Juver. Presentacion Southern Peru-converted.pdf

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SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

Por: Juver Zelín Vélez Ríos Geólogo Mina de Quality Assurance –Quality Control

Yuri Isaac Turpo Phuño Especialista Geólogo Mina

Gerencia Mina-Cuajone Departamento de Geología Moquegua, Octubre 2018

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN 2.- OBJETIVOS 3.- UBICACIÓN 4.- GEOLOGÍA

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

7.- CONCLUSIONES

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

1.- INTRODUCCIÓN

Densidad Aparente:

Se aplica a sistemas y cuerpos (rocosos) heterogéneos. La densidad aparente no es una propiedad intrínseca del material o roca sino que depende del grado de compactación de estos, en el caso específico de rocas la densidad aparente se obtiene secando la roca (humedad 0) conociendo el volumen a 105ºC hasta alcanzar un peso constante.

Muestreo

Leyes

Recursos y Reservas

Geología

G.E.

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

1.- INTRODUCCIÓN

La densidad de cuerpos rocosos sirven para el calculo de tonelaje para la estimación de Recursos y Reservas.

Los datos de densidad de las rocas deben ser validados, certificados y auditables.

El valor de la densidad aparente, es directamente proporcional al tonelaje y contenido metalico de intereseconomico.

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

1.- INTRODUCCIÓN La mineralización en las rocas de Cuajone se distribuye de la siguiente forma considerando los recursos geológicos:

TIPOS DE ROCA-MINA CUAJONE 2.5% 0.5% 39.9%

Andesita (BA+IA) Latita Porfirítica (LP) Riolita Porfirítica (RP) Brechas Mineralizadas (BX)

57%

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

1.- INTRODUCCIÓN La Estimación de Recursos y Reservas Debe contar con datos confiables y auditables.

Factores Geológicos(G.E., Geología), Preparación y Análisis (Leyes), Base de datos.

(QAQC) =Calidad de la Estimación

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

2.- OBJETIVOS Desarrollar y mejorar la técnica en el cálculo de la densidad aparente (TM, DDH, BH, Recursos Geológicos).

Obtener un parámetro confiable al cálculo del tonelaje a la producción y estimación de reservas (Auditable, QAQC).

Optimizar de manera continua la base de datos (Geología, leyes, G.E., WI, etc.)

Mantener altos estándares en la producción de Cobre y Molibdeno, con elaborados protocolos de producción (Muestreo, análisis, G.E., etc.).

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

3.- UBICACIÓN

El área de la unidad minera Cuajone está representada por las coordenadas UTM: 317,685E–8’117,350N y 319,515E– 8’115,815N. Zona 19, Banda K (Datum WGS84).

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

4.- GEOLOGÍA

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

4.- GEOLOGÍA

Se

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

4.- GEOLOGÍA

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4.- GEOLOGÍA

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4.- GEOLOGÍA

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Identificación de tipos de rocas de mena y ganga del yacimiento.

Definición de los límites de alteración dentro y alrededores del tajo Cuajone.

Logueo de sondajes diamantinos definiendo parámetros litológicos y de alteración en profundidad al tajo Cuajone.

Parámetro de altura de talud explotable.

Test de humedad y porosidad en diferentes tipos de rocas y Control de calidad, con normas internacionales de NI43-101.

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD El contenido volumétrico de agua, θ, se define como:

θ = Vw VT Vw =Volumen del agua VT = Es el volumen total (Vsuelo + Vagua + Vespacio vacío). El contenido de agua también puede estar basado en su masa o peso, Así, el contenido gravimétrico de agua se define como: U= mw mb mw = masa del agua mb = masa de material en bruto

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO TEST DE HUMEDAD

T° de secado

• Se programa al horno de secado de ventilación forzada, a una temperatura de 105°Centigrados, de acuerdo con los diferentes autores y normas: Belikov (1967), Duncan (1969), ASTM (1977), ISRM (1979) y RILEM (1980).

