鹤岗煤田构造煤孔隙分形特征

被引:26
作者
王有智
王世辉
机构
[1] 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院
关键词
分形维数; 孔隙结构; 吸附能力; 构造煤; 鹤岗煤田; 低温氮吸附实验;
D O I
暂无
中图分类号
P618.11 [煤];
学科分类号
070403 [天体物理学];
摘要
基于鹤岗煤田北部区块典型构造煤样的低温氮吸附实验数据,分析不同变形程度下构造煤的分形维数与孔隙系统结构和气体吸附能力的关系.结果表明,受变形程度影响,碎裂煤和碎粒煤的孔隙系统发生变化,导致低温氮吸附、解吸曲线表现出不同形态.在相对压力为0.5~1.0时,分形维数可以有效表征碎裂煤与碎粒煤的孔隙结构和吸附能力.随着分形维数变大,煤岩变形程度增加,微孔含量增加,孔径变小,比表面积增大,孔表面粗糙度增加,使得煤岩孔隙系统复杂化,最终煤岩吸附能力增强.因此,煤岩孔隙分形维数可以表征煤岩孔隙结构和吸附能力.
引用
收藏
页码:61 / 66+120+8 +120
页数:9
相关论文
共 23 条
[1]
Predicting surface diffusivities of molecules from equilibrium adsorption isotherms.[J].Sean P. Rigby.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.2005, 1
[2]
Pore volume and surface area of the Carboniferous coals from the Zonguldak basin (NW Turkey) and their variations with rank and maceral composition.[J]..International Journal of Coal Geology.2001, 1
[3]
Fractal dimensions of coals and cokes [J].
Xu, LJ ;
Zhang, DJ ;
Xian, XF .
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 1997, 190 (02) :357-359
[4]
含瓦斯煤THM耦合模型及煤与瓦斯突出模拟研究 [D]. 
陶云奇 .
重庆大学,
2009
[5]
廊东油田低渗透油藏损害机理研究 [D]. 
刘方 .
西安石油大学,
2010
[6]
沁水盆地南部高阶煤产气机理与产气规律研究 [D]. 
张瑜 .
重庆大学,
2009
[7]
鄂尔多斯盆地东缘煤层气储层物性研究 [D]. 
张松航 .
中国地质大学(北京),
2008
[8]
煤孔隙结构和煤对气体吸附特性研究 [D]. 
孟宪明 .
山东科技大学,
2007
[9]
中梁山南矿构造煤吸附孔分形特征 [J].
宋晓夏 ;
唐跃刚 ;
李伟 ;
王绍清 ;
杨明显 .
煤炭学报, 2013, 38 (01) :134-139
[10]
鹤岗盆地煤层气资源潜力分析 [J].
王世辉 ;
王有智 ;
许承武 ;
谭宝德 ;
李佳 .
中国煤层气, 2012, 9 (01) :18-22