NO20210804A1 - Landbasert oppdrettsanlegg - Google Patents

Landbasert oppdrettsanlegg Download PDF

Info

Publication number
NO20210804A1
NO20210804A1 NO20210804A NO20210804A NO20210804A1 NO 20210804 A1 NO20210804 A1 NO 20210804A1 NO 20210804 A NO20210804 A NO 20210804A NO 20210804 A NO20210804 A NO 20210804A NO 20210804 A1 NO20210804 A1 NO 20210804A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
tank
cylindrical
slot
diamond wire
depth
Prior art date
Application number
NO20210804A
Other languages
English (en)
Inventor
Roger Søyland
Original Assignee
Diamant Wire Teknikk As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Diamant Wire Teknikk As filed Critical Diamant Wire Teknikk As
Priority to NO20210804A priority Critical patent/NO20210804A1/no
Priority to PCT/NO2022/050145 priority patent/WO2022271034A1/en
Publication of NO20210804A1 publication Critical patent/NO20210804A1/no

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28DWORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS
    • B28D1/00Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor
    • B28D1/02Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by sawing
    • B28D1/08Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by sawing with saw-blades of endless cutter-type, e.g. chain saws, i.e. saw chains, strap saws
    • B28D1/088Sawing in situ, e.g. stones from rocks, grooves in walls
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/10Culture of aquatic animals of fish
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D57/00Sawing machines or sawing devices not covered by one of the preceding groups B23D45/00 - B23D55/00
    • B23D57/0007Sawing machines or sawing devices not covered by one of the preceding groups B23D45/00 - B23D55/00 using saw wires
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C25/00Cutting machines, i.e. for making slits approximately parallel or perpendicular to the seam
    • E21C25/54Slitting by unguided cutter cables or cutter chains, or by unguided tools drawn along the working face by cables or the like
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Processing Of Meat And Fish (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)
  • Housing For Livestock And Birds (AREA)

