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某油田地下水污染特征分析

时间:2024-08-31

王艳伟++杨乐巍

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.14.180

摘 要:结合某油田实际开发情况,对区域地下水采用分层监测及对比分析的方法,对该油田地下水污染状况及污染程度进行简单的分析与讨论,并对油田地下水污染防治工作提出一些建议。

关键词:油田地下水 水污染 污染特征

中图分类号:X523 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)05(b)-0180-02

1 水文地质概况

某油田位于我国东北区域,开发时间超过50年,由于开发时间较长,前期开发过程中相关管理人员对于环境问题不够重视,开采过程中对落地原油及油田废水处理不当,致使当地地下水出现比较严重的污染。

该区域地下水主要为第四系松散岩系孔隙水。含水系统按水力性质可以分为上下两层,分别为上层微承压含水层和下层承压含水层,两个含水层之间有一层较薄隔水层,以粘土为主,颗粒较细,透水性相对较差。两层地下水水头差较小,水位埋深都约在5~15 m之间。

2 地下水污染状况分析

为了更好的研究分析该区域地下水污染特征,该次研究采用分层监测的方法在上、下两个含水层进行分别采样,共采集地下水样品91个,其中上层微承压含水层27个,下层承压含水层64个。主要监测因子为石油类组分及pH值、Na+、Ca2+、TDS、COD等常规监测因子等。考虑到不同地区地下水类型的差异性,为全面分析石油开采对地下水产生的污染情况,该研究以区域地下水背景值做为比照值,将监测值与背景值进行比较,超过背景值视为“地下水超标”,以此对油田区地下水污染情况进行分析。该地区上、下层含水层地下水中监测因子超出对照值的样品统计情况见表1所示。

从表1可以明显看出,该地区地下水超标(即超过背景对照值)情况较为普遍,经过50多年的石油开采活动,无论是水平方向还是垂直方向都对地下水产生了较大影响,最大样品超标率高达90%以上。

将超标情况数据作成直方图进行对比,见图1所示。

从图1可以看出,各监测因子在上、下层地下水中超标比率基本一致,比率数值相差在10%以内。对于HCO3-、TDS、COD等因子在上、下层超标比率相差较大,其主要原因是受地表水体及人为因素的影响。总体上,本油田区域地下水已形成超标因子多,污染范围广,污染深度大,污染来源较多的态势,总体地下水呈大范围系统性污染,地下水污染防治形势较为严峻。

3 地下水污染程度分析

为比较上、下两层含水层的污染情况,将地下水污染程度按照超出对照值倍数划分为:

轻度污染:P≤5倍;中度污染:5

经统计,对于非石油类污染因子,上下层含水层虽然样品超标率近似,但就超标倍数而言,上层含水层污染程度重于下层含水层,上层含水层以中度重度污染为主,下层含水层以中度轻度污染为主。如Cl-在上层含水层样品严重污染的占55.56%,而在下层含水层中样品严重污染的僅占6.3%;TDS在上下含水层污染程度均较低,上下层含水层最大超标倍数分别为4.82和3.15。非石油类污染因子在油田石油开采过程中受地表人为因素影响,距离地表越近,受人为因素影响越大,由于其不易降解,其污染程度也就相对越重。

对于石油类污染物TPH,上层含水层样品超标率为66.7%,其中有40%的样品属于重度污染。下层含水层样品超标率为56.3%,重度污染样品占52.25%。从统计结果可以看出,虽然上层含水层样品超标率高于下层含水层,但对于超标倍数而言,下层含水层污染程度要重于上层含水层。初步分析其原因为:石油类污染物在含水层水平及垂直方向上长期迁移过程中,上层地下水由于其埋深浅,水动力条件较好,运移速度快,因而污染范围较大,但由于上层含水层靠近地表,易进行生物降解作于,从而使污染浓度降低。反之,对于下层含水层,由于其埋深大,水动力条件差,运移速度慢,石油类污染物的生物降解作用相对较弱,并且受石油类污染物中重质非水相液体向下迁移的影响,因而虽其污染范围相对较小,但污染程度却往往相对较重。

4 结语

石油是支持国民经济发展的重要资源,但在其长期开采过程中带来的环境污染问题又制约着国民经济的发展。地下水作为饮用水源的重要组成部分,关系到公众的饮水安全,由于其流动性和不易恢复,其污染治理成为各类环境问题中最为棘手的难题。通过该文分析,由于该油田区开发时间久,区域地下水上下层含水层均受到较大程度污染,并逐步形成大范围系统性特点,并且对于石油类污染物,深部地下水一旦污染,受水文地质条件等因素影响,很难发生降解。建议在以后的石油开发过程中,要做好地下水污染防治工作,及早预防,避免地下水污染源向广度及深度扩散,并采取一定的防治措施及地下水修复技术,如阻隔、曝气、抽出处理、PRB渗透反应墙以及原位加热等修复技术,促进地下水的治理与恢复,使油田开发与环境保护工作协调发展。

参考文献

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