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Cálculo Cálc ulo de Diluc Dilución ión Open Pit
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Autor: Autor: Marcelo Marcelo Arancibia Arancibia A. A.
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El objetivo de esta presentación presentación es entregar una metodología para cuantificar la Dilución la Dilución existente en los recursos geológicos debida a : Contactos con material estéril Contactos internos entre distintas unidades mineralizadas
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El objetivo de esta presentación presentación es entregar una metodología para cuantificar la Dilución la Dilución existente en los recursos geológicos debida a : Contactos con material estéril Contactos internos entre distintas unidades mineralizadas
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Esta presentación entrega una Metodología Metodología Simple y precisa para calcular la dilución, a partir partir de un Modelo Geológico 3D y de un Modelo de Bloques con Sub Celd Celdas, as, cuyo resultado resultado servirá servirá para respond responder er las interrogantes planteadas.
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El Inicio : Modelo de Bloques con Subceldas Discretizando las distintas unidades geológicas .
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20x20x15 mts 5x5x5 mts
100x100x100 mts
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La construcción del modelo de Subceldas es la base de cálculo de leyes y dilución. El ejemplo mostrará la construcción de un modelo con tamaño de bloque en Estéril de 100x100x100 mts. En mineral el tamaño máximo será de 20x20x15 mts, con un mínimo de 5x5x5 mts, con el objetivo de discretizar de mejor forma el contorno de las unidades geólogicas involucradas.
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La siguiente secuencia de pasos describe el procedimiento a utilizar en la construcción Del modelo de subceldas. Utilizamos la opción Block-Construction-New Definition t t i i P P n n e e p p O O n n ó ó i i c c u u l l i i D D
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En primer lugar definimos el origen y orientación del modelo de subceldas.
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Posteriormente definimos los tamaños de bloques de celda completa (parent) y de subceldas. En el ejemplo utilizamos un tamaño de bloque de 100x100x100 mts para material estéril y subceldas de tamaño mínimo de 5x5x5 mts............pero.........
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......limitamos el tamaño máximo de la subcelda a 20x20x15 mts, las cuales que se utilizarán para representar las unidades mineralizadas (UG).
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El paso siguiente es definir las variables que tendrá el modelo de bloques........y......
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......finalmente introducimos los límites 3D dados por las triangulaciones que “pintarán” el modelo de subceldas...
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20x20x15 mts 5x5x5 mts
100x100x100 mts
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......de esta forma conseguimos el modelo final de subceldas, el cual podrá ser utilizado como base de estimación. t t i i P P n n e e p p O O n n ó ó i i c c u u l l i i D D
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En este ejemplo se estimaron las variables CUT_SUBCELL Y CUS_SUBCELL. Es importante notar que el modelo de subceldas puede ser utilizado como base de cualquier análisis de tamaño de bloques regulares a entregar a planificación, SIN tener que realizar el proceso de reestimación de recursos para los distintos tamaños de bloques regulares que se requiera probar. A continuación se describe el procedimiento de rebloqueo del mencionado modelo.
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El modelo final rebloqueado contendrá la información en bloques de tamaño regular, 20x20x15. Cada bloque regular contendrá el valor exacto de Dilución por estéril y por Contacto entre unidades mineralizadas.
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En el ejemplo Rebloquearemos el Modelo de Sub Celdas a bloques regulares de 20x20x15m
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Desde el modelo inicial con subceldas tomamos la variable UG_SUBCELL y la almacenamos en el modelo rebloqueado en la variable UG. El valor almacenado será el de aquella UG que este en mayoría en el bloque de 20x20x15
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Desde el modelo inicial con subceldas tomamos la variable UG_SUBCELL cuyo valor sea 0, calculamos su porcentaje en el bloque y almacenamos este porcentaje en la variable PORC_ESTERIL en el modelo rebloqueado de salida.
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Desde el modelo inicial con subceldas tomamos la variable UG_SUBCELL cuyo valor sea 3, calculamos su porcentaje en el bloque y almacenamos este porcentaje en la variable PORC_SUPERGENO en el modelo rebloqueado de salida.
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Desde el modelo inicial con subceldas tomamos la variable UG_SUBCELL cuyo valor sea 5, calculamos su porcentaje en el bloque y almacenamos este porcentaje en la variable PORC_OXIDO en el modelo rebloqueado de salida. Autor: Autor: Marcelo Marcelo Arancibia Arancibia A. A.
