煤层气测定方法
煤层气主要储层参数测试

流。无限作用径向流是试井解释技术的基础。
在半对数座标中,无限作用径向流的压力响应为一 条直线。除早期响应以外,径向流的压力响应与时间的 对数呈比例关系。
4.储层边界响应
实际上,储层并不真正是无限大的。因此,无限作用径 向流阶段不可能一直持续下去,最终在测试的井中将会感觉 到储层边界的作用。 ①闭合边界 ②断层边界 ③常压边界
CH4
Coal Matrix
Coal Cleats
CH4 CH4 H2 O
CH4
CH4
CH4
3.2、煤层气产出三个阶段
阶段Ⅰ:压力下降比较少,井附近只有单相水流动。属于单相流阶段。 阶段Ⅱ:储层压力进一步下降,井筒附近有一定数量的甲烷从煤的表 面解吸,开始形成气泡,阻碍水流动,水的相对渗透性下降,但气泡是 孤立的,没有互相连接。这一阶段叫做非饱和单相流阶段。
阶段Ⅲ :储层压力进一步下降,
有更多的气解吸出来,则井筒附近 水中含气已达到饱和,气泡互相连 接形成连续的流线,气的相对渗透 率大于零。随着压力下降和水饱和 度降低,气的相对渗透率逐渐上升,
气产量逐渐增加。这一阶段叫做两
相流阶段。
3.3、试井机理
煤层气田大规模开发需要大量的初始投资,因此,在开发煤层 气田之前首先要查清煤层气储层的特性,并对煤层气井的长期产能 和最终采收率进行预测。
由于试井时间很短,所以在分析时,可以简化为两种模 型:描述径向流的模型和描述水力压裂井的模型。 径向流模型描述的是裸眼井或未经水力压裂激化的套管 井中的水流。 线性流模型用来描述水力压裂井中的流动状态,因为水 力压裂改变了近井地带的水流状态,形成了较强的线性水流。
径向流储层模型
煤层气含量测定方法

煤层气含量测定方法嘿,咱今儿就来唠唠煤层气含量测定方法这档子事儿。
你说这煤层气,就像是藏在地下的小宝贝,咱得想办法把它给找出来,还得知道它有多少呀!先来说说直接法吧,这就好比是直接去揭开小宝贝的面纱,清楚明白地看到它的真面目。
通过在井下现场直接采集煤样,然后在实验室里进行分析,这样就能得到比较准确的煤层气含量啦。
就像你要知道一碗汤里有多少盐,直接舀一勺尝尝不就得了嘛!还有间接法呢,这就有点像通过一些蛛丝马迹来推断小宝贝的情况。
比如根据煤层的一些物理性质、地质条件啥的来估算煤层气的含量。
这就好比你看到一个人穿得很时尚,就大概能猜到他可能对时尚很有研究一样。
直接法里有个解吸法,这可有意思啦!把煤样取出来,看着它一点点地把煤层气释放出来,就像看着一个小朋友慢慢把口袋里的糖果掏出来一样。
通过测量这个解吸的过程,就能算出煤层气的含量啦。
间接法里的类比法也挺好玩的,就是找一些和目标煤层相似的地方,看看人家那里的煤层气含量是多少,然后大概估摸一下咱这儿的情况。
这就像你看到别人穿了一件好看的衣服,你就想自己穿上是不是也好看呢。
当然啦,测定煤层气含量可不是那么容易的事儿,得小心翼翼地操作,就像对待一个易碎的宝贝一样。
稍有不慎,可能结果就不准确啦。
你想想啊,如果测量的时候出了差错,那不就像你明明要去北京,结果却走到了上海,南辕北辙了嘛!而且啊,不同的方法都有各自的优缺点呢。
直接法虽然准确,但是操作起来麻烦呀,还得下井取煤样呢。
间接法虽然简单点,但是可能没那么精确呀。
这就像是鱼和熊掌,有时候很难兼得呢!在实际应用中,咱得根据具体情况来选择合适的方法。
要是要求特别高,那就得用直接法;要是只是大概了解一下,间接法也能凑合用。
这就好比你要去一个地方,如果时间很充裕,你就可以慢慢走过去欣赏风景;如果时间很紧张,那可能就得打车快点到啦。
总之呢,煤层气含量测定方法可是很重要的哟!它关系到煤层气的开发和利用呢。
咱可得好好研究研究,把这些方法都掌握好,这样才能把地下的煤层气这个小宝贝给充分利用起来呀!你说是不是这个理儿呢?。
煤层含气量测定方法精选课件 (一)

煤层含气量测定方法精选课件 (一)煤层含气量测定方法精选课件,在现代煤炭开采技术中起着至关重要的作用。
这篇文章将详细介绍该课件的内容以及其在煤炭采矿行业中的应用。
一、背景介绍煤层气是在煤层中存在的天然气,也是一种无形的能源资源。
