• No se han encontrado resultados

PLAN DE MANEJO DE FLUIDOS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PLAN DE MANEJO DE FLUIDOS"

Copied!
38
0
0

Texto completo

(1)

File: Revisado: Enero 2005

PLAN DE MANEJO DE FLUIDOS

Minera Yanacocha S.R.L.

Instalaciones de Carachugo, Maqui-Maqui, Cerro Yanacocha, La Quinua

Preparado por:

Departamento de Medio Ambiente Minera Yanacocha S.R.L.

Enero 2005 Revisado por:

C. Bazán

(2)

File: Revisado: Enero 2005

CONTENIDO

1.0 INTRODUCCION 2.0 OBJETIVOS

3.0 REGULACIONES APLICABLES 4.0 RESPONSABILIDADES

5.0 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO DE FLUIDOS - INSTALACIONES DE PROCESOS

5.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO 5.2 COMPONENTES DE CARACHUGO

5.2.1 Pila de Lixiviación

5.2.2 Tuberías de Colección y Transferencia de Soluciones 5.2.3 Poza de Operaciones

5.2.4 Poza de Menores Eventos Nº 1 5.2.5 Poza de Menores Eventos Nº 2

5.2.6 Planta de Tratamiento de Agua Excedente EWTP 5.2.7 Poza de Amortiguamiento (Buffer Pond)

5.3 COMPONENTES DE MAQUI-MAQUI 5.3.1 Pila de Lixiviación

5.3.2 Tuberías de Colección de Soluciones y Canales de Transferencia 5.3.3 Poza de Operaciones

5.3.4 Poza de Menores Eventos 5.3.5 Poza de Tormentas

5.4 COMPONENTES DE CERRO YANACOCHA 5.4.1 Pila de Lixiviación

5.4.2 Tuberías de Colección de Solución y Canales de Transferencias 5.4.3 Poza de Operaciones

5.4.4 Poza de Menores Eventos 5.4.5 Poza de Operaciones Sur Etapa 6 5.4.6 Poza de Operaciones Norte Etapa 6 5.4.7 Poza de Tormentas

5.4.8 Poza de Agua Cruda

5.4.9 Planta de Tratamiento de Agua Excedente 5.5 COMPONENTES DE LA QUINUA

5.5.1 Pila de Lixiviación

5.5.2 Tuberías de Colección de Soluciones y Canales de Transferencias 5.5.3 Poza de Operaciones

5.5.4 Poza de Menores Eventos

(3)

File: Revisado: Enero 2005

5.5.5 Poza de Tormentas Etapa 1 5.5.6 Poza de Tormentas Etapa 4

6.0 MONITOREO EN EL PLAN DE MANEJO DE FLUIDOS 6.1 Monitoreo de LCRS (Leak Collection and Recovery System)

6.1.1 Monitoreo inicial de LCRS de una instalación nueva

6.1.1.1Monitoreo de prueba de los LCRS (pozas plastificadas)

6.1.1.2Monitoreo de prueba de los LCRS (sump de colección solución cianurada)

6.1.2 Monitoreo regular de LCRS

6.1.2.1Monitoreo de los LCRS (pozas plastificadas)

6.1.2.2Monitoreo de los LCRS (sump de colección solución cianurada) 6.1.3 Monitoreo extraordinario de LCRS

6.2 Monitoreo de Subdrenes

6.2.1 Monitoreo regular de subdrenes.

6.2.2.1 Monitoreo de subdrenes (pila de Lixiviación) 6.2.2.2 Monitoreo de subdrenes (pozas de Solución) 6.2.2 Monitoreo extraordinario de subdrenes.

6.3 Monitoreo de los Pozos Subterráneos . 6.3.1 Monitoreo regular de pozos

6.3.2.1 Monitoreo de pozos 6.3.2 Monitoreo extraordinario de pozos

6.3.3.1 Monitoreo de pozos 6.4 Monitoreo de Agua Superficial

6.4.1 Monitoreo de aguas superficiales inmediatamente aguas abajo

6.5 Monitoreo de Solución Cianurada Rica y Solución Cianurada Pobre 6.6 Reportes de Monitoreo del FMP

6.6.1 Reporte semanal 6.6.2 Reporte extraordinario

7.0 Prácticas de Control Continuo - Preventivas 7.1 Fase de diseño

7.2 Fase de operación

8.0 Prácticas de Control Correctivo

(4)

File: Revisado: Enero 2005

9.0 Reparación de anual de áreas plastificas en las pozas de solución 9.1 Objetivo

9.2 Alcance

9.3 Cuadro de límites de fugas a través de la geomembrana 9.4 Pozas de solución de cianurada

Apéndices

Apéndice A: Consideraciones técnicas sobre las geomembranas sintéticas.

Apéndice B: Determinación de los flujos máximos permisibles de filtración a través de la geomembrana superior en las pozas de procesos

Apéndice C: Capacidades y potencia de bombas instalada en los sistemas de colección y bombeo de underdrains de pozas, pads y LCRS

Apéndice D: Volúmenes actuales de pozas

Apéndice E: Métodos de análisis de Cianuro y Mercurio

Apéndice F: Cuadro de cálculo y diagrama de flujo para la toma de desiciones para reparación anual de pozas

Apéndice G: Estándares de calidad de agua de MYSRL

Apéndice H: Método estándar para prueba hidráulica en pozas - Knight Piesold KP-SP-0- 016 Rev. 0/Noviembre 2003

(5)

File: Revisado: Enero 2005

1.1.00 ININTTRROODUDUCCCCIIOONN

El Plan de Manejo de Fluidos (Fluid Management Plan, FMP) ha sido elaborado de conformidad con los más altos estándares de manejo ambiental de Newmont, Minera Yanacocha (MYSRL), de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) y los requerimientos legales y regulaciones aplicables vigentes.

