La gasificación del carbón subterráneo y la explotación de los recursos mineros geotérmicos pueden mejorar eficazmente la conversión y la eficiencia de utilización del carbón, y la teoría básica de las tecnologías mencionadas se basa generalmente en la ley de cambio de la estructura de los poros del carbón bajo el daño térmico. Por lo tanto, el mecanismo de influencia del desarrollo de la estructura de los poros del carbón bajo daño térmico se analiza mediante el experimento de resonancia magnética nuclear, y se crea el modelo fractal de temperatura-permeabilidad. Los resultados muestran que, en comparación con los poros microtransicionales, el volumen de los meso-macroporos en la masa de carbón es más susceptible a un aumento de la temperatura, que fue más evidente a 200-300°C. Durante el proceso de calentamiento, la dimensión fractal medida, basada en la distribución espectral T2, se sitúa entre 2 y 3, lo que indica que las características fractales no desaparecen al cambiar la temperatura exterior. La temperatura tiene una cierta correlación negativa con DmNMR, DMNMR y DNMR, lo que indica que la complejidad de la estructura de los poros del cuerpo de carbón disminuyó gradualmente con el aumento de la temperatura. En comparación con la permeabilidad calculada a partir del modelo fractal de permeabilidad teórico, la permeabilidad obtenida a partir del modelo fractal de temperatura-permeabilidad tiene una tendencia al aumento similar a la permeabilidad medida por el experimento de RMN cuando aumenta la temperatura. El estudio experimental sobre la estructura de los poros y las características de permeabilidad del carbón de baja metamorfosis bajo daño térmico proporciona una teoría científica para la gasificación del carbón subterráneo y la explotación geotérmica.
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