UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Ingeniería de Minas MI 115 Métodos de Explotación Subterránea Ciclo 2011_I
PROGRAMAS DE EXPLORACION Y DESARROLLO
Por: Francisco Grimaldo F.Grimaldo/ Abril 2011
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EXPLORACION DE MINERAL Las etapas de prospección y exploración tienen largos periodos de inversión con altos riesgos de fallar. Sin embargo, son necesarios hacerlas para asegurar el futuro de una operación minera. Hemos visto en la clase de las etapas del proceso minero que una operación minera es soportada por el esfuerzo conjunto de geólogos, ingenieros de proyectos, geoquímicos, mineros, metalurgistas, químicos, abogados, y otros profesionales; que conducen a la decisión de convertir o no un yacimiento en mina. Este proceso puede tener etapas de aceptación y retroceso, declinar, abandonar o redescubrir y desarrollar la operación, siendo esto función del cambio de muchas variables económicas, sociales, legales, tecnológicas, mejor conocimiento geológico, etc.
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OBJETIVO DE LA EXPLORACION El objetivo principal de la exploración es encontrar depósitos de mineral económicos que incrementen el valor de la compañía a los accionistas a base de un concepto c oncepto de continuidad operativa. Para una empresa minera establecida el objetivo de la exploración es descubrir o adquirir nuevas reservas y recursos minerales para prolongar o incrementar la producción o la vida de la mina. En el caso de empresas individuales o de exploración (juniors) el objetivo puede ser buscar un deposito para la venta, o ingresar a un joint venture con una empresa de operación mas grande.
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CLASIFICACION DE YACIMI ENT ENTOS OS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO Es difícil clasificar los yacimientos, ya que sabemos que un yacimiento es diferente uno de otro, pero es necesario clasificarlos ya que ello nos permitirá seleccionar los métodos y hacer un modelo del diseño de la mina, así como una razonable secuencia de explotación, base base fundamental de la planificación minera. Desde un punto de vista morfológico, esto es de la forma del yacimiento y no de su tamaño o situación espacial , estos yacimientos mineros pueden ser clasificados por sus características geométricas en: Isométricos, montañosos y masivos Horizontes ontes o capas capas Sedimentarios.. Horiz Sedimentarios Columnares,, filonianos, verticales y profundos Columnares Complejos. Escamas tectónicas. Varios. Estructuras intermedias de las anteriores y especialmente los criaderos aleatorios del tipo stockworks
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Isométricos – – Son aquellos depósitos masivos con unas dimensiones más o menos
del mismo orden, similares, en todas las direcciones, con unos elevados potenciales de recursos. Son los casos de las grandes reservas reser vas como las minas de hierro, depósitos de bauxita, etc. En general se caracterizan por ser minerales muy abundantes en la corteza terrestre y que aflorando o casi permiten una gran explotación con larga vida y bajos costos. Se podrían incluir entre ellos los grandes yacimientos de minerales metálicos con muy bajas leyes como los de cobre, piritas, zinc en formas de stockworks, que citaremos también entre los aleatorios.
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Sedimentarios : Horizontes o capas : Son los depósitos preferentemente extendidos
en dos de las dimensiones, y en el sentido normal una extensión o potencia mucho más reducida, aunque se llegaran a sumar todas las capas u horizontes mineralizados, lo que en general supone unos más limitados recursos. Son los casos de los yacimientos de carbón, fosfatos, sales, bauxita, etc., generalmente con unas estructuras producto de una sedimentación s edimentación tranquila y regular, regular, aunque posteriormente hayan sido deformados por la tectónica. Se suelen clasificar en función de la inclinación de los buzamientos en horizontales, inclinados a favor de ladera o en contra de la ladera, lo cual es muy importante a la hora del desarrollo y explotación minera..