通过测定煤层中的含气量及气体成分,可以确定可采区域和开采方案,增加矿井的安全性和经济效益。
因此,煤层含气量测定技术在煤炭采矿中具有重要意义。
二、课件内容该课件主要包括以下几个方面:1. 煤层含气量测定原理该部分内容主要介绍了煤层气与煤岩的相互作用关系,以及煤层含气量测定的基本原理。
对于煤层气的成因和分布特点,也进行了详细说明。
2. 煤样采集在进行煤层含气量测定前,需要进行煤样采集工作。
该课件介绍了煤样采集的方法和注意事项,如采样时间、地点和数量等。
3. 吸附气体测定法目前常用的煤层含气量测定方法主要包括吸附气体测定法和拍照法。
该课件详细介绍了吸附气体测定法的原理和操作流程,并对其优缺点进行了对比。
4. 拍照法拍照法是通过拍摄煤样表面像,再利用计算机进行图像处理,从而得出煤层含气量的一种方法。
该课件介绍了拍照法的原理、数据处理流程以及测定结果的精度和准确性。
5. 质量控制在煤层含气量测定过程中,质量控制是非常重要的。
该课件介绍了常见的质量控制方法和如何保证测量数据的准确性和可靠性。
三、应用场景1. 采矿企业煤层含气量测定是煤炭采矿中重要的基础工作。
采矿企业需要对煤层中的含气量进行精确测定,以便确定合理的开采方案和提高经济效益。
2. 煤炭科研院所煤炭科研院所通常需要对煤样进行煤层含气量的测定工作,以便开展研究工作和提高技术水平。
3. 能源类企业煤层气是一种重要的能源资源,能源类企业需要通过煤层含气量测定技术,探明煤层气资源分布情况和储量,以便进行开采规划和开发利用等工作。
四、结论煤层含气量测定方法精选课件是研究和开发煤层气资源时必不可少的工具和资料。
通过深入学习该课件,掌握煤层含气量测定技术的原理和操作流程,将会为煤炭开采和能源资源开发提供有力的支持。
煤层气勘探方法与技术

煤层气勘探方法与技术煤层气勘探是指对地下煤层中的煤层气资源进行的一系列的勘探活动。
煤层气作为一种可再生能源,具有储量大、分布广、污染少等优点,所以受到了广泛关注。
在煤层气勘探过程中,需要采用一系列的方法和技术来进行地质勘探、测试、评价等工作,以实现对煤层气资源的有效开发利用。
1.地质勘探技术:煤层气勘探首先需要进行地质调查,了解区域内煤层气的分布情况。
地质勘探方法包括地质剖面测量、钻探、地球物理勘探等。
地质剖面测量是通过地面或井下的测量手段测量地下地层的结构情况,获取地下地层的物理性质。
钻探是通过在地下进行钻探工作,获取地下地层的岩性、含煤层的厚度、埋藏深度等信息。
地球物理勘探包括地震、电法、重力法等,通过检测地下物理场和电磁场的变化,推测地下地层的情况。
2.煤层气测试技术:通过对井下的煤层气进行测试,了解煤层气的成分和含量,以及煤层气的渗透能力和产能。
煤层气测试的方法包括裂缝压后测试(DFIT)、室内压汞测试、孔隙压力测试等。
裂缝压后测试主要是通过在煤层中人工压裂操作,观测和记录压裂过程中的压力变化,以评价煤层气的渗透能力。
室内压汞测试是通过对煤样进行压汞实验,来测量煤样的孔隙特征,从而推测煤层中煤层气的储存量和产气程度。
3.煤层气评价技术:在煤层气勘探过程中,需要对煤层气的产能、储量等进行评价,以确定煤层气资源的可开发性和经济性。
煤层气评价的方法主要包括地层压力测试、井测试、数值模拟等。
地层压力测试是通过对井下的煤层气进行测试,来测量煤层气的地层压力,从而评估煤层气的储量和产能。
井测试是通过对井下的煤层气进行测试,了解煤层气的流动性和产气能力。
数值模拟是通过建立煤层气储集区的地质模型,利用计算机模拟的方法,预测煤层气的产能和储量。
4.煤层气开发技术:在煤层气勘探完成后,需要进行煤层气的开发工作,以实现煤层气资源的利用。
煤层气开发技术主要包括井施工技术、抽采技术、增产技术等。
井施工技术是指对煤层气井进行井筒建设的技术,包括钻井、完井等。
煤层气测定方法(解吸法)

煤层气测定方法(解吸法)四川省煤田地质工程勘察设计研究院中华人民共和国煤炭工业部煤层气测定方法(解吸法)一、主题内容与适用范围本标准规定了在煤田地质勘探阶段利用煤芯煤样采用解吸法测定煤层气的方法。
本标准适用于正常钻进的钻孔和井下煤芯中气体的测定。
