基于恒温动态吸附解吸试验的瓦斯解吸方程探讨(1)

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时间:2019-08-05

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1、基于恒温动态吸附解吸试验的瓦斯解吸方程探讨冯增朝,等.块煤含水率对其吸附性影响的试验研究煤结构与煤的瓦斯吸附放散特性刘明举等人曾按照热力学理论对瓦斯膨胀能进行了推导,为计算方便,吸附瓦斯质量体积的计算方法采用周世宁院士推导的简化公式:(5.37)式中:V—吸附瓦斯质量体积,m3/t;a—瓦斯含量系数,m3/(t·Pa1/2);P—煤层瓦斯压力,Pa。当瓦斯压力下降dp时,解吸出的瓦斯量可对式(5.37)求导得出:(5.38)式中:n—解吸出的瓦斯量,mol;v—标态下瓦斯的摩尔体积,m3/mol。(5.58)式中:X0—恒温条件下煤对瓦斯的吸附量,m³/t;a、b—吸附常数,分别为m

2、³/t、1/Pa;P—瓦斯压力,Pa。5.4.1.2吸附速度(1)吸附速度Va:(5.59)式中:Φa—凝聚系数;P—瓦斯压力,Pa;m—气体分子的质量;k—波尔兹曼常数,1.3806505×10-23J/K;t—绝对温度,K;fa(θa)—分子碰撞到煤体空白表面的几率。(2)解吸速度Vd:(5.60)式中:Φd—挥发系数;-Q—瓦斯气体解吸所需的最低能量;fd(θa)—被吸附分子覆盖表面分数的函数。水分对阳泉3号煤层瓦斯解吸速度影响的实验研究所以y=-0.4863Ln(x)+2.2283R2=0.9517煤与瓦斯突出瞬间,瓦斯压力急剧下降,同时温度也会瞬间下降0.2~0.5℃,此后

3、温度下降趋于平缓。原因在于,瓦斯解吸的同时吸收了环境热量,使得温度迅速下降,此后吸附在型煤中的残留瓦斯越来越少,解吸速度越来越慢,温度的下降趋势也越来越平缓。

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