RU2325530C1 - Geotechnological complex for gold dredging and placer mining - Google Patents

Geotechnological complex for gold dredging and placer mining Download PDF

Info

Publication number
RU2325530C1
RU2325530C1 RU2006146386/03A RU2006146386A RU2325530C1 RU 2325530 C1 RU2325530 C1 RU 2325530C1 RU 2006146386/03 A RU2006146386/03 A RU 2006146386/03A RU 2006146386 A RU2006146386 A RU 2006146386A RU 2325530 C1 RU2325530 C1 RU 2325530C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rock
ditch
complex
gutter
module
Prior art date
Application number
RU2006146386/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Семенович Литвинцев (RU)
Виктор Семенович Литвинцев
Наталь Петровна Хрунина (RU)
Наталья Петровна Хрунина
Юрий Алексеевич Мамаев (RU)
Юрий Алексеевич Мамаев
Геннадий Валентинович Секисов (RU)
Геннадий Валентинович Секисов
Олег Владимирович Стратечук (RU)
Олег Владимирович Стратечук
Original Assignee
Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Статус Государственного Учреждения)
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 Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Статус Государственного Учреждения) filed Critical Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Статус Государственного Учреждения)
Priority to RU2006146386/03A priority Critical patent/RU2325530C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2325530C1 publication Critical patent/RU2325530C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

FIELD: mining industry.
SUBSTANCE: said geotechnological complex incorporates a trestle with a tumbling bucket, a tumbling module with a chute located inside the closed loop of trench for disintegrated rock accumulation. The chute is directed along the rock inflow. The tumbling bucket installation provides for possibility of linear and angular displacement in the vertical plane; the bucket has slots and L-shaped rippers.
EFFECT: improved efficiency of mining due to intensification of disintegration of rock with complex physical and mechanical properties during dredging and placer mining.
5 dwg

Description

Изобретение относится к горному делу и предназначено для открытой разработки россыпных месторождений.The invention relates to mining and is intended for the open development of alluvial deposits.

Известен способ разработки россыпи стационарным башенным экскаватором, машинная башня которого устанавливалась на фундаменте и укреплялась растяжками. Перемещение ковша для подачи породы на переработку осуществлялось двухбарабанной лебедкой [1].There is a method of developing placers with a stationary tower excavator, the machine tower of which was installed on the foundation and strengthened by extensions. The bucket was moved to feed the rock for processing by a double-drum winch [1].

Данный способ не обеспечивает эффективную подготовку породы повышенной прочности и глинистости к переработке и не может использоваться на объектах со сложными физико-механическими характеристиками.This method does not provide effective preparation of rocks of increased strength and clay content for processing and cannot be used at sites with complex physical and mechanical characteristics.

Известны способы открытой разработки полезных ископаемых с использованием дражного оборудования [2].Known methods of open mining of minerals using pelleted equipment [2].

Данные способы не пригодны при большой валунистости, крепкой сцементированности породы и для высокопластичных глин.These methods are not suitable for large boulders, strong cementation of the rock and for highly plastic clays.

Известен гидравлический способ разработки россыпей, включающий предварительную подготовку нарезной канавы, механическое разрушение и гидроразмыв породы в забое, выгонку и направление породы в нарезную канаву, безнапорное транспортирование породы со свободным размоканием ее в процессе транспортирования [3].A known hydraulic method of developing placers, including the preliminary preparation of a rutted ditch, mechanical destruction and hydraulic erosion of the rock in the face, forcing and directing the rock into the rutted ditch, pressure-free transportation of the rock with its free soaking during transportation [3].

Данный способ неэффективен при разработке сцементированной породы или породы с повышенной пластичностью.This method is ineffective in the development of cemented rock or rocks with increased ductility.

Наиболее близкими по технической сущности являются геотехнологические комплексы с многоступенчатой дезинтеграцией, включающие модуль предварительного механического или гидравлического рыхления, модуль дезинтеграции, установленный ниже системы безнапорного гидротранспортирования размытой породы, системы транспортирования, систему отвалообразования, перерабатывающий комплекс [4, 5, 6].The closest in technical essence are geotechnological complexes with multi-stage disintegration, including a preliminary mechanical or hydraulic loosening module, a disintegration module, installed below the non-pressure hydrotransport system of washed rock, transportation system, dump system, processing complex [4, 5, 6].

