版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
②SLAB模式事故源参数排放方式:垂直喷射;喷射流的初始截面积:5.806m2(风险源强估算结果)排放时长:6000min;SO2物质释放速率:0.5292kg/s;源温度:取500℃污染物基本物性参数:表7.1-8污染物基本物性参数表污染物蒸气定压比热容CPS(J/Kg.K)常压沸点TBP(℃)沸点时的汽化热DHE(J/Kg)液体比热容CPSL(J/Kg.K)液体密度RHOSL(Kg/m3)饱和压力常数SPB(--)饱和压力常数SPC(K)SO2622.6-10.15386500133114622302.35-35.97(4)气象参数选取最不利气象条件进行后果预测,最不利气象条件取F类稳定度,1.5m/s风速,温度25℃,相对湿度50%。主要大气参数见下表。表7.1-9大气风险预测模型主要参数表参数类型选项气象参数基本情况事故源经度/(°)*******事故源纬度/(°)*******事故源类型火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放环境参数风速/(m/s)1.5环境温度/℃25相对湿度/%50稳定度F其他地表粗糙度/m0.1是否考虑地形否(5)大气毒性终点浓度值选取根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录H,SO2大气毒性终点浓度值见下表。表7.1-10危险物质毒性终点浓度值表预测因子CAS号毒性终点浓度-1(mg/m3)毒性终点浓度-2(mg/m3)SO27446-09-5792(6)井喷失控点火后SO2影响预测结果通过EIAProA2018软件,计算结下风向不同距离处SO2最大浓度预测结果见表7.1-11、事故源项及事故后果基本信息见表7.1-12。表7.1-11井喷时SO2泄漏预测结果表下风向距离(m)SO2浓度(mg/m3)下风向距离(m)SO2浓度(mg/m3)50154.777511000.33221810037.2095912000.28325815016.3024713000.2440622009213642505.84136115000.1879623004.05250516000.1668683502.99080417000.1497054002.31382418000.1350344501.83318119000.1226815001.49529820000.1121165501.24237125000.07566001.05110130000.0551216500.90002535000.042327000.78137640000.0338297500.68414345000.0277298000.6064850000.0235138500.5412649000.4851439500.43809810000.398039终点浓度范围终点1:70//终点2:430表7.1-12事故源项及事故后果基本信息表(SO2)风险事故情形分析代表性风险事故情形描述井喷失控含天然气(二氧化硫)泄漏风险环境风险类型泄漏泄漏设备类型井口井喷操作温度/℃25操作压力/MPa4.8泄漏危险物质二氧化硫最大存在量/kg/泄漏孔径/mm444.5泄漏速率/(g/s)529.2泄漏时间100h泄漏量/kg190.494t泄漏高度/m0泄漏液体蒸发量/kg/泄漏频率0.94×10-4/a事故后果预测大气危险物质大气环境影响二氧化硫指标浓度值/(mg/m3)最远影响距离/m到达时间/min大气毒性终点浓度-179701大气毒性终点浓度-2243061敏感目标名称超标时间/min超标持续时间/min最大浓度/(mg/m3)1#居民点110m大气毒性-1未超标未超标30.56631大气毒性-2160002#居民点101m大气毒性-1未超标未超标36.43809大气毒性-2160003#居民点160m大气毒性-1未超标未超标14.32994大气毒性-26160004#居民点235m大气毒性-1未超标未超标6.625701大气毒性-26160005#居民点190m大气毒性-1未超标未超标10.12913大气毒性-26160006#居民点180m大气毒性-1未超标未超标11.27885大气毒性-26160007#居民点200m大气毒性-1未超标未超标9.138301大气毒性-26160008#居民点220m大气毒性-1未超标未超标7.537175大气毒性-26160009#居民点265m大气毒性-1未超标未超标5.196507大气毒性-2616000其他农村居民(300-500m)大气毒性-1未超标未超标4.052505大气毒性-2616000***村650m大气毒性-1未超标未超标0.900025大气毒性-2未超标未超标***村2200m大气毒性-1未超标未超标0.094519大气毒性-2未超标未超标***村1880m大气毒性-1未超标未超标0.12502大气毒性-2未超标未超标***村1950m大气毒性-1未超标未超标0.117175大气毒性-2未超标未超标马家乡场镇1750m大气毒性-1未超标未超标0.142039大气毒性-2未超标未超标马家乡中心小学、幼儿园1780m大气毒性-1未超标未超标0.137761大气毒性-2未超标未超标马家乡中学1820m大气毒性-1未超标未超标0.132402大气毒性-2未超标未超标7.1.3井喷失控点火前后汇总井喷失控点火前后硫化氢、甲烷、二氧化硫影响预测汇总见下表。表7.1-13井喷点火前后硫化氢、甲烷、二氧化硫预测统计表井站名称污染因子立即危害生命或健康暴露1h对人体中度影响暴露1h对人体轻度影响浓度mg/m3预测最远距离m大气毒性-1mg/m3预测最远距离m大气毒性-1mg/m3预测最远距离磨溪019-H2甲烷//2600006415000089硫化氢432.40520701530382140二氧化硫//79702430综合考虑520153021407.2其他环境风险影响分析(1)套管破裂天然气串层泄漏进入地表环境风险影响分析套管破裂在钻井中出现的几率非常小,预测本井发生该事故的几率及其小。由于通过地下岩层的阻隔,事故发生后串层泄漏进入地表的量、压力、速率比井喷量小很多,影响程度比井喷小很多。但出现的泄漏点多,出现位置不能进行有效预测,但主要在井口周边地带,类比开县事故,泄漏范围在井口周边1km左右。由于产气中含硫,也可能引发泄漏点临近居民中毒死亡和严重危害健康,所以该事故主要控制措施是加强对周边300m内居民的教育培训,遇到此类事故应立即撤离泄漏点,撤离范围至少应在周边300m内。企业同时应对事故后主要是堵漏,通过井口周边放喷管放喷燃烧泄压,减少周边地表泄漏点泄漏量,对地表泄漏点进行点火燃烧。(2)应急池环境风险影响分析本项目应急池为半地下式结构,应急池在遇雨季和山洪暴发,引起池体垮塌或溢流将引起水体、土壤、地下水污染。该项目池体垮塌的机率一般较小,主要风险为大雨天可能导致废水池溢流引起水体污染。该废水中pH值高、可溶性盐含量高、含石油类,影响土壤的结构,危害植物生长。事故发生时可能直接对地势低于废水池的农田产生污染,破坏农作物和影响土壤质量,同时会对坡面的地表植被和土壤产生影响。通过现场调查,磨溪019-H2井500m范围内的地表水体为井口西侧堰塘(当地地表水受纳水体,与井口最近距离约37m井场、高差约-5.2m,与应急池最近距离约18m、高差约-2.9m)、井口北侧最近距离130m的堰塘下泄水——为白家河四级支流小溪沟,水体功能为灌溉、防洪。当应急池中的废水发生泄漏、外溢时,废水根据地形坡度向井场西侧流动进入旱地中,在不考虑旱地坡坎阻隔情况下,旱地中的废水将沿东南面流动约20m后进入堰塘中、在堰塘流经约50m进入白家河四级支流小溪沟。现场踏勘时,旱地坡坎有一定的高度,具有阻隔作用,且堰塘和应急池旱地之间田坎及荒草植被,也可起到阻挡旱地中的废水流入沟渠的作用。若发生泄漏事故,建设单位、施工单位等立即采取围堵、截流等措施,肯控制泄漏的废水截留在沟渠中,不会白家河支流溪沟。*******************图7.2-1废水外溢流向示意图应急池平时空置,仅作为应急时装水,且不会长期存放,应急池的水及时运走以保持池体空置,故不会发生废水发生泄漏、外溢的情况,也不会对西侧堰塘、白家河四级支流小溪沟产生影响。(3)事故状态下地表水环境风险影响分析根据本工程清洁化生产作业流程,钻井过程中用水的环节为泥浆调配用水和设备冲洗用水,正常情况下,钻井过程中用水经清洁生产操作平台处理后循环用于钻井生产作业,不足部分用处理后的雨水和清洁水补充,无废水排放。本次评价按照钻井过程中设备故障停止钻井加上暴雨天气,分析配套建设的应急池等事故设施的应急能力。本工程配套建设有容积为500m3的应急池1个,清洁生产操作平台有8个3m3的岩屑罐和4个40m3的污水罐可供存储泥浆以及污废水。