页岩油技术科普知识点总结
致密油与页岩油的概念与应用

致密油与页岩油的概念与应用一、本文概述随着全球能源需求的不断增长和常规油气资源的逐渐枯竭,致密油和页岩油这两种非传统油气资源逐渐受到了广泛关注。
本文旨在深入探讨致密油与页岩油的概念、特性、勘探开发技术以及其在全球能源领域的应用前景。
文章将首先介绍致密油和页岩油的基本概念和地质特征,然后阐述其勘探开发过程中的关键技术,包括水平井钻井技术、多级压裂技术等。
接着,文章将分析致密油和页岩油在全球能源市场中的地位和作用,并探讨其在应对能源危机、促进经济发展等方面的潜在价值。
文章还将展望致密油和页岩油未来的发展趋势和挑战,以期为全球能源行业的可持续发展提供有益参考。
二、致密油与页岩油的基本概念致密油和页岩油是两种重要的石油资源类型,它们在全球能源供应中扮演着越来越重要的角色。
这两种石油资源的概念和应用,对于理解全球能源市场的变化和趋势具有重要意义。
致密油,通常指那些储存在致密储层中,渗透率较低,无法通过常规开采方法获取的石油资源。
这些储层通常具有较低的孔隙度和渗透率,使得石油难以流动和开采。
致密油的开发需要借助先进的技术和设备,如水平钻井和水力压裂等,以提高开采效率和采收率。
页岩油,则是指储存在页岩层中的石油资源。
页岩是一种由粘土、石英和少量碳酸盐等矿物组成的沉积岩,其中含有大量的有机质。
当这些有机质在适当的温度和压力下经过长时间的热解和生烃作用后,就可以形成页岩油。
页岩油的开发同样需要借助先进的技术和设备,如水平钻井、水力压裂和纳米技术等,以实现高效、环保的开采。
致密油和页岩油的开发对于全球能源市场的影响是深远的。
它们不仅增加了石油资源的供应量,缓解了能源供应压力,同时也推动了相关技术和设备的发展,促进了能源产业的创新和进步。
然而,这两种石油资源的开发也面临着一些挑战和问题,如环境保护、资源可持续利用等,需要在未来的开发中加以关注和解决。
致密油和页岩油的概念和应用是石油工业发展的重要组成部分。
随着技术的不断进步和市场的不断变化,这两种石油资源在全球能源供应中的地位和作用将会越来越重要。
页岩油深加工

页岩油深加工一种人造石油,是油页岩干馏时有机质受热分解生成的一种褐色、有特殊刺激气味的粘稠状液体产物。
类似天然石油,富含烷烃和芳烃,但含有较多的烯烃组分,并且还含有含氧、氮、硫等的非烃类组分。
页岩油的性质,因各地油页岩组成和热加工条件的差异而有所不同。
中国抚顺、茂名、美国格林河(一译绿河)所产的页岩油的氢碳原子比较高,适宜于加工制取轻质油品;但由于其含氮量较高,加工炼制时必须加以脱除,否则会影响油品质量。
爱沙尼亚所产的页岩油中酚类等含氧化合物很多,适宜于加工制取化学品。
抚顺、茂名页岩油经过适当的加工精制,可以制得合格的汽油、煤油、柴油、燃料油等油品,还可获得石蜡、酚类、吡啶类、环烷酸和石油焦等化工副产品。
页岩油加工的方法与天然石油的炼制过程基本相同,包括蒸馏、热裂化、石油焦化、加氢精制等过程。
从页岩油制取轻质油品,是目前人造石油制取合格液体燃料的方法中成本最低的一种。
页岩油是油页岩热加工时其有机质受热分解后生成的产物,类似天然石油,但含有较多的不饱和烃类及含有氮、硫、氧等非烃有机化合物。
由于油页岩有机质组成的不同,以及热加工条件的差异,因而各地所产的页岩油的组成和性质也不一样。
比重约在0.9~1.0之间。
比重随着温度的升高而下降。
页岩油非加氢处理酸碱精制是开发较早的精制技术,它包括酸洗、碱洗以及酸碱联合精制。
