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安装废油井的好处_安装废油井的好处有哪些

时间:2024-09-21

1.山东省地热资源及其开发利用的生态环境意义
2.将二氧化碳通过高压管道,通入深海储存,以减少二氧化碳排放 那么下列说法错误的是
3.中低温地热直接利用
4.年中国哪里发生了地震
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山东省地热资源及其开发利用的生态环境意义

安装废油井的好处_安装废油井的好处有哪些

       徐军祥1 刘桂仪2 任书才3

       (1.山东省地矿局,济南;2.山东省地矿工程集团有限公司,济南;3.山东省地矿工程勘察院,济南)

       作者简介:徐军祥(—),男,教授级高级工程师,研究方向为水文地质与环境地质。

       摘要:本文通过对山东省地热资源分布特征、地热地质条件及地热资源勘查开发利用现状的分析,提出了地热资源勘查开发规划的建议,对山东省地热资源的远景进行预测,为有关部门制定长远发展规划和指导全省地热资源勘查开发提供依据。

       关键词:地热资源;地热区;开发利用

       当今地热能已成为继煤炭、石油之后重要的替代型能源之一,也是继太阳能、风能之后又一重要的绿色新能源。地热资源集热能、水资源为一体,除可以用于地热发电以外,还可以直接用于供暖、洗浴、医疗保健、休闲疗养、养殖、种植、纺织印染、食品加工等方面。此外,地热资源的开发利用可带动地热资源勘查、地热井施工、地面开发利用工程设计施工、地热装备生产、水处理、环境工程及餐饮、旅游度假等发展,是一个新兴的产业,可大量增加社会就业,促进经济发展,提高人民生活质量,社会经济和环境效益明显,具有广阔的开发前景。

       1 地热资源分布特征

       山东省是我国地热资源较丰富的省份。目前,除日照、莱芜市外,其他城市均发现有地热资源。据统计,全省自然出露温泉处,人工揭露地热钻孔余个。山东省地热资源多以可直接利用的中低温地热资源为主,其特点是热储分布广、类型多、埋藏深度适中,以中低温为主,开发利用条件较好。据山东省地矿局调查成果,初步估算全省m以浅可利用地热资源量约为3.×J,相当于亿吨标准煤所燃烧的热量,可开发用于采暖、工业利用、供热水、洗浴、保健、疗养、娱乐、温室育种、种植、养殖、矿泉水生产和农业灌概等,是名副其实的中低温地热资源大省。根据地热资源的可开采量推算,若能充分进行产业化开发,潜在的经济效益每年可达百亿元以上。同时,每年还可以解决数万人的就业问题,利于社会安定,经济效益、社会效益和环境效益都将不可估量。

       根据热储所处的地质及构造条件、热储类型、岩性及空隙特征、热储埋藏及形态等综合因素划分,山东省可划分为鲁东地热区、沂沭断裂带地热区、鲁中南地热区和鲁西北地热区等四个地热区。

       鲁东地热区:鲁东地热区位于沂沭断裂带以东,以山东半岛为主体,行政区划包括威海、烟台、青岛市全境和潍坊、日照的部分地区。是地热温泉出露较密集的地区,地表热显示明显,出露温泉处。其中中温温泉7处,中高温温泉6处。

       沂沭断裂带地热区:位于沂沭断裂带内,包括潍坊、临沂、日照的部分地区。本区自然出露中高温温泉1处(汤头温泉),人工揭露地热露头(地热孔)1处。

       鲁中南地热区:位于沂沭断裂带以西、齐河-广饶断裂以南和聊城-兰考断裂以东的广大区域,包括莱芜、济宁、枣庄全境和潍坊、淄博、济南、菏泽、聊城、德州和滨州市的部分地区。该区地表热显示较少,自然出露温泉1处(桥沟温泉),温度较低;人工揭露的地热露头(地热孔)处。其中低温地热孔7个,中温地热孔7个,中高温地热孔2处。

       鲁西北地热区:鲁西北热储区包括齐广断裂以北和聊考断裂以西的地区。包括东营、滨州、德州和聊城市的大部地区及菏泽市的部分地区。该区是全省地热资源分布最广的地区,人工揭露的地热露头(地热孔)处。

       2 地热地质条件

       2.1 鲁东地热区

       该区发育两隆一坳(胶北隆起、胶莱坳陷、胶南隆起),称鲁东“人”字形构造,两隆一坳大致呈东北—北东东走向。新构造活动较强烈,新构造断裂发育,由南往北活动强度增大。鲁东地热区的胶北、胶南隆起基岩岩性均以花岗岩、变质岩为主,岩石脆性较强,本身渗透性能很差,主要靠裂隙和破碎带导水。热异常的分布受构造控制,温泉均出露于两组断裂交汇处或不同岩体接触带,地下水在补给区沿断裂深循环经深部地温加热后在水力压差的作用下在合适构造部位上升至浅部形成热异常。热储均分布于地下水排泄区,一般位于沟谷、山间盆地和山前平原中,热水的补给区位于地形较高的丘陵地带。胶北隆起由于新构造活动较强,使其中的断层时常处于张开状态,裂隙不易被封堵,导水能力增强,从而为地下水深循环创造了条件,所以鲁东热储区处温泉中有处位于胶北隆起。胶南隆起新构造活动则较弱,其中的多数断层由于侵蚀和水化学沉淀作用逐渐封闭,不利于地下热水循环系统的形成,所以该隆起区至今未发现地热异常。

       热储区地热系统均为深循环对流型。热储埋藏较浅,盖层为第四系沉积层,厚度一般小于m,保温条件较差。热储类型为裂隙性带状热储,热储岩性主要为中生代花岗质岩石及早寒武纪变质长英质类岩石。热储层厚度~m。各热储多为相对独立的热水构造系统,相互之间无明显的水力联系。相邻热储中的水化学成分相近,但水温及化学组分含量存在一定差别。热储成因是大气降水沿断裂、不同岩体接触带下渗至深部,被围岩加热后沿通道上升至浅部,储集在渗透性良好的岩层中形成的。热储温度受断裂构造控制,水温较高,一般~℃。地热水矿化度较低,一般~mg/L,水化学类型复杂,以HCO3·SO4—Na、Cl—Na、Cl—Na·Ca为主。地热田热储空间形态不规则,受断层控制,平面上多呈带状或椭圆状,其长轴方向与控热断裂走向一致,空间形态似不规则的蘑菇状,分布面积小,一般小于1km2。

