[发明专利]煤体吸附解吸过程中动态变形特征测试方法有效
申请号: | 201210558897.0 | 申请日: | 2012-12-21 |
公开(公告)号: | CN103018132A | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 刘延保;文光才;张志刚;周厚权;杨慧明;金洪伟;王波;苗法田;程波;刘国庆;张宪尚;郭平 | 申请(专利权)人: | 中煤科工集团重庆研究院 |
主分类号: | G01N7/04 | 分类号: | G01N7/04;G01B7/16 |
代理公司: | 重庆市前沿专利事务所 50211 | 代理人: | 张小晓 |
地址: | 400037 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | 本发明公开了一种煤体吸附解吸过程中动态变形特征测试方法,包括以下步骤:(1)测量高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐的空置体积;(2)试样安装;(3)测量吸附解吸罐的自由空间体积;(4)进行瓦斯等温定容吸附过程中煤体动态演化过程测试;(5)进行瓦斯等温定压吸附过程中煤体动态演化过程测试;(6)进行瓦斯定容变温条件下吸附-解吸动态演化过程测试;(7)进行瓦斯竞争性吸附过程中煤体动态演化过程测试;(8)瓦斯解吸过程中煤体动态演化过程测试。本发明操作简单,测试结果的准确性高。 | ||
搜索关键词: | 吸附 解吸 过程 动态 变形 特征 测试 方法 | ||
【主权项】:
1.一种煤体吸附解吸过程中动态变形特征测试方法,其特征是:包括以下步骤:(1)测量高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐的空置体积:11)在高压吸附解吸罐空置的情况下,对高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐进行抽真空至真空度达到4.0Pa以下;12)将0.2MPa的He气冲入高压蓄气瓶内;压力稳定后停止充气;测量高压蓄气瓶内的压力值Pr和高压吸附解吸罐内的压力值Ps;13)将He充入高压吸附解吸罐内,待压力稳定后测量高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐内的平衡压力值Pe;释放高压吸附解吸罐、高压蓄气瓶以及管路中的He气,使高压吸附解吸罐、高压蓄气瓶以及管路中的压力与外界压力相等;14)将已知体积为Vn的实心金属标准试块放入高压吸附解吸罐内,重复上述操作,并分别读取向高压吸附解吸罐内充气前高压蓄气瓶内的压力值Pr’,高压吸附解吸罐内的压力值Ps‘和高压吸附解吸罐内充气后的平衡压力Pe‘;如果两次压力平衡前高压吸附解吸罐内的压力Ps和Ps‘均大于4Pa,则重复步骤11)至14);如果两次压力平衡前高压吸附解吸罐内的压力Ps和Ps‘均小于4Pa,则忽略高压吸附解吸罐内的残存气体,认为其为真空状态,则根据以下方程组计算高压蓄气瓶及其管路,高压吸附解吸罐及其管路的体积:p r V r Z r = p e ( V r + V s ) Z e p r ′ V r Z r ′ = p e ′ ( V r + V s - V n ) Z e ′ ]]>V r = ( p e / Z e ) ( p e ′ / Z e ′ ) V n ( p r / Z r - p e / Z e ) ( p e ′ / Z e ′ ) - ( p e - Z e ) ( p r ′ / Z r ′ - p e ′ / Z e ′ ) ]]>V s = ( p r / Z r - p e / Z e ) ( p e ′ / Z e ′ ) V n ( p r / Z r - p e / Z e ) ( p e ′ / Z e ′ ) - ( p e / Z e ) ( p r ′ / Z r ′ - p e ′ / Z e ′ ) ]]> Vr,Vs,Vn——分别为高压蓄气瓶及其管路体积、高压吸附解吸罐及其管路体积和标准块体积,单位为cm3;pr,ps,pe——分别为高压吸附解吸罐空置状态下高压蓄气瓶的压力、高压吸附解吸罐的压力和平衡后高压蓄气瓶和吸附解吸罐的压力,单位为MPa;p′r,p′s,p′e——分别为高压吸附解吸罐置入标准试块状态下高压蓄气瓶的压力、高压吸附解吸罐的压力和平衡后高压蓄气瓶和吸附解吸罐的压力,单位为MPa;Zr,Z′r——分别为高压吸附解吸罐在空置状态下和置入标准试块状态下,高压蓄气瓶初始气体的压缩因子,无量纲;Zs,Z′s——分别为高压吸附解吸罐在空置状态下和置入标准试块状态下,高压吸附解吸罐初始气体的压缩因子,无量纲;Ze,Z′e——分别为高压吸附解吸罐在空置状态下和置入标准试块状态下,高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐平衡条件下气体的压缩因子,无量纲;(2)试样安装:将从煤层取来的煤块按照罐体的容积制作长方体或圆柱体煤样;在试样表面安装电阻应变片,并将试样置于吸附解吸罐内;(3)测量吸附解吸罐的自由空间体积:31)对与高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐连接的充气系统进行抽真空;待真空度达到4.0Pa以下时,仍保持抽真空状态1小时;32)将0.2MPa的He气冲入高压蓄气瓶内;压力稳定后停止充气;读取高压蓄气瓶内的压力值P1和高压吸附解吸罐内的压力值P2;33)将He充入高压吸附解吸罐内,待压力稳定后读取高压蓄气瓶压力值Pe;释放高压吸附解吸罐、高压蓄气瓶以及管路中的He气,使高压吸附解吸罐、高压蓄气瓶以及管路中的压力与外界压力相等;如果压力平衡前高压吸附解吸罐内的压力P2大于4Pa,则重复步骤31)至31);如果P2小于4Pa,则忽略高压吸附解吸罐内的残存气体,认为其为真空状态;根据波义耳定律计算自由空间体积:p 1 V r Z r = p e ( V r + V f ) Z e ]]>V f = ( p 1 / Z r - p e / Z e ) V r ( p e - Z e ) = ( p 1 / Z r p e / Z e - 1 ) V r ]]> Vf——吸附罐自由空间体积,单位为cm3;Vr——为高压蓄气瓶及其管路体积,单位为cm3;p1,pe——分别为高压蓄气瓶内He气的初始压力和平衡后的压力,单位为MPa;Zr——为高压吸附解吸罐在真空状态下,高压蓄气瓶内He气初始压力下的压缩因子,无量纲;Ze——为高压吸附解吸罐在充入He气后,高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐平衡条件下气体的压缩因子,无量纲;(4)进行瓦斯等温定容吸附过程中煤体动态演化过程测试:41)再次对系统进行抽真空,使真空度达到4.0Pa;42)向高压蓄气瓶内充入1.0MPa~10.0MPa的CH4;压力稳定后停止充气,并读取此时高压蓄气瓶内的压力值P3和高压吸附解吸罐内的压力值;如果高压吸附解吸罐内的压力值小于4Pa,则继续下一步骤,否则进入步骤41);43)将CH4充入高压吸附解吸罐内,读取吸附过程中高压蓄气瓶内的压力值Pi;根据以下方程计算煤体的瓦斯吸附量:p 3 V r Z r = p i ( V r + V f - V ai ) Z i ]]> Q吸——煤体瓦斯吸附量(STP),单位为cm3;Vr——高压蓄气瓶及其管路的体积,单位为cm3;Vai——由于煤体吸附瓦斯引起的体积变形量,单位为cm3;Zr——为高压吸附解吸罐在真空状态下,高压蓄气瓶充入CH4后初始压力下的压缩因子,无量纲;Zi——吸附过程中CH4压力为pi时的压缩因子,无量纲;Tc——恒温温度,单位为K;T0——标况温度,单位为K;p0——标况压力,单位为MPa;(5)进行瓦斯等温定压吸附过程中煤体动态演化过程测试:51)再次对系统进行抽真空至4.0Pa;52)向高压蓄气瓶内充入CH4,CH4的压力值大于试验设定压力2.0MPa~3.0MPa;压力稳定后停止充气,并读取此时高压蓄气瓶内的压力值P4;并将高压蓄气瓶的出口压力设定为试验测试压力P5,使CH4气充入高压吸附解吸罐的罐体内;保持高压吸附解吸罐内压力稳定;53)在30分钟内,当高压蓄气瓶内的压力变化不超过0.02MPa时,认为达到吸附平衡,记录此时高压蓄气瓶内的压力值P6;通过以下方程获得煤体的瓦斯吸附量:p 