参考文献目录(2)

2019-08-02 01:01

[12]李波波,袁梅,马科伟,何明华,王珍.体积应力及孔隙压力对型煤渗透率影响的实验研究[J].煤矿安全,2011,05:5-8.

摘要:为了研究体积应力和孔隙压力对型煤渗透率的影响,以六盘水矿区的型煤试件为研究对象,利用研制的三轴渗透仪,进行恒定温度和平均有效应力,变体积应力及孔隙压力的三轴渗流实验。实验结果表明:煤的渗透率随试件所受的体积应力的增加呈非线性递减关系,符合指数分布规律;渗透率随孔隙压力增加而呈指数规律变小的规律,最终趋近于一个恒定值附近。

[13]袁梅,李波波,许江,马科伟.含瓦斯煤的三轴渗透率实验现状研究[J].煤炭技术,2011,03:96-98.

摘要:煤层瓦斯渗透率是反映煤层内瓦斯渗流难易程度的物性参数,也是瓦斯渗流力学与工程的重要参数。含瓦斯煤的渗透率可由多种方法获取,其中实验室测定是渗透率研究的主要手段之一。为了更加系统地了解国内含瓦斯煤的三轴渗透实验的研究现状,归纳了前人利用型煤、原煤试件进行的不同应力、不同温度及不同瓦斯压力等条件下的渗透实验,总结了各个实验的结论和规律,并对今后含瓦斯煤渗透率实验的研究方向提出见解。

[14]孙维吉,梁冰,李辉,白云鹏,盖迪.吸附和长时间荷载作用煤渗透规律试验[J].重庆大学学报,2011,04:83-87.

摘要:以阜新矿业集团恒大煤业有限责任公司阜新组煤样为研究对象,通过自制的多功能三轴渗透仪,进行了原煤在吸附瓦斯过程和长时间三轴加载过程渗透规律的试验研究。试验结果表明:煤吸附瓦斯后渗透率比不吸附瓦斯测得的渗透率要小,降低48.94%~82.18%,煤吸附瓦斯后的瓦斯渗流过程存在滑脱效应;经过78d总应力为18MPa的外力对煤样持续加载作用,煤渗透率降低了82.05%~92.65%,煤渗透率可用以时间为变量的负幂指数函数表示;应力荷载释放后二次加载,煤渗透率较卸载前增加,但远低于不考虑长时间荷载作用的渗透率;采用目前实验方法测得的煤岩渗透率要高于原始地层环境下的渗透率。

[15]彭春洋,陈健,原晓珠,湛祥惠.煤层气储层渗透性影响因素分析[J].煤,2011,05:38-42. 摘要:煤的渗透性是控制煤层气在煤储层中流动的最关键参数。探讨煤的渗透率的相关影响因素及其变化规律,对于煤层气的勘探开采及动态开发效果具有重要的现实意义。文章详细分析了裂隙系统、煤岩组分类型、煤的变质程度、有效应力、基质收缩、克林伯格效应等方面对煤储层渗透性的影响。

[16]李伍成,陶云奇.含瓦斯煤渗透特性试验及其影响机理分析[J].煤矿安全,2011,07:12-15. 摘要:为研究含瓦斯煤渗透率影响机理,利用自主研发的含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置,基于达西稳定流法试验原理进行了不同有效应力、不同温度和不同瓦斯压力水平下的煤样渗透特性试验。结果表明:在温度和瓦斯压力一定时,随着有效应力的增大,渗透率逐渐减小,且减小趋势逐渐减缓;在瓦斯压力和有效应力一定时,渗透率随温度升高逐渐减小,但其减小趋势基本不受有效应力改变的影响;在温度和有效应力一定时,渗透率随瓦斯压力的升高呈先急剧减小而后逐渐平缓的趋势,具有明显的Klinkenberg效应。并依据试验结果分析了有效应力、温度和瓦斯压力各自对煤样渗透率的影响机理,研究成果为瓦斯抽放率提高和煤与瓦斯突出防治的更深层次研究...

