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AO DE LA INTEGRACIN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA
DIVERSIDAD"
UNIVERSID DN ION LDEHU N VELI
(Creada por ley N 25265)
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS - CIVIL
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE MINAS
INFLUENCIA DE LA VENTILACIN NATURAL Y MECANICA EN EL DISEODEL SISTEMA DE VENTILACIN DE LAS GALERIAS - DEL NIVEL 1950
MINA CALPA - AREQUIPA
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DEINGENIERO DE MINAS
PRESENTADO POR:
BACH. AGERO ZARATE, Henry OscarBACH. ALVAREZ TICLLASUCA, Helsias
ASESOR:
Ing. PAREJAS RODRIGUEZ, Freddy
HUANCAVELICAPERU2012
INFLUENCIA DE LA VENTILACIN NATURAL Y MECANICA EN EL DISEODEL SISTEMA DE VENTILACIN DE LAS GALERIAS - DEL NIVEL 1950
MINA CALPA - AREQUIPA
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A la Universidad Nacional de
Huancavelica, que nos cobij en sus
Claustros, en la mejor etapa de nuestras
Vidas profesionales.
Los Autores.
A Alejandro y Juana mis Padres por su
Inmenso apoyo social y econmico en m
Formacin como Ingeniero de Minas.
Helsias.
A mis padres Antonio y Nila por darme la
vida, a mis hermanos por la comprensin
y alegra , a Elizabeth por el apoyo
invaluable en todo este tiempo de mi vida.
Henry.
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AGRADECIMIENTO
A los Docentes de la Universidad
Nacional de Huancavelica de la Facultad de
Ingeniera de Minas y Civil - Escuela Acadmico
Profesional de Minas, en especial al Ing. Freddy
Parejas R. por la asesora brindada de la
presente investigacin..
Al Gerente de Operaciones Ing. Luciano
Blas Ch. de la Empresa Minera INTIGOLD
MINING S.A. y a los colaboradores de la E.E.
CORMIN R&S SAC.
A la Coordinacin de la Investigacin, por
haber hecho realidad la obtencin del Grado
Acadmico.
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NDICE
Pg.Dedicatoria ii
Agradecimiento iii
ndice iv
Introduccin
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Resumen x
Captulo I:
PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema 121.2. Formulacin del problema 131.3. Objetivo de la Investigacin 131.4. Justificacin 14
Captulo II:
MARCO TERICO
2.1. Antecedentes 15
2.1.1. Optimizacin del sistema de ventilacin 18
2.1.2. Ventilacin del desarrollo de la galera 19
2.2. Bases tericas 20
2.2.1.Ventilacin 20
2.2.2. Ventilacin subterrnea 22
2.2.3. Tipos de ventilacin 22
2.2.4. Ventilacin natural 23
2.2.5. Ventilacin mecnica 24
2.2.6. Requerimiento de aire 25
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2.2.6.1. Requerimiento por el personal 25
2.2.6.2. Requerimiento por polvo en suspensin 26
2.2.6.3. Requerimiento por consumo de explosivos 26
2.2.6.4. Requerimiento por temperatura 28
2.2.6.5. Requerimiento por Diseo de Labor 28
2.2.7. Sistemas de ventilacin 36
2.2.7.1. Ventilacin impelente 36
2.2.7.2. Caractersticas de la ventilacin impelente 36
2.2.7.3. Ventilacin aspirante 37
2.2.7.4. Caractersticas de la ventilacin aspirante 382.3. Hiptesis 41
2.3.1. Hiptesis general 41
2.3.2. Hiptesis especifico 41
2.4. Definicin de Trminos 42
2.4.1. Ventilacin natural en Mina Calpa 42
2.4.2. Ventilacin mecnica en Mina Calpa 43
2.4.3. Diseo de sistema de ventilacin en Mina Calpa 44
2.5. Identificacin de variables 45
2.5.1. Variable independiente 45
2.5.2. Variable dependiente 45
Captulo III:
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
3.1. mbito de estudio 46
3.2. Tipo de investigacin 463.3. Nivel de investigacin 46
3.4. Mtodo de investigacin 46
3.4.1. Mtodo general 46
3.4.2. Mtodo especifico 47
3.5. Diseo de Investigacin 47
3.6. Poblacin y muestra 47
3.6.1. Poblacin 47
3.6.2. Muestra 47
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3.7. Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos 48
3.7.1. Tcnicas 48
3.7.2. Los instrumentos 50
3.8. Procedimientos de recoleccin de datos 50
3.9. Tcnicas de procesamiento y anlisis de datos 51
Captulo IV:
RESULTADOS
4.1. Presentacin de resultados 57
4.1.1. Aspectos ticos 584.1.2. Costos del Sistema de Ventilacin 59
4.1.3. Resumen de Costos 60
4.2. Discusin de resultados 62
Conclusiones
Recomendaciones
Referencias bibliogrficas (Modelo Vancouver).
Anexos
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INTRODUCCINLas minas, de nuestros das necesitan un sistema de ventilacin que va siendo ms
complejo cada da. Esto implica la necesidad de conocer con ms profundidad el sistema
de ventilacin, pero sobre todo el ventilador y todos sus elementos auxiliares que junto
con los sistemas de arranque y control forman la parte primordial de dicho sistema, por
ello, al igual que es fundamental el manejo de los conocimientos de los sistemas de
ventilacin y su buena prctica, se ha de tener en cuenta el rango de aplicacin de las
mquinas que conforman dicho sistema. Este conocimiento nos ayudar a reducir losproblemas y sus consecuencias desde el origen, desde sus inicios hasta hoy da, la
Ventilacin de Minas tena como objetivo central el suministro de aire fresco para la
respiracin de las personas y dilucin-extraccin de polvo y gases producto de las
operaciones subterrneas (voladura, extraccin, carga y transporte). En estos ltimos
aos, han aumentado fuertemente los requerimientos de aire con el objeto de poder diluir
y arrastrar fuera de la mina las fuertes concentraciones de gases txicos emitidos por los
equipos diesel de alto tonelaje incorporados en forma masiva a las operacionessubterrneas involucradas en los diversos mtodos de explotacin, es verdad que
generalmente los requerimientos actuales no se daban en el pasado con tanta intensidad,
ya que entonces los ritmos de explotacin en las minas no eran como los actuales, y por
tanto, no podemos perder de vista que los niveles de confort y seguridad adoptados hoy
da son mucho ms exigentes, lo que trae como consecuencia el aumento del nmero y
tamao de los ventiladores para cada sistema de ventilacin as como su optimizacin en
el control de los mismos, dentro del contexto de la ventilacin nos referimos al volumen deaire movido por el ventilador como corriente de aire, mientras que el incremento de
presin que se produce en el sistema se suele denominar como depresin del ventilador.
Esta ltima denominacin no ser del todo correcta cuando el ventilador trabaja como
impulsor, Para hacer un diagnstico del sistema de ventilacin presente, se ha de
sustentar en una serie de mediciones de los distintos parmetros que conforman la
ventilacin de la mina. Esto permitir conocer las condiciones presentes de ventilacin,
tanto principal como secundaria, y de all determinar las futuras posibles correcciones
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necesarias, basndose los clculos (tericos), el presente trabajo de investigacin est
constituido por los siguientes captulos:
CAPTULO I. El Problema de Investigacin constituido por el planteamiento del problema,
relacionado con la descripcin de la realidad problemtica sobre los efectos que causa la
adopcin debe implicar la mejora la calidad de aire de la empresa minera, representada
por la unidad minera en explotacin anteriormente citados; as mismo ubicamos los
antecedentes tericas relacionado con la temtica, la formulacin del problema; la
delimitacin de la investigacin tanto espacial como temporal, cuantitativa; los alcances
de la investigacin; los objetivos que persigue el estudio; la justificacin, importancia ylimitacin del estudio.
CAPTULO II. Fundamentos tericos de la investigacin, se esboza el marco terico a
travs del marco histrico, bases tericas que describen cada una de las variables en
estudio, el marco conceptual referido al sustento de las leyes de los gases perfectos y
principios relacionados sobre el conocimiento y aplicacin de la ventilacin de minas para
mejorar la calidad de aire en las labores mineras. Adems se desarrolla la definicin de
trminos bsicos.
CAPTULO III. Planteamientos metodolgicos; La metodologa empleada para la
ejecucin de este trabajo, se planific considerando trabajos de campo y de
gabinete. Los trabajos de campo nos proporcion la siguiente informacin;
dimensionamiento de la seccin de la galera, velocidad de aire en la zona en trabajo,
temperatura ambiental en los diferentes puntos de medicin, identificacin de la direccin
del aire que se desplaza en las labores de la mina.
La hiptesis, la identificacin, la clasificacin de las mismas, la operacionalizacin de la
hiptesis, las variables e indicadores, el tipo, el nivel, mtodo, diseo, muestra, tcnicas,
instrumentos y fuentes de recoleccin de datos, el procesamiento y anlisis de los datos
recolectados, anlisis e interpretacin de resultados, se describe la experiencia de campo,
el procesamiento de la informacin; la contratacin de las hiptesis.
CAPTULO IV. Se refiere a los resultados y discusin; donde se detalla los anlisis
obtenidos y sobre costos del sistema de ventilacin y presupuesto, el presente trabajo de
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investigacin es un aporte al tema de aplicacin de la ventilacin de minas a nivel de la
pequea y mediana minera, y puede ser un referente para seguir siendo investigado por
otros investigadores, por ltimo en la parte final las conclusiones y recomendaciones del
estudio, la bibliografa referida con sus respectivos anexos.
Los autores.
