Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Фрагменты горных пород, полученные при бурении. Скважины, пробуренные таким образом, включают нефтяные или газовые скважины, водопроводные скважины и скважины, пробуренные для геотехнических исследований или разведки полезных ископаемых. Обычно буровые вырезы исследуются для записи (буровой журнал) проникнувших на различную глубину подземных материалов. В нефтяной промышленности это часто называют грязевым бревенком. Сверловые отрезки образуются при разрыве скалы сверлом, продвигающимся через скалу или почву; отрезки обычно переносятся на поверхность сверловой жидкостью, циркулирующей вверх от сверла. Станционные отрезки могут быть отделены от жидкой буровой жидкости с помощью сланцевых шейкеров, центрифуг или циклоновых сепараторов, последние также эффективны для воздушного бурения. При бурении кабельным инструментом сверлочные отрезки периодически выкачиваются из дна отверстия. При бурении с помощью шланга, отрезки переносятся на поверхность на шланговых рельсах. Один из методов бурения, который не производит вырезания скважин, - это бурение ядра, которое вместо этого производит твердые цилиндры из камня или почвы.
Fragments of rock resulting from drilling
Drill cuttings are broken bits of solid material removed from a borehole drilled by rotary, percussion, or auger methods and brought to the surface in the drilling mud. Boreholes drilled in this way include oil or gas wells, water wells, and holes drilled for geotechnical investigations or mineral exploration. The drill cuttings are commonly examined to make a record (a well log) of the subsurface materials penetrated at various depths. In the oil industry, this is often called a mud log. Drill cuttings are produced as the rock is broken by the drill bit advancing through the rock or soil; the cuttings are usually carried to the surface by drilling fluid circulating up from the drill bit. Drill cuttings can be separated from liquid drilling fluid by shale shakers, by centrifuges, or by cyclone separators, the latter also being effective for air drilling. In cable tool drilling, the drill cuttings are periodically bailed out of the bottom of the hole. In auger drilling, cuttings are carried to the surface on the auger flights. One drilling method that does not produce drill cuttings is core drilling, which instead produces solid cylinders of rock or soil.
Управление отрезками скважин
Срезки, перенесенные грязью (сверлительная жидкость), обычно извлекаются на поверхности платформы, где они проходят через шейкеры или вибрирующие машины, чтобы отделить отрезки от сверлительной жидкости. Этот процесс позволяет циркулирующей жидкости вновь войти в процесс бурения. Образцы из отсеков затем изучаются грязезаготовителями и геологами скважин. В нефтегазовой промышленности оператору, вероятно, потребуется набор образцов для дальнейшего анализа в своих лабораториях. Многие национальные правила предусматривают, что для любой пробуренной скважины, набор образцов должен быть зарегистрирован в национальном органе. Например, в случае с Великобританией с Британской геологической службой (BGS). Большая часть отрезков требует уничтожения. Методика удаления зависит от типа используемой буровой жидкости. Для буровой жидкости на водной основе (WBM) без особо опасных добавок, отрезки могут быть сброшены за борт (в оффшорном сценарии). Однако, если используется буровой жидкость на нефтяной основе (OBM), то отрезки должны быть обработаны до удаления. Либо в катках и транспортируются в специальное учреждение (также известный как катка и корабль), или теперь есть мобильные заводы, которые могут обрабатывать их на буровой площадке сжигания загрязнения буровой жидкости. Это позволяет сэкономить на логистике и транспортировке такого количества саженцев. Хотя это может быть неинтересная тема, в случае спуска и перемещения судна зависимость от работы кранов для перемещения скипов может привести к ситуациям, когда плохая погода останавливает бурение, поскольку обработка отрезков не может продолжаться.
