用于石油钻井磨料硬质合金喷嘴

在石油钻井行业中,常使用高压磨料射流技术开采深部的油藏以及边缘油藏。由于高压磨料射流是以高压水射流为载体,加入一定数量的磨料微粒,从而大大增加了射流的冲击力,并且也在一定程度上提高了对岩层的切割速度。这在石油钻井开采技术中应用前景最广的一种高压射流。而通常情况下,石油钻井一般都处于高围压的环境下,所以喷嘴在工作的过程中要承受高速磨料的冲击,从而使得磨损情况严重,使用寿命较低,也影响了钻井作业效率。硬质合金喷嘴的出现在一定程度上改善了这一情况,其材料的硬度和足够高的断裂韧性,提高了喷嘴耐冲蚀磨损的性能。此外,适当WC-Co硬质合金喷嘴中WC晶粒尺寸可在不降低材料韧性的情况下进一步提高硬度,从而进一步提高喷嘴的使用寿命。

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钨矿成矿理论的研究-我国钨矿成矿特点及规律1

我国钨矿成矿特点及规律

1.多元成矿特点

钨矿床的生成环境和产出部位繁杂多变,几乎遍及各个重要地史阶段和不同性质的构造单元。多元成矿体现于成矿物质的多来源(岩源、层源、混合源、壳源、壳幔混源等);含矿建造的多层位(元古宇、震旦系、寒武系—奥陶系、泥盆系—石炭系、上侏罗统);成矿作用的多期性;成矿环境的多样性;以及钨元素地球化学的多种适应性,如在岩浆阶段、岩浆热液、各种矿化流体、变质作用及表生作用中,均可活化、迁移,在有利的构造条件下富集成矿。

2.矿床类型多样

除现代热泉沉积和含钨热卤水矿床外,几乎世界上所有已知的钨矿成因类型,中国都有。成矿温度可从气化高温到低温阶段,成矿物质来源有岩控、层控以及多源复成钨矿,产状形态上有脉型,整合于沉积建造的层型,沿花岗岩和碳酸岩盐接触带形成的不规则矽卡岩带型等类型。地层沉积建造是供矿、容矿的基本因素之一,不同的容矿建造机制分别控制形成不同类型的钨矿。不同的构造-岩浆机制,形成各具特征的矿床类型。

 

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钨矿床主要类型及其地质特征-其他类型钨矿床

其他类型钨矿床

除上述类型钨矿床以外,还有沉积型和沉积变质型、伟晶岩型、角砾岩型、砂积型、冲积砂矿型、岩筒型、热泉型矿床、卤水一蒸发盐型等钨矿床。奥地利的米特希尔钨矿和美国加利福尼亚东南部的瑟尔斯湖卤水钨矿是两个具有独特地质特征的钨矿床,其中瑟尔斯湖卤水钨矿是美国最大的钨的潜在资源,它们均属于与海底火山活动有关的层状矿床。



 

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钨矿床主要类型及其地质特征-云英岩型钨矿床

云英岩型钨矿床

该类型矿床产于花岗岩类岩体上部及项部硬砂岩、砂岩和页岩层中,花岗岩围岩中常见钾长石化和云英岩化蚀变现象。同一矿床中,有时可同时存在矽卡岩型、石英脉型和云英岩型矿石,如湖南锡田钨锡多金属矿的矿床类型主要为矽卡岩型,其次为破碎带蚀变岩型和云英岩一石英脉型。

云英岩型钨矿床可分为黑钨矿一云英岩型矿床和白钨矿一云英岩型矿床,金属矿物一般为黑钨矿、白钨矿、辉钼矿、锡石、黄铁矿、毒砂等,非金属矿物为石英、白云母、黑云母、萤石、长石、绿泥石、电气石、黄玉、独居石等。该矿床矿化作用一般为高温热液作用。

国外著名的矿山有哈萨克斯坦阿克沙套云英岩型大型钨钼矿床。中国具有代表性的该型矿床主要有江西荡坪钨矿九西矿区云英岩型钨矿床、湖南大坳地区云英岩蚀变体型钨锡矿床、湖北通城大坪钨矿、江西洪水寨云英岩型钨矿等。



 

