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在美国页岩气繁荣与萧条时期(钻机数量再次减少),一件事仍然相对不变:水力压裂是件肮脏的事。但是,这并不意味着它无法改善。低廉的价格给三次采伐或改良采伐方法的快速发展带来了压力,但更绿色,更环保的创新可能很快会带来回报。
水是问题,范围很广。通常不是水-以加仑/ MMBtu为基础,水力压裂的用水量实际上低于煤炭和乙醇的生产量。相反,剩下的就是问题了。
地质是关键,但典型的美国井口每个压裂井将需要超过350万加仑的水。多达60%的水将从井中作为废水或回流物返回。去年,全美国大约有18,200口井处于压裂状态,造成数十亿甚至数以百亿加仑的回流水被净化或处置。
管理回流和整个水的生命周期很容易,因为这是一项十亿美元的业务,而且该过程可以采用多种形式。在Bakken,Barnett页岩,Eagle Ford和二叠纪盆地地层所在地的蒙大纳州,北达科他州和德克萨斯州,几乎所有废水的50%都存储在表层池塘中,一直保留到适当的处理或蒸发为止。但是,法规正在收紧,露天池塘仍然是短期且昂贵的选择,没有太大上涨空间。相关:债务如何追赶美国页岩
一个更永久的解决方案是深井注入,但远非完美。美国大约有144,000口石油和天然气注入井,总产能每天可沉积超过20亿加仑的盐水回流。在20年水力压裂井的使用寿命中,深井注水(包括卡车运输,人工和水处理)估计耗资1.6亿美元。该数字比任何与注入有关的地震活动或环境问题的增长都高,这驱使人们寻求更具成本效益的处置和/或补救解决方案。
总体而言,目标是集中或现场整合废水处理和回用设施。尽管还没有一个真正可行的,可快速扩展的解决方案,但有一些竞争者认为突破性指日可待。
科罗拉多大学博尔德分校的工程师们开发了一种新的水处理技术,该技术吸引了钻井者和环保主义者。这项技术被称为微生物电容脱盐技术,本质上是一种电池-一种可去除回流中存在的碳氢化合物污染物和盐分的电池。
首先,将微生物引入废水中,以有机污染物为食并释放其固有能量。然后,该能量用于在带正电和带负电的电极之间产生电流。一旦带电,电极就会吸引溶解的盐,将其捕获在其表面上。但是,它并没有到此结束。除了准备废水以供再利用外,电池还产生了多余的能量,可用于现场运行设备。传统的处理方法是电力的净使用者,而不是提供者。相关:美国页岩为何不走运的三个原因
该技术由BioElectric Inc.公司组织,并结合了类似的创新技术-电凝和电渗析-源自MIT,OriginOil和全球范围内迅速增长的研究机构。较大的行业参与者也在接听电话–哈里伯顿提供电和化学回流处理,而通用电气长期以来一直在完善其现场膜蒸馏处理。
那么,为什么这些程序不普及呢?在成本比较分析中,尽管估计的每桶成本有利,但电渗析,诱导气浮和微生物方法在传统处置技术(例如存储池,浅井和深井注水以及商业清除)方面排在最后。
它的工作很有前途,但是资本支出的障碍仍然太大了。除非有更严格的EPA指令,旧设备和悠久的做法,否则将继续抑制前沿技术。
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