Material De Estudio Parte 4.pdf

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INDICE  Introducción.  Métodos de perforación utilizados: • Perforación a rotación con coronas de diamantes. • Perforación a rotación con triconos. • Perforación rotopercutiva.  Campañas de exploración e investigación: • Perforación desde la superficie. • Perforación subterránea.  Mallas de sondeos.  Muestras procedentes de testigos mineros: • Testigos. • Detritus húmedos. • Detritus secos. • Cajas de testigos. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INDICE  Métodos y evaluación de reservas. • Modelos clásicos : Modelos de secciones. Modelos por triangulación. Modelos de polígonos.

• Modelos actuales: Modelos de bloques. Modelos de capas.  Dilución minera. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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SONDEOS DE INVESTIGACION MINERA

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INTRODUCCION Gran demanda de recursos naturales. Tendencia a búsqueda de yacimientos profundos. Los estudios geofísicos y los sondeos de exploración reducen tiempo y costos en la detección de yacimientos. Tipos sondeos mineros  Sin obtención testigo.  Con obtención de testigo.

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METODOS DE PERFORACION  Perforación a rotación con coronas de diamantes.  Perforación a rotación con triconos: •Suele ir sobre el camión para aprovechar el motor. •Suele usarse la perforación con circulación inversa. •Perforación con aire en buenas condiciones. •Permite análisis geológico-mineralógico.

DESCARGA DE AIRE CON DETRITUS

ROTACION

AIRE

VARILLAJE DE DOBLE PARED

 Perforación rotopercutiva: • A partir de 20-30 m se utiliza martillo de fondo. • Yacimientos próximos a la superficie. • Eventualmente se utiliza en zonas difíciles y se reperfora con triconos.

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CAMPAÑAS DE EXPLORACION E INVESTIGACION Objetivo: Determinar la presencia de mineralización y su ley. Investigación: Extensión y geometría  sondeo a rotación. Conocimiento mineral y ley: depende de muchos factores • Rotopercusión: cuerpos mineralizados cerca de la superficie. • Testigo continuo: perfora cualquier ángulo. Más caro.

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CAMPAÑAS DE EXPLORACION E INVESTIGACION Perforación superficial:  Perforaciones de inclinación 30-60º.  Perforación de materiales recubrimientos: • Diámetros decrecientes. • Perforación a percusión. • Uso de aditivos químicos.

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CAMPAÑAS DE EXPLORACION E INVESTIGACION Perforación subterránea  Diferencias con perforación en superficie: • Zonas de dimensiones reducidas y su transporte. • Posibilidad de perforar en todas direcciones. • Posibilidad de barrenos pequeños y tomamuestras. • Minas carbón: máquinas modificadas por gas grisú .

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CAMPAÑAS DE EXPLORACION E INVESTIGACION Malla de sondeos

LA

Varios sondeos para determinar la geometría del yacimiento.

L FA

LIMITE DE ANOMALIA GEOFISICA

LIMITE DE ANOMALIA GEOQU IMICA

(a)

(b)

Optimización de recursos: mayor cantidad de información con el menor gasto posible. LIMITE DEL DEPOSITO MINERAL PROFUNDO

Las mallas se hacen en diferentes etapas de investigación según los datos obtenidos en las anteriores.

SUPERFICIAL

(d)

EXPLOTACION A CIELO ABIERTO PROPUESTO

SIMBOLOS LIMITE DE PROPIEDAD CONTACTO GEOLOGICO FALLA LIMITE DE ANOMALIA GEOFISICA LIMITE DE ANOMALIA GEOQU IMICA

SONDEOS DE INVESTIGACION SONDEOS DE EXPLORACION SONDEOS DE LIMITACION SONDEOS DE MUESTREO

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CAMPAÑAS DE EXPLORACION E INVESTIGACION Malla de sondeos  Regulares: siguen un esquema geométrico compuesto (rectángulos, triángulos o polígonos).  Irregulares: suelen realizarse en las etapas iniciales. Es crítico definir la abertura de la malla y la profundidad. Tipo yacimiento Pórfidos cupríferos

Espaciamiento malla (m) 75*150 / 50*75

Hierro

60*90 / 30*60

Bauxita

15*30

Molibdenita

60*60

Carbón bituminoso

500* 500 / 150*150

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MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS SONDEOS MINEROS Pueden ser de los siguientes tipos:  Testigos de roca o con sacatestigos.  Detritus húmedos.  Detritus secos.