酸洗一般采用浓硫酸、盐酸、磷酸等强酸,目的是脱除油中的胶质、含硫化合物,如硫醇类、硫酚类、硫醚、烷基二硫化物、噻吩和砜类,含氮化合物中的碱性氮可以全部洗去,部分非碱性氮化物、烯烃和芳烃也可以洗去;碱洗采用低浓度的碱液处理,目的是脱除油中的酸性物质,如硫醇、硫酚。
溶剂精制是利用某些溶剂对油品的理想组分和非理想组分的溶解度不同,有选择地从油品中脱除某些不安定组分,从而改善油品的安定性。
选择合适的溶剂是溶剂精制的关键,应综合考虑溶剂的溶解能力和选择能力。
常用溶剂有甲醇、乙醇、糠醛、酚、二甲基亚砜、二甲基甲酰胺和有机酸等。
油页岩

中国石化新闻网2010年2月25日讯(郑言)油页岩又称油母页岩,是一种含有机质的沉积岩,为低热值固体化石燃料,可以用来炼油。
油页岩是一种干馏后可获得页岩油的高灰分致密薄层状可燃有机岩。
由于其内部含有固体有机质,可以采用加热干馏技术炼制出页岩油,从页岩油可获得燃料油,可作为石油制品的代替品,因此被称为“人造石油”,可作为燃杆油或进一步加工制成汽油、柒油和下游石化产品,也可以直接作为锅炉燃杆进行发电。
在能源紧缺、油价高企的时代,页岩油的开发与利用再次成为国内外关注的焦点。
2008年8月,中国石油天然气集团公司投资4亿元,在黑龙江省牡丹江市启动了我国第一个颗粒油页岩干馏炼油“先导基地”项目。
“该项目较之传统工艺技术先进,油页岩利用率高,油收率高,处理量大,它将是我国页油岩工业自主创新发展的一个转折点。
”有关专家对此高度评价。
油页岩是一种潜在的、储量巨大的能源,油页岩的开发和利用是世界石油资源的有益补充和替代。
目前对油页岩采取综合开发利用的方式,即将储存于地下的油页岩开采出来,在干馏炉中将油页岩加热至约5000℃,使其分解产生页岩油,所剩余的残渣可以用于燃烧发电、制造水泥、砖等建筑材料。
世界油页岩资源极其巨大,但油页岩分布区地质勘探程度低,所以很难对全球的油页岩资源量准确预刚。
据美国《油气》公布的统计数字,全世界页岩油储量约11万亿-13万亿吨,远远超过石油储量。
我国油页岩资源储量很丰富。
2004-2006年新一轮全国油气资源评价结果显示,全国油页岩资源为7199.4亿吨,可采资源2432.4亿吨;页岩油资源476.4亿吨,可采资源159.7亿吨;页岩油可回收资源119.8亿吨。
2006年国土资源部、国家发改委委托吉林大学开展的全国油页岩资源调查认为,中国油页岩资源估计有7,000亿吨,若换算成页岩油,至少有300亿吨,是中国原油可采储量的20几倍。
未来油价高涨、资源趋紧的状况很难改变,相对于高油价,开发油页岩资源等非常规能源日益变得有利可图。
油页岩与页岩油

油页岩与页岩油作者:伊然来源:《石油知识》 2015年第2期工业上页岩油有两种来源:一种是当前美国获得成功的从页岩中开采出来的石油,主要是泥页岩孔隙和裂缝中的石油,也包括泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩邻层和夹层中的天然石油,通常有效的开发方式为水平井和分段压裂技术;另一种页岩油是固体矿产领域的一种人造石油,是油页岩千馏时有机质受热分解生成的一种褐色、有特殊刺激气味的黏稠状液体产物。
通过裂解化学变化,可将油页岩中的油母质转换为合成原油。
加热油页岩至特定温度能分离蒸气,即借由蒸馏产生类似石油的页岩油,以及易燃的油页岩气(“页岩气”亦可指页岩内含的天然气体)。
类似天然石油,页岩油富含烷烃和芳烃,但页岩油含有较多的烯烃组分,并且还含有含氧、氮、硫等的非烃类组分。
由于油页岩有机质组成的不同,以及热加工条件的差异,各地所产的页岩油的组成和性质也不一样,比重约在09 - 10之间。
