Minera San Cristóbal (MSC) desarrolla y aplica buenas prácticas … · Minera San Cristóbal...

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Minera San Cristóbal (MSC) desarrolla y aplica buenas prácticas ambientales en sus opera-ciones productivas y está encaminada hacia el liderazgo en gestión ambiental minera, a

través de acciones que contribuyen al cuidado de la calidad ambiental en las comunidades de su entorno, y en el ámbito regional del departamento de Potosí.

En observancia de sus políticas y objetivos de gestión, MSC lleva a cabo acciones proactivas de mejora continua, para prevenir, mitigar y remediar los posibles im-pactos ambientales, siendo uno de sus objetivos prioritarios el dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, y a los estándares de calidad y gestión ambiental establecidas en las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001.

De manera general, el uso de agua de calidad industrial es uno de los aspec-tos más relevantes desde el punto de vista del desarrollo productivo minero nacional, porque es un insumo esencial para el procesamiento de minerales. En el caso de Minera San Cristóbal se utiliza agua subterránea de calidad industrial no apta para consumo humano, animal o riego. Sin embargo, por la importancia que tiene este recurso, se vienen implementando medidas operativas para mejorar la eficiencia en el uso y aprovechamiento del agua del campo de pozos. Estas medidas se iniciaron con la identificación y evaluación de

opciones de mejora, en diferentes componentes e instalaciones del sistema de recuperación de agua del depósito de colas; y actualmente ya se logró incrementar

el volumen de agua de recirculación al proceso de la planta en forma significativa.

Durante más de una década, MSC ha monitoreado sistemática y cuidadosamente la calidad de los factores ambientales establecidos en la reglamentación vigente, con énfasis

en verificación de la calidad de aguas superficiales y subterráneas del área de influencia, tanto en las fuentes de abastecimiento de agua industrial como en las que se destinan a

otros usos en campamento y comunidades. Los resultados del monitoreo muestran que los parámetros de calidad de aguas en el campo de pozos se mantienen dentro de los rangos establecidos en la línea base y de los límites permisibles definidos en la normativa; asimismo se observa que el descenso de nivel freático en los pozos están dentro de los rangos previstos.

MANEJO DE AGUA EN MINERA SAN CRISTÓBAL

El año 2010 Sumitomo Corporation, empresa japonesa propietaria de MSC, coordinó con la Corporación Nacional Japonesa de Petróleo, Gas y Metales (JOGMEG) la

contratación de una empresa internacional, de primer nivel, que estudió el acuífero Jaukihua, fuente de abastecimiento de agua industrial a MSC, para

lograr una mejor comprensión sobre la forma de uso actual, y proyectar una forma más óptima de uso y aprovechamiento, para operar con

mayor sostenibilidad durante la vida del proyecto.

El estudio contó con el asesoramiento de profesionales japoneses de la Universidad de Kumamoto; la participación de profesores

de la Facultad de Geología de la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, en calidad de fiscalizadores; y de represen-tantes de organismos del Estado como el Ministerio de Minería y la Gobernación de Potosí, como observadores.

La complementación de estudios sobre aspectos técnicos relacionados con la hidrología, hidrogeología y edad de las aguas del acuífero Jaukihua, se realizó mediante técnicas avanzadas de mediciones de calidad y edad de aguas, aplicando métodos estandarizados y autorizados, con el objetivo de optimizar el uso y aprovechamiento de este recurso natural; así como la de generar mayor informa-ción para uso interno de la empresa, para las autoridades

competentes, comunidades aledañas, organizaciones sociales locales y regionales, y otros grupos interesados o stakeholders.

A sugerencia de grupos sociales involucrados, se incluyeron también en el estudio algunas otras fuentes de agua que son de

interés para las comunidades, con el propósito de identificar fuentes potenciales para uso como agua potable o para riego, en beneficio

de las comunidades del área de influencia directa e indirecta de MSC.

AGUA INDUSTRIAL PARA LAS OPERACIONES MINERAS

Como producto de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, para el proyecto San Cristóbal, la Autoridad Ambiental Competente autorizó la operación del Campo de Pozos en el acuífero Jaukihua, para uso industrial en procesamiento de minerales complejos de baja ley de plomo-plata-zinc, por el método de flotación selectiva.

El caudal de abastecimiento proyectado a la planta de concentración fue de 463 lt/seg (40.000 m3/día) en promedio, pero, gracias a la recuperación y recirculación de agua de proceso desde el depósito de colas, este volumen fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un promedio de 234 lt/seg (20.255 m3/día). Actualmente la cantidad de agua recuperada del depósito de colas es mayor a la cantidad de agua de pozos, como se ve en la figura.

7256 m3/día

20255 m3/día

BOMBEO CAMPO DE POZOS JAUKIHUA Y RECUPERACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLASREGISTROS 2007-2014

El agua destinada a uso industrial tiene grados de salinidad por encima de los límites permisibles para la clase D, y se alimentan por bombeo desde el Campo de Pozos de la Microcuenca Jaukihua, ubicado a una distancia aproximada de 10 Km de la mina, mediante bombeo desde los pozos hasta la planta de concentra-ción. Se cuenta con 10 pozos y sus respectivas bombas, que operan en forma alternada, de acuerdo a las necesidades de la planta, habitualmente la mitad y el resto queda en mantenimiento o standby.

El agua para consumo humano, es decir, para el personal de la empresa y , even-tualmente, para comunidades se la obtiene de un pozo ubicado en el Campo Norte, que alimenta a la planta de Osmosis para tratamiento de desalinización. El costo de este tratamiento es mayor que el de otros procesos convencionales por métodos físico-químicos.

