창고 건설 주기 분석
(1) 주입 우물 및 모니터링 우물 드릴링 작업 흐름
주입 우물은 CO2 지질 보존을 실현하는 핵심 시설이며, 모니터링 우물은 핵심 매개 변수를 얻는 중요한 채널입니다. 일반적으로 시추 작업에는 시추 설계, 우물 배치, 장비 설치, 시추 시공, 로깅, 지층 테스트 및 완료 7 가지 기본 절차가 포함됩니다. 환경 영향이 크고 환경 및 안전 위험이 큰 우물 배치, 시추 시공 및 지층 테스트가 있습니다.
우물장 배치는 시추 설계 및 관련 규격에 부합해야 하며 수원, 도로, 시추 유체 풀, 우물장 시공 조건 등의 요인과 방화, 방폭, 황화수소 방지 배치 요구 사항을 충분히 고려해야 한다. 바람의 빈도와 방향을 고려하여 데릭 대문을 해당 계절에 성행하는 바람 방향으로 향하도록 해야 합니다. 오일 탱크 영역, 펌프 영역, 파이프 선반 영역, 공기 압축기 영역, 연동 상자 영역 및 당직실 영역은 기능 구역별로 배치됩니다.
드릴링은 바위를 부수고 드릴링을 심화시키는 과정입니다. 일반적으로 첫 번째 시추, 표면 전선관 밀봉 및 접합 후에도 시추를 계속합니다. 시추 과정에서 지질 로깅이 동반된다. 지질 로깅의 임무는 주로 각종 지질 자료와 관련 시추 시공 자료를 얻는 것이다. 주요 작업으로는 드릴링, 가스 측정, 시추, 부스러기, 암심, 압력 등이 있습니다. 동시에 지층 테스트를 진행하여 주력유층의 동태와 지층수의 구체적인 상황을 파악해야 한다. 주요 작업으로는 리프트, 우물 세척, 천공, 지층산성화, 균열개조, 공기수 혼합, 액체 질소 가스 리프트, 펌프, 알몸 중간 테스트, 완료 테스트 등이 있습니다.
(b) 주입 웰과 모니터링 우물의 구조.
미국 환경보호국 (EPA) 이 반포한' 지하 주입 통제 (UIC) 법안' 은 CO2 주입 우물의 기본 기술 표준을 규정하고 있다. 그림 1 1-4 는 미국' 지하 주입 통제법' 에 규정된 전형적인 II 클래스 CO2 주입 우물의 구조를 보여줍니다 (이 시추는' 지하 주입 통제법' 의 승인을 받았고, 2 차 시추는 석유 및 가스 제품과 관련된 유체를 주입했습니다). 다른 유형의 CO2 주입 우물의 주요 구조는 기본적으로 비슷하다. 각 지역의 저장층 두께, 구멍 틈새, 침투율 등 지질 조건마다 약간의 차이가 있으며, 같은 지질 보관 프로젝트의 다른 지점에도 약간의 차이가 있다는 점에 유의해야 한다. 따라서 각기 다른 우물의 구체적인 기술 요구 사항은 장소의 실제 지질 조건에 따라 결정되어야 한다.
그림 1 1-4 UIC 에 규정된 두 가지 유형의 CO2 주입 우물의 일반적인 구조
(3) 시추 작업
시추 작업의 단계에 따라 발생하는 오염물과 환경 영향이 다르다 (그림 1 1-5). 시추 작업이 환경에 미치는 영향은 주로 땅을 점유하고, 표토 구조와 지표 식물에 영향을 주며, 경관 환경에 영향을 미친다. 시추 작업으로 인한 배기가스는 단계적으로 현지 주변 공기의 질을 떨어뜨린다. 시추 작업 폐수가 처리되지 않고 직접 배출되면 표토 구조와 인근 지표수에 영향을 줄 수 있다. 폐액 풀이 침투되지 않거나 침투 방지 품질이 높지 않으면 지역 지하수의 품질에 영향을 줄 수 있다. 시추 소음은 주변 음향 환경의 품질에 영향을 주고 주변 환경의 민감한 목표를 방해합니다. 시추 작업으로 인한 고형 폐기물은 주로 시추 폐액과 진흙 부스러기로, 오염물은 주로 중금속으로, 함량이 높고, 피해가 크며, 토양 구조와 품질을 변화시켜 판결과 염화를 초래한다. 시추고폐의 임의적 쌓기는 지표수와 지하수에 간접적으로 영향을 줄 수 있다.
그림 1 1-5 시추 작업의 환경적 영향
("중국 석유 타림 유전 청정 생산 기술 및 실천" 편집위원회, 20 10)
(4) 시추 작업에서 오염 물질의 발생 및 통제
시추 과정에서 배기가스, 폐수, 폐기물 등 환경오염물이 발생한다. 시추 및 하수도 과정은 그림11-6 에 나와 있습니다. 시추 작업 오염원 및 특징 오염물은 표11-2 에 나와 있습니다. 유정장 오염원 분포는 그림 1 1-7 에 나와 있습니다.
그림 1 1-6 드릴링 프로세스 및 오염 물질 배출 흐름도
("중국 석유 타림 유전 청정 생산 기술 및 실천" 편집위원회, 20 10)
표 1 1-2 시추 작업 오염원 및 특징 오염물
그림 1 1-7 시추장 오염원 분포도
("중국 석유 타림 유전 청정 생산 기술 및 실천" 편집위원회에 따르면. 20 10)
1. 시추 폐수의 오염원 및 관리
1) 시추 폐수: 냉각 폐수, 유정 배수, 장비 세척 폐수 및 침출수가 포함됩니다. 시추 폐수의 성질은 사용된 시추 유체의 성분과 성질과 관련이 있다. 폐수 중의 CODcr 은 주로 각종 시추 유체 처리제와 표면활성제에서 유래하는데, 그 중 석유류 물질은 주로 시추 유체의 석유 첨가물과 지층의 원유 오염에서 비롯되며, 중금속은 주로 Cr6+, Pb2+ 및 Cd2+ 플라즈마를 포함하고 있으며, 부유물에는 주로 시추 유체에서 점토의 콜로이드와 중합체 처리제가 포함된다.