中国抚顺、茂名、美国格林河(叉译绿河)所产的页岩油的氢碳原子比较高,适宜于加工制取轻质油品;但由于其含氮量较高,加工炼制时必须加以脱除,否则会影响油品质量。
爱沙尼亚所产的页岩油中酚类等含氧化合物很多,适宜于加工制取化学品。
抚顺、茂名页岩油经过适当的加工精制,可以制得合格的汽油、煤油、柴油、燃料油等油品,还可获得石蜡、酚类、吡啶类、环烷酸和石油焦等化工产品。
页岩油加工的方法与天然石油的炼制过程基本相同,包括蒸馏,热裂化、焦化、加氢精制等。
从页岩油制取轻质油品,是目前人造石油制取合格液体燃料的方法中成本最低的一种。
世界油页岩分布如此之广,但目前只有美国实现了商业化开采。
这与美国出台政策鼓励页岩油的开发不无关系。
在高油价时代,有关国家对油页岩的开发利用活跃起来。
美国国会于2005年通过了发展非常规能源的法案,掀起了油页岩干馏炼油的研发高潮。
美国前总统布什于2008年6月18日声明,支持发展油页岩,鼓励国会放开对批准页岩油试验用地的限制。
页岩——基本知识

页岩——基本知识页岩是粘土岩的一种。
页岩成分复杂,除粘土矿物(如高岭石、蒙脱石、水云母、莫来石等)外,还含有许多碎屑矿物(如石英、长石、云母等)和自生矿物(如铁、铝、锰的氧化物与氢氧化物等)。
页岩具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片。
页岩是由粘土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成的。
1、页岩的类型常见的页岩有:①黑色页岩②碳质页岩③油页岩④硅质页岩⑤铁质页岩⑥钙质页岩。
1.1黑色页岩岩石中含有较多的有机质或细分散状的硫化铁而呈黑色。
外貌与炭质页岩相似,其区别在于不染手。
黑色页岩一般形成于缺氧、富含H2S的较闭塞海湾和湖泊的较深水地区。
如我国北方白垩系中的黑色页岩中含有丰富的有机质和介形虫、孢粉等微体古生物,是重要的生油岩系。
1.2炭质页岩这种页岩中含有大量呈细分散状均匀分布于岩石中的炭化有机质,黑色、能染手。
但灰分>30%,一般很难作燃料。
常含大量植物化石,是湖泊、沼泽环境下的产物,出现于煤系中,常形成煤层的顶板与底板。
1.3油页岩油页岩是含有一定数量干酪根(>10%)的页岩。
颜色有浅黄、黄褐、暗棕、棕黑、黑色等。
一般来说,含有机质愈多,其颜色也愈深。
其特点是比一般的页岩轻,而且有弹性,用小刀刮之,往往可成刨花状的薄片。
易燃,并发出沥青味及流出油珠。
油页岩属于页岩的范畴,但具有腐泥煤的特征,也有人把它叫做“高灰分的腐泥煤”。
油页岩主要是在闭塞海湾或湖沼环境中由低等植物如藻类及浮游生物的遗体死亡后,在隔绝空气的还原条件下形成的,常与生油岩系或含煤岩系共生。
1.4硅质页岩页岩中SiO2平均值约58%,而硅质岩中的SiO2,可达85%以上。
在富含高岭石的硅质泥岩、页岩中,常保存有硅藻、海绵和放射虫化石,所以一般认为这种岩石中硅质的来源与生物有关,有的也可能和海底喷发的火山灰有关。
故硅质页岩中含有较多的玉髓、蛋白质等。
1.5铁质页岩岩石中含有铁矿物,铁质矿物作为色素使岩石带色,多呈红色或灰绿色。
页岩——基本知识

.页岩——基本知识页岩是黏土岩的一种。
页岩成分复杂,除黏土矿物(如高岭石、蒙脱石、水云母、莫来石等)外,还含有很多碎屑矿物(如石英、长石、云母等)和自生矿物(如铁、铝、锰的氧化物与氢氧化物等)。
页岩拥有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片。
页岩是由黏土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成的。
