ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
PROYECTO MINA EL PEDREGAL
CONTRATO GEO-081 MUNICIPIOS XX XXXXXX-XXXX
DEPARTAMENTO DE TOLIMA - CUNDINAMARCA
CONCESIONARIO:
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
CORTOLIMA
SANTA FE DE BOGOTA DICIEMBRE DE 2008
RESUMEN EJECUTIVO
La formulación y desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental, realizado en marco de la legislación ambiental existente, de acuerdo con los Términos de Referencia para explotación de proyectos en minería a cielo abierto, fijados por Cortolima, contiene la descripción técnica del proyecto y los componentes ambientales localizados en el área de estudio, la identificación y evaluación de los efectos de la minería sobre los componentes ambientales; así como los planes, programas y medidas de prevención, mitigación, corrección y rehabilitación requeridos para asegurar el normal desarrollo de la actividad minera en armonía con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Esta zona ha sido degradada por procesos naturales donde se han producido procesos de erosión por el agua, viento, movimientos, cambios de geoformas, por actividades antrópicas (ganadería). Es una zona que recuperarse para un uso posterior.
Esta zona ha sido degradada por procesos antrópicos que se ha visto deteriorada por actividades desarrolladas por el hombre, un deterioro avanzado por las descargas de las aguas casco urbano de Fusagasuga y por la perdida de la cobertura vegetal de las márgenes, el agotamiento del suelo en relación a sus agrológicas, esta zona se puede considerar como degradada en algunos sitios, que sin embargo no ofrecen una amplia oferta ambiental, en donde existe una fertilidad media en presencia de pasturas mejoradas.
En la selección del sitio de explotación de consideraciones generales de tipo ambiental, técnico, económico, social y político, que al ser conjugadas en el proceso ha impedido el riesgo de tomar una decisión que pudiera ser rechazada por la comunidad, inaceptable por la autoridad ambiental ó, económicamente impracticable. Lo anterior implicó que en el método para la selección del sitio de explotación, se tuviesen en cuenta los siguientes objetivos:
• Determinar un sitio que permita la realización de extracción material de una manera económica.
• Minimizar los efectos del impacto ambiental.
• Lograr conformidad entre as autoridades ambientales y la comunidad.
Con base en estos objetivos la selección del sitio contempló una primera etapa, donde se identificaron los sitios probables dentro del área concedida, una segunda etapa, donde se hizo una evaluación de ellos y una tercera etapa en la cual se optó por la elección definitiva.
La planificación territorial del Municipio parte del reconocimiento de grandes paisajes: Zona montañosa estratégica para la producción de agua (Vertiente de cordillera) y La Terraza de Fusagasuga (Planicies, terrazas, abanicos).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El contrato de explotación suscrito entre el Estado Colombiano y el titular del contrato de la concesión minera tiene una duración de 30 años.
El sistema de explotación proyectado es el que se utiliza tradicionalmente en este tipo de yacimientos, en el cual se desarrollan una serie xx xxxxxxxx y bermas para permitir el descenso de volquetas y maquinaria de extracción. Estas se inician en la parte más alta y van descendiendo, de manera que el terreno después de la explotación queda terraceado y apto para asentamientos humanos.
Este sistema se conoce como bancos descendentes y permite la extracción segura de los materiales, con recuperación progresiva del terreno de conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de planeación. De esta manera se logra que las áreas ya explotadas en su totalidad, sean rehabilitadas y aprovechadas para su futuro uso forestal, conservacionista, recreacional, urbanización entre otros.
Para la extracción de material de arrastre localizado sobre la margen del rio sumapaz, se realizara a través del método de dársenas.
El proceso de extracción de materiales será realizado a través de las siguientes operaciones mineras: Exploración geológica, remoción de cobertura vegetal y suelos, cargue y transporte de materiales estériles hacia los depósitos de excedentes de excavación.
El suelo de las áreas intervenidas por la minería será removido y almacenado en depósitos para usos posteriores de rehabilitación. Los materiales estériles o excedentes de excavación serán transportados a las áreas definidas para el emplazamiento de depósitos de este tipo de materiales, y en el futuro, de acuerdo con el avance de la actividad minera, serán dispuestos mediante retrollenado de áreas que ya han sido explotadas y abandonadas por la minería. Posteriormente el terreno donde se adecuaran las terrazas será adecuado para urbanización.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El análisis prospectivo realizado comprende la identificación y valoración de los efectos ocasionados por la construcción y operación del proyecto minero. En tal sentido, contiene la caracterización, clasificación y calificación, de los impactos ocasionados, evaluación orientada hacia el diseño de las medidas de manejo ambiental requeridas para desarrollar las actividades y operaciones del proyecto.
Conforme a la evaluación realizada los impactos sobre el componente geosférico son los de mayor relevancia y se encuentran asociados a la remoción de suelos, operación de frentes de explotación, conformación de depósitos de excedentes de excavación, etc., actividades que introducen modificaciones en las características y propiedades de los suelos intervenidos, cambio de uso de los mismos, alteraciones en la geomorfología y paisaje originales e incremento potencial de los procesos geofísicos referentes a erosión, aporte de sedimentos e inestabilidad
de taludes, aspectos que fueron considerados de manera detallada en el Plan de Manejo Ambiental formulado.
Los efectos sobre el componente atmosférico son de carácter moderado o intermedio, los cuales se hayan relacionados con las emisiones de material particulado (polvo) inherentes a la operación minera, así como el incremento de niveles de presión sonora (ruido) de manera localizada.
Los impactos sobre el componente hidrosférico son medios, considerando que el proyecto minero no generará vertimientos sobre las corrientes superficiales.
La remoción de la cobertura vegetal y suelos en las áreas de minería y su incidencia sobre los procesos ecológicos constituyen los impactos de mayor interés sobre el componente biótico. Sin embargo, dado el grado de intervención de la vegetación presente en el área de la concesión antes del inicio de la minería, dicho efecto varía de bajo a moderado.
Los impactos sobre el componente socio-económico son de carácter positivo destacándose la incorporación del proyecto al desarrollo local y regional a través de la generación de empleo, mejoramiento del nivel de ingresos, demanda de bienes y servicios, etc.
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
La protección ambiental será uno de los principales objetivos del proyecto minero, orientada hacia el cumplimiento total de las normas ambientales establecidas por la legislación colombiana y las políticas de la empresa.
El Plan de Manejo definido en el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), considera la prevención, minimización, corrección, compensación o rehabilitación de los efectos ambientales ocasionados en desarrollo de la actividad minera, a través de programas específicos para cada caso.
El desarrollo y operación del proyecto considera la implementación de las medidas y especificaciones contenidas en el Estudio, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental existente. Así mismo, considera la evaluación de los impactos ambientales reales y aquellos inicialmente previstos, orientada hacia la optimización y mejoramiento continuo de las actividades mineras y de control ambiental.
Se ha dado especial atención al Programa de Restauración Morfológica y Rehabilitación de áreas Intervenidas por la actividad minera, buscando en lo posible la implementación de alternativas conforme a la proyección de nuevas aptitudes de uso.
Otros programas ambientales están orientados hacia la protección de la calidad y disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, suelos, el control de emisiones atmosféricas y el mantenimiento de la calidad del aire. De igual forma, se ha diseñado un programa de monitoreo de las operaciones mineras y de los componentes ambientales para detectar efectos ambientales adversos, asegurar el cumplimiento de las normas ambientales existentes e implementar acciones correctivas y ajustes al Plan de Manejo establecido cuando ello sea necesario. Los programas considerados y los principales proyectos que los conforman comprenden:
1. Programas de Gestión Social
- Información y comunicación
- Vinculación de mano de obra
- Educación y capacitación
- Salud ocupacional y seguridad industrial
2. Programa de Restauración Morfológica y Rehabilitación de Áreas Intervenidas
- Integración y armonización de las áreas intervenidas con el entorno paisajístico de la región.
- Acciones de prevención, control de erosión, recuperación de suelos y repoblamiento forestal.
- Diseño y definición de las condiciones geotécnicas de explotación y finales.
- Revegetalización e implementación de cobertura vegetal en áreas intervenidas.
3. Programa de Manejo y Conservación de Suelos
- Recuperación y conservación de suelos removidos en áreas de intervención minera, para usos futuros como asentamientos.
4. Programa de Control de Procesos Erosivos y Manejo de Aguas Lluvias
- Control de procesos erosivos y producción de sedimentos en áreas intervenidas.
- Implementación de obras para el control y manejo de aguas lluvias y escorrentías, como: canales de escorrentía, zanjas de coronación, estructuras de disipación de energía,
- Construcción xx xxxxxxx de sedimentación para remoción de sólidos y aprovechamiento de aguas lluvias.
5. Programa de Manejo del Recurso Hídrico
- Manejo y control de depósitos de agua y drenajes superficiales en áreas de explotación, accesos e instalaciones, considerando su almacenamiento en reservorios con el fin de minimizar los volúmenes de agua captados en las quebradas Xxxxxx y San Xxxxxxx.
- Manejo de aguas residuales domésticas con énfasis en su reutilización en riego de zonas verdes
6. Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
- Manejo y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales con énfasis en alternativas de reutilización y reciclaje de materiales.
7. Programa de Protección de Fauna y Flora
- Educación y capacitación ambiental del personal vinculado al proyecto.
- Conservación y recuperación de las franjas de protección de corrientes hídricas localizada en el área de concesión.
8. Programa de Control de Emisiones Atmosféricas
- Manejo y control de emisiones de material particulado
- Manejo y control de ruido
9. Programa de Manejo Paisajístico y Repoblación Forestal
- Implementación de medidas paisajísticas y forestales orientadas para desarrollar una actividad minera integrada con el medio y ayudar a mitigar los impactos asociados al proyecto.
- Plantación xx xxxxxxxx vegetales con fines de ocultación de las áreas de explotación, montajes industriales e infraestructura del proyecto.
10. Programa de Seguimiento
- Evaluación de ejecución del Plan de Manejo
- Ajustes en la ejecución de programas
11. Programa de Monitoreo
- Calidad del agua y cuerpos de agua afectables por el proyecto.
- Aguas residuales antes y después de su tratamiento
- Procesos erosivos y producción de sedimentos
- Sistemas de tratamiento de disposición de residuos sólidos
- Restitución morfológica en las áreas de explotación.
- Manejo y disposición de suelos removidos
1. INTRODUCCIÓN
A causa de las restricciones producidas por la expedición de normas ambientales que limitan la explotación de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá (especialmente la Resolución 1197 del Ministerio del Medio Ambiente), sumado a los altos índices de construcción de vivienda y obras de infraestructura, se ha generado una gran demanda de los mismos en la ciudad y la región que ha ocasionado desabastecimiento y encarecimiento, obligando al mercado a buscar nuevas alternativas de suministro de buenos materiales desde lugares ubicados a distancias razonables.
Esta demanda está siendo aceptablemente atendida al sur y occidente de la ciudad por minas ubicadas en estas direcciones; debido a los problemas de tránsito y desplazamiento por la zona urbana, se incrementan los costos y se producen traumatismos en el suministro, por lo que de acuerdo con la ubicación del yacimiento se atenderá principalmente el proyecto de la doble calzada Bogota-Xxxxxxxx.
Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la reciente concientización ambiental, se hace indispensable la realización del presente estudio, en el cual se contemplan todas las medidas necesarias para controlar la posible contaminación del ambiente del área donde se desarrollarán las actividades mineras. El presente estudio tiene como objetivo contar con una herramienta técnica para la gestión y el manejo de los posibles efectos ambientales producto de la realización de las actividades de exploración de materiales de construcción en la Vereda el Pedregal ubicada entre los departamentos de Cundinamarca (Xxxx) y Tolima (Melgar).
En el municipio se encuentran rocas sedimentarias de edad Cretácea del denominado Grupo Guadalupe; como también depósitos de material de gravas y arenas (aluviales) del río Sumapáz; que es el material de interés de explotación, a las cuales se les piensa dar un aprovechamiento económico de manera técnica, racional y controlada, de forma que el proyecto minero no sea una actividad destructiva, sino por el contrario, mitigando los efectos negativos.
El proyecto tendrá dos tipos de actividades básicas:
- La minería la cual consiste en el arranque, cargue y transporte de las rocas en bruto.
- La construcción de un proyecto urbanístico.
En este estudio participaron profesionales de diversas disciplinas, integrando los aspectos físicos, bióticos y sociales por medio de la descripción del proyecto y del ambiente donde se desarrollará el mismo, la identificación y evaluación de los impactos causados y la determinación de un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos negativos ocasionados; finalmente se presentan los planes de seguimiento, control y contingencia.
2. MARCO NORMATIVO
2.1 MARCO LEGAL VIGENTE
El presente informe se ajusta a la legislación minera colombiana contenida en el Decreto 2655 de 1.988 -ANTIGUO CODIGO DE MINAS- y la Ley 685 de 2001 -
NUEVO CODIGO DE MINAS- y en los diferentes decretos reglamentarios. Específicamente del Decreto 2655 de 1988, se tuvo en cuenta lo siguiente:
- Artículo 4: Propiedad de los materiales pétreos.
- Artículo 7: Declaración de utilidad pública o interés social.
- Artículo 10: Zonas restringidas para actividades mineras.
- Artículo 15: Definición de pequeña, mediana y gran minería.
- Artículo 16: Titulo minero.
- Capítulo VII: Contrato de Concesión.
- Capítulo XIV: Materiales de construcción.
- Capítulo XXVI: Conservación del Medio Ambiente.
Y de la Ley 685 de 2001, vigente en la actualidad, se tuvo en cuenta lo siguiente:
- Artículo 5: Propiedad de los Recursos Mineros.
- Artículo 14: Título minero.
- Artículo 38: Ordenamiento Territorial.
- Artículo 85: Estudio de Impacto Ambiental.
También se tuvo en cuenta lo relacionado con la legislación ambiental colombiana contenida en la ley 99 de 1.993 (títulos I, art.11; VIII, art. 49, 50, 57 y 59; y XII), y en los diferentes decretos reglamentarios, especialmente en lo estipulado por el decreto reglamentario vigente 1220 xx xxxxx 21 de 2005, por el cual se reglamenta el título VII de la mencionada ley en lo referente a licencias ambientales.
Adicionalmente, lo establecido en las siguientes reglamentaciones:
. Decreto 948 del 5 xx xxxxx de 1.995, reglamentario de la protección y control de la calidad del aire.
. Decreto 02 de enero 11 de 1.982 sobre emisiones atmosféricas.
. Decreto 1594 de 1.984 sobre uso de agua y vertimientos líquidos.
. Decreto 2104 de 1.983 sobre disposición de residuos sólidos.
. Resolución 08321 del 4 xx xxxxxx de 1.983, sobre ruido.
3. LOCALIZACION
El área del contrato GEO-081 se localiza en la vereda El Pedregal entre los departamentos de Cundinamarca (Nilo) y Tolima (Melgar) en el flanco central de la cordillera oriental de Colombia. (Véase plano 1).
El contrato de concesión GEO-081 se encuentra delimitado dentro de las siguientes coordenadas (Véase tabla 1).
Descripción del Punto Arcifinio: Desembocadura de la quebrada La Pedregala en el rio Sumapaz. (Véase figura 1).
Tabla 1. Coordenadas del Polígono GEO-081
Punto Inicial | Punto Final | Coordenada Norte Inicial | Coordenada Este Inicial |
PA | 1 | 960500.00 | 939800.00 |
1 | 2 | 960030.00 | 939320.00 |
2 | 3 | 960500.00 | 941700.00 |
3 | 4 | 961215.00 | 941700.00 |
4 | 5 | 961417.00 | 940160.00 |
5 | 1 | 961204.00 | 393548.00 |
Estas coordenadas corresponden a la base topográfica de la plancha del IGAC 264-II-B
El área encerada por el polígono comprende una total de 233 hectáreas y 8642 metros cuadrados.
Figura 1. Mapa de localización y vías de acceso
3.1 Delimitación definitiva del área de explotación
Una vez culminada la exploración y analizando la información se concluye lo siguiente:
• Para el acceso al área de la concesión Minera existe la vía Panamericana, la cual comunica a los municipios xx Xxxxxx - Xxxxxxxx. Esta vía es utilizada por toda clase de vehículos tanto particulares, ínter- departamentales y de carga, entre otros, y una vía de Ancho 6m.
• Largo 1017m hasta el frente de explotación (río)
• Pendiente 4% en promedio
• Hacienda Xxxxx Xxxxxxx
4. METODOLOGIA
La metodología empleada para realizar el presente estudio consistió en las siguientes fases:
a) Fase Preliminar:
Mediante las siguientes actividades se logrará recopilar la mayor información (primaria y secundaría) del proyecto minero de sus características, limitaciones y potencialidades.
• Revisión bibliográfica: Se recopilará toda la información existente relacionada con la geología regional y local, geología estructura, hidrología y estudios ambientales. Basado en la información obtenida durante el proceso de revisión se procederá a designar o ubicar aquellos puntos donde se debe realizar la actividad exploratoria.
• Contactos con la comunidad y enfoque social: Dado que en a zona de influencia directa del proyecto minero no se encuentra asentada ninguna población, caserío y ó corregimiento las actividades de gestión social se limitarán a tener charlas con los dueños de los predios aledaños a fin de exponerles el proyecto y resolver las inquietudes que estos tengan sobre el mismo. De igual manera es procedente informar que en la zona en la actualidad no existe actividad extractiva alguna.
• Base cartográfica del área: La empresa inicialmente realizó la revisión de la cartografía del área, para lo cual adquirió as planchas topográficas disponibles en el IGAC (1:25000) del área seleccionada, una vez establecida el área y ubicada en la plancha IGAC, se procedió a realizar un levantamiento planimétrico y altimétrico detallado a escala 1: 1250 con curvas de nivel cada 25 cms. En este levantamiento se referenciarán los lugares donde se deberá realizarla exploración geológica de superficie.
• Cartografía Geológica una vez realizadas as labores de exploración geológica de superficie y obtenidos os resultados de la misma se procederá a obtener el mapa geológico del área, para lo cual utilizaremos la información cartográfica existente de la zona. Dicho mapa Se hará de acuerdo a lo recomendado en la guía LTE, haciendo énfasis en las unidades litológicas y estratigráficas, georreferenciadas con los mapas disponibles. Se elaborarán mapas y perfiles geológicos. Finalmente se seleccionarán las áreas de mayor potencialidad y se llevará a cabo una cartografía geológica mas detallada con lo cual se calcularán reservas del recurso mineral y se obtendrán las principales características del yacimiento.
b) Fase de Campo:
Dadas las características del yacimiento se considera necesaria a realización de la exploración geológica de superficie la cual garantiza resultados concretos para este tipo de actividad.
Exploración Geológica de Superficie: La exploración minera es aquella actividad encaminada a determinar a existencia, calidad, cantidad de reservas y características geológicas de un depósito mineral de interés económico de una forma técnica y racional.
De acuerdo a lo ordenado por la ley 685 de 2002 y en especial teniendo en cuenta la estructura dispuesta en los términos de referencia y en las guías minero ambientales que han sido expedidas por las autoridades competentes, la actividad a desarrollar dentro del proyecto minero, comprenderá una fase de exploración geológica Se aclara por lo tanto que no se adelantarán labores de exploración geológica de subsuelo.
No habrá lugar a hacer uso de las llamadas servidumbres mineras tan solo habrá lugar a entrada y tránsito temporal o esporádica de personas, con algunos equipos de excavación, por los predios de nuestra propiedad los trabajos serán preferencialmente manuales.
Dentro de esta etapa se desarrollarán trabajos y actividades exploratorias solamente sobre superficie, con el fin de determinar las zonas potenciales desde el punto de vista geológico minero, las acciones y actividades específicas de esta etapa son:
Excavación de trincheras y apiques: Con el desarrollo de la cartografía geológica se hace necesario realizar la apertura de apiques, con el fin de obtener evidencias geológicas sobre la continuidad de depósito mineral en superficie y en profundidad.
Para los apiques se prevén excavaciones que no superen las siguientes medidas 2 m X 2 m de área, con una profundidad de hasta 2.5 m, realizados de forma
manual. Lo anterior de acuerdo a las posibilidades de acceso a los sitios de interés, a las condiciones topográficas y al nivel de las aguas del río. En estos casos se prevé acceder por zonas con escasa vegetación nativa, en especial por aquellas áreas de potreros y rastrojos de porte bajo, de tal forma que el acceso a los lugares de los apiques, será de muy bajo impacto ambiental.
El calculo de reservas se realizará con base en los datos morfométricos obtenidos en campo (Profundidad del suelo profundidad, apique) y topográficos que presenta el sector de terraza aluvial, que se va de la a intervenir por explotación proyectada.
Análisis de las muestras: Se realizarán los correspondientes análisis granulométricos y mecánicos para determinar los componentes granulares del material de interés.
Los resultados obtenidos durante la etapa exploración geológica aportarán datos importantes que garantizaran a los inversionistas la proyección recuperación de su inversión así como la proyección de las utilidades del negocio en el periodo a contratar.
c) Fase de evaluación ambiental del proyecto minero
- Identificación y caracterización de los impactos positivos y negativos (suelo, aguas superficiales, niveles freáticos, atmósfera, vegetación, procesos geomorfológicos, paisaje, medio socioeconómico y cultural, etc.).
d) Fase de análisis y proyectos
- Diseño de sistema de taludes finales, análisis de estabilidad geotécnica mediante un método apropiado para el tipo de material.
- Secciones topográficas y geológicas que muestren las mayores pendientes del terreno natural, de los taludes de explotación y de los taludes definitivos de recuperación.
- Plan de disposición final el terreno, obras, control de drenajes, etc. a través del desarrollo de recuperación del terreno.
- Información del personal a emplear en el proyecto.
- Evaluación de la información económica y financiera del proyecto.
e) Fase de diseño del plan de manejo ambiental
Esta fase involucra el diseño de las medidas preventivas, correctivas y de compensación que habría que ejecutarse en la implementación del proyecto minero
- Programa de manejo de desechos sólidos y líquidos resultantes de la actividad, así como el manejo de estériles si estos existiesen.
- Plan de reforestación general de áreas circunvecinas a los taludes definitivos y zonas a reforestar por compensación.
- Programa de selección de especies, cantidad y tamaños a utilizar durante la reforestación.
- Diseño de un programa para el manejo de la capa superficial.
- Diseño paisajístico final y un programa de repoblamiento vegetal.
f) Fase de diseño del plan de seguimiento, control y contingencia ambiental
- Diseño del plan de manejo de seguimiento y control ambiental, así como definición de acciones a seguir en caso de que los sistemas proyectados para control ambiental no funcionen correctamente durante la vida útil del proyecto minero.
g) Fase de diseño del cronograma de trabajos y plan de inversiones
h) Fase de resultados y elaboración del informe final
5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
5.1 RECURSO HUMANO EMPLEADO
De acuerdo con las estimaciones de producción consideradas, el proyecto minero generará 10 empleos directos permanentes en su etapa de operación.
La selección y vinculación del personal contratado por la empresa, será realizada de conformidad con los criterios corporativos definidos por la compañía, con preferencia del personal originario de la región y su área de influencia, como una variable importante considerada en el proceso selectivo. La mayor generación de empleo se presentará en el área técnica – operativa de la mina, específicamente en las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de equipos. A continuación se presenta la composición laboral, proyectada a nivel preliminar, referente al número de empleados que serían vinculados según las áreas de trabajo y su nivel de formación.