本标准不适用于严重漏水钻孔、煤层气喷出钻孔和井下倾斜钻孔煤芯中气体的测定,也不适用于岩芯中气体的测定。
二、引用标准GB 474 煤样的制备方法三、煤样的采取和野外煤层气解吸速度的测定(一)采取煤样前的准备工作1、密封罐使用前应洗净、干燥。
检查压垫和密封垫是否可用,必要时予以更换。
检查密封罐的气密性,在300~400kPa下应没有漏气现象。
严禁使用润滑油。
2、解吸仪使用前,应用吸气球提升量管内的水面至零点,关闭螺旋夹放置10min 后,量管内的水面应不下降。
(二)煤样的采取1、使用煤芯采取器(简称煤芯管)提取煤芯,一次取芯长度应不小于0.4m。
在钻具提升过程中,应向钻孔中灌注泥浆,保持充满状态,并应尽量连续进行。
如果因故中途停机,孔深不大于200m时,停顿时间不得超过5min;孔深超过200m时,停顿时间不得超过10min。
2、煤芯提出孔口后,应尽快拆开煤芯管,把采取的煤样装进密封罐。
煤芯在空气中的暴露时间不得超过10min。
3、取出煤芯后,对于柱状煤芯,应采取中间含矸少的完整部分;对于粉状和块状煤芯,应剔出矸石、泥皮和研磨烧焦部分。
不得用水清洗煤样,保持自然状态将其装入密封罐内,装入时不得压实,煤样距罐口约10mm。
4、先将穿刺针头插入罐盖上部的压垫,拧紧罐盖的同时记录煤样装罐的时间。
再将解吸仪排气管与穿刺针头连接,立即打开弹簧夹,同时记录开始解吸时间。
从拧紧罐盖到打开弹簧夹的时间间隔不得超过2min.5、采样时应将有关事项填入附录A表中。
(三)野外煤层气解吸速度的测定1、密封罐1通过排气管与解吸仪相连接后,立即打开弹簧夹,随即有从煤样中泄出的气体进入量管,打开水槽的排水管,用排水集气法将气体收集在量管内。
煤层含气量测定方法

r r0 e kt
式中
r——解吸时间为t1时的煤层气解吸速率,mL/s; r0——解吸时间开始(t =0)时刻煤的煤层气解吸速
率,mL/s; k——常数。
从 t0到t1时间间隔内损失煤层气量为:
Q t1 rdt r0(ekt1 1)
t0
k
二、煤层含气量测定影响因素
对于这两种方法,虽然 t 法是最为常 用的,但对于构造煤,采用负指数函数法 计算损失气量,误差更小。
的解吸煤层气量与时间平方根,大致呈直线关系的各测 定坐标,用最小二乘法求出;
t1——装罐前煤样暴露解吸煤层气时间,min; t2——装罐后煤样解吸煤层气时间,min。
二、煤层含气量测定影响因素
(2)负指数函数法
负指数函数法是我国科研人员在采集钻孔煤屑测试煤层气
含量时常用的计算损失量的方法,该方法认为钻孔煤屑解 吸煤层气速率与解吸时间之间为负指数函数关系。即:
不同结构类型煤样,采用不同的解吸时间段计算煤层气损失 量,有不同结果。对于煤层气解吸速率快的煤样,在计算损失 量时采用的解吸时间段应该短一些;而对于煤层气解吸速率慢 的煤样,在计算损失量时解吸时间段可以适当取长一些。
二、煤层含气量测定影响因素
(3)不同损失量计算方法下的数据对比
不同计算方法下构造煤煤样煤 层气解吸速率变化曲线
指煤心装入解吸罐之后解吸出的气体总量。 实验过程中需要求出气量随时间的变化规 律,结合一些基础数据计算解吸气量。解 吸过程一般延续两周至四个月,根据解吸 气量的大小而定。一般在一周内平均解吸 速度小于10cm3/d时可终止解吸。
指终止解吸后仍留在煤中的那部分气体。需 将煤样装入球磨罐中密封,破碎后,放入恒 温装置中,待恢复到储层温度后按规定的时 间间隔反复进行气体解吸,直至连续7 天解 吸的气体量平均小于或等于10cm3/d,测定 其残余气量。
煤层含气量测定方法

煤层含气量的重要性
煤层含气量是评估煤层气资源量的重要依据,只有准 确测定煤层含气量,才能对煤层气资源进行科学合理
的评价和开发。
煤层含气量是制定煤层气开发方案的重要参数,根据 煤层含气量的大小,可以确定合理的开发方案和生产
工艺,提高开发效果和经济效益。
煤层含气量是预测煤层气开发效果的重要依据,通过 测定煤层含气量,可以预测煤层气的产能和采收率,
提高采收率
促进技术进步
了解煤层含气量的分布和变化规律,有助 于优化开采方案,提高煤层气的采收率。
煤层含气量测定方法的不断完善和优化, 有助于推动煤层气开发技术的进步和创新 。
