CO2 通量与地下自燃煤火监测
-
地表土壤中CO2 通量不仅可直接量化土壤的物理、化学及生物特性,同时也可间接反映人类对土地的利用以及地下矿产资源和岩溶状况。另外,地表土壤CO2 通量作为陆地与大气界面气体交换的重要度量指标,还可用于采矿迹地的处理和恢复程度的评价。
采空区内(尤其是封闭采空区)存在高浓度的CO2[13],受采空区实际环境特性影响,采空区内的CO2不断向地表涌出,影响地表土壤的CO2 通量变化。根据近年来对采空区遗煤自然发火的研究结论可知[9-10],促进采空区内CO2向地表扩散的动力因素主要有:1)采空区上覆地表因开采时破坏了相对稳定的地质结构,产生了大量的裂隙,利于CO2的扩散;2)采空区内遗煤氧化自燃,使采空区内温度升高,气体密度小,利于采空区内外气体的流动;3)采空区是相对密闭的空间,遗煤氧化产生的CO2气体增多,又因上覆岩层塌陷,导致采空区内压力增大,利于采空区内CO2的涌出。地下采空区遗煤氧化所产生的CO2在往地表扩散过程中有一部分会溶解于地下的含水层,少量的CO2会被岩石介质或被地表附近的微生物及植物通过固定效应所吸收,绝大部分都扩散到地表[1-8]。
实验研究表明,在煤低温氧化到高温热解的整个过程中,物理化学反应所产生的CO2在每个反应阶段都占有较大比例[9-11]。因此,将CO2视为指标性气体,来判定地下煤层或采空区遗煤的氧化状态是目前的一个研究方向。下图为具体的实验研究事例。
监测结果显示:
废弃矿井采空区遗煤的氧化程度可以通过其上覆地表CO2涌出量进行监测。根据本次实验测定结果,存在自燃的采空区其地表CO2通量值是无自燃采空区的10倍以上;无自燃采空区地表CO2通量值明显高于非采空区地表的CO2通量值。
实验监测区域采空区上覆地表CO2通量变化规律主要受环境温度影响,大气温度降低CO2通量会随之增大。
参考文献
[1] 陈浮,杨宝丹,马静,张绍良,张媛媛. 高浓度CO2地下泄漏对土壤微生物群落结构的影响[J]. 土壤学报,2017,54(01):180-190.
[2] 高英旭, 刘红民, 刘阳,等. 海州露天矿排土场不同林分土壤理化性质对植被生物量的影响[J]. 中南林业科技大学学报, 2014, 34(1):78-83.
[3] 董华松,黄文辉. CO2捕捉与地质封存及泄漏监测技术现状与进展[J]. 资源与产业,2010,12(02):123-128.
[4] Dong, D. L.; Zhao, M. D; Lin, G.; Zhao, W. J.; Zhang, K.; Li, N. Optimization of Water Pumping and Injection for Underground Coal Gasification in the Meiguiying Mine, China. Mine Water and the Environment 2016, 35(3), pp.398–404.
[5] Akbarzadeh, H.; Chalaturnyk, R. J. Structural changes in coal at elevated temperature pertinent to underground coal gasification: A review. International Journal of Coal Geology 2014, 131, pp.126-146.
[6] Xu, B.; Chen, L.J.; Xing, B.L.; Li, L.; Zhang, L.; Wang, X.J.; Chen, H.L.; Yi, G.Y.; Huang, G.X. The environmental effect of underground coal gasification semi-coke on confined groundwater. Environmental Progress & Sustainable Energy 2016, 35(6), PP.1584-1589.
[7] Ludwikpardała, M.; Stańczyk, K. Underground coal gasification (UCG): An analysis of gas diffusion and sorption phenomena. Fuel 2015, 150, pp. 48–54.
[8] 梁福源,宋林华. 土壤CO2浓度昼夜变化及其对土壤CO2排放量的影响[J]. 地球科学进展,2003,22(2):170-176.
[9] Wang, H.Y.; Chen, C.CO2 Emission of Coal Spontaneous Combustion and Its Relation With Coal Microstructure,China. Journal of Environmental Biology 2015, 7, pp. 1017-1024.