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Columnares: filonianos son aquellos depósitos que se extienden preferentemente en en
una sola dirección, generalmente verticales verticales o muy inclinados y en el sentido normal tienen una potencia limitada y una corrida extensa, y con un limitado volumen de recursos. Son los casos de los filones de metales preciosos, de rocas industriales y de algunos minerales metálicos muy ricos, con una mayor o menor potencia. Generalmente son formaciones de tipo ígneo o hidrotermal y con una tectónica muy accidentada. Han perdido parte de su importancia, no por su agotamiento en profundidad, sino por su difícil mecanización, que los ha sustituido por otros depósitos en los que se puede aplicar métodos más mecanizados, aunque las leyes de los yacimientos sean mucho más bajas.
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Complejos , cuando el depósito tiene unas dislocaciones o fallas geológicas que lo doblan con
sinclinales y anticlinales sucesivos y que, evidentemente, se pueden dar en los anteriores, pero que fundamentalmente van van a complicar la exploración, la evaluación de los recursos y posteriormente la explotación y su planificación. Sin embargo cada día son más abundantes, aunque solo fuera porque su complejidad fueron abandonados o no considerados viable en épocas anteriores y por tanto tienen un importante futuro. Estructuras intermedias de las anteriores, anteriores , como las lentes o escamas, los filones, doblados,
fallados o tectónicamente complicados e incluso invertidos. Existe una muy variada representación entre combustibles, metales o minerales industriales de estructuras cada vez más difíciles y complejas con unas génesis mixtas de hidrotermalismo, tectónica y metamorfismo.
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CLASIFICACION CON RESPECTO A SU RELACION CON LA SUPERFICIE Superficia l o aflorante que han sido los más abundantes hasta el siglo pasado e
incluso actualmente dan lugar al gran uso del método a tajo abierto. Yacimientos en ladera , típico de las cuencas carboníferas donde la complicada
tectónica los hizo aflorar. Yacimientos bajo el agua , que vendrán a ser el reto minero en el siglo XXI por la
explotación en el fondo del mar y de lagos. Se han explotado hace tiempo, pero a poca profundidad, como es el caso de los aluviones de metales preciosos, graveras o diamantes A su vez y en relación con el relieve topográfico, estos yacimientos pueden clasificarse o subdividirse en: 1) Llanos 2) Inclinados en colina 3) Montañosos 4) Bajo el agua (aluvial y submarina) s ubmarina)
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La relación entre la superficie topográfica y la morfología del depósito determina la forma de exploración, el desarrollo, el método de explotación minera y las posibilidades de una mayor o menor mecanización. mecanización . La posición relativa entre el depósito mineral y la superficie en cuanto a su profundidad permite clasificar los depósitos en: Yacimientos superficiales , que afloran o que están a una profundidad pequeña
(hasta 50/100 m). Puede definirse como minería superficial. Son los casos de la mayoría de las canteras.
Yacimientos profundos , que aflorando o no, se extienden, para la mayor parte de sus s us
reservas, a profundidades superiores a los 100 m y que pueden hasta los 1 000 m. Es la denominada minería a cielo abierto. En el caso del Perú, algunos yacimientos de este tipo han sido explotados con métodos subterráneos. Para profundidades superiores y hasta los 4 000 m se utiliza la minería subterránea, como es el caso de la minería de oro en África del Sur.
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OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO
Definir los principales criterios de los trabajos de desarrollo que se hacen a continuación de la etapa prospectiva y exploratoria con el objeto de cubicar reservas en una mina subterránea.
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Tipos de labores exploratorias En esta etapa se hacen labores más sólidas y de mayor costo tales como: Cortadas o cruceros Galerías Chimeneas Piques Con estas labores se pueden conocer mejor las leyes de mineral, el tipo de mineralización, se pueden hacer pruebas metalúrgicas.
Tipos de labores de desarrollo Sirven para hacer un reconocimiento completo de las vetas y de los cuerpos mineralizados, se dimensionan y se obtienen muestras representativas de mineral.
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Representación grafica de labores exploración y desarrollo
Pique
Bocamina Chimenea Chimenea Rampa Nivel Superior Bocamina
Galería Galería – sobre mineral mineral
Nivel inferior
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Crucero o cortada
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I.