钻井生产过程中,8个岩屑罐交替使用,4个罐装满后将岩屑倒出放置在岩屑临时堆放区,并开始外运处置工作,同时启用另外4个岩屑罐,正常情况下有4个岩屑罐的富余容积;4个污水罐交替使用,2个污水罐装满后即开始转运,同时启用另外一个污水罐,正常情况下有2个污水罐的富余容积。按照上述分析,正常情况下有92m3的富余容积用于岩屑及泥浆存放,有592m3的富余容积用于污废水的存放(正常情况下应急池处于空置状态)。考虑项目所在地交通条件好,距离安居区仅约0.5h左右车程,应急状态下,运输罐车可确保在10h内抵达场地进行废水拉运工作,本评价按照最大日降雨量来校核应急池的应急能力。根据气象资料,安居区日最大降雨量为198.2mm,根据工程清污分流计划,需收集处理的区域面积约为2100m2,计算得最大日收集雨水量约为396.4m3/d。根据上述计算,在钻井设备故障和暴雨天气下,本工程应急池以及清洁生产操作平台污水罐共计应急能力为592m3,足以应付事故状态下1天以上的应急储备能力,运输罐车统一调配,可确保在10h内抵达现场并投入转运工作,故本项目应急设施满足应急需求,事故状态下可以避免之间向对地表水体排放污水。(4)地下水井涌事故风险影响分析钻井过程中,钻遇含水地层时,可能发生含压地下水涌出地表,从而发生地下水及钻井液污染地表水体的情况发生。在钻井液钻井过程中发生井涌,混合钻井液的地下水涌出地表流入地表水体,会造成一定的污染。(5)西侧堰塘对井场的环境风险分析由于项目井场离西侧堰塘较近(井口西侧最近约37m、应急池西侧最近约18m,相对井口高差-5.2m、应急池高差-2.9m),且项目井场、应急池选址位于堰塘旁的阶地上,因此存在项目钻井期间区域暴雨季节引发堰塘洪水淹没井场的可能性,从而使项目产生的污染物对周边造成不可阻挡的环境风险。因此本次评价从井场和堰塘最高洪水位高差、钻井期间采取的防控措施等分析堰塘对井场的环境风险。根据《磨溪019-H2井钻前工程设计》:堰塘高程为323.7m-324.6m,塘边阶地高程为326.3m-326.9m,井场设计高程为329.8m、应急池池底高程为327.3m、储备罐区设计高程为331.0m,井场各项工程设计标高都高于堰塘高程。且堰塘设置有下泄口,塘中水一直保持下泄进入白家河四级支流溪沟,保证塘中盛水较少。因此项目井场选址符合钻前工程及井场布置技术的相关要求,不会发生暴雨季节引发堰塘洪水淹没井场的可能。*********************图7.2-2项目井场平面设计图(6)废水外运过程事故影响分析本井钻井废水最终由罐车转运至四川东捷污水处理厂处理,四川东捷污水处理厂位于遂宁市安居区磨溪镇千丘村一社,废水转运线路不远(约17km),根据线路分析,项目废水拉运路线沿途道路不跨越大型河流,穿越主要为道路行驶穿越,在罐车行驶较近至或者穿越溪沟(含河沟、塘堰等)的道路时,应放慢行驶速度,谨慎通过,防止人为原因造成的废水外溢,加强转运过程中管理后,对环境影响较小。废水转运采用罐体装载污水,罐体为钢板密封罐,发生翻车泄漏的机率很小,且钻井废水无剧毒物质,主要是含有机污染物、COD、pH、石油类,罐车输送的量约10t/车,单次运输量不大,不会产生严重后果。废水罐车转运过程中发生事故污染的可能性极小,加强转运风险防范措施后,其环境风险值在环境可接受范围内。(7)柴油和油基泥浆使用、储运过程中的环境风险分析柴油在使用、储运过程中的环境风险主要来自于柴油罐、泥浆罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故,包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。柴油泄漏可能污染土壤、地表水和地下水,对生态环境和社会影响很大,也可能引起火灾爆炸,造成人员伤亡及财产损失。柴油和油基泥浆在使用、储运过程中的主要问题有以下几方面:①对柴油、油基泥浆的危害性认识不足由于柴油不易挥发、闪点高、相对于经常使用汽油安全性较好,因此对柴油的危险性认识不够,明显轻视柴油发生火灾爆炸的可能性,不按规程操作。②使用中存在的问题由于人们对柴油、油基泥浆的危险性重视不够,导致在柴油、油基泥浆使用及存储时留下很多安全隐患。③作业时大意对存储柴油设施、设备及泥浆罐的动火作业不够重视,防止油气逸散、火焰传播和火星飞溅的措施落实不到位,结果引起火灾或爆炸。(8)洗井用酸泄漏事故影响分析钻井至目的层后,需根据地层情况选择是否对产气层井壁进行酸化洗井,酸化洗井用酸主要成分为:稀盐酸、低分子醇、磷化物等,其pH<5。现场用酸在钻至洗井层位后,由具有相关资质的单位用玻璃钢罐车拉运至现场使用,每批次约3车、20m3/车。井场内不再设置储罐暂存,根据预估使用量,分批次运输至井场。每批次约3车、20m3/车,现场最大贮存量不超60m3。盐酸发生泄漏后的影响将引起土壤酸化,破坏土壤的结构,危害植物生长;进入地表水环境后将破坏地表水水质,使农田和水塘水质发生改变,危害农作物生长。工程钻前工程在停放盐酸罐车四周修建了专门的截流沟,且盐酸采用玻璃钢罐车盛装,地面采用防渗处理,即使盐酸泄漏也不会进入周边土壤、水体,只会顺着截流沟流到围堰。由于洗井时盐酸用量很少,经有效收集回收利用,并在建设期间采取了防渗、修建戴留沟、围堰等防范措施,对周围环境不会造成污染影响。(9)固体废物外运处置风险分析钻井固废通过清洁化平台进行固化处理,固化后含水率低,渗滤废水很少,发现事故后固体废物主要以固态进入环境,影响很小,便于清理,通过及时清理对环境的影响很小。(10)风险情况——套外返水水泥固井过程将发生体积收缩,使水泥形成裂纹或在井壁与水泥环之间形成微缝隙,水泥固化吸水使地层流体易进入裂纹和缝隙,流体在未完全凝固的水泥中移动,形成连续窜槽,给地层深部流体进入浅部地下水层提供通道,发生套外返水。套管在多种因素作用下腐蚀严重,井筒内流体通过腐蚀孔进入浅部地下水层,发生套外返水,污染浅部地下水层,深部高矿化度地层水(主要在4000m以下地层)CI-离子浓度达到19000~23000mg/L,水型以CaCI2为主,矿化度32-39g/L。沿套管外形成的环状空隙带上窜,在水头压力差的作用下直接进入各含水层,并随地下水的流动和在弥散作用下,在含水层中扩散迁移,引起盐污染。设计通过固井、水泥返至地面是防止套外返水的有效措施。固井质量的好坏是套管内外返水的控制因素。根据同气田周边钻井的资料统计分析,周边钻井未发生套外返水风险,风险机率很小。(11)井喷失控燃烧对周边环境影响分析在放喷时,虽然采用燃烧池放喷,但是放喷天然气燃烧产生的热辐射会对周围的土壤和植被会造成灼伤。这种影响需要一定的时间才能逐步恢复。在事故状态下,井喷失控释放的天然气,多数通过燃烧处理,使甲烷等转化成SO2、CO2和H2O,仅在事故刚发生时有少量天然气释放,其对环境影响较小。主燃烧池位于井场后场外北侧距井口310m的旱耕地中,四周为旱地、灌木林地(主要以柏树和部分杂树为主);副燃烧池位于井场前场外西南侧距井口300m的旱地中,四周为旱地;主、副燃烧池50m范围内均无永久性建筑物,距主燃烧池最近距离为东侧100m的21#居民点、距副燃烧池最近距离为北侧100m的1#居民点。目前燃烧池周边有少量杂草、杂树分布,燃烧池作业前应进行低矮杂草、树的清除,且燃烧池位于井场侧风向,因此燃烧池对周边环境影响较小。(12)对地表水环境的影响分析①废水及盐酸泄漏或外溢影响分析钻井废水的危害主要表现在:pH值过高过低、可溶性盐含量高,含石油类;洗井过程中会使用少量盐酸,其pH低,泄漏后对外环境影响较大。泄漏和外溢废水对地表水的影响一般有两种途径,一种是泄漏后直接进入水体;另一种是泄漏于地表,由降雨形成的地表径流将泄漏废水或受污染的土壤一起带入水体造成污染。由于本项目位于农业生态环境中,主要为水田和旱地。项目附近有冲沟等,泄漏的废水可能随着降雨进入地表水,使地表水中的COD、BOD5、石油类增高,影响水生生物的生长。②柴油、油基泥浆等泄漏和外溢影响分析柴油、油基泥浆泄漏对地表水的影响一般有两种途径,一种是泄漏后直接进入水体;另一种是泄漏于地表,由降雨形成的地表径流将受污染的土壤一起带入水体造成污染。由于井场位于农业生态环境中,主要为水田和旱地;项目附近有冲沟等,泄漏的柴油或油基泥浆可能随着降雨进入地表水,将产生如下危害:薄层油在地表水体中可大大降低水体及动植物对氧的摄取,能引起某些生物死亡率的增加。因此,加强管理尽量杜绝风险事故发生是控制污染的主要手段,应加强对储油罐、废油桶的检查,以减少事故的发生。尽管项目在钻井期存在对地表水环境产生影响的风险因素,但项目有完善的环保管理体系,以及有效的风险防范措施,发生事故的概率较低。此外,工程也有相应的事故应急预案,事故时能及时采取控制措施,确保对地表水环境的影响降至最低限度。③废水泄漏对地表水体的影响分析根据现场调查,距本项目井口最近地表水体为井口西侧最近距离37m的堰塘,井口北侧最近距离130m的堰塘下泄水——白家河四级支流小溪沟。建设单位在应急池处周围修建有围堰、雨水导流沟和截污沟,并对应急池池采取了防渗措施和污水防控措施;一旦发生事故,采取多级防控,泄漏的废水基本无进入该地表水体的可能。