Drill cuttings carried by mud (drilling fluid) are usually retrieved at the surface of the platform where they go through shakers or vibrating machines to separate the cuttings from the drilling fluid, this process allows the circulating fluid to re enter the drilling process. Samples from the cuttings are then studied by mud loggers and wellsite geologist. In the oil and gas industry the operator will likely require a set of samples for further analysis in their labs. Many national regulations stipulate that for any well drilled, a set of samples must be archived with a national body. For example, in the case of the UK with the British Geological Survey (BGS). The bulk of the cuttings require disposal. The methodology for disposal is dependent on the type of drilling fluid used. For water based drilling fluid (WBM) with no particular dangerous additives, the cuttings can be dumped overboard (in offshore scenario). If however an oil based drilling fluid (OBM) is used then the cuttings must be processed before disposal. Either in skips and transported to a dedicated facility (aka skip and ship), or now there are mobile plants that can process them at the rigsite burning off the drilling fluid contamination. This saves the logistics and cost of transporting such quantities of cuttings. Although possibly thought of as an uninteresting topic, if in a skip and ship scenario, the dependency on crane operations to move skips can lead to situations whereby bad weather halts drilling as the cuttings handling cannot continue.
Похороны
Захоронение - это размещение отходов в искусственных или естественных выработках, таких как ямы или свалки. Захоронение является наиболее распространенным методом захоронения на суше, используемым для удаления отходов от бурения (молота и отрезков). Как правило, твердые вещества зарываются в ту же яму (резервную яму), которая используется для сбора и временного хранения отходов и отсеков после того, как жидкость испаряется. Погребение в яме - это недорогой, низкотехнологичный метод, который не требует транспортировки отходов из месторождения скважины, и, следовательно, очень привлекателен для многих операторов. Похороны - это наиболее неправильно понятный или неправильно применяемый метод удаления. Простое перетаскивание стен резервной ямы над пробуренными отрезками, как правило, неприемлемо. Глубина или расположение погребальной камеры имеет значение. На погребенных отрезках следует установить предельное содержание влаги, а также определить химический состав. Погребение в яме на месте может быть не лучшим выбором для отходов, которые содержат высокую концентрацию нефти, соли, биологически доступных металлов, промышленных химикатов и других материалов с вредными компонентами, которые могут мигрировать из ямы и загрязнять водопользование. В некоторых районах нефтяных месторождений используются крупные свалки для утилизации отходов нефтяных месторождений из нескольких скважин. Захоронение обычно приводит к анаэробным условиям, что ограничивает дальнейшую деградацию по сравнению с отходами, которые обрабатываются на земле или распространяются на землю, где преобладают аэробные условия.
Burial is the placement of waste in man made or natural excavations, such as pits or landfills. Burial is the most common onshore disposal technique used for disposing of drilling wastes (mud and cuttings). Generally, the solids are buried in the same pit (the reserve pit) used for collection and temporary storage of the waste mud and cuttings after the liquid is allowed to evaporate. Pit burial is a low cost, low tech method that does not require wastes to be transported away from the well site, and, therefore, is very attractive to many operators. Burial may be the most misunderstood or misapplied disposal technique. Simply pushing the walls of the reserve pit over the drilled cuttings is generally not acceptable. The depth or placement of the burial cell is important. A moisture content limit should be established on the buried cuttings, and the chemical composition should be determined. Onsite pit burial may not be a good choice for wastes that contain high concentrations of oil, salt, biologically available metals, industrial chemicals, and other materials with harmful components that could migrate from the pit and contaminate usable water resources. In some oil field areas, large landfills are operated to dispose of oil field wastes from multiple wells. Burial usually results in anaerobic conditions, which limits any further degradation when compared with wastes that are land farmed or land spread, where aerobic conditions predominate.