Generación de empleos directos en el proyecto minero
Empleos directos totales 10
Gerencia y Administración
- Profesional = 1
- Técnica / Tecnológica = 1
Producción / Operación
- Profesional = 1
- Operador de equipo / Otros = 6
Mantenimiento
- Trabajador de mantenimiento =1
5.2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
En el presente capítulo se describen los criterios y las normas de gestión ambiental que la Empresa, tiene contemplado implementar en el desarrollo del proyecto durante las diferentes actividades exploratorias basados en la normatividad nacional; de tal manera, que se garantice que el desempeño ambiental sea admisible en términos de la obtención de las políticas, objetivos y metas ambientales de la organización.
La gestión definida como el conjunto de acciones, decisiones, acuerdos y normas que se toman y ejecutan ante determinado problema ambiental, orientando los procesos de transformación del medio natural. Por lo tanto se hace necesario diseñar una estrategia de Gestión Ambiental con el fin de responder de manera eficaz, oportuna y con el menor grado de incertidumbre a las decisiones ambientales que se presentan durante el desarrollo del proyecto.
Dicha gestión ambiental a nivel gerencial involucra las Políticas Ambientales de la empresa.
• Animación de os agentes públicos y privados de los cuales depende la materialización del proyecto.
• Controlar y velar que todas las medidas, tanto normativas como de inversión, se realicen dentro de as previsiones del proyecto y se ajusten a derecho.
• Coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes públicos y privados dentro de las previsiones del proyecto y en coherencia e integración con as actuaciones procedentes de otras obras similares que se desarrollen en el área de influencia del proyecto. Por otro lado, coordinará las acciones de promoción y difusión realizadas por las administraciones que intervengan en el proyecto.
• Evaluación, identificación, estimación y valoración de los todos los efectos del proyecto en todos los aspectos relevantes y sectores.
• Seguimiento de estado de materialización de cada una de as fases del proyecto y de cada una de las actuaciones que o forman. Para ello se tomarán en cuenta indicadores físicos y financieros ajustados a carácter específico de cada determinación y conforme a lo estipulado en el propio proyecto. En función de ello propondrá las modificaciones y adaptaciones adecuadas.
• Elaborar informes sobre su actividad en re con todas las funciones enunciadas a as autoridades responsables.
5.2.1 Instrumentos De La Gestión Ambiental
El objetivo a corto plazo de un sistema de gestión de calidad es proporcionar garantías del cumplimiento tanto de la política como las especificaciones por
medio de un sistema de gestión estructurado, así como permitir que ese cumplimiento sea demostrable a otras instituciones mediante la documentación y los requisitos adecuados.
La adopción de una Política de medio ambiente por parte de la empresa. Es el cumplimiento de una serie de objetivos ecológicos que serían equivalentes a las especificaciones en la gestión de la calidad, así como la posibilidad de demostrar una amplia variedad de terrenos personales (equivalentes a los clientes en la gestión de la calidad), cumpliría tanto las exigencias como los objetivos de esa política medio - ambiental. De esta manera los elementos fundamentales que para el desarrollo de a gestión medio ambiental durante a ejecución de a exploración.
Las políticas ambientales en la empresa fueron establecidas con el propósito de permitir el desarrollo de los proyectos en un medio natural respondiendo de manera inmediata a los cambios que sobre él se producen, dichas políticas señalan la efectividad del manejo ambiental a través del tiempo y abren e! camino para mejorar continuamente los procedimientos.
• Incorpora a su gestión el establecimiento, implementación y desarrollo de una política para la administración del medio ambiente y de la salud ocupacional en o que a sus actividades se refiere.
• Controlará las condiciones de operación que e son propias, con el fin de mitigar el impacto al medio ambiente y procurar estándares óptimos de salud ocupacional para sus empleados.
• Se compromete a establecer un sistema de control permanente para dar cumplimiento a sus políticas ambientales y de salud ocupacional.
Adhiere a los siguientes principios:
5.2.1.1 Integración
• Fomentará la comunicación con sus funcionarios, entidades estatales y privadas, comunidades en su zona de influencia, empresas contratistas, proveedoras, ejecutoras, haciéndoles partícipes de sus Políticas Ambientales y de Salud Ocupacional (Entendida ésta como Medicina, Higiene y Seguridad Industrial).
• Estimulará a sus contratistas para que se integren al sistema de Administración Ambiental.
5.2.1.2 Proceso de Mejoramiento Continuo:
• Propiciará el mejoramiento continuo en sus programas y proyectos, dentro de límites económicamente viables, cumpliendo, en sincronía de acuerdo con la normatividad y los reglamentos legales vigentes.
• Realizará sus mejores esfuerzos con el propósito de reducir, progresivamente, los impactos ambienta y aquello que vaya en desmedro de la seguridad e
integridad de os trabajadores en lo que atañe a sus operaciones, implementando los procedimientos que los reduzcan.
5.2.1.3 Planeación Ambiental y Laboral:
• Evaluará los impactos ambientales, riesgos laborales y amenazas potenciales, antes del inicio, durante y al término de cualquier actividad o proyecto.
• Considerará en sus proyectos, las variables ambientales y de Salud Ocupacional incluyendo los costos asociados.
• Incluirá, dentro de la planeación estratégica:
• Los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos.
• El Programa de Salud Ocupacional.
• El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
5.2.1.4 Responsabilidad Ambiental y de Salud Ocupacional
• Propiciará el buen Manejo Ambiental y de Salud Ocupacional considerándolo parte integral de sus operaciones, por lo cual, cada dependencia y cada persona en su actividad especifica será responsable por dicho manejo y lo exigirá a sus contratistas.
• Propiciará un manejo eficiente de los recursos naturales y la reducción de residuos.
Prevención
Desarrollará, mantendrá y mejorará planes de contingencia, de control de riesgos de trabajo, salud, prevención y atención de desastres.
Motivación y Capacitación:
• Promoverá la difusión de sus principios ambientales y de salud ocupacional
• Capacitara a todos los empleados para que realicen sus actividades de una manera responsable consigo mismos y con el medio ambiente.
• Propiciara la apertura y el dialogo con los empleados y la comunidad, anticipando y respondiendo a sus inquietudes, riesgos potenciales e impactos de operación, productos, residuos o servicios.
5.2.1.5. Monitoreo, Capacitación y Comunicación
• Realizara evaluaciones y auditorias periódicas para medir el desempeño ambiental y de salud ocupacional procurando garantizar la conformidad con los requisitos legales, regulaciones ambientales y laborales, además de las directrices corporativas.
• Informara los resultados de estas evaluaciones y los planes de acción resultantes difundiéndolos internamente y a los entes que corresponda.
• Efectuará un seguimiento e investigación de los incidentes laborales y ambientales propios, generando los informes correspondientes para que sirvan
de soporte al desarrollo de acciones preventivas de riesgos, los planes de contingencias y el manejo de emergencias.
5.2.1.6. Gestión Medio Ambiental Integrada Al Proyecto
La Gestión Ambiental para el periodo de la explotación se desarrollara a través de los siguientes instrumentos básicos: la legislación ambiental, la organización ambiental del estado, la participación ciudadana y la planificación ambiental que es el instrumento básico para la empresa. Porque con él se emprende la gestión ambiental, dando cumplimiento a las obligaciones xx xxx y permitiendo la relación con los otros actores que intervienen en el proceso.
Elementos Esenciales del Sistema de Gestión Medio Ambiental
Los elementos esenciales de sistema de gestión medio ambiental a utilizar durante las actividades de exploración, ajustados a la normatividad ambiental, se analizan a continuación:
• Estado Inicial: de Referencia: El análisis de acuerdo con las condiciones socio ambientales establecidas en la línea base de los efectos medioambientales que genera el desarrollo del proyecto, constituye el punto xx xxxxxxx básico para el adelanto del sistema de gestión medioambiental.
• Política Medio Ambiental: En donde se establecen las políticas de la empresa cumpliendo por lo menos con:
• Compromiso de la empresa a un proceso de mejoramiento continuo y publicación de sus objetivos medio ambientales.
• Indicar de qué manera deben alcanzarse los objetivos
Mencionar los impactos medio ambientales que produce el proyecto de exploración minera
• Estar a disposición de as autoridades ambientales competentes.
• Organización y Personal: Se establecen unos requisitos relativos a responsabilidad, a autoridad y la provisión de recursos, así como as actividades de verificación, comunicación interna y la capacitación de personal.
• Registro de Exigencias y Normatividad Ambiental Vigente - Evaluación y Registro de Efectos: La normatividad establece los procedimientos necesarios para examinar y evaluar los efectos que produzca el proyecto así como de registrar todos aquellos que se consideren significativos.
• También se indican los procedimientos para mantener un registro de a legislación y la normatividad ambiental que afecte las actividades propias del proyecto.
• Programa de Gestión Medio Ambiental: Se describen los métodos a seguir para cumplir los objetivos. Los objetivos deben cumplir por o menos con:
• Que sean cuantificables en la medida que resulte posible.
• Que estén estrechamente ligados a una programación
• Que estén a disposición de todas las partes interesadas.
• Manual y Documentación de la Gestión Medioambiental: La Importancia radica en que allí están incluidos los elementos claves del sistema de Gestión Medioambiental a implementar durante el desarrollo del proyecto por lo que resulta fundamental establecer los procedimientos de control de documentos.
• Control de Operaciones: El control actividades debe realizarse a través proyecto minero. En la medida en que documentados dependen normalmente los errores que se puedan producir, calificación del personal que se ocupa
• Registro de Gestión Medio Ambiental: El mantener los registros es clave para una evaluación y auditoria efectiva del grado de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental como de la normatividad y de los objetivos medioambientales de la empresa.
• Seguimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental: Se exige frecuencia en el seguimiento ambiental a o largo del proyecto, así como la formación y experiencia del personal encargado del seguimiento para el cumplimiento del desempeño ambiental de la empresa
• Revisión de la Gestión Medio Ambiental: Estas revisiones consisten en un examen al más alto nivel de la empresa de la efectividad del proceso de Seguimiento, así como a conveniencia de proseguir con la política medioambiental adoptada. Esta evaluación junto a la revisión periódica de los objetivos representa los mayores estímulos a un proceso de mejoramiento continuo en el desarrollo de las actividades del proyecto de exploración minera.
5.2.1.7. Políticas Ambientales
Las políticas ambientales son establecidas por las empresas con el fin de permitir el desarrollo de los proyectos en un medio natural que responde de manera inmediata a os cambios que sobre él se producen, éstas políticas muestran la efectividad del manejo ambiental a través del tiempo y abren el campo para mejorar continuamente los procedimientos.
A continuación se presenta un listado de las políticas ambientales que la empresa tiene:
• Garantizar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones ambientales vigentes
• Mostrar el desempeño ambiental y mejorar continuamente
• Integrar el medio ambiente al negocio
• Determinar las prioridades ambientales sobre otras
5.2.1.8 Normas
Con el fin de lograr un control de las diferentes actividades asociadas al proyecto, se deben establecer y mantener normas de acuerdo a requisitos específico así como también los procedimientos que no permitan violaciones de las políticas ambientales, para cumplir con esto se dispone de Fichas de manejo.
6.1.2.10 Seguimiento Ambiental
El seguimiento ambiental durante la exploración deberá verificar la ejecución de lo propuesto en el presente documento y será realizada por el ingeniero residente y la gerencia técnica, los cuales emitirán informes periódicos con el objeto de hacer el seguimiento ambiental a lo largo del proyecto e informarán a la autoridad ambiental el cumplimiento de los programas propuestos en la presente guía minero - ambiental.
Control Ambiental
Es de gran importancia que la gerencia técnica observe permanentemente la variación de las condiciones iniciales del medio afectado, en la medida en que avanza la obra y de esta forma detener los procesos de deterioro del ambiente que no esté previsto en la guía. La gerencia técnica deberá notificar y llevar registro e informar a la autoridad ambiental y a la empresa, acerca del desarrollo y cumplimiento de la presente guía.
Para cumplir con este objetivo se debe dar acatamiento a las siguientes tareas generales:
• Se presentarán reportes periódicos de las actividades realizadas tanto a la empresa como a la autoridad ambiental competente, en donde se describe el avance, el manejo ambiental y las eventualidades que se presenten.
• Se participará en el proceso de educación ambiental, inculcando en el personal sus obligaciones, con y prohibiciones, encaminadas a minimizar los impactos y los riesgos sobre el entorno ambiental.
• Se tomarán decisiones de carácter inmediato cuando se requiera la implementación de una medida correctiva, por ejemplo al producirse una contingencia.
• Establecer la necesidad o no de aplicar medidas de tipo compensatorio por parte de la empresa.
• Igualmente, la supervisión garantizará la aplicación de las medidas recomendadas y las normas generales de protección al ambiente por parte del personal involucrado en el proyecto, durante el desarrollo del mismo
• La gerencia técnica, tendrá la facultad de tomar decisiones en pro del buen desarrollo del proyecto minero en cuanto al factor ambiental, realizando ante todo una labor de tipo preventivo, a su vez tendrán las siguientes funciones:
• Mantener un residente en el sitio de exploración, hasta la culminación total y a satisfacción de los mismos.
• Vigilar y controlar el desarrollo de cada una de las actividades realizadas en la exploración.
• Supervisar que se cumpla con las especificaciones y recomendaciones de la presente guía.
• Informar a la empresa las anomalías que se susciten por incumplimiento del punto anterior.
• Suspender los trabajos en casos extremos, hasta que se adopten las medidas correctivas del caso.
• La gerencia técnica garantizará la aplicación de as medidas recomendadas y la aplicación de las normas generales de protección al ambiente por parte del personal que labore durante el proyecto minero de exploración.
Reportes
Dentro de las principales responsabilidades del residente y de la gerencia técnica, se encuentra la presentación de reportes, que involucran las observaciones y datos obtenidos en el transcurso del proyecto de exploración minera, acerca de elementos y actividades de importancia ambiental.
6. CARACTERISTICAS TECNICAS
6.1 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN PROYECTADO PARA LA CONFORMACION XX XXXXXXXX
El sistema de explotación proyectado es el que se utiliza tradicionalmente en este tipo de yacimientos, en el cual se desarrollan una serie xx xxxxxxxx y bermas para permitir el descenso de volquetas y maquinaria de extracción. Estas se inician en la parte más alta y van descendiendo, de manera que el terreno después de la explotación queda terraceado y restaurado.
Este sistema se conoce como bancos descendentes y permite la extracción segura de los materiales, con recuperación progresiva del terreno de conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de planeación. De esta manera se logra que las áreas ya explotadas en su totalidad, sean rehabilitadas y aprovechadas para su futuro uso forestal, conservacionista, recreacional, urbanización entre otros.
Para efectuar un correcto diseño de una cantera, es necesario hacer una excelente investigación geológica, con la cual se obtiene el modelo y caracterización del depósito, con todas sus características litológicas y estructurales, que permitirán optimizar la geometría del frente y planificar las labores y el control y previsión de la calidad de los materiales a extraer. El punto xx xxxxxxx para el diseño de cualquier explotación a cielo abierto es la modelación geológica del depósito que se haya realizado previamente a partir de los trabajos de investigación. Tras efectuar el diseño final y evaluar las reservas explotables, se pasa a diseñar algunas fases intermedias y finalmente, a definir el método de explotación y seleccionar la maquinaria.
En el momento de proyectar una cantera a cielo abierto, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
▪ Geométricos: están en función de la estructura y morfología del depósito, tales como la pendiente del terreno, los límites de la propiedad, etc.
▪ Geotécnicos: dependen de la orientación de las diaclasas y las diferentes estructuras del macizo rocoso y de los parámetros geomecánicos de los materiales.
▪ Operativos: definen las dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada trabaje en condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad, tales como altura de banco, ancho de berma y vías.
▪ Medioambientales: son todos aquellos cuidados que permiten la explotación de la cantera, acorde con la normatividad y el plan de restauración aprobado por la autoridad ambiental.
Los principales parámetros que se deben tener en cuenta en el diseño de las explotaciones xx xxxxxxx con la finalidad de garantizar su operatividad en condiciones de seguridad y respeto del medio ambiente, son los que se esquematizan en la siguiente figura.
Figura 2. Diseño de explotación a cielo abierto. Situación antes y después de la explotación
La degradación del medio ambiente producida por la actividad minera puede disminuirse si se tiene en cuenta algunos principios claves que guían el buen diseño minero en concordancia con la explotación ambientalmente limpia y la sostenibilidad ambiental. Entre éstos, e independiente del método de explotación y restauración, cabrían indicar:
- Orientar la explotación a fin de minimizar el impacto ambiental.
- Seleccionar y diseñar pantallas visuales destinadas a procurar el enmascaramiento de la explotación, en la medida de lo posible aprovechando los propios recursos naturales.
- Definir las alturas máximas de los taludes resultantes de la explotación en función de los materiales extraídos, para evitar riesgos por movimientos en masa o desprendimientos, y facilitar la recuperación de las pendientes.
- Elegir sistemas xx xxxxx y pantallas para minimizar la producción de polvo y ruido.
- Seleccionar correctamente los sitios de depósito y almacenamiento de materiales para facilitar la recuperación.
- Realizar, en la medida de lo posible, un modelo de extracción y recuperación progresiva.
- Optar por diseños de explotación de tal forma que no contaminen ni interrumpan las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas.
- Definir una zona de amortiguación entre el sitio de explotación y la comunidad vecina.
Un modelo de explotación que tenga presente estos principios, no sólo es acertado sino que está a medio camino en la restauración y posterior uso del terreno explotado.
6.2 SISTEMA DE EXPLOTACION PROYECTADA PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL DE ARRASTRE:
La explotación se realizará a cielo abierto, utilizándose el método de explotación en banco único donde se exploran las zonas definidas desde la parte más baja del contrato aguas arriba del río Sumapáz.
Diagrama esquematizado de método de explotación:
La explotación deberá realizarse dejando la pendiente natural de los depósitos, de tal manera que la altura más alta de la explotación siempre será al lado de las márgenes o taludes del río.
Esta explotación se realiza en las playas cerca del Cauce del Río y en las barras laterales que allí se forman y que son observables en época xx xxxxxx.
Además se proyecta profundizar el cauce del río en época xx xxxxxx con el fin de darle mayor bazo de desagüe y así evitar inundaciones, proponiéndose lo siguiente:
Ancho promedio del cauce 110 m, de los cuales sobre los costados se entra 20 m se forma un talud de 1m, luego otros 20 y un talud de 2.5 m, hasta bajar los 3,5 m hasta llegar a empalmar con la profundidad de cauce en la parte media, tal y como se observa en la figura anexa.
1 m
20 m
20 m
20 m
2.5 m
20 m
30 m
Figura 3. Esquema diseño de explotación.
6.3 ESTUDIO GEOTECNICO DETALLADO
Se presenta anexo al presente estudio.
7. GEOLOGIA ECONOMICA
7.1 Bloques geológicos y bancos susceptibles de explotación
Área de Contrato GEO-081 se encuentra localizado en los Municipios de Tolima y Cundinamarca haciendo parte de la vereda Pedregala, cubre una extensión aproximada de 233 Hectáreas + 8642 m2. Su topografía varía de algo escarpada a moderadamente ondulada con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 900 hasta los 1000 msnm. Debido al control estructural que tiene el área, a la continuidad geológica de las formaciones de tipo coluvial y el hecho de que no existen fallas locales y regionales que afecten directamente el área del contrato se han podido determinar un (1) solo bloque, dividido en tres (3) sectores de explotación sobre la superficie hacia el sector central del área del contrato y un segundo (2) bloque de explotación sobre la margen del rio Sumapaz, Estos bloques se denominaron Bloque Pedregala y Bloque Sumapaz respectivamente.
7.2 Reservas de Material de arrastre.
En la evaluación de las reservas básicas se consideran aquellas partes de los recursos identificados que “en una apreciación inicial” sin necesidad de estudios técnicos y económicos preliminares ni detallados, se juzgan que tienen un potencial para tornarse aprovechables. Se reconocen y calculan mediante la aplicación a criterios físicos y químicos específicos.
- Reservas Básicas Medidas. En esta categoría están los recursos comprobados que tienen el más alto grado de confiabilidad geológica y que han sido evaluados a nivel de apreciación inicial. Los cálculos de tonelaje para reservas básicas medidas se llevan a cabo mediante la prolongación de espesores
del estrato, de datos geológicos de datos y de calidad, por una distancia de 250 m a partir del punto de medición. Las reservas básicas medidas incluyen todos los estratos ≥ 0,60 m de espesor, hasta una profundidad de 650 m y un desnivel de 300 m para minería en contra de la gravedad.
- Reservas Básicas Indicadas. En esta categoría están los volúmenes identificados de Material de arrastre que tienen un grado moderado de certeza geológica. El cálculo de tonelaje para reservas básicas indicadas se realiza sobre la base de evidencias geológicas por prolongación de espesores de los estratos, de rango y de datos de calidad, por una distancia de 500 m comprendida entre los 250 y 750 m a partir del punto de medición más cercano, las reservas básicas indicadas incluyen todos los estratos de espesor ≥ 0,60 m, hasta la profundidad de 600 m y hasta un desnivel de 300 m para minería en contra de la gravedad. .
- Reservas Básicas inferidas. En esta categoría están los volúmenes identificados de material de arrastre que tienen un bajo grado de certeza geológica y que han sido evaluados a nivel de apreciación inicial, los cálculos de reservas básicas inferidas se establecen con base en el conocimiento geológico por medio de prolongaciones de espesores de los estratos, de rango y de calidad, hasta por una distancia de 1.500 m comprendida entre los 750 m y los 2.250 m contados a partir del punto de medición y muestreo más cercano.
7.2.1 Calculo de Reservas
La evaluación de las reservas que contiene el yacimiento comprende una fase muy importante dentro del planeamiento, como una plataforma para la proyección de las explotaciones en el tiempo.
El cálculo está enfocado a la determinación de volúmenes (m3), respetando de este modo la terminología que se emplea en el país en la comercialización de materiales para la construcción y la industria.
Dada la continuidad del yacimiento observada en los afloramientos encontrados en los puntos de observación es posible realizar el cálculo de reservas por el método de Perfiles. (Véase planos 3-4-5-6).
El método de los perfiles consiste en una obtención de bloques individuales de material y el cálculo se efectúa promediando el área entre dos perfiles consecutivos y multiplicando el valor obtenido por la distancia entre estos, de esta manera se obtiene un volumen que al ser multiplicado por el peso especifico arrojan el contenido (Toneladas) de área existentes entre los dos perfiles evaluados. Las reservas totales se obtienen al multiplicar las toneladas encontradas en los bloques individuales por un porcentaje de recuperación que depende de la situación entre los dos perfiles.
