RU2235881C1 - Method for extraction of slanted bed of hard mineral resource by means of method of well hydro-extraction (variants) - Google Patents
Method for extraction of slanted bed of hard mineral resource by means of method of well hydro-extraction (variants) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2235881C1 RU2235881C1 RU2003102554/03A RU2003102554A RU2235881C1 RU 2235881 C1 RU2235881 C1 RU 2235881C1 RU 2003102554/03 A RU2003102554/03 A RU 2003102554/03A RU 2003102554 A RU2003102554 A RU 2003102554A RU 2235881 C1 RU2235881 C1 RU 2235881C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- formation
- wells
- mineral
- production
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам разработки месторождений твердых полезных ископаемых, а именно к способу скважинной гидродобычи полезных ископаемых, и может найти применение при разработке наклонных пластов малой и средней мощности после разработки неглубоко залегающего их крыла открытым способом.The invention relates to methods for developing solid mineral deposits, and in particular to a method for downhole hydraulic mining of minerals, and may find application in the development of inclined formations of low and medium power after developing a shallow overlying wing in an open way.
Известен способ добычи воды из подземных источников с помощью лучевых горизонтальных скважин и способ строительства лучевых водозаборов (Гидрогеологические исследования для устройства лучевых водозаборов и опыт их эксплуатации. Обзор. ВИЭМС Мингеологии СССР. М., 1997). Способ добычи воды заключается в следующем. С поверхности до водоупорного горизонта проходят водосборный колодец (ствол шахты, шурф большого диаметра), стенки и забой которого закрепляют бетонной крепью. В интервале водоносного пласта в бетонной крепи стенок колодца пробивают окна, через которые осуществляют проходку горизонтальных дренажных скважин, расходящихся лучами от водозаборного колодца. Проходку скважин осуществляют методом задавливания бурового снаряда либо способом вращательного бурения. Скважины оборудуют фильтрами. Протяженность лучевых скважин может достигать 100 и более метров. Через эти скважины вода из водоносного пласта поступает в водосборный колодец, из которого посредством водоподъемного оборудования выдается на поверхность. По аналогии со скважинной гидродобычей твердого полезного ископаемого в этом способе горизонтальные лучевые скважины выполняют роль добычных скважин, а водосборный колодец - выдачной горной выработки.There is a known method of extracting water from underground sources using horizontal horizontal wells and a method of constructing horizontal water intakes (Hydrogeological studies for constructing radial water intakes and their operational experience. Overview. VIEMS of the USSR Ministry of Geology. M., 1997). The method of water production is as follows. From the surface to the water-resistant horizon there is a drainage well (shaft of a mine, large-diameter pit), the walls and bottom of which are fixed with concrete support. In the interval of the aquifer in the concrete lining of the walls of the well, windows are punched through which horizontal drainage wells are drilled, diverging in rays from the water well. Wells are drilled by crushing a drill or by rotary drilling. Wells are equipped with filters. The length of beam wells can reach 100 meters or more. Through these wells, water from the aquifer enters the catchment well, from which it is discharged to the surface by means of water-lifting equipment. By analogy with the borehole hydraulic production of solid minerals in this method, horizontal beam wells play the role of production wells, and the catchment well serves as the issuing mine.
Недостатки способа: невозможность непосредственного использования при скважинной гидродобыче твердых полезных ископаемых, сложность проходки лучевых скважин в связи со стесненными условиями ведения буровых работ на дне водосборного колодца.The disadvantages of the method: the impossibility of direct use in downhole hydraulic mining of solid minerals, the difficulty of penetrating beam wells due to cramped drilling conditions at the bottom of the drainage well.
