This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥴5👏4👍1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
What are the challenges of presplitting blast followed by a production bench blast in an Open it?
The video shows an example of presplitting blast followed by a production blast in an Open mining operations. Are you familiar with this?
✅ @Mining_eng ™
The video shows an example of presplitting blast followed by a production blast in an Open mining operations. Are you familiar with this?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥴5👍3❤1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Global Mining Equipment Market size was valued at USD 132.5 Billion in 2022 and is expected to reach USD 200.9 Billion by 2032, at a CAGR of 4.1% during the forecast period 2023 – 2032.
✅ @Mining_eng ™
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏6🥴4❤1👍1
Mining Eng - مهندسی معدن و زمین شناسی ⚒
#پست_موفت
در پست قبلی در مورد پول رایجی که قرار است در تلگرام استفاده شود صحبت کردیم، یک لینک ربات هم قرار دادیم که بتوان استار رایگان گرفت اما چون تاییدی بر فعالیت نداشت آن را حذف کردیم.
با توجه اطلاعیهای که در کانال کیف پول تلگرام درج شد مبنی بر تایید پروژه Major و امکان تبدیل امتیاز به استار تلگرام لینک عضویت رو برای مدت کوتاهی قرار میدیم در صورت تمایل عضو بشید.
@Major
در پست قبلی در مورد پول رایجی که قرار است در تلگرام استفاده شود صحبت کردیم، یک لینک ربات هم قرار دادیم که بتوان استار رایگان گرفت اما چون تاییدی بر فعالیت نداشت آن را حذف کردیم.
با توجه اطلاعیهای که در کانال کیف پول تلگرام درج شد مبنی بر تایید پروژه Major و امکان تبدیل امتیاز به استار تلگرام لینک عضویت رو برای مدت کوتاهی قرار میدیم در صورت تمایل عضو بشید.
@Major
👍3❤1😍1
The 20 Most Air-Polluted Cities on Earth
ank City 2022 average PM2.5 concentration (μg/m³)
1 🇵🇰 Lahore, Pakistan 97.4
2 🇨🇳 Hotan, China 94.3
3 🇮🇳 Bhiwadi, India 92.7
4 🇮🇳 Delhi, India 92.6
5 🇵🇰 Peshawar, Pakistan 91.8
6 🇮🇳 Darbhanga, India 90.3
7 🇮🇳 Asopur, India 90.2
8 🇹🇩 N'Djamena, Chad 89.7
9 🇮🇳 New Delhi, India 89.1
10 🇮🇳 Patna, India 88.9
✅ @Mining_eng ™
ank City 2022 average PM2.5 concentration (μg/m³)
1 🇵🇰 Lahore, Pakistan 97.4
2 🇨🇳 Hotan, China 94.3
3 🇮🇳 Bhiwadi, India 92.7
4 🇮🇳 Delhi, India 92.6
5 🇵🇰 Peshawar, Pakistan 91.8
6 🇮🇳 Darbhanga, India 90.3
7 🇮🇳 Asopur, India 90.2
8 🇹🇩 N'Djamena, Chad 89.7
9 🇮🇳 New Delhi, India 89.1
10 🇮🇳 Patna, India 88.9
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4👏2❤1😐1
The application of inclinometers combined with piezometers in a single borehole is crucial for ensuring safety in open pit mining operations. Inclinometers provide real-time data on ground movement and slope stability, allowing for the early detection of potential landslides. Meanwhile, multi-level piezometers measure groundwater pressure, offering insights into hydrostatic conditions that can influence slope stability. By integrating these two technologies in a single borehole, initial investment costs for drilling can be optimized. This comprehensive monitoring approach enhances risk management, facilitates timely interventions, and ultimately promotes a safer working environment in open pit mines.