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钨矿床主要类型及其地质特征-斑岩型钨矿床

斑岩型钨矿床

斑岩型钨矿床的矿石品位一般较低,储量大,埋藏浅,往往伴生钼、锡等其他金属元素。钨矿化多以细脉发育在浅成或超浅成侵入体及其围岩中。与钨矿化有关的斑岩主要是花岗闪长斑岩、二长斑岩、花岗斑岩、石英斑岩等。矿化主要分布在岩体内,有的产在斑岩体与围岩接触带,个别产在围岩中。矿化呈细脉浸染状,品位低,规模大,常有辉钼矿伴生,矿体产出浅,围岩蚀变具有分带现象。矿化呈浸染状、网脉状和细脉状,矿体呈似层状、透镜状及不规则状,与围岩无明显界线。矿石中金属矿物有白钨矿、黑钨矿、辉钼矿、黄铜矿、闪锌矿、辉铋矿、黄铁矿等。

此外,在斑岩型钨矿区内,常伴生有含钨爆破角砾岩,矿石中重要金属矿物是黑钨矿、辉钼矿,其次有黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等。矿体主要产在爆破砾岩体内,也有的产在角砾岩体围岩构造裂隙中,形成钨矿脉。这类矿床品位较富,但规模较小。

中国具有代表性的斑岩型钨矿矿床主要有安徽东源钨钼矿、广东莲花山钨矿床、福建行洛坑矿床、江西阳储岭钨矿床等。



 

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钨矿床主要类型及其地质特征-石英脉型钨矿床

石英脉型钨矿床

石英脉型钨矿主要开采的是黑钨矿。中国石英脉型黑钨矿以开发早、产量多、规模大而驰名中外。这种矿床主要分布在赣南、粤北、湘南成矿带里。成矿与壳源改造花岗岩类侵入体的关系密切,矿体多产于岩体内外接触带裂隙中,以岩体内为主,受构造裂隙控制,沿裂隙充填,呈脉状、似脉状分布,有的产在岩体顶部顶板的围岩中。矿石主要为石英,钨矿物主要为黑钨矿,另有少量白钨矿,此外还含有锡石、辉钼矿、辉铋矿、毒砂、磁黄铁矿、黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿等金属矿物。

中国具有代表性的石英脉型黑钨矿床主要有江西西华山钨矿、茅坪钨矿、大吉山钨矿、浒坑钨矿、盘古山钨矿、漂塘钨矿(木梓园和漂塘矿区)、新安子钨矿、荡坪钨矿、荡坪矿区、樟东坑和九龙脑矿区)、石雷钨矿、铁山垅钨矿、下垄钨矿和广东锯板坑钨矿、梅子窝钨矿、棉土窝钨矿、石人嶂钨矿等。





 

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钨矿床主要类型及其地质特征-矽卡岩型钨矿床

矽卡岩型钨矿床

矽卡岩型钨矿床大部分为矽卡岩型白钨矿,是世界上最重要的钨矿类型之一。20世纪70年代以前,中国勘探的主要是石英脉型黑钨矿和斑岩型钨矿床。20世纪70年代以后,矽卡岩型白钨矿储量有较大幅度增长。矽卡岩型钨矿床的生成和分布主要与中深成一浅成的中酸性岩浆岩有关,矿床产在岩浆岩体与碳酸盐类岩石接触带及其附近的围岩中。围岩蚀变主要是矽卡岩化,一般在晚期复杂矽卡岩阶段富集成矿。矿体形态复杂,多为不规则囊状、扁豆状、透镜状,也有的呈层状、似层状、脉状等形态。矿石多以浸染粒状发育于细脉或裂隙以及花岗岩接触带中的碳酸盐岩中,矿石品位一般较低,矿化较均匀。矿石中的钨矿物主要为白钨矿,部分为黑钨矿,常伴生有钼、铜、铋、锡石等,从而形成Cu—Mo—W,Mo—W,Sn—W,Mo,Bi,W等多金属组合矿床,非金属矿物有石榴石、透辉石、方解石、萤石、云母等。