1、页岩的种类常有的页岩有:①黑色页岩②碳质页岩③油页岩④硅质页岩⑤铁质页岩⑥钙质页岩。
黑色页岩岩石中含有许多的有机质或细分别状的硫化铁而呈黑色。
相貌与炭质页岩相像,其差异在于不染手。
黑色页岩一般形成于缺氧、富含H2S的较闭塞海湾和湖泊的较深水地域。
如我国北方白垩系中的黑色页岩中含有丰富的有机质和介形虫、孢粉等微体古生物,是重要的生油岩系。
炭质页岩这类页岩中含有大批呈细分别状均匀散布于岩石中的炭化有机质,黑色、能染手。
但灰分>30%,一般很难作燃料。
常含大批植物化石,是湖泊、沼泽环境下的产物,出现于煤系中,常形成煤层的顶板与底板。
油页岩油页岩是含有必定数目干酪根(>10%)的页岩。
颜色有浅黄、黄褐、暗棕、棕黑、黑色等。
一般来说,含有机质愈多,其颜色也愈深。
其特色是比一般的页岩轻,并且有弹性,用小刀刮之,常常可成刨花状的薄片。
易燃,并发出沥青味及流出油珠。
油页岩属于页岩的范围,但拥有腐泥煤的特色,也有人把它叫做“高灰分的腐泥煤”。
油页岩主假如在闭塞海湾或湖沼环境中由低等植物如藻类及浮游生物的遗体死亡后,在隔断空气的复原条件下形成的,常与生油岩系或含煤岩系共生。
硅质页岩页岩中SiO2均匀值约58%,而硅质岩中的SiO2,可达85%以上。
在富含高岭石的硅质泥岩、页岩中,常保留有硅藻、海绵和放射虫化石,因此一般以为这类岩.石中硅质的根源与生物相关,有的也可能和海底喷发的火山灰相关。
故硅质页岩中含有许多的玉髓、蛋白质等。
铁质页岩岩石中含有铁矿物,铁质矿物作为色素使岩石带色,多呈红色或灰绿色。
红色铁质泥岩和页岩一般与砂岩共生,构成所谓“红层”,在我国中、重生代地层中散布很广。
油页岩

油页岩资源及开采工艺关键词:油页岩页岩油储量发展开采工艺简介:油页岩又称油母页岩,是一种含有有机质(15%-50%)的可燃泥质沉积岩,其灰分高于40%,一般属于高矿物泥质的腐质煤。
油页岩含有两种主要的有机质,一种为沥青(约占有机质的百分之几),另一种,为不溶于有机溶剂的高分子聚合物,称为油母,当加热至5000℃时,其油母质可以提炼出以液态碳氢化合物为主要成分的页岩油。
油页岩中所含无机物质主要为石英、高岭土、粘土、及硫铁矿,总含量通常约在50%-85%,高于有机质含量。
油页岩属于非常规油气资源,它与石油、天然气、煤一样都是不可再生的化石能源,随着技术的不断革新,其资源状况、主要性质、开采技术以及应用研究方面都积累了不少经验。
储量油页岩蕴藏量十分丰富,而且分布比较集中。
全世界油页岩蕴藏的页岩油资源量大体有3 662亿吨,比传统石油资源量至少多50%,其中美国油页岩居世界首位,而大约75%的油页岩集中在科罗拉多州,犹他州和怀俄明州。
其次为俄罗斯、巴西、加拿大、约旦、澳大利亚及中国。
中国油页岩资源储量预计超过4 800亿吨,所含页岩油资源量290 亿吨,居世界第四位。
目前中国油页岩探明储量为300 多亿吨,主要分布在吉林、辽宁、广东等地。
其中吉林省油页岩保有储量为170 多亿吨,储量为全国之冠。
广东已探明可采储量超过55.15亿吨,居全国第2位;辽宁省截至2004年累计探明储量为41.3亿吨。
中国高含油率的油页岩主要分布在新生代小型聚煤断陷盆地,而低含油率油页岩主要分布在晚白垩纪大型含油气凹陷盆地,且资源量巨大。
中国小型断陷盆地油页岩,如:桦甸油页岩的形成主要受构造、气候作用影响;而大型凹陷盆地,如:松辽盆地油页岩的形成与全球缺氧事件有关开采前景及意义:世界石油、煤炭、天然气等传统资源短缺问题日益严重,价格不断上涨,除了炙手可热的太阳能、风能、生物能源、煤化工等新兴产业外,煤炭、石油开采等向纵深领域发展也逐渐受到重视,这就为页岩油工业提供了有利的发展条件。
