RU2756070C1 - Способ добычи торфа и устройство для его реализации - Google Patents
Способ добычи торфа и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2756070C1 RU2756070C1 RU2021104080A RU2021104080A RU2756070C1 RU 2756070 C1 RU2756070 C1 RU 2756070C1 RU 2021104080 A RU2021104080 A RU 2021104080A RU 2021104080 A RU2021104080 A RU 2021104080A RU 2756070 C1 RU2756070 C1 RU 2756070C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- peat
- bridge
- deposit
- excavation
- edges
- Prior art date
Links
- 239000003415 peat Substances 0.000 title claims abstract description 65
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000000605 extraction Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 49
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000011161 development Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims description 34
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000010008 shearing Methods 0.000 claims description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 4
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims description 4
- 238000009408 flooring Methods 0.000 claims description 3
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 14
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 238000013459 approach Methods 0.000 abstract description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 3
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21C—MINING OR QUARRYING
- E21C49/00—Obtaining peat; Machines therefor
- E21C49/02—Obtaining peat; Machines therefor by excavating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горнодобывающей отрасли и может быть использовано в торфяной промышленности для добычи торфа на неосушенных и естественных торфяных залежах. Способ добычи торфа и устройство для его реализации дает возможность поблочно отрабатывать залежь обратным ходом от центра к окрайкам и упростить процесс доставки добытого и переработанного торфа. В процессе отработки комплекс приближается к месту складирования торфа, что упрощает транспортировку торфяной продукции путем сокращения операций на перемещение сырья. За счет применения гибких связей в механизме передвижения снижается материалоемкость устройства. Конструкция добычного органа позволяет селективную добычу торфа из залежи и осуществлять его переработку непосредственно на месте добычи. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к горнодобывающей отрасли и может быть использовано в торфяной промышленности для добычи торфа на неосушенных и естественных торфяных залежах.
Известен способ добычи торфа из залежи (авторское свидетельство SU № 89949, заявлено 15.01.1950 г.), по которому залежь разрабатывается вертикальным фрезерованием узкими траншеями различной глубины, закрывающимися при последующих проходах машин за счет давления последних на почву. Фрезерный способ осуществляется применением дренажно-дисковых или дренажно-винтовых машин с устройством для формования и выстилки торфа.
Недостатком данного способа является создание узких закрывающихся траншей, не позволяющих выемку торфа на всю глубину залежи, а также необходимость формирования поля сушки связанного с проведением работ по водопонижению месторождения для возможности осуществления способа.
Известен способ добычи торфа (патент RU № 2267689, опубликовано 20.11.2006 г.), включающий предварительное обезвоживание торфяной залежи с помощью установки кессона с водонепроницаемыми стенками, извлечение торфа экскавацией на глубину залегания торфяной залежи, при этом выработку торфа производят последовательно по отдельным участкам, срезанный верхний горизонтальный породообразующий слой последующего участка укладывают на дно предыдущего участка, а после извлечения торфа кессон вынимают, направляя на его место воду с соседних участков, после чего устанавливают кессон на соседний участок и повторяют цикл работ.
Недостатками данного способа являются цикличность полного цикла работ, заключающаяся в необходимости создания каждый раз новой площадки для установки кессона, сложность вывоза торфяного сырья, необходимость создания передвижной площадки для размещения оборудования и циклического перемещения кессона и потери ценного сырья в виде верхнего породообразующего слоя.
Известен плавучий многочерпаковый экскаватор (авторское свидетельство SU № 255857, заявлено 17.04.1967 г.), включающий плавучее основание в виде секционных понтонов на котором расположено черпаковое устройство, свайное и папильонажное устройство с лебедками для перемещения экскаватора, бункера, сепаратора, шнекового питателя с лотком, торфоперерабатывающего нагнетателя с приводом для переработки торфа-сырца и его транспортирования по трубопроводу.
Недостатком является устройства перемещения, в частности свайное и папильонажное устройства с лебедками не обеспечивают его перемещение по натуральной залежи.
Известно устройство для раздельной (селективной) добычи торфа (авторское свидетельство SU № 659749, заявлено 21.07.1976 г.), содержащей основную раму, связанную с рабочим органом в виде параллельно-ступенчато расположенных шнеков и корытообразных экранов, при этом передний укороченный шнек установлен на дополнительной подвижной раме.