       2.2 沭断裂带地热区

       该区为山东省地震多发区,新构造活动强烈,区内有4条主干断裂自西向东依次为鄌郚-葛沟断裂、沂水-汤头断裂、安丘-莒县断裂、昌邑-大店断裂。从深部构造看,沂沭断裂带热储区为莫霍面隆起带,大地热流密度mW/m2,高于两侧热储区。沂沭断裂带是一个地壳薄、上地幔高、电导层浅为背景的高温地热带。地热系统为深循环对流型,热储类型为裂隙型带状热储,分布于凹陷内,凹陷两侧的凸起区为热水补给区,区内较高热流值和较发育的新构造断裂为地热系统的形成创造了条件。热储岩性以早寒武纪变质花岗质岩石及大厚度的中生代火成岩、砂页岩及为主,所以在凹陷边缘和理想的构造部位可以形成热储。热储层厚度~m,热储面积不大,埋深一般在m以浅,水温℃上下,矿化度在mg/L左右。

       2.3 鲁中南地热区

       鲁中南热储区在大地构造单元上为鲁西隆起区,以微山湖-济宁-平阴为界线,根据热储的不同特征进一步划分为两个亚区,即鲁中南丘陵山地和鲁西南潜隆起区。该地热区自晚侏罗世以后,在燕山运动和喜马拉雅山运动作用下,使原来统一的基底发生破裂,沿断裂形成一系列的凸起带和凹陷带,凸起带遭受剥蚀,凹陷带接受中新生代沉积。鲁中南丘陵山地亚区莫霍面埋深较大,大地热流密度~mW/m2,属山东省热流值最低的地区。该区地热异常一般位于凸起和凹陷的交接带附近及控制凹陷的北西向、北东向、东南向新构造断裂交汇处。鲁西南潜隆起亚区在靠近丘陵山区的地带为地下水径流积极交替带,地下水活动对其地温场影响较大。根据地层和构造特征以茌平东面的牛角店-琉璃寺断裂为界分为南、北两段,北段为泰山凸起北缘,为地层向北缓倾斜的单斜构造,新生代地层下伏古生界石炭-二叠系和奥陶-寒武系。南段由一系列凸起和凹陷相间排列组成,凸起区新近系下伏泰山群和下古生界,凹陷区沉积了较大厚度的新生界和中生界侏罗系地层,其下为古生界。

       鲁中南丘陵山地亚区热储类型为带状热储及寒武-奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙层状热储,热储岩性前者为早寒武纪裂隙较发育的变质岩,热储厚度~m;后者主要为石灰岩,热储厚度~m。为深循环对流型。温泉及地下热水井多分布在NW向与近SN向、NE向或近E向断裂交汇部位上或中生代岩体与古生代灰岩接触带上。水化学类型Cl—Na型或Cl·SO4—Ca·Na型。矿化度为~mg/L,地热井水温~℃。鲁西南潜隆起亚区北段热储为奥陶系灰岩及石炭系、二叠系砂岩、灰岩,热储具有断裂带状兼层特征,富水性差别较大。南段热储主要为奥陶系岩溶裂隙热储和新近系孔隙热储,以传导型为主。奥陶系灰岩热储主要分布于阳谷、菏泽、青堌集凸起,水温~℃,面积较大,兼具层状和带状热储特征。热储埋深一般介于~m之间。水温~℃之间,热水矿化度~mg/L,水化学类型SO4·Cl—Na·Ca型。

       2.4 鲁西北地热区

       鲁西北地热区属于在华北地台上发展起来的中、新生代断陷盆地的一部分,它以太古宙变质岩系为基底,其上发育一套以海相碳酸盐岩为主的下古生界及海陆交互相至陆相的上古生界。鲁西北地热区莫霍面埋藏浅,具有较其他热储区相对较高的热流值和富水性较强的热储层,是热水资源开发潜力最大的地区。区内地热水补给源为大气降水,补给方式为侧向径流补给。地热系统总体上以热传导为主的大地热流作用机制下形成的温热水型地热资源,在凸起区基岩热储中深大断裂带附近也有存在对流型地热系统的可能。其形成与分布受地质构造及地层岩型性的控制。热储系统分为孔隙型为主,局部分布有岩溶-裂隙型。地下热水主要赋存在新古近系碎屑岩孔隙-裂隙、寒武-奥陶系岩溶-裂隙和太山群变质岩系裂隙中。盖层由厚度~m的粘性土与砂性土组成,热源主要来自地壳深处及上地幔传导热流。碎屑岩热储水温~℃,基岩热储~℃,地温梯度一般3~4.5℃/m。

       新-古近系层状孔隙热储是一套以巨厚河流相为主的砂岩与泥岩互层沉积,厚度一般~m,底板埋深一般~m。主要热储层为馆陶组与东营组热储。下古生界岩溶裂隙型热储分布于凸起区新生界或上古生界地层下,呈岛状零星分布,面积较小。岩溶裂隙型热储兼有层状和断裂带热储的特征,热储特点取决于地质结构和岩溶发育状况,直接为新近系覆盖的灰岩热储的富水性较石炭-二叠系掩盖的高得多。在断层附近富水性最强,温度也较高,远离则富水性差、温度低。岩溶裂隙型热储是区内重要的热储层,相对新生代热储具有水温、富水性较高的特征。根据鲁西北热储区口岩溶裂隙型热储地热井资料,灰岩热储富水性差别较大,岩溶裂隙型热储热水矿化度较高,达6.~. g/L。

       3 地热资源勘查开发利用现状

       山东省地热资源勘查工作始于世纪年代。年山东省地矿局在胶东半岛招远、文登、威海、即墨等地开展了地热勘查工作,在原来温泉出露点的基础上发现了一些热水点。至年,先后对临沂汤头、威海、招远、济南、淄博傅家镇、牟平龙泉、肥城安驾庄等地热田(点)进行了勘查。世纪年代末以来,随着各级地方政府对资源环境问题的重视,山东省地热资源勘查工作又有了较大的进展,先后完成了黄河三角洲、济南西北部、鲁北地区等重点地区的调查工作,并对数十个有地热前景的县区的重点地段进行了勘查工作。在层状热储分布的菏泽、聊城、德州、滨州、东营、济南等地区等新近施工地热井余眼,水温在~℃之间。目前,全省地热田勘查累积勘查达余次,累计投入资金余万元。

       山东省在地热利用方面具有悠久的历史,据有关资料记载,最早可追溯到年以前。正式作为资源开发始于世纪年代,但仅仅用于洗浴。改革开放以来,特别是世纪年代以来,山东省以保健疗养与供暖为主要目的的地热开发项目发展较快,但与兄弟省市和丰富的地热资源相比差距较大。目前,全省统计到的地热开发单位个,主要开发项目有温泉洗浴、采暖、游泳、生活供热水、种植、养殖及旅游度假等项目,其中年全省地热采暖面积5.5×m2,比年的3×m2增长了倍,是全国增长速度最快的省份。

