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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于煤矿瓦斯灾害防治,具体涉及一种液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台及操作方法。
技术介绍
1、瓦斯高效智能抽采是有效防治煤层瓦斯突出、保障煤矿安全开采的重要举措,而煤层高瓦斯含量、低孔渗性及复杂地质结构往往成为制约煤矿集约化开采的主要影响因素,特别是单一突出煤层,只能采用穿层钻孔和顺层钻孔预抽煤层瓦斯,由于煤层松软、透气性低等特性,导致瓦斯抽采率低,采掘期间存在一定程度的突出危险性。因此,煤层底孔渗特征成为制约瓦斯高效抽采的主要瓶颈,现多采用强化致裂增透技术来改造煤储层孔隙结构,旨在提高煤体渗透率。
2、现有的强化致裂增透技术的主要手段是煤层注液态co2冻融煤层致裂增透技术,冻融过程中煤孔-裂隙中的水相变膨胀产生冻胀力,当冻胀力超过煤的抗拉强度后,煤中将会萌生新孔隙,并促进原有孔-裂隙的进一步发育,从而提高煤层渗透性,实现增透促抽的目的。因此,需要探索煤在液态co2不同冻融次数作用下的煤样孔-裂隙特征演化规律,进一步完善注液态co2冻融煤层致裂增透技术的理论依据。
3、目前,尚无成熟的实验平台来探索煤在液态co2不同冻融次数作用下的煤样孔-裂隙特征演化规律,而煤孔隙结构的表征方法主要分为直接法和间接法,直接法采用先进的x射线、电子显微镜等光学技术,直接观察煤岩的孔隙结构;间接法是将标记溶液注入煤样,通过标记溶液的体积变化计算煤样的孔裂隙体积和形态特征,根据不同的标记溶液,将间接法分为汞侵入法、氮吸附法、核磁共振技术等。现有单一方法所获得的分形维数仅能反映一定尺度范围内孔隙的分形特征。
...【技术保护点】
1.一种液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述干燥称重系统包括干燥箱和电子天平,所述干燥箱采用可调节温度的干燥箱,用于消除煤样中的水分,所述电子天平用于煤样的称重。
3.根据权利要求1所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述真空饱水系统包括抽真空容器和真空泵,所述抽真空容器包括抽气盘和钟罩,所述钟罩设于抽气盘上,所述抽气盘通过抽气管连接真空泵,利用真空泵将钟罩抽成真空。
4.根据权利要求3所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述抽气盘上设有密封圈,用于钟罩的密封,所述抽气管上设有阀门。
5.根据权利要求3所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述钟罩采用透明材质制成。
6.根据权利要求1所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述液态CO2冻融系统包括液态CO2罐和冷浸保温桶,所述液态CO2罐通过高压胶管与冷浸保温桶相连通。
7.根据权利要
8.根据权利要求1所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述低温氮气吸附装置采用MicromeriticsASAP2460全自动比表面积及孔隙度分析仪。
9.根据权利要求1所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述扫描电子显微镜采用MerlinCompact扫描电子显微镜。
10.一种液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台的操作方法,其特征在于,利用权利要求1至9任一所述的液态CO2冻融循环煤致裂效应实验平台按以下步骤进行:
...【技术特征摘要】
1.一种液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述干燥称重系统包括干燥箱和电子天平,所述干燥箱采用可调节温度的干燥箱,用于消除煤样中的水分,所述电子天平用于煤样的称重。
3.根据权利要求1所述的液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述真空饱水系统包括抽真空容器和真空泵,所述抽真空容器包括抽气盘和钟罩,所述钟罩设于抽气盘上,所述抽气盘通过抽气管连接真空泵,利用真空泵将钟罩抽成真空。
4.根据权利要求3所述的液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述抽气盘上设有密封圈,用于钟罩的密封,所述抽气管上设有阀门。
5.根据权利要求3所述的液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述钟罩采用透明材质制成。
6.根据权利要求1所述的液态co2冻融循环煤致裂效应实验平台,其特征在于,所述液态co2冻融...
【专利技术属性】
技术研发人员:马宏宇,范尚崇,谢桂梅,徐东方,赵鹏涛,王遥,龙志强,孙钦阳,郭远飞,孙锦路,谢叔寒,覃佐亚,陈滔,魏佳男,周晓庆,
申请(专利权)人:湖南省瓦斯治理和利用工程研究中心有限公司,
类型:发明
国别省市:
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