PROGRAMA DE DESARROLLO EN MINAS SUBTERRANEAS
1 ¿Por qué hacer el programa de desarrollo? 2 Razones específicas para completar el programa de exploración subterránea 3 Tipos de labores labores en los desarrollos
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1. ¿POR QUE HACER UN PROGRAMA DE DESARROLLO? DESARROLLO? prog ogra rama ma de ex expl plor orac ació iónn ne nece cesit sitaa co comp mple leta tars rsee co conn la labo bore ress su subt bter errá ráne neas as.. • El pr • Las minas con un buen programa de desarrollos tienden a tener mayores éxitos en su etapa de pre y producción (mejor definición de estructuras mineralizadas). • Para que un pr prooyecto min ineero sea banka kabble le,, deben cumplir irsse lo loss estándares de la industria y las correctas prácticas de ingeniería, y dentro de ello se requ re quie iere re un pr prog ogra rama ma de ex expl plor orac ació iónn y de desa sarr rrol ollo lo su subt bter errá ráne nea. a.
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Objetivo labores de desarrollo - Acceso al personal personal y equipo a la zona mineralizada - Tener una vía para para la extracción de mineral - Recon Reconocer ocer y dimensionar las estructuras estructuras mineralizada mineralizadass - Apert Apertura ura permane permanente nte - Prepa Preparación ración para para una futura futura explotación explotación - Cubica Cubicación ción de reserva reservass
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Espaciamiento entre los niveles a desarrollar
Nivel 1 Mineral probado H de 30 a 50 m Nivel 2
Longitud tajeo Chimenea
Nivel 3
Espaciamiento entre niveles de desarrollo Del punto de vista económico buscaríamos que sea el mayor pero del punto de vista de la certeza conviene un menor espaciamiento. Por lo que debemos buscar un equilibrio.
Nivel 4 Mineral probable
Minado convencional Niveles entre 30 a 60 metros Minado mecanizado completamente completamente – Niveles entre 60 a 100 metros Mientras más chimeneas tengamos en la delimitación del mineral tendremos una mayor certeza de las reservas de mineral. El avance de una chimenea ejecutada convencionalmente tiene un avance de unos 30 metros por mes, pero a medida que la longitud sea mayor el avance es mas lento. Se S e usa también equipos mecanizados para hacer chimeneas. Ejm. Raise Borer, Trepadoras, etc. La longitud del tajeo también ha de determinarse, deter minarse, por lo que debemos hacer un análisis técnico económico. F.Grimaldo/ Abril 2011
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Programas de desarrollo en mina subsuelo Toneladas cubicadas (Probada/probable) Radio cubicación cubicación = ------------------------------------------------metros desarrollados
Vetas angostas: desarrollos intensos y grandes longitudes Rc = 15 a 30 t/m.l. Vetas Vetas de mayor potencia: Rc = 50 a 100 t/m.l. Cuerpos mineralizados: Rc = mayores a 100 t/m.l. Mina nueva, Rc = reservas determinadas/longitud total labores exploratorias Mina en operación: Rc = (Ganancia reservas/año) / (labores desarrolladas/año) Saldo Reserv Reservas as 2003 = Reservas 2003 2003 – Miner Mineral al extraído extraído 2004 – miner mineral al desarrollos desarrollos Ganancia Reservas Reservas 2004 = Inventario Reservas 2004 – Saldo de Reservas del 2003 F.Grimaldo/ Abril 2011
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Política de desarrollos en mina subsuelo Pueden adoptarse políticas conservadoras o agresivas. ¿Cuántos metros desarrollar? Ejemplo. Mina que produce 420 tpd, trabaja 350 d/año = 147 000 tpa Radio cubicación = 70 t/m.l. Política conservadora: Solo reponer reservas Rc = 147,000/70 = 2100 ml Política crecimiento: Multiplicar reservas Rc = (147,000/70) x 1.3 = 2730 m.l. F.Grimaldo/ Abril 2011
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2. RAZONES ESPECIFICAS PARA COMPLETAR EL PROGRAMA DE EXPLORACION SUBTERRANEA 1ra
Confirmar las reservas de mineral existentes
2da
Definir los límites del cuerpo mineralizado
3ra
Obtener datos geotécnicos
4ta
Obtener muestra compó compósito sito de mineral representativa del yacimiento.
