Informe de Prácticas Profesionales Setiembre 2012 – Enero 2013 Área
Producción Mina
Tema
Control de Operaciones Mina
Practicante
Job David Turpo Cari
ni!er"i#a#
Universidad Nacional del Altiplano
E"$eciali#a#
Ingeniería de Minas
Ni!el #e E"tu#io"
Baciller
Perio#o #e Practica
!etie"bre #$%# & 'nero #$%(
%irma #el ler #e 'rea
Antauta – Melgar – Puno Enero 2013 PRESENTACIÓN
1
'l presente in)or"e conte"pla una te"*tica de las operaciones de ciclo de "inado de la Unidad Minera !an +a)ael, desde per)oración, voladura, acarreo - e.tracción/ Todo esto es el resultado de un traba0o siste"*tico de recopilación de in)or"ación/ 'n la 1ue e participado durante "i estadía en MIN!U+ !/A/, en su Unidad Minera !an +a)ael, durante los "eses de setie"bre de #$%# & enero de #$%(/ MIN!U+ MIN!U+ !/A/, con su unidad de producción producción unidad "inera !an +a)ael +a)ael viene e.plotando e.plotando los recursos "ineros ubicados en el nevado 2uena"ari de la cordillera de Caraba-a, un seg"ento de la Cordillera Oriental del sur del Per3/ MIN!U+ MIN!U+ !/A/ en su Unidad Minera Minera !an +a)ael, +a)ael, viene e.plotando e.plotando sus estructura estructurass "inerali4adas aplicando el "5todo de !ub 6evel !toping o Ban1ueo por !ub Niveles con la aplicación de taladros largos en gradines invertidos/ MIN!U+ !/A/ en su Unidad Minera !an +a)ael, es productora de esta7o, con una capacidad de trata"iento de planta de #89$ t:día, con una le- de cabe4a de ;< !n, %,$;$,#9$ t al a7o - =$,#>; t de concentrados con contenidos de =$/;#< !n, con una recuperación de >$/(( 6a producción es tratada en una co"ple0a planta con procesos gravi"5tricos - )lotación de la casiterita/ ?inal" ?inal"ent ente, e, 1uiero 1uiero e.pres e.presar ar "i "*s pro)und pro)unda a satis) satis)acc acción ión de aber aber reali4 reali4ado ado "is pr*cticas Pro)esionales@ así co"o por la disposición - apo-o de la e"presa MIN!U+ !/A/ cu-o resultado ser* sin duda de "uco bene)icio para "i )or"ación pro)esional/
A(RA)ECIMIENT* 2uiero agradecer a MIN!U+ !/A/, por aber"e brindado la oportunidad de reali4ar "is pr*cticas pro)esionales durante los "eses de setie"bre de #$%# & enero de #$%(, de tal
2
'l presente in)or"e conte"pla una te"*tica de las operaciones de ciclo de "inado de la Unidad Minera !an +a)ael, desde per)oración, voladura, acarreo - e.tracción/ Todo esto es el resultado de un traba0o siste"*tico de recopilación de in)or"ación/ 'n la 1ue e participado durante "i estadía en MIN!U+ !/A/, en su Unidad Minera !an +a)ael, durante los "eses de setie"bre de #$%# & enero de #$%(/ MIN!U+ MIN!U+ !/A/, con su unidad de producción producción unidad "inera !an +a)ael +a)ael viene e.plotando e.plotando los recursos "ineros ubicados en el nevado 2uena"ari de la cordillera de Caraba-a, un seg"ento de la Cordillera Oriental del sur del Per3/ MIN!U+ MIN!U+ !/A/ en su Unidad Minera Minera !an +a)ael, +a)ael, viene e.plotando e.plotando sus estructura estructurass "inerali4adas aplicando el "5todo de !ub 6evel !toping o Ban1ueo por !ub Niveles con la aplicación de taladros largos en gradines invertidos/ MIN!U+ !/A/ en su Unidad Minera !an +a)ael, es productora de esta7o, con una capacidad de trata"iento de planta de #89$ t:día, con una le- de cabe4a de ;< !n, %,$;$,#9$ t al a7o - =$,#>; t de concentrados con contenidos de =$/;#< !n, con una recuperación de >$/(( 6a producción es tratada en una co"ple0a planta con procesos gravi"5tricos - )lotación de la casiterita/ ?inal" ?inal"ent ente, e, 1uiero 1uiero e.pres e.presar ar "i "*s pro)und pro)unda a satis) satis)acc acción ión de aber aber reali4 reali4ado ado "is pr*cticas Pro)esionales@ así co"o por la disposición - apo-o de la e"presa MIN!U+ !/A/ cu-o resultado ser* sin duda de "uco bene)icio para "i )or"ación pro)esional/
A(RA)ECIMIENT* 2uiero agradecer a MIN!U+ !/A/, por aber"e brindado la oportunidad de reali4ar "is pr*cticas pro)esionales durante los "eses de setie"bre de #$%# & enero de #$%(, de tal
2
"anera ago e.tensivo "i agradeci"iento a su erente Operaciones, así co"o ta"bi5n los Ingenieros del rea de Mina, ta"bi5n al personal Ad"inistrativo - a cada uno de los traba0adores de la Unidad 1ue "e dieron la oportunidad de aprender de su e.periencia/ Mi agradeci"iento al Ing/ Ja"es Atala-a Cacón !uperintendente Mina, Ing/ Ulianov Palo"ino Je)e de rea Mina por dar"e la oportunidad de reali4ar "is pr*cticas/ Agrade4co a todos los Ingenieros de la U/M/ !AN +A?A'6, - traba0adores por i"partir"e sus conoci"ientos, - ense7ar"e de su traba0o diario/
IN)ICE Ob0etivos generales
=
Ob0etivos especí)icos
=
3
