RU2012157785A - Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении - Google Patents

Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении Download PDF

Info

Publication number
RU2012157785A
RU2012157785A RU2012157785/03A RU2012157785A RU2012157785A RU 2012157785 A RU2012157785 A RU 2012157785A RU 2012157785/03 A RU2012157785/03 A RU 2012157785/03A RU 2012157785 A RU2012157785 A RU 2012157785A RU 2012157785 A RU2012157785 A RU 2012157785A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rock
drilling rig
drilling
fractions
mineral
Prior art date
Application number
RU2012157785/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2553741C2 (ru
Inventor
Томас МЮТЦЕ
Зилке РЕНТЦШ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42635224&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2012157785(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012157785A publication Critical patent/RU2012157785A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553741C2 publication Critical patent/RU2553741C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/295Gasification of minerals, e.g. for producing mixtures of combustible gases
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
    • E21B21/06Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole
    • E21B21/063Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole by separating components
    • E21B21/065Separating solids from drilling fluids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
    • E21B21/06Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole
    • E21B21/07Arrangements for treating drilling fluids outside the borehole for treating dust-laden gaseous fluids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/005Testing the nature of borehole walls or the formation by using drilling mud or cutting data
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C39/00Devices for testing in situ the hardness or other properties of minerals, e.g. for giving information as to the selection of suitable mining tools
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N2001/222Other features
    • G01N2001/2223Other features aerosol sampling devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0019Means for transferring or separating particles prior to analysis, e.g. hoppers or particle conveyors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

1. Способ повышения добычи на месторождении (10), содержащем породу (10а), которая включает в себя по меньшей мере один раскрываемый путем размельчения породы (10а) минерал ценного материала и по меньшей мере один другой минерал, причем минерал ценного материала имеет более высокую плотность, чем по меньшей мере один другой минерал, при этом способ содержит следующие этапы:выполнение процесса бурения посредством буровой установки (1) перед выемкой породы (10а), при этом создается буровая мелочь (7, 8),образование аэрозоля (4), включающего в себя буровую мелочь (7, 8) и газовый поток,перенос аэрозоля (4) от буровой установки (1) к по меньшей мере одному воздушному сепаратору (5),выполнение классификации в потоке, причем образуются по меньшей мере две фракции (6а, 6b, 6с), включающие в себя частицы соответствующей равнопадаемости буровой мелочи (7, 8), иопределение свойства по меньшей мере одной из фракций (6а, 6b, 6с), которое применяется как мера для установки оптимальной степени размельчения породы (10а).2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве минерала ценного материала раскрывается рудный минерал посредством размельчения породы (10а).3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что выполняют гранулометрический анализ на частицах фракций (6а, 6b, 6с) с равнопадаемостью, причем по меньшей мере в одной из фракций (6а, 6b, 6с) получают по меньшей мере две фракции частиц (7а, 8а) с различными средними размерами частиц (d, d), которые за счет прерывистого гранулометрического состава разделяются друг от друга, причем размеры d частиц первой фракции (7а) частиц пропорциональны локальной крупности зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а) �

Claims (23)

