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Seminario Minería Chilena y sus Desafíos: Una Visión Integral 10 de Agosto 2016
Dr. Ing. Juan H. Palma G.
Escuela de Ingeniería en Construcción
OPERACIÓN Y CONTROL DE TRANQUES DE RELAVE
Seminario Minería Chilena y sus Desafíos: Una Visión Integral 10 de Agosto 2016
La minería es una de las principales actividades económicas de Chile y es la más importante en la zona nortedel país.
El desierto de Atacama, pobre en recursos agrícolas, forestales e hidrológicos, alberga los principalesyacimientos de cobre, oro, plata, hierro y productos minerales derivados de salares, como nitratos, boro, yodo,litio, potasio y otros.
La abundancia de recursos naturales como el cobre asociado al molibdeno y el oro entremezclado con la plata,junto con el producto de los salares, han hecho de Chile un “país minero”.
LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE
Seminario Minería Chilena y sus Desafíos: Una Visión Integral 10 de Agosto 2016
Si bien Chile ha sido conocido desde laantigüedad como un gran productor deminerales, a partir de 1990 la minería creciósubstancialmente a niveles nunca antesalcanzados, especialmente en la producción decobre, oro y otros minerales no‐metálicos.
Ello fue el resultado de una política económicabasada en la búsqueda de ventajas comparativasy de un incentivo al ingreso de capitales externospara suplir la carencia de inversión interna.
Producción minera: Participación de Chile en América Latina y el mundo.Fuente: Compendio de la Minería Chilena 2011
POSICIÓN
AMÉRICA LATINA MUNDO
COBRE 1 1 (34%)
MOLIBDENO 1 3 (15,3)
PLATA 3 6 (6%)
ORO 6 18 (1,5%)
NITRATO 1 1 (100%)
MINERAL DE BORO 2 3 (18,6%)
LITIO 1 1 (35%)
YODO 1 1 (62%)
LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE
Seminario Minería Chilena y sus Desafíos: Una Visión Integral 10 de Agosto 2016
LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE
Evolución de la producción de cobre enChile, entre el año 1900 y el año 2015.
Fuente: Sistema de medición de laestabilidad de depósitos mineros derelave frente a la acción eólica, para surecuperación como espacio urbanosostenible. El caso de la ciudad deCopiapó en Chile. Tesis Doctoral PamelaValenzuela T., U. Politécnica de Madrid,2016.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA EN CHILE
La mayor parte de la producción de metales en Chile se concentra en elnorte, entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, siendo Antofagasta laregión más importante para la extracción de cobre, molibdeno y plata (54%,33% y 38%, respectivamente). Por su parte, la Región de Atacama alberga el76% de la producción de hierro y un 39% de la producción de oro.
Chile es el mayor productor de cobre en el mundo con reservas estimadasen 190 millones de toneladas, representando el 30% de las reservasmundiales de éste mineral.
Fuente: Compendio de la Minería Chilena 2011
Arica-Parin. Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolit. Lib Gral. B.O. AysénCobre t 509 694.866 2.942.178 418.259 488.787 267.891 217.266 426.892 5.456.648Molibdeno t 4.489 12.115 1.043 8.791 2.900 1.927 5.779 37.044Oro kg 15.081 15.122 2.841 1.454 2.945 845 1.206 39.494Plata kg 758.371 260.792 66.206 69.623 44.947 83.022 3.727 1.286.688Plomo t 695 695Zinc t 6.373 21.289 27.662Hierro t min. 6.968.390 2.161.067 9.129.457
RegiónMineral Total
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RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA
Mina Subterr. o Rajo
Chancado
Molienda
Flotación u otros procesos
Filtración y secado
Fundición
Electrorefinación
Aglomeración yCurado
Lixiviación
Concentración (Extr. por solv., Adsor./elución)
Electroobtención
Explotación
Procesamiento de minerales
Metalurgia extractiva
Estériles (sobrecarga, lastre)Minerales de baja leyPolvoAgua de mina
PolvoRelavesRipiosAgua de procesoResiduos industriales
Gases y PolvoEscoriasBorras y lodosAcido sulfúricoAgua de procesoResiduos industriales
RESIDUOSPor su naturaleza, los procesosmineros generan diferentes tiposy cantidades de residuos, quepueden se clasificados deacuerdo a su origen,peligrosidad, característicasfísicas y químicas, volumen, entreotros.