CAPIT+* 1 M,T*)* )E MINA)* 1-1 )e"cri$ci.n #el m/to#o #e e$lotaci.n %/%/ %/%/% % M5to M5todo do de tala taladr dros os para parale lelo loss %/%/ %/%/# # M5to M5todo do de tala taladr dros os en aban abanic ico o 1-2 Par'metro" Par'metro" #e o$eraci.n o$eraci.n 1-3 *$eracion *$eracione" e" 1- Par'metro" Par'metro" #e #i"eo #i"eo 1- Par'metro" Par'metro" #e mina#o mina#o %/9/ %/9/% % Dise Dise7o 7o de "all "alla a de per) per)or orac ació ión n %/9/ %/9/# # Dise Dise7o 7o de carg carguí uío o de tala taladr dros os
E E 8 > %$ %$ %# %# %;
CAPIT+* 2 C*NTR*+ )E *PERACI*NES 2-1 Per4oraci.n #/%/% Felocidad neta de per)oración
%E
#/%/# Tie"po de ciclo de per)oración
%E
#/%/( Capacidad de per)oración
%8
#/%/; +endi"iento de per)oración
#$
#/%/9 Calculo de consu"o de aceros
#%
#/%/= Par*"etros de per)oración
##
#/%/E +esultados obtenidos per)oración
#(
2-2 5ola#ura #/#/% Carguío de taladros largos
#9
#/#/# +endi"iento de voladura
#=
#/#/( )actor de carga
#=
#/#/; '.plosivos - accesorios de voladura
#E
#/#/9 Foladura secundaria
#8
2-3 Acarreo #/(/% Carguío directo
(%
#/(/# Ali"entación de "ineral Ore Pass
(%
4
#/(/( Tie"po de un ciclo de carguío
(#
#/(/; rendi"iento orario !coop
((
#/(/;/% +esultados obtenidos '1uipos de acarreo
((
2- Etracci.n #/;/% Tie"po de un ciclo de e.tracción
(;
#/;/# C*lculo de tie"po total de acarreo - e.tracción
(9
#/;/( Progra"ación, c*lculo - control de acarreo - e.tracción
(E
#/;/; De)inición de tie"pos
(E
2- 6n#ice" o$eracione" #/9/% Disponibilidad )ísica
(>
#/9/# Utili4ación
(>
#/9/( Aproveca"iento
(>
#/;/; ?actor operacional
;$
#/9/9 Gndices de "anteni"iento
;$
2-7 Ser!icio" auiliare" #/=/% !osteni"iento
;$
#/=/# !iste"a de ventilación
;%
CONC6U!ION'! +'COM'NDACION'!
*89ETI5*S *89ETI5*S (ENERA+ES -
-
Conocer las di)erentes operaciones unitarias de la actividad "inera, al personal 1ue labora así co"o ta"bi5n a los insu"os - "ateriales 1ue son e"pleados para la producción/ Conocer la política de la e"presa - co"o reali4a la actividad "inera cu"pliendo con las nor"as establecidas en "edio a"biente, salud, seguridad - otros/ Observar las condiciones de las di)erentes *reas de traba0o/ Co"ple"entar los conoci"ientos ad1uiridos en las aulas universitarias - aplicarlos en los traba0os asignados/
5
*89ETI5*S ESPECI%IC*S -
-
Co"ple"entar "is conoci"ientos ad1uiridos en las aulas universitarias aplicarlos en la pr*ctica seg3n los traba0os asignados en "ina/ Ad1uirir e.periencia de có"o se desarrolla el traba0o en "ina, co"oH per)oración, voladura, acarreo, e.tracción, servicios au.iliares, despaco de guardia procedi"ientos para la e0ecución de los traba0os antes "encionados P'T!/ Conocer las di)erentes operaciones unitarias de la actividad "inera, visuali4ando la operación insitu con los e1uipos, "ateriales - todo lo necesario para el buen desarrollo del traba0o/
CAPIT+* 1 M,T*)* )E MINA)* 6as operaciones de "inado en la Unidad Minera !an +a)ael an evolucionado en el tie"po de acuerdo al reconoci"iento geológico progresivo de las estructuras - a la nueva tecnología "inera - a la ga"a de e1uipos "ineros de alta tecnología e.istente en el "ercado/ 'sto a per"itido "ecani4ar total"ente las operaciones e introducir co"o "5todo de e.plotación el !ub 6evel !toping ta0eo por subniveles con la aplicación de taladros largos en gradines invertidos/
1-1 )e"cri$ci.n #el m/to#o #e e$lotaci.n 6a roca enca0onante es dura - co"petente, 1ue actual"ente nos per"ite el e"pleo de 6
este "5todo con potencias de "inerali4ación entre # a = "etros en vetas/ 'ste "5todo consiste en arrancar el "ineral a partir de subniveles de e.plotación "ediante disparos e)ectuados en planos verticales, con taladros positivos - negativos tanto paralelos co"o en abanicos/ 'l "ineral disparado cae a un nivel base de e.tracción el cual cuenta con dra points por los cuales se e.trae el "ineral acia un ore pass, para )inal"ente ser evacuados por vol1uetes a trav5s de tolvas ubicados en la ra"pa principal/ '.isten dos variaciones en este "5todoH
1-1-1 E+ M,T*)* TA+A)R*S PARA+E+*S :+8;<'l "5todo se desarrolla principal"ente en las operaciones de arran1ue - las preparaciones de las c*"aras de per)oración, pues en general solo se traba0a en dos subniveles, uno de per)oración - otros de e.tracción/ 6as c*"aras se dividen en tres sectoresH •
•
•
corte in)erior, 4ona de recepción del "ineral - de crear la cara libre en el )ondo de los taladros/ !ector de taladros largos, donde se per)oran los taladros de producción/ corte lateral, cara libre slot vertical, para la voladura/ Tanto del corte in)erior co"o de la 4ona de taladros largos/
7
8
?igura NK %, M5todo de taladros largos
1-1-2 E+ M,T*)* TA+A)R*S EN A8ANIC*6a per)oración en )or"a de abanico, se reali4a desde las galerías de preparación o de los subniveles con taladros radiales co"prendidos entre $ - (=$ grados/ Cu-as longitudes se captan al contorno de la "inerali4ación las cuales an sido deli"itados previa"ente con sonda0es dia"antinos/
?igura NK#, M5todo de taladros en abanico
9
1-2 Par'metro" #e o$eraci.n 6a producción diaria re1ueridaH
