基于有效分子自由程的纳米孔隙气体传输模型
刘彦伟1
贾浩杰1
左伟芹1
韩红凯1
常平2
苗健3
魏建平1
徐鹏4
1.河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作4540002.科廷大学西澳矿业学院,西澳大利亚卡尔古利64303.河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000;山东管理学院智能工程学院,山东济南2503574.中国计量大学理学院,浙江杭州310018
摘要:煤体纳米孔隙内气体传输模型是低渗煤层瓦斯运移规律中尚未解决的关键科学问题之一,前人所建模型很少考虑微观边界限制对纳米孔隙通道内气体分子自由程的影响.论文根据气体动力学理论,修正了纳米尺度孔道内气体动力黏度及气体分子平均自由程,进而修正了Knudsen数;将修正的Knudsen数结合前人模型,建立了考虑微观边界限制的纳米孔隙气体传输模型,并推导出了等效视渗透率模型.采用场发射扫描电子显微镜和MATLAB最大稳定极值区域算法,量化表征了阳极氧化铝薄膜纳米孔的孔隙结构;使用PMI微渗透率测试仪,开展了不同稀薄程度气体的薄膜穿透实验,验证了考虑微观边界限制的纳米孔隙气体传输模型.结果 表明:受微观边界限制影响,纳米孔隙内气体分子平均自由程和有效Knudsen数均会减小;与传统模型相比,新建考虑微观边界限制的纳米孔隙气体传输模型与实验结果更为相近,且适用于描述多尺度孔隙内气体流动规律.
关键词:微观边界限制气体分子平均自由程视渗透率模型最大稳定极值区域算法阳极氧化铝薄膜实验
分类号:X936(安全工程)
资助基金:国家自然科学基金(51774119)国家自然科学基金(52174173)河南省高等学校重点科研项目(19zx003)
论文发表日期:2022-01-30
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:10( 90-99 )
英文信息