5ta
Medir los flujos de agua subterránea
6ta
Probar métodos de minado
7ta
Delinear la exploración futura
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1ra. 1r a. Ra Razó zón n es espe pecí cífi fica ca Conf Co nfir irma marr la lass re rese serv rvas as de mi mine nera rall ex exis iste tent ntee Las perforaciones diamantinas desde superficie perm rmiiten una limitada medici cióón de las rese re serv rvas as de mi mine nera rall en tr tres es di dime mens nsio ione ness (3 (3D) D).. Ningún Ning ún de depó pósi sito to de mi mine nera rall su subt bter errá ráne neoo pu pued edee se serr cl clas asifific icad adoo co como mo “p “pro roba bado do”, ”, si es qu quee no se titien enee la lass med ediici cion onees en 3D 3D,, por lo qu quee se re reqqui uieere co conf nfiirm rmaar la con ontitinnui uiddad de los lím ímiites de mineral. Por ello son necesarias las labores exploratorias y desarrollo de manera subterránea.
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2da. Razón específica Definir los límites del cuerpo mineralizado La gran mayoría de las perforaciones hechas desde superficie requieren distancias considerables para alcanzar los depósitos mineralizados subterráneos. Estas distancias pueden ocasionar desviaciones en los taladros.
Estas desviaciones ocasionan inseguridad y distorsionan las interpretaciones geológicas y llevan a errores en la delimitación de los cuerpos mineralizados, sus tonelajes, leyes, líneas de fallas, continuidad, etc. Con una información errada, los los ingenieros que diseñan la mina podrían optar por seleccionar el método de minado que no sea el apropiado.
Por lo tanto, se tiene que hacer las labores en el subsuelo para permitir la extracción segura y económica del mayor porcentaje posible de las reservas identificadas, confiables e información definitiva de las leyes y anchos
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3ra. Razón específica Obtener datos geotécnicos Algunos datos geotécnicos/mecánica de rocas pueden obtenerse de los cores c ores de taladros de perforación diamantina efectuados desde superficie; pero a veces ello no es posible (core es empleado empleado para determinar leyes y hacer pruebas metalúrgicas) La información geotécnica requerida requerida como la medición de dirección y magnitud de tensiones del suelo, puede ser solo completada en el subsuelo. Un programa de desarrollo de subterráneo proveería valores confiables: resistencia compresiva no confinada, módulo de elasticidad (E), gravedad específica (SG), work index (Wi),ángulo interno de fricción, y densidad del mineral roto. Además de los valores de RQD, los índices de juntas (J), y el factor de reducción de esfuerzos (SRF) obtenidos de un apropiado core.
Estos datos datos,, que describen las propiedades ingenieriles de las rocas son esenciales para el diseño de mina subterráneo. subterráneo .
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4ta. 4t a. Ra Razó zón n Es Espe pecí cífi fica ca Obtener una muestra compósito de mineral representativa del ya yacim cimien iento to Para una apropiada prueba metalúrgica, se requiere grandes muestra rass y solo una obte ob teni nida da co conn tr trab abaj ajos os su subt bter errá ráne neos os pe perm rmititir iráá qu quee la mu mues estr traa se seaa re repr pres esen enta tatitiva va de dell yacimiento. Las mu Las mues estr tras as co comp mpós ósititoo so sonn im impo port rtan ante tess cu cuan ando do se ha hace cenn pr prue ueba bass so sobr bree mi mine nera rale less de mineralogía y metalurgia compleja. Una muestra representativa hará que las prue pr ueba bass se sean an si sign gnifific icat ativ ivas as y ob obte tene nerr bu buen enaa in info form rmac ació iónn de lo loss po posi sibl bles es po porc rcen enta taje je de recuperación y grado del mineral en el proceso (i.e. molienda, fundición y refinería). La mu mues estr traa re repr pres esen enta tatitivva ta tamb mbiién pe perm rmititir iráá la co conf nfir irma maci ción ón fu futu tura ra de la di dist stri ribu buci ción ón de mi minner eraal y su suss ley eyes es..