Mineral puesto en PAD H %9%> Tn:día On4as puestas en PADH 9$E/E( O4
Actual"ente se traba0an sobre los regí"enes laborales 1ue se detallanH
Dias:Mes uardias:Dia Loras:uardia
H ($ H# H %%
1-3 *$eracione" Princi$ale" 'rea"= • • • • •
eología Planea"iento Producción Mina Manteni"iento !eguridad - Medio A"biente
Así "is"o cuenta con la contrataH '!A - 37iga para preparación - desarrollo de las labores/
1- Par'metro" #e #i"eo 6os principales par*"etros geo"5tricos del blocH
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?igura NK (, !ección típica de preparación
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?igura N ;, Par*"etros de e1uipo de per)oración con su sección típica/
?igura N 9, Par*"etros de e1uipo de per)oración con su sección típica/
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?igura NK =, Par*"etros de e1uipo de acarreo con su sección típica/
1- Par'metro" #e mina#o 1--1 )i"eo #e malla #e $er4oraci.n !e cuenta con un plano de per)oración de %$$ a %#$ "etros de longitud - # a = "etros de anco/ 'ste plano ori4ontal se per)orar* de acuerdo a la "alla 1ue resulte de la aplicación de las )or"ulas propuestas de 6anger)orsH B=
D 33
√
ρ∗ PRP S c∗f ∗( ) B
B Q Burden M*.i"a " D Q Di*"etro de Taladro "" C Q Constante de roca !e to"a lo siguienteH c Q $/( R $/E9
+ocas "edias
c Q $/; R $/E9
+ocas duras
) Q ?actor de )i0ación
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Barrenos verticales ) Q % Barrenos inclinados (H% ) Q $/> Barrenos inclinados #H% ) Q $/89 !:B Q +elación espacia"iento :Piedra ρ Q Densidad de carga Sg:TM
?igura NK =, Plano de per)oración
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1--2 )i"eo #e cargu&o #e tala#ro"
?igura N E, dise7o de carguío de taladros
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CAPIT+* 2 C*NTR*+ )E *PERACI*NES 2-1 Per4oraci.n 6a actividad de la per)oración se reali4a en )or"a "ecani4ada usando para tal )in los siguientes e1uipos con sus características principalesH
'stos e1uipos per"iten obtener altos rendi"ientos, la e)iciencia lograda se traduce en un incre"ento progresivo de producción - una "a-or productividad/
Percu"i.n 's el i"pacto de golpe del pistón 1ue origina una onda de co1ue 1ue se trans"ite a la broca, "ediante el acero de per)oración/ 6a energía liberada por el "artillo se calcula con las siguientes )or"ulasH 1
Ep= Mp∗Vp 2
>
DondeH Ep = Energía de percusión Mp = Peso del pistón Vp = Velocidad máxima del pistón
Potencia #el martillo 'st* deter"inado por la energía de percusión 'p "ultiplicado por la )recuencia de golpes ng - se deter"inaH
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PM = Ep∗ng
K ∗( Pf ∗ap ) ½ ng = ( Mp∗ Lp ) K ∗( Pf ∗ Ap ) ³ ̸ ²∗ Lp ½ PM = Mp ½
DondeH K = es un coeficiente de proporcionalidad
'ste "ecanis"o consu"e de un 8$< a 89 < de la potencia del e1uipo
a< Rotaci.n-? Lace girar la broca para 1ue los i"pactos sobre la roca sean en distintas posiciones/ b< Em$u@e-? 's accionado por un "otor de avance, es necesario para "antener los accesorios de per)oración - asegurara el contacto entre la roca - la broca/ c< 8arri#o-? el barrido se reali4a con )lu0o de aire - agua 1ue se in-ecta a presión acia el )ondo del taladro, para evacuar las partículas por el *rea anular entre el barreno - la pared del taladro/ 6a velocidad ascensional para una li"pie4a e)iciente, varía de %9 a ($ ":s dependiendo del peso especí)ico del "aterial/ 6a velocidad ascensional "íni"a puede esti"arseH Va=
∗ Dr ∗ Ø ᴩ Dr + 1
9.55
0.6
DondeH Va=Velocidad Ascencional ( m / seg ) Dr = Densidad de roca( g / cm ³ ) Ø ᴩ = Diametro de particula ( mm )
Para "antener el caudal re1uerido Fa ser*H
17
2
Qa=
2
Va∗( D −d ) 1.27
DondeH Qa = Caudal (m³min! " = "iámetro de la #roca o del taladro (m!
d = Diametro del barreno ( m )
Con respecto a las p5rdidas de tie"po en la operación "inera, se puede a)ir"ar 1ue no constitu-en una actividad productiva - por ende no )or"an parte de un ciclo real de desarrollo/ 6as p5rdidas de tie"po "*s signi)icativas sonH • • •
'ntrada - salida de turno Coordinaciones Proble"as debido a )allas - )alta de recursos entre otros/
H ;/$ r H #/$ r H #/$ r
'l tie"po total de perdidas registrado es de 8/$ r:día, el cual se co"porta de una "anera variable seg3n sea el tipo de )alla en los e1uipos - necesidad de recursos/
2-1-1 5eloci#a# Neta #e Per4oraci.n 'n lo 1ue se re)iere a la per)oración "ecani4ada, e.iste la opción de e)ectuar una per)oración de di*"etro pe1ue7o - grande, independiente"ente del tipo de energía 1ue se apli1ue la característica "*s típica de las per)oradoras idr*ulicas, es su elevada velocidad instant*nea de penetración velocidad neta de per)oración/ Vp=
Lp p
DondeH Vp = Velocidad $eta de Perforación (mmin! %p = %ongitud de perforación (m! &p = &iempo de perforación (min!