未来研究方向和展望
新型测定方法研究
进一步研究和开发更快速、准确、高效的煤层含气量测定 方法,以满足大规模煤层气勘探和开发的需求。
煤层含气量测定方法
目录
• 引言 • 煤层含气量测定方法概述 • 结论
01 引言
目的和背景
煤层含气量是指煤层中天然含有的气体量,主要包括甲烷、 乙烷、丙烷等烃类气体。煤层含气量测定是煤层气勘探和开 发中的重要环节,对于评估煤层气资源量、制定开发方案、 预测开发效果等具有重要意义。
随着煤层气产业的快速发展,对煤层含气量测定方法的准确 性和可靠性提出了更高的要求。因此,研究和发展新的煤层 含气量测定方法,提高测定精度和效率,是当前煤层气领域 研究的热点问题之一。
煤层坍塌问题
采取加固措施,如注浆、加支撑等,防止煤层坍塌。
气体产量不稳定问题
通过调整排采阶段的时间和压力,提高气体产量稳定 性。
03 结论
煤层含气量测定的意义和价值
资源评估
指导勘探
煤层含气量是评估煤层气资源潜力和开发 价值的重要参数,准确的测定结果有助于 合理规划煤层气开发项目。
煤层气含量快速测定方法(精)

第38卷第1期煤田地质与勘探Vol. 38 No.1 2010年2月COAL GEOLOGY & EXPLORATIONFeb. 2010收稿日期: 2009-03-16:文章编号: 1001-1986(201001-0029-04煤层气含量快速测定方法庞湘伟(煤炭科学研究总院西安研究院, 陕西西安 710054摘要: 煤和煤层气地质勘探需要在取到钻孔煤心后的很短时间内获得气含量测值,而现行的煤层气含量测定方法难以满足此要求。
基于自然解吸法原理和方法,以自然解吸法的测定结果为基准,在保证解吸量、气组成及其含量基本不变的前提下,通过连续观测、适当提高解吸温度等途径,合理、有效地加速解吸。
以快速测定法与自然解吸法的对比试验结果为依据,建立了煤层气含量快速测定方法。
此方法将煤层气含量测定周期缩短为几h ~几d,可以满足煤和煤层气勘探的需求。
关键词:煤层气含量;连续观测;加温解吸;快速测定中图分类号:P618.11 文献标识码:A DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2010.01.007Rapid determination of coalbed methane contentPANG Xiangwei(Xi ′an Branch, China Coal Research Institute, Xi ′an 710054, ChinaAbstract: It is usually required that the gas content determined on coal cores is delivered rapidly in the course of coal and coalbed methane (CBM exploration. However, the existing method of CBM content determination is hard to meet the requirement. Based on the principle and methodology of CBM natural desorption, on the basis of the result of natural desorption, and under remaining the desorbed volume, gas composition and its content basically unchanged, the gas desorption rate is sped up reasonably and effectively by the use of continuous measuring and appropriately raising desorption temperature. Taking the determination analog between the rapid