页岩基本知识

页岩——基本知识页岩是粘土岩的一种;页岩成分复杂,除粘土矿物如高岭石、蒙脱石、水云母、莫来石等外,还含有许多碎屑矿物如石英、长石、云母等和自生矿物如铁、铝、锰的氧化物与氢氧化物等;页岩具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片;页岩是由粘土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成的;1、页岩的类型常见的页岩有:①黑色页岩②碳质页岩③油页岩④硅质页岩⑤铁质页岩⑥钙质页岩;黑色页岩岩石中含有较多的有机质或细分散状的硫化铁而呈黑色;外貌与炭质页岩相似,其区别在于不染手;黑色页岩一般形成于缺氧、富含H2S的较闭塞海湾和湖泊的较深水地区;如我国北方白垩系中的黑色页岩中含有丰富的有机质和介形虫、孢粉等微体古生物,是重要的生油岩系;炭质页岩这种页岩中含有大量呈细分散状均匀分布于岩石中的炭化有机质,黑色、能染手;但灰分>30%,一般很难作燃料;常含大量植物化石,是湖泊、沼泽环境下的产物,出现于煤系中,常形成煤层的顶板与底板;油页岩油页岩是含有一定数量干酪根>10%的页岩;颜色有浅黄、黄褐、暗棕、棕黑、黑色等;一般来说,含有机质愈多,其颜色也愈深;其特点是比一般的页岩轻,而且有弹性,用小刀刮之,往往可成刨花状的薄片;易燃,并发出沥青味及流出油珠;油页岩属于页岩的范畴,但具有腐泥煤的特征,也有人把它叫做“高灰分的腐泥煤”;油页岩主要是在闭塞海湾或湖沼环境中由低等植物如藻类及浮游生物的遗体死亡后,在隔绝空气的还原条件下形成的,常与生油岩系或含煤岩系共生;硅质页岩页岩中SiO2平均值约58%,而硅质岩中的SiO2,可达85%以上;在富含高岭石的硅质泥岩、页岩中,常保存有硅藻、海绵和放射虫化石,所以一般认为这种岩石中硅质的来源与生物有关,有的也可能和海底喷发的火山灰有关;故硅质页岩中含有较多的玉髓、蛋白质等;铁质页岩岩石中含有铁矿物,铁质矿物作为色素使岩石带色,多呈红色或灰绿色;红色铁质泥岩和页岩一般与砂岩共生,构成所谓“红层”,在我国中、新生代地层中分布很广;呈红色主要足由于沉积物在陆相干旱、半干旱气候条件的氧化环境下,被三价铁渲染的结果;钙质页岩岩石中含有碳酸钙,分布很广;常见于大陆和海陆过渡环境的红色岩系中,浅海和泻湖沉积的钙泥质岩系中也很常见;如我国北方下寒武统馒头组、南方三叠系青龙群中的页岩,大部分为钙质页岩;大部分页岩是生产烧结砖瓦的比较好的原料,但也有一部分页岩不能用来生产烧结砖;究其原因,就是这一部分原料的物理和化学性能不能满足烧结砖对原料的性能要求;2、页岩的物理性能页岩的硬度一般为普氏硬度系数~3,结构比较致密的,其普氏硬度系数可以达到4~5,有的硬质页岩的硬度更高;页岩的颗粒组成与它的自然颗粒级和成岩原因有关,颗粒组成变化的波动幅度较大,从而影响页岩的其他性能;根据形成岩石时沉积情况的不同,页岩的塑性指数范围在5~23,有的页岩的塑性指数甚至超出了这一范围;故有的页岩实际上是不能作为烧结砖的原料的;页岩原料的干燥敏感性的高低,表现为多种多样的形式;通常用干燥敏感性系数来衡量,它的范围一般在之间,对于有些塑性非常高的页岩来说,它的干燥敏感性系数可能更高;页岩的干燥线收缩率,根据其种类不同也有很大的变化,其变化范围在%-10%;3、页岩的化学性能不同的页岩,其化学成分指标也是不一样的,自然界存在的页岩,其化学成分含量变化也是比较大的;一般隋况下,页岩的SiO2,含量在45%~80%之间波动,A12O3量在12%-25%之间波动,Fe2O3含量在2%-10%之间波动,CaO含量在%-12%之间波动,MgO含量在%-5%之间波动;4、生产烧结砖时对页岩原料物理性能的要求生产页岩烧结砖时,对页岩的物理陛能的要求是:页岩的普氏硬度系数小于4,粉碎后粒度小于2mm;塑性指数为7%- 