INFORME LEVANTAMIENTO INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA …

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Geosinergia Ingeniería y Medio Ambiente Ltda. INSTRUMENTACIÓN GEOTECNICOS Av. Apoquindo 6433 oficina 214 Las Condes Santiago Página 1 S G GEO EOSINERGIA INERGIA INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE INFORME LEVANTAMIENTO INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA TRANQUE DE RELAVE Preparado para: Minera Centinela Geosinergia Ltda. Enero de 2018

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INFORME LEVANTAMIENTO INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA TRANQUE DE RELAVE

Preparado para: Minera Centinela

Geosinergia Ltda. Enero de 2018

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GEOSINERGIA INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.

Código Interno

INF-GS-003-2018, MINERA

CENTINELA

Titulo

Informe Levantamiento

Instrumentación Geotécnica Tranque de Relave

Contenido

Páginas

Objetivos

03

Definiciones

03

Desarrollo

04

Conclusiones

34

Preparado

Robinson Peralta Reyes

Geosinergia Ltda.

Revisado

Igor Bravo Benítez Geosinergia Ltda.

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1. OBJETIVO

El informe del levantamiento de la instrumentación geotécnica tiene por objetivo la recuperación de las lecturas almacenadas en los datalogger que registran las señales de los piezómetros y las descargas de los eventos sísmicos registrados por los acelerómetros a la fecha. Estos trabajos fueron realizados con fecha 12 de enero del 2018. 2. DEFINICIÓN

Piezómetros: Es un sensor de presión basado en la tecnología de cuerda vibrante que contiene una cámara interna y un filtro poroso a su entrada para registra la presión de poros en el sector. Datalogger: Es un equipo electrónico que tiene la función de almacenar periódicamente señales de los sensores conectados. Utilizando interfaces según sensores utilizados, multiplexores según la cantidad de sensores, baterías según la capacidad de autonomía y software de configuración según aplicación de monitoreo. Acelerómetros: Es un sensor triaxial que está pensado para realizar una medida de aceleración proporcionando por una señal eléctrica, según la variación física. En este caso la variación física es un sismo y su unidad es la gravedad (g).

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3. DESARROLLO

El levantamiento se realiza visitando los sectores que concentran la instrumentación geotécnica del tranque de relave que se distribuyen en:

• Caseta Pretil De Inicio (Control piezométrico) 12 piezómetros. TAG: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4A, PZ4B, PZ4C, PZ5A, PZ5B, PZ5C, PZ6A, PZ6B

y PZ6C.

• Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur (Control piezométrico) 02

piezómetros. TAG: PZ7 Y PZ8.

• Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte (Control piezométrico) 02 piezómetros. TAG: PZ9 Y PZ10.

• Caseta Cancha Sur N°5 (Control piezométrico) 03 piezómetros TAG: PZ-1, PZ-2 y PZ-3.

• Acelerómetro Pretil de Inicio (Control Sísmico).

• Acelerómetro Pretil de Inicio Coronamiento (Control Sísmico).

• Acelerómetro Cancha N°4 (Control Sísmico).

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La ubicación de las casetas y acelerómetros en el tranque de relave que centralizan el monitoreo geotécnico, se visualizan en la siguiente imagen:

Imagen 1 : Sector Centralizado del Monitoreo.

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3.1 Caseta Pretil de Inicio En esta caseta se encuentran doce piezómetros de cuerda vibrante con sus temperaturas y su respectivo datalogger de almacenamiento, para el monitoreo de la instrumentación geotécnica del sector.

Fotografías 1: Caseta Pretil de Inicio.

Se realiza la recuperación de estas lecturas almacenadas en el datalogger, por intermedio del software LoggerNet, donde se encuentra el registro de las lecturas de los doce piezómetros con sus respectivas temperaturas al 12 de enero del 2018. Hay que mencionar que toda la información técnica del datalogger e instrumentación pudo ser recuperada, sea en unidad de ingeniería (mediante datalogger de terreno), como también en unidad electrónica (mediante unidad

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lectora portable). Por cierto, para llegar a correlacionar estas dos lecturas, se requiere de las hojas de calibración de cada instrumento y deberían ser idénticas, información de hojas que no se encontró en terreno.

A continuación, se presenta el registro de los últimos tres días, mediante las siguientes tablas de lectura:

Tabla 1: Lecturas registradas datalogger (m.c.a).

Tabla 2: Lecturas registrada datalogger (°C).

3.2 Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur En esta caseta se encuentran dos piezómetros de cuerda vibrante con sus temperaturas y su respectivo datalogger de almacenamiento, para el monitoreo de la instrumentación geotécnica del sector.

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Fotografías 2: Caseta Terraplén Apoyo Tubería Sur.

