楊敏,陳曉岑,趙建夫,李衛(wèi)超
(1.同濟(jì)大學(xué) 土木工程學(xué)院,上海 200092;2.同濟(jì)大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092)
鉆井廢棄物是在油氣勘探開發(fā)過程中產(chǎn)生的固液廢棄物,主要包括鉆井泥漿、廢液、鉆屑等。鉆井泥漿主要來源于鉆井和固井過程中排放的廢鉆井液。廢液色度高、pH高、化學(xué)需氧量(COD)高,且體系穩(wěn)定,若不經(jīng)處理,將嚴(yán)重污染土壤系統(tǒng)[1]。而鉆屑多為鉆井過程中產(chǎn)生的固體顆粒,少部分以泥砂的形式混在鉆井液中,含油鉆屑的油含量較高,達(dá)到6.5%~23.6%,甚至更高[2-3]。這些廢棄物經(jīng)過填埋、固化等后期處理后,對(duì)環(huán)境和健康仍有潛在的危害,國(guó)家已明確將其列為危險(xiǎn)廢物,作為嚴(yán)控物品管理[4]。
我國(guó)油氣田每年開采產(chǎn)生的鉆井廢棄物約為1000萬m3。波蘭現(xiàn)在每年產(chǎn)生約8萬t鉆井廢料,這類廢物被安置于廢物中和廠或堆填區(qū)。然而,這一做法不能完全消除其危害性,存在二次污染環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)[5]。日本要求海岸邊的鉆井公司將大部分鉆井廢棄物運(yùn)到陸上,由工業(yè)廢棄物處置公司進(jìn)行集中填埋處理[6]。英國(guó)環(huán)境立法規(guī)定排入北海的鉆屑?xì)堄嘤土勘仨毿∮?%[7]。美國(guó)大部分州都要對(duì)泥漿中的鉻、汞、等重金屬的毒性進(jìn)行控制[8]。我國(guó)在2015年實(shí)施新環(huán)保法,對(duì)固體危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸和處理提出更高的標(biāo)準(zhǔn),要求油基鉆屑這類危險(xiǎn)廢棄物從產(chǎn)生到處理均不落地[9]。
目前,針對(duì)鉆井廢棄物,如何進(jìn)行高效無害化的處理與資源化的利用,已經(jīng)成為油氣開采行業(yè)在環(huán)境治理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本文在總結(jié)鉆井廢棄物無害化處理的基礎(chǔ)上,對(duì)其資源化利用的前景進(jìn)行了分析,并結(jié)合當(dāng)前存在的主要問題提出一些建議,為油氣開采行業(yè)鉆井廢棄物的處理利用提供參考。
在廢棄物處理工藝中,通常針對(duì)液相(廢鉆井液)和固相(廢鉆屑)分別處理。鉆井廢棄物的處理流程可分為廢棄物收集模塊、固液分離與固化模塊以及污水處理模塊,如圖1所示。鉆井過程中產(chǎn)生的廢棄物在原位收集之后,先經(jīng)過固液分離工藝,將固體廢棄物(廢固)和液體廢棄物(廢液)分離,然后對(duì)廢固做固化處理,廢液則通過特定的污水處理模塊進(jìn)行回灌和排出。
圖1 鉆井廢棄物處理流程示意
目前油氣開發(fā)過程中使用的鉆井液主要分為3類:水基鉆井液、油基鉆井液以及合成基鉆井液。水基鉆井液廢棄物大多由(鹽)水、燒堿、膨潤(rùn)土、處理劑等構(gòu)成;油基鉆井液在使用后會(huì)產(chǎn)生大量的含油廢棄物;合成基鉆井液廢棄物中含有大量的合成有機(jī)物,種類繁多,現(xiàn)階段對(duì)于合成基鉆井液廢棄物的處理還有很大的困難[10]。傳統(tǒng)的廢鉆井液處理方法包括固液分離、固化處理、化學(xué)降解、熱處理[11]等。
1.1.1 水基鉆井液廢棄物處理