Los perfiles se realizaron perpendiculares a una línea xx xxxxx para cada bloque y sector, manteniendo una distancia de 50 m para un total de 25 perfiles
7.2.1.1 Bloque Pedregala
Tabla 3. Calculo de reservas Bloque Pedregala
Calculo de Reservas Mineras Probables de material crudo Sector 1 | |||||
SECTOR | PERFIL | AREA (m2) | DIS HOR (m) | VOLUMEN (m3) | TON |
BLOQUE DE EXPLOTACION | |||||
1 | 12456,23 | 50 | 622811,50 | 1806153,35 | |
2 | 12650,23 | 50 | 632511,50 | 1834283,35 | |
3 | 11985,26 | 50 | 599263,00 | 1737862,70 | |
4 | 12784,65 | 50 | 639232,50 | 1853774,25 | |
5 | 12836,16 | 50 | 641808,00 | 1861243,20 | |
6 | 12956,12 | 50 | 647806,00 | 1878637,40 | |
7 | 12489,27 | 50 | 624463,50 | 1810944,15 | |
8 | 12100,98 | 50 | 605049,00 | 1754642,10 | |
Total | 5.012.945,00 | 00.000.000,5 |
Fuente: resultados de estudio.
Son 5’012.945 m3 de Material crudo como reservas probables 6`015.534 m3 de Material crudo como reservas posibles.
Volumen de estéril
Calculo de la relación de descapote y estéril a remover sector 1 | ||||
SECTOR | PERFIL | Estéril(m3) | Material Crudo (Ton) | Relación M3/ton |
BLOQUE DE EXPLOTACION | ||||
1 | 38100,00 | 1806153,35 | 0,02109 | |
2 | 41910,00 | 1834283,35 | 0,02285 | |
3 | 46101,00 | 1737862,70 | 0,02653 | |
4 | 50711,10 | 1853774,25 | 0,02736 | |
5 | 55782,21 | 1861243,20 | 0,02997 | |
6 | 61360,43 | 1878637,40 | 0,03266 | |
7 | 67496,47 | 1810944,15 | 0,03727 | |
8 | 74246,12 | 1754642,10 | 0,04231 | |
Total | 435707,00 | 00.000.000,50 | 0,24004 |
Fuente: resultados de estudio.
Al implementar los respectivos cálculos de reservas y el volumen de material de estéril para el material de arrastre arrojo los siguientes datos:
5’012.945 m3 de Material de arrastre
435.707,34 m3 de Estéril
Calculo de Reservas Mineras Probables de material crudo Sector 2 | |||||
SECTOR | PERFIL | AREA (m2) | DIS HOR (m) | VOLUMEN (m3) | TON |
BLOQUE DE EXPLOTACION | |||||
9 | 6467,83 | 50 | 323391,30 | 937834,77 | |
10 | 9637,93 | 50 | 481896,55 | 1397500,00 | |
11 | 13296,11 | 50 | 664805,35 | 1927935,52 | |
12 | 10318,99 | 50 | 515949,70 | 1496254,13 | |
13 | 11254,03 | 50 | 562701,50 | 1631834,35 | |
14 | 12487,98 | 50 | 624399,00 | 1810757,10 | |
Total | 3.173.143,40 | 9.202.115,9 |
Fuente: resultados de estudio.
Son 3’173.143,4 m3 de Material crudo como reservas probables 3’871234.46 m3 de Material crudo como reservas posibles.
Volumen de estéril
Calculo de la relación de descapote y estéril a remover sector 2 | ||||
SECTOR | PERFIL | Estéril(m3) | Material Crudo (Ton) | Relación M3/ton |
BLOQUE DE EXPLOTACION | ||||
9 | 256,89 | 937834,77 | 0,00027 | |
10 | 282,58 | 1397500,00 | 0,00020 | |
11 | 310,84 | 1927935,52 | 0,00016 | |
12 | 341,92 | 1496254,13 | 0,00023 | |
13 | 376,11 | 1631834,35 | 0,00023 | |
14 | 413,72 | 1810757,10 | 0,00023 | |
Total | 1982,06 | 9.202.115,86 | 0,00132 |
Fuente: resultados de estudio.
Al implementar los respectivos cálculos de reservas y el volumen de material de estéril para el material de arrastre arrojo los siguientes datos:
3’173.143,4 m3 de Material crudo
1982.06 m3 de Estéril
Calculo de Reservas Mineras Probales de material crudo Sector 3 | |||||
SECTOR | PERFIL | AREA (m2) | DIS HOR (m) | VOLUMEN (m3) | TON |
BLOQUE DE EXPLOTACION | |||||
15 | 7548,78 | 50 | 377439,00 | 1094573,10 | |
16 | 6581,05 | 50 | 329052,50 | 954252,25 | |
17 | 6370,83 | 50 | 318541,50 | 923770,35 | |
18 | 5957,78 | 50 | 297889,00 | 863878,10 | |
19 | 6175,42 | 50 | 308771,00 | 895435,90 | |
20 | 2863,89 | 50 | 143194,50 | 415264,05 | |
21 | 2918,82 | 50 | 145941,00 | 423228,90 | |
22 | 2027,68 | 50 | 101384,00 | 294013,60 | |
23 | 812,98 | 50 | 40649,00 | 117882,10 | |
24 | 800,74 | 50 | 40036,80 | 116106,72 | |
25 | 578,76 | 50 | 28938,00 | 83920,20 | |
Total | 2.131.836,30 | 6.182.325,3 |
Fuente: resultados de estudio.
Son 2’131.836,3 m3 de Material crudo como reservas probables 2’877.979.0 m3 de Material crudo como reservas posibles.
Calculo de la relación de descapote y estéril a remover sector 3 | ||||
SECTOR | PERFIL | Estéril(m3) | Material Crudo (Ton) | Relación M3/ton |
BLOQUE DE EXPLOTACION | ||||
15 | 5248,35 | 1094573,10 | 0,00479 | |
16 | 5773,19 | 954252,25 | 0,00605 | |
17 | 6350,50 | 923770,35 | 0,00687 | |
18 | 6985,55 | 863878,10 | 0,00809 | |
19 | 7684,11 | 895435,90 | 0,00858 | |
20 | 3655,85 | 415264,05 | 0,00880 | |
21 | 3848,27 | 423228,90 | 0,00909 | |
22 | 4050,81 | 294013,60 | 0,01378 | |
23 | 4264,01 | 117882,10 | 0,03617 | |
24 | 4488,43 | 116106,72 | 0,03866 | |
25 | 4724,66 | 83920,20 | 0,05630 | |
Total | 57073,72 | 6.182.325,27 | 0,19719 |
Fuente: resultados de estudio.
Al implementar los respectivos cálculos de reservas y el volumen de material de estéril para el material de arrastre arrojo los siguientes datos:
2’131.836,3 m3 de Material de arrastre
57.073,72 m3 de Estéril
Las reservas se calcularon implementando un factor de recuperación de 90 % debido a las condiciones actuales de prospección y exploración del yacimiento.
Se determinaron un total de 10’317.924,70 m3 o 29’921.981,63 ton de Material Crudo como Reservas Mineras Medidas para el bloque Pedregal y
468.000 m3 para el bloque Sumapaz.
Para el sector El Salero se proyecto lo siguiente:
PERFIL | AREA (m2) | VOLUMEN (m3) | VOLUMEN ESTERILES (m3) |
A - A' | 39164,2407 | 1958212,035 | 8684,670375 |
B - B' | 47516,0000 | 0000000,005 | 10536,6952 |
C - C' | 54564,00 | 0000000 | 00000,70449 |
D - D' | 63347,000 | 0000000,7 | 14047,36001 |
E - E' | 70527,8932 | 3526394,66 | 15639,56032 |
F - F' | 66457,7708 | 3322888,54 | 14737,01067 |
G - G' | 61216,4993 | 3060824,965 | 13574,75872 |
H - H' | 53849,2984 | 2692464,92 | 11941,08192 |
I - I' | 70188,3191 | 3509415,955 | 15564,25976 |
J - J' | 72761,9357 | 3638096,785 | 16134,95924 |
K - K' | 74764,0000 | 0000000,83 | 16578,95616 |
L - L' | 82686,3167 | 4134315,835 | 18335,69073 |
M - M' | 57609,153 | 2880457,65 | 12774,82968 |
N - N' | 49377,9103 | 2468895,515 | 10949,55161 |
O - O' | 45602,9535 | 2280147,675 | 10112,45494 |
P - P' | 6395,8904 | 319794,52 | 1418,288696 |
TOTALES | 45801540,59 | 203129,8325 |
Ver planos 6 y 7.
7.2.1.2 Bloque Sumapaz
Este bloque determinara las reservas presentes en la margen del rio Sumapaz donde se realizaron los cálculos de reservas.
Para el cálculo de las reservas explotables en el área de la concesión sobre la margen del rio, se presenta el cálculo de reservas a partir de las reservas geológicas.
La extracción de este material se encuentra limitado por una serie de restricciones como son:
• Geometría del diseño Minero
• Topografía del terreno
• Profundidad del yacimiento
Inicialmente se pretende extraer el material del río y las barras laterales que se forman en época xx xxxxxx, para lo cual se divide en cuatro secciones que son:
Tabla 4. Calculo de reservas bloque Sumapaz
SECCION1
Corte | Área M2 | Volumen (metros cúbicos) |
INICIO | 51.3 | 6.505.6 |
CORTE 1 | 152.00 | 15.607.00 |
CORTE 2 | 160.14 | 1395.40 |
FINAL | 51.3 | |
CORTE 3 | 106.11 | 1395.40 |
SUBTOTAL | 38.820.50 |
SECCION 2:
Corte | Área M2 | Volumen (metros cúbicos) |
INICIO | 22.12 | 1588.40 |
CORTE 4 | 132.40 | 13901.20 |
CORTE 5 | 238.30 | 19567.00 |
CORTE 6 | 153.04 | 4448.20 |
FINAL | 69.38 | |
SUBTOTAL | 35505.00 |
SECCION 3:
Corte | Área M2 | Volumen (metros cúbicos) |
INICIO | 45.25 | 5008.50 |
CORTE 7 | 140.25 | 17621.88 |
CORTE 8 | 141.70 | 19507.50 |
CORTE 9 | 170.42 | 17658.12 |
FECHA: Diciembre de 2008 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CORTOLIMA | Página No. 30 |
CORTE 10 | 112.11 | 4710.26 |
FINAL | 50.31 | |
SUBTOTAL | 156.656 |
SECCCION 4:
Corte | Área M2 | Volumen (metros cúbicos) |
INICIO | 48.87 | 958.88 |
CORTE 11 | 7898 | 7056.38 |
CORTE 12 | 109.19 | 6476.25 |
FINAL | 63.51 | |
SUBTOTAL | 15.005 |
De acuerdo a las reservas y determinando el volumen se obtiene una explotación anual de 18.000 Metros Cúbicos aproximadamente y una mensual de 1500 m3 y así llegar a las reservas estimadas.
Las reservas mineras medidas se determinaron en 468.000 m3 de material de arrastre para el Bloque Sumapaz.
8. PLANEAMIENTO MINERO
8.1 Estudio de mercados
El objetivo del análisis xxx xxxxxxx en este programa, es establecer el comportamiento del progreso del material de arrastre en forma general y principalmente en el área de la influencia del presente estudio, con el fin de predecir las perspectivas de aceptación de la producción a extraer en los frentes del contrato.
El mercado está definido como el área en la cual convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para poder establecer un precio único, teniendo en cuenta el área geográfica de los consumidores respecto a la localización de los proveedores y la calidad del recurso.
El proyecto contempla una producción promedio de 8748.88 ton mensuales, las cuales serán de consumo nacional en un 100%, será comercializado con las diferentes empresas de construcción.
8.1.1 Situación actual
Actualmente en el área del contrato GEO-081 no existen trabajos de pre-minado ni minado excepto algunos trabajos exploratorios como trincheras y apiques.
8.1.2 Perspectivas
Se planea que con la óptima selección y calidad del mineral arrancado, este tenga una buena aceptación en los mercados locales, Regionales, Nacionales y con la posibilidad de implantar métodos de beneficio del mineral para incrementar su valor, calidad y aceptación.
8.1.2.1 Perspectiva regional
El uso, aplicación y calidad del material crudo genera mercados regionales, nacionales que corresponden esencialmente a la demanda por las empresas de construcción, de vías, adecuación de terrenos entre otros.
La optimización en la operación de Explotación y beneficio del mineral, genera un mercado nacional importante, ya que se compite en cantidad y calidad.
8.1.3 Precios de venta
Los precios de venta del mineral arrancado, están determinados por la calidad en los últimos años este ha tenido una fluctuación considerable y poco predecible por eso para manejo de proyecciones económicas manejaremos un precio promedio que en los mercados locales esta alrededor de los $ 4.000°° por metro cubico.
En la comercialización, la gran incidencia de los costos radica en el transporte, ya que dependiendo de las distancias depende el flete. Otro aspecto es la calidad del mineral arrancado, ya que este incide en la granulometría. (Véase tabla 5).
8.1.4 Estándares de calidad para el mercado
Para el comprador son importantes los siguientes aspectos: Tabla 5. Calidades exigidas por el comprador
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL CRUDO | |
Requisito | Granulometría |
Material de arrastre | 5mm |
Material de construcción | 3/8”, ½ “, 1” |
• Logística:
Bajo costo en el trasporte y suministros estables Distancia centro de acopio – consumidor Rapidez y cumplimiento en el despacho.
• Precios: Competitivos
Equitativos
• Venta del material crudo Minerías cercanas y vías de transporte
Cercanía a Centros de consumo y comercialización. Selección de calidad
Facilidad de cargue
Labor de beneficio inmediata (limpieza del mineral arrancado y triturado).
8.1.5 Metas propuestas de producción anual
Las metas anuales para la explotación se calculan con respecto al diseño de labores proyectadas tanto de Preminado minado y explotación que se empiezan a partir del tercer año después de la construcción y montaje es decir en el año 3 del proyecto y llegan a su límite en el año 30 del proyecto, para un periodo de producción efectivo de 27 años, tiempo que define el planeamiento minero y el cronograma de actividades.
En la tabla 6, se presentan las producciones para los 27 años del proyecto las cuales se obtuvieron por medio del planeamiento, debemos tener en cuenta que la certeza geológica, las fluctuaciones xxx xxxxxxx y otros factores podrán en un futuro afectar las producciones ya que es muy aventurado calcular la producción y las labores de desarrollo y preparación para este tiempo tan largo.
Tabla 6. Producciones proyectadas (Ton / Año).
Año | Producción Día | Producción Mes | Producción Año |
1 | 90,00 | 1800,00 | 21600,00 |
2 | 78,28 | 1565,58 | 18787,00 |
3 | 85,78 | 1715,58 | 20587,00 |
4 | 85,78 | 1715,58 | 20587,00 |
5 | 85,78 | 1715,58 | 20587,00 |
6 | 90,00 | 1800,00 | 21600,00 |
7 | 191,25 | 3825,00 | 45900,00 |
8 | 311,25 | 6225,00 | 74700,00 |
9 | 450,00 | 9000,00 | 108000,00 |
10 | 450,00 | 9000,00 | 108000,00 |
11 | 450,00 | 9000,00 | 108000,00 |
12 | 450,00 | 9000,00 | 108000,00 |
13 | 413,25 | 8265,00 | 99180,00 |
14 | 270,00 | 5400,00 | 64800,00 |
15 | 270,00 | 5400,00 | 64800,00 |
16 | 270,00 | 5400,00 | 64800,00 |
17 | 305,63 | 6112,50 | 73350,00 |
18 | 270,00 | 5400,00 | 64800,00 |
19 | 223,88 | 4477,50 | 53730,00 |
20 | 180,00 | 3600,00 | 43200,00 |
21 | 180,00 | 3600,00 | 43200,00 |
22 | 180,00 | 3600,00 | 43200,00 |
23 | 180,00 | 3600,00 | 43200,00 |
24 | 180,00 | 3600,00 | 43200,00 |
25 | 96,00 | 1920,00 | 23040,00 |
26 | 96,00 | 1920,00 | 23040,00 |
27 | 5,63 | 112,50 | 1350,00 |
Fuente: Resultados de estudio.
8.2 PLAN MINERO BLOQUE PEDREGALA
En el presente planeamiento, minero aunque se desarrollaron los planos de desarrollo y preparación para los tres sectores del bloque Pedregala tan solo se iniciaran las explotaciones en el sector 1 ya que los trabajos mineros y las reservas presentes en la zona determinan la certeza de los trabajos hasta los 27 años restantes del proyecto, sin embargo cuando se estime conveniente y por fluctuaciones geológicas x xx xxxxxxx se iniciaran las labores en los otros dos sectores. (véase planos 10-11-12-13-14-15).
La elección del método de explotación a aplicar depende de las características geológicas, geomecánicas y físicas del yacimiento, requerimientos de productividad, equipos disponibles y necesidades de producción para suplir la demanda en el Mercado.
Toda actividad y trabajo minero requiere un análisis previo de los elementos que entran a formar parte en el estudio de presentación de un plan minero. Dado lo complejo y extenso que puede llegar a ser, es importante no descuidar ningún detalle que pueda llegar a alterar el programa.
Las altas inversiones que se realizan al llevar a cabo la extracción del yacimiento, comprometen a las secciones a no improvisar, sino por el contrario a ofrecer la mejor preparación, organización, seguridad y bienestar de sus trabajadores. Por esto se requiere de un buen estudio que haga que se invierta con mayor confianza y seguridad en la espera de obtener una buena rentabilidad del proyecto.
Toda empresa minera está obligada a diseñar anualmente sus estudios y diseños de planeamiento, analizando los resultados alcanzados y los que no se pudieron cumplir, determinando las causas del incumplimiento con el fin de corregirlas para el futuro.
La parte escrita en una mina forma parte de uno de los activos más valiosos en la historia de la mina y que año por año permite recopilar y registrar información importante que se toma como base fundamental para el desarrollo de la mina, tanto en el estimativo de reservas, diseños de explotación etc.
Inicialmente se describen los objetivos a tener en cuenta, el tipo de planeamiento. Luego se tratan cada una de las etapas y labores mineras con sus correspondientes cálculos, ciclos, recursos materiales y mano de obra aplicados en los trabajos que se desarrollaran.
Se describen los servicios a la mina; como drenajes, línea eléctrica remoción y apilamiento de suelos, transporte.
Dentro del planeamiento minero de la mina donde el objetivo principal es la extracción técnica de los minerales objeto del contrato único de concesión GEO- 081 que es Material crudo, intervienen áreas o Departamentos fundamentales
Departamento Minería Departamento Topografía Departamento de Producción
Departamento Mantenimiento Mecánico Departamento Seguridad industrial Departamento Servicios a la mina Departamento Geología
8.2.1 Infraestructura.
8.2.1.1. Vías.
- Construcción de cunetas de drenaje: necesarias y esenciales para darle dirección a las aguas lluvia y de escorrentía presentes en el área, además proporcionarán una mayor durabilidad a la vía.
- Afirmado: Es necesario realizar un afirmado mediante la utilización del material recebo, el cual cumple con las condiciones necesarias para dicha labor.
- Pendiente: Debido a la topografía existente no se constituye en una variable a vencer, al sitio de la mina; sin embargo, es necesario conservar una pendiente máxima del 13%, a lo largo de su trazado, a la vez permitirá, darle dirección a las cunetas de desagüe ubicadas a los lados de la vía.
Es necesario realizar un mejoramiento a las existentes, para que permitan el acceso a cada patio de acopio. Estas vías se constituyen en el soporte de la accesibilidad a la evacuación del mineral del área.
Se tiene en cuenta la expresión matemática:
A = a x (0.5 + 1.5 x n)
A = ancho de la vía
a = ancho del vehículo (2.5 m) n = número xx xxxxxxxx.
- Apertura: Su apertura inicial será mínimo de 3 metros sumando el ancho de la cuneta de 0.4 m y una pendiente del 2%, hacia el talud con el objeto de
darle dirección a las aguas lluvia, para ser dirigidas hacia las cunetas de la vía principal.
- Curvas: Para el diseño de las curvas y teniendo en cuenta la topografía del terreno se calculo un radio mínimo de 16 m en curvas cerradas con un peralte del 5%, y en curvas suaves con un peralte del 3%. (Véase figura 2 y 3.)
Figura 2 Diseño de curvas de acceso al área del contrato.
Figura 3 Diseño del peralte de las curvas acceso a la mina
Pendiente: No sobrepasará del 13%, la cual proporcionará facilidad en él transito de los equipos de tracción y maquinaria para la explotación minera. Véase Figura 4.
Figura 4. Diseño de pendiente no superior al 13% acceso a la mina
8.2.1.2 Vías de acceso a los frentes de explotación.
Es necesario realizar un diseño óptimo que permitan el acceso a cada frente de acopio. Estas vías se constituyen en el soporte de la accesibilidad a la evacuación del mineral del área.
Se tiene en cuenta la expresión matemática:
A = a x (0.5 + 1.5 x n)
A = ancho de la vía
a = ancho del vehículo (2.5 m) n = número xx xxxxxxxx
Su apertura inicial será mínimo de 5 metros sumando el ancho de la cuneta de
0.4 m y una pendiente del 2%, hacia el talud con el objeto de darle dirección a las aguas lluvia, para ser dirigidas hacia las cunetas de la vía principal.
Para el diseño de las curvas y teniendo en cuenta la topografía del terreno se calculo un radio mínimo de 10m en curvas cerradas con un peralte del 5%, y en curvas suaves con un peralte del 3%.
8.2.2 Acondicionamiento de los frentes de explotación
8.2.2.1 Desagües superficie. Por el efecto desestabilizador que posee el agua, que es además el principal medio de transporte de material particulado en suspensión, se diseña un sistema de drenaje eficaz a partir de la pluviosidad de la zona y las propiedades de los materiales.
En el área estudiada se presenta un gran número de pequeños drenajes naturales, estos están constituidos por una serie de zanjas de caudal intermitente.
8.2.3 Minado
8.2.3.1 Sistemas de Explotación.
El proyecto pretende buscar un sistema de explotación adecuado para extraer parte de las reservas existentes en el área del contrato, dicho método de explotación tiene que ser seguro técnicamente aplicable y económicamente rentable, posteriormente se establecerán las labores del preparación a realizar dentro del término del proyecto y con base en este se elegirán los equipos y herramientas a utilizar durante la vida útil del proyecto sistema de descargue de frentes, beneficio, infraestructura, etc.
La elección del método de explotación a aplicar depende de las características geológicas, geomecánicas y físicas del yacimiento, requerimientos de productividad, equipos disponibles y necesidades de producción para suplir la demanda en el Mercado.
8.2.3.1.1 Análisis del Sistema de Explotación
Teniendo en cuenta las características estructurales, geológicas topográficas y de depositación del mineral el sistema de explotación será a Cielo Abierto luego se descarta la posibilidad de implantar un sistema de explotación en bajo tierra para el bloque Pedregala y para el bloque Sumapaz se determina un método de explotación acorde a la extracción de minerales acordes a la minería de rio.
8.2.3.1.2 Método de explotación
El yacimiento objeto del presente proyecto se trata de un depósito de Material crudo o (material de arrastre) su depositación de un Cuaternario forma depósitos de Terraza y Aluviales resientes.
En la elección del método de explotación para este tipo de yacimientos intervienen fundamentalmente las características geográficas, estructurales y geológicas del yacimiento, más específicamente la continuidad, forma del yacimiento y caracterización del material.
El método de explotación debe satisfacer las características del yacimiento anteriormente citadas y orientarse bajo los criterios geomecánicos del macizo,
seleccionando el método que garantice la explotación segura y racional y económicamente rentable del proyecto.
