NB/T 14002.3-2022 页岩气 储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法.pdf

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NB/T 14002.3-2022 页岩气 储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法.pdf

ICS 75.020 CCS E14

NB/T 14002.32022 代替NB/T14002.3—2015

页岩气储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法

Q/GDW 10278-2021 变电站接地网技术规范.pdfNB/T 14002.32022

范围 规范性引用文件 术语和定义 压裂返排液地面回收系统 4.1设计总体要求 4.2压裂返排液集输 2 4.3压裂返排液处置 4.4公用工程 页岩气压裂返排液处理后水质要求 5.1回注 +*..*.. 5.2回用 5.3外排 6页岩气压裂返排液水质分析方法 6.1样品采集 6.2总矿化度、总硬度、总铁分析 6.3悬浮固体含量 6.4pH值... 细菌含量 6.6结垢趋势 6.7配伍性 附录A(资料性)页岩气压裂返排液回用及外排处理推荐流程

气压裂返排液处理后水质要求

NB/T14002.3

NB/T 14002.3 2022

页岩气储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法

页岩气储层改造 第3部分:压裂返排液回收和处理方法

本文件规定了页岩气压裂返排液地面回收系统、压裂返排液回用及外排推荐水质处理工艺、 回用推荐水质指标要求及水质指标检测分析方法。 本文件适用于页岩气压裂返排液回收与处理。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适 用于本文件。 GB/T6920水质pH值的测定玻璃电极法 GB8978污水综合排放标准 GB/T11901水质悬浮物的测定重量法 GB18564.1一2019道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分:金属常压罐体技术要求 GB50013室外给水设计标准 GB50014室外排水设计标准 GB50350油田油气集输设计规范 GB/T50823油气田及管道工程计算机控制系统设计规范 GB/T50892油气田及管道工程仪表控制系统设计规范 SY/T0532油田注人水细菌分析方法绝迹稀释法 SY/T0600一2016油田水结垢趋势预测方法 SY/T5523一2016油田水分析方法 SY/T6596一2016气田水注人技术要求

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 压裂返排液地面回收系统surfacerecyclingSystemoffracturingflowbackwater 由地面压裂返排液回收装置和回收流程构成的系统。 3.2 压裂返排液处理disposaloffracturingflowbackwater 通过物理、化学等污水处理工艺降低压裂返排液中的悬浮物、细菌、高价金属离子等相关标准中 要求控制的各种成分。

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 压裂返排液地面回收系统surfacerecyclingSystemoffracturingflowbackwater 由地面压裂返排液回收装置和回收流程构成的系统。 3.2 压裂返排液处理disposaloffracturingflowbackwater 通过物理、化学等污水处理工艺降低压裂返排液中的悬浮物、细菌、高价金属离子等相关标准中 要求控制的各种成分。

NB/T14002.3—2022

3.3 回注reinjection 将处理后的压裂返排液通过泵注人封闭的目的地层。 3.4 回用reuse 将处理后的压裂返排液用于配制新的压裂液,并用于后续压裂作业。 3.5 外排discharge 将处理后的压裂返排液通过规定的排放口进行排放。

4.1.1 压裂返排液地面回收系统规划工作与页岩气开发规划同步进行。 4.1.2 压裂返排液地面回收系统方案,应根据气田(区块)储层压裂改造整体方案,结合气田地面集 输方案,经技术经济比较后择优确定。 4.1.3压裂返排液回收系统的设计符合GB50013、GB50014的规定。

4.2.1压裂返排液集输方式应根据压裂返排液量、水质、区域地质条件、气候条件综合分析后确定, 可采取管道输送或罐车拉运方式。 4.2.2压裂返排液输送管道宜避开人口稠密区。 4.2.3压裂返排液输送管道线路走向应符合气田(区块)总体规划的要求,与气、电、水、路协调 确定。 4.2.4压裂返排液长输管道埋地敷设穿越公路时,应设保护套管。 4.2.5压裂返排液长输管道应进行水力(瞬态及稳态)计算,并根据分析计算结果设置安全防护 措施。 4.2.6压裂返排液输送应根据输送介质、温度、距离等情况,按照SY/T0600—2016的方法进行结 垢趋势预测,并应采取相应的防垢措施;在进人管道输送前,应清除机械杂质。 4.2.7压裂返排液长输管材应根据水质、工作温度、工作压力及线路敷设地形地貌等特点,经方案比 选后确定。 4.2.8应根据压裂返排液流体组分的腐蚀特性,选择抗腐蚀性的输送管道。压裂返排液输送管道宜采 用非金属管。当采用钢管时,应对管道壁厚进行计算和分析。 4.2.9罐车拉运时,压裂返排液罐车应符合GB18564.1—2019中3.4和3.5的要求。