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Testigos de roca o con sacatestigos  Se obtienen con perforación diamantinas.  Permiten su correcta testificación y almacenaje.  Se cizallan partes identificación.

para

su

 Permiten la realización ensayos de la muestra.

de

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MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS SONDEOS MINEROS Detritus húmedos:  Han de lavarse con agua limpia.  Secado de los detritus.  Control del decantador por gravedad de los minerales pesados.

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MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS SONDEOS MINEROS Detritus secos  Perforación con aire.  Removilización de los elementos pesados al fondo de las bolsas de muestras.  Suele humedecerse el detritus para la identificación.  Control del decantador por gravedad de los minerales pesados. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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MUESTRAS PROCEDENTES DE LOS SONDEOS MINEROS Cajas portatestigos: Robustas, resistentes a la humedad y de fácil manipulación.  Información caja sondeo: • Número de sondeo y lugar. • Número caja y profundidad de inicio y fin. • Nombre contratista. • Pérdidas de testigo, muestras sustituidas. • Tratamientos en sondeo y muestras.  Fotografías: se humedecerá la muestra. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Tras los sondeos de investigación se realizan modelos geológicos para la estimación de los recursos geológicos.

Modelos clásicos.

Modelo secciones. Modelo de triangulación. Modelo de polígonos.

Modelos actuales (geométricos).

Modelo de bloques. Modelo de capas.

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Modelos clásicos: determinados por la extensión. Método de secciones: yacimientos irregulares: • Calcular el área por secciones. • Calcular la ley media de cada sección. • Calcular el volumen y el tonelaje de cada bloque. Mine Sections

d2

D D

A3

A4

A5

A2

d1 A1

Block Volumen = (A 1+ A 2).D / 2

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Modelos clásicos: determinados por la extensión.  Método de triangulación: • Se unen los sondeos o datos mediante líneas rectas formando un mallado triangular. • Cada triángulo es la base de un prisma de igual ley. • La ley promedio de los tres sondeos define al triángulo.

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Modelos clásicos: determinados por la extensión.  Método de los polígonos: • Se usa en cuerpos tabulares. • Se usan polígonos de influencia. A Métodos: • Bisectores perpendiculares. • Bisectores angulares.  Proceso: • Formación del polígono. • Calcular ley de cada polígono. • Ley del yacimiento.

B C G, Th

D

E

a)

b)

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Modelos actuales: determinados por la geometría.  Método de los bloques: yacimientos metálicos de tipo masivo.

 La determinación del bloque depende de lo siguiente: •Variabilidad de las leyes del mineral. •Continuidad geológica de la mineralización. •Tamaño de muestras y su espaciamiento. •Capacidad de los equipos mineros. •Taludes de explotación. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Modelos actuales: determinados por la geometría.  Método de las capas: • Depósitos de forma isométrica. • Solo precisa información asociada a dos ejes. • Ideal para modelos con alto número de capas, fallas.

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METODOS DE EVALUACION DE LAS RESERVAS Dilución minera: pérdida de ley del mineral al arranque y carga por la incorporación de estéril. Causas Sobrevoladura: material fuera de los límites económicos. Dilución interna: material subeconómico. Dilución de reemplazo o contacto con el estéril.

estéril y el mineral.

Actual Ore/ waste Contact

REPLACEMENT DILUTION “Average” Contact

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ore zone

Es la relación porcentual entre el

Drill Hole #2

Drill Hole #1

ore zone

Se precisa conocer el ancho de veta.

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INDICE 1. Clasificación de los sondeos y métodos de perforación. 2. Propiedades de las rocas y de los suelos.

3. Factores que afectan su perforabilidad. 4. Perforaciones: equipos, muestras, velocidad y costo. 5. Mediciones y control de sondeos. 6. Testificación de sondeos. 7. Medidas de seguridad durante la realización de sondeos. 8. Aplicaciones informáticas en sondeos. 9. Sondeos de investigación minera. 10. Sondeos para la extracción de minerales. 11. Otras aplicaciones.

