Меню

Площадь загрязнения почвы нефтью

Уровни загрязнения почв нефтепродуктами

Почвы считаются загрязненными нефтью и нефтепродукта­ми, если их концентрация достигает уровня, при котором:

—начинается угнетение или деградация растительного покрова;

—нарушается экологическое равновесие, исчезают виды альгофло-ры, мезофауны;

—изменяются водно-физические свойства и структура почв;

—заметно возрастает доля углерода нефтепродуктов в некарбонат­ном (органическом) углероде почв;

—падает продуктивность сельскохозяйственных земель;

—происходит вымывание нефтепродуктов из почв в подземные и поверхностные воды.

Безопасным уровнем загрязнения почвогрунтов нефтепродукта­ми рекомендуют считать уровень, при котором ни одно из негативных последствий, перечисленных выше, не наступает вследствие загряз­нения почвы нефтепродуктами. Для каждого района существует свой региональный геохимический фон содержания углеводородов в почвах, попавших в нее из атмосферы или с дождевыми и талыми стока­ми. Этот фон изменяется довольно в широких пределах и составляет от 10 до 500 мг на 1 кг сухого веса почвы или грунта.

“Нормальными” уровнями показателей состояния почвы при­нимают такие уровни, которые обеспечивают выполнение почвой своих основных функций и не приводят к негативному воздей­ствию на сопредельные среды (воздух, воду), растения и чело­века.

Для определения интенсивности загрязненности почвы исполь­зуют различные методы градации и количественные уровни загряз­нения. До настоящего времени действуют уровни загрязненности зе­мель нефтью и нефтепродуктами, определенные постановлением Со­вета Министров еще в 1993 году [235], которые приняты за основу в подавляющем большинстве разрабатываемых более поздних мате­риалах и РД, например [242], таблице.

Показатели уровня загрязнения земель нефтью и нефтепродук­тами

Уровень загрязнения Содержание нефтепродуктов
мг/кг %
Фоновый до 100. 500 до 0,01. 0,05
Низкий 500. 1000 0,05. 0,1
Умеренный 1000. 5 000 0,1. 0,5
Средний 5 000. 10 000 0,5. 1,0
Высокий 10 000. 50 000 1,0. 5,0
Очень высокий больше 50 000 больше 5,00

Для условий современной России для характеристики раз­ной степени техногенной загрязненности почвогрунтов рекомендуют уже следующие пороговые уровни концентрации нефтепродуктов.

Уровень загрязнения Содержание нефтепродуктов
мг/кг %
Допустимый 5000 > 0,5

Классификация уровней загрязнения почвогрунтов

Нижний, безопасный уровень содержания нефтепродуктов в поч-вогрунтах для территории России и Украины отвечает низкому уров­ню загрязнения и составляет 1000 мг/кг. Ниже этого уровня в поч­венных экосистемах разных природных зон происходят относительно быстрые процессы самоочищения и негативное влияние на окружа­ющую среду незначительно.

Минимальный уровень содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах, выше которого наступает ухудшение природной среды, соответствует верхнему безопасному пределу концентраций или пре­делу допустимой концентрации (ПДК). Предельно допустимая кон­центрация нефтепродуктов в почвах в большинстве стран не уста­новлена, поскольку она зависит от сочетания многих факторов: типа, состава и свойств почв и грунтов, климатических условий, состава нефтепродуктов, типа растительности, типа землепользования. Эти нормы вырабатываются для каждого конкретного района и опреде­ленного типа почв.

Целесообразно за допустимую величину содержания нефтепро­дуктов в почвогрунтах считать все же концентрацию 10000 мг/кг и относить ее к среднему уровню загрязнения, поскольку многими ав­торами экспериментально доказано, что при дозе загрязнения грунта порядка 1 % нефть стимулирует рост и развитие растений вследствие улучшения структуры почвы, ее водного и пищевого режимов.

