【摘 要】
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本文通过对山东菜园矿的气肥煤(2#煤样)和山西马兰矿的焦煤(3#煤样),进行压汞实验和等温吸附–解吸实验,分析了煤的孔隙结构对煤吸附瓦斯的影响,研究了CH4/CO2二元混合气体吸附–
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本文通过对山东菜园矿的气肥煤(2#煤样)和山西马兰矿的焦煤(3#煤样),进行压汞实验和等温吸附–解吸实验,分析了煤的孔隙结构对煤吸附瓦斯的影响,研究了CH4/CO2二元混合气体吸附–解吸的特性。研究结果对煤层瓦斯勘探开发及瓦斯防治具有一定的指导意义。2#和3#煤样的孔隙结构研究是通过压汞实验来实现的,主要从孔径分布、孔容分布、比表面分布来对煤样的孔隙结构特征进行描述。2个煤样都以小孔和微孔为主,大孔和中孔为辅,这种结构使煤样有很好的吸附能力,渗透性相对较差。同时,高煤阶的煤孔容和比表面积大于低煤阶的煤,吸附能力相对较高。在CH4/CO2二元混合气体等温吸附–解吸实验基础上,通过分析大量实验数据,对煤层瓦斯的吸附–解吸特性进行了理论研究。结果表明:相同条件下,3#煤样的吸附量明显大于2#煤样,说明煤阶越高,煤对二元混合气体的吸附能力越强;在CH4/CO2二元混合气体吸附–解吸等温线上,解吸曲线滞后于吸附曲线,CH4/CO2浓度比越大,吸附和解吸曲线越接近重合;煤对混合气体的吸附量随着压力的增加而增大,达到最大值后随着压力的增加吸附量反而降低,且随着实验中CH4浓度比例的增加,达到最大吸附量所需的压力越低,这一特性与煤阶有关,煤阶低的煤表现明显;CO2的吸附能力大于CH4,在二元混合气体吸附中占据优势,CO2所占比例越大,混合气体的吸附能力越强,降压时CH4优先于CO2解吸。
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