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地下石油储备洞库水幕系统有效性检测方法及影响因素分析

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地下石油储备洞库水幕系统有效性检测方法及影响因素分析 李博闻 (中铁二局第二工程有限公司,四川成都610091) 【摘要】 文章介绍了大型地下储油洞库水幕系统有效性检测方法,对影响水幕有效性因素进行了分 析并提出了改进措施。 【关键词】 水幕;检测;方法;影响;分析 【中图分类号】TU94 3.9 石油源储备是国家的能源安全战略,近年来国家加大了 石油储备建设力度,一批大型地下储油洞库项目陆续开工建 设,地下储油洞库的关键技术是确保水幕系统的有效性,防 【文献标志码】B 进油气 — —— F水 抽油气—~ 、 、、止原油逃逸,破坏周边生态环境。目前水幕形成质量检测主 、、、、、、、 要有水幕孑L连通性测试和岩体含水分布测试两种方法,前者 是微观检测方法,后者是对岩体的含水分布情况的宏观检测 方法。 n 一 1储油洞库的水封原理 地下水封洞库储油原理就是利用油水不相容且油的质 量比水轻的特点,当在洞室四周形成一定压力的水幕,则可 防止原油逃逸,达到储备目的。因此地下储油洞库选址必须 … 满足两个条件:一是库区围岩完整性好,坚硬程度较好;二是 要有良好的水文条件和稳定的地下水位以满足“隙存水补” 保证油品不发生外泄…。 因此水封油库洞室在开挖及运行过程中要求具有严格 的水封性。由于洞室开挖前,地下水通过节理裂隙等渗透到 图2储油气洞室及理论分析等效系统布设示意 洞库压力P。 压力P 岩层深部并完全充满岩层空隙;当岩体开挖形成储油洞库 后,裂隙水就会流失。为保证洞室开挖不致岩体失水,目前 国内外大多采用带水幕系统开挖洞室方式。水封储油洞库 工作原理见图1~图3。 k幕巷道 水幕巷道 水幕巷道 钻孔 水 图3洞室的等效断面 图1人工水幂系统示意 MPa。双栓塞试验属于沿水幕孔的分段试验,目的是测试不 2水幕有效性检测方法 水幕有效性检测方法包括单孔试验法、多孔联合试验 法、物探法。 2.1单孔注水回落试验 同孑L段的围岩渗透系数,属于精细试验,由于费用高,对工程 意义不大,在储油洞库项目开展较少。 整个试验分三个阶段,分别为天然状态阶段、注水阶段、 回落阶段,拟通过对压力、流量观测记录、建立压力一时间变 单孔注水回落试验的目的是测试水幕孔周围岩体的渗 透系数,分初始试验、单栓塞全孔试验、双栓塞分段试验三个 阶段。单栓塞全孔试验一般在初始试验后既同步进行,不同 之处是延长注水稳压时间至4 h,注水压力增加至最大0.8 [定稿日期]2017—10—30 [作者简介]李博闻(1976一),男,工程师,主要从事隧 道及地下工程施工技术研究。 118 四JIl建筑第38卷2期2018.04 化曲线,根据现有的试井理论以及各标准曲线的特征,确定 试验过程中地下水各个流态对应的阶段,选取相应的模型, 获取水幕孔周围岩体渗透系数 J。 2.1.1设备安装与进度要求 的分析方法主要有Moye公式法、Homer法 。惠州项目注 水一回落试验的数据拟用这两种方法,计算分析确定水幕巷 道SM1、SM2、SM3、SM4、SM5、LSM6水平水幕孔的渗透系数, 其中SM1、SM2的结算结果(表2)。 表2单水平水幕孔渗透系数 编号 Moy法/ Home法/ (m·s ) (m·s ) W一1 1.15 X10 5.23 X10-8 水幕孔施工完成后先进行洗孔,清除钻孔内泥浆和碎屑 并在孔口位置安装机械栓塞,进行水幕孔前期水文地质试 验。设备安装如图4所示,在水幕孔孔口处依次装上隔离 阀、压力表,水量计、注水阀、止回阀和排水阀。 