2-1-2 Tiem$o #e un Ciclo #e Per4oraci.n 'l tie"po de un ciclo de per)oración se puede obtenerH
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p=
!t ∗ Lp +( !t ∗( e + m ))+ i + c" Vp
r =
p Df
DondeH &p = &iempo &eórico del ciclo de Perforación (min! $t = $umero de &aladros %p = %ongitud de Perforación (m! Vp = Velocidad $eta de Perforación (mmin! &e = &iempo de empate (min! &m = &iempo de Manio#ras entre taladro ' taladro (min! &i = &iempo de traslado de rente e instalación (min! &c) = &iempo de c)e*ueo de agua+ energía (min! "f = "isponi#ilidad ísica del E*uipo (,! &r = &iempo real de un ciclo de Perforación (min!
Para los c*lculos se va tener en cuenta lo siguienteH
'"pleando las ecuaciones, se logra los resultados 1ue a continuación se citanH Tp = 304.68 min = 5.08 hr Tr = 354.28 min = 5.90 hr
2-1-3 Ca$aci#a# #e Per4oraci.n Para obtener la capacidad de per)oración de las per)oradoras, debe"os de conocer la siguiente in)or"aciónH •
Tie"po real de un ciclo de per)oración
19
•
Tonela0e arrancado por disparo
•
Nu"ero de disparos por turno
a/ 'l tie"po real de un ciclo de per)oración para un disparo con 8 taladros de %9/# "etros de longitud - =; "" de di*"etro, en el ta0o de anco de veta de #/=9 "etros, to"a un tie"po total de 9/>$ oras/ b/ Tonela0e arrancado por disparo para este nivel esH a =¿∗B∗ S∗ Dm∗ !t
DondeH &a = &onela-e arrancado por "isparo (ton! %t = %ongitud de &aladro (m! . = .urden (m! / = Espaciamiento (m! "m = "ensidad de Mineral (tonm³! $t = $umero de &aladros
c/ 'l n3"ero de disparos por turno per"ite deter"inar a priori cuantas )rentes de traba0o ser*n per)orados por el e1uipo, dependiendo de las condiciones de operación de la "a1uinaria - dure4a de la roca/ ! =
∗et
60
r
DóndeH $ = $umero de disparos por turno (disparos! &et = tiempo de tra#a-o efecti0o por turno ()rturno! &r = &iempo real de ciclo de perforación (min!
'l siste"a de traba0o en MIN!U+ !/A/ en su Unidad Minera !an +a)ael esH DíaH # turnos:día !e"anaH %; turnos:se"ana Turno e)ectivoH 8 r:turno
20
P5rdidas operacionalesH ; r:turno Considerando los aspectos anterior"ente se7alados, se deter"ina lo siguienteH
N 1-B 1:#i"$aro"turno< 6a capacidad de per)oración de !i"ba !ED $( Atlas Copco es posible e.presarla "ediante la ecuaciónH #p=
! ∗s ∗a !d
DóndeH Cp = Capacidad de perforación de /im#a /1" (tdia! $d = $2mero de días por semana (díassemana! &s = $2mero de turnos por semana (turnossemana!
2-1- Ren#imiento #e Per4oraci.n Un )actor 1ue per"ite acotar al ciclo de per)oración, es el posiciona"iento r*pido del e1uipo en el *rea de traba0o - la rapide4 de las cone.iones a las redes el5ctricas - de agua/
5eloci#a# $ractica #e $er4oraci.n=
( −i )/ Df ¿ !p∗ Lp V = ¿ DondeH V = Velocidad practica de perforacion (mmin! $p = $2mero de taladros perforados %p = %ongitud de perforacion (m! & = &iempo de un ciclo de perforacion (min! &i = &iempo de traslado de frente e instalacion (min! "f = "isponi#ilidad física del e*uipo (,!
Ren#imiento Dorario #el eui$o= !e de)ineH
21
R"=
Mp r
)on#e= 3) = 3endimiento 4orario (m)r! Mp = Metros perforados por disparo (m! &r = &iempo real de un ciclo de perforación ()r!
Ren#imiento e"$eci4ico #e la $er4oraci.n !e de)ineH Res=
a Mp
).n#e= 3es = 3endimiento especifico de la perforación (tm! &a = toneladas arrancadas por disparo (t!
2-1- C'lculo #el con"umo #e acero" #e $er4oraci.n 's conveniente "antener un stoc de repuestos - accesorios de per)oración 1ue garantice el nor"al dese"pe7o de la operación/ 'l consu"o de 3tiles de per)oración se calcula sobre una base "ensual, anual, teniendo en consideración dos aspectos i"portantesH
+endi"ientos operacionales operación unitaria de per)oración Fida "edia en servicios de los productos
Metros per)orados por "esH Mpm=( !p∗ Ma )/ Pa
)on#e= Mpm = Metros perforados por mes (m! $p = $2mero de taladros perforados perforados
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Ma = Metros a0an5ados por mes (m! Pa = Porcenta-e de a0ance real (,!