La producción de residuossólidos mineros alcanza elevadasproporciones.
Los grandes volúmenesgenerados potencialmente soncausa de importantes impactosambientales y riesgos, por lo querequieren ser manejadosadecuadamente.
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DEPÓSITOS DE RELAVE
(*) Filtrados: ω < 20%; Espesados: sedimentación con espesadores; Pasta: situaciónintermedia
DEPÓSITOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
DEPÓSITOS BAJO LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
DEPÓSITOS MARINOS OLACUSTRES
– TRANQUES DE ARENAS DE RELAVES.
– EMBALSES O TRANQUES CON MATERIAL DE EMPRESTITO.
– DEPOSITOS DE RELAVES EN PASTA, ESPESADOS O FILTRADOS (*)
– AGUAS ARRIBA– EJE CENTRAL– AGUAS ABAJO
– DEPÓSITOS EN MINAS DE EXPLOTACIÓN.– DEPÓSITOS EN MINAS ABANDONADAS.– DEPÓSITOS EN EXCAVACIONES ABIERTAS.– DEPÓSITOS MIXTOS.
– DEPÓSITOS COSTEROS– DEPÓSITOS SUBMARINOS
Según varios expertos,se estima actualmenteuna producción derelave superior almillón cuatrocientasmil toneladas diarias(SERNAGEOMIN, 2015).
Se estima que laproducción de relavespodría casi duplicarse alaño 2035, si hoy cada36 horas se depositanen Chile relavesequivalentes a un cerroSanta Lucía, dentro de20 años lo haremossólo en 21 horas(Roadmap Tecnológico de laMinería 2035).
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En la reglamentación vigente en Chile, se distinguen distintos tipos de depósitos de relave:
−Depósito de relave Filtrados −Depósito de relave Espesados−Depósito de relave en Pasta −Embalses de relave
−Tranques de relave
DEPÓSITOS DE RELAVE
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TRANQUES DE RELAVE
Tranque tipo aguas arriba (up stream)
Tranque tipo eje central (center line)
Tranque tipo aguas abajo (down stream)
Disposición de relaves mediante hidrociclones
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OTROS DEPÓSITOS DE RELAVE
Embalse o tranque con material de empréstito Depósito de relave en pasta
Depósito de relave filtrado Depósito de relave espesados
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Según datos de SERNAGEOMIN, 2015, existen651 depósitos de relaves en el territorionacional, de los cuales 158 se encuentranactivos, lo que corresponde al 24%. La mayorparte de los depósitos catastradoscorresponden a tranques de relave. Lamayoría de los depósitos se distribuyen entrelas regiones II y Metropolitana, destacando laabundancia en las regiones de Atacama yCoquimbo.
Depósitos a nivel nacional, según estado.Fuente: Catastro de deposito de relaves, 2015
DEPÓSITOS DE RELAVE
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS DE RELAVE
Entre los principales factores que afectan la estabilidad de un depósito de relave están:
– Condiciones de emplazamiento (Climatología y factores geológicos como Sismicidad; Condiciones de fundación; Pendiente del suelo fundación y grado de confinamiento del terreno circundante)
– Deficiencias del diseño (método de construcción ; configuración geométrica (altura, volumen, ángulo de talud); propiedades geotécnicas del relave)
– Inadecuada operación y control (control del material, control geométrico; controles geotécnicos (compactación, humedad, nivel piezométrico); tasa de depositación.
