RU2622971C1 - Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method - Google Patents

Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method Download PDF

Info

Publication number
RU2622971C1
RU2622971C1 RU2016104259A RU2016104259A RU2622971C1 RU 2622971 C1 RU2622971 C1 RU 2622971C1 RU 2016104259 A RU2016104259 A RU 2016104259A RU 2016104259 A RU2016104259 A RU 2016104259A RU 2622971 C1 RU2622971 C1 RU 2622971C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mine
water
underground
drainage
anticlinal
Prior art date
Application number
RU2016104259A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Юрьевич Ермаков
Витаутас Валентинович Сенкус
Валентин Витаутасович Сенкус
Елена Михайловна Кудрявцева
Егор Анатольевич Ермаков
Ольга Васильевна Габрашитова
Василий Витаутасович Сенкус
Наталья Ивановна Свинко
Андрей Владимирович Шумский
Валентина Витальевна Коваленко
Original Assignee
Общество ограниченной ответственности "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" ООО "Сибнииуглеобогащение"
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 Общество ограниченной ответственности "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" ООО "Сибнииуглеобогащение" filed Critical Общество ограниченной ответственности "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" ООО "Сибнииуглеобогащение"
Priority to RU2016104259A priority Critical patent/RU2622971C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2622971C1 publication Critical patent/RU2622971C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D19/00Keeping dry foundation sites or other areas in the ground
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F16/00Drainage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

FIELD: mining.
SUBSTANCE: mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method, including sewage and drainage ditches of mine workings, drain sumps, pumping installations on the lower horizons of mines and sections, pumping stations with or without drain sumps on the upper mine horizons stories, disinfection of mine waters on the surface, connected into a single complex by a network of pipelines with stop valves. At the same time, inflows of underground mine waters enter the underground drain sumps of both wings of the coal anticlinal deposit located on the lower horizon of the last tried out formation in the syncline deposit mould, from the drainage ditches of the underground mine workings through a pre-treatment complex that serves to separate large and suspended particles up to 0.15 mm in size, immiscible liquids and floating objects with a density below water by mechanical means, and then pumped out to a sump located on the lower horizon section, where they are mixed with the mine inflow of open mine workings and pumping installations located on the sides of the ditch or floating pontoon, run out into a complex of deep water purification on the surface, from which, after purification and disinfection using mechanical, physical and chemical methods, flows into the surface drain sump and after sludge is discharged to the terrain or external reservoirs.
EFFECT: elimination of multistage, reducing of energy intensity and increasing of mine water degree of purification.
2 dwg

Description

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при разработке антиклинальных месторождений комбинированным способом.The invention relates to the coal industry and can be used in the development of anticlinal deposits in a combined way.

Известен способ осушения месторождения полезных ископаемых [1], который включает сбор подземных вод в коллектор вокруг зоны разработки месторождения руды с образованием депрессионной воронки за счет работы вееров восстающих водосбросных скважин, пробуренных с дренажной кольцевой выработки. Из коллектора выработки приток подают самотеком по трубопроводу подготовительной выработки в зумпф шахтного ствола для очистки и аккумуляции. Затем подают часть аккумулируемого притока с помощью насоса шахтного водоотлива по трубопроводу на поверхность в замкнутый трубопровод, а из него - в водоносный горизонт через предварительно пробуренные с поверхности в пределах депрессионной воронки закаченные скважины, обеспечивая такой режим закачки, чтобы дебит закачки Q3 был меньше дебита откачки Qо, а напоры Н3 подземных вод в области распространения закачиваемых вод были меньше напоров, но вне этой области, т.е. обеспечивают соблюдение условий Q3<Qо и H3<Hо.A known method of drainage of a mineral deposit [1], which includes collecting groundwater into the reservoir around the zone of development of the ore deposit with the formation of a depression funnel due to the operation of fans of rising spillways drilled from the drainage ring output. From the collector of the mine, the inflow is fed by gravity through the pipeline of the preliminary mine to the sump of the shaft for cleaning and accumulation. Then, a part of the accumulated inflow is fed by a mine drainage pump through the pipeline to the surface in a closed pipeline, and from it into the aquifer through the wells drilled from the surface previously drilled from the surface within the depression funnel, providing such an injection mode that the injection rate Q 3 is less than the production rate pumping Q about , and the pressure of H 3 groundwater in the area of distribution of the injected water was less than the pressure, but outside this area, i.e. ensure compliance with the conditions Q 3 <Q about and H 3 <H about .

