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¡Alimenta la ciencia! ¡Alimenta aún más! -Parte 2

Discusión

1 .El cambio máximo del espectro magnético nuclear del agua.

El primero es el cambio en el pico espectral del agua.. De S2 a S3, sólo apareció el pico P1 con un tiempo de relajación entre 0,1 ms y 10 ms, que fue causado por moléculas de agua evaporadas de la solución que se difunden en el carbón y finalmente se adsorben en los pequeños poros. Desde S4, Apareció el pico P2 con un tiempo de relajación de más de 10 ms y continuó aumentando significativamente con el aumento de la cantidad de agua añadida.. La diferencia obvia en el transporte de agua reflejada en el pico del espectro magnético nuclear demuestra que la etapa de agua de difusión y la etapa de agua de goteo corresponden al agua adsorbida y al agua no adsorbida, respectivamente..

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Cifra 3. Los cambios máximos espectrales del agua en el proceso de agua de difusión y agua de goteo son carbón de orden superior a la izquierda y carbón de orden inferior a la derecha.

2 .El cambio máximo del espectro magnético nuclear del gas.

Después de comprender el modo de migración del agua., Prestamos más atención a la influencia de la entrada de agua en el gas..

Las cuatro imágenes a la izquierda de la figura siguiente muestran carbón de alto rango., mientras que el de la derecha muestra carbón de bajo rango.. A y b son el grupo de contraste de secado.; C y d son el grupo de difusión; mi,F y G,H eran dos grupos de titulación. La regla general es que los efectos del agua en difusión y del agua en goteo sobre el metano libre (el estado unido a los poros también se clasifica aquí como estado libre) son iguales, y los efectos se reducen significativamente. Sin embargo, la respuesta del agua difundida y de la gota de agua al metano adsorbido es diferente.

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Cifra 4. Estudio sobre la influencia del agua sobre el metano del carbón bajo diferentes presiones los cuatro grupos a, do, e y g a la izquierda son carbón de orden superior. Cuatro grupos a la derecha son carbón de bajo rango a, y b son el grupo de contraste seco. C y d son el grupo de difusión; EF y GH fueron dos grupos de titulación.

La siguiente figura muestra el cambio en la capacidad de adsorción de metano de la muestra de carbón con el aumento del volumen de agua. (s2-s3 es agua de difusión, s4-s8 es gota de agua).Se puede ver intuitivamente que para el carbón de alto orden (linea negra), tanto el agua de difusión como el agua de goteo disminuyen su capacidad de adsorción, mientras que para el carbón de bajo orden (linea roja), Sólo el agua de difusión reduce su capacidad de adsorción., mientras que el agua que gotea no tiene ningún efecto sobre la capacidad de adsorción.

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Cifra 5. Cambios en la capacidad de adsorción de metano con el volumen total de agua.

Conclusión

Combinado con el juicio de que el agua de difusión anterior es principalmente agua adsorbida y el agua de goteo anterior es principalmente agua libre., no es difícil llegar a la conclusión:

1. La capacidad de adsorción del agua absorbida sobre metano es obviamente negativa., lo cual es válido tanto para el carbón de bajo orden como para el carbón de alto orden., porque ocupa la posición de adsorción de gas en poros diminutos.

2. El agua libre no provocará la disminución de la capacidad de adsorción del carbón de bajo orden., porque existe agua libre en el tamaño de poro grande, y las moléculas de gas aún pueden difundirse libremente en los poros y adsorberse en la superficie de la matriz de carbón..

3. Sin embargo, El agua libre provocará la disminución de la capacidad de adsorción del carbón de alto orden.. Esto se debe a que aunque el agua libre no ocupa la posición de adsorción, El carbón de alto orden en sí tiene malas condiciones de porosidad y permeabilidad.. Sin embargo, una vez que los canales de los poros están bloqueados, Las moléculas de gas son difíciles de difundir en la matriz del carbón y su capacidad de adsorción se pierde en gran medida..

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Cifra 6. Influencia del agua en el transporte de gas en el carbón de alto rango. (arriba) y carbón de baja calidad (abajo)

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