Las características de adsorción del metano en capas de carbón (CBM) son importantes para investigar la absorción del carbón, las pizarras y los medios porosos. En particular, las características de adsorción de CH4, CO2 y H2O juegan un papel importante en la predicción de la producción de CBM y los potenciales de secuestro geológico de CO2 en los campos de investigación de la recuperación de CBM mejorada por CO2 (CO2-ECBM) y el secuestro de CO2. En este trabajo, se simularon las características de adsorción de CH4, CO2 y H2O en moléculas de lignito mediante el método grand canonical Monte Carlo (GCMC) y el método de dinámica molecular (MD). Los resultados de la investigación demostraron que, dada la misma temperatura y presión, la capacidad de adsorción final del lignito por unidad a H2O es la más alta, seguida por las del CO2 y el CH4 sucesivamente. Todas las curvas de adsorción isotérmica se ajustan a las características del "tipo I". En la configuración molecular saturada, las moléculas de gas muestran diferentes patrones de distribución a ambos lados de la cadena de moléculas de lignito. El lignito presenta una adsorción física típica al CH4 y al CO2, con una energía de adsorción proporcionada por la energía de no enlace. Sin embargo, el lignito presenta tanto adsorción física como adsorción química al H2O, con energía de adsorción proporcionada tanto por la energía de no enlace como por la energía de enlace de hidrógeno. Las altas temperaturas van en contra de la adsorción de CH4, CO2 y H2O. La temperatura podría inhibir la adsorción de las moléculas de gas. Las conclusiones de la investigación sientan las bases para la explotación y el desarrollo del CBM y los estudios pertinentes sobre el secuestro de CO2.
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