Con base en lo anteriormente expuesto se concluye que el sistema a emplear es superficial o a cielo abierto para el bloque Pedregala, donde se plantea los siguientes métodos:
BANCO UNICO
BANCOS DESCENDENTES
NIVELES CON BANCOS ASCENDENTES
8.2.3.1.2.1 Ventajas y Desventajas
Se puede ver que aunque el espesor del yacimiento permite la implementación de un BANCO UNICO es posible que las condiciones mecánicas no ofrezcan las mejores garantías para el personal y la maquinaria involucrada en la explotación, debido a la inestabilidad generada en el yacimiento al realizarse el arranque del mineral por un sistema mecánico. El método de BANCOS DESCENDENTES, es posible aplicarlo pera en la parte alta del yacimiento luego no abarcaría la totalidad del área de explotación, Para el sistema NIVELES CON BANCOS ASCENDENTES el manejo de factores críticos como la disponibilidad mecánica de la maquinaria, la variación en la calidad del mineral, el grado de dilución del mismo y el clima, nos permite descentralizar las operaciones mineras y contar con varios sectores y niveles de explotación con el fin de poder controlar estos aspectos sin que la afectación en la producción tenga tanta relevancia.
Se plantea entonces por el análisis anterior la posibilidad de implantar el método de NIVELES CON BANCOS ASCENDENTES para el yacimiento, obteniendo mayores condiciones de seguridad facilitando las labores de restauración de los terrenos afectados desconcentrando las labores de un solo frente, atacando al yacimiento en varios frentes de explotación al cual corresponde cada nivel de explotación. (Véase planos 10-11-12-13-14-15).
8.2.3.1.2.2 Diseño de Bancos
Dimensiones. A continuación se define y justifica la selección de las dimensiones de cada uno de los parámetros geométricos que configuran el diseño de bancos (Ver Figura 5), de acuerdo con una serie de consideraciones prácticas.
• Altura Del Banco (H). Se ha seleccionado una altura de banco de 10 m, teniendo en cuenta:
- Maquinaria para el arranque. El arranque se lleva a cabo empleando el sistema de extracción mecánica por medio de retroexcavadoras para el caso particular se utilizara la CAT – 320.
Figura 5. Parámetros geométricos de diseño de bancos
C R E S T A D E L B A N C O
P IE D E B A N C O
A N C H O D E L B A N C O
A N G U L O D E L A C A R A
D E L B A N C O
A L T U R A D E L B A N C O
T A L U D D E T R A B A JO
- Geometría del diseño: Se ha planeado la división en 5 bancos de 10m de altura cada uno para cada sector; La explotación de cada nivel es independiente. Con el método de explotación por NIVELES CON BANCOS ASCENDENTES y con una altura de banco de 10 m, logramos dividir cada nivel para su explotación en 5 bancos.
- Rotura por vuelco. Ante el evidente riesgo de que se presente una rotura por vuelco, es recomendable tener en cuenta en el diseño de bancos la selección de una altura no muy pronunciada de banco, ya que limitando la altura del talud podría evitarse la rotura; Los 10 m constituyen una altura de banco buena, con lo cual no prevé una posible falla por este mecanismo.
-
- Ancho Del Banco (A). Se ha seleccionado un ancho de banco de 10 m, teniendo en cuenta la sumatoria de los siguientes parámetros: Véase figura 6.
FECHA: Diciembre de
2008 XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX CORTOLIMA Página No.
Figura 6. Parámetros para el cálculo del ancho de banco
40
- Berma de seguridad. Es un área de seguridad que limita al banco hacia la parte que se encuentra expuesta.
Se emplea en minería a cielo abierto y en la construcción de vías con el objetivo de prevenir cualquier tipo de caída de la maquinaria o del personal al precipicio. Teniendo en cuenta las elevadas cotas de trabajo, se ha seleccionado una berma de seguridad de 2 m.
Ancho de la vía. Debe ser necesaria para la circulación del equipo de transporte y el acceso de los equipos de arranque y cargue hasta el frente.
Dos carriles son necesarios, la retroexcavadora tiene un ancho de 3.0 m, las volquetas pequeñas de 3.2 m y un cargador de 2.5 m en promedio.
La vía para el acceso a los bancos (de preparación,. tendrá ancho efectivo de 7 m, (que en la práctica, sumado con la berma de seguridad serían 10 m).
Terraza. Es la zona plana del banco sobre la cual se realiza el arranque de material.
Las actividades de cargue deben realizarse con comodidad; El equipo de cargue deberá tener una longitud de 4,0 m y opera con un ángulo de giro de 90°. Por tanto se seleccionó una dimensión de la terraza de 10 m, la cual es suficiente.
Angulo De La Cara Del Banco. Es el ángulo de operación en el arranque, que se forma entre la línea de máxima pendiente del banco y un plano horizontal; Se ha seleccionado un ángulo de la cara del banco de 30°, teniendo en cuenta:
-Talud de banco. En la selección se tuvo en cuenta las características geomecánicas del yacimiento que lo clasifican como un macizo de calidad muy buena y que conducen a que actualmente el ángulo de la cara del banco alcance en algunos sectores los 70° de inclinación, con buenos resultados de estabilidad, a pesar de la gran altura del talud.
Maquinaria de arranque y cargue. Con la Retroexcavadora Caterpillar 320 es muy factible aplicar el modelo de 60° de inclinación, debido a que la altura máxima xx xxxxx del equipo está por encima de la altura de banco seleccionada. El cargue a las volquetas se realizara con cargador frontal.
Talud De Trabajo. Se refiere a la pendiente de un sistema de bancos escalonados; Es el ángulo entre la línea que une los pies de los bancos y un plano horizontal.
Véase figura 7.
H
B 2
B 1
Figura 7. Parámetros para el cálculo del talud de trabajo (β)
Su valor se calcula empleando la siguiente fórmula: tan β = H / B Donde:
β es el talud de trabajo
H es la altura de banco (10 m) B = B1 + B2
B1 es el ancho de banco (10 m)
B2 es la longitud que genera el ángulo de la cara del banco B2 = H tan θ = 10tan 30° = 5.77m
Reemplazando se obtiene B2 = 10 + 5.77 = 15.77 m
tan β = 10 / 15.77
Finalmente, el talud de trabajo β es igual a 32.38°.
8.2.3.1.2.3 Calculo de La Estabilidad. La estabilidad de bancos depende de la relación que existe entre su configuración geométrica y una serie de factores geológicos y geomecánicos propios del yacimiento, tales como:
- Heterogeneidad litológica
- Geomorfología y estructura
- Caracteres de las discontinuidades
- Propiedades físicas y mecánicas de las rocas
- Resistencia al corte
- Planos de rotura presentes
- Características hidrogeológicas
La estabilidad de bancos se mide en función del cálculo factor de seguridad F, es la relación que existe entre el conjunto de fuerzas resistentes propias del macizo rocoso y los mecanismos desestabilizadores que provocan la inestabilidad del
banco, a través de: el desprendimiento y/o deslizamiento de bloques o columnas y el colapso parcial o total del talud.
• Angulo de talud final
Este es el principal parámetro para el diseño de la pared final de explotación, con los análisis de estabilidad se demuestra que se utilizara un ángulo de 70° y la pared final ofrece aceptables condiciones de trabajo.
8.2.4 Beneficio y transformación de los materiales
Para el beneficio del material crudo, se contará con dos plantas trituradoras de mandíbulas con malla de clasificación, la cual es accionada por una planta Diesel de 125 H.P. con capacidad de producción de 70 Ton /hora. El material que sale de la trituradora se clasificará en dos tamaños: Finos (Menor de 1“) y Gruesos (entre 1”-3“) los cuales serán llevados por banda transportadora a los respectivas pilas de acopio para su posterior entrega.
8.2.5 Diseño de drenajes.
Con el fin de prevenir la erosión hídrica, se proponen las siguientes obras como etapa de preparación, mientras se llega a la disposición final y se construyen las obras definitivas para el manejo de aguas superficiales.
• Zanjas xx xxxxxx. El fin de la zanja xx xxxxxx es conducir las aguas provenientes de la parte alta hacia los cauces o drenajes naturales con el objeto de evitar que las aguas de escorrentía en periodos lluviosos drenen por el área en operación y de ésta manera facilitar las labores generales de explotación.
• Cunetas en Berma: Para el manejo de aguas en los frentes de movimiento o bancos de explotación de material; Se propone la construcción de cunetas al interior de las bermas, drenando hacia la cuneta perimetral. Estas cunetas deben ser del tipo Canales en V, revestidas en suelo de cemento.
• Canales perimetrales: Estos reciben las aguas de las cunetas en las bermas y las conducen a los sedimentadores o desarenadores, para luego llevarlas a una piscina de infiltración.
• Desarenador parte baja: Son las ultimas estructuras que se disponen en la cadena de erosión. Sus funciones son las de retener la aguas durante un periodo suficiente que permita clarificarlas al decantarse los sólidos que arrastran en suspensión y posibilitar el almacenamiento de éstos hasta que se realice la limpieza de dichas estructuras.
8.2.6 Xxxxxxx y rendimiento de maquinaria
El cálculo de rendimiento de la maquinaria pretende establecer la producción por hora de los costos horarios de propiedad y de operación de maquinaria
involucrada en el cargue y transporte del material crudo presente en el bloque de explotación. El estudio se realizará a las volquetas y retroexcavadoras dada la importancia que presentan en la explotación y considerando la numerosa existencia de otros equipos que no presentarían ningún inconveniente en su rendimiento.
8.2.6.1 Producción por hora
Este ítem hace referencia a la producción en tonelada y metros cúbicos (en banco) por hora de cada equipo utilizado para el cargue y transporte del material.
El cálculo de la producción en mención se obtiene a partir de la siguiente expresión:
P= E* (IH/C)
Donde:
P= Producción en metros3 / hora ó Ton / hora E= Eficiencia de trabajo en min/hr
I = Factor de contracción en banco
H= Capacidad colmada de la maquinaria (m3 o ton) C= Tiempo de ciclo de la maquinaria (minutos)
Es necesario tener un conocimiento amplio de cada uno de los factores que intervienen en el cálculo de la producción, obteniendo de ésta manera un resultado real y acorde a la situación de cada equipo analizado.
8.2.6.1.1 Eficiencia Horaria (E). Generalmente, la maquinaria utilizada en el proceso minero no trabaja al 100% durante una hora de producción, debido a demoras inevitables tales como mantenimiento mecánico, descanso de operarios, traslado al sitio de trabajo, entre otros. Las pérdidas en mención y las variaciones de la carga se constituyen en una pieza clave parar determinar el rendimiento real de la maquinaria; para tal efecto es necesario implementar un elemento de eficiencia en minutos por hora, denominado eficiencia horaria. (Véase tabla 7).
Tabla 7. Eficiencia Horaria Equipos
EQUIPOS EFICIENCIA HORARIA
Retroexcavadora CAT 320 50 minutos
Volqueta Dodge 600 50 minutos
8.2.6.1.2. Contracción en Banco (I) El material arrancado sufre una expansión debido a la tumefacción a y a la irregularidad de las rocas obtenidas a través del arranque. Lo anterior sugiere que se realice un cálculo real de las toneladas y metros cúbicos del material crudo y estériles manejados; para tal efecto es necesaria la utilización del factor de contracción, el cual permite
determinar la cantidad de material en banco o in-situ removido y transportado. El factor de contracción (I) es de 0.32.
8.2.6.1.3. Capacidad colmada de la maquinaria (H). Hace referencia a las especificaciones de trabajo de cada equipo, referidos puntualmente a la capacidad de la cuchara, xxx xxxxx de la retroexcavadora y xxx xxxxxx de las volquetas (Véase tabla 8).
Tabla 8. Capacidad Equipos
EQUIPOS CAPACIDAD COLMADA H
Retroexcavadora CAT 320 3.8 ton -1.45m3
Volqueta Dodge 600 11 ton – 3.79m3
8.2.6.1.4 Tiempo de ciclos (C). Es el lapso de tiempo expresado en minutos durante el cual una maquina carga y descarga el material (retroexcavadoras), o recibe la carga, la transporta al lugar de vaciado y regresa al sitio de cargue nuevamente (volquetas).
Tiempos de Ciclo para el bloque Pedregala:
Retroexcavadora CAT 320
Tiempo de cargue: 0.05 min. Tiempo de giro cargada: 0.06 min. Tiempo de descargue: 0.03 min. Tiempo de giro vacía: 0.05 min. Tiempo por demoras: 0.05 min. Tiempo total del ciclo: 0.28 min.
Volqueta Dodge 600
Tiempo de transporte vacío: 15 min. Tiempo de transporte cargado: 17 min. Tiempo de llenado del camión: 3 min. Tiempo de descargue: 1 min.
Tiempo de maniobras: 5 min. Eficiencia de la maquina: 80% Tiempo total del ciclo: 50 min.
Por medio de los cuatro factores básicos obtenidos anteriormente se calcula la producción por hora de las maquinas implementando la ecuación enunciada en el numeral 8.2.6.1 (Véase tabla 9).
Tabla 9. Producción por hora de la maquinaria.
EQUIPOS | E(min/hr) | I | H | C(min) | P(m3/hr) | P(ton/hr) |
Retroexcavadora CAT 320 | 50 | 0.35 | 3.8 ton | 0.28 | --- | 66.5 |
Volqueta Dodge 600 | 50 | 0.35 | 11 ton | 50 | --- | 3.85 |
FUENTE: Manual de rendimiento Caterpillar
8.2.6.2 Requerimientos de maquinaria y equipo.
8.2.6.2.1 Calculo del Nº de Volquetas Requeridas:
Producción promedio= 450 toneladas Capacidad de las volquetas = 11 toneladas No de Viajes /día=450/12 = 37.5
No de viajes / día=37.5 (No de ciclos de transporte)
Tiempo efectivo de transporte = 7 horas día *60 min=420 min/día No de ciclos de transporte = Tiempo efectivo/Tiempo del ciclo
No de ciclos de transporte = 420 min/50 min = 8.4 ~ 8 ciclos
No de Volquetas = Producción/ No de ciclos de transporte*capacidad de la Volqueta
No de camiones =450Ton /8 x 11 Ton = 5.11 ~ 5 Volquetas.
8.2.6.2.2. Calculo del Nº de retroexcavadoras:
Producción= 1305 m3
Capacidad del cucharón = 1.45 m3
Tiempo total del ciclo de la retroexcavadora = 8.5 min. Capacidad de la Volqueta = 3.79 m3
No de cucharadas = capacidad del camión/capacidad de la cuchara No de cucharadas = 3.79 m3/ 1.45 m3 = 2.61 ~ 3 cucharadas Producción requerida/hora = 186.42 m3/ hora
No de retroexcavadoras = producción requerida hora/ producción hora retroexcavadora
No de retroexcavadoras = 186.42 m3/30.70 m3= 6.07 ~ 6
8.2.6.3 Reservas explotables, porcentaje de recuperación y vida útil de la mina.
8.2.6.3.1 Reservas explotables. Como se aprecia en el cuadro de las reservas básicas medidas de toneladas para el material crudo y con una rata de explotación del 90%, en los 27 años para lo cual se diseño el P.T.O. se extraerán del bloque Pedregala, con una producción mes de 1516.85 m3/mes en promedio y 75.84 m3 /día en promedio con rendimientos como se aprecian en el cronograma de actividades. (Ver cronograma de actividades anexo 3).
8.2.6.3.2 Vida útil de la mina. Con la producción indicada, y con una preparación como se muestra en los planos de desarrollo y preparación, se tiene una vida útil de la mina por el orden de 567 años.
8.2.7 Labores de desarrollo.
Entre ellas tenemos:
-Vías: La vía principal de acceso a la mina es la que conduce desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá hasta el área del contrato se encuentra en buenas condiciones.
-Instalaciones: Se plantea en un área de 600 m2, la construcción de oficinas zona de talleres, zona de almacenamiento de combustible y una planta de trituración móvil.
-Botaderos: Son presas o barreras de estériles provenientes de la explotación, y se constituyen en los sitios de almacenamiento de suelo; éstos se ubicarán en las partes bajas de los frentes de trabajo, exactamente en el patio de mina, de tal manera que su transporte sea mínimo y se puedan apilar como barreras visuales a una altura de 2.5 metros. (Véase planos de botaderos).
8.2.8 Labores de preparación.
8.2.8.1. Vías de preparación.
Se plantea la construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, de estas vías se desprenderán vías menores las cuales se comunicarán con las diferentes bermas de cada banco, se proyectan las vías desde los niveles patio así: Véase tablas 10-11-12.
Tabla 10. Características de las vías de preparación sector 1.
Vía | Ancho berma | Ancho libre | Pendiente | Longitud |
(m) | (m) | (%) | (m) | |
Nivel 1 | 2 | 10 | 3 | 1036.37 |
Nivel 2 | 2 | 10 | 3 | 1146.18 |
Nivel 3 | 2 | 10 | 3 | 968.166 |
Nivel 4 | 2 | 10 | 3 | 919.92 |
Nivel 5 | 2 | 10 | 3 | 782.88 |
Fuente: Resultados del proyecto
Tabla 11. Características de las vías de preparación sector 2.
Vía | Ancho berma | Ancho libre | Pendiente | Longitud |
(m) | (m) | (%) | (m) | |
Nivel 1 | 2 | 10 | 3 | 810.60 |
Nivel 2 | 2 | 10 | 3 | 853.74 |
Nivel 3 | 2 | 10 | 3 | 726.08 |
Nivel 4 | 2 | 10 | 3 | 729.40 |
Fuente: Resultados del proyecto
Tabla 12. Características de las vías de preparación sector 3.
Vía | Ancho berma | Ancho libre | Pendiente | Longitud |
(m) | (m) | (%) | (m) | |
Nivel 1 | 2 | 10 | 3 | 690.94 |
Nivel 2 | 2 | 10 | 3 | 750.83 |
Nivel 3 | 2 | 10 | 3 | 715.05 |
Nivel 4 | 2 | 10 | 3 | 574.41 |
Nivel 5 | 2 | 10 | 3 | 346.86 |
Fuente: Resultados del proyecto
Además se avanzan rampas por la mineralización de material crudo con pendientes del 13%. Los niveles por la 5 terrazas de 10m de altura cada una, están separados 50 metros en promedio como se observa en el plano de Diseño Minero; dichas rampas tienen una distancia horizontal de 78 metros.
Sector 1
Acceso Principal a Nivel Patio o Nivel 1. Desde el cota 320 m.s.n.m. hasta la cota 330 m.s.n.m. Conservando una pendiente promedio de 3 %, el ancho de la vía será de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y la longitud aproximada de 1036.37 metros. El desarrollo de la vía se realizará con buldózer y a medida que avance la explotación. (Véase planos 10-11).
• Nivel Patio al Nivel 2. Desde la cota 330 m.s.n.m. hasta la cota 340
m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de 1146.18 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación, la cual será con arranque mecanizado.
• Nivel 2 al Nivel 3. Desde la cota 330 m.s.n.m. hasta la cota 340
m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10
metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de 968.166 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación.
• Nivel 3 al Nivel 4. Desde la cota 340 m.s.n.m. hasta la cota 350 m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de
919.92 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación.
• Nivel 4 al Nivel 5. Desde la cota 340 m.s.n.m. hasta la cota 350 m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de
782.88 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación que será con arranque mecanizado.
Sector 2
Acceso Principal a Nivel Patio o Nivel 1. Desde el cota 340 m.s.n.m. hasta la cota 350 m.s.n.m. Conservando una pendiente promedio de 3 %, el ancho de la vía será de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y la longitud aproximada de 810.60 metros. El desarrollo de la vía se realizará con buldózer y a medida que avance la explotación. (Véase planos 12-13).
• Nivel Patio al Nivel 2. Desde la cota 340 m.s.n.m. hasta la cota 350
m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de 853.74 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación, la cual será con arranque mecanizado.
• Nivel 2 al Nivel 3. Desde la cota 350 m.s.n.m. hasta la cota 360
m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de 726.08 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación.
• Nivel 3 al Nivel 4. Desde la cota 350 m.s.n.m. hasta la cota 360 m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de
727.40 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación.
Sector 3
Acceso Principal a Nivel Patio o Nivel 1. Desde el cota 315 m.s.n.m. hasta la cota 325 m.s.n.m. Conservando una pendiente promedio de 3 %, el ancho de la vía será de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y la longitud
aproximada de 690.94 metros. El desarrollo de la vía se realizará con buldózer y a medida que avance la explotación. (Véase planos 14-15).
• Nivel Patio al Nivel 2. Desde la cota 325 m.s.n.m. hasta la cota 335
m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de 750.83 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación, la cual será con arranque mecanizado.
• Nivel 2 al Nivel 3. Desde la cota 335 m.s.n.m. hasta la cota 345
m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de 715.05 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación.
• Nivel 3 al Nivel 4. Desde la cota 345 m.s.n.m. hasta la cota 355 m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de
574.41 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación.
• Nivel 4 al Nivel 5. Desde la cota 355 m.s.n.m. hasta la cota 365 m.s.n.m. conservando una pendiente promedio de 3%, ancho de la vía de 10 metros teniendo en cuenta el factor de seguridad y una longitud de aproximada de
346.86 metros. El desarrollo de la vía se realizará a medida que avance la explotación que será con arranque mecanizado.
8.2.8.2. Desmonte
Es el retiro de la cobertura vegetal, para avanzar una vía de acceso o para realizar un corte de talud, la capa vegetal que se retira con maquinaria pesada deberá ser acumulada y almacenada para su posterior utilización en la revegetalización, empradización del terreno afectado. Para efectuar los diferentes cortes se necesitará intervenir un área aproximada de 61.66 Ha en la zona donde se encuentra el material crudo. La vegetación existente es abundante compuesta por arbustos enanos, gramíneas y en su mayoría rastrojo característicos xxx xxxxxx húmedo tropical.
8.2.8.3. Descapote
La capa vegetal o biológica es la que se encuentra en la parte superior del suelo, compuesta de deshechos vegetales y microorganismos benéficos que en su actividad permiten la aireación del suelo. La capa vegetal es rica; un inadecuado manejo de ésta produce efectos negativos como pérdida del suelo productivo, contaminación del suelo con materiales estériles y combustibles, pérdida de las características físicas del suelo, erosión contaminación de cursos de agua y mayores costos en la adecuación futura del área intervenida.
En el área el espesor de la capa orgánica a remover varía entre (0-50) centímetros. Teniendo en cuenta el área a intervenir es necesario remover un volumen de material estéril de aproximadamente 494.763,12 m3.
8.2.9. Labores de explotación
Es la forma como se realizará la extracción del mineral, de acuerdo a las condiciones del yacimiento y sus características, de una manera técnica y económicamente rentable. El sistema de explotación es a Cielo Abierto y el método a emplear es NIVELES CON BANCOS ASCENDENTES (Véase Planos 10- 11-12-13-14-15).
8.2.9.1 Secuencia de extracción.
Inicialmente se realizará la vía de acceso principal, o sea el nivel 1 luego se construirá una rampa de 77 m con una pendiente de 13% hasta llegar al nivel 2 y así sucesivamente hasta el nivel 5, desde el primer nivel 1 se desprenderá la primera vía auxiliar para realizar el corte del primer banco superior, se avanzará este banco en sentido ascendente con las dimensiones preestablecidas por el estudio de estabilidad, hasta llegar a la primera berma superior; el perfilado de los demás bancos será de la misma manera en sentido descendente, iniciando con sus respectivas vías de auxiliares acceso.