Se realiza la recuperación de estas lecturas almacenadas en el datalogger, por intermedio del software LoggerNet, donde se encuentra el registro de las lecturas de los dos piezómetros con sus respectivas temperaturas al 12 de enero del 2018. A continuación, se presenta el registro de los últimos tres días, mediante las siguientes tablas de lectura:

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Tabla 3: Lecturas registradas datalogger (m.c.a).

Tabla 4: Lecturas registradas datalogger (°C).

3.3 Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte En esta caseta se encuentran dos piezómetros de cuerda vibrante con sus temperaturas y su respectivo datalogger de almacenamiento, para el monitoreo de la instrumentación geotécnica del sector.

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Fotografías 3: Caseta Terraplén Apoyo Tubería Norte.

Se realiza la recuperación de estas lecturas almacenadas en el datalogger, por intermedio del software LoggerNet, donde se encuentra el registro de las lecturas de los dos piezómetros con sus respectivas temperaturas al 12 de enero del 2018. A continuación, se presenta el registro de los últimos tres días, mediante las siguientes tablas de lectura:

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Tabla 5: Lecturas registradas datalogger (m.c.a).

Tabla 6: Lecturas registradas datalogger (°C).

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3.4 Caseta Cancha Sur N°5 En esta caseta se encuentran tres piezómetros de cuerda vibrante con sus temperaturas y su respectivo datalogger de almacenamiento, para el monitoreo de la instrumentación geotécnica del sector.

Fotografías 4: Caseta Cancha Sur N°5.

Se realiza la recuperación de lecturas almacenadas en el datalogger mediante el software LoggerNet. Respecto a dicha tarea mencionada, se registran que todos los piezómetros están cortados, información actualizada al 12 de octubre del 2018.

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3.5 Acelerómetro Pretil de Inicio Se realiza análisis visual del acelerómetro que implica energía, GPS, estado del sensor e instalación del sistema, etc.

Fotografías 5: Acelerómetro Pretil de Inicio.

A continuación, se presenta la siguiente tabla del levantamiento visual:

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Tabla 7: Estado Acelerómetro Pretil de Inicio.

Por intermedio del software GeoDAS (propio del acelerómetro), se ingresa al registrador GSR-18 en el cual almacena los eventos sísmicos y la configuración del sensor, donde se visualiza y recupera lo siguiente:

Imagen 2 : Configuración trigger para registro de sísmico (Disparo).

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Imagen 3 : Sincronización tiempo por computador (no por GPS).

Imagen 4 : Registro salida sensor.

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3.6 Acelerómetro Pretil de Inicio Coronamiento Se realiza análisis visual del acelerómetro que implica energía, GPS, estado del sensor e instalación del sistema, etc. Este equipo continúa desconectado de su energía, por lo cual se encuentra fuera de servicio y no está registrando eventos sísmicos.

Fotografías 6: Acelerómetro Pretil de Inicio Coronamiento.

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3.7 Acelerómetro Cancha N°4 Se realiza análisis visual del acelerómetro que implica energía, GPS, estado del sensor e instalación del sistema, etc. Se halla el equipo apagado, por lo cual se encuentra fuera de servicio y no está registrando eventos sísmicos.

Fotografías 7: Acelerómetro Cancha N°4.

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4. REGISTROS Con el levantamiento realizado a los sectores que concentran la instrumentación geotécnica del tranque de relave, se entrega lecturas registradas a la fecha 12 de enero del 2018: • Caseta Pretil de Inicio. • Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur. • Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte. • Caseta Cancha Sur N°5. • Acelerómetro Pretil de Inicio. • Acelerómetro Pretil de Inicio Coronamiento. • Acelerómetro Cancha N°4. 4.1 Caseta Pretil de Inicio El registro de lecturas que está almacenada en el datalogger corresponde al periodo entre el 28/04/2011 hasta el 12/01/2018, pero debido a la gran cantidad de lecturas, solo se expondrán desde el 03/10/2017 hasta el periodo correspondiente, en cambio, se graficara la data total almacenada para la presión, temperatura y energía.

Tabla 8: Lecturas en m.c.a 03/10/2017 al 14/10/2017.

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Tabla 9: Lecturas en m.c.a 15/10/2017 al 25/10/2017.

Tabla 10: Lecturas en m.c.a 26/10/2017 al 05/11/2017.

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Tabla 11: Lecturas en m.c.a 06/11/2017 al 16/11/2017.

Tabla 12: Lecturas en m.c.a 17/11/2017 al 27/11/2017.

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Tabla 13: Lecturas en m.c.a 28/11/2017 al 08/12/2017.

Tabla 14: Lecturas en m.c.a 09/12/2017 al 19/12/2017.