2) 시추 폐액: 시추 및 완성 과정에서 시추 폐액이 생성됩니다. 시추 유체가 회수된 후에도 소량의 시추 폐액이 우물장에 남아 침투 방지 처리를 거쳐 폐액풀에 저장된다. 시추 유체나 부스러기에 일정량의 가중제와 화학처리제가 함유되어 있고 pH 값이 높기 때문에 장기 보관으로 우물 근처 토양이 염화되기 쉽다. 또한 일부 시추 유체 자체에는 지성물질이 함유되어 있어 지층에 유해물질이 들어 있어 주변 환경에 다양한 수준의 오염 위험을 초래할 수 있다.
3) 우물장 폐유. 주로 시추 펌프 폐윤활유, 턴테이블, 체인으로 인한 폐유, 액제어 파이프라인 누출, 디젤 엔진 부품 교체, 드릴 청소 및 부시 청소로 인한 폐유입니다.
2. 시추 작업에서 고형 폐기물의 오염원 및 관리
시추 부스러기는 시추 과정에서 드릴이 지층 암석을 절단하여 생긴 부스러기이다. 그들은 드릴링 유체를 통해 우물로 순환하고, 드릴링 유체 순환 시스템으로 들어가고, 진동 스크린에 의해 분리되고, 우물 필드 (폐액 풀) 로 배출됩니다. 생활쓰레기는 주로 시추팀 작업으로 인한 생활쓰레기이다. 시추 과정에서 발생하는 기타 산업 고체 폐기물은 분류해서 보관해야 하며, 시추 후 통일된 수집 처리를 해야 한다. 시추 작업이 완료되면 유정장의 각종 원자재 (예: 시추 유체, 가중제, 점토가루 및 기타 남은 재료) 를 회수합니다. 각종 폐유는 폐유 회수통에 수집되어 통일된 재활용 처리를 한다. 생활쓰레기는 집중적으로 쌓여 드릴을 한 후 지정된 처리장으로 수거하거나 매립한다.
드릴링 작업의 대기 오염원 및 제어
시추 과정에서 발생하는 연기는 주로 디젤기관이 운행할 때 배출되는 연기 (배기가스) 에서 나오는데, 주요 오염물은 일산화탄소, 이산화탄소, 이산화황, 질소산소화합물, 소량의 탄화수소이다.
우물 스프레이는 지층유체 (천연가스, 석유 또는 지층수) 가 우물 구멍을 통해 분출되는 통제할 수 없는 현상이다. 주로 우물 안의 시추 기둥 압력이 지층의 유체 압력에 균형을 맞출 수 없기 때문이다. 우물 분출이 통제력을 잃는 것은 심각한 사고로, 지하 석유가스 자원, 광산자원, 수자원을 파괴할 수 있다. 유정에서 분출되는 대량의 유독성 유해 물질은 광범위하게 확산되어 주변의 대기 환경, 농지, 수역, 생태 환경을 오염시키고 농업, 축산, 어업 생산에 영향을 미치며, 심지어 여러 가지 질병을 유발하여 생명의 안전을 위협한다.
우물 스프레이는 매우 유해한 시추 사고이다. 분출이 통제력을 잃으면 석유가스 자원의 손실을 초래하고 심각한 환경오염 사고를 초래하며 인신안전을 위태롭게 할 수도 있다. 유정 사고를 줄이면 대량의 원유, 시추 유체, 대기오염물 배출을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 우물이 주변 식물과 지형에 미치는 피해를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 그에 따른 환경오염 보상도 피할 수 있다.
4. 시추 작업의 소음 오염원 및 통제
시추 작업으로 인한 소음은 일시적인 소음이다. 주요 소음원은 디젤 엔진, 시추 펌프, 발전기 및 압축기와 같은 시추 기계 장비입니다. 시추할 때 디젤실과 발전실에는 감진 방음 조치나 방음막이 있어야 한다. 디젤 엔진에는 소음 감소 장치 또는 소음 감소 시설이 장착되어 있습니다. 기계실에 들어가는 사람은 귀마개를 한다. 디젤 엔진의 유지 보수를 강화하다.
벌목 작업의 오염원 및 통제
환경에 영향을 미치는 것은 방사성 벌목이다. 방사성 오염원과 방사성 핵종 로깅의 사용 과정에서 환경에 발생할 수 있는 방사성 오염 요인은 조작 부주의로 배합된 활성화액이 외부 환경으로 넘칠 수 있다는 것이다. 13 1I 에어러졸 포장, 포장, 희석, 교반 과정에서 빠져나와 대기오염을 일으킵니다. 13 1I 공기에 들어가는 에어러졸 흡착이 실험대, 바닥 및 장비에 있습니다. 13 1I 활성화액이 우물에 주입될 때 부적절한 작동으로 인해 우물 주변의 지표오염이 발생합니다. 로깅 중 우물 파이프와 우물 아래 공구를 오염시키다. 동위원소 유정이' 채널링' 된 후, 역순환 세척을 진행하여 완전히 쇠퇴한 동위원소를 배출한다. 일단 인체가 흡입되면 인체에 방사능 피해를 입힐 수 있다.