A medida que se realiza el avance de los bancos se irán adelantando las cunetas perimetrales, en bermas y en las vías para el manejo de aguas de escorrentía y lluvia hasta terminar con la perfilación de los bancos y poder dejar finalmente el terreno estable e integrado con el medio natural circundante.
8.2.9.2. Arranque.
El arranque es la operación de extracción de mineral y estéril, del área de explotación. Este depende de factores como el tipo de material, disposición del mismo y la topografía del terreno, entre otras. Para el descapote, este se realizara con buldozer y se llevara a unas zonas preestablecidas para depositar la capa vegetal, el arranque del material crudo en las bancos de explotación se realizara con Retroexcavadora CAT – 320 (Véase Plano 17).
8.2.9.3 Cargue y transporte.
El material crudo arrancado en los frentes de desarrollo, preparación y explotación, es cargado directamente a camiones con una capacidad nominal de 11 toneladas mediante Retroexcavadoras y cargador frontal. De ahí el mineral es transportado al centro de acopio para realizarle una trituración primaria, para su posterior cargue y envió a los centros de consumo y a empresas nacionales. El cargue se hará con un cargador frontal.
8.2.9.4 Producción y beneficio
La mina se proyecta con una producción mensual de 82006 m3 de material crudo. El mineral arrancado, será transformado mediante trituración primaria y despachada a las empresas consumidoras locales y nacionales.
8.2.9.5. Comercialización
El mineral arrancado en su totalidad es comercializado directamente por el productor con empresas Industriales de la región en un alto porcentaje (100).
8.2.9.6 Infraestructura necesaria Vías
Se deberá construir una carretera de acceso que comunicara los tres sectores de explotación del Bloque Pedregala, esta se construirá sobre la margen derecha de la Quebrada Pedregala, tendrá una longitud promedio de 1349.03 m con un ancho efectivo de 20m y curvas horizontales de radio de curvatura no menor a 25m, se construirán alcantarillas cada 80m tendrá un afirmado en recebo con optimas características mecánicas que su diseño determine, deberá contar con señalización acorde a las normas del Invias.
Energía
Actualmente no se cuenta con una red de suministro directa al área del contrato. La planta de trituración será alimentada mediante energía procedente de una planta Diesel de 125 H.P. de Potencia, suficiente para su funcionamiento. Igualmente esta planta estará en capacidad de suministrar el consumo requerido para el campamento y talleres.
Equipos
Se emplearan equipos mecanizados propios para la explotación. El total de la maquinaría necesaria es:
⮚ 6 Excavadoras CAT-320
⮚ 1 moto niveladora 120H
⮚ 1 Tractor D9R
⮚ 5 Volquetas Dodge 600 para minería
⮚ 1 compresores Xxxxxxxxx Xxxx de 110 psi
⮚ 1 Planta Diesel del 125 H.P.
⮚ 1 Planta de trituración Móvil
8.3 PLAN MINERO BLOQUE SUMAPAZ
8.3.1 Método de explotación
La explotación se realizará a cielo abierto, utilizándose el método de explotación en banco único donde se exploran las zonas definidas desde la parte más baja del contrato aguas arriba del río Sumapáz.
Diagrama esquematizado de método de explotación: véase figura 8 Figura 8. Esquema del método de explotación.
La explotación deberá realizarse dejando la pendiente natural de los depósitos, de tal manera que la altura más alta de la explotación siempre será al lado de las márgenes o taludes del río. (Véase plano 16).
Esta explotación se realiza en las playas cerca del Cauce del Río y en las barras laterales que allí se forman y que son observables en época xx xxxxxx.
Además se proyecta profundizar el cauce del río en época xx xxxxxx con el fin de darle mayor bazo de desagüe y así evitar inundaciones, proponiéndose lo siguiente:
Ancho promedio del cauce 110 m, de los cuales sobre los costados se entra 20 m se forma un talud de 1m, luego otros 20 y un talud de 2.5 m, hasta bajar los 3,5 m hasta llegar a empalmar con la profundidad de cauce en la parte media, tal y como se observa en la figura 9.
Figura 9 Sección del método de explotación
1 m
20 m
20 m
20 m
2.5 m
20 m
30 m
8.3.1.1 Secuencia de la explotación
Durante el desarrollo y puesta en marcha del proyecto minero se desarrollará las siguientes labores mineras:
• Desarrollo
• Preparación
• Extracción de material
• Cargue y Transporte.
8.3.1.2 Labores de desarrollo
Durante la ejecución de esta fase, se llevara la reconformación de una vía, con un ancho de 7m, la cual una vez realizada se le hará el mantenimiento periódico, con el fin de garantizar su funcionalidad.
8.3.1.3 Labores de preparación
Teniendo en cuenta que durante la etapa de preparación no se hará descapote, puesto que no existe ya que el material aflora naturalmente; a excepción de un área que se comporta como una isla, donde se retirará un pequeño descapote que no sobrepasa los 10 centímetros para dar paso al material útil.
8.3.1.4 Centro de acopio
Dentro del área del Contrato se tendrá centro para el acopio del material proveniente de la explotación, el cual tendrá un área de 3.8 Has aproximadamente dentro del área del contrato.
Este centro de acopio nos permite suplir la producción en época de invierno que se imposibilita el acceso a las playas o las barras laterales del río.
Como obras de arte complementarias al proyecto minero se proponen obras para el manejo de aguas en el centro de acopio, y campamento oficina con su respectivo manejo de aguas residuales de origen domestico.
Además de la implementación de una cuenta a lo largo de la vía de acceso la explotación para el manejo de aguas de escorrentía y así evitar su deterioro.
8.3.1.5 Tiempo efectivo de trabajo
Para la operación de la mina se consideran 288 días, sin contar los días festivos el cual no se laborará.
De acuerdo al Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación GEO-081 de INGEOMINAS, la duración de la explotación es de 30 años, contados a partir de su registro minero
8.3.1.6 Esquema general de la explotación
De acuerdo a las condiciones del yacimiento y al sistema a emplear se realizará lo siguiente:
Se pretende retirar las barras laterales del río y a la vez profundizar el cauce cumpliendo las siguientes características técnicas:
Se explotará directamente sobre el mismo, en una profundidad promedio de 3m, lo cual determina una profundidad xx xxxxx real promedio de 2m a lo largo del modulo; una vez profundizado los 2m adicionalmente se canalizará en el centro en un ancho de 30 M y una profundidad adicional de 2m por el largo del modulo.
8.4 SEGURIDAD MINERA
Según el Decreto 2222/93 del Ministerio de Minas y Energía, mediante el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores mineras a Cielo Abierto dice:
Que todo explotador en cumplimiento con el decreto 2222/93, está en la obligación de suministrar a los trabajadores todos los elementos de protección personal necesarios de acuerdo con las actividades que realicen. De acuerdo a lo anterior es necesario que el personal que labore en la mina tenga como mínimo lo siguientes elementos de protección personal:
• Cascos
• Overoles
• Guantes
• Mascarilla contra polvo,
• Protectores auditivos
• Gafas de seguridad, según el riesgo.
En cuanto al parque automotor se tendrán en cuenta las precauciones en la zona de cargue, descargue.
Con relación al ruido, se realizaran mediciones para identificar los equipos que generen niveles de presión sonora superiores a los límites permisibles, una vez identificados tomar las medidas necesarias para disminuir el ruido
Para disminuir la cantidad de material particulado en periodos secos, se mantendrá húmedo el sistema vial de la mina y patio de operaciones.
8.4.1 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE COMBUSTIBLES
La maquinaria utilizada en la mina se proveerá de combustible directamente de la bomba, debido a que es maquinaria alquilada, en el evento de disponer combustible en la mina se tendrá en cuenta: Que se contara con un vehículo que tenga platón para el transporte del combustible desde el punto de compra hasta el sitio de la maquinaria, y se contará con canecas de 55 galones, las cuales alimentaran directamente a la maquinaria para evitar derrames de combustibles.
8.4.2 TRANSPORTE INTERNO Y RUTA DE EQUIPOS
La retroexcavadora arranca el material útil, el cual es cargado directamente a volquetas y conducido hasta el patio de acopio, donde se clasifica y luego se comercializa.
8.4.3 ESTIMATIVOS DE PRODUCCION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS
• Residuos Sólidos.
El manejo de los residuos sólidos será realizado por el administrador de la mina y/o dueño.
A continuación mediante un cuadro se especifica el porcentaje de residuos sólidos generados
Componente | Porcentaj e |
Papel, cartón, caucho, plástico | 9 % |
Dotación | 11 % |
En la ficha de manejo correspondiente se propone su manejo y disposición final.
• Residuos Líquidos
En este concepto se agrupan las aguas provenientes de la escorrentía superficial del área de influencia directa de la explotación y del patio de acopio, las cuales se describirán en la ficha correspondiente y se diseñaran sus adecuadas obras de manejo.
Con relación a los residuos generados en el centro de acopio se contempla que serán recolectados en canecas para luego disponerlos en el basurero del municipio.
8.4.4 EMISIONES ATMOSFÉRICAS FUENTES DE EMISIÓN
a. Gases y Polvo
La contaminación de aire en minería es debida a distintas sustancias que, según su estado físico pueden clasificarse en partículas sólidas y líquidas y gases y vapores.
Las partículas contaminantes en estado sólido, más conocidas por el nombre genérico de polvo, tienen diámetros comprendidos entre 1 y 1000 mm y una composición química variable de acuerdo con su procedencia. Constituyen la principal fuente de contaminación de aire en minería, encontrándose su origen en la acción del viento sobre las superficies excavadas, en la manipulación de los materiales, en el tránsito de equipos y vehículos, etc.
En las operaciones de transporte, el peso de los equipos hace que se trituren los materiales de construcción da la capa de rodamiento de las vías, dando lugar a finos. Así mismo, las propias llantas transportan también pequeñas cantidades de barro que se van depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegra generalmente con el movimiento del aire.
Las operaciones mineras de excavación y cargue, las cuales implican el arranque mecánico y el cargue de materiales, que va acompañada de una producción de finos que se pone de manifiesto durante el vertido del material sobre los equipos de transporte, constituyen una fuente importante de emisiones atmosféricas.
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, causando molestias a las personas que se encuentran expuestas a los niveles de inmisión de una explotación minera, contaminación atmosférica, disminución de la calidad del aire respirable, desgaste prematuro en los elementos móviles de equipos y efectos dañinos sobre la vegetación por oclusión de los estomas de las plantas, lo cual disminuye su capacidad de asimilación de energía solar, dióxido de carbono atmosférico y agua.
En el proyecto minero, las fuentes de emisiones atmosféricas están relacionadas fundamentalmente con los frentes de trabajo, áreas de servicio a la producción e infraestructura de soporte, de acuerdo con la siguiente relación:
Fuentes localizadas o Puntuales
Fuentes Lineales:
- Vías internas del área de explotación
- Vías externas sin pavimentar empleadas para el transporte de materiales pétreos hasta la zona de trituración.
Fuentes Fijas:
- Patio de labores
Fuentes móviles
-Tubos de escape de equipos de transporte y extracción.
Fugitivas o No Puntuales
- Áreas de explotación minera
- Pilas o depósitos de suelo para restauración
8.4.5 EMISIONES DE RUIDO
En lo referente a las causas del ruido en los equipos mineros empleados se han identificado las siguientes como relevantes:
- Funcionamiento del motor
- Salida de los gases de escape
Los efectos producidos sobre la salud humana por exposiciones prolongadas a niveles altos de ruido comprenden entre otros:
- Fisiológicos (deterioro de la audición)
- Psicológicos (interferencia con la comunicación hablada, con el descanso y el sueño).
- Efectos subjetivos (Molestias e irritación)
- Efectos sobre el trabajo (molestias, accidentes, distracciones, pérdida de rendimiento, etc.)
- Efectos directos sobre la salud (fatiga nerviosa)
Emisión de ruido por fuentes generadoras
La información referente a la emisión de ruido por fuentes generadoras, de acuerdo con los tipos de equipos a utilizarse en los procesos de extracción, cargue, transporte interno, beneficio, almacenamiento, transporte externo y por utilización de explosivos, se presenta de manera detallada a continuación:
Rango de niveles medios de ruido por equipos.
Equipo dB (A)
EXCAVADORA 70 – 80
CARGADOR 65 – 75
EQUIPO DE TRANSPORTE 55 – 65
8.4.6 REQUERIMIENTOS DE USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACION DE RECURSOS NATURALES
Con relación a este ítem no se hace necesario el aprovechamiento de recursos naturales, debido a que no se desarrollara beneficio ni acopio de materiales dentro de la zona, en cuanto a la infraestructura que actualmente se encuentra presente ya cuenta con agua proveniente del acueducto municipal, y en cuanto al reservorio presente no se necesitara concesión de aguas puesto que este acuífero será uno de los recursos especialmente a tratar y conservar.
En caso de uso o aprovechamiento de recursos naturales presentes en el área de influencia del Contrato de Concesión No GEO-081, se solicitara, tramitara y obtendrá ante la Corporación los respectivos permisos y autorizaciones ambientales a que haya lugar.
9. LINEA BASE AMBIENTAL
9. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
9.1 DEFINICION
En términos generales, el área de influencia se refiere al espacio físico que alcanzan las actividades de un proyecto y los efectos que causa sobre las categorías del ambiente. Esta área es variable, pues depende del grado de intensidad del efecto y del medio que lo recibe. Se trata entonces de dos tipos de áreas; una indirecta y otra directa, de carácter físico-químico-biótico y socio- económico.
En la determinación de las áreas afectadas directa e indirectamente y la evaluación del impacto producido por un proyecto de cualquier tipo es evidente la subjetividad implícita a la valoración humana.
9.2 AREAS DE INFLUENCIA FISICO-QUIMICA Y BIOLOGICA
9.2.1 DIRECTA
El funcionamiento de la mina ocasionará alteraciones sobre los componentes de esta categoría, en el área donde se desarrollaran estas actividades. El área de influencia directa para el caso del suelo y vegetación, se limita al área de explotación, campamento, incluyendo los accesos, el patio de maniobras, piscinas sedimentadotas y la zona de acopio.
El área de influencia directa se encuentra dentro de la zona se limita y georreferenciada por un polígono con las siguientes coordenadas:
Tabla 13. Coordenadas del Polígono GEO-081
Punto Inicial | Punto Final | Coordenada Norte Inicial | Coordenada Este Inicial |
PA | 1 | 960500.00 | 939800.00 |
1 | 2 | 960030.00 | 939320.00 |
2 | 3 | 960500.00 | 941700.00 |
3 | 4 | 961215.00 | 941700.00 |
4 | 5 | 961417.00 | 940160.00 |
5 | 1 | 961204.00 | 393548.00 |
Cabe anotar que el predio es propiedad del señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx el cual es titular del proyecto.
9.2.2 INDIRECTA
Para la delimitación del área de influencia indirecta, se toma en consideración principalmente los fluidos (agua y aire) como delimitantes naturales, dada la posible contaminación que puedan recibir con combustibles o residuos líquidos para el caso de los drenajes naturales, y con material particulado y transmisión de ruido para el caso del aire.
Además se considera el cauce de la Quebrada La Pedregala, (cabe anotar que no se realizaran vertimientos de ninguna clase).
9.3 AREAS DE INFLUENCIA SOCIO-ECONOMICA
9.3.1 DEFINICION
El área de influencia de un proyecto, se define como el espacio físico que afecta sus actividades y los efectos que causa sobre los componentes del ambiente; esta área es variable pues depende del grado de intensidad del efecto y del medio que lo recibe. Se trata entonces de dos tipos de áreas; una directa y una indirecta.
En la determinación de las áreas afectadas directa e indirectamente y la evaluación del impacto producido por un proyecto de cualquier tipo es evidente la subjetividad implícita a la valoración humana.
9.3.2 DIRECTA
Es la superficie que presenta mayor intensidad de acuerdo a los fines y objetivos del proyecto.
Está relacionado con los alcances de las actividades en los siguientes aspectos: salud, empleo, tenencia y valor de la tierra, cambio en el uso del suelo, migraciones y estética del paisaje.
El área de influencia directa se limita a los predios donde se llevará a cabo el proyecto minero, y las fincas vecinas a ésta, donde se desarrollan actividades agrícolas. (Ya que podría haber relación de tipo socioeconómica con los predios vecinos en la tenencia o valor de los terrenos).
9.3.3 INDIRECTA
El área de influencia indirecta se ubica a nivel regional a partir de la existencia de centros urbanos que abastecen de servicios a la población rural, los cuales se proveen a su vez de productos de la región, constituyéndose en núcleo de transporte, empleo y destinación final de la producción de la zona. Conforme a lo anterior, se define el área de influencia indirecta sobre esta categoría a nivel regional, la cual puede dividirse en tres:
· Local: De acuerdo a las evidencias de campo, esta zona coincide con el área de influencia indirecta sobre la categoría físico-química-biológica, y esta delimitada por la zona que pueda sufrir afectación como consecuencia del ruido generado por las actividades internas de la mina y muy especialmente por las emisiones fugitivas de sólidos particulados a la atmósfera generados por la explotación minera.
· Zonal: Esta área comprende el casco urbano y rural del municipio Melgar y Nilo, debido a que los terrenos del contrato de concesión GEO-081, se encuentran ubicados a pocos Kilómetros xxx xxxxx urbano. Se incluyen también la vereda El Pedregal, ya que el área del contrato de concesión GEO-081, se localiza en su jurisdicción.
· Regional: El área de influencia indirecta se ubica a nivel regional a partir de la existencia de centros urbanos que abastecen de servicios a la población rural, los cuales se proveen a su vez de productos de la región, constituyéndose en núcleo de transporte, empleo y destinación final de la producción de la zona.
También se considera las vías y sus zonas de influencia por las cuales transitaran los vehículos que transportarán el material extraído; principalmente la vía Bogota-Girardot.
10. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL
10.1 Geología Regional
El área correspondiente a la Cordillera Oriental en la cual afloran rocas sedimentarias y que están afectadas por fallas y pliegues producto de la formación de la Cordillera.
El área correspondiente a la xxxxxx xxx Xxxxxxx, que es el área de influencia directa. (Véase plano 2).
10.1.1Estratigrafía
En el área afloran rocas sedimentarías de edad Cretácea del denominado Grupo Guadalupe; como también depósitos de material de gravas y arenas (aluviales) del río Sumapáz; que es el material de interés de explotación.
10.1.1.1 Cretáceo
Representado por las Formaciones Arenisca Tierna, Arenisca de Labor, Plaenners y Arenisca Dura del Grupo Guadalupe (Ksg) (Plan Básico de Ordenamiento Territorial de los municipios xx Xxxxx y Nilo)
Es el nivel superior del Grupo Guadalupe y está constituido por arenisca gris y amarilla, grano medio a fino, cuarzosa, con estratos friables e intercalaciones limonita negra, silícea y arcillolita gris, blanda.
Estratigráficamente esta unidad se encuentra infrayaciendo rocas de la formación Guaduas.
Inmediatamente por debajo del Arenisca tierna se encuentra el nivel de arenisca de Labor conformado por arenisca gris, grano fino, cuarzosa, dura, en secciones algo friables; con intercalaciones de limonita negra, silícea, fresca, dura y arcillolita gris, blanda. Las intercalaciones de limonita y arcillolita son más frecuentes hacia la parte superior de esta unidad en donde alcanzan unos 20.0 m de espesor. En este nivel es común encontrar algunos cambios laterales de facies. Este nivel denominado igualmente Arenisca Raizal, conforma la base del Grupo Guadalupe y está constituido por arenisca gris, de grano fino, cuarzosa, dura, aunque en partes es algo friable; con estratificación gruesa e intercalaciones de limonita negra, silícea, fresca, dura, en estratos delgados, que son más frecuentes hacia la base del conjunto.
El espesor de esta Arenisca varía entre 28.0m y 300.0m, de los cuales el 80% aproximadamente corresponden a arenisca, mientras que el 20% restante lo constituyen las intercalaciones de limonita (X. Xxxxx 1978)
10.1.1.2 Terciario
Del Terciario se encuentran las Formaciones La Cira y Gualanday agrupadas dentro del Terciario Indiferenciado xx Xxxxxx de Apicalá.
Terciario Indiferenciado xx Xxxxxx de Apicalá (Tca)
En esta unidad se agruparon las denominadas formaciones La Cira (Oligoceno - Mioceno) y Gualanday (Eoceno), compuestas por arcillolitas azulosas, rojizas o abigarradas con delgadas intercalaciones de arenisca fina; arcillolitas grises x xxxxx, areniscas xxxxx, grises, xxxxxxxxx y blancas, a veces con cemento calcáreo; conglomerados de cuarzo, chert y esquisto silíceo en matriz ferruginosa muy dura. Hacia el tope dominan las arcillolitas (La Cira); hacia la base las areniscas (Gualanday) y en la parte media los conglomerados (Gualanday).
10.1.1.3 Cuaternario
Durante este período se han depositado en esta área sedimentos de diferente tipo y se han formado suelos residuales, a saber:
Depósitos aluviales recientes (Qal).
Corresponden a los depósitos de cauce actual del río Sumapáz, cuyos componentes normalmente son mal seleccionados, poco redondeados a redondeados, de granulometría variada que incluye tamaños de bloques, cantos, guijos, guijarros, arenas y limos, entre los que sobresalen los depósitos de los xxxx. Constituyen eventuales fuentes de materiales.
Foto 1: Depósitos aluviales recientes
Depósitos de Terraza (Qto).
Constituyen los depósitos más extensos y espesos. La Terraza de Fusagasugá (Qto), de origen fluvio-glacial tiene un espesor promedio de 50.0 m. Es un depósito clastosoportado en su parte distal y matriz-soportado en su zona proximal; está compuesta por bloques, cantos y guijarros en matriz areno-limosa. La Terraza de Tolemaida (Qto) es de origen fluvio-glacial, es un depósito matriz- soportado, con elementos mayores bien redondeados aunque heterométricos.
Conos de deyección menores
Son depósitos coluviales actuales formados en las laderas empinadas de los principales cauces y en las partes bajas de los escarpes, como depósitos xx xxxxxxxxxx. Son abundantes en el cañón del río Sumapáz.
Terrazas Intermedias
Corresponden a depósitos aluviales menores, situadas por encima de los xxxxxx actuales a diferentes alturas, de composición arenosa con niveles de gravas. Representan testigos de antiguos xxxxxx aluviales.
Xxxxxx Aluviales Actuales
Forman el lecho activo actual del río Sumapáz. Son zonas sujetas a inundaciones.
10.2 Geología local
10.2.1 Cuaternario
Durante este período se han depositado en esta área sedimentos de diferente tipo y se han formado suelos residuales, a saber:
Depósitos aluviales recientes (Qal).
Corresponden a los depósitos de cauce actual del río Sumapáz, cuyos componentes normalmente son mal seleccionados, poco redondeados a redondeados, de granulometría variada que incluye tamaños de bloques, cantos, guijos, guijarros, arenas y limos, entre los que sobresalen los depósitos de los xxxx. Constituyen eventuales fuentes de materiales.
