高压容量法气体吸附仪概述容量法技术引入一定量的已知气体(吸附剂)到含有待测样品的分析室中,当样品与吸附气体达到平衡时,记录zui终的平衡压力。这些数据用来计算样品吸附气体的量。在设定的压力间隔内重复这个过程,直到达到预选的zui大压力。然后压力减少,提供脱等温线,每个平衡点(吸附量和平衡压力)可用于绘制等温线。通过使用单独的传感器监测歧管和样品室,获得良好的重现性和准确性。...
煤储层中煤层气的吸附量有两种可能性,一是随着煤阶的增加而增加,二是呈U字型发展,在高挥发分烟煤附近出现最低值。 煤岩组成:煤岩组成也对煤对煤层气的吸附能力产生重要的影响。腐殖煤的有机显微组分包括惰质组、壳质组和镜质组。它们在煤中的含量实验表明,惰质组以大中孔为主,孔容大,而镜质组的微孔发育,比表面积大。 温度:温度对煤层气吸附的影响主要体现在对吸附解吸反应的平衡上。...
实验煤样图本文对煤样进行孔隙结构表征,扫描电镜(SEM) 用于描述宏观孔裂隙特征,高压压汞法与液氮吸附法联合表征煤样的微观孔隙特征。实验系统本文采用的是中国苏州纽迈分析仪器股份有限公司生产的大口径核磁共振成像分析仪(MacroMR系列),如图2所示。▲图2. MacroMR12-150H-I大口径核磁共振成像分析仪采用吸附解吸实验系统,研究注氮过程中,煤中甲烷与水的流动规律。实验过程如图4所示。...
煤的甲烷吸附核磁共振响应表明,“吸附甲烷”、“结合甲烷”和“自由甲烷”分别对应于< 7ms、7-240ms和> 240ms的T2区间/峰值。此外,通过不同方法建立T2临界值,可精确划分黏土水和可采出水。如图8所示,饱和水和束缚水状态下分别进行核磁共振测试,从而获取煤的T2截止值(T2c),大于该T2时间的孔隙中的水为可采出水。...
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