[17]李晓泉,尹光志.含瓦斯煤的有效体积应力与渗透率关系[J].重庆大学学报,2011,08:103-108.

摘要:在现有有效应力计算公式基础上,考虑多孔介质在三轴压缩状态下产生损伤的影响,修正了有效应力计算公式,并通过试验验证了该公式可以较好的描述含瓦斯煤在三轴压缩下的全应力-应变过程。三轴压缩下渗流试验表明:含瓦斯煤样在峰值点前的有效体积应力和渗透率为负指数关系;在峰值点后,有效体积应力和渗透率仍然存在指数关系,但系数发生了变化,和峰值点前不同。含瓦斯煤样的渗透率同有效体积应力呈反方向变化,即在有效体积应力增

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大时,渗透率减小,反之亦然。

[18]许江,张丹丹,彭守建,聂闻,王雷,陈宇龙.三轴应力条件下温度对原煤渗流特性影响的实验研究[J].岩石力学与工程学报,2011,09:1848-1854.

摘要:利用自主研发的含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置,测定煤样在不同有效应力、不同瓦斯压力、不同温度条件下的渗透率,探讨不同有效应力和不同瓦斯压力条件下,煤样渗透率与温度的关系。在实验研究的基础上为消除试件个体差异的影响,客观地反映温度对渗透率影响程度的大小,定义温度敏感性系数,进而研究温度对渗透率的影响程度与温度的关系。研究结果表明:(1)当有效应力和瓦斯压力保持恒定时,随着温度的升高,煤样渗透率会逐渐降低,温度敏感性系数逐渐降低,即温度越高,温度对渗透率的影响程度越小;(2)在相同温度条件下,有效应力、瓦斯压力越大,温度敏感性系数越低,温度对渗透率的影响程度越小。

[19]谭学术,鲜学福,张广洋,桂云贵,许江.煤的渗透性研究[J].西安矿业学院学报,1994,01:22-25+21. 摘要:对南桐煤田的青年矿、鱼田堡矿和南桐矿煤样在不同应力状态下及不同电场下的渗透率进行了研究,得出了煤渗透率与有效应力和电场强度之间的关系。对了解煤的渗透特性、瓦斯涌出量预测具有一定参考价值。

[20]张广洋,胡耀华,姜德义,鲜学福,刘欣荣.煤的渗透性实验研究[J].贵州工学院学报,1995,04:65-69.

摘要:通过对南桐煤田煤样的渗透率进行实验研究,探讨了地应力、解吸瓦斯、温度、煤中水分对瓦斯渗透的影响。

[21]李宝芳.第二讲 煤层气开发选区[J].中国煤田地质,1996,03:81-86.

摘要:第二讲煤层气开发选区李宝芳(中国地质大学北京100083)作者简介李宝芳女教授博士生导师煤田地质天然气的开采利用已有多年历史,有机地球化学的研究区分出了石油、天然气来源有机质类型的不同。腐泥生因的Ⅰ型有机质在热演化过程中主要生成石油;腐殖、腐泥混合生...

[22]姜德义,张广洋,胡耀华,刘立平.有效应力对煤层气渗透率影响的研究[J].重庆大学学报(自然科学版),1997,05:24-27. 摘要:研究了有效应力对煤层瓦斯渗透率的影响,推导出的渗透率与有效应力之间的关系为三次多项式,并经实验进行了验证。

[23]吴频,解光新.影响煤层渗透率测试的若干因素[J].煤田地质与勘探,1997,06:25-27. 摘要:通过对中国8个矿区10口煤层气评价井的试井工作,讨论了影响煤层渗透率测试的若干因素,认为钻井作业对煤层的伤害、煤体结构及较高的有效地应力是主要影响因素;而煤的变质程度虽然对煤的割理发育起控制作用,但不是煤层渗透率测试的主要影响因素。 [24]王兆丰.用颗粒煤渗透率确定煤层透气性系数的方法研究[J].煤矿安全,1998,06:3-5.

