Diseño y Construcción de Presas de Relaves

Inicio:

28 de Noviembre

Certificación:

160 horas académicas

Frecuencia:

Martes y Jueves

Horario:

8:00 pm a 10:00 pm

Objetivos:

GENERAL:

  • Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para diseñar y gestionar presas de relaves de forma segura y sostenible, cumpliendo con normas geotécnicas, hidráulicas y ambientales para minimizar riesgos en la minería.

ESPECÍFICOS:

  • Desarrollar competencias en el diseño y construcción de presas, incluyendo materiales y sistemas de drenaje.
  • Fomentar la evaluación de riesgos mediante el análisis de casos y monitoreo geotécnico.
  • Asegurar el cumplimiento normativo de las regulaciones nacionales e internacionales para promover una minería responsable.

Plan de estudio:

• Conceptos básicos y tipos de presas de relaves
• Definición y función de las presas de relaves: su papel en la contención de desechos mineros y gestión de residuos.
• Tipos de presas de relaves: aguas arriba, aguas abajo, línea central y sus características constructivas.
• Componentes estructurales: explicación de los elementos clave como el núcleo, los filtros y los sistemas de drenaje.
• Aspectos regulatorios y normativas
• Normativas internacionales en presas de relaves: GISTM (Global Industry Standard on Tailings Management) y regulaciones del ICMM.
• Legislación nacional: revisión de las normativas peruanas y los requisitos legales para la construcción y operación de presas.
• Fiscalización y auditorías de cumplimiento: procesos para asegurar la seguridad y el cumplimiento de las normativas.

• Caracterización geotécnica y geológica
• Evaluación geológica: identificación de los tipos de roca y su impacto en la estabilidad y diseño de presas.
• Caracterización geotécnica de suelos: propiedades mecánicas y físicas de los suelos involucrados en la construcción.
• Ensayos de laboratorio y campo: procedimientos para medir la resistencia, compacidad y cohesión del suelo.
• Estabilidad de suelos y taludes
• Factores que afectan la estabilidad de taludes: análisis de presión de poros, inclinación, saturación y cohesión del suelo.
• Métodos de análisis de estabilidad: herramientas y modelos para predecir la falla de taludes.
• Medidas de mitigación de riesgos: refuerzos estructurales y técnicas de estabilización de taludes en presas de relaves.

• Balance hídrico y control de aguas
• Cálculo del balance hídrico: métodos de medición de entradas y salidas de agua en la presa de relaves.
• Impacto de las precipitaciones y escorrentías: efecto de las condiciones climáticas en la estabilidad y capacidad de las presas.
• Sistemas de manejo de aguas: soluciones para la recolección, almacenamiento y tratamiento de aguas dentro de las instalaciones mineras.
• Drenaje y evacuación de aguas
• Diseño de sistemas de drenaje: métodos para controlar la infiltración y minimizar la presión de poros.
• Sistemas de evacuación de emergencia: planes y estructuras para la evacuación controlada de aguas en caso de emergencia.
• Impacto del drenaje en la estabilidad de la presa: cómo un buen sistema de drenaje contribuye a la seguridad estructural.

• Métodos de construcción
• Método aguas arriba: ventajas, desventajas y aplicaciones del método en presas de relaves.
• Método aguas abajo y línea central: comparación de estos métodos y su idoneidad según las condiciones del proyecto.
• Materiales de construcción: tipos de materiales utilizados (tierra, roca, concreto) y su impacto en la estabilidad.
• Equipos y monitoreo durante la construcción
• Equipos de construcción: maquinaria utilizada en la edificación y mantenimiento de presas de relaves.
• Monitoreo en tiempo real: instrumentación geotécnica y sistemas para seguimiento durante la construcción.
• Control de calidad en la construcción: métodos para asegurar la correcta implementación de materiales y procesos.

• Análisis de estabilidad de taludes
• Modelos de equilibrio límite: aplicación de software y herramientas analíticas para evaluar la estabilidad de taludes.
• Factores de seguridad en el diseño de taludes: cálculo y control de los márgenes de seguridad.
• Pruebas de campo y laboratorio: ensayos de penetración estándar (SPT) y otros estudios de estabilidad.
• Impacto de eventos sísmicos y control de seguridad
• Análisis sísmico en presas de relaves: métodos para evaluar la respuesta de presas ante terremotos.
• Control de seguridad estructural: monitoreo y pruebas de resistencia sísmica.
• Planes de contingencia ante eventos sísmicos: estrategias para mitigar el impacto de los sismos en la estabilidad de presas.

