RU2328784C1 - Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод - Google Patents

Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2328784C1
RU2328784C1 RU2006142843/06A RU2006142843A RU2328784C1 RU 2328784 C1 RU2328784 C1 RU 2328784C1 RU 2006142843/06 A RU2006142843/06 A RU 2006142843/06A RU 2006142843 A RU2006142843 A RU 2006142843A RU 2328784 C1 RU2328784 C1 RU 2328784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horizon
working
sewage
injection
fluid
Prior art date
Application number
RU2006142843/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Корнеевич Приходько (RU)
Николай Корнеевич Приходько
Марк Львович Глинский (RU)
Марк Львович Глинский
Альберт Петрович Васильев (RU)
Альберт Петрович Васильев
Андрей Иванович Рыбальченко (RU)
Андрей Иванович Рыбальченко
Original Assignee
ФГУП "Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (ВНИПИпромтехнологии)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ФГУП "Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (ВНИПИпромтехнологии) filed Critical ФГУП "Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (ВНИПИпромтехнологии)
Priority to RU2006142843/06A priority Critical patent/RU2328784C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2328784C1 publication Critical patent/RU2328784C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области подземного захоронения биологически опасных сточных вод (промстоков) различных предприятий, очистка и переработка которых затруднена, а сброс в открытые водоемы невозможен. Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод в геологические формации, не имеющие над рабочим горизонтом четко выраженных водоупорных слоев, включает в себя бурение нагнетательных скважин и закачку сточных вод в рабочий горизонт. Отличием способа является то, что одновременно с закачкой сточных вод в рабочий горизонт закачивают техническую жидкость в горизонт, залегающий над рабочим горизонтом. Давление закачки технической жидкости в созданный в вышележащем горизонте буферный горизонт поддерживают равным 0,9-1,1 давлению закачки сточных вод в рабочем горизонте. Способ обеспечивает предотвращение проникновения захороняемых сточных вод в вышезалегающие водоносные горизонты. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области подземного захоронения биологически опасных сточных вод (промышленных стоков) различных предприятий, очистка и переработка которых затруднена, а сброс в открытые водоемы невозможен.
Известен способ захоронения химически вредных жидких отходов в геологических формациях высокотемпературной гидротермальной системы, расположенной в структуре андезитового стратовулкана островной вулканической дуги, заключающийся в том, что подготовленные для захоронения отходы закачивают в зону захоронения силикатного состава, перемешивают в процессе закачки с кислыми водными растворами и консервируют их в этой зоне (см. патент РФ №2001454, G21F 9/24).
К недостаткам известного способа в первую очередь можно отнести ограниченную область применения только в структуре андезитового стратовулкана островной вулканической дуги силикатного состава, которые встречаются в природе крайне редко.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к заявленному способу является способ подземного захоронения промышленных стоков через нагнетательные скважины в подземные водоносные горизонты, надежно изолированные от вышележащих пресных вод водоупорными прослоями горных пород, (см. кн. «Гидрогеологические исследования для захоронения промышленных сточных вод в глубокие водоносные горизонты». М.: Недра, 1978 г., с.9-13).
Основным недостатком данного способа является обязательное наличие над рабочим горизонтом слоя непроницаемых горных пород, препятствующих перетеканию закачиваемых промышленных стоков в вышележащие водоносные горизонты, воды из которых могут быть использованы для питьевых или технических нужд.
Этот недостаток существенным образом ограничивает область использования способа или значительно удорожает его применение за счет прокладки большой длины трубопровода до участка, где гидрогеологические условия использования этого способа соблюдаются.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в предотвращении проникновения захороняемых сточных вод в вышезалегающие водоносные горизонты, (которые могут быть использованы для питьевого или технического водоснабжения), при подземном захоронении сточных вод в геологические формации, не имеющие над рабочим горизонтом четко выраженных водоупорных слоев.
Для получения указанного технического результата предложен способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод в геологические формации, не имеющие над рабочим горизонтом четко выраженных водоупорных слоев, включающий бурение нагнетательных скважин и закачку сточных вод в рабочий горизонт, в котором, согласно изобретению, одновременно с закачкой сточных вод в рабочий горизонт закачивают техническую жидкость в горизонт, залегающий над рабочим горизонтом, при этом давление на забое нагнетательных скважин, при закачке технической жидкости в вышележащий горизонт, поддерживают равным 0,9-1,1 давления на забое нагнетательных скважин при закачке сточных вод в рабочий горизонт.
Целесообразно в качестве технической жидкости использовать жидкость с повышенной вязкостью, например разбавленный глинистый раствор.
Закачивая в горизонт, залегающий над рабочим горизонтом, техническую жидкость в нем создают «буферный горизонт», при этом целесообразно мощность (высоту) буферного горизонта поддерживать (создавать) в пределах 0,1-0,25 от мощности рабочего горизонта.
Давление закачки технической жидкости на забое нагнетательных скважин, пробуренных на буферный горизонт, поддерживают равным 0,9-1,1 давления нагнетания на забое нагнетательных скважин, используемых для закачки сточных вод - промышленных стоков в рабочий горизонт.
Это условие является существенным. Так как если давление в буферном горизонте будет больше 1,1 давления в рабочем горизонте, то часть технической жидкости будет перетекать в рабочий горизонт. Если давление в буферном горизонте будет меньше 0,9 давления в рабочем горизонте, часть сточных вод - промышленных стоков начнет перетекать в буферный горизонт.