Недостатками способа является сложность системы регулирования осушения.The disadvantages of this method is the complexity of the regulation of drainage.

Известен способ комбинированной разработки обводненных месторождений полезных ископаемых [2], который включает отработку карьерного поля до экономически целесообразной глубины с внешним отвалообразованием вскрышных пород и карьерным водоотливом, проходку подземных вскрывающих выработок, постепенное заполнение отработанного карьера породами и отработку запасов полезного ископаемого ниже предельного положения дна карьера. Новым в способе является то, что на дне отработанного карьера перед отсыпкой пород сооружают дренирующие элементы шахтного водоотлива, отсыпают крепкие породы ниже подошвы основного водоносного коллектора, сверху укладывают слабофильтрующий материал и затем существенно глинистые породы, перекрывая ими кровлю основного водоносного коллектора, поддерживают работу карьерного водоотлива на период проходки подземных вскрывших выработок и отсыпки пород, проводят дренирование крепких скальных пород, а отработку подкарьерных запасов ведут под защитой отсыпанных пород с закладкой. Дренирующие элементы шахтного водоотлива включают горизонтальные фильтровые колонны и наклонные скважины, соединяющие фильтровые колонны с подземными горными выработками. В качестве слабофильтрующего материала может быть использован тканевый природный или искусственный материал, причем при дренировании крепких скальных пород производительность шахтного водоотлива должна превышать величину проскока дренажных вод через существенно глинистые породы.A known method for the combined development of waterlogged mineral deposits [2], which includes mining the quarry field to an economically feasible depth with external dumping of overburden and quarry drainage, sinking underground openings, gradually filling the quarry with rocks and mining mineral resources below the limit position of the quarry bottom . New in the method is that drainage elements of mine drainage are constructed at the bottom of the exhausted quarry before bedding, strong rocks are poured below the base of the main aquifer, weakly filtering material is laid on top and then substantially clay rocks, covering the roof of the main aquifer, they support the operation of quarry drainage for the period of underground excavation of openings and dumping of rocks, drainage of strong rock is carried out, and I conduct mining of quarry reserves t under the protection of spilled rocks with a bookmark. Drainage elements of mine drainage include horizontal filter columns and deviated wells connecting the filter columns to underground mines. As a weakly filtering material, fabric natural or artificial material can be used, moreover, when draining strong rocky rocks, the productivity of mine drainage should exceed the amount of leakage of drainage water through essentially clay rocks.

Недостатками способа являются сложность и затратность реализации, а также ограниченная область применения.The disadvantages of the method are the complexity and cost of implementation, as well as a limited scope.

Известен способ сбора и очистки шахтной воды, в котором производят сбор шахтной воды из горной выработки, очищаемого зумпфа скипового ствола, клетевого и скипового стволов. Подают собранную воду в осветляющие резервуары и очищают ее с последующим водоотводом. Перед сбором шахтной воды сооружают временную обойму между клетевым и скиповым стволами на горизонте очищения зумпфа скипового ствола. Во временной сбойке выполняют камеру главного водоотлива и осветляющие резервуары. Водоотвод производят в водосборники главного водоотлива.There is a method of collecting and purifying mine water, in which mine water is collected from a mine working, a cleaned sump of a skip shaft, a cage and skip shaft. The collected water is fed into clarifying tanks and purified with subsequent drainage. Before collecting mine water, a temporary cage is constructed between the cage and skip trunks on the horizon of cleaning the sump of the skip trunk. In a temporary malfunction, the main drainage chamber and clarifying tanks are performed. Drainage is carried out in the drainage tanks of the main drainage system.