Недостатком устройства является то, что шнек при выемке верхнего породообразующего слоя нарушает его структуру и приводит к перемешиванию торфяного сырья, что значительно сокращает возможности его дальнейшего применения, например, в виде торфяных фильтров
Известен способ по добыче и переработке торфа и растительно-торфяных сплавин и устройство для реализации этого способа (патент RU № 2599117, опубликован 11.03.2015 г.), дающее возможность добычи и переработки торфа в условиях акватории посредством плавучего комплекса, оснащенного автономными технологическими модулями экскавации с двухчелюстным копающим грейфером, подготовки сырья, пресс-экструдера, производства электрической энергии из газа, дизель-генератора, газогенератора, электроэнергетического, перегрузки готовой продукции и склада, объединенных транспортно-энергетическими линиями.
Недостатком данного способа является то, что для его работы на месторождении необходимо наличие предварительно подготовленного котлована с глубиной большей, чем осадка понтона, заполненного водой, для размещения понтона с оборудованием на неподготовленной поверхности залежи, а водоизмещение понтона должно превышать вес оборудования и размещенного на понтоне торфяного сырья, что предполагает высокую материалоемкость устройства.
Известен комплекс для добычи полезных ископаемых, в частности торфа (патент RU № 2304721, опубликован 20.08.2007), включающий смонтированный на платформе подъемник с лебедкой для подъема и заглубления рабочего органа в виде системы труб, связанных с гидромонитором, пульпопровод, буровую установку, нагнетательный насос высокого давления. Платформа выполнена в виде понтона и соединена жесткой сцепкой с тягачом-вездеходом, и на ней установлены взаимосвязанные между собой нагнетательный насос высокого давления, дизельная установка и вакуумный насос, и размещены дополнительные трубы для бурения скважины и наращивания пульпопровода.
Для работы комплекса необходим большой объем чистой воды из водоема или озера, кроме того, при скважинной добыче данным устройством невозможно полностью выбрать полезное ископаемое, включая вторичные ресурсы (сплавины-покрывала водной среды мощностью не менее 0,5 м, древесные включения и пр.).
Известен способ добычи торфа и устройство для его реализации (патент RU № 2684269, опубликован 04.04.2019), принятый за прототип способа и устройства, реализующее добычу торфа путем проведения как минимум трех параллельных траншей с последующей отработкой межтраншейного пространства короткими поперечными проходками, посредством шагающего мостового комплекса при продвижении его после отработки очередной заходки, при этом экскавацию осуществляют по поверхности натуральной залежи, ограниченной радиальной траншеей. Устройство для реализации способа содержит технологическое автономные модули экскавации, механизм движения выполнен в виде моста, установленного на двух каретках с возможностью его поворота относительно вертикальной оси одной из кареток, которые выполнены с тяговыми колесами, установленными на рычагах, связанных с рамой каретки, при этом транспортный путепровод выполнен в виде настила, расположенного на сваях и установленного на нем монорельса.
Техническим результатом способа является, возможность разработки натуральной залежи, селективной добычи торфа различной степени разложения, включая верхний породообразующий слой, с последующей переработкой и упрощение транспортировки.
Технический результат достигается тем, что натуральную залежь, ограниченную окрайками, разбивают на блоки прямоугольной формы, которые отрабатывают от центра залежи к ее окрайкам обратным ходом параллельными поперечными проходками для чего мост комплекса после экскавации торфа из траншеи продвигают на ширину заходки равной ширине траншеи в сторону от центра натуральной залежи к окрайкам, создают щель в блоке на заданную глубину залежи, и селективно экскавируют торф из натуральной залежи, снимают верхний горизонтальный породообразующий слой и далее экскавируют ниже лежащий торф из натуральной залежи, при этом весь экскавируемый торф подвергают предварительной переработке на мосту комплекса, с последующей транспортировке по поверхности натуральной залежи к окрайкам, в пределах блока.
Техническим результатом устройства является создание конструкции модуля экскавации и механизма движения моста по поверхности натуральной залежи.