Создание буферного горизонта небольшой мощности и использование технической жидкости повышенной вязкости способствуют существенному уменьшению расхода технической жидкости и повышению изолирующих свойств буферного горизонта.
Увеличение вязкости технической жидкости в 1,2-1,5 раза по отношению к вязкости промстоков позволяет не только уменьшить расход технической жидкости при обеспечении заданного соотношения давлений в рабочем и буферном горизонте, но и препятствует перетеканию технической жидкости из буферного горизонта в смежные горизонты. Тем более что проницаемость горных пород в вертикальном направлении всегда существенно ниже проницаемости в горизонтальном направлении. Увеличение вязкости технической жидкости более чем в 1,2-1,5 раза нецелесообразно, так как приведет к большим гидравлическим потерям и необходимости поддержания высокого давления на устье нагнетательных скважин.
В соответствии с законами подземной гидродинамики при закачке в водоносный горизонт жидкости перепад давления ΔР над пластовым в любой точке пласта на расстоянии r от нагнетательной скважины на любой момент времени t определяется формулой
Figure 00000002
где Q - расход закачиваемой жидкости;
К, h - проницаемость и мощность (высота) горизонта соответственно;
χ - коэффициент пьезопроводности горизонта;
μ - вязкость закачиваемой жидкости.
Для исключения перетока закачиваемых промышленных стоков в вышележащие водоносные горизонты необходимо соблюдение равенства избыточного давления в рабочем горизонте ΔРр, в который закачиваются промышленные стоки с расходом Q, и в буферном горизонте φ·ΔРб, в который закачивается техническая жидкость с расходом q, т.е.
Figure 00000003
Из равенства (2), с учетом формулы (1) можно определить расход закачки в буферный горизонт технической жидкости q
Figure 00000004
где параметры рабочего горизонта имеют индекс р, а параметры буферного горизонта - индекс б.
μп, μт - вязкость закачиваемых промышленных стоков и вязкость технической жидкости.
Поскольку коэффициенты пьезопроводности водоносных горизонтов, как правило, мало различаются по их значениям, а расстояния r, на которых определяется перепад давления одинаковы, то соотношением логарифмов в формуле (3) можно пренебречь и формула (3) будет иметь вид
Figure 00000005
где Q - расход промышленных стоков;
Кр, hp. - проницаемость и мощность рабочего горизонта;
μп - вязкость промышленных стоков;
Кб, hб - проницаемость и мощность буферного горизонта;
μ - вязкость технической жидкости;
φ - соотношение давлений в рабочем и в буферном горизонтах, равное 0,9-1,1.
На фиг.1. показано захоронение биологически опасных сточных вод - промышленных стоков по предлагаемому способу.
На фиг.2. показано захоронение биологически опасных сточных вод - промышленных стоков по предлагаемому способу для случая, когда рабочий горизонт ограничен в размерах и для предотвращения резкого увеличения давления нагнетания используются разгрузочные скважины, которые располагаются за пределами расчетного фронта продвижения промышленных стоков по рабочему горизонту. См. например, кн. Рыбальченко А.И., Пименов М.К. и др. Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов. - М., ИздАТ, 1994, с.151-153.
На приведенных чертежах обозначены:
1. Рабочий горизонт.
2. Нагнетательная скважина для закачки промстоков.
3. Насос для закачки промстоков.
4. Нагнетательная скважина для закачки технической жидкости.
5. Водоносный горизонт (буферный горизонт), залегающий над рабочим горизонтом.
6. Насос для закачки технической жидкости.
7. Разгрузочная скважина.
Захоронение биологически опасных сточных вод - промышленных стоков по предложенному способу осуществляют следующим образом.
В рабочий горизонт 1 через нагнетательную скважину 2 посредством насоса 3 производится закачка промышленных стоков с расходом Q.
Одновременно через скважины 4, пробуренные на буферный горизонт 5, посредством насоса 6 производится закачка технической жидкости с расчетным суммарным расходом q, при котором давления нагнетания в рабочем и в буферном горизонтах равны друг другу.
В качестве технической жидкости используется вода из поверхностных водоемов с использованием загустителя, например глинистого раствора.
Осуществление способа, когда рабочий горизонт ограничен в размерах и для предотвращения резкого увеличения давления нагнетания используются разгрузочные скважины, производится аналогичным образом, только в этом случае в качестве технической жидкости используется пластовая вода, поступающая из разгрузочных скважин 7.
Пример осуществления способа.
Для подземного захоронения промышленных стоков выбран рабочий горизонт, имеющий мощность 50 м, проницаемость -1·10-12 м2. Закачку промышленных стоков, имеющих динамическую вязкость 10-3 Па·сек, планируется производить с расходом 1000 м3/сут (0,012 м3/сек).
В качестве буферного горизонта выбран водоносный горизонт мощностью hб=10 м, залегающий над рабочим горизонтом. Проницаемость буферного горизонта Кб=0,5·10-12 м2. В качестве технической жидкости используется пресная вода из открытого водоема, для увеличения вязкости до μт=2,5·10-3 Па·сек используется добавка глинистого раствора, φ принимаем равным 1,0.
Необходимый расход закачки в буферный горизонт технической жидкости определяем по формуле (4). Подставив в нее исходные значения, получим q=40 м3/сут. Таким образом, при осуществлении предлагаемого способа обеспечивается условие равенства давления в любой точке буферного горизонта - давлению на этом же расстоянии в рабочем горизонте.
При этом расход закачки технической жидкости может быть намного меньше расхода промышленных стоков, закачиваемых в рабочий горизонт, что способствует повышению экономической эффективности способа.
Важно отметить, что использование предлагаемого способа позволит существенно расширить область применения подземного захоронения биологически опасных сточных вод - промышленных стоков даже в тех районах, где водоупорные слои горных пород четко не прослеживаются.

