本文摘要:
水力压裂技术是一项应用于较低金属量、较低渗入油气田的增效铁矿技术。施工过程中,须要使用压裂球和桥塞等工具对有所不同作业层的施工管柱展开堵住。由普通合金做成的压裂球等工具如果逗留井中,不会减少油井生产能力。 日前,记者从中科院金属所得知,该所早已顺利研发出有纯水中才可沉淀的溶解铝合金材料,并且可调控该合金与水反应的接续温度和在水中的沉淀速率。 人们很难仔细观察到铝在水中沉淀,因为铝表面倒数而颗粒的水解膜妨碍了铝水反应。
水力压裂技术是一项应用于较低金属量、较低渗入油气田的增效铁矿技术。施工过程中,须要使用压裂球和桥塞等工具对有所不同作业层的施工管柱展开堵住。由普通合金做成的压裂球等工具如果逗留井中,不会减少油井生产能力。

日前,记者从中科院金属所得知,该所早已顺利研发出有纯水中才可沉淀的溶解铝合金材料,并且可调控该合金与水反应的接续温度和在水中的沉淀速率。 人们很难仔细观察到铝在水中沉淀,因为铝表面倒数而颗粒的水解膜妨碍了铝水反应。科研人员环绕铝水反应的一些基本问题积极开展了系列工作,找到当合金与水认识时界面较低熔点看中的铝与水即再次发生放热反应,同时铝晶粒中的铝原子需要向液态的界面较低熔点看中大大蔓延,利用较低熔点比较铝水解膜的毁坏和对铝原子的传输起到,铝可持续与水反应。 为了符合溶解铝合金的沉淀性能和力学性能,合金中须要同时加到较低熔点金属和多种增强合金元素。
研究人员在大量实验基础上对合金成分展开优化,利用细化合金晶粒和提升铝液质量等途径来提高合金的塑性,使用淬火和时效工艺对合金的综合性能展开调控,最后制取出有符合实际工况市场需求的铝合金材料。该合金维氏硬度相似150,抗压强度符合水力压裂拒绝。 目前,课题组与有关企业合作研发了压裂球、球座和桥塞等多个产品。
压裂球已在大庆和长庆等油田取得应用于。
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