陳 瑩,王攀科,吳 燁,馬青坡,于 麗,上官銳
(1.河南省深部探礦工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450053;2.河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院,河南鄭州 450053;3.河南工程學(xué)院,河南 鄭州 451191;4.河南省地質(zhì)職工學(xué)校,河南 鄭州 450053)
地?zé)豳Y源具有清潔環(huán)保、儲(chǔ)量巨大等特點(diǎn)。因地制宜開發(fā)利用地?zé)豳Y源對改善能源結(jié)構(gòu)具有積極意義,也是助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的具體舉措。截止2021年底,我國中深層地?zé)峁┡ㄖ娣e5.82億m2[1]?;毓嗍潜U纤疅嵝偷?zé)豳Y源可持續(xù)開發(fā)利用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,影響回灌的因素有多種,包括地質(zhì)條件(裂隙通道、地下水運(yùn)移通道順暢程度等)、地?zé)崴|(zhì)、回灌井成井工藝[2]、井管腐蝕結(jié)垢、回灌堵塞(物理、化學(xué)、微生物、氣體)等[3-4]。本文結(jié)合蘭考地區(qū)地?zé)崴|(zhì)特點(diǎn)、井管材質(zhì),室內(nèi)腐蝕觀察實(shí)驗(yàn)和PHREEQC地球化學(xué)模擬軟件分析,從地?zé)峋毓嗟幕瘜W(xué)沉淀堵塞和腐蝕、鉆井與成井工藝等方面,分析了蘭考地區(qū)地?zé)峄毓嘤绊懸蛩睾蛯Σ摺?/p>
蘭考縣位于河南省東北部,是國家能源局批復(fù)的全國首個(gè)農(nóng)村能源革命試點(diǎn)建設(shè)示范縣,也是河南省地?zé)崮芮鍧嵐┡?guī)?;迷圏c(diǎn)地區(qū)之一。蘭考地區(qū)主要斷裂為新鄉(xiāng)—商丘大斷裂(F3)、聊蘭斷裂的次級(jí)斷裂(F6)及推測斷層(F7、F8)(如圖1)。自2000年起,蘭考地區(qū)早期建設(shè)的井深1000m左右、以洗浴為主要用途的地?zé)峋鸩疥P(guān)停[5]。目前,蘭考地區(qū)中深層水熱型地?zé)豳Y源開發(fā)深度為1500~2200 m,主要利用新近系館陶組孔隙熱儲(chǔ)層,熱儲(chǔ)巖性上部為淺棕色砂礫巖、灰色粉砂質(zhì)泥巖與棕紅色泥巖呈不等厚互層,下部為雜色砂礫巖與棕紅色泥巖呈不等厚互層含水層。井口出水溫70℃左右,水量一般為80~120 m3/h,主要用途為地?zé)峁┡?/p>
圖1 蘭考城區(qū)主要斷裂分布Fig.1 Distribution of main faults in Lankao
根據(jù)資料收集和現(xiàn)場調(diào)查,蘭考地?zé)峁┡?xiàng)目中抽水井與回灌井的比例一般為1∶1、1∶2或1∶3[6],地?zé)峁┡?xiàng)目開采井與回灌井深度基本相同,滿足同層回灌的要求[7]。在自然回灌條件下,蘭考地區(qū)新近系館陶組熱儲(chǔ)地?zé)峋畣尉毓嗔?0~115 m3/h不等。位于F6斷裂東側(cè)與F3斷裂結(jié)合處附近的地?zé)峁┡到y(tǒng),開采井及回灌井都位于F6斷裂東側(cè)即下盤位置,在自然回灌條件下,回灌效果不理想;位于F6斷層西側(cè)即上盤位置的地?zé)峁┡?xiàng)目回灌效果較好,有實(shí)例表明,此區(qū)域內(nèi)單井回灌量達(dá)114.8 m3/h,加壓回灌量可達(dá)到170 m3/h。
