Tutorial NPV Scheduler (SPN)

August 25, 2017 | Author: Fredy Geldres Alcalde | Category: Window (Computing), Copper, Gold, Computer File, Software
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DATAMINE Latin America Rua Antônio de Albuquerque, 717 Sala 1003/ CEP 30112-010 Belo Horizonte, MG BRASIL

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TUTORIAL NPV SCHEDULER

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Tutorial NPV Scheduler

Índice:

1. Características del depósito:.............................................................................................4 1.1 - Costos de Minado:.....................................................................................................5 1.2 - Costos de Procesamiento:.........................................................................................5 1.3 - Costos Administrativos y de Capital:.........................................................................5 1.4 - Talud del Tajo:...........................................................................................................6 1.5 - Límites del Tajo:.........................................................................................................6 1.6 - ¿Qué sigue?:.............................................................................................................6 2. Importando el modelo geológico:.......................................................................................7 2.1 - Trabajando con NPV Scheduler por primera vez:.....................................................7 2.2 - Si NPV Scheduler ya esta corriendo:........................................................................7 2.3 - Importando un modelo de bloques:...........................................................................8 2.4 - Reporte del modelo ingresado:..................................................................................9 2.5 - Estableciendo nombres de modelas y tipos de roca:..............................................10 3. Construyendo el modelo económico:...............................................................................11 3.1 - Antes de empezar:...................................................................................................11 3.2 - Datos del proyecto:..................................................................................................11 3.3 - Definiendo las opciones:..........................................................................................11 3.4 - Definiendo precios de los productos:.......................................................................11 Precios de productos y unidades de medida: La ley de AU esta expresada en unidades de gramo por tonelada en este modelo, así que el precio de oro debe estar expresado por gramo. Un precio de $270 por onza es equivalente a $8.68 por gramo. La ley de CU esta expresada en porcentaje (de toneladas de roca), así que el precio de cobre debe estar especificado por toneladas. Y como una tonelada equivale a 2204.61 lbs, el precio de 95 cents/lb equivale a $2094.34 por tonelada métrica de cobre. Si las unidades de masa fueran toneladas cortas en vez de toneladas métricas, hubiéramos tenido que introducir un precio de $1900 que proviene de 0.95 $/lb x 2000 lb/ton = 1900 $/ton.....12 3.5 - Definiendo costos de minado:..................................................................................12 3.6 - Definiendo los métodos de procesamiento y parámetros:......................................13 3.7 - Definiendo costos incrementos en los costos de minado:.......................................15 3.8 - Generando el modelo económico:...........................................................................15 3.9 - Examine el modelo:..................................................................................................15 3.10- Examine la topografía inicial en una vista 3D:........................................................16 3.11 - Examine los contornos de la topografía inicial:.....................................................16 4. Generando el tajo final:....................................................................................................17 4.1 - Datos del proyecto:..................................................................................................17 4.2 - Antes de empezar:...................................................................................................17 4.3 - Configurando los parámetros del tajo final:.............................................................17 4.4 - Definiendo los limites del tajo:.................................................................................18 4.5 - Generando el tajo final:............................................................................................19 4.6 - Visualizando los limites del tajo:..............................................................................19 4.7 - Examine el modelo:..................................................................................................20 4.8 - Examine el tajo final en una vista 3D:......................................................................20 4.9 - Examine los contornos del tajo final:.......................................................................21 4.10 - Examine las fases en una vista 3D:.......................................................................21 4.11 - Examine los contornos de las fases:.....................................................................21 [10º Workshop DATAMINE do Brasil & 2º Conferencia Latino Americana de Usuarios DATAMINE