Geodestek has supplied its in-house manufactured ABS inclinometer casings with 70 mm outer diameter and coupled connection (with pre-tested collapse load ratings) and engineering services for a monitoring project of a major open-pit facility in Türkiye, with on-site multiple borehole installation support provided by our team. Each borehole reached to 150 m depth and were also equipped with multi-level vibrating wire heavy duty piezometers with Geoants branded heavy duty cable. The cement-bentonite mix grouting operations was executed within a well-planned schedule and ran seamlessly during multiple shifts. The overall quality and performance of the produced monitoring solution are verified to be exceptional, verified by smooth multiple and consecutive reference readings. The measurements are to be taken by a portable inclinometer device, and the piezometric measurements are logged on site using low power consuming multi-channel loggers with internal storage capabilities.
✅ @Mining_eng ™
Geodestek has supplied its in-house manufactured ABS inclinometer casings with 70 mm outer diameter and coupled connection (with pre-tested collapse load ratings) and engineering services for a monitoring project of a major open-pit facility in Türkiye, with on-site multiple borehole installation support provided by our team. Each borehole reached to 150 m depth and were also equipped with multi-level vibrating wire heavy duty piezometers with Geoants branded heavy duty cable. The cement-bentonite mix grouting operations was executed within a well-planned schedule and ran seamlessly during multiple shifts. The overall quality and performance of the produced monitoring solution are verified to be exceptional, verified by smooth multiple and consecutive reference readings. The measurements are to be taken by a portable inclinometer device, and the piezometric measurements are logged on site using low power consuming multi-channel loggers with internal storage capabilities.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4👏2❤1
The 2024 edition of our Australia’s Energy Commodity Resources publication (AECR) is now available to view.
AECR provides a snapshot of Australia’s non-renewable energy resources and reserves for the 2022 calendar year - such as oil, gas, uranium, thorium and coal.
The publication demonstrates Australia’s wide endowment of abundant and diverse energy resources y and illustrates our position as a key global energy exporter and leader in emerging low carbon energy supplies.
AECR also provides insights into emerging opportunities for the geological storage of carbon and the production and storage of hydrogen, which will support decarbonisation of the Australian economy.
✅ @Mining_eng ™
AECR provides a snapshot of Australia’s non-renewable energy resources and reserves for the 2022 calendar year - such as oil, gas, uranium, thorium and coal.
The publication demonstrates Australia’s wide endowment of abundant and diverse energy resources y and illustrates our position as a key global energy exporter and leader in emerging low carbon energy supplies.
AECR also provides insights into emerging opportunities for the geological storage of carbon and the production and storage of hydrogen, which will support decarbonisation of the Australian economy.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1🙏1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1🙏1
Datamine Studio OP v3.0.185.0 x64 [@Mining_eng].rar
1.3 GB
نرم افزار طراحی و زمان بندی تولید معادن روباز
@Mining_eng
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4👏1🙏1
Face Drilling SOP e-book [@Mining_eng].pdf
3.8 MB
#Jumbo #SOP
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤1🙏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
The animation explains the heap leaching process and in particular the new gyro irrigation system used in the process. Please share your thought on the technology!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍1👏1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥1👏1
q2-2024-production-report [@Mining_eng].pdf
345 KB
Today we’ve released our Q2 production report for 2024, key highlights include:
✅ Copper production is tracking well to our full year plan and is 2% higher than the first half of 2023.
✅ Minas-Rio achieved a record second quarter performance.
✅ Nickel production was broadly flat, reflecting operational stability.
✅ @Mining_eng ™
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏4❤2👍2
𝗕𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡 𝗥𝗨𝗟𝗘𝗦 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗨𝗠𝗕 – 𝗖𝗼𝗮𝗹 (𝗚𝗶𝘃𝗲𝗻: 𝗛𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗽𝘁𝗵, 𝗥𝗼𝗰𝗸 𝘁𝘆𝗽𝗲, 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲)
📍Hole diameter (d) = Hole depth (H) divided by 5 to 10
d(in) = H(ft) / 5 to H(ft) / 10 (Typically H/7)
📍Burden (B) = 2 to 3 times the diameter
B(ft) = 2 × d(in) to 3 × d(in) (Typically 2.5 × d)
📍Spacing (S) = 1 to 2 times the burden
S(ft) = 1 × B(ft) to 2 × B(ft) (Typically 1.5 × B)
📍Stemming (T) = 0.5 to 1.0 times the burden
T(ft) = 0.5 × B(ft) to 1.0 × B(ft) (Typically 0.7 × B)
📍POWDER COLUMN (PC) = hole depth minus stemming (T), backfill (F) and decking (Td)
PC (ft) = H(ft) - T(ft) - F(ft) - Td(ft)
📍LOADING DENSITY (LD) = 0.3405 times the explosive density times the hole diameter squared.
