CN106190093A - 煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法 - Google Patents

煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106190093A
CN106190093A CN201610560280.0A CN201610560280A CN106190093A CN 106190093 A CN106190093 A CN 106190093A CN 201610560280 A CN201610560280 A CN 201610560280A CN 106190093 A CN106190093 A CN 106190093A
Authority
CN
China
Prior art keywords
content
propping agent
ceramsite propping
bed gas
hydraulic fracture
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610560280.0A
Other languages
English (en)
Inventor
周毅
田玉明
柴跃生
王凯悦
力国民
邹欣伟
梁丽萍
郝建英
武雅乔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taiyuan University of Science and Technology
Original Assignee
Taiyuan University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taiyuan University of Science and Technology filed Critical Taiyuan University of Science and Technology
Priority to CN201610560280.0A priority Critical patent/CN106190093A/zh
Publication of CN106190093A publication Critical patent/CN106190093A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/80Compositions for reinforcing fractures, e.g. compositions of proppants used to keep the fractures open
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/16Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay
    • C04B35/18Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay rich in aluminium oxide
    • C04B35/185Mullite 3Al2O3-2SiO2
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3262Manganese oxides, manganates, rhenium oxides or oxide-forming salts thereof, e.g. MnO
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/34Non-metal oxides, non-metal mixed oxides, or salts thereof that form the non-metal oxides upon heating, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/349Clays, e.g. bentonites, smectites such as montmorillonite, vermiculites or kaolines, e.g. illite, talc or sepiolite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/74Physical characteristics
    • C04B2235/77Density
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/94Products characterised by their shape

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

一种煤层气的水力压裂开采过程中使用的陶粒支撑剂及其制备方法,属于煤层气开采技术领域。其特征是以二级乙等铝矾土与木节土为原料,锰矿粉为添加剂,三者质量百分比为:55%‑85%、10%‑40%、1%‑10%,三者之和为100%。配料后将其混合均匀,造粒并干燥后于1250℃‑1350℃烧结3h制得主晶相为莫来石、次晶相为硅线石与方石英的陶粒支撑剂,其各项性能指标均满足石油天然气行业标准SY5108‑2006的要求。本发明不仅降低了制造成本与能耗,而且为煤层气开采提供了一种高性价比的支撑剂材料。