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INDICE  Introducción.  Tipos de minería química in situ: • Yacimientos superficiales poco profundos. • Yacimientos por debajo del nivel freático. • Yacimientos profundos.  Inv. de yacimientos para su explotación por la minería química: • Caracterización hidrogeológica del medio rocoso. • Características del flujo de fluidos. • Permeabilidad: métodos de ensayo. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INDICE Agentes lixiviantes: •Características específicas. •Selección de lixiviantes. Práctica operativa: • Ejecución de sondeos. • Tuberías.  Aprovechamiento de las cavidades de disolución para el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos: • Almacenamiento subterráneo en capas porosas y permeables.

• Almacenamiento subterráneo en cavidades creadas por disolución en yacimientos salinos. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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SONDEOS PARA LA EXTRACCION DE MINERALES

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INTRODUCCION Minería química in situ: bombeo de licor lixiviante para el arrastre del mineral. POZO RECUPERACION

POZO RECUPERACION POZO INYECCION

LINEAS DE FLUJO PAQUETES IMAGINARIOS

Se efectúa sobre la masa mineral no accesible convencionalmente.

 Lixiviación en no metálicos: normalmente evaporitas.  Lixiviación en metálicos: a presión por zonas (fracturaciones).

de

porosidad

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INTRODUCCION Ventajas de la minería química    

    

Menos contaminante en superficie. Menos terreno de ocupación. Menor inversión y menos costes. Útil en materiales no tratables por métodos convencionales. Aumento de reservas y recursos minerales. Fácil recuperación de los minerales. Planta de recuperación móvil. Método compatible con otros métodos. Primer paso para utilizar métodos convencionales.

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INTRODUCCION Inconvenientes de la minería química  Algunos procesos difíciles de predecir.  Su viabilidad está afectada por factores F-Q.  Contaminación de aguas subterráneas.  Dificultad de control de las operaciones.  Investigación especial.  Alta variabilidad en la producción.

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TIPOS DE MINERIA QUIMICA IN SITU En función de su localización pueden ser los siguientes: Superficiales. Bajo el nivel freático. Profundos.

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TIPOS DE MINERIA QUIMICA IN SITU Superficiales por encima del nivel freático:  Se define el tonelaje y la técnica de voladura para fragmentar la roca.  Se realizan sondeos de inyección y pozos colectores. HP

PLANTA DE TRATAMIENTO

RIEGO POR ASPERSIÓN

TANQUE DE SOLUCION

FLUJO DE SOLUCION TUBERIA DE REVESTIMIENTO PERFORADO SONDEO DE RECUPERACION

YACIMIENTO

BOMBA

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TIPOS DE MINERIA QUIMICA IN SITU Superficiales bajo el nivel freático: Presión de iniciación de fractura P1

PRESIONES

A menos de 300 m. Se define el tonelaje y la técnica de voladura para fragmentar la roca.

Cierre instantáneo de la inyección Presión de cierre Ps

SOLUCION

NIVEL FREATICO

SONDEO DE INYECCION FLUJO DE SOLUCION

SONDEO DE RECUPERACION BOMBA

YACIMIENTO

Cierre instantáneo de la inyección Ps

2do CICLO

3er CICLO

CAUDALES ADMITIDOS

1er CICLO PLANTA DE TRATAMIENTO

Presión de reapertura P1

TIEMPOS

 Se realizan sondeos para el drenaje de las soluciones.

REVESTIMIENTO PERFORADO

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TIPOS DE MINERIA QUIMICA IN SITU Profundos: A más de 300 m de la superficie y bajo el nivel freático. Se define el tonelaje y la técnica de voladura para fragmentar la roca. Lixiviación por oxidación directa de minerales sulfurosos. Lixiviación por alta presión natural.

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Se precisa un exhaustivo conocimiento geológico. Se realizan ensayos de campo y ensayos de laboratorio. Se precisa conocer el flujo de fluidos a través de la formación permeable. Imprescindible conocer el comportamiento hidrológico de la zona, en especial la permeabilidad.

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Características hidrogeológicas del medio rocoso:  Porosidad 20-25% o más para ser aptas para lixiviación.

 Potencia.  Transmisividad.  Coeficiente de almacenamiento.  Nivel freático o superficie piezométrica.  Gradiente hidráulico. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Características del flujo de fluidos: Velocidad: depende del bombeo. Dirección: se estima por modelación numérica. Radio de influencia. Recorrido del flujo.

