COMPAÑÍA MINERA LOS CHUNCHOS S.A.C CMCHSAC Estudio de Estabilidad de Taludes del Tajo Lomo de Corvina - Mina Pichita CIA. MINERA LOS CHUNCHOS S.A.C. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA EL TAJO LOMO DE CORVINA – MINA PICHITA CAPITULO I 1.1 RESUMEN El levantamiento de información geológica se ha realizado teniendo en cuenta la sectorización litológica presente en el área y la técnica usada fue el de realizar mapeos geomecánicos en áreas dentro del proyecto que presentara afloramientos rocosos, el tipo de mapeo geomecánico usado fue el de celda o estación en el cual se considera los sistemas de fracturamiento más persistentes, a los cuales se les tomo sus características geomecánicas tales como su orientación, espaciamiento, apertura, rugosidad, persistencia y meteorización, se decidió realizar este tipo de mapeo en vista del poco afloramiento rocoso presente en la zona. Debido a información proporcionada por el departamento de geología, el minado se llevara a cabo de Norte-Sur. Es por ello que se elige tomar como estaciones los afloramientos rocosos presentes en dicha dirección para analizar las tendencias orientacionales de los sistemas de fracturamiento y analizar como ellas influirán en la estabilidad del tajo. Debido a que la longitud de la veta es mayor a 350 mt. Y teniendo en cuenta que la empresa ha decido realizar un minado de 150 t/d. Es que se ha tomado como base los 150 mt. Iniciales del lomo de corvina por ser este sector el mas rico de norte a sur, cabe recordar que geología ha definido cuatro sectores de mineralización, según relación alcanzada por la empresa (Ver anexo 01), por tal motivo el planeamiento ha tomado en cuenta dicha información. Se ha realizado el planeamiento con el Software Datamine, donde se ha desarrollado un tajo que involucra una profundidad promedio de 50 mt. En el cual la Asesores y Consultores Mineros S.A. ACOMISA - 1 -
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COMPAÑÍA MINERA LOS CHUNCHOS S.A.C CMCHSAC Estudio de Estabilidad de Taludes del Tajo Lomo de Corvina - Mina Pichita
CIA. MINERA LOS CHUNCHOS S.A.C.
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA EL TAJO
LOMO DE CORVINA – MINA PICHITA
CAPITULO I
1.1 RESUMEN
El levantamiento de información geológica se ha realizado teniendo en cuenta la
sectorización litológica presente en el área y la técnica usada fue el de realizar
mapeos geomecánicos en áreas dentro del proyecto que presentara afloramientos
rocosos, el tipo de mapeo geomecánico usado fue el de celda o estación en el cual
se considera los sistemas de fracturamiento más persistentes, a los cuales se les
tomo sus características geomecánicas tales como su orientación, espaciamiento,
apertura, rugosidad, persistencia y meteorización, se decidió realizar este tipo de
mapeo en vista del poco afloramiento rocoso presente en la zona.
Debido a información proporcionada por el departamento de geología, el minado se
llevara a cabo de Norte-Sur. Es por ello que se elige tomar como estaciones los
afloramientos rocosos presentes en dicha dirección para analizar las tendencias
orientacionales de los sistemas de fracturamiento y analizar como ellas influirán en
la estabilidad del tajo.
Debido a que la longitud de la veta es mayor a 350 mt. Y teniendo en cuenta que la
empresa ha decido realizar un minado de 150 t/d. Es que se ha tomado como base
los 150 mt. Iniciales del lomo de corvina por ser este sector el mas rico de norte a
sur, cabe recordar que geología ha definido cuatro sectores de mineralización,
según relación alcanzada por la empresa (Ver anexo 01), por tal motivo el
planeamiento ha tomado en cuenta dicha información.
