航天固体推进剂对煤储层致裂增透试验研究

P618; 高瓦斯低渗透性的煤储层严重制约煤炭和煤层气的高效生产,必须对煤储层进行致裂增透.航天固体推进剂爆燃能够产生大量的高能气体冲击煤储层,可以达到致裂增透煤储层的目的.为研究航天固体推进剂致裂煤体特性,首先以民用航天固体推进剂配方为基底,研发了一种用于煤储层致裂增透的固体推进剂,并对其性能、感度、耐压和耐温性能进行了测试,然后采用模拟煤样开展了航天固体推进剂致裂试验,并对试验过程中的孔壁压力和模拟煤样内应变进行了监测,最后根据试验结果分析了模拟煤样的破坏特征.结果表明:航天固体推进剂性能良好,具备防水、耐压和不产生CO等优点,能够适应煤矿井下的环境.试验过程中孔壁压力时程曲线呈现急速升压...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:煤炭科学技术 2023-09, Vol.51 (9), p.121-128
Hauptverfasser: 李军军, 余梦飞, 李国富, 王争, 龚健, 高军科
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 128
container_issue 9
container_start_page 121
container_title 煤炭科学技术
container_volume 51
creator 李军军
余梦飞
李国富
王争
龚健
高军科
description P618; 高瓦斯低渗透性的煤储层严重制约煤炭和煤层气的高效生产,必须对煤储层进行致裂增透.航天固体推进剂爆燃能够产生大量的高能气体冲击煤储层,可以达到致裂增透煤储层的目的.为研究航天固体推进剂致裂煤体特性,首先以民用航天固体推进剂配方为基底,研发了一种用于煤储层致裂增透的固体推进剂,并对其性能、感度、耐压和耐温性能进行了测试,然后采用模拟煤样开展了航天固体推进剂致裂试验,并对试验过程中的孔壁压力和模拟煤样内应变进行了监测,最后根据试验结果分析了模拟煤样的破坏特征.结果表明:航天固体推进剂性能良好,具备防水、耐压和不产生CO等优点,能够适应煤矿井下的环境.试验过程中孔壁压力时程曲线呈现急速升压阶段、缓慢升压阶段和非线性降压阶段,孔壁压力上升时间约为18 ms;孔内压力峰值较低且分布不均匀,孔中压力峰值为118.1 MPa,孔底压力峰值为85.3 MPa.航天固体推进剂致裂过程中,模拟煤样内产生的应力波由压缩相和拉伸相组成,应力波强度较低、持续时间长并且随距离的增大衰减缓慢.航天固体推进剂致裂煤储层以高能气体的准静态作用为主,应力波能量的利用率较高.研究结果为航天固体推进剂在煤层气开采领域的应用提供了参考.
doi_str_mv 10.13199/j.cnki.cst.2022-1022
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_mtkxjs202309012</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>mtkxjs202309012</wanfj_id><sourcerecordid>mtkxjs202309012</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-s1022-c802496f8971a8a004f8091272cd33a1985090b8d0078327b0cc95bd5ecaef033</originalsourceid><addsrcrecordid>eNotj7tKA0EYRqdQMMQ8grXVrv_Mv5eZUoI3CNhoHWZndyUbXcGJaCkLooJooVYBEU2RpAmCCAriyzju5C1c0eY73Tl8hCxQcClSIZYyV-Xdjqt0z2XAmEOrmSE1YD46DDGYIw2tOxH4FEOPQlAjwp6PzWBk-u9fHzffV0P72TcXhZm8lacDUwzNc2HPXuxTYR7vpyfXdnI3HV-WD7fl6HWezKZyVyeNf9bJ9urKVnPdaW2ubTSXW47-rTuKA_NEkHIRUsklgJdyEJSFTMWIkgrug4CIxwAhRxZGoJTwo9hPlExSQKyTxT_vkcxTme-0s_3Dg7wqtvd63eNMV0exMlCGP6ztXcU</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>航天固体推进剂对煤储层致裂增透试验研究</title><source>DOAJ Directory of Open Access Journals</source><creator>李军军 ; 余梦飞 ; 李国富 ; 王争 ; 龚健 ; 高军科</creator><creatorcontrib>李军军 ; 余梦飞 ; 李国富 ; 王争 ; 龚健 ; 高军科</creatorcontrib><description>P618; 高瓦斯低渗透性的煤储层严重制约煤炭和煤层气的高效生产,必须对煤储层进行致裂增透.航天固体推进剂爆燃能够产生大量的高能气体冲击煤储层,可以达到致裂增透煤储层的目的.为研究航天固体推进剂致裂煤体特性,首先以民用航天固体推进剂配方为基底,研发了一种用于煤储层致裂增透的固体推进剂,并对其性能、感度、耐压和耐温性能进行了测试,然后采用模拟煤样开展了航天固体推进剂致裂试验,并对试验过程中的孔壁压力和模拟煤样内应变进行了监测,最后根据试验结果分析了模拟煤样的破坏特征.结果表明:航天固体推进剂性能良好,具备防水、耐压和不产生CO等优点,能够适应煤矿井下的环境.