1. Способ повышения добычи на месторождении (10), содержащем породу (10а), которая включает в себя по меньшей мере один раскрываемый путем размельчения породы (10а) минерал ценного материала и по меньшей мере один другой минерал, причем минерал ценного материала имеет более высокую плотность, чем по меньшей мере один другой минерал, при этом способ содержит следующие этапы:
выполнение процесса бурения посредством буровой установки (1) перед выемкой породы (10а), при этом создается буровая мелочь (7, 8),
образование аэрозоля (4), включающего в себя буровую мелочь (7, 8) и газовый поток,
перенос аэрозоля (4) от буровой установки (1) к по меньшей мере одному воздушному сепаратору (5),
выполнение классификации в потоке, причем образуются по меньшей мере две фракции (6а, 6b, 6с), включающие в себя частицы соответствующей равнопадаемости буровой мелочи (7, 8), и
определение свойства по меньшей мере одной из фракций (6а, 6b, 6с), которое применяется как мера для установки оптимальной степени размельчения породы (10а).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве минерала ценного материала раскрывается рудный минерал посредством размельчения породы (10а).
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что выполняют гранулометрический анализ на частицах фракций (6а, 6b, 6с) с равнопадаемостью, причем по меньшей мере в одной из фракций (6а, 6b, 6с) получают по меньшей мере две фракции частиц (7а, 8а) с различными средними размерами частиц (dm1, dm2), которые за счет прерывистого гранулометрического состава разделяются друг от друга, причем размеры d частиц первой фракции (7а) частиц пропорциональны локальной крупности зерна минерала для минерала ценного материала в породе (10а) и применяются в качестве меры для установки оптимальной степени размельчения породы (10а).
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в случае, когда гранулометрический анализ по меньшей мере двух фракций (6а, 6b, 6с) показывает прерывистый гранулометрический состав, в качестве меры применяются размеры d частиц первой фракции частиц, которая получена из той фракции (6а, 6b, 6с), для которой прерывистый гранулометрический состав является наибольшим.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что гранулометрический анализ осуществляют посредством оптического анализа.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что оптический анализ частиц с равнопадаемостью фракций (6а, 6b, 6с) осуществляют во время их падения.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что во время процесса бурения регистрируют глубину погружения бурового долота (1b) бурильной установки (1) и/или данные местоположения для местоположения бурильной установки (1) на месторождении (10) и логически связывают с определенной на этом месте мерой для установки оптимальной степени размельчения породы (10а), и что добываемую на этом месте породу (10а) размельчают в соответствии с определенной мерой.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что регистрируют по меньшей мере один заданный параметр бурения и по меньшей мере одно измеренное значение, характеризующее текущий режим бурения буровой установки (1), расчетным путем исключают зависимость по меньшей мере одного измеренного значения от по меньшей мере одного параметра бурения, и по меньшей мере одну получаемую характеристику, зависимую от текстуры породы, применяют в качестве дополнительной меры для установки оптимальной степени размельчения породы (10а).
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что по меньшей мере один параметр бурения образован из нажимного усилия бурового долота (1b) буровой установки (1), и/или числа оборотов бурового долота (1b), и/или объемного расхода газа газового потока для образования аэрозоля (4), и/или частоты ударов бурового долота (1b), и/или предшествующей длительности использования бурового долота (1b), и/или данных материала или геометрии бурового долота (1b).
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что по меньшей мере одно измеренное значение, характеризующее текущий режим бурения, выбирают из группы измеренных значений, включающей в себя скорость бурения, результирующий вращающий момент на силовой вращающейся головке бурового долота (1b), давление газа газового потока для образования аэрозоля (4), ввод энергии в буровую установку (1) и колебательный режим буровых штанг буровой установки (1).
11. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что определенное свойство, кроме того, используют для управления режимом подрыва и/или режимом транспортировки и/или режимом управления операциями с материалами в области месторождения (10).
12. Устройство для осуществления способа по любому из пп.1-11, содержащее
по меньшей мере один агрегат (17) размельчения для размельчения породы, причем степень размельчения породы (10а) является изменяемой,
по меньшей мере один блок (17а) управления и/или регулирования для установки оптимальной степени размельчения на по меньшей мере одном агрегате (17) размельчения,
по меньшей мере одну буровую установку (1),
по меньшей мере одно устройство (2) для обеспечения газового потока, которое через по меньшей мере один газопровод (3) соединено с по меньшей мере одной буровой установкой (1),
по меньшей мере один воздушный сепаратор (5) на каждую буровую установку (1), который соединен с по меньшей мере одной буровой установкой (1) через аэрозольный трубопровод (4а),
по меньшей мере одно устройство (11) для определения по меньшей мере одного свойства фракций (6а, 6b, 6с), и
по меньшей мере один вычислительный блок (12) для определения по меньшей мере одного определенного свойства фракций (6а, 6b, 6с), которое применяется как мера для определения оптимальной степени размельчения и при необходимости для передачи по меньшей мере одного определенного на основе этой меры регулирующего воздействия на по меньшей мере один блок (17а) управления и/или регулирования для установки оптимальной степени размельчения на по меньшей мере одном агрегате (17) размельчения.
13. Устройство по п.12, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12), кроме того, выполнен с возможностью регистрации по меньшей мере одного параметра бурения и/или по меньшей мере одного измеренного значения на буровой установке (1).
14. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12), кроме того, выполнен с возможностью осуществления расчетным путем исключения зависимости по меньшей мере одного измеренного значения, характеризующего текущий режим бурения буровой установки (1), от по меньшей мере одного параметра бурения и вычисления по меньшей мере одной характеристики, зависимой от текстуры породы, которая образует дополнительную меру для определения оптимальной степени размельчения.
15. Устройство по п.14, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12), кроме того, выполнен с возможностью определения регулирующего воздействия на основе указанной меры и дополнительной меры.
16. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один вычислительный блок (12), кроме того, выполнен с возможностью использования определенного свойства дополнительно для управления режимом подрыва и/или режимом транспортировки и/или режимом управления операциями с материалами в области месторождения (10).
17. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один воздушный сепаратор и по меньшей мере одно устройство (11) для определения по меньшей мере одного свойства фракций (6а, 6b, 6с) расположены в непосредственной близости от буровой установки (1), в частности на буровой установке (1).
18. Устройство по п.12 или 13, причем по меньшей мере один воздушный сепаратор (5) представляет собой воздушный сепаратор с поперечным потоком.
19. Устройство по п.17, причем по меньшей мере один воздушный сепаратор (5) представляет собой воздушный сепаратор с поперечным потоком.
20. Устройство по п.12 или 13, причем на по меньшей мере одной буровой установке (1) имеется по меньшей мере один датчик (13) корпусного шума для регистрации колебательного режима буровых штанг (1с) буровой установки (1).
21. Устройство по п.12 или 13, причем устройство дополнительно включает в себя выемочное оборудование (16) для породы (10а).
22. Устройство по п.12 или 13, причем буровая установка (1) содержит GPS-блок (14, 14').
23. Устройство по п.21, причем буровая установка (1) и/или выемочное оборудование (16) содержат GPS-блок (14, 14').
RU2012157785/03A 2010-06-07 2011-03-29 Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении RU2553741C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10165033.1A EP2392768B1 (de) 2010-06-07 2010-06-07 Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
EP10165033.1 2010-06-07
PCT/EP2011/054767 WO2011154168A1 (de) 2010-06-07 2011-03-29 Verfahren und vorrichtung zur erhöhung einer ausbeute einer lagerstätte