LD (lb/ft) = 0.3405 × density(gm/cc) × d2(in) (or Mfg. design guide)
📍CHARGE WEIGHT (CW) = powder column times the loading density.
CW (lb) = PC (ft) × LD (lb/ft)
📍POWDER FACTOR (PF) = powder per hole divided by rock volume per hole.
PF (lb/yd3) = CW (lb) / (B(ft) × S(ft) × H(ft) / 27)
📍SCALED DISTANCE (SD2) = Distance to structure divided by square root of the charge weight.
SD2 (ft/lb1/2) = distance(ft) / CW1/2(lb1/2) (Greater than 55)
📍PEAK PARTICLE VELOCITY (PPV) = 119 or 438 times scaled distance to the -1.52 power.
PPV (in/s) = 438 × (SD2)-1.52 (Compliance)
PPV (in/s) = 119 × (SD2)-1.52 (Expected)
Source: Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement
✅ @Mining_eng ™
📍Hole diameter (d) = Hole depth (H) divided by 5 to 10
d(in) = H(ft) / 5 to H(ft) / 10 (Typically H/7)
📍Burden (B) = 2 to 3 times the diameter
B(ft) = 2 × d(in) to 3 × d(in) (Typically 2.5 × d)
📍Spacing (S) = 1 to 2 times the burden
S(ft) = 1 × B(ft) to 2 × B(ft) (Typically 1.5 × B)
📍Stemming (T) = 0.5 to 1.0 times the burden
T(ft) = 0.5 × B(ft) to 1.0 × B(ft) (Typically 0.7 × B)
📍POWDER COLUMN (PC) = hole depth minus stemming (T), backfill (F) and decking (Td)
PC (ft) = H(ft) - T(ft) - F(ft) - Td(ft)
📍LOADING DENSITY (LD) = 0.3405 times the explosive density times the hole diameter squared.
LD (lb/ft) = 0.3405 × density(gm/cc) × d2(in) (or Mfg. design guide)
📍CHARGE WEIGHT (CW) = powder column times the loading density.
CW (lb) = PC (ft) × LD (lb/ft)
📍POWDER FACTOR (PF) = powder per hole divided by rock volume per hole.
PF (lb/yd3) = CW (lb) / (B(ft) × S(ft) × H(ft) / 27)
📍SCALED DISTANCE (SD2) = Distance to structure divided by square root of the charge weight.
SD2 (ft/lb1/2) = distance(ft) / CW1/2(lb1/2) (Greater than 55)
📍PEAK PARTICLE VELOCITY (PPV) = 119 or 438 times scaled distance to the -1.52 power.
PPV (in/s) = 438 × (SD2)-1.52 (Compliance)
PPV (in/s) = 119 × (SD2)-1.52 (Expected)
Source: Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍4🔥1
Foundations_of_AI_A_Framework_for_AI_in_Mining_@Mining_eng.pdf
1.8 MB
The Foundations of AI: A Framework for AI in Mining white paper offers an overview of the process of planning for and implementing artificial intelligence (AI) solutions for mining companies. It addresses a variety of concerns, such as the challenge of establishing data infrastructure, apprehensions about the effect on the workforce and worries about failure after investing substantial time and funds into an AI project.