Известен способ гидравлического извлечения материалов из продуктивных горизонтов (А.С. №1343018 с приоритетом от 21.03.86, МПК Е 21 С 45/00). Способ состоит в том, что при отработке крутопадающего продуктивного горизонта бурят добычную и выдачную наклонные скважины. Добычную скважину проводят непосредственно у почвы продуктивного горизонта по его падению. Бурение выдачной скважины осуществляют наклонно вкрест простирания продуктивного горизонта под углом, который равен или меньше угла сдвижения налегающих пород при образовании выемочной камеры под выдачной скважиной. Забой выдачной скважины выводят под забой добычной. Затем в добычной скважине размещают скважинный гидромонитор, а в выдачной скважине пульпоподъемное оборудование. Производят сбойку выдачной и добычной скважин и приступают к гидроотбойке полезного ископаемого. Ее производят из поперечной насадки гидромониторной струей, перемещаемой в секторе, параллельном плоскости сдвижения налегающих пород над выдачной скважиной.A known method of hydraulic extraction of materials from productive horizons (AS No. 1343018 with priority from 03/21/86, IPC E 21 C 45/00). The method consists in the fact that during the development of a steeply falling productive horizon, production and production deviated wells are drilled. A production well is carried out directly at the soil of the productive horizon by its fall. Drilling a producing well is carried out obliquely across the strike of the productive horizon at an angle that is equal to or less than the angle of displacement of the overlying rocks during the formation of a mining chamber under the issuing well. The bottomhole of the production well is withdrawn under the bottomhole of the production well. Then, a downhole hydraulic monitor is placed in the production well, and pulp-lifting equipment in the dispensing well. They produce a failure of the dispensing and production wells and proceed to hydrotesting the mineral. It is produced from a transverse nozzle with a jet stream moving in a sector parallel to the plane of displacement of the overlying rocks above the dispensing well.
Недостаток способа по А.С. №1343018 - большой объем буровых работ, а также трудность сбойки добычной и выдачной скважин.The disadvantage of the method according to A.S. No. 1343018 - a large amount of drilling work, as well as the difficulty of breaking production and production wells.
Известен способ скважинной гидродобычи из пластовых наклонных месторождений полезных ископаемых (А.С. №1180508 с приоритетом от 31.08.82, МПК Е 21 С 45/00. Прототип). Способ осуществляется следующим образом. Добычной блок ориентируют в направлении падения пласта полезного ископаемого. Проходят выдачную и ряд добычных вертикальных скважин, которые располагают по оси добычного блока, совпадающей с проекцией на горизонтальную плоскость линии падения пласта. При этом выдачную скважину бурят в нижней точке линии пласта при условии входа забоя в почву пласта, а добычные скважины выше по восстанию пласта до почвы пласта. Выдачную скважину обсаживают до кровли пласта и в нижней ее части производят гидроразмыв пласта для образования приемной камеры. После этого производят сбойку добычных скважин с приемной камерой выдачной скважины, в результате чего через весь выемочный блок по падению пласта образуется транспортная выработка, подошвой которой служит почва пласта. Далее производится бурение добычных скважин по всему выемочному блоку по квадратной сетке. Отработку выемочного блока начинают скважинами, расположенными в верхней части пласта по его восстанию, причем сначала производят гидроразмыв полезного ископаемого в скважинах, примыкающих к транспортной выработке, а затем в периферийных скважинах. Под воздействием сил гравитации образующаяся пульпа со всего выемочного блока самотеком доставляется сначала к транспортной выработке, потом по транспортной выработке - в приемную камеру выдачной скважины, откуда с помощью пульпоподъемного оборудования выдается на поверхность.A known method of downhole hydraulic production from reservoir inclined mineral deposits (AS No. 1180508 with priority from 08/31/82, IPC E 21 C 45/00. Prototype). The method is as follows. The mining block is oriented in the direction of the fall of the mineral layer. The production line and a number of vertical production wells pass along the axis of the production block, which coincides with the projection onto the horizontal plane of the dip line. In this case, the production well is drilled at the lower point of the formation line, provided that the bottom hole enters the formation soil, and production wells are higher in the uprising of the formation to the formation soil. The issuing well is cased to the top of the formation and in its lower part a hydraulic washing of the formation is made to form a receiving chamber. After this, production wells are malfunctioned with the receiving chamber of the producing well, as a result of which a transport hole is formed through the entire extraction block along the dip of the formation, the sole of which is the soil of the formation. Next, production wells are drilled throughout the extraction block on a square grid. The mining of the excavation block begins with wells located in the upper part of the formation following its uprising, and first, minerals are hydraulically washed in the wells adjacent to the transport development, and then in the peripheral wells. Under the influence of gravitational forces, the resulting pulp from the entire extraction block by gravity is delivered first to the transport working out, then to the working out of the working out to the receiving chamber of the dispensing well, from where it is pulled out to the surface using pulp-lifting equipment.