Se ha realizado el planeamiento con el Software Datamine, donde se ha
desarrollado un tajo que involucra una profundidad promedio de 50 mt. En el cual la
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parte mas ancha del tajo es 140 mt. Y la más angosta es 80 mt. Teniendo una
gradiente de 8%. El volumen total ha extraerse será de 1 046 032, m3 . De los
cuales un 60% es mineral, esto hace que la relación desmonte mineral sea menor a
uno y se ha considerado 8 bancos de producción, luego de haber analizado la
estabilidad del tajo con el programa SLIDE 5.0, usando diferentes alturas y bermas
de banco, se llego a definir que la altura optima de los bancos será de 5 mt. Y las
bermas de 5 mt. Esto puede variar conforme avance el minado y se determinen
nuevas propiedades de la roca.
Una vez definido el planeamiento del tajo, se procedió ha realizar seis
secciones longitudinales para analizar la estabilidad del tajo en diferentes sectores
de la mina.
Los parámetros usados para la clasificación del macizo rocoso son: resistencia de la roca intacta que correlaciona la dureza del macizo rocoso, grado de fracturamiento definido por Deere mediante el RQD, espaciamiento promedio del sistema dominante el cual definirá en el espacio los tamaños de bloques que
se generen y que viene a ser la distancia perpendicular entre dos fracturas de un
mismo sistema, las condiciones de las discontinuidades que involucran a la:
apertura que viene a ser la abertura entre las paredes de la discontinuidad,
rugosidad que mide el grado de aspereza, persistencia que es la tendencia de
cuan grande puede ser la discontinuidad, relleno que es el material que se
encuentra dentro de la discontinuidad y el grado de alteración que esta en función
de las condiciones climatológicas de la zona.
Los ensayos necesarios para evaluar la estabilidad del tajo y solicitados al
Laboratorio de Mecánica de Rocas de la PUCP fueron: Propiedades Físicas para
conocer la densidad de la roca, absorción y peso especifico aparente. Resistencia a la Compresión Simple, para conocer la resistencia de la roca intacta y el Corte Directo, para conocer el ángulo de fricción residual y la cohesión (Ver anexo 02),
cabe mencionar que este ultimo ensayo fue realizado en superficies simuladas, lo
cual trae como consecuencia valores relativamente bajos respecto a lo real, el
rango estimado para discontinuidades naturales es un 25% mas del valor obtenido
en laboratorio.
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En campo se realizaron ensayos in-situ, los cuales constaron de la prueba de Till
Test, el cual arrojo un ángulo promedio de 26˚, esto fue realizado en bloques
rocosos, asimismo se hizo pruebas con el martillo Schmidt para conocer la
resistencia de la roca, lo cual se muestra en el anexo 3.
Se han tomado tres estaciones en afloramientos rocosos, a los cuales se les ha
caracterizado y clasificado geomecánicamente.
Del análisis de resultado de las 03 estaciones geomecánicas, se puede notar que
existe una correlación de la calidad del macizo rocoso, salvo la segunda estación,
esto se puede explicar debido a que las demás exposiciones de roca se encuentran
alteradas debido a las condiciones climáticas existentes en el área que son de
climas tropicales y que se encuentran en la parte superior del cerro.
Interpolando valores de distribución de isoaceleraciones para un 10% de
excedencia en 50 años, dada por Jorge Alva y Jorge Castillo (1993), se asume un
coeficiente sísmico de 0.28 y para 100 años un coeficiente sísmico de 0.34. (Ver
anexo 04)
Para el análisis de estabilidad de taludes se eligió el método de cálculo de BISHOP
, por ser el que cumple a mayor rigurosidad las condiciones de análisis estático y
seudo estático, teniendo en cuenta las características geomecánicas de las
discontinuidades de la masa rocosa.
Además, se ha encontrado que la estación 01 tiene un espaciado promedio de 20
cm , la estación 02 un espaciado promedio de 03 cm y la estación 03 un espaciado
promedio de 03 cm. Esto indica que en la estación 02 y 03 los bloques a generarse
serán pequeños, mas no en la estación 01, es por ello que se considero que el
modo de falla más probable será el circular (Ver anexo 05)
En el análisis de condiciones estáticas se analiza por equilibrio limite y en
condiciones seudo estáticas en función de las aceleraciones isovalòricas, el valor
asumido esta en el rango de 1/3 a 2/3 del valor pico , que en nuestro caso será de
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0.2, teniendo en cuenta que este es un valor estimado de 100 años y la vida
operativa de la mina será menor.
