Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski*

Podobne dokumenty
Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski*, Piotr Kosowski*

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

Hydrogeologia z podstawami geologii

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

Jerzy Stopa*, Pawe³ Wojnarowski*, Piotr Kosowski*, Pawe³ Pyrzak* UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I EKONOMICZNE SEKWESTRACJI CO 2 W Z O U ROPY NAFTOWEJ

Jerzy Stopa*, Pawe³ Wojnarowski*, Pawe³ Pyrzak*

Jerzy Stopa*, Pawe³ Wojnarowski*, Stanis³aw Rychlicki*

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski*

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Zawory elektromagnetyczne typu PKVD 12 20

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

SYMULACJA STOCHASTYCZNA W ZASTOSOWANIU DO IDENTYFIKACJI FUNKCJI GÊSTOŒCI PRAWDOPODOBIEÑSTWA WYDOBYCIA

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

3.2 Warunki meteorologiczne

S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka*

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

Zawory specjalne Seria 900

Pawe³ Wojnarowski*, Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki* KOMPUTEROWA SYMULACJA ODDZIA YWANIA KOPALNIANYCH T OCZNI GAZU NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Regulator ciœnienia ssania typu KVL

Janowski Mariusz*, Koœmider Janusz* METODA PRZYWRACANIA WYDOBYCIA Z ZAWODNIONYCH GAZOWYCH ODWIERTÓW PAKEROWYCH

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL BUP 11/09

Zbigniew F¹fara* ANALIZA WP YWU WYBRANYCH PARAMETRÓW NA WYNIKI SYMULACJI PROCESU FILTRACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ W OŒRODKU GRUNTOWYM**

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

ukasz Habera*, Antoni Frodyma* ZABIEG PERFORACJI OTWORU WIERTNICZEGO JAKO CZYNNIK ODDZIA UJ CY NA WIELKOή SKIN-EFEKTU

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Piotr Kosowski* PROGNOZA EKONOMIKI PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU W POLSCE

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ludwik Zawisza*, Jan Macuda*, Jaros³aw Cheæko** OCENA ZAGRO ENIA GAZAMI KOPALNIANYMI NA TERENIE LIKWIDOWANEJ KOPALNI KWK NIWKA-MODRZEJÓW ***

Seria 240 i 250 Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi z zespo³em gniazdo/grzyb AC-1 lub AC-2

Ryszard Dro d ak* PRZYRZ D I METODA KACZYÑSKIEGO DO OZNACZANIA WSPÓ CZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW**

Zbigniew F¹fara* PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAÑ EKSPERYMENTALNYCH I ANALIZY NUMERYCZNEJ MIGRACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ W OŒRODKU GRUNTOWO-WODNYM**

Ludwik Zawisza*, Jan Macuda* OCENA SZCZELNOŒCI STRUKTUR GEOLOGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO SK ADOWANIA ODPADÓW P YNNYCH W GÓROTWORZE**

1. Wstêp Charakterystyka linii napowietrznych... 20

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA**

Zbigniew F¹fara* PORÓWNANIE FILTRACJI WYBRANYCH SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W FIZYCZNYM MODELU GRUNTU**

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Symulacyjne badanie procesów wypierania metanu rozpuszczonego w wodach złożowych poprzez zatłaczanie gazów kwaśnych w ramach ich sekwestracji

1. Wstêp. 2. Metodyka i zakres badañ WP YW DODATKÓW MODYFIKUJ CYCH NA PODSTAWOWE W AŒCIWOŒCI ZAWIESIN Z POPIO ÓW LOTNYCH Z ELEKTROWNI X

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

PADY DIAMENTOWE POLOR

Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest

Dariusz Knez* DOBÓR DYSZ DO ZABIEGÓW INIEKCJI STRUMIENIOWEJ**

Doœwiadczalne wyznaczenie wielkoœci (objêtoœci) kropli ró nych substancji, przy u yciu ró - nych zakraplaczy.