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Tabla 15: Lecturas en m.c.a 20/12/2017 al 30/12/2017.

Tabla 16: Lecturas en m.c.a 31/12/2017 al 10/01/2018.

Tabla 17: Lecturas en m.c.a 11/12/2017 al 12/01/2018.

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Gráfica 1: Presión Piezómetros (m.c.a).

Gráfica 2: Temperatura Piezómetros (°C).

-1.20

-0.70

-0.20

0.30

0.80

Pres

ión

(m.c.

a)

Fechas

Caseta Pretil de Inicio

PZ1 PZ2 PZ3 PZ4A PZ4B PZ4C PZ5A PZ5B PZ5C PZ6A PZ6B PZ6C

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tem

pera

tura

°C

Fechas

Caseta Pretil de Inicio

PZ1 PZ2 PZ3 PZ4A PZ4B PZ4C PZ5A PZ5B PZ5C PZ6A PZ6B PZ6C

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Gráfica 3: Batería (Volt).

4.2 Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur El registro de lecturas que está almacenada en el datalogger corresponde al periodo entre el 02/09/2010 hasta el 12/01/2018, pero debido a la gran cantidad de lecturas, solo se expondrán desde el 03/10/2017 hasta el periodo correspondiente, en cambio, se graficará la data total almacenada para la presión, temperatura y energía.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Volta

je R

espa

ldo

Bate

rías

(vol

t)

Fechas

Caseta Pretil de Inicio

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Tabla 18: Lecturas en m.c.a 03/10/2017 al 05/11/2017.

Tabla 19: Lecturas en m.c.a 06/11/2017 al 08/12/2017.

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Tabla 20: Lecturas en m.c.a 09/12/2017 al 10/01/2018.

Tabla 21: Lecturas en m.c.a 11/01/2018 al 12/01/2018.

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Gráfica 4: Presión Piezómetros (m.c.a).

Gráfica 5: Temperatura Piezómetros (°C).

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Pres

ión

(m.c.

a)

Fechas

Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur

PZ7 PZ8

05

10152025303540

Tem

pera

tura

°C

Fecha

Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur

PZ7 PZ8

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Gráfica 6: Batería (Volt).

4.3 Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte El registro de lecturas que está almacenada en el datalogger corresponde al periodo entre el 28/03/2013 hasta el 12/01/2018, pero debido a la gran cantidad de lecturas, solo se expondrán desde el 03/10/2017 hasta el periodo correspondiente, en cambio, se graficara la data total almacenada para la presión, temperatura y energía.

02468

101214161820

Volta

je R

espa

ldo

Bate

ría (v

olt)

Fecha

Caseta Terraplén apoyo Tubería Sur

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Tabla 22: Lecturas en m.c.a 03/10/2017 al 24/10/2017.

Tabla 23: Lecturas en m.c.a 25/10/2017 al 14/11/2017.

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Tabla 24: Lecturas en m.c.a 15/10/2017 al 05/12/2017.

Tabla 25: Lecturas en m.c.a 06/12/2017 al 26/12/2017.

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Tabla 26: Lecturas en m.c.a 27/12/2017 al 12/01/2018.

Gráfica 7: Presión Piezómetros (m.c.a).

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Pres

ión

(m.c.

a)

Fechas

Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte

PZ9 PZ10

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Gráfica 8: Temperatura Piezómetros (°C).

Gráfica 9: Batería (Volt).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tem

pera

tura

°C

Fechas

Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte

PZ9 PZ10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Volta

je R

espa

ldo

Bate

rías

(vol

t)

Fechas

Caseta Terraplén apoyo Tubería Norte

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4.4 Caseta Cancha Sur N°5 En está caseta existe corte de los cables, por lo tanto, no hay registro de los tres piezómetros centralizados, lo que corresponde al 100% de los instrumentos que ahí se controlan. 4.5 Acelerómetro Pretil de Inicio Utilizando el software GeoDAS se visualizan los eventos sísmicos registrados a la fecha en el registrador GSR-18 Para este acelerómetro se descargan los siguientes eventos visualizados:

Imagen 5 : Registro Acelerómetro.

No hay eventos sísmicos registrados después de la última mantención (abril del 2017), sólo registros de test programados. 4.6 Acelerómetro Pretil de Inicio Coronamiento No hay registro debido que el acelerómetro esta apago por recomendación realizada en la mantención anterior (abril del 2017). 4.7 Acelerómetro Cancha N°4 No hay registro debido que el acelerómetro se encontró apagado al momento de realizar la mantención.