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RESUMENEl presente trabajo de investigacin se titula INFLUENCIA DE LA VENTILACIN
NATURAL Y MECANICA EN EL DISEO DEL SISTEMA DE LA VENTILACIN DE LAS
GALERIAS - NIVEL 1950 MINA CALPA - AREQUIPA,cuyo objetivo fue determinar,
evaluar la ventilacin natural de la galera principal de extraccin y la evaluacin mecnica
de la Galera 635W del Nivel 1950, contemplados bajo el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional y por la empresa INTIGOLD MINING, el estudio es importante porque
nos permite conocer cun responsable es la empresa minera INTIGOLD MINING de la
regin Arequipa; porque cada vez ms las empresas del sector de la industria minera
nacional estn comprometidos con la seguridad, es decir estn conscientes de que sus
operaciones tienen impactos, a la salud de los trabajadores, ambientales y sociales y
hacer que estas sean positivas y contribuyan al desarrollo sostenido en los trabajadores,
poblacin y su entorno, las empresas no fortalecen el sistema de ventilacin en proyectos
mineros, Toda labor minera subterrnea deber estar dotada de aire limpio de acuerdo a
las necesidades del personal, las maquinarias, para evacuar los gases, humos y polvosuspendido que pudiera afectar la salud del trabajador, todo sistema de ventilacin en la
actividad minera, en cuanto se refiere a la calidad de aire, deber mantenerse dentro de
los lmites mximos permisibles, desde sus inicios hasta hoy da, la Ventilacin de Minas
tena como objetivo central el suministro de aire fresco para la respiracin de las personas
y dilucin-extraccin de polvo y gases producto de las operaciones subterrnea (voladura,
extraccin, carga y transporte). En estos ltimos aos, han aumentado fuertemente los
requerimientos de aire con el objeto de poder diluir y arrastrar fuera de la mina las fuertesconcentraciones de gases txicos emitidos por los equipos diesel de alto tonelaje
incorporados en forma masiva a las operaciones subterrneas involucradas en los
diversos mtodos de explotacin. Es verdad que generalmente los requerimientos
actuales no se daban en el pasado con tanta intensidad, ya que entonces los ritmos de
explotacin en las minas no eran como los actuales y por tanto, no podemos perder de
vista que los niveles de confort y seguridad adoptados hoy da son mucho ms exigentes,
lo que trae como consecuencia el aumento del nmero y tamao de los ventiladores para
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cada sistema de ventilacin as como su optimizacin en el control de los mismos.
Dentro del contexto de la ventilacin nos referimos al volumen de aire movido por elventilador como corriente de aire o de ventilacin, mientras que el incremento de presin
que se produce en el sistema se suele denominar como depresin del ventilador. Esta
ltima denominacin no ser del todo correcta cuando el ventilador trabaja como impulsor.
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CAPTULO I
PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La ventilacin en minera es de suma importancia para mejorar y controlar la calidad
de aire, redundara en beneficio de la salud de los trabajadores mineros y
funcionamiento ptimo de los equipos mineros y la preservacin de los materiales einsumos necesarios para el desarrollo de la actividad minera.
Las empresas mineras han establecido polticas de acercamiento hacia los
trabajadores a fin de establecer facilidades que permitan continuar con las
operaciones, optando por el modelo de la responsabilidad con el reglamento de
seguridad y salud ocupacional, estableciendo de este modo un plan de ventilacin
adecuada sobre la base de programas de mantenimiento oportuno a los cuales son
convenientes realizar la evaluacin desde una perspectiva racional.
En la empresa minera Intigold Mining S.A. Mina Calpa en las labores de operacin
de las galeras del Nv. 1950 existe aire viciado que no permiten a los trabajadores
desempearse con eficiencia en los trabajos que realizan debido a la profundidad de
la mina, a la falta de circuito de ventilacin por carencia de puertas de ventilacin
para su direccionamiento correcto del flujo de aire, alta concentracin de gases
nocivos, humedad alta; el desconocimiento de los reglamentos, normas y consignas
establecidas especficamente por los trabajadores mineros.
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1.2. FORMULACIN DEL PROBLEMA
1.2.1.Problema General
Cmo influye la ventilacin natural y mecnica en el diseo del sistema de
ventilacin mixta en la Galera principal, Galera 635 W, Galera 800 W y
Crucero 933 S del Nivel 1950 en la Mina Calpa?
1.2.2.Problemas Especficos
Cul es la efectividad del trabajador en las labores subterrneas, despusde la instalacin del diseo del sistema de ventilacin mixta, en los
ambientes de trabajo del Nivel 1950?
Existe recirculacin de aire viciado o enrarecido?Existe concentracin de gases producto del disparo?
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
1.3.1.Objetivo General
Evaluar la influencia de la ventilacin natural y mecnica en el diseo del
sistema de ventilacin mixta en la Galera principal, Galera 635 W, Galera
800 W y Crucero 933 S del Nivel 1950 en la Mina Calpa.
1.3.2.Objetivos Especficos
1. Determinar la efectividad del trabajador en las labores subterrneas,despus de la instalacin del diseo del sistema de ventilacin mixta, en los
ambientes de trabajo del Nivel 1950.
2. Observar y determinar la recirculacin de aire viciado o enrarecido.3. Identificar y caracterizar la concentracin de gases producto del disparo.
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1.4. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
El trabajo de investigacin ejecutado en la empresa minera INTIGOLD MINING S.A.-Unidad Calpa, sobre la influencia de la ventilacin natural y mecnica en el diseo en
el sistema de ventilacin de las galeras del Nivel 1950 de la Mina Calpa Arequipa;
se justifica en la medida de que se da solucin al problema de ventilacin adecuada
para los trabajadores que laboran en la galera principal de extraccin, galera 635 W,
galera 800 W y crucero 933 S, el cual se sumistra aire limpio para liberar el aire
viciado y contaminado por sustancias gaseosas producto de las operaciones unitarias
de perforacin y voladura, mejorando las condiciones de trabajo, asimismo notandoen los trabajadores el mejor desempeo en sus tareas y labores encomendadas,
consecuentemente minimizando las enfermedades ocupacionales as mismo brindar
mayores resultados en efectividad y productividad de la empresa.
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CAPTULO II
MARCO TERICO
2.1. ANTECEDENTES
A Nivel Internacional:
TRABAJO, VENTILACION DE MINAS- Ventiladores para Minas, Acondicionamientodel Aire Incendios Subterrneo y Salvamento.
Autor, ALEJANDRO NOVITZKY. Ingeniero de Minas e Ingeniero Gelogo.
Ex profesor de explotacin de Minas de la Universidad de Chile 1962.
Cuyas consideraciones principales son:
Se considera lo fundamental las propiedades fsicas del aire y aerodinmica minera,
dentro de ello tenemos propiedades fsicas del aire y parmetros bsicos del aire, en
lo cual se considera que en la ventilacin de minas se utiliza el peso especfico
estndar P.E. = 1.2 kg. /m3; que es el peso de 1 m3 de aire, con la presin de 1 atm.
; Temperatura de 15 y la humedad de 60 %, las resistencias de las labores mineras
al movimiento de aire se divide en arbitrariamente en 3 tipos como resistencia de
rozamiento de aire contra las paredes de la labor y de las partculas entre s,
resistencias locales y resistencias frontales.
A Nivel Nacional:
Dentro de las principales tesis relacionadas con las variables de estudio, se ubicaron
los siguientes:
Trabajos de investigacin a nivel nacional.
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TRABAJO : VENTILACION DE MINAS
Autor, Ing. Anbal Mallqui Tapia - 2006
Cuyas caractersticas establece:
El trabajo de ventilacin de minas tiene por objeto suministrar a las labores en
operacin suficiente aire fresco en funcin a las necesidades del persona, equipo
diesel autorizado y dilucin de contaminantes, de modo que la atmosfera en dichas
zonas mantenga sus condiciones termo - ambientales en compatibilidad con la
seguridad, la salud y el rendimiento del personal. En base a lo expresado, me
complace brindar el presente proyecto, desarrollado tcnicamente y acorde a la
reglamentacin vigente, producto de una variada recopilacin de obras de la
especialidad y de conocimientos y experiencia adquiridos en el ejercicio de la
profesin en diferentes empresas mineras y las universidades.
TRABAJO DE APLICACIN EN MINERIA CLASICA: VENTILACION DE MINAS
SUBTERRANEAS Y TNELES.
Practica Aplicada, Avanzada en Minera Clsica y Minera por Trackles.
Autor, PABLO GIMNEZ ASCANIO, Ingeniero de Minas.
Ex Ingeniero de Ventilacin de Minas, fundiciones y refineras de la Ca. Cerrode Cooper Coorporation.
Ex Profesor de Ventilacin Minera y de Seguridad Minera de la UniversidadNacional de Ingeniera del Per.
Ex Consultor de Ventilacin de Minas.Cuyas principales conclusiones establece:
Ejecucin del mapeo de ventilacin de una mina para determinacin del volumen del
aire que circula y la evaluacin de la ventilacin de la mina, la ejecucin consiste en
ubicarse en las estaciones de la ventilacin pre establecidos y determinar el sentido
de avance del aire mediante bombilla de humos.
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PESO ESPECFICO.- (y) del aire es el peso G del aire en unidad de volumen:
y = G/V , kg. /m3 2
En la ventilacin de minas se utiliza el peso especfico estndar y = 1.2 kg. /m3,
que es el peso de de 1 m3de aire, con la presin de 1 atm. Temperatura de15 y
humedad del 60%.
De las formulas 1 y 2 tenemos:
P = y/g 3
El peso especfico ndica tambin cuantas veces un gas es ms pesado o ms liviano
que el aire.