Недостатками способа являются дополнительные капитальные вложения после строительства, затруднительная работа технологической работы скипового стволаThe disadvantages of the method are additional capital investments after construction, the difficult work of the technological work of the skip shaft

Известны шахтные водоотливы различного назначения стационарный (главный, участковый) при проведении подготовительных выработок и проходке вертикальных и наклонных стволов [4], одно- или многоступенчатые [5] для шахт и разрезов, принятые за прототип, включающие сточные и дренажные канавы, водосборники, насосные установки на нижних и промежуточных горизонтах шахт и разрезов, подэтажные перекачные насосные установки с водосборниками или без них на верхних горизонтах шахт, водосборники и систему очистки и обеззараживания шахтных вод на поверхности, связанные в единый комплекс сетью трубопроводов с запорной арматурой.Known mine drainage for various purposes stationary (main, district) during the preparatory workings and sinking of vertical and inclined shafts [4], single or multi-stage [5] for mines and sections, adopted as a prototype, including sewage and drainage ditches, water collectors, pump Installations on the lower and intermediate horizons of mines and sections, sub-floor transfer pumping units with or without water collectors on the upper horizons of mines, water collectors and a system for cleaning and disinfecting mine water ited associated in a single complex network of pipelines with valves.

Недостатками шахтных водоотливов являются многоступенчатость, большие капитальные затраты и износ оборудования, высокая энергоемкость, низкая степень очистки шахтных вод.The disadvantages of mine drainage are multi-stage, high capital costs and equipment wear, high energy intensity, low degree of purification of mine water.

Задачами изобретения являются устранение многоступенчатости, снижение капитальных затрат, энергоемкости и повышение степени очистки шахтных вод и износостойкости оборудования.The objectives of the invention are the elimination of multi-stage, reducing capital costs, energy consumption and increasing the degree of purification of mine water and wear resistance of equipment.

Решение поставленных задач достигается тем, что в подземные водосборники обоих крыльев антиклинального залегания угля, размещенные на нижних горизонтах горных выработок, раздельно самотеком поступают притоки подземных шахтных из сточных канав подземных горных выработок через комплексы предварительной очистки, которые служат для отделения крупных и взвешенных частиц размером до 0,15 мм и несмешиваемых жидкостей и плавающих предметов с плотностью ниже воды механическими способами, а затем насосными установками выдаются в водосборник, расположенный на нижнем горизонте разреза, где они смешиваются с шахтным притоком открытых горных выработок и насосными установками, расположенными на бортах разреза или плавающем понтоне, выдаются в комплекс глубокой очистки воды на поверхности, откуда она после очистки и обеззараживания с использованием механических, физических и химических способов стекает в поверхностный водосборник и после отстоя сбрасывается на рельеф местности или внешние водоемы.The solution of these problems is achieved by the fact that the underground mine inflows from the sewage ditches of underground mine openings through pre-treatment complexes that separate large and suspended particles up to the size of up to two underground wings of the anticline coal bed located on the lower horizons of the mine workings are separately fed by gravity 0.15 mm and immiscible liquids and floating objects with a density below water by mechanical means, and then pumping units are discharged into the water collector, located on the lower horizon of the section, where they are mixed with a mine inflow of open mine workings and pumping units located on the sides of the section or a floating pontoon, are discharged into the deep water treatment complex on the surface, where it comes from after cleaning and disinfection using mechanical, physical and chemical methods it flows into the surface catchment and, after sludge, is discharged to the terrain or external water bodies.

Работа шахтного водоотлива при разработке антиклинальных угольных месторождений комбинированным способом поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен комбинированный способ разработки антиклинального угольного месторождения (вид сверху), а на фиг. 2 дан разрез А-А.The operation of mine drainage during the development of anticlinal coal deposits in a combined way is illustrated by the drawings, where in FIG. 1 shows a combined method of developing an anticlinal coal deposit (top view), and FIG. 2 shows a section aa.

На чертежах приняты следующие условные обозначения: 1 - разрез (открытые работы), 2 - шахта (подземные работы), 3 - подземный водосборник, 4 - комплекс предварительной очистки воды, 5 - водосборник разреза, 6 - насосные установки шахты, 7 - насосные установки разреза, 8 - трубопровод, 9 - комплекс глубокой очистки воды, 10 - водосборник на поверхности.The following conventions are adopted in the drawings: 1 - section (open works), 2 - mine (underground work), 3 - underground water collector, 4 - complex of preliminary water treatment, 5 - section water collector, 6 - mine pumping units, 7 - pumping units section, 8 - pipeline, 9 - a complex of deep water purification, 10 - a catchment on the surface.