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5ta. 5t a. Ra Razó zón n es espe pecí cífi fica ca Medición de flujo joss de agua de dell suelo Los mé Los méto todo doss us usad ados os pa para ra pr pred edec ecir ir lo loss flfluj ujos os de ag agua ua su subt bter errá ráne neos os de desd sdee lo loss ta tala ladr dros os de perf pe rfoora raci cióón de sup uper erfifici ciee no so sonn muy ad adec ecuuad ados os pa para ra ob obte tene nerr me medi dici cion ones es seg eguura rass qu quee se re requ quie iere renn par araa de dete term rmin inaar el di dise señño de dell bom ombbeo su subbterr rrán áneo eo y lo loss re requ queeri rimi mien ento toss de dren dr enaj ajee de un unaa mi mina na.. Solo con las labores su subbterráneas se determ rmiinarán con mayor se segguridad los flujos de agua ag ua y qu quee lo loss dr dren enaj ajes es se sean an co conf nfia iabl blem emen ente te de dete term rmin inad ados os..
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6ta. 6t a. Ra Razó zón n es espe pecí cífi fica ca Prue ueba bass de méto todo doss de min inaado Las prácticas convencionales requieren la prueba de excavación de un tajeo subter sub terrán ráneo eo par paraa obt obtene enerr las mue muestr stras as rep repres resent entati ativas vas bul bulkk des descri critas tas ant anteri eriome omente nte.. Analiz Anal izan ando do es esta tass ab aber ertu tura rass y su suss re resu sultltad ados os pe perm rmititir irán án un unaa co corr rrec ecta ta ev eval alua uaci ción ón de lo loss méttod mé odos os de mi mina naddo su subbte terr rrááne neo: o: di dim men ensi sion ones es,, titippo de so sost sten eniimi mien ento to re reqque ueri riddo par araa mant ma nten ener er la in inte tegr grid idad ad es estr truc uctu tura rall de la lass ex exca cava vaci cion ones es (r (roc ockk bo boltlt,, ma made dera ra,, et etc. c.)) y ot otro ros. s. Se tiene que hacer un monitoreo para determinar la estabilidad de largo plazo. Los resu re sullta taddos pu pued eden en se serr má máss ta tard rdee ap aplilica cado doss par araa esta tabl bleecer los cr criiter eriios de so sopport rtee de suel su eloo y lo loss est están ánda dare ress pa para ra la lass op oper erac acio ione ness su subt bter errán ránea eas. s.
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7ma. 7m a. Ra Razó zón n es espe pecí cífi fica ca Delin De linea earr la ex explo plora raci ción ón fu futu tura ra Con el programa de desarrollo ejecutado se tendrá acceso a nuevas áreas de exploració expl oraciónn futura futura.. Por lo que un programa de exploración subterránea está típicamente diseñado para cubrir extensiones adicionales de mineral y zonas satélites de mineralización que pued pu eden en no ha habe berr si sido do de dete term rmin inad adas as co conn la pe perf rfor orac ació iónn su supe perf rfic icia ial.l. Esto Es to pe perm rmititee ex exte tennde derr mu much chaas vec eces es la vid idaa de la mi mina na..
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3. TIPOS DE LABORES EN LOS DESARROLLOS Cad adaa titipo po de la labbor de in ingr greeso titien enee un es esfu fueerz rzoo y ga gast stoo dififer eren ente te en su ej ejec ecuc ució iónn El titipo po y la ub ubic icaaci cióón de la ent ntra rada da de ex expl plor orac aciión ón,, cu cuan anddo es una nue uevva op oper eraaci cióón deb eber eráá ser seleccionada diligentemente para asegurar que ella no interferi rirrá con desarro rolllos futu fu turo ros, s, y de dete term rmin inar ar el va valo lorr po pote tenci ncial al fu futu turo ro pa para ra un po post ster erio iorr de desa sarro rrollllo. o. Este mismo criterio se emplea en una operación existente, buscar en lo posible que las lab aboore ress de de desa sarr rrol olllo que se ef efeect ctuuar arán án,, po posste teri rioorm rmen entte no int nteerf rfiier eran an co conn la lass la labo bore ress de prod pr oducc ucció iónn o pre prepa para raci ción ón de nu nuev evas as ár área eass o se serv rvic icio ioss ex exis iste tent ntes es (v (ven entitila laci ción ón). ).