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012157785A true RU2012157785A (ru) 2014-07-20
RU2553741C2 RU2553741C2 (ru) 2015-06-20

Family

ID=42635224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157785/03A RU2553741C2 (ru) 2010-06-07 2011-03-29 Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8955918B2 (ru)
EP (1) EP2392768B1 (ru)
CN (1) CN102933790B (ru)
AR (1) AR081646A1 (ru)
AU (1) AU2011264084B2 (ru)
BR (1) BR112012031150A2 (ru)
CL (1) CL2012003449A1 (ru)
PE (1) PE20131005A1 (ru)
RU (1) RU2553741C2 (ru)
WO (1) WO2011154168A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2395352A1 (de) 2010-06-07 2011-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der lokalen räumlichen Ausdehnung der Phase an Wertstoff-Mineral in einem Gestein
EP2392768B1 (de) 2010-06-07 2013-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
EP2392772A1 (de) 2010-06-07 2011-12-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
CN104390736A (zh) * 2014-11-11 2015-03-04 山东科技大学 钻屑法智能化检测系统
CN107237619A (zh) * 2016-03-24 2017-10-10 张鹏翔 一种突出预测指标钻屑量快速精准智能测量方法
CN108180002B (zh) * 2017-12-29 2020-06-02 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种煤矿井下煤层水力压-割耦合增透方法
US20220364464A1 (en) * 2019-10-02 2022-11-17 Rig Technologies International Pty Ltd Improvements in or relating to assessment of mining deposits
CN111879549A (zh) * 2020-07-29 2020-11-03 安徽理工大学 一种用于深部煤矿安全预警的不平衡采样分析系统
CN112253049B (zh) * 2020-09-17 2022-03-25 中国水利水电科学研究院 一种工程现场测定岩体强度的数字钻进设备及方法
US20250369335A1 (en) * 2022-06-03 2025-12-04 Epiroc Rock Drills Aktiebolag A method for real-time adjustment of at least one drilling parameter during rock drilling by a drilling machine
WO2024077346A1 (en) * 2022-10-11 2024-04-18 Technological Resources Pty. Limited Method for improved drilling and blasting in open cut mines
WO2025102122A1 (en) * 2023-11-16 2025-05-22 Technological Resources Pty Ltd An ore process control system