Работа шахтного водоотлива заключается в следующем. Для обеспечения откачки подземных вод антиклинального месторождения угля вскрытого открытыми работами разреза 1 и крыльев антиклинали вскрытых и подготовленных подземными горными выработками шахты 2 на нижних горизонтах обустраиваются водосборники 3 для приема подземных вод, при этом подземные водосборники 3 антиклинальных крыльев имеют комплексы предварительной очистки воды 4, обеспечивающие отделение крупных и взвешенных частиц размером до 0,15 мм и несмешиваемых жидкостей, а также плавающих предметов с плотностью ниже воды механическими способами, что позволяет использовать насосные установки 6 с высоким напором.The work of mine drainage is as follows. To ensure the underground water pumping out of the anticlinal coal deposit of open pit mine 1 and the anticline wings of mine 2 uncovered and prepared by underground mine workings, at the lower horizons, water collectors 3 are arranged for receiving underground water, while underground water collectors 3 of anticlinal wings have 4 water pre-treatment complexes providing 4 separation of large and suspended particles up to 0.15 mm in size and immiscible liquids, as well as floating objects with a density below water Skim ways, allowing you to use pumping stations 6 with high pressure.

В водосборник разреза 5 подаются насосными установками шахты 6 подземные воды раздельно из каждого крыла антиклинали, где они смешиваются с дренажными и подземными водами открытых горных работ и подаются насосной установкой разреза 7 по трубопроводу 8 на комплекс глубокой очистки воды 9, где производится очистка и обеззараживание воды с использованием механических, физических и химических способов и сброс ее в водосборник на поверхности 10, откуда она после отстоя сбрасывается на рельеф местности или внешние водоемы.Underground pumping units of mine 6 are fed into the catchment basin of the mine underground water separately from each wing of the anticline, where they are mixed with the drainage and underground waters of open pit mining and fed by the pumping unit of mine 7 through pipeline 8 to the deep water treatment complex 9, where water is purified and disinfected using mechanical, physical, and chemical methods and discharging it into a catchment area on surface 10, from where it, after sludge, is discharged onto the terrain or external bodies of water.

Технический результат достигается тем, что пульпа из подземных водосборников выдается шламовыми насосами и углесосами, которые имеют подачу 100-200 м из-за больших размеров выпускных окон, а многократная предварительная очистка шахтных притоков воды от взвешенных частиц размером до 0,15 мм и ее разбавление в местах сбора позволяет использовать насосы с подачей 600-800 м, что устраняет многоступенчатость водоотлива, снижает износ оборудования, повышает степень очистки воды. Использование предварительной очистки воды при подземной добыче угля не позволяет заиливаться подземным водосборникам, что снижает трудоемкость их очистки, а также дает возможность дорабатывать целики гидравлическим способом, тем самым снижает потери запасов.The technical result is achieved by the fact that the pulp from underground water collectors is discharged by slurry pumps and coal pumps, which have a flow of 100-200 m due to the large size of the outlet windows, and multiple preliminary cleaning of mine water inflows from suspended particles up to 0.15 mm in size and its dilution in collection points it allows the use of pumps with a flow of 600-800 m, which eliminates the multi-stage drainage, reduces equipment wear, increases the degree of water purification. The use of preliminary water purification during underground coal mining does not allow silting to underground water collectors, which reduces the complexity of their purification, and also makes it possible to modify pillars hydraulically, thereby reducing loss of reserves.

Использованные источникиUsed sources

1. Патент РФ №2448216. Способ осушения месторождения полезных ископаемых. МПК Е 02 D19/00. Патентообл. ООО «научно-технический и экспертный центр». Авторы: Гезель Г.Н., Косогор В.И., Писарев О.И., Якушенко М.В. Заявл. 20.01.2010. Опубл. 20.04.2012.1. RF patent No. 2448216. A method of draining a mineral deposit. IPC E 02 D19 / 00. Patent. LLC Scientific, Technical and Expert Center. Authors: Gesel G.N., Kosogor V.I., Pisarev O.I., Yakushenko M.V. Claim 01/20/2010. Publ. 04/20/2012.

2. Патент РФ №2165018. Способ комбинированной разработки обводненных месторождений полезных ископаемых. МПК Е21С 41/00. Патентообл. АК «АЛРОСА» ЗАО. Авторы: Зильберг А.С., Крамсков Н.П., Лобанов В.В. Заявл. 14.07.1999. Опубл. 10.04.2001.2. RF patent No. 2165018. A method for the combined development of waterlogged mineral deposits. IPC E21C 41/00. Patent. AK ALROSA CJSC. Authors: Zilberg A.S., Kramskov N.P., Lobanov V.V. Claim 07/14/1999. Publ. 04/10/2001.