同时,本项目水池采用地陷式构造,水池垮塌的风险很低。(13)对地下水、土壤的影响分析项目钻井期间潜在地下水、土壤影响包括钻井期间钻井液漏失,油类、钻井废水、油基泥浆等泄漏对地下水、土壤影响。①柴油、油基泥浆渗漏和外溢影响泄漏的柴油、油基泥浆在泄漏处呈点状分布,其在粘性土中渗透能力极弱,并且与水的溶解又很低。因此,泄漏的油类对潜水水质影响很弱。只要对泄漏的油类采取有效的回收措施,对浅层地下水、土壤不会产生明显影响。=2\*GB3②钻井废水外溢或渗漏影响当钻井废水外溢或渗漏,其中污染物通过垂直渗入地下或直接进入浅层地下水含水层,呈点状污染潜水。随着源强浓度的降低,扩散速度缓慢,因此,废水外溢和渗漏对潜水、土壤影响极小。=3\*GB3③钻井液漏失影响由于钻井作业,极易破坏地下水层的封闭性,造成钻井液进入地下水含水层污染地下水、土壤。项目在具体实施钻井时,导管钻井使用是清水进行钻井,对浅层地下水不会造成明显的污染影响。此外,在每开钻井完毕后都进行固井,可有效防止串漏等污染事故的发生。=4\*GB3④对地下水、土壤影响小结根据报告地下水专项分析、土壤章节分析,地下水、土壤环境影响均在事故状态下污染地下水、土壤环境。根据预测,各事故状态下对地下水环境保护目标影响较小;根据类比分析,本项目正常工况、非正常工况对土壤环境影响较小,均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中4.1.2筛选值——第二类用地标准,对地下水、土壤环境的影响总体是可以接受的。类比分析项目周边土壤均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值(基本项目)中其他限值,对产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低,一般情况下可以忽略,可为环境所接受。本项目地下水、土壤事故状态下均未超过可接受风险水平,故不再进行土壤和地下水风险控制值的计算,本次评价对地下水、土壤风险提出风险防范措施,见地下水、土壤环境影响评价章节(地下水环境影响专项评价、正文5.3.6章节)。(14)生态环境影响分析生态影响主要表现为事故情况下泄漏的废水、油类、柴油等对土壤和植被的影响。=1\*GB3①对土壤环境的影响泄漏的柴油、油基泥浆覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。但对土壤的污染仅限于有油覆盖或洒落的地区,而且主要对地表层0~20cm土层构成污染。含油污水进入土壤后由于土壤的截流和吸附可使大部分油残存于土壤造成污染,但与柴油、油类泄漏相比污染要小得多。=2\*GB3②对植物—农作物的影响泄漏柴油、油基泥浆粘附于植物体将阻断植物的光合作用,使植物枯萎、死亡、土壤污染造成的土壤理化性状变化往往也会影响植物生长,严重时可导致植物死亡。含油污水中油浓度不高时(几十毫克每升),对植物的影响不显著,但浓度较高时(几百毫克每升以上)可影响植物生长。因此,就土壤—植物生态系统而言,柴油、油基泥浆泄漏事故造成的影响一般比较显著,但仅限于直接有泄漏柴油、油基泥浆覆盖地区。泄漏的柴油、油基泥浆因对土壤结构产生影响,因此将危害植物生长。(15)对村民饮用水源的环境风险分析根据实地踏勘调查及资料查询,井场区域取水地层为遂宁组浅层含水层的风化带网状裂隙水,井场居民主要以分散式水井为生活水源,成井方式主要小口径机井和大口径人工开挖浅井,机井深度在15~50m左右,人工挖掘浅井深度为3~15m。若应急池中的废水发生泄漏、外溢时,废水根据地形坡度流动进入旱地、水田中,通过会通过渗漏进入地下水环境。废油主要通过集油池收集,少量外泄主要污染罐体周边旱地土壤,通过渗漏对周边地下水产生影响。盐酸罐车四周修建了专门的截流沟,且盐酸采用玻璃钢罐车盛装,地面采用防渗处理,即使盐酸泄漏也不会进入周边土壤、水体,少量外泄主要污染罐体周边旱地土壤,通过渗漏对周边地下水产生影响。结合地下水评价内容,出现外溢、泄漏事故应启动风险事故应急程序。应立即启动应急预案,迅速控制项目区事故现场,切断污染源,对污染场地进行清源处理,同时上报相关部门进行善后。通过长期监测井作为应急抽水井开展抽水,形成水力截获带,控制污染羽,并监测地下水污染物浓度。发生风险事故后,应急处置期间可利用其他井水或取用自来水并由送水车应急供水解决群众饮水问题。7.3环境风险影响分析小结本项目环境风险主要存在于钻井工程阶段,环境风险表现为井漏、井涌、甚至井喷环境风险事故。从工程分析本工程发生井喷失控事故时对人身安全、健康、环境的后果影响重大,鉴于本项目为天然气勘探评价井,对井下地质环境情况的掌握有限,存在一定程度的不确定性和难预见性,故本项目必须严格落实《钻井井控技术规范》(Q/SY02552-2018)、《含硫油气井安全钻井推荐作法》(SY/T5087-2017)、《石油天然气安全规程》(AQ2012-2007)等相关钻井和井控规范要求的前提下,积极采取风险防范措施、放喷点火保障措施以及周边居民人员临时撤离措施等,尽量避免环境风险事故的发生,同时完善环境风险应急措施,组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最小程度,确保项目钻井环境风险防范措施有效可行。8环境风险防范措施及应急要求8.1环境风险防范措施(1)钻井工程井控措施磨溪019-H2井钻遇地层中为含硫气层,钻井施工中应严格按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》、《石油天然气钻井井控技术规范》(GB/T31033-2014)、《钻井井控技术规范》(Q/SY02552-2018)和《西南油气田公司钻井井控实施细则》执行。防H2S的安全措施应符合《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T5087-2017)、《含硫化氢油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范》(SY/T6616-2005)、《硫化氢环境人身防护规范》(SY/T6277-2017)及《含硫油气井钻井作业规范》(Q/SY1115-2014)的要求。(2)公众安全防护距离根据《含硫化氢天然气井公众危害程度分级方法》分析计算,本项目危害程度等级为三级,井场选址除符合以上相关行业要求外,应符合《含硫化氢天然气井公众安全防护距离》(AQ2018-2008)的三级公众安全防护距离要求:“井口距民宅应不小于100m;距铁路及高速公路应不小于200m;距公共设施应不小于500m”。本项目选址符合要求。(3)废水或盐酸泄漏及外溢防范措施①废水或盐酸泄漏防范措施1.废水罐选址应避开不良地质或岩土松散的地段等地质结构不稳定的地方并做好地面防渗工作。2.按相关要求规定对应急池进行防渗处理。3.加强员工操作规范管理,尽量避免废水装车失误。装车过程若遇到废水泄漏,立即停止装车作业,减少废水泄漏量,并利用井场内的污水沟将泄漏废水收集至应急池内,不外流。②废水或盐酸外溢防范措施1.对井场临时储存的废水进行及时转运,减少废水储存周期,降低废水外溢风险,特别在汛期来临之前要尽量腾空污水罐。2.为避免突降大雨引起雨水进入污水罐,从而引发废水外溢,应及时转运污水罐中的废水。3.井场采用清污分流系统,并定期进行维护,从而有效控制因暴雨而导致废水外溢。4.为了防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水,要求建设方对废水及时清运,并保持污水罐留有一定的富余容量,以容纳暴雨增加的水量,防止外溢;在暴雨季节,加强巡查,降低废水外溢的环境风险。③废水外溢应急措施一旦发生废水外溢,要立即启动废水外溢应急预案,建议设置地表水三级防控机制,项目地表水三级防控措施布置如下:第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施,将废水罐所在平台沿地表加高20-50cm,并保持废水罐空高为20-50cm,防止废水外溢;第二级防控措施是在井场周围、废水罐周围设截水沟,将从井场、废水罐溢出的污水截留下来,截留的废水收集至废水罐中;第三级防控措施是在发生废水外溢事故时,在废水罐罐周围的低洼区域、废水罐外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水,避免废水流入外环境之中。(4)井漏防范措施项目在施工建设前应充分研究地质设计资料和钻井设计资料等,并在此基础上优化钻井施工工艺、泥浆体系等。钻井过程对泥浆进行实时监控,并配备足够的堵漏材料,一旦发现井漏,立即采取堵漏措施。同时启动地下水紧急监测方案,若发现地下水受到污染,立即告知村民,停止饮用地下水源,并采取临时供水措施(配送桶装水等)以保障居民的饮水安全,并给受影响的农户另觅水源,保证居民的正常生活。