Недостатки способа по А.С. №1180508: значительный объем бурения за счет большого количества добычных скважин, сложность проводки транспортной выработки и ее сбойки с выдачной скважиной, сложность управления работой добычных скважин в процессе отработки пласта и полезного ископаемого.The disadvantages of the method according to A.S. No. 1180508: a significant amount of drilling due to the large number of production wells, the difficulty of transporting the production and its disruption with the production well, the difficulty of managing the operation of production wells in the process of developing the formation and mineral.
Поставлена задача - при разработке способом скважинной гидродобычи падающего крыла наклонного пласта полезного ископаемого после отработки его восстающего крыла открытым способом:The task is set - during the development by the method of borehole hydraulic production of the falling wing of an inclined layer of minerals after mining its rising wing in an open way:
- сократить объем буровых работ,- reduce the amount of drilling work,
- упростить процесс проводки транспортной выработки и сбойки с ней добычных скважин,- to simplify the process of posting transport development and disruption of production wells with it,
- упростить управление работой добычных скважин в процессе отработки пласта.- simplify the management of production wells in the process of development of the reservoir.
Сущность предложенного изобретения заключается в следующем. Выемочный блок располагают на уступе карьера и ориентируют в направлении падения пласта полезного ископаемого (далее - ПИ). На границе блока в глубокозалегающей части пласта бурят выдачную скважину до входа ее в почву пласта, после чего скважину обсаживают от устья до кровли пласта. В пласте ПИ производят гидроразмыв для образования приемной камеры, скважину оснащают пульпоподъемным оборудованием. Необходимым условием реализации способа является проходка вдоль упомянутой выше границы выемочного блока до сбойки с приемной камерой выдачной скважины транспортной выработки с уклоном 4-8%. Ее образуют посредством гидроразмыва из вспомогательных скважин, проводимых с поверхности по границе выемочного блока, либо из добычных скважин, пробуренных по пласту ПИ из борта карьера. По этой выработке пульпа самотеком будет поступать из периферийной части пласта ПИ в приемную камеру выданной скважины, а из нее с помощью пульпоподъемного оборудования выдаваться на поверхность. Затем в борту карьера по пласту ПИ бурят ряд параллельных добычных скважин, гидравлически связанных с транспортной выработкой. Добычные скважины оборудуют гидромониторным снарядом с боковыми насадками. Гидроотбойку ПИ производят в процессе перемещения гидромониторного снаряда в добычной скважине по восстанию пласта, т.е. по направлению к борту карьера.The essence of the proposed invention is as follows. The excavation block is located on the ledge of the quarry and is oriented in the direction of the dip of the mineral layer (hereinafter - PI). A production well is drilled at the block boundary in the deep part of the formation until it enters the soil of the formation, after which the well is cased from the mouth to the roof of the formation. In the PI formation, hydraulic washing is performed to form the receiving chamber, the well is equipped with pulp-lifting equipment. A necessary condition for the implementation of the method is driving along the aforementioned boundary of the extraction block until it fails with the receiving chamber of the dispensing well of the transport mine with a slope of 4-8%. It is formed by hydraulic washing from auxiliary wells conducted from the surface along the boundary of the extraction block, or from production wells drilled along the PI layer from the open pit. According to this production, the pulp by gravity will come from the peripheral part of the PI formation to the receiving chamber of the issued well, and from it with the help of pulp-lifting equipment it will be delivered to the surface. Then, a series of parallel production wells, hydraulically connected with the transport output, are drilled along the PI layer along the PI layer. Production wells are equipped with a hydraulic monitor with side nozzles. PI hydraulic breakdown is carried out in the process of moving a hydromonitor projectile in a production well following a formation uprising, i.e. towards the quarry.