✅ @Mining_eng ™
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥1🙏1
MIDAS GTS NX 2024 x64 [@Mining_eng].part2.rar
2 GB
نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم های ژئوتکنیک
@Mining_eng
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Delays in rock blasting are crucial for optimizing fragmentation and minimizing damage.
By controlling the timing between detonations, delays reduce stress wave interactions that can lead to larger fragment sizes.
✅ @Mining_eng ™
By controlling the timing between detonations, delays reduce stress wave interactions that can lead to larger fragment sizes.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6👏2❤1
برنامهریزی استراتژیک معدن: یک مرور کلی
برنامهریزی استراتژیک معدن شامل توسعه یک استراتژی جامع برای به حداکثر رساندن ارزش منابع معدنی در طول عمر معدن است. این فرآیند با اهداف بلندمدت سازمان همسو شده و اطمینان حاصل میکند که عملیات معدنی از نظر اقتصادی قابلاجرا، از نظر فنی ممکن و کارآمد باشد.
اهداف اصلی برنامهریزی استراتژیک معدن
در هستهی خود، برنامهریزی استراتژیک معدن به سه سؤال اساسی پاسخ میدهد:
🏷 کدام بخش از کانسار قابل استخراج است؟
این شامل ارزیابی بخشهایی از کانسار است که میتوان آنها را بهصورت سودآور استخراج کرد، با در نظر گرفتن محدودیتهای اقتصادی (مانند قیمت کالاها و هزینههای عملیاتی) و محدودیتهای مهندسی (مانند شرایط زمینشناسی و روشهای استخراج).
🏷 چه زمانی و به چه ترتیبی باید آن بخش استخراج شود؟
تعیین ترتیب و زمانبندی بهینه برای استخراج کانسنگ، اطمینان حاصل میکند که عملیات معدنی کارآمد است و منابع بهطور کامل در طول عمر معدن استفاده میشود.
🏷 مواد استخراجشده به کجا باید بروند؟
تصمیمگیری درباره بهترین مقصد برای مواد استخراجشده (مثلاً به کارخانه فرآوری، محل دفع یا انبار) برای دستیابی به اهداف کلی شرکت و به حداکثر رساندن ارزش منابع حیاتی است.
اهمیت برنامه عمر معدن (LOMP)
نتیجه اصلی برنامهریزی استراتژیک معدن، برنامه عمر معدن (LOMP) است که یک طرح جامع است که رویکرد بلندمدت به عملیات معدنی را تعیین میکند. برنامه عمر معدن معمولاً به صورت سالانه بررسی و بهروزرسانی میشود تا تغییرات شرایط بازار، عوامل اقتصادی و پیشرفتهای فنی را منعکس کند. یک برنامه عمر معدن قوی ضروری است زیرا:
- چشمانداز مالی پروژه را ارائه میدهد.
- پایه و اساس برای تمامی فعالیتهای برنامهریزی دیگر، شامل برنامههای تاکتیکی و عملیاتی، را تشکیل میدهد.
- به اجتناب از چالشهای کوتاهمدت مانند هدررفت منابع، کاهش نرخ تولید و عملیات ناکارآمد کمک میکند.
مراحل سنتی برنامهریزی استراتژیک معدن
برنامهریزی استراتژیک معدن به طور سنتی شامل هفت مرحله کلیدی است:
🟢 تعریف اهداف کلیدی شرکت، محدودیتها و شاخصهای عملکرد کلیدی (KPIها):
تعیین اهداف، محدودیتها و معیارهایی برای سنجش موفقیت، اطمینان حاصل میکند که طرح با استراتژی کلی سازمان همسو است.
🟢 بهینهسازی پیت روباز:
استفاده از تکنیکهای بهینهسازی برای تعیین طراحی و توالی استخراج اقتصادیترین پیت.
🟢 طراحی دقیق پیت:
ایجاد طراحیهای مهندسی دقیق برای پیت روباز با در نظر گرفتن عواملی مانند پایداری شیب، جادههای حملونقل و ایمنی.