El modelamiento geomecánico así como la evaluación de la estabilidad de taludes
se realizo teniendo en cuenta los parámetros arriba indicados y dieron como
resultado la estabilidad de dichos taludes.
• El área analizada se presenta en mayor o menor grado estable ante un evento
sísmico que produzcan aceleraciones en niveles cercanos a las de las
aceleraciones de diseño empleadas en los análisis de estabilidad de taludes.
• El análisis de estabilidad de taludes del tajo abierto se ha realizado sobre la
base de los resultados de análisis de laboratorio, obteniendo los parámetros
óptimos de diseño de taludes.
• Los factores de seguridad alcanzados en el análisis de estabilidad, indican un
comportamiento físicamente estable.
• Asimismo es importante notar que existen dos sistemas de fracturamiento,
pertenecientes a las rocas encajonantes las cuales tienen orientaciones del
rango N(40-45) W y buzamiento 45 NE, ello llega a establecer que las cuñas
que se formen estarán recostadas en la cara del talud y teniendo en cuenta el
espaciamiento medio de los sistemas no se creara problemas de estabilidad
considerable.
1.2 RECOMENDACIONES
• Para el control de la posible napa freática en el último banco inferior del tajo
• En la caracterización del macizo rocoso, se ha encontrado una relación en las
propiedades mecánicas de la roca salvo pequeñas alteraciones debido a la
meteorización física típicas las condiciones climáticas existentes en la zona,
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• Se recomienda llevar a cabo un monitoreo de la estabilidad de los taludes, esto
debe ser realizando periódicamente, haciendo uso de los mapeos
geomecánicos, ello ayudara a determinar si las propiedades de la roca
encajonante se conservan, en caso contrario se debe realizar lo siguiente:
I- Predicción del comportamiento del talud, presencia de grietas de tracción.
II- Elección de los parámetros a medir.
III- Selección de los instrumentos ha realizar la medición.
IV- Instalación de los equipos de medición y lectura de los mismos.
V.- Comparación de los valores previstos con los reales.
Las magnitudes usualmente sujetas a medición es para determinar si el
comportamiento del talud esta en concordancia con los estudios de estabilidad y
en caso contrario aportar datos que permitan corregir la hipótesis de los
estudios, de forma que se puedan tomar , cuando sean necesarios las medidas
oportunas para garantizar su seguridad. y ellas serán.
-Movimientos superficiales
Aquí tendremos tres métodos de medición:
a) Métodos geodésicos que involucran triangulación, trilateracion y poligonacion.
b) Nivelación.
c) Colimación.
-Movimientos en el interior del terreno.
a) Inclinómetro, para medir inclinaciones en diversos puntos del interior del
macizo rocoso y pueden ser de tres tipos de resistencia eléctrica cuerda vibrante y servo acelerómetros b) Extensómetro de hilo o varillas de uno o más anclajes, para medir
movimientos relativos entre la cabeza de un sondeo y varios anclajes situados
en su interior.
-Movimientos de apertura de grietas y movimiento entre bloques, los equipos
utilizados para control de deformaciones entre puntos próximos consisten en
todo caso en elementos anclados y pueden ser de dos tipos:
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a) Equipos con sistema de lectura mecánico, entre ellos podemos mencionar a
las cintas de convergencia, cinta métrica, calibre y fleximetro.
b) Equipos con sistema de lectura eléctrico, los cuales pueden ser
potenciómetro, LVDT y cuerda vibrante
-Presiones intersticiales en el interior del terreno, su uso es aconsejable
cuando se quieran medir niveles freáticos y pueden ser de tres tipos:
a) Pozo de observación, tubo ranurado instalado en el interior de un sondeo,
para medida de niveles freáticos.
b) Piezómetro abierto, para medir presiones intersticiales.
c) Piezómetro cerrado, para medir presiones intersticiales en un punto
mediante un transductor.
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CAPITULO II
INTRODUCCION
2.1 GENERALIDADES
CMCHSAC, ha visto por conveniente realizar actividades Minero-metalúrgicas en el
área de las Concesiones Mineras: El Chuncho, Chuncho Nº 2 y Chuncho Nº 3. Las
actividades a realizarse se han dividido en dos fases, la fase de la construcción y la
fase de operación.