Технический результат достигается тем, что мост выполнен в виде понтонов, которые соединены между собой по ширине блока с возможностью ограниченного смещения друг относительно друга, при этом фронт моста равен ширине блока, донная часть понтонов выполнена с антифрикционным антикоррозионным износостойким покрытием, при этом их боковые стороны выполнены наклоненными наружу, на мосту установлен настил, который выполнен в виде палубы, на котором установлена подвижная платформа, на ней закреплены модули экскавации, установленные последовательно друг за другом, и как минимум один щелевой баровый исполнительный орган, механизм среза в виде струга и механизм экскавации, при этом часть подвижной платформы с установленными на ней модулями экскавации вынесены за границы фронта моста, а сама подвижная платформа выполнена с реверсивным механизмом перемещения, под ней закреплены рельсовые линейные устройства, направляющие которых жестко установлены на настиле моста параллельно между собой и фронту моста, а на настиле установлен модуль переработки, который соединен с модулем экскавации конвейером, а с путепроводом - системой питателей в виде бункера-питателя и механизма укладки, привод путепровода установлен за границей натуральной залежи за окрайками, при этом он проложен по поверхности блоков от окрайков до моста, в свою очередь механизм движения выполнен в виде стационарных лебедок, закрепленных за границей натуральной залежи за окрайками и соединенных с мостом гибкими связями с системой блоков посредством проушин. Механизм движения выполнен в виде мобильных тягачей.
Способ добычи торфа и устройство для его реализации поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - схема работы мостового комплекса при добыче торфа на натуральной залежи;
фиг. 2 - схема моста мостового комплекса, где:
1 - натуральная залежь;
2 - траншея;
3 - верхний горизонтальный породообразующий слой;
4 - мост;
5 - окрайки;
6 - блок;
7 - фронт моста;
8 - щель;
9 - путепровод;
10 - механизм движения;
11 - модуль экскавации;
12 - модуль переработки;
13 - граница натуральной залежи;
14 - гибкие связи;
15 - система блоков;
16 - проушины;
17 - донная часть понтонов;
18 - боковая часть понтонов;
19 - настил;
20 - бункер-питатель;
21 - механизм укладки;
22 - привод путепровода;
23 - подвижная платформа;
24 - механизм среза;
25 - щелевой баровый исполнительный орган;
26 - механизм экскавации;
27 - мостовой комплекс;
28 - направляющие рельсовых линейных устройств;
29 - конвейер;
30 - мобильный тягач.
Способ осуществляется следующим образом. Торфяное месторождение, ограниченное окрайками 5 (фиг. 1, 2), разбивают на блоки 6, которые имеют прямоугольную форму, а их малая сторона соответствует величине фронта моста 7. В центре месторождения размещают мост 4 мостового комплекса 27 для отработки каждого блока 6 торфяного месторождения обратным ходом от центра к окрайкам 5. Фронт моста 7 ориентируют к центру залежи при соединенных боковых частях понтонов 18 и размещенными на настиле 19 модулями экскавации 11. Отработка блоков осуществляется поочередно одним комплексом или параллельно несколькими комплексами нескольких блоков. Каждый блок отрабатывают параллельными траншеями 2 на всю глубину месторождения, для этого сначала при помощи щелевого барового исполнительного органа создают щель 8 в блоке 6 на заданную глубину залежи по фронту моста 4, отделяя заходку от натуральной залежи, далее механизмом среза 24 верхнего горизонтального породообразующего слоя снимают верхний горизонтальный породообразующий слой 3, а затем механизмом экскавации 26 экскавируют нижележащий торф из натуральной залежи 1. Операции по созданию щели 8, снятию верхнего горизонтального породообразующего слоя 3 и экскавации торфяного сырья осуществляют совместно щелевым баровым исполнительным органом 25, механизмом среза 24 и механизмом экскавации 26, агрегатированными на подвижной платформе 23. Перемещение подвижной платформы 23 при проходке траншеи осуществляется вдоль фронта моста 7 по направляющим рельсовых линейных устройств 28. Ширина проводимой траншеи 2 (фиг. 1-2) соответствует ширине рабочего органа механизма экскавации 26. После экскавации весь экскавированный торф, включая верхний горизонтальный породообразующий слой 3, транспортируется конвейером 29 в модуль переработки 12. Добытое торфяное сырье после его переработки перемещают в бункер-питатель 20 и далее передают в механизм укладки 21 для транспортирования по путепроводу 9 на поверхности натуральной залежи к окрайкам к границе натуральной залежи 13. По окончании проходки траншеи 2 мост 4 перемещают в направлении от центра к границе натуральной залежи 13 на величину шага равного ширине траншеи 2 до полной отработки блока 6. Операция перемещения моста 4 осуществляется волоком донной части понтонов 17 по натуральной залежи 1 механизмами движения 10 или мобильными тягачами 30 с системой блоков 15 и гибких связей 14, закрепленных в проушинах 16 моста 4. При каждом перемещении проводят операцию сворачивания путепровода 9 приводом путепровода 22. После отработки очередного блока, цикл повторяется.