水基鉆井液廢棄物無害化處理必須充分考慮環(huán)境污染、處理工藝及費(fèi)用等方面問題,主要通過破膠、絮凝沉降、固化等工藝[12],將絕大多數(shù)污染物混合在固化塊中,可以實(shí)現(xiàn)有效的處理。選用高效破膠劑中和并吸附水基鉆井液廢棄物中的帶負(fù)電微粒,促使負(fù)電荷微粒脫穩(wěn)并絮凝,加速沉降及過濾脫水。再使用高效固化劑,將水基鉆井液廢棄物硬化凝固,并使廢棄物性能指標(biāo)達(dá)到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,這在國(guó)內(nèi)外鉆井生產(chǎn)過程中具有廣闊的應(yīng)用價(jià)值[1]。
1.1.2 油基鉆井液廢棄物處理
油基鉆井液與水基鉆井液相比,具有很強(qiáng)的特殊性和差異性,主要以柴油或白油為主,添加有一定量的潤(rùn)濕劑、乳化劑、凝聚劑等處理劑[13]。具有油基或者合成基成分的鉆井液在鉆井完成之后,可以對(duì)其進(jìn)行回收,油基鉆井液一般循環(huán)使用,經(jīng)過處理后的油基鉆井液可以再次應(yīng)用到其它鉆井液中或者作為燃料使用[14]。Zhu等[15]提出了一種利用化學(xué)反應(yīng)強(qiáng)化分離和無害化處理廢棄油基鉆井液的技術(shù),在廢棄油基鉆井液中加入清潔劑以回收有用的油,回收率可達(dá)85%?,F(xiàn)場(chǎng)處理前后情況見圖2[15]。浸出液中的油、重金屬和其他污染物含量低于GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。此外,化學(xué)破乳法也是目前廣泛采用的油基鉆井液廢棄物處理方法,需要加入破乳劑破壞其穩(wěn)定性。該方法處理工藝簡(jiǎn)單,成本較低,其油回收率能夠達(dá)到90%以上[16]。
圖2 鉆井廢棄液的現(xiàn)場(chǎng)處理
1.1.3 廢棄鉆井液的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
煉鋼過程會(huì)產(chǎn)生大量的鋼鐵粉塵,對(duì)這些鋼塵的處理正成為一個(gè)主要的環(huán)境問題。Magzoub等[17]將煉鋼粉塵作為添加劑加入鉆井液配方中生產(chǎn)新的水基鉆井液配方,以減少鉆井液配方中原使用的膨潤(rùn)土和其他添加劑的量。結(jié)果表明,在滿足混合物穩(wěn)定的前提下,使用該鋼粉塵可以將膨潤(rùn)土用量減少到80%。因此,鋼鐵粉塵被認(rèn)為是一種潛在的低成本鉆井液添加劑。此外,為了避免嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,Chen等[18]將3號(hào)井的廢棄鉆井液用于制備透水磚,制得的透水磚抗壓強(qiáng)度為105.8 MPa,滲透系數(shù)達(dá)到0.0081 cm/s,可重復(fù)使用率高達(dá)90%,可作為一種新型路面鋪裝材料。Cheng等[11]利用廢棄鉆井液、爐渣和赤泥制備了一種新型膠凝材料,其抗壓強(qiáng)度可達(dá)到16.7 MPa,重金屬的毒性浸出濃度均遠(yuǎn)低于HJ/T 299—2007《固體廢物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》標(biāo)準(zhǔn)限值,對(duì)重金屬表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定固化能力。
相比無害化處理,廢棄鉆井液回收利用是最好的選擇。段曉東等[19]首次在中東市場(chǎng)應(yīng)用廢棄物隨鉆一體化處理技術(shù),用CaCl2完井液替換伊朗南阿油田井筒內(nèi)所有泥漿,使得伊朗S38井回收泥漿150 m3以及重漿100 m3,大大降低了廢棄物的處理成本,同時(shí)也節(jié)約S37井鉆井液施工成本。謝帥等[20]在吉林油田回收再利用鉆井液,使現(xiàn)場(chǎng)處理的鉆井液性能指標(biāo)達(dá)到新開鉆井的技術(shù)要求。鉆井液現(xiàn)場(chǎng)處理試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)減少?gòu)U棄物排放量100 m3以上,節(jié)省環(huán)保處理費(fèi)用約3萬元,節(jié)約鉆井液成本約2萬元。