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Además almacenamos en el modelo resultante todos los valores de leyes estimadeas en el modelo de subceldas. t t i i P P n n e e p p O O n n ó ó i i c c u u l l i i D D
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Con las especificaciones descritas anteriormente, procedemos a rebloquear..
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El modelo de bloques resultante consta de las siguientes variables. UG : variable que almacena la unidad geológica mayoritaria presente en el bloque y lo ¨bautiza¨ .. Y las variables PORC_ESTERIL, PORC_OXIDO y PORC_SUPERGENO , que corresponden al porcentaje de cada material en el bloque. Además el modelo tendrá todas aquellas leyes estimadas y rebloqueadas.
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La siguiente etapa consiste en construir el archivo de espeficiaciones para evaluar y cuantificar la dilución por estéril dilución interna por unidades mineralizadas.
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Clasificaremos la Dilución por Banco
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Ahora ¨reclasificamos¨ los productos a informar en base a la UG asignada. Esto puede aparecer redundante pero esta es la clave para el producto final como veremos más adelante.
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Seleccionamos las variables de porcentaje que fueron calculadas para cada bloque al momento del rebloqueo descrito anteriormente.
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Grabamos el archivo especificación para cálculo de dilución, y procedemos a cubicar el modelo rebloqueado de 20x20x15 mts. Para los efectos de informar la Dilución preparamos la especificación de Reporte de acuerdo a los siguientes pasos.....
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Creamos archivo de especificación de reporte a partir del resultado de cubicación (archivo .dmp)
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Creamos la tabla de Dilución por Banco, en donde clasificaremos el reporte por prducto y banco e informaremos cada porcentaje de dilución en cada banco.
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Obtenemos el reporte de Dilución total en el recurso, debida a material esteril y a dilución de contacto entre unidades geológicas...
Product Oxido Supergeno
Dilución Modelo 20x20x15 mts Ox ido (%) Supe rgeno (%) Este ril (%) 94.3 2.4 3.3 4.7 89.9 5.4
Tota l (%) 100.0 100.0
....pero.....? Cómo se distribuye esta Dilución por Banco?........
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El resultado de algunos bancos para nuestro ejemplo se muestra en las siguiente tablas para el modelo de 20x20x15 mts: Product Supergeno Supergeno Supergeno Supergeno Supergeno Supergeno
Product Oxido Oxido Oxido Oxido Oxido Oxido
Banco 2695 2680 2665 2650 2635 2620
Banco 2725 2710 2695 2680 2665 2650
Oxido Supergeno 11.1 47.2 10.3 78.5 5.3 89.6 3.8 93.8 4.9 92.9 3.7 93.6
Ox ido Supe rgeno 66.3 82.6 89.2 0.2 92.0 1.3 92.9 1.9 92.7 1.6
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Esteril 41.7 11.3 5.1 2.4 2.2 2.7
Esteril 33.7 17.4 10.6 6.6 5.2 5.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tons 48,600 1,522,800 4,843,800 7,857,000 10,303,200 12,166,200
Tons 97,200 1,587,600 5,038,200 9,590,400 12,976,200 19,164,600
Cut 0.24 0.60 0.76 0.76 0.74 0.78
Cut 0.51 0.69 0.79 1.00 1.19 1.09
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.....gráficamente....para la unidad geólogica Supergeno. M odelo 20x20x15 mts Dilucion por Banco. Supergeno
e j a l e n o T
25,000,000
100%
20,000,000
80 %
15,000,000
60 %
10,000,000
40 %
5,000,000
20 %
-
0% 2695
2620
2545
2470
2395
Banco
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2320
2245
2170
Esteril Supergeno Oxido Tons Cut*10
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.....gráficamente....para la unidad geólogica Oxido. Modelo 20x20x15 Dilución Oxidos 40,000,000
100%
35,000,000 80% 30,000,000
25,000,000
60%
Esteril Supergeno Oxido Tons
Tons 20,000,000
40%
15,000,000
10,000,000 20% 5,000,000
-
0% 2725
2650
2575
2500
2425
Banco
Autor: Autor: Marcelo Marcelo Arancibia Arancibia A. A.
2350
2275
2200
Cut*10
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Se puede apreciar que la distribución de Dilución por banco podría afectar la dimensión real del recurso (no todo el Oxido es Oxido ni todo el Supergeno es Supergeno! ....y no sólo debido a Dilución por esteril!!!).
La Dilución de contacto cuantificada, sin duda es un aporte importante al momento de calcular, por ejemplo, finos para una optimización de rajo, recuperaciones para el plan de producción, selectividad para mineral de alta ley, definición de altura de banco, etc.
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