(5)运输废水、油基岩屑、废油运输管理要求运输废水、油基岩屑、废油要用密闭罐车进行运输,为降低运输过程中的风险,本着切实保护环境的原则,在运输过程中应采取如下措施:①建立建设单位与当地政府、环境生态局等相关部门的联络机制,若有险情发生,应及时与作业区值班人员取得联系,若确认发生废水外溢事故,应及时上报当地政府、环境生态局等相关部门。②对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度,为每台车安装GPS,并纳入建设方的GPS监控系统平台。③转运过程做好转运台账,严格实施交接清单制度。④加强罐车装载量管理,严禁超载。⑤加强对废水罐车司机的安全教育,定期对罐车进行安全检查,严格遵守交通规则,避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理,要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理,防止人为原因造成的废水外溢。⑥转运罐车行驶至河流(含河沟、塘堰等)较近位置或者穿越河流(含河沟等)的道路时,应放慢行驶速度。⑦废水转运尽量避开暴雨时节。⑧建立废水转运五联单制度。(6)防柴油、油基泥浆、废油外溢措施①加强柴油罐、油基泥浆循环系统、废油桶的维护保养,避免柴油、油基泥浆、油类泄漏事件的发生。②加强柴油、油基泥浆、油类运输车辆的维护,确保车辆和连接管道处于良好状态。③加强员工风险防范意识教育,严格按操作规程操作。在柴油、油基泥浆、油类转运时,应对油罐及连接管道等进行严格检查,确保在不存在隐患的情况下进行转运。④在油罐周围设置0.5m高围堰(约50m3),应保证围堰有足够的容积,确保事故时能将泄漏的柴油导流至围堰和隔油池。⑤在泥浆储备罐区域周围设置围堰,围堰高0.3m。⑥柴油罐区围堰内地坪、泥浆储备罐区地坪采用混凝土地坪,并进行防渗漏处理。(7)分区防渗控制措施对本项目各建设单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理,可有效防治污染物渗入地下,并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据井场防渗等级,避免污染物入渗,采取了分区防渗措施。根据工程各功能单元可能产生污染的地区,划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区。重点防渗区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,不能及时发现和处理的区域或部位:包括钻井基础区域、燃烧池、柴油罐区、应急池、发电机房基础、岩屑临时堆放区、隔油池和泥浆循环系统等区域,防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m,K≤1×10-7cm/s。一般防渗区为除重点防渗区外的井场、清污分流区域、清洁化操作平台,防渗应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m,K≤1×10-7cm/s;其他区域为非防渗区。以上防渗措施均按相关要求和规定执行。各池体建设完毕后,用清水进行试漏,在无渗漏的前提下方可投入使用。(8)井漏防范措施在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则,主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施:①降低井下环空压耗,在保证钻井介质(泥浆)能携带钻屑的前提下,尽可能降低钻井介质粘度,提高泥饼质量,防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小,导致环空压耗增大。②提高地层承压能力地层的漏失主要取决于地层的特性,通过人为的方法提高地层的承压能力,封堵漏失孔道,从而达到防漏的目的,通常采用以下三种方法来提高地层承压能力。A、调整钻井泥浆性能:对于轻微渗透性漏失,进入漏层前,适当提高钻井泥浆粘度、增加泥浆切力以防漏。B、在钻井泥浆中加入堵漏材料随钻堵漏:对于孔隙型或孔隙—裂缝性漏失,进入漏层前,在钻井泥浆中加入堵漏材料(主要由植物硬质果壳,云母和其它植物纤维组成等),在压差作用下,堵漏剂进入漏失通道,提高地层的承压能力,达到防漏的目的。C、先期堵漏:当下部地层孔隙压力超过上部地层破裂压力时,进入高压层前,须按下部高压层的孔隙压力确定钻井泥浆密度,这样容易导致上部地层漏失,为了防止上部地层漏失而引起的井涌、井喷等复杂情况发生,在进人高压层之前,应进行先期堵漏,提高上部地层承压能力。先期堵漏程序:a、钻进下部高压层前试压,求出上部漏失层破裂压力;b、若地层破裂压力低于钻进下部高压层的当量循环密度,必须进行堵漏,堵漏方法及材料应根据地层特性加以选择。堵漏钻井泥浆注入井中后,井口加压将堵漏浆挤入地层中。静止48h,然后下钻分段循环到井底。c、起钻至漏层以上安全位置或套管内,采用井口加压的方式试漏,检查堵漏效果,当试漏钻井液当量密度大于下部地层钻井液用密度时,方可加重钻开下部高压层。项目在施工建设前应充分研究地质设计资料和钻井资料,并在此基础上优化钻井施工工艺、泥浆体系等。钻井过程对泥浆进行实时监控,并配备足够的堵漏材料,一旦发现井漏,立即采取堵漏措施。在压裂过程中也需监控压裂液的漏失情况,以防止压裂液的扩散污染。同时启动地下水应急监测方案,若发现地下水受到污染,立即告知村民,停止饮用地下水源,并采取临时供水措施(配送桶装水等),以保障居民的饮水安全,并给受影响的农户另觅水源,保证居民的正常生活。(9)井喷防范措施①施工设计中的防井喷措施1.选择合理的压井液。新井投产和试油、试气施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能,认真选择合理的压井液,避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染。2.选择合理的射孔方式。3.规定出上提钻具速度。井内下有大直径工具(工具外径超过油层套管内径80%以上)的井,严禁高速起钻,防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染。4.对防喷装置的配备要有明确要求。5.选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具,以适应突发事故的处理和补救措施的需要。②钻井作业中的井喷防范措施施工单位应按中国石油天然气集团公司《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》、《井下作业井控实施细则》(2018年,西南油气田分公司)及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行,并针对本井情况制定具体的可操作的实施方案,主要包括:1.开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底,并提出具体要求。2.严格执行井控工作九项管理制度,落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度,井控准备工作及应急预案必须经验收合格后,方可钻开油气层。3.各种井控装备及其它专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常。4.进入油气层前50~100m对上部裸眼段进行承压试验无井漏后并将钻井液密度逐步调整值设计要求值;每次起钻前必须活动方钻杆旋塞一次,每次起钻完检查活动闸板封井器一次,半月活动检查环型封井器一次,以保证其正常可靠。5.气层钻进中,必须在近钻头位置安装钻具回压阀,同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀,且备有相应的抢接工具,在大门坡道上准备一根防喷单根(钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头)。6.按班组进行防喷演习,并达到规定要求。关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%地层破裂压力三者中的最小值。根据当地地形环境,确定逃生路线及撤离方案。7.严格落实坐岗制度,无论钻进还是起下钻,或其它辅助作业,钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况,录井人员除了在仪表上观察外,还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察,定时测量进出口钻井液性能,两个岗都必须作好真实准确记录,值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查,并当班签认。