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4.12 - Gráficos de la secuencia de extracción:................................................................21 4.13 - Gráficos de las fases:.............................................................................................21 4.14 - Examine una hoja de calculo para el reporte de la secuencia de extracción:......21 4.15 - Examine una hoja de calculo para el reporte de las fases:...................................22 5. Generando Pushbacks:....................................................................................................23 5.1 - Antes de empezar:...................................................................................................23 5.2 - Configurando los parámetros de los Pushbacks:....................................................23 5.3 - Generando los Pushbacks:......................................................................................24 5.4 - Examinando el modelo:............................................................................................24 5.5 - Examine los pushbacks en una vista 3D:................................................................25 5.6 - Examine los contornos de los Pushbacks:..............................................................25 5.7 - Gráficos de los Pushbacks:.....................................................................................25 5.8 - Examine una hoja de calculo para el reporte de la secuencia de extracción:........26 6. Optimizando la planificación de producción:....................................................................27 6.1 - Antes de empezar:...................................................................................................27 6.2 - Objetivos de planeamiento:......................................................................................27 6.3 - Configurando los parámetros de planeamiento:......................................................27 6.4 - Generando los Calendarios:....................................................................................29 6.5 - Gráficos del calendario:...........................................................................................30 6.6 - Examinando el modelo:............................................................................................30 6.7 - Examine los tajos periodo a periodo en una vista 3D:............................................31 6.8 - Examine los contornos de los tajos periodo a periodo:...........................................31 6.9 - Examine el reporte en una hoja de calculo:.............................................................31 7. Optimizando stockpiles:...................................................................................................32 7.1 - Antes de empezar:...................................................................................................32 7.2 - Escenario de los Stockpiles:....................................................................................32 7.3 - Configurando los parámetros para los stockpiles:...................................................32 7.4 - Optimizando los Stockpiles:.....................................................................................34 7.5 - Gráficos del los stockpiles:......................................................................................35 7.6 - Examine el reporte en una hoja de calculo:.............................................................35 8. Optimizando el mine flow:................................................................................................35 8.1 - Crear un nuevo caso para los stockpiles:................................................................36 8.2 - Optimizar el mine flow:.............................................................................................36 8.3 - stableciendo los parámetros del mine flow:.............................................................36 8.4 - Optimizando el mine flow:........................................................................................37 8.5 - Gráficos del los stockpiles:......................................................................................38 8.6 - Examine el reporte en una hoja de calculo:.............................................................39

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1. Características del depósito: Nuestro departamento de exploraciones nos ha entregado el modelo geológico construido en Datamine, de un nuevo proyecto de oro y cobre. El modelo contiene mas de 350,000 bloques además de subceldas que nos permite obtener un volumen mas preciso, así como límites de topografía y mineralización. El oro (AU), cobre (CU) y la densidad (DENSITY) del deposito han sido estimadas a partir de las muestras de exploración y las interpretaciones geológicas. Basados en pruebas metalúrgicas, nuestro departamento de metalurgia ha identificado dos distintas clases de menas de sulfuros que tienen características de flotación y solubilidad marcadamente distintas. Los bloques de mineral han sido por tanto clasificados en dos clases de menas, SULF1 (molienda-fundiciónrefinería) y SULF2 (lixivición-cátodos). Nuestro trabajo es estudiar la viabilidad económica del proyecto y desarrollar un calendario de producción de la vida de la mina basados en un precio de oro de $270 por onza y para cobre de 95 centavos por libra.

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Gracias a la proximidad y similitud con otras operaciones mineras, podemos tener buenas estimaciones de los costos de minado, procesamiento y gastos administrativos para el nuevo tajo que son: 1.1 - Costos de Minado: Estéril Base Banco de referencia Incremento

$0.62 por tonelada 2100 $0.01 por tonelada por banco

Base Banco de referencia Incremento

$0.75 por tonelada 2060 $0.01 por tonelada por banco

Base Banco de referencia Incremento

$0.75 por tonelada 2040 $0.01 por tonelada por banco

Mineral - Molienda

Mineral - Lixiviación

El costo de minado en el banco de "referencia" es el costo "base" y por cada banco por debajo del banco de referencia, el costo aumenta de acuerdo al "incremento".

1.2 - Costos de Procesamiento: SULF1 - Molienda Capacidad 14,000 tpd Costo de procesamiento $3.34 por tonelada de mineral Refinería y fundición $0.08 por tonelada de CU refinado Recuperación de Cu CU < 0.2% R% = 440 x Cu% CU >= 0.2% R% = 88% Recuperación de Au 91% SULF2 - Lixiviación Costo de procesamiento $1.24 por tonelada de mineral SXEW $0.14 por tonelada de cátodo de Cu Recuperación de Cu 63% Recuperación de Au 0% 1.3 - Costos Administrativos y de Capital: G&A Capital - minado Capital - molienda Capital - lixiviación

$38 por onza de Au recuperado $0.08 por tonelada minada $0.29 por tonelada procesada $0.05 por tonelada procesada

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La manera en que se ha especificado los costos es común, pero no están expresados exactamente tal como se ingresan en el programa. Conforme avancemos veremos como cada costo debe ser aplicado. 1.4 - Talud del Tajo: El departamento de geomecánica ha logeado y analizado los taladros existentes y han determinado la existencia 5 ángulos para la cara de los taludes que son posibles. Estas han sido definidas por el azimut, a partir de un punto de referencia que se encuentra aproximadamente al centro del tajo: Azimut 12 93 128 145 280

Angulo 41 43 44 41 40

1.5 - Límites del Tajo: Las potenciales ubicaciones de los stockpiles, botaderos, y presa de relaves han sido identificadas, y debido al terreno montañoso tenemos pocas opciones para colocarlos. Dos de estos lugares están muy cerca de los limites posibles del tajo. Estos límites han sido digitalizados en AutoCAD y guardados en el archivo cupitlimit.dxf 1.6 - ¿Qué sigue?: Ahora que tenemos identificados todos los datos que definen el proyecto, podemos crear uno con NPV Scheduler, e importar el modelo geológico.