Las actividades comprenden la explotación el cuerpo mineralizado “Lomo de
Corvina” por el método de tajo abierto y la implementación e instalación de la planta
de beneficio para el procesamiento metalúrgico por el método de flotación y
concentración gravimétrica. Además se ejecutara la construcción del depósito de
relaves, botadero de desmontes y otras instalaciones auxiliares, la ejecución de
actividades se contemplara los Dispositivos Legales Vigentes para la Protección
Ambiental.
2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL La zona donde se ubica el Proyecto esta localizada en la vertiente oriental de la
Cordillera de los Andes, lo que comúnmente se conoce como ceja de montaña, la
zona se caracteriza por presentar una topografía con colinas onduladas quebradas
abruptas, grandes desniveles y pendientes convexas de las laderas de los valles los
que firman en la parte baja imponentes cañones, son indicadores del levantamiento
tectónico reciente de la Cordillera El área del Proyecto esta aproximadamente a 1
kilómetro de distancia horizontal de la margen derecha del río Oxabamba, afluente
del río Tarma.
Las reservas de mineral están comprendidas para el cuerpo “Lomo de Corvina” se
ha considerado los mapeos geológicos e interpretaciones y tomando como
referencia los trabajos subterráneos ejecutados anteriormente y la longitud de su
afloramiento, encampane y buzamiento, estimándose 1’500,000 TM de minera
probado y un probable de 1’500,000 TM con una ley promedio de Zn 5.48% y Pb
4.2%.
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2.3 OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO
2.3.1 Objetivo La elaboración del presente Estudio de Estabilidad de Taludes del Tajo,
tiene los siguientes objetivos:
a) Cumplir con las normas legales ambientales vigentes en concordancia
con la Política Ambiental de la empresa.
b) Establecer las bases técnicas de estabilidad de taludes del tajo.
c) Caracterizar el macizo rocoso para el diseño de talud.
d) Realizar el análisis de estabilidad y diseño de taludes del tajo abierto.
e) Diseñar la construcción de taludes.
2.3.2 Alcances del Estudio Los alcances del presente estudio son:
Evaluación de la estabilidad física de taludes de los bancos de explotación del proyecto Pichita-Caluga.
2.4 UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO
El área del Proyecto Pichita-Caluga, políticamente se encuentra ubicado en el
distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín a una
altitud promedio de 2,165 msnm a 8 kilómetros en línea recta al NW de la ciudad de
San Ramón. (Plano de Ubicación N° 01).
El acceso por vía Terrestre desde la ciudad de Lima a las instalaciones del proyecto
minero Pichita Caluga, es relativamente fácil a través de la Carretera Central y una
carretera afirmada, con un recorrido total de 326 Km. el itinerario se detalla en el en
el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 2-01: Itinerario de acceso de Lima a Proyecto Minero
De A Distancia Km Tipo de vía
Lima La Oroya 181 Carretera Asfaltada
La Oroya Tarma 57 Carretera Asfaltada
Tarma San Ramón 65 Carretera Asfaltada
San Ramón Proy. Pichita 23 Carretera Afirmada
T O T A L 326 Carretera Asfal- Afirm.
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2.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO REALIZADO El presente estudio se ha realizado aplicando las técnicas de evaluación del macizo
rocoso, cuyas etapas de trabajo fueron los siguientes:
Investigación geotécnica del campo, que consistió en el reconocimiento del
terreno, ubicación de los puntos de muestreo, toma de muestras de masa
rocosa y embalaje de las mismas.
Análisis de laboratorio de mecánica de rocas, de las muestras recogidas de
las 03 estaciones geomecánicas.
Trabajo de gabinete para la interpretación de resultados de análisis de
laboratorio a fin de estimar los parámetros de resistencia de la roca y evaluar
el potencial de deslizamiento de taludes.
Trabajo de gabinete para el análisis de la estabilidad, bajo dos condiciones:
estática y seudoestática.
Trabajo de gabinete para la elaboración del informe final.
