lectura `para la expo - Estabilidad Geoquímica

July 13, 2019 | Author: Jordan Vasquez del Castillo | Category: Permeabilidad (Ciencias de la tierra), Oxígeno, Agua, Naturaleza, Ciencias físicas
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Estabilidad Geoquímica

El principal objetivo de la estabilidad geoquímica es el impedir la formación de efluentes contaminates (DAR y lixiviados) para eso s e presenta diversas medotologías de aplicación una de ellas es el control de la interacción rocaaireagua, con el fin de limitar o reducir las reacciones de oxidación de minerales sulfurados y por ende limitar o reducir la generación de ácido en la fuente. Se aplica antes de que ocurra la generación (control Primario), mediante la eliminación de uno o más de los componentes esenciales en la generación de drenaje ácido (principalmente eliminación de oxígeno), se inhibe la oxidación de sulfuros y por lo tanto, la generación de ácido no se producirá, así las otras medidas de control serán innecesarios.

Medidas de control Primario sellos  Cubiertas y sellos

Las cubiertas y sellos han sido desarrollados y utilizados para diversos propósitos, tales como: controlar el flujo de oxígeno (generalmente no es suficiente para evitar la oxidación), controlar la migración mediante la reducción de la infiltración y otros como: recuperación, revegetación, y control de polvo. Este ítem sólo se referirá a las cubiertas y sellos para controlar el flujo de oxígeno (control primario), pero se debe destacar que son m ás adecuadas para controlar la infiltración , por lo tanto, l a migración de contaminantes. Éstas pueden ser colocadas a todo lo largo del área descubierta, para restringir el acceso de oxígeno y así inhibir la generación de ácido. Para limitar la entrada de oxígeno, la cubierta deberá tener muy baja permeabilidad y no tener agujeros o imperfecciones a través de los cuales puedan ingresar. No se considera una solución práctica excluir el agua, excepto en climas muy áridos, dado que las cubiertas y sellos contribuyen a inhibir principalmente el oxígeno y la migración contaminante. Una de las preocupaciones a más largo plazo en relación con la integridad de las cubiertas está vinculada con la resistencia de la cubierta a las roturas, efectos horadantes de raíces y animales, la erosión y degradación debido al intemperismo y a la acción de las heladas.

Cubiertas simples de suelo

Las cubiertas simples se emplean para remediación de materiales que no presentan generación de DAR y reagistran un PNN alto, generalmente se construyen en una sola capa, puede utilizarse un suelo de grano fino, morrena ó top soil dependiendo del entorno. La experiencia demuestra que las cubiertas simples pueden reducir la infiltración hasta en un 50%, dependiendo del patrón de infiltración (es decir, mientras mayor sea la tasa de precipitación, mayor será el grado de escorrentía). Sin embargo, están sujetas a la afectación por heladas, erosión del viento y el agua, sedimentación, acción horadante de raíces y animales y desecación, como consecuencia de las grandes variaciones estacionales en el contenido de humedad, que pueden originar un aumento de permeabilidad, conductividad hidráulica y la infiltración a través del tiempo, pero como la base posee un PNN alto, el procedimiento de regeneración no se verá afectado

Cubiertas complejas

Las cubiertas complejas son construidas con varias capas de diferentes características, y funciones específicas, con el fin de mejorar significativamente la exclusión del agua y oxígeno, la estabilidad a largo plazo y por ende la efectividad de reducción de infiltración. El diseño y composición de la cubierta determinan la permeabilidad de la misma al agua y al aire, así como el posible flujo que atraviese hasta el deposito subyacente. Las cubiertas complejas están constituidas usualmente de una combinación de distintos componentes y materiales. Pueden también construirse con suelos y materiales impermeables. Los principales componentes que afectan el balance total de agua de la cubierta son: precipitación, evapotranspiración, escorrentía y filtración. Sin cubierta, casi toda la precipitación se infiltra en el deposito, pudiendo emerger luego como filtración. Una cubierta provista de una capa de material impermeable, es sin duda, la barrera de infiltración más efectiva; sin embargo, la selección de una cubierta adecuada dependerá de las condiciones del sitio y del nivel de control que se requiera y la efectividad de éstas, tendrá que ser determinada a partir del control del rendimiento de las cubiertas reales en el campo.

1.1.

Evaluación geoquímica de compósitos de los botaderos de desmonte.

Xstrata Tintaya ha realizado pruebas geoquímicas de 165 muestras compositadas a partir de los testigos de la perforación RCH en los botaderos de desmonte comprendiendo las determinaciones del Potencial de acidez, Potencial de neutralización, Potencial neto de neutralización (PNN) y el Potencial de lixiviación de metales (prueba SPLP).

1.1.1.

Determinación del Potencial Neto de Neutralización

1.1.1.1.

Prueba estática de predicción de drenaje ácido

Esta prueba tiene como objetivo fundamental predecir la posibilidad que las muestras de desmontes generen drenaje ácido en base al balance de los minerales neutralizantes y minerales como los sulfuros que generan acidez independientemente del tiempo. La evaluación del contenido de azufre como sulfuro(%S) y la prueba ácido-base en cada muestra de desmonte nos permite determinar el potencial de acidez(PA) y el potencial de neutralización(PN), y luego el potencial neto de neutralización (PN-PA) complementado por la determinación del pH en pasta. 1.1.1.2.

Posibilidad de drenaje de ácidos de desmonte

Determinado en base a los resultados del potencial neto de neutralización de las muestras que depende del balance de minerales neutralizantes y sulfuros, y considerando

De acuerdo a estas consideraciones podemos establecer la posibilidad de generación de drenaje ácido de cada muestra en presencia de agua, oxígeno y actividad bacterial, cuyos resultados se indica en la Tabla 1.

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