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2. Importando el modelo geológico: En este ejercicio aprenderá paso a paso procedimientos involucrados en la importación del modelo geológico. Estas instrucciones están basadas en el proyecto de ejemplo Cooper Gold Mine que viene con el programa. Los archivos pueden ser encontrados en la ruta.\Earthworks\Examples\NPV Scheduler Tutorials que se encuentra en el directorio donde se ha instalado NPV Scheduler. Los modelos de muestra están localizados en el directorio .\Earthworks\Examples. El modelo usado en este tutorial, cumodel.dm puede ser encontrado en el fólder .\Earthworks\Examples\Datamine. 2.1 - Trabajando con NPV Scheduler por primera vez: 1. Usando el Explorador de Windows, cree un directorio en el disco duro para los proyectos de NPV Scheduler, por ejemplo D:\Database\NPVS Scheduler Projects. También puede usar algún directorio existente para este propósito. 2. Inicie NPV Scheduler con el comando Programs | Earthworks | NPV Scheduler del menú de inicio, o usando el acceso directo del escritorio. 3. Escoger la opción "Create a new project" en la caja de dialogo que aparece al iniciar el programa, y hacer click en OK. 4. En la caja de diálogo "Project Name and Location", escriba Tutorial como el nombre y use el (...) botón de búsqueda para localizar el directorio donde ha decidido guardar el proyecto de NPVS. Hacer click en OK. 5. Escoger el comando Options del menú de herramientas, y establezca los parámetros que serán usados por defecto para todos los nuevos proyectos. 6. Grabe el proyecto haciendo click en el botón

Save.

2.2 - Si NPV Scheduler ya esta corriendo: 1. Hacer click en el botón NPV Scheduler.

New y seleccione NPVS de la lista de documentos de

2. En la caja de diálogo "Proyect Name and Location", escriba Tutorial como el nombre y use el (...) botón de búsqueda para localizar el directorio donde ha decidido guardar el proyecto de NPVS. Hacer click en OK. 3. Si no lo ha hecho antes, escoja el comando Options del menú de herramientas, y establezca los parámetros que serán usados por defecto para todos los nuevos proyectos. [10º Workshop DATAMINE do Brasil & 2º Conferencia Latino Americana de Usuarios DATAMINE

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4. Grabe el proyecto haciendo click en el botón

Save.

2.3 - Importando un modelo de bloques: 1. Asegúrese de que el campo seleccionada.

Import Model del panel de control esta

2. Marque la opción "Datamine" y haga click en el botón Import Model 3. Escoja Datamine en la ventana Driver Category que está dentro de la caja de dialogo Data Import y haga click en OK. 4. Escoja cumodel.dm en la caja de dialogo Open Source File y haga click en OK. El archivo se encuentra en el directorio \Earthworks\Examples\Datamine. 5. Marque los siguientes campos en la caja de dialogo Datamine Block Model: AU (leyes de oro), CU (leyes de cobre), DENSTIY (densidad de roca) y ROCKCODE (códigos numéricos de tipos de roca). 6. Haga click en el botón OK para cargar el modelo y espere hasta que la guía Assings Field aparezca. 7. Asigne los parámetros de NPV Scheduler a los campos del modelo a importar tal como sigue: Seleccione el campo Seleccione el Haga click en en la caja "Field" parámetro en la caja "Choose from" AU Product Assign CU Product Assign DENSITY Denstiy Assign ROCKCODE Rock Type Assign Shortcut: En vez de usar el botón Assign, puede hacer doble click en el campo que desea seleccionar en "Choose from". 8. Escoger el botón Next: 9. Seleccionar el tipo de leyes a los productos como sigue: Seleccione product en el área "Element" AU CU

Seleccione el tipo en el Haga click en área "Choose from" Grade Assign Percentage Assign

Nota: Los valores de tipo "Grade" son expresados como masa del producto por masa de la roca, e.g gramos por tonelada; los valores "Percentage" expresan la masas del [10º Workshop DATAMINE do Brasil & 2º Conferencia Latino Americana de Usuarios DATAMINE

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producto como porcentaje de la masa de la roca e.g. Cu grade = 0.43%; y los valores de tipo "Mass" expresan el total de la masa del producto contenido en el block. 10.

