水力壓裂法修復TCE污染低滲介質(zhì)的研究
發(fā)布時間:2020-12-17 15:09
由于TCE(三氯乙烯)污染的廣泛性和其高毒性,使其修復工作受到了越來越廣泛的關(guān)注。原位化學氧化修復因其反應快、效果好的優(yōu)勢而成為研究的熱點。但是在實際場地中存在低滲區(qū)污染,由于低滲透的特點,修復劑傳質(zhì)受到很大阻礙,易發(fā)生繞流現(xiàn)象,致使修復劑很難有效到達污染區(qū)域,從而極大地影響了修復效果。因此低滲區(qū)三氯乙烯污染的修復研究具有深遠的意義。在石油工業(yè)中,通過水力壓裂技術(shù)向地下泵入高壓的流體,人為地在低滲介質(zhì)中創(chuàng)造出裂縫。借此技術(shù),可以有效地改善修復藥劑在低滲介質(zhì)中的傳輸問題,增大修復藥劑與污染物的接觸效率,可有效地提高修復效果;诖,本課題以三氯乙烯為目標污染物,以高錳酸鉀為修復劑,應用水力壓裂法結(jié)合原位化學氧化技術(shù)對低滲介質(zhì)中的污染物進行修復,具體研究成果如下:(1)隨著流量的升高壓裂效果先升高后降低;間歇注入相比于連續(xù)注入會產(chǎn)生更好的壓裂效果,并且間歇時間對于壓裂效果影響較大;當土壤含水率逐漸上升時,壓裂的效果先變差后變好;隨著粘度的升高壓裂效果逐漸變好;且壓裂效果越好,土柱的滲透系數(shù)提高的幅度越大,當實驗中壓裂效果最好時,滲透系數(shù)可由3.836×10-6cm/s...
【文章來源】:吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:60 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
剪切稀化流體強化驅(qū)替示意圖
圖 1.2 石油工業(yè)中水力壓裂示意圖研究現(xiàn)狀技術(shù)最早應用于石油工業(yè)中,有效地提高了低滲透油形狀的影響因素和裂縫表征方面做了大量的研究。近始應用到地下水和土壤污染修復方面,其主要研究集縫形狀影響因素研究 研究發(fā)現(xiàn)當用低粘度的壓裂液時,裂縫形態(tài)為網(wǎng)絡狀較為彎曲。用高粘度的壓裂液時,易形成平直較長的表明黏土中的含水率對壓裂情況有影響,當含水率高壓力,會降低黏土的斷裂韌性,從而降低初始破裂壓
技術(shù)路線圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]三氯乙烯環(huán)境污染修復技術(shù)研究進展[J]. 錢翌,岳飛飛,褚衍洋. 環(huán)境化學. 2012(09)
[2]三氯乙烯和四氯乙烯在土壤和地下水中的污染及修復技術(shù)[J]. 張鳳君,王斯佳,馬慧,呂聰,王禹博. 科技導報. 2012(18)
[3]高錳酸鉀氧化去除砂壤土中三氯乙烯的試驗研究[J]. 吳嘉怡,蔡信德,靖元孝,韓蕊,郭楊. 中國環(huán)境科學. 2011(05)
[4]An experimental study of fracture initiation mechanisms during hydraulic fracturing[J]. Yan Tie,Li Wei and Bi Xueliang Key Laboratory of Enhanced Oil & Gas Recovery,Ministry of Education,Northeast Petroleum University,Daqing, Heilongjiang,163318,China. Petroleum Science. 2011(01)
[5]頁巖氣開發(fā)水力壓裂技術(shù)綜述[J]. 唐穎,唐玄,王廣源,張琴. 地質(zhì)通報. 2011(Z1)
[6]羧甲基纖維素鈉在電瓷釉中的應用[J]. 劉雙秋,屈振東. 電瓷避雷器. 2010(04)
[7]淺層地下水PCE/TCE污染原位曝氣修復模擬研究[J]. 陳華清,李義連. 環(huán)境科學與技術(shù). 2009(11)
[8]三氯乙烯、四氯乙烯對小麥葉綠素和土壤呼吸率的影響[J]. 王愛寬,秦勇,單愛琴,劉新花. 東北農(nóng)業(yè)大學學報. 2009(05)
[9]地下水環(huán)境污染及植物修復方法[J]. 王思羽,石自堂. 中國農(nóng)村水利水電. 2008(10)
