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中深層地?zé)峋叹畬?dǎo)熱水泥導(dǎo)熱系數(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2024-06-08 05:11
  合理提高固井水泥的導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)地?zé)峋母咝、穩(wěn)定運(yùn)行有著至關(guān)重要的作用。針對(duì)現(xiàn)有地?zé)峋叹鄬?dǎo)熱系數(shù)低的問題,首先基于前人研究成果,建立了中深層地?zé)峋叹鄬?dǎo)熱系數(shù)模型,然后研究了石英粉、氧化鋁粉對(duì)固井水泥基材料導(dǎo)熱性能的增強(qiáng)效果。最后采用數(shù)值模擬的方法,研究了填充材料的體積分?jǐn)?shù)、顆粒的形狀、粒徑對(duì)固井水泥基材料導(dǎo)熱系數(shù)的影響。結(jié)果表明:添加石英粉和氧化鋁粉后,固井水泥基材料的導(dǎo)熱系數(shù)都有不同程度的提高,所建模型確立了固井復(fù)合水泥基材料導(dǎo)熱系數(shù)的上限;隨著填充材料體積分?jǐn)?shù)的增大,水泥基材料的導(dǎo)熱系數(shù)不斷增大;球形填充顆粒要比正方體填充顆粒的效果差;外摻粒徑小的顆粒有助于提高水泥基材料的導(dǎo)熱性能,此外,填料粒徑之間的合理搭配可使得相同填料比例達(dá)到不同的導(dǎo)熱系數(shù)增強(qiáng)效果;當(dāng)填充材料的顆粒形狀相同或當(dāng)填充材料顆粒粒徑不同時(shí),水泥基材料導(dǎo)熱系數(shù)的增強(qiáng)效果還與填料的分布方式有關(guān)。

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

圖1基體-夾雜體系

圖1基體-夾雜體系

根據(jù)趙海濤等研究中模型的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,該模型可以較好地預(yù)測(cè)硬化水泥凈漿的導(dǎo)熱系數(shù)。根據(jù)式(3),本工作將水泥基材料看作多相復(fù)合材料,即水泥基、填充材料和兩者之間的過渡區(qū),在式(3)和串聯(lián)模型的基礎(chǔ)上建立水泥基復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)預(yù)測(cè)模型。1.1.1凈漿導(dǎo)熱系數(shù)


圖3摻加不同粒徑氧化鋁粉末時(shí)復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)

圖3摻加不同粒徑氧化鋁粉末時(shí)復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)

圖3為填料粒徑變化時(shí)固井復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)值。由圖3可知,控制填料總比例M為15%時(shí),全部填充納米氧化鋁后,固井復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)為1.211W/(m·K);全部填充微米氧化鋁后,固井復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)為1.152W/(m·K),填充納米氧化鋁的固井復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)比填充微....


圖4模型預(yù)測(cè)值與實(shí)驗(yàn)值對(duì)比

圖4模型預(yù)測(cè)值與實(shí)驗(yàn)值對(duì)比

圖3摻加不同粒徑氧化鋁粉末時(shí)復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)2.1.3導(dǎo)熱系數(shù)預(yù)測(cè)分析


圖5不同填充比例下不同填充物對(duì)水泥基材料導(dǎo)熱系數(shù)的影響(電子版為彩圖)

圖5不同填充比例下不同填充物對(duì)水泥基材料導(dǎo)熱系數(shù)的影響(電子版為彩圖)

由圖5可以看出:隨著填充材料填充體積的不斷增大,水泥基材料的導(dǎo)熱系數(shù)也不斷提升。當(dāng)填充比例由0%增大為5%時(shí),水泥基材料的導(dǎo)熱系數(shù)明顯提高,當(dāng)繼續(xù)增大填充材料比例時(shí),水泥基材料的導(dǎo)熱系數(shù)繼續(xù)增大。相對(duì)于其他導(dǎo)熱填料填充的水泥基材料,導(dǎo)熱系數(shù)較小的石英粉填充后水泥基材料的導(dǎo)熱系數(shù)較....



本文編號(hào):3991507

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