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GuiaMetodologicaQuimica

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<strong>Índice</strong> Figuras<br />

4<br />

Figura 1 Fuentes potencialmente generadoras de DM durante la operación y al cierre de una faena minera. 14<br />

Figura 2 Etapas en la generación de DMA según la oxidación de la pirita (FeS 2<br />

). 17<br />

Figura 3 Ejemplo de DMA en una faena minera. 18<br />

Figura 4 Factores que afectan la oxidación de sulfuros y que modifican el DM durante la migración. 22<br />

Figura 5 Efecto de la temperatura en la oxidación biótica o abiótica de la pirita. 23<br />

Figura 6 Efecto del pH en la oxidación biótica o abiótica de la pirita. 23<br />

Figura 7 Programa de Estabilidad Química (PEQ). 27<br />

Figura 8<br />

Relación entre las etapas de un Programa de Estabilidad Química (PEQ) y el ciclo de vida de una<br />

faena minera.<br />

Figura 9 Etapas que evalúan la EQ en el Programa de Estabilidad Química (PEQ). 34<br />

Figura 10 Ejemplo de botaderos de estéril. 40<br />

Figura 11 Ejemplo de depósitos de relaves. 40<br />

Figura 12 Ejemplo de depósitos de lixiviación. 41<br />

Figura 13 Ejemplo de mina rajo abierto 41<br />

Figura 14 Ejemplo de mina subterránea 42<br />

Figura 15 Estrategia de descripción y predicción de DM. 45<br />

Figura 16 Procedimiento general de modelación. 49<br />

Figura 17 Procedimiento general de evaluación de riesgos. 60<br />

Figura 18 Modelo conceptual simplificado. 61<br />

Figura 19 Clasificación de las etapas para asegurar la EQ. 71<br />

Figura 20 Etapas para asegurar la EQ en el Programa de Estabilidad Química (PEQ). 72<br />

Figura 21 Consideraciones para la selección y evaluación de alternativas en la prevención y/o control del DM. 74<br />

Figura 22 Potenciales concentraciones de metales en función del pH para varios tipos de depósitos. 78<br />

Figura 23 Encapsulación del material reactivo, tras una definición de unidades discretas. 79<br />

Figura 24 Imagen de SEM - Scanning Electron Microscope- mostrando la microencapsulación en la pirita (FeS 2<br />

). 82<br />

Figura 25 Apilamiento relaves deshidratados. 85<br />

Figura 26 Diagrama de flujo de las desulfuración de un depósito de relaves, con separación de metales, ácido y residuo. 86<br />

Figura 27 Sistema de drenaje del relave en el sur de Tucson, Arizona. 87<br />

Figura 28 Desviación de un río en el entorno de una faena minera (Australia). 89<br />

Figura 29 Liners (geotextil) en un depósito de relaves. 91<br />

Figura 30 Ascenso capilar del agua subterránea en función de la textura del suelo. 93<br />

Figura 31 Esquema de una cubierta de evaporación/evapotranspiración. 93<br />

Figura 32 Esquema de una cubierta repelente de agua. 94<br />

Figura 33 Esquema de una cubierta de agua. 95<br />

Figura 34 Cubierta electroquímica en un depósito de relaves. 96<br />

Figura 35 Hardpan o cementación en un botadero de escorias (Alemania). 99<br />

Figura 36 Árbol de decisión de las medidas de prevención/control en la gestión de botaderos. 105<br />

Figura 37 Árbol de decisión de las medidas de prevención/control en la gestión de relaves. 106<br />

Figura 38 Árbol de decisión del tipo de cubiertas como medidas de prevención/control del DM. 108<br />

Figura 39 Clasificación de tipos de tratamientos de DM. 109<br />

Figura 40 Humedal aerobio construido. 113<br />

31

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