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Jan Macuda*, Tadeusz Solecki* ZANIECZYSZCZENIE WÓD PODZIEMNYCH SUBSTANCJAMI WÊGLOWODOROWYMI W REJONIE RAFINERII ROPY NAFTOWEJ**

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce

Metrologia cieplna i przepływowa

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1

Krzysztof Brudnik*, Jerzy Przyby³o*, Bogumi³a Winid** ZAWODNIENIE Z O A SOLI WIELICZKA NA PODSTAWIE STANU WYCIEKÓW KOPALNIANYCH***

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

ELEKTROZAWORY ELEKTROZAWORY. KATALOG ZAWIERA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Uwarunkowania rozwoju miasta

Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU***

i elektromagnetyczne ISO 5599/1 Seria

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 22/ WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA

Istot¹ podejœcia zastosowanego w Modelice jest modelowanie fizyczne. Oznacza to, e po³¹czenie ikon elementów na schemacie blokowym realizuje prawa fiz

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

NWC. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Jan Macuda*, ukasz ukañko** WP YW STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH GAZU ZIEMNEGO NA KLIMAT AKUSTYCZNY ŒRODOWISKA

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

IV. UK ADY RÓWNAÑ LINIOWYCH

Ekonomika sekwestracji geologicznej CO 2 wz³o ach ropy naftowej

Czujnik ciœnienia gazu

Eliminator Filtry odwadniacze, typu DML i DCL

Zbigniew F¹fara*, W³odzimierz Miska* DYSKUSJA WP YWU ZAWILGOCENIA GRUNTU NA PRÊDKOŒÆ FILTRACJI WÊGLOWODORÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW EKSPERYMENTALNYCH**

Transkrypt:

WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 23/1 2006 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* WP YW CIŒNIENIA KAPILARNEGO NA EFEKTYWNOŒÆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEÑ ROPOPOCHODNYCH Z WARSTW WODONOŒNYCH W ŒWIETLE MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO 1. WSTÊP Substancje ropopochodne mog¹ wystêpowaæ w oœrodku porowatym w fazach: ciek³ej wolnej, ciek³ej rozpuszczonej w wodzie, gazowej, sta³ej zasorbowanej na powierzchni ziaren oœrodka. G³ówny transport masy substancji ropopochodnych odbywa siê jako przep³yw dwufazowy (woda + zanieczyszczenie) lub trójfazowy (woda + zanieczyszczenie + pary zanieczyszczenia), przy czym z punktu widzenia remediacji zasadnicze znaczenie odgrywa transport dwufazowy i towarzysz¹ce mu zjawiska fizyczne. Wed³ug [5] zazwyczaj tylko niewielka czêœæ zanieczyszczenia ulega rozpuszczeniu w wodach podziemnych lub odparowaniu, g³ówna jego masa wystêpuje jako oddzielna faza ciek³a (NAPL non aqueus phase liquids) o gêstoœci mniejszej od gêstoœci wody (LNAPL) lub wiêkszej (DNAPL). Ta czêœæ zanieczyszczenia mo e byæ czêœciowo odzyskana przy zastosowaniu ró nych metod remediacji. W praktyce najczêœciej wystêpuj¹ zanieczyszczenia typu LNAPL, do których nale ¹: benzyna, olej napêdowy i opa³owy, paliwo lotnicze. Do formalnego opisu migracji substancji ropopochodnych w formie ci¹g³ej w warstwach wodonoœnych wykorzystuje siê elementy teorii przep³ywów wielofazowych w z³o ach ropy naftowej. Spoœród znanych modeli matematycznych przep³ywów w z³o ach ropno-gazowych do symulacji oczyszczania warstw wodonoœnych i gruntów z produktów naftowych mog¹ byæ przydatne dwa, tj. model typu black-oil i model sk³adnikowy [1, 4, 5]. * Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków 421