Newmont y MYSRL operan las instalaciones de Carachugo, Maqui-Maqui, Cerro Yanacocha, La Quinua y Cerro Negro conforme a las regulaciones del Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM), normas y regulaciones del estado de Nevada USA y otras entidades competentes

Los requerimientos aplicables de estas normas, a las que se hace referencia en el presente FMP, son los siguientes:

1) Minera Yanacocha S.R.L, no permitirá la descarga de sustancia alguna o descarga de agua con características que estén fuera de los límites permisibles establecidos de MYSRL y el MEM desde el Sistema de Manejo de Fluidos de MYSRL hacia las aguas subterráneas y superficiales

2) Minera Yanacocha S.R.L. operará y mantendrá en forma adecuada los componentes del sistema de manejo de fluidos. Implementadas en las instalaciones de Carachugo, Maqui Maqui, Yanacocha y La Quinua

2.0 OBJETIVOS

El objetivo del Plan de Manejo Fluidos es identificar, prevenir, controlar y corregir posibles fugas de solución de las diferentes instalaciones de procesos componentes del FMP

El plan de Manejo de Fluidos nos dará información oportuna para tomar decisiones oportunas

3.0 REGULACIONES APLICABLES

Las Regulaciones y requerimientos aplicables al Plan de Manejo de Fluidos son:

Regulaciones del Ministerio de Energía y Minas

Regulaciones y requerimientos del Banco Mundial (IFC)

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) - Documento EPA/625//4-91/025

Código Internacional de Cianuro Estándares Ambientales de Five Stars

- Heap Leach Facilities Management (Manejo de Facilidades de Lixiviación) -Cyanide Management (Manejo de Cianuro)

4.0 RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades en el FMP se dividen en:

(6)

File: Revisado: Enero 2005

Medio Ambiente

Area de Monitoreo: Es la encargada del monitoreo de todas las estaciones del Plan de Manejo de Fluidos, evaluar los resultados del monitoreo, verificar su cumplimiento con los estándares de la USEPA y los determinados internamente por Knight Piesold Consultants y enviar el reporte de evaluación a los supervisores de MA de procesos en forma semanal

Area Medio Ambiente Operaciones: A través de los supervisores de Medio Ambiente de Procesos quienes son los responsables de la supervisión ambiental de las instalaciones del Plan de Manejo de Fluidos, seguimiento de las acciones preventivas y correctivas de las condiciones identificadas en los componentes del FMP y coordinar con las áreas involucradas de procesos su cumplimiento para asegurar su correcta operatividad todo el tiempo

Procesos

Area de Lixiviación: Es la encargada directa del manejo apropiado de las instalaciones FMP Area de Mantenimiento: Es la encargada del mantenimiento de los componentes FMP, además, realiza inspecciones y reportes semanales para verificar el estado de las instalaciones.

5.0 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO DE FLUIDOS – INSTALACIONES DE PROCESOS

5.1 Descripción General del Proceso

MYSRL realiza la explotación a tajo abierto del material con contenidos de oro y plata, acarreándose este hasta los pads de Lixiviación, pasando a la etapa de Lixiviación en Pilas en donde se obtiene la solución Rica, la cual es almacenada temporalmente en unas pozas especialmente recubiertas con geomembranas, esta solución contiene concentraciones de oro de 1 a 3 gr / m3, esta solución luego pasa a la etapa de Recuperación donde se usa el método Merril Crowe el cual consiste en la precipitación oro a partir de la solución Rica con polvo de zinc, luego pasa a la etapa de Fundición del precipitado obteniéndose como producto final las barras DORE con un contenido aproximado de 70% de oro y 30% de plata Actualmente la fundición se realiza en las instalaciones de la planta Yanacocha. Reemplazando a la fundición de Carachugo para este fin.

En época de lluvia cuando existe un exceso de agua en el sistema, funcionan las plantas EWTP (Excess Water Treatment Planta) en Carachugo y Yanacocha las cuales tratan soluciones excedentes por el método de clorinación alcalina para luego ser descargadas al medio ambiente SI Y SOLO SI cumplen con los límites máximos permisibles establecidos.

Se cuenta con instalaciones de laboratorio químico en Carachugo el cual analiza los parámetros de operación de la planta como: oro, plata, mercurio, pH, etc. y el laboratorio QA/QC de medio ambiente en Yanacocha el cual realiza el control y análisis de los efluentes que descargan las plantas EWTP y la planta de osmosis inversa, además del análisis de las soluciones de las instalaciones del Plan de Manejo de Fluidos, entre otras

En la etapa de lixiviación las operaciones de Carachugo, Maqui-Maqui, Yanacocha y La Quinua emplean una solución de cianuro de sodio de 50 ppm aproximadamente como cianuro libre, que se aplica a través de sistemas de tuberías por goteo con un ratio de 10 litros por hora

(7)

File: Revisado: Enero 2005

por metro cuadrado en la superficie del material, con ciclos de lixiviación de 60 a 80 días y con lift de 10 a 16 metros, a medida que la solución desciende por gravedad atravesando la pila, disuelve al oro, la plata y otros metales formando la solución rica. Los revestimientos con geomembranas bajo las capas de material impiden que la solución sigan percolando no llegando al suelo y permiten que las tuberías colectoras, dispuestos sobre el revestimiento sintético, colecten y transfieran la solución con contenidos de oro y plata hasta los tuberías ubicadas en los canales colectores revestidos con HDPE. Los canales derivan dicha solución hasta las pozas de operaciones y eventos menores la cual es bombeada hacia las plantas Merrill-Crowe en Carachugo, y Yanacocha para recuperar el oro de la solución rica. El proceso Merril Crowe Consiste en las etapas de clarificación, desoxigenación, precipitación La solución que sale de la planta Merril Crowe son soluciones despojadas casi en su totalidad de su contenido de oro y plata (solución pobre), a las que se le adiciona cianuro de sodio según sea necesario, para restituir la fuerza inicial de 50 ppm de cianuro libre y ser recirculada hacia la pila de lixiviación para continuar con el proceso en circuito cerrado.