Применение на поверхности суши
Цель применения отходов бурения на земле - позволить естественному микробному населению почвы метаболизировать, преобразовывать и ассимилировать компоненты отходов на месте. Применение в земле является формой биоремедиации, описанной в отдельном информационном бюллетене. Для описания этого подхода к обращению с отходами, который можно рассматривать как обработку, так и утилизацию, используется несколько терминов. В целом, земледелие относится к многократному применению отходов на поверхности почвы, тогда как распространение и обработка почвы часто используются взаимозаменяемо для описания одноразового применения отходов на поверхности почвы. Некоторые практикующие не следуют одной и той же терминологической конвенции и могут взаимозаменяться всеми тремя терминами. Читателям следует сосредоточиться на технологиях, а не на конкретных названиях, присвоенных каждому процессу. Оптимальные методы применения на земле уравновешивают добавление отходов с способностью почвы ассимилировать компоненты отходов без разрушения целостности почвы, создания проблем загрязнения почвы под поверхностью или причинения других неблагоприятных воздействий на окружающую среду.
The objective of applying drilling wastes to the land is to allow the soil's naturally occurring microbial population to metabolize, transform, and assimilate waste constituents in place. Land application is a form of bioremediation are described in a separate fact sheet. Several terms are used to describe this waste management approach, which can be considered both treatment and disposal. In general, land farming refers to the repeated application of wastes to the soil surface, whereas land spreading and land treatment are often used interchangeably to describe the one time application of wastes to the soil surface. Some practitioners do not follow the same terminology convention, and may interchange all three terms. Readers should focus on the technologies rather than on the specific names given to each process. Optimal land application techniques balance the additions of waste against a soil's capacity to assimilate the waste constituents without destroying soil integrity, creating subsurface soil contamination problems, or causing other adverse environmental impacts.
Земледелие
Разведка и добыча использует земледелие для обработки отходов нефтяной промышленности в течение многих лет. Земледелие - это контролируемое и многократное нанесение отходов на поверхность почвы, используя микроорганизмы в почве для естественного биологического разложения углеводородных компонентов, разбавления и ослабления металлов, а также преобразования и ассимиляции отходов. Земледелие может быть относительно недорогим методом управления отходами от бурения. Некоторые исследования показывают, что земледелие не оказывает негативного влияния на почвы и может даже принести пользу некоторым песчаным почвам, увеличивая их способность удерживать воду и уменьшая потери удобрений. Неорганические соединения и металлы разбавляются в почве, а также могут быть включены в матрицу (челацией, обменными реакциями, ковалентными связями или другими процессами) или могут стать менее растворимыми в результате окисления, осадков и эффектов рН. Уменьшение тяжёлых металлов (или поглощение металлов растениями) может зависеть от содержания глины и способности к катионному обмену. Оптимизация земледельческих операций: добавление воды, питательных веществ и других добавок (например, навоза, соломы) может увеличить биологическую активность и аэрацию почвы, тем самым предотвращая развитие условий, которые могут способствовать выщелачиванию и мобилизации неорганических загрязнителей. В периоды длительного сухого периода может потребоваться контроль влажности, чтобы свести к минимуму количество пыли. Периодическая обработка смеси (для увеличения аэрации) и добавление питательных веществ в смесь отходов почвы могут усилить аэробную биоразложение углеводородов. После нанесения отходов концентрация углеводородов контролируется для измерения прогресса и определения необходимости ускорения процессов биоразложения. Скорость подачи должна контролироваться, чтобы свести к минимуму вероятность оттока. Предоработка отходов путем компостирования и активизации аэробного биоразложения путем регулярного переворачивания (windrows) или принудительной вентиляции (biopiles) может уменьшить площадь, необходимую для земледелия (Morillon et al. 2002 г.). Пример: в 1995 году компания HS Resources, нефтегазовая