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MÉTODO DE EXPLOTACIÓN VCR EN LA MINA MONTERROSAS 
UBICACIÓN: 
La Unidad Monterrosas, propiedad de la compañía minera los Montes S.A., una subsidiaria de 
Centromin Perú S.A., estaba ubicada en la costa sur del Perú, en la provincia y 
Departamento de Ica, 20 Km al Nor-Este de la ciudad de Ica y a una altitud de 1100 m sobre el 
nivel del mar. Es accesible desde la ciudad de Ica mediante una carretera de 20 Km. 
ASPECTOS GENERALES Y ANTECEDENTES 
Cuando en 1979 se adopta la decisión de llevar adelante el proyecto cuprífero Monterrosas, 
Centromin Perú S.A., con posterioridad, se mantiene latente la necesidad de lograr un 
método de explotación de mayor eficiencia, a pesar de haberse incluido en el 
correspondiente estudio de factibilidad un sistema de minado de alto rendimiento como el 
“Open Stope” consistente en dividir la veta en sub niveles cada 20 metros. 
La necesidad de buscar un método de explotación de mayor eficiencia expresada ésta en 
términos de mayor productividad y costo reducido, se deriva no sólo de la necesidad que tiene 
la actividad minera de mantener un margen seguro de excedente económico para 
contrarrestar los efectos de la naturaleza cíclica que tiene el comportamiento de la 
cotización de los metales, además por tratarse de un yacimiento básicamente como metálico 
(cobre) de baja ley, cuyo proyecto se financiaría con un alto porcentaje de préstamos, es decir
a un alto costo financiero. Las reservas probadas probables limitaban la vida del yacimiento a 
3-4 años, no obstante el potencial minero local, demandaban también una pronta generación 
de flujo efectivo. 
Es así como se intercambian ideas con asesores Canadienses y se visitan algunas minas de 
Canadá, en donde ya se venía utilizando un método de explotación basado en la perforación 
de taladros verticales de gran diámetro, de nivel a nivel, denominado “VERTICAL 
CRATER RETREAT” – VCR (Cráteres verticales en retroceso) 
El reducido costo de este método en sus diversos rubros (mano de obra, explosivos, 
repuestos, otros materiales) y su alta productividad, indujeron a compañía minera Los 
Montes S.A. a considerar la posibilidad de adoptarlo para la explotación de su yacimiento 
Monterrosas, aún a riesgo, ciertamente calculado, de no tener experiencia en este método 
netamente nuevo. Con equipo rara vez aplicando en el país y de utilizar recursos humanos con 
reducida experiencia en la primera mina de importancia que se desarrollaba en una zona 
esencialmente agrícola como Ica. 
El trabajo no ha sido sencillo, pues demandó el máximo esfuerzo de la empresa en su 
conjunto, especialmente de los Ingenieros de Minas que tuvieron a su cargo el diseño y sobre 
todo la preparación, prueba y explotación. 
ASPECTOS GEOLÓGICOS 
- El depósito Monterrosas, comprende un conjunto de vetas emplazadas en un 
complejo de cuerpos intrusitos pertenecientes al batolito de la costa. En el área de la 
mina se han identificado las siguientes rocas: diorita, cuarzo monzodiorita y cuarzo 
monzonita. 
- La estructura mineralizada más importante es la veta Monterrosas, aunque existen 
otras menores (Montekeka, Guillermo, Etc.) 
- La veta Monterrosas se caracteriza por que su mineralización económica está 
localizada en un “ore – shoot” de más de 450 m. de longitud, tiene un rumbo Norte 
60º - 75º Oeste, y su buzamiento varía de 75º NE a vertical. 
- La potencia del mineral económico varía entre 5 y 20 m, extendiéndose la estructura 
por más de kilómetros de longitud. 
- La mineralización económica corresponde a sulfuros de cobre, principalmente a 
calcopirita, bornita y chalcocita (parte superior) y algo de molibdeno en ganga de
magnetita, pirita, actinolita y cuarzo. Esta mineralización se presenta en 
bandas masivas, vetillas y diseminaciones hacia las cajas. 
- La roca encajonante la constituye la diorita en la parte central, pasando a 
cuarzomondiorita y cuarzo monzonita al SE. 
- La mineralización económica de cobre está relacionada a la diorita y asociada a 
magnetita, pirita, actinolita y cuarzo. 
- Los trabajos de exploración y desarrollo que se han ejecutado en el yacimiento 
Monterrosas muestran cajas consistentes, apropiadas para una explotación por el 
sistema de minería sin rieles. 
- La veta Monterrosas fue explorada por Centromín Perú S.A. desde dos niveles: el nivel 
1130, superior, y el 1070 localizando a 60 m. por debajo del primero y que es el nivel 
principal de extracción. Los trabajos de exploración y desarrollo que comprendieron 
más de 3000 m. de labores subterráneas (galerías cruceros, chimeneas y piques), 
permitieron cubicar alrededor de 1,3 millones de toneladas con 1,7% como ley de 
cubicación con cobre de valores menores de oro, principalmente, molibdeno y plata. 