15%,干燥线收缩在3%—8%,烧成线收缩的变化范围为2%-5%,干燥敏感性系数要求的范围是0%—%,烧成温度范围的要求>50度;原料颗粒级配符合原料成型后颗粒最紧密堆积原理;5、生产烧结砖时对页岩原料化学性能的要求生产页岩烧结砖时,要求制砖原料中SiO2的含量为55%~70%,Al203的含量为10%~20%,Fe2O3的含量为2%—10%,GaO含量<15%,MgO含量<3%,SO3含量越小越好,K+、Na+等低熔点含量要适量;特别应该注意的是当页岩中石灰质矿物的粒度小于时,其含量可以达到20%左右,而当石灰质矿物的粒度大于时,其含量应小于2%;用页岩原料生产烧结砖时,如果主要成分在制砖要求含量的范围以内,则会使生产较顺利的进,如果某种成分超出了原料的要求范围,就要对烧成过程进行相应的调整;如原料中大颗粒SiO2含量多时,一方面将增加制品的耐火度,提高制品的烧成温度,干燥收缩小、干燥敏感性低起到瘠化剂的作用;另一方面,由于SiO2在烧成过程中要进行晶型转换,使其体积发生变化,如果控制不好,会造成制晶缺陷,降低制品的力学强度,特别是抗折强度;可是小颗粒的SiO2易于熔融,使制品结构均匀、密实,当原料中SiO2含量大于75%时,对制品的烧成过程是不利的;如果含量超过80%,烧成后制品的体积不但不收缩,反而发生膨胀,使抗折强度大大降低;与此相反,当原料中SiO2含量小于于50%时,则制品抗冻性能很差;Al2O3是耐火度很高的氧化物,它是砖瓦产品中必不可少的组分,它赋予制品一定的力学强度,当原料中Al2O3的含量小于10%时,烧成制品的力学强度较低,提高原料中Al2O3,的含量,可使制品的力学强度增加;但烧成温度也将随之升高,燃料消耗量增大;Fe2O3在砖瓦产品的烧成过程中起到几方面的作用:①它是一种着色剂,能使制品颜色发生变化,当窑内为氧化气氛时,铁是以高价形式存在,制品呈红色,当窑内为还原性气氛时,铁是以低价形式存在,制品呈黑色或青蓝色;②在还原性气氛中,以低价形式存在的铁,是一种强有力的助熔剂,能降低原料的耐火度;③大颗粒的铁氧化物在制品烧成中会出现褐色或黑色斑点;CaO虽然是一种助熔剂,但它不利于制品烧成,表现在:①含量过高时会缩小原料的烧成温度范围,给烧成带来困难;②会与含铁的矿物化合,使制品的红色得到漂白,而变为黄色或者浅黄色;③大颗粒的CaO存在于烧成后的制品中,会产生石灰“爆裂”,影响制品强度,甚至使制品失去使用功能;所以,原料中CaO含量越低越好,如果含量高,则应将其破碎以下,烧成时,应适当提高烧成温度,让CaO与其他组分充分结合,达到“死”烧的目的;MgO虽然起助熔作用,但如果它与SO3结合;会产生MgSO4,MgSO4却是有害于制品的,会使制品泛白霜、体积膨胀,破坏其结构,降低强度;Na+、K+化合物在烧成过程中主要起助熔作用,并能赋予制品强度;当我们对自己生产所用的原料有了全面、准确的认识后,就可根据各组分含量的多少,对烧成过程进行准确的控制,根据SiO2晶型转化、发生体积膨胀的规律,控制烧成的升温速度和冷却的降温速度;当SiO2颗粒较大,含量较高时,应适当提高烧成温度,当SiO2颗粒较小,含量较低时,可适当降低烧成温度;根据原料中Al2O3含量的高低,确定制品的烧成温度,为Al2O3与其他组分的结合,提供