компания, работающая в Колорадо, получила разрешение на некоммерческую земельную ферму для обработки и переработки не опасных отходов нефтяных месторождений компании, включая буровые грязи. На ферме отходы, смешанные с почвой, загрязненной углеводородами из других объектов, распределяются в слой толщиной 30 см или меньше. Естественное бактериальное действие усиливается путем периодического добавления коммерческих удобрений, ежемесячного обработки почвы (для добавления кислорода) и полива (для поддержания влажности 1015%). Обработка считается завершенной, когда уровни углеводородов достигают концентраций, указанных регулирующими агентствами; не все агентства используют одни и те же стандарты приемлемости. Вода и почва периодически контролируются для подтверждения того, что не произошло никакого неблагоприятного воздействия на почву или грунтовые воды, и ведутся записи о источнике и расположении рекультивированной почвы. Оценочные затраты на лечение, включающие транспортировку, распространение, поправки и мониторинг, составляют около $ 45 за кубический метр. Когда обработанный материал перерабатывается в качестве заправки, чистые затраты составляют около 1 доллара за кубический метр. Стоимость капитала (не включенная в расчеты затрат на лечение) была возмещена в течение первых восьми месяцев эксплуатации (Cole and Mark 2000). Применительно к применению: К преимуществам земледелия относятся его простота и низкая стоимость капитала, возможность применения нескольких отходов на одном и том же участке земли и потенциал улучшения условий почвы. Опасения, связанные с земледелием, связаны с его высокими затратами на обслуживание (например, для периодической обработки земли, удобрений); потенциально большие требования к земле; и необходимый анализ, испытания, демонстрация и мониторинг. Повышенная концентрация углеводородов в отходах скважины может ограничить скорость применения отходов на участке. Отходы, содержащие соль, также должны применяться к почве только с осторожностью. В отличие от углеводородов, соль не может биологически разлагаться, но может накапливаться в почве, которая имеет ограниченную способность принимать ...
The exploration and production industry has used land farming to treat oily petroleum industry wastes for years. Land farming is the controlled and repeated application of wastes to the soil surface, using microorganisms in the soil to naturally biodegrade hydrocarbon constituents, dilute and attenuate metals, and transform and assimilate waste constituents. Land farming can be a relatively low cost drilling waste management approach. Some studies indicate that land farming does not adversely affect soils and may even benefit certain sandy soils by increasing their water retaining capacity and reducing fertilizer losses. Inorganic compounds and metals are diluted in the soil, and may also be incorporated into the matrix (through chelation, exchange reactions, covalent bonding, or other processes) or may become less soluble through oxidation, precipitation, and pH effects. The attenuation of heavy metals (or the taking up of metals by plants) can depend on clay content and cation exchange capacity. Optimizing Land Farm Operations: The addition of water, nutrients, and other amendments (e. g., manure, straw) can increase the biological activity and aeration of the soil, thereby preventing the development of conditions that might promote leaching and mobilization of inorganic contaminants. During periods of extended dry conditions, moisture control may also be needed to minimize dust. Periodic tillage of the mixture (to increase aeration) and nutrient additions to the waste soil mixture can enhance aerobic biodegradation of hydrocarbons. After applying the wastes, hydrocarbon concentrations are monitored to measure progress and determine the need for enhancing the biodegradation processes. Application rates should be controlled to minimize the potential for runoff. Pretreating the wastes by composting and activating aerobic biodegradation by regular turning (windrows) or by forced ventilation (biopiles) can reduce the amount of acreage required for land farming (Morillon et al. 2002). Drilling Waste Land Farm Example: In 1995, HS Resources, an oil and gas company operating in Colorado, obtained a permit for a noncommercial land farm to treat and recycle the company's nonhazardous oil field wastes, including drilling muds. At the land farm, wastes mixed with soil contaminated with hydrocarbons