一种提升高强管线钢塑性性能的热处理方法

    公开(公告)号:CN118932142A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410955661.3

    申请日:2024-07-17

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于高强管线钢热处理领域,具体涉及到一种提升高强管线钢塑性性能的热处理方法,包括以下步骤:待处理的高强管线钢经封管处理后依次进行淬火处理、冷却、封管处理、回火处理,处理结束后进行空气冷却,即实现高强管线钢性能的提升。本发明与常规高强管线钢调质热处理相比,热处理工艺更为简单,且获得的力学性能更优,满足长输管道追求高强度与高塑性之间的平衡,以解决现有管线钢塑性性能较差的问题,可作为工程应用的热处理制度加以推广。

    梯级利用LNG冷能冷库系统

    公开(公告)号:CN108151419B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201711379763.1

    申请日:2017-12-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及LNG利用技术领域,尤其涉及一种梯级利用LNG冷能冷库系统,充分地利用了不同能级的LNG冷能,极大地节约了冷库动力成本,又节约了自然资源;改善了LNG冷量产生不均的缺陷,保证了冷库的正常运行;检测输入城市管网的燃气温度,避免了冻结城市管网的风险,延长了城市管道的使用寿命,节省了管道周期性更换的成本。

    一种耐蚀性的高强管线钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN117737610A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311689895.X

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐蚀性的高强管线钢及其制备方法,包括以下重量百分比的成分:C 0.043%~0.072%,Si 0.25%~0.35%,Mn 1.71%~1.83%,N≤0.003%,P≤0.014%,S≤0.003%,Mo 0.075%~0.11%,Ni 0.10%~0.16%,Nb 0.075%~0.08%,V 0.002%~0.004%,Cr 0.30%~0.50%,Cu 0.30%~0.85%,其余为Fe以及不可避免的杂质元素。通过调控合金元素组分比例和热处理工艺协同作用,细化钢材组织晶粒以减小参与腐蚀的晶粒面积,并促进钢材表面在腐蚀情景下快速形成致密的保护性腐蚀产物膜,利用腐蚀产物膜致密性和对Cl‑阻隔性的提高有利于提升管线钢长期耐腐蚀性能,从而提升钢材耐蚀性。采用本发明生产的管线钢满足了在特定生产情况下对高耐腐蚀性能的要求,经济效益显著。

    一种高温球磨罐紧固密封装置及装拆方法

    公开(公告)号:CN111215201B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202010039767.0

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高温球磨罐紧固密封装置及装拆方法,具有一端开口的球磨筒体和通过螺栓密封固连于球磨筒体开口端的端盖,球磨筒体封闭端连接有气管,气管尾端连接有抽取球磨筒体内真空的抽气管,位于球磨筒体与端盖之间设有锁夹机构,所述锁夹机构包括转动安装在球磨筒体开口端侧壁的锁夹闭杆、锁夹搭扣以及固定在端盖上锁夹角座,锁夹搭扣一端与锁夹闭杆连接,锁夹搭扣另一端翻折扣于锁夹角座上。本发明在球磨处理前采用螺栓与锁夹机构相结合的方式,保证了抽真空时球磨筒体对真空度的要求,然后拆除螺栓锁紧,在高温球磨时仅保留锁夹机构锁紧,实现了作业后球磨罐端盖在高温下的快速拆卸功能,进一步满足了特殊物料的作业需求。

    梯级利用LNG冷能冷库系统

    公开(公告)号:CN108151419A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711379763.1

    申请日:2017-12-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及LNG利用技术领域,尤其涉及一种梯级利用LNG冷能冷库系统,充分地利用了不同能级的LNG冷能,极大地节约了冷库动力成本,又节约了自然资源;改善了LNG冷量产生不均的缺陷,保证了冷库的正常运行;检测输入城市管网的燃气温度,避免了冻结城市管网的风险,延长了城市管道的使用寿命,节省了管道周期性更换的成本。

    水溶诱发咸化湖相碳酸盐岩孔隙结构演化特征表征方法

    公开(公告)号:CN119595515A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411888609.7

    申请日:2024-12-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及碳酸盐岩油气藏钻井完井与开发领域,涉及一种水溶诱发咸化湖相碳酸盐岩孔隙结构演化特征表征方法。方法包括:制备标准柱塞样品;获取标准柱塞样品初始的多种特征;采用去离子水开展标准柱塞样品驱替实验,定期测量出口端流体流量及分析离子成分组成;烘干标准柱塞样品,获取标准柱塞样品驱替实验后的多种特征;对比驱替实验前后的多种特征,获取盐类矿物溶蚀对咸化湖相碳酸盐岩孔隙结构的影响;计算实时渗透率、实时孔隙度,构建咸化湖相碳酸盐岩水溶过程孔渗演化模型。本发明能够定量分析盐类矿物溶蚀对咸化湖相碳酸盐岩孔隙结构的影响,并构建盐类矿物溶解过程岩石实时孔隙度评估模型及孔渗演化模型,有助于对入井工作液性能优化进行指导。

    考虑固相溶解的咸水层CO2溶解封存速率及封存量评估方法

    公开(公告)号:CN119577868A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411600369.6

    申请日:2024-11-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及CO2地质封存技术领域,具体涉及一种考虑固相溶解的咸水层CO2溶解封存速率及封存量评估方法。方法包括:建立咸水层物理模型,获取地层环境属性值;对物理模型进行计算域网格划分,根据地层环境属性值确定数值模拟边界条件;构建咸水层CO2溶解封存涉及的数学模型;耦合咸水层CO2溶解封存涉及的数学模型,开展咸水层CO2溶解封存数值模拟,获取不同时刻咸水层CO2浓度分布及碳酸氢钙浓度分布情况;根据不同时刻咸水层CO2浓度分布及碳酸氢钙浓度分布情况,评估咸水层CO2溶解封存速率及封存量。本发明在模拟过程中考虑咸水层CO2溶解过程引发的化学反应,可准确评估咸水层CO2溶解封存速率及封存量。

    一种利用吸附性材料和球磨协同提高钢渗氮效率的方法

    公开(公告)号:CN118639168A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410713915.0

    申请日:2024-06-04

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于金属材料表面强化技术领域,具体公开了一种利用吸附性材料和球磨协同提高钢渗氮效率的方法,包括基体材料制备、球磨处理和氮化处理。本发明采用调质处理对基体材料进行预处理,利用球磨作用将吸附性材料快速扩散到基体的表层和亚表层,充分发挥吸附性材料对氮元素亲和力强的优势,加速氮元素向基体扩散的速度,提高渗氮效率。利用球磨作用增加钢基体表层中的各种晶体缺陷,使氮原子更容易渗透到钢基体中,叠加吸附性材料的催渗作用,进一步提高钢的渗氮效率。本发明可有效提高钢的渗氮效率,明显减少钢的渗氮生产成本,提升钢的渗氮生产效率。

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