8.认真搞好随钻地层压力的监测工作中,发现地层压力异常、溢流、井涌等情况,应及时关井并调整钻井液密度,同时上报有关部门。9.严格控制起下钻速度,起钻必须按规定灌满钻井液;加强井场设备的运行、保养和检查,保证设备的正常运行,设备检修必须按有关规定执行。10.钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况,应立即停钻观察,如发生溢流要按规定及时发出报警信号,并按正确的关井程序及时关井,关井求压后迅速实施压井作业。发生溢流后,根据关井压力,尽快在井口、地层和套管安全条件下压井,待井内平稳后才恢复钻进。③防井喷装置1.以半封和全封防喷器为主体的防喷装置,包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等。2.以节流管汇为主体的井控管汇,包括放喷管线、压井管线等。3.井下管柱防喷工具,包括钻具、防喷单流阀等。4.具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统。5.防止井喷失控专用设备、设施,包括高压自封、不压井起下管柱装置等。(10)钻井期间采取的防洪措施通过以上分析,项目井场符合钻前工程及井场布置技术的相关要求,但项目存在暴雨季节引发的地质灾害对项目钻井造成影响的风险。为了防止暴雨季节对项目钻井造成影响,本次环评提出以下防控措施:①合理安排钻井作业时间,通过调整钻井时间来避开暴雨季节钻井施工;②如果施工单位无法避开暴雨季节钻井施工时,建设单位和施工单位应加强井场的环境管理。在暴雨季节,施工单位应及时转运钻井废水和钻井岩屑,清空应急池,使钻井废水、固废不在井场暂存、堆积,尽量降低钻井污染物引发的环境风险;应急池保持空置,应急暂存的废水及时运走处理。③加强与政府部门信息沟通,做好暴雨季节的防汛准备工作。综上所述,在采取上述措施并加强施工管理的基础上,做好井场的雨污分流、集污池周边的导流渠和围堰,以及合理安排钻井作业时间,避开暴雨季节期钻井施工等措施后,暴雨季节对井场造成的环境风险在在可控范围。8.2环境风险应急措施(1)配备应急点火系统及点火时间、点火管理根据《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T5087-2017)、《硫化氢环境人身防护规范》(SY/T6277-2017)及《含硫油气井钻井作业规范》(Q/SY1115-2014)等相关规范的要求,《油气井井喷着火抢险作法》(SY/T6203)等配备点火系统、专业执行人员和负责人进行点火控制。同时井喷失控井口点火时间应执行《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》(AQ2016-2008)的规定;该项目含硫,周边居民较多,含硫化氢天然气井出现井喷事故征兆时,现场作业人员应立即进行点火准备工作。应按要求在井喷失控后15分钟内井口点火。不能实施井控作业应作出决定点火,在15分钟内进行决策并实施。并尽量缩短实施点火时间,减少硫化氢的扩散量。(2)周边居民的风险应急培训、演练建设单位、施工单位应主动联系当地政府,对紧急、重点撤离区井口周边1530m的居民、学校通过发放宣传册普及安全知识,内容应有危害程度、应急救护措施。同时应在进入含硫气层前对井口周边2140m的居民进行应急演练一次。(3)钻井风险监控、预警、响应①总体按照《西南油气田公司钻井井控实施细则》、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T5087-2017)、《含硫化氢油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范》(SY/T6616-2005)进行风险监控、预警、响应。②进入含硫气层前及中途测试前对距井口周边2140m的居民进行预警,一旦出现事故可立即通知居民撤离。钻开油气层前,由项目建设单位委托钻井承包商与所在地乡(镇)组织签订《井控应急联动协议》,并报项目建设单位备案。③风险监控作业现场应配备固定式硫化氢监测仪1套、便携式硫化氢监测仪5只。应在现场准备一只量程不小于1500mg/m3(1000ppm)的硫化氢监测仪。配备可燃气体监测仪1只。钻井承包商按以下要求配备应急抢险防护设备:便携式硫化氢监测仪不少于10只。可燃气体监测仪不少于5只。正压式空气呼吸器不少于30套。空气呼吸器充气泵不少于1台。作业现场硫化氢防护器具应存放在便于取用的地方,妥善保管,并每周检查一次。带班干部、当班司钻和坐岗人员应携带便携式硫化氢监测仪;固定式硫化氢监测仪应在钻台、方井、振动筛、循环罐处设置探头。硫化氢监测仪的常规检查每班一次。④作业现场预警分级、响应1.第一级报警值:硫化氢阈限值(432.40mg/m3,《含硫化氢天然气井公众危害程度分级方法》(AQ2017-2008)硫化氢立即危害生命或健康浓度),达到此浓度时启动报警,提示现场作业人员硫化氢的浓度超过阈限值,当空气中硫化氢浓度达到432.40mg/m3(300ppm)的阈限值时,现场应:安排专人观察风向、风速,确定危险区。切断危险区不防爆电器的电源。安排专人佩戴正压式空气呼吸器到危险区检测泄漏点。非作业人员撤入安全区。保持对环境中的硫化氢浓度进行监测。结合本次评价表7.1-5井喷时硫化氢泄漏预测结果表数据,同时考虑一定的安全范围,评价提出以井口周边520m范围为紧急撤离区,一旦发生井喷,第一时间对520m范围内居民进行撤离。2.第二级报警值:硫化氢、二氧化硫监测分别设置在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录H中硫化氢毒性终点浓度-1(70mg/m3)、二氧化硫毒性终点浓度-1(79mg/m3),一旦达到报警值,现场作业人员应佩戴正压式空气呼吸器。启动报警音响,戴上正压式空气呼吸器。实施井控程序,控制硫化氢泄漏源。熄灭作业现场所有火源,立即向上级部门报告。设立警戒区,任何人未经许可不应入内。撤离现场的非应急处置人员。清点现场人员。通知救援机构,救护人员进入戒备状态。同时通过高音喇叭、广播、电话及时通知周边各户居民,根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向方向进行撤离,保证重点撤离区居民全部及时通知撤离。结合本次评价表7.1-5、表7.1-11井喷时硫化氢泄漏、点火后SO2预测结果表数据,硫化氢毒性终点浓度-1最远影响距离为1530m、点火后SO2毒性终点浓度-1最远影响距离为70m,本次评价提出以井口周边1530m范围为重点撤离区,一旦发生井喷,对1530m范围内居民重点撤离。3.第三级报警值:硫化氢、二氧化硫监测分别设置在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录H中硫化氢毒性终点浓度-2(38mg/m3)、二氧化硫毒性终点浓度-2(2mg/m3)。一旦达到报警值,立即通知并协助当地政府疏散一般撤离区的居民和其他人员,撤离路线应根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向方向进行撤离。由于涉及人员多,应通过应急组织机构负责组织撤离,通过广播系统和电话系统通知。由于远处居民不能看到风向标,在通知撤离时要由专业人员根据风向标说明撤离方向。可通过广播系统和电话系统通知,应通过协调村委会通过电话通知到小组,各组至少设立2个联络点。小组负责人指定专人负责通知小组内的居民。根据监测情况,考虑风向、地形、人口密集度、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估,决定是否扩大撤离范围。当发生井喷失控时,一般撤离范围也可根据监测情况决定,在发生事故时应自发和在应急组织机构的带领下及时撤离。结合本次评价表7.1-5、表7.1-11井喷时硫化氢泄漏、点火后SO2预测结果表数据,硫化氢毒性终点浓度-2最远影响距离为2140m、点火后SO2毒性终点浓度-2最远影响距离为430m,本次评价提出以井口周边2140m范围为一般撤离区,也可根据实际监测情况,同时考虑风向、地形、人口密集度、受污染程度等情况,决定是否扩大撤离范围。(2)环境应急监测①井场应急监控硫化氢监测按照《西南油气田公司钻井井控实施细则》、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T5087-2017)、《含硫化氢油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范》(SY/T6616-2005)配备固定、便携检测仪。②采用自行便携式硫化氢监测和外委进行环境监测结合。发生井喷失控、井喷失控点火后应委托有资质、能力的单位进行监测,不能完成的项目应协调其他环境监测单位、四川省环境监测中心帮助。