Obydwa te modele uwzglêdniaj¹ zjawisko powstawania ciœnienia kapilarnego p c na granicy faz: p cow (S w )=p o p w (1) p cog (S g )=p g p o (2) gdzie: p i p cow p cog S i ciœnienie w i-tej fazie, i = o (substancja ropopochodna), g (gaz), w (woda), ciœnienie kapliarne na granicy substancja ropopochodna (SR) woda, ciœnienie kapilarne na granicy SR ciek³a SR w postaci pary, nasycenie i-t¹ faz¹, i = o (substancja ropopochodna), g (gaz), w (woda). Wartoœci ciœnienia kapilarnego zmieniaj¹ siê w szerokim zakresie, co potwierdzaj¹ doœwiadczenia laboratoryjnie [2]. Wielkoœæ ciœnienia kapilarnego jest proporcjonalna do napiêcia powierzchniowego miêdzy fazami oraz silnie zwi¹zana z budow¹ oœrodka porowatego. Zale y od efektywnego promienia kana³ów kapilarnych, kszta³tu przestrzeni porowej, porowatoœci i przepuszczalnoœci, a tak e niejednorodnoœci tych parametrów. Wartoœci ciœnienia kapilarnego wyznacza siê na podstawie badañ laboratoryjnych i zwykle przedstawia siê jako funkcje nasycenia. W procesach remediacji ciœnienie kapilarne mo na w pewnym stopniu kontrolowaæ zmieniaj¹c napiêcie powierzchniowe przez dodanie œrodków powierzchniowo czynnych [6]. W celu wyjaœnienia wp³ywu ciœnienia kapilarnego mo na dla uproszczenia rozwa yæ model jednowymiarowy przep³ywu dwufazowego przy sta³ej prêdkoœci filtracji u, który prowadzi do równania na S o w postaci [8] S o t u o S o u S x x S o o( S o) (3) o x gdzie o (S o )i o (S o ) s¹ funkcjami zale nymi m.in. od nasycenia S o substancj¹ ropopochodn¹. Poniewa o (S o ) > 0, równanie to jest typu parabolicznego. Z teorii przep³ywów dwufazowych wiadomo, e je eli p c = const, co zachodzi, gdy efekty kapilarne s¹ pomijalne, to o (S o ) = 0 i równanie upraszcza siê do postaci tzw. równania Buckleya Leveretta, które jest równaniem pierwszego rzêdu, quasi-liniowym o zupe³nie odmiennych w³aœciwoœciach i rozwi¹zaniach. W szczególnoœci wiadomo, e dla postaci funkcji o charakteryzuj¹cych równoczesny przep³yw wody i zanieczyszczeñ olejowych, rozwi¹zanie ostatniego równania przy pominiêciu efektów kapilarnych opisuje zjawisko typu fali uderzeniowej, gdzie ruch czo³a tej fali odpowiada przemieszczaj¹cemu siê frontowi zanieczyszczenia. W przypadku gdy o (S o ) > 0, front ulega rozmyciu, co prowadzi do powstania tzw. strefy kapilarnej. Zjawisko to, dobrze znane w in ynierii z³ó ropy naftowej, jest zwykle pomijane w zagadnieniach modelowania remediacji warstw wodonoœnych [5]. Wynika to z faktu, i w problemach hydrogeologicznych ciœnienie kapilarne jest zwykle rozwa ane na granicy faz woda powietrze glebowe i wtedy jest zaniedbywalnie ma³e, rzêdu centymetra s³upa wody [5]. 422