Устройство для осуществления добычи торфа состоит из моста 4, понтоны которого соединены между собой с возможностью ограниченного смещения друг относительно друга. Мост 4 сориентирован так, что фронт моста 7 равен ширине блока 6 и обращен к центру натуральной залежи 1. По фронту моста 7 размещена подвижная платформа 23. На мосту 4 установлен настил 19 в виде палубы, на котором на подвижной платформе 23 с реверсивным механизмом перемещения, закреплены модули экскавации 11. Модули экскавации, установленные последовательно друг за другом, включают: как минимум, один щелевой баровый исполнительный орган 25 и, как минимум, один механизм среза 24 в виде струга, а также механизм экскавации 26, например, многоковшовый. При этом часть подвижной платформы 23 с установленными на ней модулями экскавации вынесены за границы фронта моста 7. Баровый исполнительный орган 25 всегда крайний и первый, далее установлен механизм среза 24 в виде струга, а механизм экскавации 26 - последний из трех. Под подвижной платформой закреплены рельсовые линейные устройства, направляющие 28 которых жестко закреплены на настиле 19 моста 4 параллельно между собой и фронту моста 7.
На настиле 19 моста 4 установлен модуль переработки 12, который соединен с модулем экскавации 11 конвейером 29, а с путепроводом 9 - системой питателей в виде бункера-питателя 20 и механизма укладки 21. Донная часть понтонов 17 моста 4 выполнена с антикоррозионным антифрикционным износостойким покрытием, например, в виде пластика или резины. Боковые стороны понтонов 18 выполнены наклоненными наружу. Мост 4 кинематически соединен с путепроводом 9, холостой конец которого закреплен на мосту 4. Путепровод 9 оснащен приводом путепровода 22, который закреплен на границе залежи 13. Механизм движения 10 моста 4 выполнен, например, в виде стационарных лебедок, закрепленных за границей натуральной залежи 13 или мобильных тягачей 30 установленных там же и кинематически связанных с мостом 4 гибкими связями 14, выполненными, например, в виде канатов. В состав гибких связей 14 включены системы блоков 15, а закреплены они за проушины 16, неподвижно установленные на мосту 4. Мостовой комплекс 27 включает мост 4 с закрепленными на нем модулями экскавации 11, путепровод 9 с приводом путепровода 22 и механизм движения 10 в виде стационарных лебедок или мобильных тягачей 30.
Устройство работает следующим образом. Первоначально натуральную залежь 1 разбивают на блоки 6 и устанавливают мост 4 мостового комплекса 27 в центре залежи 1. Перемещение моста от центра натуральной залежи 1 к границе натуральной залежи 13 после отработки очередной траншеи 2 осуществляется пошагово механизмом движения 10 в виде стационарных лебедок, закрепленных за границей натуральной залежи, или мобильных тягачей 30. Система блоков 15 на гибких связях 14, соединяющих механизм движения 10 или мобильные тягачи 30 и мост 4 за проушины 16, а также наклонные боковые части понтонов 18 и антикоррозионное антифрикционное износостойкое покрытие донной части понтонов 17 обеспечивают минимизацию усилий для перемещения понтона. На настиле 19 моста 4 размещаются модули экскавации 11 для отработки натуральной залежи 1. Для отработки блока 6 подвижная платформа 23 со своим реверсивным механизмом перемещения продвигается вдоль фронта моста 7 по направляющим рельсовых линейных устройств 28. Вместе с платформой 23 перемещаются агрегатированные с ней щелевой баровый исполнительный орган 25, механизм среза 24 в виде струга, и механизм экскавации 26 вдоль фронта моста 7, соответствующего ширине отрабатываемого блока 6. Подвижная платформа 23 работает в циклическом режиме либо по челноковой схеме, либо по односторонней схеме. Траншея 2 отрабатывается последовательно: сначала щелевой баровый исполнительный орган 25 проводит щель 8 на заданную глубину натуральной залежи 1, отделяя торфяное сырье для последующей отработки от основного блока 6, далее добыча осуществляется селективно, для чего механизм среза верхнего горизонтального породообразующего слоя 24 в виде струга снимает верхний горизонтальный породообразующий слой 3 вместе с торфом низкого разложения, затем механизм экскавации 26, который может быть многоковшовым, отрабатывает отделенную щелью 8 часть нижележащего торфа. После отработки траншеи 2 производят продвижение моста. Все добытое торфяное сырье отправляют на сепарацию в модуль переработки 12 через конвейер 29. Переработанное торфяное сырье поступает в бункер-питатель 20, откуда с помощью механизма укладки 21 торфяное сырье укладывается в транспортное средство, которое в челночном режиме двигается по путепроводу 9 для транспортировки торфяного сырья к окрайкам 5 за границу залежи 13. Привод путепровода 22 применяется для сворачивания путепровода 9 в рулон по мере пошагового продвижения моста 4. После того, как блок 6 отработан, мост 4 мостового комплекса 27 возвращают в центр залежи 1 и устанавливают на соседний блок и цикл работ повторяется.
