

Modelar entradas de agua subterránea a las minas y de tajo abierto, y evaluar el
impacto de los proyectos mineros en el régimen de flujo de agua subterránea
circundante es clave para la planificación, ingeniería y ejecución de proyectos
mineros. La interacción del trabajo de la mina con el régimen de flujo del agua
subterránea es un proceso dinámico que se puede modelar con paquetes
MODFLOW estándar implementados en Model Muse. Esta plataforma tiene un
alto rendimiento debido a su "diseño por objetos" que optimiza la
conceptualización de las condiciones de borde y otros elementos del modelo,
reduciendo el tiempo de construcción y mejorando la interpretación de los datos
de salida. Este curso cubre el uso de MODFLOW con Model Muse para el
modelamiento numérico del impacto del flujo de agua subterránea del desarrollo
de tajos, minas subterráneas y filtraciones de agua e instalaciones de
almacenamiento de relaves.
Objetivos
El curso de cuatro sesiones provee al alumno de un amplio panorama del software de modelamiento MODFLOW enfocados a la minería. En este curso el alumno aprenderá:
Desarrollo de un modelo conceptual y construcción de un modelo numérico en MODFLOW.
Criterios de conceptualización, diseño de grilla y condiciones de borde.
Construcción de un modelo en régimen transiente para la simulación de flujos de ingreso de agua.
Desarrollo de un modelo de flujo y transporte en el área de influencia de una mina
Contenido del Curso
El desarrollo del curso se muestra a continuación agrupado por sesión:
SESIÓN 1: Modelamiento de entradas subterráneas en minas con MODFLOW
Esta sesión cubre una simulación numérica aplicada de entradas de minas subterráneas que cubre la construcción de modelos transitorios, simulación y análisis de balance de agua. Se cubren varios pasos comunes en el modelamiento de aguas subterráneas, como la importación de datos espaciales vectoriales y ráster (elevación), la discretización espacial y temporal, la configuración de parámetros hidráulicos, la definición de condiciones de borde, la ejecución de simulaciones y la exportación de datos.
- Construcción de un modelo en régimen transitorio: Importación de datos vectoriales y elevaciones, refinamiento de grillas, discretización de acuíferos, definición espacial y temporal, definición de condiciones de borde.
- Definición de nivel freático.
- Asignación de parámetros hidráulicos, como conductividades hidráulicas de cada capa.
- Simulación de caudales de entrada de agua.
- Activación del paquete ZONEBUDGET
- Análisis de resultados con GW CHART
SESIÓN 2: Botadero Minero
Esta sesión cubre la simulación de agua subterránea en el área de dos botaderos mineros en una cuenca andina y la visualización de la formación de la pluma contaminante.
- Definición de condiciones del acuífero y condiciones de borde (Recarga, Evapotranspiración, Drenajes y Altura constante)
- Importación de datos de la grilla para definir una capa freática.
- Importación de un área de botadero minero.
- Configuración del paquete MT3DM para definir las especies contaminantes.
- Analizar la pluma contaminante en el tiempo.
SESIÓN 3: Construcción de un modelo de presa de relaves I
Esta sesión muestra el procedimiento de inserción de las condiciones de borde y las propiedades principales en un modelo de presa de relaves en condiciones de estado estable sobre un modelo de 5 capas.
- Importación de datos vectoriales para la definición de la extensión del n, zona de lixiviados y áreas de relaves.
- Importación de topografía.
- Definición del acuífero.
- Configuración de parámetros hidráulicos.
SESIÓN 4: Simulación del filtraciones del modelo de presa de relaves II
Esta sesión cubre la inserción de condiciones de borde y la simulación de filtración de relaves en el modelo I utilizando el solucionador Newton de Modflow.
- Definición de condiciones de borde como recarga, evapotranspiración y flujo regional.
- Asignación y visualización de conductividad hidráulica en el área de relaves.
- Configuración de las propiedades del solucionador NWT.
- Visualización del nivel freático
- Análisis de resultados.
SESIÓN 5: Construcción de un modelo de tajo de drenaje I
Esta sesión cubre la construcción del modelo de drenaje de un tajo que incluye el análisis de la discretización espacial, la discretización temporal, la definición del tipo de confinamiento y el análisis del nivel freático.
- Inserción de refinamientos de la grilla.
- Establecimiento de la discretización temporal constante y transitoria.
- Definición de los tipos de condiciones de borde requeridas y su aplicación por objetos.
- Configuración de parámetros hidráulicos de los acuíferos.
- Visualización del nivel freático mediante interpolación del método del triángulo.
SESIÓN 6: Simulación del modelo de tajo de drenaje II
Esta sesión está enfocada en la evaluación del régimen hidrogeológico de acuerdo al avance del tajo a lo largo de la vida de la mina.
- Importación de las elevaciones de acuerdo con el plan de la mina.
- Simulación del modelo transitorio en MODFLOW para el tajo de drenaje.
- Analizar el nivel freático a lo largo de la vida de la mina.
- Realice balances hídricos detallados y determine el cono de depresión.
Capacitador
Saúl Montoya M.Sc.
Hidrogeólogo – Modelador Numérico
El Sr. Montoya es Ingeniero Civil de la Universidad Católica en Lima con estudios de postgrado en Manejo e Ingeniería de Recursos Hídricos (Programa WAREM) de la Universidad de Stuttgart – Alemania con mención en Ingeniería de Agua Subterránea e Hidroinformática. El Sr. Montoya tiene gran capacidad analítica para la interpretación, conceptualización y modelamiento del ciclo hídrico superficial, subterráneo y su interacción, también domina los conceptos del transporte de contaminantes y los sistemas de remediación de sitios contaminados.
Encuentra más información sobre las calificaciones y los proyectos principales del Sr. Montoya aquí.
Metodología
Modalidad: Online - Asincrónico
Algunos detalles sobre la metodología del curso:
Los manuales y archivos de los ejercicios serán entregados en nuestra plataforma virtual.
El curso se desarrollará mediante videos grabados disponibles en nuestra plataforma elearning.
Hay soporte a través del foro/correo electrónico de cada curso para preguntas sobre los ejercicios desarrollados.
El video de las clases estará disponible durante 12 meses.
Los exámenes de certificación se organizan de la siguiente manera:
El curso tiene 1 examen que comprende el contenido.
Certificado digital disponible al final del programa con la aprobación del examen.
- Teacher: Saul Montoya