       4 山东省地热资源开发利用的生态环境意义

       山东省结构性污染十分突出,二氧化硫等主要污染物排放总量居全国前列,主要城市环境质量处较低水平。山东省属燃煤型大气污染,特别是在冬季采暖期尤其突出,煤炭对大气污染的贡献率在%以上。煤炭燃烧排放的污染物质对生态环境,特别是对人体健康危害较大。二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳等排放物可造成人体呼吸系统疾病,肺癌发病率上升。据有关研究资料,大气污染与肺癌发病率密切相关。附着在颗粒物上的多环芳烃通常是引起肺癌的主要物质,以苯并(a)芘为代表,它是煤炭在一定温度下燃烧的产物,空气中苯并(a)芘的浓度增加万分之一,将使居民的癌症死亡率上升5%。开发利用地热资源用于采暖等,将改变能源结构,大大减少由燃煤产生的空气污染,大幅度提高城市的生态环境质量,促进居民的身体健康可生活质量。许多国家在节约传统能源的同时,利用地热资源以发挥其显著的生态环境效益。由于地热能取代了大部分燃油和燃煤,冰岛首都雷克雅未克的大气环境得到了根本性的改善,温室效应的罪魁祸首二氧化碳的含量已由年的万吨减少到了年的3 千吨(减少了.9%)。得益于地热开发带来的清洁空气,冰岛刚刚成为联合国命名的三个最适合人类居住的国家之一。天津蝶泉小区利用地热供暖,与燃煤锅炉供暖比较,仅4×m2地热采暖一项,减少二氧化硫排放 t/a、烟尘 t/a、煤灰 t/a。

       山东省地热资源分布广、储量丰富,为开发用于采暖等奠定了良好基础。济南、东营、德州、聊城、菏泽、临沂等大中城市和其他城市的部分地区均可利用地热采暖。目前,德州、东营、聊城、菏泽等城市在地热采暖等有了良好开端。德州城区地热采暖由年的空白发展到年3.0×m2,仅此每年减少二氧化硫排放t/a、烟尘t/a、煤灰t/a。东营市在3年内,地热采暖增加2.5×m2。按照该市地热资源开发利用规划和趋势预测,未来年全市地热采暖将发展到1.5×m2,由此每年减少二氧化硫排放 t/a、烟尘 t/a、煤灰 t/a。预测未来年全省地热采暖面积将达到6.4×m2,每年减少二氧化硫排放t/a、烟尘t/a、煤灰t/a(表1)。

       表1 山东省地热采暖及减少污染物质排放量预测统计表

       续表

       5 地热资源勘查开发规划建议

       地热属于不可再生或再生能力较差的资源,从这个意义上看它和区内天然气、煤等矿产资源具有相似的勘查开发性质。地热资源勘查开发是高风险、高投入的产业,为减少盲目性、少走弯路,对地热资源的远景进行预测,为有关部门制定长远发展规划和指导全省地热资源勘查开发提供依据。

       5.1 地热资源勘查开发条件评价

       5.1.1 地热勘查开发条件良好区

       鲁西北地热区的临清坳陷地热亚区全部,济阳坳陷地热亚区的大部及埕宁隆起亚区的部分,鲁东地热区胶北隆起和胶莱盆地北部边缘地带,聊东-阳谷凸起、菏泽凸起和青堌凸起西段等地热资源潜力巨大。在可及深度m内,新古近系热储和古生界寒武-奥陶系热储地热资源极为丰富,水质良好,水温适中,且勘探开发条件优越。特别是新古近系热储热储埋藏较浅,勘探技术难度小,费用低,是地热勘查开发的首选区。

       最具勘查开发前景的县市为:东营市的河口、东营区和垦利、利津县及广饶县北部地区;滨州市滨城、阳信、沾化、惠民及博兴等县区;德州市德城、临邑、平原、禹城、齐河、夏津、武城等县市区;聊城市的东昌府、阳谷、临清、冠县、莘县、高唐等县市区;菏泽市的鄄城、东明、牡丹、曹县及定陶等县区;济南北部的商河、济阳县及天桥、历城区北部;泰安市肥城;烟台市的招远、牟平;威海市的环翠及各地热露头等。

       5.1.2 地热勘查开发条件较好区

       地热勘查开发条件较好区包括鲁西北地热区的埕宁凸起地热亚区,沂沭断裂带地热区的凹陷部位及南段的沂水-临沂一带,鲁西地热区的东阿牛角店-临淄-寿光-牛头镇隐伏奥陶系灰岩段。这些地段地热资源潜力较大,地热资源丰富。新近系馆陶组热储厚度较薄,开发价值不大,但寒武-奥陶系热储顶面埋深浅,勘探技术难度不大。

       有勘查开发前景的县市为:滨州市的邹平与无棣;德州市的宁津、乐陵、庆云及陵县西北部;聊城市的茌平;淄博市的高青、桓台、周村、张店、淄川及临淄;章丘、蓬莱、泰安、沂南、莱芜、曲阜、新泰等地。

       5.1.3 地热勘查开发条件一般区

       鲁西地热区的临淄以东至昌邑-大店断裂区,胶莱盆地中生界下伏的元古宇灰岩、大理岩段等,地热资源潜力较大。新近系馆陶组热储厚度薄,资源量小。寒武-奥陶系热储资源量较大,且顶界面埋深较浅,勘探开发技术难度不大。

       勘查开发前景一般的县市有:长清、平阴、潍坊、青州、诸城、安丘、高密、昌乐、昌邑、莱州、栖霞、牟平、海阳、平度、即墨、胶南、胶州、荣成、乳山、东阿、汶上、东平、宁阳、兖州、泗水、五莲、郓城、梁山、成武、单县、鱼台、滕州、平邑、莒县、莒南、临沭、郯城、蒙阴、沂水等。

       5.2 主要勘查开发热储评价

       山东省地热资源分布广泛,潜力可观。新古近系热水和部分古潜山寒武-奥陶系岩溶裂隙热水,赋存在可及深度m范围内,它们是今后寻找和勘探地热资源的主要目的层。

       (1)在齐河-广饶断裂以北和聊城-兰考断裂以西的鲁西北地热区,包括临清坳陷、济阳坳陷的凹陷区和埕宁隆起的乐陵、庆云、无棣凸起区,新近系馆陶组及古近系东营组热储热储层为主要勘查开发的对象。