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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Con la información obtenida, en el levantamiento de información realizado en esta visita técnica, se puede realizar los siguientes alcances en cuanto a los piezómetros:

• Las señales de los piezómetros se están almacenado correctamente en el

datalogger, no hay registro de corte de cables y perdida de energía, excepto la caseta Cancha Sur N°5 donde existe cables cortados de los piezómetros informado en la última mantención de abril del 2017 y verificada en este levantamiento realizado en enero del 2018.

• En cuanto a los piezómetros de la Caseta Cancha Sur N°5, habría que ver opciones de recuperar éstos y así disponer del 100% del sistema de control de presiones y niveles freáticos del sistema

• Cuando se transforme las unidades eléctricas (Hz) a unidad de ingeniería (m.c.a), hoy se realiza en forma automáticamente dentro de los dataloggers; sin embargo, no hay hojas de calibración disponibles como para realizar la validación de los datos que estos datalogger están entregando. Por lo cual es necesaria las hojas técnicas de cada piezómetro para validar que las unidades que hoy arroja cada datalogger como unidad de ingeniería, correspondan a los datos que son tomados en forma manual como unidades electrónicas, donde el valor que se determine en base a la información de cada instrumento sea congruente con la que el sistema hoy entrega como real, por tanto, no habiendo “hojas de calibración” no hay certeza que las lecturas registradas sean las reales en unidades de ingeniería.

• La información de programación de los datalogger se puede visualizar, pero para poder validarla, se hace necesario las hojas de calibración y así cerrar el ciclo de validación de información que entrega el sistema. Por el contrario, si estas unidades no conversan, se puede realizar los ajustes en la programación y con ello dejar el sistema operativo en forma óptima, trazable y que mantenga información real de terreno.

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• Respecto a las interpretaciones y análisis de las lecturas de los piezómetros de cuerda vibrante, para el control del monitoreo geotécnico del tranque de relave, se necesita más información, como las especificaciones técnicas de los piezómetros, sus coordenadas de ubicación, planos, umbrales de monitoreo y la información que sea relevante para realizar este análisis en forma profunda. Debido a ello, no se puede concluir mucho respecto si tanto los datos son válidos, como tampoco si los resultados de presión o altura metros columnas de agua son apropiados para la seguridad del tranque de relave, como también para las labores operativas que ello pudiera implicar.

En cuanto a los Acelerómetros, con la información obtenida podemos realizar los siguientes alcances:

• La totalidad de los acelerómetros no dan confianza para registrar eventos

sísmicos al día de hoy (debido a la funcionalidad y el no registros de eventos que han ocurrido en la zona con magnitud superior a la almacenada), por lo cual se debe ejecutar el programa de mejoramiento del sistema, que implica la verificación del estado de cada sensor, el estado de los registradores, el estado de los GPS, mejoras en el sistema de energía, triggers de cada equipo según diseño de ingeniería como valor mínimo detectable y máximo admisible para la seguridad del proyecto, y otras.

• Hoy podemos decir que no hay control sísmico del muro, a pesar de contar con acelerómetros que fueron destinados para estos fines.

• A raíz de lo anterior, se realizó el retiro de los acelerómetros con su respectivo kit de componentes (sensor, gps, cables de comunicación), para su revisión, diagnóstico y/o reparación en el laboratorio de instrumentación ubicado en la ciudad de Santiago según sea el caso.

En resumen y con la información obtenida en esta visita técnica, los alcances finales son:

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Geosinergia Ingeniería y Medio Ambiente Ltda.

INSTRUMENTACIÓN GEOTECNICOS

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• Se hace necesario las fichas de calibración de cada uno de los instrumentos geotécnicos instalados, para de este modo, darle validez técnica a la información que el sistema está arrojando.

• El sistema de monitoreo geotécnico del proyecto obedece a los cánones tradicionales de cualquier tranque de relave de la envergadura y tipo que hoy operan en Chile, información que es manejable, configurable y mantenible en el tiempo de acuerdo con los altos estándares operativos de estos sistemas. El sistema, tal cual está diseñado, está en condiciones de ser operado en las condiciones de diseño; no obstante, la actual condición de falencia mediana del sistema disponible de los piezómetros faltantes y el estado de todos los acelerómetros adolece para generar esta condición óptima.

• Siendo un país sísmico por naturaleza, el muro está desprotegido en

cuanto al control de los efectos sísmicos sobre éste.

• Es necesario conocer los umbrales que limitan los valores tanto de piezómetros como acelerómetros y de esta forma, disponer de un sistema de alertas o verificar si los valores que entrega cada sensor, está dentro de lo permisible del proyecto.

• Se hace necesario manejar una plataforma única de toda la información de monitoreo geotécnico del muro

• Se realizará la revisión, diagnótico y/o reparación de los acelerómetros, sensor acelerógrafo y gps en el laboratorio de instrumentación geotécnica de Geosinergia ubicado en la ciudad de Santiago.