Description

Landbasert oppdrettsanlegg
Innledning
Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å danne et landbasert oppdrettsanlegg med en eller flere oppdrettstanker (2) hvor en vesentlig del av fremgangsmåten omfatter diamantwire-skjæring av i det minste sylindrisk tankvegg i oppdrettstanker. Oppfinnelsen er også et sådant landbasert oppdrettsanlegg.
Bakgrunnsteknikk
Diamantwireskjæring av fjell er med hell benyttet til å skjære ut prismatiske tunneller hvor stålrørsforinger bores i prismetunnelens lengderetning og bunn, vegger og takspalte diamantskjæres ut mellom par av stålforingsrør, og hvor det utskårne prismet kan sprenges ut uten å skade tak, vegger og bunn i nevneverdig grad.
Det er kjent i bakgrunnsteknikken å bore et tilnærmet sirkulært mønster av borehull inn i en bergvegg for å wireskjære ut spalter mellom parvise borehull i det sirkulære mønsteret. Imidlertid hører slik teknologi hovedsakelig til tunneldrift.
Oppdrettstanker i sjø er vanligvis bygget i stål eller glassfiber og er lukket. Oppdrettstanker på land dannes vanligvis ved støping i betong eller sveising i stål. Vann pumpes inn fra en vannkilde, og etter nødvendig rensing slippes vannet ut gjennom et utløp.
Det er mulig å sprenge ut basseng i fjell i friluft eller i fjellhaller, men det kreves mye etterarbeid på den utsprengte overflaten for å få en ren, glatt overflate mot oppdrettsvolumet, det kreves gjerne justerende sprengningsarbeid, og betongpussing og gjerne maling for å få en jevn glatt overflate.
Kort sammendrag av oppfinnelsen
Oppfinnelsen er angitt i de selvstendige krav, med utførelser av oppfinnelsen angitt i de underordnede krav.
Kort figurforklaring
Oppfinnelsen er illustrert i de vedlagte figurtegninger.
Fig.1 er et planriss over en utførelse av et oppdrettsanlegg ifølge oppfinnelsen som omfatter en innløpsmanifoldkanal, her vist tre sylindriske oppdrettstanker skåret ned og sprengt ut i berggrunnen, og en utløpsmanifoldkanal. Det oppstrøms vanninnløpet kan være fra en fjord med sterk strøm og returstrømmen kan skje nedstrøms i samme fjord, fordi trykkgradienten kan drive vannstrømmen inne i anlegget på grunn av de generelt glatte diamantwireskårne veggene i kanaler og tanker. Vannrensing og filtrering kan skje i eller etter utløpsmanifoldkanalen, og filtrering kan skje på vei inn.
Fig.2 er et lengdesnitt gjennom tankene, utløpskanal og innløpskanal.
Fig.3 er en forstørret skisse av en av tankene i Fig.2 og viser en svakt konisk bunn dannet ved wiresaging før fjerning av masse.
Fig.4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 illustrerer vertikale snitt av trinn i fremgangsmåten for å lage en oppdrettstank skåret ned i berggrunnen og hvor massen er sprengt ut etter skjæring. Etter saging og sprenging er det svært lite overflatebehandling å gjøre bortsett fra å rense bort eventuelle gjenstående skarpe kanter.
Fig.11 er et bilde av en materiell vannstrømningsmodell ifølge oppfinnelsen. I modellen er komponentene bygget i transparent plast i stedet for skåret ut i stein.
Beskrivelse av utførelser av oppfinnelsen
Oppfinnelsen frembringer en fremgangsmåte for å danne et landbasert oppdrettsanlegg med en eller flere oppdrettstanker (2), omfattende følgende trinn i fremgangsmåten:
- diamantwire-skjæring i fjell av en sylindrisk spalte (20s) med diamantwire til tankveggens (20) dybde (d1) for å danne en sylindrisk spalte (20s) hvis ytterflate skal danne oppdrettstankens (2) sylindriske tankvegg (20),