       (2)在齐河-广饶断裂以南和聊城-兰考断裂以东的鲁西地热区,寒武-奥陶系碳酸盐岩类岩溶-裂隙热水是勘查开发的主要目的层。在埕宁隆起区及临清坳陷、济阳坳陷凸起区内在勘查开发新近系馆陶组热水的同时,可兼顾下古生界奥陶-寒武系碳酸盐岩类岩溶-裂隙热水的勘查与开发。鲁西地热区的凸起和凹陷的交接带附近及控制凹陷的北西向、北东向、东南向新构造断裂交汇处也应该成为勘查的重点。

       (3)鲁东地热区勘查开发为胶北隆起和胶莱盆地北部边缘地带温泉密集区与胶莱盆地下伏的元古宇灰岩、大理岩地段。

       (4)沂沭断裂带地热区勘查开发以凹陷边缘和理想的构造部位早寒武纪变质花岗质岩石及大厚度中生代火成岩和砂页岩为主,同时,注重近沂沭断裂带两侧的条带状地区。

       5.3 地热资源开发利用评价

       山东省地热资源属中、低温热水型,适于直接开发利用。但由于水质、水量的差异,在直接利用中有不同的用途。在地热丰富的鲁西北地区,新近系明化镇组下段温度较低,一般为~℃,水质好,矿化度为1~2g/L,可直接用于生活用水和工农业用水。新近系馆陶组热水温度~℃,矿化度为2~g/L,富含对人类健康有益的多种微量元素,适用水热兼用,可用于取暖、洗浴、疗养、温室种植与水产养殖等方面的综合利用。东营组及奥陶-寒武系碳酸盐岩类岩溶裂隙热水,其温度较高,矿化度高(为5~ g/L的咸水),富含多种对人体有益的微量元素和氡等放射性元素,适用于水热兼用。重点开发利用于医疗保健、温泉度假、采暖、种植养殖及工业工艺流程等。其他地区,由于地热资源量偏小,相对应的热量低,多以自然出露的温泉为主,除部分地段满足供暖要求外,一般适用于温泉疗养。

       6 地热资源勘查开发利用与保护对策建议

       山东省地热资源的勘查与开发利用,在总体上处于局部、零星的初期阶段。随着改革开放和区内社会经济的迅速发展,区内城市现代化水平不断提高,地热作为绿色环保能源,其开发利用价值越来越高。地热资源的勘查与开发,应以城市及重点经济发展区为中心,进行重点勘查和开发试验,为全省地热资源的综合开发利用,提供示范性经验。

       (1)正确认识地热资源的特点。地热资源是在特定的地质、构造、水文地质条件和水文地球化学环境条件下形成的。由于埋藏深,补给途径远,再生能力弱,其资源量是有限的,并非取之不竭。要保持其资源的长期性连续稳定开采,做到有计划合理开发利用,防止盲目无序随意开采造成资源的流失和环境地质问题的发生。因此,必须重视和做好地热资源的保护工作。

       (2)制定并严格执行地热资源开发利用保护规划。为了科学合理开发利用和保护地热资源,其开发利用应遵循开源与节流并举和开发与保护并重的方针;根据不同用途,分层开采,分层管理地热资源。

       (3)地热资源的勘查与开发利用,要紧密结合生态省建设,城市环境保护、旅游开发和高效生态农业发展等进行。通过地热资源的开发利用,以改善和保护环境,拉动经济发展,促进消费,提高人民的生活水平。

       (4)地热资源的勘查与开发利用,应贯彻“探采结合”、“梯级开发,一水多用”的综合开发利用方针,坚持“先易后难、先浅后深、深浅结合”的原则。对于地热资源丰富,热异常集中,且交通地理位置优越的鲁西北地热区的中心城市,进行集中勘查与开发。加强地热开发利用研究,以开发地热资源为依托,发展洗浴、医疗、养殖及旅游业。充分利用石油勘探开采的废油井开发地热资源,在综合研究的基础上,寻找可行性的技术方法与路线,改造部分废石油井为热水井

       (5)建立地热资源保护区。依据经济发展和人民生活的需要,制定地热资源合理开采方案和环境保护方案。在开发过程中,必须按地热资源的埋藏与分布状况,制定布井方案,严格按照热水的可采量开采,防止因过量开采导致资源枯竭和地面沉降等环境地质问题。

       (6)加强地热资源开发中的动态监测工作。地热资源量是有限的,再生能力弱,在开采过程中,将会使其水位、水量、水质、水温随开采过程而发生变化。为了及时监测地热资源开发中的动态信息,不致因过量开采产生地面沉降、热水资源枯竭等环境地质灾害,应加强地热开发中的动态监测工作。

将二氧化碳通过高压管道,通入深海储存,以减少二氧化碳排放 那么下列说法错误的是

       选B,

        A是二氧化碳+水=碳酸 ,导致ph减小,水形成酸性,造成破坏海洋的生态环境。

        B二氧化塘难溶于水,所以就算你排下去,大部分也会回到空气中,少部分在一定环境下生成碳酸。植物的光合作用是不会受到任何影响的。

中低温地热直接利用

       我国中低温地热直接利用主要在地热供暖、医疗保健、洗浴和旅游度假、养殖、农业温室种植和灌溉、工业生产、矿泉水生产等方面,并逐步开发了地热资源梯级利用技术、地下含水层储能技术等。目前,在全国地热水利用方式中,供热采暖占.0%,医疗洗浴与娱乐健身占.2%,种植与养殖占9.1%;其他占7.7%。

       (1)地热供暖。集中在北方的北京、天津、西安、郑州、鞍山等大中城市以及黑龙江大庆、河北霸州、固安、牛驼镇等油区城镇,开发利用~℃的中低温地热水、热尾水和浅层地热能。一些有温泉出露的地区,尤其是北方,都在不同程度上利用地热采暖,已取得良好效果。据统计,在年,全国地热供暖面积×m2,到年发展到×m2,目前连同地源热泵供暖面积已接近×m2,增长速度很快(表1-)。天津市年地热水开采量已达×m3,供热面积达×m2,占全国地热供热面积近一半。天津利用地热进行区域供暖已成为我国的典范,也使京津冀地热区域供热已形成规模产业,正在带动着北方地热区域供热的发展。华北石油管理局建成了多处利用脱油热水供暖示范工程,解决了当地油田基地供暖问题,每年节约燃料、电力等费用数百万元。充分利用废油井,开发利用油田地热资源,是资源枯竭油田经济结构调整的方向之一。

       表1- 我国地热供暖情况一览表

       利用地热水供暖,以其清洁、对大气污染极小、运行成本低、资源综合利用收益高等优点,再加上热泵技术,在常规能源比较短缺有条件开发地热资源的地区,受到了普遍重视,并收到了明显经济社会效益,其发展前景广泛。据统计,在同比条件下,地热供暖成本比锅炉供暖低约%。