VOLUMEN ESPECIFICO.- Se denomina volumen especfico el volumen V en m 3
ocupado por 1 kg. De aire a presin y temperatura dadas:
V = 1/y m3/ kg. ..4
PRESIN.- La presin de un gas se expresa en atm. Absolutas o en atmosfera
tcnicas. Por una atmosfera absoluta se entiende la presin P = 1,0333 kg. / cm2 de
una columna de 760 mm. De mercurio a 0 a nivel del mar. Con el cambio de la altura
sobre el nivel del mar y de la temperatura, la presin (P) cambia de la manera
siguiente.
Log. P = Log. P - a/18, 40,067 T ..5
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HUMEDAD RELATIVA.-El aire siempre tiene cierta cantidad de agua. Segn la ley
de DALTON.
Pt = Pa + Pv
Pt = presin parcial de aire seco
Pa = presin del vapor.
El contenido de vapor de agua en kg. Referido a 1 kg. De parte seca de la mescla
de aire y de vapor, se calcula por la frmula:
D = 622 H Ps./P-H Ps.
Dnde:
H = humedad relativa del aire en %
P = presin baromtrica en mm. De mercurio
Ps = presin de vapor saturado en mm. De mercurio se saca para tal caso se
toma las tablas Psicomtricas.
2.1.1. Optimizacin del sistema de ventilacin
Segn: Mallqui T., A. (1981), en la tesis titulada Proyecto Optimizacin delSistema de Ventilacinen su conclusin indica:
Se acepta que el incremento de la temperatura del aire debido al autocompresin es el orden de 1 C por cada 100 metros de profundidad.
El incremento de la temperatura es como resultado de la oxidacin delcarbn, de la pirita, putrefaccin de la madera, velocidad del flujo de aire,
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el trabajo de equipos motorizados que influyen en el incremento de la
temperatura.
El movimiento de aire es originado en interior mina por la diferencia depresiones entre dos puntos del aire creados en forma natural o artificial.
2.1.2. Ventilacin del desarrollo de la galera
Segn, Naira A., ngel. V. (1999) en el informe titulado ventilacin del
desarrollo de la galera en sus conclusiones indica:
Un sistema de ventilacin indudablemente es de un elevado costo, de modoque su instalacin requiere un anlisis de los beneficios este reporta
durante el ciclo de operacin.
Para nuestro caso es importante instalar un sistema de ventilacin dadoque los programas de las operaciones en la explotacin de mantos son
complicados a comparacin de yacimientos en vetas.
Para ventilar una galera es necesario producir una corriente de aire quefluya de modo continuo, la que debe tener por lo menos una salida y una
entrada de aire, comunicados con el exterior de manera que la circulacin
de las corrientes de ventilacin tenga una trayectoria que facilite un flujo
permanente.
Podemos concluir que para un mejor control de costos se debe emplearventiladores elctricos, y lograr un avance ptimo por disparo.
El rendimiento del personal es muy bajo cuando las condiciones sonextremadamente desfavorables.
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2.2.BASES TERICAS
2.2.1.Ventilacin
La ventilacinentoda labor minera deber ser con aire limpio de acuerdo a las
necesidades del personal, las maquinarias y para evacuar los gases, humos y
polvo suspendido que pudiera afectar la salud del trabajador, todo sistema de
ventilacin en la actividad minera, en cuanto se refiere a la calidad de aire,
deber mantenerse dentro de los lmites mximos permisibles siguientes:
Polvo inhalable : 10 mg/ m.
Polvo respirable : 3 mg/ m.
Oxigeno (O2) : mnimo 19.5 % y mx. 22.5 %
Dixido de carbono : mximo 9000 mg/ m. 5000 ppm.
30000 por un lapso no superior de 15 min.
Monxido de carbono : mximo 29 mg/ m. 25 ppm
Metano (NH4) : mximo 5000 ppm
Hidrogeno Sulfurado : mximo 14 mg/ m. 10 ppm
Gases Nitrosos (NO2) : mximo 7 mg/ m. de 3 ppm 5 ppm
Gases Nitrosos (NO) : 25 ppm
Anhdrido Sulfuroso : 2 ppm mnimo a 5 ppm mximo
Aldehdos : mximo 5 ppm
Hidrogeno (H) : mximo 5000 ppm
Ozono : mximo 0.1 ppm
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Teniendo en consideracin lo estipulado en el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de Energa y Minas en el
Decreto Supremo Nro. 055-2010-EM, se tomar en cuenta lo siguiente:
En todas las labores subterrneas se mantendr una circulacin de aire limpio
y fresco en cantidad y calidad suficiente de acuerdo con el nmero de
personas, con el total de HPs de los equipos con motores de combustin
interna as como para la dilucin de los gases que permitan contar en el
ambiente de trabajo con un mnimo de 19.5 % y un mximo de 22.5 % de
oxgeno, cuando las minas se encuentren hasta 1500 metros sobre el nivel delmar, en los lugares de trabajo, la cantidad mnima de aire necesaria por
hombre ser de 3 metros cbicos por minuto, en otras altitudes las cantidades
de aire ser de acuerdo con la siguiente escala:
De 1500 a 3000 metros aumentara en 40%, ser igual a 4 m/min. De 3000 a 4000 metros aumentara en 70%, ser igual a 5 m/min. Sobre los 4000 metros aumentara en 100%, ser igual a 6 m/min.En caso de emplearse equipo diesel, la cantidad de aire circulante no ser
menor de tres 3 metros cbicos por minuto por cada HP que desarrollen los
equipos, en ningn caso la velocidad del aire ser menor de 20 metros por
minuto ni superior a 250 metros por minuto en las labores de explotacin
incluido el desarrollo, preparacin y en todo lugar donde haya personal
trabajando, Cuando se emplee ANFO u otros agentes de voladura, la velocidad
del aire no ser menor de 25 metros por minuto.
Cuando la ventilacin natural no sea capaz de cumplir con lo antes sealado,
deber emplearse ventilacin mecnica, instalando ventiladores principales,
secundarios o auxiliares segn las necesidades
(Reglamento de seguridad y salud ocupacional. Decreto Supremo Nro. 055-
2010-EM. Per).
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2.2.2.Ventilacin Subterrnea
La ventilacin en una mina subterrnea es el proceso mediante el cual se hacecircular por el interior de la misma el aire necesario para asegurar una
atmsfera respirable y segura para el desarrollo de los trabajos, la ventilacin
se realiza estableciendo un circuito para la circulacin del aire a travs de
todas las labores. Para ello es indispensable que la mina tenga dos labores de
acceso independientes: dos pozos, dos socavones, un pozo y un socavn, en
las labores que slo tienen un acceso (por ejemplo, una galera en avance) es
necesario ventilar con ayuda de una tubera, la tubera se coloca entre laentrada a la labor y el final de la labor, esta ventilacin se conoce como
secundaria, en oposicin a la que recorre toda la mina que se conoce como
principal, los ventiladores son los responsables del movimiento del aire, tanto
en la ventilacin principal como en la secundaria. Generalmente los
ventiladores principales se colocan en el exterior de la mina, en la superficie.
(De la cuadra I, L. (1974), Curso de Laboreo de Minas. Madrid: Universidad
Politcnica de Madrid. ISBN 8460062546).
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_de_minas
Principios de la ventilacin es por:
Dos puntos de diferente presin (>P2 a T2 a < T1)(Novitzky A. (1962); Ventilacin de Minas Ventiladores para Minas,
Acondicionamiento del Aire Incendios Subterrneo y Salvamento. BuenosAires).
2.2.3.Tipos de Ventilacin
Se pueden clasificar en dos grandes grupos:
Ventilacin natural Ventilacin mecnicaDentro de los tipos de ventilacin de una mina existe la ventilacin mixta o
combinada como es impelente y aspirante, en la impelente el ventilador
impulsa el aire al interior de la mina o por la tubera, en el caso de aspirante el
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ventilador succiona el aire del interior de la mina por la tubera y lo expulsa al
exterior, el caudal requerido ser calculado:
De acuerdo por nmero de personas De acuerdo por polvo en suspensin De acuerdo por aumento de temperatura. De acuerdo por consumo de explosivos
2.2.4.
Ventilacin NaturalEs el flujo natural de aire fresco que ingresa al interior de una labor sin
necesidad de equipos de ventilacin, en una galera horizontal o en labores de
desarrollo en un plano horizontal no se produce movimiento de aire, en minas
profundas, la direccin y el movimiento del flujo de aire, se produce debido a
las siguientes causas: diferencias de presiones, entre la entrada y salida.
Diferencia de temperaturas durante las estaciones. (Ramrez H. J. (2005)
ventilacin de minas. mdulo de capacitacin tcnico ambiental. ChaparraPer).
Causas del movimiento de aire:
En una mina que cuente con labores horizontales hasta verticales existiruna diferencia de peso entre el aire superficial y del interior, equivale a la
altura H.
En verano, el aire en la chimenea se encuentra a menor temperatura queen superficie y por lo mismo es ms denso, ejerciendo presiones sobre el
aire de la galera obligando a que el flujo ingrese por la chimenea y salga
por la galera. Pero por las noches es difcil predecir.
En el invierno se invierte el proceso. En otras estaciones difciles predecir.(Mallqui T., A. (1981), ventilacin de minas. Pg. 57. Huancayo Per).
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Ejecucin del mapeo de ventilacin de una mina para determinacin del
volumen del aire que circula y la evaluacin de la ventilacin de la mina, la
ejecucin consiste en ubicarse en las estaciones de la ventilacin pre
establecidos y determinar el sentido de avance del aire mediante bombilla de
humos, similarmente como el levantamiento de ventilacin para hacer el
balance de aire que ingresa al interior mina. (Gimnez A, P. ventilacin de
minas subterrneas y tneles. Practica Aplicada, Avanzada en Minera
Clsica y Minera por Trackles. Edicin III Per).