При работе по челноковой схеме, баровые исполнительные органы 25 и механизмы среза 24 устанавливают с двух сторон подвижной платформы 23, а механизм экскавации 26 между двумя механизмами среза 24, при работе по односторонней схеме, функционируют три модуля - баровый исполнительный орган 25, механизм среза 24 и механизм экскавации 26, установленные друг за другом только с одной стороны подвижной платформы 23.
Способ добычи торфа и устройство для его реализации дает возможность поблочно отрабатывать залежь обратным ходом от центра к окрайкам и упростить процесс доставки добытого и переработанного торфа. В процессе отработки комплекс приближается к месту складирования торфа, что упрощает транспортировку торфяной продукции путем сокращения операций на перемещение сырья. За счет применения гибких связей в механизме передвижения снижается материалоемкость устройства. Конструкция добычного органа позволяет селективную добычу торфа из залежи и осуществлять его переработку непосредственно на месте добычи.
Claims (3)
1. Способ добычи торфа, включающий экскавацию торфа из залежи, путем проведения параллельных траншей поперечными проходками посредством мостового комплекса при продвижении после отработки очередной заходки по поверхности натуральной залежи, отличающийся тем, что натуральную залежь, ограниченную окрайками, разбивают на блоки прямоугольной формы, которые отрабатывают от центра залежи к ее окрайкам обратным ходом параллельными поперечными проходками, для чего мост комплекса после экскавации торфа из траншеи продвигают на ширину заходки, равную ширине траншеи, в сторону от центра натуральной залежи к окрайкам, создают щель в блоке на заданную глубину залежи, и селективно экскавируют торф из натуральной залежи, снимая верхний горизонтальный породообразующий слой и далее экскавируя нижележащий торф из натуральной залежи, при этом весь экскавируемый торф подвергается предварительной переработке на мосту комплекса и последующей транспортировке по поверхности натуральной залежи к окрайкам, в пределах блока.
2. Устройство для реализации способа, содержащее мост, модули экскавации, механизм движения, путепровод и настил, отличающееся тем, что мост выполнен в виде понтонов, которые соединены между собой по ширине блока с возможностью ограниченного смещения относительно друг друга, при этом фронт моста равен ширине блока, донная часть понтонов выполнена с антифрикционным антикоррозионным износостойким покрытием, при этом их боковые стороны выполнены наклоненными наружу, на мосту установлен настил, который выполнен в виде палубы, на котором на подвижной платформе закреплены модули экскавации, установленные последовательно друг за другом, и включают как минимум один щелевой баровый исполнительный орган и механизм среза в виде струга, а также механизм экскавации, при этом часть подвижной платформы с установленными на ней модулями экскавации вынесены за границы фронта моста, а сама подвижная платформа имеет реверсивный механизм перемещения, под подвижной платформой закреплены рельсовые линейные устройства, направляющие которых жестко закреплены на настиле моста параллельно между собой и фронту моста, на настиле установлен модуль переработки, который соединен с модулем экскавации конвейером, а с путепроводом – системой питателей в виде бункера-питателя и механизма укладки, привод путепровода установлен за границей натуральной залежи за окрайками, при этом путепровод проложен по поверхности блоков от окрайков до моста, в свою очередь, механизм движения выполнен в виде стационарных лебедок, закрепленных за границей натуральной залежи за окрайками и соединенных с мостом гибкими связями с системой блоков посредством проушин.