摘要:本文以实验为基础,研究提出了一种用颗粒煤渗透率确定煤层透气性系数的新方法。经现场对比试验,该方法具有测值可靠、测定简便、周期短的优点。

[25]张有生,秦勇,陈家良.煤储层渗透率的非均质性模型[J].中国矿业大学学报,1998,01:45-48. 摘要:应用马尔柯夫过程的原理和方法,建立起描述煤层形成过程或显微序列的数学模式,进而通过对研究实例中煤层结构以及煤岩分层渗透性的模式拟合,对厚煤层渗透率的非均质性特征作出预测,为煤层气开采地质条件评价提供了一条新的思路.

[26]郭启文,韩炜,张文勇,王晓彬,郝相龙,安纳托利·德米特里耶维奇·阿列克谢耶夫.煤矿井下水力压裂增透抽采机理及应用研究[J].煤炭科学技术,2011,12:60-64.

摘要:通过借鉴地面水力压裂技术的成功模式,研究了煤矿井下水力压裂增透抽采机理,针对单一、低渗高突煤层的特点,研发了一套井下压裂增透抽采技术及装备,并进行了工业性试验。应用效果表明:通过井下对煤体进行水力压裂,中平能化十矿24110工作面煤层渗透率提高了

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800倍,单孔瓦斯抽放量提高了120倍;鹤壁六矿2115运输巷掘进期间水力压裂后突出危险性效检指标超标率显著下降,瓦斯体积分数普遍降到临界值0.8%以下,大幅降低了煤与瓦斯突出危险性。

[27]谢凯萍,袁梅,徐正义,陈如学.不同吸附气体对煤的渗透率的影响[J].煤炭技术,2012,01:91-92.

摘要:对电容器的内外部故障及对应的保护方式进行了分析,明确了现行电容器保护的整定原则,从一、二次设备协调一致的角度对电容器不平衡型继电保护进行了分析比较,给出了该类保护的选型技术原则。文章分别以CH4,CO2及He为吸附气体,进行了相同实验条件下煤的三轴渗流实验,分析和探讨了上述气体对煤的渗透率的影响规律,实验结果对研究煤矿瓦斯抽放与瓦斯突出具有一定的现实意义。

[28]彭春洋,陈健,原晓珠,湛祥惠.煤层气储层渗透性影响因素分析[J].中国煤层气,2012,01:26-30. 摘要:煤的渗透性是控制煤层气在煤储层中流动的最关键参数。探讨煤的渗透率的相关影响因素及其变化规律,对于煤层气的勘探开采及动态开发效果具有重要的现实意义。本文详细地分析了裂隙系统、煤岩组分类型、煤的变质程度、有效应力、基质收缩、克林伯格效应等方面对煤储层渗透性的影响。

[29]王登科,魏建平,尹光志.复杂应力路径下含瓦斯煤渗透性变化规律研究[J].岩石力学与工程学报,2012,02:303-310.

摘要:通过含瓦斯煤渗透特性试验研究,系统分析复杂应力路径下含瓦斯煤渗透性的变化规律,建立含瓦斯煤渗透率与轴向压力、围压、瓦斯压力、围压升降、全应力–应变过程等之间的定性与定量关系,深入探讨各种不同应力路径下含瓦斯煤渗透性的控制机制和变化规律。结果表明,应力路径对含瓦斯煤的渗透率有重要影响:(1)含瓦斯煤渗透率随着轴向压力和围压的增大而减小,随瓦斯压力的增大而增大。(2)含瓦斯煤渗透率与轴向压力、围压和瓦斯压力均呈指数关系变化。(3)围压升、降过程中,含瓦斯煤渗透率会受到一定程度的损害,其损害程度可以用最大渗透率损害率和渗透率损害率来表征。同时,三维压缩条件下含瓦斯煤会发生二次密实效应。(4)三轴压缩...