Description

煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法
技术领域
本发明属于煤层气开采技术领域,具体涉及一种煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法。
背景技术
支撑剂是用于低渗透油气藏的水力压裂开采技术中的关键材料,它在水力压裂过程中由压裂液携带并利用高压手段注入裂缝中,当压裂液不断延伸到裂缝时将支撑剂堆积在裂缝中,形成一条具有高导流能力的裂缝使得油气由裂缝深处流向井底。
自从水力压裂技术成功开发以来,支撑剂材料也经历了由天然石英砂过渡为以陶粒砂与树脂覆膜砂为代表的人造支撑剂。天然硅线石与方石英砂虽然易获得、成本低,但是其抗破碎能力低且圆球度相对较差限制了其适用范围。陶粒砂是经过特定配方、成球后,采用固态烧结的方法制得的一种陶瓷球。相比于天然硅线石与方石英砂具有优越的抗破碎性能与圆球度;同时相比于树脂覆膜砂其制造工艺简单易行的优点。因此发展陶粒砂作为支撑剂具有更佳的可能性与实用性。
由于当前国际社会能源结构的调整,“采煤之前先采气”被提上政府工作议程。源于煤层气开采的紧迫性与安全性,开发适用于煤层气的水力压裂开采作业中的、性能与价格比最佳的经济型陶粒支撑剂也变得迫在眉睫。针对目前大多使用高品位铝矾土作为原料,制得的陶粒支撑剂虽然保证了高强度,破碎率降低,但是陶粒的密度也随之升高,尤其视密度升高会降低压裂液的携带能力,造成压裂施工成本的上升。而且高品位铝矾土本身的高成本也带来陶粒价格居高不下。如果将此类以高品位铝矾土为原料制造的高强度陶粒砂用于煤层气的开采将是一种大材小用、资源浪费的局面,因为煤层气的储层相对较浅,低密中强陶粒砂才是最适宜的支撑剂材料
发明内容
本发明目的是提供一种煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法,可有效的克服现有技术中存在的缺点。
本发明是这样实现的:本发明所述的陶粒支撑剂是以二级乙等铝矾土与木节土为原料,以锰矿粉为添加剂,采用固态烧结法制得陶瓷球体。其中铝矾土含量为55-85wt.%,木节土含量为10-40wt.%,锰矿粉含量不超过10wt.%,三者质量分数相加为100%。
该陶粒支撑剂的制备方法是:
(1)以铝矾土矿、木节土矿为原料,将其粉磨至粒径小于0.048mm;
(2)将上述粉末原料中加入不超过10wt.%的锰矿粉,称量并混合均匀;
(3)将上述混合粉料加入水或粘结剂的水溶液进行造粒,并筛选出所需规格的球坯;
(4)将上述球坯置于恒温烘箱内烘干,烘干温度为80℃-100℃,烘干时间为2-4h;
(5)将上述烘干的球坯装入瓷舟并置于烧结炉内于1250℃-1350℃温度范围内烧结成陶瓷球,烧结时间为3h;
(6)将上述高温烧结得到的陶瓷球随炉冷却后取出,即得到以莫来石为主晶相、硅线石与方石英相为次晶相的陶粒支撑剂。
上述铝矾土矿中Al2O3的含量为57-65wt.%,SiO2含量为11-21wt.%,Fe2O3含量为5-7wt.%;所述木节土矿中Al2O3的含量为25-28wt.%,SiO2含量为38-43wt.%,Fe2O3含量为2.7-3.5wt.%;所述锰矿粉中MnO2的含量为53-57wt.%,Al2O3的含量为4-5wt.%,SiO2含量为17-19wt.%,Fe2O3含量为12-14wt.%,CaO的含量为1.5-1.8wt.%,MgO含量为0.5-0.8wt.%,Fe2O3含量为5-7wt.%,杂质含量不超过5wt.%。
上造粒时加入的水或粘结剂的水溶液的量为10-15wt.%。
本发明优点与积极效果是:本发明所述适用于煤层气水力压裂开采作业中的陶粒支撑剂及其制备方法,与现有陶粒支撑剂及制备技术相比,既使制造成本大幅降低,还实现低品位矿物的物尽其用的目的,同时获得了抗破碎能力强,密度、圆球度、浊度等指标均满足中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T5108-2006的要求,完全可以满足煤层气的水力压裂开采之需。
