莫裕科,孫東,3,楊海軍,3,曹楠,3
?
長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)水文地質(zhì)條件及地下水環(huán)境保護(hù)
莫???,2,孫東1,2,3,楊海軍1,2,3,曹楠1,2,3
(1.四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局成都水文地質(zhì)工程地質(zhì)中心,成都 610081;2.四川省環(huán)境保護(hù)地下水污染防治工程技術(shù)中心,成都 610081;3.四川省華地新能源環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司,成都 610081)
頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中地下水環(huán)境保護(hù)尤為重要。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)寧地區(qū)的水文地質(zhì)條件調(diào)查,識(shí)別了區(qū)內(nèi)地下水的含水巖組、地下水類(lèi)型、巖溶地下水系統(tǒng)和敏感目標(biāo)。通過(guò)重點(diǎn)井場(chǎng)周邊的地下水監(jiān)測(cè),表明該地區(qū)目前地下水環(huán)境質(zhì)量總體良好,并未發(fā)現(xiàn)與頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)相關(guān)的地下水污染,該數(shù)據(jù)可作為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)的地下水水質(zhì)基線數(shù)據(jù)。結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的水文地質(zhì)條件及頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)工程特點(diǎn),建議應(yīng)從井場(chǎng)選址、施工工藝控制、地面物料管控、全過(guò)程監(jiān)測(cè)等方面著手加強(qiáng)地下水環(huán)境的保護(hù)工作。
地下水;頁(yè)巖氣;地下水環(huán)境保護(hù);長(zhǎng)寧
頁(yè)巖氣是一種非常規(guī)天然氣資源(劉兆彬,2015),其最早勘探和開(kāi)發(fā)是始于1949年的美國(guó)。期間充滿各種困難,到1996年,美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量?jī)H占全美天然氣年總產(chǎn)量的1.6%。近十年來(lái),隨著水平井技術(shù)和水力壓裂的突破,至2011年,其產(chǎn)量達(dá)到了1.8×1011m3,占全美天然氣年總產(chǎn)量的34%(楊德敏等,2013),至2015年美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)4 200×108m3,已占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的50%左右(董大忠等,2016),因此頁(yè)巖氣是將來(lái)世界能源的重要組成部分。
我國(guó)的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)自2009年起步于四川盆地,2016年我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到78.82億m3,僅次于美國(guó)、加拿大,位于世界第三位。其中位于四川盆地的重慶涪陵區(qū)塊和四川的長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)區(qū)塊是我國(guó)起步最早,已取得商業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)模最大的地區(qū)。
頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要包括地下水、地表水、土壤、大氣等。其中地下水是前述幾種中最為隱蔽,且難以識(shí)別的影響目標(biāo),加之其又作為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)居民飲用水的重要來(lái)源之一,因此深入研究頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)的水文地質(zhì)特征,可以有效保護(hù)地下水資源,亦可以為后續(xù)的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)提供技術(shù)支撐。
圖1 研究區(qū)位置圖