- utsprengning av hele eller deler av bergvolumet innenfor spalten (20) for å åpne oppdrettstankens (2) tankvolum innenfor den skårne tankveggen (20),
- slik at oppdrettstanken (2) blir hovedsakelig sirkulær sylindrisk.
I en utførelse av oppfinnelsen skjer diamantwire-skjæringen av den sylindriske spalten (20s) skjer ved nedboring av en mengde perifere vertikale stålforingsrør (23) til tankveggens ønskede dybde (d1), og diamantwireskjæring av vertikale, spalter (22s), se Fig.4, langs kårder mellom parvis tilstøtende stålforingsrør inntil den sylindriske spalten (20s) er dannet, se Fig.5 og Fig.6. Man har nå en sylindrisk spalte (20s) av utskårne spalter (22s) i hele diameteren og dybden av tanken som skal dannes, og volumet står igjen som en massiv bergplugg, se Fig.6.
Heri ligger er en del av det geniale: ved at tankveggens spalte (20s) skjæres ut i fjellet vil den danne en ca.13 mm bred hovedsakelig sirkulær sylindrisk spalte i fjellet på grunn av diamantwire-snittet.
Den sylindriske spalten kan omfatte et antall, f.eks.28, tilstøtende spalter dannet langs kårdene som til sammen danner en sirkel med diameter f.eks.40 meter. Dermed vil man kunne sprenge ut store deler av tankvolumet innenfor den skårne spalten (22s), helt ut til det plane, glatte snittet uten at fjellsprengningen skader tankveggen (20) fordi ingen skjærkrefter fra skuddet overføres over snittet (som gjerne er hovedsakelig vannfylt). Man oppnår derved ved litt forsiktig skyting en hovedsakelig glatt innervegg i tanken (20), med ditto lav friksjon mot de roterende vannmassene. Dermed er problemet med friksjon mellom vannstrømmen og bergveggen i et utsprengt fjellbasseng løst, og det reduserte energitapet kan bidra til at gjennomstrømning av hele oppdrettstanken kan skje ved trykkgradienten mellom innløpet (110) og utløpet (120). Begroelse blir da enklere å fjerne fordi man har en glatt overflate i tanken. Det hele blir billig å fremstille, gir lave driftskostnader, gir lite begroelse og kan utnytte sjøvann som vannkilde og tidevannsstrøm som energikilde for vannutskiftingen.
I en utførelse av oppfinnelsen foregår utsprengningen av bergvolumet innenfor den sylindriske spalten (20s) ned til en første utsprengningsdybde (d2) mindre enn dybden (d1) av den koniske spalten (20s). Nå dannes en ru, utsprengt bunnflate, se Fig.7.
I en videre utførelse danner man en konisk bunnspalte (21s) dannes ved trinnene med
- boring av en mengde radielle skrå stålforingsrør (29) fra senter av den første utsprengte dybden (d2) ut til punkter i bunnen av den sylindriske gjenværende spalten (20s),
- diamantwireskjæring av trekantede spalter mellom parvise stålforingsrør (29) ut til bunnen av den sylindriske gjenværende spalten (20s) for danning av en konisk spalte (21s), se Fig.7.
- utsprengning av bergmassen over den koniske spalten (21s) til det gjenstår en konisk bunnflate (21), se Fig.8.
Her danner man altså en glatt bunn ved skjæring av en konisk bunnspalte (21s) og utsprenging ned til det som blir den koniske bunnen (21), som begge blir glatte. Dermed blir strømningsmotstanden liten i forhold til en ordinært utsprengt fjellvegg, og energien fra den eksterne strømgradienten kan være tilstrekkelig til å drive sirkulasjonen av vann til og fra tankene (2).
I en utførelse av oppfinnelsen bores en tilnærmet tangensiell innløpskanal (31) inn gjennom tankveggen (20) til tanken (2), og en utløpskanal (32) fra tanken (2).