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PRINCIPALES RIESGOS DE INESTABILIDAD FÍSICAASOCIADOS A TRANQUES DE RELAVE
– Inestabilidad de taludes en condición estática o sísmica – Licuación sísmica del muro resistente– Licuación estática del muro resistente– Rebalse y vaciamiento– Deformaciones excesivas del muro resistente– Erosión interna del muro resistente– Inestabilidad del suelo de fundación– Erosión del muro resistente por efecto hídrico o eólico
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS MASIVOS. DEPÓSITOS DE RELAVE
Overtopping: Este fenómeno tiene dos opciones de falla, las de tipoprolongado y las de ola. Las fallas prolongadas ocurren cuando lacota del espejo de agua es mayor a la cota que posee el prismaresistente del depósito, mientras que la de ola se genera cuandopequeños volúmenes de agua que pasan por sobre el prismaresistente producto del viento, sismo o deslizamientos de tierra alinterior de la cubeta. Todos los casos son peligrosos puesto quegeneran erosión y fuerzas imprevistas sobre el muro del tranque. Lacausa más común de overtopping son los eventos climáticos, comolluvias intensas en un corto periodo de tiempo.
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS MASIVOS. DEPÓSITOS DE RELAVE
Erosión interna (Piping/tubificación): Corresponde al arrastrede material fino a lo largo de una vía de filtración, a través obajo un depósito, formando una red de micro tubos,permitiendo el flujo constante a través de ellos. Latubificación se puede generar a partir de filtracionesexistentes en la cara de un depósito, con suficiente velocidadpara causar la erosión interna. Los espacios resultantesvaciados promueven la progresiva erosión desde aguasarriba, en el peor de los casos la filtración puede darresultado a la creación de un canal directo desde la cubeta ala cara de la presa.
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS MASIVOS. DEPÓSITOS DE RELAVE
Falla del suelo de fundación: Estos problemas no son ajenos a lasestructuras de tierras, ya que si existe una capa débil de suelo o roca apoca profundidad bajo la estructura, podrían ocurrir movimientos a lolargo de un plano de falla, si es que el peso de la estructura produceesfuerzos que superen la resistencia al corte del suelo en la capa débil. Lasfallas del suelo de fundación, la mayoría de las veces se generan debido auna falta de información o malinterpretación de los antecedentesdisponibles. Una falla del suelo de fundación se puede generar por lossiguientes mecanismos: erosión interna bajo el tranque, colapso oderrumbe del suelo de fundación, o consolidación. Las propiedades queson importantes a conocer corresponden al tipo de suelo de fundación ylas fracturas presentes en la roca basal. (Boyer, 2006).
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS MASIVOS. DEPÓSITOS DE RELAVE
Inestabilidad de talud: Puede ser generada por taludes conpendientes importantes, cercanos al ángulo en reposo que adoptaneste tipo de materiales en estado saturado; variación de la posicióndel nivel freático en relación al considerado en el diseño deltranque, debido a crecidas, lluvias intensas; mal manejo de lalaguna de “aguas claras”; aumento del grado de saturación poroperación inadecuada; presencia de una capa de baja resistenciaen el muro resistente; pérdida de resistencia al corte y/oasentamientos del suelo de fundación; geometría inadecuada enrelación al ancho de coronamiento, y altura de revancha. Lainestabilidad de talud sísmica corresponde a una falla originada porla carga cíclica aportada por el sismo y depende mucho de laspropiedades de los materiales usados para construir el prismaresistente, así como de las propiedades de los relaves contenidosen la cubeta.
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS MASIVOS. DEPÓSITOS DE RELAVE
Licuación sísmica: Se produce por la acción de fuerzas cíclicas externasde rápida acción tales como sismos y explosiones, en el caso dedepósitos que no han sido diseñados, construidos u operados demanera adecuada. La acción de estas solicitaciones conduce alaumento de las presiones intersticiales, sin posibilidad de que seandisipadas de manera rápida en relación al tiempo de carga, hastaanular parcial o totalmente los esfuerzos efectivos de confinamiento ypor consecuencia la resistencia al corte de las arenas.
Luego se genera el colapso de la estructura constituida por laspartículas, generándose grandes deformaciones debido a la bajaresistencia al corte de los materiales. Debido a la alta humedad, ydensidades relativamente bajas alcanzadas por los relaves vertidos pormétodos hidráulicos sin compactar, éstos son muy sensibles a laLicuación (Zardari, 2011).
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ESTABILIDAD FÍSICA EN DEPÓSITOS MASIVOS. DEPÓSITOS DE RELAVE
Licuación estática: La disminución de la resistencia puedeocurrir debido a una tasa de depositación rápida(Esfuerzos verticales mayores) y/o a un aumento súbito delnivel freático (incremento de la presión de poros)generalmente asociados a una precipitación fuerte, o lafalla de estructuras contenedoras de agua.