Данные комплексы имеют повышенную трудоемкость при эксплуатации и менее эффективны при переработке породы с большим содержанием известняка и песчаника.These complexes have increased labor intensity during operation and are less effective in the processing of rocks with a high content of limestone and sandstone.

Технический результат - повышение эффективности добычи полезных ископаемых путем интенсификации процесса разрушения породы со сложными физико-механическими свойствами при разработке россыпей.The technical result is an increase in the efficiency of mining by intensifying the process of destruction of rocks with complex physical and mechanical properties in the development of placers.

Технический результат достигается тем, что в геотехнологическом комплексе для разработки золотосодержащих россыпей, включающем модуль предварительного механического разрушения и гидроразмыва породы в забое с направляющими щитами, модуль дезинтеграции, расположенный ниже уровня нарезной канавы для гидротранспортирования породы, перерабатывающий комплекс с системами гидротранспортирования и систему отвалообразования пустой породы, модуль дезинтеграции снабжен желобом, расположенным внутри контура замкнутой канавы для накопления дезинтегрированной породы и ориентированным по ходу поступления породы из канавы для гидротранспортирования породы с наклоном в сторону разгрузки пустой породы, желоб снабжен установленной вдоль него и жестко закрепленной на опорах эстакадой с перемещающимся посредством привода на поперечине эстакады дезинтегрирующим ковшом, при этом дезинтегрирующий ковш установлен с возможностью перемещения и поворота в вертикальной плоскости и снабжен щелями и Г-образными рыхлителями, а с обеих сторон желоба установлены поперечные желоба со ступенчатым дном и подпружиненными дезинтеграторами, шарнирно закрепленными на стенках поперечных желобов с обеих сторон, выше уровня верхней кромки ступенек и со сдвигом вертикальной оси шарнира относительно ступенек в сторону направления движения пульпы по поперечным желобам, при этом ступеньки и подпружиненные дезинтеграторы выполнены под углом к вертикальным стенкам поперечных желобов.The technical result is achieved by the fact that in the geotechnical complex for the development of gold-bearing placers, including a module for preliminary mechanical destruction and hydraulic washing of the rock in the face with guiding shields, a disintegration module located below the level of the dredged ditch for hydrotransporting the rock, a processing complex with hydrotransport systems and a waste rock dumping system , the disintegration module is equipped with a gutter located inside the closed ditch circuit for accumulation of disintegrated rock and oriented along the flow of rock from the ditch for hydrotransporting the rock with an inclination towards unloading empty rock, the trough is equipped with a flyover installed along it and rigidly fixed on the supports with a disintegrating bucket moving on the crossbar through the drive, while the disintegrating bucket is mounted with the ability to move and rotation in a vertical plane and is equipped with slots and L-shaped rippers, and on both sides of the gutter transverse gutters are installed with with a step bottom and spring-loaded disintegrators pivotally mounted on the walls of the transverse grooves on both sides, above the level of the upper edge of the steps and with a shift of the vertical axis of the hinge relative to the steps in the direction of the pulp movement along the transverse grooves, while the steps and spring-loaded disintegrators are made at an angle to the vertical walls transverse gutters.

Возможность формирования требуемой последовательности выполняемых действий предложенными средствами позволяет решить поставленную задачу, определяет новизну, промышленную применимость и изобретательский уровень разработки.The possibility of forming the required sequence of actions by the proposed means allows us to solve the problem, determines the novelty, industrial applicability and inventive step of development.

Геотехнологический комплекс для разработки золотосодержащих россыпей изображен на чертежах.The geotechnological complex for the development of gold-bearing placers is shown in the drawings.

