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        哈薩克斯坦某油田放射性調查與影響評價

        2016-02-18 02:07:00貝新宇夏子通李娜娜杜喜臣
        世界核地質科學 2016年3期
        關鍵詞:劑量率能譜哈薩克斯坦

        貝新宇,夏子通,李娜娜,杜喜臣

        (核工業(yè)北京地質研究院,北京100029)

        哈薩克斯坦某油田放射性調查與影響評價

        貝新宇,夏子通,李娜娜,杜喜臣

        (核工業(yè)北京地質研究院,北京100029)

        石油工業(yè)生產過程中,往往會使天然放射性物質局部濃集(TENORM),使得局部放射性水平增高。通過對哈薩克斯坦某油田的放射性現狀調查和分析,發(fā)現放射性異常主要集中在注水站,對該油田進行放射性影響評價,提出輻射防護措施和建議,為企業(yè)做好輻射防護與安全管理提供重要依據。

        人為活動富集的天然放射性物質;油田;放射性影響評價

        人為活動引起天然產生的放射性物質輻射水平增加已日益引起社會的廣泛關注[1-2]。國際放射防護委員會(ICRP)已建議把TENORM納入其放射防護體系;國際原子能機構(IAEA)也將TENORM照射的控制作為重要內容納入了監(jiān)管范圍。

        許多人為活動會使天然放射性物質局部濃集[3],在石油開采中,地下的天然放射性物質會濃集在管壁和閥門處,使局部放射性水平增高。由于缺乏行業(yè)的TENORM相關標準,鮮有針對石油企業(yè)中TENORM水平的放射性現狀調查與評價的報道。

        筆者主要以哈薩克斯坦某油田為例,對該油田生產場所進行了放射性現狀調查,結合相關調研資料、國內外相關標準及規(guī)范對該油田進行放射性影響評價,提出輻射防護措施及建議,為企業(yè)做好輻射防護與安全管理提供重要依據。

        1 項目概況

        該油田位于哈薩克斯坦南部,平均海拔190 m,處于大陸性沙漠邊緣,油田附近沒有河流經過,用水取自地下300~400 m處的地下水。

        油田由兩個油區(qū)構成,年產液量為160萬m3,年產油量66萬t/a,共有292口生產井,油井深度約1 350~1 650 m。建設有N和S兩個注水站車間,共103口注水井。

        2 放射性濃集位置及源項

        2.1 放射性濃集環(huán)節(jié)

        項目開采方式采用機械開采,生產井來液在計量站分離氣液計量,然后混輸到轉接站作氣液分離,氣液分別輸送到集中處理站,做油氣水三相分離,氣體回注地下或供油田發(fā)電和加熱使用,產出水經過化學和物理處理水質達標后,輸送到注水站回注地下。根據調研資料及該油田已經開展的前期工作,主要在注水站和配水間等發(fā)現放射性異常。生產過程中的注水走向及放射性異常區(qū)見圖1。

        2.2 源項分析

        2.2.1 源核素

        根據資料調研,目前大部分石油行業(yè)中成品、副產品中均含有不同程度的放射性核素,并且在生產的各個工藝流程中伴隨放射性核素的沉積從而產生放射性影響。IAEA(國際原子能機構)報告中對石油開采行業(yè)成品、副產品中放射性核素比活度含量情況見表1。

        根據資料分析,生產過程中可能造成放射性異常的最主要的放射性核素有226Ra、228Ra、222Rn、210Po、210Pb、228Th、232Th和238U。Ra是最主要的放射性元素,可存在形態(tài)包括在采出水的溶解態(tài)、形成鹽垢、淤渣等沉積物附著在有機顆粒表面的吸附態(tài);氡是鐳直接衰變的產物,也是鈾和釷的間接衰變產物,存在于油氣生產的各個環(huán)節(jié)。

        2.2.2 照射途徑

        根據放射性分析,以上放射性核素主要產生γ射線、α射線、β射線等對工作人員產生外照射或者吸入內照射影響。

        圖1 生產流程注水走向及放射性異常區(qū)示意圖Fig.1Schematic diagram of water injection trend in production process and the abnormal radioactivity area

        3 放射性現狀調查與分析

        表1 石油、天然氣工業(yè)相關物料放射性核素比活度[4]Table 1The radionuclides activity of materials in oil and gas industry

        根據該油田生產工藝,結合放射性異常出現區(qū)域,做到重點突出、疏密結合,確保數據的代表性和可用性。調查主要包括油田注水站、集中處理站生產設施、油井及生活區(qū)的放射性現狀調查。