Depósitos de Terraza (Qto).
Corresponden a depósitos aluviales menores, situadas por encima xx xxxxxx actuales a diferentes alturas, de composición arenosa con niveles de gravas. Representan testigos de antiguos xxxxxx aluviales.
A continuación se relaciona la ubicación de los apliques realizados en el área del proyecto. Véase tabla 14.
Tabla 14. Relación de los puntos de apiques
Número Apique | Norte (x) | Este (y) |
A1 | 960897.000 | 939688.000 |
A2 | 961049.000 | 939770.000 |
A3 | 961128.986 | 940170.659 |
A4 | 960645.000 | 940033.000 |
A5 | 960548.316 | 940442.842 |
A6 | 960782.845 | 940990.481 |
Fuente: Datos de estudio
10.3 Geología estructural
10.3.1 Fallas
Hay numerosas fallas que aparecen especialmente en el primer sector de la vía, donde la xxxx xx xxxxx está cubierta de depósitos cuaternarios. Sin embargo no se considera en el corte puesto que no permite una diferenciación en las características del material, sino en la variación en la dirección de la corriente. Las fallas son xx xxxxx y varían entre SW-NE, N-S Y SE-NW, especialmente se manifiestan donde afloran las rocas del Cretáceo (aunque no son influyentes en el área de la concesión minera).
Las fallas de la región más importantes son;
Falla del Boquerón
Tiene un rumbo SW-NE y pone en contacto la arenisca dura con la arenisca de Labor repitiéndola. Su expresión morfológica se expresa como una depresión en una zona alta que coincide con la quebrada San Xxxx.
Falla del Sumapaz.
Esta falla va paralela al río Sumapáz y forma parte del Cañón del mismo nombre, sobre la licencia el área cruza profunda.
10.4 GEOMORFOLOGIA
La geomorfología se refiere a la descripción de las formas de la tierra y se basa en las características estructurales morfológicas y morfodinámicas. La morfología de la región fue producto de variados y continuos procesos de modelado de tipo de fluidos aluviales formando terrazas de edad reciente (en donde se encuentran bloques de areniscas desprendidos de las partes altas). Como proceso activo de mayor importancia se presenta la erosión natural de las unidades rocosas que conforman el sector y la remoción en masa; la mayor parte está conformada por laderas cuyo relieve es abrupto en algunos sitios y escarpado a muy escarpado a orillas de los drenajes principales.
La pendiente dominante del terreno fluctúa principalmente entre el 20 y 60 % a una altura comprendida entre los 1400 y 1.800 m.s.n.m.
El modelado del relieve redivide en dos partes: la de la terrazas y la de la vertiente de la cordillera, dentro de las primeras se encuentra la planicie aluvial marginal, las terrazas aluviales, los xxxxxx y abanicos, dentro de la segunda, la vertiente de la cordillera se subdivide en pie de vertiente, vertiente irregular muy disertada y cima.
La repartición de los sedimentos terciarios en el marco del cretáceo se relaciona con la evolución tectónica y con la erosión reciente.
Las capas cretácicas fueron plegadas a lo largo de todo el terciario con varios paroxismos tectónicos y se presentan ahora en sinclinales amplios rellenados en el terciario, con discordancia nítida.
El Sinclinal de Fusagasuga formado por anticlinales estrechos del cretáceo afectados por muchas fallas a menudo inversas y con cabalgaduras.
Los sedimentos terciarios han sepultado en algunas partes los anticlinales, pero la erosión cuaternaria los ha arrastrado casi completamente, ejemplo gran falla de la Aguadita; este estilo tectónico debe atribuirse en parte a la rigidez de las capas gruesas de areniscas y además a las arcillas sedimentarias bastante consolidadas (lutitas).
La génesis del relieve de Fusagasugá se conformó a partir de una tectónica intensa, las formas menores fueron labradas con relación a cambios sucesivos en los climas sobre todo en la era del cuaternario.
Así se encuentran crestas en los anticlinales, formados por las capas gruesas de areniscas xx Xxxxxxxxx, sin embargo, la parte central de los anticlinales se encuentran casi siempre erosionada en forma de "comba" en relación con las fallas y sobre todo con una superficie de erosión terciaria que descubrieron las capas xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Los sinclinales constituyen partes más bajas que los anticlinales vecinos pero son a veces levantados a una altura importante, en todas partes las capas de areniscas más recientes van formando crestas continuas tanto mas altas y nítidas cuando la roca es dura y espesa reflejando en el paisaje la estructura geológica para el caso de Fusagasugá.
Estructuralmente la parte central del municipio es la más relevante en cuanto a este aspecto, el llano de Novilleros es una fosa artesoide limitada al oeste por el cordón sinclinal de Subia, al este por la sierra sinclinal de Fusagasugá, por el sur limita con el sinclinal transversal Icononzo - Pandi y al norte por el cordón transversal que separa la hoya de Fusagasugá de la hoya de la Sabana.
El desagüe de la hoya se verifica por una depresión sinclinal que sufre el cordón de Subia y que aprovecha el río Sumapaz para romper el cañón estrecho de las areniscas xx Xxxxxxxxx (IGAC, 1970).
Las fallas juegan un papel importante como elementos de Tectónica y control estructural de la red hídrica. Se encuentran ocho fallas de las cuales cinco son principales y tres secundarias.
Dentro de las fallas principales se destaca aquella que atraviesa en sentido norte
- sur las veredas Usatama, Bosachoque, Cucharal, Novilleros, Santa Xxxxx y Viena, con una longitud de 8 kilómetros. Transversalmente a esta en sentido oblicuo y pasando por las veredas de Bosachoque y Usatama están 5 Km xx xxxxx
secundaria evidente.
Hacia el sur - oriente se destaca la falla que atraviesa parte de la xxxxxx Xxxxx y Santa Xxxxx con 3,25 Km. Atravesando las veredas Piamonte, La Palma, Pekín y parte de Los Sauces en sentido norte - sur se encuentra 3 Km. xx xxxxx principal; de manera casi ortogonal a esta y hacia el oriente se extiende una falla principal inferida de 1,5 Km.
Finalmente en el nor - oriente del municipio se tienen 2,5 Km. xx xxxxx secundaria evidente que atraviesa la vereda Los Xxxxxx en sentido Norte- Sur y 1,8 Km. xx xxxxx secundaria inferida en la vereda San Xxxxxx; por último se presenta una falla principal en sentido occidente - oriente con 4,5 Km.
Para efecto de planificación más puntual con respecto a tectonismo se sugieren estudios más detallados.
El material litológico de las explotaciones mineras del municipio está compuesto principalmente por arcilla y arenisca. Actualmente se encuentran únicamente cuatro explotaciones en concesión. (MINMINAS, 1997).
10.4.1 Paisajes geomorfológicos
En Fusagasugá se encuentran tres tipos de paisajes geomorfológicos: Laderas abanicos y talud de abanicos (Véase Tabla 15).
Laderas: Corresponde a una sucesión de depósitos heterométricos acumulados por la fuerza de gravedad, junto con la dinámica del agua. Se localizan en relieve ondulado a fuertemente ondulado, con sectores ligeros a fuertemente quebrados, aunque en algunas zonas en los flancos inclinados de las colinas de poca altura relativa.
Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 68% del área total del municipio.
Abanicos: Son superficies inclinadas de acumulación, generalmente dispuestas en sentido perpendicular a la dirección de las montañas, originadas por torrentes aluviales que al cambio de pendiente se explayan en forma digital. Están constituidas por materiales heterométricos gruesos en la parte apical y fina hacia la base.
Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 22% del área. Aproximadamente.
Talud de abanicos: Se presenta en la zona de estudio y corresponde a superficies abruptas, producto del entallamiento del abanico, bien sea por agentes hídricos o tectónicos. Su material parental lo constituyen materiales heterométricos en matriz arcillosa.
Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 10%
Tabla 15. Paisajes geomorfológicos
PAISAJE GEOMORFOLÓGICO | % |
COLINAS | 68 |
ABANICOS | 22 |
TALUD DE ABANICOS | 10 |
TOTAL | 10 0 |
FUENTE: IGAC, Estudio general de suelos del sur y sur - oeste de Cundinamarca. Subdirección agroecológica. 1985.
10.5 ASPECTOS EDAFOLÓGICOS
La edafología estudia las relaciones entre el suelo y la biosfera. El suelo se define como la formación superficial del territorio, de estructura móvil y espesor variable que se forma por alteración de la roca madre subyacente y por la degradación de la materia orgánica presente. Dentro de los factores que interactúan para formar el suelo se encuentran el clima, relieve, material parental, organismos y el tiempo, que en conjunto determinan las cualidades y características especiales que permiten su diferenciación y clasificación.
En la zona de influencia se encuentra la serie MANGELCHARCO:
Suelos desarrollados sobre arcillas terciarias; moderadamente bien drenados, se encuentran áreas severamente afectadas por la erosión en cárcavas. Los colores cambian xx xxxxx a amarillo y a rojo a medida que se aumenta en profundidad; la estructura es blocosa media, de consistencia plástica y pegajosa en amasado.
Dominan en el suelo las texturas arcillosas, pudiéndose presentar una seudogleyzacion en los horizontes profundos.
En PH fluctúa entre 5.2 y 5.6 aunque puede elevarse o disminuir, el porcentaje de humedad es bajo lo mismo que la capacidad cationica de cambio. El calcio domina en el complejo de cambio; la saturación total sobre todo en cuanto al magnesio; la relación C/N es alta relacionada con la altura sobre el nivel del mar; fósforo (P2O5) es muy pobre, y alta acumulación de aluminio en el primer horizonte. Fertilidad baja, para el uso de estos suelos en agricultura es necesario controlar muy bien la erosión, aplicando además abonos muy ricos en fósforo para suplir esta deficiencia, debe también aplicarse nitrógeno, pero en cantidades moderadas. El café, plátano y la caña son los cultivos mas adecuados.
Descripción del perfil
- 0.0 -.15 m: texturas xxxxxx arcillosa: color en húmedo xxxxx x xxxxx oscuro, con manchas (25%), gris xxxxxx x xxxx, en amasado xxxxx grisáceo oscuro x xxxxx oscuro; estructura en bloques subangulares, moderados medios y gruesos; consistencia en húmedo friable en mojado no plástica y ligeramente pegajosa; macroorganismos abundantes; raicillas abundantes; PH 5.4; limite gradual suave.
- 0.15 – 0.29 m: textura xxxxxx arcillosa: Color en húmedo pardo claro con manchas (40%) amarillo oliva y manchas (20%) gris claro; en amasado gris parduzco xxxxx x xxxxx grisáceo; estructura prismática a bloques angulares, fuertes, gruesa; consistencia en húmedo firme en mojado plástica y pegajosa; macroorganismos abundantes, raicillas abundantes; PH 5.8, limite gradual y suave.
-0.29 – 2.00 m: textura xxxxxx arenosa; color húmedo gris xxxxx xxxxx, con manchas (30%) xxxxx xxxxx claro; en amasado gris xxxxx xxxxx; estructura prismática, moderada, gruesa; consistencia friable a firme, en mojado plástica y pegajosa; macroorganismos y raicillas escasos PH 6.8.
10.6 Hidráulica del rio Sumapaz
10.6.1 Aspectos hidrológicos
10.6.1.1 Generalidades
El comportamiento hidrológico tanto temporal como especial del Río Sumapáz, a la altura del título minero, en jurisdicción de los municipios xx Xxxxxx (Tolima) y Nilo (Cundinamarca), al igual que la caracterización hidrológica y el análisis de valores extremos, se realizó a partir de información histórica de caudales máximos, medios y mínimos, a nivel mensual, registrados en la estación hidrométrica El Limonar, operada por el IDEAM, en cercanías de la base aérea Xxxx X. Xxxxx, en el municipio xx Xxxxxx.
La serie histórica de la estación El Limonar presenta registros de caudales medios desde el año 1965 y caudales máximos y mínimos desde 1976. Las características generales de la estación El Limonar se presentan en la tabla 16.
Tabla 16. Características estación meteorológica.
CARACTERISTICAS ESTACIÓN HIDROLÓGICA | |||||||
Código | Nombre | Municipio | Latitud | Longitud | Altitud (m.s.n.m) | Tipo | Años de Registro |
2119715 | El Limonar | Xxxxxx | 04 13 | 74 37 | 405 | LG | 35 |
m.s.n.m: Metros sobre el nivel del mar LG: Limnigráfica
El comportamiento hidrológico del río Sumapáz, al igual que la mayoría de los xxxx que drenan la vertiente occidental de la cordillera Oriental, está determinado principalmente por la ocurrencia de precipitación, la cual genera dos periodos secos y dos húmedos.
Caudales medios mensuales
De acuerdo a los registro de caudales medios, el promedio anual es de 40.89 m3/seg. En la estación el Limonar, con dos periodos húmedos, el primero y más húmedo de xxxxx x xxxxx y el segundo entre octubre y noviembre, con medias mensuales cercanas a los 62 m3/seg.; los dos periodos secos se intercalan entre los dos húmedos, observándose que los meses de enero y febrero son meses más secos del año, con medias sobre los 26 m3/seg. Véase tabla 17 y figura 9.
Tabla 17. Caudales promedios mensuales estación el limonar
MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
ENERO | 22,63 | 72,4 | 0,6 |
FEBRERO | 26,03 | 99,8 | 0,6 |
MARZO | 34,1 | 117 | 2 |
ABRIL | 60,53 | 196,3 | 11,1 |
MAYO | 62,51 | 144,1 | 21,67 |
JUNIO | 43,42 | 99,2 | 6,6 |
JULIO | 38,79 | 90,6 | 15,06 |
AGOSTO | 30,91 | 148,2 | 10,3 |
SEPTIEMBRE | 26,66 | 69,44 | 4,8 |
OCTUBRE | 50,46 | 128,9 | 10,3 |
NOVIEMBRE | 59,77 | 186,8 | 24 |
DICIEMBRE | 34,87 | 84,1 | 11,9 |
ANUAL | 40,89 | 196,3 | 0,6 |
300
11,1
24
0,6
250
21,67
10,3
10,3
200
2
6,6
196,3
15,06
11,9
150
0,6
186,8
144,1
196,3
0,6
4,8
148,2
128,9
100
117
99,2
99,8
90,6
84,1
72,4
69,44
50
60,53 62,51
22,63
26,03
34,1
43,42 38,79
30,91
50,46
59,77
26,66
34,87
40,89
0
MEDIO MAXIMO MINIMO
ENERO
FEBRERO
MARZO
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL
Figura 9. Volúmenes máximos promedio
Se registraron volúmenes máximos promedio de 196 y 187 m3/seg. En los meses xx xxxxx de 1982 y noviembre de 1979, respectivamente, correspondiente a un periodo Niña; en contraste durante los meses de enero y febrero de 1970, se presentaros caudales medios mínimos de 0.60 m3/seg.
La serie de caudales medios mensuales para el periodo 1965 – 1999, de la estación El Limonar se presentan en el anexo de tabla de caudales.
Caudales mínimo mensuales
Registrados en la estación El Limonar, tomando como referencia las inundaciones que se han presentado en el xxxxx aluvial sobre el cual se asienta el municipio xx Xxxxxx.
Tabla 18. Caudales máximos mensuales (m3/seg).
MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
ENERO | 132,05 | 470 | 9,6 |
FEBRERO | 165,27 | 602 | 7,1 |
MARZO | 247,02 | 690,5 | 21 |
ABRIL | 407,8 | 985 | 64 |
MAYO | 371,11 | 956 | 60 |
JUNIO | 202,57 | 756,5 | 23,5 |
JULIO | 176,24 | 475 | 46 |
AGOSTO | 137,33 | 423 | 26 |
SEPTIEMBRE | 138,17 | 396 | 35 |
OCTUBRE | 306,95 | 884 | 19,5 |
NOVIEMBRE | 426,98 | 988,2 | 59,2 |
DICIEMBRE | 252,94 | 604,8 | 47,5 |
ANUAL | 247,04 | 988,2 | 7,1 |
1600
64
60
59,2
1400
19,5
7,1
1200
21
23,5
47,5
1000
7,1
985
988,2
956
46
800 9,6
26
884
35
988,2
600
690,5
756,5
6
602
400
470
475
396
200
407,8
132,05
165,27
247,02
371,11
426,98
202,57
176,24
306,95
137,33
138,17
252,94 247,04
0
MEDIO MAXIMO MINIMO
423
04,8
ENERO
FEBRERO
MARZO
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL
Figura 10. Caudales máximos mensuales.
Regionalmente, el rendimiento hídrico o caudal específico (Caudal/Área) para el río Sumapáz a la altura del titulo minero es de aproximadamente 16.9 lt/seg. Por km2, es decir, que la cuenca cerca de la desembocadura valor que se considera normal para cuencas con condiciones topográfica, edáfica y climatológicas similares en el territorio colombiano.
10.6.2 Caracterización hidrológica
10.6.2.1 Generalidades
El régimen hidrológico de una corriente, al igual que algunas de las características de si cuenca hidrológica, se obtiene mediante la estimación de los caudales medios que presenten el comportamiento de la corriente para diferentes condiciones, esto es para aguas bajas, normales y altas. El método hidrológico más adecuado para estimar dichos caudales es la curva de duración, en la cual a través de un análisis de frecuencias acumuladas de caudales medios, mínimos o máximos de una serie histórica, se estima el porcentaje de tiempo en que los caudales fueron mayores, iguales o menores que un determinado valor característico.
Los valores característicos estimados para el presente estudio son el caudal máximo (2.74% del tiempo), el caudal mínimo (97.30%) y el caudal medio característico (50.0%).
10.6.2.1.1 Caudales mínimos
La curva de duración de caudales mínimos se realizó para el periodo 1976 – 1999, con base en 317 registros mensuales. Los caudales característicos obtenidos en la estación El Limonar se presentan en la tabla 19.
Tabla 19. Caudales mínimos rio Sumapaz
VALORES CARACTERISTICOS CAUDALES MINIMOS | |||
SITIO | CAUDAL | % DE TIEMPO | CAUDAL M3/ SEG |
Caudal Máximo | 2.74 | 29.86 | |
Río | Característico | ||
Sumapáz - El Limonar | |||
Caudal Medio Característico | 50.00 | 12.80 | |
Caudal Mínimo | 97.26 | 3.41 | |
Característico |
Según la anterior tabla, durante épocas xx xxxxxx, correspondiente a los períodos en los que se presentan los caudales mínimos, el río en épocas de
sequía critica transporta caudales base cercanos a los 3.42 m3/seg., los cuales se incrementan hasta superar los 29 m3/seg., durante el 2.74% del tiempo, con un caudal característico promedio de aguas bajas de 12.80 m3/seg.
Gráficamente, la curva de duración de caudales mínimos indica que solamente durante el cuatro por ciento del tiempo de los caudales mínimos superan los 28 m3/seg. Durante el resto del tiempo los caudales disminuyen progresivamente, siendo estables cerca del 95% del tiempo, con un ligero descenso de los mismos hasta alcanzar un caudal mínimo de un m3/seg., para este período al finalizar la curva.
De igual manera, por la forma de la curva de duración se deduce un río de régimen torrencial, de montaña, con un aporte mínimo pero constante de aguas subterráneas a lo largo de la corriente, con suelos muy impermeables y un gran aporte de los xxxx localizados en la parte alta de la cuenca y en la cabeceras de los afluentes principales del Río Sumapáz.
10.6.2.1.2 Caudales medios
La curva de duración de caudales medios se elaboró a partir del análisis de la serie histórica de caudales para el período 1965-2000, para un total de 447 datos; los caudales característicos de El Limonar se presentan en la tabla 20:
Tabla 20. Valores característicos caudales medios
VALORES CARACTERISTICOS CAUDALES MEDIOS | |||
SITIO | CAUDAL | % DE TIEMPO | CAUDAL M3/ SEG |
Caudal Máximo | 2.74 | 114.60 | |
Río | Característico | ||
Sumapáz - El Limonar | |||
Caudal Medio Característico | 50.00 | 35.25 | |
Caudal Mínimo | 97.26 | 6.52 | |
Característico |
El caudal máximo característico supera los 114 m3/seg. Por ciento del tiempo, generados por crecientes importantes en los meses de invierno, este valor contrasta con respecto a los valores característicos de aguas medias, 35.25 m3/seg. Y aguas bajas, 6.52 m3/seg.; lo cual significa la ocurrencia de caudales altos solo de manera esporádica a lo largo del año, como consecuencia de la suma de los diferentes factores generadores de creciente, tales como aguaceros de gran duración y alta intensidad, saturación del suelo y condiciones altas de humedad antecedente en la cuenca.
El anterior comportamiento se refleja claramente en la grafica observándose una alta pendiente en la curva solamente el cinco por ciento del tiempo, con caudales superiores a 90 m3/seg., en comparación con el resto de la curva, la cual
presenta una pendiente suave y constante para el resto del tiempo, estimándose un caudal firme o el caudal que el rio asegura durante 95% del tiempo en 6.52 m3/seg., de igual manera el flujo base o aporte de aguas subterráneas, de acuerdo a la curva de duración es de 0.60 m3/seg.
10.6.2.1.3 Caudales máximos
La curva de duración de caudales máximos se realizó a partir del análisis de la serie histórica de caudales máximos para el periodo 1976-1999, con un total de 288 registros; los caudales característicos de El Limonar se presentan en la tabla 21.
Tabla 21. Valores característicos caudales máximos.
VALORES CARACTERISTICOS MAXIMOS | CAUDALES | ||
SITIO | CAUDAL | % DE TIEMPO | CAUDAL M3/ SEG |
Caudal Máximo | 2.74 | 885.56 | |
Río | Característico | ||
Sumapáz - El Limonar | |||
Caudal Medio Característico | 50.00 | 170.00 | |
Caudal Mínimo | 97.26 | 21.37 | |
Característico |
El caudal máximo característico supera los 885 m3/seg., el 3% del tiempo, generados al igual que en el análisis de caudales medios y mínimos por eventos de crecidas, el valor característico de aguas medias estimado es de 170 m3/seg., mientras que el característico de aguas bajas, 21.37 m3/seg., está por debajo de los medios registrados.
A diferencia de las graficas de las curvas de duración de los caudales medios y mínimos, la curva de duración de máximos presenta altas pendientes durante el 20% del tiempo, comprendiendo caudales entre 350 y 988 m3/seg., desde este punto la pendiente decrece gradualmente hasta mínimos de 20 m3/seg.
10.6.2.3 Análisis de frecuencias de valores medios y extremos
10.6.2.3.1 Generalidades
Por medio del análisis de frecuencias de las series históricas de caudales medios, máximos y mínimos, ajustados a la distribución de probabilidad con las mayores bondades estadísticas, se puede establecer y proyectar el comportamiento del régimen hidrológico en la zona de estudio. De igual manera, con el conocimiento de los caudales para diferentes probabilidades o períodos de retorno, se puede
establecer una relación más clara consecuente con las características hidráulicas del río Sumapaz.
10.6.2.3.1.1 Caudales máximos
El análisis de frecuencias de caudales máximos se realizó a partir de los valores máximos anuales registrados en la estación El Limonar para el período 1976- 1999. El tipo de distribución de probabilidad que presenta mejor ajuste a los registros de caudales es la tipo Log Xxxxxxx III, con la cual se obtuvieron los siguientes valores para diferentes períodos de retorno y probabilidades de ocurrencia. Véase tabla 22.
