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太原理工大学武守亚获国家专利权

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龙图腾网获悉太原理工大学申请的专利一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119692035B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411843267.7,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法是由武守亚;牛栋;李秉霖;李兆敏设计研发完成,并于2024-12-13向国家知识产权局提交的专利申请。

一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法,属于深部煤层的孔隙气体渗透率检测技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法;采用的技术方案为:分析微纳尺度孔隙的气体传输机制,分别建立:表面扩散传输机制、Knudsen扩散传输机制、滑移或粘性流动传输机制的计算模型;并分别建立Knudsen扩散传输机制、滑移或粘性流动传输机制的加权因子;建立由末端效应引起的附加压降计算模型,最后通过耦合加权因子、末端效应建立深部煤层微纳尺度孔隙气测渗透率的计算模型;本发明应用于检测深部煤层孔隙气体渗透率。

本发明授权一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法在权利要求书中公布了:1.一种深部煤层的微纳米跨尺度孔隙气体渗透率检测方法,其特征在于:包括如下的检测步骤: 步骤S1:分析微纳尺度孔隙的气体传输机制,分别建立:表面扩散传输机制、Knudsen扩散传输机制、滑移或粘性流动传输机制的计算模型; 步骤S2:根据分子间相互碰撞理论,分别建立:Knudsen扩散传输机制、滑移或粘性流动传输机制的加权因子; 步骤S3:建立由末端效应引起的附加压降计算模型,同时分别建立表征应力变形、吸附膨胀、真实气体效应、纳米限域效应的计算模型; 其中,建立由末端效应引起的附加压降计算模型的具体方法为: 计算由末端效应引起的附加压降,计算公式为: 由于在有限通道的进口段也会出现附加压降,因此孔隙内气体输运的附加压降为2Δpend; 定义通道长度为L,进出口压力为pin,pout,则计算气体流量时孔隙压力梯度为pin-poutL;但在毛细管端部效应下,压力梯度变为: Δppore=Δp-2Δpend13; 式中,Δppore表示不考虑末端的孔隙压降; 在此得到末端效应影响因子ξ,计算公式为: 步骤S4:通过耦合加权因子、末端效应建立深部煤层微纳尺度孔隙气测渗透率的计算模型,通过计算模型检测深部煤层的气体渗透率。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人太原理工大学,其通讯地址为:030024 山西省太原市迎泽西大街79号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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