        3.1 測量儀器和方法

        γ輻射劑量率采用BH3103B便攜式X-γ輻射劑量率儀,在檢定有效期范圍內;測量時進行巡測,發(fā)現異常重點監(jiān)測?,F場γ能譜采用HD-2002便攜式γ能譜測量儀,在檢定有效期范圍內;測量時將儀器探頭垂直于被測物體表面,測量時間為120 s,在γ輻射劑量率異常區(qū)域同步測量。采集水泵內的垢層,進行X熒光掃描及核素分析。

        3.2 項目調查與數據分析

        3.2.1 γ輻射劑量率

        對注水站房地面、注水水泵、配水車間、輸水管道、油井和集中處理站生產設施等部位進行γ輻射劑量率測量,測量點位近120處,部分測量結果見表2~5。

        表2 水源井、油井γ輻射劑量率Table 2The γ dose rate of water source wells,oil wells

        表3 配水間γ輻射劑量率Table 3The γ dose rate of water distributing station/10-8Gy·h-1

        表4 生活用水處理站、污水處理站及N注水站γ輻射劑量率Table 4The γ dose rate of domestic water treatment,sewage treatment station and N water injection station

        表5 S注水站γ輻射劑量率Table 5The γ dose rate of S water injection station

        由表2~5可知,在監(jiān)測的場所中,生活用水處理站、水源井、油井、計量站、N注水站、污水處理站的γ輻射劑量率范圍值為3.7×10-8~7.5×10-8Gy·h-1,均在天然本底范圍內;4個配水間中有3個配水間γ輻射劑量率高于當地天然本底值,范圍為31.9×10-8~94.2×10-8Gy·h-1,最高值位于1#配水間匯管處,高出本底值23倍;放射性較高地區(qū)集中在S注水站,γ輻射劑量率范圍在3.7×10-8~720.4×10-8Gy·h-1,最高值位于3#罐周圍,高出當地本底值176倍。由以上數據同當地本底及標準值對比柱狀圖見圖2。

        通過圖2分析,S注水站中注水管、匯管、水泵、出水管及儲水罐γ輻射劑量率值基本超過了哈薩克斯坦國家城市區(qū)域標準限值①ГН《Санитарно-эпидемиологическиетребова-ния к обеспечениюрадиаци-оннойбезопасности》от 3 февраля 2012 года№201,最高出現在3#儲水罐周圍,高出23.2倍;某些場所的γ輻射劑量率值超過了哈薩克斯坦國家A類工作場所標準限值。

        3.2.2 γ能譜

        通過前期的巡測和篩選,選擇有代表性的場所進行就地γ能譜測量。主要針對S注水站場所開展監(jiān)測工作,部分監(jiān)測數值見表6。

        根據表6分析可知,在監(jiān)測的場所中,U、Th、K和Ra的大部分數值均超過當地的本底水平,其中Th的比活度濃度在匯水管、儲水罐等處也超過我國豁免水平[5]。U的質量活度濃度范圍為57.15~7 507.53 Bq·kg-1,最高值位于S注水站3#罐底部進水點對面處;Th的質量活度濃度范圍為28.70~5 401.84 Bq·kg-1,最高值位于S注水站匯管處;K的質量活度濃度范圍為34.87~5 075.17 Bq·kg-1,最高值位于S注水站3#罐底部進水點對面處;Ra的質量活度濃度范圍為27.23~3 498.50 Bq·kg-1,最高值位于S注水站匯管處。

        3.2.3 水樣調查

        根據當地公司分析測試結果,S注水站回注水中238U、232Th、226Ra以及總α、總β等指標均超過了當地飲用水標準①,同時也超過了我國生活飲用水標準[6]中放射性含量指標為總α≤0.5 Bq·L-1、總β≤1 Bq·L-1的標準限值。食堂生活用水各項指標未超過我國飲用水標準。

        3.2.4 垢層檢測

        對水泵內的垢層進行了X熒光掃描,γ核素分析,結果見表7。

        圖2 S注水站測點γ輻射劑量率平均值柱狀圖Fig.2The γ dose rate average histogram of S water injection station

        表6 S注水站、配水間等場所γ能譜測量結果Table 6The γ energy spectrum measurement results of S water injection station and water distribution station