根據(jù)蘭考地區(qū)現(xiàn)場取樣化驗(yàn)和以往收集到的地?zé)崴|(zhì)分析結(jié)果,該地區(qū)地?zé)崴瘜W(xué)類型分別為:新近系明化鎮(zhèn)組上部(約300~800 m)以HCO3·Cl-Na型為主;新近系明化鎮(zhèn)組下部(約800~1300 m)以HCO3·Cl-Na型 為 主,還有少數(shù)HCO3·SO4·Cl-Na型;新近系館陶組(約1300~2200 m)以Cl-Na型為主。通過對23組地表水、淺層地下水及地?zé)崴|(zhì)的匯總分析,主要指標(biāo)的垂向水化學(xué)類型特征變化趨勢為(圖2):隨埋深增加,Cl-、Na+、溶解性總固體TDS呈增大趨勢,2000 m以深處呈小幅波動(dòng)狀態(tài);Ca2+、Mg2+含量先降低后增加,2000 m以深小幅波動(dòng);微量元素F-的含量淺層地下水含量較高,隨深度增加呈降低趨勢。
圖2 蘭考地區(qū)地?zé)崃黧w主要組分含量Fig.2 Main components of geothermal fluids in Lankao
根據(jù)地下水中化學(xué)平衡反應(yīng)的質(zhì)量作用定律和質(zhì)量守恒原理,運(yùn)用PHREEQC地球化學(xué)模擬軟件,對于館陶組的回灌水源能采用的有地表水、淺層水、明化鎮(zhèn)組上部、明化鎮(zhèn)組下部和館陶組同層水源,選取的“可能礦物相”,計(jì)算各水樣點(diǎn)礦物的飽和指數(shù)及淺層地下水到深層地?zé)崴窂缴系V物(氣體)的溶解(沉淀)量及溶解沉淀趨勢,選擇石英、鈉長石、鈣長石、鉀長石、鈣蒙脫石、方解石、白云石、石膏、螢石、巖鹽、高嶺石和伊利石為水文地球化學(xué)反應(yīng)可能的礦物相。在不考慮不同含水層相互污染的情況下,計(jì)算采用不同回灌水源混合后,回灌地層中主要礦物成分的飽和指數(shù)SI。飽和指數(shù)是水文地球化學(xué)研究中應(yīng)用最多的一個(gè)指標(biāo),它研究的是礦物在地下水的飽和狀態(tài)。飽和指數(shù)反應(yīng)了礦物組分與地下水之間的相對狀態(tài),即地下水化學(xué)組分溶解-沉淀的趨勢以及內(nèi)在的水動(dòng)力和化學(xué)條件。當(dāng)SI=0時(shí),礦物在水溶液中處于平衡狀態(tài);當(dāng)SI<0時(shí),表明礦物在水溶液中未達(dá)到飽和狀態(tài);當(dāng)SI>0時(shí),表示該礦物相對水溶液處于飽和狀態(tài),礦物將發(fā)生沉淀。由計(jì)算結(jié)果繪制圖3。
圖3 不同熱儲(chǔ)層中主要礦物的飽和指數(shù)SIFig.3 Saturation index(SI)of main minerals in different geothermal reservoirs
通過模擬,在淺層水中,鈉長石、鈣長石、蒙脫石、白云石、螢石、石膏、石鹽、伊利石、高嶺石、云母、石英的飽和指數(shù)SI<0,在水溶液中未達(dá)到飽和狀態(tài);方解石的飽和指數(shù)SI>0,在水溶液中處于飽和狀態(tài),將發(fā)生沉淀。
明化鎮(zhèn)組上部和下部地?zé)崴?,鈉長石、鈣長石、蒙脫石、螢石、石膏、石鹽、伊利石、云母、高嶺石的飽和指數(shù)SI<0,在水溶液中未達(dá)到飽和狀態(tài);石英的飽和指數(shù)SI上部為-0.19、下部為0.09,在水溶液中處于基本平衡狀態(tài);方解石、白云石的飽和指數(shù)SI>0,在水溶液中處于飽和狀態(tài),礦物將發(fā)生沉淀。
館陶組地?zé)崴?,鈉長石、鈣長石、蒙脫石、螢石、石膏、石鹽、伊利石的飽和指數(shù)SI<0,在水溶液中未達(dá)到飽和狀態(tài);高嶺石、石英、方解石、白云石、云母的飽和指數(shù)SI>0,在水溶液中處于飽和狀態(tài),礦物將發(fā)生沉淀。
蘭考地區(qū)新近系館陶組熱儲(chǔ)地?zé)崃黧w的水化學(xué)類型為Cl-Na型,抽取的5個(gè)水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果中Cl-、溶解性總固體含量分別為7569~11131、13669~18954 mg/L,地?zé)崴哂械V化度高、硬度大、Cl-含量很高、水質(zhì)較差、腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)。長期在這種水質(zhì)條件下,在地?zé)峋淖儚郊耙陨喜课弧⒕芙涌?、水泵等處存在腐蝕現(xiàn)象,如圖4所示。