[30]张鹏,岳广义,梁卫国.瓦斯隧道中煤的渗透性研究[J].山西煤炭,2012,02:51-54.

摘要:煤的渗透率是反应煤体中气、水等流体的渗透性的重要参数,决定着煤体中瓦斯等气体产出量大小及产出的速度。煤的渗透率除受自身裂隙程度影响外,还受外部因素(如有效应力、Klinkenberg效应、基质收缩效应等)的影响,其中煤体自身裂隙系统起着关键作用。本文以山西省临吉高速松卜岭隧道穿过的煤层为试验煤样,分析研究了煤的渗透率与体积应力和渗透压力的变化规律,为隧道的开挖、瓦斯监控、通风量大小等现场施工工作提供指导,并为以后注入二氧化碳气体驱替煤层甲烷的研究工作提供理论参考。

[31]张春,题正义,李宗翔.综放极限平衡区顶煤渗透性的计算模型[J].力学与实践,2012,02:43-48.

摘要:基于放顶煤开采中顶煤渗透率对工作面安全生产的重要性,对煤壁前方极限平衡区内顶煤渗透率的变化规律进行了研究.应用损伤力学和数理统计方法对顶煤垂直和水平应变进行了研究分析,并建立了数学模型.以甲烷气体为渗流体,应用自制三轴实验机对煤样体积应变与渗透率的关系进行了试验研究,并利用多项式拟合方法对试验结果进行了分段拟合.结果表明:根据所建立的顶煤应变计算模型,可以求出综放顶煤内任意点的体积应变,且顶煤的水平应变与其距底板的高度无关.依据试验及拟合所得到的煤体体积应变与渗透率的函数关系,可以求得顶煤内任意点渗透率.最后对计算模型进行了实践检验. [32]许江,袁梅,李波波,陶云奇.煤的变质程度、孔隙特征与渗透率关系的试验研究[J].岩石力学与工程学报,2012,04:681-687.

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摘要:以贵州六盘水矿区中高变质程度的原煤为对象,利用TESCAN VEGA II型自带能谱扫描电镜、ASAP2020型比表面微孔分析仪,对煤样的内外部孔隙特征进行研究;借助自主研制的三轴渗流装置,进行不同瓦斯压力条件下含瓦斯型煤的三轴渗流试验。结果表明:(1)煤的变质程度与内外部孔隙特征呈正相关关系,变质程度越高,原煤的分形维数越高,原煤的吸附量和孔容也越大;(2)原煤的内外部孔隙特征与渗透率呈正相关关系,内外部孔隙越发育,渗透率越大;(3)在恒定平均有效应力和温度条件下,随瓦斯压力的增大,渗透率先急剧降低,而后降低趋势渐缓,且渗透率与瓦斯压力服从指数分布关系。研究结果对贵州六盘水矿区瓦斯灾害的防治...

[33]袁梅,王珍,李波波,何明华,马科伟.型煤渗透率随温度和有效应力变化的实验研究[J].煤矿安全,2012,04:8-11.

摘要:为得出温度和有效应力对型煤渗透率的影响规律,采用自制加工的渗透实验装置,在不同温度和有效应力条件下进行型煤的渗透实验。从实验数据的图像看出,恒定温度时,型煤渗透率随着有效应力的增加而递减;恒定有效应力时,型煤渗透率随温度的升高而减小。通过对实验数据进行拟合,发现型煤渗透率与温度和有效应力均呈指数函数变化规律。因此,现场实际应用中,需要综合考虑温度与有效应力对煤层渗透率的影响。

[34]彭守建,许江,尹光志,蒋长宝,杨红伟.基质收缩效应对含瓦斯煤渗流影响的实验分析[J].重庆大学学报,2012,05:109-114.