method and con-ventional natural desorption as a basis, the method of the rapid CBM content determination is built up. Compara-tively, the application of rapid method will shorten the determining period to several days or even several hours, which is able to meet the demand for coal and CBM exploration.Key words: CBM content; continuous measurement; desorption by raising temperature; rapid determination煤层气含量测定方法已经沿革几十年[1],现行的煤层气含量测定方法标准主要有2个:其一是国家标准《煤层气含量测定方法》(GB/T19559-2008[2],该标准参照美国矿业局的“直接法” [3]制定,也被称之为“自然解吸法”,该方法操作简便,测值可靠,测定结果的准确度是目前公认最好的,不足之处是测定周期长,一般需要几周或几个月;其二是安全行业标准《地勘时期煤层瓦斯含量测定方法》(AQ 1046-2007[4],该标准在我国煤田地质勘探领域使用时间较早,并沿用至今,习惯上称之为“地勘法” ,该方法测定周期一般为几d ,不足之处是部分仪器设备不便于搬运和野外操作,受钻探工艺和取样设备等因素影响,测值偏低。
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煤层气测定方法(解吸法)MT/T 77—94中华人民共和国煤炭工业部1994—03—18批准1994—07—01实施1 主题内容与适用范围本标准规定了在煤田地质勘探阶段利用煤芯煤样采用解吸法测定煤层气的方法。
本标准适用于正常钻进的钻孔和井下煤芯中气体的测定。
本标准不适用于严重漏水钻孔、煤层气喷出钻孔和井下倾斜钻孔煤芯中气体的测定,也不适用于岩芯中气体的测定。
2 引用标准GB 474 煤样的制备方法3 煤样的采取和野外煤层气解吸速度的测定3.1 仪器和器具a.密封罐:容积以能装约400g煤样为宜,在1 500kPa下能保持气密性,易装卸(见图1)。
图1 密封罐1—罐盖;2—密封皮垫圈;3—密封垫;4—压垫;5—压紧螺丝b.煤层气解吸速度测定装置(简称解吸仪,见图2):量管容积800mL,最小分度值4mL;温度计测量范围0~50℃,最小分度值1℃。
图2 煤层气解吸速度测定装置1—量管;2—水槽;3—螺旋夹;4—吸气球;5—温度计;6—弹簧夹;7—排水管;8—弹簧夹;9—排气管;10—穿刺针头;11—密封罐;12—取气导管c.空盒式气压计:依当地标高选择高原型或平原型。
d.胸骨穿刺针头(简称穿刺针头):16号。
3.2 采取煤样前的准备工作3.2.1 密封罐使用前应洗净、干燥。
检查压垫和密封垫是否可用,必要时予以更换。
检查密封罐的气密性,在300~400kPa下应没有漏气现象。
严禁使用润滑油。
3.2.2 解吸仪使用前,应用吸气球4提升量管内的水面至零点,关闭螺旋夹3放置10min 后,量管内的水面应不下降。
3.3 煤样的采取3.3.1 使用煤芯采取器(简称煤芯管)提取煤芯,一次取芯长度应不小于0.4m。
在钻具提升过程中,应向钻孔中灌注泥浆,保持充满状态,并应尽量连续进行。
如果因故中途停机,孔深不大于200m时,停顿时间不得超过5 min;孔深超过200m时,停顿时间不得超过10min。
3.3.2 煤芯提出孔口后,应尽快拆开煤芯管,把采取的煤样装进密封罐。
煤芯在空气中的暴露时间不得超过10min。
3.3.3 取出煤芯后,对于柱状煤芯,应采取中间含矸少的完整部分;对于粉状和块状煤芯,应剔除矸石、泥皮和研磨烧焦部分。
不得用水清洗煤样,保持自然状态将其装入密封罐内,装入时不得压实,煤样距罐口约10mm。
