RU2517728C1 - Hydraulic borehole mining of hard minerals - Google Patents
Hydraulic borehole mining of hard minerals Download PDFInfo
- Publication number
- RU2517728C1 RU2517728C1 RU2012142494/03A RU2012142494A RU2517728C1 RU 2517728 C1 RU2517728 C1 RU 2517728C1 RU 2012142494/03 A RU2012142494/03 A RU 2012142494/03A RU 2012142494 A RU2012142494 A RU 2012142494A RU 2517728 C1 RU2517728 C1 RU 2517728C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydraulic
- mining
- wells
- chamber
- space
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при отработке месторождений полезных ископаемых методом скважинной гидродобычи. Применение данного технического решения целесообразно для отработки месторождений, представленных рудными телами пластовой, линзообразной и т.п. формы, в том числе месторождениями, в которых продуктивный пласт выделен по содержанию полезного компонента. К таким месторождениям относятся, например, алмазоносные кимберлитовые трубки Архангельской области.The invention relates to mining and can be used in mining mineral deposits by the method of downhole hydraulic production. The application of this technical solution is appropriate for mining deposits represented by ore bodies of a stratum, lenticular, etc. forms, including deposits, in which the reservoir is identified by the content of the useful component. Such deposits include, for example, diamondiferous kimberlite pipes of the Arkhangelsk region.
Известен способ скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающий вскрытие залежи центральной и периферийными технологическими скважинами, установку в них оборудования и отработку в несколько этапов слоями снизу вверх несмежных камер, начиная с периферийных, с образованием перед отработкой очередного слоя контурной щели на всю мощность слоя, подсечного пространства гидроразмывом у почвы образуемой камеры и параллельной ему искусственной потолочины из твердеющего материала, с наклоном от периферии к центру, магазинирование обрушенной горной массы и закладку выработанного пространства твердеющим материалом, отработку и закладку оставшихся периферийных камер и, в последнюю очередь, отработку и закладку центральной камеры (см. патент РФ №21251601, кл. Е21С 45/00, 1988 г.).A known method of downhole hydraulic mining of solid minerals, including opening the deposits with central and peripheral technological wells, installing equipment in them and practicing non-adjacent chambers in layers from the bottom up, starting with the peripheral ones, with the formation of a contour gap before the next layer for the entire thickness of the layer, is cut spaces with hydraulic erosion near the soil of the chamber being formed and an artificial ceiling parallel to it made of hardening material, with a slope from the periphery to the center, shops digging the collapsed rock mass and laying the mined-out space with hardening material, mining and laying the remaining peripheral chambers, and, last but not least, mining and laying the central chamber (see RF patent No. 21251601, class E21C 45/00, 1988).
Данный способ позволяет производить селективную выемку полезного ископаемого, представленного отдельными гнездами, линзами, пропластками и т.д. В частности кимберлитовых трубок, в которых распределение алмазов крайне неравномерно.This method allows the selective extraction of minerals, represented by individual nests, lenses, layers, etc. In particular, kimberlite pipes in which the distribution of diamonds is extremely uneven.
Однако данному способу присущ ряд недостатков. В случае, когда твердость вмещающих пород достаточно высока, гидроразмыв массива будет требовать значительных энергозатрат и расхода жидкости, и может вообще оказаться неэффективным. В этом случае не исключены значительные потери кристаллосырья. Это связано с тем, что часть кристаллов может оставаться в неразрушенных «негабаритах».However, this method has a number of disadvantages. In the case when the hardness of the enclosing rocks is high enough, the hydraulic erosion of the massif will require significant energy and fluid consumption, and may generally be ineffective. In this case, significant losses of crystalline raw materials are not ruled out. This is due to the fact that part of the crystals may remain in undestroyed "oversized".
Известно устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающее подвижные относительно друг друга, внешнюю и внутреннюю нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб, и вспомогательную трубу с гидромонитором (см. а.с. №1700249, кл. Е21С 45/00, 1989).A device for downhole hydraulic mining of solid minerals, including movable relative to each other, the external and internal injection pipe string, a central pulp pipe string installed in the cavity of the internal pipe injection string, and an auxiliary pipe with a hydraulic monitor (see AS No. 1700249, C. E21C 45/00, 1989).