6a vida "edia en servicio de los aceros de per)oraciónH
2-1-7 PARÁMETR*S )E PER%*RACIÓN !on las lecturas de presiones bar de traba0o 1ue todo per)orista debe conocer antes durante la per)oración/ -
Posiciona"iento '"bo1uillado Avance +otación +PM Percusión
-
23
Anti tas1ue Barrido 6ubricación Du"ping Aire
Cau"a" comune" en la" rotura" #e botone" #e broca" -
Mal e"bo1uillado/ Mal a)ilado/ Presiones de traba0o )uera del nivel adecuado/ +evoluciones por "inuto )uera del rango/ De"asiada percusión en vacío/ Operadores con e.periencia "íni"a en el traba0o/ Transporte - al"acena"iento inadecuados/ olpe con ob0etos duros - e.tra7os/ Presencia de roca alta"ente dura cuar4o/
%alla" m'" comune" -
+otura parcial de botones peri)5ricos - centrales +otura total de botones peri)5ricos - centrales Desprendi"iento total desde la "atri4 de los botones +otura en el cuerpo
2-1-7 RES+TA)*S *8TENI)*S )E +A PER%*RACIÓN
PARAMETR*S )E PER%*RACIÓN
24
ra)ica NK %, cuadro co"parativo de rendi"iento diario de e1uipos de per)oración
ra)ica NK #, Cuadro co"parativo de rendi"iento especi)ico de e1uipos de per)oración
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2-2 5*+A)RA 'l propósito de la voladura consiste en arrancar el "ineral contenido de un -aci"iento, con la a-uda de un e.plosivo/ 'l dise7o e)iciente del disparo, 0unto con una apropiada selección del e.plosivo, di*"etro de per)oración, tipo de a"arre - la secuencia de salida@ producen una "e0or )rag"entación - una reducción de los costos/
2-2-1 CAR(6* )E TA+A)R*S +AR(*S Una de las condiciones 1ue debe tener el taladro es su estabilidad en su interior para su posterior carguío, por eso para esta actividad se co"ien4a li"piando los taladros sopleteado para 1ue así los taladros puedan cargarse con e.plosivo sin ninguna di)icultad/ 6a voladura se dispara seg3n necesidades de producción, - la e"presa 1ue brinda servicio integral de voladura es '!A 1uien su"inistra los e.plosivos/ Para los di)erentes tipos de roca se cuenta con distintas distribuciones de carga dentro del taladro/ Carguío de Taladros
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?igura N 8, Carguío con e.agel
?igura NK >, Carguío con e.a"on
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2-2-2 Ren#imiento #e 5ola#ura Co"o es sabido, en este ca"po no e.isten soluciones generales ni ópti"as, por esta ra4ón para lograr resultados alentadores es aconse0able e)ectuar continuas pruebas 1ue per"itan "e0orar cada ve4 "*s la calidad de un disparo/
2-2-3 %actor #e Carga 'l )actor de carga, deno"inado ta"bi5n co"o carga especí)ica, es el indicador del consu"o de e.plosivo por volu"en de roca volada, la venta0a de conocer este rendi"iento radica en poder calcular en )or"a in"ediata el gasto de e.plosivo por unidad de tie"po dia, "es, etc// 's la relación entre el peso del e.plosivo - el volu"en de "aterial roto/ $c=
%e V
DondeH c = actor de carga (6gm7! 8e = Peso del explosi0o re*uerido (6g! V = Volumen de material roto (m7!
-2- E$lo"i!o" F Acce"orio" #e 5ola#ura= a- EGP+*SI5*S
Tabla NK
%$28
Tabla NK $#
Tabla NK $(
2-2- 5ola#ura "ecun#aria 6a voladura secundaria tiene co"o )inalidad principal la reducción de pedrones grandes bancos, procedentes de la voladura pri"aria, a )rag"entos de "enor ta"a7o "uco "*s convenientes - "ane0ables/
a- Ti$o" #e !ola#ura "ecun#aria 5ola#ura Secun#aria con Per4oraci.n= CAC;*RR*S !on taladros cortos de pe1ue7o di*"etro, usual"ente de ## "" a 9% "" de di*"etro, 1ue se per)oran acia el centro de gravedad de los pedrones a ro"per asta una pro)undidad entre a de su espesor 1ue se dispara con cargas pe1ue7as de e.plosivo/ 6a carga depender* del ta"a7o - dure4a del pedron/
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6a "ec*nica del traba0o del cacorro es por e)ecto de e.pansión radial, con ruptura por tensión interna, 1ue presenta la cara libre integral, la perdida de energía en el aire es apro.i"ada"ente de %$< - el >$< restante traba0a e)ectiva"ente/ Fenta0as de los cacorros • • •
Menor consu"o especi)ico de e.plosivo ?rag"entación "enuda por el e)ecto ro"pedor radial Menor ruido
Desventa0as de los cacorros • •
•
Ma-or tie"po de per)oración Ma-or costo de per)oración, consu"o de barrenos, aire co"pri"ido, brocas, aceites, tareas - desgaste de "*1uina/ Ma-or pro-ección de )rag"entos a distancia
