一种气、水、煤粉分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN109107276A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811149434.2

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: B01D45/02 B01D45/08 B01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种气、水、煤粉分离装置及分离方法,所述分离装置包括分离器,所述的分离器竖直设置,所述分离器的中间为圆柱体结构,所述分离器的两端为半球形封头结构;所述分离器的上端设置有出气口,所述分离器的下端设置有固体出口,所述分离器的中上部位置设置有混合物入口,所述分离器内部的中上部位置安装有增温螺旋管,所述混合物入口和增温螺旋管连接。本发明通过分离器将气、水、煤粉三相混合物转化为固液—气两相,固液相留在分离器内,气相进入气水分离装置进行水蒸气和煤层气分离,留在分离器的固液相通过重力分离作用进行分离,实现气、水、煤粉的分离、收集和再利用。

    一种气水煤精细分离、收集与水净化循环处理试验方法

    公开(公告)号:CN108776041A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810613447.4

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01M99/00 G01N33/24 G09B25/00

    摘要: 本发明公开了一种气水煤精细分离、收集与水净化循环处理试验方法,包括(1)判断煤水混合物中水和煤的含量,煤水混合物以水为主时,将煤水混合物进行一级沉淀分离,煤水混合物以煤为主时,将煤水混合物进行三级沉淀分离;在沉淀分离的过程中,实时取样进行数据分析;(2)在步骤(1)沉淀分离的过程中,对煤水混合物中气体进行收集;(3)沉淀分离后的水质达标则可用于循环作业,不达标则继续进行一级沉淀分离等步骤。本发明的试验方法能够在试验室内模拟构造煤发育区原位煤层气开发过程产生的高浓度气、水、煤混合物,实现气、水、煤的精细分离、收集与水净化循环处理试验,并能够在试验的过程中采集水样进行数据分析。

    一种水浸煤粉吸附与解吸实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN109187267B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201811149419.8

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: G01N7/04 G01N7/14 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种水浸煤粉吸附与解吸实验装置及试验方法,所述实验装置包括解吸罐、量筒、氦气瓶、甲烷瓶、注水泵和真空泵;所述的量筒竖直设置,所述的量筒上设置有高压软管,所述量筒的顶端安装有顶盖,所述的顶盖上可插拔式连接有吸气管,所述的吸气管上安装有螺旋夹,所述吸气管远离顶盖的一端安装有吸气球。本发明的水浸煤粉吸附与解吸实验装置可模拟不同静水压力情况下,煤粉颗粒的解吸情况,实验数据准确,实验过程中,各个实验仪器和管道之间可快速切换,大大简便了操作,保证了实验的准确性。

    一种煤层瓦斯含量计算及误差分析方法

    公开(公告)号:CN110533349B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910956488.8

    申请日:2019-10-08

    摘要: 本发明公开了一种煤层瓦斯含量计算方法与误差分析方法,计算方法包括:S1确定现场解吸方程V2=AB·T01/2/(1+B·T01/2)‑V1解、S2煤心解吸、S3方程拟合;误差分析方法包括残余解吸量的误差分析和瓦斯总含量的误差分析。本发明提出现场解吸方程结合具体的现场瓦斯解吸过程可以对深部煤层的瓦斯总含量、瓦斯损失量及残余解吸量进行计算;降低了瓦斯含量相对误差;同时提供相应的误差分析方法以辅助现场解吸方程进行更加准确的瓦斯含量计算,从而提高深部煤层瓦斯含量计算的准确性和可靠性,进一步有利于对深部瓦斯含量与赋存地质条件做出客观的评价。

    CO2-水-煤系统煤岩组分接触角测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114383978A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111650671.9

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明公开了一种CO2‑水‑煤系统煤岩组分接触角测试装置及方法,高温高压反应腔外侧包裹有温控系统;高温高压反应腔由升降隔板密封分隔为左腔室和右腔室;右腔室内部放置有用于夹持煤基质的夹持架,右腔室的前侧壁和右侧壁具有与夹持架对应的透视窗口,透视窗口外侧架设有朝向夹持架的摄像机;注液系统与左腔室的顶部连通;通气系统与左腔室的底部连通;通气系统用于提供CO2和/或CH4气体;控压阀路连接在左腔室和右腔室之间,用于实现左腔室向右腔室的气体流通;气泡管路连通左腔室和右腔室,气泡管路一端位于左腔室上部,另一端位于煤基质下方,且用于向煤基质底面鼓出气泡;温压监测系统用于监测左腔室的气压,以及右腔室的气压和温度。