На фиг.1 - общий вид технологического комплекса; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - вид Б на фиг.1; на фиг.4 - ковш для дезинтеграции породы с Г-образным рыхлителем, фиг.5 - остроконечные рыхлители.Figure 1 - General view of the technological complex; figure 2 is a section aa in figure 1; figure 3 is a view of B in figure 1; figure 4 - bucket for disintegration of rocks with a L-shaped cultivator, figure 5 - peaked cultivators.

Геотехнологический комплекс для разработки золотосодержащих россыпей содержит модуль 1 предварительного механического разрушения и гидроразмыва породы в забое 2 с направляющими щитами 3, модуль дезинтеграции 4, расположенный ниже уровня канавы 5 для гидротранспортирования породы, перерабатывающий комплекс 6 с системами гидротранспортирования 7 и систему отвалообразования 8 пустой породы. Модуль дезинтеграции 4 снабжен желобом 9, расположенным внутри контура замкнутой канавы 10 для накопления дезинтегрированной породы и ориентированным по ходу поступления породы из канавы 5 для гидротранспортирования породы с наклоном 11 в сторону зоны разгрузки пустой породы 12. Вдоль желоба 9 и над ним установлена и жестко закреплена на опорах 13 эстакада 14 с перемещающимся посредством привода 15 на поперечине 16 эстакады 14 дезинтегрирующим ковшом 17. Дезинтегрирующий ковш 17 установлен с возможностью перемещения и поворота в вертикальной плоскости 18 и снабжен щелями 19 и Г-образными рыхлителями 20. С обеих сторон 21 желоба 9 установлены поперечные желоба 22 со ступенчатым дном 23 и подпружиненными дезинтеграторами 24, которые шарнирно 25 закреплены на вертикальных стенках 26 поперечных желобов 22 с обеих сторон 27, выше уровня верхних кромок 28 ступенек 29 и со сдвигом 30 вертикальных осей 31 шарниров 25 относительно ступенек 29 в сторону направления движения 32 пульпы по поперечным желобам 22. Ступеньки 29 и подпружиненные дезинтеграторы 24 выполнены под углами 33, 34 к вертикальным стенкам 26 поперечных желобов 22. Между желобом 9 и поперечными желобами 22 установлены стенки 35 со щелями 36 заданного размера. Ковш 17 выполняет функцию системы отвалообразования 8 пустой породы.The geotechnological complex for the development of gold-bearing placers contains module 1 of preliminary mechanical destruction and hydraulic erosion of the rock in the face 2 with guiding shields 3, a disintegration module 4 located below the level of the ditch 5 for hydrotransporting the rock, a processing complex 6 with hydrotransport systems 7 and a waste rock dumping system 8. The disintegration module 4 is equipped with a groove 9 located inside the contour of the closed ditch 10 for accumulating disintegrated rock and oriented along the flow of the rock from the ditch 5 for hydrotransporting the rock with a slope 11 towards the discharge zone of the empty rock 12. Along the gutter 9 and above it is mounted and rigidly fixed on the supports 13 of the overpass 14 with a disintegrating bucket 17 moving through the drive 15 on the cross member 16 of the overpass 14. The disintegrating bucket 17 is mounted with the possibility of movement and rotation in a vertical plane bones 18 and is provided with slots 19 and L-shaped rippers 20. On both sides 21 of the groove 9 are installed transverse grooves 22 with a stepped bottom 23 and spring-loaded disintegrators 24, which are pivotally mounted 25 on the vertical walls 26 of the transverse grooves 22 on both sides 27, above the level the upper edges 28 of the steps 29 and with a shift of 30 vertical axes 31 of the hinges 25 relative to the steps 29 in the direction of movement of the pulp 32 along the transverse grooves 22. The steps 29 and the spring-loaded disintegrators 24 are made at angles 33, 34 to the vertical walls 26 across the main grooves 22. Between the groove 9 and the transverse grooves 22 there are walls 35 with slots 36 of a given size. The bucket 17 performs the function of a waste rock dumping system 8.

Геотехнологический комплекс для разработки золотосодержащих россыпей работает следующим образом.The geotechnological complex for the development of gold-bearing placers works as follows.