DISEÑO Y PLAN DE MINADO 
PREPARACIÓN GENERAL 
La mina Monterrosas ha sido preparada para su explotación en el mineral comprendido entre 
los Niveles 1130 y 1070. Para el efecto se procedió de la siguiente manera:
a) Desarrollo de un nivel superior, en este caso el 1130, a lo largo y ancho de la 
estructura mineralizada para preparar una Cámara Superior de Perforación (“over 
cut”), desde la cual opera la perforadora “DOWN THE HOLE”, con una altura mínima 
de 3,80 m. (la altura del mástil es de 3,50m). Esta altura permite también que el 
mineral, producto del desarrollo, sea cargado en el mismo frente por el equipo 
“trackless” en cada avance. 
b) Desarrollo de un nivel inferior, en este caso el 1070, también a todo lo largo y ancho 
del mineral, para preparar una cámara inferior de recepción y extracción del mineral 
disparado “Under cut”. 
De esta manera se determina también el buzamiento de la estructura mineralizada y por lo 
tanto el ángulo preciso de perforación para minimizar la dilución al momento de la voladura. 
Esta cámara también lleva una altura de 3,80 metros. 
c) Paralelamente a la cámara de recepción, y al mismo nivel, se corre sobre estéril una 
galería lateral de 3,00 X 3,50 conservando una separación recomendable de 15m. Esta 
distancia es para evitar que el mineral disparado invada, obstruya y dañe las 
instalaciones de la galería lateral (tuberías cables).
Es recomendable que la galería lateral corra por el lado caja piso, para evitar el riesgo de 
desprendimiento por erosión de la caja techo. 
d) Terminada la galería lateral, se comunica ésta con la cámara de recepción a través de 
cruceros de 3,00 X 3,50m cada 15m. 
e) A 20m por debajo de la cámara de recepción se corre, sobre veta, un nivel: en este 
caso el 1050 a utilizarse como nivel de recolección y extracción, que se comunica con 
el 1070 mediante echaderos “ore – pass” cada 80 m. 
Esto permitirá un carguío fluido hacia los volquetes y una mejor utilización de los 
“scooptrams”, aunque con la desventaja, en el caso de Monterrosas, de que los 
volquetes tendrían que trepar por una rampa con gradiente de 10% que comunica el nivel 
1050 (ciego) con el 1070 que llega a superficie. 
Este nivel 1050 será utilizado como cámara de perforación “over cut” cuando la explotación se 
traslade a los niveles inferiores. 
PROCEDIMIENTO DE MINADO 
El trabajo posterior a las labores indicadas viene a ser la perforación de taladros de nivel a 
nivel (ver figura), con la máquina “down the hole”. En el caso de Monterrosas, los taladros 
son perforados con 6” de diámetro.
Como se ha indicado anteriormente, la malla de perforación está ligada al diámetro del taladro 
y también a la potencia de la estructura mineralizada. 
- De cualquier manera, la malla debe seguir la dirección de la veta, para cuyo fin se 
hacen levantamientos topográficos; y, en gabinete, se planea la ubicación de las 
diversas secciones transversales que corresponden a cada hilera. Con ello se logrará la 
dirección e inclinación adecuada de cada taladro. 
- Con el fin de tener cara libre para los disparos, se prepara una chimenea “drop raise” 
para cuyo efecto se toma el cuadrilátero formado por cuatro taladros y dentro del 
mismo, se perforan otros tres. 
- Una vez perforado el tajeo, se procede al carguío y voladura, empezando obviamente 
por el “drop raise”, luego el “spot” (extensión del “drop raise” hacia las paredes de la 
estructura) y finalmente las rebanadas horizontales o “slides” de explotación.
- El sistema de carguío para el “drop raise” como para el tajeo propiamente dicho es 
muy similar para ambos casos, con la diferencia de que el “drop raise” se carga para 
rebanadas de tres metros, en tanto que para tajeos la rebanada (más que rebanada 
podríamos decir banco) es de 10 metros. 
- Por tener solo una cara libre, que es hacia abajo, el “drop raise” se carga con exp losivo 
de mayor potencia como el slurrex, en tanto que para tajear se emplea ANFO 
aluminizado. 
- El mayor ancho de la rebanada de tajeo hace necesario usar dos Booster HDP.1 contra 
uno solo. 
- Se usa para el “drop raise”. Obviamente, al disparar rebanadas de ocho metros se 
ahorra cordón detonante, Booster faneles y tapones. 
- El carguío y disparo se efectúan de tal manera que las rebanadas van practicándose 
hacia arriba. 
- El material desprendido cae sobre el “under cut” (cámara de recepción) y forma un 
talud natural para desplazarse hacia los costados y salir por los cruceros para su 
extracción por la galería lateral. 
- Este talud natural es recuperado al final de la explotación usando “scooptrams” 
guiados a control remoto, debido a que el operador estaría expuesto a un techo 
demasiado alto. 
- Como regla general es recomendable que el orden de explotación de los tajeos sea 
desde adentro (final de la mineralización) hacia fuera, es decir en retirada haciendo 
más ágil la preparación y desarrollo de otras labores.
EQUIPO EMPLEADO 
El equipo originalmente previsto para una producción de 750 t/día fue el siguiente: 
- Una perforadora “down the hole” para taladros de 6” o 6 ½” para los tajeos. 
- Una compresora de alta presión (18 bares) para trabajar con la perforadora. 
- Un “Jumbo” Hidráulico de dos brazos para el desarrollo y preparación 
- Una motoniveladora para el mantenimiento del piso de las labores y carreteras. 
