Estimación de recursos minerales en dominios geometalúrgicos.

dc.contributor.advisorFustos Toribio, Roberto Migueles
dc.contributor.authorLara Melcher, Rafael Franciscoes
dc.date.accessioned2020-08-17T02:57:08Z
dc.date.accessioned2024-05-17T14:51:51Z
dc.date.accessioned2024-08-28T18:33:49Z
dc.date.available2020-08-17T02:57:08Z
dc.date.available2024-05-17T14:51:51Z
dc.date.available2024-08-28T18:33:49Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionTesis presentada para optar al título de Ingeniero/a Civil de Minas.es
dc.description.abstractLa estimación de recursos minerales es una etapa indispensable en la factibilidad de un proyecto minero. Es en ella donde se realiza la descripción, el estudio y la clasificación de los recursos contenidos dentro del potencial yacimiento a examinar. Es por ello que una buena metodología de análisis puede impactar en la viabilidad de un depósito. Los dominios geometalúrgicos son zonas dentro del depósito que poseen características particulares que los vuelven identificables y diferenciables. Estas cualidades generan la posibilidad de estimar a través de algoritmos determinísticos, como el inverso de la distancia, o geoestadísticos, como las diversas variaciones de kriging, dentro de vecindades con información que ya está limitada por su similitud y que debería mejorar la calidad de las estimaciones. Es por lo anterior que en este trabajo se comparan las estimaciones dentro de un depósito polimetálico cuando estas son realizadas empleando dominios geometalúrgicos y cuando no son empleados. La metodología de trabajo consiste en dos casos de estudio. El primero, denominado caso simulado, corresponde a la creación de 100 depósitos divididos previamente en dominios geometalúrgicos donde las variables son simuladas dentro de estos. Luego, a partir de sondajes, se realiza la estimación dentro de dichos dominios y sobre la base completa y se comparan los resultados con la base original. El segundo, denominado caso real, corresponde a la estimación del modelo de bloques de un yacimiento polimetálico bajo los mismos algoritmos y escenarios. En ambos casos una clasificación de recursos y un análisis económicos son llevados a cabo. Finalmente, la estimación a través de dominios geometalúrgicos es mejor en el caso simulado el 99% de las veces, con una disminución promedio en el RMSE para el cobre de un 10.8%, 10.4% y 10.4% para el inverso de la distancia, el kriging ordinario y el co-kriging ordinario respectivamente; para el oro de 7.6% para los algoritmos de kriging y 8.1% para el inverso de la distancia; mientras que la precisión de la estimación del tipo de roca aumentó un 5.2% para el inverso de la distancia, y 4.7% para el co-kriging indicador y el co-kriging ordinario. Además, producto de la menor varianza de kriging la clasificación de recursos tiende a entregar bloques con menor incertidumbre y, por lo tanto, estimados del beneficio económico más confiables.es
dc.description.campusConcepciónes
dc.description.departamentoDepartamento de Ingeniería Metalúrgicaes
dc.description.facultadFacultad de Ingenieríaes
dc.identifier.urihttps://repositorio.udec.cl/handle/11594/511
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Concepciónes
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectMinases
dc.subjectGeología Económicaes
dc.subjectGeologíaes
dc.subjectMétodos Estadísticoses
dc.subjectKrigeajees
dc.subjectValoración de Minases
dc.subjectMétodos Estadísticoses
dc.titleEstimación de recursos minerales en dominios geometalúrgicos.es
dc.typeTesises

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