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA La permeabilidad es imprescindible determinarla para determinar la voladura que le corresponde. Su determinación se realiza en campo. Preparación del sondeo: perforación aire, limpieza con agua. Para los ensayos de bombeo se usa una entubación ranurada. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Permeabilidad: métodos de ensayos en campo. Los ensayos de permeabilidad pueden ser los siguientes:  A presión constante.  A caudal constante.  Pozos de bombeo.

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Permeabilidad: métodos de ensayos en campo a P cte. Se aplican tramos de presión constante de agua y se determina su permeabilidad. Caudalimetro

Caudalimetro

Manómetro

Manómetro

Bomba

Bomba

Descarga

Puede ser obturador doble o simple. Admisiones en unidades Lugeon 0 1 2 3 4

Tramo ensayado (de 0,5 a 5m)

2

Obturadores (de 1 a 1,5m)

Litología

0

Roca alterada

5

2

Arenisca fracturada

10 Profundidad (m)

1

2 1

20

Caliza fracturada Arenisca fracturada

25

Arenisca dura

15

30

Zona de fractura

35

Arenisca dura

1

B) Ensayo en un tramo del sondeo con doble obturador

A) Ensayo en fondo de sondeo con obturador simple

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(esquema no a escala)

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Caudal

Caudal

Permeabilidad: métodos de ensayos en campo a P cte. ENSAYO DE LUGEON Obra: Peticionario: Presión

DATOS DEL ENSAYO Nº de ensayo en el sondeo

1- Diámetro del sondeo: 2- Profundidad del obturador superior: 3- Profundidad del obturador inferior: 4- Profundidad del sondeo: 5- Longitud de la cámara de ensayo: 6- Profundidad del nivel freático:

Caudal

Caudal

Régimen turbulento. Probablemente una fisura de dimensiones considerables que se abre o cierra según la magnitud de la porción.

mm m m m m

2

Presión

Presión Se ha producido una colmatación a elevadas presiones

Fecha:

Presión

Régimen laminar

Apertura de fisuras a elevadas presiones o lavado de finos

Clasificación de macizos rocosos en función de la permeabilidad

3 Lectura de gasto de litros de agua 0

Tipo de macizo

Unidades Lugeon

Presión (kp/cm2 )

Muy impermeable

0.1

10

Prácticamente impermeable

1.3

10

>3

10

Permeable 1,5-6

5

>3

10

>6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2,5

5

7,5

10

10 7,5

5

2,5

4

0

5

Observaciones:

Muy permeable

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Permeabilidad: métodos de ensayos en campo a P variable. Hay dos métodos:

Lefranc: alta permeabilidad:

K= Q C.hm

2π L

C=

In L d +

2

L d

+1

Gilg-Gavard: baja permeabilidad:

Q

K=

600.A. hm 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INVESTIGACION DE YACIMIENTOS PARA SU EXPLOTACION POR MINERIA QUIMICA Permeabilidad: ensayos de bombeo. Se necesita un ensayo de bombeo y varios de observación. Extracción de agua y observación del nivel freático en los pozos. DESCARGA CONO DE PRESION NIVEL AGUA ANTES DEL ENSAYO

ENTUBADO

POZOS OSERVAC.

BOMBA

ACUIFERO

TUBO PERFORADO, MALLA O SONDEO SIN REVESTIR CAPA IMPERMEABLE

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AGENTES LIXIVIANTES Son los encargados de la lixiviación del mineral. Son poco contaminantes y baratos. Lixiviantes más utilizados: • Agua: para evaporitas. • Ácido sulfúrico: para cobre y uranio. • Sulfato férrico: para cobre y uranio. • Sistema carbonato-bicarbonato: para cobre y uranio. • Cianuro: para oro y plata. Como agentes oxidantes: • Oxígeno del aire. • Oxígeno puro o de alta concentración. • Agua oxigenada. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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AGENTES LIXIVIANTES Características específicas de los lixiviantes.  Condicionantes dependientes de la operación: • Lixiviación rápida y con altas concentraciones. • Formación de compuesto soluble y estable. • No formar precipitados. • No disolución de otros elementos. • Oxidación peligrosa por altas pérdidas. • Consumos y pérdidas bajas. • Control de Ph. • Toxicidad. • Características permeabilizantes 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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AGENTES LIXIVIANTES Características específicas de los lixiviantes: Condicionantes dependientes de operaciones posteriores. Pueden tener efectos perjudiciales en lo siguiente: • El proceso de recuperación del lixiviante. • Restauración de aguas subterráneas y medio ambiente. • Recuperación del metal en planta extracción. Para evitar esto, se estudian nuevos reactivos químicos para introducir al lixiviante y que no perjudiquen en el futuro.

