高温固井水泥及高温固井水泥浆

    公开(公告)号:CN108751753B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810779121.9

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明是关于一种高温固井水泥及高温固井水泥浆,其高温固井水泥包括水泥熟料和石膏;所述的水泥熟料的矿物组成,以重量百分比计,其包括:硅酸三钙:30‑40%;硅酸二钙:45‑60%;铝酸三钙:1‑4%;铁铝酸四钙:10‑20%。本发明通过水泥基材料矿物组成优化匹配入手,调整水泥组分的硅酸三钙,硅酸二钙,铝酸三钙和铁铝酸四钙含量,使得水泥的水化进程更好地满足高温固井需求,该种高温固井水泥能有效解决深井超深井固井工程中水泥石高温强度衰退难题,制备方法简单易得,可以替代现有高温固井水泥及固井水泥浆体系,有利于高温复杂深井固井工程的结构耐久性和安全性。

    提高高镁中热水泥熟料中方镁石含量的方法

    公开(公告)号:CN105439481B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510785622.4

    申请日:2015-11-16

    Inventor: 姚燕 王敏 张坤悦

    CPC classification number: Y02P40/143

    Abstract: 本发明是关于一种提高高镁中热水泥熟料中方镁石含量的方法,其步骤包括:取石灰石,钒钛矿渣,硅石,铁尾矿碎屑,菱镁矿共同进行粉磨,得到水泥生料粉;将水泥生料预热后煅烧,得到水泥熟料;对水泥熟料进行冷却。所述的水泥熟料中组成及重量百分含量分别为:硅酸三钙:48%‑53%;硅酸二钙:20%‑28%;铝酸三钙:1%‑3%;铁铝酸四钙:15%‑18%;氧化镁:3%‑6%。本发明利用钒钛矿渣中锰、钒、钛等金属元素代替镁进行矿物固熔,降低熟料液中固融氧化镁相对含量,从而提高高镁中热水泥熟料中游离态氧化镁的含量。

    一种水泥生料压片试验装置及水泥生料压片的方法

    公开(公告)号:CN103926126B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410177972.8

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种水泥生料压片试验装置及水泥生料压片的方法。水泥生料压片试验装置包括:底座,具有柱状凹槽;套环,套环的第一端部可放入所述底座的柱状凹槽;下压板,可伸入所述套环的第一端部;上压板,包括截面为圆形的压板本体和连接柱,连接柱的一端与压板本体固定连接,压板本体可伸入所述套环的第二端部。本发明的有益效果在于:本发明装置不受原料形状及细度的制约,避免了当用于压制较厚压片时,由于粉状物质嵌入装置间隙而导致压片较难脱落或取出的问题,系统独立。本发明还提供一种水泥生料压片的方法,利用本发明的水泥生料压片试验装置完成,该压片方法操作方便,压片过程简单,取片便捷。

    一种抗侵蚀抗冲刷低碳硅酸盐水泥

    公开(公告)号:CN105347708A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510864617.2

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明是关于一种抗侵蚀抗冲刷低碳硅酸盐水泥,本发明所述的抗侵蚀抗冲刷低碳硅酸盐水泥的组分及各组分的质量百分含量分别为:硅酸盐水泥熟料65%~80%、偏高岭土10%~20%、白炭黑5%~10%和石膏2%~8%。本发明所述的抗侵蚀抗冲刷低碳硅酸盐水泥添加了白炭黑作为凝胶组分,不仅对海水中SO42-等离子的侵蚀有良好的抵抗作用,并且对海水的冲刷作用也具有良好的抵抗性。将本发明所述的抗侵蚀抗冲刷低碳硅酸盐水泥用于海港、码头、堤岸、岛礁等海洋工程的建筑中,能够显著提高海洋工程的使用寿命,对海洋工程的发展具有重要的意义。

    富氧低NOx煤粉燃烧器及其应用

    公开(公告)号:CN103791495A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410064479.5

    申请日:2014-02-25

    CPC classification number: Y02E20/344

    Abstract: 一种富氧低NOx煤粉燃烧器及其应用,涉及一种水泥窑炉用的煤粉燃烧器。本发明的特点是在燃烧器的喷头装有缩放式喷嘴。该燃烧器利用缩放式喷嘴可以使外风风速达到超音速,并且通过该燃烧器为富氧气体。燃烧器喷射的气流速度愈高,N2和O2在火焰高温区滞留时间就很短,形成NOx的机率也减小;较低的一次风量使火焰高温区含氧量降低,其高速直流风能迅速均匀地分散煤粉到热气流中,这样既可以缩小燃烧器前端的超高温区,又能缩短煤粉和热气流在火焰高温区的停留时间,从而降低NOx生成量。通过富氧燃烧及旋流风控制,可形成富氧的氧化火焰区和富燃料的还原火焰区,进而在保证热力强度、高效燃烧的同时,实现了NOx的减排。

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