[10] Wang, H.Y.; Chen, C. Experimental Study on Green Gas Emission Caused by Spontaneous Coal Combustion. Energy & Fuels 2015, 8, pp.5213-5221.
[11] Xu, Z.J.; Feng, J. F.; Zhang, Y.; Zhu, H.F.; Yu, J. Pre-evaluation of disturbance of farmland soil and vegetation carbon pool by mining subsidence in coal face. Journal ofChinaCoal Society 2018, 43(9), pp. 2605-2617.
[12] Engle, M. A.; Radke, L.F.; Heffern, E.L.; et al. Gas emissions, minerals, and tars associated with three coal fires, Powder River Basin, USA. Science of the Total Environment 2012, 420, pp.146-159.
[13] Wang, J.F.; Zhou, B.; An, B.; rt al. Application of “Trinity” prediction of spontaneous combustion area in goaf of Huangbaici Mine. Journal ofChinaCoal Society 2018, 43(SI), pp. 178-184.
全部评论(0条)
热门问答
- CO2 通量与地下自燃煤火监测
地表土壤中CO2 通量不仅可直接量化土壤的物理、化学及生物特性,同时也可间接反映人类对土地的利用以及地下矿产资源和岩溶状况。另外,地表土壤CO2 通量作为陆地与大气界面气体交换的重要度量指标,还可用于采矿迹地的处理和恢复程度的评价。
采空区内(尤其是封闭采空区)存在高浓度的CO2[13],受采空区实际环境特性影响,采空区内的CO2不断向地表涌出,影响地表土壤的CO2 通量变化。根据近年来对采空区遗煤自然发火的研究结论可知[9-10],促进采空区内CO2向地表扩散的动力因素主要有:1)采空区上覆地表因开采时破坏了相对稳定的地质结构,产生了大量的裂隙,利于CO2的扩散;2)采空区内遗煤氧化自燃,使采空区内温度升高,气体密度小,利于采空区内外气体的流动;3)采空区是相对密闭的空间,遗煤氧化产生的CO2气体增多,又因上覆岩层塌陷,导致采空区内压力增大,利于采空区内CO2的涌出。地下采空区遗煤氧化所产生的CO2在往地表扩散过程中有一部分会溶解于地下的含水层,少量的CO2会被岩石介质或被地表附近的微生物及植物通过固定效应所吸收,绝大部分都扩散到地表[1-8]。
实验研究表明,在煤低温氧化到高温热解的整个过程中,物理化学反应所产生的CO2在每个反应阶段都占有较大比例[9-11]。因此,将CO2视为指标性气体,来判定地下煤层或采空区遗煤的氧化状态是目前的一个研究方向。下图为具体的实验研究事例。
监测结果显示:
废弃矿井采空区遗煤的氧化程度可以通过其上覆地表CO2涌出量进行监测。根据本次实验测定结果,存在自燃的采空区其地表CO2通量值是无自燃采空区的10倍以上;无自燃采空区地表CO2通量值明显高于非采空区地表的CO2通量值。
实验监测区域采空区上覆地表CO2通量变化规律主要受环境温度影响,大气温度降低CO2通量会随之增大。
参考文献
[1] 陈浮,杨宝丹,马静,张绍良,张媛媛. 高浓度CO2地下泄漏对土壤微生物群落结构的影响[J]. 土壤学报,2017,54(01):180-190.
[2] 高英旭, 刘红民, 刘阳,等. 海州露天矿排土场不同林分土壤理化性质对植被生物量的影响[J]. 中南林业科技大学学报, 2014, 34(1):78-83.
[3] 董华松,黄文辉. CO2捕捉与地质封存及泄漏监测技术现状与进展[J]. 资源与产业,2010,12(02):123-128.
[4] Dong, D. L.; Zhao, M. D; Lin, G.; Zhao, W. J.; Zhang, K.; Li, N. Optimization of Water Pumping and Injection for Underground Coal Gasification in the Meiguiying Mine, China. Mine Water and the Environment 2016, 35(3), pp.398–404.