Escoger el botón Next

11.

Definir las unidades de medida como sigue: In box Type Unidades de mineral / estéril tonnes Unidades de volumen CuM

Seleccione AU en la ventana Elementos, y escriba grams en la caja Element Unit, y luego haga click en Assign. Cuando escoja "Percentage grade" para el Cu, entonces las unidades en que será reportado será automáticamente idéntico a las definidas para mineral / estéril, i.e. "tonnes". 12.

Escoger el botón Next.

13.

Escriba 0.0 en Default density y escriba 1 en Rock mass formula.

14.

Escoja Finish para inicial el proceso con el modelo de bloques.

2.4 - Reporte del modelo ingresado: El reporte del modelo aparecerá en el campo Input Model, del panel de reportes, y mostrara las propiedades básicas del modelo, así como los campos existentes, y unidades de medida. Para este ejemplo debe ser como sigue: Input Model Statistics Model Dimensions: nX=80 nY=120 nZ=50 Block Dimensions: X=10.00 Y=10.00 Z=10.00 Model Origin: X=4700.00 Y=10000.00 Z=1800.00 Number of cells read: 321,078 Number of subcells read: 351,853 Field assignments Density DENSITY Rock types ROCKCODE Product AU (grade) Product CU (percentage grade) Units Rock tonnes Volume CuM AU grams CU tonnes

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2.5 - Estableciendo nombres de modelas y tipos de roca: Haga click en el botón Parameter Labels en el Panel de Control para desplegar la caja de dialogo Currecy and Rock Type Labels. 1. Escriba el símbolo del dólar $ en la caja Currency. 2. Seleccione Rock_0 en "Rock type label" y escriba WASTE. 3. Seleccione Rock_1 en "Rock type label" y escriba SULF1. 4. Seleccione Rock_2 en "Rock type label" y escriba SULF2. Antes de proceder con el siguiente ejercicio, guarde su proyecto escogiendo el botón Save en la barra principal. La caja de dialogo Save As será mostrada. Acepte el nombre por defecto "tutorial.ens" escogiendo el botón Save. Ahora puede salir del programa y regresar en cualquier momento a este proyecto.

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3. Construyendo el modelo económico: En este ejercicio aprenderá paso a paso los procedimientos involucrados en la construcción de modelos económicos basados en los parámetros geológicos y económicos ingresados. Estas instrucciones están basadas en el proyecto de ejemplo Cooper Gold Mine que viene con el programa. Los archivos pueden ser encontrados en la ruta .\Earthworks\Examples\NPV Scheduler Tutorials que se encuentra en el directorio donde se ha instalado NPV Scheduler. 3.1 - Antes de empezar: • Si aun no lo ha hecho, importe el modelo geológico • Defina los nombres de moneda y tipo de roca. • Escoja el campo Economic Model en el panel de control. 3.2 - Datos del proyecto: Encontrara útil imprimir las paginas de introducción de este tutorial para poder tener una referencia rápida de los datos de precios y costos usados para el ejercicio. Haga click en el botón Settings para desplegar la caja de dialogo Economic Settings. 3.3 - Definiendo las opciones: • Escoja el campo Options. establezca las opciones como sigue: Marque Cost Model Ore by rock type Insitu products Ore by processing method Recovered products

Lo que hace Usa los parámetros de precios y costos definidos en los campos que siguen Reporta los tonelajes por tipo de roca Reporta productos insitu Reporta tonelajes de mineral por tipo de procesamiento Reporta productos recuperados

3.4 - Definiendo precios de los productos: • Escoja el campo Prices. Seleccione la opción "Revenue exceeds rehabilitation cost" para permitir al programa calcular los valores óptimos para las zonas mineralizadas. establezca los precios y costos de venta como sigue: Product Price