4.3.1压裂返排液处置工艺宜采用回用、回注及地表排放方案,并结合工程实际,经技术经济比较后 确定。回注处理要求按SY/T6596—2016中的第6章执行,回用及外排处理推荐流程参见附录A。 4.3.2应根据气田储层改造压裂方案及开发方案统一规划,合理确定压裂返排液存储及处理设施的设 计规模。 4.3.3压裂返排液储存设施就地处置时,优先采用可移动式储罐;集中处置时,可采用储池。压裂返 排液储池应考虑相应的防渗措施,保证在设计使用年限内不对地下水造成污染。

4.3.1压裂返排液处置工艺宜采用回用、回注及地表排放方案,开结合工程实际,经技不经济比牧后 确定。回注处理要求按SY/T6596—2016中的第6章执行,回用及外排处理推荐流程参见附录A。 4.3.2应根据气田储层改造压裂方案及开发方案统一规划,合理确定压裂返排液存储及处理设施的设 计规模。 4.3.3压裂返排液储存设施就地处置时,优先采用可移动式储罐;集中处置时,可采用储池。压裂返 排液储池应考虑相应的防渗措施,保证在设计使用年限内不对地下水造成污染。

裂返排液地面储存及处理设施应建立水污染事故三级预防与控制体系:一级包括围堰及配套 二级包括雨水排水切断设施、拦污设施、防漫流和导流设施、中间事故缓冲设施及配套设施 包括末端事故缓冲设施及配套设施等

4.4.1.1电力负荷等级宜为三级,采用外接电源。 4.4.1.2对储存及处理设施事故状态时的自控和通信用电,应设置应急电源

4.4.2仪表及自动控制

4.4.2.1根据设计规模、工艺流程复杂程度不同,采用相适应的控制系统进行控制、监测,按GB/T 50823执行。 4.4.2.2仪表选用及仪表功能设置按GB/T50892执行

4.4.3.1构筑物的基础设计宜符合GB50350的规定。

4.4.3.1构筑物的基础设计宜符合GB50350的规定。 4.4.3.2机装设备基础应利用钻井阶段既有基础,并采用植筋等施工技术实现新旧基础的结合,基础 型式宜采用条形基础或独立基础形式。 1.4.3.3地基处理方式和基础结构形式应结合浅层荷载试验结果和详勘报告进行分析确定

气压裂返排液回注水质指标按SY/T6596—2016中的第6章执行

5.2.1回用水水质基本要求

5.2.1.1回用水应控制悬浮固体、细菌含量。

5.2.1.1回用水应控制悬浮固体、细菌含量。 5.2.1.2 回用水水质稳定,无结垢趋势,与现场使用化学添加剂配伍性良好。 5.2.1.3 3不同井的返排液或与其他水源水混合使用时,混合后不产生沉淀

5.2.2回用水推荐水质主要控制指标

回用水推荐水质主要控制指标见表1

表1回用水推荐水质主要控制指标

页岩气压裂返排液外排水质指标按GB8978执行,且还应按照页岩气开发所在地的地方标准 定执行

公司厂区宽厚板工程二标段(土建)施工组织方案6.2总矿化度、总硬度、总铁分析

总矿化度、总铁分析按SY/T5523一2016中的第5章执行,总硬度以钙离子和镁离子的息浓度 计,钙离子和镁离子分析按SY/T5523—2016中的第5章执行。

悬浮固体含量按GB/T11901执行。

H值按GB/T6920执行

细菌含量按SY/T0532执行。

结垢趋势预测按SY/T0600—2016执行

6.7.1与其他水源水配伍性

150t转炉炼钢工程冬期施工方案6.7.2与添加剂之间配

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