- Tres volquetes de bajo perfil para cargar 12 toneladas. 
- Tres “scooptrams de 3 ½ y d3 
Evidentemente el elemento clave para desarrollar el método VCR es la perforadora “down the 
hole”.
Para la explotación prevista de 750 TM/día, es suficiente una máquina en la medida en que la 
preparación de los tajeos se efectué con suficiente anticipación. 
La utilización de este tipo de máquina en minería subterránea es limitada y se reduce casi 
exclusivamente a labores de servicio como chimeneas, conexiones, huecos para cable y 
tuberías, drenaje, etc. De ahí que la experiencia sobre su utilización y manejo sea muy 
reducida tanto a nivel de operador como de supervisor. 
- La máquina seleccionada para este propósito fue una del tipo RCO306 con perforadora 
COP62 para trabajar a 230 -260 psi y consumo de aire de 77 – 750 pies3/min., con 
una compresora ER618. 
- La tubería de perforación es de 5’ de longitud y 4 ½ de diámetro para brocas de 6” y 
61/2”. Las características de la máquina pueden apreciarse en la figura 2.44. 
- El desarrollo de la mina se realiza con un Jumbo electro-hidráulico Boomer H115 de 
dos brazos hidráulicos BUT6 y dos perforadoras hidráulicas semi pesadas COP 1032 
HD, con barrenos de 13’ 1” de longitud y brocas de 15/8”. 
- El carguío y transporte del mineral y material estéril se realiza con tres “scooptrams” y 
tres volquetes. 
Para subir a 1000 TM/día se requiere de otro volquete de bajo perfil de 12 toneladas. 
MATERIAL NECESARIO 
El material más importante es indudablemente el explosivo. Según se trate de “drop raise”, 
rebanada o banco; se usa Slurrex o ANFO aluminizado, además de cordones detonantes, 
faneles y Booster. 
- El porcentaje de aluminio depende de la potencia que se necesite para lograr la 
fracturación deseada. Para la malla de 3,0 X 3,0 m, en Monterrosas, se empleó 
aluminio al 10% en zonas de dureza media y al 13% en zonas duras. 
- Con el fin de permitir la carga del taladro se usan cuñas madera cilíndricas 
cortadas diagonalmente para poder ajustarse usando soguillas de yute .
- Como taco se usa mineral fino de - 5/8” tanto encima (1,5 metro) como debajo de la 
carga del explosivo. 
MANO DE OBRA 
Dada la alta productividad del método VCR, el empleo de mano de obra es reducido. La 
concepción original para una producción de 750 TM/día consideró el siguiente personal obrero 
para trabajo en mina en dos turnos de ocho horas. 
- 2 Capataces. 
- 3 Perforistas. 
- 6 Operadores de “scooptrams”. 
- 6 Operadores de volquetes. 
- 2 Disparadores. 
- 2 Compresoristas. 
- 2 Operadores de Balanza. 
- 2 Bodegueros. 
- 10 ayudantes. 
- 2 oficiales 
Haciendo un total de 38 obreros
Posteriormente, al elevarse la producción a 1000 TM/día y continuar la preparación de mina, 
ha debido incrementarse este número a 50 obreros para servir a tres turnos de ocho horas. 
La menor experiencia del personal también influye en la mayor demanda. Sin embargo, la 
productividad obtenida es una de las más al tas: 16 TM/ hombre – guardia, incluyendo personal 
supervisor y empleados de la superintendencia de mina (topógrafo, dibujante, asistente y 
personal de geología). 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
Como se mencionó anteriormente, la mina tiene dos niveles para ser operados: 1130 y 1070 
aún no había llegado al límite de la mineralización. 
Con el fin de ganar tiempo en la producción y evitar problemas de estabilidad del terreno 
comprendido entre la bocamina del nivel 1130 y el nivel 1070, se construyó el sub nivel 1110 
(20 metros por debajo del nivel 1130 y 40 metros sobre el 1070) que permitió, además realizar 
pruebas de explotación, ya que el método VCR presentaba diversas incógnitas que deberían 
despejarse (fracturación, diámetro de taladro, tipo y cantidad de explosivos, longitud de 
carguío, espaciamiento de malla, orientación de la misma, estabilidad del terreno, etc.). 
Otro propósito del sub nivel 1110 fue permitir el adiestramiento del personal en la 
perforación de taladros de gran longitud (60m.), empezando con longitudes de 25-28m, toda 
vez que el éxito en la aplicación del método VCR depende de la precisión con que se perfore, 
esto con un mínimo de desviación. 
Los resultados de la investigación alcanzaron prácticamente todos sus objetivos a pesar de 
haberse presentado algunos problemas en el orden operativo, atribuibles más que nada a lo 
novedosos de la experiencia que se tradujo en demoras difíciles de recuperar. 
Entre los problemas operativos se observó: 
- Colocación y renovación de líneas de agua, aire y electricidad en cada disparo, ya que 
la explotación debe hacerse desde adentro hacia fuera. 
- Reducida distancia entre la galería lateral y el “under cut”, razón por la cual el mineral 
disparado invadía la galería lateral. Se determina en 15 m la distancia ideal. 
- El pique Monterrosas está ubicado justamente al centro de la zona de pruebas, 
creando riesgo de inestabilidad. 