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CASOS DE INESTABILIDAD FÍSICA TERREMOTO 2010
Empresa/tranque Ubicación Estado Causas Consecuencias
Cía. Minera Chilena Rumana.
TranquePlanta Chacón
Localidad de Chancón, VI Región de O’HigginsDistancia Epicentral
281 km
Tranque antiguo no operativo
adosado a un embalse de
relaves nuevo.
− Compactación delmuro resistenteinsuficiente.
− Ángulo de taludexterno del muroresistente > 1:1,8 (V:H).
− Fractura longitudinal, subsidenciasy desplazamientos del muro deresistente
− El colapso provocó disminucióndel volumen útil de la cubeta delembalse de relaves adyacente.
Vista en la parte centraldel Tranque que fueafectado por el terremoto
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CASOS DE INESTABILIDAD FÍSICA EN INSTALACIONES REMANENTES
Empresa/tranque Ubicación Estado Causas Consecuencias
Cía. MineraClarita.Tranque Nº 1
Sector El Asiento,San Felipe, VRegión deValparaísoDistancia Epicentral415 km
En operaciónhasta octubre de2009 y siendoparalizadoen formadefinitiva.
− Compactación insuficiente delmuro resistente.
− Ángulo de talud externo delmuro resistente > 1:1,2 (V:H).
− El método de construcción“aguas arriba”
El colapso provocó quegran volumen del materialde relaves se desplazaracerro abajo cubriendo elTranque N° 2 fuera deoperación.
Gran parte del material derramado delTranque N°1 cubrió el Tranque N°2
Vista Fracturas longitudinales, subsidencias y desplazamiento
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Empresa/tranque Ubicación Estado Causas Consecuencias
Tranque deRelaves Veta delAgua N° 5
Comuna deNogales,Sector El Melón,Quillota, V Regiónde ValparaísoDistancia Epicentral400 km
Fuera deoperacióndesde elaño 1998
− Compactación insuficientedel muro resistente.
− Ángulo de talud externodel muro resistente >1:1,4 (V:H).
− El método de construcción“aguas arriba”
− El colapso provocó obstrucción conrelaves de una quebrada adyacente yparalela al muro de arenas en unaextensión del orden de 100 (m) delongitud.
− El material de relaves obstruye el flujode agua del estero “El Sauce”.
Vista del Tranque N° 5después de la falla
Relave disperso a lolargo de la quebrada Relave disperso a lo ancho de la quebrada
CASOS DE INESTABILIDAD FÍSICA TERREMOTO 2010
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Empresa/tranque Ubicación Estado Causas Consecuencias
COMINOR.Tranque LasPalmas
ComunadePencahue,VII Regióndel MauleDistanciaEpicentral133 km
Fuera deoperacióndesde el año1997,cubierto concapa dematerialarcilloso
Licuación sísmica a nivel basalen muro resistente y de lacubeta de embalse, por lasaturación (0,5 a 1,0 m)generada por una vertienteno visible, que no fuedetectada con posterioridadal cierre.
− Colapso por licuación provocó accidentefatal a 4 personas que habitaban en unavivienda cercana. Sin embargo el muro departida redujo el volumen de flujo.
− Obstrucción con relaves de los esteros “LosLadrones” y “Las Palmas”.
− Dispersión de relaves en suelos aledañosde particulares.
Afloramiento de agua que saturó el relaveZona de falla y dirección de flujo del relave licuado
CASOS DE INESTABILIDAD FÍSICA TERREMOTO 2010
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Represamiento de agua producido porderrame de relave en estero Los Ladrones
Cauce del estero Los Ladrones rellenadopor el escurrimiento de relave
Tranque de relave después de la falla
CASOS DE INESTABILIDAD FÍSICA TERREMOTO 2010
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FACTORES GEOTÉCNICOS CLAVES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INESTABILIDAD EN TRANQUES DE RELAVE
– Pendiente de taludes adecuada
– Granulometría del relave y Nivel de Compactación adecuado
– Parámetros resistentes del relave adecuados
– Bajas o nulas presiones intersticiales al interior del prisma resistente
– Altura de revancha y ancho de coronamiento suficientes
– Eficiente Sistema de Drenaje
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FACTORES GEOTÉCNICOS CLAVES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INESTABILIDAD EN TRANQUES DE RELAVE
Chile se ubica en una zona geográfica donde ocurren megaterremotos, lo que requiere que se diseñen yconstruyan depósitos con un adecuado nivel de seguridad en relación a su estabilidad mecánica.
