无烟煤超声增渗改性

渗吸速率提升46–63%

超声空化侵蚀连通天然裂隙,在不改变饱和吸水量的前提下大幅加快水分渗吸,并与注水压力协同提升渗透率。

黄启铭 · Bo, Yu · Hongzhan, Liu · 王刚 · Wang, Xu · 刘厅 · Xu, Hao · Haonan, Shi · Yuting, Yan

International Journal of Coal Science and Technology 2026

具体参数

渗吸速率提升幅度
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渗透率差异(800 W vs 1600 W)
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渗透率差异(800 W vs 1600 W)
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渗透率差异(800 W vs 1600 W)
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技术优势

水渗得更快

超声空化侵蚀在煤体表面产生大量空蚀坑,连通了原本闭合的裂隙网络,水分沿新通道的毛细渗吸速率提升46%~63%。

吸水总量不涨

处理后煤的饱和吸水量无明显变化,表明超声只改变了水分运移路径,而没有改变煤体的储水能力上限,不会额外增加含水量。

与注水压力互补

在1 MPa注水压力下,超声功率对渗透率的影响最大(107.1%),提高压力可弥补功率不足;但过高的压力或功率反而降低渗透率,说明存在最优协同区间。

应用场景