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不同粒徑煤吸附瓦斯過程中的熱電效應

陳立 張英華 黃志安 高玉坤 楊銳

陳立, 張英華, 黃志安, 高玉坤, 楊銳. 不同粒徑煤吸附瓦斯過程中的熱電效應[J]. 工程科學學報, 2018, 40(4): 416-426. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.04.004
引用本文: 陳立, 張英華, 黃志安, 高玉坤, 楊銳. 不同粒徑煤吸附瓦斯過程中的熱電效應[J]. 工程科學學報, 2018, 40(4): 416-426. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.04.004
CHEN Li, ZHANG Ying-hua, HUANG Zhi-an, GAO Yu-kun, YANG Rui. Thermoelectric effect in process of gas adsorption in different particle sizes of coal[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(4): 416-426. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.04.004
Citation: CHEN Li, ZHANG Ying-hua, HUANG Zhi-an, GAO Yu-kun, YANG Rui. Thermoelectric effect in process of gas adsorption in different particle sizes of coal[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(4): 416-426. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.04.004

不同粒徑煤吸附瓦斯過程中的熱電效應

doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2018.04.004
基金項目: 

國家自然科學基金資助項目(51474017)

河北省自然科學基金資助項目(E2014402037)

詳細信息
  • 中圖分類號: TD712

Thermoelectric effect in process of gas adsorption in different particle sizes of coal

  • 摘要: 選取3種不同變質程度的原煤,制成5種不同粒徑的煤粒,并壓制成型煤,在壓力3 MPa和溫度25℃條件下對型煤試樣進行等溫吸附實驗,并利用SH-X多路溫度測試儀和CHI660E型電化學工作站測試煤吸附瓦斯過程中的溫度變化和電流-時間曲線,基于Clausius-Clapeyron方程和相關性系數,分析和研究不同粒徑煤吸附瓦斯過程中煤的熱電效應及其相關性,試圖從煤的熱電效應方面研究煤的吸附能力.結果表明:煤在吸附瓦斯過程中伴隨有明顯的熱電效應,在吸附平衡時,煤的溫度升高了0.93~8.74℃,煤的電阻率比穩定時降低了0.14~0.16倍;煤的溫度隨粒徑減小和吸附量的增加而升高,煤的電阻率變化卻相反;煤體溫度和電阻率變化與瓦斯吸附量變化呈現很強的相關性,相關性系數rwrd分別介于0.9502~0.9899和-0.9316~-0.9916之間,均接近于±1.因此,吸附過程中的熱電效應可反映煤的吸附能力,在吸附平衡時,煤體溫度變化越大,溫度越高,電阻率越小,說明煤的吸附能力越強;相反,說明煤的吸附能力越弱.

     

  • [8] Chen P, Wang E Y. Variation regularities and mechanism of coal resistivity in gas adsorption desorption process. Disaster Adv, 2013, 6:257
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  • 加載中
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出版歷程
  • 收稿日期:  2017-09-06

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