La recuperación y recirculación de agua de proceso se realiza desde el depósito de colas, hacia la planta de tratamiento de minerales, mediante bombeo a una distancia de 15 Km. Para la optimización de las instalaciones de recuperación se realizó una fuerte inversión económica, en equipos y una línea de suministro de energía eléctrica, con la finalidad de incrementar los volúmenes de recirculación y, consecuentemente, reducir proporcionalmente el consumo de agua fresca del campo de pozos. La recirculación a su vez representa una medida de control ambiental ya que no se producen descargas fuera del área de operaciones.

Estos resultados permiten prever que la recuperación del acuífero Jaukihua podrá ser más rápida de lo previsto anteriormente, gracias a la recarga y la menor tasa de extracción. Por otro lado, su influencia sobre la subcuenca del Salar de Uyuni y la del Río Grande de Lípez es limitada, como se muestra en el siguiente mapa:

SUPERFICIE SUBCUENCA RIO GRANDE DE LÍPEZ 15.004 Km2

SUPERFICIE MICRO CUENCA JAUKIHUA 60 Km2 (0.39%)

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE AGUAS

El estudio ejecutado por la Empresa Consultora Nittetsu de Japón, con la partici-pación de la UATF como fiscalizador; representantes del Ministerio de MMM y la Gobernación de Potosí como observadores, y representantes de organizaciones sociales como invitados, llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Las aguas del acuífero Jaukihua tienen altos grados de salinidad en el sector sur, hasta moderados hacia el Norte, en la cabecera de la microcuenca, y todos corresponden a una calidad menor a la Clase D.

1. Planta 2. Espesador de colas 3. Piscina de acumulación de agua 4. Río Jaukihua 5. Bomba de impulsión 6. Tubería de recirculación 7. Tubería de agua fresca 8. Booster 9. Río Toldos 10. Pista de aterrizaje 11. Campo de pozos norte de Jaukihua 12. Campo de pozos Sur de Jaukihua 13. Plataforma de bombeo 14. Depósito de colas 15. Espejo de agua 16. Laguna seca Huayra Khara (Wila Khara) 17. Cerro Khaytani

SUMINISTRO DE AGUA FRESCA Y RECIRCULACIÓN DE

AGUA DE PROCESO

» Contrariamente a lo difundido en algunas publicaciones, las aguas subterrá-neas de la cuenca Jaukihua se originan en aguas de lluvia caída en las altas montañas a altitudes mayores a 4.000 metros, consecuentemente no se trata de aguas fósiles.

» Existe un grado de recarga proveniente de la cima de la montaña de San Cristóbal a la Cuenca Jaukihua (norte a sur) de unos 1.400 m3/ día y un similar volumen del lado sur.

» La simulación numérica permitió establecer que, ajustando y programando las tasas de bombeo en cada pozo, hasta un promedio total de 39.000 m3/día durante los 17 años de vida útil previstos en el proyecto San Cristóbal, la operación es sostenible.

» Al cabo de los 17 años restantes de operación, MSC habrá usado menos del 50% del volumen de agua salina del acuífero, y la recuperación del volumen inicial se producirá en aproximadamente 50 años, tiempo que a nivel hidrogeológico es considerado bastante razonable.

» El estudio confirmó también la existencia de recursos hídricos de diferentes calidades en la zona. Hay fuentes de agua de calidad apropiada para consumo humano, animal y/o riego como las aguas de Villa Mar, Alota, San Agustín y Calcha K, ubicadas fuera del área de operaciones de MSC, con caudales importantes y que actualmente fluyen hacia el Salar de Uyuni y se evaporan.

PLAN DE TRABAJO

Tomando en cuenta las recomendaciones del estudio realizado, se puso en marcha el plan de optimización en el manejo de aguas, que comprende desde acciones administrativas como el fortalecimiento del Departamento de Recursos Hídricos

y Gestión de Relaves, hasta ajustes técnicos en las instalaciones de bombas y tuberías en el tramo intermedio del sistema de recuperación.

Este plan está en progreso, con avances visibles en el incremento del volumen de agua de retorno y reducción de la cantidad de agua proveniente del campo de pozos, lo que permite operar en condiciones de mayor sostenibilidad, y a futuro se reflejará además en un menor tiempo de recuperación del acuífero.

Mediante seguimiento y monitoreo al comportamiento del nivel de freático del acuífero Jaukihua, se observa una tendencia a la estabilización de los descensos. Por otra parte, la incidencia sobre los niveles freácticos de las microcuencas vecinas como Toldos-Andales Pampa y Wila Khara no es significativa.

El resultado del programa de optimización se muestra en el siguiente cuadro de indicadores de consumo de agua:

0,60

0,90

1,20

1,50

0,30JUL 08 JUL 10 MAR 11 NOV 11 JUL 12 MAR 13 MAR 13 JUL 14MAR 09 NOV 09

KPI (a) = AGUA POZOS (m3) / CARGA SECA TRATADA (ton) PROMEDIO SEMESTRAL DEL ÍNDICE KPI (a)PROMEDIO SEMESTRAL DEL ÍNDICE KPI (b)KPI (b) = AGUA TOTAL (m3) / CARGA SECA TRATADA (ton)

INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA (KPI)POR TONELADA DE CARGA SECA TRATADA (JUL 2008 - JUL 2014)

MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUAS EN CAMPO DE POZOS

MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUAS EN COMUNIDADES

MEDICIONES GEOFÍSICAS DE REFRACCIÓN SÍSMICA EN CAMPO DE POZOS

Campamento ToldosProvincia Nor Lípez

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Padilla N° 40 (entre Chuquisaca y Nogales)

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