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公开(公告)号:CN116514473A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210512637.3
申请日:2022-05-12
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 一种防窜抗侵蚀固井水泥浆.涉及油气井固井工程领域。适用于复杂地质结构,能够进一步提升高温水化产物稳定性,保障力学稳定性。以重量份数计,其组成包括以下组分:高温固井水泥100份,耐高温抗侵蚀增强材料20‑40份,水40‑60份,缓凝剂1‑2.5份,和降失水剂1.5‑2.5份。本发明的水泥浆具有良好的工程性能,密度可调,使固井水泥石具有了高抗压强度、低弹性模量和高流动性,有效改善水泥石的力学性能,能够在高温、高压、交变载荷、酸性介质侵蚀条件下长期保持固井水泥石结构完整性和对地层中油气水的密封性能,防治“环空气窜”的发生。抗侵蚀增强材料为白色粉体,可以改善水泥混合物料的颗粒群分布,优化水泥浆的流变性能。
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公开(公告)号:CN116514420A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210512636.9
申请日:2022-05-12
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 一种低水化热韧性固井水泥。属于固井工程固井材料技术领域。结构稳定性好,能从根本上解决固井水泥石高强度低水化热的难题,进而实现固井水泥环的长期耐久性。以低热硅酸盐水泥熟料为基料,硅灰作为混合材,晶须作为改性剂,与石膏混配,共同粉磨至比表面积为350~450m2/kg,从而制备出低水化热韧性固井水泥;其主要原料和重量份数为:低热硅酸盐水泥熟料75~90份,硅灰0~16份,低热外掺料2.5~3.5份,晶须1~3份,石膏4.5份。本发明通过优化匹配,调整水泥组分含量,使得水泥能有效解决易漏失地层固井水泥环封隔失效难题,可替代现有G级油井水泥固井水泥浆体系,并更好地降低水泥浆的水化放热,并有更高的早强强度,有利于易漏失地层固井工程的结构耐久性和安全性。
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公开(公告)号:CN108793783B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810779118.7
申请日:2018-07-16
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明是关于一种页岩气水平井固井水泥及页岩气水平井固井水泥浆,其中页岩气水平井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:40‑55%;硅酸二钙:25‑40%;铁铝酸四钙:15‑25%。本发明的页岩气水平井固井水泥能有效解决页岩气水平井井固井工程中水泥石脆性破坏难题,制备方法简单易得,可以替代现有页岩气固井水泥,有利于页岩气水平井井固井工程的结构耐久性和安全性。
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公开(公告)号:CN108751753A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810779121.9
申请日:2018-07-16
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
CPC分类号: C04B7/04 , C04B7/19 , C04B7/24 , C04B28/04 , C04B2111/00724 , C09K8/46 , C04B24/383 , C04B24/06 , C04B2103/22
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN116496065A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310560643.0
申请日:2023-05-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司 , 中建材中研益科技有限公司
摘要: 一种低密度高强度页岩气固井水泥浆。属于油田化学技术领域。其中固态物料按重量份数计,包括:水泥20~30、早强剂2~3、减水剂0~5;所述固态物料还包括以下重量份数的四元复合添加料:微硅5~15、陶瓷微粒25~35、珍珠粉10~15和矿渣25~30;以及二水石膏5;所形成的固态物料按水灰比为1‑1.2,得固井水泥浆。所述水泥为800‑1000目的超细水泥。本发明适用于低压易漏失地层,解决了水泥返高不够、固井漏失等问题;极大地降低油田固井成本;可直接与水按比例混合,操作简单,减少现场混拌工序。
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公开(公告)号:CN115417609B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211053589.2
申请日:2022-08-31