據(jù)2012年國(guó)土資源部全國(guó)頁(yè)巖氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果(張大偉等,2012),四川盆地頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量和技術(shù)可采資源量分別占全國(guó)頁(yè)巖氣資源總量的30%和26%,由此可見(jiàn),四川盆地的頁(yè)巖氣資源十分豐富(董大忠等,2014)。四川盆地位于四川省和重慶市所屬轄區(qū),北界為米倉(cāng)山、大巴山,南界為大涼山、大婁山,西界為龍門(mén)山、邛崍山,東界為七曜山(也稱(chēng)齊岳山),面積約19×104km2,該盆地是目前中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)最成功的地區(qū),其開(kāi)發(fā)集中在重慶的涪陵地區(qū)和四川的長(zhǎng)寧地區(qū)(圖1),本文的研究主要集中在四川盆地南部的長(zhǎng)寧開(kāi)發(fā)區(qū)。
位于四川盆地南部的長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū),構(gòu)造位置上屬于上揚(yáng)子地臺(tái)大婁山斷褶帶。由于受東側(cè)雪峰陸內(nèi)造山帶和西側(cè)的川滇南北構(gòu)造帶的影響,該區(qū)域構(gòu)造展現(xiàn)出多期次的特點(diǎn),但主要表現(xiàn)為褶皺構(gòu)造,發(fā)育E-W、NWW、NEE走向的褶皺構(gòu)造。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)地表出露地層以二疊系、三疊系、侏羅系為主,開(kāi)發(fā)區(qū)周邊區(qū)域出露有古生界寒武系、奧陶系和志留系。
開(kāi)發(fā)區(qū)分布最廣的二疊系和中下三疊統(tǒng)主要表現(xiàn)為一套海相碳酸鹽巖,上三疊統(tǒng)和侏羅系主要為一套陸相碎屑巖。分布較少的古生界寒武系、奧陶系為一套以碳酸鹽巖為主夾碎屑巖地層,為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的潛力層位;志留系為一套以泥頁(yè)巖為主的碎屑巖夾少量碳酸鹽巖,其下部的龍馬溪組是目前的頁(yè)巖氣主力開(kāi)發(fā)目標(biāo)層。
由于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)當(dāng)前主要的目標(biāo)層為志留系龍馬溪組,考慮其開(kāi)發(fā)過(guò)程中的鉆探成本,基本上其開(kāi)采深度在地下4 000m以內(nèi)。因此,受制于地層厚度和鉆井深度的控制,其現(xiàn)今的頁(yè)巖氣鉆井工程多位于二疊系、三疊系地層出露區(qū),極少數(shù)位于中生界侏羅系內(nèi)。
長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)在水文地質(zhì)分區(qū)上跨盆東平行嶺谷巖溶水裂隙水地質(zhì)亞區(qū)和盆周中低山山地巖溶水裂隙水水文地質(zhì)亞區(qū)。其地下水類(lèi)型主要為碳酸鹽巖溶洞裂隙水,其在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的分布面積超過(guò)50%,含水巖組主要為二疊系棲霞組、茅口組和中下三疊統(tǒng)嘉陵江組、雷口坡組;其次在局部發(fā)育有少量的碎屑巖層間裂隙水和構(gòu)造風(fēng)化帶裂隙水,主要含水巖組為上三疊統(tǒng)須家河組和侏羅系。
圖2 長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)水文地質(zhì)簡(jiǎn)圖
松散巖類(lèi)孔隙水:1—透水不含水;碳酸鹽巖類(lèi)裂隙溶洞水:2—巖溶極發(fā)育,富水好,3-巖溶發(fā)育中等-富水中等,4—巖溶發(fā)育一般-富水略差;碎屑巖夾碳酸鹽裂隙溶洞水:6—富水性中等,7—富水性較差;碎屑巖類(lèi)孔隙裂隙水:7—層間裂隙水,富水性中等; 8—構(gòu)造裂隙水,富水性較差,9—構(gòu)造裂隙水,富水性極差;巖漿裂隙水:10-富水性較差;11—相對(duì)隔水層;12—巖溶暗河系統(tǒng)及編號(hào);13—泉點(diǎn);14—頁(yè)巖氣開(kāi)采井;15—溶洞;16—干枯溶洞;17—備用地下水水源地;18—飲用地下水水源地;19-巖溶豎井;20—暗河出口;21—暗河入口;22—充水落水洞;23—無(wú)水落水洞,24—充水溶洞;25—地下水流向;26—斷層;27—向斜;28—背斜