Исходя из способа проходки транспортной выработки, предлагаемое изобретение может быть реализовано в двух вариантах:Based on the method of driving transport development, the invention can be implemented in two versions:
Вариант 1. Транспортную выработку проходят путем гидроразмыва пласта ПИ из вспомогательных скважин, пробуренных на границе выемочного блока в глубокозалегающей части пласта ПИ.
Вариант 2. Транспортную выработку формируют путем гидроразмыва пласта ПИ в призабойных зонах добычных скважин.
Далее сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:Further, the invention is illustrated by drawings, which depict:
- на фиг.1 - план расположения горных выработок по варианту 1;- figure 1 is a plan of the location of the mine workings according to
- на фиг.2 - разрез выемочного блока по оси добычной скважины в вертикальной плоскости по варианту 1 (разрез А-А);- figure 2 is a section of the extraction block along the axis of the production well in a vertical plane according to option 1 (section aa);
- на фиг.3 - план расположения горных выработок по варианту 2;- figure 3 is a plan of the location of the mine workings according to
- на фиг.4 - план расположения горных выработок с периферийной выдачной скважиной.- figure 4 is a plan of the location of the mine workings with a peripheral issuing well.
Примеры осуществления способа.Examples of the method.
Вариант 1.
Выемочный блок 1 с длиной сторон от 100 до 600 метров располагают на уступе карьера и ориентируют в направлении падения пласта 2 ПИ таким образом, чтобы проекция оси блока на пласт совпадала с линией его падения (фиг.1, 2). На границе 3 выемочного блока 1 (фиг.1, 3) в падающем крыле пласта 2, т.е. в глубокозалегающей ее части, бурят вертикальную или наклонную (в зависимости от угла падения пласта) выданную скважину 4 до входа ее в почву 5 пласта. Скважину располагают либо на оси блока (фиг.3), либо в ее периферийной части (фиг.4). Диаметр скважины 250-300 мм. Скважина проходится вращательным способом, сплошным забоем, с промывкой глинистым раствором. После проходки скважина крепится до кровли пласта обсадными трубами, в скважину опускается гидромониторный снаряд с боковыми насадками и в пласте 2 ПИ производится гидроразмыв пласта с целью формирования приемной камеры 6. Скважину оснащают пульподъемным оборудованием (эрлифтом, землесосом, гидроэлеватором). По границе 3 выемочного блока 1 в глубокозалегающей части пласта 2 ПИ бурят ряд вспомогательных скважин 7 диаметром 150-200 мм. (фиг.1). Этот ряд скважин располагают под определенным углом к линии падения пласта ПИ, который зависит от угла падения пласта, но составляет менее 90°. В скважинах 7 последовательно, начиная с ближайшей к приемной камере 6, производят гидроразмыв полезного ископаемого пласта 2 гидромониторным снарядом с боковой насадкой. В результате образуется транспортная выработка 8 (аккумулирующий штрек. Горная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, т.5, с.437, 1991), которая соединяет периферийные участки пласта 2 с приемной камерой 6 выдачной скважины 4 и служит для доставки в нее самотеком пульпы, образующейся при отработке пласта 2 ПИ. Уклон транспортной выработки 8 в сторону приемной камеры 6, по аналогии с аккумуляционным штреком, должен быть не менее 4%. Это условие необходимо, чтобы обеспечить доставку пульпы к приемной камере самотеком.The
В борту 9 карьера (фиг.2) по пласту 2 ПИ бурят ряд выдачных скважин 10, которые располагаются параллельно друг относительно друга. Угол наклона скважин равен углу падения пласта 2 ПИ. Скважины проходят вращательным способом, сплошным забоем, с промывкой жидкостью или продувкой воздухом. После того как забои добычных скважин 10 достигают транспортной выработки 8, их оснащают гидромониторным снарядом с боковыми насадками. Расстояние между добычными скважинами составляет 20-50 метров и зависит от системы разработки пласта (с оставлением временных целиков и закладкой выработанного пространства, с обрушением кровли выработанного пространства и др.).In the
При перемещении гидромониторного снаряда по скважине 10 от транспортной выработки 8 к борту 9 карьера происходит гидроразмыв ПИ пласта 2. Образующаяся пульпа по почве 5 пласта ПИ самотеком доставляется в транспортную выработку 8, затем по транспортной выработке пульпа самотеком попадает в приемную камеру 6 выдачной скважины 4, откуда с помощью пульпоподъемного оборудования выдается на поверхность.When moving a water-borne projectile along the well 10 from the
Вариант 2.