       (2)医疗保健。地热流体中具有较高的温度、含有特殊的化学成分与气体成分、少量生物活性离子及放射性物质等,对人体各系统器官功能调节具有明显的医疗和保健作用。在各温泉疗养院中,利用地热可以进行水疗、气疗和泥疗等。随着经济发展和人民生活水平提高,全国相继在许多地区建立了一批集医疗、洗浴、保健、娱乐、旅游度假于一体的“温泉度假村”或“医疗康复中心”。据统计,用于医疗保健的地热田在全国已有处,遍及全国多个省(区、市)。

       (3)洗浴和旅游度假。利用地热水进行洗浴,几乎遍及全国各省(区、市)。据不完全统计,全国已建温泉地热水疗养院余处,突出医疗利用的温泉浴疗有处。除疗养院外,在已经开发利用的地热田中,全部或部分用于洗浴方面约占热田总数%以上。全国现有公共温泉浴池和温泉游泳池处。以北京开发利用地热水用于洗浴的水量占全市地热水总用水量的比例推算,全国开发地热水用于洗浴的水量估计每年约1.亿m3,利用地热能.MW,即每年相当于节约或减少了.1万t标准煤用量,为6.亿人次提供了地热水洗浴。

       我国许多温泉区既是疗养地,又是旅游观光区,一些温泉区在历史上就建有专供王室游乐之地。如北京小汤山建有供慈禧专用的亭池,陕西的临潼建有华清宫,河南林如温泉建有供武则天专用的武后池、八卦楼等……。新中国成立后,我国在不少温泉区建立了职工疗养院。近年来,随着我国旅游业的发展,温泉疗养和旅游业的发展尤为迅速,同时在不少温泉区开展了勘探工作,即扩大了资源量,又达到了增温效果,为人们提供了越来越多的供疗养康复和旅游观光场所。

       我国藏南、滇西、川西及台湾一些高温温泉和沸泉区,不仅拥有高能位地热资源,同时还拥有绚丽多彩的地热景观,为世人所瞩目。如云南省腾冲是我国大陆唯一的一处保存完好的火山温泉区,拥有罕见的火山、地热景观及珍贵的医疗矿泉水价值;台湾省的大屯火山温泉区也是温泉疗养和旅游观光胜地。

       目前,我国地热旅游开发常见形式有:利用奇特的地热景观来发展旅游,如当地有喷泉、间隙喷泉、沸泉、沸泥塘、喷气孔等奇特的地热地质现象;利用当地地热资源及秀丽的山水景色开发以温泉浴、度假村、娱乐为一体的地热旅游项目;利用现代大型地热温室中人工山水和奇花异草设置茶座或构成生态园餐厅;利用现代大型农业地热温室,开发高科技农业参观、购物;利用地热水产养殖和现代化高密度水产养殖技术,开发包括垂钓在内的地热水产;利用著名温泉文化开发旅游等。经估算,我国温泉每年利用的热量大体上只相当于(~)×t标准煤的热量,大量热能尚未得到有效利用。

       中低温地热资源被开发利用为温泉休闲娱乐和洗浴医疗受到广大消费者的青睐,也引发了围绕房地产开发、旅游业等的地热开发热潮。在开发利用方式上,各地根据不同需求使地热开发各具特色。如北京温泉旅游业新秀辈出,带动了房地产业发展;广东等地推出的“中国温泉之乡”品牌吸引国内外宾客等。

       (4)养殖。北京、天津、福建、广东等地起步较早,现已遍及多个省(区、市)的个地热田,建有养殖场约处,鱼池面积约×m2。全国水产养殖耗水量约占地热水总用水量的5.7%左右,主要养殖罗非鱼、鳗鱼、甲鱼、青虾、牛蛙、观赏鱼等以及鱼苗越冬。由于各地温泉养殖业迅速发展,新鲜鱼类畅销海内外,取得显著经济效益。此外,还有地热孵化禽类、地热烘干蔬菜、地热水加温沼气池与牲畜洗浴池等,也取得良好效果。

       (5)农业温室种植和灌溉。地热是一种复合型资源,非常适合生物的反季节、异地养殖与种植。利用地热能可以为温室供暖,利用地热水可以进行温带水生物的养殖,地热水中的矿物质还可以为生物提供所需的养分。在我国北方,地热主要用于种植较高档的瓜果类、菜类、食用菌、花卉等,在南方,主要用于育秧。据统计,全国现共有地热温室和大棚×m2,其中仅河北省就占×m2。利用地热水进行农业种植灌溉,不仅可以促进早熟,而且还有明显的增产效果。目前,我国温室种植开采利用地热资源折合标准煤.5×t/a,占地热资源年开采总量的3.4%。

       同时,我国建立了静海县、雄县、新郑县、福州市等多处地热水梯级利用的农业利用示范点,取得了显著综合效益,已在全国得到推广。同时,地热农业利用示范,其地热能的广泛利用活跃了农村经济,也带动了全国县乡以及少数民族地区的经济发展。

       (6)工业生产。目前主要用于纺织印染、洗涤、制革、造纸与木材、粮食烘干等,其中温泉区地下热水在纺织工业及化工工业方面均获得较好的利用和效益。同时,部分地热水还可提取工业原料,如腾冲热海硫磺塘采用淘洗法取硫磺,洱源县九台温泉区挖取芒硝和自然硫,台湾自明清以来就已经在大屯火山温泉区开采自然硫等。华北油田利用封存的油井深部奥陶系进行地热水伴热输油,完全替代了锅炉热水伴热输油,取得了明显的经济、社会效益。

       (7)矿泉水生产。我国开发地热水生产饮用天然矿泉水始于世纪年代后期,据统计,全国利用地热水生产饮用天然矿泉水有近处,主要分布在北京、天津、安徽、广东、广西、重庆、贵州、云南、陕西、青海等省(自治区、直辖市)。以利用矿化度0.6g/L以下、温度℃以下的地热水为主。

       此外,在地热利用技术上,为解决地热尾水排放温度高、资源利用率低、环境热污染和地热水可持续利用问题,目前已逐步开发了地热资源梯级利用技术和同层、异层回灌技术,多级次地从地热水中提取热能,多层次地利用地热能。其中,地热梯级利用工艺充分发挥了地板辐射采暖、地热热泵的优势,在烘干工艺、加热汽化、蒸馏、洗涤、盐分析取、化学萃取等方面得到应用;采用地热回灌技术总结推广地下含水层储冷和储热技术,实现了“夏灌冬用”进行供热,“冬灌夏用”解决制冷,循环利用能源,形成城市封闭性供热与制冷系统;截至年,天津市采用“一开一灌”方式开发利用地热水,使地热水的回灌率达到.8。其中,基岩热水的回灌率可达%,并探索出新近系馆陶组的一套回灌技术,实现了在新近系中地热水回灌的突破性进展。

