楊振華
(山東省地質礦產勘查開發局八○一水文地質工程地質大隊,濟南 250014)
改革開放以來,我國社會經濟得到飛速發展,但與之相伴的是對資源和環境不甚科學合理的使用和破壞。但隨著兩山理論的提出,我國將綠色發展觀作為了重要發展方針,減少傳統化石能源的使用和碳排放已成為當前發展的要求。地熱能是一種可再生的潔凈能源,存儲量巨大,在地表兩千米以內儲藏的地熱能超過2 500億t標準煤,在供暖、養殖、醫療、發電等方面有著很好的經濟、社會、環境效益,發揮著非常廣泛的作用,因而我國不斷重視地熱資源的開發利用,應用領域也在不斷拓展,地熱井施工作為地熱資源開發的重要工作,還存在著一些問題,如果有效解決這些問題將會顯著提升地熱井的成井質量,延長地熱井的使用壽命。
近年來,我國地熱開發利用規模不斷擴大,地熱井施工市場也較為成熟,具備施工能力的單位主要分為國有單位(包括地礦、煤田等國有地勘隊伍,以及石油系統企業)和民營鉆探企業。其中,由于石油系統企業裝備優勢明顯,因而占有較大市場份額,而地礦、煤田有著較強技術能力,也是市場中的重要力量。地熱井鉆與普通供水水井有很大不同:一是比普通水井的鉆孔深度大,現有技術條件下,地熱井深度一般超過1 000 m,深層的可超過3 500 m。二是開孔和終孔口徑都比普通水井大,例如山東省地礦工程勘察院在山東濰坊濱海新區施工的多口地熱井,地熱井開孔口徑Φ311 mm、終孔口徑Φ215 mm。三是地層比較復雜,普通水井一般就是第三系、第四系,而地熱井鉆探過程一般要穿透二迭系、石炭系、奧陶系等,必須采用護壁措施。四是地熱井水溫一般超過30 ℃,必須要封閉低溫含水層。五是地熱井所用的鉆探設備更復雜,工程造價也明顯更高。不同地熱井鉆探工藝有不同特色,但也有不少相同之處,例如鉆井工藝多采用正循環泥漿回轉鉆進,鉆頭基本上都是采用三牙輪的,不同施工項目主要區別在地熱井結構、成井材料、泥漿以及固漿止水等方面。
現階段,地熱行業存在以下問題:一是地熱行業管理還沒有建立起適應社會需求的管理體制,地熱市場管理仍比較混亂,比如資源底數不清,布局不合理,違規鑿井、取水、開采現象時有發生,施工單位技術能力魚龍混雜,針對這種情況,河北等省份則出臺政策,關停了違法開采地熱井。二是地熱資源的勘探開采投入高、風險大、技術要求強,風險防控和社會保障制度還不及安全,影響投資者信心。三是系統的技術規范尚不健全,雖然制定了《地熱井施工技術規程》(DB13T 2571-2017),但技術規程、規范還需要進一步完善。四是雖然資源使用不合理,多數地熱井沒有實現梯次利用,沒有回灌措施、沒有落實環保措施等。
通常情況下,在地熱井使用一段時間后,會出現水量不斷減少、金屬井管腐蝕、破裂、錯位等問題,如果不能及時有效處理以上問題,不僅會導致地熱井使用壽命減少,還可能導致次生環境問題,例如水溫下降、深層地下水串層污染、地面不均勻沉降等問題,對生態環境造成不可彌補的破壞。經分析,出現以上問題的原因既有地質方面的客觀原因,又有施工因素的影響。
地熱井在使用一段時間后,普遍會出現水量減少的情況,部分地區出現過地熱井平均年水位下降十米等端情況,具體原因分析如下。
2.1.1 施工工藝方面的原因
(1)鉆進工藝導致
由于國內地熱井鉆探施工多采用正循環泥漿回轉鉆進方式,由于正循環工藝的循環泥漿是從鉆桿內注入,鉆碴隨泥漿上升至孔頂排出,但隨著鉆碴的逐漸加多,泥漿濃度越來越大,又因鉆渣沉淀而致重復碾磨,故施工效率較低,排渣效果與反循環相比較差。同時由于井內泥漿產生了一定的動壓力和靜壓力,容易將泥漿輻射滲透到孔外地層,封堵其中裂隙、孔隙,加之沒有采用先進的洗井措施,導致水量減少。
