50%以上,單是巖屑(俗稱巖粉)每年的數(shù)量就達(dá)到100 t以上。巖屑的礦物成分復(fù)雜,含有石油廢棄物、石油產(chǎn)品和鉆井液處理用的有毒處理劑,如КМЦ(羧基甲基纖維素)、ССБ(亞硫酸鹽酒精廢液)、ПА?。ň郾0罚?、ОЭЦ(氧化乙基纖維素)等殘留,在和地下自然條件,如和地下水等接觸時(shí),會(huì)對(duì)生物群和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定自然平衡產(chǎn)生不可控制的負(fù)面影響[4-5]。
俄羅斯在鉆采廢棄物處理和利用方面做了很多工作,取得了一定的效果。他們主要采用2種方法:綜合處理方法和磁化處理方法[4-24]。
這種方法(見圖1)分2步。
圖1 巖屑綜合處理方法示意[5]Fig.1 Schematical diagram of the complex processing method for drilling cuttings
第一步是初步處理,即巖屑從井口返出來,通過螺桿泵使巖屑和水進(jìn)入沉淀池。此后,初步凈化的巖屑一方面通過螺桿泵進(jìn)入水力旋流器除砂除泥后,使水進(jìn)入水池子凈化;另一方面通過離心泵使水進(jìn)入水池子,對(duì)巖屑繼續(xù)凈化。
第二步是后續(xù)處理。把巖屑儲(chǔ)存在巖屑池中。在混凝土攪拌車中,利用CaO和石油廢棄物容器中的石油廢棄物混和的辦法來準(zhǔn)備加速劑。凈化可在鉆采井場(chǎng)進(jìn)行。處理后的巖屑可以用作鋪筑馬路,其中一部分可以作為水泥漿的組成部分,通過粉碎機(jī)處理后,用水泥運(yùn)輸車及水泥攪拌車將其壓入套管外空間,作為灌注水泥漿進(jìn)行固井。
為了提高加速劑材料的強(qiáng)度,使用了水泥灰(水泥工業(yè)中的大量廢料)作為粘結(jié)添加劑。為了防止周圍自然環(huán)境、地質(zhì)生態(tài)環(huán)境因素對(duì)加速劑的負(fù)面影響,使用了全年四季可用的聚合物水添加劑ПВВ(技術(shù)條件2216-002-75821482-2006)。通過試驗(yàn)確定,加速劑材料質(zhì)量最優(yōu)組成為:水泥灰15%~30%;加速劑材料20%~30%;聚合材料ПВВ 1%~2%;巖屑:其余的。
還研究了加速劑材料的抗水性和抗酸性,因?yàn)檫@2個(gè)指標(biāo)是評(píng)價(jià)毒性組成材料是否有析出的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。為了分析酸對(duì)加速劑材料的作用,使用了耗時(shí)4個(gè)月制備的石油廢棄物和十六烷為基礎(chǔ)的處理劑。此外,研究了加有ПВВ和未加ПВВ加速劑的性能。所有樣品都是用0.1當(dāng)量鹽酸、0.1當(dāng)量硫酸和0.1當(dāng)量硝酸處理的。
研究確定,利用質(zhì)量1.5%ПВВ處理的加速劑材料的抗水性最強(qiáng)(見圖2),此時(shí)質(zhì)量損失最小,小于1%,說明毒性成分幾乎沒有解析出來。用十六烷基制備的材料抗水性較差,使用30%十六烷制備的材料時(shí),質(zhì)量損失達(dá)到9%以上[4-5]。
圖2 加速劑材料的抗水性[4]Fig.2 Water-resistance of capsulated reagent materials
研究結(jié)果還表明,利用ПВВ處理的加速劑材料,在酸性介質(zhì)中浸濕7個(gè)晝夜之后,強(qiáng)度變化不大,只降低了6.67%,而沒有利用ПВВ處理的加速劑材料,在酸性介質(zhì)中浸濕7個(gè)晝夜之后,強(qiáng)度降低了33.3%??梢?,使用ПВВ是非常必要的。
為了提高凈化后巖屑的地質(zhì)生態(tài)安全性,烏拉爾國(guó)立科技大學(xué)應(yīng)用生態(tài)教研室對(duì)利用非病原微生物分解劑Rhodococcus erythropolis(紅細(xì)胞紅斑)AC-1339Д、與其組合的Bacillus(病菌)BKM 1742Д和Fusarium species(鐮刀魚類)No.56,按1∶1∶1比例對(duì)毒性聚合物鉆井液處理劑進(jìn)行了試驗(yàn)研究。結(jié)果表明,利用上述組合微生物分解劑對(duì)毒性聚合物的分解速度比單用Rhodococcus erythropolis AC-1339Д進(jìn)行分解的速度平均高出20%~30%,見圖3[4-5]。
