





摘要:海洋石油開發項目陸續投產,保障了國家能源安全,但同時也增加了海洋環境污染風險。結合某油氣田海洋生態歷次調查數據,通過比對該油氣田附近沉積物種群數量、生物量、棲息密度及海洋生物質量等參數,分析該油氣田附近海域海洋生態質量變化趨勢。
關鍵詞:海上油氣田;海洋生態;底棲生物;生物質量
引言
海洋油氣資源豐富,加大海上油氣勘探開發,是保障國家能源安全、發展海洋經濟的必然要求。近年來,國內海上油氣項目陸續投產,油氣田生產過程中的污染物排放對海洋生態造成了一定影響。在油氣田全生命周期內,生產用水中石油烴排放量占比最大,石油烴進入海洋后,經過復雜的物理、化學過程,最終降落在海底沉積物上,可見海洋沉積物是各類污染物聚集點[1][2]。
本文以某油氣田開發項目(在產超20a)為例,在其運營期間開展了多次海洋生態調查,通過比對該油氣田所處海域底棲生物生物量、棲息密度、多樣性指數及海洋生物質量等參數[3],分析該油氣田所處海域海洋生態質量變化趨勢,從而判斷油氣田生產對海洋生態的影響,進而提出保護海洋生態環境的有效措施。
1評價執行標準
根據所屬區域,某油氣田附近海域所執行的相應環境質量標準如表1所示。
2歷次調查結果分析
數據來源為某油氣田所處海域歷次海洋生態質量調查數據,樣品的采集(包括采樣時間、采樣頻率、采樣垂線、采樣體積)、運輸保存、預處理及樣品的分析等均按照《海洋調查規范》(GB/T 12763.1-2007)[4]、《海洋監測規范》(GB 17378.1-2007)[5]中的規定執行。
2.1 底棲生物群落分析
本次研究是對2021年5月、2016年5月、2010年5月、2009年10月、2009年6月、2003年9月某油氣田所處海域的底棲生物調查結果進行趨勢分析。調查海域的底棲生物歷次監測統計數據如表2所示,統計結果見圖1、圖2。
從調查結果來看,調查海域歷次監測中底棲動物主要類群均以節肢動物為主。底棲生物生物量在2009年10月的監測中有較大幅度增加;底棲生物棲息密度在2003年9月至2016年5月間的歷次監測中基本持平,在2016年5月有所增加,在2021年5月有一定幅度降低。
2.2 海洋生物質量分析
海洋生物質量分析對象主要為甲殼類和魚類,采用2021年5月、2016年5月、2010年5月、2009年10月、2009年6月、2003年9月、1992年3月的某油氣田所處海域的海洋生物質量調查數據進行對比。調查海域海洋生物質量歷次監測統計數據如表3所示,統計結果見圖3、圖4、圖5。
2.2.1 鉛含量
甲殼類體內的鉛含量在1992年(某油氣田首次建設前)監測中的最大值和平均值超生物質量標準的要求,油氣田投產以來甲殼類體內的鉛含量均滿足生物質量標準的要求;魚類體內的鉛含量在1992年(某油氣田首次建設前)監測中的最大值和平均值超生物質量標準的要求,2009年6月及之后的歷次監測結果中魚類體內的鉛含量均滿足生物質量標準的要求。由此可見,某油氣田投產以來甲殼類和魚類體內的鉛含量監測結果均低于首次建設前,且鉛含量總體呈現出降低的趨勢;在近幾次監測中,甲殼類和魚類體內的鉛含量均較低,就甲殼類和魚類體內的鉛含量來說,顯示調查海域生物質量有向好的趨勢。
2.2.2 鉻含量
甲殼類和魚類體內的鉻含量平均值在某油氣田投產以來呈現出先增加后降低的趨勢,就甲殼類的鉻含量平均值來說,顯示調查海域生物質量有平穩向好的趨勢。
2.2.3 石油烴含量