En Yanacocha, La Quinua y Pampa Larga cuentan con una planta de concentración de soluciones con el proceso de columnas de carbón El proceso de columnas de carbón tiene como línea de producción normal las siguientes etapas: Adsorción a través de columnas de carbón activado, Lavado ácido, Desorción del carbón y Reactivación del carbón. El objetivo de las plantas de carbón es bajar el inventario de oro.

5.2 Componentes de Carachugo

La operación de Carachugo se encuentra localizado en la “Quebrada” de Pampa Larga a 2 Km. al sudeste de la Mina Yanacocha y a 3 Km. hacia el Oeste de la mina Maqui Maqui y 45 Km por carretera al norte de la ciudad de Cajamarca la operación minera en Carachugo comenzó en 1993. Esta considera tres pits (Tajos) en Carachugo (Este, Norte y Sur), San José y extensión Chaquicocha (Norte y Sur) que incluye un tajo contiguo al tajo Carachugo Norte.

La planta de recuperación esta ubicada al extremo sur de la quebrada de Pampa Larga. Debajo de la planta de recuperación, hacia el norte, están ubicadas todas las etapas de la pila de lixiviación de Carachugo así como la poza de operaciones, la poza de eventos menores N° 1, la poza de eventos menores N° 2 y la poza de amortiguamiento (Buffer Pond).

Se han construido estructuras de derivación de agua superficial (canales) alrededor de la capa impermeabilizada y de las pozas para derivar los flujos de escorrentía superficial de agua de lluvias y evitar su ingreso al proceso. También existe un sistema interconectado entre las plantas de Carachugo-Yanacocha y Carachugo-Maqui Maqui para transferir la solución cianurada y mantener un adecuado balance de aguas en el proceso. A continuación. Se describe los componentes del proyecto Carachugo.

5.2.1 Pila de Lixiviación

La capa impermeable para la lixiviación en pila en Carachugo fue construido por etapas y abarcará un área total de aproximadamente 217 Hectáreas (2’173,269.9 m2) Las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7A se construyeron hasta el año 2000 y las etapas 8 y 9 hasta el año 2003.

El sistema de capa impermeable para las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 consiste en:

(8)

File: Revisado: Enero 2005

Un sistema de colección de subdrenajes consistente de tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una LLDPE de 60 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de protección de un mínimo de 350 mm de material fino llamado Protecting Layer (PL), dispuesto sobre la geomembrana.

Sistemas de tuberías perforadas de colección de la solución cianurada

Una capa de material de drenaje denominado Drainage Layer (DL), dispuesto alrededor de las tuberías de colección.

5.2.2 Tuberías de Colección y Transferencia de Soluciones

La solución colectada de la pila de lixiviación es transferida a las pozas de operaciones y eventos menores mediante tuberías de colección y transferencia, las cuales se encuentran contenidas en canales protegidos con geomembranas. El canal se encuentra diseñado para actuar como contención secundaria si es que fugara solución de las tuberías pues además de contenerlas también es capaz de llevar la solución por gravedad hacia las pozas, si durante una tormenta los flujos exceden la capacidad de las tuberías, fluirán, bajo condiciones de flujo de canal abierto, hacia las pozas de solución de solución de cianuro de sodio. Estos canales tienen las siguientes características:

Tienen una profundidad mínima de un 1.5 m

Capa de material arcilloso de 300mm. preparada de baja permeabilidad (Soil Liner)

Una capa de geotextil de 6 onzas

Un sistema de protección de HDPE de 60 mil.

Las tuberías para transportar las soluciones son de HDPE o de acero al carbón con un diámetro que varia de 300 a 900mm.

5.2.3 Poza de Operaciones

La poza de operaciones de Carachugo tiene una capacidad de 18,798 m3 y cubre un área total aproximada de 1.0 hectárea. La poza cuenta con taludes con pendientes laterales de 3:1, Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 6 onzas

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 Capas de geomembranas de HDPE

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provista de una estructura de rebose (spillway) hacia la poza de menores eventos 1

(9)

File: Revisado: Enero 2005

5.2.4 Poza de Menores Eventos Nº 1

La poza para menores eventos tiene una capacidad operativa de 41,347 m3 y cubre un área aproximada de 1.5 hectáreas. La poza cuenta con taludes con pendientes laterales de 3:1. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 6 onzas

Una geomembrana VFDPE de 60 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 Capas de geomembranas de HDPE

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provista de un spillway (rebose) con descarga a la poza de menores eventos 2

5.2.5 Poza de Menores Eventos Nº 2

La Poza para menores eventos 2 está ubicada al Norte de la poza de eventos menores 1, tiene una capacidad total de 370,000 m3 y cubre un área de aproximadamente de 4 hectáreas. La poza cuenta con taludes de pendientes laterales de 2:1 y un talud de 3:1.

Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. llamado Soil Liner con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 6 onzas

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet.

2 Capas de geomembranas de HDPE.

2 LCRS entre las capas de geomembranas.

La poza para eventos Menores 2 es la antigua poza de tormentas, la solución cianurada colectada dentro de la poza de menores eventos 2 se envía mediante bombeo a la de menores eventos 1, desde donde se alimenta hacia la planta de carbón de Carachugo.

