中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第11-32页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 项目来源 | 第12页 |
1.3 研究现状 | 第12-28页 |
1.3.1 煤结构特征 | 第12-15页 |
1.3.2 CO_2分子的成键特征 | 第15-19页 |
1.3.3 CO_2与煤的作用机理 | 第19-22页 |
1.3.4 煤吸附CO_2、CH_4和N_2后的膨胀量测定 | 第22-26页 |
1.3.5 煤吸附CO_2能力预测 | 第26-27页 |
1.3.6 CO_2在煤层中的运移特征 | 第27-28页 |
1.4 存在问题 | 第28-29页 |
1.5 研究内容和技术路线 | 第29页 |
1.6 工作量 | 第29-31页 |
1.7 创新性成果 | 第31-32页 |
第2章 煤与CO_2的差示扫描量热实验 | 第32-53页 |
2.1 差示扫描量热法原理 | 第32-38页 |
2.1.1 热动态零位平衡原理 | 第32-33页 |
2.1.2 功率补偿与DSC曲线的纵坐标 | 第33-35页 |
2.1.3 功率补偿式DSC曲线方程 | 第35-37页 |
2.1.4 纵坐标校正 | 第37-38页 |
2.2 样品来源 | 第38-39页 |
2.3 实验方案 | 第39-40页 |
2.4 实验结果 | 第40-43页 |
2.5 讨论 | 第43-53页 |
2.5.1 煤与N_2的作用机理 | 第43-46页 |
2.5.2 煤与CO_2的作用机理 | 第46-50页 |
2.5.3 CO_2在煤中的赋存状态 | 第50-51页 |
2.5.4 CO_2对煤的“软化”作用 | 第51-53页 |
第3章 煤吸附CO_2、CH_4和N_2的膨胀实验 | 第53-79页 |
3.1 样品制备 | 第53页 |
3.2 仪器 | 第53-54页 |
3.3 实验步骤 | 第54-55页 |
3.4 长度测量方法 | 第55页 |
3.5 体积膨胀量的计算 | 第55-56页 |
3.6 实验结果 | 第56-66页 |
3.7 膨胀量的拟合 | 第66-71页 |
3.7.1 模型简介 | 第66页 |
3.7.2 参数拟合 | 第66-71页 |
3.8 讨论 | 第71-79页 |
3.8.1 CO_2对煤结构的改变 | 第71-75页 |
3.8.2 膨胀过程的阶段性 | 第75页 |
3.8.3 膨胀的各向异性 | 第75页 |
3.8.4 差异膨胀机理 | 第75-78页 |
3.8.5 对现场的指导意义 | 第78-79页 |
第4章 水分对煤吸附CO_2能力的影响 | 第79-96页 |
4.1 样品制备 | 第79-80页 |
4.1.1 干燥样的制备 | 第79页 |
4.1.2 平衡水样的制备 | 第79-80页 |
4.2 实验方法 | 第80-82页 |
4.3 实验结果 | 第82-84页 |
4.4 讨论 | 第84-96页 |
4.4.1 水分对吸附的影响 | 第84-86页 |
4.4.2 煤膨胀对吸附量的影响 | 第86-88页 |
4.4.3 吸附相对吸附量的影响 | 第88-92页 |
4.4.4 煤吸附CO_2量拟合 | 第92-95页 |
4.4.5 吸附量与煤阶的关系 | 第95-96页 |
第5章 CO_2在煤层中的运移模式 | 第96-103页 |
5.1 现场试验结果 | 第96-99页 |
5.2 室内模拟结果与现场试验的对比 | 第99-101页 |
5.3 CO_2在煤层中的运移模式 | 第101-103页 |
第6章 结论 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-118页 |
附录 | 第118-119页 |