I en utførelse av oppfinnelsen diamantwireskjæres en prismatisk langstrakt innløpsmanifoldkanal (1) liggende langs en rekke av to eller flere tanker (1), for en matestrøm (110) fra et oppstrøms vanninnløp (0) til innløpskanalene (31), og
hvor det diamantwireskjæres en prismatisk langstrakt utløpsmanifoldkanal (3) liggende på motsatt side i forhold til innløpsmanifoldkanalen (1) langs en rekke av to eller flere tanker (1), for en returstrøm (120) av brukt vann fra tankene (2) til et nedstrøms vannutløp (4). Det er enkelt å skjære ut prismatiske basseng og kanaler, men her gir det prismatiske bassenget også adgang for å plassere ned en boremaskin til å bore ut de tangensielle kanalene (31, 32).
I en utførelse av oppfinnelsen ligger vanninnløpet (0) for matestrømmen (110) i en tidevannsstrøm (100), og vannutløpet (4) for returstrømmen (120) ligger i en nedstrøms del av den samme tidevannsstrømmen (100).
I en utførelse dannes oppdrettstankene slik at man nivellerer og sprenger seg ned (for eksempel med diamantwireteknikk, til et overflatenivå i fjellgrunnen med en høyde H like over overflatenivået i den tilgrensende tidevannsstrømmen i fjorden utenfor, fra hvilket nivå man skjærer ned den sylindriske spalten i fjellet. Fra dette nivået H kan man også skjære ned tilførselsmanifolden og utløpsmanifolden. Dermed vil vannivået i oppdrettstankene ved gjennomstrømning fra og til tidevannsstrømmen utenfor stille seg omtrent med høyden H under toppkanten av tankene. Man vil observere tidevannseffekt også inne i tankene.
Der vil være en trykkgradient�P i den eksterne strømmen (120) (som gjør at den strømmer) og det vil da være den samme trykkgradienten mellom matestrøm (110) og returstrøm (120) som driver vannsirkulasjonen til og fra tankene (2). Denne tidevannsstrømmen vil altså være aktiv i samme retning litt mindre enn 6 timer to ganger per døgn. Det er mulig å bytte om på tilløpskanalene til innløpsmanifoldkanalen (1) og utløpsmanifoldkanalen (3) for å utnytte tidevannet motsatt vei de to andre periodene resten av døgnet.
Oppfinnelsen frembringer også et landbasert oppdrettsanlegg med en eller flere oppdrettstanker (2), omfattende følgende trekk:
- at oppdrettstanken (2) er hovedsakelig sirkulær sylindrisk,
- at oppdrettstankens (2) sylindriske tankvegg (20) er skåret ut i fjell ved å skjære ned en spalte (20s) med diamantwire til tankveggens (20) dybde (d1),
- at i det minste deler av oppdrettstankens (2) tankvolum hovedsakelig er sprengt ut innenfor den skårne tankveggen (20) Anlegget som frembringes er illustrert i Fig.1 og 2.
I en utførelse av oppfinnelsen er oppdrettstankens (2) bunn skåret ut som en spalte (20b) i fjell med diamantwire etter at den sylindriske tankveggens spalte (20s) er skåret ut til en første dybde (d1) i fjellet.
I en videre utførelse er den hovedsakelig sirkulære tankveggen (20) omfatter en rekke sammenhengende tilstøtende vertikale snittflater som spalter (22s) skåret ut langs kårder mellom jevnt fordelte vertikale parvise borehull (23) plassert i den sylindriske omkrets, til dybden (d1) i fjellet, se Fig.4, 5, og 6.
Man kan ved gunstige tidevannsforskjeller også utnytte tidevannet til å fylle innløpet når det flør mens utløpet er stengt, og åpne utløpet når det fjærer mens innløpet er stengt. Slik dannes en naturlig sirkulasjon hele døgnet.
Komponentliste