Según sea necesario, la solución de la poza de menores eventos 2 se usa para retornarla al sistema siendo recirculada hacia la pila de lixiviación y posteriormente será procesada en la planta o es tratada y descargada para mantener un proceso y balance adecuado de la solución de lixiviación. En lo posible se trata de mantener esta poza vacía especialmente durante la época de lluvias con el fin de lograr mayor volumen de almacenamiento en caso de eventos mayores de precipitación.

(10)

File: Revisado: Enero 2005

Cabe mencionar que en Carachugo actualmente se cuenta con una capacidad de bombeo de 1000 m3/hr hacia Yanacocha Norte con el fin de transferir soluciones para mantener un balance de aguas adecuado

5.2.6 Planta de Tratamiento de Exceso de Agua (EWTP = Excess Water Treatment Plant)

En MYSRL se realiza la recuperación de oro con solución de cianuro de sodio en un circuito cerrado de lixiviación, manteniendo una cantidad casi constante de solución cianurada en dicho circuito, esto cambia cuando llega la temporada de lluvias ingresando agua de lluvia al circuito, por esta razón es necesario desalojar el volumen de agua excedente en el circuito para mantener un adecuado balance de aguas y prevenir posibles reboses de solución cianurada al medio ambiente.

Para realizar la descarga del efluente al medio ambiente, el exceso de agua en el proceso es tratada en las plantas EWTP y luego descargadas al medio ambiente en el punto de descarga denominado (DCP1), ubicado en la quebrada Pampa Larga-cuenca de Quebrada Honda.

En Pampa Larga se cuenta con 2 plantas EWTP, estas se encuentran ubicadas dentro del complejo de operaciones al Norte de la planta de recuperación Merril Crowe. Dichas plantas tienen una capacidad de 500 m3/hora cada una y han sido diseñadas para tratar el exceso de agua en el proceso proveniente de los Pilas de lixiviación de Carachugo, Maqui Maqui principalmente y Yanacocha y La Quinua por medio del sistema interconectado de tuberías.

El proceso de la EWTP utiliza el método de clorinación alcalina, el cloro detoxifica el cianuro, la adición de sulfhidrato de sodio permite remover los metales y precipitarlos como sulfuros, cloruro férrico y el floculante tiene como finalidad la separación sólido líquido en el reactor clarificador reteniendo los sólidos, los cuales son enviados a la Pila de Lixiviación.

Se tiene una zona de almacenamiento de balones de hierro con cloro líquido. El contenido aproximado de cada balón es de 1 tonelada. Cada planta EWTP tiene una zona de dosificación de gas cloro, esta tiene una capacidad máxima de 32 balones con las condiciones de seguridad apropiadas. Además cuenta con un almacén para contingencias donde se puede llegar a almacenar hasta 66 balones de 1 tonelada de cloro líquido.

5.2.7 Poza de Amortiguamiento (Buffer Pond)

El buffer pond está ubicado al norte de la poza de eventos menores 2, tiene una capacidad total de 43,000m3. Las capas impermeables consisten en:

El buffer pond tiene recibe las descargas de las plantas de tratamiento de agua excedente (EWTP) de Carachugo y Yanacocha y la descarga de la planta de tratamiento de aguas ácidas de Yanacocha Norte (AWTP), el objetivo de esta poza es lograr una mezcla uniforme de las descargas mencionadas antes de ser descargadas al medio

(11)

File: Revisado: Enero 2005

ambiente, con esto se consigue garantizar que la descarga de agua cumpla con los estándares de calidad de agua establecidos, todo el tiempo.

Se deberá cumplir estrictamente con el protocolo de operación del buffer pond.

5.3 Componentes de Maqui Maqui

La operación de Maqui Maqui se encuentra ubicada en la naciente del valle del río azufre la pila de lixiviación Maqui Maqui, está ubicada al sur del tajo de Maqui Maqui. La poza de operaciones, eventos menores y agua de tormentas, están ubicadas al sur de la pila de lixiviación.

El proyecto de Maqui Maqui esta diseñado para procesar y almacenar aproximadamente 75 millones de toneladas de mineral oxidado con contenido de oro.

La operación minera en Maqui Maqui comenzó en 1994. La solución rica que proviene de la pila de lixiviación es bombeada hacia la planta de recuperación de Pampa Larga. La solución pobre es enviada a la pila de lixiviación de Maqui Maqui y es usada para regar la pila de lixiviación una vez completado nuevamente a 50 ppm de cianuro, para cumplir el ciclo de lixiviación nuevamente. A continuación, se describen los componentes del proyecto Maqui Maqui.

5.3.1 Pila de Lixiviación

La pila de lixiviación de Maqui Maqui fue construida en tres etapas, con una área total de aproximadamente 64 hectáreas. El sistema del revestimiento de la pila de lixiviación es como sigue.

El sistema de capa impermeable para las etapas 1, 2, 3 consiste en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una LLDPE de 60 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de protección de un mínimo 350mm de material arcilloso y arena (Protecting Layer)

Sistemas de tuberías perforadas dentro del material gravoso (Drainage Liner) 5.3.2 Tuberías Colección de Solución y Canales de Transferencia

La solución colectada de la pila de lixiviación es transferida a las pozas de operaciones y eventos menores mediante tuberías colectoras, las cuales se encuentran contenidas en canales protegidos con geomembranas. El canal se encuentra diseñado para actuar como contención secundaria si es que fugara solución de las tuberías pues además de contenerlas también es capaz de llevar la solución por gravedad hacia las pozas, si durante una tormenta los flujos exceden la capacidad de las tuberías, fluirán, bajo condiciones de flujo de canal abierto, hacia las pozas de solución de cianurada. Estos canales tienen las siguientes características:

Tienen una profundidad mínima de un 1.5 m

(12)

File: Revisado: Enero 2005

Capa de material arcilloso de 300 mm preparada de baja permeabilidad (Soil Liner)

Una capa de geotextil de 6 onzas

Un sistema de protección de HDPE de 60 mil.