from other facilities are spread in a layer one foot thick or less. Natural bacterial action is enhanced through occasional addition of commercial fertilizers, monthly tilling (to add oxygen), and watering (to maintain 10–15% moisture content). Treatment is considered complete when hydrocarbon levels reach concentrations specified by regulatory agencies; not all agencies employ the same acceptability standards. Water and soil are monitored periodically to confirm that no adverse soil or groundwater impacts have occurred, and records of the source and disposition of the remediated soil are maintained. Estimated treatment costs, which include transportation, spreading, amendments, and monitoring, are about $4–5 per cubic yard. When the treated material is recycled as backfill, net costs are about $1 per cubic yard. Capital costs (not included in the treatment cost estimates) were recovered within the first eight months of operation (Cole and Mark 2000). Implementation Considerations: Advantages of land farming include its simplicity and low capital cost, the ability to apply multiple waste loadings to the same parcel of land, and the potential to improve soil conditions. Concerns associated with land farming are its high maintenance costs (e. g., for periodic land tilling, fertilizer); potentially large land requirements; and required analysis, testing, demonstration, and monitoring. Elevated concentrations of hydrocarbon in drilling wastes can limit the application rate of a waste on a site. Wastes containing salt must also be applied to soil only with care. Salt, unlike hydrocarbons, cannot biodegrade but may accumulate in soils, which have a limited capacity to accept salts. If salt levels become too high, the soils may be damaged and treatment of hydrocarbons can be inhibited. Salts are soluble in water and can be managed. Salt management is part of prudent operation of a land farm. Another concern with land farming is that while lower molecularweight petroleum compounds biodegrade efficiently, higher molecular weight compounds biodegrade more slowly. This means that repeated applications can lead to accumulation of high molecular weight compounds. At high concentrations, these recalcitrant constituents can increase soil water repellency, affect plant growth, reduce the ability of the soil to support a diverse community of organisms, and render the land farm no longer usable without treatment or amendment. Recent studies have supported the idea that field scale additions of earthworms with selected organic amendments may hasten the long term recovery of conventionally treated petroleum contaminated soil. The burrowing and feeding activities of earthworms create space and allow food resources to become available to other soil organisms that would be unable to survive otherwise. The use of earthworms in Europe has improved the biological quality of soils of some large scale land reclamation projects. When considering land farming as a waste management option, several items should be considered. These include site topography, site hydrology, neighboring land use, and the physical (texture and bulk density) and chemical composition of the waste and the resulting waste soil mixture. Wastes that contain large amounts of oil and various additives may have diverse effects on parts of the food chain. Constituents of particular concern include pH, nitrogen (total mass), major soluble ions (Ca, Mg, Na, Cl), electrical conductivity, total metals, extractable organic halogens, oil content, and hydrocarbons. Oil based muds typically utilize an emulsified phase of 20 to 35 percent by weight CaCl2 brine. This salt can be a problem in some areas, such as some parts of Canada, the mid continent, and the Rocky Mountains. For this reason, alternative mud systems have emerged that use an environmentally preferred beneficial salt, such as calcium nitrate or potassium sulfate, as the emulsified internal water phase. Wastes that contain significant levels of biologically available heavy metals and persistent toxic compounds are not good candidates for land farming, as these substances can accumulate in the soil to a level that renders the land unfit for further use (E&P Forum 1993). (Site monitoring can help ensure such accumulation does not occur.) Land farms may require permits or other approvals from regulatory agencies, and, depending on soil conditions, some land farms may require liners and/or groundwater monitoring wells.