年中国哪里发生了地震

       1、年1月日阳江5.0级地震;

       2、年2月6日西藏芒康5.0级地震;

       3、年黑龙江德都县龙镇附近中强地震群;

       4、年3月日云南鹤庆北衙5.3级地震;

       5、年4月4日青海玉树5.2级地震;

       6、年4月日四川宜宾县孔滩4.1级地震;

       7、年5月日南黄海4.7级地震;

       8、年6月日西藏文部6.5级地震;

       9、年8月7日四川理塘5.6级地震;

       、年8月日四川盐源5.2级地震;

       、年8月日门源6.4级地震;

       、年9月9日内蒙锡盟阿巴嘎旗白音图嘎5.2级地震;

       、年月7日云南富民、武定5.1级地震;

       、年山西运城震群;

       、年月9日青海曲麻莱5.2级地震;

       、年月日青海格尔木西5.4级地震。

扩展资料

       地震成因

       地球表层的岩石圈称作地壳。地壳岩层受力后快速破裂错动引起地表振动或破坏就叫地震。由于地质构造活动引发的地震叫构造地震;由于火山活动造成的地震叫火山地震;固岩层(特别是石灰岩)塌陷引起的地震叫塌陷地震。

       地震是一种及其普通和常见的一种自然现象,但由于地壳构造的复杂性和震源区的不可直观性,关于地震特别构造地震,科学家比较公认的解释是构造地震是由地壳板块运动造成的。

       由于地球在无休止地自转和公转,其内部物质也在不停地进行分异,所以,围绕在地球表面的地壳,或者说岩石圈也在不断地生成、演变和运动,这便促成了全球性地壳构造运动。关于地壳构造和海陆变迁,科学家们经历了漫长的观察、描述和分析,先后形成了不同的假说、构想和学说。

       百度百科-地震

       百度百科-中国地震年鉴

包气带环境

       一、包气带地质结构

       (一)包气带厚度的确定

       地表至潜水面之间的地带称为包气带。降水渗入、灌溉回渗等通过包气带才能到达潜水面,补给潜水。也就是说,浅层地下水主要通过垂直入渗得到补给,在浅层地下水得到补给的过程中,石油开采中的落地油、管道渗漏油等污染物质通过包气带污染地下水。因此,包气带是引起和防止地下水污染的主要途径和场所。根据调查资料,确定本区包气带厚度1~3m,在黄河河道带和决口扇高地包气带厚度较大,一般为2~3m,其他区域包气带厚度较小,一般1~2m。

       照片-1 落地原油污染

       照片-2 废油井污染

       照片-3 石油钻探中钻井岩屑及泥浆的污染

       照片-4 开采过程中油井附近石油原油抛撒

       照片-5 输油管线泄漏(1)

       照片-6 输油管线泄漏(2)

       照片-7 石油化工企业等废水排放

       照片-8 石油化工企业等废水排放

       (二)岩性特征

       依据土的特性,将其归属为砂性土和粘性土两大类。砂性土包括细砂、粉细砂、粉砂和粉土,粘性土包括粘土和粉质粘土。

       粉土:浅黄、黄褐色,土体稍湿,松散。全区均有分布,主要分布在包气带中上部。

       粉砂和粉细砂:黄褐色,可见云母碎片及暗色矿物,分选一般,可分辨石英和长石矿物,土体稍湿—湿,松散。主要分布在区中部以南沿金堤河一带包气带中下部。

       粘土和粉质粘土:黄褐、灰褐色,可塑,含钙锰结核和少量的铁锈染。主要分布在调查区西北包气带下部。

       该区中北部区域为黄泛平原区,包气带岩性为近代黄河泛滥冲决形成,颗粒较粗,岩性北部以砂性土为主。西南部区域为山前冲洪积扇前缘与黄河泛滥平原交接地带,包气带岩性相对较细,以粘性土为主。

       (三)土体地质结构特征

       粘性土和砂性土两类土体渗透性能、土体自净能力明显不同。因此,两类土体的不同组合,构成了本区包气带土体不同的地质结构类型。本区可分为:砂性土单层结构区、砂性土—粘性土多层结构区和粘性土单层结构区三种土体地质结构类型(图-2)。

       图-2 包气带岩性结构图

       砂性土单层结构区:岩性以粉土为主,砂性土中粉土占%,粉砂土占%。分布在陈官—六户以北和丁庄—田庄以东大部分区域,分布面积约为km2,占总面积的%。

       砂性土—粘性土多层结构区:岩性以砂性土为主,砂性土占%,粘性土占%。主要分布在垦利—永安—西宋之间,以及垦南胜采指挥部西部、胜坨西部黄河滩区、牛庄东北、陈官庄南部和广北农场等局部地段。分布面积约km2。占总面积的%。

       粘性土单层结构区:岩性以粉质粘土为主,粉质粘土占%以上,粘土%左右。分布在陈官—六户一带及其南部区域,分布面积约km2,占总面积的%。

       二、包气带渗透性能

       包气带垂直渗透性对污染组分运移和淋洗、土壤自我净化有着很大影响。包气带垂直渗透性能主要受控于包气带岩性及土体地质结构。为了解包气带垂直渗透性,选择了不同土体结构区,采用双环法(图-3)进行5组渗水试验。渗水试验点包气带岩性结构剖面见图-4。

       图-3 渗水试验装置示意图

       图-4 渗水试验包气带岩性结构图

       利用下式计算渗透系数(K):

       山东省地质环境问题研究

       式中:Q为稳定渗入水量(m3/d);L为试验结束时水的渗入深度(m);F为内环渗入面积(m2);Hk'为毛细压力(等于毛细上升高度之半)(m);Z为内环水层厚度(m)。

       渗水外环直径cm,内径cm,采用定水头控制,试验水层控制深度cm,稳定试验历时~min。试验计算成果见表-3。

       根据本次试验并结合搜集资料分析(表-4),本区砂性土垂直渗透性能较强,渗透系数较大,一般在大于0.5m/d;以粉粘为主的土层垂直渗透性能较弱,渗透系数相对较小,一般小于0.5m/d;而粘性土土层垂直渗透性能最弱,垂直渗透系数最小,一般小于0.1m/d。