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CAPITULO III
INVESTIGACIONES GENERALES
3.1 GENERALIDADES
Antes de los trabajos preliminares de gabinete, se ha ejecutado una serie de
actividades de levantamiento cartográfico, mediciones y muestreos.
Específicamente los trabajos preliminares de gabinete fueron:
Elaboración de información cartográfica básica y definición de ámbito de
trabajo.
Obtención y análisis de toda la información específica de la actividad minera
que existe en el área de estudio
Conformación de los equipos de trabajo por disciplina, definición de procesos
metodológicos específicos de evaluación y técnicas de muestreo.
Preparación de los equipos de servicios especializados para análisis in situ y
en laboratorio.
Planeamiento del trabajo de campo.
3.2 TRABAJOS DE CAMPO
Reconocimiento sistemático del área de estudio y el área de operación actual.
Obtención y revisión de la información estadística.
Medición y análisis in situ de muestras de suelo y roca.
Reuniones de trabajo con personal técnico de la empresa.
Después del trabajo de campo se realizaron los trabajos de gabinete
Análisis de las muestras en laboratorio.
Procesamiento y análisis de toda la información de campo.
Elaboración de informes y mapas disciplinarios.
Elaboración del Informe final.
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Información Técnica Utilizada
Cartografía Básica Carta Nacional a Escala 1:100,000, IGN.
Plano topográfico a Escala 1:25,000 y 1:10,000
Plano Geológico (23 m) a Escala 1:100,000 INGEMMET, 1978.
Mapa Planimétrico de Imágenes de LANDSAT, a Escala 1:250,000
Cartografía Temática Mapa de Suelos y Capacidad de uso Mayor de las Tierras del Perú, Escala
1:1’000,000, HONREN 1982.
Mapa Climático del Perú, Escala 1.1’000,000, SENAMHI.
Mapa Sísmico del Perú, Instituto Geofísico del Perú.
3.3 INVESTIGACIONES EN LABORATORIO
3.3.1 Ensayos de laboratorio Se tomo muestras de roca cercana a las estaciones donde se realizo el
mapeo geomecánico, lo que se busca es conocer las propiedades físicas
tales como densidad, absorción, peso especifico aparente y porosidad
aparente así como las propiedades mecánicas de la roca, tales como
compresión simple uniaxial no confinado para conocer la dureza de la
roca y corte directo para conocer el ángulo de fricción residual así como la
cohesión, cabe mencionar que este ensayo se realizo sobre
discontinuidades simuladas, para tal efecto se llevo tres muestras de roca al
laboratorio de Mecánica de Rocas de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
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CAPITULO IV
GEOLOGIA DEL AREA DE ESTUDIO
4.1 GEOLOGÍA
4.1.1 Geología Regional El área comprendida está ubicada dentro de los límites de los cuadrángulos
de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced, y que abarca parte de
los departamentos de Junín y Cerro de Pasco con una extensión
aproximada de 12,000 km2; ubicados en la parte central de la Cordillera
Oriental y la Faja Subandina, entre los 10°00’ y 11°00’ (latitud Sur) y 75°00’ y
76°00’ (longitud Oeste). Sus desniveles se encuentran comprendidos desde
los 300 msnm (valle del Palcazu) hasta los 5,723 msnm (nevado Tarata).
La columna litoestratigráfica comprende una secuencia de rocas
metamórficas, sedimentarias e ígneas que se han formado desde el
Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente.
La unidad más antigua en la zona en general (Neoproterozoico) es el
Complejo de Maraynioc conformado esencialmente por micaesquistos y
gneis, formando parte del núcleo de la Cordillera Oriental.
Sobre las metamórficas y metasedimentitas del sustrato antiguo, sobreyace
el Grupo Ambo, conformado por rocas conglomerádicas y niveles pelíticos,
que se encuentra cubierto por rocas clásticas y carbonatadas de los grupos
Tarma y Copacabana. Las rocas continentales del Grupo Mitu (que rodean a
la zona de estudio) representan la etapa final de la sedimentación en el
Paleozoico superior.