Данное устройство наиболее близко по назначению к заявленному, но оно не может осуществлять гидроразрыв массива горных пород, т.е. не может осуществлять предложенный способ.This device is the closest to the intended purpose, but it cannot carry out hydraulic fracturing of a rock mass, i.e. cannot implement the proposed method.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, - повышение эффективности отработки месторождений полезных ископаемых.The problem to which the present invention is directed is to increase the efficiency of mining mineral deposits.
Технический результат изобретения - обеспечение селективности добычи, уменьшение потерь полезного ископаемого, снижение затрат на добычу и транспортировку, и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.The technical result of the invention is to ensure the selectivity of production, reducing losses of minerals, reducing the cost of extraction and transportation, and reducing the harmful effects on the environment.
Технический результат достигается тем, что в способе скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающем вскрытие залежи центральной и периферийными технологическими скважинами, установку в них оборудования и отработку в несколько этапов слоями снизу вверх несмежных камер, начиная с периферийных, с образованием перед отработкой очередного слоя контурной щели на всю мощность слоя, подсечного пространства у почвы образуемой камеры и параллельной ему искусственной потолочины из твердеющего материала, с наклоном от периферии к центру, магазинирования обрушенной горной массы и закладку выработанного пространства твердеющим материалом, отработку и закладку центральной камеры, при отработке каждой камеры, после создания искусственной потолочины, по высоте технологических скважин создают несколько гидроврубов, после образования подсечного пространства из нижнего гидровруба производят гидроразрыв пород и нагнетают в полученную трещину жидкость до обрушения горной массы в подсечное пространство, обрушенную горную массу частично заводняют за счет жидкости гидроразрыва и из гидромониторов, которыми производят размыв горной массы, по мере дезинтеграции последней производят выдачу пульпы на поверхность, при понижении уровня магазина ниже проектной отметки, повторяют операции по гидроразрыву из гидровруба ближайшего к выработанному пространству, магазинированию, размыву и выдаче пульпы, далее операции повторяются до достижения выработанным пространством искусственной потолочины, после чего производят полный размыв замагазинированной горной массы, выдачу пульпы и закладку выработанного пространства.The technical result is achieved by the fact that in the method of downhole hydraulic production of solid minerals, which includes opening the deposits with central and peripheral technological wells, installing equipment in them and practicing non-adjacent chambers in layers from the bottom up, starting from the peripheral ones, with the formation of the next layer of a contour gap for the entire thickness of the layer, the undercutting space near the soil of the chamber formed and the artificial ceiling parallel to it from the hardening material, with an inclination from the periphery to the center, storing collapsed rock mass and laying the mined-out space with hardening material, working out and laying the central chamber, after working out each chamber, after creating an artificial ceiling, several hydraulic pipes are created by the height of the technological wells, after the formation of the cutting space, the rocks are fractured from the lower hydraulic pipe and pumped in the resulting fracture, the liquid until the rock mass collapses into the undercutting space, the collapsed rock mass is partially flooded due to the liquid hydraulic fracturing and from hydraulic monitors used to wash the rock mass, as the latter is disintegrated, pulp is dispensed to the surface when the store level is lower than the design level, hydraulic fracturing from the hydraulic pipe closest to the mined space, storing, erosion and pulp delivery is repeated, then the operations are repeated until the space reached reaches the artificial ceiling, after which a complete erosion of the stained rock mass is carried out, the pulp is dispensed and the worked out space.
В процессе бурения выделяют участки, содержащие полезный компонент и отрабатывают только камеры, лежащие в этих участках.In the process of drilling, areas containing a useful component are isolated and only cameras lying in these areas are practiced.
В некоторых случаях, после гидроразрыва, в массив подлежащий обрушению подают жидкость под давлением, необходимым для насыщения ею горной массы, после чего производят обрушение, повышая давление жидкости.In some cases, after hydraulic fracturing, liquid is supplied to the massif to collapse under the pressure necessary to saturate the rock mass with it, and then collapse, increasing the pressure of the fluid.
Кроме того, размыв ведут из двух гидромониторов, один из которых расположен у почвы камеры, а другой над уровнем заводняющей замагазинированную горную массу жидкости.In addition, erosion is carried out from two hydromonitors, one of which is located near the soil of the chamber, and the other above the level of the fluidized rock mass flooding.