Selling Cost

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AU 8.68 1.22 CU 2094.31 0.00 Precios de productos y unidades de medida: La ley de AU esta expresada en unidades de gramo por tonelada en este modelo, así que el precio de oro debe estar expresado por gramo. Un precio de $270 por onza es equivalente a $8.68 por gramo. La ley de CU esta expresada en porcentaje (de toneladas de roca), así que el precio de cobre debe estar especificado por toneladas. Y como una tonelada equivale a 2204.61 lbs, el precio de 95 cents/lb equivale a $2094.34 por tonelada métrica de cobre. Si las unidades de masa fueran toneladas cortas en vez de toneladas métricas, hubiéramos tenido que introducir un precio de $1900 que proviene de 0.95 $/lb x 2000 lb/ton = 1900 $/ton. ¿Costo de venta, minado o proceso?: Los costos pueden ser especificados de diferentes maneras: por tonelada de material minado, por tonelada de mineral procesado, o por gramos/oz/lb/ton/tm de producto recuperado. El "costo de ventas" es el total de todos los costos específicos por masa de producto recuperado. Estos pueden incluir fundición, refinería, marketing, administración (G&A) y regalías. En este proyecto nuestros costos administrativos están especificados en onzas de oro recuperado; ingresamos este costo ($38 por oz = $1.22 por gramo) como "Selling Cost" ya que este no es especifico del método de procesamiento por el cual el oro es recuperado. Costos de venta adicionales específicos al método de procesamiento deben ser ingresados en la caja de dialogo Processing. 3.5 - Definiendo costos de minado: • Escoja el campo Mining. Escoja "Mining cost per unit of mass". Establezca los parámetros de minado como sigue (La masa del bloque por defecto debe ser cero debido a que los bloques no definidos en el modelo de entrada son bloques de aire). Parameter Mining cost Default block mass Mining dilution Mining recovery

Value 0.70 0 0 100

El valor ingresado aquí para el costo de minado es la suma de todos los costos aplicados por tonelada de material minado i.e. $0.70 = $0.62 costo de minado base + $0.08 costo de capital ¿Costo de minado o proceso? : El costo de minado es aplicado a cada tonelada de material, estéril, y mineral en el tajo. Si desea especificar costos adicionales para mineral e.g. como ore control, debe agregar estos en los costos de procesamiento para cada tipo de mineral. De esta manera podrá controlar precisamente que costo es aplicado a cada tipo de mineral.

¿Cómo puedo variar los costos de minado por destino y profundidad?: Los costos [10º Workshop DATAMINE do Brasil & 2º Conferencia Latino Americana de Usuarios DATAMINE

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de minado especificados aquí se usan como una base o costos referenciales, típicamente es el costo de minar estéril en el banco por donde salen los camiones del tajo. En el campo processing se podrá ajustar estos costos, incrementándolos o reduciéndolos, por tipo de roca ("Mining CAF"). Los costos de minado podrán ser incrementados en el campo Adjustments. Alternativamente puede importar sus propios factores de ajustes como un campo en el modelo de bloques. 3.6 - Definiendo los métodos de procesamiento y parámetros: Escoja el campo Processing. Ahora definirá métodos de procesamiento y sus parámetros como veremos en la siguiente sección. En el pie dela ventana Processing hay una serie de campos que corresponden a los tipos de roca definidos en el modelo ingresado. Los métodos de procesamiento y los parámetros serán definidos para cada tipo de roca independientemente. Si para un tipo de roca no se define un método de procesamiento, entonces esta será considerada como estéril. Escoja el campo WASTE • No se requieren cambios en esta ventana Note que el "Mining CAF" esta configurado como 1.0, es decir, el costo de minar estéril equivale al costo base de $0.70 pro tonelada. No se definirán métodos de procesamiento para estéril. Escoja el campo SULF1 1. Establezca el "Mining CAF" (factor de ajuste del costo de minado) como 1.186 y el "Rehabilitation cost" como 0.0 Esto incrementara el costo de minar el mineral SULF1 a $0.83 (= $0.75 base + $0.08 capital)por tonelada en el banco de referencia, donde SULF1 mining CAF = SULF1 mining cost / base mining cost (= 0.83 / 0.70). 2. Haga click en el botón

Nuevo y escriba Mill en el espacio seleccionado.

3. Haga click en el botón Parameters para mostrar la ventana Processing Method Parameters donde definirá los parámetros para el tipo el tipo de roca y procesamiento escogidos. Aquí esta el campo Cost y los campos correspondientes a cada producto definidos en el modelo de entrada. 4. Escoja el campo Cost. Escoja la opción "Above-Ground" e ingrese 3.63 como el costo de procesamiento por unidad de masa de mineral. Hemos ingresado la suma de todos los costos expresados por tonelada de mineral de tipo SULF1 que va a molienda (= $3.34 costo de molienda + $0.29 costo de capital) 5. Escoja el campo AU. Configure "Recovery fraction" como 0.91 (91%) y como [10º Workshop DATAMINE do Brasil & 2º Conferencia Latino Americana de Usuarios DATAMINE

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"Additional processing cost" coloque 0.0. 6. Escoja el campo CU. En "Recovery fraction" ingrese la siguiente expresión =if(X
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