Fecha y hora Nombre Zonas afectadas MS Mw Muertos16 de agosto, 1906 (19.48) Valparaíso de 1906 V Región 7,9 8,2 300010 de noviembre, 1922 (23.53) Vallenar de 1922 III Región 8,4 8,5 8001 de diciembre, 1928 (00.06) Talca de 1928 VII Región 8,3 30025 de enero, 1939 (23.32) Chillán de 1939 VII y VIII regiones 8,3 250006 de abril, 1943 (12.07) Ovalle de 1943 IV Región 8,3 8,2 1222 de mayo, 1960 (15.11) Valdivia de 1960 VIII, IX, X y XIV regiones 8,5 9,5 200020 de diciembre, 1967 (22.25) Tocopilla de 1967 II Región 7,5 108 de julio, 1971 (23.03) Illapel de 1971 IV y V regiones y R.M. 7,5 8516 de octubre, 1981 La Ligua de 1981 V región 7,5 7,5 03 de marzo, 1985 (19.46) Santiago de 1985 V, VI, VII regiones y R.M. 7,8 8 17713 de junio, 2005 (18.44) Tarapacá de 2005 I Región 7,8 7,8 1114 de noviembre, 2007 (12.40) Tocopilla de 2007 I y II Región 7,5 7,7 227 de febrero, 2010 (03.34) Cauquenes de 2010 V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV regiones y R.M. 8,8 8,8 5211 de abril, 2014 (20.46) Iquique 2014 I; II y XV Regiones 8,2 716 de septiembre, 2015 (19.54) Coquimbo 2015 III, IV, V, VI Regiones y R.M. 8,4 15
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Pendientes del talud, Altura de revancha y ancho decoronamiento suficientes
Controles topográficos
Banda granulométrica arenas de relaves
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.01 0.1 1 10Tamaño (mm)
% Q
ue p
asa
Límite inferior Límite superior
Control del Material
Granulometría del relave
% finos* < 20%*(diámetro partículas < 0,076 mm)
Permeabilidad superior a 10 ‐4 cm/s
CONTROLES GEOTÉCNICOS OPERACIONALES EN TRANQUES DE RELAVE
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Nivel de Compactación adecuado
Densímetro nuclear.
Ensayo del cono de arena(LNV 62 o NCH 1516)
Espesor capas > 20 cm y < 50 cmDensidad del relave ≥ 95 % OPN
Ensayos de penetraciónNCh3261‐2012
CONTROLES GEOTÉCNICOS OPERACIONALES EN TRANQUES DE RELAVE
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Parámetros resistentes del relave adecuados Envejecimiento Poste 40 A. AR
0,0
1,2
2,4
3,6
4,8
6,0
7,2
8,4
9,6
10,8
12,0
13,2
14,4
15,6
16,8
18,0
19,2
20,4
0 15 30 45 60 75 90 105
120
135
150
165
180
195
Nº de Golpes
Prof
undi
dad
(mt)
1992 1997 2000 2002
Seguimiento de efectoenvejecimiento.Ensayos de laboratorio
Ensayos de penetración
CONTROLES GEOTÉCNICOS OPERACIONALES EN TRANQUES DE RELAVE
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Bajas o nulas presiones intersticiales al interior del prismaresistente
Eficiente Sistema de Drenaje
CONTROLES GEOTÉCNICOS OPERACIONALES EN TRANQUES DE RELAVE
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ALTERNATIVAS EFICIENTES Y AMIGABLES CON EL ENTORNO
Encapsulamiento y aislación de depósitos
Remoción y reubicación de depósitos
– Reubicación de antiguos depósitos en áreas más seguras y amigables con elentorno (con o sin reprocesamiento del material)
– Backfill de rajos y minas
– Reutilización de residuos como material de construcción
– Disposición controlada en el mar ¿¿Es posible??