Целесообразно сбойку и подсечное пространство образовывать гидроразрывом и дальнейшим гидромониторным размывом из расположенных рядом добычных скважин.It is advisable to form a breakdown and an undercutting space with hydraulic fracturing and further hydraulic monitoring erosion from production wells located nearby.
Для повышения устойчивости стенок отрабатываемого участка жидкость в магазине поддерживают не выше уровня дна контурных скважин.To increase the stability of the walls of the worked out area, the liquid in the store is maintained no higher than the bottom level of the contour wells.
Для улучшения дезинтеграции горной массы в жидкость добавляют поверхностно-активные вещества.Surfactants are added to the liquid to improve rock disintegration.
При значительной площади отрабатываемого участка между периферийными и центральной технологическими скважинами бурят промежуточные технологические скважины, отработку камер из этих скважин ведут аналогично отработке камер из периферийных скважин.With a significant area of the worked out area between the peripheral and central technological wells, intermediate technological wells are drilled, the chambers from these wells are drilled in the same way as the chambers from peripheral wells.
Для достижения технического результата устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых, включающее подвижные относительно друг друга внешнюю и внутреннюю нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб, и вспомогательную трубу с гидромонитором, снабжено дополнительным гидромонитором, установленным на внутренней нагнетательной колонне труб, и насадкой гидроразрыва, размещенной на внешней нагнетательной колонне труб, при этом вспомогательная труба установлена с возможностью фиксированного перемещения относительно внутренней нагнетательной колонны труб, а насадка гидроразрыва в исходном положении перекрывает дополнительный гидромонитор и выполнен в виде корпуса с полостью и окнами, вокруг которых установлены гидравлические камеры, наружные стенки которых выполнены эластичными, полость корпуса сообщена с полостью гидравлических камер каналами, и в гидравлических камерах установлены подпружиненные поршни, штоки которых связаны со створками заслонок.To achieve a technical result, a device for downhole hydraulic mining of solid minerals, including external and internal discharge pipe columns movable relative to each other, a central pulp discharge pipe string installed in the cavity of the internal pipe injection string, and an auxiliary pipe with a hydraulic monitor, is equipped with an additional hydraulic monitor mounted on the internal the discharge pipe string, and a fracturing nozzle located on the external discharge pipe string, while the washing pipe is installed with the possibility of fixed movement relative to the internal discharge pipe string, and the hydraulic fracture nozzle in the initial position closes the additional hydraulic monitor and is made in the form of a housing with a cavity and windows around which hydraulic chambers are installed, the outer walls of which are made elastic, the housing cavity is in communication with the hydraulic cavity chambers by channels, and in hydraulic chambers, spring-loaded pistons are installed, the rods of which are connected with the shutter flaps.
В указанную совокупность включены все существенные признаки, необходимые и достаточные для достижения технического результата.The indicated population includes all essential features necessary and sufficient to achieve a technical result.
Изобретение поясняется чертежами, где:The invention is illustrated by drawings, where:
на фиг.1 изображен общий вид отрабатываемого участка в разрезе;figure 1 shows a General view of the worked out section in section;
на фиг.2 - отработка камеры из периферийной скважины;figure 2 - mining chamber from a peripheral well;
на фиг.3 - устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых;figure 3 - a device for downhole hydraulic mining of solid minerals;
на фиг.4 - насадка гидроразрыва в начальном положении.figure 4 - fracturing nozzle in the initial position.
Отработка месторождения осуществляется следующим образом. Производят вскрытие участка 1 центральной 2, периферийными 3 и, при большой ширине отрабатываемого участка, промежуточными 4 технологическими скважинами. По контуру участка бурят контурные сближенные скважины 5.Field development is as follows. An autopsy of section 1 of the central 2, peripheral 3 and, with a large width of the worked out section, intermediate 4 technological wells is performed. On the contour of the plot, contoured contiguous wells are drilled 5.
Как правило, эти скважины бурят уменьшенного, по сравнению с технологическими, диаметра.As a rule, these wells are drilled with a reduced diameter compared to the technological ones.