- Contaminación ya que los trabajos se realizaban cerca de la boca mina.
EXPERIENCIAS OPERACIONALES 
En perforación: 
- La máquina “down the hole” empezó a perforar taladros de 28 m. en febrero de 1982 
en el sub nivel 1110. La malla inicial de perforación fue de 2,000 X 2,50m, lo que 
producía 19 t/m perforado. 
- La falta de experiencia en el trabajo con esta máquina en los tres primeros meses 
originó un avance lento: 23m perforados, de los cuales debieron descartarse 166m por 
baja ley del mineral perforad. Esto significa una preparación de solo 16 0000 TM/mes, 
que no atendía la demanda de la operación. 
- Esta lentitud y el hecho de haberse controlado la fragmentación, llevaron a la decisión 
de ampliar la malla a 2,50 X 3,00m en la otra mitad del tajeo subnivel 1110, usando un 
explosivo de mayor potencia. Esta nueva malla producía aproximadamente 28 t. por 
metro perforado. 
- Promedio de 1,586 m/mes que no permitía un margen seguro para operar dados los 
retrasos existentes en desarrollo y preparación. 
- Teniendo en cuenta las bondades del ANFO aluminizado, que permitió controlar la 
fragmentación, se adoptó la decisión de ir a una malla de 3,0 X 3,0 m, no ya desde el 
subnivel 1110, si no desde el nivel 1130 con el cual se iniciaba la perforación de 
taladros de 60m de longitud, lo cual obviamente, permitiría un avance más rápido. 
- La producción con esta malla es superior a 30 toneladas por metro perforado, lo que, 
para un promedio de 1500 m daría una preparación de 45000 t/mes. 
- Este tonelaje, no obstante permitir un margen aparente de 50%, en la práctica es 
menor ya que el método requiere dejar puentes hasta el final de la explotación. 
Además da lugar a una explotación rígida en cuanto a ley de mineral. 
- Con el fin de recuperar tiempo y hacer de la explotación más flexible y 
racional, combinando minerales con leyes distintas, se ha decidido alquilar, con opción 
de compra, otra máquina “down the hole” (DTH). 
- Cabe señalar que la perforación con “down the hole” permite analizar el 
detritus de perforación (expulsado por la presión del aire) y conocer los valores de 
metal contenidos en el taladro. En el caso de Monterrosas, el análisis se realiza cada 
tres metros. Esto permite conocer con anticipación la ley del mineral en el tajeo 
preparado para la explotación. 
En el disparo:
- Como se ha señalado en Monterrosas se empleó el método voladura de cráteres 
invertidos (para el tajeo). 
- Las investigaciones sobre la voladura por cráteres, indican que la carga esférica o su 
equivalente producen los mejores resultados. 
- En la práctica las cargas esféricas son definidas como cargas que tienen una relación 
de longitud/diámetro de 4: 1 o menos; aunque puede llegar, más no exceder a 6:1 
significa que para un taladro de 6” de diámetro, como en Monterrosas, una longitud 
de 36” (tres pies) puede constituir una carga esférica. Esto es lo que se hace para la 
voladura del “drop raise” como se aprecia en el croquis correspondiente. 
- Estas chimeneas se disparan, al igual que las rebanadas o bancos de abajo hacia arriba 
hasta dejar un puente de 10m desde la cámara de perforación lo disparos se han 
realizado cada tres metros. 
- En el caso del “spot” (ampliación del “drop raise” hacia las cajas), los taladros vecinos 
se han disparado como bancos de 8 – 10 metros. 
- Los primeros “drop raise” se hicieron en malla de 2,50 X 2,50 m, y en cuatro taladros 
interiores, cargados con slurrex, resulta un gran cráter con mineral bien fragmentado. 
La segunda evaluación se hizo en malla de 2,50 X 3,00 m con cuatro taladros 
interiores, cargados con slurrex, con resultados de sobre rotura y mineral bien 
fragmentado.
- Con estos resultados, se decidió variar el diseño del “drop raise” en la malla de 3.00 x 
3.00 m a solo tres taladros interiores, como se aprecia en el croquis 
correspondiente, con resultados satisfactorios en cuanto a rotura y fracturación 
además de ahorrar la perforación de un taladro interior se ha venido evaluando el uso 
del ANFO aluminizado que es más barato y fácil de carga que el slurrex. 
- La voladura de tajeo se inició en una malla de 2,00 X 2,50m con una altura de carga de 
2,50 m con ANFO sólo con un factor de potencia de 1,20m. Los resultados 
no fueron satisfactorios por la cantidad de grandes bancos, realizándose luego 
una voladura con ANFO aluminizado al 10% y ANFO sin aluminio en los taladros 
próximos a las cajas para evitar la dilución. Los resultados fueron mejores. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO VCR 
Este método presenta las siguientes ventajas: 
 Gran seguridad del personal y equipos, salvo en la última voladura en la que se rompe 
la corona. 
 Con cámaras almacén se reduce la protección de los hastiales de la mineralización, ya 
que el propio material arrancado y esponjado actúa de sostenimiento. 
 Como los pesos de las cargas por barreno o retardo son pequeños, los niveles de 
vibración generados no suelen ser altos. 
 La fragmentación es generalmente buena. 
 Se adapta bien a yacimientos estrechos del orden de 3 a 10 m de potencia, incluso con 
inclinación no muy elevadas. 