试验过程中孔壁压力时程曲线呈现急速升压阶段、缓慢升压阶段和非线性降压阶段,孔壁压力上升时间约为18 ms;孔内压力峰值较低且分布不均匀,孔中压力峰值为118.1 MPa,孔底压力峰值为85.3 MPa.航天固体推进剂致裂过程中,模拟煤样内产生的应力波由压缩相和拉伸相组成,应力波强度较低、持续时间长并且随距离的增大衰减缓慢.航天固体推进剂致裂煤储层以高能气体的准静态作用为主,应力波能量的利用率较高.研究结果为航天固体推进剂在煤层气开采领域的应用提供了参考.</description><identifier>ISSN: 0253-2336</identifier><identifier>DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1022</identifier><language>chi</language><publisher>煤与煤层气共采国家重点实验室,山西晋城 048012</publisher><ispartof>煤炭科学技术, 2023-09, Vol.51 (9), p.121-128</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/mtkxjs/mtkxjs.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,860,27901,27902</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>李军军</creatorcontrib><creatorcontrib>余梦飞</creatorcontrib><creatorcontrib>李国富</creatorcontrib><creatorcontrib>王争</creatorcontrib><creatorcontrib>龚健</creatorcontrib><creatorcontrib>高军科</creatorcontrib><title>航天固体推进剂对煤储层致裂增透试验研究</title><title>煤炭科学技术</title><description>P618; 高瓦斯低渗透性的煤储层严重制约煤炭和煤层气的高效生产,必须对煤储层进行致裂增透.航天固体推进剂爆燃能够产生大量的高能气体冲击煤储层,可以达到致裂增透煤储层的目的.为研究航天固体推进剂致裂煤体特性,首先以民用航天固体推进剂配方为基底,研发了一种用于煤储层致裂增透的固体推进剂,并对其性能、感度、耐压和耐温性能进行了测试,然后采用模拟煤样开展了航天固体推进剂致裂试验,并对试验过程中的孔壁压力和模拟煤样内应变进行了监测,最后根据试验结果分析了模拟煤样的破坏特征.结果表明:航天固体推进剂性能良好,具备防水、耐压和不产生CO等优点,能够适应煤矿井下的环境.试验过程中孔壁压力时程曲线呈现急速升压阶段、缓慢升压阶段和非线性降压阶段,孔壁压力上升时间约为18 ms;孔内压力峰值较低且分布不均匀,孔中压力峰值为118.1 MPa,孔底压力峰值为85.3 MPa.航天固体推进剂致裂过程中,模拟煤样内产生的应力波由压缩相和拉伸相组成,应力波强度较低、持续时间长并且随距离的增大衰减缓慢.航天固体推进剂致裂煤储层以高能气体的准静态作用为主,应力波能量的利用率较高.研究结果为航天固体推进剂在煤层气开采领域的应用提供了参考.</description><issn>0253-2336</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2023</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNotj7tKA0EYRqdQMMQ8grXVrv_Mv5eZUoI3CNhoHWZndyUbXcGJaCkLooJooVYBEU2RpAmCCAriyzju5C1c0eY73Tl8hCxQcClSIZYyV-Xdjqt0z2XAmEOrmSE1YD46DDGYIw2tOxH4FEOPQlAjwp6PzWBk-u9fHzffV0P72TcXhZm8lacDUwzNc2HPXuxTYR7vpyfXdnI3HV-WD7fl6HWezKZyVyeNf9bJ9urKVnPdaW2ubTSXW47-rTuKA_NEkHIRUsklgJdyEJSFTMWIkgrug4CIxwAhRxZGoJTwo9hPlExSQKyTxT_vkcxTme-0s_3Dg7wqtvd63eNMV0exMlCGP6ztXcU</recordid><startdate>20230901</startdate><enddate>20230901</enddate><creator>李军军</creator><creator>余梦飞</creator><creator>李国富</creator><creator>王争</creator><creator>龚健</creator><creator>高军科</creator><general>煤与煤层气共采国家重点实验室,山西晋城 048012</general><general>易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司,山西太原 030031%河南理工大学土木工程学院,河南焦作 454000%湖北航天化学技术研究所,湖北襄阳 441003</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>20230901</creationdate><title>航天固体推进剂对煤储层致裂增透试验研究</title><author>李军军 ; 余梦飞 ; 李国富 ; 王争 ; 龚健 ; 