煤中吸附性甲烷的密度测量方法和密度测量装置

    公开(公告)号:CN112113881A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010905291.4

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本公开涉及一种煤中吸附性甲烷的密度测量方法和密度测量装置,其中,煤中吸附性甲烷的密度测量方法,包括以下步骤:获取样品煤的体积Vc;获取所述样品煤中的孔隙体积将所述样品煤置于封闭的测量空间;获取所述测量空间的体积V1;向所述测量空间通入预定量的甲烷;在所述样品煤吸附甲烷后,测量所述测量空间的压强P1;通过公式 计算所述样品煤中吸附性甲烷的密度ρeg;其中,N为通入所述测量空间的预定量的甲烷的分子个数;NA为阿伏伽德罗常数,R为气体常数;T为热力学温度;c为样品煤吸附甲烷后表面的等效曲率。通过上述技术方案,能够直接计算出煤中吸附性甲烷密度,操作简单方便,结果准确可靠。

    煤中吸附性甲烷的密度测量方法

    公开(公告)号:CN112113881B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010905291.4

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本公开涉及一种煤中吸附性甲烷的密度测量方法和密度测量装置,其中,煤中吸附性甲烷的密度测量方法,包括以下步骤:获取样品煤的体积Vc;获取所述样品煤中的孔隙体积将所述样品煤置于封闭的测量空间;获取所述测量空间的体积V1;向所述测量空间通入预定量的甲烷;在所述样品煤吸附甲烷后,测量所述测量空间的压强P1;通过公式计算所述样品煤中吸附性甲烷的密度ρeg;其中,N为通入所述测量空间的预定量的甲烷的分子个数;NA为阿伏伽德罗常数,R为气体常数;T为热力学温度;c为样品煤吸附甲烷后表面的等效曲率。通过上述技术方案,能够直接计算出煤中吸附性甲烷密度,操作简单方便,结果准确可靠。

    温度校正装置及微振动测量系统

    公开(公告)号:CN110864798A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911129190.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本公开涉及一种温度校正装置及微振动测量系统。其中,温度校正装置包括:温度补偿工件;温度补偿传感器,设置于温度补偿工件的表面,用于与微振测量系统中的惠斯通电桥的电源连接,以作为惠斯通电桥的一桥臂。微振动测量系统利用两个特性相同的应变片(即工作传感器、温度补偿传感器)分别设置在材质相同的两个试件(即,待测样本、温度补偿工件)上,并且,上述两个应变片作为惠斯通电桥的两个相邻桥臂。这样,当温度发生改变时,工作传感器和温度补偿传感器的电阻变化量相等,从而可以达到温度补偿的目的,以消除温度变化对应变信号的影响,提升了应变的检测精度。另外,上述温度校正装置的结构简单、易于实现,加工成本低廉。

    用于岩石孔隙度的测量设备

    公开(公告)号:CN110823776A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911019146.X

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本公开涉及一种用于岩石孔隙度的测量设备,所述测量设备包括:第一容器(1),包括分体设置的封盖(11)和罐体(12),罐体限定容纳腔并且具有开口(13),该开口用于供岩石出入所述容纳腔,封盖用于遮盖开口;密封件,设置于封盖和罐体之间,以用于提供封盖与罐体之间的密封;驱动机构,用于驱动封盖相对于罐体移动,和/或,用于驱动罐体相对于封盖移动,以通过封盖和密封件选择性地密闭容纳腔;第二容器(3),该第二容器具有密闭的气腔,该气腔选择性地流体连通于容纳腔;以及气源(4),流体连通于气腔,以用于选择性地将气体充入气腔。通过上述技术方案,该测量设备能够方便岩石的装填,同时保证自身的气密性。

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