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AGENTES LIXIVIANTES Selección de lixiviantes Criterios selectivos: • Rapidez lixiviación. • Bajo consumo. • Escasa toxicidad. • Integración en sistema hidrometalúrgico. MINERAL COMPLEJANTE OXIDANTE

METAL

TAMPON

pH

CONCENTRACION LIXIVIACION

CO3-3

Oxigeno

(NH 4)2 CO3 K 2 CO3

9,8 10,4

|

|

Carb.Am

4-8,5

I Z 1 - 2 g/l I , 8-10 g/l

S,O3-2

Ninguno

Carb.Am

8,8 - 9,2

Tiosulf.Am 10-20% Tiosulf.Cu 1-5 % Carb.Am 2-6 g/l

Oxidos Cloruros Silicatos

NH3

Ninguno

Carb.Am

8,2 - 9,5

Carb.Am 100-200 g/l

Cu

Nativo

NH3

Oxigeno

Carb.Am

9,2 - 9,5

Carb.Am 100-200 g/l

Cu

Sulfuros

NH3

Oxigeno

Carb.Am+KOH

10 -11

Carb.Am 25-50 g/l

Mo

Molibdenita

OH

Oxigeno

NH 4 OH

10,5 -11,5

Hidrox.Am 20 g/l

U

Uranita Cofnita

Au

Oro nativo

Ag

Sulfato plata

Cu

2

10 - 30 g/l

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AGENTES LIXIVIANTES Práctica operativa El esquema de explotación típico.

NIVEL FREATICO

FLUJO DE SOLUCION

SONDEO DE DIRECCION

HORIZONTE MINERALIZADO

LIXIVANTE

SONDEO DE PRODUCCION

CEMENTACION

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AGENTES LIXIVIANTES Práctica operativa Generalmente, la explotación se realiza por sondeos en forma medular.

AREA DE LIXIVIACION APROXIMADA

ESQUEMA LINEAL CONTINUO ESQUEMA DE 2 SONDEOS

ESQUEMA DE 3 SONDEOS

LIMITE DEL NACIMIENTO

ESQUEMA LINEAL DE MULTIPLES FILAS

ESQUEMA DE 5 SONDEOS

ESQUEMA DE 4 SONDEOS

SONDEO DE PRODUCCION METODO DISCONTINUO DE INYECCION Y EXTRACCION

SONDEO DE DIRECCION SUR PASAN A PRODUCCION

SONDEO DE DIRECCION

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AGENTES LIXIVIANTES Práctica operativa También se utilizan mallas. X1 X

MALLA MALLA PENTAGONAL PENTAGONAL

X4 2

MALLA HEPTAGONAL

MALLA UTAM

SONDEO INYECCION SONDEO PRODUCCION

X1 X3

CONFIGURACION DE MALLA AJUSTADA AL YACIMIENTO

MALLA PENTAGONAL MULTIPLE

X2

9 - 60 m

X3 X4

7,5 m

MALLA PENTAGONAL MULTIPLE

Mallas de implantación de sondeos

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AGENTES LIXIVIANTES Práctica operativa: ejecución de sondeos.  Sondeos a rotación de gran diámetro con aire comprimido.  Testificación geofísica representativa. • Litología de formaciones. • Espesores de la mineralización. • Materiales insolubles intercalados. • Resistividad, densidad y porosidad. • Calibración de diámetros.

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AGENTES LIXIVIANTES Práctica operativa: ejecución de sondeos. Las completaciones pueden ser de tres tipos: a) Completación a hueco abierto. b) Completación con tubería ranurada o cementada. c) Completación con hueco revestido y cañoneado.

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AGENTES LIXIVIANTES Completación a hueco abierto.

Revestidor de Producción

En la completación a hueco abierto, el revestidor de producción se asienta por encima de la zona productora.

Cemento

Intervalo a hueco abierto

Zona Petrolífera

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AGENTES LIXIVIANTES Completación con tubería ranurada o cementada. En la completación con tubería ranurada no cementada, el revestidor de producción es asentado y cementado por encima de la zona productora, y una tubería ranurada se instala al revestidor mediante un colgador. Este método permite efectuar empaques con arena.