具体结合《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)进行监测。③按照硫化氢阈限值(432.40mg/m3、70mg/m3、38mg/m3),设置三级报警机制;对范围内居民或工作人员进行撤离;④按照二氧化硫阈限值(79mg/m3、2mg/m3),设置报警机制;对范围内居民或工作人员进行撤离;(4)夜间特别管理机制由于钻井工程特点需要24小时连续作业,所以应特别警惕夜间风险事故的防范和应急。根据风险预测,进入含硫气层前及中途测试前对距井口周边2140m的居民进行预警,一旦出现事故可立即通知居民撤离。同时应在进入含硫气层前对井口周边2140m的居民进行应急演练一次,演练中应包括夜间撤离的演练。井场配备高音喇叭、防爆灯具,以便夜间事故及时通知周边较近距离的居民,防爆灯具应布置在井场内风向标处,以便井场人员和周边较近居民可判断风向,带领其他人员撤离。井场实行轮班制度,保证夜间各岗位有相应值班人员。对居民进行公众教育、培训中应强调夜间自救内容,要求居民夜间保持通讯设备的畅通,夜间不关手机等教育。强调在钻气层期间夜间保持一定的警惕,提出在夜间事故报警后应立即穿少量衣服,及时保证人员撤离。(5)井喷、井喷失控事故应急处置措施①环境风险应急关键措施井喷失控后,在15分钟内完成井口点火燃烧泄漏天然气。将剧毒气体硫化氢燃烧转化为SO2和H2O。点火应监测甲烷浓度,防止爆炸事故。在发生事故后按照应急预案的内容及时进行事故信息报告,应及时通报当地环保部门和其他相关应急组织机构、人员。应把防止井喷失控、硫化氢外溢中毒等作为事故应急的重点,避免造成人员中毒危害和财产损失,建设单位、施工单位应本着“人员的安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先”的原则。②井喷点火前人员的应急撤离、疏散通道及安置1.紧急撤离区根据表7.1-5中风险计算结果,以井口周边0~520m范围为紧急撤离区,涉及人员为居民约520人。撤离路线应根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向、侧风向方向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话、入户及时通知周边各户居民,保证全部及时通知撤离,应通过应急组织机构负责组织撤离。2.重点撤离区根据风险计算结果,预测井口周边1530m高于大气毒性终点浓度-1级影响范围,评价提出以井口周边1530m范围为重点撤离区,有可能对人群造成生命威胁,涉及人员为周边村的分散居民,应通过应急组织机构负责组织撤离。撤离路线应根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向、侧风向方向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话、入户及时通知周边各户居民,保证全部及时通知撤离。3.一般撤离区根据风险计算结果,预测井口周边2140m高于大气毒性终点浓度-2级影响范围,评价提出以井口周边2140m范围为一般撤离区,可能对人体造成不可逆的伤害,可能损伤个体采取有效防护措施的能力,涉及人员为周边村的分散居民。撤离路线应根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向、侧风向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话、入户及时通知周边各户居民,保证全部及时通知撤离。应通过应急组织机构负责组织撤离。4.特殊情况撤离范围在风速异常、点火措施未在15分钟内完成,应结合环境风险应急监测结果,扩大井喷事故撤离范围,沿事故时的上风向、侧风向方向进行撤离。④井喷点火后人员的应急撤离、疏散通道及安置井喷事故点火燃烧后,考虑持续时间长,结合风险预测结果,考虑健康影响,燃烧期间井口周边2140m内居民应撤离。撤离路线应根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向、侧风向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话、入户及时通知周边各户居民,保证全部及时通知撤离。应通过应急组织机构负责组织撤离。同时根据井喷燃烧持续时间和应急监测结果决定扩大撤离范围。⑤人群自救方法推荐迅速撤离远离井场,沿井场上风向撤离,位于井场下风向的应避免逆风撤离,应从风向两侧撤离后再沿上风向撤离,同时尽量撤离到高地。撤离过程中采用湿毛巾或棉布捂住嘴,穿戴遮蔽皮肤完全的衣服和戴手套。有眼镜的佩戴眼镜。该自救措施应在宣传单、册中注明,在应急演练中进行演练。(6)事故发生后外环境污染物的消除建议当发生天然气扩散时,应及时进行井控,争取最短时间控制井喷源头,尽可能切断泄漏源。含硫化氢扩散时间短,必要时可向井口喷洒雾状碱液将大气污染物转化为地表水污染物。井喷失控点燃后必要时可向燃烧口周边喷洒雾状碱液、水来降低废气中SO2浓度。(7)废水事故时不外排应急措施①发生废水环境风险事故时,清洁生产操作平台应立即开启应急机制,开始对污水罐等储存的污废水进行转运作业,并按照规范要求进行转运。②发生废水环境风险事故时立即启用应急池,并保证池内液位在最高允许液位0.7m以下,水位达到池面0.7m前开始实施外运处置,有效防止水体污染事故。(8)应急处置联动根据井喷、作业场硫化氢监测值,及《四川省突发环境事件应急预案》中风险事件分级要求形成联动机制,按照《四川省突发环境事件应急预案》中环境风险防控体系统筹安排。8.3环境风险应急预案考虑到本项目目的层可能为含硫化氢气井的情况,建设单位应在开钻前制定磨溪019-H2井钻井工程环境风险应急预案。钻井单位应与当地政府相关部门、群众进行协商、沟通,共同参与制订应急预案,尤其是涉及项目风险影响范围的社区村委等。根据钻井工程特点和经验,从环境保护角度,具体应包括:《井喷及井喷失控环境风险应急预案》、《重大环境污染应急预案》。其中关键是《井喷及井喷失控环境风险应急预案》,主要包括针对井喷失控的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施。该应急预案应根据本评价提出的应急措施和应急要求,结合钻井工程的工程特点编制。《重大环境污染应急预案》主要针对应急池事故导致钻井废水外溢等污染事故。应急预案应满足当前国家对环境风险管理的要求,内容应包括污染与生态破坏的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施。同时制定应急预案前应当掌握《四川省突发环境事件应急预案》,并将本项目的风险预案与之协调、统一,形成互动。《井喷及井喷失控应急预案》内容可参照表8.3-1基本纲要,结合钻井专业特点和风险评价要求进行编制并按编制内容实施和演练。表8.3-1应急预案编制原则要求序号项目内容及要求1预案适用范围适用于磨溪019-H2井整个钻井工程范围和时间周期内。2环境事件分类与分级分为4级:按环境突发事件可控性、严重程度和影响范围,原则上按一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)、特别重大(Ⅰ级)。一般(Ⅳ级):油罐、酸化罐、应急池废水泄漏、废水外运事故等影响范围小,且可控,影响区域不涉及环境敏感区的。较大(Ⅲ级):套外返水、废水事故进入敏感水体、居民井泉的,气浸、井涌、作业场所达到第一级硫化氢监测报警值[硫化氢含量15mg/m3(10ppm)]。重大(Ⅱ级):套管破裂天然气串层泄漏、井喷、套管破裂天然气串层泄漏、作业场所达到第二级硫化氢监测报警值[硫化氢含量30mg/m3(20ppm)]。特别重大(Ⅰ级):井喷失控、作业场所空气中硫化氢浓度达到150mg/m3(100ppm)。2组织机构与职责明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及应急组织撤离组。企业应急组织机构以中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿、钻井队及其上级主管部门为主。同时应将当地的镇政府以及各村村委会纳入应急组织撤离组的协作部门。企业应急组织机构进行协调、配合处置、参与应急保障。3监控和预警总体按照《西南油气田公司钻井井控实施细则》、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T5087-2017)、《含硫化氢油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范》(SY/T6616-2005)进行风险监控、预警。4应急响应(1)环境风险应急关键措施井喷失控后,在15分钟内完成井口点火燃烧泄漏天然气。将剧毒气体硫化氢燃烧转化为SO2和H20。