Tabla 22. Análisis de frecuencias de calidades.
ANALISIS DE FRECUENCIA DE CAUDALES | ||
PERIODOS DE RETORNO AÑO | PROBABILIDAD % | CAUDAL M3/SEG |
2 | 50 | 606 |
5 | 20 | 822 |
10 | 10 | 960 |
20 | 5 | 1090 |
50 | 2 | 1250 |
100 | 1 | 1370 |
200 | 0.5 | 1480 |
500 | 0.2 | 1630 |
El análisis de frecuencias para caudales máximos arroja valores de 606 m3/seg. Para períodos de retorno de 2 años o probabilidades de ocurrencia 50%, para periodos de retorno mayores los caudales se incrementan hasta los 1600 m3/seg. Para períodos de retorno de 500 años.
Los caudales máximos estimados son representativamente altos con respecto a los valores promedio registrados, debido a que la ocurrencia de crecidas son eventos que implican el transporte de grandes volúmenes de agua, originados por precipitaciones de fuerte intensidad y largas duraciones en la cuenca media y alta, que producen desbordamientos del cauce principal e inundaciones en la parte baja de la cuenca. Es necesario tener en cuenta que debido a la magnitud de algunas crecientes y al tipo de instrumental existente en la estación El Limonar, no todos los eventos de aguas altas quedan registrados en las series históricas de caudales.
10.6.2.3.1.2 Caudales medios
Para caudales medios se analizaron los valores medios anuales de caudales de la estación El Limonar, para la serie comprendida entre 1965-1999, teniendo en cuenta los parámetros estadísticos, la distribución de probabilidad de mejor ajuste a los registros de caudales es la de tipo Xxxxxx. Véase tabla 23
Tabla 23. Análisis de frecuencias de caudales medios.
ANALISIS DE MEDIOS | FRECUENCIA DE | CAUDALES |
PERIODOS DE RETORNO AÑO | PROBABILIDAD % | CAUDAL M3/SEG |
2 | 50 | 39.9 |
5 | 20 | 49.2 |
10 | 10 | 54.6 |
20 | 5 | 59.3 |
50 | 2 | 64.9 |
100 | 1 | 68.6 |
200 | 0.5 | 72.0 |
500 | 0.2 | 76.1 |
Con respecto a los caudales obtenidos en el análisis de frecuencias de valores máximos, los cuales medios tienen un comportamiento menos exponencial con respecto a los períodos de retorno superiores a los cincuenta años, lo cual indica poca variabilidad en el tiempo y en la probabilidad de ocurrencia de los valores medio.
10.6.3 Aspectos sedimentológicos
10.6.3.1 Generalidades
Teniendo en cuenta las características de torrencialidad que presenta e río Sumapáz a lo largo de su recorrido, el cauce cuenta con una gran capacidad de arrastre de sedimentos. La cantidad de material que efectivamente transporta el cauce depende de la conformación de fondo y de la potencialidad de la fuente que produce los sedimentos.
El cálculo de la capacidad de transporte de sedimentos en cualquier cauce, implica la estimación de dos tipos de cargas de sedimentos: la carga de material del lecho y la carga xx xxxxxx; la suma de las dos anteriores variables nos dan la carga total de sedimentos.
La carga de material del lecho está relacionada directamente con los materiales que componen el fondo del cauce, generalmente el movimiento de sus partículas se hace a través del arrastre o la saltación; Debido a la gran dificultad que existe en medir la carga de material del lecho se recurre a la utilización de ecuaciones teóricas, por el contrario, la carga xx xxxxxx se estima mediante datos de aforos sólidos correlacionados con aforos de caudales líquidos.
Foto 2: Deposito de material en las orillas del río Sumapaz
10.6.3.2 Carga xx xxxxxx
La carga xx xxxxxx para la sección de estudio se calculo a partir de los valores medios mensuales de concentración (Kg./m3), convertidos a valores medios mensuales de transporte en suspensión (Kton/día) registrados en la estación El Limonar. A partir de a serie histórica de los datos de sedimentos en suspensión para el periodo 1983 – 1999, se estimo que la carga xx xxxxxx o de sedimentos en suspensión es de 398.720 ton/año. Este valor implica que la cuenca debido a condiciones climatológicas y geomorfológicas, aporta una cantidad importante de sedimentos al río provenientes de las zonas erosionadas localizadas en aguas arriba de sitio de estudio.
De igual manera, con base en los registros mensuales de los valores medios de transporte en suspensión se elaboró la curva de duración de caudales sólidos en suspensión, ver figura siguiente a partir de la cual se establece que solamente durante el dos por ciento del tiempo los sedimentos transportados en suspensión superan 8000 ton/día, entre el dos y el resto del tiempo los valores transportados son menores a las 2000 ton/día.
10.6.3.3 Carga de material de lecho y carga total
Como se menciono con anterioridad, debido a la dificultad de medir la carga de fondo en las vecindades del lecho hace que este tipo de mediciones sean poco usuales en todo el mundo, por lo que se recurre a la utilización de algoritmos o ecuaciones teóricas de transporte de material de lecho, tales como las xx Xxxxxxxx,
Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, etc., las cuales de todas maneras requieren de información detallada, por lo que su aplicación e este estudio no se contemplo.
Tomando como referencia estudios sedimentologicos realizados en corrientes de montañas localizadas en x xxxxxx del Río Xxxxxxxxx, se pudo realizar un cálculo aproximado de la carga de material del lecho y la carga total del cauce a partir de mediciones de la carga en suspensión. Se estima que el 20% de la carga total de sedimentos corresponde a la carga de material del lecho, la anterior nos indicaría que la carga total del cauce de 500.000 ton/año, destacando el hecho que los mayores volúmenes de transporte de sedimentos ocurren en épocas de invierno y en eventos de crecidas.
10.6.4 Características hidráulicas del rio Sumapaz
Como se ha citado en repetidas ocasiones el río Sumapáz presenta un régimen torrencial por un flujo de velocidades atas, un número de Fraude mayor que 1 y en donde la línea del agua se ve afectada por la formación de resaltos que son ocasionados por la irregularidades del fondo y de las secciones transversales.
El cauce a la altura de la licencia, presenta un patrón acorde con las limitaciones geológicas y geotécnicas impuestas por el contacto correspondiente a la geología regional imperante, acompañada de los fenómenos geológicos, históricos, para posteriormente desembocar en el inicio xxx xxxxx aluvial donde se ubica la ciudad xx Xxxxxx, sector en el cual se incrementa el drenaje de tipo meandrico, con tendencia a trenzado, con una estabilidad relativa media, caracterizado por la propensión al desplazamiento de meandros, formación de islas y barras laterales, socavación lateral más que de fondo y acarreo de sedimentos de gran tamaño (gravas) sobre el propio cauce, fenómenos que cobran mayor importancia en las épocas de invierno.
Debido a su gran capacidad de transporte de sedimentos el cauce presenta a lo largo de su trayectoria fenómenos de socavación y degradación; la segunda como consecuencia de la primera.
Por lo anterior se concluye que sobre el área de la licencia se transporta al día 1092 Ton/día de materiales promedio.
De otra parte y analizando que si se extrae material del río en proporciones de 18000 m3 al año y con el aporte diario tendríamos un promedio de 2184 metros diario, lo que conlleva que una fuerte creciente del río recupera material que ha sido retirado.
Demostrándose así que con la explotación que se pretende desarrollar no altera las condiciones hidráulicas del río, por el contrario aumenta su vaso de desagüe e impide futuros desbordamientos.
Acopio de Material:
Dentro del diagnostico realizado sobre el régimen de precipitaciones y comportamiento hidráulico de la corriente hídrica se determinó que corresponde a
una forma bimodal de aumento de precipitaciones y caudales máximos del río, dentro de los cuales en algunos casos es difícil acceder a la explotación y además de acuerdo a los volúmenes propuestos de explotación que dependen exclusivamente de la proyección actual xxx xxxxxxx y que el titular estimo no conveniente la extracción de material para acopio en volúmenes sustancialmente mayores en detrimento del rendimiento financiero por tener un capital de trabajo sin beneficio a corto plazo. No obstante como en cualquier operación minera con una programación establecida debe tenerse en cuenta unas reservas tanto en mineral como en capital de trabajo en caso de presentarse situaciones intangibles inherentes a la explotación.
10.7 ASPECTOS BIOTICOS
10.7.1 Cobertura Vegetal.
Los predios Puerto Xxxxxxx y la Isla, al igual que su área de influencia presentan una cobertura vegetal transformada, con presencia xx xxxxxx secundario o rastrojo de porte alto y bajo; con presencia de pastos mejorados y algunos nativos.
Las unidades existentes en cuanto a cobertura vegetal en la zona es la siguiente: Bosque secundario (Ss), Rastrojo bajo (Rb) y Potreros (Pa), EF bosque secundario (Ss) aparece como parches, en la margen de las fuentes hídricas (xxxx, quebradas, cruces de aguas de escorrentía y el canal xx xxxxx); se aprecian de dos a tres estratos y sotobosque con evidencia de regeneración, con alta intervención antrópica.
En algunas zonas del área de influencia del predio, donde la vegetación no alcanza gran porte se aprecian pequeñas formaciones xx xxxxxx mixto conformadas por diversas especies, que se caracterizan por tener frutos carnosos y flores de variado color; son especies por lo general de rápido crecimiento y productoras de abundante cantidad de semillas que favorecen a regeneración y el repoblamiento.
Rastrojo bajo (Rb), al igual que la anterior es una vegetación abundante y existente en la zona, aparece después de dejar descansar un tiempo potreros sometidos a pastoreo, donde comienzan a surgir especies pioneras, de rápido crecirniento. La vegetación más característica de esta fase de desarrollo corresponde a Cornpositae, Verbenaceae y Poaceae, entre otras.
Potreros (Pa), es la cobertura vegetal más abundante, resultado de un alto grado de influencia antrópica, donde las fases de agricultura dan paso a la ganadería extensiva y poco desarrollada. Principalmente se aprecian pastos mejorados tipo Brachiaria y estrella africana sin embargo, en la zona de influencia del predio la Isla (Vereda Peralonso) existen algunas especies de gramíneas nativas.
10.7.1.1 Flora
La información referente al recurso flora, usos del suelo y cobertura vegetal fueron revisados y tomados de manera general para la zona de influencia de la actividad, se realizó un levantamiento de la vegetación existente, la cual fue complementada con bibliografía específica disponible en los estudios técnicos realizados en la zona por as compañías petroleras.
10.7.1.1.1 Composición florística
La composición florístíca del área de influencia de la actividad es a siguiente:
• Relictos de Bosques
Ocupan las partes boscosas y corresponden a la vegetación circundante de las cuencas y microcuencas en especial la parte correspondiente a orillas de la quebrada La Pedregala en la cual se aprecia presencia de fauna típica de la región como lo son aves como Mirlas, Jirijuelos, etc. En la segunda clase árboles medianos, menores de 10 mts. Se destacan Trichanthera gigantea, xxxxx reticulata, Herrania tornentella, Cecropia peltata, Ochroma lagopus, Brownea macrophylla, Brownea enricil, Brownea xxxxx, bauhinia divaricata, Pachira aquatíca. Mimosa trianae, Cupania sp., Miconia trinervia, Miconio tomentosa, Xxxxxxx biflora, Petrea sp., Acalypha macrostachya, Croton sp. Bixa Xxxxxxxx, entre otras.
En las copas y ramas de los árboles se desarrollan epifftas tales como Peperomania cf., Angostata, Oncimun sp., Thillandsia sp., htylocereus cf., Xxxxxxxx, y algunos helechos. En el sotobosque se encuentran Urera baccifera, Anthurium sp., Cafathea spp., Heliconia spp., geophylla repens, Brornefla cf., Crysantha, pettiveria alliacea y algunos helechos como Blechnum y Polypodium. Las lianas más sobresalientes son Jacquemontia sp., Ipornea spp., Gurania sp.
10.7.2 FAUNA
La información recopilada sobre el componente fauna de la región presenta como resultado una reducción significativa de las poblaciones lo anterior debido al desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura, así como de la ampliación xx xxxxxxxx agrícola y pecuaria, generado principalmente por alteraciones sobre la vegetación existente, con el consecuente impacto sobre la fauna asociada a ésta.
Los procesos de fragmentación de bosques representados en fenómenos como el “efecto de borde”, desaparición de hábitats, aumento de la competencia ínter e intra específica por alimento y nichos ecológicos, generando presión sobre los remanentes existentes.
La revisión de fauna se basa primordialmente en una recopilación de información secundaria utilizando para ello bibliografía específica de los diferentes grupos faunísticos, complementada con la información obtenida en Cormacarena, estudios técnicos elaborados por compañías que tienen influencia en la misma zona y datos suministrados por la población asentada en la vereda.
Para establecer la fauna típica de la zona se tuvo en cuenta la altura sobre el nivel del mar, las unidades vegetales presentes y las características generales de la zona.
10.7.2.1Aves
El área rural del municipio de Fusagasugá en general se caracteriza por un desplazamiento de la vegetación nativa la cual ha sido reemplazada con gramíneas mejoradas utilizadas para el pastoreo de ganado y el desarrollo de grandes áreas de cultivo, encontrándose pequeños fragmentos xx xxxxxx secundario con más de 10 años.
Esta reducción de hábitats ha generado la disminución de las poblaciones de aves y la migración de éstas hacia otras zonas más estables en donde la oferta de alimento y hábitats es mayor.
Como se aprecia, las de mayor abundancia corresponden a las aves canoras en las que se destaca la presencia xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, el cardenal, el azulejo, la rnirla, el cucarachero, la golondrina y la guacharaca. Estas especies son comunes en las áreas abiertas, cerca de las viviendas en donde se observa la presencia de árboles ornamentales y arbustos que les proporcionan alimento y refugio.
10.7.2.2 Mamíferos
Al igual que con las aves, la fragmentación de los ecosistemas afecta a densidad de las poblaciones de mamíferos, debido a la reducción de espacio, destrucción de hábitats y aumento en a competencia por alimento.
La identificación de mamíferos en un área determinada, es por lo general más difícil, requiriéndose largos períodos de observación, seguimientos y en algunos casos capturas a través xx xxxxxx y trampas, de ahí que sea necesario ajustarse a la información secundaria recolectada y os datos suministrados por los habitantes de la zona.
La información que a continuación se presenta se basa principalmente en los datos suministrados por los pobladores de a zona.
Las especies mayormente reportadas para el área donde se ubica el predio La Isla, pertenecen al orden de los roedores, en su mayoría con formas de vida terrestre y/o arborícola, dieta herbívora u omnívora y hábitos diurno - nocturno.
10.7.2.3 Reptiles
La bibliografía indica que para esta zona son comunes algunas especies de serpientes entre las que se destacan principalmente la Falsa Coral, Boa y en general Constrinctoras. De acuerdo con lo señalado por los pobladores, su aparición es esporádica, al igual que las iguanas y varias especies de lagartijas.
En cuanto a la fauna anfibia, no se tienen registros específicos para la zona y el desconocimiento por parte de los pobladores es total, ya que solo reportan la presencia de anuros.
Aspectos socio- económicos. Dentro del área del proyecto se encuentran la vereda Bosachoque, en las cuales se realizó un sondeo cuantitativo y cualitativo mediante consultas a la comunidad, encuestas y observación directa. Del análisis de la información recolectada se identificaron los núcleos de participación social y familiar.
Es de gran importancia resaltar aspectos de interés humano que sobre la región y específicamente sobre el área del proyecto son influenciados por trabajos de explotación minera, estos son: áreas de sensibilidad ecológica; sitios para recreación, deporte, libre esparcimiento; culturales, religiosos y turísticos.
10.8 ASPECTOS PAISAJÍSTICOS
El paisajismo, como conjunto de técnicas e instrumentos teóricos, es una ciencia, donde su conexión con la Ecología contempla los factores ecológicos, productivos y paisajísticos.
Algunos investigadores, han definido el paisaje como una “percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas”.
Sin embargo, M.O.P.T. (1.992) menciona que la consideración del paisaje en los estudios de impacto ambiental y planes de manejo viene enmarcada por dos aspectos fundamentales. El concepto de paisaje como elemento aglutinador de toda una serie de características del medio físico y la capacidad de absorción que tiene un paisaje a las actuaciones que producen los proyectos.
10.8.1 Calidad de paisaje y fragilidad visual
El tratamiento del paisaje encierra la dificultad de encontrar una sistemática objetiva para medirlo, puesto que en todos los métodos propuestos hay, en cierto modo, un componente subjetivo. Debido a ello, existen metodologías muy variadas, aunque casi todas coinciden en tres apartados importantes: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual M.O.P.T. (1.992).
• La visibilidad, se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinado. Esta visibilidad suele estudiarse mediante datos topográficos tales como altitud, orientación, pendiente, etc. Posteriormente puede corregirse en función de otros factores con la altura de la vegetación
y su densidad, las condiciones de transparencia atmosférica, distancia, etc. La visibilidad puede calcularse con métodos automáticos o manuales.
• La calidad paisajística, la cual incluye tres elementos de percepción:
- Las características intrínsecas del punto, que definen habitualmente en función de su morfología, vegetación, puntos de agua, etc.
- La calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia entre 500 y 700 m.; en él se aprecian otros valores tales como las formaciones vegetales, litología, grandes masas de agua, etc.
- La calidad del fondo escénico, es decir, el fondo visual de cada territorio. Incluye parámetros como intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales y su diversidad geomorfología. etc.
• La fragilidad del paisaje, es la capacidad del mismo para absorber los cambios que se produzcan en él. La fragilidad está conceptualmente unida a los atributos anteriormente descritos. Los factores que la integran se pueden clasificar en biofísicos (suelos, estructura y diversidad de
• la vegetación, contraste cromático, etc.) y morfológicos (tamaño y forma de la cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas singulares, etc.). Otra variable importante a considerar es la frecuentación humana. No es lo mismo un paisaje prácticamente sin observadores que uno muy frecuentado, ya que la población afectada es muy superior en el segundo caso. Las carreteras, núcleos urbanos, puntos escénicos y demás zonas con población temporal o estable deben ser tenidos en cuenta.
10.8.2 Evaluación paisajística
Es así como Xxxxxx (1.995), establece una metodología propuesta para evaluar el impacto paisajístico que se desarrolla con base en la valoración directa subjetiva.
Esta valoración se realiza a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor, en una escala de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas. Para tal fin, se utiliza una escala universal de valores absolutos (Va).
Así mismo, se establece una malla de puntos de observación, desde donde se evalúan el panorama, obteniendo el valor de la unidad paisajística, mediante la media aritmética.
Los valores obtenidos se corrigen en función de la cercanía a núcleos urbanos, a vías de comunicación, al tráfico de estas, a la población potencial de observadores, y a la accesibilidad a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (VR).
Vr = KxVa siendo: K = 1,125( P/dxAcxS)1/4
Donde:
P = Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas.
d = Ratio, función de la distancia media en Km. a las poblaciones próximas. Ac = Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual (Inmediata 4, Buena 3, Regular 2, Mala 1, Inaccesible =0).
S = Superficie desde lo que es percibida la actuación (cuenca visual), función del número de puntos de observación
(Muy grande 4, Grande 3, Pequeña 2, Muy pequeña 1).
Se toma como indicador del impacto, el valor relativo del paisaje, VR, acorde con el modelo descrito, tomando la unidad de medida expresada como un rango adimensional de 0 a 100 de acuerdo a lo siguiente:
Valoración directa subjetiva para la evaluación del paisaje.
Es así, que con base en el anterior procedimiento, se toma como valores subjetivos Población 3, Distancia 2, Accesibilidad 2, Superficie percibida 2 y valor absoluto del paisaje como 8; obteniendo un VR del paisaje de 14,09; indicando que el paisaje actual presenta una valoración muy baja.
En otras palabras, el paisaje no va a empeorar por la realización del proyecto; debido a que la calidad paisajística es directamente proporcional a la calidad ambiental. Además, desde el punto de topografía, vegetación, agua, naturalidad y singularidad de la zona, ésta es muy frágil por lo que, con la realización del proyecto, el paisaje tendría un incremento en su calidad, ya que los impactos negativos no van a tener una magnitud, intensidad, reversibilidad y efectos importantes que vayan en contra de la conservación del paisaje, por ende, con la revegetalización y repoblación vegetal, la calidad aumentaría.
11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Este capítulo pretende analizar como las actividades que se presentan en la industria minera en concordancia con los elementos que constituyen el ambiente en el cual se encuentra la mina, cambian el modelo natural del área a intervenir; por lo anterior lo que se pretende es realizar de forma inicial, es la identificación de los elementos afectados y en segunda instancia evaluar los cambios de forma que se establezcan las actividades con mayor o menor alteración del medio en que se va a desarrollar.
La información obtenida durante la etapa del diagnóstico será la base fundamental para identificar y evaluar los impactos ambientales.
11.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS
La identificación de los impactos se inicia con el reconocimiento de la interacción de las actividades del proyecto y las características ambientales identificadas en campo.
La condición de los problemas o efectos relativos al medio ambiente que pueden surgir durante el desarrollo de actividad minera pueden ser: pérdida total o parcial de un recurso, como un suelo productivo, la destrucción de una especie vegetal o animal endémica, el deterioro del paisaje, inestabilidad, erosión, alteración de redes de drenaje, contaminación del agua superficial, etc, o la inducción a que se desencadene o aumente la probabilidad de ocurrencia y materialización de una amenaza.
Para llegar a conocer el origen y condición de los efectos, es conveniente trabajar de forma sistemática, eligiendo entre una o varias de las metodologías utilizadas para tal fin. En éste caso utilizaremos “matrices”, tablas xx xxxxx entrada, donde en un eje aparecen las actividades y operaciones mineras características, que se llevan a cabo en el proyecto y en el otro, las listas de chequeo de indicadores de posibles impactos.
En la lista de chequeo se han discriminado los diferentes elementos del ambiente, de acuerdo a tres categorías importantes como son el medio físico, biótico y social, cada uno discriminado en diferentes áreas que permiten reconocer su grado de afectación. Para un mejor entendimiento de estos aspectos se presenta a continuación la descripción bajo los cuales se hace la identificación y calificación de impactos.
11.1.1 Aspectos Físicos. Dentro de estos aspectos tenemos:
Aire
Alteración por partículas. Teniendo en cuenta las actividades, este incremento se puede presentar por diferentes labores relacionadas con la intervención del suelo y la actividad extractiva.
Alteración por gases. Está directamente relacionada con la operación de los equipos dentro y fuera del área de insidencia directa del proyecto.
Suelo
Erosión. Es un proceso fácil de identificar y que puede mostrar su variación con el tiempo; está relacionado con diferentes actividades de la minería que se puede incrementar por sumatoria de procesos.
Cambios de composición. Está relacionado con la manipulación de muchos elementos del entorno y del proceso minero que inciden en el suelo afectándolo positiva o negativamente, este último es el más frecuente.
Generación de inestabilidad. Puede ser un proceso frecuente en este tipo de actividades; sin embargo bajo procesos controlados y técnicamente soportados pueden desarrollarse sin ningún tipo de inconvenientes. Esta relacionado con los procesos extractivos principalmente.