Обработка земель
При обработке земель (также известной как рассеивание земель) процессы аналогичны процессам земледелия, где используются естественные почвенные процессы для биологического разложения органических компонентов в отходах. Однако при обработке земель отходы вводятся на земельный участок один раз. Цель состоит в том, чтобы удалять отходы таким образом, чтобы сохранить химические, биологические и физические свойства недр, ограничив накопление загрязняющих веществ и защитив качество поверхностных и подземных вод. Площадь распространения почвы определяется на основе расчетного уровня нагрузки, учитывающего абсолютную концентрацию соли, концентрацию углеводородов, концентрацию металлов и уровень pH после смешивания с почвой. Отходы от бурения распределяются по земле и включаются в верхнюю почвенную зону (обычно верхние 68 дюймов почвы), чтобы повысить испарение и биоразложение углеводородов. Земля обрабатывается таким образом, чтобы система почвы могла разлагать, транспортировать и усваивать составляющие отходов. Каждое место обработки почвы обычно используется только один раз. Оптимизация обработки почвы: добавление воды, питательных веществ и других добавок (например, навоза, соломы) может увеличить биологическую активность/аэрацию почвы и предотвратить развитие условий, которые могут способствовать выщелачиванию и мобилизации неорганических загрязнителей. В периоды длительного сухого периода может потребоваться контроль влажности, чтобы свести к минимуму количество пыли. Периодическая обработка смеси (для увеличения аэрации) и добавление питательных веществ в смесь отходов почвы могут способствовать аэробной биоразложению углеводородов, хотя на практике не все проекты по очистке земель включают повторную обработку. После применения отходов концентрации углеводородов могут контролироваться для измерения прогресса и определения необходимости ускорения процессов биоразложения. Учитывания при осуществлении: Поскольку на площадках для разброса отходов производится только однократное применение отходов, потенциал накопления компонентов отходов в почве снижается (по сравнению с земледелием, где отходы применяются неоднократно). Хотя на очистных площадках обычно не требуется использование облицовочных материалов и контроля за выщелачиванием, следует оценить топографию участка, гидрологию, а также физико-химический состав отходов и полученной отходов в почвенной смеси, контролируя скорость их применения, чтобы свести к минимуму возможность стока. Эксперименты, проведенные во Франции, показали, что после рассыпки на землелью грязевых отрезков на основе масла, последующего возделывания, обработки и удобрения, в почве остается примерно 10% от первоначального количества масла. Фитотоксические эффекты на прорастание и прорастание семян не наблюдались, но урожайность зерновых и пшеничных культур снизилась на 10%. Урожайность других культур не пострадала. Процент снижения углеводородов и урожайности культуры будет варьироваться от места до места в зависимости от многих факторов (например, продолжительность времени после применения, тип углеводорода, химическая структура почвы, температура). Расходы на распространение на землю обычно составляют от 2,50 до 3,00 долларов США за баррель буровых жидкостей на водной основе, не загрязненных нефтью, и они могут быть выше для нефтяных отходов, содержащих соли (Bansal и Sugiarto 1999). Расходы также зависят от требований к отбору проб и анализу. Преимущества рассеивания почвы заключаются в низкой стоимости обработки и возможности улучшения характеристик почвы. Распространение земли наиболее эффективно используется для бурения отходов, которые имеют низкий уровень углеводородов и солей. Возможные проблемы включают необходимость больших площадей земли; относительно медленный процесс деградации (скорость биоразложения контролируется присущими свойствами биоразложения компонентов отходов, температурой почвы, содержанием воды в почве и контактами между микроорганизмами и отходами); и необходимость анализа, испытаний и демонстраций. Кроме того, высокая концентрация растворимых солей или металлов может ограничить использование земли. При оценке распространения земель в качестве варианта управления отходами бурения следует учитывать несколько пунктов. К ним относятся топографические и геологические особенности территории; текущая и в...
In land treatment (also known as land spreading), the processes are similar to those in land farming, where natural soil processes are used to biodegrade the organic constituents in the waste. However, in land treatment, a one time application of the waste is made to a parcel of land. The objective is to dispose of the waste in a manner that preserves the subsoil's chemical, biological, and physical properties by limiting the accumulation of contaminants and protecting the quality of surface and groundwater. The land spreading area is determined on the basis of a calculated loading rate that considers the absolute salt concentration, hydrocarbon concentration, metals concentration, and pH level after mixing with the soil. The drilling waste is spread on the land and incorporated into the upper soil zone (typically upper 6–8 inches of soil) to enhance hydrocarbon volatization and biodegradation. The land is managed so that the soil system can degrade, transport, and assimilate the waste constituents. Each land treatment site is generally used only once. Optimizing Land Treatment Operations: Addition of water, nutrients, and other amendments (e. g., manure, straw) can increase the biological activity/aeration of the soil and prevent the development of conditions that might promote leaching and mobilization of inorganic contaminants. During periods of extended dry conditions, moisture control may also be needed to minimize dust. Periodic tillage of the mixture (to increase aeration) and nutrient additions to the waste soil mixture can enhance aerobic biodegradation of hydrocarbons, although in practice not all land treatment projects include repeated tilling. After applying the wastes, hydrocarbon concentrations may be monitored to measure progress and determine the need for enhancing the biodegradation processes. Implementation Considerations: Because land spreading sites receive only a single application of waste, the potential for accumulation of waste components in the soil is reduced (as compared with land farming, where waste is applied repeatedly). Although liners and monitoring of leachate are typically not required at land treatment sites, site topography, hydrology, and the physical and chemical composition of the waste and resultant waste soil mixture should be assessed, with waste application rates controlled to minimize the possibility of runoff. Experiments conducted in France showed that after spreading oil based mud cuttings on farmland, followed by plowing, tilling, and fertilizing, approximately 10% of the initial quantity of the oil remained in the soil. Phytotoxic effects on seed germination and sprouting were not observed, but corn and wheat crop yields decreased by 10%. Yields of other crops were not affected. The percentage of hydrocarbon reduction and crop yield performance will vary from site to site depending on many factors (e. g., length of time after application, type of hydrocarbon, soil chemistry, temperature). Land spreading costs are typically $2.50 to $3.00 per barrel of water based drilling fluids not contaminated with oil, and they could be higher for oily wastes containing salts (Bansal and Sugiarto 1999). Costs also depend on sampling and analytical requirements. Advantages of land spreading are the low treatment cost and the possibility that the approach could improve soil characteristics. Land spreading is most effectively used for drilling wastes that have low levels of hydrocarbons and salts. Potential concerns include the need for large land areas; the relatively slow degradation process (the rate of biodegradation is controlled by the inherent biodegradation properties of the waste constituents, soil temperature, soil water content, and contact between the microorganisms and the wastes); and the need for analyses, tests, and demonstrations. Also, high concentrations of soluble salts or metals can limit the use of land spreading. When evaluating land spreading as a drilling waste management option, several items should be considered. These include area wide topographical and geological features; current and likely future activities around the disposal site; hydrogeologic data (location, size, and direction of flow for existing surface water bodies and fresh or usable aquifers); natural or existing drainage patterns; nearby environmentally sensitive features such as wetlands, urban areas, historical or archeological sites, and protected habitats; the presence of endangered species; and potential air quality impacts. In addition, historical rainfall distribution data should be reviewed to establish moisture requirements for land spreading and predict net evaporation rates. Devices needed to control water flow into, onto, or from facility systems should be identified. Wastes should be characterized during the evaluation; drilling wastes with high levels of hydrocarbons and salts may not be appropriate for land spreading.
Переработка
Некоторые отрезки могут быть полезно повторно использованы. Перед тем, как отрезки могут быть повторно использованы или переработаны, может потребоваться принять меры для обеспечения снижения содержания углеводородов и хлоридов до стандартов повторного использования соответствующих регулирующих органов. В некоторых районах разрешено повторное использование саженцев путем рассеивания на дороге. Для этого может потребоваться разрешение как соответствующих органов власти, так и владельцев земли. Также можно перерабатывать отходы скважин для использования в качестве сыпучих твердых строительных материалов, таких как дорожная основа для дорог и настилов. Сначала отрезки должны быть подвергнуты фильтрации и высушены, а затем обработаны в пугмилле или аналогичном способе смешивания. Отходы скважин также могут быть переработаны в смесях для других крупных, по существу монолитных специализированных бетонных конструкций.
Some cuttings can be beneficially reused. Before the cuttings can be reused or recycled, it may be necessary to follow steps to ensure the hydrocarbon and chloride content are lowered to within the standards for reuse of appropriate governing bodies. Reuse of cuttings through road spreading is permitted in some areas. To do this may require permission from both appropriate governing agencies as well as land owners. Drill cuttings can also be recycled for use as bulk particulate solid construction materials such as road base for site roads and pads. The cuttings must first be screened and dried, before being processed in a pugmill or similar mixing method. Drilling waste can also be recycled in mixes for other large, substantially monolithic specialized concrete structures.