Выемочный блок 1 с длиной сторон от 100 до 600 метров располагают на уступе карьера и ориентируют в направлении падения пласта 2 ПИ таким образом, чтобы проекция оси блока на пласт совпадала с линией его падения (фиг.3, 2). На границе 3 выемочного блока 1 (фиг.1, 3) в падающем крыле пласта 2, т.е. в глубокозалегающей ее части, бурят вертикальную или наклонную (в зависимости от угла падения пласта) выдачную скважину 4 до входа ее в почву 5 пласта. Скважину располагают либо на оси блока (фиг.3), либо в ее периферийной части (фиг.4). После проходки скважина крепится до кровли пласта обсадными трубами, в скважину опускается гидромониторный снаряд с боковыми насадками и в пласте 2 ПИ производится гидроразмыв пласта с целью формирования приемной камеры 6. Затем скважину оснащают пульподъемным оборудованием (эрлифтом, землесосом, гидроэлеватором).The
В борту 9 карьера (фиг.2) по пласту 2 ПИ бурят ряд выдачных скважин 10, расстояние между которыми зависит от системы разработки пласта (с оставлением целиков, с обрушением кровли выработанного пространства и т.д.) и составляет 20-50 метров. Угол наклона скважин равен углу падения пласта 2 ПИ. Скважины проходят вращательным способом, сплошным забоем, с промывкой жидкостью или продувкой воздухом. Диаметр скважин 150-200 мм. Забои добычных скважин оставляют на линии, которая расположена по простиранию пласта ПИ под определенным углом к линии его падения менее 90. Затем в скважину вводят гидромониторный снаряд с боковой насадкой и осуществляют гидроразмыв пласта ПИ в призабойной зоне скважин, начиная со скважины, находящейся вблизи приемной камеры 6. В результате образуется транспортная выработка 8 (аккумулирующий штрек. Горная энциклопедия - М.: Советская энциклопедия, т.5, с.437, 1991), которая соединяет периферийные участки пласта 2 ПИ с приемной камерой 6 и служит для доставки в нее самотеком пульпы, образующейся при отработке пласта 2 ПИ. Уклон транспортной выработки 8 по аналогии с аккумуляционным штреком должен быть не менее 4%.In
При перемещении гидромониторного снаряда по скважине 10 в пласте 2 от транспортной выработки 8 к борту 9 карьера происходит гидроразмыв ПИ. Образующаяся пульпа по почве 5 пласта ПИ самотеком доставляется в транспортную выработку 8, из транспортной выработки также самотеком пульпа попадает в приемную камеру 6 выдачной скважины 4, откуда с помощью пульпоподъемного оборудования (эрлифт, землесос, гидроэлеватор) выдается на поверхность.When moving a water-borne projectile along the well 10 in the
Предлагаемый способ по вариантам 1 и 2 Томской горнодобывающей компанией планируется использовать при разработке глубокозалегающей части пластов ПИ Таловского буроугольного месторождения и Георгиевского месторождения циркон-ильменитовых песков (Томская область) после отработки их восстающего крыла открытым способом. Условие использования способа - уклон почвы пласта ПИ должен быть не менее 4%.The proposed method for
Преимущества предлагаемого способа:The advantages of the proposed method:
- сокращается объем буровых работ за счет проходки добычных скважин по пласту ПИ, а в некоторых случаях и выдачных скважин;- reduced the amount of drilling due to the sinking of production wells in the PI layer, and in some cases, of producing wells;
- упрощается процесс образования гидросистемы “добычные скважины - выдачная скважина”;- simplifies the process of formation of the hydraulic system “production wells - production wells”;
- упрощается управление работой добычных скважин при отработке пласта ПИ;- simplified management of production wells during mining PI;
- снижается себестоимость добычных работ.- the cost of mining is reduced.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003102554/03A RU2235881C1 (en) | 2003-01-30 | 2003-01-30 | Method for extraction of slanted bed of hard mineral resource by means of method of well hydro-extraction (variants) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003102554/03A RU2235881C1 (en) | 2003-01-30 | 2003-01-30 | Method for extraction of slanted bed of hard mineral resource by means of method of well hydro-extraction (variants) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003102554A RU2003102554A (en) | 2004-08-10 |
