煤层气采出水处理技术分析汇报.ppt
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1、中石油煤层气有限责任公司二一三年十一月,煤层气采出水处理技术探讨,目 录,一、国内外煤层气采出水处理概况,1.煤层气采出水的含义及特点,煤层气采出水主要是指通过排采设备排出的地下水。煤层气采出水与油田采出水有很大不同,其不含烃类、苯酚,不含酸,含盐较高。水样澄清后清亮透明,与煤矿抽排水无本质不同。在煤层气勘探开发的钻探、钻完井储层改造和生产三个阶段,采出水质的影响因素有所不同,具体水质特点如下:,2.煤层气采出水水质,一、国内外煤层气采出水处理概况,澳大利亚井场采出水,国内某煤层气田采出水,在生产阶段、煤层气采出水全盐量一般偏高,含有较多的钙、镁、钠、钾、氯离子、碳酸氢盐等,具有较强的导电性。
2、水中全盐量高会加剧土地盐碱化,使植被、农作物遭受损伤;水中氯化物含量高时,会损害金属管道和构筑物。不同煤层气田水质差别较大,以下分别是澳大利亚和国内煤层气田井场和水蒸发池采出水情况。,澳大利亚采出水蒸发池,国内某煤层气田采出水蒸发池,3.国外煤层气采出水处理工艺现状,一、国内外煤层气采出水处理概况,由于煤层气采出水的水质、水量在勘探开发阶段是无法预测的,因此很难对后续的地面水处理设计提供可靠依据,美国、澳大利亚煤层气采出水的处理做法一般是先修建大型水池存储采出水,当排采一段时间弄清楚该煤层气田的水量水质后,再根据排水需求再进行针对性的处理。处理方式有以下几种:,在国外,地面排放及蒸发是主要采出
3、水处理方式,工厂处理有逐渐增多的趋势,但工厂处理规模和采出水产量并不是一一对应关系,这一点尤为重要。,工厂水处理工艺方案(核心是脱盐)及成本统计表,应用最广泛(海水淡化)技术成熟,澳大利亚Spring Gully煤层气田水处理工艺,gathering network,pond(池),RO permeate(反渗透),membranefiltration,potable waterconstructionirrigation,我国煤层气行业尚无既实用又经济的低成本技术及设备,目前采出水以直排为主,相应的研究主要参考煤矿矿井水处理方法及工艺,通过调研,国内其他煤层气产区采出水水质水量如下:山西沁水
4、盆地南部潘庄区块单井初期平均产水量10m3/d,甘肃庆阳西峰矿区(鄂尔多斯盆地陕北单斜西南侧)5口单井初期平均产水量为26m3/d。山西鄂尔多斯东缘煤层气田保德区块平均产水量21m3/d。山西沁水盆地某煤层气田生产阶段排水水化学类型主要为NaHCO3型;矿化度:1100-2200mg/L;CODCr:10-130mg/L;Cl-2000mg/L。山西省晋城地区煤层气采出水中含有多种无机离子,其中阳离子以K+和Na+为主(占94%-95%);阴离子以HCO3-和Cl-为主(90%)。该区煤层气采出水以弱碱性为主,个别稍显酸性,pH值为6.5-8.5。,4.国内煤层气采出水现状,一、国内外煤层气采
5、出水处理概况,一、国内外煤层气采出水处理概况,煤层气排水采气是该资源的固有特点,通过几年的实践活动,我们总结出煤层气采出水的一些特性:a、多变性:煤层气采出水初期水量大,后期水量少,高产水期集中在排采期前5年内,采出水水量变化大、矿化度变化大、COD变化大,煤层气采出水不适于作为一类稳定的水源来发展下游规模利用。b、多样性:煤层气采出水水质受井下作业措施的影响也大,排采初期的水质分析报告不能准确表达整个生产期的水质变化情况。c、含气性:采出水中含有水相气,且含气量与排采设备及排采进程有直接关系,具有较强的不确定性。d、含粉性:采出水中含有固相,多为煤粉及其它颗粒物等,其含量和产出时间受地质及井
