不同温压条件下煤瓦斯吸附特性的试验研究.docx
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不同温压条件下煤瓦斯吸附特性的试验研究煤矿工业是我国的重要能源工业,煤矿瓦斯气体是煤矿工业生产中不可避免的产物之一。除了会危及煤矿工人的生命安全外,煤瓦斯还是大气污染的来源之一。因此,为了提高煤矿工业生产安全和减少煤矿瓦斯的排放,研究煤瓦斯吸附特性的试验是必要的。首先,我们需要明确煤瓦斯的组成。煤矿瓦斯主要由甲烷、氮气、二氧化碳和一些其他气体组成,其中甲烷占比最大,占90%以上。因此,我们在研究煤瓦斯吸附特性时,主要关注甲烷这一成分。其次,我们需要了解煤炭的物理和化学性质。煤是由有机物质(如纤维素、半纤维
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不同瓦斯压力条件下含瓦斯煤的渗透特性试验研究一、研究背景含瓦斯煤指的是在煤层中有大量气体,其中瓦斯是最常见的一种。在采煤过程中,由于瓦斯的存在,煤矿安全风险加大,因此需要对其进行研究,以确保煤矿的生产安全。瓦斯在煤矿中的主要危害包括爆炸危险和窒息危险。因此,在煤矿生产过程中,需要进行瓦斯抽采。但是,瓦斯的抽采会造成煤体内部气体压力的变化,从而影响煤体的渗透性。因此,需要对含瓦斯煤在不同瓦斯压力条件下的渗透特性进行研究。二、研究方法为了研究含瓦斯煤在不同瓦斯压力条件下的渗透特性,本研究采用了实验方法。具体步
深部低阶煤瓦斯吸附特性核磁共振试验研究.docx
深部低阶煤瓦斯吸附特性核磁共振试验研究深部低阶煤瓦斯吸附特性核磁共振试验研究摘要:近年来,随着煤矿瓦斯事故的频发,对煤瓦斯吸附特性的研究日益迫切。本文以深部低阶煤为研究对象,运用核磁共振技术对其吸附特性进行了试验研究。通过分析实验数据,探讨了深部低阶煤矿瓦斯吸附特性的规律,为煤矿瓦斯预测与防治提供了有力的理论依据。关键词:深部低阶煤、瓦斯吸附特性、核磁共振、试验研究1.引言煤矿瓦斯事故一直是煤矿安全问题的重要部分,特别是在深部低阶煤矿,瓦斯事故更加频发。深入研究深部低阶煤瓦斯吸附特性对于煤矿瓦斯的防治具有
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低阶煤孔隙结构对瓦斯吸附特性影响的试验研究低阶煤孔隙结构对瓦斯吸附特性影响的试验研究煤层气资源是一种重要的清洁能源,通过煤层气开采可以实现资源开发利用和环境保护的双赢。煤层气主要存在于煤的孔隙中,因此煤的孔隙结构对煤层气的吸附和解吸有重要影响。本文采用差热分析-热重分析(DTA-TG)和低温氮吸附法等方法,对不同低阶煤孔隙结构对瓦斯吸附特性的影响进行试验研究。首先,本文分别选取了三种低阶煤(煤C、煤D、煤E)作为研究对象。通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等手段对其孔隙结构和表面形貌进行表
考虑煤岩变形和煤对瓦斯吸附特性的煤体渗透规律试验研究.docx
考虑煤岩变形和煤对瓦斯吸附特性的煤体渗透规律试验研究煤岩变形和煤对瓦斯吸附特性的煤体渗透规律试验研究煤层气是指在煤层中保存的天然气,它是一种重要的能源资源和环境地质问题。在煤层气开发过程中,煤岩变形和煤对瓦斯的吸附特性很重要,因为它们直接影响着煤层气的开采效果。因此,本文对煤岩变形和煤对瓦斯吸附特性的煤体渗透规律试验研究进行了探讨。煤岩变形是指煤岩在一定载荷作用下发生的体积、形状、位置或方向等改变的过程。煤岩变形会导致煤体孔隙结构的拉伸、挤压和变形,从而进一步影响煤体渗透性能。为了研究煤岩变形对煤体渗透性