Testing the Viability of Floater Dredging in Frozen Ground
This report is an account of our work testing the viability of floater dredging for placer gold in permafrost. Floater dredging is a method of mining which uses a hydraulic excavator to feed placer gravel to a floating gravel processing plant. We wanted to see if the digging face of a dredge pond dug in permafrost would thaw fast enough to supply gravel for a production-scale mining operation.
We stripped the vegetation and muck from an area on a permafrost terrace above the Fortymile River. We dug a pit in the stripped area and pumped it full of water to form a pond in which to operate our floater dredge. Water from the pond seeped into the surrounding gravel, thawing as it penetrated.
We confirmed that when frozen gravel is exposed to water, it thaws faster than when exposed to air. We experimented with various methods of accelerating the rate of thaw at the dredging cut face. We found that sloping the cut face at 30° to the vertical exposed more surface area to the thawing action of the water, without sacrificing digging efficiency of the excavator. We found that equipping the excavator with spade-type abrasion teeth gave the best combination of penetration, digging efficiency, and wear.
Towards the end of the experiment, we found that water had penetrated at least 12 feet back from the cut face. We believe that the artificial water-table, created by seepage from the pond, may have started thawing large blocks of the permafrost. Further work is required to test this theory.
We found that the cut face thawed back at a rate of at least 2 feet in 24 hours. With a long enough face, this would provide enough thawed gravel to support a production-scale operation. A 600-foot cut face is required for a 100 yd/hour operation over a 10-hour sluicing day. The gravel did not thaw at an even rate along the face, and we dug more gravel in the thawed areas, causing the face to become uneven. This made mining difficult because the cut became disorganized. The solution to this problem was to even the cut face by using a dozer to push thawed material from the stripped area in front of the face into the sections of the cut where the deepest advances had been made. Using this technique, we were able to dredge the frozen ground successfully on a sustainable basis.
Floater mining offers an option to miners working permafrost deposits. However, because there are factors limiting its applicability, a careful analysis should be made before committing resources to this type of operation.
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Informations supplémentaires
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| Dernière mise à jour | octobre 20, 2025, 02:21 (TU) |
| Créé | octobre 20, 2025, 02:21 (TU) |
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Domaine / Sujet
Domaine ou sujet du jeu de données catalogué.
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Titre
Titre du jeu de données.
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Testing the Viability of Floater Dredging in Frozen Ground |
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Description
Une description du jeu de données.
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This report is an account of our work testing the viability of floater dredging for placer gold in permafrost. Floater dredging is a method of mining which uses a hydraulic excavator to feed placer gravel to a floating gravel processing plant. We wanted to see if the digging face of a dredge pond dug in permafrost would thaw fast enough to supply gravel for a production-scale mining operation. We stripped the vegetation and muck from an area on a permafrost terrace above the Fortymile River. We dug a pit in the stripped area and pumped it full of water to form a pond in which to operate our floater dredge. Water from the pond seeped into the surrounding gravel, thawing as it penetrated. We confirmed that when frozen gravel is exposed to water, it thaws faster than when exposed to air. We experimented with various methods of accelerating the rate of thaw at the dredging cut face. We found that sloping the cut face at 30° to the vertical exposed more surface area to the thawing action of the water, without sacrificing digging efficiency of the excavator. We found that equipping the excavator with spade-type abrasion teeth gave the best combination of penetration, digging efficiency, and wear. Towards the end of the experiment, we found that water had penetrated at least 12 feet back from the cut face. We believe that the artificial water-table, created by seepage from the pond, may have started thawing large blocks of the permafrost. Further work is required to test this theory. We found that the cut face thawed back at a rate of at least 2 feet in 24 hours. With a long enough face, this would provide enough thawed gravel to support a production-scale operation. A 600-foot cut face is required for a 100 yd/hour operation over a 10-hour sluicing day. The gravel did not thaw at an even rate along the face, and we dug more gravel in the thawed areas, causing the face to become uneven. This made mining difficult because the cut became disorganized. The solution to this problem was to even the cut face by using a dozer to push thawed material from the stripped area in front of the face into the sections of the cut where the deepest advances had been made. Using this technique, we were able to dredge the frozen ground successfully on a sustainable basis. Floater mining offers an option to miners working permafrost deposits. However, because there are factors limiting its applicability, a careful analysis should be made before committing resources to this type of operation. |
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Étiquettes / Mots-clés
Mots-clés/étiquettes catégorisant le jeu de données.