3. Устройство для реализации способа по п.1, отличающееся тем, что механизм движения выполнен в виде мобильных тягачей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021104080A RU2756070C1 (ru) | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Способ добычи торфа и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021104080A RU2756070C1 (ru) | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Способ добычи торфа и устройство для его реализации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2756070C1 true RU2756070C1 (ru) | 2021-09-27 |
Family
ID=77852139
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021104080A RU2756070C1 (ru) | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Способ добычи торфа и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2756070C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4495716A (en) * | 1981-06-10 | 1985-01-29 | Ballintubber Enterprises Limited | Apparatus for harvesting peat |
EP2586292A1 (en) * | 2011-10-27 | 2013-05-01 | Vapo Oy | Method for producing plant substrate or litter material |
RU2599117C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-10-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ по добыче и переработке торфа и растительно-торфяных сплавин и устройство для реализации этого способа |
RU2637346C1 (ru) * | 2016-10-26 | 2017-12-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ разработки торфяных месторождений |
RU2684269C1 (ru) * | 2018-06-26 | 2019-04-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ добычи торфа и устройство для его реализации |
-
2021
- 2021-02-18 RU RU2021104080A patent/RU2756070C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4495716A (en) * | 1981-06-10 | 1985-01-29 | Ballintubber Enterprises Limited | Apparatus for harvesting peat |
EP2586292A1 (en) * | 2011-10-27 | 2013-05-01 | Vapo Oy | Method for producing plant substrate or litter material |
RU2599117C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-10-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ по добыче и переработке торфа и растительно-торфяных сплавин и устройство для реализации этого способа |
RU2637346C1 (ru) * | 2016-10-26 | 2017-12-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ разработки торфяных месторождений |
RU2684269C1 (ru) * | 2018-06-26 | 2019-04-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ добычи торфа и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5890404B2 (ja) | 海底採掘用システム | |
CA1170467A (en) | Slurry trench method and apparatus for constructing underground walls | |
KR101858057B1 (ko) | 벌크 해저 채광을 위한 방법 및 장치 | |
CN101864781B (zh) | 清淤采掘机 | |
CN103741742B (zh) | 开沟机 | |
RU2756070C1 (ru) | Способ добычи торфа и устройство для его реализации | |
CN106014409A (zh) | 适于平地型尾矿库尾矿干式回采的新方法 | |
CN203668994U (zh) | 开沟机 | |
CN106761802A (zh) | 一种水下隧道顶管掘进装置及其施工法 | |
CN105952449A (zh) | 一种尾矿库尾矿干式回采的新方法 | |
Krauze et al. | Mechanized shaft sinking system | |
RU2553723C1 (ru) | Способ дистанционной добычи угля на пластах крутого залегания при открытых горных работах и устройство для его осуществления | |
CN1804242B (zh) | 挖注机 | |
JP4305309B2 (ja) | 水底トンネルの施工方法および水底掘削推進機 | |
RU2434136C1 (ru) | Способ разработки валунистых россыпных месторождений полезных ископаемых | |
RU2083838C1 (ru) | Способ разработки россыпных месторождений | |
RU2822857C1 (ru) | Способ добычи полезных ископаемых со дна арктического шельфа | |
CN204418243U (zh) | 一种大跨度索道悬挂车载移动式多机组合牵引挖掘系统 | |
CN103080475B (zh) | 用于海底混合采矿的方法和装置 | |
CN109469143A (zh) | 一种低扰动水下疏浚系统和方法 | |
CN109457749A (zh) | 一种疏浚水下污染底泥装置和方法 | |
GB2517807A (en) | Earth working apparatus | |
RU2353772C1 (ru) | Способ разработки россыпных месторождений | |
CN115874663A (zh) | 一种挖掘机和挖掘机组合系统 | |
CN116517546A (zh) | 一种尾矿库尾砂混合回采工艺方法 |