• Se coloca las muestras dentro del horno (a 105ºC) y se deja secando por un periodo de 30 minutos, para luego las muestras ser pesadas, esta acción se Tiempo óptimo repite continuamente por periodos controlados de 30 minutos. de secado

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO TEST DE HUMEDAD Registro de datos Tiempo

Muestra

DS100001 DS100003 DS100004 DS100005 DS100006 DS100007 DS100008 DS100009 DS100010 DS100011 DS100012 DS100013 DS100014 DS100015 DS100016 DS100017 DS100018 DS100019 DS100020 DS100021 DS100022 DS100023 DS100024 DS100025 DS100026

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SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tiempo óptimo de secado

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tiempo óptimo de secado

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

ENVOLVENTE DE LA PARAFINA • La parafina es uno de los materiales aceptados en una auditoria. • Los laboratorios químicos que determinan la densidad aparente por el método de la parafina, lo mantienen un proceso certificado y homologado. • En el control de calidad del proceso se realiza de un RMA o comparativo interlaboratorios del 10%.

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO PROCEDIMIENTO Equipo y materiales:

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO PROCEDIMIENTO

La primera etapa inicia con la recolección y selección de las muestras

Registro fotográfico y codificación de muestras

Preparación de muestras

Secado de muestras

Registro de pesos

Parafinado de muestras

Registro de pesos

Registro de pesos)

Cálculo de G.E.

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO RECOLECCIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS

SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS ❖ Para muestras de mano o superficiales el código de barras de identificación, la descripción geológica y una escala gráfica. ❖ Para muestras de perforación diamantina, se registra código de barras de identificación, el tramo donde ha sido tomado, el sondaje al que pertenece y una escala gráfica.

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

REGISTRO DE PESOS (muestras secas)

SECADO DE MUESTRAS

PREPARACIÓN DE MUESTRAS (corte en petrótomo)

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARAFINADO DE MUESTRAS

REGISTRO DE PESOS (muestra con parafina)

REGISTRO DE PESOS (muestra con parafina en agua)

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO CÁLCULO DE G.E. 𝐴

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = [ 𝐷−𝐶 −

𝐷−𝐴 ] 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎

Donde:

o A o D

= =

o C

=

Peso en gramos de la muestra en el aire, antes del recubrimiento con parafina Peso en gramos de la muestra en el aire, una vez que se encuentre cubierta con parafina. Peso en gramos de la muestra en el agua, cuando se encuentra ya cubierta con parafina.

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5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

Almacenamiento de muestras:

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6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

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6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

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6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

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6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

PERFORACION DDH 2017-2018

La gravedad promedio usada en la estimación de recursos, por tipo de roca-alteración se obtuvo a través del análisis estadístico de los resultados de la gravedad específica con parafina.

N° Muestras

GE PROM

BX-LP BX-LP-QS BA-PTK BX-BA-FIL IA-FIL-PTK LP-QS BA-FIL-PTK BX-BLP IA-FIL BLP-FRES LP-PTK LP-FIL-PTK

3 8 10 18 24 21 80 27 62 109 155 179

2.64 2.55 2.73 2.80 2.64 2.62 2.73 2.64 2.74 2.66 2.64 2.62

2.65 2.65 2.70 2.79 2.69 2.63 2.70 2.63 2.72 2.67 2.65 2.69

-0.42 -3.51 1.37 0.36 -2.12 -0.46 0.78 0.23 0.66 -0.19 -0.23 -2.42

TOTAL

696

2.67

2.68

-0.495

ROCA-ALTERA

GE PROM % del_Modelo Diferencia

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6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

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6.- LA DENSIDAD EN LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESERVAS

LP

S-34B

C ó digo Ro caAlte ració n

Tipo de Ro ca - Alte ració n

ROC A Alte ració n

401

RIOLITA PORFIRITICA FILICA

RIOL-PORF

402

BRECHA EN RIOLITA PORFIRITICA CUARZO SERICITA

BRECHA-RP

403

LATITA PORFIRITICA SILICIFICA

LATI-PORF

404

LATITA PORFIRITICA ESTRUCTURA RETICULAR DE CUARZO

LATI-PORF

405

LATITA PORFIRITICA POTASICA

LATI-PORF

406

LATITA PORFIRITICA MODERADAMENTE SILICIFICADA

LATI-PORF

407

LATITA PORFIRITICA CUARZO SERICITA

LATI-PORF

408

LATITA PORFIRITICA FRESCA

409

BRECHA DE LATITA PORFIRITICA

410

BRECHA BLP

BRECHA-BLP

411

LATITA PORFIRITICA SILICEA BRECHADA

LATI-PORF-BX

412

BRECHA EN LATITA PORFIRITICA CUARZO SERICITA

413

BRECHA DE BLP FRESCA

414

RIOLITA PORFIRITICA ARGILICA

RIOL PORF

416

ANDESITA BASALTICA POTASICA

AND-BAS

417

ANDESITA BASALTICA FILICA POTASICA

AND-BAS

419

ANDESITA BASALTICA ARGILICA

AND-BAS

420

ANDESITA INTRUSIVA FILICA POTASICA

AND-INT

423

ANDESITA INTRUSIVA FILICA

AND-INT

424

ANDESITA INTRUSIVA ESTRUCTURA RETICULAR DE CUARZO

AND-INT

425

ANDESITA INTRUSIVA SILICEA

AND-INT

426

BRECHA DE ANDESITA INTRUSIVA

AND-INT

427

ANDESITA INTRUSIVA FILICA BRECHADA

AND-INT

428

BRECHA DE ANDESITA INTRUSIVA FILICA

AND-INT

430

ANDESITA INTRUSIVA FILICA SILICEA

431

BRECHA DE RIOLITA PORFIRITICA SILICIFICADA

432

ANDESITA BASALTICA SILICEA

433

LATITA PORFIRITICA FILICA POTASICA

LATI-PORF

434

RIOLITA PORFIRITICA FIL PROPIL

RIOL-PORF

435

BRECHA DE ANDESITA BASALTICA

BX - BA

442

ANDESITA BASALTICA PROPILICA

AND-BAS

LP-FRES BRECHA - LP

BRECHA-LP BX-BLP-FRES

AND-INT BRECH-RP AND-BAS

Valo r de GE a utiliz ar e n e l m o de lo de Largo Plaz o

2.65 2.50 2.65 2.65 2.65 2.63 2.63 2.67 2.65 2.65 2.70 2.65 2.63 2.54 2.70 2.70 2.60 2.69 2.72 2.66 2.69 2.64 2.64 2.68 2.69 2.68 2.66 2.69 2.64 2.79 2.75

BLP

LP

BLP

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7.- CONCLUSIONES

❑ Los avances realizados en Cuajone (durante la operación minera), resaltan el cálculo de densidades bajo el método de la parafina, su afectación y variaciones en los diferentes tipos de rocas (litología) distribución de minerales (mineralogía) alteraciones hidrotermales (alteraciones) que se tienen en el tajo y alrededores para la proyección de la producción logrando tener una precisión mayor en la conciliación así como en la estimación de recursos y reservas, facilitan ajustes en el cálculo a los programas de explotación de Cu a corto y largo plazo. ❑ Al desarrollar y mejorar la técnica en el cálculo de la densidad aparente se logra observar una mejor precisión del tonelaje de producción, la perforación diamantina y la evaluación de recursos a través de la innovación tecnológica la cual facilita la obtención de datos directos e indirectos. ❑ Se obtiene un parámetro confiable al cálculo del tonelaje a la producción y estimación de recursos y reservas que son auditables conforme los parámetros de control de calidad internacionales.

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7.- CONCLUSIONES

❑ La base de datos es el soporte técnico histórico del desarrollo de la mejora continua a los diferente programas de perforación, se preserva los estudios geológicos de los testigos (o cores), del logueo geológico, análisis químico – metalúrgicos, determinación de la densidad, alteración, litología, etc. que aportan al continuo desarrollo de Mina Cuajone. Esta base de datos es auditable. ❑ Se mantiene altos estándares en la producción de Cobre, con elaborados protocolos de muestreo analíticos, densidad aparente y metalúrgica, manteniendo un adecuado control de sus procesos a través del Aseguramiento de la calidad en prevención, las muestras archivo pueden ser revisadas en laboratorios externos certificados que corroboran el desarrollo de la mejora en la técnica de la obtención del parámetro de la densidad aparente.

GRACIAS

Gerencia Mina-Cuajone Departamento de Geología Octubre 2018

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