5ola#ura Secun#aria "in $er4oraci.n= Pla"ta" 6as plastas son cargas e.plosivas cebadas 1ue se colocan directa"ente en contacto con la super)icie de la roca, cubiertas con una gruesa capa de arcilla, presionada a "ano para con)inarlas - se disparan con cual1uiera de los siste"as de iniciación conocidas 's de )*cil aplicación para ro"per grandes rocas donde la per)oración no es )actible o es costosa/ 6a "ec*nica de traba0o de la plasta es por perdida de energía en el aire de un 8$< - 1ue solo un #$< traba0a e)ectiva"ente/ 6as plastas re1uieren de e.plosivos densos - de alto brísense para su e)ecto de i"pacto para co"pensar la p5rdida de la energía en el aire/ Cuando una plasta es disparada, la onda de co1ue via0a a trav5s del banco - es re)le0ado al cocar contra las caras libres del "is"o/ 6as ondas de colisión re)lectadas en el interior del banco incre"entan las )uer4as internas de tensión asta el punto de ro"perlo/ 6a "ec*nica de rotura de una plasta consiste de la aplicación de un punto de cargas P - dispersión esti"ada de energía/
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5enta@a" #e la Pla"ta •
Menor tie"po de preparación/
•
Menor costo operativo/
•
Menor dispersión de )rag"entos/
)e"!enta@a" #e la Pla"ta= •
Ma-or consu"o especi)ico de e.plosivo apro.i"ada"ente ; veces "as 1ue para el cacorro, con )actores de entre %/9 a #/$ Sg:"(/
•
?rag"entación relativa"ente gruesa/
•
Ma-or ruido/
Incon!eniente" #e la 5ola#ura Secun#aria •
+etraso en el traba0o de producción/ 31
•
Consu"o adicional de e.plosivo proporcional"ente con "a-or )actor de carga 1ue en voladura pri"aria/
•
Pro-ección de )rag"entos o es1uirlas a gran distancia - con ru"bos i"predecibles/
•
Fibración del terreno/
•
?uertes ruidos producidos por la acción de la onda de presión en el aire/
2-3 CAR(I* H ACARRE* 'l carguío - acarreo de "ineral se reali4a "ediante los ca"iones CAT EEET - los cargadores )rontales CAT & >>(, de los cuales se cuenta con seis - cuatro unidades respectiva"ente/ 'l "aterial acu"ulado es sacado del ta0o - es cargado en )or"a directa por el cargador )rontal acia las unidades de acarreo, este "aterial debe aber sido previa"ente seleccionado dependiendo de su le- - su granulo"etría, estos dos par*"etros ta"bi5n de)inir* el punto de descarga del "aterial e.traído/
2-3-1 RTAS ESTA8+ECI)AS )E ACARRE* EN +A NI)A) MINERA 2-3-1-1 MINA ? C;ANCA)*RA 'l "ineral 1ue es )rag"entado durante la voladura, cu-o ta"a7o de grano se encuentra entre 9 - ;8 pulgadas es enviado por "edio de los ca"iones acia la cancadora/ 'n caso el ta"a7o de grano )uera "a-or a ;8 pulgadas se e"plea un ro"pe bancos ubicado a la entrada de la cancadora/ ?inali4ado el proceso dentro de la cancadora, se procede a enviar el "ineral cancado acia el PAD de li.iviación/
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?igura N %$ Carguío directo
2-3-1-2 MINA – PA) 'l "ineral )rag"entado despu5s de la voladura - posee un ta"a7o de grano "enor a cinco pulgadas es trasladado directa"ente desde la "ina acia el PAD de li.iviación, -a no necesita ser cancado previa"ente/
2-3-1-3 ST*C PI+E ? PA) 'l "ineral cancado 1ue es transportado a trav5s la )a0a n3"ero dos de la cancadora se dirige acia el stoc pile, este "aterial se va acu"ulando - es posterior"ente transportado acia el PAD de li.iviación con la a-uda de los cargadores )rontales ca"iones/
2-3-1- *RE 8IN – PA) 'l "ineral cancado 1ue es transportado a trav5s de la )a0a n3"ero tres de la cancadora se dirige - se acu"ula en el Ore Bin/ Para transportar el "ineral al PAD, se re1uiere sólo de ca"iones, los cuales se sit3an deba0o de la tolva del Ore Bin - son cargados de esta )or"a con el "ineral/
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2-3-1- MINA ? ST*C C;ANCA)*RA ? C;ANCA)*RA 'sta es una ruta e"pleada cuando el tie"po de descarga del "ineral e"pleado por los ca"iones en la cancadora es e.cesivo, los cual genera de"oras en el ciclo de carguío acarreo de estos/ 'n esta ocasión, los ca"iones descargan el "ineral a la entrada de la cancadora, de donde un cargador )rontal se encargar* de llevar el "aterial para 1ue sea cancado de )or"a "*s r*pida/
2-3-1-7 MINA – 8*TA)ER* A1uel "aterial )rag"entado cu-a le- se encuentre por deba0o de la le- de corte $/%8, es considerado co"o des"onte - es llevado por los ca"iones acia botaderos en este caso botadero norte o botadero +AMA6$%/
ESTA)ISTICAS CIC+*S )E CAR(I* H ACARRE*
RUTA
ESTADISTICAS RUTAS ACARREO CAMIONES RECUEN CIA VIAJES/ TN/DI !DIAS/ME MATERI CIC#O / DIA A S" A# $ORA
DISTANCIA !%M"
1199 MINA - CHANCADORA
127
1
22
MINERAL
3 - 2.6
1.7
14
MINERAL
2 - 2.4
3.1
18
MINERAL
4 - 3.7
1.7
9899. MINA – PAD
106
6 5181.
STOCK PILE - PAD
55
6 9681.
ORE BIN – PAD MINA - STOCK CHANCADORA
103
1
20
MINERAL
4 -3.7
1.7
14
1254
5
MINERAL
4
1.7
13
MINERAL
22
-
2 - 2.4
2.1
STOCK CHANCADORA CHANCADORA
1665. 84
8 3546.