此外,Zha等[21]研究了將鉆井廢棄液轉(zhuǎn)化為環(huán)境友好型土壤的配方,提出將天津大港鉆井廢棄物混合20%煤、10%固體污泥以及5%木屑,處理后的鉆井廢棄液確實(shí)有利于植物生長(zhǎng)(土壤有機(jī)質(zhì)大于30 g/kg,孔隙率大于50%),該處理工藝簡(jiǎn)單易行,成本低(<100元/m3)。且此開發(fā)的環(huán)保配方已成功應(yīng)用于天津大港油田。
油氣開發(fā)產(chǎn)生的油基鉆屑是油基流體和巖屑的混合物。與其他流體(水基和合成基)相比,油基流體的鉆井性能最好。目前,越來越多的國(guó)家頒布了嚴(yán)格的油基鉆屑排放標(biāo)準(zhǔn)[22]。在我國(guó),油基鉆屑已被列入2021年版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(廢物類別:HW08)。
在對(duì)油基鉆屑處理前,首先要對(duì)鉆屑進(jìn)行預(yù)處理,所有過程主要通過振動(dòng)篩系統(tǒng)獲得油基鉆屑,如圖3所示[23]。油氣開發(fā)產(chǎn)生的鉆井廢物中具有高濃度的重金屬和有機(jī)物,產(chǎn)生的鉆屑屬于四級(jí)危險(xiǎn)產(chǎn)品,對(duì)環(huán)境有很強(qiáng)的毒性影響,這將直接影響鉆屑的后續(xù)處理技術(shù)[24]。普通鉆屑通常采用固化和不落地處理技術(shù),處置效率高,對(duì)環(huán)境的污染小。目前國(guó)內(nèi)探索的油基鉆屑的處理方法主要有化學(xué)清洗法、萃取法、微生物降解法、熱處理法[25]等。
圖3 油基鉆屑的預(yù)處理
1.2.1 化學(xué)清洗法
化學(xué)清洗法是一種常用且廉價(jià)的方法,利用破乳劑和活性劑降低油水界面張力,破壞油基鉆屑的乳化體系,實(shí)現(xiàn)油基鉆屑中有機(jī)物分離。將化學(xué)清洗與超聲波技術(shù)聯(lián)合使用可加速含油介質(zhì)的脫落,從而改善清洗效果[4]。切換式溶劑的出現(xiàn)分步實(shí)現(xiàn)了對(duì)油基鉆屑中有機(jī)物的萃取分離和油回收,而溶劑依舊可以循環(huán)使用[26]。該方法成本較低,清洗條件溫和,缺點(diǎn)是清洗后產(chǎn)生大量的廢水,增加了后續(xù)處理難度。
1.2.2 萃取法
萃取法實(shí)質(zhì)是基于“相似相溶”原理,用高效的萃取劑將油基鉆屑中的有機(jī)物萃取分離的方法。萃取劑多種多樣,包括有機(jī)溶劑萃取、超臨界二氧化碳萃取[27]、亞臨界水熱萃取[28]。劉宇程等[29]選用石油醚為萃取劑,對(duì)含油率為41.75%的油基泥漿鉆屑進(jìn)行處理,在液料質(zhì)量比為3∶2、萃取溫度為36.5℃、萃取時(shí)間為25 min的條件下,除油率達(dá)83.10%,回收率可達(dá)90%。該方法的萃取效率高、無污染、成本低,但其缺點(diǎn)是需在18~25 MPa高壓下進(jìn)行,在一定程度上限制了其大規(guī)模工程應(yīng)用。
1.2.3 微生物降解法
該方法一般選育具有高效降解能力的微生物復(fù)合菌群,微生物在廢棄物中原位生長(zhǎng)繁殖,經(jīng)過復(fù)雜的生物和化學(xué)過程,對(duì)油基鉆屑中的有機(jī)物進(jìn)行生物分解,使其脫毒、脫膠、脫鹽堿、脫水,從而達(dá)到無害化處理。該工藝的優(yōu)點(diǎn)是不增加其他物質(zhì),降解后環(huán)保效果好,沒有污染,是目前廣泛研究和應(yīng)用的處理技術(shù)[30]。缺點(diǎn)是培育復(fù)合菌群所需的周期比較長(zhǎng),且菌種不具有廣譜性。
1.2.4 熱處理法