2.2.5.Ventilacin Mecnica
Es la ventilacin secundaria y son aquellos sistemas que, haciendo uso de
ductos y ventiladores auxiliares, ventilan reas restringidas de las minas
subterrneas, empleando para ello los circuitos de alimentacin de aire fresco
y de evacuacin del aire viciado que le proporcione el sistema de ventilacin
general.
El caudal de aire es la cantidad de aire que ingresa a la mina y que sirve para
ventilar labores, cuya condicin debe ser que el aire fluya de un modo
constante y sin interrupciones, el movimiento de aire se produce cuando existe
una alteracin del equilibrio: diferencia de presiones entre la entrada y salida
de un ducto, por causas naturales (gradiente trmica) o inducida por medios
mecnicos. (Ramrez H., J. (2005) ventilacin de minas. mdulo de
capacitacin tcnico ambiental. Chaparra Per).
Reglas de ventiladores:
La presin requerida es directamente proporcional a la longitud. La presin es directamente proporcional al permetro. La potencia requerida es directamente proporcional al cubo de la
velocidad o volumen.
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La presin requerida es directamente proporcional a cuadrado de lavelocidad o volumen. (Mallqui T., A. (1981), ventilacin de minas. Pg. 61.
Huancayo Per).
2.2.6.Requerimientos de Aire
Las necesidades de aire en el interior de la mina, se determinara en base al
nmero de personas, polvo en suspensin, aumento de temperatura y
consumo de explosivos adems de conocer el mtodo de explotacin, para
determinar el requerimiento de aire total se utilizan los siguientes parmetrosoperacionales.
2.2.6.1.Requerimiento de Aire por el personal
Los objetivos a cumplir con respecto al personal es proporcionar 4
m/min, por cada persona, debido a la correccin por altitud de 1950
m.s.n.m., a la que se encuentran la mina.
Q1= n x q
TABLA 3.1. Distribucin Del Personal
Fuente, elaboracin propia.
Descripcin Cantidad
Jefe de Guardia 1
Capataz 1
Inspectores 2
Seguridad 1
Perforistas 4
Ayudantes perforista 4
Mecnico 1
Topgrafo 2
Electricista 2
Motorista 2
Ayudante motorista 2
Bodeguero 1
Total/Guardia 23
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2.2.6.2.Requerimiento por el polvo en suspensin
El criterio ms aceptado es hacer pasar una velocidad de airedeterminado por las reas contaminadas y arrastrar el polvo, a zonas
donde no cause problemas.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional DS. 055-2010-EM en el Art. 236, en el literal (n) nos
indica; que la concentracin promedio de polvo respirable en la
atmosfera de la mina, a la cual el trabajador est expuesto, no ser
mayor de 3 mg/m3de aire.
As tambin la ventilacin en los espacios indicados deber cumplir
con el estndar de velocidad del aire de veinte (20) metros por minuto
con una cantidad de aire establecido en el literal (e) del artculo 236
del presente reglamento.
En ningn caso la velocidad del aire ser menor de veinte (20) metros
por minuto ni superior a doscientos cincuenta (250) metros por minutoen las labores de explotacin, incluido el desarrollo, preparacin y en
todo lugar donde haya personal trabajando. Cuando se emplee
explosivo ANFO u otros agentes de voladura, la velocidad del aire no
ser menor de veinticinco (25) metros por minuto.
2.2.6.3.Requerimiento por consumo de explosivos
La frmula que se conoce para este clculo puede ser criticado, ya que
no toma en cuenta varios factores que se expondrn despus de
presentarla, al tratarse de minas metlicas, este mtodo es el que ms
se usa. Toma en cuenta la formacin de productos txicos por la
detonacin de explosivos, el tiempo que se estima para despejar las
galeras de gases y la cantidad mxima permitida, segn normas de
seguridad de gases en la atmsfera.
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Para el clculo de este caudal, se emplea la siguiente.
Relacin emprica:
Q = 100 x A x a /d x t (m/min.)
Dnde:
Q = Caudal de aire requerido por consumo de explosivo detonado
(m/min.)A = Cantidad de explosivo detonado, equivalente a dinamita 60%
(Kg.)
a = Volumen de gases generados por cada Kg. de explosivo.
a = 0.04 (m/Kg. de explosivo); valor tomado como norma general.
d = % de dilucin de los gases en la atmsfera, deben ser diluidos
a no menos de 0.008 % y se aproxima a 0.01 %
t = tiempo de dilucin de los gases (minutos); generalmente, este
tiempo no es mayor de 30 minutos, cuando se trata de
detonaciones corrientes.
Reemplazando en la frmula tendremos:
Q = (0,04 x A x100)/ (30 x 0,008) m/min.
Entonces, tendramos finalmente:
Qe = 16,67 x A (m/min)
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2.2.6.4.Requerimiento por Temperatura
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad ySalud Ocupacional DS. 055-2010-EM en el Art. 236 nos indica
que las labores subterrneas se mantendrn una circulacin de
aire limpio y fresco en cantidad y calidad suficiente de acuerdo al
nmero de trabajadores. Y el concepto de temperatura efectiva es
el resultado de la combinacin de tres factores; temperatura,
humedad relativa y velocidad de aire que expresa un solo valor de
grado de confort termo ambiental.En la GUIA N 2 de dicho reglamento obtenemos la Medicin de
Estrs Trmico (calor) deber realizarse segn el mtodo descrito
en la gua mencionada, para la medicin de estrs trmico.
Ver el Anexo N8 de los Valores Limites de Referencia para el
Estrs Trmico.
2.2.6.5.Requerimiento por diseo de labor
Circuito de ventilacin en serie se caracteriza porque la corriente
de aire se mueve sin ramificacin, por lo que el caudal permanece
constante, en este caso todas las galeras se conectan extremo a
extremo.
Propiedades:
El caudal que pasa por cada labor es el mismo
Qt = Q1 = Q2 =.........= Qn
La cada de presin total es igual a la suma de cadas de
presiones parciales:
Ht = H1 + H2 +.....+ Hn
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Luego, como H = R*Q2
Ht = R1 * Q12+ R2*Q22+............+ Rn * Qn2
Rt * Qt2= R1 * Q12+ R2 * Q22+.......+ Rn * Qn2
Como:
Qt = Q1 = Q2 =.........= Qn
Quedar:
RT = R1 +R2 +R3 +.. Rn
Circuito de ventilacin en paralelo, las labores se ramifican en un
punto, en dos o varios circuitos que se unen en otro punto, la
caracterstica bsica de las uniones en paralelo, es que las cadas
de presin de los ramales que la componen son iguales,
independientemente.
H1 = H2 = H3 =....= Hn
El caudal total del sistema de galeras en paralelo, es igual a la
suma de los caudales parciales.
Qt = Q1 + Q2 + Q3 +.....+ Qn
La raz cuadrada del valor recproco de la resistencia
aerodinmica del circuito, es igual a la suma de las races
cuadradas de los valores recprocos de las resistencias
aerodinmicas parciales.
1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 +..............+ 1 / R
([email protected];(2006).Ventilacin de minas
subterrnea. Lima Per)
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Se considera lo fundamental las propiedades fsicas del aire y
aerodinmica minera, dentro de ello tenemos propiedades fsicas
del aire y parmetros bsicos del aire, en lo cual se considera que
en la ventilacin de minas se utiliza el peso especfico estndar
P.E. = 1.2 kg. /m; que es el peso de 1 m de aire, con la presin
de 1 atm. ; Temperatura de 15 y la humedad de 60 %, las
resistencias de las labores mineras al movimiento de aire se
divide en arbitrariamente en 3 tipos como resistencia de
rozamiento de aire contra las paredes de la labor y de las
partculas entre s, resistencias locales y resistencias frontales.
(Novitzky A. (1962); Ventilacin de Minas Ventiladores para
Minas, Acondicionamiento del Aire Incendios Subterrneo y
Salvamento. Buenos Aires).
La resistencia de un tramo de galeraes la prdida de energa o
presin de flujo, al pasar de un punto de galera a otro punto
distante de la galera y que est en funcin de las caractersticasde las paredes de la galera. (Gimnez A., P. ventilacin de
minas subterrneas y tneles. Practica Aplicada, Avanzada en
Minera Clsica y Minera por Trackles. Edicin III Per).
La presin es una propiedad fsica del aire que interviene en los
diferentes procesos de ventilacin de la mina. Se define como el
empuje que ejerce un fluido sobre las paredes que lo contiene.
Una pulgada de mercurio a 32F de temperatura, pesa 0.49 libras.
Una presin baromtrica de 30 pulgadas equivaldr 0.49*30 =
14.7 libras/pulg2, con el cambio de la altura sobre el nivel del mar
y de la temperatura, la presin (P2) cambia de la manera
siguiente:
Log. P2 = Log. P1-(H)/122.4 (F+460)
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Humedad relativa del aire siempre tiene cierta cantidad de agua.
Segn la ley de DALTON.
Pt = Pa + Pv
Pt = presin parcial de aire seco
Pa = presin del vapor.
El contenido de vapor de agua en kg. Referido a 1 kg. De parte
seca de la mescla de aire y de vapor, se calcula por la frmula:
D = 622 H Ps./P-H Ps.
Dnde:
H = humedad relativa del aire en %
P = presin baromtrica en mm. De mercurio
Ps = presin de vapor saturado en mm. De mercurio se saca
para tal caso se toma las tablas Psicomtricas.
(Novitzky A. (1962); Ventilacin de Minas Ventiladores para
Minas, Acondicionamiento del Aire Incendios Subterrneo y
Salvamento. Buenos Aires).