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
摘要: 一种早强低收缩低热硅酸盐水泥及其制备方法,属于建筑材料技术领域。在满足水化热低、后期强度高等性能优势的前提下,能进一步提高早期强度,满足铁路工程快速施工要求;同时,进一步降低收缩率,进而有效抑制混凝土收缩变形、开裂。本发明的技术方案是:按重量份计包括:90‑97份的水泥熟料和3‑10份石膏,其中水泥熟料由水泥生料煅烧而成,所述水泥生料按重量份计包括:大理石10‑20份、萤石3‑5份、白云石20‑35份、石英2‑9份、云母8‑12份、高岭石2‑3份、预制铁渣2‑5份、预制铜渣3‑4份、预制钒矿渣8‑15份和预制镍矿渣5‑13份。
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公开(公告)号:CN115043604A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210830777.5
申请日:2022-07-15
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明公开了一种低本底水泥及其制备方法。低本底水泥由92.0%~98.0%低本底熟料和2.0%~8.0%石膏共同粉磨制成。其中,低本底熟料通过1.0~5.0%低本底水泥晶种、1.0~5.0%C4AF晶须与90%~98%高镁生料均匀混合后于1400~1500℃条件下煅烧制得。本发明明确了不同原材料的放射性核素比活度,通过对低本底的原材料的控制和限定,保障低本底水泥的稳定制备。其中,低本底水泥晶种为一种高镁中热熟料,其Ra‑226放射性核素比活度控制在50Bq/kg以内,熟料中MgO含量控制在4.0%~5.0%,50%≤C3S≤55.0%;C4AF晶须中游离氧化钙0.3%≤≤2.0%,尺寸控制在直径0.1~0.3mm,长度5.0mm~30.0mm,其Ra‑226放射性核素比活度控制在50Bq/kg以内;依据本发明可实现低本底水泥的工业化稳定制备,获得Ra‑226放射性核素比活度低于50Bq/kg的低本底水泥,为低本底实验室建设提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN110204228A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910492855.3
申请日:2019-06-06
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明提出一种早期强度高的低热硅酸盐水泥及其制备方法和应用。所述水泥以质量份计,其包括:低热硅酸盐水泥熟料80~95份;矿渣0~15份;硅灰0~15份;氧化石墨烯0.03~0.05份;石膏5份;以质量份计,所述低热硅酸盐水泥熟料包括以下矿物成分:C3S,30~45份;C2S,37~47份;C3A,1~5份;C4AF,10~15份。所述水泥通过添加矿渣、硅灰作为低热水泥混合材,添加氧化石墨烯作为改性剂,可有效地阻碍侵蚀介质的侵入,并延长初始侵蚀破坏发生的时间,使低热水泥在保持低水化热、高抗裂性的同时,提高早期强度性能,具有抗裂性好,抗氯离子和硫酸盐侵蚀性能好等特点,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN116496065B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310560643.0
申请日:2023-05-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司 , 中建材中研益科技有限公司
摘要: 一种低密度高强度页岩气固井水泥浆。属于油田化学技术领域。其中固态物料按重量份数计,包括:水泥20~30、早强剂2~3、减水剂0~5;所述固态物料还包括以下重量份数的四元复合添加料:微硅5~15、陶瓷微粒25~35、珍珠粉10~15和矿渣25~30;以及二水石膏5;所形成的固态物料按水灰比为1‑1.2,得固井水泥浆。所述水泥为800‑1000目的超细水泥。本发明适用于低压易漏失地层,解决了水泥返高不够、固井漏失等问题;极大地降低油田固井成本;可直接与水按比例混合,操作简单,减少现场混拌工序。
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公开(公告)号:CN118771761A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411160527.0
申请日:2024-08-22
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 一种铁铝酸盐水泥制备方法及其制备的低碳耐蚀铁铝酸盐水泥。涉及对铁铝酸盐水泥耐腐蚀性的改进。本发明采用石灰石、砂岩、铝矾土、铁矿石和磷石膏制备成生料;再进行梯度煅烧,制成熟料;再将熟料与二水石膏共同粉磨,制成熟料粉末;熟料粉末再与高铝粉煤灰以及铁铝酸四钙晶须混合,制得低碳耐蚀铁铝酸盐水泥。本发明采用高活性的铁铝酸四钙晶须和高铝粉煤灰作为混合材,与高活性C2S水化过程相互协同,铝元素掺杂至水化产物,生成更加稳定的铝改性水化硅酸钙,进一步提高水泥耐蚀性。引入高活性C2S保障后期强度,提高水化产物耐蚀性,放大耐蚀性优势、发挥其低碳属性,能够有效助力海洋、高硫酸盐侵蚀环境下的基础设施建设朝低碳、长寿命方向发展。
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