熱處理法主要是通過電磁波或高溫等處理技術(shù)對(duì)油基鉆屑中有機(jī)質(zhì)、油等實(shí)現(xiàn)熱解、分離的技術(shù)。其產(chǎn)物需要進(jìn)一步處理以去除其高鹽度,因?yàn)楦啕}度對(duì)環(huán)境具有嚴(yán)重的危害。油基鉆屑中的油可以在250~500℃的相對(duì)低溫下蒸發(fā),并且可以回收用于鉆井或燃料[31]。錢煒等[32]在鉆井現(xiàn)場(chǎng)對(duì)油基鉆屑進(jìn)行預(yù)處理后,加入水泥窯進(jìn)行煅燒,油基鉆屑所含油類物質(zhì)在水泥窯內(nèi)燃燒徹底分解后成為熟料,且焚燒過程不產(chǎn)生廢渣。油基鉆屑所含重金屬離子固化在熟料礦物相晶格中,通過控制入窯固體廢物中CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3含量大于40%,氯元素含量小于0.5%,氟元素含量小于0.04%,使生產(chǎn)的水泥滿足GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》要求。采用熱處理法能夠回收鉆屑中的柴油、白油等油類物質(zhì),降低殘?jiān)暮吐?,但同時(shí)也存在一定的劣勢(shì),即熱處理技術(shù)設(shè)備投資大,需對(duì)脫附油進(jìn)行除臭處理。
鉆井廢棄物由于無害化處理技術(shù)的不同,其成分也往往存在較大的差異。因此,根據(jù)具體的物理化學(xué)特性,鉆屑的資源化利用也呈現(xiàn)出多樣性。油氣行業(yè)廢棄物的合理回收或利用,以保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)為前提,并將廢物轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的產(chǎn)品。介紹了4種鉆井廢棄物資源化利用途徑在土木、交通、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,以期為該廢棄物的資源化利用提供一定參考。
建筑業(yè)需要具有更高耐久性、更低環(huán)境影響和更低成本的材料。這就需要利用鉆井廢棄物作為添加劑對(duì)建筑材料進(jìn)行成分改性,以獲得具有所需性能的材料,資源化利用技術(shù)主要是用鉆屑中的SiO2、BaSO4等無機(jī)組分,將鉆井廢棄物固化成一定的形狀制備建筑材料,包括陶瓷片、免燒磚、燒結(jié)磚、輕骨料、混凝土砌塊、水泥熟料、納米復(fù)合材料等。
Vaqueiro等[33]采用3種不同黏質(zhì)土壤,分別把鉆屑以10%、20%和30%的質(zhì)量加入到3種黏性土壤中,使鉆屑與黏性土壤結(jié)合,可得到高質(zhì)量的陶瓷片。所得陶瓷片經(jīng)干燥和燒成后體積變化小、孔隙率低、強(qiáng)度高。
除了瓷片等制造,王朝強(qiáng)等[34]自主創(chuàng)新了鉆井固體廢棄物制免燒磚技術(shù),將0.5 kg水基鉆屑與0.2 kg水泥、0.05 kg粉煤灰、0.625 kg機(jī)制砂混合,所制的免燒磚體抗壓強(qiáng)度約10 MPa。張忠亮等[35]將20%質(zhì)量的鉆屑混合20%的水泥、47.5%的細(xì)集料、8%的粗集料、4%的石膏以及0.5%的外加劑,制得性能優(yōu)良的免燒磚,其抗壓強(qiáng)度16 MPa、吸水率10%,強(qiáng)度和浸出液相關(guān)性能符合JC/T 422—2007《非燒結(jié)垃圾尾礦磚》MU15等級(jí)要求以及GB 8978—1996中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。Li等[36]用頁巖的鉆井廢棄物制備了燒結(jié)磚,分析了燒結(jié)磚的微觀結(jié)構(gòu),研究了溫度對(duì)磚物理力學(xué)特性的影響,且滲濾液中重金屬濃度遠(yuǎn)低于HJ/T 299—2007的規(guī)定限值。
Ayati等[37]通過試驗(yàn)把北海油田的鉆井廢棄物預(yù)處理后在1180℃下燒制,得到的輕骨料顆粒密度為1.29 g/cm3,吸水率為3.6%,抗壓強(qiáng)度為4.4 MPa。由此可見,輕骨料制造也是一種資源高效的廢棄鉆屑再利用的方法。