Производят подготовку нижнего слоя к отработке. Для этого на высоту слоя создают контурную щель 6 любым известным способом, приемную камеру 7 в центральной 2 скважине, наклонную искусственную потолочину из твердеющего материала 8 и, параллельно ей, подсечное пространство 9.Prepare the bottom layer for mining. For this, a contour slit 6 is created to the layer height by any known method, a
Приемную камеру создают гидромонитором 10 устройства для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых 11, которое спускают на колонне труб 12 центральную скважину 2. Затем на колонне труб 13 в периферийную скважину 3 также опускают устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых 14.The receiving chamber is created by a
За счет совместной работы устройств для скважинной гидродобычи 11 и 14 производят образование сбоек щели для создания искусственной потолочины 8 и подсечного пространства 9.Due to the joint work of the devices for downhole
Отработку начинают с периферийных камер.Testing begins with peripheral cameras.
После создания искусственной потолочины 8 в камере 15 по высоте технологической скважины 3 создают несколько гидроврубов 16. После образования подсечного пространства 9 из нижнего вруба производят гидроразрыв пород и нагнетают в полученную трещину гидроразрыва жидкость до обрушения горной массы массива 23 в подсечное пространство 9. Обрушенную горную массу магазинируют и частично заводняют за счет жидкости гидроразрыва.After creating an
После этого включают гидромониторы и производят размыв, а также частичное заводнение замагазинированной горной массы (далее магазина 17).After that they turn on water monitors and wash out, as well as partial flooding of the stagnant rock mass (hereinafter referred to as store 17).
Под действием дополнительного гидромонитора 18, устройства для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых 14, происходит предварительный размыв магазина 17 над уровнем жидкости 19 и подпитка заводнения магазина. Под действием воды, заполняющей часть магазина 17, происходит размокание кусков породы, а гидромонитор 20 устройства для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых 14, работающий в условиях затопленного забоя, окончательно переводит их в пульпообразное состояние и при направлении его в сторону сбойки с центральной скважиной 2 способствует выпуску пульпы. По мере дезинтеграции горной массы производят выдачу пульпы на поверхность. При понижении уровня магазина 17 ниже проектной отметки повторяют операции по гидроразрыву из вруба 16, ближайшего к выработанному пространству 22, магазинированию, размыву и выдаче пульпы. Эти операции повторяются до достижения выработанным пространством 22 искусственной потолочины 8.Under the action of an additional
После этого производят полный размыв магазина 17 и выдачу пульпы на поверхность. Затем закладывают выработанное пространство 22 камеры 15 и переходят к отработке следующей несмежной периферийной камеры. Затем, если бурились промежуточные технологические скважины 4, аналогично производят отработку камер из них. В последнюю очередь производят отработку центральной камеры из центральной скважины 2 устройством для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых 11.After that make a complete washout of the
По мере отработки каждая камера закладывается твердеющей закладкой. Возможна одновременная отработка нескольких несмежных камер из однотипных технологических скважин. Например, одновременно могут отрабатываться камеры из периферийных скважин 3 и 24.As you practice, each camera is laid with a hardening tab. It is possible to simultaneously test several non-adjacent chambers from the same type of technological wells. For example, chambers from
Для улучшения дезинтеграции горной массы в массив, подлежащий обрушению, после образования трещины гидроразрыва, через нее подают жидкость под давлением, необходимым для насыщения горной массы, но недостаточным для обрушения. Эта операция может производится одновременно с магазинированием, размывом и частичной выдачей пульпы, получаемой после обрушения предыдущего массива.To improve the disintegration of the rock mass into the massif to be collapsed, after the formation of a hydraulic fracture, fluid is supplied through it under the pressure necessary to saturate the rock mass, but not sufficient for collapse. This operation can be performed simultaneously with storing, washing out and partial pulp delivery, obtained after the collapse of the previous array.
После отработки слоя переходят к отработке вышележащего.After working out the layer, they go on to working out the overlying one.
Если полезное ископаемое представлено гнездами, линзами, пропластками и т.п., то в процессе бурения выделяют участки, содержащие полезный компонент, например содержащий алмазы, и отрабатывают слои и/или камеры, лежащие только в этих участках.If the mineral is represented by nests, lenses, interlayers, etc., then during the drilling process, areas containing a useful component, for example containing diamonds, are isolated and layers and / or chambers lying only in these areas are worked out.