具体实施方式
以下结合实例为本发明详细说明:实施例在以本发明的技术方案为前提下进行实施,本发明的保护范围不限于下列实施例。
实施例1-3:
将原料粉磨后过300目筛,按表1的质量比分别配料,将混合粉料在爱力许强力混合机中加入15wt.%的粘结剂水溶液进行造粒,之后过18/35目筛选出所需规格的球坯,将球坯于100℃、保温2h在恒温烘箱内烘干,将干燥的球坯装入瓷舟并置于高温烧结炉内于1350℃烧结,保温3h后随炉冷却,最后将烧结成的陶粒过20/40目筛选出尺寸合规的陶粒支撑剂。
所得陶粒支撑剂的物相为莫来石、硅线石与方石英,对它们的破碎率、体积密度、视密度、圆球度与浊度分别进行测试,结果见表1所示。通过对结果分析可知,随着锰矿粉含量增加,陶粒支撑剂在35MPa下的破碎率呈降低趋势,均不超过6.1%;体积密度与视密度略有升高,但都在中华人民共和国石油天然气行业标准SY5108-2006的要求范围内(体积密度≤1.65g/cm3,视密度≤3g/cm3),圆球度都>0.9,浊度都<60FTU。各项指标均满足石油天然气行业标准。
实施例4-6:
将原料粉磨后过300目筛,按表1的质量比分别配料,将混合粉料在爱力许强力混合机中加入10wt.%的粘结剂水溶液进行造粒,之后过18/35目筛选出所需规格的球坯,将球坯于100℃、保温2h在恒温烘箱内烘干,将干燥的球坯装入瓷舟并置于高温烧结炉内于1350℃烧结,保温3h后随炉冷却,最后将烧结成的陶粒过20/40目筛选出尺寸合规的陶粒支撑剂。
所得陶粒支撑剂的物相为莫来石、硅线石与方石英,对它们的破碎率、体积密度、视密度、圆球度与浊度分别进行测试,结果见表1所示。通过对结果分析可知,随着锰矿粉含量增加,陶粒支撑剂在35MPa下的破碎率呈降低趋势,都不超过6.7%;体积密度与视密度略有升高,但都在中华人民共和国石油天然气行业标准SY5108-2006的要求范围内(体积密度≤1.65g/cm3,视密度≤3g/cm3),圆球度都>0.9,浊度都<60FTU。各项指标均满足石油天然气行业标准。
实施例7-9:
将原料粉磨后过300目筛,按表1的质量比分别配料,将混合粉料在糖衣机中加入15wt.%的水进行造粒,之后过18/35目筛选出所需规格的球坯,将球坯于80℃、保温4h在恒温烘箱内烘干,将干燥的球坯装入瓷舟并置于高温烧结炉内于1300℃烧结,保温3h后随炉冷却,最后将烧结成的陶粒过20/40目筛选出尺寸合规的陶粒支撑剂。
所得陶粒支撑剂的物相为莫来石、硅线石与方石英,对它们的破碎率、体积密度、视密度、圆球度与浊度分别进行测试,结果见表1所示。通过对结果分析可知,随着锰矿粉含量增加,陶粒支撑剂在35MPa下的破碎率呈降低趋势,都不超过6.9%;体积密度与视密度略有升高,但都在中华人民共和国石油天然气行业标准SY5108-2006的要求范围内(体积密度≤1.65g/cm3,视密度≤3g/cm3),圆球度都>0.9,浊度都<60FTU。各项指标均满足石油天然气行业标准。
实施例10-12:
将原料粉磨后过300目筛,按表1的质量比分别配料,将混合粉料在糖衣机中加入10wt.%的水进行造粒,之后过18/35目筛选出所需规格的球坯,将球坯于80℃、保温4h在恒温烘箱内烘干,将干燥的球坯装入瓷舟并置于高温烧结炉内于1250℃烧结,保温3h后随炉冷却,最后将烧结成的陶粒过20/40目筛选出尺寸合规的陶粒支撑剂。
所得陶粒支撑剂的物相为莫来石、硅线石与方石英,对它们的破碎率、体积密度、视密度、圆球度与浊度分别进行测试,结果见表1所示。通过对结果分析可知,随着锰矿粉含量增加,陶粒支撑剂在35MPa下的破碎率呈降低趋势,都不超过7.1%;体积密度与视密度略有升高,但都在中华人民共和国石油天然气行业标准SY5108-2006的要求范围内(体积密度≤1.65g/cm3,视密度≤3g/cm3),圆球度都>0.9,浊度都<60FTU。各项指标均满足石油天然气行业标准。
表1