 No se necesita perforar chimeneas de cuele. 
Por el contrario, los inconvenientes que plantea son: 
 Durante la carga del mineral la ventilación no es buena, debiéndose utilizar ventilación 
secundaria. 
 Los daños a los hastiales son importantes, existiendo en ocasiones riesgo de 
hundimientos. 
 El control de leyes resulta difícil, pues el material de cada pega se amontona sobre el 
de la anterior y se mezcla durante su descenso. 
 Al finalizar la extracción puede desprenderse roca de los hastiales que produce un 
aumento de la dilución.

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Método de explotación VCR en la mina monterrosas

  • 1. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN VCR EN LA MINA MONTERROSAS UBICACIÓN: La Unidad Monterrosas, propiedad de la compañía minera los Montes S.A., una subsidiaria de Centromin Perú S.A., estaba ubicada en la costa sur del Perú, en la provincia y Departamento de Ica, 20 Km al Nor-Este de la ciudad de Ica y a una altitud de 1100 m sobre el nivel del mar. Es accesible desde la ciudad de Ica mediante una carretera de 20 Km. ASPECTOS GENERALES Y ANTECEDENTES Cuando en 1979 se adopta la decisión de llevar adelante el proyecto cuprífero Monterrosas, Centromin Perú S.A., con posterioridad, se mantiene latente la necesidad de lograr un método de explotación de mayor eficiencia, a pesar de haberse incluido en el correspondiente estudio de factibilidad un sistema de minado de alto rendimiento como el “Open Stope” consistente en dividir la veta en sub niveles cada 20 metros. La necesidad de buscar un método de explotación de mayor eficiencia expresada ésta en términos de mayor productividad y costo reducido, se deriva no sólo de la necesidad que tiene la actividad minera de mantener un margen seguro de excedente económico para contrarrestar los efectos de la naturaleza cíclica que tiene el comportamiento de la cotización de los metales, además por tratarse de un yacimiento básicamente como metálico (cobre) de baja ley, cuyo proyecto se financiaría con un alto porcentaje de préstamos, es decir
  • 2. a un alto costo financiero. Las reservas probadas probables limitaban la vida del yacimiento a 3-4 años, no obstante el potencial minero local, demandaban también una pronta generación de flujo efectivo. Es así como se intercambian ideas con asesores Canadienses y se visitan algunas minas de Canadá, en donde ya se venía utilizando un método de explotación basado en la perforación de taladros verticales de gran diámetro, de nivel a nivel, denominado “VERTICAL CRATER RETREAT” – VCR (Cráteres verticales en retroceso) El reducido costo de este método en sus diversos rubros (mano de obra, explosivos, repuestos, otros materiales) y su alta productividad, indujeron a compañía minera Los Montes S.A. a considerar la posibilidad de adoptarlo para la explotación de su yacimiento Monterrosas, aún a riesgo, ciertamente calculado, de no tener experiencia en este método netamente nuevo. Con equipo rara vez aplicando en el país y de utilizar recursos humanos con reducida experiencia en la primera mina de importancia que se desarrollaba en una zona esencialmente agrícola como Ica. El trabajo no ha sido sencillo, pues demandó el máximo esfuerzo de la empresa en su conjunto, especialmente de los Ingenieros de Minas que tuvieron a su cargo el diseño y sobre todo la preparación, prueba y explotación. ASPECTOS GEOLÓGICOS - El depósito Monterrosas, comprende un conjunto de vetas emplazadas en un complejo de cuerpos intrusitos pertenecientes al batolito de la costa. En el área de la mina se han identificado las siguientes rocas: diorita, cuarzo monzodiorita y cuarzo monzonita. - La estructura mineralizada más importante es la veta Monterrosas, aunque existen otras menores (Montekeka, Guillermo, Etc.) - La veta Monterrosas se caracteriza por que su mineralización económica está localizada en un “ore – shoot” de más de 450 m. de longitud, tiene un rumbo Norte 60º - 75º Oeste, y su buzamiento varía de 75º NE a vertical. - La potencia del mineral económico varía entre 5 y 20 m, extendiéndose la estructura por más de kilómetros de longitud. - La mineralización económica corresponde a sulfuros de cobre, principalmente a calcopirita, bornita y chalcocita (parte superior) y algo de molibdeno en ganga de
  • 3. magnetita, pirita, actinolita y cuarzo. Esta mineralización se presenta en bandas masivas, vetillas y diseminaciones hacia las cajas. - La roca encajonante la constituye la diorita en la parte central, pasando a cuarzomondiorita y cuarzo monzonita al SE. - La mineralización económica de cobre está relacionada a la diorita y asociada a magnetita, pirita, actinolita y cuarzo. - Los trabajos de exploración y desarrollo que se han ejecutado en el yacimiento Monterrosas muestran cajas consistentes, apropiadas para una explotación por el sistema de minería sin rieles. - La veta Monterrosas fue explorada por Centromín Perú S.A. desde dos niveles: el nivel 1130, superior, y el 1070 localizando a 60 m. por debajo del primero y que es el nivel principal de extracción. Los trabajos de exploración y desarrollo que comprendieron más de 3000 m. de labores subterráneas (galerías cruceros, chimeneas y piques), permitieron cubicar alrededor de 1,3 millones de toneladas con 1,7% como ley de cubicación con cobre de valores menores de oro, principalmente, molibdeno y plata. DISEÑO Y PLAN DE MINADO PREPARACIÓN GENERAL La mina Monterrosas ha sido preparada para su explotación en el mineral comprendido entre los Niveles 1130 y 1070. Para el efecto se procedió de la siguiente manera:
  • 4. a) Desarrollo de un nivel superior, en este caso el 1130, a lo largo y ancho de la estructura mineralizada para preparar una Cámara Superior de Perforación (“over cut”), desde la cual opera la perforadora “DOWN THE HOLE”, con una altura mínima de 3,80 m. (la altura del mástil es de 3,50m). Esta altura permite también que el mineral, producto del desarrollo, sea cargado en el mismo frente por el equipo “trackless” en cada avance. b) Desarrollo de un nivel inferior, en este caso el 1070, también a todo lo largo y ancho del mineral, para preparar una cámara inferior de recepción y extracción del mineral disparado “Under cut”. De esta manera se determina también el buzamiento de la estructura mineralizada y por lo tanto el ángulo preciso de perforación para minimizar la dilución al momento de la voladura. Esta cámara también lleva una altura de 3,80 metros. c) Paralelamente a la cámara de recepción, y al mismo nivel, se corre sobre estéril una galería lateral de 3,00 X 3,50 conservando una separación recomendable de 15m. Esta distancia es para evitar que el mineral disparado invada, obstruya y dañe las instalaciones de la galería lateral (tuberías cables).
