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液态CO_(2)-水蒸气循环冲击煤体增透及瓦斯抽采效果模拟
被引量:
2
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作者
秦雷
王平
+4 位作者
李树刚
王辉
刘鹏飞
李嘉伟
林海飞
《煤田地质与勘探》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期67-79,共13页
【目的】为解决液态CO_(2)煤层增透技术应用时煤层内部孔隙水受冷凝结为冰阻塞瓦斯运移通道这一问题,提出液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体增透技术。【方法】利用低场核磁共振仪、煤岩渗透率自动测试仪、接触角测试仪和三维CT扫...
【目的】为解决液态CO_(2)煤层增透技术应用时煤层内部孔隙水受冷凝结为冰阻塞瓦斯运移通道这一问题,提出液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体增透技术。【方法】利用低场核磁共振仪、煤岩渗透率自动测试仪、接触角测试仪和三维CT扫描仪分析液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体渗透率演化规律。【结果和结论】结果表明:(1)液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体T2曲线面积随冷热循环冲击次数增加而增加。(2)煤体渗透率增量与液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击次数指数相关,循环冲击次数增加,煤体渗透性和润湿性均增强。(3)液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击次数达到12次时,渗流孔体积比例增加23.57%,渗透率增加0.009 3×10^(-3)μm^(2),接触角减小39.45°。(4)煤体渗透性与渗流孔体积比例、接触角相关,渗流孔体积比例与煤体渗透率正相关,接触角与煤体渗透率指数相关。基于实验研究结果,利用COMSOL软件数值模拟低温液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤层工程现场应用。依据试验结果确定恢复到室温25℃时的有效作用半径为0.719 8 m,以此数据模拟矿井煤层瓦斯抽采,结果显示煤层温度与瓦斯抽采效率成正比。试验及模拟结果揭示了液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体增透技术的现场钻孔布置及瓦斯抽采运移规律,为该技术下一步现场应用提供参考。
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关键词
液态CO_(2)
高温水蒸气
冷热冲击
渗透率
瓦斯抽采
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职称材料
题名
液态CO_(2)-水蒸气循环冲击煤体增透及瓦斯抽采效果模拟
被引量:
2
1
作者
秦雷
王平
李树刚
王辉
刘鹏飞
李嘉伟
林海飞
机构
西安
科技
大学
安全科学
与工程
学院
西安
科技
大学
西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室
北京科技大学土木资源与工程学院
出处
《煤田地质与勘探》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期67-79,共13页
基金
中国科协青年人才托举工程项目(2022QNRC001)
陕西省青年人才托举计划项目(20220437)
陕西省青年科技新星项目(2022KJXX-59)。
文摘
【目的】为解决液态CO_(2)煤层增透技术应用时煤层内部孔隙水受冷凝结为冰阻塞瓦斯运移通道这一问题,提出液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体增透技术。【方法】利用低场核磁共振仪、煤岩渗透率自动测试仪、接触角测试仪和三维CT扫描仪分析液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体渗透率演化规律。【结果和结论】结果表明:(1)液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体T2曲线面积随冷热循环冲击次数增加而增加。(2)煤体渗透率增量与液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击次数指数相关,循环冲击次数增加,煤体渗透性和润湿性均增强。(3)液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击次数达到12次时,渗流孔体积比例增加23.57%,渗透率增加0.009 3×10^(-3)μm^(2),接触角减小39.45°。(4)煤体渗透性与渗流孔体积比例、接触角相关,渗流孔体积比例与煤体渗透率正相关,接触角与煤体渗透率指数相关。基于实验研究结果,利用COMSOL软件数值模拟低温液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤层工程现场应用。依据试验结果确定恢复到室温25℃时的有效作用半径为0.719 8 m,以此数据模拟矿井煤层瓦斯抽采,结果显示煤层温度与瓦斯抽采效率成正比。试验及模拟结果揭示了液态CO_(2)-高温水蒸气冷热循环冲击煤体增透技术的现场钻孔布置及瓦斯抽采运移规律,为该技术下一步现场应用提供参考。
关键词
液态CO_(2)
高温水蒸气
冷热冲击
渗透率
瓦斯抽采
Keywords
liquid CO_(2)
high-temperature water vapor
cyclic cold and hot percussion
permeability
gas drainage
分类号
TD712 [矿业工程—矿井通风与安全]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
液态CO_(2)-水蒸气循环冲击煤体增透及瓦斯抽采效果模拟
秦雷
王平
李树刚
王辉
刘鹏飞
李嘉伟
林海飞
《煤田地质与勘探》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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