矽卡岩型钨矿床的一个突出特点是分布广泛,并且成矿规模大,矿石储量集中,往往形成大型矿区,主要分布在巴西、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、韩国、土耳其和美国境内。中国具有代表性的矿床主要有湖南瑶岗仙钨矿床、湖南新田岭白钨矿床、湖南柿竹园钨钼铋多金属矿、江西修水香炉山白钨矿床和宝山钨矿床、河南洛阳豫鹭白钨矿、甘肃塔儿沟矽卡岩型白钨矿床、黑龙江羊鼻山钨矿床、湖南茶陵锡田锡钨矿等。



 

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磨尖钨针 -Ⅱ

磨尖钨针在钨极氩弧焊中对电弧的起弧、电弧的稳定性和焊接质量都起到重要的作用。在电弧的高温条件下,钨电极发生质量损失,称为钨电极的烧蚀;烧蚀可分为钨本身的烧蚀和添加氧化物的烧蚀。

钨具有较高的熔点,它的电子发射能力强,弹性模量高,蒸气压低,所以,它很早就被用来充当热电子发射材料。纯金属钨极的发射效率很低,在高温条件下,再结晶形成的等轴状晶粒组织会使钨丝下垂或断裂。 为适应现代工业新技术、新工艺的发展,避免上述问题,各国材料研究员正致力于研究和开发各种新型电极材料。以钨为基掺杂一些电子逸出功低的稀土氧化物,既可以提高再结晶温度,又可以启动电子发射。稀土金属氧化物具有优良的热电子发射能力,稀土钨电极材料一直是替代传统放射性钍钨电极材料的开发方向。


钨针磨尖机

 

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磨尖钨针 - Ⅰ

磨尖钨针可分为纯磨尖钨针、稀土磨尖钨针、掺杂磨尖钨针。

得益于钨的优良特性,磨尖钨针可以用来充当高强度气体放电灯电弧管用的电极,使其适合用于TIG焊接和其它的与这种工作相类似的电极材料。在金属钨中添加稀土氧化物,可以刺激它的电子逸出功和改善钨电极的焊接性能,具体体现在:电极具有更好的起弧性能,更高的弧柱稳定性,更小的电极烧损率。一般情况下,稀土添加剂有氧化镧、氧化锆、氧化铈、氧化钇和氧化钍等。
磨尖钨针用于TIG焊接,采用粉末冶金的方法,在钨基体中掺入0.3-5%左右的稀土元素(铈、钍、镧、锆、钇等)制成钨合金条,再经压力加工而成,它的直径范围为:0.25-6.4mm,标准长度为:75-600,最常使用的直径的规格为1.0/1.6/2.4/3.2。电极端的形状会影响TIG,当使用DCSP时,电极端需要磨成尖头状,而且它的尖端角度会随着应用类型、焊接电流和电极直径而改变。如果是窄的接头,则需要一个较小的尖端角,需要用低电流和针状的最小电极来焊接非常薄的材料,以稳定电弧,而适当的接地电极可确保容易引弧,良好的电弧稳定度及适当的焊道宽度。当采用AC电流焊接时,不需要磨电极端,因为使用适当的焊接电流时,电极端会形成一半球状,如果增加焊接电流,则电极端会变为灯泡状而且可能熔化而污染熔金。


磨尖钨针

 

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复合钨电极的研究实验-三种钨电极的形貌纵切面、纵断面分析

从三种电极材料的纵切面上侧面的照片,这三种电极分别为铈钨电极,A电极-Y2O3:CeO2:La2O3 =1:2:1, B电极-Y2O3:CeO2:La2O3 =3:1:1,可以看出铈钨电极的尖部和侧面都形成了大块的贫稀土区,它的深度深于200μm。其尖头部的稀土已经蒸发,侧面的稀土聚集在电极的侧表面并形成了环状。电极A也有贫稀土区的形成,但它的深度较浅并且较为均匀地分布在电极的表面,所以,其表面并没有明显的环状物形成现象。而电极B几乎不出现贫稀土区。

三种电极头部的纵断面照片有很大的不同,铈钨电极的头部已经形成了50-100μm的贫稀土层,电极内部的稀土氧化纤维已变成颗粒串,基体已发生了再结晶转变,这些稀土颗粒大多已处于基体晶粒内,并不在晶界上。电极A中基体也发生了再结晶,稀土相也几乎均形成了颗粒串,但电极的头部未形成明显的贫稀土层。电极B的头部显然已熔化,头部存在一贫稀土层,但头部靠内约100μm处则出现块状稀土富集。

 

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