摘要:以山西晋城煤业集团赵庄矿和寺河矿的3#煤层原煤为研究对象,利用自主研制的含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流实验装置,通过保持有效应力恒定以消除其引起的渗透率变化,并同时考虑到滑脱效应对渗透率的影响,进行了He和CH4在不同气体压力条件下煤渗透率的平行实验,定量考察了煤基质收缩效应对煤岩渗透率的影响。实验结果表明:1)在低瓦斯压力条件下,煤渗透率表现出较显著的滑脱效应,且随着瓦斯压力的增加,煤样的渗透率呈现出先减小后增大的趋势,赵庄矿和寺河矿煤样的滑脱效应拐点均为0.9MPa左右;2)当有效应力恒定时,随着瓦斯压力增加,由滑脱效应引起的煤渗透率变化量逐渐减小,而由基质收缩效应引起的渗透率变化量逐渐增...

[35]胡雄,梁为,侯厶靖,朱学光,黄伟强.温度与应力对原煤、型煤渗透特性影响的试验研究[J].岩石力学与工程学报,2012,06:1222-1229.

摘要:通过试验分析尺寸效应、温度和应力对原煤及型煤的渗流特性的影响,结果表明,对岩芯直径相同而高度不同的均质试样,尺寸效应对渗透率的测试值误差一般在10%以内;非均质煤样尺寸效应对渗透率的测试值误差范围为4%~40%,甚至可能更高;微裂缝的发育程度是导致煤样渗透率变化较大的主要因素。不同直径的煤样,直径相对较小的煤样在围压加压、卸压条件下渗透率变化比大尺寸煤样更为敏感,渗透率对应力的敏感性大于孔隙度。当煤体经历较高的围压后,孔隙结构将发生塑性变形,煤体会遭受永久性不可逆的损害,表现在孔隙度及渗透率的值无法恢复到初始值。煤在经历高温后,大孔被压缩,但微孔更加发育,比表面积增加,同时煤体的强度将有所降低...

[36]袁梅,何明华,王珍,许石青,陈博,马科伟.坚固性系数对含瓦斯煤渗透率影响的实验研究[J].矿业研究与开发,2012,03:39-42.

摘要:为了研究煤的坚固性系数与含瓦斯煤渗透率之间的关系,以贵州五轮山、玉舍及响水煤矿3层坚固性系数符合梯形分布煤层的煤样为研究对象,利用自主研发的三轴渗透仪,进行了不同坚固性系数条件下,恒温-变平均有效应力和恒平均有效应力-变温的三轴渗流实验,结果表明:(1)含瓦斯煤的渗透率随平均有效应力的增大而减小,并服从形如K(σ)=ke-λσ的负指数分布,且含瓦斯煤渗透率的减小趋势与煤体所受平均有效应力的大小有关;(2)同一坚固性系数煤样的渗透率随温度的增加而降低;(3)相同实验条件下,含瓦斯煤的渗透率随煤样坚固性系数的增加而增加;(4)相同的平均有效应力条件下,煤的坚固性系数对含瓦斯煤渗透率

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的影响程度大于温...

[37]朱卓慧,冯涛,谢东海,李石林.不同应力路径下含瓦斯煤渗透特性的实验研究[J].采矿与安全工程学报,2012,04:570-574.

摘要:通过对含瓦斯煤渗透特性的实验研究,系统分析了不同应力路径下含瓦斯煤的渗透率变化规律,建立了含瓦斯煤渗透率与轴向压力、围压及瓦斯压力等之间的定性与定量关系,探讨了不同应力路径下含瓦斯煤渗透性的控制机制和变化规律。结果表明应力路径对含瓦斯煤的渗透率有着重要影响:1)含瓦斯煤渗透率随着轴向压力和围压的增加而减小,随瓦斯压力的增加而增加。2)含瓦斯煤渗透率与轴向压力、围压和瓦斯压力呈指数关系变化。3)三轴压缩下全应力-应变实验过程中,含瓦斯煤的渗透率呈\字型走势;渗透率随煤样的应变先减小后增大,然后达到最大值,而且渗透率的增加速率小于其减小速率。