Para hallar la PRDIDA DE PRESIN en la galera por la
siguiente frmula:
H = K*(CL/A3)*Q2. 1Pa = 1N/m2= 0.1mm. de H2O
Dnde:
H = Perdida de presin (N/m2)
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K = F. friccin = 0.0020.004 Ns2/m4
C = Permetro del ducto (m)
L = Longitud del ducto (m)
A = Seccin transversal del ducto (m2)
(Instituto de ingenieros de minas del Per. Manual de ventilacin
de minas pg. (78). Per)
Formula simplificada efectiva por ATKINSON, es aplicable para
toda corriente turbulenta, para el clculo de la prdida de presin
o depresin del flujo de aire.
HL = (K*P*(L+Le)*Q2)/(5.2*A3); pulgada de agua
Dnde:
HL = Perdida de presin
K = Coeficiente o factor de friccin del conducto
P = Permetro del ducto, en pies
L = Longitud fsica y equivalente, en pies
A = rea o seccin transversal del Ducto, en pies
5.2 = Factor de conversin Lb/pies3a pulg. De agua
(Mallqui T., A. (1981), ventilacin de minas. Pg. 37. Huancayo
Per).
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Clculo de potencia para mover el aire se utiliza la siguiente
frmula:
HP = (5.2*HL*Q)/33000
Dnde:
HP = potencia necesaria para el funcionamiento requerido.
HL = perdida de presin; pulgadas de agua
Q = caudal requerido en CFM.
(Mallqui T., A. (1981), ventilacin de minas. Pg. 62. Huancayo
Per).
Ventilador se considera ventilador propiamente dicho, la parte
activa del conjunto, y est compuesto por carcasa, rodete y motor.
Los tipos de ventiladores utilizados son:
Axiales o de hlice.Radiales o centrfugos.
El ventilador axial es de diseo aerodinmico. Este tipo de
ventilador consiste esencialmente en un rodete alojado en una
envolvente cilndrica o carcasa. La adicin de labes-gua, detrs
del rotor, convierte al ventilador turbo-axial en un ventilador axial
con aletas gua. (Zitron. 2007 Conferencia de Ventilacin de
Minas. Lima. Per).
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TABLA 2.1. Caractersticas de Ventiladores Axiales
R.P.M. Q(CFM) HP PRESION DE TRABAJOPulg. Agua
DIAMETROPulg.
3450
3450
3450
3530
1775
3000
4000
8000
20000
70000
3.5
7.5
12
36
75
9
7.7 - 11
1113
12
18
18
28
60
Fuente, (Mallqui T., A. (1981), ventilacin de minas. Pg. 37. Huancayo Per).
TABLA 2.2. Cuadro comparativo de Ventiladores
CARACTERISTICAS CENTRIFUGO AXIAL
Capacidad
Eficiencia
Velocidad
Ruido
Costo
Tamao
Instalacin
Sentido de trabajo
Alta
60 a 80 %
Alta
Menor 100 dB
Mayor
Mayor
Dificultoso
Un solo
Alta
70 a 75 %
Alta
Mayor 120 Db
Menor
Menor
Fcil
Ambos
Fuente, (Mallqui T., A. (1981), ventilacin de minas. Pg. 37. Huancayo Per).
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FOTO 2.1 Mangas Y Ventiladores
Fuente, elaboracin propia.
FOTO 3.2 INSTALACION
Fuente, elaboracin propia.
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2.2.7.Sistemas de Ventilacin
2.2.7.1. Ventilacin Impelente
El aire entra al frente del fondo de saco a travs de la tubera,
impulsado por ventiladores, y desplaza la masa de aire viciado hacia la
corriente principal de aire, a travs de la galera. Este es el sistema
predominante usado en la mayora de las minas.
Grafico 2.1: ventilacin impelente.
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Per. (1989) Manual de
Ventilacin de minas. Pg. 81 Lima. Per
2.2.7.2. Caractersticas de la Ventilacin Impelente
Barrido del frente en un sistema impelente la distribucin de las lneas
de flujo hace que la corriente de aire fresco sea efectiva a mayor
distancia desde la salida del conducto que en el sistema aspirante. En
frentes con gas, esta corriente causa una mezcla turbulenta con el gas
y evita la estratificacin de ste.
Impelente
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Ambiente de trabajo y polvo, la velocidad de la corriente de aire
incidente produce un efecto refrigerador en el frente. Por otra parte,
esta velocidad, da lugar a una suspensin y dispersin del polvo, por lo
que en el caso de ambientes muy polvorientos ser necesario acoplar
un ventilador de refuerzo aspirante. La misin de este ventilador ser
retirar el polvo del frente y llevarlo a un decantador.
Conductos de ventilacin del sistema permite el uso de conductos
flexibles no reforzados para cumplir con el caudal calculado, que
tienen una superficie interior lisa. Estos conductos son ms baratos ymanejables y presentan una menor resistencia al paso del aire.
2.2.7.3. Ventilacin Aspirante
En este mtodo, el aire contaminado del frente es succionado a travs
del conducto debido a la depresin creada por ventiladores situados en
ambos puntos de extremo. Este aire es evacuado en la corriente de
ventilacin principal, procedente de la cual entra aire limpio a travs dela galera o conducto.
Grafico 2.2: Ventilacin Aspirante.
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Per. (1989) Manual de
Ventilacin de minas. Pg. 81 Lima. Per
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La boca de aspiracin de la tubera debe situarse muy prxima al
frente, pero aun as, debido a la distribucin de las curvas de
velocidades de aire en las zonas prximas a la aspiracin, este
sistema no efecta en general un buen barrido del frente, por lo que
suele ser necesario el uso de la configuracin denominada mixta.
2.2.7.4. Caractersticas de la Ventilacin Aspirante
El aire fresco entra a travs del conducto, de seccin reducido que la
Galera, luego su velocidad y turbulencia ser mucho mayor, y sumezcla con el gas emitido por la galera y el frente mucho ms pobre,
adems segn el aire fresco entrante en el sistema aspirante se
aproxima a la toma de aire del conducto, el flujo tiende a moverse
hacia ella, creando el potencial para la formacin de zonas de aire
esttico en el frente. Por este motivo, un sistema aspirante por s solo
no es capaz, en general, de garantizar un buen barrido del frente, si
este es de gran seccin o si la tubera de aspiracin no est situada en
el mismo frente. Por ello, es conveniente adoptar una solucin mixta,
con un ventilador de refuerzo impelente que cree una turbulencia
adecuada para garantizar la dilucin del gas.
En el ambiente de trabajo la velocidad de la corriente de aire incidente
es menor con lo que disminuye el efecto refrigerador en el frente. La
suspensin y dispersin del polvo es tambin menor. Adems debe
considerarse que este ventilador retira el polvo del frente.
El gas generado en el frente circula por la tubera, mientras que por
otro conducto circula aire limpio. Este argumento, parece que inclinara
la balanza hacia la ventilacin aspirante en el caso de frentes con
mucho gas. Pero ha de considerarse que el gas debe circular por la
tubera de ventilacin y a travs de los ventiladores secundarios, el
sistema requiere un conducto rgido o un conducto flexible reforzado
mediante espiral.
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Impelente con apoyo aspirante, forma parte de los sistemas mixtos,
tambin llamado sistema solapado, utiliza un ventilador auxiliar de
refuerzo, situado frente a la labor, y con un tramo de conducto de poca
longitud. Estos sistemas combinan las ventajas de cada sistema,
consiguiendo el mejor efecto de ventilacin en situaciones concretas
de minera, Son posibles dos configuraciones en funcin de que la
lnea principal sea la aspirante o la impelente, una lnea impelente con
solape aspirante consta de un sistema impelente principal con una
instalacin auxiliar aspirante, cuya funcin por lo general es la de
recoger y evacuar el polvo generado del frente.
Grafico 2.3: Ventilacin Impelente con apoyo aspirante.
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Per. (1989) Manual de
Ventilacin de minas. Pg. 81 Lima. Per
Aspirante con apoyo impelente, un aspirante con solape impelente
tendr el esquema opuesto, y la funcin del ventilador auxiliar de
refuerzo (impelente) es precisamente la de asegurar un buen barrido
del frente.
Impelente
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Grafico 2.4: Ventilacin Aspirante con apoyo impelente.
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Per. (1989) Manual de
Ventilacin de minas. Pg. 81 Lima. Per
La ventilacin aspirante, estar diseada de forma que tome en dicho
fondo de saco, en el frente, unos 2/3 del caudal que se ha calculado,
de forma que el 1/3 restante regrese por el fondo de saco hacia la
corriente de ventilacin principal, limpiando o arrastrando a su paso los
humos y gases que se generan por el disparo, de esta forma
conseguimos aire limpio en el frente ya que el humo y gases del
disparo no va hacia los trabajadores, se diluyen de todas formas los
humos y con mayor efectividad, se evita, como ocurre en muchas
ocasiones que la velocidad del aire en el fondo de saco sea
prcticamente nula en zonas alejadas del frente, se disminuye la
temperatura, aumentan las condiciones de confort de los trabajadores,
aumentando su rendimiento de trabajo.
15 mts.7mts.
10 mts.Im elente
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Grafico 2.5: Ventilacin Aspirante con apoyo impelente.
Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Per. (1989) Manual de
Ventilacin de minas. Pg. 81 Lima. Per
2.3. HIPTESIS
2.3.1. Hiptesis GeneralLa ventilacin natural y mecnica influir significativamente en el diseo del
sistema de ventilacin mixta en la Galera principal, Galera 635 W, Galera
800 W y Crucero 933 S del Nivel 1950 en la Mina Calpa.
1.4.1.Hiptesis Especficos
La efectividad del trabajador en las labores subterrneas, despus de lainstalacin del diseo del sistema de ventilacin mixta, en los ambientes de
trabajo del Nivel 1950, es favorable
No existe recirculacin de aire viciado o enrarecido despus de lainstalacin del diseo del sistema de ventilacin mixta, en los ambientes de
trabajo del Nivel 1950
Si existe concentracin de gases producto de las operaciones unitarias deperforacin y voladura.