        表7 垢層γ能譜分析測試結果Table 7 Test result of γ energy spectrum of scale layer

        根據分析結果,垢層主要物相為重晶石;構成成分主要為Ba、Sr和Ca的硫酸鹽沉淀物;主要放射性核素為226Ra和228Ra。該分析結果與前期調研資料結果一致。

        4 放射性影響評價

        4.1 對工作場所影響

        根據調查結果,本項目產生放射性異常的主要區(qū)域為S注水站,主要影響為外照射和內照射影響。根據γ能譜和γ輻射劑量率測量結果,S注水站地面γ能譜中U、Th和Ra等元素也出現高值,水泵及泵房出水管、匯管等核素含量超過我國豁免水平,γ輻射劑量率也有大部分點位超過了哈薩克斯坦城市區(qū)域和A類工作場所的標準限值。

        4.2 對工作人員的影響

        根據中國《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(GB18871—2002),放射性工作人員的年有效劑量限值為20 mSv·a-1,非放射性工作人員的年有效劑量限值為1 mSv·a-1,結合本項目實際情況,本次評價采用非放射性工作人員劑量限值標準作為評價依據。

        結合輻射劑量率監(jiān)測數據平均值,采用劑量約束值反推工作地點的年參考工作時間,估算結果見表8。

        表8 部分崗位人員年工作時間限值Table 8Annual working time limit for some positions in the oil field

        根據表8估算數據可知,含放射性垢層在暴露條件下的γ輻射劑量率較高,因此,工作人員再進行水泵維修或管道維修過程中受到的外照射劑量較大,工作人員再進行日常維護和工作期間應盡量避開年參考工作時間較短的地區(qū),并加強個人防護。

        5 輻射安全與防護措施

        5.1 工作場所防護措施

        注意保持場所的清潔,非工作人員不得長期停留。

        5.2 工作人員防護措施

        1)合理制定工作制度,泵房工作人員和維修人員在工作期間應佩戴口罩及手套,工作結束后,應注意洗手及衣物,防止放射性物質被皮膚吸收及隨食品攝入體內;在除垢及設備拆卸檢修現場應禁止吸煙和飲食。

        2)工作人員應注意保持適當的工作距離并高效工作,縮短工作時間。

        3)對于年參考工作時間較短的工作場所,如進行較長時間接觸工作,必要時可采取多人輪流操作,減少個人接觸時間。

        6 結論

        哈薩克斯坦某油田的放射性異常地區(qū)主要集中在S注水站,造成放射性異常的主要物質為Ba、Sr和Ca的硫酸鹽沉淀物,主要放射性核素為226Ra和228Ra。工作人員在進行日常維護和維修過程中可能受到外照射及吸入內照射影響,應盡量避開年參考工作時間較短的場所,并加強個人防護。

        建議企業(yè)加強對放射性異常區(qū)域的監(jiān)測,對職工進行輻射防護教育,提高職工的輻射防護意識。

        [1]潘自強,劉艷陽.人為活動引起的天然輻射照射的增加[J].輻射防護,2011,31(6):323-324.

        [2]夏益華.關注人類活動引起天然照射的增加問題[J].輻射防護,2011,21(1):11-13.

        [3]趙亞民,劉華,吳浩.人為活動與環(huán)境中的天然放射性[J].輻射防護通訊,2011,21(1):1-5.

        [4]IAEA.Radiation protection and the management of radioactive waste in the oil and gas industry[R].Vienna:IAEA,2003.

        [5]中華人民共和國國家標準.GB18871—2002,電離輻射防護與輻射源安全基本標準[S].北京:中國標準出版社,2002.

        [6]中華人民共和國國家標準.GB 5749—2006,生活飲用水衛(wèi)生標準[S].北京:中國標準出版社,2006.

        The radioactive survey and impact assessment for an oil field in Kazakhstan

        BEI Xinyu,XIA Zitong,LI Nana,DU Xichen

        (Beijing Research Institute of Uranium Geology,Beijing 100029,China)

        In the oil industry,the TENORM can result in the increasing of the natural radioactivity concentration.The radioactive survey and analysis were carried out in an oil fields in Kazakhstan,and found that the abnormal radioactivity was mainly concentrated in the water injection station,radioactive impact assessment was evaluated the radiation protections and suggestions were provided for the management of radiation protection and safety of the enterprise.

        TENORM;oil field;radioactive impact assessment

        TL942

        A

        1672-0636(2016)03-0172-06

        10.3969/j.issn.1672-0636.2016.03.008

        2016-05-24;

        2016-06-14

        貝新宇(1983—),男,天津人,工程師,主要從事環(huán)境評價及監(jiān)測工作。E-mail:beixinyu_0211011@163.com

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