REVISTA MINERÍA 578 | EDICIÓN NOVIEMBRE 2025

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 578 / NOVIEMBRE 2025 48 La recuperación de oro en el pad LQ1-7 fue superior a la obtenida en el de LQ8. No obstante, el objetivo de la prueba piloto consistió en centrarse en los estudios geofísicos y NMR para lograr un mejor entendimiento del comportamiento de la inyección de la solución y de los controles geotécnicos necesarios para implementar una operación segura. Resultados de los monitoreos geofísicos La discusión de los resultados de caracterización mediante resistividad eléctrica se centró en las regiones con diferencias en conductividad, identificando zonas de alta conductividad (baja resistividad) y baja conductividad (alta resistividad). Se consideró que estos contrastes pueden estar relacionados con variaciones en el tamaño de grano, contenido de humedad o composición mineral (por ejemplo, materiales saturados con soluciones de alta fuerza iónica o lixiviados conductivos presentan contrastes frente a minerales con menor saturación y conductividad). Este análisis se fundamentó en estudios previos en minas de oro y cobre, donde se observó que soluciones conductivas suelen representar objetivos útiles para el mapeo por resistividad. La Figura 17 presenta los resultados de la línea LQ7-10, situada en el noroeste de la plataforma de lixiviación, que recorre parcialmente el talud lateral. Además, este talud contiene material de alta resistividad cerca de la superficie, posiblemente asociado a la escorrentía superficial que limita la infiltración de agua en profundidad. La Figura 18 muestra la dirección general del flujo, basada en los contornos del revestimiento, sugiere que el drenaje se produce de sureste a noreste en esta sección de la plataforma de lixiviación, además la característica conductora aislada en la base de la plataforma de lixiviación podría representar gran parte de ese drenaje a través del área. El sistema de geodetección con la resistividad eléctrica capturó el movimiento de la solución en tiempo real durante el proceso de Injection Leaching. Los datos mostraron que, relativamente, existe una rápida disipación de presión de poro en las zonas adyacentes al pozo de inyección y más gradual en el drenaje de los materiales saturados del pad, que podrían tardar días e incluso meses. Los datos obtenidos mediante el sistema de geodetección por resistividad eléctrica se encuentran actualmente en fase de modelamiento tridimensional. No obstante, ya se han logrado obtener algunas imágenes instantáneas, como la que se presenta en la Figuras 20, la cual permite analizar la distribución de la solución alrededor del pozo de inyección, así como la trayectoria que sigue la misma hasta alcanzar la base del pad. Resultado del estudio NMR Los pozos medidos por NMR detectaron que Injection Leaching cambió la conductividad hidráulica del material a través del desarrollo de micro canales y la movilización de materiales finos ubicados dentro de los espacios porosos, como lo indican los contenidos volumétricos disminuidos de agua y la movilidad mejorada de las aguas intersticiales. Los datos también indicaron que existe una capa de arcilla ligada por debajo de los 3,520 metros de altitud. En esta, el contenido volumétrico de agua vuelve a su valor inicial con relativa rapidez después de meses. El material sobre la capa de arcilla ligada recupera su contenido volumétrico inicial en cuestión de semanas. Estos resultados indican de manera importante que los materiales de la plataforma de lixiviación LQ1-7 drenan Figura 22. Resultados típicos del monitoreo NMR. Figura 23. Producción de oro por el método de Injection Leaching. Figura 24. Ubicación de las pilas de lixiviación.

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