4 V r Z 4 = p 5 ( V f - V ai ) Z 5 + p 6 V r Z 6 ]]> Q吸——煤体瓦斯吸附量(STP),单位为cm3;Vf——吸附罐自由空间体积,单位为cm3;Vr——高压蓄气瓶及其管路的体积,单位为cm3;Vai——由于煤体吸附瓦斯引起的体积变形量,单位为cm3;Z4——为高压吸附解吸罐在真空状态下,高压蓄气瓶充入CH4后初始压力下的压缩因子,无量纲;Z5——为高压吸附解吸罐在CH4压力为P5下的压缩因子,无量纲;Z6——为高压蓄气瓶在CH4压力为P6下的压缩因子,无量纲;Tc——恒温温度,单位为K;T0——标况温度,单位为K;p0——标况压力,单位为MPa;(6)进行瓦斯定容变温条件下吸附-解吸动态演化过程测试:61)按照(4)的步骤,使高压吸附解吸罐内的煤样达到吸附解吸平衡,读取高压蓄气瓶此时的压力值P7;62)使高压吸附解吸罐达到测试温度Ti;63)在温度变化过程中,保持高压吸附解吸罐内的气体总量不发生变化,在达到新的温度条件下,使煤体达到新的吸附解吸平衡,读取高压蓄气瓶此时的压力值Pi;则温度变化过程中,煤体吸附量的变化由下式计算:p 7 ( V r + V f - V a ) Z 7 T 1 = p i ( V r + V f - V ai ) Z i T i ]]>Q T = T 0 p 0 ( p 7 ( V r + V f - V a ) Z 7 T 1 - p i ( V r + V f - V ai ) Z i T i ) ]]> QT——煤体瓦斯吸附量(STP),单位为cm3;Va,Vai——初始平衡状态和变温过程中煤体的体积变形量,单位为cm3;Z7,Zi——分别在压力为p7,pi,温度T1,Ti下甲烷的压缩因子,无量纲;T1,Ti——分别为初始平衡温度和变化后的温度,单位为K;Vf——吸附罐自由空间体积,单位为cm3Vr——高压蓄气瓶及其管路的体积,单位为cm3;T0——标况温度,单位为K;p0——标况压力,单位为Mpa;(7)进行瓦斯竞争性吸附过程中煤体动态演化过程测试:71)隔离高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐;将高压蓄气瓶及上游管路内的压力降低到标准大气压;对高压蓄气瓶及上游管路抽真空至真空度小于4.0Pa;72)向高压蓄气瓶内充入CO2气体,CO2气体的压力根据CO2相对不同煤体的吸附压力确定;73)将CO2气体充入高压吸附解吸罐内,使CO2和CH4进行竞争性吸附,直到高压蓄气瓶内的压力达到稳定值时,则表明CO2和CH4达到吸附解吸平衡;(8)瓦斯解吸过程中煤体动态演化过程测试:当测量解吸到标准大气压时,记录气体流量;当测量解吸到负压状态时(4Pa~标准大气压),先隔离高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐,将高压蓄气瓶及其上游管路内的压力降低到标准大气压;然后对高压蓄气瓶及其上游管路抽真空,待达到预定的负压后(4Pa~标准大气压),停止抽真空,连通高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐,进行负压下的解吸;当测量解吸到固定压力时,按以下步骤进行:先隔离高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐,将高压蓄气瓶及其上游管路内的压力降低到标准大气压;然后对高压蓄气瓶及其上游管路抽真空,待达到预定的负压后(4Pa~标准大气压),停止抽真空;向高压蓄气瓶内充入CH4,CH4的压力为预设的解吸压力;最后,连通高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐,进行固定压力下的解吸,当高压蓄气瓶内的压力达到稳定值时,达到解吸平衡。
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