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【6h】

不同变质程度含瓦斯煤渗吸效应实验研究

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1 绪论

1.1研究背景及意义

1.2国内外研究现状

1.3研究内容、方法及技术路线

2煤样基础参数测试及相关实验参数确定

2.1实验煤样选择

2.2煤样基础参数测试

2.3润湿接触角测定

2.4煤样型式确定

2.5型煤尺寸及合理含水率确定

2.6本章小结

3实验装置及测试方案

3.1相关实验装置调研

3.2渗吸效应实验测试装置

3.3实验装置体积标定

3.4 实验测试方案

3.5本章小结

4含瓦斯煤渗吸效果对含水率变化的响应特性

4.1渗吸过程煤样罐内瓦斯压力变化情况分析

4.2渗吸瓦斯量随含水率变化规律研究

4.3渗吸瓦斯率随含水率变化规律研究

4.4渗吸瓦斯速度随含水率变化规律研究

4.5本章小结

5含瓦斯煤渗吸效果对吸附平衡压力变化的响应特性

5.1渗吸过程煤样罐内瓦斯压力变化情况分析

5.2渗吸瓦斯量随吸附平衡压力变化规律研究

5.3渗吸瓦斯率随吸附平衡压力变化规律研究

5.4渗吸瓦斯速度随吸附平衡压力变化规律研究

5.5本章小结

6不同变质程度煤渗吸效果差异及原因分析

6.1不同变质程度煤渗吸效果差异

6.2渗吸效果差异原因分析

6.3工程指导意义

6.4本章小结

7结论、创新点与展望

7.1主要结论

7.2创新点

7.3展望

参考文献

作者简历

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摘要

为研究水分单因素影响下含瓦斯煤渗吸效应的发生规律,在对目前相关实验装置调研的基础上,设计并搭建了一套用于渗吸效应研究的实验测试装置。该装置能够有效排除注水压力、注入水体积对实验的影响和干扰,确保煤样罐内瓦斯压力变化仅由渗吸效应促进含瓦斯煤解吸影响造成,同时配备高精度压力传感器,能够实现对渗吸效应过程中煤样罐内的压力变化进行全程监控与自动记录。
  通过考察型煤和颗粒煤在常压下的自发吸水效果,确定了合理的实验煤样型式为型煤;通过对型煤吸水不同时间后的吸水高度及含水率分布考察,确定了合理的实验用型煤高度和煤样含水率。在此基础上,针对无烟煤(WYM)、贫瘦煤(PSM)、焦煤(JM)和气煤(QM)等四种不同变质程度煤,分别开展了不同含水率和不同吸附平衡压力条件下的渗吸效应实验研究,探讨了不同变质程度煤渗吸效果对含水率和吸附平衡压力变化的响应特性;基于实验测试数据,对比分析了不同变质程度煤在相同实验条件下的渗吸效果差异,并对产生差异性的原因进行了理论分析。
  实验结果表明,水分自然进入含瓦斯煤后,煤样罐内瓦斯压力不断升高,说明水分能够依靠渗吸效应置换出处于吸附态的瓦斯,从而有效促进煤层吸附瓦斯解吸。吸附平衡压力相同时,随煤样含水率增长,渗吸瓦斯量和渗吸瓦斯率均逐渐增大,但前期增幅较大,后期增幅逐渐变缓;数据拟合结果表明,二者与煤样含水率之间均符合Langmuir型函数关系,当煤样含水率达到煤的极限吸水率时,渗吸瓦斯量和渗吸瓦斯率将达到极限值。煤样含水率相同时,渗吸瓦斯量随吸附平衡压力增长较好的符合Langmuir型函数关系,渗吸瓦斯率则随吸附平衡压力升高逐渐降低。不同实验条件下的渗吸瓦斯速度均经历―快速渗吸-缓慢渗吸-终止渗吸‖三个发展阶段,且煤样含水率越高、初始吸附平衡压力越大,水分进入含瓦斯煤初期的渗吸瓦斯速度就越大。
  相同实验条件下,不同变质程度煤的渗吸效果存在较大差异:渗吸瓦斯量和渗吸瓦斯速度方面,均是WYM最大,QM和PSM居中,JM最小;渗吸瓦斯率方面,则是QM最大,WYM和JM居中,PSM最小。理论分析认为,不同变质程度煤的润湿性和孔隙结构特征不同是造成上述差异的根本原因。

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