Za³o enie to mo e nie byæ spe³nione w przypadku wystêpowania zanieczyszczenia typu olejowego, zw³aszcza w postaci ropy naftowej. W niniejszym artykule oceniono mo liwy wp³yw ciœnienia kapilarnego na rozprzestrzenianie siê zanieczyszczenia olejowego w warstwie wodonoœnej oraz przebieg i efektywnoœæ oczyszczania, przeprowadzaj¹c wariantowe symulacje komputerowe piaszczystej warstwy wodonoœnej, jednorodnej, o du ej przepuszczalnoœci (gdzie zwykle wp³yw ciœnienia kapilarnego uznaje siê za nieistotny) dla mo liwych wartoœci ciœnienia kapilarnego zaczerpniêtych z literatury. 2. SYMULACJA REMEDIACJI ZANIECZYSZCZEÑ W celu symulacji zjawiska migracji substancji wêglowodorowej w warstwie wodonoœnej oraz procesu remediacji zbudowano model numeryczny obejmuj¹cy obszar o powierzchni 62 500 m 2. Obszar ten podzielono siatk¹ o d³ugoœci oczek 5 m, w kierunku x i y. W kierunku pionowym obszar podzielono na 20 bloków o mi¹ szoœci 1 metra. Za³o ono, i modelowany obszar jest oœrodkiem porowatym o sta³ej porowatoœci 25% oraz przepuszczalnoœci w kierunkach x i y 10 darcy, w kierunku z 3 darcy. W celu symulacji naturalnego przep³ywu wód w warstwie na dwóch przeciwnych brzegach obszaru zdefiniowano aquifery o sta³ej wydajnoœci przep³ywu. Przyjêty strumieñ dop³ywu wynosi³ 0,065 [m 3 /(dzieñ m 2 )]. W chwili pocz¹tkowej zdefiniowano wystêpowanie zanieczyszczenia ropopochodnego na obszarze 625 m 2, a wiêc w 25 blokach 6 warstwy (6 metrów pod powierzchni¹ terenu). W celu okreœlenia mo liwego wp³ywu ciœnienia kapilarnego na granicy ropa woda, obliczenia przeprowadzono w trzech wariantach dla ró nych wartoœci ciœnienia kapilarnego w funkcji nasycenia wod¹: w wariancie pierwszym za³o ono podwy szone wartoœci ciœnienia kapilarnego; wariant drugi zak³ada³ niskie wartoœci tego ciœnienia; w wariancie trzecim natomiast za³o ono zerowe ciœnienie kapilarne na kontakcie ropa woda. Wartoœci u ytych ciœnieñ kapilarnych zawiera tabela 1. Za³o one maksymalne wartoœci ciœnieñ kapilarnych przyjêto na podstawie literatury [2, 3]. Tabela 1 Wartoœci ciœnieñ kapilarnych dla poszczególnych wariantów Nasycenie wod¹ Ciœnienie kapilarne [bar] [ ] Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 0,04 0,6 0,1 0 0,15 0,45 0,06 0 0,6 0,3 0,05 0 0,7 0,1 0,01 0 0,8 0,02 0,005 0 0,85 0 0 0 423

We wszystkich przeanalizowanych wariantach symulacja odby³a siê wed³ug nastêpuj¹cego schematu: migracja zanieczyszczeñ w warstwie wodonoœnej pod wp³ywem naturalnego pola hydrodynamicznego 42 dni; usuwanie zanieczyszczeñ za pomoc¹ otworu poziomego 53 dni; naturalny przep³yw w warstwie po remediacji 8 dni. Proces remediacji odbywa³ siê przez eksploatacjê wody wraz z zanieczyszczeniem odwiertem horyzontalnym zlokalizowanym w pobli u plamy zanieczyszczeñ, ze sta³ym ciœnieniem dennym z równoczesnym zat³aczaniem wydobytej wody drugim odwiertem horyzontalnym oddalonym od zanieczyszczonego obszaru o 145 metrów. Uzyskane rezultaty przedstawiaj¹ rysunki 1 i 2. Rys. 1. Zmiany wydajnoœci substancji ropopochodnej Rys. 2. Skumulowane wydobycie substancji ropopochodnej 424

W chwili pocz¹tkowej w warstwie znajdowa³o siê 159 m 3 substancji ropopochodnej, uzyskane wydobycie w poszczególnych wariantach przedstawia tabela 2. Tabela 2 Zestawienie wielkoœci wydobycia uzyskanego w wariantach obliczeniowych. Analizowany parametr Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wydobycie substancji ropopochodnej 70,22 m 3 72,7 m 3 129,64 m 3 Procent sczerpania 44% 46% 81% Wydobycie wody 4170 m 3 4169 m 3 4110 m 3 Jak widaæ z tabeli 1 oraz rysunków 1 i 2, im ni sze ciœnienie kapilarne na granicy ropa woda, tym lepsze rezultaty remediacji zanieczyszczeñ. Ró nice wystêpuj¹ zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, kiedy nasycenia wod¹ w obszarze zanieczyszczonym s¹ ma³e. Dla d³u szych czasów wydajnoœci sczerpywania spadaj¹ i staj¹ siê podobne bez wzglêdu na wielkoœæ ciœnienia kapilarnego. W wariancie 1, gdzie ciœnienie kapilarne jest najwy sze, w czasie remediacji zosta³o usuniête 44% zanieczyszczenia, natomiast w wariancie 3, gdzie za³o ono brak ciœnieñ kapilarnych 81%. Wielkoœæ ciœnienia kapilarnego ma równie wp³yw na przebieg rozprzestrzenienia siê zanieczyszczenia w warstwie wodonoœnej, co obrazuj¹ rysunki 3 8. Jak wynika z rysunków, przy wy szych wartoœciach ciœnienia kapilarnego nastêpuje znacznie wiêksze rozproszenie zanieczyszczenia wêglowodorowego w warstwie wodonoœnej, co utrudnia póÿniejsze jego sczerpanie. Rys. 3. Nasycenie substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ przed rozpoczêciem remediacji wariant 1 425