圖3 單項(xiàng)微生物與組合微生物處理聚合物毒性添加劑的分解程度[5]Fig.3 Decomposition degrees of polymer toxic additives processed with individual microorganisms and combinational microorganisms
關(guān)于利用非病原微生物分解劑Rhodococcus erythropolis AC-1339Д、Bacillus BKM 1742Д和Fusarium species No.56按1∶1∶1比例組合,對(duì)毒性聚合物處理劑分解情況進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn)。對(duì)巖屑中的Na-КМЦ殘余含量,每月測(cè)量2次。結(jié)果表明,利用鋸屑作結(jié)構(gòu)形成劑時(shí),經(jīng)過180 d,Na-КМЦ的分解程度最好,回歸方程和趨勢(shì)曲線見圖4。
圖4 組合的非病原微生物作用時(shí),Na-КМЦ的分解程度與時(shí)間的關(guān)系[4]Fig.4 Na-КМЦdecomposition degree vs time when processing with nonpathogenic combinational microorganisms
俄羅斯聯(lián)邦巴什科爾斯坦(Башкорстан)共和國(guó)鑒定實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)室鑒定結(jié)果表明,鉆探巖屑的安全等級(jí)為4級(jí)。利用非病原微生物分解劑Rhodococcus erythropolis AC-1339Д、Bacillus BKM 1742Д和Fusarium species No.56按1∶1∶1比例組合對(duì)毒性聚合物處理劑進(jìn)行分解后的安全等級(jí)為5級(jí)。安全等級(jí)降到5級(jí),說明這種方法的有效性,可以用來改善油氣鉆采區(qū)域的地質(zhì)生態(tài)環(huán)境[4-5]。
為了探討凈化巖屑的應(yīng)用可能性,把凈化后的巖屑磨碎,通過0.9 mm篩網(wǎng)后,以不同比例添加到ПЦТ1/50牌號(hào)水泥中,攪拌水泥漿,形成水泥石,測(cè)量其強(qiáng)度,見圖5。從圖5可見,經(jīng)過粉碎凈化后巖屑,其含量(質(zhì)量)為5%時(shí),水泥石強(qiáng)度最大,比原始的ПЦТ1/50牌號(hào)水泥石強(qiáng)度提高了30%~35%。經(jīng)過粉碎機(jī)粉碎的巖屑比未經(jīng)過粉碎機(jī)粉碎的巖屑形成的水泥石強(qiáng)度高出15%~20%[4-5]。
圖5 水泥石抗壓強(qiáng)度與水泥漿中凈化巖屑含量的關(guān)系Fig.5 Cement stone compressive strength vs content of processed drilling cuttings in cement slurry
目前,世界上許多國(guó)家提出了用不同方法來解決鉆采廢棄物及其利用問題。俄羅斯南方國(guó)立工業(yè)大學(xué)ТретьякА.А.教授等對(duì)鉆井液磁化處理問題進(jìn)行了理論和試驗(yàn)研究【5-12】,提出了利用磁場(chǎng)處理的方法,見圖6。
圖6 鉆井液磁化處理示意Fig.6 Schematic diagram of magnetization processing of drilling fluid