       表-3 渗水试验计算成果表

       表-4 包气带岩性垂直渗透性能一览表

       注:编号渗为本次试验资料,编号Sse为搜集资料。

       三、包气带自净能力

       (一)土壤自净试验

       为了解土壤对污染物质的吸附净化和自净能力,在垦利县城南部进行了1组自净试验。试验过程是:对试验场地进行污水浸灌,取样测试试验前后不同时间、不同深度(0.2~1.0m)土壤污染组分含量变化。同时,还利用不同时期的5组自净试验资料,用来了解土壤污染自净能力。

       1.Zj1自净试验(垦西)

       Zj1自净试验位于垦利南部中瑞华工厂北溢洪河畔胜坨油田。年6月日开始进行Zj1自净试验,包气带土体结构及石油类含量的动态曲线见图-5。试验中地表水石油含量1.mg/L(表-5),试验用水m3,试验面积m2×m2,故试验注入土壤中油为0.g/m2。

       图-5 Zj1自净试验(垦西)土体结构及土壤中石油类含量动态曲线

       表-5 Zj1土壤自净试验水土监测成果表

       注:土壤污染组分单位为mg·kg-1,水污染组分单位为mg·L-1。

       试验前试验场地不同深度土壤污染剖面石油类组分和重金属含量相对较低,并且浅部明显高于深部。

       由于试验场地包气带岩性为粉土,试验用水源为中瑞华工厂废水(石油含量高),试验后1d地下水迅速下渗,并且石油被大量吸附,不同深度(0.2~0.5m)的土壤迅速被污染,石油含量急剧升高。

       随后的时间里,土壤石油类组分含量开始下降,在经过了1个雨季(d)的包气带土壤淋滤和自净分解(主要是自然降水淋滤)后,浅表(0.2m)土壤石油类组分含量下降了近1/3,中层(0.5m)土壤石油类组分含量下降了近1/2。

       在进入平水季节后,虽有降水,但明显降低,在不到2个月的时间里,浅表土壤石油类组分含量大幅度降低,可能与石油的自然降解周期、浅表土壤通透性和光合作用密切相关;中层土壤石油类组分含量不降反升,可能与石油污染组分下移的多次污染有关。

       2.Sz1自净试验(黄河口北)

       Sz1自净试验位于黄河口镇北黄河外滩区垦利油田,包气带土体结构及石油类含量的动态曲线见图-6。试验中地表水石油含量0.mg/L(表-6),试验用水m3,试验面积m2×m2,故试验注入土壤中油为0.g/m2。

       图-6 Sz1自净试验(黄河口北)土体结构及土壤中石油类含量动态曲线

       试验前试验场地不同深度土壤污染剖面石油类组分和重金属含量由浅至深呈降低趋势,也就是说,浅表土壤较中、深部土壤污染重。

       试验后3d,在入渗水流的淋滤作用下,地表水石油向下部迁移,致使0.2m处土壤中石油类含量明显升高;0.2~0.m深处存在粘土夹层,对试验入渗水、油都有较强的隔阻作用,致使由上部地层淋滤下来的石油类滞留于该层中,使0.5m处石油浓度略有升高;0.~2.0m处岩性为粉土层,对石油类的吸附作用较强,石油类迁移速度较慢,但水的渗流速度较快,淋滤作用较强,使1.0m以上土壤中被吸附石油经淋滤而向下迁移,使1.0m处土中石油类含量也有趋升。由于试验水源石油类组分含量相对较低,故3d后的各个深度土壤石油类组分含量虽有不同程度的升高,但升高的幅度较小。

       试验d后,在6月份1个月的降水自然淋滤下,0.2m处土中石油类含量明显下降;由于0.2~0.m深处粘土层的存在,上部淋滤下来的石油继续在此聚集,致使0.5m处石油类含量不降反升,而且升幅还较大;雨季区内地下水位埋深小于1.0m,1.0m处土壤中被吸附的石油在地下水渗流的作用下,被洗刷分解吸附,土壤中的吸附石油含量降低。

       自净试验注水后d,试验场经过3个月的雨季淋滤作用和自然降解作用,浅中层土壤石油类组分含量均呈有较大的下降。

       3.Sz2自净试验(丁庄南)

       Sz2自净试验位于广饶县东北部丁庄镇南部小清河畔八面河油田区,包气带土体结构及石油类含量的动态曲线见图-7。试验中地表水石油含量0.mg/L(表-7),试验用水m3,试验面积m2×m2,故试验注入土壤中油为0.g/m2。

       表-6 Sz1土壤自净试验水土监测成果表

       注:土壤污染组分单位为mg·kg-1,水污染组分单位为mg·L-1。

       图-7 Sz2自净试验(丁庄南)土体结构及土壤中石油类含量动态曲线

       表-7 Sz2土壤自净试验水土监测成果表

       注:土壤污染组分单位为mg·kg-1,水污染组分单位为mg·L-1。

       试验前试验场地不同深度土壤污染剖面石油类组分和重金属含量由浅至深呈降低趋势,即浅表土壤较中、深部土壤污染重。

       石油水源石油类组分含量较低,但试验场地西m有一新建油井,场地表层土中石油含量较高。试验后3d,在入渗水流的淋滤作用下,地表石油向下部迁移,致使0.2m处土壤中石油类含量迅速升高。0.3~0.5m深处存在有粘土层,其孔隙度很小,对试验入渗水、油都有较强的隔阻作用,致使由上部地层淋滤下来的石油类滞留于该层中,使0.5m处石油浓度也有较明显的升高。0.5m以下岩性为粉土,对石油类的吸附作用较强,石油类迁移速度较慢,但水的渗流速度较快,淋滤作用较强;1.0m以上土壤中被吸附的石油经淋滤而向下迁移,使1.0m处土中石油类含量也随之增高。

       试验d后,在6月份1个月的降水自然淋滤下,0.2m处土中石油类含量明显下降;0.3m以上均为粉土层,其对石油类的吸附作用较强,上部淋滤下来的石油类还没有穿越该层,致使0.5m处石油类含量在入渗水流的淋滤作用下逐渐降低。雨季区内地下水位埋深小于1.0m,1.0m处土壤中被吸附的石油在地下水渗流的作用下,被洗刷分解吸附,土壤中的吸附石油含量趋降。

