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电磁波碎煤

电磁波碎煤

  • 无线电磁波随钻测量系统姿态精度的影响因素分析 引用本文

    2021年12月31日 — 摘要: 煤矿井下采用水力钻进方式进行碎软煤层瓦斯抽采时,容易出现塌孔、孔壁失稳,电磁波 随钻测量系统适用于气体钻进,在碎软煤层瓦斯抽采中逐步得到应 在碎软煤层施工钻孔中采用无线电磁波传输 方式,围绕 钻 孔 开 展 地 质 透 明 极 为 方 便。钻 孔 物 探,如钻孔伽马测井,能够辅助进行煤岩界面的识 别及陷落柱、断层等地质异常体判 无线电磁波随钻测量系统的发展与展望 百度文库摘要: 针对矿山灾害事故发生时,逃生通道被堵,被困人员位置难以确定这一难题,以钻孔生命雷达为手段,开展了电磁波在煤矿井下传播规律的研究。 采用时域有限差分法 (FDTD)建立 基于FDTD的电磁波在煤中传播特性2022年1月13日 — 近日,中国煤炭科工集团西安研究院集成自主研发的定向钻进与电磁波随钻测量两大技术的定向钻进系统可望突破这一瓶颈,极大地提高瓦斯治理效率、为“以孔代 中国煤炭报 中国煤科西安研究院碎软煤层瓦斯治理技术获突破

  • 煤矿井下碎软煤层空气复合定向钻进技术与装备

    2018年9月22日 — 碎软煤层在形成过程中遭遇多期次的地质构造作用,导致机械强度低、煤体结构劣化,在碎软煤层钻孔施工过程中,受地应力、瓦斯压力、钻具扰动等影响 [1617],孔壁容易发生局部变形塌孔和孔内瓦斯聚 淮北的软煤钻进试验表明:YSDC电磁波随钻测量仪能对钻孔轨迹进行实时测量,三维呈现钻孔深度和钻孔轨迹,通过调整工具面向角,实现对钻孔钻进方位和深度的控制,可应用 YSDC矿用电磁波随钻测量系统及在煤矿井下空气钻进中的应用2021年8月27日 — 为研究液电脉冲激波碎煤的能量转换效率,笔者搭建了液电脉冲激波碎煤综合实验平台,分析了激波碎煤的能量转换过程,利用放电等离子体通道时变电阻、激波 液电脉冲激波碎煤能量转换效率分析摘要: 能量转换效率是煤破碎技术实际工程应用中最为关注的指标之一,液电脉冲激波碎煤作为一种新型的碎煤技术,对其能量转换效率的研究相对缺乏。 为研究利用液电脉冲激波 液电脉冲激波碎煤能量转换效率分析

  • 基于电磁波的煤岩识别技术研究进展

    2023年7月26日 — 结合煤岩界面模型,阐述了运用电磁波技术进行煤岩识别的原理;介绍了γ射线法、雷达探测法、太赫兹信号法、电子共振法、X射线法和红外热成像法6种具体的煤岩识别方法,分析了各方法的原理,对各方 电磁场与电磁波——第六章 63 导电煤质β称为相位常数, α称为衰减常数。 两边平方后有 2 2 j j 2 a2 2 上式两边的实部和虚部应分别相等, 即 2a 由上二方程解得 1/ 22 1 2 11/ 22 1 2 1633 平面波在导电媒质中的传播特性采用等效 电磁场与电磁波——第六章 63 导电煤质 百度文库2022年1月13日 — 该系统已在淮南矿业集团张集北矿、安徽神源煤化工公司等煤矿试验成功,并分别以456米、516米的孔深记录连续刷新全国碎软煤层定向钻孔孔深记录。 据悉,该系统包含定向钻进系统与电磁波随钻测量系统两个子系统。中国煤炭报 中国煤科西安研究院碎软煤层瓦斯治理技术获突破电磁波(Electromagnetic wave)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的振荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,其粒子形态称为光子,电磁波与光子不是非黑即白的关系,而是根据 电磁波 百度百科