Las tuberías para transportar las soluciones son de HDPE o de acero al carbón con un diámetro que varia de 300 a 900 mm

5.3.3 Poza de Operaciones

La poza de operaciones de Maqui Maqui ha sido diseñada para una capacidad total de almacenamiento de 34,033 m3 y cubre un área de 1 hectárea, sus taludes con pendiente interior de 3H:1V Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 60 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 Capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provista de un spillway con descarga a la poza de menores eventos 5.3.4 Poza de Menores Eventos

La poza de menores eventos tiene una capacidad de 90,374 m3., cubre un área de 1.3 hectáreas, sus taludes con pendiente interior de 3H:1V y talud con pendiente exterior de 2.5H:1V. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 60 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 Capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provista de un spillway (rebose) con descarga a la poza de agua de tormentas

5.3.5 Poza de Tormentas

La poza para agua de tormentas tiene una capacidad de 144,100 m3, cubre un área de 1.6 hectáreas, tiene taludes con pendiente interior de 3H: 1V y taludes con pendiente

(13)

File: Revisado: Enero 2005

exterior de 2.5H:1V, esta poza almacenará los excedentes de agua en el sistema producto de eventos mayores, dicho excedente de agua en condiciones regulares deberá ser retornado a la poza de menores eventos en el menor tiempo posible no debiendo sobrepasar los 30 días de almacenamiento. En condiciones críticas, estará supeditado a los requerimientos de balance de aguas previa aprobación de Medio Ambiente. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

2 Capas de geomembranas de HDPE de 60 mil .

En Maqui Maqui se cuenta con una capacidad de bombeo de 500m3/hr de las pozas hacia la pila de lixiviación de Carachugo para mantener un adecuado balance de aguas en el sistema

5.4 Componentes de Cerro Yanacocha

El proyecto de Cerro Yanacocha se encuentra alrededor de los 4000 m.s.n.m donde las cumbres de Yanacocha y Rumi Guachac dan paso a la divisoria de aguas. La planta de procesos y la pila de lixiviación en la cabecera del valle, la norte de la quebrada Yanacocha y en la vertiente del Pacífico

El proyecto de Cerro Yanacocha esta diseñado para procesar y almacenar aproximadamente 399 millones de toneladas de mineral con 179 millones de toneladas de desmonte desde el 2002 hasta el 2009. La operación minera en Cerro Yanacocha comenzó en 1997. La pila de lixiviación esta localizado al lado Este de la quebrada Barranco y qushuro en la zona noroeste de la Quebrada Yanacocha. El sistema opera con solución rica que provienen del pad de lixiviación de Yanacocha, la cual es bombeada hacia a la planta de recuperación para la extracción de oro. Yanacocha Actualmente cuenta con una planta de carbón para tratar solución rica de baja ley y disminuir el inventario de oro en la operación A continuación, se describen los componentes del proyecto Cerro Yanacocha:

5.4.1 Pila de Lixiviación

La pila de lixiviación de Cerro Yanacocha se construyo en un área total de 256.5 hectáreas (etapas de la 1 a la 6). Las etapas del 1 al 5 están en operación y el área total que abarcan es de aproximadamente 204 hectáreas. La etapa 6 se encuentra operando desde el 2004. El sistema de capa impermeable para las etapas 1 a la 6 consiste en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una LLDPE de 80 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de protección de un mínimo 350 mm de material fino, (Protecting Layer)

Sistemas de tuberías perforadas de colección dispuestas dentro del material gravoso (Drainage Layer)

(14)

File: Revisado: Enero 2005

5.4.2 Tuberías de Colección de Solución y Canales de Transferencia

La solución colectada de la pila de lixiviación es transferida a las pozas de operaciones y eventos menores mediante tuberías colectoras, las cuales se encuentran contenidas en canales protegidos con geomembranas. El canal se encuentra diseñado para actuar como contención secundaria si es que fugara solución de las tuberías pues además de contenerlas también es capaz de llevar la solución por gravedad hacia las pozas, si durante una tormenta los flujos exceden la capacidad de las tuberías, fluirán, bajo condiciones de flujo de canal abierto, hacia las pozas de solución de solución de cianuro de sodio. Estos canales tienen las siguientes características:

Tienen una profundidad mínima de un 1.5 m

Capa de material arcilloso de 300 mm preparada de baja permeabilidad (Soil Liner)

Una capa de geotextil de 6 onzas

Un sistema de protección de HDPE de 60 mil.

Las tuberías para transportar las soluciones son de HDPE o de acero al carbón con un diámetro que varia de 300 a 900mm.

5.4.3 Poza de Operaciones

La poza de operaciones tiene una capacidad de 41,298 m3 y cubre un área total aproximada de 1.3 hectáreas. La poza tiene taludes con pendiente lateral de 3:1 Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 60 mil con una permeabilidad menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 Capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provista de una estructura de rebose (spillway) con descarga a la poza de menores eventos

5.4.4 Poza de Menores Eventos

La Poza de Eventos Menores tiene una capacidad de operación de 106,215 m3 y cubre un área aproximada de 2.1 hectáreas. La poza tiene una pendiente 3:1 en el talud. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

(15)

File: Revisado: Enero 2005

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provisto de una estructura de rebose (spillway) con descarga a la poza de agua de tormentas

5.4.5 Poza de Operaciones Sur Etapa 6

La poza sur con una capacidad de 108,500 m3 se ha construido sobre la estructura del depósito de desmonte de mina en Yanacocha Norte al sur oeste de la pila de lixiviación de Yanacocha Etapa 6. Esta poza puede almacenar solución de la pila mencionada o de lo contrario la solución puede ser enviada directamente de la pila a la poza de operaciones o menores eventos existentes de Yanacocha Norte. Los taludes de construcción de la poza es 2.5H :1V. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 15 cm que servirá de protección a la geomembrana

Una capa de geotextil de 8 Onzas

Una capa de geomembrana HDPE.

