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为提高特低渗透煤层的煤层气抽采效果,在重庆天府矿业公司850 m深井,采用注入组分为78%的N2的方法,进行了强化注抽煤层气的工业性试验.分别试验了单孔与多孔干扰情况下自然涌出、负压抽采、注气涌出、边注边抽和间歇注气试验.结果表明:在常规抽采达到极限后进行注气,甲烷抽采时间-浓度曲线呈现先上升后下降的单峰波形状态,间歇注抽的甲烷浓度高于边注边抽的甲烷浓度,但衰减较快,注气距离短,长时边注边抽的注抽效果好于间歇注抽效果.注气孔网间距4 m,渗透率1.112×10-4mD的煤层,连续注抽5 d后,抽采率由卸压后负压极限抽采的52.4%提高到58.6%.建立了空气注采甲烷的渗流理论方程,计算了合理的注气孔网间距、注气时间、压力等技术参数,讨论了注气技术方法的适用条件和辅助技术,为推广这一技术提供了工程与理论参考.同时,提出了抽采后注气的变定解条件渗流方程解算的科学问题. 相似文献
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瓦斯含量测定结果的准确性对于煤矿开采,评估煤层气储量起着至关重要的作用,本文重点对井下直接测定瓦斯含量常见取样方式进行总结。通过分析井下实际生产中常用的直接测定瓦斯含量的取样方式,找出采用该对应取样方式对煤层瓦斯含量测定结果影响的主要因素,并通过对主要影响因素的综合考虑,试图找到一种更可靠,更简便,测定结果更加准确的测定瓦斯含量的取样方法。 相似文献
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目的 以甜樱桃为原料,优化超声波辅助低共熔溶剂(deep eutectic solvents,DES)提取甜樱桃色素的工艺条件,研究甜樱桃色素对α-淀粉酶和蔗糖酶的抑制特性以及体内抗氧化能力的影响。方法 筛选最佳DES,考察DES含水量、固液比、超声功率和提取时间对甜樱桃色素提取效果的影响,测定甜樱桃色素对α-淀粉酶、蔗糖酶的抑制率及秀丽隐杆线虫的衰老的影响。结果 结果显示,氯化胆碱与1,4-丁二醇的摩尔比为1:3时制备的低共熔溶剂为最佳溶剂,超声波辅助DES提取甜樱桃色素的最佳工艺参数为DES含水量20%,固液比1:40(g/mL),超声功率316W,提取时间为41min,优化提取的色素平均提取量为465.1 mg C3G/100g,显著优于70%乙醇提取的产量。100 μg/mL的条件下,甜樱桃色素对α-淀粉酶和蔗糖酶的抑制率分别为80.2±0.65%和73.5±1.26%。甜樱桃色素能显著延长秀丽隐杆线虫在过氧化氢胁迫下的存活率 (p < 0.05),平均寿命达8.41±0.31h,显著高于阴性对照组 (2.67±0.20 h) 和阳性对照组 (5.23±0.17h)。甜樱桃色素还显著提高了总超氧化物歧化酶(T-SOD)(>60.71%)和过氧化氢酶(CAT)(>43.10%)的活性,降低了丙二醛(MDA)水平(p<0.05)。结论 结果表明,超声波辅助DES提取甜樱桃色素方法可行,甜樱桃色素可抑制葡萄糖苷酶活性,能够减轻体内氧化应激损伤,具有很大的开发利用价值。 相似文献
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依据采动应力是煤与瓦斯突出的外在动力,构建煤巷采动微震监测系统,分析煤壁崩落过程及其诱因,研究顶板、煤壁破裂微震动态响应特征,了解采动应力显现、调整变化规律。优选小波基函数,按照频率顺序将半小时内396次采动效应触发的微震事件进行小波包4层分解、重构;根据采动顺序和信号优势频带,将采动微震响应信号划分为爆破、煤壁崩落、顶板和煤壁破裂4类信号,采用归一化频带能量分析顶板、煤壁破裂事件的变化趋势。爆破冲击和顶板压力导致煤壁崩落,顶板压力还会导致煤壁破裂,顶板和煤壁破裂是煤巷采动应力的具体显现。顶板压力初期显现剧烈,爆破结束1.6 s内煤壁发生5次崩落,1.933 s时达到峰值、24.89 min趋于稳定;顶板破裂事件主要集中在初期2 min内,相应的事件率为76.2%。煤壁压力滞后顶板压力5.8 s后显现,3.71 min后达到峰值、29.217 min稳定;煤壁破裂事件主要集中在初期5 min内,相应的事件率为45.9%。顶板、煤壁破裂事件及其优势频带能量变化趋势揭示采动应力转移、调整过程,采动效应稳定与否可用于煤与瓦斯突出预警,并值得进一步深入研究。 相似文献
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