長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)地層主要為古生界和中生界地層,包括了位于開(kāi)發(fā)東北部區(qū)域的古生界奧陶系、志留系、二疊系,以及位于開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的中生界三疊系和侏羅系。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的二疊系主要為一套碳酸鹽巖地層,含巖溶水;三疊系下統(tǒng)飛仙關(guān)組為一套砂泥巖為主的地層,含少量構(gòu)造裂隙水,為相對(duì)隔水層,三疊系下統(tǒng)嘉陵江組和中統(tǒng)雷口坡組,為一套海相碳酸鹽巖地層,含巖溶水,三疊系上統(tǒng)須家河組為一套陸相砂巖夾泥頁(yè)巖地層,含層間裂隙水;侏羅系下統(tǒng)的自流井組和中統(tǒng)沙溪廟組為一套陸相砂泥巖地層,含層間裂隙水和構(gòu)造裂隙水。位于開(kāi)發(fā)區(qū)東北部的中上志留統(tǒng)為一套泥巖為主地層,幾乎不含水,為隔水層,下志留統(tǒng)龍馬溪組為頁(yè)巖為主,頂部有少量的碳酸鹽巖,有少量地下水。
根據(jù)含水巖組的巖性差別及地下水富集運(yùn)移的條件,區(qū)內(nèi)主要分為松散巖類(lèi)孔隙水、碳酸鹽巖類(lèi)裂隙溶洞水、碎屑巖夾碳酸鹽裂隙溶洞水、碎屑巖類(lèi)孔隙裂隙水和巖漿裂隙水五大類(lèi)(圖2)。
1)松散巖類(lèi)孔隙水:分布在開(kāi)發(fā)區(qū)東部大壩一帶,地層透水不含水。
2)碳酸鹽巖類(lèi)裂隙溶洞水:分布在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的大面積地區(qū),約占整個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)面積的50%;位于北東一帶的二疊系地層及位于東部大壩一帶的下三疊統(tǒng)嘉陵江組地層巖溶暗河極為發(fā)育,富水較好,泉流量一般大于10L/s,暗河流量一般大于500L/s;位于開(kāi)發(fā)區(qū)南部沿南廣河分布的中三疊統(tǒng)雷口坡組地層巖溶發(fā)育中等,泉流量一般1~10 L/s,暗河流量一般100~500L/s;位于開(kāi)發(fā)區(qū)中部的下三疊統(tǒng)嘉陵江組巖溶發(fā)育一般,泉流量一般小于1 L/s,暗河流量一般小于100L/s。
3)碎屑巖夾碳酸鹽裂隙溶洞水:位于開(kāi)發(fā)區(qū)之外的北東部,主要為下志留統(tǒng)和中上奧陶統(tǒng)地層分布區(qū),富水性中等,泉流量一般1~10 L/s;下奧陶統(tǒng)和中上寒武統(tǒng)分布區(qū)富水性較差,泉流量一般小于1 L/s。
4)碎屑巖類(lèi)孔隙裂隙水:又分為三個(gè)亞類(lèi),包括層間裂隙水、紅層承壓水和構(gòu)造裂隙水。其中層間裂隙水主要是上三疊統(tǒng)須家河組分布區(qū)域,單井涌水量約100~1 000m3/d;構(gòu)造裂隙水水量較差的分布在開(kāi)發(fā)區(qū)的東南部和東北一帶,為下三疊統(tǒng)飛仙關(guān)組分布區(qū),泉流量一般0.1~1 L/s,構(gòu)造裂隙水水量極差的分布在開(kāi)發(fā)區(qū)的中部和西北一帶,為下侏羅系分布區(qū),泉流量一般小于0.1 L/s,
5)巖漿巖裂隙水:分布在開(kāi)發(fā)區(qū)南部,主要為上三疊統(tǒng)峨眉山玄武巖分布區(qū),水量小,泉流量一般0.1~1 L/s;
開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)廣泛分布碳酸鹽巖裂隙溶洞水,據(jù)本次調(diào)查,開(kāi)發(fā)區(qū)二疊系和三疊系中下統(tǒng)中共計(jì)發(fā)育了八大巖溶地下水系統(tǒng)(表1)。位于周家—仙峰一帶的二疊系灰?guī)r中的巖溶規(guī)模較大,徑流途徑長(zhǎng),暗河流量大(圖2、表1);其次位于大壩一帶的嘉陵江組受控于構(gòu)造、特殊地貌的控制,巖溶地下水系統(tǒng)發(fā)育,暗河流量大(圖1)。位于頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的嘉陵江組和雷口坡組中的巖溶地下水,巖溶途徑較短,流量稍小,多數(shù)為地層巖性和地貌控制(如Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ),少數(shù)為構(gòu)造控制(如Ⅷ)(圖2、表)。
長(zhǎng)寧開(kāi)發(fā)區(qū)主要巖溶地下水系統(tǒng)特征表
地層巖溶地下水系統(tǒng)巖溶地下水子系統(tǒng)徑流途徑(km)伏流、暗河流量(L/s)主控因素 代號(hào)名 稱(chēng) 二疊系棲霞茅口組Ⅰ仙峰鄉(xiāng)—新生村巖溶地下水系統(tǒng) 18.0600巖性、地貌 Ⅱ周家溝巖溶地下水系統(tǒng) 11.99400 三疊系嘉陵江組Ⅲ底洞巖溶地下水系統(tǒng)①火燒灘巖溶地下水子系統(tǒng)1.680巖性、地貌 ②景陽(yáng)村巖溶地下水子系統(tǒng)4.950 Ⅳ大壩巖溶地下水系統(tǒng)①大魚(yú)洞巖溶地下水子系統(tǒng)4.81200巖性、地貌、構(gòu)造 ②小魚(yú)洞巖溶地下水子系統(tǒng)5.91500 Ⅴ上羅巖溶地下水系統(tǒng)①大龍洞巖溶地下水子系統(tǒng)3.8185巖性、地貌 ②龍洞坎巖溶地下水子系統(tǒng)4.1450 Ⅵ風(fēng)洞巖溶地下水系統(tǒng) 3.419巖性、地貌 三疊系雷口坡組Ⅶ毓秀河巖溶地下水系統(tǒng) 9.46150巖性、地貌 Ⅷ魷魚(yú)洞巖溶地下水系統(tǒng) 4.6110褶皺構(gòu)造、巖性
