吉林大学学报(地球科学版) ›› 2016, Vol. 46 ›› Issue (1): 211-219.doi: 10.13278/j.cnki.jjuese.201601205
喻鹏1, 马腾1, 唐仲华1, 周炜2
Yu Peng1, Ma Teng1, Tang Zhonghua1, Zhou Wei2
摘要:
松辽盆地十屋断陷区油气分布复杂,勘探程度高,油田外排污水规模巨大,常规技术处理污水效果不理想。区内4 km以下部分地层呈负压态,若容储介质参数达到相应地质填埋标准,则可在工程实践中尝试应用。结合该区水文及地质资料,建立地下水流及污水污染物迁移数值模拟模型,模拟研究区低压系统入注污水时地下水流动特征及污染物的迁移规律,同时估算了系统空间污水容储量。在预测过程中,分析了断陷区负压形成机制及分布特点,同时结合虚拟粒子示踪及注水过程,对污水的环境影响度进行了预测。研究结果表明,十屋断陷异常低压区是一个天然污水封闭储藏区,系统地层压力梯度仅为0.005~0.008 MPa/m,容储量高达1.241×108 m3,且污染物逃逸概率极小,非常适合油田污水的处置。
中图分类号:
| [1] 王威, 苏小四, 张玉玲, 等. 石油类污染场地的自然衰减作用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2011, 41(增刊1):310-314. Wang Wei, Su Xiaosi, Zhang Yuling, et al. Natural Attenuation of a Petroleum Contaminated Site[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2011, 41(Sup. 1):310-314.[2] 张文. 油田污水处理技术现状及发展趋势[J]. 油气地质与采收率, 2010, 17(2):108-110. Zhang Wen. Status and Progress of Oil-Bearing Wastewater Treatment Processes in Oilfield[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2010, 17(2):108-110.[3] 李伟强, 尹太举, 邓智浩, 等. 基于密闭取心井的高含水油藏水洗特征研究[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(增刊1):1517-1518. Li Weiqiang, Yin Taiju, Deng Zhihao, et al. High Water Cut Reservoir Characteristics Research Based on Sealed Cored Wells[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2015, 45(Sup.1):1517-1518.[4] 王慧云, 全先高, 石茂建, 等. PAFSi-PAM+-CTAB复合体系在胜利油田钻井废水处理中的应用[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2011, 35(3):163-167. Wang Huiyun, Quan Xiangao, Shi Maojian, et al. Application of Composite Flocculant PAFSi-PAM+-CTAB to Treatment of Drilling Waste Water from Shengli Oilfield[J]. Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science),2011, 35(3):163-167.[5] 刘保君. 多杯等流型油水分离器优化设计及实验研究[D]. 大庆:东北石油大学, 2013. Liu Baojun. Structure Optimization and Experimental Research of Multicup Isoflux Oil-Water Separator[D]. Daqing:Northeast Petroleum University, 2013.[6] 闵志华. 油田污水处理现状及发展趋势[J]. 油气田地面工程, 2014, 33(7):57-58. Min Zhihua. Status and Progress of Oil-Bearing Wastewater Treatment in Oilfield[J]. Oil-Gas Field Surface Engineering, 2014, 33(7):57-58.[7] 池帛洋, 林永波. 硬脂酸改性磁铁矿对石油污水的处理研究[J]. 环境保护科学, 2013, 39(3):25-28. Chi Boyang, Lin Yongbo. Research on Oil Wastewater Treatment by Stearic Acid-Modified Magnetite[J]. Environmental Protection Science, 2013, 39(3):25-28.[8] 唐广荣. 改性纤维球过滤技术用于海上油田污水的深度处理[J]. 工业水处理, 2014, 34(11):77-79. Tang Guangrong. Application of Modified Fiber Filtering Ball Technology Applied to the Advanced Treatment of Wastewater in Offshore Oilfield[J]. Industrial Water Treatment, 2014, 34(11):77-79.[9] 刘新亮, 蔺爱国, 尹海亮, 等. 超声波降解含聚油田污水的研究[J]. 工业水处理, 2014, 34(3):71-74. Liu Xinliang, Lin Aiguo, Yin Hailiang, et al. Research on the Degradation of Polymer-Bearing Oilfield Wastewater by Ultrasonic Irradiation[J]. Industrial Water Treatment, 2014, 34(3):71-74.[10] Panei L, Forte L, Caliri A. Storage Capacity Prospects in Italy[C]//Editorial Committees of the OMC. Workshop on the 11th Offshore Mediterranean Conference and Exhibition. Ravenna:OMC, 2013:1-7.[11] Schuppers J, Holloway S, May F, et al. Storage Capacity and Quality of Hydrocarbon Structures in the North Sea and the Aegean Region[R]. Netherlands:Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO, 2003.[12] 徐银波. 梨树断陷下白垩统营城组沉积特征研究[D]. 长春:吉林大学, 2014. Xu Yinbo. Research on Sedimentary Characteristics of Yingcheng Formation in Lower Cretaceous in Lishu Fault Depression[D]. Changchun:Jilin Universtiy, 2014.[13] 曲少东. 松辽盆地梨树断陷构造演化及区域动力学背景[D]. 西安:西北大学, 2013. Qu Shaodong. Tectonic Evolution and Regional Dynamics Background of Lishu Subbasin, Songliao Basin[D]. Xi'an:Northwest Universtiy, 2013.[14] 雷振宇, 解习农, 黄卫, 等. 松辽盆地齐家古龙凹陷三肇凹陷中浅层异常压力系统特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(增刊1):96-104. Lei Zhenyu, Xie Xinong, Huang Wei, et al. Abnormal Pressure System Characteristics of Mid-Shallow Formation in Qijiagulong-Sanzhao Depression of Songliao Basin, China[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2012, 42(Sup. 1):96-104.