[10]土壤含水率與土壤堿度對土壤抗剪強度的影響[J]. 陳紅星,李法虎,郝仕玲,張心平. 農(nóng)業(yè)工程學報. 2007(02)
博士論文
[1]三氯乙烯污染地下水厭氧生物修復研究[D]. 李海軍.吉林大學 2016
碩士論文
[1]基于CO2·-原位修復地下水Cr( Ⅵ )污染效能研究[D]. 侯志敏.吉林大學 2017
[2]黃原膠強化傳輸多硫化鈣修復鉻(Ⅵ)污染非均質(zhì)含水層研究[D]. 劉登峰.吉林大學 2016
[3]Fenton技術(shù)降解非水相有機污染物的實驗研究[D]. 崔英杰.中國海洋大學 2008
本文編號:2922249
【文章來源】:吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:60 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
剪切稀化流體強化驅(qū)替示意圖
圖 1.2 石油工業(yè)中水力壓裂示意圖研究現(xiàn)狀技術(shù)最早應用于石油工業(yè)中,有效地提高了低滲透油形狀的影響因素和裂縫表征方面做了大量的研究。近始應用到地下水和土壤污染修復方面,其主要研究集縫形狀影響因素研究 研究發(fā)現(xiàn)當用低粘度的壓裂液時,裂縫形態(tài)為網(wǎng)絡狀較為彎曲。用高粘度的壓裂液時,易形成平直較長的表明黏土中的含水率對壓裂情況有影響,當含水率高壓力,會降低黏土的斷裂韌性,從而降低初始破裂壓
技術(shù)路線圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]三氯乙烯環(huán)境污染修復技術(shù)研究進展[J]. 錢翌,岳飛飛,褚衍洋. 環(huán)境化學. 2012(09)
[2]三氯乙烯和四氯乙烯在土壤和地下水中的污染及修復技術(shù)[J]. 張鳳君,王斯佳,馬慧,呂聰,王禹博. 科技導報. 2012(18)
[3]高錳酸鉀氧化去除砂壤土中三氯乙烯的試驗研究[J]. 吳嘉怡,蔡信德,靖元孝,韓蕊,郭楊. 中國環(huán)境科學. 2011(05)
[4]An experimental study of fracture initiation mechanisms during hydraulic fracturing[J]. Yan Tie,Li Wei and Bi Xueliang Key Laboratory of Enhanced Oil & Gas Recovery,Ministry of Education,Northeast Petroleum University,Daqing, Heilongjiang,163318,China. Petroleum Science. 2011(01)
[5]頁巖氣開發(fā)水力壓裂技術(shù)綜述[J]. 唐穎,唐玄,王廣源,張琴. 地質(zhì)通報. 2011(Z1)
[6]羧甲基纖維素鈉在電瓷釉中的應用[J]. 劉雙秋,屈振東. 電瓷避雷器. 2010(04)
[7]淺層地下水PCE/TCE污染原位曝氣修復模擬研究[J]. 陳華清,李義連. 環(huán)境科學與技術(shù). 2009(11)
[8]三氯乙烯、四氯乙烯對小麥葉綠素和土壤呼吸率的影響[J]. 王愛寬,秦勇,單愛琴,劉新花. 東北農(nóng)業(yè)大學學報. 2009(05)
[9]地下水環(huán)境污染及植物修復方法[J]. 王思羽,石自堂. 中國農(nóng)村水利水電. 2008(10)
[10]土壤含水率與土壤堿度對土壤抗剪強度的影響[J]. 陳紅星,李法虎,郝仕玲,張心平. 農(nóng)業(yè)工程學報. 2007(02)
博士論文
[1]三氯乙烯污染地下水厭氧生物修復研究[D]. 李海軍.吉林大學 2016
碩士論文
[1]基于CO2·-原位修復地下水Cr( Ⅵ )污染效能研究[D]. 侯志敏.吉林大學 2017
[2]黃原膠強化傳輸多硫化鈣修復鉻(Ⅵ)污染非均質(zhì)含水層研究[D]. 劉登峰.吉林大學 2016
[3]Fenton技術(shù)降解非水相有機污染物的實驗研究[D]. 崔英杰.中國海洋大學 2008
本文編號:2922249
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/2922249.html
最近更新
教材專著