必要和充分的烧成条件;当Al2O3含量较高时,采用较高的烧成温度,当Al2O3含量较低时,采用适宜的烧成温度,按照GaO含量的多少,制定制品的烧成温度范围;当CaO含量高时,烧成温度范围要小一些,应注意烧成温度的波动范围不要太大,否则会出现欠火砖,或者过火砖;6、哪些页岩可以生产烧结砖到底什么样的页岩可以生产烧结砖从上面的分析可以看出,只有符合物理和化学两种性能要求的原料,才能生产出合格的烧结砖;当页岩的物理性能符合塑性指数为7%-15%,干燥线收缩在3%-8%,烧成线收缩的变化范围为2%-5%,干燥敏感性系数要求的范围是0%%,烧成温度范围的要求>50℃,普氏硬度系数小于4,就能满足生产时对其物理陛能的要求;当页岩石的化学性能符合SiO2的含量为55%~70%,从Al2O3的含量为10%~20%,Fe2O3的含量为2%~10%,CaO的含量<15%,MgO含量<3%,SO3含量越小越好,K+、Na+等低熔点含量要适量时,就能满足生产时对其化学性能的要求;所以,同时符合物理和化学两种性能要求的页岩,就可以生产烧结砖;烧结砖的几大主要原料基本知识烧结砖原料有很多种,如现在较常用的原料有:页岩、煤矸石、粉煤灰、尾矿、淤泥、粘土等,均作为新墙材烧结原料,那么要想深层次对原料的了解,掌握的技术重点,都要从它的物理性能、化学原理去认识它;粘土作为一种最原始的烧结原料虽然在历史上起了非常大的作用,人们对它的特性也最为了解,但随着社会的发展必将退出烧结工业的历史舞台;我们谈一下现在烧结行业的三大原料:煤矸石、粉煤杰、页岩;1.煤矸石是煤矿的工业废料,排量很大,一般为煤贮量的15~20%;例如一个年产100万吨的煤矿,每年排出矸石量约为15~20万吨,那么这种数量可供一个年产8000万块标砖使用量;用煤矸石做原料制砖,其发热量除能满足本身烧结的需要外,一般可利用其余热干燥砖坯及加热锅炉使用等,大大节约热原用煤;在这是重点要提示我国各地矸石的物理化学性能差别很大;煤矸石的种类也很多,如碳质矸石,泥质矸石,砂岩质矸石,又有多年风化的陈矸石和新矸石;从颜色上分白矸、灰矸、黑矸、红矸和绿矸,它的硬度也不同,有的硬度f2~3,有的硬度为f4~5;发热量也高低不一,少的每公斤有200多千卡,多的达1000~2500千卡,粉碎后塑性指数低的5~7,高的可达18左右,自然含水率低的4~5%,高的达20%;煤矸石2.什么叫粉煤灰,从煤粉炉烟气中收集的灰分称为粉煤灰;它是火力电厂等燃煤粉炉排的废料,堆放这些工业废料,需要占地,严重影响环境卫生,粉煤灰颗粒小一般80微米方孔筛筛余量小于8%,利用它掺和制砖可以减少破碎工序,节省劳力,是制砖的一种好原料;粉煤灰的化学成份,基本上接近制砖的粘土成份,它含的氧化铝和氧化镁的含量略高,它的具体成分随原煤种类有很大关系,变化较大;粉煤灰有不同的排出方式,一般分为湿排和干排两种;湿排的粉煤灰必须经过脱水处理,将水份降低到25%以下,然后才能使用,各地粉煤灰的发热量很不一样,一般在1000千卡/公斤以下,较差的只有200~300千卡/公斤;粉煤灰的颗粒可分为粗、中、细三类,粗灰经4900孔筛余量在40%以上;中灰经4900孔筛余量在20%~40%;细灰经4900孔筛余量为20%以下;粉煤灰的颗粒越细越可多掺配使用,如混合料能允许掺配50%的细灰时,改用中粒灰只能掺配45%左右,而改用粗灰时只能掺配40%左右;粉煤灰基本上无塑性,所以一般都要与参合料如粘土、页岩、煤矸石等粘结料掺和使用,才能生产烧结砖;经掺配后的粉煤灰混合料,为了使粉煤灰有较高的掺配量,要求混合料中粘结剂的可塑性尽可能要高一些,粉碎后的颗粒尽可能细一些;除对其可塑性,颗粒度及发热量等另有要求外,其它性能均应符合制砖的各项技术指标要求;粉煤灰3.