不含瓦斯型煤渗吸高度及影响因素研究

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煤层注水能促进煤体瓦斯解吸,减小煤层瓦斯含量,提高瓦斯抽采率,降低煤与瓦斯突出的次数;其存在着注水周期长,层理和节理方向湿润不均匀,布孔方式不合理,注水时间把握不准等问题,而这些问题容易造成瓦斯事故。煤层注水的过程实际上是外加水分在煤体中的渗吸过程,因此,研究外加水分在煤中的渗吸高度及其影响因素,可为实验室研究含瓦斯重塑煤体的渗吸特性奠定理论基础,进而为现场煤层注水参数的确定提供科学理论的指导。本文以不同颗粒配比、不同压制负荷的型煤的底水渗吸实验为基础,研究了不含瓦斯型煤渗吸高度及影响因素,通过理论分析、实验测试和拟合计算、分析,取得了如下认识:(1)同一颗粒配比,压制负荷越大,型煤孔隙率越小;同一压制负荷,不同颗粒配比,4#型煤孔隙率最小,1#型煤孔隙率稍大于4#型煤孔隙率,2#与3#型煤孔隙率有交叉现象。(2)采用化学物质羧甲基纤维素、碳酸钙、二氧化钛、硫酸钴、硫氰酸钴、水,按照1:2:5:6:13:32配比,配制出了遇水实时显色的水敏指示剂,由切片求中值法测试含水率求得的渗吸高度与显色指示剂得到的渗吸高度基本一致,相对误差不超过7%。(3)不含瓦斯型煤径向含水率差别不大,轴向含水率随着轴向高度的增加逐渐减小,轴向含水率与高度满足Boltzmann函数关系。(4)不含瓦斯型煤吸水质量与压制负荷、渗吸时间正相关。(5)同一压制负荷,不同颗粒配的型煤有不同的孔隙率,孔隙率小的渗吸高度大。(6)同一颗粒配比,型煤的压制负荷越大,孔隙率越小,同一时间内渗吸高度越大。(7)不含瓦斯型煤渗吸高度上升速率在初始时最大,但随着时间的延长而减小。型煤渗吸高度上升速率与型煤压制负荷成正比。(8)4#400kN型煤为研究含瓦斯型煤渗吸制作试样提供依据。
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