编号 Moye法/ Homer法/ (nl·8一 ) (m·s一 ) W一2A 790 X10-9 434×10一 ..W一2 2.26 X10一 1.32 X10—8 W一3 9.68 X10-9 396×10-9 .W一4A 133×10-9 559×10-8 ..W一7A 914EX10-10 .W一4 1.69×10-8 429×10—9 .W一10A 251 X10-8 122×10—6 ..SMl W一5 5.46 X10—8 171×10—8 SM2 W一1 997 X10—10 349×10—8 ...图4水幕孔孔IJ"设备安装 W一6 1.04 X10一 3.69 X10—8 W一7 1.13×10一 4.60 X10—8 W一8 4.85 X10—9 179 X10—9 .W一2 665 X10—10 193×10—8 ..注水一回落仪器精度要求详见表1。 表1注水一回落试验所需设备与材料 W一3 125×10—9 448×10—8 ..0 182×1W一4 582 X10-10—8 ..设备名称 压力表 说明 量程:0~1.6MPa W一9 4 23 X10-8 W一5 416×10—10 102×10-8 ..水表(流量计) 阀门和连接件 单栓塞 配有调节器和压力表 的栓塞膨胀储水设备 水 精度至少到0.Olin 调节阀和排水阀 最短长度为lm,工作压力量程至少为3MPa 所需最大压力应达到3MPa 经过细菌要求处理, 固体悬浮物总量小于10 mg/ ̄. 2.2双栓塞分段试验 2.2.1试验方法 双栓塞分段试验是精细试验,在单栓塞全孔试验基础上 进行,其目的是寻求水幕孔长大范围内不同区域的岩体渗透 特性与渗透系数,试验原理与单塞全孔试验相同,但仪器设 备与精度有差异,具体见图5、表3。 2.1.2天然状态阶段 在水幕孔成孔之后,安装机械式栓塞(必要时,可以采用 水封式栓塞),关闭水幕孔进水阀门,使该水幕孔逐渐恢复至 天然稳定状态,该阶段压力恢复稳定需要15 rain左右,但为 了确保能够准确获取各水幕孔稳定的天然压力,通常该阶段 约持续1 d左右。 2.1.3注水阶段。 水 在该阶段,需要打开进水阀门,同时,以一定的压力往水 幕孔内注水,其注水压力为P=P +△P,P。为水幕孔天然压 力(MPa),△P为附加压力,该压力根据实际的场地条件进行 确定。如果供水压力稳定并且满足要求,调整阀门对水幕孔 进行注水并且达到规定压力值,根据相关的工程经验,水幕 孔注水时间一般设置为15 rain,具体时间根据岩体裂隙发育 程度、通透性进行调整。 2.1.4回落阶段。 图5 双栓塞注水一回落试验水幕孔设备安装 表3双栓塞注水一回落试验所需设备 设备名称 Solinst Levelogger探头 供水水泵 电子流量压力计 自动采集系统 塞间连接杆 说明 最大采集数据点:39999 最大输出压力:1.2MPa 精度:0.001L/rain,0.001MPa 工作电压:二相220V 4×21无缝钢管 当试验进入到回落阶段时,关闭进水阀门,同时,记录水 幕孔内压力变化值。该阶段持续时问为2 h。 单水幕孑L试验作为多水幕孔联合试验的前期基础调查 双栓塞 试压泵 水 长度各为1m,工作压力量程为51 ̄IPa 最大输出压力:6.3MPa 经过细菌要求处理,固体悬浮物 总量小于10 mg/L 资料,利用注水一回落过程,测试孔内压力变化,获取水幕孔 周围岩体水力参数,进一步为多水幕孔联合试验提供基础数 据,以及确定水幕补孔位置以及监测方案制定提供相关信息。 2.1.5初始数据分析 双栓塞配套柔性膨胀管缨 供水管 工作压力量程:32MPa 工作压力量程:32MPa 国内外在地下水封洞库以及地下核废料处置场所,常用 四川建筑第38卷2期2018.04 119 2.2.2拟合分析结果 第一阶段相同。 2.3.2数据分析 对SM1一E3孑L进行双栓塞分段试验,采用Saphir拟合 分析获得的渗透系数见表4,在与初始试验获得的数据进行 比较,渗透系数误差对于工程意义不大。 表4双栓塞注水一回落试验渗透系数 孔段位置 注水 Saphir拟合 通过图形分析、波动指数计算、异常孔否决3种判别方 法对水幕有效性试验水、平水幕孑L压力数据进行整理分析, 找出效率低下的水幕孔。 (1)图形分析发是将水幕孔压力曲线与标准曲线进行比 较,如果两个阶段没有明显变化,则水幕孑L效率低。 (2)波形指数法是分析在阀门切换过程中,孑L内压力变 水幕孔号 压力 /MPa 58—68 48—58 压力解释图版 k/(m·s 、 7.18262 X10— 222182 x10—9 .Homer曲线 f m·s ) 3.86904 X10-8 158975×10一 .0.8 O.8 化幅度和速度都呈现剧烈状态,图形中出现陡降或陡升的趋 势,该水幕孑L被考虑为低效率孑L。本项目确定的波动指数不 大于0.35时,则该水幕孑L为低效水幕孔。 (3)对于在供水阀门关闭阶段,孔内压力降为0.05 MPa SM1一E3 32—42 1一l1 0.8 0.8 1.51314 X10一 7.87216 X10— 4.9608 X10 4.70222 X10-8 后重新供水的水幕孑L,均被考虑为低效率孔。 2.4物探法测试岩体含水程度及其分布情况 2.3多孔联合试验 物探法就是瞬变电磁仪检测方法,利用瞬变电磁仪对低 联合试验是检测水幕有效性的主试验,需要根据水幕系 电阻体的敏感性,在水幕系统注水前后对岩体的含水情况进 行探测,比较前后探测所得色谱图变化情况,即可直观发现 注水后岩体的含水变化情况,并将探测结果与注水一同落试 验结果进行比较,即可验证注水一回落试验的有效性,又可 进一步补充其不足之处。 2.4.1检测方法 统规模、分布情况进行分区域试验,惠州项目共计6条水幕 廊道,并在适当位置设置垂直水幕孑L,联合试验分为2个区 域,每个试验区全部水幕孑L均参与试验。联合试验的目的是 发现效率低下的水幕孑L,分析其原因,提出优化方案。 2.3.1试验流程 2.3.1.1准备阶段 在试验前l d检查注水系统状态、洞内渗水点及渗水现象 水幕系统注水效果检测采用偶极共面法,水在幕系统注 水前和主洞室第一、二层开挖完成后检测。注水前将高频接 收线圈与发射线圈垂直布置在左右边墙,且保证其间距为10 m,进行数据采集;主洞室一二层开挖完成后,分别将高频接 与渗漏量,记录各孑L压力与流量,记录地下水位监测井内水位。 2.3.1.2第一阶段 (1)测读记录试验区域内所有水幕孑L压力和水表读数, 同时记录各个压力计孔压力。 收线圈与发射线圈布置在左右边墙并与底板呈60。斜向下进 行数据采集;底板检测时,将高频接收线圈与发射线圈水平 布置在底板上,进行数据采集,线圈间距10 m。 2.4.2测线布置 (2)关闭试验区域内所有水幕孔,若其中某个水幕孔压 力下降至0 MPa,需立刻对该孑L进行小流量供水,其供水压力 保持在0.05 MPa,并且持续到该阶段结束,同时,需要记录其 流量和压力值。 (3)测量数据: 检测范围为整个水幕形成区,共布置5条测线,每条测 线检测2次;分别为水幕巷道左右边墙水平方向,水幕巷道 左右边墙斜向下60。及底板中线下(图6)。 根据现场情况,选择干扰最小的检测测线,并用红油漆 对检测的测点进行标识,确保每个检测点的问距为10 in,方 ①按每天4次的频率测读记录水幕孔的压力和水表读 数,短时间内若需进行第二次记录,时间间隔为1~2 h。 ②记录试验区域内水幕巷道,交通巷道与主洞室内的渗 水点流量和位置,并将其投影在相应的平面图上,同时,记录 洞室进水量与排水量。 便检测过程中控制高频接收线圈与发射线圈的间距。 2.4.3数据处理与图像解析 以底板测线作为分析案例,水幕巷道底板向下100 m的 视电阻率剖面图(图7、图8)。视电阻率剖面图内等值线数 ③测读地下水监测井水位。 ④按每天4次的频率测读记录试验区域内水幕总供水 管和分支供水管流量与压力以及水幕巷道注水表流量。 2.3.1.3第二阶段 值为岩层视电阻率值,此值越小(对应颜色越蓝)表示此处岩 层裂隙发育或相对富水性越好,反之说明岩体完整性较好, 含水裂隙较少 。 在瞬变电磁探测中,由于发射线圈关断时间导致的观测 具体操作步骤如下: (1)记录试验区域内所有水平水幕孑L的压力和水表读数。 (2)打开奇数水幕孔,同时,保持偶数水幕孔、垂直水幕 孔处于关闭状态。 (3)测量数据: 延迟使得瞬变电磁无法获得关断时间内的二次场信息, 此,浅层0~10 m为探测盲区。从图中可已看出:从底板往 下至55 m处,围岩整体显示低阻,结合前期获得的水幕孔信 息,可初步判断,由于深度为58 nl的垂直水幕孔已注水,水 数据测读记录、注意事项与第一阶段相同。 2.3.1.4第三阶段 幕孔通透性好,水沿着孔内节理裂隙向孔四周渗透,导致此 段岩体内部含水量高电阻率较低。为进一步了解此段范围 内的局部详细变化,在此基础上使用电阻率对数进行分析。 由图7、图8可以发现在20~50 m深度范围内,岩体电 本阶段关闭试验区域内所有偶数水平水幕孑L,保持奇数 孔、垂直水幕孔处于关闭状态,数据测读与记录、注意事项与 12O 四川建筑第38卷2期2018.04 ·岩土工程与地下工程· (1)库区工程地质勘探与水文地质调查是否细致、准确, 精度是否足够。 条件匹配 f。 0 9 8 7 6 5 4 3 2 ● (2)水幕系统布置参数是否设计合理,是否与洞室地质 (3)水幕孑L参数是否与洞室尺寸结构、围岩条件匹配。 3.2施工因素 施工因素主要是水幕孑L钻孑L质量,包括孔深、空间、方 广塑 瞬变电磁 向,影响钻孑L质量的因素主要有以下方面。 (1)机型性能是否满足岩性要求。 (2)钻杆稳定性是否满足精度要求。 9 8 7 6 5 4 3 2 l (3)是否具有导向和自动纠偏功能。 3.3注水一回落试验因素 注水一回落试验影响因素主要仪器仪表因素和模拟分 析软件两方面影响因素。 (1)仪器仪表测试精度、耐压强度是否满足需要。 _l i =垡 J (2)安装密封程度是否满足需要,系统是否出现渗漏 蠢 曰膝豳 譬 现象。 图6 瞬变测线布置示意 阻率进一步降低。分析可知:水幕巷道下方30~40 m核心 低阻异常为主洞室上层开挖后进行的金属支护影响范围,属 于低阻干扰。 探测深度/n1 探测深度/n1 (3)模拟分析软件是否适宜。 (4)专业工程师是否经验足够,参数设置是否合理。 4几点认识 (1)地下水封储油洞库水幕系统是否有效,是决定项目 建设成败,运营成本高低的关键。但是由于国外技术封锁,国 内建设项目不多,经验不足,尚需在今后的建设项目中对水 幕系统技术开展专项研究是必要的。 (2)传统的注水一回落试验费用高、耗时长,对低效孑L的 判断准确性差,不能准确分析低效原因,因此有必要寻求其 它验证方法。 (3)用瞬变电磁仪对低电阻体的敏感性探测洞周岩体富 水分布情况,是一种宏观的探测,成本低,效率高,可以作为 一种补充验证手段。 (4)影响水幕系统效率的因素多,并且因项目各异,不管 300 305 3【o 31 5 300 305 3l0 3l 5 是设计或施工,需要充分认识项目自身特点。 参考文献 q 程 里程 图7水幕巷道l瞬变 电磁探测电阻率剖面 图8水幕巷道1瞬变 电磁探测电阻率对数剖面 3影响因素分析 影响水幕系统有效性因素复杂,要素多样,并且南于受 到国外技术封锁,加之国内建没项目不多,积累的经验不足, 需要在现有工程项目建设中不断探索,笔者认为影响因素主 [1] 杨艳玲,温新亮,黄学军.地下水封储油洞库合理间距数值模 拟研究[J].现代矿业,2016(4). [2] 刘杰,赵兴东,温新亮.地下水封储油洞库各向异性渗流特征 数值模拟[J].东北大学学报.自然科学版,2015(1】). [3]邵再良.地下储气洞室勘测中的注(压)水试验[J].茜部探 矿,2004(4). 要包括水幕系统参数设计因素、施工质量因素、试验仪器因 素、软件模拟因素几个方面。 3.1水幕系统设计因素 [4] 张凯,陈寿根.瞬变电磁法在地下储油洞库水幕质量检测中 的应用[J].T程勘察,2015(10). [5] 周永利,孙海江.某地下水封石油库丁程水幕孔施工技术研 在水幕系统设计阶段需要看着以下影响因素研究,优化 水幕系统参数。 究[J].长江科学院院报,2014(1). 四川建筑第38卷2期2018.04 121 

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