[38]冯子军,万志军,赵阳升,李根威,张源,王冲,朱南京.高温三轴应力下无烟煤、气煤煤体渗透特性的试验研究[J].岩石力学与工程学报,2010,04:689-696. 摘要:利用自主研制的600℃20MN伺服控制高温高压岩体三轴试验机系统,分别研究大尺寸(φ200mm×400mm)晋城无烟煤和兴隆庄气煤试样在恒定500m原岩应力(侧压系数1.2)条件下不同温度时渗透特性的演化规律。结果表明:(1)在室温~300℃中低温段,煤体渗透率随温度的变化存在一个阈值温度。当温度达到阈值温度时,渗透率降至最低值。(2)在300℃~600℃高温段,煤体渗透率随温度的变化存在一个峰值温度,峰值温度处渗透率为该温度段内的最大值。(3)煤体渗透率随温度的变化呈现阶段性:室温至阈值温度为第一阶段,渗透率随温度的增加而降低;阈值温度至峰值温度为第二阶段,渗透率随温度的升高而增加;高于峰值...

[39]曹树刚,郭平,李勇,白燕杰,刘延保,徐建.瓦斯压力对原煤渗透特性的影响[J].煤炭学报,2010,04:595-599.

摘要:以松藻煤电公司渝阳煤矿8号突出煤层原煤试样为研究对象,利用实验室研制的三轴渗透仪,进行不同轴压围压条件下瓦斯压力对突出原煤渗流特性试验。试验结果表明,瓦斯渗流速度随着瓦斯压力的增加而增加,呈显著的二次多项式函数关系;随着瓦斯压力的增加,突出煤体的渗透率呈现出先减小后增大的趋势,具有明显的Klinkenberg效应;渗透率随瓦斯压力的增加呈\字形变化,具有明显的阶段性;随着瓦斯压力的增加,Klinkenberg系数b与绝对渗透率Kg之间呈显著的幂函数关系;瓦斯压力p与渗透率K之间呈显著的二次多项式函数关系。

[40]许江,彭守建,尹光志,陶云奇,杨红伟,王维忠.含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置的研制及应用[J].岩石力学与工程学报,2010,05:907-914.

摘要:介绍自主研发的含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置,该装置主要由伺服加载系统、三轴压力室、水域恒温系统、孔压控制系统、数据测量系统以及辅助系统等6个部分组成,其最大轴压为100MPa、最大围压为10MPa、最高加热稳定温度为100℃,试件尺寸为φ50mm×100mm。该装置具有如下特点:(1)所进行的试验能反映地应力、瓦斯压力、温度等对含瓦斯煤渗透率的综合影响;(2)实现伺服液压控制加载功能,能进行多种形式的加载;(3)实现\面充气\更加逼真地反映实际煤层瓦斯源的情况;(4)设计有导向装置,实现加压活塞杆和支撑轴的对位,避免在加压过程中产生晃动,使得试件受压均匀而稳定;(5)数据采集使用更加灵...

[41]周军平,鲜学福,姜永东,李晓红,姜德义.考虑基质收缩效应的煤层气应力场-渗流场耦合作用分析[J].岩土力学,2010,07:2317-2323.

摘要:在煤层气的初级生产过程中,为了获取较高的生产率,需要降低储层压力,储层压力下降对于煤层气的渗透率具有两个相反的效应:(1)储层压力下降,有效应力增加,煤层裂隙压缩闭合,渗透率降低;(2)煤层气解吸,煤基质收缩,煤层气流动路径张开,渗透率升高。Shi和Durucan、Palmer-Mansoori以及Gray等都建立了包含了基质收缩效应以及有效应力的影响的渗透率模型,其模型都基于以下两个关键假设:煤岩体处于单轴应变状态以及竖向应力恒定。为了检验

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