  • YSDC矿用电磁波随钻测量系统及在煤矿井下空气钻进中的应用

    【摘 要】针对采用通缆钻杆进行数据传输的有缆随钻测量系统和采用钻井液进行数据传输的泥浆脉冲无线随钻测量系统在软煤钻进时易造成塌孔及埋钻等事故的问题,提出采用电磁波随钻测量技术进行软煤空气钻进的解决方案,开发了YSDC矿用电磁波随钻测量系统岩石破碎比能耗 [1] 是指破碎单位体积岩石所消耗的 能量。用规定的方法来破碎不同岩石,所测得的破碎比能耗可用来衡量岩石的坚固性,其中凿碎比能可作为岩石可钻性指标,爆破1m 3 矿岩所消耗的炸药量可作为岩石爆破性指标。 用规定的方法和能量来破碎岩石,可测定岩石的粉碎程度,也可用来 岩石破碎比能耗 百度百科2023年11月7日 — 挡板以及选煤皮带机将碎煤 间的煤料进行筛分、输送并达到 发电工艺要求。配煤时,系统按照煤仓煤位的实际仓位进行 器选用型号为NYRD803雷达型料位计,该传感器基于电磁波 原理对煤料料位进行识别并将其转换为4mA~20mA 火电厂输煤电气控制系统研究与设计分析 acadpub2017年6月29日 — 目标层的原生煤、碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤等四种结构类型煤 体,同时也可以识别出煤层中的夹矸.以研究区中多钻孔识别 的煤体类型为基础,绘制煤体结构三元相图,并将研究区划分 为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ等四类煤体结构组合类型区块.其中,Ⅲ类组ProgressinGeophysics 测井曲线识别构造煤实例研究

  • CQEMWD电磁波随钻测量系统pdf 4页 原创力文档

    2017年5月30日 — CQEMWD电磁波随钻测量系统pdf,冒 cQ一一一EM ≯辔 嘲 量系统 l刘 伟 谭清明 张东旭 I中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院定向井技术服务公司 摘 要:电磁波随钻测量仪 (EMMWD)采用低频电磁波作为信号载体 ,信号传输不 氮肥与合成气 第46卷 第7期 2018年7月 作者简介:张国民1975—ꎬ工程师ꎬ主要从事煤制油生产管理工作微功率电磁波透射式煤粉流量测量技术在粉煤加压气化装置上的应用张国民1ꎬ白茂森21神华宁夏煤业集团煤制油分公司ꎬ宁夏银川 ꎻ2天津孚洛泰科技有限公司ꎬ天津 摘 要:提出了一种基于微 微功率电磁波透射式煤粉流量测量技术在粉煤加压气化装置上 为解决电磁辐射污染问题,开发经济环保的高效电磁波吸收材料制备工艺刻不容缓。碳基电磁波吸收材料因其独特优势而备受关注,但合适的前驱体碳源以及合理孔结构构筑策略仍是其制备面临的难题。本文以资源丰富的煤液化油渣为碳源,通过盐模板辅助策略,利用NaHCO3模板热分解过程中 煤液化油渣基多孔炭材料的制备及其电磁波吸收性能2022年8月10日 — 我国含碎软煤层矿井分布广泛,占比50%左右。中国煤科天地王坡3#煤层属于典型碎软煤层,具有强度低、遇水破碎、稳定性差等特点,近年来采用液动定向钻进技术先后开展了顺层定向钻孔、顶板梳状钻 碎软煤层定向钻进成孔行业难题如何破解?中国煤科