6、下作业影响很大,具有不确定性。,5.认识总结,(1)国外:先修建大型水池,集中存储采出水,以自然蒸发为主。当排采一段时间,获得比较准确的该煤层气田的水量、水质数据后,再根据排水需求选择合适的处理工艺。目前应用较多的是采用“过滤+脱盐”技术以达到地表水要求。为了延长使用期限,在建设上采用模块化橇装技术。(2)国内:以井场直排或拉运外排为主。,一、国内外煤层气采出水处理概况,6.调研结论,目 录,采气树井场水管线,当前采出水集输管线,早期车载拉运,沉降、蒸发池,1.采出水集输工艺,受黄土高原地形限制,成本高、风险大、可靠性差,已淘汰,二、山西某煤层气田采出水现状,2.采出水水质,从直观上,该煤层气
7、田采出水从井口刚产出后水质是清澈纯净的,少数井的采出水底部含有少量黑色煤粉沉淀,而后水质由清变黄,经静置沉淀后又由黄变清。,二、山西某煤层气田采出水现状,3.采出水水质分析,为研究该气田采出水水质变化原因以及水质变化规律,2012年,筛选了该煤层气田六个井组的12口井,开展了为期一年的采出水连续水质分析研究,水质报告结果如下:,二、山西某煤层气田采出水现状,参考标准:GB 8978-1996 污水综合排放标准GB 5084-2005 农田灌溉水质标准 GB20426-2006 煤炭工业污染物排放标准,可以看出,全盐量、氯化物、铁是主要超标项,针对这三项超标项,2012年对取样的12口井(图中用
8、12种符号表示,均为2010年后新钻井)进行了连续跟踪分析,结果如下:,全盐量变化趋势图,二、山西某煤层气田采出水现状,氯化物含量变化趋势图,二、山西某煤层气田采出水现状,铁含量变化趋势图,二、山西某煤层气田采出水现状,在一年期的跟踪分析中,可以看出:(1)全盐量除2口井有随时间下降趋势外,其余10口井变化不 大;(2)采样前期氯离子浓度值较高,随后氯离子浓度值随时间呈现 出下降趋势;(3)铁离子含量较为稳定,一年的排采周期内其含量变化不大。,二、山西某煤层气田采出水现状,根据2012年、2013年该煤层气区块106口(北部65口,南部41口)取样井全盐量(矿化度)的水质分析数据,得出以下结论
9、:(1)该区块南部的地层水全盐量(矿化度)(主要在800-1500mg/L之间)明显低于北部(2000 mg/L);(2)该区块地层水水中主要阴阳离子为(Cl-,HCO3-,Na+K+,Ca2+、Mg2+),按照苏林分类法,本区的煤层气井产出水主要为NaHCO3型,这是地下水长期在地层内循环、水岩长期相互作用和高度浓缩的结果。而南部地区地层水矿化度较低,说明地下水较活跃。,矿化度直方图,4.矿化度(全盐量)区域分布,依据GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 5084-2005 农田灌溉水质标准和GB20426-2006 煤炭工业污染物排放标准(以下分别简称污水、农田、煤炭)和12口
10、井的水质检测报告,结果如下:(1)铅、镉、锌、砷、汞、硒、铬等重金属离子以及苯类、石油类有机物、硫化物、氰化物均未检出;(2)pH值、氟化物、COD、BOD均符合农田、煤炭、污水(一级)标准;(3)悬浮物、氨氮基本符合农田、煤炭、污水(一级)标准,其中悬浮物井口检测不超污水(一级)标准、但进入露天水池静置后部分水样超污水(一级)标准;(4)铁离子、全盐量、氯化物普遍超煤炭和农田标准。,5.保德区块水质分析结论,二、山西某煤层气田采出水现状,6.保德区块水质分析结论,通过检测结果可以看出,该区块煤层气采出水的总体水质是无毒且较为纯净的,但水中铁离子、全盐量、氯化物含量较高,结合煤层气排采特点对水
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