15 mts.5mts.
10 mts.Im elente
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2.4. DEFINICIN DE TRMINOS
2.4.1. Ventilacin natural en Mina Calpa
2.4.2. Ventilacin mecnica en Mina Calpa
2.4.3. Diseo del sistema de ventilacin en Mina Calpa
2.4.1. Ventilacin natural en Mina Calpa
La ventilacin natural en la mina es la determinacin de volumen de
aire o caudal, velocidad de aire, temperatura, humedad relativa, cada
de presin y presin de ventilacin natural que ingresa al interior mina.
En una mina que cuente con labores horizontales y verticales existir
una diferencia de temperatura entre el aire superficial y del interior, en
verano el aire en la chimenea se encuentra a menor temperatura que
en superficie y por lo mismo ejerce presin sobre el aire de la galera
obligando a que el flujo ingrese por la chimenea y salga por la galera.
Pero por las noches es difcil predecir, en el invierno se invierte el
proceso y en otras estaciones es difcil predecir.
La evaluacin de la ventilacin natural es la determinacin de balance
de aire que ingresa al interior mina por las diferentes bocaminas que
tiene. El volumen de aire que viaja por la galera, chimenea o tajo y
est dado por la desigualdad Q = A*V en CFM. Igual se le conoce
como la ley de continuidad y que la cantidad de aire que viaja por un
conducto de mina sea esta chimenea o galera est dado por la rea
transversal de la galera multiplicada por la velocidad de aire que
atraviesa esta galera o chimenea.
La velocidad de aire es el avance del aire en la unidad del tiempo en
pies por minuto de un punto a otro punto y se mide en galeras o
chimeneas, la presin de aire es la fuerza que necesitamos imprimir
para mover un peso de aire, vencer la presin esttica y presin de
velocidad, el sentido de flujo y su encausamiento es la direccin del
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avance del aire y el cual hay que encausar segn convenga a las
operaciones en la minera clsica.
2.4.2. Ventilacin mecnica en Mina Calpa
Cuenta con un sistema de ventilacin forzada no planificada, solo
contaba con un ventilador neumtico de 5000 CFM, mala ubicacin
de las puertas de ventilacin y mangas de ventilacin que no estn
bien instaladas, por lo tanto es deficiente.
El caudal de aire forzada es la cantidad de aire que ingresa a la mina yque sirve para ventilar labores, cuya condicin debe ser que el aire
fluya de un modo constante y sin interrupciones, el movimiento de aire
se produce cuando existe una alteracin del equilibrio: diferencia de
presiones entre la entrada y salida de un ducto, inducida por medios
mecnicos.
(Ramrez H., J. (2005) ventilacin de minas. Mdulo de Capacitacin
Tcnico Ambiental. Chaparra Per).
El aire viciado es el que se trata de evacuar de la mina por medio de la
ventilacin principal, el aire viciado est cargado de Gases nocivos,
Humos, Vapor de agua y Polvo, este aire es resultado de las diferentes
trabajos que existen en el interior de la mina, el uso y manipulacin de
los explosivos; polvo generado en los diferentes trabajos que se
realizan, para obtener una corriente de aire se precisan: Entrada de
aire, salida de aire y una diferencia de presin. La corriente de aire va
hacia donde la presin es menor.
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2.4.3. Diseo de Sistema de Ventilacin en Mina Calpa
Es determinar los parmetros principales del diseo de ventilacin, seconsidera, la densidad de aire, el coeficiente de friccin y la presin de
la ventilacin natural. Tambin es fundamental la determinacin del
requerimiento de aire necesario por la cantidad de personas que
trabajan, por la cantidad de consumo de explosivos, por el incremento
de la temperatura, por uso de equipos diesel y por polvo en
suspensin; para ello es necesario determinar la capacidad del
ventilador, cada de presin, dimetro de la manga, longitud de lamanga y costos apropiados.
De acuerdo a lo establecido para contar con un buen diseo del
sistema de Ventilacin en Mina Calpa es determinado en el Anexo N6
la tabla del Balance de Aire de la Unidad Calpaen donde El balance
del aire de la mina, muestra un ingreso de 1,407.72 m3/min.
(49,713.07 CFM,) para una necesidad de 1,512.60 m3/min. (53,416.86
CFM), lo que significa una cobertura de 93.07% esto nos muestra undficit de 104.88 m3/min. (3,703.80 CFM).
En cuanto a la determinacin y circuito de ventilacin del Nivel de
extraccin principal Nv. 1950 y la Gal. 635 W, Gal 800 E y XC 933 S, el
cual es la apropiada para el buen flujo de la ventilacin natural y
aprovecharla en su totalidad para hacerlas llegar a las labores
principales del nivel 1950; y la mecnica proponiendo la instalacin de
ventiladores principales y auxiliares, comnmente mixtas para el buenflujo de la ventilacin impelente y aspirante. Con mayor detalle se
muestra en los Planos Inicial y Final del Anexo N5 de los Planos de
Ejecucin de Tesis.
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2.5. IDENTIFICACIN DE VARIABLES
2.5.1 Variable Independiente
Influencia de la ventilacin natural y mecnica2.5.2 Variable Dependiente
Diseo del sistema de ventilacin mixta
TABLA 2.6. Operacionalizacin De Variables
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE VALORACION
VARIABLE INDEPENDIENTE
Influencia de la ventilacin
natural y mecnica
Galeras principales deextraccin.
Galeras de explotacin.Cruceros de extraccin.
Diferencia de presin Pulgadas de agua
Diferencia de temperatura Grados centgrados
Velocidad de aire Metros por segundo
VARIABLE DEPENDIENTE
Diseo del sistema deventilacin mixta
Mangas de ventilacin.
Ventiladores aspirantes eimpelentes.
Capacidad de ventiladores Metros cbicos por minuto o(cfm)
Dimetro de mangas Pulgadas
VARIABLE INTERVINIENTE
Influencia de la temperatura y lapresin
Galeras y mangas deventilacin
Velocidad de aire Metros por segundo
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CAPTULO III
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
3.1. MBITO DE ESTUDIO
DISTRITO : Calpa
PROVINCIA : Caraveli
REGION : Arequipa
3.2. TIPO DE INVESTIGACIN
Pertenece el tipo bsico experimental.
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIN
El nivel de la investigacin es Descriptivo.
3.4. MTODO DE LA INVESTIGACIN
3.4.1.Mtodo General
El mtodo de la investigacin es descriptivo porque se determin las
caractersticas de los fenmenos observados en la realidad con detalles,
tambin se utiliz para el estudio los mtodos inductivo y deductivo para
sistematizar el marco terico del presente estudio.
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3.4.2.Mtodo Especifico
Es experimental. Segn Mayer;J.(2005:32):El mtodo experimental es un
proceso lgico, sistemtico que corresponde a una incgnita: si esto es dado
bajo condiciones cuidadosamente controladas ;que suceder ?(32)
As mismo se har un mtodo estadstico. Segn Ary, Donal y otros
(1993:76)Los mtodos estadsticos describen los datos y caractersticas de la
poblacin o fenmeno en estudio. Esta nivel de investigacin responde a las
preguntas: quien, que, donde, cuando y como (33).
3.5. DISEO DE LA INVESTIGACIN
El diseo de la investigacin es cuasi experimental para determinar la efectividad de
la ventilacin mecnica en la mejora de las labores mineras, Cuyo diseo es el
siguiente.
GE: 01 X 02
Dnde:
G.E. Grupo Experimental.
01 : Pre Test
02 : Post Test
X : Manipulacin de la Variable Independiente.
3.6. POBLACIN Y MUESTRA
3.6.1 Poblacin
La poblacin est constituida por las labores de la Mina Calpa Nivel 1950:
3.6.2 Muestra
La muestra est conformada por la Galera Principal de extraccin, Galera 635
W, Galera 800 W y Crucero 933 S del Nivel 1950 de la Mina Calpa.
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Tomada en 10 puntos de monitoreo con instrumentos diversos obteniendo el
promedio para los clculos.
Tabla Procesada Inicialmente.
3.7. TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE DATOS
3.7.1.Tcnicas
Las tcnicas utilizadas en el estudio fueron:
La observacin directa relacionada con cada una de las variables investigadas. Equipos topogrficos para el dimensionamiento de las galeras para determinar
el volumen.
Equipos de medicin para evaluar el aumento de temperaturas segn cartillasestablecidas por el rea de ventilacin y de acuerdo a la Gua N 2 del RSSO.
Equipo Solaris para la determinacin de concentracin de gas y polvo,determinado por el cuadro de los lmites mximos y mnimos permisibles en el
Anexo N 4 del RSSO.
Equipo Solaris para determinacin de cada de presin.
LABOR / GASES O2 LEL CO CO2 NO NO2 T f T c P P(Hg) V AIRE HUMEDAD (%)
Nv.1950 Gal 635 W
19.5 6 28 0 4 0 48.11 29 1.37 23.60 6 95
18.3 4 28 0 1 0 47.94 28.7 1.37 23.60 6.2 94
18.5 5 27 0 3 0 48.11 29 1.37 23.60 6 95
19.6 6 25 0 2 0 47.72 28.3 1.37 23.60 6.7 94
18.3 4 26 0 1 0 47.50 27.9 1.37 23.60 5.6 92
19.4 3 28 0 3 0 48.11 29 1.37 23.60 8 95
18.7 5 27 0 2 0 48.00 28.8 1.37 23.60 6.7 95
19.3 6 24 0 1 0 47.50 27.9 1.37 23.60 7 93
18.8 5 26 0 3 0 47.56 28 1.37 23.60 6.4 94
19.1 4 28 2 0 47.78 28.4 1.37 23.60 5.8 95
PROMEDIO 18.95 4.8 26.7 0 2.2 0 47.83 28.5 1.3730638 23.60 6.44 94.2
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a. Medidas de las Galeras para determinar el volumen
La seccin de la labor se calcula de la siguiente manera:
a = 6
h =7
b = 8
A = h*1/2(a+b)
A = 7 * (6 + 8) = 49 Pies2
L = 630 m. = 2066.929 pies
Qs = (2066.929 pies) x (49 pies2) = 101279.521 pies3
b. Aumento de temperaturas, concentracin de gas y cada de presin
Determinacin de la cada de presin por la formula propuesto por DALTON.