3.3.4 先将穿刺针头10插入罐盖上部的压垫,拧紧罐盖的同时记录煤样装罐的时间。
再将解吸仪排气管9与穿刺针头10连接,立即打开弹簧夹8,同时记录开始解吸时间。
从拧紧罐盖到打开弹簧夹8的时间间隔不得超过2min。
3.3.5 采样时应将有关事项填入附录A表中。
3.4 野外煤层气解吸速度的测定3.4.1 密封罐11通过排气管9与解吸仪相连接后,立即打开弹簧夹8,随即有从煤样中泄出的气体进入量管l,打开水槽的排水管7,用排水集气法将气体收集在量管内。
3.4.2 随后,每间隔一定时间记录量管读数和测定时间,连续观测2h。
读数间隔时间规定如下:第一点间隔2min,以后每隔3~5min读数1次,1h后,每隔10~20min读数1次。
3.4.3 煤层气含量低的煤层带,有的气体一次性泄出,无法测定解吸速度,记下量管读数即测定完毕,此种情况可不取样。
3.4.4 测定时,时间虽不到2h,但已无气体泄出(水面保持不变或两个测点量管读数不变),即测定完毕。
取气样、编号,送化验室。
若解吸气体量不足400mL,可不取样。
3.4.5 如果量管容积不足以容纳2h 内从煤样泄出的全部气体,可以中途用弹簧夹8夹紧排气管9,然后,重新将液面提升到量管零点(同时进行取样),并向水槽补足清水,继续进行观测、取样(量管内瓦斯不足400mL ,可不取样)。
3.4.6 上述测定应选择在气温比较稳定的地方进行,密封罐要防冻。
3.4.7 解吸测定时,如开始就没有气体泄出,首先应检查穿刺针头、排气管和密封罐上部排气孔是否堵塞。
如无堵塞,则是气体含量过小所致。
此时,即可终止测定。
3.4.8 上述测定结束后,抽出穿刺针头,将压紧螺丝稍加拧紧(用力适度,以免压垫失去弹性)。
将观测结果填写到附录B 表格中。
3.4.9 解吸过程中的取气方法见图3。
首先用吸气球排气、吸气两次,将吸气球和取气导管内的空气排除。
然后用手捏紧取气导管下端,放入已罐满水并放在水中的集气瓶口内,排水取样。
图3 解吸取样装置1—吸气球;2—取气导管;3—集气瓶;4—水槽3.5 煤样气体损失量的计算3.5.1 将煤层气解吸速度测定中得出的每次量管内气体体积读数按下式换算为标准状态下体积:V P h P t V )00981.0()2.273(33.1012.2732110--+⨯=…………………(1) 式中:V o ——换算到标准状态下的气体体积,mL ; V ——量管内气体体积,mL ; P 1——大气压力,kPa ; t 1——量管内的水温,℃; h ——量管内水柱高,mm ;P 2——t 1时水的饱和蒸汽压(见附录H),kPa 。
将每次量管内瓦斯体积读数逐点换算为标准状态,填入附录B 表中,求出各观测时间的累计解吸气体量(V 1)。
3.5.2 煤样气体解吸时间的计算。
3.5.2.1 煤样开始解吸测定前的暴露时间(T 1)为开始提钻至钻具提到孔口时间的一半(T 2)与钻具提到孔口至开始解吸测定时间(T 3)之和。
3.5.2.2 煤样每个观测点气体解吸时间(T 4)是煤样开始解吸测定前的暴露时间(T 1)与每个观测点解吸累计观测时间(T 5)之和。
3.5.2.3 求出每个观测点的51T T +,逐个填入附录表B 中。
3.5.3 煤层气损失量的计算。
3.5.3.1 图解法:以V 1为纵坐标,以51T T +为横坐标,将全部测点标绘在坐标纸上。
将开始解吸一段时间内呈直线关系的各点连线延长与纵坐标轴相交,直线在纵坐标轴上的截距即为所求的气体损失量V 2(见图4)。
图4 气体损失量计算图3.5.3.2 解析法:因为煤样开始解吸一段时间内V1与51T T +,呈直线关系,即511T T b a V ++= (2)式中:a 、b 为常数。
当T 1+T 5=0时,则V 1=a ,a 值即为所求的气体损失量。
计算a 值前,先按图解法作图,由图大致判定呈直线关系的各测点,根据各点的坐标值,按最小二乘法求出a 值。
3.5.3.3 将测定结果填入附录C 表中。
4 煤样脱气4.1 仪器、设备a . 真空脱气装置:如图5所示,其中大量管容积900 mL 2支,最小分度值4 mL ,小量管容积300mL ,最小分度值2mL 。