  • “学习强国”学习平台

    2022年8月10日 — 我国含碎软煤层矿井分布广泛,占比50%左右。中国煤科天地王坡3#煤层属于典型碎软煤层,具有强度低、遇水破碎、稳定性差等特点,近年来采用液动定向钻进技术先后开展了顺层定向钻孔、顶板梳状钻 我国含碎软煤层矿井分布广泛,占比 50% 左右。 中国煤科天地王坡 3# 煤层属于典型碎软煤层,具有强度低、遇水破碎、稳定性差等特点,近年来采用液动定向钻进技术先后开展了顺层定向钻孔、顶板梳状钻孔与底板梳状钻孔施工试验,试验中存在塌孔卡钻、成孔深度浅、钻进效率低等问题,制约 碎软煤层定向钻进成孔行业难题如何破解?中国煤科三家所属 有耗煤质=导电煤质 0 导电媒质又称为有(损)耗媒质, 是指σ≠0的媒质。电磁波在导 电媒质中传播时, 根据欧姆定律, 将出现传导电流Jc=σE, 也称为欧 姆电流。 在无源区,此时外加的源电流Je=0, 于是有 H E j E j(j)E j eE 式中 e j (1 j ) 说明:导电煤质平面波的电磁场与电磁波——第六章 63 导电煤质 百度文库2021年7月8日 — 发现煤样加热过程中的电阻率取决于加热温度%徐宏武’8(通 过研究煤岩层电性参数多个影响因素及各向异性问题"指出与电磁法勘探最密切的电性参数是煤岩层电 阻率相对介电常数和煤层对电磁波吸收系数%牛会永等’#(对浸水加温条件下褐煤电性参数特征进 多因素条件下浸水焦煤电阻率变化规律实验

  • 综采工作面煤厚变化电磁波透视探测响应

    综采工作面常有较大的煤厚变化,影响煤炭安全高效生产,需要在回采前探测煤厚变化情况。为掌握煤厚变化对电磁波透视探查的响应特征,采用仿真软件,建立了工作面三维模型,对不同煤岩电阻率比值的煤厚变化进行了电磁波透视探测模拟。结果表明:随煤厚减小,不同煤岩电阻率比值的透视 2022年8月5日 — 我国含碎软煤层矿井分布广泛,占比50%左右。中国煤科天地王坡3#煤层属于典型碎软煤层,具有强度低、遇水破碎、稳定性差等特点,近年来采用液动定向钻进技术先后开展了顺层定向钻孔、顶板梳状钻孔与底板梳状钻孔施工试验,试验中存在塌孔卡钻、成孔深度浅、钻进效率低等问题,制约矿井 碎软煤层定向钻进成孔行业难题如何破解?中国煤科三家所属 高阻层状煤质中电磁波传播特性研究在煤层中传播的电磁波其特性与在均匀大地中有很大不同,通过建立更加逼近实际煤田地质情况的三层地质模型,求得在高阻煤层中电磁场及其传播常数表达,基于此公式利用matlab 编程绘制了在单一参数变化下电磁波传播 高阻层状煤质中电磁波传播特性研究 百度文库2020年10月21日 — 数的变化特征研究煤岩介质的电磁波衰减规律. 1 二维电磁波透射有限差分数值模拟 1.1 二维介质模型的波场数值模拟 煤岩介质中研究电磁波的透射时,发射机和接 收机均置于同一煤层中,而在大多数情况下,煤层在基于频移的煤岩介质电磁波衰减数值模拟