Для облегчения образования подсечного пространства 9 и для создания искусственной потолочины 8 последовательно между центральной 2 и промежуточными, промежуточными и периферийными 3, 24 и т.д. проходят сбойки. Сбойки можно создавать как за счет только гидроразмыва из указанных смежных скважин, так и в две стадии - первая стадия гидроразрыв, вторая - гидромониторный размыв из скважин, между которыми проходится сбойка. Вторая технология целесообразней, т.к. после гидроразрыва через полученную трещину будет выдаваться пульпа, получаемая при работе гидромонитора в промежуточной и/или периферийной добычной скважине 3.To facilitate the formation of a
Для обеспечения дезинтеграции обрушенной горной массы и сохранения стенок участка от обрушения, целесообразно жидкость в магазине поддерживать не выше уровня дна контурных скважин.To ensure the disintegration of the collapsed rock mass and to preserve the walls of the site from collapse, it is advisable to maintain the liquid in the store no higher than the bottom of the contour wells.
Для интенсификации процесса дезинтеграции используют поверхностно-активные вещества, которые добавляют в жидкость.To intensify the process of disintegration, surfactants are used that are added to the liquid.
Устройство для скважинной гидродобычи твердых полезных ископаемых включает подвижные относительно друг друга внешнюю 25 и внутреннюю 26, с дополнительным гидромонитором 27, нагнетательные колонны труб, центральную пульповыдачную колонну труб 28, установленную в полости внутренней нагнетательной колонны труб 26, и вспомогательную трубу 29 с гидромонитором 30. Вспомогательная труба 29 установлена с возможностью фиксированного перемещения относительно внутренней нагнетательной колонны труб 26 и имеет общую с нею полость.A device for downhole hydraulic mining of solid minerals includes external 25 and internal 26 movable relative to each other, with an additional
Центральная пульповыдачная колонна труб 28 также может быть подвижной относительно внутренней нагнетательной колонны труб 26. На конце внешней нагнетательной колонны труб 25 размещена насадка гидроразрыва 31 в исходном положении перекрывающий гидромонитор 30. Насадка гидроразрыва 31 выполнена в виде корпуса с полостью 32. В корпусе выполнены окна 33, вокруг которых установлены гидравлические камеры 34 с эластичными наружными стенками 35. Полость 32 корпуса сообщена с полостью гидравлических камер 34 каналами 36, а в полостях гидравлических камер размещены подпружиненные пружинами 37 поршни 38, штоки 39 которых связаны со створками заслонок 40.The central pulp
Устройство работает следующим образом. На поверхности, перед погружением устройства в скважину, вспомогательную трубу 29 перемещают относительно внутренней нагнетательной колонны 26 и фиксируют в положении, при котором гидромонитор 30 находится на заданном расстоянии от дополнительного гидромонитора 27 и ориентирован относительно него. Расстояние между гидромониторами выбирается из условия работы гидромонитора 30 у почвы камеры, а дополнительного гидромонитора 27 - над уровнем заводняющей магазин 17 жидкости 19. Затем в скважину опускают колонны труб, при этом насадка гидроразрыва 31 перекрывает дополнительный гидромонитор 27.The device operates as follows. On the surface, before the device is immersed in the well, the
При подаче жидкости во внутреннюю колонну нагнетательных труб 26, она поступает в гидромонитор 30 и производит размыв окружающих пород. Поскольку дополнительный гидромонитор 27 перекрыт насадкой гидроразрыва 31, вода не истекает из него и дополнительный гидромонитор 27 не работает.When the fluid is supplied to the inner column of the
В таком режиме устройство работает при создании сбоек подсечного пространства, полости для создания искусственной потолочины 8 и врубов 16, т.е. начальных полостей. Создание указанных полостей может осуществляться в несколько этапов, для чего устройство перемещают по высоте скважины. Перемещение может осуществляться как снизу вверх, так и сверху вниз, что более целесообразно, т.к. после создания подсечного пространства гидромонитор 30 остается у почвы камеры для использования при ее отработке.In this mode, the device works when creating failures of the undercut space, the cavity for creating an