Hacia la Cordillera Oriental y vertiente Subandina afloran los principales
plutones y stocks con variación petrográfica de microdioritas a sienogranitos
que han intruido principalmente rocas formadas durante el Neoproterozoico
al Paleozoico superior. Representan el magmatismo Permo -Triásico, que ha
formado el batolito de la Cordillera Oriental. Justamente en el sector de las
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intrusiones se aprecia la zona que contiene al sector de estudio
correspondiente a elementos de granodiorita (Ps-Tr-gd-tu)
Así mismo, Existen ocurrencias de sustancias metálicas (Zn, Pb)
destacándose los depósitos de San Vicente, Pichita-Caluga y Shalipayco;
cuyo modelo genético es descrito como depósitos del tipo "Mississipi Valley".
La Formación a la que pertenece la mina es la llamada Formación
Aramachay del Grupo Pucará; compuesta por calizas y niveles de areniscas
bituminosas intercaladas con lutitas, este segmento es rico en fósiles como
los amonites, que nos indican de edad sinemuriano medio.
4.1.2 Geología Local
Localmente se ha reconocido en el área de estudio limolitas, areniscas y
conglomerados a brechas arcósicas de color rojizo a moderado, con niveles
de yeso hacia el techo por correlación estratigráfica correspondería al Grupo
Mitu que aflora en los alrededores generado relieves suaves conformando
cerros con crestas subredondeadas de flancos moderados.
El Grupo Mitu esta conforma mayormente una secuencia clástica de origen
continental, asociada a eventos vulcanoclásticos desarrollada en ambientes
epicontinental. Existe variabilidad en la composición litológica del Grupo
Mitu, encontrándose constituida por conglomerados, areniscas y
limoarcillitas intercaladas con vulcanitas (lavas andesíticas) y piroclastitas de
color verdoso a violáceo.
En esta secuencia estratigrafía se encuentran emplazados las estructura
mineralizadas se trata de una brecha de matriz calcárea con fragmentos
angulosos de caliza y dolomita de color grisáceo presenta carbonatos de
zinc rellenando pequeñas fracturas también se alojan traza de plomo.
(Lamina N 00 Plano Geológico).
4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Regionalmente se muestra el estilo estructural que está definido por pliegues
amplios y comprimidos, normales e invertidos, así como la presencia de
escurrimientos, según las imágenes SLAR se ha definido dos sistemas de
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lineamientos uno NE paralelo al río Tarma o Palca y otro NNW paralelo al río
Oxabamba, lo que indica que las megas estructuras controlan el drenaje actual y
también tuvieron control en el desarrollo de la cuenca, lo cual se ha puesto en
evidencia al observar los cambio de fáciles y espesores está en relación directa
con los lineamientos.
La secuencia Pre-Uncush de la Mina San Vicente tiene un espesor de más o
menos 1250 metros mientras que en la Mina Pichita tiene no más de 150 metros
aunque el adelgazamiento es progresivo, el cambio de facies es marcado.
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CAPITULO V
HIDROLOGIA Y DRENAJE
5.1 GENERALIDADES La zona del proyecto, se caracteriza por la ocurrencia de altas precipitaciones
principalmente entre los meses de Octubre a Marzo.
Para el Deposito de Relaves durante el proceso de operaciones se ha proyectado
drenes a diferentes niveles del terreno de fundación del deposito, evitando
deposiciones de agua en la parte inferior del deposito.
Para el deposito de desmontes, durante el proceso de operaciones se proyectara
obras de drenaje que están hacia el lado de zona de operaciones, para evitar que
las aguas de escorrentía superficial ingresen al a zona de operaciones. Del mismo
modo se complementara para el cierre de operaciones proyectando estructuras de
drenaje para evitar la inestabilidad del depósito de desmontes. Estas obras tienen
por finalidad de evacuar las aguas provenientes de la escorrentía superficial.
5.1.1 Hidrografía de la Zona
El Proyecto se encuentra ubicada en la divisoria (divortium aquarium) de la
subcuenca del río Casca y la microcuenca de la quebrada Pichita, las que
están comprendidas dentro de la cuenca del río Chanchamayo,
enmarcada dentro de la cuenca del río Perené, que forma parte de la
cuenca del Río Amazonas quien desemboca en el Océano Atlántico.