MINA - BOTADERO
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7
DESMON 6
TE
TIEMP* )E N CIC+* )E CAR(I* 2-3--1 RES+TA)*S *8TENI)*S PARA +*S EJIP*S 6os resultados obtenidos son para los scoops de =/$ Vd(, para calcular el rendi"iento de los scoops disponibles en la Unidad se obtuvieron a partir de los datos recogidos/
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6os resultados obtenidos son para los scoops de ;/9 Vd(/
2- Etraci.n '1uipos de Transporte
2--1 Tiem$o #e un Ciclo #e Etracci.n 'l tie"po de un ciclo de transporte 1ue e"plean las unidades de transporte, es de inter5s conocerlo, dado 1ue per"ite plani)icar la e.tracción de "ineral de "anera "*s e)iciente racional posible/ # =pc + c + &t + b + pd + d + &u +(
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∗ D ) 16.67∗Vp 2
DondeH C& = Ciclo de transporte (min! &pc = &iempo posicionamiento al carguío (min! &c = &iempo de carguío (min! &0t = &iempo 0erificación tol0a (min! = &iempo #alan5a (min! &pd = &iempo posicionamiento a descarga (min! &d = &iempo de descarga (min! &0u = &iempo 0erificación unidad (min! Vp = Velocidada promedio (Km4r! " = "istancia (m!
2--2 Calculo #el Tiem$o total #e acarreo F tran"$orte 'l tie"po total e"pleado trasladar el "aterial - al"acenarla a planta es )unción de "ucas variables - para su deter"inación es preciso conocer previa"ente los siguientes antecedentesH • • • •
Capacidad real del ca"ión Tonela0e re"ovido por disparo N3"ero de via0es transportados N3"ero de ca"iones re1ueridos
6a capacidad real del ca"ión, es lo 1ue e)ectiva"ente transporta diaria"ente peso neto - no lo 1ue indica su dise7o )abricante/ !e sabe 1ueH Capacidad de tolva Q #$ "( Densidad de "aterial volado Q (/$ t:"( ?actor de llenado Q 89 < Por lo tanto la capacidad real del ca"ión esH #ap' real cami( n =20 ( m 3 )∗3.0
1-0 :t<
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( )∗ t m3
0.85
RES+TA)*S *8TENI)*S PARA +*S EJIP*S )E EGTRACCIÓN
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2--3 Programaci.nK c'lculo F control #e Cargu&o F Tran"$orte 'n la con)ección de los planes "ensuales de carguío - transporte, se consideran principal"ente los siguientes puntosH • • • • •
Tonela0e a transportar Capacidad de transporte +endi"ientos pro"edios Disponibilidad )ísica del e1uipo Dotación de e1uipos días *biles del "es P5rdidas operacionales
2-- )e4inici.n #e Tiem$o" 'l variable tie"po es considerada para casi todos los c*lculos de índices operacionales, por los tanto, se ace necesario de)inir el tie"po en )unción de su uso/
Tiem$o cronol.gico
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Corresponde al tie"po calendario días, "eses - a7os - 1ue se puede dividir enH • •
Tie"po *bil Tie"po in*bil
TIEMP* ;A8I+ 's el tie"po en 1ue la )aena esta en actividad productiva -:o en tareas de "antención de los e1uipos e in)raestructura ocupados en producción/ Durante este tie"po cada e1uipo est* en uno de los siguientes estadosH • • •
'n operación 'n reserva 'n "anteni"iento
Tiem$o #e o$eraci.n Corresponde a tie"po en 1ue el e1uipo se encuentra entregado a operador, en condiciones electro"ec*nicas adecuadas para cu"plir su ob0etivo de dise7o - con tareas asignadas/
El tiem$o #e o$eraci.n "e com$one #e= • •
Tie"po e)ectivo Tie"po de perdido operacional
Tiem$o e4ecti!o 's el tie"po ocupado por el e1uipo cuando est* )uncionando - cu"ple su ob0etivo de dise7o/
Tiem$o #e $/r#i#a *$eracional 's el tie"po en 1ue el e1uipo, est* en condiciones electro"ec*nicas de cu"plir su ob0etivo de dise7o, a cargo de su operador - con una tarea asignada, no puede reali4arla por "otivos de a0enos a su )unciona"iento, por ra4ones originales en la coordinación de las operaciones/
Tiem$o #e Re"er!a Corresponde al tie"po *bil en 1ue el e1uipo no cu"ple su )unción, de una o "*s de las siguientes ra4onesH • • •
?alta de operador ?alta de capacidad prevista del e1uipo co"ple"entario -:o accesorio/ No re1uerirlo el progra"a de traba0o de acuerdo a lo plani)icado/
Tiem$o #e Mantenimiento
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's el tie"po *bil co"prendido desde el "o"ento en 1ue el e1uipo no es operable debido a )allas o de)ectos electro"ec*nicas o por aber sido entregado a reparación -:o "anteni"iento, asta 1ue dico "anteni"iento -:o reparación a concluido - el e1uipo es llevado a su lugar de traba0o o estaciona"iento - en condiciones aptas para operar/
TIEMP* IN;A8I+ 'l co"ple"ento de tie"po *bil, corresponde a1uel tie"po en 1ue la operación suspende sus actividades productivas -:o "anteni"iento de sus e1uipos, debido aH Parali4ación progra"adaH inclu-e do"ingos, )estivos, vacaciones colectivas, etc/ I"previstos "a-ores/ ?enó"enos naturales - "otivos a0enos a la ad"inistración de la e"presa/
2- 6n#ice" o$eracionale" Con la in)or"ación obtenida de la operación, es posible calcular los índices operacionales 1ue se "encionan a continuaciónH
2--1 )i"$onibili#a# %&"ica 's la )racción de total de tie"po *bil, en la cual el e1uipo esta en condiciones )ísicas de cu"plir su )unción/ !e calculaH Disp' $)sica =
iempo "abil−tiempo mantenci(n * 100 iempo"abil
2--2 tiliLaci.n 's la )racción de tie"po *bil, en la cual el e1uipo es operado por cada ora 1ue esta en condiciones electro"ec*nicas aptas para operar/ !e calculaH +tili,aci(n =