目前,大多數(shù)情況下使用膨潤(rùn)土泥漿作為鉆井液,其主要原料是粘土,含有高分散的鐵磁性顆粒,所以,可以把鉆井液看成是一個(gè)鐵磁性系統(tǒng)。由于范德瓦爾斯(Ван-дер-валь)力是因與原子中電子有關(guān)產(chǎn)生量子力學(xué)發(fā)生作用的,所以,永久磁鐵可以改變這種分子力。施加磁場(chǎng)時(shí),電子的運(yùn)動(dòng)及其能量將明顯改變。當(dāng)排斥力>吸引力時(shí),粘土顆粒從鉆井液中絮凝沉降出來。
粘土顆粒具有一定的磁矩,在外磁場(chǎng)的作用下,可以將其看成是帶有電荷的載體。因此,應(yīng)該把絮凝過程不僅看成是分子能平衡、靜電能平衡、熱能平衡,而且也是磁場(chǎng)能的平衡。
顆粒沉降速度按下式計(jì)算:
式中:V(r)——半徑為r的顆粒沉降速度,規(guī)定單位;C——常數(shù);j——冪指數(shù)(2,1,1/2);H——磁場(chǎng)強(qiáng)度,Oe;t——時(shí)間,h。
鉆井液凈化過程見圖7。在精細(xì)凈化站處理后,為了進(jìn)行分析研究和對(duì)比,一部分鉆井液進(jìn)入巖屑池,另一部分鉆井液進(jìn)行磁化處理。
圖7 鉆井液凈化過程示意Fig.7 Schematic diagram of drilling mud cleaning
為了改善在復(fù)雜地質(zhì)條件和工程條件下(如高粘性粘土、易于膨脹和強(qiáng)度變?nèi)醯貙又械拇怪本?、定向斜井和水平井鉆進(jìn)情況)鉆井液的結(jié)構(gòu)流變性能、抑制性能、潤(rùn)滑性能、過濾性能、防卡鉆性能、保護(hù)自然環(huán)境性能等,研發(fā)出新型納米級(jí)結(jié)構(gòu)鉆井液(俄羅斯發(fā)明專利,專利號(hào)為No.RU3708849),其主要成分(質(zhì)量百分比)為:大理石顆粒5%~10%,多離子纖維素5%~10%,蘇發(fā)努爾2%~5%,氯化鉀2%~5%,甲基硅酸鉀1%~4%,醋酸鉀1.5%~4%,水氯鎂石2%~5%,鉻鐵木質(zhì)磺酸鹽1%~5%,ГКЖ-11硅有機(jī)液2%~5%,重晶石0.5%~5%,消泡劑0.5%~1%,鋁酸鉀1%~5%,納米級(jí)分散銅0.5%~4%,液相-廢植物油和廢水按比例55/45為80%~20%;其它。
通過試驗(yàn),研究了該鉆井液中巖屑沉降含量與磁場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系(見圖8),可知:鉆井液中沉淀出的巖屑量隨著磁場(chǎng)強(qiáng)度的增加而增加,磁場(chǎng)強(qiáng)度0.50 kOe時(shí)的沉淀巖屑量為4.5%,磁場(chǎng)強(qiáng)度2.0 kOe時(shí)為6.1%,達(dá)到了最大值。磁場(chǎng)強(qiáng)度>2.0 kOe時(shí),沉淀巖屑量開始減小,這可能與鉆井液的成分復(fù)雜有關(guān)。
圖8 40 min內(nèi)巖屑從鉆井液中沉淀出的數(shù)量與磁場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系Fig.8 Percentage of drilling cuttings settled down from drilling fluid during 40 minutes vs magnetic field strength
通過試驗(yàn),研究了該鉆井液巖屑沉降速度與溫度的關(guān)系(見圖9)。鉆井液中的粘土顆??闯墒且粋€(gè)處于布朗運(yùn)動(dòng)中的微小物體,可以以一定速度在鉆井液任何方向上移動(dòng)。鉆井液是膠體顆粒懸浮體。磁場(chǎng)對(duì)膠體顆粒懸浮體的作用在于,膠體顆粒在磁場(chǎng)作用下,可以相對(duì)介質(zhì)產(chǎn)生一定方向的運(yùn)動(dòng),膠體溶液在磁場(chǎng)作用下形成結(jié)構(gòu)。當(dāng)溶液整體穩(wěn)定性遭到破壞時(shí),即排斥力>吸引力時(shí),膠體溶液沉降性質(zhì)發(fā)生明顯變化,不僅是各個(gè)顆粒沉降,而且是絮凝物沉降。可見,磁場(chǎng)的作用促進(jìn)了巖屑從鉆井液中沉淀出來,增大了其沉降速度,有利于鉆井液中巖屑的凈化。