После создания подсечного пространства насадку гидроразрыва 31, размещенную на внешней нагнетательной колонне труб 25, устанавливают против первого снизу вруба. Затем по внешней нагнетательной колонне труб 25 подают в насадку гидроразрыва 31 жидкость. Жидкость поступает в полость корпуса 32, из нее по каналам 36 жидкость поступает в гидравлические камеры 34, растягивает их эластичные наружные стенки 35 и прижимает их к стенкам скважины, изолируя ее часть между указанными камерами.After creating a slit space, the
Пружины 37 рассчитаны так, что поршни 38 начинают двигаться после изоляции части скважины и повышении давления в гидравлических камерах 34. При движении поршни 38 увлекают за собой штоки 39, которые в свою очередь перемещают створки 41 и 42 заслонок 40 и открывают окна 33. Жидкость из полости корпуса 32 поступает в окна 33, далее в изолированную часть скважины и вруб. Жидкость может подаваться как в режиме гидроразрыва (при этом из вруба 23 происходит развитие трещины 43), так и в режиме водонасыщения массива.The
При открытии окон 33 давление в гидравлических камерах 34 может несколько упасть, но при этом пружины 27 возвратят на некоторое расстояние штоки 39 и частично перекроют окна 36, подача жидкости в изолированную часть скважины уменьшится, а давление в гидравлических камерах 34 возрастет. Таким образом, осуществляется саморегулирование соотношений давления в гидравлических камерах 34 и изолированной части скважины, и при любых условиях часть скважины будет надежно изолирована за счет прижатия эластичных наружных стенок 35 гидравлических камер 34 к стенкам скважины.When opening the
После обрушения массива 23 перемещают внутреннюю колонну нагнетательных труб 26 до освобождения сопла дополнительного гидромонитора 27 из насадки гидроразрыва 31. Жидкость начинает поступать в оба гидромонитора 30 и 27, производя размыв магазина 17, первый в условиях затопленного забоя, второй - осушенного.After the collapse of the
Насадка гидроразрыва 31 может использоваться и только как пакер. Например, при создании трещины гидроразрыва нагнетанием воды через гидромонитор 30 во вруб (вруб может быть наклонным) при создании подсечного пространства, забойная часть скважины изолируется подачей жидкости в насадку гидроразрыва 31 под давлением, обеспечивающим прижатие эластичных наружных стенок 35 гидравлических камер 34 к стенкам скважины и недостаточным, для гидроразрыва из окон 33.Fracturing
Применение данного технического решения позволит значительно сократить затраты на разработку. Более того, в связи с тем, что способ обеспечивает селективную выемку отдельных гнезд и пропластков и оставлением в массиве без разрушения вмещающих гнезда пород, которые при известных технологиях также разрушались и доставлялись на поверхность, становится рентабельной отработка месторождений с низким содержанием, но компактным сосредоточением полезного компонента. К таким месторождениям относятся многие алмазоносные кимберлитовые трубки Архангельской области, в которых гнезда с высоким содержанием алмазов находятся в массиве «пустого» кимберлита.The application of this technical solution will significantly reduce development costs. Moreover, due to the fact that the method provides selective excavation of individual nests and interlayers and leaving the host nests of rocks in the array without destruction, which were also destroyed and delivered to the surface using known technologies, it becomes profitable to develop deposits with a low but compact concentration of useful component. Such deposits include many diamondiferous kimberlite pipes of the Arkhangelsk region, in which nests with a high diamond content are located in the mass of “empty” kimberlite.
Кроме того, значительно сократится вредное воздействие на окружающую среду, поскольку, селективнаый способ требует значительно меньшего расхода воды, на поверхность не будет подниматься значительное количество горной породы, что влечет за собой сокращение площадей отстойников и хвостохранилищ.In addition, the harmful effect on the environment will be significantly reduced, since the selective method requires significantly less water consumption, a significant amount of rock will not rise to the surface, which entails a reduction in the area of sedimentation tanks and tailings.