  • 煤岩电性参数对电磁场传播的影响 百度知道

    2020年1月20日 — 煤岩电性参数对电磁场传播的影响Maxwell方程是讨论有关电磁场问题的基础和出发点,在此方程中,介质的介电常数和磁导率是两个重要的参数,在讨论一切实际介质的电磁波的传播速度、反射、发射、辐射、相移常数、衰减因此,Ricker更适宜作为激励源。还可知,人体目标反射波为负峰,而煤柱与掘进巷交界面反射波为正峰,这是因为煤的介电常数大于空气的介电常数,电磁波从煤柱进入掘进巷时,交界面的反射振幅为正值;相应的空气与人的交界面的反射振幅为负值[37]。基于FDTD的电磁波在煤中传播特性 百度文库2010年7月15日 — 程[5],主要有冲击地压和煤与瓦斯突出等 煤岩动力 灾害预测预报就是要在冲击或突出等煤岩动力灾害 发生前对煤岩体所处的动力灾害危险程度做出判 断 现行常规的煤岩动力灾害预测方法主要是钻屑 法 在煤矿,也用钻孔瓦斯涌出初速度或钻屑瓦斯解煤矿采掘过程中煤岩体电磁辐射特征及应用2024年1月17日 — 将电磁波应用于煤岩识别中,可有效提高煤岩界面分辨能力。结合煤岩界面模型,阐述了运用电磁波技术进行煤岩识别的原理;介绍了γ射线法、雷达探测法、太赫兹信号法、电子共振法、X射线法和红外热成像法6种具体的煤岩识别实现方法,分析了各方法的原理,对各方法的优缺点及煤矿井下适用 基于电磁波的煤岩识别技术研究进展中国煤炭行业知识服务平台

  • 输煤系统最终版ppt课件 豆丁网

    2020年8月2日 — 29Ø工作原理:当煤进入碎煤机后,环锤式碎煤机利用高速回转的转子环 锤冲击煤块,使煤在环锤与碎煤板、筛板之间、煤与煤之间产 生冲击力、劈力、剪切力、挤压力、滚碾力,这些力大于或超 过煤的抗冲击载荷以及抗压、抗拉强度极限时,煤就会沿其裂 2023年3月20日 — 实现放顶煤过程煤矸含量自动识别是综采自动化的重要目标,现有煤矸含量自动识别方法存在准确性、实时性较低等问题。放顶煤过程产生的煤矸混合物是由煤、矸石和空气形成的三相介质,各相介质的电性参数不同,在不同组分的混合三相介质中,电磁波的传播特性也不同。基于改进双向峰−谷算法的煤矸模型电磁波正演模拟2013年12月27日 — 电磁波的传播是不需要介质的,这个高中物理里有提到过,电磁波的本质是相互变化的电场和磁场。这里可以用声波的传输来比较一下,因为声音传播的是波这种形式,而形式的传播必然要有其依托的物质,因此,声音的传播是需要介质的。为什么低频电磁波能穿透介质却不能穿透金属? 知乎摘要: 在煤层中传播的电磁波其特性与在均匀大地中有很大不同,通过建立更加逼近实际煤田地质情况的三层地质模型,求得在高阻煤层中电磁场及其传播常数表达,基于此公式利用matlab编程绘制了在单一参数变化下电磁波传播常数变化关系曲线计算结果说明煤层中电磁波传播受到煤层电性,工作频率及 高阻层状煤质中电磁波传播特性研究 百度学术

  • 基于电磁波技术的煤岩识别方法研究 百度学术

    摘要: 无人化/智能化工作面开采技术是一种高效的安全开采方式,可以有效的减少人员事故,确保煤矿安全开采煤炭科技"十三五"明确指出要全面实施创新驱动发展战略,攻克智能矿山中的相关关键技术,将智能化控制技术带入到煤炭主要生产环节中要达到这一目的,首先要解决煤岩智能识别问题,这也是 推导出电磁波传输衰减的损耗公式。研究表明,由于粉尘的存在,随着传播电磁波频率的增加,衰减在增大, 主办单位:煤炭 科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会 首页 > 论文库 煤矿巷道中粉尘对电磁波传播特性的影响中国煤炭行业知识 2020年11月5日 — 1、培训课件 输煤系统,1,目录,一、输煤系统的简介 二、输煤系统的工艺流程 三、输煤系统的设备组成 四、输煤系统的控制方式 五、常见故障分析及处理,2,一、输煤系统的简介,(一)输煤系统概述 输煤系统是火电厂的一个重要部分,承但的主要任务是:从煤码头或卸煤沟至储煤场或主厂房运煤。输煤系统最终版ppt课件 renrendoc25煤矿巷道中粉尘对电磁波传播特性的影响10 3在空巷道中 , 电磁波则是随着传播频率的增大 在 %煤 矿安全规程 规定的粉尘浓度以下 , 传播衰减并 不是很大。但是 , 如果粉尘浓度超出了规定的 1 个 数量级 , 则衰减增加 50 dB / hm。 ∋ 在相同的 25煤矿巷道中粉尘对电磁波传播特性的影响 百度文库