Rys. 4. Nasycenie substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ po remediacji wariant 1 Rys. 5. Nasycenie substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ przed rozpoczêciem remediacji wariant 2 426

Rys. 6. Nasycenie substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ po remediacji wariant 2 Rys. 7. Nasycenie substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ przed rozpoczêciem remediacji wariant 3 427

Rys. 8. Nasycenie substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹ po remediacji wariant 3 3. WNIOSKI Modele przep³ywów wielofazowych znane z in ynierii z³ó ropy naftowej s¹ przydatnym narzêdziem do modelowania migracji zanieczyszczeñ wêglowodorowych w warstwie wodonoœnej oraz prognozowania przebiegu procesu remediacji. Znacz¹cy wp³yw na przep³yw zanieczyszczeñ ropopochodnych w warstwach wodonoœnych mo e mieæ wielkoœæ ciœnieñ kapilarnych wystêpuj¹cych na granicy faz pomiêdzy wod¹ a substancj¹ zanieczyszczaj¹c¹. Przy wy szych wartoœciach ciœnienia kapilarnego nastêpuje znacznie wiêksze rozproszenie zanieczyszczenia wêglowodorowego w warstwie wodonoœnej, co utrudnia póÿniejsze jego sczerpanie. W takim przypadku, po procesie remediacji zanieczyszczenie w niskiej koncentracji wystêpuje na znacznie wiêkszym obszarze ni w chwili jego przedostania siê do wód gruntowych. W przypadku niskich ciœnieñ kapilarnych, zanieczyszczenie tworzy zwart¹ plamê, któr¹ zwykle mo na usun¹æ przez pompowanie zanieczyszczonej wody. LITERATURA [1] Anton L., Hilfer R.: Trapping and mobilization of residual fluid during capillary desaturation in porous media. Physical Review E, vol. 59, No. 6, June 1999 [2] Arii H., Morita N., Ito Y., Takano E., Waseda U.: Sand-Arch Strength Under Fluid Flow With and Without Capillary Pressure. SPE 95812, 2005 [3] Bear J.: Dynamics of fluids in porous media. New York, Elsevier 1972 428

[4] Delshad M., Pope G.A., Sepehrnoori K.: A compositional simulator for modeling surfactant enhanced aquifer remediation. 1 Formulation. J. of Contaminant Hydrology, 23, 1996, 303 327 [5] Fetter C.W.: Contaminant Hydrogeology. New York, Macmillan Publ. Comp. 1992 [6] Jewulski J., Stopa J.: Badania laboratoryjne mo liwoœci oczyszczania gruntów ska onych produktami naftowymi metod¹ przemywania wod¹ z dodatkiem œrodków powierzchniowo czynnych. Gaz, Woda, Technika Sanitarna, 10, 2000 [7] Nadim F., Hoag G.E., Liu S., Carley R.J., Zack P.: Detection and remediation of soil and aquifer systems contaminated with petroleum products: an overview. Journal of Petroleum Sc. & Eng., 26, 2000, 169 178 [8] Stopa J.: Przep³ywy dwufazowe w pok³adach wêgla i warstwach wodonoœnych wybrane zagadnienia. Seria Rozprawy Monografie, nr 43, Kraków, Wyd. AGH 1996 429