新聞中心Info
合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 化學學得好,杯子刷的更干凈?
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(二)
> 燒結礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(一)
> 含氟杯芳烴雙咪唑季銨鹽化合物1形成的LB膜為H-聚集體
> 純聚苯胺LB膜和聚苯胺與乙酸混合的LB膜制備、NO?氣體敏感特性研究(上)
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質檢測及消化吸收特性研究(二)
> 不同質量濃度、pH、鹽度對三七根提取物水溶液表面張力的影響(一)
> 界面張力為22mN/m的柴油-水分離濾紙振動特性研究(三)
> pH調控豬血漿蛋白納米顆粒的界面吸附行為與乳液穩(wěn)定機制(四)
> 不同濃度6∶2氟調磺酸的表面張力測定儀器及結果(二)
推薦新聞Info
-
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對礦漿表面張力的影響(三)
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對礦漿表面張力的影響(二)
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對礦漿表面張力的影響(一)
> 長慶油田隴東地區(qū)的CQZP-1助排劑表/界面張力測量及現(xiàn)場應用(三)
> 長慶油田隴東地區(qū)的CQZP-1助排劑表/界面張力測量及現(xiàn)場應用(二)
> 長慶油田隴東地區(qū)的CQZP-1助排劑表/界面張力測量及現(xiàn)場應用(一)
> 液膜斷裂點與電壓最大值在表面張力測量中的對比研究(二)
> 液膜斷裂點與電壓最大值在表面張力測量中的對比研究(一)
> ?表面張力與表面張力系數(shù)測量:概念、方法與科學意義
> 微重力下二極對非均勻旋轉磁場控制半浮區(qū)液橋表面張力對流的數(shù)值研究(下)
煤體潤濕性與水溶液表面張力關系的實驗分析【上】
來源:煤炭科學技術 瀏覽 497 次 發(fā)布時間:2025-11-07
摘要:為了提高煤層注水效果,描述了水對煤的潤濕過程,試驗測試了6種水溶液的表面張力及其與成莊礦煤樣的接觸角,利用Zisman方法計算得到了成莊礦煤樣的臨界表面張力。結果表明,肥皂水的表面張力最低,成莊礦煤樣的平均臨界表面張力為17.15 mN/m,表面張力低于17.15mN/m的水能夠對該煤樣完全潤濕和鋪展;表面張力大于17.15 mN/m的不同種類水,表面張力越逼近該值,其潤濕效果越好,并提出可以利用臨界表面張力來評價礦井水潤濕煤的效果。
煤層注水是煤礦防治多種災害的一種重要技術手段。煤體濕潤后,可以減少采礦過程中粉塵的產生,防止礦山工作人員吸塵導致的塵肺、矽肺職業(yè)病,防止煤塵引起的爆炸。同時煤層注水可以降低煤體強度和彈性模量,增加煤體的塑性,使應力分布比較均勻,減緩高應力集中,防止煤與瓦斯突出、沖擊礦壓等災害的發(fā)生。另外,煤層注水軟化堅硬煤體,使綜采速度加快,提高產量和效率;還可以預防煤層自然發(fā)火。
由滲流理論和表面物理化學理論可知,水潤濕煤體的程度主要取決于水和煤體本身的性質。研究表明,水與煤的相互作用表現(xiàn)在水對煤的潤濕作用和煤對水的吸附作用2個方面。在煤層注水工藝中,煤體是不可改變的;在水的性能上,體現(xiàn)水潤濕煤能力的主要參數(shù)是表面張力及其與煤的接觸角。文獻提出通過采用磁化水、在水中加入表面活性劑降低水的表面張力及其與煤的接觸角,增加水潤濕煤體的能力。筆者對不同種類水溶液的表面張力及其與煤的接觸角進行試驗研究,并計算臨界表面張力,為提高煤層注水效果提供了科學依據(jù)。
1水對煤的潤濕過程
水的表面張力是指存在于單位面積水上的Gibbs自由能,表面張力越小,液體越容易潤濕固體。物理界面界面層模型認為,水所具有的表面層有自發(fā)收縮表面面積傾向,這是由于任何物質的表面張力總是正值;但水的界面層不一定有自發(fā)收縮界面面積傾向,這是由于任何物質的界面張力數(shù)值并不總是大于零,在表面外力大于表面內力時界面張力數(shù)值應小于零,這使水的界面層具有自發(fā)擴大其界面面積傾向。因而在如圖1所示的界面張力時應該表示界面張力作用方向,正、負2種界面張力的作用方向應該相反。以傳統(tǒng)方式表示的潤濕系統(tǒng)中水的表面力系如圖1所示。
圖1潤濕系統(tǒng)中水的表面力系
由圖1可知,水只有水-空氣和水-煤體2種界面,因此,作用在水上必定也只有這2種表面力。當水對煤體潤濕時(圖1a),水相中表面張力σL會收縮水滴表面積,而水與煤的界面張力σS會擴大該水滴的界面,而水滴形狀是處于穩(wěn)定平衡狀態(tài),故可知這2個張力在某些作用點處必定存在著某種力學平衡狀態(tài),它們間的平衡式如下,這也是物理界面界面層模型潤濕方程。
σS+σLcosθ=0(1)
式中,θ為水與煤表面的接觸角,它是指在固、液、氣三相交界處,自固-液界面經液體內部而到液-氣界面的夾角。如果接觸角θ<90°屬可濕潤煤體,在相同的水表面張力系數(shù)條件下,θ角愈小,毛細作用力則愈大,增強了注水動力,潤濕能力愈大;若濕潤邊角θ>90°屬于不可濕潤煤體,θ角愈大,潤濕能力愈小。
由物理界面界面層模型潤濕方程可知,當水的表面張力σL減小時,其與煤體的接觸角θ會通過降低來建立新的平衡狀態(tài),水能夠更好地潤濕煤體。因此,水對煤體的潤濕能力可由水的表面張力和與煤的接觸角大小來體現(xiàn),表面張力越小,與煤的接觸角越小,水對煤體的潤濕能力越強。
2水的表面張力及水與煤表面接觸角測試
2.1煤樣、水樣的采取與制備
為了研究成莊礦煤體的吸水性能,按國標的規(guī)定,在成莊礦4308綜采工作面及5212綜掘工作面采取有代表性的分層煤樣,且不包含夾石層。按照接觸角測定中的煤樣要求加工成煤樣薄片,用砂紙進行打磨,使其表面光滑。水樣包括成莊礦煤層注水所用的礦井水、普通自來水、潤田純凈飲用水、蒸餾水、肥皂水和用1 300 mT磁場對純凈水進行磁化10 min后的磁化水。