H = K*(CL/A3)*Q2
K= 0.003 Ns2/m2 C= 8.57 m
L= 600 m A= 4.55 m2
Q= 11.3267m3
/s = 24000 cfm.
Reemplazando:
H = 0.003*(8.57*600)/(94.1963)*128.2941
H = 21.01 N/m2= 0.2 mm H2O
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3.7.2.Instrumentos
Los instrumentos de monitoreo fueron; Anemmetro con Paletas, termmetro ydetector de gases SOLARIS constituido por un equipo electrnico abiertas
referente a los indicadores de la ventilacin de las labores subterrnea en
proyecto y tubo de lanza humos para identificar la direccin de flujo en la
evaluacin de ventilacin natural. (Ver anexo 03).
El equipo detector de gases SOLARIS, Normalmente se expresa como un
porcentaje del total del aire, lo cual significa Lower Explosive Limit (LEL), el
lmite inferior de explosividad de un gas. Es la concentracin mnima del gas
necesario para el gas para encender.
3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIN DE DATOS
Los datos recolectados que se ha obtenido del campo, se tom 10 muestras de los
cuales aplicando el promedio para la muestra representativa de oxgeno, temperatura
y otros variables segn:
Mtodo de barrido
Consiste en circular el aparato a lo largo de la seccin, efectuando un barrido lo ms
amplio y completo posible. Requiere que el anemmetro acumule los valores y d
una medida integrada.
Una variante de este mtodo es lo que actualmente se est empleando en la mina,
pero realmente no se estn haciendo las cosas correctamente debido a que los
puntos escogidos para la toma de muestras estn mayoritariamente en zonas de baja
velocidad, cosa que no se pondera en la frmula de clculo de velocidad media. Por
otra parte, el citado anemmetro actualmente en uso no es integrador.
Para tener en cuenta la diferente velocidad que presenta la corriente de aire entre el
centro de la galera y la periferia de la misma, se puede tomar como una buena
aproximacin a la velocidad media real el siguiente mtodo.
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3.9. TCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE DATOS
Se utiliz diferentes programas de la minera para calcular los siguientes clculos:
Software Aplicativo.(VenSec-Venpri) Hojas de Calculo Bases de dato Graficadores: Autocad y Excel, etc.
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TABLA
3.1
D
atos
ProcesadosalInicio
LABOR/GASES
O2
LEL
CO
CO2
NO
NO2
Tf
Tc
P
P(Hg)
VAIRE
HUMEDAD(%)
Nv.1950Cx933S
20.1
4
11
0
0
0
46.
44
26
1.3
7
23.
60
10.5
91
19.3
2
7
0
2
0
47.
00
27
1.3
7
23.
60
13.8
92
19.5
3
8
0
1
0
45.
89
25
1.3
7
23.
60
10
90
20.4
2
5
0
2
0
44.
78
23
1.3
7
23.
60
10.7
90
19.1
3
6
0
3
0
46.
44
26
1.3
7
23.
60
9.
6
91
19.5
2
7
0
1
0
47.
00
27
1.3
7
23.
60
8.
9
92
19.8
4
8
0
2
0
45.
33
24
1.3
7
23.
60
11.2
90
20.3
3
5
0
3
0
46.
44
26
1.3
7
23.
60
10.6
91
20.6
2
4
0
1
0
45.
89
25
1.3
7
23.
60
12.3
91
19.7
1
6
0
2
0
46.
44
26
1.3
7
23.
60
10.7
91
PR
OMEDIO
19.
83
2.
6
6.
7
0
1.
7
0
46.
17
25.
5
1.3
7
23.
60
10.
83
91.
1
Nv.19
50Gal800W
19.6
5
16
0
2
0
47.
56
28
1.3
7
23.
60
12
93
18.6
4
17
0
0
0
47.
28
27.
5
1.3
7
23.
60
13.8
92
18.6
3
15
0
1
0
46.
89
26.
8
1.3
7
23.
60
9
92
19.2
4
16
0
3
0
47.
28
27.
5
1.3
7
23.
60
8
92
19.3
5
14
0
1
0
47.
72
28.
3
1.3
7
23.
60
11
93
18.4
3
13
0
2
0
47.
11
27.
2
1.3
7
23.
60
10
92
19.3
4
15
0
2
0
45.
89
25
1.3
7
23.
60
12
92
19.4
2
14
0
1
0
46.
72
26.
5
1.3
7
23.
60
9.
5
92
18.5
3
16
0
1
0
47.
00
27
1.3
7
23.
60
8.
9
92
19.5
5
17
0
2
0
47.
56
28
1.3
7
23.
60
10.2
93
PR
OMEDIO
19.
04
3.
8
15.
3
0
1.
5
0
47.
10
27.
18
1.3
7
23.
60
10.
44
92.
3
Nv.19
50Gal635W
19.5
6
28
0
4
0
48.
11
29
1.3
7
23.
60
6
95
18.3
4
28
0
1
0
47.
94
28.
7
1.3
7
23.
60
6.
2
94
18.5
5
27
0
3
0
48.
11
29
1.3
7
23.
60
6
95
19.6
6
25
0
2
0
47.
72
28.
3
1.3
7
23.
60
6.
7
94
18.3
4
26
0
1
0
47.
50
27.
9
1.3
7
23.
60
5.
6
92
19.4
3
28
0
3
0
48.
11
29
1.3
7
23.
60
8
95
18.7
5
27
0
2
0
48.
00
28.
8
1.3
7
23.
60
6.
7
95
19.3
6
24
0
1
0
47.
50
27.
9
1.3
7
23.
60
7
93
18.8
5
26
0
3
0
47.
56
28
1.3
7
23.
60
6.
4
94
19.1
4
28
2
0
47.
78
28.
4
1.3
7
23.
60
5.
8
95
PROMEDIO
18.9
5
4.8
26.7
0
2.2
0
47.8
3
28.5
1.3
730638
23.6
0
6.4
4
94.2
Fuente,
elaboracinp
ropia.
8/12/2019 42289037
53/82
53
TABLA
3.2
D
atosProcesadosalFinal.
LABOR/GASES
O2
LEL
CO
CO2
NO
NO2
Tf
Tc
P
P(Hg)
VAIRE
H
UMEDAD(%)
Nv.1950Cx933S
20.1
4
11
0
0
0
43.1
1
20
1.3
7
23.6
0
10.5
91
19.3
2
7
0
2
0
45.8
9
25
1.3
7
23.6
0
13.8
92
19.5
3
8
0
1
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
10
90
20.4
2
5
0
2
0
44.7
8
23
1.3
7
23.6
0
10.7
90
19.1
3
6
0
3
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
9.6
91
19.5
2
7
0
1
0
45.8
9
25
1.3
7
23.6
0
8.9
92
19.8
4
8
0
2
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
11.2
90
20.3
3
5
0
3
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
10.6
91
20.6
2
4
0
1
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
12.3
88
19.7
1
6
0
2
0
44.7
8
23
1.3
7
23.6
0
10.7
91
PROMEDIO
19.8
3
2.6
6.7
0
1.7
0
45.1
1
23.6
1.3
7
23.6
0
10.8
3
90.6
Nv.1
950Gal800W
19.6
5
16
0
2
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
12
92
18.6
2
15
0
0
0
45.8
9
25
1.3
7
23.6
0
13.8
91
19.6
3
15
0
1
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
9
92
19.2
2
13
0
3
0
45.8
9
25
1.3
7
23.6
0
8
92
19.3
3
14
0
1
0
46.4
4
26
1.3
7
23.6
0
11
91
18.8
3
13
0
2
0
46.0
0
25.2
1.3
7
23.6
0
10
92
19.3
3
12
0
2
0
44.7
8
23
1.3
7
23.6
0
12
92
19.4
2
14
0
1
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
9.5
91
18.5
2
10
0
1
0
45.8
9
25
1.3
7
23.6
0
8.9
92
19.5
3
14
0
2
0
46.4
4
26
1.3
7
23.6
0
10.2
92
PROMEDIO
19.1
8
2.8
13.6
0
1.5
0
45.7
3
24.7
2
1.3
7
23.6
0
10.4
4
92.7
Nv.1
950Gal635W
19.5
4
17
0
2
0
45.3
3
24
1.3
7
23.6
0
6
91
19.6
3
21
0
1
0
45.8
9
25
1.3
7
23.6
0
6.2
92
19.5
2
22
0
3
0
47.0
0
27
1.3
7
23.6
0
6
93
19.6
3
21
0
2
0
47.1
7
27.3
1.3
7
23.6
0
6.7
92
20.9
2
23
0
1
0
46.6
7
26.4
1.3
7
23.6
0
5.6
91
19.4
3
20
0
2
0
46.4
4
26
1.3
7
23.6
0
8
93
19.7
4
22
0
2
0
46.4
4
26
1.3
7
23.6
0
6.7
93
19.3
4
21
0
1
0
46.7
2
26.5
1.3
7
23.6
0
7
92
19.8
3
23
0
2
0
45.6
1
24.5
1.3
7
23.6
0
6.4
92
19.1
2
21
2
0
46.4
4
26
1.3
7
23.6
0
5.8
92
PROMEDIO
19.6
4
3
21.1
0
1.8
0
46.3
7
25.8
7
1.3
7
23.6
0
6.4
4
92.1
Fuente,
elaboracinp
ropia.
