SU1546666A1 - Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта - Google Patents

Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта Download PDF

Info

Publication number
SU1546666A1
SU1546666A1 SU884374786A SU4374786A SU1546666A1 SU 1546666 A1 SU1546666 A1 SU 1546666A1 SU 884374786 A SU884374786 A SU 884374786A SU 4374786 A SU4374786 A SU 4374786A SU 1546666 A1 SU1546666 A1 SU 1546666A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
samples
critical
zones
coal
Prior art date
Application number
SU884374786A
Other languages
English (en)
Inventor
Aleksandr V Astakhov
Arkadij I Ketslakh
Lyudmila N Ekonomova
Stanislav P Khazov
Vsevolod F Shagarov
Original Assignee
Mo Gorny I
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mo Gorny I filed Critical Mo Gorny I
Priority to SU884374786A priority Critical patent/SU1546666A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1546666A1 publication Critical patent/SU1546666A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

<p>Изобретение относится к горной промышленности. Цель изобретения — повышение надежности определения выб~. росоопасных зон путем учета процес-</p></li></ul> <p>2</p> <p>са разупрочнения угля при конденсации в его порах насыщающих угольный пласт газов. В обследуемой зоне пласта измеряют температуру (т),давление газа и отбирают пробы угля (ПУ).Закрепляют на них контакты и помещают ПУ в герметичную камеру. Затем насыщают ПУ газом при Т и давлении обследуемой зоны пласта. Доводят Т в камере до критической Т насыщающего газа и выдерживают камеру при критической Т до достижения диффузионного равновесия в порах ПУ. Изменяют критическую Т до Т окружающей среды. При этом непрерывно измеряют электросопротивление ПУ и при возрастании электросопротивления зону пласта считают выбросоопасной. 2 ил.</p> <p>Изобретение относится к горной промьппленности и может быть использовано для обнаружения потенциально выбросоопасных зон угольного пласта.</p> <p>Цель изобретения - повышение надежности определения выбросоопасных зон путем учета процесса разупрочнения угля при конденсации в его порах насыщающих угольный пласт газов.</p> <p>На фиг.1 представлены зависимости электросопротивления антрацита при повышении температуры до значения температуры окружающей среды после ’ насыщения угля-метаном; на фиг.2 зависимости электросопротивления антрацита при понижении температуры до температуры окружающей среды после насыщения его углекислым газом.</p> <p>Способ осуществляется следующим образом.</p> <p>В обследуемой зоне пласта измеряют температуру, давление газа и отбирают пробы угля любой формы и размеров; на них закрепляют металлические контакты (например, с помощью токопроводящего клея). Помещают образцы в герметичную камеру, позволяющую измерять электросопротивление в широком диапазоне давлений и температур включающем критическую температуру газа, насыщающего пласт, насыщают образцы газом при температуре и давлении обследуемой зоны пласта, прекращают подачу газа в камеру и, не разгерметизируя ее, доводят температуру камеры с образцом до значения равного или</p> <p>3</p> <p>1546666</p> <p>меньшего критической температуре газа, насыщающего угольный пласт. Выдерживают камеру с образцом при достигнутой температуре до установления $ диффузионного равновесия в транспортных порах (1-1,5 ч) и изменяют температуру камеры с образцом до температуры окружающей среды, при этом измеряют электросопротивление проб и при ю обнаружении возрастания электросопротивления зону пласта считают выбросоопасной. Для измерения электросопротивления проб металлические контакты закрепляют с помощью токопроводящего 15 клея.</p> <p>Насыщение образцов производят угле&gt;кислым газом и метаном в герметичной камере с внутренним объемом 500 см<sup>?</sup>. Давление измеряют манометром,темпера-20 туру - термодатчиком ИС-542,электросопротивление - с помощью вольтметра универсального В7-16 или термометра Е6-13А.</p> <p>Нагрев камеру с образцом в элект- 25 ропечи до температуры 320-325К,насыщают образцы углекислым газом при оп</p> <p>ределенном давлении, затем охлаждают камеру до температуры окружающей сре-. ды (меньшей значения критической тем- βθ </p> <p>пературы углекислого газа или метана), Во всех случаях, когда при критической температуре давление газа в камере оказывалось равным или большим порогового, то при дальнейшем доведении температуры до температуры окру35</p> <p>жающей среды наблюдается активное возрастание электросопротивления газонасыщенных образцов (фиг.2, кривая в), что свидетельствовало о наступившем вследствие конденсации углекислого газа в порах угля разупрочнения и последующей перестройке его структуры» В случаях, когда давление в камере при критической температуре оказалось меньшим порогового давления, то при понижении температуры до температуры окружающей среды аномальный рост электросопротивления не возникает (фиг.2, кривая а).</p> <p>Аналогичные эксперименты с метаном проводят, охлаждая камеру с насыщенными этим газом при определенном давлении и температуре образцами, помещая камеру над жидким.азотом (Т<sub>КрС</sub>н<sub>4</sub> = 191 К).При выкипании азота камера с образцами нагревается до температуры окружающей среды» В этом случае спонтанное возрастание элект</p> <p>росопротивления наблюдается, если при критической температуре давление в камере было равно или больше порогового (фиг.1, кривая в).</p> <p>Испытания проводили на углях средней стадии метаморфизма (шахта &quot;Заперевальная&quot;, пласт и на антрацитах (шахта &quot;Коммунист&quot;, пласт ςζ). Дня этих углей и других, структурно близких к ним, были определены значения пороговых давлений и в метане, и в углекислом газе. Пороговые давления антрацитов в 1,5 раза выше пороговых давлений углей средней стадии метаморфизма.</p> <p>Насыщение образцов газом проводят при различных давлениях. Во всех случаях, когда при критической температуре давление газа в камере меньше порогового давления, характер изменения электросопротивления угля при доведении температуры до температуры окружающей среды соответствует обыч</p> <p>ному температурному изменению электросопротивления (фиг.1,2, кривые а)<sub>о </sub>Если при критической температуре давление газа равно или больше порогового, то при доведении температуры до температуры окружающей среды происходит активное возрастание электросопротивления, не связанное с изменениями температуры и давления (фиг,1, 2, кривые в). Скорость активного возрастания электросопротивления различна (1,5 - 200 кОм/мин) для различных образцов и условий обработки, что связано с разной степенью разупрочнения и перестройки структуры угля; Активный рост*электросопротивления, не связанный с изменениями температуры и давления при газонасыщении образцов свидетельствует о достижении порогового давления газа при критической температуре и наступающем вследствие этого разупрочнении угля, приводящего к выбросоопасному состоянию.</p>