Claims (4)

1.一种煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂,其特征在于:以二级乙等铝矾土与木节土为原料,以锰矿粉为添加剂,采用固态烧结法制得陶瓷球体,其中铝矾土含量为55-85wt.%,木节土含量为10-40wt.%,锰矿粉含量不超过10wt.%,三者质量分数相加为100%。
2.如权利要求1中所述的一种煤层气的水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂,其特征在于:制备方法包含如下步骤:
1)以铝矾土矿、木节土矿为原料,将其粉磨至粒径小于0.048mm;
2)将上述粉末原料中加入不超过10 wt.%的锰矿粉,称量并混合均匀;
3)将上述混合粉料加入水或粘结剂的水溶液进行造粒,并筛选出所需规格的球坯;
4)将上述球坯置于恒温烘箱内烘干,烘干温度为80℃-100℃,烘干时间为2-4h;
5)将上述烘干的球坯装入瓷舟并置于烧结炉内于1250℃-1350℃温度范围内烧结成陶瓷球,烧结时间为3h;
6)将上述高温烧结得到的陶瓷球随炉冷却后取出,即得到以莫来石为主晶相、硅线石与方石英相为次晶相的陶粒支撑剂。
3.根据权利要求1所述一种煤层气的水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂,其特征在于:所述铝矾土矿中Al2O3的含量为57-65wt.%,SiO2含量为11-21wt.%, Fe2O3含量为5-7wt.%;所述木节土矿中Al2O3的含量为25-28wt.%,SiO2含量为38-43wt.%,Fe2O3含量为2.7-3.5wt.%;所述锰矿粉中MnO2的含量为53-57wt.%,Al2O3的含量为4-5wt.%,SiO2含量为17-19wt.%,Fe2O3含量为12-14wt.%,CaO的含量为1.5-1.8wt.%,MgO含量为0.5-0.8wt.%,Fe2O3含量为5-7wt.%,杂质含量不超过5 wt.%。
4.根据权利要求2所述煤层气的水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂的制备方法,其特征在于:所述造粒时加入的水或粘结剂的水溶液的量为10-15wt.%。
CN201610560280.0A 2016-07-17 2016-07-17 煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法 Pending CN106190093A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610560280.0A CN106190093A (zh) 2016-07-17 2016-07-17 煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610560280.0A CN106190093A (zh) 2016-07-17 2016-07-17 煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106190093A true CN106190093A (zh) 2016-12-07