Единственным отечественным нормативом содержания нефте­продуктов в почвах является ПДК бензина, равная 0,1 мг/кг, установ­ленная по лимитирующему показателю — воздушно-миграционному. В нормативном документе “Порядок определения размеров ущерба от химического загрязнения земель” (1993 г.) приведено значение ПДК нефти и нефтепродуктов в почвах — 1000 мг/кг.

Степень загрязнения почвогрунтов зависит от объема изливше­гося нефтепродукта, глубины его проникновения в глубь почвы и пло­щади загрязнения. По площади распространения нефтепродукта различают следу­ющие типы загрязненных почв.

Для удобства и простоты восприятия, на наш взгляд, достаточно выделить два уровня загрязнения:

—умеренное — характеризующееся возможностью его ликвидации в течение 5 лет за счет процессов самоочищения. В этом слу­чае интенсивность агротехнического воздействия на землю не требуется и достаточно ограничиться санитарно-гигиенически­ми мерами;

—сильное — загрязнение может быть ликвидировано в тече­ние более длительного времени и для ускорения процессов восстановления требуется проведение специальных мероприя­тий.

По глубине проникновения нефтепродукта различают следую­щие типы загрязненных почв

Уровень загрязнения Глубина проникновения нефти, м Классификация загрязненности
Менее 0,15 Поверхностное замазучивание
0,15. 0,30 Мелкопрофильное замазучивание
0,30. 0,60 Среднепрофильное замазучивание
Более 0,60 Глубокопрофильное замазучивание

Классификация загрязненности почвы по глубине проникно­вения нефтепродукта

Источник

Глава 3. Нефтедобывающая промышленность

Л.И. Бондалетова
Промышленная экология
Учебное пособие / Том. политехн. ун-т. — Томск, 2002. — 168 с.

Глава 3. Нефтедобывающая промышленность

3.7. Загрязнение почвы нефтью

Локальные загрязнения почвы связаны чаще всего с разливами нефти и нефтепродуктов при повреждении трубопроводов и их утечках через неплотности в оборудовании.

Загрязнение больших площадей возможно при фонтанировании нефти.

Нефть, попадая в почву, опускается вертикально вниз под влиянием гравитационных сил и распространяется вширь под действием поверхностных и капиллярных сил. Скорость продвижения нефти зависит от ее свойств, грунта и соотношения нефти, воздуха и воды в многофазной движущейся системе. Первостепенное значение при этом имеют тип нефти, ее количество, характер нефтяного загрязнения. Чем меньше доля нефти в такой системе, тем труднее ее фильтрация (миграция) в грунте. В ходе этих процессов насыщенность грунта нефтью (при отсутствии новых поступлений) непрерывно снижается. При содержании в грунте 10-12 % (уровень остаточного насыщения) нефть становится неподвижной.

Движение прекращается также при достижении нефтью уровня грунтовых вод. Нефть начинает перемещаться в направлении уклона поверхности грунтовых вод. Для предотвращения миграции разлитой нефти бурят серию скважин и извлекают загрязненные грунтовые воды. В некоторых случаях на пути движения грунтовых вод ставится водонепроницаемый барьер (резиновые гидроизолирующие мембраны). Нефть, скопившаяся около барьера, удаляется при помощи специального оборудования.

Проявление капиллярных сил хорошо прослеживается при значительной проницаемости и пористости грунта. Пески и гравийные грунты, например, благоприятны для миграции нефти; глины и илы неблагоприятны.
В горных породах нефть движется в основном по трещинам.

Выживаемость растений в загрязненных нефтью почвах зависит от глубины проникновения корней. Нефтяное загрязнение разрушает структуру почвы, изменяет ее физико-химические свойства: резко снижается водопроницаемость, увеличивается соотношение между углеродом и азотом (за счет углерода нефти), что приводит к ухудшению азотного режима, нарушению корневого питания растений.

