|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 煤的分形维数及其对瓦斯吸附的影响显示文摘为了从分形的角度研究煤体性质对瓦斯吸附的影响,采用高压容量法测试了8种煤样的瓦斯吸附能力,并根据Langmuir方程拟合得到了表征煤样吸附能力的参数Langmuir体积和Langmuir压力。同时,根据液氮吸附实验,利用分形理论计算得到了煤样的分形维数,并研究了分形维数对瓦斯吸附的影响。研究结果表明:煤样在不同压力段时具有不同的吸附特性,因此具有不同的分形维数D1和D2。D1和D2对瓦斯吸附的影响作用不同,随着D1的增大,煤体吸附瓦斯的能力增强,而随着D2的增大,煤体吸附瓦斯的能力减弱,而且,D1对吸附能力的影响作用比D2强。随着D1的增大,Langmuir压力逐渐减小,煤样在低压段的吸附能力增强,煤体更容易吸附瓦斯,而D2对Langmuir压力无显著影响。 | 李子文 郝志勇 庞源 高亚斌 | 2015 | 煤炭学报2015,40,4: | 50 |
| 2 | 构造煤微孔特征及成因探讨显示文摘基于不同变形类型和程度气煤、焦煤和无烟煤级构造煤样品的微孔(孔径<2 nm)测试结果,分析煤中微孔随煤级和变形的变化规律,探讨微孔成因。结果表明:煤中微孔孔径呈3峰分布,分别为峰1(0.457 7~0.548 0 nm)、峰2(0.548 0~0.686 3 nm)和峰3(0.785 5~0.899 0 nm);弱和中等变形作用总体对各峰孔容和峰位影响不大,对应变形煤随煤级增高,气煤到焦煤除峰3孔容小幅增加外各峰对应孔容和峰位无明显变化,焦煤到无烟煤各峰对应孔容均显著增大,峰位则差异变化;较强和强变形作用导致峰1和峰2峰位向小孔径方向偏移,孔容除无烟煤峰2外显著提高,对峰3的影响表现在气煤和焦煤孔容小幅增加,无烟煤孔容显著减小,各煤级峰位始终固定不变;推断煤中微孔成因类型应为2种,分别对应于峰1+峰2和峰3的芳香层间孔和芳环有序堆叠形成的柱状孔。 | 屈争辉 姜波 李明 | 2015 | 煤炭学报2015,40,5: | 18 |
| 3 | 沁水盆地阳泉地区煤层氮气同位素组成及其成因显示文摘煤层气地球化学研究对象以煤层甲烷为主,对非烃组分氮气地球化学特征的研究相对较少。采用气相色谱和同位素质谱方法,分析了沁水盆地北部阳泉—寿阳地区煤层排采气中氮气的地球化学特征。结果表明:采集的排采气样中氮气体积分数平均为1.46%,其中大气源氮气为1.05%,有机成因氮气为0.41%。有机成因氮气的δ15N平均为+1.5‰,属于热氨化和热裂解混合成因。阳泉—寿阳地区排采气中有机成因氮气同位素组成主要受地下水动力条件、人为排采活动以及解吸—扩散—运移效应影响,其中,较强的地下水动力条件导致其同位素组成偏轻;产气量越高,氮气同位素组成越重;煤层埋深越深,氮气同位素组成越重。依据多元线性回归分析的结果,各影响因素对有机成因氮气同位素组成影响的程度由高到低依次为:地下水动力条件>排采>解吸—扩散—运移。 | 郑启明 刘钦甫 徐占杰 | 2015 | 煤炭学报2015,40,9: | 4 |
| 4 | 澳大利亚Surat盆地煤层气特征显示文摘Surat盆地的煤层气藏主要分布在盆地的东部和北部边缘。煤层气主要形成和储存于侏罗系Injune Creek群,Walloon亚群的上Juandah,下Juandah和Taroom煤层中。含气量范围从2~9m3/t。渗透率变化范围很大,从30md到达西级。镜质体反射率0.4~0.6%。 | 王磊 | 2015 | 内蒙古石油化工2015,41,16: | 2 |
| 5 | 深部煤层储存CO_2技术研究现状与进展显示文摘CO_2煤层封存不仅可以有效减少温室气体,还能驱替煤层中的CH_4,达到煤层气增产的目的。该项技术已在世界各地迅速发展,并取得一些实质性进展。本文重点介绍了CO_2-ECBM技术的作用原理、研究现状和影响因素,并对我国开展CO_2-ECBM技术进行了展望。 | 谭晓婷 张生军 田士东 张红星 | 2016 | 山东化工2016,45,18: | 1 |