点火应监测甲烷浓度,防止爆炸事故。在发生事故后按照应急预案的内容及时进行事故信息报告,应及时通报当地环保部门和其他相关应急组织机构、人员。应把防止井喷失控、硫化氢外溢中毒等作为事故应急的重点,避免造成人员中毒危害和财产损失,建设单位、施工单位应本着“人员的安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先”的原则。(2)井场风险监控预警撤离、疏散通道及安置井喷后,井口周边520m范围作为紧急撤离区、1530m范围作为重点撤离区、2140m范围作为一般撤离区,也可根据监测情况进行扩大。撤离路线应根据钻井井场风向标,沿发生事故时的上风向、侧风向方向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话、入户及时通知周边各户居民,保证全部及时通知撤离。应通过应急组织机构负责组织撤离。5应急保障总体按照《西南油气田公司钻井井控实施细则》、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》(SY/T5087-2017)、《含硫化氢油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范》(SY/T6616-2005)配备应急点火设施和人员。配备便携式硫化氢监测仪、可燃气体监测仪、正压式空气呼吸器、空气呼吸器充气泵等风险监控和应急物资、人员。井场应配备高音喇叭、防爆灯具、风向标、通讯设备等便于疏散公众是设施、设备。6报警、通讯联络方式规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制:协调井队通知当地村委通过广播系统和电话通知各居民点,设立1个联络点,指定至少4人负责通知周边居民。并电话通知当地交警队负责交通保障、管制。7应急环境监测、抢险、救援及控制措施环境应急监测可组织协调当地环境监测站监测。抢险、救援组织协调当地消防队、钻井主管部门和川中油气矿的应急队伍。控制措施主要由钻井队和其管理部门、川中油气矿等部门共同协商控制。井喷失控的关键控制措:保证井喷失控在15min内点火井口燃烧泄漏天然气,将天然气燃烧转化为CO2、SO2和水蒸气。井口周边2140m范围内布设环境监测点,并根据监测情适时组织紧急撤离区外的居民撤离。8善后处置说明事后恢复的工作内容和责任人,重点做好人群安置、医疗检查和救护。重点做好现场污染物的后续处理;做好环境应急相关设施、设备、场所的维护;配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等。9预案管理与演练建设单位、施工单位定期开展应急演练,特别是在钻进含硫地层前要进行演练,应主动联系当地政府,应在进入含硫气层前对井口周边2140m的居民进行应急演练一次。8.4环境风险防范措施投资项目环境风险防控措施及投资见表8.4-1。表8.4-1环境风险防控措施及投资一览表序号风险类型防控措施投资(万元)1井喷和井喷失控安装防井喷装置等,严格执行井控技术标准和规范,编制应急预案等计入工程投资2井漏配备泥浆监控系统及堵漏应急物资计入工程投资3分区防渗根据井场防渗等级,避免污染物入渗,采取了分区防渗措施,划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区。计入工程投资4柴油、油类措施柴油罐区设置围堰(50m3),加强柴油储运过程管理****5废水等防范措施合理选址,雨季加盖防水篷布、三级放空措施;避开暴雨季节钻井施工;应急池保持空置,应急暂存的废水及时运走处理;加强与政府部门信息沟通,做好暴雨季节的防汛准备工作;制定废水泄漏应急预案。计入工程投资6废水、废油运输管理落实废物转移联单制度,制定废物转运泄漏事故应急预案、为转运车辆装GPS等****7废油转运泄漏制定风险应急预案,严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ607-2011)的相关规定****8──应急疏散****9──应急监测合计****9环境风险评价结论与建议9.1评价结论评价确定井喷失控后钻遇地层含H2S天然气的扩散引起居民中毒为井站最大可信事故,最大可信事故发生概率低,约0.94×10-4。严格落实井喷失控15min内及时点火,井喷失控后按照风险物质危害程度划分为紧急撤离区、重点撤离区、一般撤离区,紧急撤离区撤离时限为15min,重点撤离区撤离时限1h,还需在井口周边布设环境应急监测点,至压井作业完成。井喷失控后,在15min内完成井口点火燃烧泄漏天然气,将剧毒气体H2S燃烧转化为SO2和水蒸气,可有效降低井喷环境风险事故对当地环境的影响。井站风险事故发生机率低,但事故发生对环境的影响重大,按照钻井相关行业规范完善井控、防火、防爆安全以及H2S安全防护等措施,尤其是井喷失控后落实《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》(AQ2016-2008)15min内点火、居民撤离、应急监测等关键措施。制定详尽有效的事故应急方案,充分提高队伍的事故防范能力,严格按照钻井设计和行业规范作业,强化健康、安全、环境管理(HSE),井站的环境风险值会大大地降低。通过按行业规范要求和环评要求进行风险防范和制定应急措施,可将井站环境风险机率和风险影响降至最低,环境风险可控。9.2评价建议建议在发生井喷失控事故时尽量缩短点火时间,减少硫化氢的泄漏扩散量。当发生含硫化氢天然气扩散时,可向井口喷洒雾状碱液减少大气中有毒气体浓度。井喷失控点燃后必要时可向燃烧口周边喷洒雾状碱液、水来降低废气中SO2浓度。
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿磨溪019-H2井钻井工程(重新报批)地下水环境影响专项评价重庆渝佳环境影响评价有限公司2021年9月
1前言1.1 评价目的和任务1.1.1 评价目的本评价旨在对建设项目在建设及运行过程对对下水水质可能造成的直接影响进行分析、预测和评估,提出预防、保护或者减轻不良影响的对策和措施,制定地下水环境影响跟踪监测计划,为建设项目地下水环境保护提供科学依据。1.1.2 评价任务本评价按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求划分项目地下水环境影响评价工作等级,并开展相应评价工作,评价的主要任务包括:(1)识别项目建设期及运行期对地下水环境的影响,确定地下水环境影响评价工作等级。(2)通过资料收集、现场勘查等方式,掌握评价区域的环境水文地质条件。(3)开展地下水环境现状调查,完成地下水环境现状监测与评价。(4)根据建设项目不同时期的工程特征,进行初步工程分析,识别可能造成地下水污染的装置和设施、可能的地下水污染途径和可能导致地下水污染的特征因子。(5)根据建设项目特征、水文地质条件及资料掌握情况,采用解析法进行地下水环境影响预测,预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响。(6)提出有针对性的地下水污染防控措施与对策,制定地下水环境影响跟踪监测计划和应急预案。1.2 编制依据1.2.1 相关法律法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日);(3)《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日);(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日);(5)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日);(6)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(2011年10月17日);(7)《危险化学品安全管理条例》(2013年12月7日施行;(8)《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》(2010年9月26日,环办[2010]132号);(9)《石油天然气开采业污染防治技术政策》(2012年3月7日);(10)《土壤污染防治行动计划》(2016年5月28日);(11)《关于印发全国生态保护“十三五”规划纲要的通知》(2016年10月27日);(12)《四川省环境保护条例》(2017年9月22日修订,2018年1月1日施行);(13)《四川省饮用水水源保护管理条例》(2019年9月26日);(14)《四川省生态功能区划》;(15)《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》(2018年7月20日,川府发(2018)24号)。