Первоначальное относительно слабое загрязнение почвы нефтью снижает количество микроорганизмов. Восстановление численности микроорганизмов наблюдается через 6 мес. В это время компоненты нефти используются микроорганизмами в качестве продуктов питания. Однако интенсивный рост микроорганизмов обедняет почву соединениями азота и фосфора и в дальнейшем может сыграть роль лимитирующего фактора, если учесть, что в почвах, загрязненных нефтью, с самого начала отмечается дефицит азота. Загрязнение почвы нефтью может оказать пагубное влияние на человека через пищевые цепи.

Ухудшение гидрогеологического режима территории, нарушение структуры и состава почвы выдвигают необходимость своевременной рекультивации (восстановления) нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот.

При разведке, добыче, сборе, подготовке и транспорте нефти и газа занимается огромная территория под многочисленные нефтепромысловые объекты: скважины, технологические емкости, резервуары, линии электропередачи, очистные сооружения, компрессоры, нефтесборные пункты, установки подготовки нефти и газа, насосные станции, нефтеперекачивающие станции. По этой причине на балансе нефтяной промышленности земли больше, чем у других добывающих министерств.

Для рекультивации земель созданы специальные механизированные колонны с необходимой техникой и инвентарем. На предприятиях отрасли предусматривается увеличение коэффициента застройки нефтепромысловых территорий, использование однотрубных систем сбора и транспорта нефти, газа и пластовой воды, группирование скважин в кусты и использование наклонно-направленного бурения, прокладка нефтепромысловых трубопроводов и коммуникаций одинакового назначения параллельно в одной траншее.

Для предотвращения загрязнения почв при проектировании объектов нефтепромыслов предусматривается:

— полная герметизация систем сбора, сепарации и подготовки нефти и газа;

— автоматическое отключение скважин отсекателями при прорыве выкидной линии;

— покрытие изоляцией усиленного типа магистральных нефтепроводов со 100 %-ным просвечиванием стыков на переходах через искусственные и естественные преграды;

— использование бессточных систем канализации промышленно-ливневых и фекальных стоков;

— полное использование пластовых и промысловых сточных вод для закачки в продуктивные пласты и поддержания пластового давления;

— внутреннее противокоррозионное покрытие трубопроводов, перекачивающих пластовую воду.

Горнотехническая рекультивация земель на объектах нефтяной промышленности выполняется в строгом соответствии с утвержденными проектами на строительство конкретного объекта (трубопровода, установки по подготовке нефти и т. д.). Стоимость рекультивации включена в сводную смету строительства.

В проекте рекультивации земель по трассе трубопровода определены границы нарушенных земель; ширина зоны рекультивации в пределах полосы отвода; толщина снимаемого плодородного слоя почвы по каждому участку; место расположения отвала для временного хранения снятого плодородного слоя почвы; способы снятия, транспортирования и нанесения плодородного слоя почвы; объемы и методы погрузки, разгрузки и вывоза лишнего минерального грунта в указанном месте; методы уплотнения разрыхленного минерального грунта и плодородного слоя почвы после засыпки трубопровода.

Плодородный слой почвы снимается и перемещается в отвал бульдозерами при толщине слоя более 20 см. Обычно плодородный слой снимают на ширину траншеи поверху (+0,5 м в обе стороны). Затем минеральный грунт вынимают экскаватором и складывают вдоль траншеи. На уложенный трубопровод сначала засыпают минеральный грунт, затем равномерно плодородный слой, который после усадки прокатывают трактором на гусеничном ходу.

На участках, выделенных для размещения буровых установок, все работы по рекультивации выполняются в соответствии с планом-графиком, согласованным с графиком движения буровых станков. На проведение работ по каждой скважине составляют проектную документацию.

Вначале на участках снимают плодородный слой земли и складируют в буртах обычно в пределах участка. Для предотвращения воздушной и водной эрозии поверхность буртов засевают многолетними травами. Для хранения почвы выбирают возвышенные участки, на которых не застаиваются поверхностные и не выступают грунтовые воды. При рекультивации промплощадок буровых установок сначала засыпают нижний слой почвы, а потом верхний. Толщина создаваемого плодородного слоя должна быть не менее 50-70 см. Далее площадки разравниваются, выполняется вспашка и боронование участка с внесением органических удобрений.