Dentro del área de influencia correspondiente al presente estudio se ha
reconocido a la microcuenca de la quebrada Pichita y la subcuenca del río
Casca.
Las descargas de aguas por efecto de precipitaciones se conducen por
efectos de gravedad hacia la quebrada Pichita, dicho cauce presenta
pendientes bastante pronunciadas, teniendo como consecuencia procesos
erosivos relevantes y transportes de material granular.
La subcuenca del río Casca pertenece a la cuenca del río Oxabamba, los
cuales presentan flujos de aguas de manera constante. (Ver Lamina Nº
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03). se muestra las quebradas y cauces en el área de influencia del
proyecto.
Quebrada Pichita
La cuenca hidrográfica de la quebrada Pichita tiene un área 670 Ha, el
cauce principal tiene una longitud de 3.90 Km. y una pendiente promedio
de 33.30%. (Ver Lamina Nº 03).
Localmente, el área donde se desarrollan las operaciones mineras, ocupa
a las cabeceras de la quebrada Pichita. El área de drenaje de la concesión
hacia esta quebrada es de 195 Ha.
La quebrada Pichita es un afluente del río Casca, la parte mas alta de su
línea divisoria de aguas se ubica a una altitud de 2905 msnm, esta
quebrada es de naturaleza intermitente, y discurre su flujo de aguas de
NW a SE hasta llegar a la confluencia con el río Casca. El caudal
promedio que presenta este cauce es de 30.00 L/s.
Río Casca El río Casca constituye el cuerpo hídrico principal de la zona ubicada a una
distancia aproximada de 2,000 m al NW del área de la Unidad de
Producción con una diferencia de altitud de -960 m. El río Ucumal en su
naciente tiene mas de 4,600 msnm y discurre de SW a NE hacia la
confluencia del Río Oxabamba ubicada aproximadamente a 1000 msnm.
El caudal promedio que presenta dicho río es de 2.90 m3/s.
La cuenca hidrográfica del río Casca tiene un área 27,440 Has hasta la
confluencia con río Oxabamba, el cauce principal tiene una longitud de
32.10 Km. y una pendiente promedio de 8.70%. En el recorrido del río
Casca recibe el aporte de las quebradas y lagunas que se encuentran a
ambas márgenes, los cuales aportan al sostenimiento del caudal. Por la
margen izquierda, presenta los aportes mas significativos, dentro de estas
se encuentran las quebradas Shalaccasa, Cascavado, Buenavista y
Yanacocha, asimismo presentan las lagunas de Matacocha, y por la
margen derecha en menor proporción recibe el drenaje de la microcuenca
Pichita, las lagunas Visca y Hatuncocha.
(Ver Lamina Nº 03 Hidrológica del Area)
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5.2 CLIMA Y METEOROLOGIA
5.2.1 Clima
El clima en la zona del proyecto es templado y húmedo. La temperatura
media anual es de 19°C presentando fluctuaciones mayores durante el
estiaje y siendo más estable durante la época de lluvias. Cabe señalar la
temperatura se ve influenciada por su cercanía a la Selva Alta.
La zona de proyecto se encuentra tipificada como zona húmeda por la
evaporación de aguas generadas por las altas temperaturas de esta zona.
5.2.2 Fuente de Información
Para el presente estudio se ha considerado la información regional de las
estaciones meteorológicas del SENAMHI más cercana a la Zona del
Proyecto, a continuación se muestra en el Cuadro N° 5- 01 los datos de
ubicación de las estaciones.
Cuadro N° 5-01. Estaciones Meteorológicas Cercanas a la Zona del Proyecto
Ubicación Estación
Longitud Latitud Altitud (msnm)
Base Aérea de San Ramón
75º18’ 11°06’ 800
Huasahuasi 75º39’ 11°19’ 2820
5.2.3 Temperatura
La temperatura es el parámetro meteorológico más ligado al factor
altitudinal, encontrándose por consiguiente asociada a las “zonas de vida”
las cuales son definidas por rangos de temperatura para cada piso
altitudinal.