Ehsan等[38]發(fā)現(xiàn),在混凝土中用干鉆屑代替20%的水泥,并摻入7.5%的粉煤灰和7.5%的硅灰可使混凝土的抗壓強(qiáng)度提高40%。Mohammed等[39]用熱處理的廢石油鉆屑代替50%質(zhì)量的砂土制備砂混凝土。砂混凝土表現(xiàn)出吸水性降低、吸附性降低、密度增加、導(dǎo)熱系數(shù)降低的特性,抗壓強(qiáng)度可達(dá)到16.5 MPa以上。
此外,油氣開采過程中產(chǎn)生了大量的油基泥漿鉆屑可以作為水泥熟料生產(chǎn)的原料。Lai等[40]采用化學(xué)分析、X射線衍射等方法研究了摻量為0、3%、6%和9%的油基泥漿鉆屑水泥熟料的抗壓強(qiáng)度。結(jié)果表明,在較低的煅燒溫度下,加入一定量的油基泥漿鉆屑可以成功地生產(chǎn)水泥熟料,降低燃料消耗。Abdul-Wahab等[41]研究發(fā)現(xiàn),添加油基泥漿鉆屑不僅可以處理鉆屑和有機(jī)物,而且還可以降低水泥廠的二氧化碳排放量,同時(shí)能有效減少有害氣體的排放。Guereca等[42]發(fā)現(xiàn),油基泥漿鉆屑不僅可以降低水泥生產(chǎn)的能耗,還能減少垃圾焚燒或填埋產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)成本和環(huán)境污染??偟膩碚f,油基泥漿鉆屑制備水泥熟料可以實(shí)現(xiàn)廢棄物的資源化利用,對(duì)環(huán)境保護(hù)起到積極的作用。
由于油基泥漿廢物含有大量的黏土礦物和金屬,使得這種廢物在工程納米復(fù)合材料應(yīng)用中具有很大的潛力[43]。Siddique等[44]已經(jīng)利用油基泥漿廢料制造出具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的工程納米復(fù)合材料。目前正研究該工程納米復(fù)合材料在工程結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。根據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),由油基泥漿廢物混合7.5%的蒙脫土制成的低密度聚乙烯納米復(fù)合材料具有一定的導(dǎo)熱性能,可以使被視為行業(yè)環(huán)境負(fù)擔(dān)的油基泥漿廢物得到可持續(xù)利用。
利用鉆井廢棄物生產(chǎn)建筑材料均應(yīng)滿足建筑產(chǎn)品對(duì)土壤和地下水影響的相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。荷蘭在1995年頒布的《建筑材料說明》規(guī)定,建筑工程設(shè)施不能損壞土壤和地表水[45]。日本于2010年頒布的《城市垃圾和污水污泥礦渣等固體垃圾使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定用于建筑材料的固體垃圾需滿足浸出液測(cè)試方法和污染物的限值;而我國(guó)GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求重金屬離子濃度不超過Ⅴ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[46]。