图5 真空脱气装置1—超级恒温器;2—密封罐;3—穿刺针头;4—滤尘管;5—集水瓶;6—冷却管;7—水银U形管;8—隔水瓶;9—吸水管;10—排水瓶;11—吸气瓶;12—真空瓶;13—大量管;14—小量管;15—取气支管;16—螺旋夹;17~21—单向活塞;22~26—T形三通活塞;27—28—120°三通活塞;29—水准瓶;30—干燥塔;31—分隔球;32—真空泵b.球磨机:转速135±5 r/min,其中球磨罐见图6。
图6 球磨罐1—罐盖;2—密封垫;3—压垫;4—压紧螺丝c.托盘天平:最大称量1 000g,感量1 g。
d.恒温器:工作温度95~100℃。
e.真空泵:极限真空度,76MPa。
f.干燥塔:内装有氯化钙干燥剂。
4.2 密封罐的检查装有气样的密封罐送到试验室后,首先进行气密性检查。
将密封罐沉入清水中,仔细观察5min,看是否有气泡冒出。
如果有气泡冒出,将罐盖或压紧螺丝拧紧,待没有气泡冒出时,可进行试验(仅作参考样)。
如果仍有漏气现象,该样作废。
检查结果应填入附录D备注中。
4.3 真空脱气装置的检查4.3.1 真空脱气装置各玻璃零部件组装前要清洗、干燥。
组装后,在吸气瓶11、真空瓶12和量管13、14中充以适量的稀硫酸水溶液(使甲基橙变红为止)或酸性饱和食盐水作限定液。
真空系统各连结部分用密封胶密封,真空活塞洗净后涂以真空脂。
清洗活塞时,要防止有机溶剂的污染。
4.3.2 新组装的或检修后的真空脱气装置气密性的检查夹紧螺旋夹16,转动120°三通活塞27,使其三不通(即使活塞27右侧系统吸气瓶11与左侧系统隔绝),扭转120°三通活塞28,使其三不通,转动单向活塞17、18、19、20使其系统内相通与外部隔绝,再扭转T形三通活塞22使左侧系统与真空泵连通,开动真空泵32,直到水银U形管7液面不移动,再抽气5min,关闭三通活塞22(三不通)。
放置4h后,水银U形管7液面移动不得超过5mm,否则应检查并处理好装置漏气处。
4.4 煤样粉碎前脱气4.4.1 脱气前的准备:按4.3.2条进行气密性检查,其中真空系统在最大真空度时(关闭三通活塞22后),改为观察水银U形管7液面,10min内应保持不变。
4.4.2 煤样破碎前常温脱气:按4.4.1条操作,使真空脱气装置成真空状态。
将穿刺针头3插入密封罐2上口内(若针头插不进时,将压紧螺丝松动到插进针头为止)。
缓慢打开螺旋夹16,使罐内气体慢慢进入真空脱气装置,直到水银U形管液面不动为止。
手拿水准瓶29,转动活塞23、24、25、26使量管13、14与大气相通,上移水准瓶29使限定液全充满量管13、14,关闭活塞23、24、25使其三不通。
将水准瓶29放在架下,转动活塞29,使量管13与左侧系统相通。
转动活塞28,使真空瓶12与真空泵32相通,开动真空泵32,抽真空瓶11为真空,关闭活塞28为三不通。
转动活塞27,使吸气瓶11与左侧系统相通,这时脱出的部分气体进入吸气瓶11内。
同时转动27、28活塞,使吸气瓶11与量管13相通并使真空瓶12与大气相通。
这时吸气瓶11内的气体进入量管13内。
当限定液刚好达到吸气瓶11的上部支管(细颈部分)时,迅速关闭活塞27(三不通)。
当储存的气体不能自然进入吸气瓶11时,先转动活塞28使真空瓶12和真空泵32连通,开动真空泵32。
当吸气瓶11内的限定液液面明显下降时,再打开活塞27,使吸气瓶11与左侧系统相通,直至抽到吸气瓶11内限定液还有1/4时(不可抽得过大),同时转动活塞27、28,使吸气瓶11内气体进入量管13内。
重复上述操作直至水银U形管液面不动为止,放置30min,再进行抽气,每30min抽气一次,一直到每30min泄出的气体量小于10mL为止。
4.4.3 煤样粉碎前加热脱气:煤样常温脱气后,将煤样放在恒温器内加热至95~100℃,恒温。
按4.4.2条进行脱气。
脱气结束后,关闭水银U形管,取下密封罐。
4.4.4 脱气过程中如集水瓶5积水过多妨碍气流通过时,应及时将积水排出。
排水时,要防止将真空系统中气体抽出。
4.4.5 气体体积的量取4.4.5.1 提升水准瓶液面与量管液面齐平后,读取量管读数。