  • 5. Es recomendable que la galería lateral corra por el lado caja piso, para evitar el riesgo de desprendimiento por erosión de la caja techo. d) Terminada la galería lateral, se comunica ésta con la cámara de recepción a través de cruceros de 3,00 X 3,50m cada 15m. e) A 20m por debajo de la cámara de recepción se corre, sobre veta, un nivel: en este caso el 1050 a utilizarse como nivel de recolección y extracción, que se comunica con el 1070 mediante echaderos “ore – pass” cada 80 m. Esto permitirá un carguío fluido hacia los volquetes y una mejor utilización de los “scooptrams”, aunque con la desventaja, en el caso de Monterrosas, de que los volquetes tendrían que trepar por una rampa con gradiente de 10% que comunica el nivel 1050 (ciego) con el 1070 que llega a superficie. Este nivel 1050 será utilizado como cámara de perforación “over cut” cuando la explotación se traslade a los niveles inferiores. PROCEDIMIENTO DE MINADO El trabajo posterior a las labores indicadas viene a ser la perforación de taladros de nivel a nivel (ver figura), con la máquina “down the hole”. En el caso de Monterrosas, los taladros son perforados con 6” de diámetro.
  • 6. Como se ha indicado anteriormente, la malla de perforación está ligada al diámetro del taladro y también a la potencia de la estructura mineralizada. - De cualquier manera, la malla debe seguir la dirección de la veta, para cuyo fin se hacen levantamientos topográficos; y, en gabinete, se planea la ubicación de las diversas secciones transversales que corresponden a cada hilera. Con ello se logrará la dirección e inclinación adecuada de cada taladro. - Con el fin de tener cara libre para los disparos, se prepara una chimenea “drop raise” para cuyo efecto se toma el cuadrilátero formado por cuatro taladros y dentro del mismo, se perforan otros tres. - Una vez perforado el tajeo, se procede al carguío y voladura, empezando obviamente por el “drop raise”, luego el “spot” (extensión del “drop raise” hacia las paredes de la estructura) y finalmente las rebanadas horizontales o “slides” de explotación.
  • 7.
  • 8. - El sistema de carguío para el “drop raise” como para el tajeo propiamente dicho es muy similar para ambos casos, con la diferencia de que el “drop raise” se carga para rebanadas de tres metros, en tanto que para tajeos la rebanada (más que rebanada podríamos decir banco) es de 10 metros. - Por tener solo una cara libre, que es hacia abajo, el “drop raise” se carga con exp losivo de mayor potencia como el slurrex, en tanto que para tajear se emplea ANFO aluminizado. - El mayor ancho de la rebanada de tajeo hace necesario usar dos Booster HDP.1 contra uno solo. - Se usa para el “drop raise”. Obviamente, al disparar rebanadas de ocho metros se ahorra cordón detonante, Booster faneles y tapones. - El carguío y disparo se efectúan de tal manera que las rebanadas van practicándose hacia arriba. - El material desprendido cae sobre el “under cut” (cámara de recepción) y forma un talud natural para desplazarse hacia los costados y salir por los cruceros para su extracción por la galería lateral. - Este talud natural es recuperado al final de la explotación usando “scooptrams” guiados a control remoto, debido a que el operador estaría expuesto a un techo demasiado alto. - Como regla general es recomendable que el orden de explotación de los tajeos sea desde adentro (final de la mineralización) hacia fuera, es decir en retirada haciendo más ágil la preparación y desarrollo de otras labores.
  • 9. EQUIPO EMPLEADO El equipo originalmente previsto para una producción de 750 t/día fue el siguiente: - Una perforadora “down the hole” para taladros de 6” o 6 ½” para los tajeos. - Una compresora de alta presión (18 bares) para trabajar con la perforadora. - Un “Jumbo” Hidráulico de dos brazos para el desarrollo y preparación - Una motoniveladora para el mantenimiento del piso de las labores y carreteras. - Tres volquetes de bajo perfil para cargar 12 toneladas. - Tres “scooptrams de 3 ½ y d3 Evidentemente el elemento clave para desarrollar el método VCR es la perforadora “down the hole”.