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта, включающий отбор проб в обследуемой зоне, измерение в этой зоне давления газа и. температуры, размещение проб в камере, герметизацию ее и насыщение проб газом под давлением и при температуре, измеренных в обследуемой зоне,доведение температуры в камере до критичес
    5
    :546666
    кого значения температуры насыщающе-/ го пробы газа, выдерживание проб при этой температуре до установления диффузионного равновесия в порах проб, изменение температуры от критической до температуры окружающей среды и оценку выбросоопасности зон, о т л ичающийся тем, что, с целью повышения надежности определения выбросоопасности зон путем учета процесса разупрочнения угля при конденсации в его порах насыщающих угольный пласт газов, при насыщении проб газом,доведении температуры проб от критической
    до температуры окружающей среды непре рывно измеряют электросопротивление этих проб, а оценку выбросоопасности зон производят по изменению электро-
    • 5 сопротивления проб при изменении критической температуры до температуры окружающей среды и при повышении электросопротивления по сравнению с 1θ его значением при указанной температуре зону пласта считают выбросоопасной, причем]изменение температуры проб до температуры окружающей среды производят в загерметизированной ка15 мере;
    Фиг.1
    . 1546666
SU884374786A 1988-02-09 1988-02-09 Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта SU1546666A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884374786A SU1546666A1 (ru) 1988-02-09 1988-02-09 Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884374786A SU1546666A1 (ru) 1988-02-09 1988-02-09 Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1546666A1 true SU1546666A1 (ru) 1990-02-28

Family

ID=21354182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884374786A SU1546666A1 (ru) 1988-02-09 1988-02-09 Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1546666A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995000745A1 (fr) * 1993-06-28 1995-01-05 Chastnoe Maloe Predpriyatie 'ukraina' Procede de prevision des eclatements de roche dans une strate

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995000745A1 (fr) * 1993-06-28 1995-01-05 Chastnoe Maloe Predpriyatie 'ukraina' Procede de prevision des eclatements de roche dans une strate

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Read The first lonization constant of carbonic acid from 25 to 250 C and to 2000 bar
Studebaker et al. The influence of ultimate composition upon the wettability of carbon blacks
US4213763A (en) Method and device for analyzing geological sediments and for determining their organic sulfur content
US3767469A (en) In-situ oxygen detector
US3871981A (en) In-situ oxygen detector
US6623976B1 (en) Combustibility monitor and monitoring method
SU1546666A1 (ru) Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта
US3177700A (en) Method and apparatus for measuring the gas content of materials
Jakobsson et al. Experimental determination of fluid compositions in the system COH at high P and T and low fO2
CA1227245A (en) Technique for monitoring the oxidation/reduction potential characteristics of a steam environment
RU2132551C1 (ru) Способ эксплуатации газового датчика
Torvela et al. Detection of CO levels in combustion gases by thick-film SnO2 sensor
US20180266988A1 (en) Temperature compensation method for gas sensor module using change of heater current
Haselden et al. Equilibrium properties of the carbon dioxide+ propylene and carbon dioxide+ cyclopropane systems at low temperatures
Somerton et al. Ring heat source probe for rapid determination of thermal conductivity of rocks
Corr et al. Application and evaluation of an automatic graphite probe atomiser for the control of vapour-phase interferences in electrothermal atomisation atomic absorption spectrometry
US3084534A (en) High temperature differential thermal analyzer
Wendlandt Gas evolution detection techniques: I. Pressure—temperature
JPS60143767A (ja) 全炭素測定法
GB1340820A (en) Determination of the proportion of hydrogen in a mixture with other gaseous materials
SU763766A1 (ru) Устройство дл измерени физико-химических характеристик термического разложени полимерных материалов
GB937120A (en) Method for analyzing samples of soil by heating
Zuev et al. Solid electrolyte sensor as a detector for gas chromatographic determination of combustible contaminants in air
Comeford et al. A method for the measurement of smoke and HCl evolution from poly (vinyl chloride)
SU1456600A1 (ru) Способ определени выбросоопасных зон угольного пласта