(2)圍填濾料工藝導致
在第四系松散地層施工地熱井時,主要采用擴大井徑后投料的方式,圍填濾料一般在下井管后進行,該種方式主要有以下不足:一是施工工藝導致濾料不均勻。由于地熱井較深,容易產生濾料分選現象,細礫料在上部,而粗礫料在下部,在管彎曲等情況時,投料更難以保證均勻性,從而導致濾料粒徑級配不滿足設計要求,產生涌沙現象,沉積后影響出水量。二是濾料成分會影響出水量,例如石英等成分較少的礫料容易造成膠結,可能導致出水量減少。三是在不穩定地層中,濾料圍填時容易導致井壁崩塌,在井管外部充填礫料與崩塌物的混合物,從而給下一步洗井工作帶來困難,影響地熱井出水量。這種工藝會導致洗井時間較長,嚴重影響施工工期,且一成井便存在含砂量較高、水量偏少的問題。
而一些基巖地區的地熱井施工時,僅在井管下部下入中間套管或花管,而不投濾料,這種工藝對穩定基巖地區是可行的,但是對于泥頁巖等不穩定巖層,如果采用不投濾料的工藝,在水的作用下容易導致應力釋放,井壁會產生變形、剝落,經過一段時間的沉積,會形成井下環狀間隙淤堵,嚴重影響含水層出水量。
2.1.2 非施工方面的原因
(1)水資源開采不科學
由于集中開采地熱水,又沒有充分回灌補充,導致地下水位持續下降,形成地下水漏斗,長期會導致地熱報廢、地下水資源匱乏乃至枯竭的現象。
(2)地熱井發生堵塞
一是物理堵塞,即物體以其自然(物理)形態將地熱井堵塞的現象。其中,井壁掉塊堵塞,主要發生在基巖地層地熱井中,在地層壓力影響下,或者抽水強度超限,由于井筒內外壓力失衡導致的井壁掉塊,堵塞地熱井;井內殘留物堵塞,是由于洗井存在不足,導致鉆井過程中形成的鉆屑、黏土等殘留物未有效清除,抽水時帶入井內,產生淤塞;砂礫堵塞,主要發生在第三系地熱井中,是由于抽水尤其是超限時,將井壁外側地層中的細砂中砂抽入井內,在井底沉淀;鐵銹堵塞,目前是地熱井堵塞的主要情況,普遍發生在井內動水位以上井管、泵管等處,水位變動導致氧化加速,鐵銹伴隨著提泵過程中的震動或水文變動,落入井內。
二是化學堵塞,即地熱水、地熱井設施中的各種物質發生化學反應,形成不溶于水的沉淀物(主要包括碳酸鈣、三氧化二鐵、硫化亞鐵等物質),堵塞地熱井的現象。其中,碳酸鈣是水垢主要物質,在碳酸鹽地層閑置地熱井中發生較多,而在回灌過程中,還容易產生二氧化硅;三價鐵主要是在氧化或微生物作用下,生成深紅色不溶于水的膠泥狀物體;硫化亞鐵是在微生物作用下,將三價鐵、硫酸根還原而成,生成黑色不溶于水的膠體,充填于各種縫隙,阻礙水流動。
在使用過程中,還會發生地熱井井身破壞的情況,包括金屬井管的錯位、腐蝕等問題,導致地熱井涌沙、水混、溫度下降、水質較差等情況,極大縮短地熱井使用壽命。
2.2.1 井管錯位破壞
地裂縫地質災害發生地區以及采空區附近,在地應力作用下,容易產生地裂縫或不均勻沉降,從而導致地熱井井管發生錯位。
2.2.2 金屬井管腐蝕破壞
地熱井普遍發生金屬腐蝕現象,這是由多種腐蝕原因共同造成的,其中,局部銹蝕往往發生較多且對井身破壞較大,
(1)井管自身原因。金屬井管通常采用雜質較多的碳素鋼作為材料,其表面粗糙,極易產生腐蝕電池,導致井管腐蝕破壞。