Los ti pueden den ser ser:: tipo poss de la labo bores res pue Verticales (pi (pique ques, s, inc inclin linado ados, s, chi chimen meneas eas)) y/ y/uu (galer lerías ías,, cruc crucero eros, s, ram rampas pas)) Horizontales (ga de di dife fere rent ntes es di dime mensi nsion ones es,, es esta tand ndoo est estas as di dime mensi nsion ones es su suje jeta tass al ta tama maño ño de la op oper erac ació ión. n. F.Grimaldo/ Abril 2011
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LABORES VERTICALES Piques verticales – enmaderados con compartimientos Adecuados en lugares remotos, se hacen componentes portables. No son adecuados profundidades mayores a 400 m y no tienen capa ca paci cida dadd de iz izaj ajee al alta ta.. Piques verticales compartimientos
–
enmaderados
c on
dos Camino
con para una tres
Es lo más común para un programa de exploración subte su bterr rrán áneo eo ma mayo yorr. Do Doss sk skip ipss y al alta ta ca capac pacid idad ad de iz izaj aje. e. Pued edee ser us usad adoo com omoo una ac accces esoo pr priinc ncip ipal al a la mi mina na.. La ma madder eraa pue uedde re reeemp mpla lazzar arsse por ac acer ero. o. Ad Adec ecuuad adoo para depósito mineralizado que requiere un gran desarrollo lateral en la fase de exploración y es demasi dem asiado ado pro profun fundo do par paraa aca acarre rreoo por ram rampas pas.. Piques circulares forrados con concreto (monolítico) Este tipo no es comúnmente empleado como una ent ntra rada da pa para ra ex expl plor orac ació iónn a me mennos que po porr ant ntic iciipa pado do las con ondi dici cioones del suel eloo se es esttab abllez ezca cann que so sonn mu muyy pobres o que el pique es muy profundo. Es de alto costo y lenta profundización; problema de abastecimi abast ecimiento ento de concr concreto. eto. F.Grimaldo/ Abril 2011
Chute
Camino
Chute
Chute
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LABORES VERTICALES (continúa) Piques Piqu es ci circ rcul ular arees fo forr rrad ados os co con n co conc ncre reto to (a (ani nill llos os de con concret creto) o) Empl Em plea ea un for forro ro de co conc ncre reto to se segm gmen enta tado. do. Lo Loss “a “ani nillllos os”” de aproximadamente 1.5 m de altura son puestos en la pared de la excavación en centros aproximadamente de 5 m. Los anillos de concreto pueden ser menos costosos pero tiene una lenta profundización.
Pique ve Pique vertic rtical al – Sup Superf erfici iciee circ circula ularr des descub cubier ierta ta En el pique vertical de superficie descubierta las paredes son asegur uraadas totalmente con pernos de roca y pantallas a medida que avanza el pique. Es menos men os co cost stos oso, o, pe pero ro me meno noss se segu guro ro pa para ra pr profu ofund ndiz izar ar.. Piques inclin inclinados ados Es raramente usado, excepto para dar acceso a depós de pósititos os en su pa part rtee in infe feri rior or.. MINA MI NAS S EN OP OPERA ERACIÓ CIÓN N
Se emplean chimeneas de un nivel a otro (50 a 60 m) de un uno, o, do doss o tr tres es co comp mpar artitimi mien ento tos. s. Tam ambi bién én pu pued eden en emplear empl earse se inc inclin linado adoss de cor corta ta lon longit gitud. ud. F.Grimaldo/ Abril 2011
PIQUE CIRCULAR ANILLADO