圖4 井管腐蝕情況Fig.4 Corrosion on well pipes
考慮到蘭考地區(qū)水質(zhì)情況,特別是其Cl-、溶解性總固體等指標(biāo)偏高,為初步觀察蘭考地區(qū)地?zé)崴诓煌榫诚碌母g與沉淀情況,分別采用普通鐵絲纏繞在試片(鐵片)上的方式浸泡在不同溫度條件下的蘭考地區(qū)采集的地?zé)崴驮ㄗ詠硭┲羞M(jìn)行實(shí)驗(yàn)對比,并分別記錄了30、60、90 d的變化情況,不同的組合條件見表1。
表1 腐蝕觀察實(shí)驗(yàn)分組情況Table 1 Grouping of corrosion observation experiments
根據(jù)室內(nèi)觀察實(shí)驗(yàn)過程,溫度越高,燒杯內(nèi)的沉淀物越多,鐵片和鐵絲的腐蝕情況也越嚴(yán)重。普通鐵絲和不銹鋼鐵絲在不同溫度條件下的地?zé)崴蜃詠硭h(huán)境中的變化情況見圖5、圖6和表2。
圖6 不銹鋼鐵絲在不同條件下的的室內(nèi)觀察實(shí)驗(yàn)情況(90 d)Fig.6 Indoor observation experiment of stainless steel wire in different situations(90d)
表2 不同材質(zhì)鐵絲在蘭考地?zé)崴械母g變化情況(90 d)Table 2 Corrosion of iron wires of different materials in Lankao geothermal water(90d)
通過對腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行了X射線衍射和衍射圖譜的分析(如圖7~9),其中蘭考地?zé)崴⑵胀ㄨF絲組中,主要產(chǎn)物分別為:70℃實(shí)驗(yàn)條件下為NaCl,50℃條件下為CaCO3、Fe6(OH)12CO3、Fe2(OH)CO3、Fe(OH)3,常溫實(shí)驗(yàn)條件下為CaCO3、FeOOH。蘭考地?zé)崴?、不銹鋼鐵絲組中,主要產(chǎn)物分別為:70℃實(shí)驗(yàn)條件下為NaCl或鐵-硅-氧-金屬化合物,50℃實(shí)驗(yàn) 條 件 下 為Fe6(OH)12CO3、Fe2(OH)CO3、Fe(OH)3,常 溫 實(shí) 驗(yàn) 條 件 下 為Fe6(OH)12CO3、Fe2(OH)CO3、Fe(OH)3、CaSi2O7F2、CaPO3(OH)·2H2O、FeOOH。不同溫度條件下,蘭考地?zé)崴挟a(chǎn)生的腐蝕主要沉淀物不同,初步分析,由于溫度不同,腐蝕沉淀生成物也不盡相同,地?zé)崴毓噙^程中,由于回灌水溫度降低,一些沉淀物隨著溫度的變化溶解度降低而產(chǎn)生。
圖7 70℃蘭考地?zé)崴g產(chǎn)物XRD衍射圖譜Fig.7 XRD diffraction pattern of corrosion products in Lankao geothermal water at 70℃
圖8 50℃蘭考地?zé)崴g產(chǎn)物XRD衍射圖譜Fig.8 XRD diffraction pattern of corrosion products in Lankao geothermal water at 50℃
圖9 常溫實(shí)驗(yàn)條件下腐蝕產(chǎn)物XRD衍射圖譜Fig.9 XRD diffraction pattern of corrosion products at room temperature