(2)地熱水或土壤原因。由于地熱水溫度較高,溶解了大量的礦物質,尤其是氯離子和溶解氧,對金屬的腐蝕性較強。氯例子自身半徑小,穿透力較強,即使已有保護層,仍可對碳鋼等金屬產生強烈的孔蝕、應力腐蝕和縫隙腐蝕,溫度越高,氯離子腐蝕作用越強。溶解氧也是地熱水中主要的腐蝕性物質,02通過地下深層地熱水與空氣接觸溶入其中,對金屬井管造成腐蝕。當地熱水PH值較低時,容易產生全部暴露面的均勻腐蝕,使金屬不斷腐蝕變薄直至破壞;當有兩種不同金屬存在于導電性較強的地熱水中,容易形成腐蝕電池,引起電偶腐蝕;在含砂量偏高、腐蝕性較強的地熱井抽水過程中,會使地熱水在金屬井管表面產生相對運動,對金屬造成磨損和腐蝕。此外,在特定環境下,金屬井管外的土壤環境存在腐蝕性微生物,也會引起金屬腐蝕,形成腐蝕電池。
應加強地熱資源開發利用規劃管理,在地裂縫、采空塌陷地質災害危險區域,開發應用地熱資源應較為慎重,應做好地熱井前期論證工作。應不斷完善地熱井施工驗收規范,并按規定做好回灌工作,補充地下水的同時,避免地熱水直接外排引起的化學污染和熱污染,但要做好回灌試驗、示蹤試驗,并做好全程監測,避免因回灌導致熱儲冷卻,甚至最后喪失回灌能力。
應以國家規范和規程為標準,以實際需求為基礎,明確地熱井相關技術指標和設計施工要求,并將其納入到經濟合同之中,成為雙方必須遵循的依據,規范地熱井設計施工過程,保護建設單位和施工方權益。可以依據國家推薦標準《地熱資源地質勘查規范》(GB/T 11615-2010),制定科學合理的設計方案,參照各種技術規程指導施工過程,例如河北省可以參照《河北省地熱井施工技術規程》(DB13/T 2571-2017 )執行。
針對地熱井堵塞,主要可以采用三種方法,前期預防可以采用防氧化保護措施,堵塞后處理可以采用物理洗井、化學洗井措施其中,采用充氮氣、二氧化碳或無氧水對置泵管、泵管進行防氧化保護,可以防治銹蝕,減少鐵銹堵塞物;物理洗井方式主要有以下幾種方式:可以通過噴射洗井方式,使水流通過濾水管,沖洗井壁和含水層裂隙;可以利用活塞洗井方式,通過抽吸作用,將井壁上的附著五河裂隙中的堵塞物清除;通過沖孔和撈砂,將沉積在井底的鉆渣排出;使用壓縮空氣方法洗井方法使用較廣泛,既可單獨使用,也可聯合使用,主要包括正循環和反循環兩種方式。通常情況下,可以采用氣舉反循環工藝,選擇空壓機洗井;化學洗井,對物理洗井后參與的堵塞物進行溶解,再利用物理洗井排出井外,此種方式一般使用鹽酸、洗井液、二氧化碳等材料,方式主要有以下幾種:(1)可以采用酸洗井的方法,將酸洗液(一般為鹽酸)注入井壁外碳酸鹽裂隙中,溶解裂隙中的碎屑,擴大裂隙,顯著提升出水量(2)利用鹽(一般是焦磷酸鈉)井內附著物發生反應,沉淀到井底后后排出。(3)對于300米以內的地熱井,可以使用液態二氧化碳洗井。在地熱井實際施工過程中,往往采用多種方法配合使用,才能取得理想效果,比如用酸洗方法后,再利用壓縮空氣洗井,才能將井底沉渣排出井外。利用壓風機、水泵等設備進行聯合洗井,但酸性化學物質對設備、工具、環境影響均較大,因而需要慎用。
針對以上問題,應加強對井管材料、防腐工藝、新型泥漿以及新工藝的研發工作,減少普通碳鋼井管的使用,應用物理、化學等表面涂層處理工藝,從而減少對深層地下水的污染。
針對地熱井使用過程中存在水量減少、金屬井管錯位和腐蝕破裂等問題,應該選用合理的施工工藝,確保施工質量,此外,還應從設備、工藝等方面,強化對地熱井(尤其是超深層地熱井)施工和舊井處理的科研工作,只有這樣,才能有效解決地熱井使用中的各種問題,確保地熱井的成井質量,延長地熱井的使用壽命。