电化学强化无烟煤吸水性的实验研究
侯鸣晓
张晓雨
康天合
康健婷
汪李龙
郭俊庆
李立功
1.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原0300242.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原0300243.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原0300244.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原0300245.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原0300246.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原0300247.太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原030024
摘要:煤层注水是一种常见的降低工作面粉尘、防止瓦斯突出的方法,但无烟煤的疏水性强,煤层注水效果欠佳,电化学方法可以显著提高无烟煤表面润湿性和孔裂隙发育程度,达到强化煤层注水的目的.采用0.05 mol/L的Na2SO4电解液对山西晋城寺河煤矿无烟煤进行电化学改性实验,并对改性前后煤样的吸水性能、表面特性和孔隙特征进行测试和分析.研究结果表明:电化学改性后煤样的含水率较原煤的增幅随吸水时间呈现先增大后减小,最后逐渐趋于稳定的趋势,与无烟煤自然煤样相比,电化学改性后阳极、中间和阴极区域煤样自然吸水率分别提高了72.57%,87.14%和102.29%;电化学改性阳极区域发生氧化反应,使煤样中的芳烃和脂肪烃氧化为含氧官能基团,表面润湿性得到增强,煤-水动态接触角较改性前降低了25.96°,煤表面ζ电位为21.38 mV,中间和阴极区域均发生还原反应,使煤样中的烷基支链脱落,芳环发生裂解,氧的相对含量增加,煤-水动态接触角较改性前分别降低了20.40°和15.21°,煤表面ζ电位分别为-68.47,-80.01 mV;在电化学过程中产生的H+和电泳的作用下,无烟煤孔隙内充填的部分碳酸盐类矿物被溶蚀并发生运移,最终脱离煤体,改性后无烟煤中部分微孔产生“扩孔效应”,阳极、中间和阴极区域的平均孔径分别增大了3.77倍,3.67倍和5.02倍,增强了水的渗透性.
关键词:吸水性无烟煤电化学煤层注水表面润湿性孔隙表面基团
分类号:TD714(矿山安全与劳动保护)
资助基金:国家自然科学基金(U1810102)
论文发表日期:2020-08-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:9( 2940-2948 )
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煤炭学报

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北大核心CSTPCDEI
ISSN:0253-9993
年,卷(期):2020,45(8)