鉆井與成井過程中鉆井液、孔內(nèi)事故、過濾器(直徑、類型、材質(zhì)、位置、長度等)、礫料規(guī)格及厚度、洗井等都會(huì)對未來使用過程中的地?zé)峄毓嘈十a(chǎn)生影響。蘭考地區(qū)地?zé)峋@井工藝以泥漿正循環(huán)鉆進(jìn)為主,長時(shí)間的鉆進(jìn)過程形成的泥皮容易堵塞地?zé)醿?chǔ)層,若成井過程中泥皮清除不徹底,就會(huì)對回灌效率產(chǎn)生負(fù)面影響。在該地區(qū)工程實(shí)踐中,普通膨潤土鉆井液體系在蘭考地區(qū)地?zé)峋@井過程中易發(fā)生卡鉆事故,通過采用低固相高潤滑雙聚鉆井液體系能夠較好地解決上述問題[8]。有案例表明,蘭考地區(qū)已建成的地?zé)峄毓嗑ㄟ^洗井可以提高回灌量,但其持續(xù)時(shí)間和回灌效果還有待通過項(xiàng)目的持續(xù)運(yùn)行進(jìn)一步驗(yàn)證和總結(jié)。
鑒于蘭考地區(qū)地?zé)崴|(zhì)Cl-、溶解性總固體含量高的特點(diǎn),隨著地?zé)峄毓嗑褂脮r(shí)間的增加,井管內(nèi)腐蝕結(jié)垢現(xiàn)象有極大可能會(huì)對回灌產(chǎn)生影響。結(jié)合蘭考地區(qū)地?zé)豳Y源開發(fā)利用情況、地?zé)崴|(zhì)的分析以及室內(nèi)腐蝕觀察實(shí)驗(yàn),提高蘭考地區(qū)地?zé)峄毓嘈Ч蓮囊韵聨讉€(gè)方面著手。
通過PHREEQC軟件模擬,蘭考地區(qū)明化鎮(zhèn)組地?zé)崴赡馨l(fā)生化學(xué)沉淀堵塞的礦物是白云石和方解石;館陶組地?zé)崴赡馨l(fā)生化學(xué)沉淀堵塞的礦物是云母、白云石、方解石、高嶺石和石英。通過室內(nèi)腐蝕觀察實(shí)驗(yàn)中沉淀物的XRD衍射分析,不同溫度條件下,主要腐蝕沉淀產(chǎn)物包括鐵化物、NaCl、Ca-CO3、CaSi2O7F2、CaPO3(OH)·2H2O中的一種或幾種。建議蘭考地區(qū)地?zé)崴毓嗲斑^濾沉淀物、堵塞物,針對上述化學(xué)沉淀或腐蝕沉淀產(chǎn)物選擇環(huán)保型的阻垢劑、除垢劑等,有效去除井管材料的腐蝕產(chǎn)物,降低化學(xué)沉淀堵塞的發(fā)生,提高回灌效率。
與其他地區(qū)地?zé)崴|(zhì)相比,蘭考地區(qū)水質(zhì)Cl-、溶解性總固體、Na+含量高,屬于鹽水,具有較高的腐蝕性。耐腐蝕是該地區(qū)井管材料選擇的重點(diǎn)之一,建議選擇耐腐蝕、耐高溫的管材,就目前的主流成井管材,推薦使用J55石油套管,不宜使用螺旋鋼管、無縫鋼管作為成井管材??紤]電偶腐蝕作用[9],并結(jié)合本次蘭考地?zé)崴g觀察實(shí)驗(yàn)中,鐵片上捆綁不銹鋼鐵絲時(shí)其鐵片的腐蝕速率均高于或基本相當(dāng)于鐵片上捆綁普通鐵絲(見圖10),盡量避免使用不同材質(zhì)或材質(zhì)差別過大的井管和過濾管作為成井材料,否則易形成局部電勢差,加快電偶腐蝕。
圖10 捆綁不同材質(zhì)鐵絲時(shí)試片的腐蝕速率Fig.10 corrosion rate of iron sheet wound with steel wire of different materials
蘭考地區(qū)地?zé)峁┡l(fā)展較快,在地?zé)徙@井之前應(yīng)做好當(dāng)?shù)厮牡刭|(zhì)、地?zé)峋F(xiàn)狀的技術(shù)資料收集,吸取此前地?zé)峋ň^程的經(jīng)驗(yàn),掌握更為詳盡的區(qū)域地?zé)岬刭|(zhì)資料。采用鉆井液回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)工藝時(shí),建議結(jié)合蘭考地區(qū)使用膨潤土鉆井液體系鉆進(jìn)時(shí)在1200 m處發(fā)生粘附卡鉆事故及其處理經(jīng)驗(yàn),提前做好預(yù)案,及時(shí)調(diào)整鉆井液體系。