  • 电磁波理论 知乎

    2021年3月30日 — 无自由电荷的介质中的电磁波当介质由介电常数 \\epsilon 、磁导率 \\mu 和电导率 \\sigma 表征时,在没有自由电荷的情况下,其麦克斯韦方程组的形式如下:将麦克斯韦安培定律和法拉第定律相结合,通 2018年5月24日 — 均匀平面电磁波 正弦均匀平面电磁波在无限大均匀媒质中的传播 电磁波的极化 正弦平面电磁波向不同媒质界面的垂直入射 正弦平面电磁波在不同媒质界面上的反射、折射 正弦平面电磁波向不同媒质分界面 电磁场与电磁波笔记5平面电磁波 知乎为了明确与倾斜碎软煤层开采条件相适配的煤与煤层气协调开发关键技术,基于倾斜碎软煤层群瓦斯难抽采与煤层群非对称采动特征,形成了与之匹配的非对称卸压时空协同“三孔四区五量”煤与煤层气协调开发模式,明确了非对称采动下煤与煤层气协调开发策略,阐明了井上下联合煤与煤层气协调 倾斜碎软煤层群煤层气协调开发关键技术 以艾维尔沟矿区为例为确保工作面准备回采前,工作面煤厚变化情况探测的准确性,为分析煤厚变化对电磁波透视探测的响应特征,通过建立仿真数值模拟系统,对不同煤厚条件下电阻率比值影响关系开展研究,煤厚小于8 m时,煤厚变化能够灵敏反映场强值的变化,煤厚大于8 m时,煤厚变化引起场强变化直接关系不明显 煤厚变化对电磁波透视探测的响应特征分析中国煤炭行业知识

  • 井下煤尘浓度和湿度对电磁波传输的影响研究

    2018年7月11日 — 通过仿真分析了不同浓度、湿度与频率下的电磁损耗,得出煤尘浓度对电磁波传输的影响很明显,湿度对电磁波衰减的影响明显小于煤尘浓度。 在此基础上,针对不同距离、不同煤尘浓度及不同湿度环境,在井下巷道中测试了点对点无线通信模块的数据传输性 2017年12月3日 — 景建恩Email:jje2008@cugbOffice:教5楼118A2012年12月北京71法拉第电磁感应定律72位移电流73麦克斯韦方程组74电磁场的能量守恒及坡印廷矢量75似稳电磁场76电磁波在非导电媒质中的传播77电磁波在导电媒质中的传播77电磁波在导电媒质 5 电磁波在导电媒质中的传播 豆丁网2016年4月25日 — 电磁波 无线随钻:电磁波无线随钻是通过井下发射电磁波信号,在地面接收电磁波信号,并通过地面放大器对信号进行处理来完成测量的。电磁波信号传输主要依靠地层介质来实现。井下仪器将测量的数据加载到载波信号上,测量信号随载波信号 本期技术概览-随钻测量技术石油圈摘要: 本发明公开了一种基于电磁波技术的煤岩识别方法,根据地质资料计算出煤岩界面的反射波强度R,只要其高于系统的最低接收门限,雷达系统就会接收到至少2n+1个雷达回波,每一层的厚度都可以通过雷达波的双程走时精确的计算出来,从而求出整个煤层的厚度因此影响雷达回波强度的因素就是雷达 基于电磁波技术的煤岩识别方法 百度学术

