高瓦斯易自燃煤体低温氧化过程中裂隙发育规律
刘俊
杨胜强
汤宗情
刘辉
1.中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州2210082.中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州2210083.中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州2210084.中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,江苏徐州221008;中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州221008
摘要:为了探究高瓦斯易自燃煤体低温氧化过程中煤体内部裂隙发育演化过程,掌握低温氧化对煤体裂隙发育的作用机理,通过核磁共振技术来检测低温氧化过程中煤体内部孔隙孔径和数量的演化规律,并使用气相色谱和工业分析实验分析煤体裂隙发育过程.实验表明:随着煤体氧化温度的升高,煤体内部孔隙的孔径和数量均有增加,在200 ℃的升温区间内孔隙率上升了72.2%;气相色谱和工业分析实验证明低温氧化过程中煤体整个裂隙发育过程分2个阶段进行,在低温氧化初期(30~130℃),由于煤体内部水分流失、蒸发,导致内部微孔扩张、连通成中孔,在低温氧化后期(130~230℃),由于煤体内部大分子和挥发分氧化分解,导致内部中孔开始扩张、连通成大孔和微裂隙.
关键词:高瓦斯易自燃煤体程序升温低温氧化裂隙发育核磁共振
分类号:TD75+2.2(矿山安全与劳动保护)
资助基金:国家自然科学基金(51174198)煤炭资源与安全开采国家重点实验室自主课题(SKLCRSM11X01)
论文发表日期:2017-01-01
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:4( 36-39 )
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煤矿安全

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北大核心CSTPCD
ISSN:1003-496X
年,卷(期):2017,48(7)
所属栏目:试验·研究