Revestidor de Producción

Colgador de la tubería ranurada

Tubería ranurada

Zapata del revestidor

Zona Petrolífera

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Cemento

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AGENTES LIXIVIANTES Completación a hueco revestido y cañoneado.

Revestidor de Producción

En la completación a hueco revestido y cañoneado, el revestidor se asienta a través de la formación productora y se cementa. Posteriormente, se cañonea para establecer comunicación entre el pozo y la formación.

Cemento

Perforaciones

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AGENTES LIXIVIANTES Tuberías.  PVC: hasta profundidades moderadas 100-200 m.  Acero: hasta profundidades de 800 m.  Roca: se reperfora y cementa hasta la roca mineralizada. CABEZA ENTRADA CEMENTO

TERMINAL ROCADO PARA AJUSTAR LA ENTRADA

SONDEO

ENTUBACION CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LAS PRESIONES HIDRAULICAS

ALIMENTACION

CABEZA INYECTORA

TERRENO SUPERIOR

ENTUBADO CEMENTO

CEMENTO

TAPON DE MASCRA U OTRO MATERIAL ACERTADO EN EL SONDEO

ENTUBADO FINAL ENTUBADO

TAPON

ZONA MINERALIZADA

SONDEO DECIMAL

SONDEO ENSANCHADO

CALDERA BOMBEO FASE I PERFORAR UN SONDEO HASTA LA ZONA MINERALIZADA

FASE 2 PERFORACION DE SONDEO EN ZONA SUPERIOR DEL HORIZONTE MINERALIZADO ENTUBADO Y CEMENTADO

FASE 3 EXTRAER Y RECUPERACION DEL SONDEO A TRAVES DEL MINERAL

FASE 4 INCRUSTAN LA TUBERIA PROTEGIDA

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Aprovechamiento de cavidades de disolución almacenamiento subterráneo de hidrocarburos

para

Necesidad estratégica de almacenar hidrocarburos para no depender del exterior. En subsuelo con condiciones de estanqueidad, estabilidad y compatibilidad. Ventajas • Grandes capacidades de almacenamiento. • Seguridad frente a posibles ataques. • Menores costos de seguridad. • Menos impacto visual. Inconvenientes • Condiciones geológicas muy determinadas.. • Importante inversión y altos plazos temporales • Resistencia por desconocimiento.

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Aprovechamiento de cavidades de disolución almacenamiento subterráneo de hidrocarburos

para

Almacenamiento subterráneo en capas porosas y permeables. Se realiza un yacimiento artificial de gas. Condiciones necesarias.  Geológicas: • Capa porosa y permeable confinada. • Trampa: anticlinal. • Existencia de acuífero que permita almacenamiento sin grandes variaciones de presión.

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Aprovechamiento de cavidades de disolución almacenamiento subterráneo de hidrocarburos

para

De explotación y de infraestructura. • Posición de la trampa: no exija costos elevados. • Ubicación geográfica: para integrarla en la red de distribución. • El gas se introduce por el sondeo a P mayor a la del acuífero, descendiendo el nivel del agua. Límite y control mediante pozos periféricos. • El gas útil extraído cuando se precise depende de la forma de la estructura. ACUIFERO

GAS

GAS ATRAPADO

COBE

RA RTU

SONDEOS DE CONTROL SONDEOS DE EXPLOTACION

ALMACEN

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Aprovechamiento de cavidades de disolución para almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Formación que contiene agua salada

Arena

Formación Formación que contiene que contiene gas petróleo

Arena o lutita

Caliza

Gas

Petróleo

Formación que contiene agua salada

Agua salada

Arena

Arena o lutita

Formación con contenido de: Petróleo

Formación con contenido de: Agua Salada

Arcilla o lubita Lutita

Caliza

Petróleo

Gas

Figura 1a: Trampa falla

Figura 1a: Trampa anticlinal Formación con contenido de: Agua Salada

Formación que contiene petróleo

Formación que contiene gas

Piedra Caliza

Arena

Formación con contenido de Petróleo Agua Salada

Agua salada

Formación con contenido de: Petróleo Agua Salada

Formación con Agua Salada Petróleo

Piedra Caliza

Arena

Fig.2b. Trampa por inconformidad

Fig. 2.a Trampa estratigráfica arrecife orgánico incrustado en lutita y acuñado en agua

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