🟢 بهینهسازی و انتخاب پوشبک:
برنامهریزی مراحل استخراج تدریجی (پوشبکها) برای بهینهسازی استخراج منابع و مدیریت ریسکهای عملیاتی.
🟢 زمانبندی استراتژیک و تخصیص مواد (انتخاب عیار حد):
زمانبندی فعالیتهای معدنی و تعیین عیار حد برای به حداکثر رساندن بازگشت اقتصادی.
🟢 ارزیابی و تحلیل اقتصادی:
انجام تحلیلهای مالی برای اطمینان از اقتصادی بودن عملیات برنامهریزیشده و تنظیم طرح بر اساس نیاز.
جذابیت برنامهریزی استراتژیک معدن
برنامهریزی استراتژیک معدن بهویژه جذاب است زیرا نیاز به یکپارچهسازی رشتههای مختلفی از جمله زمینشناسی، مهندسی، اقتصاد و علوم محیطی دارد. این فرآیند شامل تصمیمگیریهای پیچیده و حل مسئله برای متعادلسازی نیازهای عملیاتی کوتاهمدت با اهداف استراتژیک بلندمدت است. علاوه بر این، باید بهطور مداوم به شرایط در حال تغییر تطبیق یابد، که آن را به یک زمینه پویا و چالشبرانگیز تبدیل میکند.
برنامهریزی استراتژیک معدن برای موفقیت بلندمدت یک پروژه معدنی حیاتی است. این برنامه یک چشمانداز مالی واضح ارائه میدهد، بهینهسازی منابع را تضمین میکند و عملیات معدنی را با اهداف شرکت همسو میکند. بهروزرسانی و پالایش منظم برنامه عمر معدن به سازمانها کمک میکند تا در یک چشمانداز صنعتی متغیر، مقاوم و تطبیقپذیر باقی بمانند.
✅ @Mining_eng ™
برنامهریزی استراتژیک معدن شامل توسعه یک استراتژی جامع برای به حداکثر رساندن ارزش منابع معدنی در طول عمر معدن است. این فرآیند با اهداف بلندمدت سازمان همسو شده و اطمینان حاصل میکند که عملیات معدنی از نظر اقتصادی قابلاجرا، از نظر فنی ممکن و کارآمد باشد.
اهداف اصلی برنامهریزی استراتژیک معدن
در هستهی خود، برنامهریزی استراتژیک معدن به سه سؤال اساسی پاسخ میدهد:
🏷 کدام بخش از کانسار قابل استخراج است؟
این شامل ارزیابی بخشهایی از کانسار است که میتوان آنها را بهصورت سودآور استخراج کرد، با در نظر گرفتن محدودیتهای اقتصادی (مانند قیمت کالاها و هزینههای عملیاتی) و محدودیتهای مهندسی (مانند شرایط زمینشناسی و روشهای استخراج).
🏷 چه زمانی و به چه ترتیبی باید آن بخش استخراج شود؟
تعیین ترتیب و زمانبندی بهینه برای استخراج کانسنگ، اطمینان حاصل میکند که عملیات معدنی کارآمد است و منابع بهطور کامل در طول عمر معدن استفاده میشود.
🏷 مواد استخراجشده به کجا باید بروند؟
تصمیمگیری درباره بهترین مقصد برای مواد استخراجشده (مثلاً به کارخانه فرآوری، محل دفع یا انبار) برای دستیابی به اهداف کلی شرکت و به حداکثر رساندن ارزش منابع حیاتی است.
اهمیت برنامه عمر معدن (LOMP)
نتیجه اصلی برنامهریزی استراتژیک معدن، برنامه عمر معدن (LOMP) است که یک طرح جامع است که رویکرد بلندمدت به عملیات معدنی را تعیین میکند. برنامه عمر معدن معمولاً به صورت سالانه بررسی و بهروزرسانی میشود تا تغییرات شرایط بازار، عوامل اقتصادی و پیشرفتهای فنی را منعکس کند. یک برنامه عمر معدن قوی ضروری است زیرا:
- چشمانداز مالی پروژه را ارائه میدهد.