Осуществляют предварительную подготовку канавы 5 для гидротранспортирования, канавы для размещения желоба 9 модуля дезинтеграции 4 с поперечными желобами 22 и замкнутой канавы 10 для накопления дезинтегрированной породы. Желоб 9 и поперечные желоба 22 модуля дезинтеграции 4 расположены ниже уровня канавы 5 для гидротранспортирования, а замкнутая канава 10 расположена ниже уровня дна желоба 9. Желоб 9 в местах соединений с канавой 5 для гидротранспортирования и зоной разгрузки пустой породы 12 перекрывает замкнутую канаву 10 для накопления дезинтегрированной породы и выполнен с наклоном 11 в сторону зоны разгрузки пустой породы 12. Производят предварительное механическое разрушение и гидроразмыв породы в забое 2 модуля 1, выгонку и направление породы в канаву 5 с помощью направляющих щитов 3. По канаве 5 осуществляется безнапорное гидротранспортирование породы. С поступлением породы в желоб 9 модуля дезинтеграции 4 и заполнением его до определенного уровня дезинтегрирующий ковш 17 с помощью привода 15 перемещается на поперечине 16 эстакады 14, жестко закрепленной на опорах 13, в исходное положение, поворачивается таким образом, чтобы Г-образные рыхлители 20, примыкающие к донной части дезинтегрирующего ковша 17, занимали вертикальное положение. Дезинтегрирующий ковш 17 опускается в вертикальной плоскости 18, остроконечные выступающие части Г-образных рыхлителей 20 воздействуют на породу, разрушают и частично дезинтегрируют ее. Дезинтегрирующий ковш 17 в этот момент передвигается на поперечине 16 эстакады 14 в сторону канавы 5. Достигнув крайнего положения на поперечине 16 со стороны канавы 5, дезинтегрирующий ковш 17 поворачивается в вертикальной плоскости 18 так, чтобы захватить породу, дополнительно продезинтегрировать ее через щели 19, вынести и разгрузить ее в зоне разгрузки пустой породы 12. Дезинтегрирующий ковш 17 выполняет функцию системы отвалообразования 8. Частично измельченная и дезинтегрированная порода с пульпой из желоба 9, через щели 36 стенок 35 поступает в поперечные желоба 22, установленные с обеих сторон 21 желоба 9. Выполнение ступенек 29 под углами 33 позволяет части мелких кусков породы в пульпе пройти через зазор, образованный между нижней частью подпружиненных дезинтеграторов 24 и верхними кромками 28 ступенек 29 со стороны закрепленных шарнирно 25 подпружиненных дезинтеграторов 24. Изменяющийся напор за счет накапливания на части ступенек 29 твердой составляющей пульпы периодически поворачивает подпружиненные дезинтеграторы 24, шарнирно 25 и под углами 34 закрепленные на вертикальных стенках 26 поперечных желобов 22 с обеих сторон 27, выше уровня верхней кромки 28 ступенек 29, т.е. с зазором, для исключения заклинивания, и со сдвигом 30 вертикальных осей 31 шарниров 25 относительно ступенек 29 в сторону направления движения 32 пульпы. Периодическое ослабление потока за счет неравномерности поступления пульпы из желоба 9 позволяет подпружиненным дезинтеграторам 24 периодически возвращаться в исходное положение. В момент возврата подпружиненных дезинтеграторов 24 происходят колебания пульпы и удары по кускам породы различной величины. Дополнительной дезинтеграции способствует также ступенчатое дно 23 поперечных желобов 22. Падая со ступенек 29, пульпа приобретает дополнительное ускорение, что позволяет интенсифицировать процесс разрушения кусков породы. Осуществляется дополнительная дезинтеграция породы и постепенное поступление ее в замкнутую канаву 10. Благодаря наклону канавы 10 пульпа накапливается со стороны системы гидротранспортирования 7 и подается на перерабатывающий комплекс 6.Carry out preliminary preparation of the ditch 5 for hydrotransport, the ditch to