鉆井過程會(huì)產(chǎn)生污水、泥漿等污染物,而鉆井廢棄物的礦物組成與土壤相似。重金屬對(duì)土壤的化學(xué)污染是土壤覆蓋退化的最危險(xiǎn)因素之一,因?yàn)橥寥缹?duì)重金屬的自清潔能力極低,重金屬元素會(huì)不斷積聚在土壤中[24]。礦物的開采會(huì)導(dǎo)致地表的大面積退化,在退化土壤上利用這種廢棄物可以改善土壤性質(zhì)。根據(jù)波蘭工業(yè)區(qū)生態(tài)研究所的數(shù)據(jù),波蘭有超過80億m2的退化土地和395億m2受到工業(yè)退化威脅的地區(qū)[47]。按照可持續(xù)發(fā)展的理念,用廢棄物混合物覆蓋這些區(qū)域,可以生產(chǎn)植被,這是一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)土壤復(fù)墾的解決方案。其中最常見的是農(nóng)業(yè)中鉆井污泥的使用。向土壤中添加污泥會(huì)提高植被恢復(fù)和植被生長(zhǎng)率,增加土壤礦化和提高農(nóng)作物的產(chǎn)量。Kujawska等[48]在退化的土壤中加入鉆屑、污泥和鋸末來生產(chǎn)土壤混合物用于土地利用。結(jié)果顯示,生物活量隨土壤混合物中鉆屑含量的增加而降低。鉆屑中鈣、鉀、鈉等元素的含量比較高,pH值超過10,這可以用來中和酸性土壤,該土壤混合物適合大多數(shù)農(nóng)業(yè)植物的生長(zhǎng)。
近年來,眾多學(xué)者致力于利用鉆井廢棄物來解決土地退化或者干旱地區(qū)的植被綠化問題。Pawul等[49]創(chuàng)造了一種由巖屑、沙子和各種有機(jī)廢物組成的含有污水污泥的混合物。有機(jī)質(zhì)的種類和數(shù)量對(duì)植物生長(zhǎng)有顯著影響,該混合物被證明是植物生長(zhǎng)的最佳混合物。Barker等[50]在美國(guó)俄克拉荷馬州東南部進(jìn)行了基于耕作法處理油基鉆屑的實(shí)驗(yàn)研究,在為期209 d的實(shí)驗(yàn)觀察期內(nèi),鉆屑的含油量降低了89.5%。Ladousse等[51]在法國(guó)也進(jìn)行了將油基泥漿鉆屑用于土地耕作的實(shí)驗(yàn),在為期2年的實(shí)驗(yàn)觀察期間,油基鉆屑碳?xì)浠衔锏纳锝到饴食^了75%,證明油基鉆屑被用作植物養(yǎng)缽具有一定的應(yīng)用潛力。
現(xiàn)階段油氣開采產(chǎn)生的鉆井廢棄物日益增多,鉆井廢棄物在道路工程中的應(yīng)用也越加普遍。徐加放等[52]利用水泥、粉煤灰等對(duì)鉆井廢棄物進(jìn)行硬化處理,得到抗壓強(qiáng)度為3.2 MPa的硬化體用于路基墊層,相關(guān)性能符合GB 5085.3—2007《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和GB 8978—1996的要求。水泥和粉煤灰硬化處理成本分別為132.8元/t和98.8元/t。Li等[53]利用83%水基鉆屑混合4%粉煤灰、5%磷石膏和8%水泥制備路基墊層材料。制得的材料壓實(shí)度達(dá)92.5%,無側(cè)限抗壓強(qiáng)度達(dá)3.1 MPa,符合JTG F80/1—2017《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。Tuncan等[54]利用5%水泥、10%粉煤灰和20%石灰混合穩(wěn)定的石油鉆井廢棄物作為道路建設(shè)的底基層材料。結(jié)果顯示,底基層材料的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度顯著提高。此外油基鉆屑還可以作為路面混凝土的摻合料[23]和瀝青混凝土的礦物添加劑[55]用于道路建設(shè)。鉆屑廢料是一種非常好的施工材料,使用鉆屑進(jìn)行路基施工可降低施工成本。
近年來,由于勘探新的常規(guī)和非常規(guī)礦藏,波蘭的鉆井廢物數(shù)量有所增加,部分采礦廢棄物通過水泥或氫氧化鈣等手段穩(wěn)定下來,也在道路建設(shè)中得到應(yīng)用[56]。
穩(wěn)定的鉆井廢棄物能否應(yīng)用于巖土工程,如工程填土、回填和基底材料等,一直是近年來的難點(diǎn)和熱點(diǎn)。針對(duì)這一問題,Piszcz-Karas等[57]將處理后的鉆屑生產(chǎn)得到的輕集料用到軟土地基上的路堤和擋土結(jié)構(gòu)后面的回填,證實(shí)可以在降低結(jié)構(gòu)側(cè)向壓力的同時(shí)減少地面沉降和提高穩(wěn)定性。Aboutabikh等[58]提出將一種處理過的油砂鉆屑廢棄物以30%的體積比例替代部分水泥應(yīng)用于空心桿微樁施工漿料中,使用灌漿混合物安裝的微型樁,灌漿體直徑有所增加,且表現(xiàn)出與使用常規(guī)灌漿安裝的微樁相同的軸向特性。為油砂鉆屑廢物轉(zhuǎn)化為高價(jià)值產(chǎn)品提供了綠色解決方案。