Una capa de geonet.

Una capa de geomembrana HDPE.

Una capa de geonet.

Una capa de geomembrana HDPE.

La poza esta provista de una estructura de rebose (spillway) con descarga hacia la poza Norte

5.4.6 Poza de Operaciones Norte Etapa 6

La poza norte con una capacidad de 44,500 m3 se ha construido sobre la estructura del depósito de desmonte de mina en Yanacocha Norte al sur oeste de la pila de Yanacocha etapa 6. Esta poza puede almacenar solución de la pila mencionada o de lo contrario la solución puede ser enviada directamente de la pila a la poza de operaciones o menores eventos existentes de Yanacocha Norte. Los taludes de construcción de la poza es 2.5H:1V. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema colección de subdrenajes que consiste en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 15cm. que servirá de protección a la geomembrana

Una capa de geotextil de 8 Onzas

Una capa de geomembrana HDPE.

Una capa de geonet.

Una capa de geomembrana HDPE.

Una capa de geonet.

Una capa de geomembrana HDPE.

(16)

File: Revisado: Enero 2005

La poza esta provista de una estructura de rebose (spillway) con descarga hacia el canal de solución

5.4.7 Poza de Tormentas

La poza para agua de tormentas está localizada al oeste de la poza de menores eventos y tiene una capacidad total de 160,000 m3 y cubre aproximadamente 1.3 hectáreas. La poza tiene una pendiente 2:1 en el su talud y 3:1 pendiente abajo. La poza de tormentas ha sido diseñada para contener el excedente de solución producto de un evento mayor de lluvia. El agua colectada en la poza de tormentas, en condiciones regulares, será retornada a la poza de menores eventos en el menor tiempo posible vía el sistema de bombeo de recirculación existente, en condiciones críticas o extremas, el agua podrá permanecer en la poza de acuerdo a los requerimientos del balance de aguas.

Un sistema subdrenes que consiste en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas (la ultima se instaló en Junio 2003)

La poza esta provista de una estructura de rebose (spillway) con descarga a la poza de agua cruda

5.4.8 Poza de Agua Cruda

La poza para agua cruda tiene una capacidad de 600,000 m3, cubre un área de 3.5 hectáreas, tiene pendiente dentro del talud 3H: 1V, pendiente fuera del talud 2.5H:1V ha sido diseñada para contener agua fresca que puede ser usado en época de estiaje. En una situación de emergencia solamente puede usarse para contener la solución proveniente del proceso. Las capas impermeables consisten en:

Un sistema subdrenes que consiste en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una capa de drenaje de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil con una permeabilidad de 1x10-11 cm/seg.

1 LCRS entre las capas de geomembranas

Esta poza cuenta con un sistema de bombeo hacia la poza de menores eventos o hacia la poza de tormentas para retornar las aguas excedentes producto del rebose de la poza de tormentas. Es necesario enfatizar que en la eventualidad de almacenamiento de solución excedente, esta no debe permanecer en la poza por más de 30 días bajo condiciones regulares; en caso de situaciones extremas, el almacenamiento por un tiempo mayor

(17)

File: Revisado: Enero 2005

dependerá de los requerimientos del balance de aguas previa autorización de Medio Ambiente.

5.4.9 Plantas de Tratamiento de Aguas Excedentes (EWTP = Excess Water Treatment Plant)

En el área de Yanacocha se cuenta con 3 plantas EWTP, estas se encuentran ubicadas dentro del complejo de la planta de procesos de Yanacocha Norte. La descarga aprobada del agua tratada de dichas plantas se hace finalmente hacia quebrada Honda en el punto de descarga denomindado DCP1 el mismo que es usado como punto de descarga de las plantas EWTP de Pampa Larga

Las plantas EWTP de Yanacocha tienen una capacidad de 500 m3/hora cada una. Las plantas de tratamiento han sido diseñadas para tratar el agua proveniente de los Pilas de lixiviación de Yanacocha y La Quinua principalmente y de Carachugo y Maqui Maqui por medio del sistema interconectado de tuberías existente.

El proceso de la EWTP es el mismo usado en las plantas existentes de Pampa Larga (clorinación alcalina)

Se tiene una zona de almacenamiento de balones de hierro con cloro líquido. El contenido aproximado de cada balón es de 1 tonelada. Cada planta EWTP tiene una zona de dosificación de gas cloro, esta tiene una capacidad máxima de 32 balones con las condiciones de seguridad apropiadas. Además cuenta con un almacén para contingencias donde se puede llegar a almacenar hasta 128 balones de 1 tonelada de cloro líquido.