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2167393A (en) * 1934-03-14 1939-07-25 David J Muncy Pneumatic drilling method and means
US2082329A (en) * 1935-07-02 1937-06-01 Hydril Co Method of drilling and simultaneously exploring oil wells and the like
US3528514A (en) * 1968-10-23 1970-09-15 Westinghouse Air Brake Co Rock drilling apparatus
US3645131A (en) * 1970-05-20 1972-02-29 James B Turner Gas drilling soil sampling
US3887020A (en) * 1971-04-07 1975-06-03 John D Chaffin Apparatus for geological drilling and coring
US3968845A (en) 1973-01-15 1976-07-13 Chaffin John D Apparatus and method for geological drilling and coring
FR2324858A1 (fr) * 1975-09-19 1977-04-15 Foraco Forage Rationnel Const Systeme de recuperation automatique des carottes et deblais de forage
US4633712A (en) * 1983-11-10 1987-01-06 University Of Cape Town Apparatus for, and method of, testing and pulverizing particulate material
CA2256255A1 (en) * 1998-12-16 2000-06-16 Kosta Zamfes Quantification of drilling mud cuttings characteristics as a measure of relative permeability
DE10008106A1 (de) 2000-02-22 2001-08-23 Hossein Hosseini Tudeshki Verfahren und Vorrichtung zur Qualitätsermittlung bei der Gewinnung und Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen durch optische online Analyse des Bohrkleins an der Bohrstelle
FR2810736B1 (fr) 2000-06-23 2002-09-20 Inst Francais Du Petrole Methode pour evaluer des parametres physiques d'un gisement souterrain a partir de debris de roche qui y sont preleves
DE10116363B4 (de) 2001-04-02 2006-03-16 Tracto-Technik Gmbh Bohrkopf einer Bohreinrichtung, insbesondere Spülbohrkopf einer Flachbohreinrichtung
MXPA04008063A (es) 2002-02-20 2005-06-20 Shell Int Research Aparato y metodo de control de presion dinamica anular.
US6904981B2 (en) 2002-02-20 2005-06-14 Shell Oil Company Dynamic annular pressure control apparatus and method
US6845657B2 (en) * 2002-03-28 2005-01-25 Harrison R. Cooper Systems, Inc. Apparatus for sampling drill hole cuttings
US7430931B2 (en) 2003-08-08 2008-10-07 Konstandinos Zamfes Microgranulometry and methods of applications
US20080202811A1 (en) * 2003-09-15 2008-08-28 Konstandinos Zamfes Drilling Cutting Analyzer System and Methods of Applications
US7234362B2 (en) 2004-11-22 2007-06-26 Applied Research Associates, Inc. Subsurface material property measurement
US7458257B2 (en) 2005-12-19 2008-12-02 Schlumberger Technology Corporation Downhole measurement of formation characteristics while drilling
AU2007222041B2 (en) 2006-03-06 2011-07-28 Exxonmobil Upstream Research Company Method and apparatus for managing variable density drilling mud
CN2919251Y (zh) 2006-07-21 2007-07-04 中国海洋大学 近海底层运移泥沙通量和粒度成分测量装置
BRPI0717648A2 (pt) 2006-10-16 2013-12-24 Tech Resources Pty Ltd Método de separação de material minerado e método para recuperação de material valioso, tal como metais valiosos, a partir de material minerado, tal como minério minerado.
DE102007012433A1 (de) 2007-03-15 2008-09-18 Gottlieb Binder Gmbh & Co. Kg Festlegesystem
WO2009105469A2 (en) * 2008-02-18 2009-08-27 M-I L.L.C. Test procedure to determine concentration and relative distribution of sized particles in a drilling fluid
JP5525741B2 (ja) * 2008-05-14 2014-06-18 株式会社小松製作所 自走式破砕機
CA2638405A1 (en) 2008-06-30 2009-12-30 Konstandinos S. Zamfes Method and apparatus for on-site drilling cuttings analysis
EP2395352A1 (de) 2010-06-07 2011-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der lokalen räumlichen Ausdehnung der Phase an Wertstoff-Mineral in einem Gestein
EP2392768B1 (de) 2010-06-07 2013-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte
EP2392772A1 (de) 2010-06-07 2011-12-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung einer Ausbeute einer Lagerstätte