目前,氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝在河南、北京、遼寧、貴州、天津等地區(qū)的地?zé)峋@井中都有成功應(yīng)用[10-14],氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝較鉆井液回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)工藝具有更強(qiáng)的攜帶巖屑能力,對孔壁的堵塞作用小,有助于提高回灌效率。石油鉆井工藝的理念是利用大泵量、高壓力、適當(dāng)?shù)沫h(huán)空間隙,使巖石呈體積破碎并以較高的速度上返,避免巖屑重復(fù)破碎、保持井底干凈,實(shí)現(xiàn)高效率的鉆井的目的。在鉆井工藝優(yōu)化方面,建議探索氣舉反循環(huán)、石油鉆井工藝在該地區(qū)地?zé)徙@井中的應(yīng)用。
地?zé)峋删康膶泳畯?、礫料類型和填充厚度、洗井是否充分等均會(huì)對回灌產(chǎn)生影響。充分的洗井是保障回灌效果的基礎(chǔ)。借鑒國內(nèi)砂巖熱儲(chǔ)回灌的研究,大口徑填礫成井工藝不易造成熱儲(chǔ)孔隙的堵塞,可以保證回灌的長期正常運(yùn)行[15]。
目前,蘭考地區(qū)地?zé)峁┡?xiàng)目的回灌溫度在40℃左右。通過初步的室內(nèi)腐蝕觀察實(shí)驗(yàn),結(jié)合蘭考地區(qū)地?zé)峄毓嗾{(diào)查情況,在分析蘭考地區(qū)地?zé)崴|(zhì)、結(jié)垢趨勢、腐蝕性評(píng)價(jià)等基礎(chǔ)上,溫度越高腐蝕速度越緩慢、腐蝕產(chǎn)物越少,有助于提高回灌率?;毓鄿囟韧ㄟ^改變回灌壓力對回灌量產(chǎn)生影響,理論上溫度越低回灌效果越佳[16]。建議在實(shí)際工作中,優(yōu)化地?zé)峁┡\(yùn)行過程,找到最優(yōu)的回灌溫度,保證回灌效果。需要結(jié)合蘭考地區(qū)地?zé)崴|(zhì)情況,做好前期工作,如有針對性的進(jìn)行回灌水水質(zhì)的處理,將低溫對回灌的影響降至最低,保證回灌效率。
結(jié)合蘭考地區(qū)主要斷裂帶分布情況以及現(xiàn)有地?zé)峋毓嗲闆r,在項(xiàng)目可行性研究階段,應(yīng)結(jié)合地?zé)衢_發(fā)利用情況前期做好勘查工作,盡可能地充分利用主要斷裂帶進(jìn)行項(xiàng)目選址,場地條件不允許時(shí),可采用定向井方式,從地質(zhì)設(shè)計(jì)上提高回灌效果。
通過蘭考地區(qū)地?zé)崴|(zhì)分析、室內(nèi)觀察實(shí)驗(yàn)、軟件模擬等方式,蘭考地區(qū)地?zé)崴g結(jié)垢趨勢、回灌影響因素及對策總結(jié)如下:
(1)蘭考地區(qū)地?zé)崴瓹l-、溶解性總固體含量高,腐蝕性高。通過PHREEQC地球化學(xué)模擬軟件,明化鎮(zhèn)組地?zé)崴蟹浇馐自剖鹊V物易發(fā)生化學(xué)沉淀;館陶組地?zé)崴懈邘X石、石英、方解石、白云石、云母等礦物易發(fā)生化學(xué)沉淀。
(2)蘭考地區(qū)地?zé)峄毓嘈Ч挠绊懸蛩刂饕ǎ旱責(zé)崴|(zhì)的高腐蝕性、地?zé)崴瘜W(xué)沉淀產(chǎn)物,鉆井過程中鉆井液材料對含水層堵塞,洗井不徹底,回灌溫度、回灌井選址等。
(3)提高蘭考地區(qū)地?zé)峄毓嘈Ч?,建議通過化學(xué)、物理方式進(jìn)行阻垢除垢、減少腐蝕結(jié)垢產(chǎn)物對回灌井的堵塞作用;選擇如J55石油套管等耐腐蝕成井材料,降低腐蝕堵塞產(chǎn)物對回灌效果的影響;采用鉆井液回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)時(shí),及時(shí)調(diào)整鉆井液體系,探索氣舉反循環(huán)、石油鉆井工藝等鉆井工藝的應(yīng)用,減少鉆井過程泥皮對含水層的堵塞,保證回灌效果。