一种不同油价下海上油藏聚合物驱可行性的快速评价方法

    公开(公告)号:CN110552695A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910918148.6

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种不同油价下海上油藏聚合物驱可行性快速评价方法,步骤为:1:将拟评价油藏矿化度、二价离子含量、温度、岩性、渗透率变异系数与行业标准对比,达标则进入下步,否则不具可行性;2:通过海上油藏不同油价下聚驱提高采收率经济极限值模板,确定拟评价油价下提高采收率经济极限值R1;3:通过不同油藏储层原油流度下聚驱提高采收率值模板,确定拟评价油藏储层原油流度Ω对应的提高采收率值R2。4:若R2≥R1则该海上油藏聚驱初步可行,反之则否。利用本发明评价海上油藏聚合物驱可行性,考虑了油价、渗透率和原油粘度组合等影响,更符合实际也更准确,避免了单指标判定存在的潜力油藏被漏选风险,为海上油藏聚驱可行性快速评价提供了极大支持。

    一种MgAl2O4-CaAl12O19复相耐高温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102030545A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010522693.2

    申请日:2010-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种新型MgAl2O4-CaAl12O19复相耐高温材料及其制备方法,属于耐火材料技术领域。本发明以白云石矿物和工业氧化铝为主要原料通过组分设计和调控、添加粘结剂、成型、空气气氛下高温烧成等工艺过程制备出主要物相为尖晶石(MgAl2O4)和六铝酸钙(CaAl12O19)的复相耐高温材料。所述MgAl2O4-CaAl12O19复相耐高温材料的主要化学成分为CaO、Al2O3和MgO。本发明所涉及的这种复相材料具有生产成本较低、密度小、导热系数低、耐高温侵蚀、隔热保温效果好的特点,可用作高温容器和窑炉的内衬耐高温材料等。

    一种含煤矸石和镁橄榄石的高炉用炮泥耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101654374A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910092574.5

    申请日:2009-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种含煤矸石和镁橄榄石的高炉用炮泥耐火材料及其制备方法,属于耐火材料制备领域。其特征在于以刚玉颗粒、碳化硅颗粒、焦炭粉、粘土细粉等为主要原料,添加适量的煤矸石及镁橄榄石,以改性沥青、焦油或树脂做结合剂,搅拌混合后通过练泥机挤出后即得高炉出铁口用炮泥。配料中各原料按质量百分比计为:刚玉颗粒10~71%,碳化硅颗粒2~21%,粘土细粉5~30%,焦炭粉5~30%,煤矸石0.1~55%,镁橄榄石0.1~55%。本发明利用固体废弃物煤矸石及廉价矿物镁橄榄石,部分代替高性能炮泥常用的致密高铝矾土、刚玉和碳化硅等原料,具有生产成本较低的优势且节约优质资源和保护生态环境的重要意义。

    一种轻质尖晶石质耐火砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN101734937A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910243007.5

    申请日:2009-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种工业窑炉用轻质尖晶石质隔热保温耐火材料,属于耐火材料技术领域。它具有轻质、导热系数低、强度高、隔热保温效果好的特点。本发明以菱镁矿和工业氧化铝等原料通过组分设计和调控、添加有机/无机复合造孔剂、半干振动浇注成型、调湿可控干燥、高温引气造孔、一步原位反应烧结、切割加工等工艺过程,制备一种轻质导热系数低强度高隔热保温效果好的尖晶石质隔热保温耐火材料。该发明涉及的隔热保温耐火材料的主要物相为尖晶石相;其主要化学成分是MgO+Al2O3。所述的隔热保温耐火材料是一种高效节能、长寿命的高温窑炉内衬用轻质耐火砖,它可以替代目前使用的氧化铝空心球砖作为多种工业窑炉的耐火材料炉衬。

    一种制备Fe-Sialon耐火原料的方法

    公开(公告)号:CN101654369A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910092569.4

    申请日:2009-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种制备Fe-Sialon耐火原料的方法,属于耐火材料制备技术领域。Fe-Sialon是一种新型的具有耐高温、良好的抗氧化性和热化学稳定性的耐火材料原料,并具有梯度烧结功能。它主要用于炼铁高炉的炮泥耐火材料、出铁沟浇注料,还可以用于制备其它的耐高温材料。本发明以铁精矿粉、高铝粉煤灰和焦炭粉等为主要原料,通过组分设计,根据所需耐火材料要求在合适的温度下进行碳热还原氮化反应,冷却后将产物破碎和磨细,即可得到该发明所述的Fe-Sialon耐火原料粉体。本发明所制得的Fe-Sialon的组成物相主要为β-Sialon、α-Sialon、15R、Fe 3 Si、Fe和少量的Si 2 N 2 O、AlN、SiC、FeSi和C等。本发明涉及的这种制备Fe-Sialon高性能耐火材料原料的新方法具有成本低、制备过程消耗能量少和环境污染少的突出优势。

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