Se cuenta actualmente con una planta de tratamiento de agua excedente con la tecnología denominada de Osmosis Inversa, dicha planta se encuentra ubicada dentro del complejo de la planta de procesos de Yanacocha Norte y tiene una capacidad de tratamiento de 250m3/hr. La tecnología de tratamiento de aguas por osmosis inversa consiste principalmente en la separación o remoción de un componente de otro en una solución, mediante las fuerzas ejercidas sobre una membrana semi-permeable. Su nombre proviene de “osmosis”, fenómeno natural por el cual se proveen de agua las células vegetales y animales para mantener la vida

El tratamiento de aguas por osmosis inversa permite remover la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) disueltos en el agua (hasta el 99%); remueve los materiales suspendidos y microorganismos; realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma continua y es una tecnología simple

La planta de tratamiento de osmosis inversa permite lograr una tratamiento mas eficientes de los contenidos de CN libre logrando descargas de hasta menores a 0.05ppm.

La descarga aprobada de agua tratada de la planta de osmosis inversa, se hace finalmente hacia quebrada Honda en el punto de descarga denominado DCP1.

(18)

File: Revisado: Enero 2005

5.5 Componentes de La Quinua

Las operaciones de La Quinua se ubica hacia el Suroeste de la pila de lixiviación de Cerro Yanacocha en dos cuencas principales: Río Rejo y Río Porcón, cuyas aguas son divididas por la divisoria continental. El río Rejo tiene curso hacia el Oeste, en el Océano Pacífico y Río Porcón tiene curso hacia la cuenca del Atlántico. La operación en la Quinua empezó el 2001.

La pila de lixiviación tendrá aproximadamente una capacidad de 245.1 millones de toneladas de mineral y abarcará aproximadamente 285 hectáreas. La pila de lixiviación de la Quinua actualmente se encuentra trabajando en la etapa 4 habiéndose desarrollado el proyecto hasta la etapa 7. La solución rica proveniente de la pila de lixiviación de la Quinua es bombeada a la planta de recuperación Merril Crowe de Yanacocha para la recuperación del oro. A continuación la descripción de los componentes del proyecto La Quinua:

5.5.1 Pila de lixiviación

La pila de lixiviación de La Quinua se está construyendo por etapas y cubrirá un área total de aproximadamente 285 hectáreas. Las etapas 1, 2, 3 y 4 están en operación. El sistema de capa impermeable para las etapas 1 a la 4 consiste en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una LLDPE de 80 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de protección de un mínimo 350 mm de material fino (Protecting Layer)

Sistemas de tuberías perforadas dentro del material gravoso (Drainage Layer) 5.5.2 Tubería de Colección de Soluciones y Canales de transferencia

La solución colectada de la pila de lixiviación es transferida a las pozas de operaciones y eventos menores mediante tuberías colectoras, las cuales se encuentran contenidas en canales protegidos con geomembranas. El canal se encuentra diseñado para actuar como contención secundaria si es que fugara solución de las tuberías pues además de contenerlas también es capaz de llevar la solución por gravedad hacia las pozas, si durante una tormenta los flujos exceden la capacidad de las tuberías, fluirán, bajo condiciones de flujo de canal abierto, hacia las pozas eventos menores de solución de cianuro de sodio. Estos canales tienen las siguientes características:

Tienen una profundidad mínima de un 1.5 m

Capa de material arcilloso de 300mm preparada de baja permeabilidad (Soil Liner)

Una capa de geotextil de 6 onzas

Un sistema de protección de HDPE de 60 mil.

Las tuberías para transportar las soluciones son de HDPE o de acero al carbón con un diámetro que varia de 300 a 900 mm.

(19)

File: Revisado: Enero 2005

La solución rica producida en las instalaciones de lixiviación de La Quinua será bombeada a la planta de recuperación Merril Crowe de Yanacocha y regresada como barren a la estación de bombeo de la Quinua por medio del canal interconectado mediante 2 tuberías de aproximadamente 16” de diámetro cada una con una capacidad de bombeo de 1000 m3/hr..

5.5.3 Poza de Operaciones

La poza de operaciones tiene una capacidad de 45,000 m3 y cubre un área total aproximada de 1 hectárea. La poza tiene un talud de pendiente lateral de 3:1 Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 60 mil con una permeabilidad menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provisto de una estructura de rebose (spillway) con descarga a la de eventos menores

5.5.4 Poza de Menores Eventos

La Poza de menores eventos tiene una capacidad de operación de 205,500 m3. La poza tiene una pendiente 3:1 en el talud, Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300mm. (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza esta provisto de una estructura de rebose (spillway) con descarga a la poza de agua de tormentas

5.5.5 Poza de Tormentas Etapa 1

(20)

File: Revisado: Enero 2005

La poza para agua de tormentas está localizada al sur-oeste de la Poza de Eventos Menores y tiene una capacidad total de 163,300 m3 y cubre aproximadamente 1.6 hectáreas. La poza tiene una pendiente 3:1 en sus taludes.

Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas (la ultima se instaló en Junio 2003) La poza de Tormentas etapa 1 ha sido diseñada para contener la solución excedente producto de un evento de lluvia mayor. El agua colectada en esta poza será retornada a la pozas de menores eventos de acuerdo al Plan de Manejo de Balance de Aguas, en lo posible durante la época de lluvias y condiciones normales la solución que se contenga en esta poza deberá ser retornada en el menor tiempo hacia la poza de menores eventos.

5.5.6 Poza de Tormentas Etapa 4

La poza para agua de tormentas de la etapa 4 está localizada al oeste de la pila de lixiviación etapa 4 de La Quinua, tiene una capacidad total de 193,400 m3 y cubre aproximadamente 2.7 hectáreas. La poza tiene una pendiente 3:1 en sus taludes.

Las capas impermeables consisten en:

Un sistema de colección de subdrenajes consistente en tuberías perforadas

Una capa de material arcilloso de 300 mm (Soil Liner) con una permeabilidad menor a 1x10-6 cm/seg

Una capa de geotextil de 8 onzas

Una geomembrana VFDPE de 40 mil con una permeabilidad efectiva menor de 1x10-11 cm/seg.