Claims (16)

PATENTKRAV
1. En fremgangsmåte for å danne et landbasert oppdrettsanlegg med en eller flere oppdrettstanker (2), omfattende følgende trinn i fremgangsmåten:
- diamantwire-skjæring i fjell av en sylindrisk spalte (20s) med diamantwire til tankveggens (20) dybde (d1) for å danne en sylindrisk spalte (20s) hvis ytterflate skal danne oppdrettstankens (2) sylindriske tankvegg (20),
- utsprengning av hele eller deler av bergvolumet innenfor spalten (20) for å åpne oppdrettstankens (2) tankvolum innenfor den skårne tankveggen (20),
- slik at oppdrettstanken (2) blir hovedsakelig sirkulær sylindrisk.
2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor diamantwire-skjæringen av den sylindriske spalten (20s) skjer ved
- nedboring av en mengde perifere vertikale stålforingsrør (23) til tankveggens ønskede dybde (d1), - diamantwireskjæring av vertikale, spalter (22s) langs kårder mellom parvis tilstøtende stålforingsrør inntil den sylindriske spalten (20s) er dannet.
3. Fremgangsmåten ifølge krav 2, hvor en utsprengningen av bergvolumet innenfor den sylindriske spalten (20s) foretas ned til en første utsprengningsdybde (d2) mindre enn dybden (d1) av den koniske spalten (20s),
4. Fremgangsmåten ifølge krav 3, hvor en konisk bunnspalte (21s) dannes ved
- boring av en mengde radielle skrå stålforingsrør (29) fra senter av den første utsprengte dybden (d2) ut til punkter i bunnen av den sylindriske gjenværende spalten (20s),
- diamantwireskjæring av trekantede spalter mellom parvise stålforingsrør (29) ut til bunnen av den sylindriske gjenværende spalten (20s) for danning av en konisk spalte (21s),
- utsprengning av bergmassen over den koniske spalten (21s) til det gjenstår en konisk bunnflate (21).
5. Fremgangsmåten ifølge et av kravene 1 - 4, hvor det bores en tilnærmet tangensiell innløpskanal (31) inn gjennom tankveggen (20) til tanken (2), og en utløpskanal (32) fra tanken (2).
6. Fremgangsmåten ifølge et av kravene 1 - 5, hvor det diamantwireskjæres en prismatisk langstrakt innløpsmanifoldkanal (1) liggende langs en rekke av to eller flere tanker (1), for en matestrøm (110) fra et oppstrøms vanninnløp (0) til innløpskanalene (31), og
hvor det diamantwireskjæres en prismatisk langstrakt utløpsmanifoldkanal (3) liggende på motsatt side i forhold til innløpsmanifoldkanalen (1) langs en rekke av to eller flere tanker (1), for en returstrøm (120) av brukt vann fra tankene (2) til et nedstrøms vannutløp (4).
7. Fremgangsmåten ifølge krav 6, hvor vanninnløpet (0) for matestrømmen (110) ligger i en tidevannsstrøm (100), og hvor vannutløpet (4) for returstrømmen (120) ligger i en nedstrøms del av den samme tidevannsstrømmen (100).
8. Fremgangsmåten ifølge et av kravene 1 - 7, hvor diamantwire-skjæring i fjell av en sylindrisk spalte (20s) med diamantwire til tankveggens (20) starter fra en overflate, naturlig eller nivellert, i en høyde (H) som ligger like over høyvann, og hvor man skjærer ned til dybden (d1) for å danne den sylindriske spalten (20s) hvis ytterflate skal danne oppdrettstankens (2) sylindriske tankvegg (20), slik at vannoverflaten i oppdrettstanken (2) blir liggende i samme høyde som overflaten av den passerende tidevannstrømmen (100).
9. Et landbasert oppdrettsanlegg med en eller flere oppdrettstanker (2), omfattende følgende trekk: - at oppdrettstanken (2) er hovedsakelig sirkulær sylindrisk,
- at oppdrettstankens (2) sylindriske tankvegg (20) er skåret ut i fjell ved å skjære ned en spalte (20s) med diamantwire til tankveggens (20) dybde (d1),
- at i det minste deler av oppdrettstankens (2) tankvolum hovedsakelig er sprengt ut innenfor den skårne tankveggen (20) Anlegget som frembringes er illustrert i Fig.1 og 2.
10. Oppdrettsanlegget ifølge krav 9, hvor oppdrettstankens (2) bunn er skåret ut som en spalte (21s) i fjell med diamantwire etter at den sylindriske tankveggens spalte (20s) er skåret ut til en første dybde (d1) i fjellet.
10. Oppdrettsanlegget ifølge krav 9, hvor den hovedsakelig sirkulære tankveggen (20) omfatter en rekke sammenhengende tilstøtende vertikale snittflater som spalter (22s) skåret ut langs kårder mellom jevnt fordelte vertikale parvise borehull (23) plassert i den sylindriske omkrets, til dybden (d1) i fjellet, se Fig.4, 5, og 6.
12. Oppdrettsanlegget ifølge krav 11, hvor et senterborehull (26) er boret til en andre dybde (d2) i fjellet mindre enn den første dybden (d1).
13. Oppdrettsanlegget ifølge et av kravene 9 - 11, hvor det er bores en tilnærmet tangensiell innløpskanal (31) inn gjennom tankveggen (20) til tanken (2), og en utløpskanal (32) fra tanken (2).
14. Oppdrettsanlegget ifølge et av kravene 9 - 13 hvor det er diamantwireskåret en prismatisk langstrakt innløpsmanifoldkanal (1) liggende langs en rekke av to eller flere tanker (1), for en matestrøm (110) fra et oppstrøms vanninnløp (0) til innløpskanalene (31), og
hvor det er en diamantwireskåret prismatisk langstrakt utløpsmanifoldkanal (3) liggende på motsatt side i forhold til innløpsmanifoldkanalen (1) langs en rekke av to eller flere tanker (1), for en returstrøm (120) av brukt vann fra tankene (2) til et nedstrøms vannutløp (4).
15. Oppdrettsanlegget ifølge et av kravene 9 - 14, hvor vanninnløpet (0) for matestrømmen (110) ligger i en tidevannsstrøm (100), og hvor vannutløpet (4) for returstrømmen (120) ligger i en nedstrøms del av den samme tidevannsstrømmen (100).
16. Oppdrettsanlegget ifølge et av kravene 9 - 15, hvor diamantwire-skjæring i fjell av den sylindrisk spalte (20s) med diamantwire til tankveggens (20) tar utgangspunkt i en overflate, naturlig eller nivellert, i en høyde (H) som ligger like over høyvann, og hvor har skåret ned til dybden (d1) for å danne den sylindriske spalten (20s) hvis ytterflate danner oppdrettstankens (2) sylindriske tankvegg (20), slik at vannoverflaten i oppdrettstanken (2) blir liggende i samme høyde som overflaten av den passerende tidevannstrømmen (100).
NO20210804A 2021-06-22 2021-06-22 Landbasert oppdrettsanlegg NO20210804A1 (no)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20210804A NO20210804A1 (no) 2021-06-22 2021-06-22 Landbasert oppdrettsanlegg
PCT/NO2022/050145 WO2022271034A1 (en) 2021-06-22 2022-06-22 Land-based fish farm