圖9 粘土顆粒從納米結(jié)構(gòu)高抑制鉆井液中沉降速度與溫度的關(guān)系Fig.9 Precipitation speed of clay particles from nanostructue and highly inhibited drilling fluid vs temperature
從圖9可見,巖屑沉降速度與溫度有關(guān),磁化前后均隨著溫度的升高而增加,磁化后增加的幅度更為明顯。溫度40℃以后,沉降速度增加幅度有所下降。
通過試驗(yàn),研究了該鉆井液沉淀巖屑量與時(shí)間的關(guān)系(見圖10)。
從圖10可見,沉淀巖屑的數(shù)量均隨著時(shí)間的增加而增加,但是,磁化后巖屑沉淀的數(shù)量比磁化前的沉降數(shù)量要高出1.5%~2%,磁化的效果是明顯的。
圖10 巖屑從納米結(jié)構(gòu)高抑制鉆井液中沉淀巖屑量與時(shí)間的關(guān)系Fig.10 Percentage of drilling cuttings precipitated from nanostructure and highly inhibited drilling fluid vs time
研究和試驗(yàn)結(jié)果表明,從經(jīng)過磁化處理的鉆井液中沉淀出來的巖屑量均比未經(jīng)過磁化處理鉆井液中沉淀的巖屑多,說明磁化處理是有效的、成功的。
(1)地質(zhì)鉆探和石油天然氣鉆井、開采產(chǎn)生的廢棄物很多,對(duì)人民生活和環(huán)境保護(hù)具有負(fù)面影響,對(duì)廢棄鉆井液的處理應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注。鉆井液用的處理劑,如КМЦ(羧基甲基纖維素)、ССБ(亞硫酸鹽酒精廢液)、ПАА(聚丙烯酰胺)、ОЭЦ(氧化乙基纖維素)等具有一定的毒性,過去研究不夠、認(rèn)識(shí)不足。俄羅斯鉆探專家為了提高凈化后巖屑的地質(zhì)生態(tài)安全性,研究了利用非病原微生物分解劑來處理這些毒性處理劑殘留問題。通過對(duì)Rhodococcus erythropolis AC-1339Д及其組合的Bacillus BKM 1742Д和Fusarium species No.56,按1∶1∶1比例組合對(duì)毒性聚合物處理劑進(jìn)行分解的試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),利用上述組合微生物分解劑對(duì)毒性聚合物的分解速度比單用Rhodococcus erythropolis AC-1339Д進(jìn)行分解的速度平均高出20%~30%,對(duì)生態(tài)安全和環(huán)境保護(hù)具有應(yīng)用意義。
(2)通過利用CaO和石油廢棄物混合的辦法制備的加速劑有利于巖屑的再生和后續(xù)有效使用。對(duì)粘土型鉆井液施加磁場(chǎng)時(shí),磁化作用有利于巖屑從鉆井液中沉淀出來。
(3)俄羅斯南方國(guó)立技術(shù)大學(xué)鉆探工作者開發(fā)出了一種新型納米級(jí)結(jié)構(gòu)高抑制性鉆井液,可用于復(fù)雜地質(zhì)條件下鉆井,如高粘性粘土、易于膨脹和強(qiáng)度變?nèi)醯貙又械拇怪本?、定向斜井和水平井,主要是為了改善鉆井液的結(jié)構(gòu)流變性能、抑制性能、潤(rùn)滑性能、過濾性能、防卡鉆性能、保護(hù)自然環(huán)境性能等。建議對(duì)其進(jìn)行研究與探討。
(4)在鉆探和油氣井鉆采廢棄物綜合處理方法中,經(jīng)過初步處理后,后續(xù)處理的巖屑可以用作鋪筑馬路,其中一部分可以作為水泥漿的組成部分,壓入套管外空間作為灌注水泥漿進(jìn)行固井。
(5)建議有關(guān)單位和專家對(duì)地質(zhì)鉆探和石油天然氣鉆井、開采中的廢棄物處理和利用進(jìn)行研究,以便妥善解決其對(duì)生態(tài)安全和環(huán)境保護(hù)帶來的負(fù)面影響。