8/12/2019 42289037
54/82
54
TABLA
3.3
EvaluacindelaVentilacin
NaturalenGaleraPrincipaldeExtracci
n
Nivel1950.
Fuente,
elaboracinpropia.
Estaci
n
Labor
Veloc
.(m/min)
Oxigeno
Temperatura
c
Altura
Ancho
m2
C
audal(m3/s)
P(m)
L(m)
K
HL(N/m2)
1
TC.
23
68
20.2
%
17
1.9
3
1.7
2
3.3
2
3.7
6
8.5
7
520
0.003
5.1
729
2
Gl063E
65
20.2
%
18
2.1
5
2.3
2
4.9
9
5.4
0
8.5
7
730
0.003
4.4
159
3
TC.
15
78
20.1
%
20
1.9
0
1.7
0
3.2
3
4.2
0
8.5
7
250
0.003
3.3
630
4
TC.
28
62
20.1
%
19
2.3
0
2.1
0
4.8
3
4.9
9
8.5
7
1000
0.003
5.6
838
5
TC.
28+15Mts
60
20.1
%
18
2.1
0
2.1
0
4.4
1
4.4
1
8.5
7
1050
0.003
6.1
214
6
XC340N
54
20.1
%
17
2.0
0
2.0
0
4.0
0
3.6
0
8.5
7
1500
0.003
7.8
094
7
TC.4
2
51
20.2
%
20
1.9
0
2.3
0
4.3
7
3.7
1
8.5
7
1800
0.003
7.6
512
8
TC.
52
38
20.1
%
19
2.1
0
2.4
0
5.0
4
3.1
9
8.5
7
1900
0.003
3.8
877
9
TC.
2122
35
20.0
%
20
2.1
0
2.3
0
4.8
3
2.8
2
8.5
7
2010
0.003
3.6
407
10
CX469S
28
19.8
%
17
2.1
0
1.7
0
3.5
7
1.6
7
8.5
7
2200
0.003
3.4
504
11
CX1510
32
20.0
%
18
2.1
0
2.5
0
5.2
5
2.8
0
8.5
7
2400
0.003
3.3
431
12
TC.
65
32
20.0
%
19
2.1
0
1.9
0
3.9
9
2.1
3
8.5
7
2700
0.003
4.9
487
13
TC.
73
72
20.0
%
19
1.2
0
1.0
0
1.2
0
1.4
4
8.5
7
2950
0.003
91.0
134
14
CX.
933
89
20.0
%
18
2.3
0
2.1
0
4.8
3
7.1
6
8.5
7
2780
0.003
32.5
595
15
PIQUE709A1910
44
19.8
%
19
1.9
0
2.3
0
4.3
7
3.2
0
8.5
7
3025
0.003
9.5
708
16
CH.
910
25
20.0
%
20
1.0
0
1.2
0
1.2
0
0.5
0
4.5
7
2980
0.003
5.9
109
17
MILAGROSTECHO
36
20.0
%
19
1.8
5
1.7
0
3.1
5
1.8
9
8.5
7
3010
0.003
8.8
583
18
CX957
36
20.0
%
20
1.9
0
2.2
0
4.1
8
2.5
1
8.5
7
2600
0.003
5.7
571
PROMEDIO
5
0.2
8
20.0
0
18.7
2
1.9
4
1.9
7
3.9
3
3.2
9
8.3
5
0.003
11.8
4
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TABLA 3.4 Indicadores antes de Instalacin
Fuente, elaboracin propia.
GRAFICO 3.1 Indicadores antes de Instalacin.
Fuente, elaboracin propia.
cx 933s; oxigeno;
19,83
cx 933s;
temperatura; 25,5
cx 933s; humedad;
91,1
cx 933s; LEL; 2,6
Gal 800 w; oxigeno;
19,04
Gal 800 w;
temperatura; 27,18
Gal 800 w;
humedad; 92,5
Gal 800 w; LEL; 3,8
Gal 635; oxigeno;
18,95
Gal 635;
temperatura; 28,5
Gal 635; humedad;
94,2
Gal 635; LEL; 4,8
cx 933s
Gal 800 w
Gal 635
Labores Oxigeno Temperatura Humedad LEL
Cx 933s 19.83 25.5 91.1 2.6
Gal 800 w 19.04 27.18 92.5 3.8
Gal 635 18.95 28.5 94.2 4.8
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TABLA 3.5 Indicadores despus de Instalacin
Fuente, elaboracin propia.
GRAFICO 3.1 Indicadores despus de Instalacin.
Fuente, elaboracin propia
cx 933 s; oxigeno;19,83
cx 933 s;temperatura; 23,6
cx 933 s; humedad;90,6 cx 933 s; LEL; 2,6
Gal 800 w; oxigeno;
19,18
Gal 800 w;
temperatura; 24,72
Gal 800 w; humedad;
91,7
Gal 800 w; LEL; 2,8Gal 635 w; oxigeno; 19,66
Gal 635 w; temperatura;
25,87
Gal 635 w; humedad; 92,1
Gal 635 w; LEL; 3
cx 933 s
Gal 800 w
Gal 635 w
Labores Oxigeno Temperatura Humedad LEL
Cx 933 s 19.83 23.6 90.6 2.6
Gal 800 w 19.18 24.72 91.7 2.8
Gal 635 w 19.66 25.87 92.1 3
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CAPTULO IV
RESULTADOS
4.1. PRESENTACIN DE RESULTADOS
En la galera principal de extraccin, galera y crucero del estudio se obtuvieron un
promedio, como se indica en el grfico:
TABLA 4.1 Resultados Finales
En cuanto en la Galera Principal de extraccin es de:
Caudal Promedio : 165.42 m3/min
Velocidad promedio : 50.28 m/min.
Se observa el porcentaje de oxigeno promedio es de 19.66 %.
Con respecto a LEL se tiene un promedio de 4.8 de LEL ppm.
Y una Humedad Relativa de 92.1%.
Labores Oxigeno % Temperatura C Humedad % LEL ppm
Cx 933 s 19.83 23.6 90.6 2.6
Gal 800 w 19.18 24.72 91.7 2.8
Gal 635 w 19.66 25.87 92.1 3
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4.1.1. Aspectos ticos:
SALUD OCUPACIONAL.- El reconocimiento de la salud de los trabajadores
con relacin de la exposicin a factores de riesgo de origen ocupacional,
incluyendo el conocimiento de los niveles de exposicin y emisin de las
fuentes de riesgo.
El titular minero deber realizar la identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgo que afecte la seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores en su puesto de trabajo, El control de riesgos respectos a losagentes fsicos, qumicos, ergonmicos y biolgicos cuando se supere los
lmites permisibles.
AGENTES FSICOS.- Todo titular minero monitorear los agentes fsicos
presentes en la operacin minera tales como: ruido, temperaturas extremas,
vibraciones, iluminacin y radiaciones ionizantes y otros.
AGENTES QUMICOS.-el titular minero efectuara mediciones peridicas y las
registrara de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes qumicos presentes
en la operacin minera tales como: polvos, vapores, gases, humos metlicos,
neblinas entre otro pueden presentarse en las labores e instalaciones, sobre
todo en los lugares susceptibles de mayor concentracin, verificando que se
encuentren por debajo de los lmites permisibles de exposicin ocupacional
para agentes qumicos de acuerdo a lo sealado en el anexo N 4.
AGENTES BIOLGICOS.- Todo sistema de gestin de seguridad y saludocupacional deber identificar los peligros, evaluando y controlando los
riesgos, monitoreando los agentes biolgicos tales como: mohos, hongos,
bacterias y parsitos gastrointestinales y otros agentes se pueden presentarse
en las labores e instalaciones incluyendo las reas de vivienda y oficinas.
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4.1.2. Costos Del Sistema De Ventilacin.
4.1.2.1. Determinacin De Costos De Ventilacin.
Con el propsito de hacer una estimacin de los costos recurrimos a
algunos datos proporcionados por la administracin rea maestranza
de la compaa minera INTIGOLD MINING S.A.
De acuerdo a lo indicado en los costos por equipos y accesorios
intervienen varios factores sobre el valor FOB del equipo importado:
Seguro martimo y fletes que corresponda a un 15% del valor FOB, la
suma de ambos corresponde al valor CIF.
Derechos de aduana, costos que corresponden a un 40% del valor
CIF.
Fletes en el pas y montaje que es un 20% del valor de CIF.
Los diferentes costos de prorrateo que incluyen los costos de
administracin, depreciacin de equipo, maquinaria, de operacin y
mantenimiento de trabajos realizados en los talleres, corresponde a un
10% del valor del CIF.
La suma de valores citados, llegan a construir los costos directos. En
cambio los costos indirectos corresponden a un 16% del valor de los
directos y se descomponen:
Costos de ingeniera 5% Costos de generales 6% Intereses pagados 5%
FOB : free on board, o libre a bordo. CIF :cost, insurance and freight, o costo , seguro y flete.
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Aan = C*i (1+i) ^ t/ (1+i) ^ t-1
Aan = 22678((0.05)(1+0.05) 2)/((1+0.05)^2-1)
Aan = 12196.33 $/ao
Considerando un ao de 360 menos 60 = 300 das
12196.33/300 = 40.65 $/da
Si por da se extrae 280 toneladas
40.65/280 = 0.145$/TN
TABLA 4.2 Amortizacin.
Tiempo (Ao) Amortizacin ($) Acumulado Amortizacin(T) Acumulado
1 12,196.33 12,196.33 24,392.66 12,196.33
2 24,392.66 12,196.33
Fuente, elaboracin propia.
Grafico 4.1
Fuente, elaboracin propia.
Co