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20210804A NO20210804A1 (no) 2021-06-22 2021-06-22 Landbasert oppdrettsanlegg

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO20210804A1 true NO20210804A1 (no) 2022-12-23

Family

ID=83149127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20210804A NO20210804A1 (no) 2021-06-22 2021-06-22 Landbasert oppdrettsanlegg

Country Status (2)

Country Link
NO (1) NO20210804A1 (no)
WO (1) WO2022271034A1 (no)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4950034A (en) * 1988-10-14 1990-08-21 Trigon Geoducts Limited Shaft excavation method

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992021826A1 (en) * 1991-05-31 1992-12-10 Shimizu Construction Co., Ltd. Wire saw excavator, cut-off wall or landslide protection construction constructed thereby and construction method thereof
KR101170528B1 (ko) * 2010-01-11 2012-08-01 김창운 지상에 설치되는 바다양식장
NO343947B1 (en) * 2017-12-20 2019-07-22 Soelvpilen As Fish farm and method for operation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4950034A (en) * 1988-10-14 1990-08-21 Trigon Geoducts Limited Shaft excavation method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Go-ahead given to build Norway’s largest land-based fish farm complex" SalmonBusiness: Editorial staff 2018.06.19., Dated: 01.01.0001 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022271034A8 (en) 2023-03-09
WO2022271034A1 (en) 2022-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101539007B (zh) 磨料喷射装置及磨料射流射孔、分层压裂方法
CN104482815B (zh) 隧道光面爆破方法
US10094091B1 (en) Sediment suction sink and method for sediment control in rivers, streams, and channels
US20110146802A1 (en) Water intake structure
EP2710222B1 (en) Linear pressure reducer for regulating injection pressure in an enhanced oil recovery system
CN110761766B (zh) 一种层状盐岩选择性溶采造腔控制工艺
NO20131213A1 (no) Fremgangsmåte for isolering av en permeabel sone i en underjordisk brønn
CN105735210B (zh) 隧洞式仿自然鱼道结合鱼闸的布置结构及其使用方法
CN106470772A (zh) 用于去除淤泥的装置
CN106285606B (zh) 一种可旋转喷嘴式双簇水力喷射压裂管柱和压裂方法
DE102009057534A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Soleentleerung von Gasspeicherkavernen
KR20100113688A (ko) 바다의 모래층을 여과층으로 활용하는 해수취수 시스템
RU2311528C2 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
US5967699A (en) Method and apparatus for launching a pig in a vertical riser pipe
CN103827439B (zh) 将co2组合物引入到地下含水层中封存的方法和装置
NO20210804A1 (no) Landbasert oppdrettsanlegg
US9816240B1 (en) Sediment suction sink and method for sediment control in rivers, streams, and channels
RU2146759C1 (ru) Способ создания скважинного гравийного фильтра
RU2012111599A (ru) Способ адаптивного регулирования условий бурения скважин и долото для его реализации
CN206352503U (zh) 一种可旋转喷嘴式双簇水力喷射压裂管柱
US20160053544A1 (en) Method for the chisel-less formation of boreholes for deep bores and chisel-less drilling system for carrying out said method
CN107939444A (zh) 一种用于盐穴储气库造腔的井身结构及安装使用方法
RU2601709C1 (ru) Буровое алмазное долото для бурения зоны поглощения промывочной жидкости
RU2717167C1 (ru) Способ промывки забоя скважины
RU2571966C1 (ru) Способ восстановления проходимости открытого горизонтального ствола скважины