accommodate the groove 9 of the disintegration module 4 with transverse grooves 22 and the closed ditch 10 for the accumulation of disintegrated rock. The groove 9 and the transverse grooves 22 of the disintegration module 4 are located below the level of the hydrotransport ditch 5, and the closed ditch 10 is located below the level of the bottom of the gutter 9. The gutter 9 at the junctions with the ditch 5 for hydrotransport and the unloading rock area 12 overlaps the closed ditch 10 for accumulation disintegrated rock and made with a slope of 11 towards the discharge zone of waste rock 12. Preliminary mechanical destruction and hydraulic erosion of the rock in the bottom 2 module 1, forcing and direction of the rock into the ditch 5 with p power guide boards 3. gutter 5 are depressurized Hydrotransportation breed. With the receipt of the rock in the chute 9 of the disintegration module 4 and filling it to a certain level, the disintegrating bucket 17, using the drive 15, moves on the cross member 16 of the flyover 14, which is rigidly fixed on the supports 13, to its initial position, rotates so that the L-shaped cultivators 20, adjacent to the bottom of the disintegrating bucket 17, occupied a vertical position. The disintegrating bucket 17 is lowered in the vertical plane 18, the pointed protruding parts of the L-shaped cultivators 20 act on the rock, destroy and partially disintegrate it. The disintegrating bucket 17 at this moment moves on the cross member 16 of the overpass 14 towards the ditch 5. Having reached the extreme position on the cross member 16 from the side of the ditch 5, the disintegrating bucket 17 is rotated in the vertical plane 18 so as to grab the rock, additionally disintegrate it through the slots 19, make and unload it in the unloading rock unloading zone 12. The disintegrating bucket 17 performs the function of a dumping system 8. Partially crushed and disintegrated rock with pulp from the groove 9, through slots 36 of the walls 35 enters into the transverse grooves 22 installed on both sides 21 of the groove 9. The steps 29 at angles 33 allow a portion of the small pieces of rock in the pulp to pass through the gap formed between the lower part of the spring-loaded disintegrators 24 and the upper edges 28 of the steps 29 from the side of the spring-loaded 25 spring disintegrators 24. The changing pressure due to the accumulation on the part of the steps 29 of the solid component of the pulp periodically rotates the spring-loaded disintegrators 24, articulated 25 and attached at vertical angles 34 ax 26 of the transverse grooves 22 on both sides 27, above the level of the upper edge 28 of the steps 29, i.e. with a gap to avoid jamming, and with a shift of 30 vertical axes 31 of the hinges 25 relative to the steps 29 in the direction of the direction of movement 32 of the pulp. Periodic weakening of the flow due to the uneven flow of pulp from the trough 9 allows the spring-loaded disintegrators 24 to periodically return to their original position. At the time of return of the spring-loaded disintegrators 24, pulp oscillations and blows to pieces of rock of various sizes occur. The stepped bottom 23 of the transverse grooves also contributes to additional disintegration. When falling from the steps 29, the pulp acquires additional acceleration, which makes it possible to intensify the process of destruction of pieces of rock. An additional disintegration of the rock is carried out and its gradual entry into the closed ditch 10. Due to the slope of the ditch 10, the pulp is accumulated from the side of the hydrotransport system 7 and fed to the processing complex 6.