  • 电磁场与电磁波——第六章 63 导电煤质 百度文库

    电磁场与电磁波——第六章 63 导电煤质β称为相位常数, α称为衰减常数。 两边平方后有 2 2 j j 2 a2 2 上式两边的实部和虚部应分别相等, 即 2a 由上二方程解得 1/ 22 1 2 11/ 22 1 2 1633 平面波在导电媒质中的传播特性采用等效 2022年1月13日 — 该系统已在淮南矿业集团张集北矿、安徽神源煤化工公司等煤矿试验成功,并分别以456米、516米的孔深记录连续刷新全国碎软煤层定向钻孔孔深记录。 据悉,该系统包含定向钻进系统与电磁波随钻测量系统两个子系统。中国煤炭报 中国煤科西安研究院碎软煤层瓦斯治理技术获突破电磁波(Electromagnetic wave)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的振荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,其粒子形态称为光子,电磁波与光子不是非黑即白的关系,而是根据 电磁波 百度百科【摘 要】针对采用通缆钻杆进行数据传输的有缆随钻测量系统和采用钻井液进行数据传输的泥浆脉冲无线随钻测量系统在软煤钻进时易造成塌孔及埋钻等事故的问题,提出采用电磁波随钻测量技术进行软煤空气钻进的解决方案,开发了YSDC矿用电磁波随钻测量系统YSDC矿用电磁波随钻测量系统及在煤矿井下空气钻进中的应用

  • 岩石破碎比能耗 百度百科

    岩石破碎比能耗 [1] 是指破碎单位体积岩石所消耗的 能量。用规定的方法来破碎不同岩石,所测得的破碎比能耗可用来衡量岩石的坚固性,其中凿碎比能可作为岩石可钻性指标,爆破1m 3 矿岩所消耗的炸药量可作为岩石爆破性指标。 用规定的方法和能量来破碎岩石,可测定岩石的粉碎程度,也可用来 2023年11月7日 — 挡板以及选煤皮带机将碎煤 间的煤料进行筛分、输送并达到 发电工艺要求。配煤时,系统按照煤仓煤位的实际仓位进行 器选用型号为NYRD803雷达型料位计,该传感器基于电磁波 原理对煤料料位进行识别并将其转换为4mA~20mA 火电厂输煤电气控制系统研究与设计分析 acadpub2017年6月29日 — 目标层的原生煤、碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤等四种结构类型煤 体,同时也可以识别出煤层中的夹矸.以研究区中多钻孔识别 的煤体类型为基础,绘制煤体结构三元相图,并将研究区划分 为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ等四类煤体结构组合类型区块.其中,Ⅲ类组ProgressinGeophysics 测井曲线识别构造煤实例研究2017年5月30日 — CQEMWD电磁波随钻测量系统pdf,冒 cQ一一一EM ≯辔 嘲 量系统 l刘 伟 谭清明 张东旭 I中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院定向井技术服务公司 摘 要:电磁波随钻测量仪 (EMMWD)采用低频电磁波作为信号载体 ,信号传输不 CQEMWD电磁波随钻测量系统pdf 4页 原创力文档

  • 微功率电磁波透射式煤粉流量测量技术在粉煤加压气化装置上

    氮肥与合成气 第46卷 第7期 2018年7月 作者简介:张国民1975—ꎬ工程师ꎬ主要从事煤制油生产管理工作微功率电磁波透射式煤粉流量测量技术在粉煤加压气化装置上的应用张国民1ꎬ白茂森21神华宁夏煤业集团煤制油分公司ꎬ宁夏银川 ꎻ2天津孚洛泰科技有限公司ꎬ天津 摘 要:提出了一种基于微 为解决电磁辐射污染问题,开发经济环保的高效电磁波吸收材料制备工艺刻不容缓。碳基电磁波吸收材料因其独特优势而备受关注,但合适的前驱体碳源以及合理孔结构构筑策略仍是其制备面临的难题。本文以资源丰富的煤液化油渣为碳源,通过盐模板辅助策略,利用NaHCO3模板热分解过程中 煤液化油渣基多孔炭材料的制备及其电磁波吸收性能

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