Also Published As

Publication number Publication date
EP2392768B1 (de) 2013-08-28
RU2553741C2 (ru) 2015-06-20
EP2392768A1 (de) 2011-12-07
CL2012003449A1 (es) 2013-02-01
AU2011264084B2 (en) 2014-07-03
US8955918B2 (en) 2015-02-17
WO2011154168A1 (de) 2011-12-15
AU2011264084A1 (en) 2013-01-10
BR112012031150A2 (pt) 2019-09-24
CN102933790B (zh) 2015-06-10
AR081646A1 (es) 2012-10-10
PE20131005A1 (es) 2013-10-04
US20130082506A1 (en) 2013-04-04
CN102933790A (zh) 2013-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012157785A (ru) Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении
Park et al. Use of drilling performance to improve rock-breakage efficiencies: A part of mine-to-mill optimization studies in a hard-rock mine
Roy et al. Rock fragmentation by blasting-A review
Dahl et al. Development of a new direct test method for estimating cutter life, based on the Sievers’ J miniature drill test
Tian et al. Working mechanism and rock-breaking characteristics of coring drill bit
CN110986706A (zh) 岩石钻孔可爆性能检测方法
CN112182973A (zh) 考虑刀盘振动与岩渣几何信息的tbm操作参数优化方法
Khoshouei et al. Application of Acoustic Emission (AE) in mining and earth sciences: a review
RU2012157322A (ru) Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе
Kemeny et al. Improvements in blast fragmentation models using digital image processing
Inanloo Arabi Shad et al. Investigation of the rock blast fragmentation based on the specific explosive energy and in-situ block size
RU2524367C1 (ru) Способ и устройство для увеличения добычи в месторождении
Bhandari Fines and dust generation and control in rock fragmentation by blasting
Zhang et al. Research on discrete element modeling and numerical simulation of cutting rock behavior under impact load
Huang et al. Analytical and experimental research on erosion wear law of drill pipe in gas drilling
CN112730796A (zh) 一种煤与瓦斯突出危险性评判方法
CN106345589A (zh) 反击式煤矸破碎分离试验装置
Jalalian et al. The use of acoustic emission technique in MWD for mine to mill approach as a smart tool for sustainable mining
Mulenga et al. Blast design for improved productivity using a modified available energy method
CN113565490A (zh) 一种水害微震预警方法
Wan et al. Analysis of the vibration characteristics of tail beam of the hydraulic support under random coal gangue particle slip conditions
Ayawah et al. Using Roughness of Excavated Rock Surface to Predict Cutting Forces: A Numerical Approach
Almond et al. Performance enhancement tools for grinding mills
Lucifora et al. State of the Art Review: Monitoring-While-Drilling for Mining Applications
Bennett Modelling of crushing operations in the aggregates industry

Legal Events

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

Effective date: 20160330