  • 10. Para la explotación prevista de 750 TM/día, es suficiente una máquina en la medida en que la preparación de los tajeos se efectué con suficiente anticipación. La utilización de este tipo de máquina en minería subterránea es limitada y se reduce casi exclusivamente a labores de servicio como chimeneas, conexiones, huecos para cable y tuberías, drenaje, etc. De ahí que la experiencia sobre su utilización y manejo sea muy reducida tanto a nivel de operador como de supervisor. - La máquina seleccionada para este propósito fue una del tipo RCO306 con perforadora COP62 para trabajar a 230 -260 psi y consumo de aire de 77 – 750 pies3/min., con una compresora ER618. - La tubería de perforación es de 5’ de longitud y 4 ½ de diámetro para brocas de 6” y 61/2”. Las características de la máquina pueden apreciarse en la figura 2.44. - El desarrollo de la mina se realiza con un Jumbo electro-hidráulico Boomer H115 de dos brazos hidráulicos BUT6 y dos perforadoras hidráulicas semi pesadas COP 1032 HD, con barrenos de 13’ 1” de longitud y brocas de 15/8”. - El carguío y transporte del mineral y material estéril se realiza con tres “scooptrams” y tres volquetes. Para subir a 1000 TM/día se requiere de otro volquete de bajo perfil de 12 toneladas. MATERIAL NECESARIO El material más importante es indudablemente el explosivo. Según se trate de “drop raise”, rebanada o banco; se usa Slurrex o ANFO aluminizado, además de cordones detonantes, faneles y Booster. - El porcentaje de aluminio depende de la potencia que se necesite para lograr la fracturación deseada. Para la malla de 3,0 X 3,0 m, en Monterrosas, se empleó aluminio al 10% en zonas de dureza media y al 13% en zonas duras. - Con el fin de permitir la carga del taladro se usan cuñas madera cilíndricas cortadas diagonalmente para poder ajustarse usando soguillas de yute .
  • 11. - Como taco se usa mineral fino de - 5/8” tanto encima (1,5 metro) como debajo de la carga del explosivo. MANO DE OBRA Dada la alta productividad del método VCR, el empleo de mano de obra es reducido. La concepción original para una producción de 750 TM/día consideró el siguiente personal obrero para trabajo en mina en dos turnos de ocho horas. - 2 Capataces. - 3 Perforistas. - 6 Operadores de “scooptrams”. - 6 Operadores de volquetes. - 2 Disparadores. - 2 Compresoristas. - 2 Operadores de Balanza. - 2 Bodegueros. - 10 ayudantes. - 2 oficiales Haciendo un total de 38 obreros
  • 12. Posteriormente, al elevarse la producción a 1000 TM/día y continuar la preparación de mina, ha debido incrementarse este número a 50 obreros para servir a tres turnos de ocho horas. La menor experiencia del personal también influye en la mayor demanda. Sin embargo, la productividad obtenida es una de las más al tas: 16 TM/ hombre – guardia, incluyendo personal supervisor y empleados de la superintendencia de mina (topógrafo, dibujante, asistente y personal de geología). DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Como se mencionó anteriormente, la mina tiene dos niveles para ser operados: 1130 y 1070 aún no había llegado al límite de la mineralización. Con el fin de ganar tiempo en la producción y evitar problemas de estabilidad del terreno comprendido entre la bocamina del nivel 1130 y el nivel 1070, se construyó el sub nivel 1110 (20 metros por debajo del nivel 1130 y 40 metros sobre el 1070) que permitió, además realizar pruebas de explotación, ya que el método VCR presentaba diversas incógnitas que deberían despejarse (fracturación, diámetro de taladro, tipo y cantidad de explosivos, longitud de carguío, espaciamiento de malla, orientación de la misma, estabilidad del terreno, etc.). Otro propósito del sub nivel 1110 fue permitir el adiestramiento del personal en la perforación de taladros de gran longitud (60m.), empezando con longitudes de 25-28m, toda vez que el éxito en la aplicación del método VCR depende de la precisión con que se perfore, esto con un mínimo de desviación. Los resultados de la investigación alcanzaron prácticamente todos sus objetivos a pesar de haberse presentado algunos problemas en el orden operativo, atribuibles más que nada a lo novedosos de la experiencia que se tradujo en demoras difíciles de recuperar. Entre los problemas operativos se observó: - Colocación y renovación de líneas de agua, aire y electricidad en cada disparo, ya que la explotación debe hacerse desde adentro hacia fuera. - Reducida distancia entre la galería lateral y el “under cut”, razón por la cual el mineral disparado invadía la galería lateral. Se determina en 15 m la distancia ideal. - El pique Monterrosas está ubicado justamente al centro de la zona de pruebas, creando riesgo de inestabilidad. - Contaminación ya que los trabajos se realizaban cerca de la boca mina.