區(qū)內(nèi)降雨充沛,為巖溶水提供了良好的補(bǔ)給,其次地表水也為地下水提供了重要補(bǔ)給,如毓秀河巖溶地下水系統(tǒng)則受毓秀河上游地表水的大量補(bǔ)給。區(qū)內(nèi)的巖溶水主要受地貌和巖性的控制,多沿著沿層面方向的裂隙和溶洞徑流,個(gè)別受構(gòu)造控制,沿著向斜核部方向徑流,如魷魚(yú)洞巖溶地下水系統(tǒng)。區(qū)內(nèi)的巖溶地下水排泄多以大泉、暗河的形式排泄,暗河多排泄至最低基準(zhǔn)面的河流中。
在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)采集的31個(gè)井泉樣品進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),pH值在7.09~8.17之間;礦化度多為300~500mg/L,極個(gè)別在100~300 mg/L;地下水化學(xué)類(lèi)型以HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg為主(n=20),占到了總數(shù)的64.5%(圖3)。這與區(qū)內(nèi)巖溶水廣泛分布特征相吻合,其Ca、Mg離子與灰?guī)r和白云巖密切相關(guān)。除此之外區(qū)內(nèi)還有少量的HCO3·SO4-Ca·Mg、HCO3·SO4-Ca型地下水(圖3),推測(cè)其與區(qū)內(nèi)分布的須家河組(T3xj)地層有關(guān),須家河組地層中有煤層分布,其下部是雷口坡組(T2l)巖溶含水層,因此雷口坡組的巖溶水接受了上部須家河組(T3xj)裂隙水補(bǔ)給。盡管如此,其SO42-含量仍遠(yuǎn)低于其它地下水,僅20mg/L左右。
圖3 長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)巖溶水化學(xué)特征的PiPer三線圖
低礦化度總體表明了該區(qū)地下水受降雨補(bǔ)給較好,由于巖溶管道和巖溶裂隙發(fā)育,其徑流交替條件良好,徑流途徑較短,地下水循環(huán)交替強(qiáng)烈。
在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的11個(gè)頁(yè)巖氣井場(chǎng)周邊的井、泉、暗河等地點(diǎn)采集地下水水樣45組,開(kāi)展了pH、總硬度、揮發(fā)酚、耗氧量、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、氟化物、氰化物、硫酸鹽、氯化物、Cr6+、鐵、錳、鎘、鉛、砷、汞等18項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)監(jiān)測(cè)。結(jié)果顯示,達(dá)到或優(yōu)于《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)規(guī)定的Ⅲ類(lèi)為36處,占比80%,其中包括符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)中規(guī)定的Ⅱ類(lèi)的6處。超過(guò)Ⅲ類(lèi)的點(diǎn)數(shù)為9處,均為Ⅳ類(lèi)。
超過(guò)Ⅲ類(lèi)的地下水水點(diǎn)的超標(biāo)指標(biāo)主要為錳5處,監(jiān)測(cè)結(jié)果分別是Ⅲ類(lèi)限制的1.01~2.27倍;鐵2處,監(jiān)測(cè)結(jié)果分別是Ⅲ類(lèi)限制的2.16和2.21倍,且與錳超標(biāo)點(diǎn)重合;有1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)耗氧量超過(guò)Ⅲ類(lèi)限值,為其1.1倍;1個(gè)點(diǎn)pH值超過(guò)Ⅲ類(lèi)限值,值為8.59;2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)總硬度超過(guò)Ⅲ類(lèi)限值,分別為Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的1.015和1.033倍,其中1點(diǎn)的硝酸鹽超過(guò)Ⅲ類(lèi)限值,為Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的1.02倍。