Основная и наиболее трудоемкая задача по рекультивации земель, освобожденных от буровых установок, ‑ удаление остатков выбуренной породы, буровых растворов, сточных вод и др. В процессе бурения отходы обычно хранят в земляных амбарах с земляной обваловкой. Глубина амбаров обычно 4-5 м, вместимость ‑ около 3000 м 3 (три амбара на разведочных и два ‑ на эксплуатационных площадях). Амбары соединяют гравийными фильтрами или дренажными трубами. Вокруг площадки буровой сооружают кольцевую бетонированную канаву со стоками в амбар и устраивают дренажные канавы для отвода дождевых вод.

Остатки буровых растворов в земляных амбарах не высыхают в течение нескольких лет. Это означает, что засыпка амбаров как способ рекультивации земель в данном случае неприемлема. Было изучено несколько способов удаления опасных буровых стоков: естественное испарение, термическая и химическая обработка, закачка в поглощающие пласты, «выдавливание» в узкие траншеи, вывоз на поля испарения.

Высокая эффективность была отмечена у двух последних способов.

«Выдавливание» в узкие траншеи содержимого амбаров используют довольно широко. Метод заключается в следующем: вплотную к земляному амбару роют несколько траншей глубиной до 5 м, а затем перемычки между траншеями и амбаром разрушают, после заполнения траншей стоками их засыпают землей. Густой осадок, который не вытекает в траншеи, остается в земляном амбаре. После подсыхания его засыпают землей. После засыпки земля амбаров в течение нескольких лет не затвердевает, и этот участок практически не пригоден для сельскохозяйственного использования. Естественно, что «выдавливание» содержимого амбара в траншеи можно применять в тех районах, где это допускают геологические условия.

Вывоз на поля испарения предполагает создание специально облицованных или бетонированных амбаров вместимостью 15-20 тыс. м 3 . В течение двух лет сточные воды отстаиваются в них. После отстоя очищенную воду откачивают и используют на различные технологические нужды, а амбар засыпают землей. Этот способ экономически целесообразно использовать в том случае, когда расстояние до полей испарения не превышает 30 км. При этом на поля испарения вывозят лишь жидкую часть отходов, а оставшуюся грязь выдавливают в узкие траншеи.

Попытки использовать другие из перечисленных способов удаления стоков из земляных амбаров оказались безуспешными.

Метод естественного испарения хотя бы части жидких отходов, заполняющих шламовый амбар, прост и доступен, но малоприемлем из-за чрезмерной длительности. Он может быть рекомендован лишь для предварительной осушки амбаров.

Термическая обработка стоков (выжигание содержимого земляных амбаров с помощью специальных установок) пока экономически невыгодна. Производительность этого метода недостаточно высока (испаряется 8-10 м 3 /ч), а расход топлива большой.

Закачка в поглощающие горизонты ‑ один из надежных методов снижения загрязнения окружающей среды отходами бурения. Особенно рационально его использование при кустовом бурении, когда на одной площадке расположено много скважин и существует списанная скважина, пригодная для закачки отходов. Отходы можно закачивать в глубокие поглощающие горизонты, надежно изолированные от поверхности и пресноводных горизонтов. Глубина захоронения отходов ‑ не менее 800 м. Закачка жидких отходов предусматривает специальную систему их сбора и накопления, которая представляет собой двухсекционные котлованы. В первой секции (шламовом амбаре) оседает значительная часть механических примесей. Затем жидкие отходы перетекают во вторую секцию (накопительный амбар), из которой закачиваются в поглощающие пласты. Несмотря на надежность и экономическую целесообразность, этот метод используют в крайне ограниченных масштабах.

После удаления стоков рекультивируемый участок очищают от строительного мусора и металлических предметов, перепахивают на глубину, при которой после покрытия плодородным грунтом толщина очищенного слоя составляла бы не менее 0,7 м. Затем участок по акту передают землепользователю.

Источник

Читайте также:  Чем подкормить бройлеров для увеличения массы
Adblock
detector