Claims (8)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012142494/03A RU2517728C1 (en) | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Hydraulic borehole mining of hard minerals |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012142494/03A RU2517728C1 (en) | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Hydraulic borehole mining of hard minerals |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012142494A RU2012142494A (en) | 2014-04-10 |
RU2517728C1 true RU2517728C1 (en) | 2014-05-27 |
Family
ID=50435982
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012142494/03A RU2517728C1 (en) | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Hydraulic borehole mining of hard minerals |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2517728C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2761807C1 (en) * | 2021-04-09 | 2021-12-13 | Сергей Николаевич Кошколда | Downhole hydraulic mining unit |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1180508A1 (en) * | 1982-08-31 | 1985-09-23 | Московский Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of hydraulic mining through wells of sloping bed mineral deposits |
SU1209877A1 (en) * | 1984-07-04 | 1986-02-07 | Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Apparatus for hydraulic mining of minerals through wells |
SU1444525A1 (en) * | 1987-02-26 | 1988-12-15 | Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of extracting minerals from producing beds |
SU1492058A1 (en) * | 1987-10-22 | 1989-07-07 | Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of excavating materials from thick underground formations |
RU2033523C1 (en) * | 1992-08-18 | 1995-04-20 | Совместное предприятие "Ферст Совьет Африкен Корпорейшн" | Method for hydraulic borehole mining |
RU2078212C1 (en) * | 1994-03-16 | 1997-04-27 | Николай Игорьевич Бабичев | Method of salt hydraulic borehole mining and device for its embodiment |
RU2125160C1 (en) * | 1998-04-27 | 1999-01-20 | Закрытое акционерное общество "Фирма "Кондор" | Method for bore-hole hydraulic mining of solid minerals |
-
2012
- 2012-10-05 RU RU2012142494/03A patent/RU2517728C1/en active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1180508A1 (en) * | 1982-08-31 | 1985-09-23 | Московский Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of hydraulic mining through wells of sloping bed mineral deposits |
SU1209877A1 (en) * | 1984-07-04 | 1986-02-07 | Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геолого-Разведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Apparatus for hydraulic mining of minerals through wells |
SU1444525A1 (en) * | 1987-02-26 | 1988-12-15 | Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of extracting minerals from producing beds |
SU1492058A1 (en) * | 1987-10-22 | 1989-07-07 | Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of excavating materials from thick underground formations |
RU2033523C1 (en) * | 1992-08-18 | 1995-04-20 | Совместное предприятие "Ферст Совьет Африкен Корпорейшн" | Method for hydraulic borehole mining |
RU2078212C1 (en) * | 1994-03-16 | 1997-04-27 | Николай Игорьевич Бабичев | Method of salt hydraulic borehole mining and device for its embodiment |
RU2125160C1 (en) * | 1998-04-27 | 1999-01-20 | Закрытое акционерное общество "Фирма "Кондор" | Method for bore-hole hydraulic mining of solid minerals |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2761807C1 (en) * | 2021-04-09 | 2021-12-13 | Сергей Николаевич Кошколда | Downhole hydraulic mining unit |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012142494A (en) | 2014-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104863629B (en) | A kind of method taking out absciss layer gas and draining slip casting under overlying strata using combined drilling and counterboring | |
WO2018201706A1 (en) | Method for efficient gas drainage in coal roadway strips and regional outburst elimination through staged fracturing with long borehole floor beddings | |
CN112576305B (en) | Method for preventing and controlling water damage of working surface separation layer | |
RU2065973C1 (en) | Method for degassing accompanying seams | |
RU2517728C1 (en) | Hydraulic borehole mining of hard minerals | |
RU2626104C1 (en) | Method for prliminary degassing of coal beds | |
CN104763423A (en) | Technology for mining powder ore by inverse well rock drilling | |
RU2664281C1 (en) | Method for developing kimberlite deposits | |
RU2394991C1 (en) | Procedure for solid coal weakening | |
RU2320849C2 (en) | Well construction and operation method | |
RU2196878C2 (en) | Method of shutoff of water inflow over cementing annular space in operation of oil and gas wells | |
SU1535992A1 (en) | Method of oriented rupture of rock | |
SU1693264A1 (en) | Method of drainage of satellite seams | |
RU2125160C1 (en) | Method for bore-hole hydraulic mining of solid minerals | |
RU2010953C1 (en) | Method of determination of cracks spreading height in basic zone of working | |
RU2778118C1 (en) | Method for underground hydraulic mining of minerals and a device for its implementation | |
RU2039258C1 (en) | Method for preparation of extraction pillar | |
RU2129660C1 (en) | Method of degassing coal seams | |
CN111749694B (en) | Collaborative mining method capable of mining under pressure | |
RU2081324C1 (en) | Method for hydraulic bore-hole mining of minerals | |
RU2499140C2 (en) | Method of well hydromining at excavation with preliminary drying of minerals | |
RU2477793C1 (en) | Method for combined development of bed series | |
RU2068960C1 (en) | Method for exploration, test mining and exploitation of mineral resources and a system to implement the same | |
Arens et al. | Experience of hydraulic borehole mining from deep-seated gold placers | |
RU2107165C1 (en) | Method of bore-hole hydraulic recovery of minerals |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20210524 |