Family

ID=57474732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610560280.0A Pending CN106190093A (zh) 2016-07-17 2016-07-17 煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106190093A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110343517A (zh) * 2019-07-08 2019-10-18 山西大学 一种硅灰陶粒支撑剂及其制备方法
CN110590338A (zh) * 2019-09-27 2019-12-20 武汉理工大学 一种利用垃圾焚烧飞灰制备压裂砂的方法
CN112811885A (zh) * 2021-01-05 2021-05-18 贵州大学 一种添加电解锰渣陶粒支撑剂的制备方法及其应用
CN112919889A (zh) * 2021-04-08 2021-06-08 贵州大学 添加预处理电解锰渣低密度陶粒支撑剂的制备方法及应用
CN115678533A (zh) * 2021-07-22 2023-02-03 攀枝花秉扬科技股份有限公司 一种利用煤矸石为原料的低密度高强度陶粒支撑剂及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1508390A (zh) * 2002-12-18 2004-06-30 宜兴东方石油支撑剂有限公司 油气井压裂用固体支撑剂
CN101602605A (zh) * 2009-07-10 2009-12-16 中国地质大学(武汉) 一种莫来石刚玉复相材料的制备方法
CN101701149A (zh) * 2009-11-20 2010-05-05 中陶支撑剂(贵州)有限公司 低密度陶粒支撑剂
CN102268248A (zh) * 2011-07-05 2011-12-07 郑州德赛尔陶粒有限公司 低密度高强度红柱石压裂支撑剂及其生产方法
CN102786921A (zh) * 2012-08-03 2012-11-21 贵州林海陶粒制造有限公司 低密度石油压裂支撑剂及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1508390A (zh) * 2002-12-18 2004-06-30 宜兴东方石油支撑剂有限公司 油气井压裂用固体支撑剂
CN101602605A (zh) * 2009-07-10 2009-12-16 中国地质大学(武汉) 一种莫来石刚玉复相材料的制备方法
CN101701149A (zh) * 2009-11-20 2010-05-05 中陶支撑剂(贵州)有限公司 低密度陶粒支撑剂
CN102268248A (zh) * 2011-07-05 2011-12-07 郑州德赛尔陶粒有限公司 低密度高强度红柱石压裂支撑剂及其生产方法
CN102786921A (zh) * 2012-08-03 2012-11-21 贵州林海陶粒制造有限公司 低密度石油压裂支撑剂及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
吴尧鹏: "不同矿物添加剂对石油压裂支撑剂性能的影响", 《太原理工大学学报》 *
奚盈盈: "添加剂对石油支撑剂性能的影响", 《中国优秀硕士论文全文数据库 工程科技I辑》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110343517A (zh) * 2019-07-08 2019-10-18 山西大学 一种硅灰陶粒支撑剂及其制备方法
CN110343517B (zh) * 2019-07-08 2021-07-02 山西大学 一种硅灰陶粒支撑剂及其制备方法
CN110590338A (zh) * 2019-09-27 2019-12-20 武汉理工大学 一种利用垃圾焚烧飞灰制备压裂砂的方法
CN112811885A (zh) * 2021-01-05 2021-05-18 贵州大学 一种添加电解锰渣陶粒支撑剂的制备方法及其应用
CN112919889A (zh) * 2021-04-08 2021-06-08 贵州大学 添加预处理电解锰渣低密度陶粒支撑剂的制备方法及应用
CN115678533A (zh) * 2021-07-22 2023-02-03 攀枝花秉扬科技股份有限公司 一种利用煤矸石为原料的低密度高强度陶粒支撑剂及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106190093A (zh) 煤层气水力压裂开采中使用的陶粒支撑剂及其制备方法
CN101696113B (zh) 一种低密度烧结陶粒压裂支撑剂的低成本制备方法
CN101787270B (zh) 低密度陶粒支撑剂及其制备方法
CN105131933B (zh) 超低密度陶粒支撑剂及其制备方法
CN105925257B (zh) 一种低密度陶粒支撑剂及其制备方法
CN101838530B (zh) 低密度高强陶粒支撑剂及其制备方法
CN104479665A (zh) 一种石油支撑剂及其制备方法
CN103468239B (zh) 以焦宝石为原料的低密高强陶粒支撑剂及其制备方法
CN102732245B (zh) 一种低密度陶粒支撑剂及其制备方法
CN103666442B (zh) 低密高强陶粒支撑剂及其制备方法
US9587170B2 (en) Proppant material incorporating fly ash and method of manufacture
CN103773355A (zh) 一种页岩气开采压裂支撑剂及其制备方法
CN104371703B (zh) 一种以高铝粉煤灰为原料制备石油压裂支撑剂的方法
CN104560006A (zh) 一种利用镁渣制备陶粒支撑剂的工艺及陶粒支撑剂
CN105131934A (zh) 一种双层高强度压裂支撑剂及其制备方法
CN102757780A (zh) 一种石油压裂支撑剂及其生产方法
CN101774800B (zh) 含硬质碳化物的陶瓷颗粒及其制造方法
US20170226410A1 (en) Proppant Material Incorporating Fly Ash and Method of Manufacture
CN104130764B (zh) 一种压裂支撑剂用添加剂、压裂支撑剂及制备方法
CN103666443B (zh) 低密陶粒支撑剂及其制备方法
EA008825B1 (ru) Проппанты и способ их изготовления
CN104891959A (zh) 一种以赤泥和瓷砖废料为原料并经包埋烧结生产陶粒的方法
CN104893706B (zh) 利用铝土矿废矿渣制备高密度高强度的陶粒砂
CN103468240A (zh) 以焦宝石尾矿为原料的超低密陶粒支撑剂及其制备方法
CN104910891A (zh) 一种低密度陶瓷压裂支撑剂及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161207