       试验后d,试验场经过3个月的雨季淋滤作用及自然降解作用,土壤中不同深度的石油类污染物含量均呈下降趋势。

       以上3个不同土体结构自净试验表明,土中石油类污染物的降解及迁移受多种因素的共同作用,一般说来,粉土对石油类的吸附能力大于粉质粘土,但由于粉土中水的渗流速度快,其淋滤作用强于粉质粘土;粘土层由于其孔隙的孔径小,对石油类污染物的迁移具有明显的阻滞作用。三处试验的共同特点是各处土中石油类含量经过雨季的淋滤均处于减小趋势,表明在淋滤及自然降解作用下,土壤对石油类具有一定的自净能力。在自然降水淋滤和自然降解作用下,包气带不同深度的土壤石油类组分虽有不同程度的降解,但是,随着水、油向下迁移,地下水中石油污染物却有不同程度趋升(表-8)。

       在自净试验中,重金属组分没有明显的规律性变化。

       (二)土壤淋洗试验

       为了解土壤在自然状态下对石油污染物质自净能力,选择有代表性的油井附近4处,围堰后作为自然淋洗试验场地,分别采取雨季前(6月)后(9月)土壤污染分析样品。

       经过1个雨季(6~9月)的降水淋洗和土壤自然降解,浅表(0.2m)土壤污染组分均有不同程度的淋洗降解,特别是石油组分含量明显降低(表-9)。

       表-8 搜集土壤自净试验成果汇总表

       注:土壤污染组分单位为mg·kg-1,水污染组分单位为mg·L-1。

       表-9 土壤淋洗试验水土分析成果表

       注:土壤污染组分单位为mg·kg-1。

       (三)土壤石油自净机理分析

       1.石油污染物自然降解及影响因素

       石油类污染物在土壤中的自然降解主要是通过挥发、淋溶及微生物降解作用实现。

       (1)挥发

       土壤中石油类污染物以固、液、气三相存在于土壤颗粒之间,以固态吸附相居多。土颗粒吸附分子态的油类方式主要为物理吸附,由于分子引力随分子量的增加而增大,故优先吸附熔点较高、难挥发的高分子量的油类,常态下这部分油类多呈固态;低分子量的油类往往是以液相或气相形式存在,挥发性较高。包气带中气态油类浓度远远高出地表以上同类物质浓度,在浓度差的驱动下,气态油分子不断从包气带中挥发逸出至大气中。土颗粒表面的固态油类,以及难挥发的某些液态组分同时发生的各种降解作用使大分子分解为易挥发的小分子,可源源不断地弥补已挥发逸出的气态油类。影响石油污染物挥发的主要因素为温度、油类组分、风速、太阳辐射等,包气带中的温度增加,挥发性污染物的空隙气相浓度也增加,固态吸附相浓度则降低,有利于石油类污染物的挥发。污染物埋深越大,挥发程度越低,风速、太阳辐射对埋藏较深的石油类污染物的挥发影响不大。

       (2)淋溶

       油类在刚被污染的土壤中运动,一般以多相流的形式出现,油和水不混溶。烃类被生物降解乳化和增容后,将以接近单一的水溶相流动。在入渗水作用下,吸附在固相表面的油类和溶解水溶相油类。油类污染物的淋溶释放能力,主要取决于油类组分的水溶性、油污土的结构、入渗水量及入渗强度等。

       (3)微生物分解

       石油污染物是高分子有机物,不能被植物直接吸收,只有被微生物分解成简单化合物后才能被植物利用。石油污染物被抛撒进入土壤后,一部分被土壤吸附;另一部分被淋滤后往土壤下部入渗,最终进入地下水。地下水中氧气的含量甚微,进入地下水中的石油污染很难被自然降解,而被吸附于土壤包气带中的石油污染,由于有微生物的存在,可以逐渐地被降解。石油污染物的自然降解主要是指包气带中被吸附的石油污染物,在微生物的参与下而被降解的过程。其降解过程可用如下反应式表示:

       微生物+石油烃类(碳源)+氧+营养物质(氮、磷等)=物增殖+二氧化碳+水+氨及磷酸根等

       影响自然降解速度的主要因素有:微生物的种群及数量、油的化学组成、土壤中的油浓度等因素。土壤中微生物种群构成是影响油降解效率的最直接因素,在土壤生态系统中,石油烃降解菌普遍存在,但在数量上差异较大,一般为细菌总数的0.%~0.%。通常,不同的降解菌降解不同类型的烃分子,原油降解是由多种石油烃降解菌协同完成的,因此,土壤系统中存在的降解菌种类及数量影响污染物的降解效果。

       原油由饱和烃、芳香烃、沥青质和非烃类四种组分构成,微生物对它们发生作用的敏感性不同,一般其敏感性由大到小为:正构烷烃、异构烷烃、低分子量的芳香烃,高分子量芳香烃和极性物质降解速率极低。结构越简单,分子量越小的组分越易被降解。

       土壤中的油浓度影响微生物的活性,油浓度高会抑制微生物的活性,但不同化合物发生抑制的浓度不同。通常,土壤中油浓度为1~mg/kg时不会对普通异养菌产生毒性。在有些情况下,污染物浓度相对高时,能刺激降解污染物中微生物的繁殖,污染物浓度低于mg/kg时则没有这个作用,浓度太高将抑制微生物的活性。

       2.石油类物质在包气带土层中的迁移规律

       从研究污染物迁移角度出发,一个完整的污染系统应由污染源、表土层(即耕作层)、包气带、含水层构成。石油类在包气带土层中的迁移、转化作用主要有下渗水对流、水动力弥散和吸附作用,假定水流运动处于稳定状态,石油类在包气带中的迁移方程为

       山东省地质环境问题研究

       式中:D为弥散系数;V为孔隙流速;ρb为土的干容重;ne为有效孔隙率。

       由于石油类为憎水有机物,其分子扩散系数很小,因此式中第一、二项实际只反映了外在的水流和介质特征,并不能表征石油类自身的迁移特征,第三项才是石油类迁移能力的具体表达。在土层中,假定石油类被吸附的速度较快(相对于水流速度),能很快达到吸附平衡,且吸附反应是可逆的,则石油类在水中的平衡浓度(C)与颗粒上的平衡浓度(s)存在如下关系:

       山东省地质环境问题研究

       式中:Kd为分配系数,即达到平衡时固相和液相石油类的分配情况。

       将-3式代入-2式中,变换后表达式为

       山东省地质环境问题研究

       式中:Rd称为迟滞因子,它可以表示污染物相对于水流的流速。

       分配系数Kd和迟滞因子Rd是衡量污染物相对迁移能力的2个重要参数。对于特定的固相介质,某一污染物的Kd值为一常数,Kd值越大,越易被吸附,越不易迁移。迟滞因子Rd则是具体测量水中污染物滞后现象的量度,Rd值越大,越不易迁移。根据试验结果,石油类的Kd值与Rd值均表现为粉土大于粉质粘土。说明粉土比粉质粘土对石油类具有更强的吸附能力。

超级能源强国的作品章节

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