关于深层煤炭全孔结构和埋葬深度效应综合性特征的研究
Qi Li1,2,3, Xiaoxia Zhang4, Zhengzong Wang1
1Wenzhou University of Technology, Wenzhou, 325006, China.
Scientific reports
|February 6, 2025
概括
深层煤矿开采需要了解孔隙结构. 这项研究揭示了埋葬深度如何影响煤炭孔积和表面积,为安全的深度采矿操作提供了洞察力.
科学领域:
- 地球科学 地球科学 地球科学
- 地质地质地质地质地质地
- 采矿工程 采矿工程 采矿工程
背景情况:
- 浅层矿产资源正在耗尽,深层采矿的重要性正在增加.
- 关于深层资源开发,特别是煤炭的基础研究是不够的.
- 了解深层煤孔结构和埋葬深度的影响至关重要.
研究的目的:
- 系统地确定深层煤的孔隙结构特征.
- 使用碎形模型 (Menger Sponge, FHH,密度函数) 分析煤炭孔的复杂性.
- 为了研究埋葬深度对深层煤矿孔隙结构和孔径参数的影响.
主要方法:
- 侵入孔径测量方法 侵入孔径测量方法
- 液吸附方法是一种液吸附方法.
- 低温二氧化碳吸附方法 低温二氧化碳吸附方法
- 使用Menger海绵,Frenkel-Halsey-Hill (FHH) 和密度函数模型进行分析.
主要成果:
- 孔腔体积集中在巨孔和中孔;随着埋葬深度的增加而减少.
- 表面积主要在介质孔中;积累的表面积随着深度而显著波动.
- 碎形尺寸表明复杂的,不规则的孔状结构,中孔比宏孔更复杂.
- 在埋葬深度和孔径参数之间发现了强烈的相关性,定义了"临界深度".
结论:
- 埋葬深度显著影响深层煤炭孔状结构,影响孔状体积,表面积和复杂性.
- 碎形分析为深层煤炭复杂的孔隙网络提供了定量洞察力.
- 该研究建立了一种基于孔径结构的量化"临界深度"的方法,以帮助深度采矿工程.
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