[5] Akbarzadeh, H.; Chalaturnyk, R. J. Structural changes in coal at elevated temperature pertinent to underground coal gasification: A review. International Journal of Coal Geology 2014, 131, pp.126-146.
[6] Xu, B.; Chen, L.J.; Xing, B.L.; Li, L.; Zhang, L.; Wang, X.J.; Chen, H.L.; Yi, G.Y.; Huang, G.X. The environmental effect of underground coal gasification semi-coke on confined groundwater. Environmental Progress & Sustainable Energy 2016, 35(6), PP.1584-1589.
[7] Ludwikpardała, M.; Stańczyk, K. Underground coal gasification (UCG): An analysis of gas diffusion and sorption phenomena. Fuel 2015, 150, pp. 48–54.
[8] 梁福源,宋林华. 土壤CO2浓度昼夜变化及其对土壤CO2排放量的影响[J]. 地球科学进展,2003,22(2):170-176.
[9] Wang, H.Y.; Chen, C.CO2 Emission of Coal Spontaneous Combustion and Its Relation With Coal Microstructure,China. Journal of Environmental Biology 2015, 7, pp. 1017-1024.
[10] Wang, H.Y.; Chen, C. Experimental Study on Green Gas Emission Caused by Spontaneous Coal Combustion. Energy & Fuels 2015, 8, pp.5213-5221.
[11] Xu, Z.J.; Feng, J. F.; Zhang, Y.; Zhu, H.F.; Yu, J. Pre-evaluation of disturbance of farmland soil and vegetation carbon pool by mining subsidence in coal face. Journal ofChinaCoal Society 2018, 43(9), pp. 2605-2617.
[12] Engle, M. A.; Radke, L.F.; Heffern, E.L.; et al. Gas emissions, minerals, and tars associated with three coal fires, Powder River Basin, USA. Science of the Total Environment 2012, 420, pp.146-159.
[13] Wang, J.F.; Zhou, B.; An, B.; rt al. Application of “Trinity” prediction of spontaneous combustion area in goaf of Huangbaici Mine. Journal ofChinaCoal Society 2018, 43(SI), pp. 178-184.
- 地下煤层为什么会自燃?是什么引起了燃烧?
- 地下水环境评价现状监测点如何布设
- 煤层自燃的自燃条件
- 煤层自燃的自燃过程
- 关于CO2与PH问题
- 为什么说CO2多了雨水会成算性,应该说CO2与水中H+反应,促进水解,使水中OH-根增加,大于H+,使水呈碱性吗?
- 如何鉴别SO2与co2
- 多点方法
- 理想朗伯体的辐射通量与辐射亮度一样吗?BRF是辐射通量还是辐射亮度
- 格氏试剂与co2反应再水解
- 做环境影响评价报告书必须要监测地下水中的8个离子吗
- 煤层自燃倾向性与自然发火期的意义与联系?
- 监测室内温度,湿度,CO2和CO需要什么样的传感器?
- 求助各位:监测室内温度,湿度,CO2和CO需要什么样的传感器?有没有关于这个方面的介绍?有的分全给你们了!我是学工科的,要作毕业作品。住宅内主要的空气污染物是SO2、CO、CO2和NOx... 求助各位: 监测室内温度,湿度,CO2和CO需要什么样的传感器? 有没有关于这个方面的介绍? 有的分全给你们了! 我是学工科的,要作毕业作品。住宅内主要的空气污染物是SO2、CO、CO2和NOx这些都用的是化学传感器么.有这些传感器么,Z好是多用型的. 展开
- 煤炭自燃怎么办
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #2025国产仪器破局之路#
- 气力输送技术:原理、应用与发展趋势
- 运动粘度仪是依据国家标准《GB265-88石...运动粘度仪是依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。本仪器具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s,通常在实际中使用为mm2/s。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度求得。本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计(品氏、乌氏)的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。该温度下运动粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下的动力粘度。
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂

阜新工大华联科技有限公司(FGHT)












参与评论
登录后参与评论