页岩是一种沉积岩,含杂质K2O、NaO、CaO、Fe2O3等较多,外观有青灰,深红,黑,绿等颜色;其矿物类型为石英粉砂岩,长石粉砂岩等;页岩是生产烧结砖比较好的一种原料,它的化学成份一般与熔粘土相近,页岩的硬度一般为普氏硬度系数f~3,但也有结构致密性,为普氏硬度系数4~5,甚至更高,页岩粉碎后的粒度要求在毫米以下,物料粒度越细,塑性越好,烧成制品致密高,强度也越高;页岩。
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页岩油技术科普知识点总结
页岩油技术科普知识点总结
近年来,随着石油资源的逐渐枯竭和全球能源需求的不断增长,页岩油作为一种新兴的能源资源备受瞩目。
本文将对页岩油技术进行科普,介绍页岩油的形成、开采、环境影响以及未来发展前景等方面的知识点。
一、页岩油的形成
页岩油是由于高温高压下,植物和藻类残体在缺氧环境中经过长期的压力作用、热解和厌氧分解而形成的。
在地质历史长河中,这些有机质沉积在泥盆纪至白垩纪的页岩中,形成了庞大的页岩油资源。
二、页岩油的开采技术
1.水平钻井技术:页岩层状结构复杂,传统的垂直钻井难以有效开采。
采用水平钻井技术,通过在地下水平延伸的井筒中进行水力压裂,可提高油页岩开采效果。
2.水力压裂技术:通过将高压水、沙或其他人工颗粒注入岩层中,使其产生压裂或裂缝,增加储油空间以促进油的流动。
这种技术可有效释放页岩中的油气,并提高开采效率。
3.增产技术:页岩油层中常常存在多个裂缝,为了进一步提高开采效率,可以采用多点压裂、交错压裂等技术,增加油气释放的通道,增产页岩油。
三、页岩油开采的环境影响
1.水资源消耗:页岩油开采需要大量的水资源,可能导致周边地区水源的短缺和水污染问题。
2.土地破坏:页岩油开采需要占用大量的土地,开采区域的地表和生态环境可能被破坏。
3.废水处理:页岩油开采过程中产生的废水中含有大量的化学品和有机物,对环境造成一定的污染。
4.气体排放:页岩油开采释放出的甲烷等气体也会对大气环境产生一定的不良影响。
四、页岩油的发展前景
尽管页岩油开采存在环境影响等问题,但由于其巨大的资源潜力和高储量,仍然有一定的发展前景。
未来,可以通过技术创新和环境监管的强化来解决开采过程中的环境问题,并逐步实现页岩油的可持续开采和利用。
同时,页岩油的开发也有助于减少对传统石油资源的依赖,提高能源安全性。
未来的页岩油开采有望实现规模化、高效率的生产,为经济发展提供稳定的能源支持。
总而言之,页岩油作为一种新兴的能源资源,在过去几十年里取得了显著的进展。
通过科学的开采技术和合理的环境管理,页岩油的开发利用将为经济的可持续发展做出贡献。
然而,我们也要认识到页岩油开采过程中可能对环境带来的风险,需要更加重视环保意识,在开发利用中充分考虑环境保护的问题。
只有在技术创新和环保意识的双重推动下,页岩油才能充分发挥其作为一种重要能源资源的潜力,为全球能源供应带来更多可能
综上所述,页岩油作为一种新兴的能源资源,具有巨大的潜力和高储量。
虽然开采过程中存在一些环境问题,如地表和生态环境的破坏、废水处理和气体排放等,但通过技术创新和环境监管的强化,这些问题是可以得到解决的。
页岩油的开发利用有助于减少对传统石油资源的依赖,提高能源安全性,为经济发展提供稳定的能源支持。
然而,我们也需要重视环保意
识,充分考虑环境保护的问题。
只有在技术创新和环保意识的双重推动下,页岩油才能充分发挥其作为一种重要能源资源的潜力,为全球能源供应带来更多可能。