AGUA
Cambio de Calidad. Se ve afectada principalmente por el incremento de sedimentos por el proceso mismo de la actividad.
Cambio en Cantidad. El uso de este recurso y la incidencia sobre el terreno pueden ser causas de su variación, sin embargo este proceso puede estar directamente relacionado con la variación climática de la zona.
PAISAJE
Cambio de Colores. Se presenta por el retiro de coberturas presentes en la zona, por la disposición de materiales en diferentes sectores o por la generación de procesos como resultado de actividades antitécnicas dentro del área del proyecto.
Intervención del drenaje. Su alteración es el resultado de procesos no controlados por disposición de diferentes elementos sobre las zonas de influencia de quebradas o drenajes naturales.
Alteración del relieve. Es una alteración inevitable dadas las características del proyecto, sin embargo se debe controlar su ejecución con el propósito de integrar el proyecto al ambiente. Este proceso se ve además por la disposición de materiales y por la generación de procesos de inestabilidad.
11.1.2 Aspectos Bióticos Flora
Deforestación. Proceso que se desarrolla por la intervención de zonas con cobertura vegetal, y que por razones propias de la actividad es necesario retirar para poder realizar el aprovechamiento de los recursos.
Pérdida de especies. Actividades incontroladas de deforestación en donde nos se establece claramente que tipo de vegetación existe en la zona puede ocasionar la pérdida de especies endémicas que por desconocimiento pueden ser retiradas.
Introducción de especies. Actividades relacionadas con el repoblamiento vegetal que traen consigo la introducción de especies que presentan un tiempo corto de crecimiento que facilitan la adecuación visual de la zona trayendo consigo complicaciones por crecimiento indiscriminado de las nuevas especies que invaden y acaban con las especies propias de la región.
Fauna
Alteración del Hábitat. La intervención directa de la zona puede ocasionar daños en la estructura biótica y en especial en el estos procesos se deben ser debidamente controlados para disminuir su efecto sobre este aspecto
Migración. Es un proceso que se da de forma secuencial y se debe ejercer especial control sobre las actividades que la ocasionan
Repoblación. Es en efecto generado principalmente por el abandono o implementación de actividades de repoblación, se debe realizar control en estos procesos para evitar la proliferación de especies que incrementen la problemática.
11.1.3 Aspecto social Económico
Generación de empleo. Es un proceso positivo que se da en cada proceso minero que se inicie en cualquier zona.
Regalías. Son el resultado del aprovechamiento de los recursos mineros; su uso apropiado trae consecuencias positivas a las zonas en donde se desarrollan este tipo de actividades.
Valor en predios. Su afectación positiva o negativa depende claramente de la etapa en que se encuentre el proyecto.
Población
Calidad de vida. La presencia de un proyecto ocasiona algunas mejoras o alteraciones en la condición de vida de los moradores cercanos al proyecto su incidencia se debe tener en cuenta pues hacen parte de la relación con el proyecto.
Generación de expectativas. Es una consecuencia de la introducción de proyectos mineros; sin embargo procesos de relación con la comunidad facilitan que estas expectativas sean acorde a las generadas por el proyecto.
Cambio de costumbres. La construcción de vías así como la presencia de parque automotor en la zona son las causas que conllevan al cambio de las actividades normales que se desarrollan dentro de una comunidad.
11.1.4 INFRAESTRUCTURA
Afectación de vías. La presencia de un parque automotor con condiciones totalmente diferentes a las que normalmente se presentan en la zona generan deterioro del sistema vial sin embargo el proyecto puede incidir positivamente.
Afectación de viviendas. El tránsito vehicular y de maquinaria, causa efectos sobre la infraestructura aledaña a las vías del proyecto y por tanto incide negativamente sobre estos elementos.
En la tabla 24, el punto de intersección de la fila con la columna, indica que componente ha sido alterado y porque actividad.
Esta metodología de identificación y predicción de impactos es actualmente de uso muy frecuente, resultando algunas veces excesivamente generalizada y no apreciarse con exactitud necesaria una problemática producida por la actividad, hecho que hace necesario que luego de la identificación de evalúe el impacto en cada una de las diferentes actividades con el propósito de valorar e impacto.
En la tabla 24 vemos claramente que, una actividad cualquiera de las que se realizarán en el proceso minero, incide en diferentes elementos del ambiente, lo anterior, es importante que se tenga en cuenta puesto que el efecto positivo o negativo en el ambiente de cualquiera de las actividades pueda que no sea significativo, sin embargo la condición repetitiva sobre el mismo elemento puede que haga que su alteración sea significativa y de alto Interés para ser tenido en cuenta en el proceso de elaboración del plan de manejo. Lo anotado anteriormente se ve claramente en el item siguiente en donde se establecen valores de afectación para cada uno de los elementos involucrados.
11.1.2 CALIFICACIÓN DE IMPACTOS
Una vez determinada la actividad y el proceso natural afectado se procede a realizar la calificación del impacto, para lo cual se han determinado algunas características constantes para todos los impacto; estas características permiten valorar el impacto causado, de acuerdo a su duración, tendencia, intensidad, importancia, área de influencia y probabilidad de ocurrencia, pero antes de realizar esta valoración es necesario determinar el tipo de impacto de acuerdo a si es positivo o negativo.
ASP | COMPONE. | ELEMENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
F I S I C O | Aire | Alteración por partícula | x | x | x | x | x | x | |||
Alteración por gases | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Ruido | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Suelo | Erosión | x | x | x | x | x | |||||
Cambio de composición | x | x | x | x | x | x | |||||
Generación inestabilidad | x | x | x | ||||||||
Agua | Cambio en calidad | x | x | x | x | x | x | x | |||
Cambio en cantidad | x | ||||||||||
Paisaje | Cambio en colores | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Intervención de drenajes | x | x | x | x | |||||||
Alteración del relieve | x | x | x | x | |||||||
B I O T I C O | Flora | Deforestación | x | x | x | x | |||||
Pérdida de especies | x | X | x | x | |||||||
Introducción de especies | x | ||||||||||
Fauna | Alteración hábitat | x | x | X | x | x | x | x | x | ||
Migración | x | x | X | x | x | x | x | ||||
Repoblación | x | ||||||||||
S O C I A L | Económico | Generación de empleo | x | x | X | x | x | x | x | x | x |
Regalías | x | ||||||||||
Población | Valor en predios | x | x | X | x | x | x | x | x | x | |
Calidad de vida | X | x | x | x | x | ||||||
Generar expectativas | x | x | X | x | x | x | x | ||||
Cambio de costumbres | x | x | |||||||||
Infraestructura | Afectación de vías | x | x | x | x | ||||||
Afectación de viviendas | x |
Tabla 24. Matriz de identificación de Impactos
X: Impacto Positivo X: Impacto negativo
Actividades a evaluar en la fase de explotación
1. Desmonte 6. Transporte externo
2. Descapote 7. Acopio de mineral y estéril
3. Construcción de vías 8. Reforestación
4. Arranque y cargue 9. Desmantelamiento de infraestructura
5. Transporte interno
Cada una de las categorías anteriores tendrá un valor dependiendo del impacto; estos valores se discriminaron de la forma siguiente:
Duración Tendencia Intensidad
Temporal Indeterminado Permanente | = 1 Decreciente = 3 Estable = 5 Creciente | = 1 = 3 = 5 | Baja Moderada Alta | = 1 = 3 = 5 |
Importancia Baja = 1 | Área de influencia Puntual = 1 | Probabilidad de Ocurrencia Baja = 1 | ||
Moderara = 3 | Local = 2 | Moderada = 3 | ||
Alta = 5 | Zonal = 3 Regional = 4 Nacional = 5 | Alta = 5 |
Una vez realizada la calificación de los impactos se procede a evaluar la información obtenida, para lo cual se suman cada uno de los valores que afectan un determinado elemento natural, permitiendo que al final se definan los valores máximos y mínimos sobre los cuales se hará una división del grado de afectación y por consiguiente determinar los factores más alterados con el proceso de explotación.
De la tabla 25 se puede ver claramente el orden de afectación de cada una de las actividades que se desarrollan en la explotación de materiales de construcción, definiendo que la actividad con mayor grado de afectación causa al ambiente es la relacionada con el arranque y cargue de materiales y la de menor afectación corresponde al desmantelamiento de la infraestructura (ver tabla 26).
De igual forma y extractando la información de la tabla de evaluación de impactos, vemos que el componente con mayor afectación corresponde al componente aire, seguido del paisaje y el de menor afectación el del agua (ver tabla 27).
Toda la información anterior sirve de base para generar el plan de manejo ambiental que se implementará en la zona del contrato una vez se de viabilidad al inicio de las actividades de explotación.
Tabla 25. Matriz de calificación de Impactos
Actividad Minera | Grado de afectación |
Arranque y cargue | 163 |
Transporte externo | 105 |
Transporte interno | 103 |
Construcción vías | 98 |
Acopio de mineral y estéril | 97 |
Reforestación | 89 |
Desmonte | 88 |
Descapote | 78 |
Desmantelamiento infraestr. | 18 |
Tabla 26. Grado de afectación por actividad minera
Componente | Valor de afectación |
Aire | -182 |
Paisaje | -142 |
Fauna | -127 |
Económico | 95 |
Infraestructura | -86 |
Flora | -85 |
Suelo | -70 |
Población | -17 |
Agua | -8 |
Tabla 27. Valor de afectación por componente
12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
12.1 GENERALIDADES
El presente plan de manejo ambiental contiene las medidas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales a generarse por la extracción de material en el área del título xxxxxx XXX-081, dando las recomendaciones específicas de protección ambiental que deben ser tenidas en cuenta para minimizar o evitar los efectos negativos generados por las actividades propias del proyecto de explotación, como son el descapote, arranque y el transporte.
Tal como se indicó en los capítulos anteriores, en la zona se ha venido adelantando explotación, en consecuencia, las medidas de manejo propuestas en el presente documento están dadas bajo la premisa de continuar el desarrollo de las actividades de explotación de material de recebo y arena en dicha cantera pero incluyendo las medidas de manejo ambiental requeridas a fin de generar la menor afectación posible al medio ambiente.
El plan de manejo ambiental que a continuación se presenta está diseñado y formulado con base en los resultados obtenidos en los capítulos anteriores referentes a la caracterización de la Línea Base para el área de influencia directa, las características particulares de las actividades de explotación de la cantera y la evaluación de impactos esperados en la continuación de la actividad.
La aplicación integral y cuidadosa de las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental de este proyecto, minimizará los efectos de los impactos ambientales negativos que éste genera y lo hará más sostenible y amable con el medio ambiente.
Es indispensable que todos los trabajadores, técnicos y operarios, ya sean internos o externos, conozcan y cumplan lo indicado en el presente plan de manejo ambiental para todas las actividades del proyecto.
12.2 PROGRAMAS Y FICHAS PROCEDIMENTALES
La estructura del plan de manejo se realizó teniendo unos programas específicos para el manejo de cada componente y a su vez se tendrá en cuenta los lineamientos y directrices establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Minas y Energía, a través del capítulo CM7 “Manejo de Impactos Ambientales” de la “Guía Minero Ambiental para Explotación” y estará organizado a través de fichas de manejo en las que se presenta las tecnologías, especificaciones técnicas, los requerimientos logísticos y de personal, programación de actividades y las responsabilidades de los actores involucrados en el proyecto. El contenido de cada una de las fichas se describe a continuación:
Objetivo. Se indica la finalidad de cada medida
Ejecución. Hace referencia a las fases del proyecto minero
Impacto. Relaciona los impactos a prevenir, mitigar, corregir y compensar.
Tipo de medida. Se deben establecer las acciones de prevención,
protección y control, mitigación, restauración, recuperación, compensación o sustitución que se pretende realizar con la medida. las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o disminuya su severidad; las de corrección permiten la recuperación de la calidad ambiental del componente afectado luego de un determinado tiempo y las medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los cuales no es posible restituir las condiciones originales del medio y las de compensación permiten de alguna forma retribuir el impacto que el desarrollo del proyecto genera.
Acciones a desarrollar. Corresponde a las medidas específicas que se
adoptarán para el manejo del impacto.
Tecnologías utilizadas. Es el conjunto de técnicas y métodos a utilizar.
Cronograma de ejecución. Indica el tiempo de ejecución de la medida y el
momento de aplicación.
Lugar de aplicación. Indica el sitio en donde se ejecutará e
implementará la medida.
Responsable de la ejecución. Persona encargada de vigilar que las medidas se
ejecuten.
Personal requerido. Hace referencia al personal requerido para la
ejecución de la medida, indicando cantidad, formación profesional, experiencia, etc.
Seguimiento y monitoreo. Se deben señalar los indicadores a tener en
cuenta en la fase de seguimiento y monitoreo a utilizar.
Como Programas y fichas a manejar, se tendrán los siguientes:
I. Programa de Manejo de Aguas
• CME- 07- 03. Manejo de Aguas lluvia
• CME- 07- 07. Manejo de Cuerpos de Agua
• CME- 07- 12. Control de Erosión
• CME- 07- 04. Manejo de Aguas Residuales Domésticas
II. Programa de Control de Emisiones
• CME- 07- 08. Manejo de Material Particulado y Gases
• CME- 07- 09. Manejo de Ruido
• CME- 07- 10. Manejo de Combustibles
III. Programa Manejo de Suelo
• CME- 07- 11. Manejo de Suelo
• CME- 07- 15. Manejo de Estériles y Escombros
IV. Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
• CME- 07- 17. Manejo de Residuos Sólidos
V. Programa de Manejo de Vías
• CME- 07- 16. Manejo de Vías
VI. Programa de Recuperación Vegetal y Paisajística y de Protección de Ecosistemas Acuáticos y Terrestres.
• CME- 07- 18. Manejo de Fauna y Flora
• CME- 07-.24. Manejo Paisajístico
VII. Programa de Gestión Social
• CME- 07- 19. Plan de Gestión Social
• CME- 07- 20. Educación Ambiental
• CME- 07- 22. Contratación de mano de obra
• Capacitación e implementación de seguridad industrial
• Señalización
Algunas de las fichas relacionadas en las Guías Mineras no serán tenidas en cuenta por las siguientes razones:
• CME-07-05. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. Dentro del proceso de explotación no se requiere de agua y tampoco existe proceso xx xxxxxx de material, luego este tipo de agua industrial no existe por tanto no se requiere de manejo.
• CME-07-06- MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MINERAS. Los materiales a beneficiar o explotar son materiales inertes que no generan ningún tipo de reacción química que pueda poner en peligro las aguas de escorrentía, fuentes cercanas y en general el medio ambiente.
• CME-07-14. MANEJO DE HUNDIMIENTOS. Considerando que es una explotación a cielo abierto no se prevén fenómenos de hundimientos asociados a este tipo de material.
• CME-07-23. RESCATE ARQUEOLOGICO. No se tienen identificados hallazgos arqueológicos que pudieran ponerse en peligro con la ejecución del proyecto. En caso de que con las labores de extracción se llegare a encontrar, inmediatamente se dará aviso al Ministerio de Cultura.
FICHAS A TENER EN CUENTA PARA LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
I. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS
FICHAS CME- 07- 03, CME- 07- 07 Y CME- 07- 12
OBJETIVO
- Prevenir la contaminación de cuerpos de agua
- Proponer obras de control y tratamiento para prevenir la contaminación y el vertimiento incontrolado de aguas de escorrentía que pueda intervenir en las labores normales de explotación de la cantera.
- Proteger cuerpos de agua
- Diseñar obras para control de erosión
- Manejo de aguas industriales
EJECUCION | Explotación – Operación | Reconformación Geomorfológica |
- Contaminación de cuerpos de agua y suelos
- Arrastre de sedimentos
- Maniobrabilidad dentro de la cantera
- Establecer parámetros de manejo que permitan la conservación de la calidad y permanencia de los mismos.
IMPACTO AMBIENTAL
TIPO DE MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL | Prevención | Mitigación | Corrección |
Compensación | Control | Protección |
X. Xxxxx Superficiales o de Escorrentía | |
Las aguas lluvias se deben manejar prioritariamente a través de su control y conducción en lugares críticos, mediante el mantenimiento y/o construcción de obras de drenaje, como cunetas, zanjas, sedimentadores, trinchos, entre otras. Esta medida es indispensable con el fin de controlar futuros problemas de erosión así como también evitar la contaminación xx xxxxxxx hídricas. | |
ACCIONES A DESARROLLAR Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS | Este es un manejo que debe durar durante toda la vida del proyecto y con ella se busca reducir el arrastre de partículas y contaminación xx xxxxxxx hídricas. |
Para el manejo de las aguas de escorrentía en el presente proyecto, se ha tomado como punto xx xxxxxxx el diseño minero propuesto; este diseño permitirá un manejo indirecto del agua ya que todo el frente de explotación se manejará como un gran disipador de energía. Las bermas intermedias contarán con una pendiente lateral del 2% para facilitar el drenaje y evitar desbordes. Se construirá una cuneta o zanja interceptora hacia el interior de la berma para canalizar las aguas de escorrentía y |
éstas descargarán en la cuneta perimetral, quien finalmente vertirá sus aguas al drenaje adyacente luego de pasar por los respectivos pozos sedimentadores.
El sistema de drenaje estará conformado por:
1. Canales principales. El fin de este canal es recibir el agua de las zanjas interceptoras o de berma y conducirla hasta los pozos sedimentadores o desarenadores, para luego descargarla en el drenaje adyacente o ser utilizada en la etapa xx xxxxx. En el presente proyecto se plantean lo siguiente:
Sector 1 de Explotación:
Zanjas perimetrales: 700.829 mts Zanjas de Coronación: 766.237 mts Cunetas: 6609.038 mts
Vías: 1639.980 mts
Sector 2 de Explotación:
Zanjas de Coronación: 1089.907 mts Cunetas: 9655.861 mts
Vías: 1530.258 mts.
Sector 3 de Explotación:
Zanjas de Coronación: 139.381 mts Cunetas: 3502.836 mts
Vias: 349.953 mts
Sector 4 de Explotación:
Zanjas perimetrales: 528.765 mts
Para contrarrestar la velocidad con que pueda discurrir el agua y reducir los niveles de erosión, se proyecta la construcción de reductores de velocidad o trinchos pudiéndose utilizar para ello y sobre las cunetas elementos rugosos, como bloques salientes o piedras enterradas en el mismo; también se puede contar con la ayuda de aliviaderos y disipadores de energía.
Las especificaciones básicas para construir las zanjas serán (ver figura 37):
Base mayor = 1.0 m Base menor = 0.3 m Profundidad H = 0.3 m
Angulo de las paredes = 45º
H = 0.3 m
B = 1.0 m
45º
b = O.3 m
Figura 11. Modelo zanja manejo de agua
2. Cunetas o zanjas interceptoras. Se ha proyectado construir una serie de zanjas interceptoras, ubicadas en la parte interna de las bermas, las cuales serán las encargadas de recoger el agua que cae sobre cada una de las bermas y conducirlas hasta los canales principales según sea el caso (ver plano 5); para el buen flujo del agua se hace necesario que la berma cuente con una suave pendiente del 2% hacia la cuneta, con el fin de facilitar el drenaje hacia ella.
Las cunetas serán construidas en piedra y sus especificaciones básicas serán las siguientes:
Base mayor de 0.60 m Base menor de 0.3 m Profundidad de 0.28 m Angulo de las paredes: 45º
3. Lagunas de sedimentación. Son las últimas estructuras que se disponen en la cadena de control de erosión. Su función es la de retener las aguas durante un período de tiempo suficiente que permita decantar los sólidos que arrastran en suspensión y posibilitar el almacenamiento de esos materiales hasta que se realice la limpieza de dicha estructura (ver figura 38). De manera general no cuenta con especificaciones especiales.
Se plantea la construcción de 2 balsas de sedimentación: la primera localizada sobre el nivel 360 y la segunda a la altura de la cota 320, por donde tienen que pasar las aguas antes de ser descargadas al drenaje adyacente sur. Así mismo se cuenta con una laguna de sedimentación localizada en el nivel patio 310 msnm.
Otras medidas que se proponen para prevenir, mitigar, corregir y compensar la contaminación del agua en el área del título GEO-081, serán:
• Se mantendrán en buen estado de funcionamiento toda la maquinaría con el fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar no solo el componente suelo sino también los cursos de agua; el mantenimiento de los equipos se realizará periódicamente en sitos especializados fuera del área del proyecto.
• Por las características propias del proyecto es poco probable la contaminación de aguas con agentes bacteriológicos generados por excretas, ya que para este manejo se cuenta con baterías sanitarias. Por lo tanto los empleados deberán ser concientizados en el uso y manejo adecuado de este sistema.
• El sitio destinado para el almacenamiento y aprovisionamiento de combustible, deberá estar aislado del suelo por medio de zonas duras y barreras de contención que impida el flujo del líquido en caso de un eventual derrame.
Entrada de agua
Salida de agua
Entrada de agua
Salida de agua
Figura 12. Esquema laguna de sedimentación
Erosión
La zona descapotada y la que será descapotada quedan expuestas a la intemperie permitiendo que fácilmente los agentes erosivos tales como el agua o el aire puedan incidir directamente sobre el terreno descubierto y generar arrastre de material. Este fenómeno lo puede padecer la cantera y los taludes que se conformen.
Las medidas de prevención y mitigación de este impacto parten desde el mismo diseño minero y modo de ejecución de la explotación, teniendo que dejar finalmente taludes con los parámetros señalados en el estudio y buscando que el periodo que dure el material expuesto a la intemperie sea el mínimo, es decir, el lapso de tiempo entre la iniciación de la actividad y la recuperación del terreno sea el mínimo con el fin de no permitir el accionar de cualquiera de los dos fenómenos.
También se colocarán a lo largo de las cunetas de drenaje trinchos, o reductores de velocidad que reduzcan los niveles de erosión.
Inestabilidad
No se esperan problemas de estabilidad, considerando que se definieron técnicamente los parámetros a utilizar en la fase de explotación y conformación minera, desapareciendo de esta manera los problemas geotécnicos tal como así quedó confirmado en el análisis de estabilidad desarrollado.
Durante la ejecución del proyecto. La conformación de zanjas y cunetas para el manejo de aguas de escorrentía se realizarán con el avance de la explotación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Estas medidas serán aplicadas en el área de influencia directa del proyecto, esencialmente en lo que conforma el frente de explotación
LUGAR DE APLICACIÓN
El titular del contrato de concesión, quien delegará en un ingeniero de minas, ingeniero geólogo o geólogo la interventoría del desarrollo del proyecto y la ejecución de las obras según lo establecido en el presente documento.
RESPONSAB LE DE LA EJECUCIÓN
- Un Ingeniero de minas, ingeniero geólogo o geólogo con experiencia en explotación de canteras y su respectivo manejo ambiental.
- Un auxiliar encargado de la construcción xx xxxxxxx, cunetas, trinchos, etc.
PERSONAL REQUERIDO
SEGUMIENTO Y MONITOREO | Indicador: | - Verificar que los canales estén funcionando adecuadamente y que no hayan sido obstruidos impidiendo el normal flujo del agua; igualmente y luego de torrenciales aguaceros verificar el estado de los canales y en dado caso implementar el plan de contingencia. |