高军科</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-s1022-c802496f8971a8a004f8091272cd33a1985090b8d0078327b0cc95bd5ecaef033</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2023</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>李军军</creatorcontrib><creatorcontrib>余梦飞</creatorcontrib><creatorcontrib>李国富</creatorcontrib><creatorcontrib>王争</creatorcontrib><creatorcontrib>龚健</creatorcontrib><creatorcontrib>高军科</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>煤炭科学技术</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>李军军</au><au>余梦飞</au><au>李国富</au><au>王争</au><au>龚健</au><au>高军科</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>航天固体推进剂对煤储层致裂增透试验研究</atitle><jtitle>煤炭科学技术</jtitle><date>2023-09-01</date><risdate>2023</risdate><volume>51</volume><issue>9</issue><spage>121</spage><epage>128</epage><pages>121-128</pages><issn>0253-2336</issn><abstract>P618; 高瓦斯低渗透性的煤储层严重制约煤炭和煤层气的高效生产,必须对煤储层进行致裂增透.航天固体推进剂爆燃能够产生大量的高能气体冲击煤储层,可以达到致裂增透煤储层的目的.为研究航天固体推进剂致裂煤体特性,首先以民用航天固体推进剂配方为基底,研发了一种用于煤储层致裂增透的固体推进剂,并对其性能、感度、耐压和耐温性能进行了测试,然后采用模拟煤样开展了航天固体推进剂致裂试验,并对试验过程中的孔壁压力和模拟煤样内应变进行了监测,最后根据试验结果分析了模拟煤样的破坏特征.结果表明:航天固体推进剂性能良好,具备防水、耐压和不产生CO等优点,能够适应煤矿井下的环境.试验过程中孔壁压力时程曲线呈现急速升压阶段、缓慢升压阶段和非线性降压阶段,孔壁压力上升时间约为18 ms;孔内压力峰值较低且分布不均匀,孔中压力峰值为118.1 MPa,孔底压力峰值为85.3 MPa.航天固体推进剂致裂过程中,模拟煤样内产生的应力波由压缩相和拉伸相组成,应力波强度较低、持续时间长并且随距离的增大衰减缓慢.航天固体推进剂致裂煤储层以高能气体的准静态作用为主,应力波能量的利用率较高.研究结果为航天固体推进剂在煤层气开采领域的应用提供了参考.</abstract><pub>煤与煤层气共采国家重点实验室,山西晋城 048012</pub><doi>10.13199/j.cnki.cst.2022-1022</doi><tpages>8</tpages></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0253-2336
ispartof 煤炭科学技术, 2023-09, Vol.51 (9), p.121-128
issn 0253-2336
language chi
recordid cdi_wanfang_journals_mtkxjs202309012
source DOAJ Directory of Open Access Journals
title 航天固体推进剂对煤储层致裂增透试验研究
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-08T04%3A37%3A56IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E8%88%AA%E5%A4%A9%E5%9B%BA%E4%BD%93%E6%8E%A8%E8%BF%9B%E5%89%82%E5%AF%B9%E7%85%A4%E5%82%A8%E5%B1%82%E8%87%B4%E8%A3%82%E5%A2%9E%E9%80%8F%E8%AF%95%E9%AA%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E7%85%A4%E7%82%AD%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E6%9C%AF&rft.au=%E6%9D%8E%E5%86%9B%E5%86%9B&rft.date=2023-09-01&rft.volume=51&rft.issue=9&rft.spage=121&rft.epage=128&rft.pages=121-128&rft.issn=0253-2336&rft_id=info:doi/10.13199/j.cnki.cst.2022-1022&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Emtkxjs202309012%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=mtkxjs202309012&rfr_iscdi=true