Геотехнологический комплекс для разработки золотосодержащих россыпей повышает эффективность добычи полезных ископаемых посредством интенсификации процесса разрушения и подготовки породы к дальнейшей переработке.The geotechnological complex for the development of gold-bearing placers increases the efficiency of mining by intensifying the destruction process and preparing the rock for further processing.

Источники информацииInformation sources

1. Шорохов С.М. Технология и комплексная механизация разработки россыпных месторождений. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Недра, 1973, с.258, рис.80.1. Shorokhov S.M. Technology and comprehensive mechanization of placer mining. Ed. 2nd rev. and add. M .: Nedra, 1973, p. 258, fig. 80.

2. Справочник по разработке россыпей. Под общей редакцией В.П.Березина, В.Г.Лешкова, Л.П.Мацуева, С.В.Потемкина. М.: Недра, 1973, с.177, рис.39.2. Handbook for the development of placers. Under the general editorship of V.P. Berezin, V.G. Leshkov, L.P. Matsuev, S.V. Potemkin. M .: Nedra, 1973, p. 177, Fig. 39.

3. Справочник по разработке россыпей. Под общей редакцией В.П.Березина, В.Г.Лешкова, Л.П.Мацуева, С.В.Потемкина. М.: Недра, 1973, с.347, рис.94.3. Handbook for the development of placers. Under the general editorship of V.P. Berezin, V.G. Leshkov, L.P. Matsuev, S.V. Potemkin. M .: Nedra, 1973, p. 347, Fig. 94.

4. Хрунина Н.П., Мамаев Ю.А. и др. Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией: Патент RU 2209678, МПК В03В 5/00, Е21С 41/26, 10.08.03, Бюл. №22. (прототип).4. Khrunina N.P., Mamaev Yu.A. and others. Geotechnological complex with multi-stage disintegration: Patent RU 2209678, IPC V03V 5/00, E21C 41/26, 08/10/03, Bull. Number 22. (prototype).

5. Хрунина Н.П., Мамаев Ю.А. и др. Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией: Патент RU 2209974, МПК Е21С 41/30, В03В 5/00, 10.08.03, Бюл. №22 (прототип).5. Khrunina NP, Mamaev Yu.A. and others. Geotechnological complex with multi-stage disintegration: Patent RU 2209974, IPC E21C 41/30, V03V 5/00, 08/10/03, Bull. No. 22 (prototype).

6. Хрунина Н.П. Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией: Патент RU 2206403, МПК В03В 5/00, Е21С 41/26, 20.06.03, Бюл. №27 (прототип).6. Khrunina N.P. Geotechnological complex with multi-stage disintegration: Patent RU 2206403, IPC V03V 5/00, Е21С 41/26, 06.20.03, Bull. No. 27 (prototype).

Claims (1)

Геотехнологический комплекс для разработки золотосодержащих россыпей, включающий модуль предварительного механического разрушения и гидроразмыва породы в забое с направляющими щитами, модуль дезинтеграции, расположенный ниже уровня нарезной канавы для гидротранспортирования породы, перерабатывающий комплекс с системами гидротранспортирования и систему отвалообразования пустой породы, отличающийся тем, что модуль дезинтеграции снабжен желобом, расположенным внутри контура замкнутой канавы для накопления дезинтегрированной породы и ориентированным по ходу поступления породы из канавы для гидротранспортирования породы с наклоном в сторону разгрузки пустой породы, желоб снабжен установленной вдоль него и жестко закрепленной на опорах эстакадой с перемещающимся посредством привода на поперечине эстакады дезинтегрирующим ковшом, при этом дезинтегрирующий ковш установлен с возможностью перемещения и поворота в вертикальной плоскости и снабжен щелями и Г-образными рыхлителями, а с обеих сторон желоба установлены поперечные желоба со ступенчатым дном и подпружиненными дезинтеграторами, шарнирно закрепленными на стенках поперечных желобов с обеих сторон, выше уровня верхней кромки ступенек и со сдвигом вертикальной оси шарнира относительно ступенек в сторону направления движения пульпы по поперечным желобам, при этом ступеньки и подпружиненные дезинтеграторы выполнены под углом к вертикальным стенкам поперечных желобов.A geotechnological complex for the development of gold-bearing placers, including a module for preliminary mechanical destruction and hydraulic erosion of the rock in the face with guiding shields, a disintegration module located below the level of the dredged ditch for hydrotransporting the rock, a processing complex with hydrotransport systems and a waste rock dump system, characterized in that the disintegration module equipped with a gutter located inside the closed ditch circuit for the accumulation of disintegrated pores oriented along the flow of rock from the ditch for hydrotransporting the rock with an inclination towards unloading the empty rock, the gutter is equipped with a flyover installed along it and rigidly fixed on the supports with a disintegrating bucket moving on the crossbar over the driveway, while the disintegrating bucket is mounted with the ability to move and rotation in the vertical plane and is equipped with slots and L-shaped rippers, and on both sides of the gutter there are transverse gutters with a stepped bottom and a spring nennymi disintegrants, hinged on the walls of the transverse troughs on both sides, above the level of the upper rungs edge and shear vertical pivot axis with respect to steps toward the direction of pulp movement in transverse trenches, wherein the step and the spring-loaded disintegrants formed at an angle to the vertical walls of the cross-channels.
RU2006146386/03A 2006-12-25 2006-12-25 Geotechnological complex for gold dredging and placer mining RU2325530C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146386/03A RU2325530C1 (en) 2006-12-25 2006-12-25 Geotechnological complex for gold dredging and placer mining