• Gestión de riesgos en presas de relaves
• Identificación y evaluación de riesgos: métodos para detectar y evaluar riesgos geotécnicos y operacionales.
• Análisis de fallas potenciales: factores críticos que pueden llevar a una falla estructural.
• Planes de mitigación y contingencia: estrategias  para reducir y gestionar riesgos en presas de relaves.
• Monitoreo geotécnico e instrumentación
• Tecnologías de monitoreo geotécnico: instrumentos como piezómetros, inclinómetros y tensiómetros.
• Monitoreo en tiempo real: sistemas automáticos para la detección temprana de fallas estructurales.
• Mantenimiento del sistema de instrumentación: procedimientos para asegurar el correcto funcionamiento del monitoreo geotécnico.

• Impactos ambientales
• Efectos en el agua y el suelo: contaminación por metales pesados y su mitigación.
• Control de emisiones atmosféricas: técnicas para reducir el polvo y las partículas contaminantes.
• Restauración del ecosistema: planes para rehabilitar áreas afectadas por presas de relaves.
• Impactos sociales y gestión de stakeholders
• Relaciones comunitarias: estrategias para involucrar a la comunidad en la gestión de presas de relaves.
• Mecanismos de compensación social: programas para mitigar el impacto social de las operaciones mineras.
• Gestión de stakeholders: identificación de partes interesadas clave y desarrollo de estrategias de comunicación.

• Manejo de relaves durante la operación
• Disposición eficiente de relaves: métodos para maximizar la capacidad de almacenamiento.
• Control de segregación de relaves: técnicas para manejar la distribución homogénea de relaves.
• Optimización del uso del espacio: estrategias para mejorar la vida útil de las presas.
• Optimización y reducción de costos
• Mejora de procesos operativos: implementación de tecnologías para aumentar la eficiencia.
• Estrategias de reducción de costos: técnicas para minimizar gastos en la operación de presas.
• Uso de tecnologías emergentes: aplicación de innovaciones tecnológicas en la gestión de relaves.

• Planificación de la rehabilitación
• Diseño del plan de cierre: consideraciones para la clausura de una presa de relaves.
• Rehabilitación ambiental: métodos de revegetación y estabilización post operacional.
• Evaluación del éxito de la rehabilitación: indicadores para medir la recuperación de las áreas afectadas.
• Monitoreo post-cierre
• Monitoreo de estabilidad estructural: herramientas para evaluar la estabilidad a largo plazo.
• Control de calidad de aguas post-cierre: métodos para asegurar la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
• Seguimiento de la recuperación ambiental: indicadores y métricas para el monitoreo ecológico.

• Estudio de casos de presas de relaves
• Análisis del caso Brumadinho: lecciones aprendidas de la catástrofe de 2019.
• Evaluación del caso Mount Polley: fallas y soluciones implementadas tras el colapso.
• Casos exitosos de gestión de relaves: estudio de buenas prácticas en la construcción y operación de presas.
• Taller práctico de diseño
• Diseño conceptual de una presa de relaves: aplicación de los conceptos teóricos en un caso práctico.
• Simulación de riesgos geotécnicos: herramientas y software para evaluar la estabilidad en distintos escenarios.
• Presentación de propuestas de diseño: trabajo en grupo para elaborar y defender un diseño de presa.

Dirigido a:

• Ingeniero Civil
• Ingeniero Geotécnico
• Ingeniero Hidráulico
• Ingeniero Ambiental
• Ingeniero de Minas
• Ingeniero de Recursos Hídricos
• Consultor en Gestión de Riesgos
• Ingeniero en Seguridad Industrial
• Técnico en Monitoreo Geotécnico

Beneficios:

Experiencia

Contamos con una plana docente especialista con maestría, amplia experiencia profesional y que se encuentra laborando en proyectos de gran envergadura.

Certificación

Certificación acreditada por 160 horas académicas y verificable con código QR para evitar falsificaciones; además de un certificado de notas.

Material digital

Contenido académico bibliográfico exclusivo proporcionado por nuestros especialistas para potenciar sus conocimientos.

Aula Virtual

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Certificación:

A nombre de CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY con 160 horas académicas, respaldada por las certificaciones internacionales ISO 21001:2018 e ISO9001:2015. Cuenta con un código único especial de caracteres y un código QR para realizar verificaciones en nuestra plataforma virtual y evitar falsificaciones. En el anverso de nuestro certificado se encontrará el temario completo con las notas adquiridas durante el proceso.

(La imagen sólo representa el modelo de nuestro certificado, para ver el certificado personalizado del curso puede descargar nuestro brochure).

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