Una capa de drenaje de geonet

2 capas de geomembranas de HDPE de 60 mil

2 LCRS entre las capas de geomembranas

La poza de tormentas etapa 4 ha sido diseñada para contener la solución excedente producto de un evento de lluvia mayor que se produciría en la pila de lixiviación etapa 4 y posteriores. El agua colectada en esta poza será retornada a la pozas de menores eventos de acuerdo al Plan de Manejo de Balance de Aguas, en lo posible durante la época de lluvias y condiciones normales la solución que se contenga en esta poza deberá ser retornada en el menor tiempo hacia la poza de menores eventos.

(21)

File: Revisado: Enero 2005

En La Quinua se cuenta con una capacidad de bombeo de 1000 m3/hr desde la poza de operaciones hacia la planta Merril Crowe de Yanacocha Norte, cabe indicar que esta línea permite transferir la solución de La Quinua durante todo el año para producción y además mantener un adecuado balance de aguas.

6.6.00 MMOONNITITOOREREOO EENN EELL PPLLAANN DDEE MMANANEEJJOO DDE E FFLLUUIIDDOSOS

6.1 Monitoreo de los Sistemas LCRS (Leak Collection and Recovery System) Los LCRS son sistemas de colección y recuperación de fugas las cuales se encuentran entre las capas de geomembranas de las pozas plastificadas que contienen solución de cianuro de sodio y aguas excedentes, estas son La Poza de Operaciones, La Poza de Menores Eventos, la poza de Mayores Eventos, la Poza de Agua de Tormentas, la poza de Agua Cruda y los sumps colectores de solución de las pilas de lixiviación. Los análisis se realizan por perfil completo de FMP el cual consisten en: Flujo, Cianuro Wad, Mercurio, pH y Conductividad, las frecuencias de estos análisis se mencionan a continuación.

6.1.1 Monitoreo inicial de LCRS de una instalación nueva

Este tipo de monitoreo se realiza a los LCRS recién instalados que van a entrar en operación.

6.1.1.1Monitoreo de prueba de los LCRS (Pozas Plastificadas) Se realiza durante la prueba hidrostática y se analiza por perfil completo de FMP. La prueba hidrostática es realizada según el procedimiento de Knight Piesold KP-SP-0-016 Rev 0/Noviembre 2003, (ver apéndice H)

6.1.1.2Monitoreo de prueba de los LCRS (Sump de colección solución cianurada)

Se realiza dos veces por semana durante 2 semanas y se monitorea flujo perfil completo de FMP.

6.1.2 Monitoreo Regular de LCRS

Este tipo de monitoreo se realiza cuando las instalaciones presentan condiciones normales de operación y los valores de los análisis se encuentran dentro de los estándares de MYSRL MEM, EPA y Knight Piesold.

6.1.2.1Monitoreo de LCRS (Pozas Plastificadas)

Monitoreo semanal de Flujos

Monitoreo mensual para perfil FMP

(22)

File: Revisado: Enero 2005

6.1.2.2Monitoreo de los LCRS (Sump de colección de solución cianurada)

Monitoreo semanal de Flujos

Monitoreo mensual para perfil FMP

6.1.3 Monitoreo Extraordinario de los LCRS

Cuando los LCRS presentan condiciones de flujo repentinos y considerablemente mayores a los estándares establecidos de la EPA y KP, o cuando hayan ocurrido daños significativo en la geomembrana, se determinará un monitoreo extraordinario de acuerdo a las condiciones que se presenten de tal modo que permitan identificar las causas de la condición inusual y adoptar las medidas de control adecuadas.

6.2 Monitoreo de los Subdrenes

Los Subdrenes son sistemas de colección de filtraciones naturales de aguas subsuperficiales que drenan por debajo de las instalaciones, estas se encuentran debajo del sistema de capas impermeables de las pilas de lixiviación y las pozas plastificadas. Los análisis se realizan por perfil completo de FMP el cual consisten en: Flujo, Cianuro Wad, Mercurio, pH y Conductividad con una frecuencia semanal, cabe mencionar que los flujos de los drenajes sub superficiales se reportan en L/min.

6.2.1 Monitoreo Regular de los Subdrenes.

Este tipo de monitoreo se realiza cuando las instalaciones presentan condiciones normales de operación y los valores de CNWAD y Hg en las descargas de los subdrenajes hacia los sumps de colección se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles de MSYRL 6.2.1.1 Monitoreo de los Subdrenes (Pila de Lixiviación)

Monitoreo semanal de flujos

Monitoreo semanal de CNWAD y Hg

6.2.1. 2Monitoreo de los Subdrenes (Pozas Plastificadas)

Monitoreo semanal de flujos

Monitoreo semanal de CNWAD y Hg..

6.2.2 Monitoreo Extraordinario los Subdrenes .

Referencias

Documento similar

La aplicación de las Buenas Prácticas de Producción de Miel en el Manejo Integral en l Manejo Integral de los Apiarios y de las Colonias de abejas aplicada por los

(1886-1887) encajarían bien en una antología de textos históricos. Sólo que para él la literatura es la que debe influir en la historia y no a la inversa, pues la verdad litera- ria

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Sanz (Universidad Carlos III-IUNE): "El papel de las fuentes de datos en los ranking nacionales de universidades".. Reuniones científicas 75 Los días 12 y 13 de noviembre

(Banco de España) Mancebo, Pascual (U. de Alicante) Marco, Mariluz (U. de València) Marhuenda, Francisco (U. de Alicante) Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante) Marquerie,

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

El fenómeno del cuidado, emerge como necesidad la simbiosis entre el proceso de enfermería y su transcendencia en la investigación científica a través de la enfermería basada