RU2235881C1 true RU2235881C1 (en) | 2004-09-10 |
Family
ID=33433445
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003102554/03A RU2235881C1 (en) | 2003-01-30 | 2003-01-30 | Method for extraction of slanted bed of hard mineral resource by means of method of well hydro-extraction (variants) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2235881C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2477793C1 (en) * | 2011-09-20 | 2013-03-20 | Валентин Витаутасович Сенкус | Method for combined development of bed series |
RU2499129C1 (en) * | 2012-05-23 | 2013-11-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук (ИУ СО РАН) | Method open underground mining of steep coal beds |
RU2513785C1 (en) * | 2012-12-03 | 2014-04-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук (ИУ СО РАН) | Method for complex development of coal deposit |
-
2003
- 2003-01-30 RU RU2003102554/03A patent/RU2235881C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2477793C1 (en) * | 2011-09-20 | 2013-03-20 | Валентин Витаутасович Сенкус | Method for combined development of bed series |
RU2499129C1 (en) * | 2012-05-23 | 2013-11-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук (ИУ СО РАН) | Method open underground mining of steep coal beds |
RU2513785C1 (en) * | 2012-12-03 | 2014-04-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук (ИУ СО РАН) | Method for complex development of coal deposit |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102505963B (en) | Stope face roof water pre-drainage construction method | |
US6688702B1 (en) | Borehole mining method | |
US7493951B1 (en) | Under-balanced directional drilling system | |
CN105587318A (en) | Filling mining method for continuous backstoping of gently inclined parallel medium thick ore body group | |
CN102392678A (en) | Gas drainage method combining surface and underground fracturing and permeability improvement | |
CN110295908A (en) | A kind of gently inclined medium thick orebody mining methods in the segmentation lane that rises and falls | |
CN104047629B (en) | The method that thin coal bed fully-mechanized mining gob side entry retaining directional drilling extraction closes on lower coal-bed gas | |
RU2333363C1 (en) | Method of monitoring gas emission during mining operations in series of highly gaseous coal seams | |
US20110315379A1 (en) | Producing hydrocarbon material from a layer of oil sand | |
CN104343454B (en) | A kind of mechanization point pillar house column mining method | |
RU2235881C1 (en) | Method for extraction of slanted bed of hard mineral resource by means of method of well hydro-extraction (variants) | |
US20130127231A1 (en) | Hydraulic Mining System for Tabular Orebodies Utilising Directional Drilling | |
WO2013062871A2 (en) | Horizontal borehole mining system and method | |
CN104265353A (en) | Method for preventing gas from exceeding limit in early mining period of fully mechanized top-coal caving face of hard roof | |
US20110315397A1 (en) | Producing hydrocarbon material from a layer of oil sand | |
RU2235882C1 (en) | Method for well hydraulic extraction of hard mineral resource from slanted bed (variants) | |
RU2078209C1 (en) | Method of mining mineral deposits and superstructure for its embodiment | |
RU2666570C1 (en) | Method of degasssing of overworked accompanying bed | |
RU2030581C1 (en) | Method for combined mining of thick ore bodies | |
RU2233378C1 (en) | Method for combined open-underground extraction of slanting coal beds set | |
RU2122634C1 (en) | Method of mining thick steeply dipping coal seam by horizontal layers | |
RU2499140C2 (en) | Method of well hydromining at excavation with preliminary drying of minerals | |
RU2361083C2 (en) | Procedure of borehole hydraulic extraction of minerals | |
RU2155868C2 (en) | Method of rise rill cut mining with filling of pipe-like kimberlite deposits by powder mining complex | |
RU2477793C1 (en) | Method for combined development of bed series |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050131 |