La estación meteorológica de San Ramón ha registrado datos de
temperaturas para el periodo 1968-1970, con una temperatura mensual
mínima de 11.90° C y una máxima de 33.80° C. Asimismo presenta una
precipitación promedio anual de 23.40° C.
La estación meteorológica de Huasahuasi ha registrado la serie histórica
de temperaturas medias mensuales mínimas y máximas correspondiente
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al periodo 1995-2003, la que presenta un promedio mensual que varia de
4.2 º C (Julio, 1995) a 20.1º C (Noviembre, 2003), con un promedio de
12.20 º C en todo este periodo.
El área del proyecto ha sido referenciada con la altitud a la relación de la
temperatura, para lo cual se ha proyectado una temperatura media de
19.00°C.
Cuadro N° 5-02. TEMPERATURA-ESTACION SAN RAMON TEMPERATURA MENSUALES (ºC)
Magnitud Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom.
El proyecto se encuentra ubicada en la subcuenca del río Casca este río
presenta un flujo de aguas de manera constante, el caudal promedio de
este río es de 2.95 m3/s, la que están comprendidas dentro de la cuenca
del río Oxabamba que confluyen con el río Tulumayo para dar lugar al río
Chanchamayo y en su recorrido toma el nombre de Perené, conformante
de la red hidrográfica del Océano Atlántico.
En el área de emplazamiento del Proyecto no existen recursos hídricos
agua superficial y subterráneas; sin embargo producto de las
precipitaciones y almacenamiento subterráneo se ha determinado
diferentes niveles freáticos que esta evidenciado por el drenaje de agua
que fluye por las quebradas. El drenaje principal del área es el río Casca
se ha estimado un caudal de 2.95 m3/s para época de precipitaciones
pluviales (marzo) considerando que este caudal disminuiría en época de
estiaje.
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El depósito de relaves se ubicará en la subcuenca del río Casca ocupando
una pequeña depresión topográfica en la ladera del cerro Pichita.
En las áreas de emplazamiento del depósito de relaves y del depósito de
desmontes no existen cursos de agua, ni bofedales, las precipitaciones
pluviales no producen escorrentía directa, excepto en los meses de
avenidas, esto se debe a la caracterización topográfica y la exuberante
vegetación de la zona que permite que las aguas drenen al cauce del río
Casca.
5.3.2 Aguas subterráneas
En el área de estudio se ha identificado la presencia de afloramientos de
régimen temporal que se ubican en las partes bajas razón por la cual en
estas áreas se ubican terrenos de cultivo y en algunos casos viviendas
rurales, en época de lluvias tienden a aparecer y desaparecer en época de
estiaje.
Las áreas de recarga de los acuíferos que alojan al agua subterránea,
generalmente se ubican en las cumbres y en el perímetro de la
microcuenca Pichita. A través de las rocas fracturadas se infiltran y afloran
por estas en las zonas altas de la quebrada. Cabe señalar que estos
afloramientos se ubican aguas arriba del área del proyecto.
5.4 CAUDAL DE DISEÑO Los flujos máximos debidos a tormentas descendiendo desde las laderas
adyacentes fueron calculados utilizando el método racional, dada la poca
extensión de las áreas de drenaje, como se indica a continuación:
El concepto básico del Método Racional, asume que el máximo porcentaje de
escurrimiento de una cuenca pequeña ocurre cuando la intensidad de tal cuenca
está contribuyendo el escurrimiento y que el citado porcentaje de escurrimiento es
igual a un porcentaje de la intensidad de lluvia promedio. Lo anterior en forma de
ecuación resulta:
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AICQ ***278.0=
Donde:
Q : caudal de diseño en m3/seg.
C : coeficiente de escorrentía.
I : intensidad de la lluvia en mm/hr.
A : área de la cuenca en Km2.
Tabla 01. Coeficiente de Escorrentía C del Método Racional
FACTORES DE CLASIFICACION VALORES c' * Terreno plano, con pendiente de 0.15% 0.30TOPOGRAFIA : Terreno ondulado, con pendiente de 0.35% 0.20 Terreno accidentado, con pendiente de 4.00% 0.10 Arcilloso - firme 0.10S