- پایه و اساس برای تمامی فعالیتهای برنامهریزی دیگر، شامل برنامههای تاکتیکی و عملیاتی، را تشکیل میدهد.
- به اجتناب از چالشهای کوتاهمدت مانند هدررفت منابع، کاهش نرخ تولید و عملیات ناکارآمد کمک میکند.
مراحل سنتی برنامهریزی استراتژیک معدن
برنامهریزی استراتژیک معدن به طور سنتی شامل هفت مرحله کلیدی است:
تعیین اهداف، محدودیتها و معیارهایی برای سنجش موفقیت، اطمینان حاصل میکند که طرح با استراتژی کلی سازمان همسو است.
استفاده از تکنیکهای بهینهسازی برای تعیین طراحی و توالی استخراج اقتصادیترین پیت.
ایجاد طراحیهای مهندسی دقیق برای پیت روباز با در نظر گرفتن عواملی مانند پایداری شیب، جادههای حملونقل و ایمنی.
برنامهریزی مراحل استخراج تدریجی (پوشبکها) برای بهینهسازی استخراج منابع و مدیریت ریسکهای عملیاتی.
زمانبندی فعالیتهای معدنی و تعیین عیار حد برای به حداکثر رساندن بازگشت اقتصادی.
انجام تحلیلهای مالی برای اطمینان از اقتصادی بودن عملیات برنامهریزیشده و تنظیم طرح بر اساس نیاز.
جذابیت برنامهریزی استراتژیک معدن
برنامهریزی استراتژیک معدن بهویژه جذاب است زیرا نیاز به یکپارچهسازی رشتههای مختلفی از جمله زمینشناسی، مهندسی، اقتصاد و علوم محیطی دارد. این فرآیند شامل تصمیمگیریهای پیچیده و حل مسئله برای متعادلسازی نیازهای عملیاتی کوتاهمدت با اهداف استراتژیک بلندمدت است. علاوه بر این، باید بهطور مداوم به شرایط در حال تغییر تطبیق یابد، که آن را به یک زمینه پویا و چالشبرانگیز تبدیل میکند.
برنامهریزی استراتژیک معدن برای موفقیت بلندمدت یک پروژه معدنی حیاتی است. این برنامه یک چشمانداز مالی واضح ارائه میدهد، بهینهسازی منابع را تضمین میکند و عملیات معدنی را با اهداف شرکت همسو میکند. بهروزرسانی و پالایش منظم برنامه عمر معدن به سازمانها کمک میکند تا در یک چشمانداز صنعتی متغیر، مقاوم و تطبیقپذیر باقی بمانند.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤2🔥2🙏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Free face blast made easy with opit blast.
1. Import the terrain.
2. Import polygon.
3. Import the survey crest and toe line.
4. create pattern to follow the attenuation.
5. connect the blast with line editor either through electric blast or Nonel.
6. paying attention to isoline is important to know the direction of each blast hole you might need to add addition delay to get a desired movement.
7. check your histogram to know how many holes is detonating per given time frame, these is helpful in controlling vibration.
8. Check your fragmentation analysis after setting the rock factor.
9. print out the report with once click, report contains explosive ordering, drilling plan, tie up plan, histogram, pricing, 1st row profile etc.
✅ @Mining_eng ™
1. Import the terrain.
2. Import polygon.
3. Import the survey crest and toe line.
4. create pattern to follow the attenuation.
5. connect the blast with line editor either through electric blast or Nonel.
6. paying attention to isoline is important to know the direction of each blast hole you might need to add addition delay to get a desired movement.
7. check your histogram to know how many holes is detonating per given time frame, these is helpful in controlling vibration.
8. Check your fragmentation analysis after setting the rock factor.
9. print out the report with once click, report contains explosive ordering, drilling plan, tie up plan, histogram, pricing, 1st row profile etc.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍1👏1