Claims (2)

1. Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод в геологические формации, не имеющих над рабочим горизонтом четко выраженных водоупорных слоев, включающий бурение нагнетательных скважин и закачку сточных вод в рабочий горизонт, отличающийся тем, что одновременно с закачкой сточных вод в рабочий горизонт закачивают техническую жидкость в горизонт, залегающий над рабочим горизонтом, при этом давление на забое нагнетательных скважин при закачке технической жидкости в вышележащий горизонт поддерживают равным 0,9 - 1,1 давления на забое нагнетательных скважин, при закачке сточных вод в рабочий горизонт.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве технической жидкости используют жидкость с повышенной вязкостью, например, разбавленный глинистый раствор.
RU2006142843/06A 2006-12-04 2006-12-04 Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод RU2328784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142843/06A RU2328784C1 (ru) 2006-12-04 2006-12-04 Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142843/06A RU2328784C1 (ru) 2006-12-04 2006-12-04 Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2328784C1 true RU2328784C1 (ru) 2008-07-10

Family

ID=39680850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142843/06A RU2328784C1 (ru) 2006-12-04 2006-12-04 Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2328784C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475874C2 (ru) * 2010-02-15 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (ОАО "ВНИПИпромтехнологии") Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гидрогеологические исследования для захоронения промышленных сточных вод в глубокие водоносные горизонты. - М.: Недра, 1978, с.9-13. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475874C2 (ru) * 2010-02-15 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (ОАО "ВНИПИпромтехнологии") Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Savenok et al. Secondary opening of productive layers
RU2730276C1 (ru) Способ защиты/очистки воды посредством повторного заполнения пласта, разрушенного добычей угля, железосодержащей отработанной водой
Paktinat et al. Case studies: impact of high salt tolerant friction reducers on fresh water conservation in Canadian shale fracturing treatments
CN108755836A (zh) 基于矿井水地下储存的矿区水资源综合利用方法
US3335798A (en) Method for disposal of waste solids
RU2328784C1 (ru) Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод
RU2569101C1 (ru) Способ снижения водопритока к горизонтальным скважинам
JP2012117332A (ja) 遮水壁構造
US3300984A (en) Subterranean dam and method of making the same
Barnett et al. Aquifer storage and recharge: innovation in water resources management
Maliva et al. Injection well options for sustainable disposal of desalination concentrate
RU2584190C1 (ru) Способ разработки многопластовой нефтяной залежи
Spellman Hydraulic Fracturing Wastewater: Treatment, Reuse, and Disposal
CN103525381A (zh) 一种保护煤层气储层的水平井钻井液
RU2282712C2 (ru) Способ ликвидации скважины
RU2475874C2 (ru) Способ подземного захоронения биологически опасных сточных вод
RU2365703C1 (ru) Способ предотвращения продвижения фронта жидких загрязнений в массиве горных пород
Pervin Potential and challenges of managed aquifer recharge in an over exploited aquifer of Dhaka City
RU2347034C1 (ru) Способ защиты водных ресурсов с помощью горизонтальных (межпластовых) противофильтрационных завес и технология их сооружения
RU2597596C1 (ru) Способ равномерной выработки слоистого коллектора
Abdurasulov et al. Water protection against sewage contamination in coal deposits
Pertiwi et al. An Environmental Protection (Zero Discharge) Utilizing Idle Wells to Inject Produced Water for Pressure Maintanance in Shallow Well
RU2576066C1 (ru) Способ повышения равномерности выработки запасов нефти
RU2289658C2 (ru) Способ локализации загрязнений при эксплуатации водозаборов хозяйственно-питьевого назначения
RU2295626C2 (ru) Способ разобщения пластов при креплении эксплуатационной колонны

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131205