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LABORES HORIZONTA HO RIZONTALES LES Entrada Entra dass ti tipo po ra ramp mpaa pa para ra tra track ckle less ss Es la elección usual para cuerp rpoos mineralizados poco profundos, particularmente cuando el mineral está buzando con mucha inclinación. Hacer una rampa de gran secc se cció iónn de debe berí ríaa se serr co cons nsid ider erad adaa pa para ra ac acom omod odar ar eq equi uipo po de ac acar arre reoo co conn ca cami mion ones es.. Si no,, al me no meno noss el po port rtal al de debe berí ríaa est estar ar so sobre bredi dime mens nsio iona nado do.. Ingres Ingr eso o de ac acce ceso so in incl clin inad ado o Es similar a la ra ram mpa, excepto que debe se serr diri riggido en form rmaa recta para acomodar la faja transportadora. Para un cuerpo mineralizado más grande, es a menudo el caso prác pr áctitico co al alte tern rnat atiivo a un piq ique ue.. Se pu pued edee co cone nect ctar ar a un pi piqu quee o un mol oliino ce cerc rcan ano. o. Ingreso con gal Ingreso galería eríass trac trackle kless ss Es una ventaja en terrenos de alto relieve. Similar a una rampa o inclinado, si es diri riggido al cuerpo mineralizado, puede servir en el futuro como una vía de aca carrreo o túne tú nell de dre drena naje je.. Entradaa dob Entrad doble le Cua uand ndoo se titien enee pr prob obllem emas as co conn un so sollo fr freente te,, la ven entitila laci ción ón y dr dren enaj ajee se pr proovee co conn un se segu gund ndoo fr fren ente te qu quee va en fo form rmaa pa para rale lela la..
F.Grimaldo/ Abril 2011
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Ingeniería de Minas MI 115 Métodos de Explotación Subterránea Ciclo 2011_I CHIMENEA CUERPO MINERALIZADO
RAMPA PRINCIPAL
GALERIA PRINCIPAL
RAMPA AUXILIAR
CH. INCLINADA
DRAW POINTS
GRAFICO CON LABORES DE ACCESO PRINCIPALES F.Grimaldo/ Abril 2011
SUBNIVEL
CH. AUXILIAR
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II. PRESUPUESTO Y COSTOS DE DESARROLLO
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COSTOS DE EXPLORACION (1) Los costos promedio de descubrir un deposito varían entre el 15 al 20% de los ingresos brutos proyectados del deposito. Algunas compañías consistentemente están en estos promedios, mientras que otras tienen éxito a pesar de tener sustanciales gastos. Esto parece estar en función al gerenciamiento de los programas de exploración: GROSS REVENUE FROM DISCOVERY ($)
COST OF DISCOVERY (1984-86) ($)
500 million
60-100 million
1,000 million
120-200 million
1,500 million
200-300 million
Distribution of exploration costs in the U.S. and Canada, 1980-1983 averaged: 35% Geological-Geochemical Geological-Geoc hemical prospecting Geophysics
5-15%
Drilling
30-35%
(1) Fuente: ROCKY MOUNTAIN MINERAL LAW FOUNDATION, Science and Technology Series, AN INTRODUCTION TO GEOLOGY AND HARD ROCK MINING, by Dr. Willard Lacy
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Ingeniería de Minas COSTOS DE DESARROLLOS MI 115 Métodos de Explotación Subterránea VERTICALES Ciclo 2011_I
HORIZONTALES Y
Consideraciones generales
Está en función al tipo de roca que se tiene y las dimensiones de la abertura Costos de labor (Perú)
De 2.5 a 3.5 US$/hr
Costos Cos tos de ma mater terial iales es
Madera, rieles, acero Madera, perforacion, dinamita, pernos, cemento etc.
Costos de energía
Energía eléctrica o diesel
Costo de operación del equipo
Depende del tipo de equipo
Costos de capital
Del equipamiento a utilizar
Imprevistos
10 a 15%
Gastos generales y administración
12 a 18% de lo anterior
Utilidad del contratista
5 a 10%
DESARROLLOS HORI ZONTAL ZONTALES ES
Costos promedio
US$/m
Sección
2.4 x 2.7 m
250 a 300
Sección
4.0 x 4.0 m horizontal
450 a 600
DESARROLLOS VERTICALES
Costos promedio
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US$/m
Chimenea
1.5 x 1.5
150 a 180
Chimenea
Enmaderado 2 comp.
350 a 400
Raise boring
1 5 a 2 1 m diametro
550 a 700