[15] 刘震, 朱文奇, 孙强, 等. 中国含油气盆地地温-地压系统[J]. 石油学报, 2012, 33(1):1-17. Liu Zhen, Zhu Wenqi, Sun Qiang, et al. Characteristics of Geotemperature-Geopressure Systems in Petroliferous Basins of China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33(1):1-17.[16] Lazear G D. Fractures, Convection and Underpressure:Hydrogeology on the Southern Margin of the Piceance Basin, West-Central Colorado, USA[J]. Hydrogeology Journal, 2009, 17(3):641-664.[17] Person M, Butler D, Gable C W. Hydrodynamic Stagnationzones:A New Play Concept for the Llanos Basin, Colombia[J]. AAPG Bulletin, 2012, 96(1):23-41.[18] 陈义才, 张胜, 魏新善, 等. 苏里格气田下二叠统盒8段异常低压成因及其分布特征[J]. 天然气工业, 2010, 30(11):30-33. Chen Yicai, Zhang Sheng, Wei Xinshan, et al. Distribution Characteristics and Genesis of Abnormal Pressure in the 8th Member of Lower Shihezi Formation in Sulige Gas Field[J]. Natural Gas Industry, 2010, 30(11):30-33.[19] 张云峰, 李易霖, 赵慧, 等. 十屋断陷深层储层异常低压与次生孔隙发育带耦合关系分析[J]. 地质科学, 2013, 48(3):870-878. Zhang Yunfeng, Li Yilin, Zhao Hui, et al. Coupling Relationship Analysis in Deep Reservoir Between Subnormal Pressure and Secondary Porosity Zone in Shiwu Depression[J]. Chinesee Journal of Geology, 2013, 48(3):870-878.[20] 解习农, 李思田, 刘晓峰. 异常压力盆地流体动力学[M]. 武汉:中国地质大学出版社, 2006. Xie Xinong, Li Sitian, Liu Xiaofeng. Basin Fluid Dynamics in Abnormally Pressured Environments[M]. Wuhan:China University of Geosciences Press, 2006.[21] 解习农, 焦赳赳, 熊海河. 松辽盆地十屋断陷异常低压体系及其成因机制[J]. 地球科学:中国地质大学学报, 2003, 28(1):61-66. Xie Xinong, Jiao Jiujiu, Xiong Haihe. Underpressure System and Forming Mechanism in the Shiwu Depression of Songliao Basin[J]. Earth Science:Journal of China University of Geosciences, 2003, 28(1):61-66.[22] He S, Middleton M, Tang Z H. Characteristics and Origin of Underpressure System in the Shiwu Fault Depression, Southeast Songliao Basin, China[J].Basin Research, 2000, 12(2):147-158. |
| [1] | 夏英杰, 陈华斌, 陈健, 姚明宇, 杨海. 不同施工参数下深层页岩水力压裂数值模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 924-936. |
| [2] | 涂君汕, 陈辉, 邓居智, 陈康, 李焱, 余辉. 水库堤坝对高密度电法的影响及校正技术[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 1013-1025. |
| [3] | 束龙仓, 位书静, 澈丽木格, 温中琦, 刘波. 西辽河平原生态输水的地下水响应及不确定性量化[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(2): 647-660. |
| [4] | 黄兴国, 翁央央, 韩丽. 基于广义递归卷积的孔隙黏弹地震波正演模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(1): 377-385. |
| [5] | 周柳湘, 余思琴, 陈俊华, 刘城, 陈义, 张鑫鑫, . 潜孔锤与冲击钻机联合钻进工艺成孔碎岩过程数值模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1608-1618. |
| [6] | 苑成旺, 张敏, 张少龙, 秦磊, 郭海洋, 墨海滢, 信旸. 长春地铁基坑支护结构变形与地表沉降特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 879-892. |
| [7] | 于子望, 卢帅屹, 白林, 郑天琪. CO2地质封存岩石力学问题研究进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(3): 930-942. |
| [8] | 程瑶, 陆丹丹, 赵龙飞. 微波加热油页岩储层的热响应 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 387-400. |
| [9] | 刁国君, 何昕. 地铁明挖车站下穿越既有建筑物的局部暗扩挖施工关键技术 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 536-549. |
| [10] | 蔺学旻, 肖红琳. 缝洞型储层声波远探测测井响应模拟及应用——以塔河油田碳酸盐岩缝洞型储层为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 312-327. |
| [11] | 魏虹羽, 李世超, 王伟安. 地球动力学数值模拟算法的应用现状与展望[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(1): 98-124. |
| [12] | 吴泽坤, 何来胜, 白晓宇, 麻栋栋, 牛永昌, 赵广, 桑松魁, 闫楠, 张明义. 层状土中静压桩连续贯入现场试验与数值模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1291-1304. |
| [13] | 庞志超, 肖华, 毛晨飞, 陈国军, 梁琬坤, 高明, 张啸. 准噶尔盆地南缘地区含膏质地层岩性特征及测井识别方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1419-1431. |
| [14] | 刘怀湜, 赵雪娇, 刘雨新, 房庭瑞, 张静, 嵇艳鞠. 基于改进粒子群优化的超顺磁效应多参数提取[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 993-1002. |
| [15] | 韩长玉, 赵浩汀. 路基填筑短期内热棒高导热性影响 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(2): 570-580. |
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