iempooperaci(n * 100 iempooperaci(n + tiemporeser&a
2--3 A$ro!ecDamiento 's la )racción del total del tie"po *bil, en el cual el e1uipo )ísica"ente disponible, es operado inclu-endo el tie"po de p5rdidas operacionales/ !e calculaH
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Apro&ec"amineto =
iempooperaci(n * 100 iempo "abil
2-- %actor o$eracional 's la )racción de tie"po operacional, en 1ue el e1uipo reali4a e)ectiva"ente su traba0o/ !e calculaH $actor operacional =
iempoefecti&o * 100 iempo operaci(n
2-- 6n#ice #e mantenimiento 's el tie"po 1ue el e1uipo es operado por cada ora invertida en "antención -:o reparación/ !e calculaH -ndice de Mantenimiento =
iempooperaci(n iempomantenimiento
2-7 Ser!icio" Auiliare" 2-7-1 S*STENIMIENT* 'l control del terreno en los ta0eos por subniveles "erece especial atención en cuanto a estabilidad debido a 1ue las rocas enca0onantes suelen presentar alteraciones )alla"ientos, donde el terreno presenta ba0a resistencia, in)luenciado por el bu4a"iento del cuerpo "inerali4ado - las altas vibraciones 1ue produce la voladura "asiva/ Para controlar se e"plean varias )or"as de sosteni"ientoH !osteni"iento con pernos largos !osteni"iento con cables ce"entados !osteni"iento con relleno Para reali4ar tanto el sosteni"iento siste"*tico co"o puntual se usan los siguientes "ateriales 1ue se "encionan, 'l sosteni"iento en la U/M/ !an +a)ael tiene co"o ob0eto de "antener estable las labores donde se per)oran - establecer un a"biente )avorable para el operador de un e1uipo - ta"bi5n al e1uipo, el sosteni"iento puede ser te"poral o per"anente esto depende de la actividad 1ue se va desarrollar en la galería de e.tracción o e.plotación/ Para el sosteni"iento en la U/M/ !an +a)ael se e"plean
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MaterialesH -
Barra elicoidal de #/% "ts ?ierro corrugado de ( "ts ?ierro corrugado de (/8"ts ?ierro corrugado de = "ts Platina o su0etador/ Tuerca/ Malla de #/% . 9 "ts con aberturas de ;W.;W Morteros e"bolsados/ +esina de secado r*pido/
'1uiposH 'l uso de e1uipo varía de acuerdo a la disponibilidad de este, pero nor"al"ente se utili4a el siguiente/ -
Per)orador Ju"bo +ocet Boo"er/ r3a/ Pistola neu"*tica/
!e debe contar con los taladros per)orados, pri"era"ente el desatado de roca, ubicar los taladros - cargar un cartuco de resina seguidas con ; cartucos de ce"bol, introducir el perno con la a-uda de la pistola de e"pu0e asta lo necesario, e seguida viene el en"allado - sobre esto va el platino con su respectivo perno, enroscar con pistola de e"pernado/
2-7-2 SISTEMA )E 5ENTI+ACIÓN 's el traba0o para lograr el acondiciona"iento del aire 1ue circule a trav5s de todas las labores subterr*neas, con el principal ob0etivo de proporcionar un a"biente seguro, saludable/ 6a ventilación ta"bi5n se puede dividir en dos )or"asH Fentilación natural Fentilación )or4ada/ 'n el caso de la ventilación )or4ada se ace i"prescindible en uso de ventiladores principales secundarios - au.iliares o neu"*ticos, para poder orientar el )lu0o del aire asta el lugar donde es re1uerido/
C*NC+SI*NES
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'.isten proble"as - de"oras operativas debido a )allas "ec*nicas del e1uipo - taponeo de las barras por lo 1ue se tiene p5rdidas operacionales/ 6a presencia de geodas acen 1ue la per)oración se di)iculte - por lo tanto no se consigan buenos resultados - reduce los tie"pos de per)oración/ 'l posiciona"iento de los e1uipos es un )actor 1ue no per"ite tener rendi"ientos altos en la operación/ 6as geodas en el carguío ta"bi5n son un proble"a grande -a 1ue estos aces 1ue el consu"o de e.plosivos sea "a-or - a la ve4 no per"iten la r*pida li"pie4a de los taladros !e cae en el error de reali4ar un carguío de taladros de )or"a e"pírica -a 1ue la cantidad de carga 1ue se utili4a para los taladros lo ace el traba0ador/ 'l desgaste pre"aturo de los aceros de per)oración se debe b*sica"ente a varios )actores operacionales/
REC*MEN)ACI*NES
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eo"ec*nica debe de acer alcance de la calidad del "aci4o rocoso +M+ de cada sección de per)oración, para 1ue los operadores de los e1uipos de per)oración puedan per)orar ba0o los par*"etros de presiones bar de traba0o - acer la veri)icación en el pri"er taladro de per)oración/ Topogra)ía debe de acer el levanta"iento de los taladros per)orados en especial de FC+, para acer el dise7o e)iciente del disparo apropiada selección de e.plosivo secuencia de salida/ Lacer el an*lisis de distribución de carga - acer segui"iento de las voladuras e)ectuadas para poder obtener un est*ndar/ !e debe de acer un segui"iento "u- a "enudo a la voladura -a 1ue no se lleva un control adecuado en cuanto se re)iere al )actor de carga/ 's necesaria una capacitación continua, sobre per)oración/ !e debe dar "*s conoci"iento t5cnico a los operadores de voladura pri"aria -a 1ue acen su labor de "anera total"ente e"pírica, esto produce en la voladura el resultado de la aparición de grandes bancos, en consecuencia produce p5rdida de tie"po en la reali4ación de la voladura secundaria/
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