孔隙率是影響多孔介質(zhì)內(nèi)流體傳輸性能的重要參數(shù)
孔隙率是影響多孔介質(zhì)內(nèi)流體傳輸性能的重要參數(shù)。
煤的孔隙特性與煤化程度、地質(zhì)破壞程度和地應力性質(zhì)及其大小等因素密切相關。由于這些因素的不同,各礦煤層的孔隙率可在較大的范圍內(nèi)變化。
①孔隙率與煤化程度的關系:從長焰煤開始,隨著煤化程度的加深(揮發(fā)分減小)煤的總孔隙體積逐漸減少,到焦、瘦煤時達到低值,而后隨煤化程度的加深,總孔隙體積又逐漸增加,至無煙煤時達到大值。然而,煤中的微孔體積隨著煤化程度的增加是一直增長的。
?、诳紫堵逝c煤的破壞程度的關系:大孔決定于強烈地質(zhì)構造破壞煤的破壞面,因此煤的破壞越嚴重,其滲透容積越高,即孔隙率越大。
③孔隙率與地應力的關系:壓性的地應力(壓應力)可使?jié)B透容積縮小,壓應力越高,滲透容積縮小越多,即孔隙率減小越多;
張性地應力(壓應力)可使裂隙張開,使?jié)B透容積增大,張應力越高,滲透容積增長越多,即孔隙率增加越多。
卸壓(地應力減小)作用可使煤巖的滲透容積增大,即孔隙率增高;增壓(地應力增高)作用可使煤巖受到壓縮,滲透容積減小即孔隙率降低。試驗表明地應力并不減少煤的吸附體積,或減少得不多(因大孔及可見孔的表面積減少),因此地應力對煤的吸附性影響很小。
在催化劑領域中,也有孔隙率的概念。對催化劑的制備、催化劑的活性、穩(wěn)定性及反應選擇性有較大的影響。催化劑孔隙率受載體材料、制備技術、活性組分的負載量等因素影響。
測量催化劑孔隙率常用低溫氮氣吸附-脫附法(BET)進行,可以測量催化劑的總比表面積、不同大小孔徑的分布等。正是BET技術使催化劑的研究步入科學定量化的軌道。
相關產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。