  • 13. EXPERIENCIAS OPERACIONALES En perforación: - La máquina “down the hole” empezó a perforar taladros de 28 m. en febrero de 1982 en el sub nivel 1110. La malla inicial de perforación fue de 2,000 X 2,50m, lo que producía 19 t/m perforado. - La falta de experiencia en el trabajo con esta máquina en los tres primeros meses originó un avance lento: 23m perforados, de los cuales debieron descartarse 166m por baja ley del mineral perforad. Esto significa una preparación de solo 16 0000 TM/mes, que no atendía la demanda de la operación. - Esta lentitud y el hecho de haberse controlado la fragmentación, llevaron a la decisión de ampliar la malla a 2,50 X 3,00m en la otra mitad del tajeo subnivel 1110, usando un explosivo de mayor potencia. Esta nueva malla producía aproximadamente 28 t. por metro perforado. - Promedio de 1,586 m/mes que no permitía un margen seguro para operar dados los retrasos existentes en desarrollo y preparación. - Teniendo en cuenta las bondades del ANFO aluminizado, que permitió controlar la fragmentación, se adoptó la decisión de ir a una malla de 3,0 X 3,0 m, no ya desde el subnivel 1110, si no desde el nivel 1130 con el cual se iniciaba la perforación de taladros de 60m de longitud, lo cual obviamente, permitiría un avance más rápido. - La producción con esta malla es superior a 30 toneladas por metro perforado, lo que, para un promedio de 1500 m daría una preparación de 45000 t/mes. - Este tonelaje, no obstante permitir un margen aparente de 50%, en la práctica es menor ya que el método requiere dejar puentes hasta el final de la explotación. Además da lugar a una explotación rígida en cuanto a ley de mineral. - Con el fin de recuperar tiempo y hacer de la explotación más flexible y racional, combinando minerales con leyes distintas, se ha decidido alquilar, con opción de compra, otra máquina “down the hole” (DTH). - Cabe señalar que la perforación con “down the hole” permite analizar el detritus de perforación (expulsado por la presión del aire) y conocer los valores de metal contenidos en el taladro. En el caso de Monterrosas, el análisis se realiza cada tres metros. Esto permite conocer con anticipación la ley del mineral en el tajeo preparado para la explotación. En el disparo:
  • 14. - Como se ha señalado en Monterrosas se empleó el método voladura de cráteres invertidos (para el tajeo). - Las investigaciones sobre la voladura por cráteres, indican que la carga esférica o su equivalente producen los mejores resultados. - En la práctica las cargas esféricas son definidas como cargas que tienen una relación de longitud/diámetro de 4: 1 o menos; aunque puede llegar, más no exceder a 6:1 significa que para un taladro de 6” de diámetro, como en Monterrosas, una longitud de 36” (tres pies) puede constituir una carga esférica. Esto es lo que se hace para la voladura del “drop raise” como se aprecia en el croquis correspondiente. - Estas chimeneas se disparan, al igual que las rebanadas o bancos de abajo hacia arriba hasta dejar un puente de 10m desde la cámara de perforación lo disparos se han realizado cada tres metros. - En el caso del “spot” (ampliación del “drop raise” hacia las cajas), los taladros vecinos se han disparado como bancos de 8 – 10 metros. - Los primeros “drop raise” se hicieron en malla de 2,50 X 2,50 m, y en cuatro taladros interiores, cargados con slurrex, resulta un gran cráter con mineral bien fragmentado. La segunda evaluación se hizo en malla de 2,50 X 3,00 m con cuatro taladros interiores, cargados con slurrex, con resultados de sobre rotura y mineral bien fragmentado.
  • 15. - Con estos resultados, se decidió variar el diseño del “drop raise” en la malla de 3.00 x 3.00 m a solo tres taladros interiores, como se aprecia en el croquis correspondiente, con resultados satisfactorios en cuanto a rotura y fracturación además de ahorrar la perforación de un taladro interior se ha venido evaluando el uso del ANFO aluminizado que es más barato y fácil de carga que el slurrex. - La voladura de tajeo se inició en una malla de 2,00 X 2,50m con una altura de carga de 2,50 m con ANFO sólo con un factor de potencia de 1,20m. Los resultados no fueron satisfactorios por la cantidad de grandes bancos, realizándose luego una voladura con ANFO aluminizado al 10% y ANFO sin aluminio en los taladros próximos a las cajas para evitar la dilución. Los resultados fueron mejores. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO VCR Este método presenta las siguientes ventajas:  Gran seguridad del personal y equipos, salvo en la última voladura en la que se rompe la corona.  Con cámaras almacén se reduce la protección de los hastiales de la mineralización, ya que el propio material arrancado y esponjado actúa de sostenimiento.  Como los pesos de las cargas por barreno o retardo son pequeños, los niveles de vibración generados no suelen ser altos.  La fragmentación es generalmente buena.  Se adapta bien a yacimientos estrechos del orden de 3 a 10 m de potencia, incluso con inclinación no muy elevadas.  No se necesita perforar chimeneas de cuele. Por el contrario, los inconvenientes que plantea son:  Durante la carga del mineral la ventilación no es buena, debiéndose utilizar ventilación secundaria.  Los daños a los hastiales son importantes, existiendo en ocasiones riesgo de hundimientos.  El control de leyes resulta difícil, pues el material de cada pega se amontona sobre el de la anterior y se mezcla durante su descenso.  Al finalizar la extracción puede desprenderse roca de los hastiales que produce un aumento de la dilución.