3. Патент РФ №2165018. Споб сбора и очистки шахтной воды. МПК Е02D 19/00. Патентообл. Терешкин Ф.Н. Авторы: Эдерман М.А., Штомпель А.И., Терешкин Ф.Н. и др. Заявл. 09.07.1991. Опубл. 15.12.1994.3. RF patent No. 2165018. Method for collecting and cleaning mine water. IPC E02D 19/00. Patent. Tereshkin F.N. Authors: Ederman M.A., Stompel A.I., Tereshkin F.N. et al. 07/09/1991. Publ. 12/15/1994.

4. Краткий справочник горного инженера. / Под общей ред. А.А. Бойко. - М.: Недра, 1971. - 520 с.4. A brief guide to the mining engineer. / Under the general ed. A.A. Smartly. - M .: Nedra, 1971. - 520 p.

5. Справочник горного инженера. / Под. Общ. Ред. В.К. Бугарева. - М.: Гос. Научно-технич. Издат. Литерат. По горному делу. 1960. - 670 с.5. Handbook of mining engineer. / Under. Total Ed. VK. Bugareva. - M .: State. Scientific and technical. Publ. Literate. In mining. 1960 .-- 670 p.

Claims (1)

Шахтный водоотлив при разработке антиклинальных угольных месторождений комбинированным способом, включающий сточные и дренажные канавы горных выработок, водосборники, насосные установки на нижних горизонтах шахт и разрезов, перекачные насосные установки с водосборниками или без них на подэтажах верхних горизонтов шахт, водосборники и систему очистки и обеззараживания шахтных вод на поверхности, связанные в единый комплекс сетью трубопроводов с запорной арматурой, отличающийся тем, что в подземные водосборники обоих крыльев антиклинального залегания угля, размещенные на нижних горизонтах горных выработок, раздельно самотеком поступают притоки подземных шахтных из сточных канав подземных горных выработок через комплексы предварительной очистки, которые служат для отделения крупных и взвешенных частиц размером до 0,15 мм и несмешиваемых жидкостей и плавающих предметов с плотностью ниже воды механическими способами, а затем насосными установками выдаются в водосборник, расположенный на нижнем горизонте разреза, где они смешиваются с шахтным притоком открытых горных выработок и насосными установками, расположенными на бортах разреза или плавающем понтоне, выдаются в комплекс глубокой очистки воды на поверхности, откуда она после очистки и обеззараживания с использованием механических, физических и химических способов стекает в поверхностный водосборник и после отстоя сбрасывается на рельеф местности или внешние водоемы.Mine drainage during the development of anticlinal coal deposits in a combined way, including sewage and drainage ditches of mine openings, water collectors, pumping units on the lower horizons of mines and open pits, transfer pumping installations with or without water collectors on the subfloors of the upper horizons of mines, water collectors and a mine cleaning and disinfection system water on the surface connected in a single complex by a network of pipelines with shutoff valves, characterized in that the underground wings in both wings have anticli When coal deposits are located on the lower horizons of the mine workings, the underground mine flows from the gutters of the underground mine workings separate by gravity through pre-treatment complexes that serve to separate large and suspended particles up to 0.15 mm in size and immiscible liquids and floating objects with a density below the water by mechanical means, and then pumping units are discharged into the catchment located on the lower horizon of the section, where they mix with the mine inflow of open mines x workings and pumping units located on the sides of the open pit or floating pontoon, are discharged into a complex for deep water purification on the surface, from where it, after cleaning and disinfection using mechanical, physical and chemical methods, flows into the surface water collector and after sludge is discharged to the terrain or external ponds.
RU2016104259A 2016-02-09 2016-02-09 Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method RU2622971C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104259A RU2622971C1 (en) 2016-02-09 2016-02-09 Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104259A RU2622971C1 (en) 2016-02-09 2016-02-09 Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622971C1 true RU2622971C1 (en) 2017-06-21