1.2.2 相关技术规范(1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016);(2)《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018);(3)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016);(4)《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》(HJ/T349-2007);(5)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010);(6)《农村饮用水水源地环境保护技术指南》(HJ2032-2013)(7)《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020);(8)《地下水质量标准》(GB14848-2017);(9)《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)。1.3 项目概况为了探索四川盆地川中地区高磨区块多层系****组储层发育情况及含气性,扩大****段斜坡勘探领域,落实规模储量新区带,中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿拟定在四川省遂宁市安居区西眉镇***村4社实施磨溪019-H2井钻井工程,该井为预探井,井型为水平井,设计井深****m,目的层为****段,井场基面积为100m×42m,本项目建设内容主要包含钻前工程、钻井工程。钻井工程建设内容见表1.3-1。表1.3-1建设内容一览表阶段工程名称工程内容钻前期钻前工程新建井场、井场道路、应急池、清洁化操作平台、燃烧池、生活区等工程钻井期设备安装设备搬运、安装、调试。钻井作业钻井作业主要包括钻进、钻进辅助作业、固井等完井洗井、射孔、安装采气树及防喷器、酸化作业、测试放喷等过程1.4 地下水环境影响识别根据天然气钻井项目的工程特点,工程建设对地下水环境的影响主要从钻井期来考虑。钻井期对地下水环境造成的影响的主要工程活动包括钻井作业工程。1.4.1正常工况影响识别(1)钻进过程中对地下水环境的影响本次环评提出钻井一开(0-50m)使用清水钻井液钻进,以有效保护浅层地下水;根据工程设计资料,一开至四开(50m-4765m)使用水基泥浆钻进,对地层污染较小。①一开段(0~50m):该井段采用清水钻井,所用的钻井泥浆主要由无毒无害的膨润土和水调配而成,一开段完钻即下套管,水泥封固工艺,封隔浅层地下水和地表水、松散粘土流砂、砂砾层。由于一开段地层深度浅,泥浆返空时间短,采用塔式钻具约3~5天即可达到设计深度并完成套管固井作业,对井下地质环境影响时间短,且钻井泥浆属无毒无害物质,对浅层地下水影响很小,钻井一开段钻进过程中采用无毒无害的清水钻井,对一开段下覆的含水层地下水影响很小,采用清水钻进工艺对当地地下水环境影响在可接受范围内。②一开(50m以下)至二开(50m~700m):采取水基泥浆钻井,水基泥浆采用无毒无害的泥浆体系,对地下水环境影响相对较小,同时在保证水基泥浆能携带钻屑的前提下,尽可能降低钻井介质粘度,提高泥饼质量,防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小,导致环空压耗增大,从而导致水基泥浆渗漏进入地层。必要时还可通过通过调整钻井泥浆性能、在钻井泥浆中加入堵漏材料随钻堵漏等人为的方法提高地层的承压能力,封堵漏失孔道,从而达到防漏的目的。水基泥浆钻井过程中同时严格按照行业钻井套管保护技术规范化作业,井下钻井过程对地下水水质影响均可控制在可接受范围内。③深层井段钻井过程(700~****m):三、四、五开(700~7280m)位于700米以下,所在区域地层无有直接供水意义的含水层,目前也未有供水开发。同时三~五开段钻井过程中表层700m的套管已经完成,封隔浅层地下水和地表水、松散粘土流砂、砂砾层。三~五开段采用套管+水泥固井方式将井下各深层含水层与井筒隔绝,钻井岩屑、泥浆返排不会污染(0-700m)含水层,对地下水环境影响较小,严格按照行业钻井套管保护技术规范化作业,井下钻井过程对地下水水质影响均可控制在可接受范围内。(2)酸化洗井对地下水环境影响分析根据钻井工程设计资料,目的层以酸洗方式酸化洗井作业。由于酸洗是通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝的渗透性,从而提高单井产能,井筒内洗井液的注入不外加压力(与井筒内地层压力保持一致),注酸量较少,酸液反排率高,根据工程井身结构判断,酸洗井段位于地面下5000m以下,通过一开和二开套管固井保护,酸化洗井液进入浅层含水层可能性小,井下酸化洗井对项目所在地浅层地下含水层影响小,在当地地下水环境可接受范围内。(3)井场污染物渗透对地下水的影响工程最终废水、固体废物均外运处置,不长期储存,钻井污染物渗透进入地下水环境的量很小,通过采取的源头控制和分区防渗措施,进一步有效减少污染物的渗透。废水渗透进入井场及周边包气带的量很少,渗入点分散、量小。在包气带较薄、渗透性较好的地区,渗入地下或直接进入潜水含水层,可能会呈点状污染潜水,扩散速度缓慢,一般影响范围在占地内及周边50m内。钻井对潜水影响极其有限,呈点状分布在井场、应急池下方。污染物通过上部土层过滤吸附等,对包气带含水轻度影响。对下部遂宁组风化裂隙水基本没有影响。不会对地下水环境产生明显不利影响。根据工程分析,正常工况下各项污染得到相应处理,基本不会对地下水造成污染。1.4.2非正常工况影响识别①非正常情况——井漏泥浆污染钻遇异常低压地层、溶洞、裂缝,造成钻井液迅速漏失,这些地层多与地下水层相连通,大量泥浆进入含水层,引发地下水污染,总体发生井漏的机率小。井漏应以预防为主,尽可能避免人为失误发生井漏。钻井行业较完善的防范井漏和堵漏措施体系,钻井储备足够的堵漏剂以便及时堵漏减少漏失量。评价提出堵漏剂应选择清洁、无毒、对人体无害,环境污染轻种类,表层井漏(0~700m)采用水泥堵漏。项目对浅层(0-50m)采用全清水钻,漏失也不会污染表层地下水。50-700m采用水基钻井液,漏失对表层地下水的影响也较小。在700m以下含水层一旦发生井漏事故,可堵漏,井漏的泥浆少,采用聚合物钻井液,主要成分主要含水、有机物、一般金属盐和碱,无有毒有害物质和重金属。污染物成分少,影响小。钻井储备足够的堵漏剂以便及时堵漏减少漏失量。同时700m以下地层不是重点关注的含水层。井漏对地下水环境影响不突出。②非正常情况——废水罐外溢泄漏、池体破损泄漏地下水影响情景主要为钻井期废水罐外溢泄漏、应急池池体破损后废水泄漏。综上,本次地下水评价主要对井漏泥浆污染、应急池池底破裂废水泄漏进行分析。1.5评价等级及评价范围1.5.1 评价等级(1)项目类型本项目常规天然气预探井钻井工程,属于《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中“24、矿产资源地质勘查(包括勘探活动)”范畴,地下水环境影响报告表项目类别为IV类,可不作地下水评价。但鉴于钻井工程地下水影响与附录A中F石油、天然气第38项天然气、页岩气开采项目中钻井工程的影响情况相似,项目类别按照Ⅱ类建设项目评价,其地下水环境影响评价工作等级的划分依据Ⅱ类建设项目特征分别进行地下水环境影响评价等级划分。(2)地下水环境敏感程度根据Ⅱ类建设项目工作等级划
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2026学年初中教师体育说课稿
- 2025-2026学年多位数除以一位数说课稿
- 2025-2026学年动物面具说课稿简单
- 2025-2026学年大班学会合作说课稿
- 2026年温度仪表行业管理系统创新报告
- 再生障碍性贫血诊断与治疗中国专家共识2026年版
- 2026年零售行业智能客服系统应用创新报告
- 2026年浙江省杭州市第一中学八年级物理第4章力学实验操作测试卷及答案
- 精准扶贫政策下乡村产业振兴研究论文
- 数字乡村建设下村级智慧服务平台研究论文
- 2025年医疗质量安全核心制度考试试题(附答案)
- 2027届上海市西南位育初三语文9月月考试卷及答案
- 2026年卫生高级职称面审答辩(康复医学科)副高经典试题及答案
- 2026年廉政知识专题测试题及答案
- (正式版)DB11∕T 1733-2020 《绿地保育式生物防治技术规程》
- 2026年中医经典竞赛试题库参考答案
- Unit 6 课时8 Project(大单元课时课件)英语新教材人教版八年级下册
- 2026年金钥匙科技竞赛考前冲刺测试卷及参考答案详解AB卷
- 2026年中考道德与法治专题复习:解题技巧 课件
- 水质化验员考试题库及答案
- 汽车工业的发展说课稿中职专业课-汽车文化-汽车运用与维修-交通运输大类
评论
0/150
提交评论