當(dāng)然,鉆井廢棄物目前在巖土工程界的應(yīng)用局限還比較大,對(duì)于鉆井廢棄物是否可以進(jìn)行一定處理后作為填料應(yīng)用到地基基礎(chǔ)中,還需要進(jìn)一步的研究。
為了消除污染、保護(hù)環(huán)境,鉆井廢棄物的管理越來越向無害化和資源化利用的方向發(fā)展。決定鉆井廢棄物利用途徑的因素主要包括:放射性物質(zhì)含量、重金屬含量、油類含量等。必須對(duì)這些特性進(jìn)行綜合分析后,才能確定其具體的資源化途徑。
除了鉆井廢棄物的特征,運(yùn)輸成本和場(chǎng)地成本也是影響資源化利用的2個(gè)決定性因素。人們會(huì)優(yōu)先選擇那些能夠在井場(chǎng)直接應(yīng)用的產(chǎn)品。因此,鉆井廢棄物可以作為建筑材料、井場(chǎng)復(fù)墾土壤等利用,這些資源化途徑具有更大的發(fā)展可能性。在實(shí)際應(yīng)用中由于無害化處理技術(shù)的不同,鉆井廢棄物的資源化途徑也呈現(xiàn)出多樣性。因此,針對(duì)鉆井廢棄物處理與利用方面的不足,提出如下2點(diǎn)建議:
(1)開發(fā)低成本、低能耗的鉆井廢棄物處理技術(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量。將重點(diǎn)圍繞微生物降解法、熱處理法等領(lǐng)域展開深入研究。要加大對(duì)鉆井廢棄物反應(yīng)機(jī)理的研究,實(shí)現(xiàn)鉆井廢棄物的無害化處理和資源化利用。目前,鉆井廢棄物的處理成本還比較高,但產(chǎn)品質(zhì)量不高。如何降低處理成本、提高產(chǎn)品的質(zhì)量以及開拓更多的利用途徑,將是未來的研究熱點(diǎn)。
(2)加強(qiáng)油氣開發(fā)源頭治理,制定相關(guān)法律法規(guī)。加強(qiáng)源頭治理,使用對(duì)生態(tài)環(huán)境影響小的水基或油基鉆井液,對(duì)于無危害性的鉆井液,應(yīng)盡量循環(huán)使用。同時(shí)選用新型且高效的鉆井器械,降低鉆井廢棄物的含油率,從根本上減少鉆井廢棄物的產(chǎn)生量。對(duì)于鉆井廢棄物的規(guī)范化處理,目前還沒有針對(duì)性強(qiáng)的污染防治措施以及污染物排放標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)部門應(yīng)加快落實(shí)。相關(guān)企業(yè)要做到對(duì)鉆井廢棄物的污染以及治理情況及時(shí)向社會(huì)公開。
油氣開發(fā)產(chǎn)生的鉆井廢棄物組分復(fù)雜,尤其是含油鉆井廢棄物,處理難度大,通過國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究,基本實(shí)現(xiàn)了鉆井廢棄物的無害化處理和資源化利用。但是,目前還沒有研究出新型的油基環(huán)保型鉆井液,這表明油基鉆屑會(huì)是油氣開采過程中的必然產(chǎn)物。因此,需要進(jìn)一步研究和探索萃取和熱處理等多項(xiàng)處理技術(shù),不斷研究出鉆井廢棄物處理新技術(shù),并因地制宜地選擇合適的處理工藝,從而使處理廢棄物的成本顯著降低。同時(shí)還應(yīng)提升經(jīng)處理后廢棄物的附加價(jià)值,根據(jù)產(chǎn)品特性擴(kuò)大其資源化的途徑,為鉆井廢棄物在土木工程領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面綜合利用提供參考。