Family

ID=59241402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104259A RU2622971C1 (en) 2016-02-09 2016-02-09 Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622971C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113354191A (en) * 2021-05-24 2021-09-07 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 Mine water burst comprehensive treatment control system and method
CN114232766A (en) * 2022-01-06 2022-03-25 国家能源集团国源电力有限公司 Open-pit mine field
RU2780415C1 (en) * 2022-05-13 2022-09-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Method for developing seams with long pillars along the strike with the reverse order of development

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB747984A (en) * 1953-03-31 1956-04-18 Arthur Stephen Dawson A method of extracting water-soluble ores from underground ore beds by solution mining
RU2024686C1 (en) * 1991-07-09 1994-12-15 Федор Николаевич Терешкин Method for collecting and treating of mine water
RU2165018C2 (en) * 1999-07-14 2001-04-10 Акционерная компания "АЛРОСА" ЗАО Method of combined mining of flooded mineral deposits
RU2448216C2 (en) * 2010-01-20 2012-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический и экспертный центр новых экотехнологий в гидрогеологии и гидротехнике "НОВОТЭК" Dehydration method of mineral deposit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB747984A (en) * 1953-03-31 1956-04-18 Arthur Stephen Dawson A method of extracting water-soluble ores from underground ore beds by solution mining
RU2024686C1 (en) * 1991-07-09 1994-12-15 Федор Николаевич Терешкин Method for collecting and treating of mine water
RU2165018C2 (en) * 1999-07-14 2001-04-10 Акционерная компания "АЛРОСА" ЗАО Method of combined mining of flooded mineral deposits
RU2448216C2 (en) * 2010-01-20 2012-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический и экспертный центр новых экотехнологий в гидрогеологии и гидротехнике "НОВОТЭК" Dehydration method of mineral deposit

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113354191A (en) * 2021-05-24 2021-09-07 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 Mine water burst comprehensive treatment control system and method
CN114232766A (en) * 2022-01-06 2022-03-25 国家能源集团国源电力有限公司 Open-pit mine field
RU2780415C1 (en) * 2022-05-13 2022-09-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Method for developing seams with long pillars along the strike with the reverse order of development

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102704873B (en) Construction equipment of hole drilling/punching cast-in-place pile with self-provided mud pit and mud separating device
RU2448216C2 (en) Dehydration method of mineral deposit
RU2567927C2 (en) Underground water control system for mine tunnels
CN207686763U (en) Screening system is crossed in goaf
RU2622971C1 (en) Mine drainage during development of anticlinal coal deposits by combined method
RU2627504C1 (en) Mine drainage in flat and pitching mining of coal deposits with combined method
CN210737511U (en) Tower type groundwater pressure recharge equipment
RU2590153C1 (en) Method for cascade dehydration of landslip body of slopes or walls
RU2382144C1 (en) Method of draining of tubelike mineral deposit
RU2622972C1 (en) Mine drainage during development of synclinal coal deposits by combined method
RU2288361C1 (en) Method for softening and disintegration of argillaceous sands of gravel deposits
RU2469191C1 (en) Open development method of water-bearing mineral deposits
RU2666561C1 (en) Method of hydrogeodynamic cleaning of water beds from petroleum products and hydrogeodynamic trap for petroleum products
RU2114307C1 (en) Method for opencast mining of flooded mineral deposits
RU2465405C2 (en) Drainage method of open pit edges by means of systems of combined drainage devices
CN104088664A (en) Method and system for treating waste water of mine suitable for upward filling and mining
CN105604605B (en) The complicated anti-broke-out diseases device of flood mine underground mine
CN104878801B (en) Convenient gravel cobble permeable layer, its construction process and the cleaning method thereof cleaned
CN110529118B (en) Method for treating abandoned open-pit basin of mine by long-distance pipeline conveying mortar
RU2798370C1 (en) Method for reconstruction of a flooded mine mined by open-underground method
RU2604492C1 (en) Method of cleaning water bodies from alluviums
RU107185U1 (en) DRAINAGE COMPLEX FOR PROTECTING DEEP CAREER FROM UNDERGROUND WATERS
RU2256075C1 (en) Method for open extraction of mineral resource deposits
Czaja Mining and hydrological transformations in Upper Silesia from the fifteenth to the nineteenth century
CN217872913U (en) Be applied to precipitation drainage well structure that mining area waste water was administered

Legal Events

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

Effective date: 20180210