總體監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,區(qū)內(nèi)當(dāng)前的地下水環(huán)境質(zhì)量較好,個(gè)別指標(biāo)超標(biāo)可能與特殊的地質(zhì)背景有關(guān),暫未監(jiān)測(cè)到與頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)相關(guān)的水質(zhì)異常。該監(jiān)測(cè)成果可為作為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)的基線水質(zhì)數(shù)據(jù)。
在長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的水文地質(zhì)調(diào)查表明,區(qū)內(nèi)巖溶地下水極為發(fā)育,也是本區(qū)內(nèi)主要的地下水類(lèi)型,其部分作為當(dāng)?shù)鼐用竦娘嬘盟吹睾蛡溆盟吹兀▓D2)。由于巖溶水分布區(qū)雖包氣帶厚度較大(一般水位埋深大于50m),但由于其構(gòu)造裂隙及巖溶裂隙發(fā)育,巖溶管道通暢,防污性能弱,地下水脆弱性高,如保護(hù)不當(dāng)極易造成污染。
開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的頁(yè)巖氣鉆井大多數(shù)位于巖溶地下水分布區(qū),少部分位于碎屑巖裂隙水分布區(qū)(圖2、圖4)。頁(yè)巖氣開(kāi)采井鉆探過(guò)程中均會(huì)鉆穿巖溶水含水層,在巖溶含水層中有大量的溶洞、暗河、落水洞等分布(圖4),鉆井施工中若預(yù)防措施不到位,極易造成鉆井液污染地下水;鉆井平臺(tái)附近區(qū)域的廢水、廢液、壓裂液、返排液、鉆井液等的存儲(chǔ)、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移不當(dāng),也容易通過(guò)包氣帶下滲污染地下水,尤其是位于巖溶區(qū)的鉆井平臺(tái)其風(fēng)險(xiǎn)更高。
圖4 開(kāi)發(fā)區(qū)典型水文地質(zhì)剖面示意圖
結(jié)合長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)水文地質(zhì)特征和頁(yè)巖氣的開(kāi)采特點(diǎn),做好地下水環(huán)境保護(hù)建議從以下幾個(gè)方面要引起高度重視:①頁(yè)巖氣鉆井的選址前應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的水文地質(zhì)調(diào)查,必要時(shí)開(kāi)展勘查工作,鉆井應(yīng)盡量避開(kāi)巖溶暗河、規(guī)模較大的溶洞以及巖溶地下水的強(qiáng)徑流帶;②鉆井平臺(tái)區(qū)域應(yīng)高度重視污染物的防漏失工作,避免污染物通過(guò)高滲透包氣帶進(jìn)入地下水;③鉆井施工工藝和方案應(yīng)密切結(jié)合地下地質(zhì)和水文地質(zhì)條件,進(jìn)行有針對(duì)性的布置,避免鉆井液污染地下水;④壓裂及后期采氣運(yùn)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)地下水監(jiān)測(cè),及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)污染,保障居民飲水安全。
1)長(zhǎng)寧頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)巖溶地下水發(fā)育,暗河眾多,且?guī)r溶地下水是當(dāng)?shù)鼐用竦娘嬘盟匾獊?lái)源。
2)水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,當(dāng)前區(qū)內(nèi)地下水質(zhì)量總體良好,僅個(gè)別點(diǎn)的極個(gè)別指標(biāo)超過(guò)地下水質(zhì)量Ⅲ類(lèi)限值,超標(biāo)較少,目前未識(shí)別到與頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)相關(guān)的地下水污染。
3)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)巖溶地下水包氣帶防污性能弱,地下水脆弱性高,容易遭受由于突發(fā)事件引起的地下水污染。
4)針對(duì)區(qū)內(nèi)巖溶地下水的特點(diǎn),應(yīng)從井場(chǎng)選址、施工工藝控制、地面物料管控、強(qiáng)化全過(guò)程監(jiān)測(cè)等方面著手加強(qiáng)保護(hù),確保地下水環(huán)境狀況良好和保障飲水安全。
[1] T Kelly , N Montcoudiol , C Isherwood,et al. groundwater risks in shale gas operations[C]. Sep 18, 2017.Early Career Hydrogeologists' Conference 2017-University of Strathclyde-1st/2nd Sept 2017.
