《表3 基于FHH分形模型的吸附孔分形维数计算结果》

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《山西省介休区块中阶煤煤储层孔隙特征及分形表征研究》


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分形维数计算结果显示,相对压力段(P/P0<0.5)的分形维数D1相对较大,在2.43~2.72之间变化(R2>0.99),相对压力段(P/P0>0.5)的分形维数D2则相对较小,为2.48~2.59 (R2>0.99)。对比不同等温线类型的样品,发现H2类型煤样的分形维数D1(2.72)和D2(2.53~2.59)相对较大,H1类型等温线煤样D1(2.47~2.60)和D2(2.48~2.54)相对较小。这说明存在迟滞回线的煤样的吸附孔表面的粗糙度及吸附孔隙结构的复杂程度相对增大。煤储层孔隙分形维数的变化主要与孔隙形态和孔径分布有关,特别是微孔和小孔(表3)。