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Format (CSV, XLS, TXT, PDF, etc.)
Format de fichier du jeu de données.
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Taille du jeu de données
Taille du jeu de données en mégaoctets.
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Identifiant des métadonnées
Identifiant des métadonnées — peut être utilisé comme identifiant unique pour l’entrée du catalogue.
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Date de publication
Date de publication du jeu de données.
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2011-04-04 |
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Période temporelle des données (date de début)
Date de début des données dans le jeu de données.
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Période temporelle des données (date de fin)
Date de fin des données temporelles du jeu de données.
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Zone géospatiale couverte
Région spatiale ou lieu nommé couvert par le jeu de données.
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Catégorie d’accès
Type d’accès accordé pour le jeu de données (ouvert, restreint, service, etc.).
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Licence
Licence utilisée pour accéder au jeu de données.
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Open Government Licence - Yukon |
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Restrictions d’utilisation
Restrictions d’utilisation des données.
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Emplacement
Emplacement du jeu de données.
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https://open.canada.ca/data/en/dataset/822ac071-1180-44b2-95f2-35e647261095 |
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Service de données
Service de données pour accéder à un jeu de données.
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Propriétaire
Propriétaire du jeu de données.
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Government of Yukon | Gouvernement du Yukon |
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Point de contact
Qui contacter concernant l’accès ?
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Yukon Geological Survey |
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Courriel du point de contact
Courriel à utiliser pour l’accès ?
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Éditeur
Éditeur du jeu de données.
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Courriel de l’éditeur
Adresse courriel de l’éditeur.
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[email protected] |
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Auteur
Auteur du jeu de données.
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Courriel de l'auteur
Adresse courriel de l’auteur.
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Date d’accès
Date à laquelle les données et métadonnées ont été consultées.
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Identifiant
Identifiant unique du jeu de données.
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Langue
Langue(s) du jeu de données
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Lien vers la description du jeu de données
Une URL vers un document externe décrivant le jeu de données.
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Identifiant persistant
Les données sont identifiées par un identifiant persistant.
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Identifiant globalement unique
Les données sont identifiées par un identifiant persistant et globalement unique.
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Contient des données sur des individus
Le jeu de données contient-il des données sur des individus ?
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Contient des données identifiables sur des individus
Le jeu de données contient-il des données identifiables sur des individus ?
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Contient des données autochtones
Le jeu de données contient-il des données sur des communautés autochtones ?
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Type de portail
Type de plateforme du portail source.
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| Champ | Valeur |
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Version
Version du jeu de données
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None |
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Source
Source du jeu de données.
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None |
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Notes de version
Notes de version à propos du jeu de données.
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Est une version d’un autre jeu de données
Lien vers le jeu de données dont celui-ci est une version.
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Autres versions
Lien vers les jeux de données qui en sont des versions.
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Texte de provenance
Texte de provenance des données.
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URL de provenance
URL de provenance des données.
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Résolution temporelle
Décrit la granularité des données temporelles dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale en mètres
Décrit la granularité (en mètres) des données géospatiales dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale (par régions)
Décrit la granularité (par régions) des données géospatiales dans le jeu de données.
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| Champ | Valeur |
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Permission de la communauté autochtone
Qui détient la permission de la communauté autochtone. Qui contacter pour l’accès à un jeu de données concernant des communautés autochtones.
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Permission communautaire
Permission communautaire (qui a accordé la permission).
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Les communautés autochtones concernées par le jeu de données
Communautés autochtones dont sont issues les données.
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| Champ | Valeur |
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Nombre de lignes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de lignes.
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Nombre de colonnes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de colonnes uniques.
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Nombre de cellules de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de cellules contenant des données.
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Nombre de relations de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de triplets.
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Nombre d’entités
Pour un jeu de données RDF, nombre total d’entités.
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Nombre de propriétés de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de propriétés uniques utilisées par les triplets.
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Qualité des données
Décrit la qualité des données du jeu de données.
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Métrique de qualité des données
Une métrique utilisée pour mesurer la qualité des données, telle que les valeurs manquantes ou les formats invalides.
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