[2] Li Y, Huang T, Pang Z, et al. Geochemical Characteristics of Shallow Groundwater in Jiaoshiba Shale Gas Production Area: Implications for Environmental Concerns[J]. Water, 2016, 8(12):552.
[3] Krogulec E, Sawicka K. Groundwater protection in shale gas exploration areas - A Polish perspective[J]. Episodes, 2015, 38(1):9-20.
[4] 張大偉,李玉喜,張金川,等.全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)[M].北京:地質(zhì)出版社,2012.
[5] 楊德敏, 夏宏, 袁建梅, 等. 頁(yè)巖氣壓裂返排廢水處理方法探討[J]. 環(huán)境工程, 2013,31(6): 31-36.
[6] 劉兆彬. 巖溶區(qū)頁(yè)巖氣開(kāi)采淺層地下水污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[D].中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),2015.
[7] 林奇,王丹,楊興華, 等. 頁(yè)巖氣開(kāi)采對(duì)水環(huán)境的影響及其治理技術(shù)研究[J]. 2017,42(1):55-58.
[8] 鄧地娟,謝強(qiáng),劉小愷, 等. 頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中的環(huán)境影響——以四川盆地為例[J].四川環(huán)境,2017,36(增刊):39-43.
[9] 王世謙. 頁(yè)巖氣資源開(kāi)采現(xiàn)狀、問(wèn)題與前景[J].天然氣工業(yè),2017,37(6):115-130.
Hydrogeological Condition and Groundwater Environment Protection in the Changning Shale Gas Development Zone
MO Yu-ke1,2SUN Dong1,2,3YANG Hai-jun1,2,3CAO Nan1,2,3
(1-Chengdu Center of Hydrogeology and Engineering Geology, SBGEEMR, Chengdu 610081; 2-Sichuan Center of Environment Protection and Groundwater Pollution Control Engineering Technology, Chengdu 60081; 3-Sichuan Huadi New Energy and Environment Protection Technology Co., Ltd., Chengdu 610081)
Groundwater environmental protection is particularly important in shale gas development. This study identifies water-bearing formation, groundwater type, karst groundwater system and sensitive target in the Changning shale gas development zone by hydrogeological survey. The study indicates that generally, quality of groundwater environment is good without groundwater pollution in the same region. A suggestion on strengthening groundwater environment protection based on selection of well site, construction technology control, surface material control and monitoring work is made.
groundwater; shale gas; groundwater environment protection; Changning
2018-04-08
莫??疲?963-),男,四川成都人,水工環(huán)高級(jí)工程師,長(zhǎng)期從事水工環(huán)地質(zhì)工作
孫東(1982-),男,四川南江人,水工環(huán)高級(jí)工程師,長(zhǎng)期從事地下水污染防治工作
P641.4;P641.69
A
1006-0995(2018)04-0671-05
10.3969/j.issn.1006-0995.2018.04.030