REVISTA MINERÍA 534 | EDICIÓN MARZO

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / MARZO 2022 / EDICIÓN 534 61 En general se espera que la conductividad aumente con el contenido de sólidos disueltos, por ello al aplicar la solución se buscar que los valores de fondo medidos antes del ensayo aumenten para la conductividad. Asimismo, esta puede variar con la temperatura y, por tanto, es necesario controlar de la misma forma este parámetro, para poder descartar que los cambios en la conductividad se deban a variaciones bruscas en la temperatura. Se observa que en el entorno del ensayo las fluctuaciones de temperatura ambiente con respecto al agua de las surgencias detectadas en el cauce de la quebrada Telly e igualmente entre las surgencias directas en el túnel se encuentra por encima de los 16° C y por debajo de los 19° C (Figuras 14 y 15), lo que permite afirmar que los cambios de conductividad están altamente influenciados por las variaciones en concentración de iones al aplicar el trazador y no por intercambios iónicos asociados a fluctuaciones considerables en la temperatura. En cuanto al PH se encontró una fluctuación entre 6.8 a 8.43, con una mayor frecuencia de valores próximos a 7 lo que indica que las aguas del cauce de la quebrada Telly tienden a ser neutras, y se detecta un leve ascenso después de inyectar el trazador salino en cercanías al vertimiento, lo cual se estima es normal, sin embargo, no son grandes las fluctuaciones en el pH, lo cual es de esperarse, así sin alterarse significativamente el PH original antes y después del trazador, este comportamiento también se mantuvo a lo largo del ensayo y mediciones en las surgencias al interior del túnel, exceptuando para algunas fechas posteriores a el segundo vertimiento donde sí se nota un leve incremento con un tope máximo de hasta pH 9, pero en general no se advierten cambios significativos (Figuras 16 y 17). En relación con la conductividad eléctrica del agua, es sabido que esta aumenta en presencia de la sal o cloruro de sodio, las aguas salinas tienen conductividades eléctricas mucho mayores respecto a las aguas dulces, por sus contenidos de salinidad mayores, puntualmente se podría expresar como la capacidad del agua en transmitir la corriente eléctrica en función de las especies iónicas que contenga. Este parámetro siendo uno de los más importantes en las lecturas realizadas ya que se esperaba que al ingresar la solución de cloruro de sodio, la conductividad en el tiempo presentara aumentos a causa de estos iones de Cl y Na, pudiendo estas lecturas alerta de algún incremento en contenidos químicos de estos elementos. “Se puede detectar la presencia de iones en una disolución acuosa midiendo la capacidad de la disolución para conducir corriente eléctrica. Esta capacidad depende de los iones que existen en la disolución, proveniente del soluto. El agua por sí misma no es conductora. Las disoluciones que no conducen corriente eléctrica corresponden a solutos no electrolitos; si la disolución conduce corriente eléctrica dando evidencia de una ionización alta del soluto, se clasifican como solutos electrolitos y si conduce relativamente poco, corresponden a solutos electrolitos débiles” (Umaña, 2021). Por lo anterior estas disoluciones como solutos electrolitos débiles o no, están relacionados con los sólidos disueltos totales en las aguas naturales, así la conductividad en el agua natural es directamente proporcional a la cantidad y características de los electrolitos disuelto. Figura 24. Análisis de parámetros de la quebrada Telly para P3 y P4 antes del trazador y AA después del trazador.

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