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146386/03A RU2325530C1 (en) 2006-12-25 2006-12-25 Geotechnological complex for gold dredging and placer mining

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2325530C1 true RU2325530C1 (en) 2008-05-27

Family

ID=39586627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006146386/03A RU2325530C1 (en) 2006-12-25 2006-12-25 Geotechnological complex for gold dredging and placer mining

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2325530C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506127C1 (en) * 2012-09-21 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of jet-acoustic disintegration of hydraulic mix mineral component and hydrodynamic generator of acoustic oscillations
RU2506128C1 (en) * 2012-09-24 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of disintegration of hydro mix mineral component under resonance acoustic effects in hydraulic flow and geotechnical complex to this end
RU2634153C1 (en) * 2016-10-04 2017-10-24 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of cavitation-hydrodynamic microdisintegration of hydraulic mixture mineral component
RU2646270C1 (en) * 2017-04-12 2018-03-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Method of initiation of the cavitation-hydrodynamic microdisintegration of the mineral composition of hydrosum

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506127C1 (en) * 2012-09-21 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of jet-acoustic disintegration of hydraulic mix mineral component and hydrodynamic generator of acoustic oscillations
RU2506128C1 (en) * 2012-09-24 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of disintegration of hydro mix mineral component under resonance acoustic effects in hydraulic flow and geotechnical complex to this end
RU2634153C1 (en) * 2016-10-04 2017-10-24 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Method of cavitation-hydrodynamic microdisintegration of hydraulic mixture mineral component
RU2646270C1 (en) * 2017-04-12 2018-03-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Method of initiation of the cavitation-hydrodynamic microdisintegration of the mineral composition of hydrosum

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102143900B (en) Overburden removal system with triple track mobile sizer
CN102215665B (en) Mobile crushing station
RU2325530C1 (en) Geotechnological complex for gold dredging and placer mining
RU2138646C1 (en) Method and device for stoping in underground mine openings
RU2044125C1 (en) Driving and mining machine
RU2325532C1 (en) Geotechnological complex for gold dredging and placer mining
Ritchie et al. An archaeologist's guide to mining terminology
RU2327039C1 (en) Excavation method of alluvial deposits and technological complex for its fulfillment
RU2687728C1 (en) Device for cobble stacking of bucket dredge
US2265570A (en) Gold dredge
RU2312989C1 (en) Method and floating rig for diamond-carrying kimberlite pipe development
CN201982104U (en) Excavation bucket of excavation bucket loader for tunnel driving
RU2681168C1 (en) Method for drainage development of placers
RU2732775C1 (en) Dredge
Yamatomi et al. Surface mining methods and equipment
RU2296860C1 (en) Quarry excavator
RU2024753C1 (en) Method for placer dredging
RU2317415C1 (en) Method for stripping and production performing with the use of pit machine of milling type and scrapers
RU2325533C1 (en) Geotechnological complex for gold dredging and placer mining
RU2206403C1 (en) Geo-technological complex at multi-stage disintegration
JPS6054465B2 (en) Drag line with hopper device and loading device
RU2209678C1 (en) Geotechnological complex at multi-stage disintegration
RU2716662C1 (en) Method for development of difficult to wash and boulder alluvial mineral deposits
RU2023880C1 (en) Aggregate for gallery or similar underground workings driving
RU2723839C1 (en) Method for dredge development of technogenic reserves

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081226