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DESAFÍOS A CONSIDERAR EN DEPÓSITOS DE RELAVE
El incremento esperado de la producción, sumado a la escasez de superficie para los depósitos y elcuestionamiento por parte de la comunidad, sugieren revisar los procedimientos actuales de depositación,evaluar la metodología de diseño de nuevos depósitos y buscar alternativas para mitigar el impacto quepueden generar aquellos tranques que actualmente se encuentran en operación (ROADMAP TECNOLÓGICO DE LAMINERÍA 2035).
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Grupo de GeotecniaPontificia Universidad Católica de Valparaíso
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Minimizar el impacto de las infiltraciones y asegurar laestabilidad de los depósitos
−Cero descarga a través de la captura y tratamiento de infiltraciones y aguas de contacto.• Perfeccionamiento y desarrollo de métodos pasivos, activos
y combinados.• Tecnologías para evitar la generación de infiltraciones post‐
cierre, incluyendo el manejo de las aguas superficiales y suinteracción con el depósito, e impermeabilización(recubrimiento o sellado) de los depósitos.
−Tratamiento y neutralización de residuos previo a su depositación.• Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo,
simples, eficientes y escalables para el tratamiento(neutralización) de los residuos previo a su depositación.
DESAFÍOS A CONSIDERAR EN DEPÓSITOS DE RELAVE
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− Impermeabilización de futuros depósitos.• Desarrollo de tecnologías para la impermeabilización de la base de futuros
depósitos como biosellado, polímeros, otros.
−Localización y seguimiento de infiltraciones.• Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo para la
localización y seguimiento de infiltraciones.
−Nuevas técnicas de caracterización de sitios para depósitos.• Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo para la
caracterización de sitios.
DESAFÍOS A CONSIDERAR EN DEPÓSITOS DE RELAVE
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−Control de emisión de material particulado.• Perfeccionamiento de tecnologías existentes tales como
fitoestabilizadores, supresores, biomejoradores de suelo, coberturasgranulares, biosellado y otras.
• Perfeccionamiento y desarrollo de modelos predictivos.• Desarrollo de trazadores.• Desarrollo nuevas tecnologías para el control emisiones.
−Encapsulamiento de los depósitos • Perfeccionamiento y desarrollo de nuevas tecnologías para el
encapsulamiento de los residuos.
DESAFÍOS A CONSIDERAR EN DEPÓSITOS DE RELAVE
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Promover la conversión desde un pasivo a un activo
−Búsqueda de usos industriales de residuos• Desarrollo de usos industriales para el residuos.• Impermeabilización y relleno de excavaciones mineras.• Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo,
simples, eficientes y escalables para el tratamiento(neutralización) de los residuos previo a su uso.
−Recuperación de elementos valiosos.• Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo
para caracterización del relave para la recuperación deelementos valiosos.
• Perfeccionamiento y desarrollo de técnicas de muestreo paralograr una alta recuperación.
• Marcha analítica: tierras raras, otros elementos de interés.• Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías para la
recuperación de elementos de interés.
DESAFÍOS A CONSIDERAR EN DEPÓSITOS DE RELAVE
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−Utilización de la superficie de depósitos para otros fines.• Industriales, recreativos.
ALTERNATIVAS EFICIENTES Y AMIGABLES CON EL ENTORNO. DESAFÍOS A CONSIDERAR EN OBRAS
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Propiciar la inclusión y aceptación comunitaria
−Captura y comunicación en tiempo real de variables críticas para el depósito y su entorno.• Definición de estándares seguros para la
implementación de redes locales/operacionales.• Desarrollo de interfaz comunicacional operador‐
comunidad‐proceso.• Perfeccionamiento y desarrollo de modelos
fenomenológicos.• Desarrollo de sensores para medición de variables
críticas en línea.
−Desarrollo de productos de valor compartido.• Generación de energía a partir del transporte de
relaves.• Aguas para diferentes usos en función de su calidad.
DESAFÍOS A CONSIDERAR EN DEPÓSITOS DE RELAVE
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Grupo de GeotecniaPontificia Universidad Católica de Valparaíso