甲殼類體內的石油烴含量在某油氣田投產以來呈現出一定的波動,甲殼類和魚類在整個調查期間變化趨勢基本相同。魚體內的石油烴含量在不同監測時期存在一定幅度的波動,在2003年9月的監測中出現了較高值,其余監測中魚體內的石油烴含量均較低,但歷次監測結果均滿足生物質量評價標準的要求。
3 討論與對策
3.1 數據背后的深層次原因和討論
3.1.1 鉛含量方面
甲殼類和魚類體內的鉛含量呈下降趨勢。這可能是由于環境管理措施的實施及污染物排放的控制,從而減少了鉛的輸入源。然而,鉛污染仍然存在,可能是由于歷史遺留的鉛污染物仍在沉積物中存在。為了進一步改善某油氣田所處海域的生態環境質量,需要加強海洋沉積物的治理和修復工作。
3.1.2 鉻含量方面
甲殼類和魚類體內的鉻含量呈先增加后減少的趨勢。這可能是由于環境監管的加強和行業自律的推動,使鉻排放受到了一定程度的控制。然而,仍需進一步探究鉻含量波動的原因,以及制定更加嚴格的控制措施,從而確保某油氣田所處海域的海洋生態環境質量的持續改善。
3.1.3 石油烴含量方面
甲殼類體內的石油烴含量出現波動,魚類體內的石油烴含量也存在變化,這可能是由于油氣開采過程中的事故泄漏和排放,以及環境修復和治理的不完善導致的。為了減少石油烴污染對某油氣田所處海域海洋生態環境的影響,可加強事故預防、修復和監管措施,并推動綠色技術的應用,以減少污染物的產生和排放。
綜上,某油氣田所處海域的海洋生態環境中鉛含量雖呈下降趨勢,但仍需進一步治理歷史遺留的鉛污染問題;加強措施,控制鉻含量波動;加強事故預防和修復措施,穩定石油烴污染物含量。
3.2 下一步的環保對策
3.2.1 加強環境監測和評估
建立完善的生態監測體系,對污染物的種類和濃度進行定期監測,同時對油氣田所處的海域海洋生態環境質量指標進行評估,持續跟蹤環境變化。
3.2.2 加強環境管理和監管
建立嚴格的環境管理制度,包括排放標準的設定和執行,同時對油氣田開發企業的環境合規性進行監管,落實環境保護責任。
3.2.3 推廣綠色技術和工藝
推動綠色技術的研發和應用,減少污染物的排放和浪費,提高資源利用效率,推動油氣田開發產業向環保型轉型。
3.2.4 加強公眾參與和宣傳教育
提高公眾環保意識,加強環保知識普及,鼓勵公眾參與環保行動,推動社會共治海洋生態環境的理念和實踐。
結語
綜合某油氣田所處海域海洋生態環境質量監測數據,可以看到在特定環境中鉛、鉻和石油烴污染物的存在。通過研究深層次原因,并采取相應的環保措施,可以實現海洋生態環境質量的改善和對海洋生態系統的保護。加強環境監測、強化管理和監管、推廣綠色技術、提高公眾參與是實現可持續環境發展的關鍵路徑,因此應不斷總結經驗,吸取教訓,不斷改進環保措施,為建設更清潔、健康和可持續的海洋生態環境貢獻更大力量。
參考文獻
[1] 吳迪.海洋石油勘探開發污染物排放管控分析與建議[J].油氣田環境保護,2023,33(02):1-3.[2]何麗君.沉積物中石油烴對雙齒圍沙蠶的毒性效應研究[D].天津:天津科技大學,2021.
[3]何麗君.秦山島海域大型底棲動物群落結構的季節變化[J].環境監測管理與技術,2023,35 (03):2-4.
[4] GB/T 12763.1-2007,海洋調查規范[S].
[5] GB 17378.1-2007,海洋監測規范[S].
作者簡介
盛文龍(1990—),男,漢族,山東聊城人,本科,學士,工程師,主要從事環境監測、環保竣工驗收、環保日常管理工作。