CHAPTER 4. CONCLUSIONS, PROPOSED METHODOLOGY AND FUTURE WORK
4.2. Proposed Method
318, ambos del D.S. Nº 72/85 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas apropiadas para el adecuado drenaje natural o artificial, que evite el arrastre del material depositado, para lo que será necesario presentar la descripción del plan indicando:
a) Suelo, considerando la descripción del uso del suelo, de su capacidad de uso,
clasificación según aptitud y características edafológicas. Además deberá indicarse si se encuentra regulado por algún instrumento de planificación territorial o si forma parte de un área bajo protección oficial.
Los suelos del área estudiada son una acepción geológica y no agronómica, lo que significa que, la cubierta superficial está constituida por materiales depositados por el proceso de depositación de material, especialmente carbonatos, que la aridez del clima no permitió evolucionar hasta constituir un suelo. La definición aceptada del concepto de suelo implica la meteorización y la acción de materia orgánica que permite el crecimiento de plantas. Por tanto, en estricto sentido, la cubierta del área no está conformada por suelos ya que no hay materia orgánica en distintos grados de
descomposición ni la fauna y flora asociada. Sin embargo, para efectos de clasificación usada corrientemente, los “suelos” del área son de Clase VIII, como a continuación de explica:
Clasificación de suelos según capacidad de uso: Los suelos se clasificaron utilizando las clases agrológicas del Soil Conservation Service de U.S.A que contempla ocho clases según su capacidad de uso y se refiere a la adaptación de los suelos a determinadas formas de utilización.
La Clase VIII: Corresponde a las altas cumbres sobre el límite de la vegetación, regiones desérticas, dunas.
En síntesis, en al área de estudio no hay suelos en estricto sentido, que puedan ser afectados por eventuales faenas mineras. Por otro lado, el sector de la Planta no se encuentra regulado por ningún instrumento de planificación territorial y no se encuentra bajo protección oficial.
b) Subsuelo, considerando su estratigrafía y permeabilidad.
La estratigrafía del subsuelo en general, indica que está compuesto por:
- Una primera capa de calizas en estado suelto y algunos bloques endurecidos a modo de roca, pero de tamaño reducido. El espesor de esta capa es variable, entre 50 cm y 1 m. - Luego sigue una segunda capa de arcilla y limos con algo de arenas, que se extiende
hasta 30 m de profundidad.
- Un tercer estrato está conformado por arenas con algo de arcillas, mucho más
permeables que los estratos superiores y espesor medio de 50 m. En este estrato aparece agua subterránea.
El grado de consolidación de la capa donde se apoyarán las distintas partes del proyecto, es de limo arenoso, con una consolidación media a alta, con cementación variable en relación al contenido de sales que presenta. La cementación tiene tendencia a aumentar en profundidad, en especial cerca del estrato más permeable, antes mencionado.
Una muestra de suelo ensayada en Liemun (U.C.N), tomada desde el sector descrito, indicó los siguientes resultados:
- Peso específico: 1,74 Ton/m3 - Permeabilidad: 0,055 cm/seg
Estos resultados permiten suponer que este material pétreo presenta buenas
características geotécnicas y estructurales, para apoyar las distintas obras del proyecto, excepto por la presencia de sales, que deben reducirse.
Se estima preliminarmente que hasta los 1 m de hondura, el terreno no es fácil excavar, tornándose en profundidad más dificultoso.
Para efectos del pre-diseño de terraplenes que conformarán los muros de las piscinas y tranques, se estimó conveniente emplear un valor de cohesión C = 0 y un ángulo de fricción interna de 30°.
De acuerdo a las pruebas realizadas por MCD en terreno de Permeabilidad Cabeza Constante (norma ASTM D2434) a una muestra inalterada, entrega resultados de permeabilidad de 5,5 x 10-2 cm / seg., y se determinó también el peso específico según NCh 1117 – 1239 dando un valor de 1,740 kg / dm3.
c) Calidad del aire, clima y/o meteorología, considerando niveles de material particulado y otros contaminantes atmosféricos relevantes, así como temperatura, humedad,
precipitaciones y vientos.
En la zona se observa un régimen térmico con fuertes oscilaciones diarias, impuesto por una condición de baja humedad atmosférica e intensos intercambios radiactivos diurnos y nocturnos.
Temperaturas: En las tablas 1, 2 y 3 del Capitulo 4.1 de la DIA se presentan las
temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales de Calama, estación más cercana.
En general, la nubosidad es baja durante todo el año. Este parámetro corresponde a valores medidos en tres ocasiones del día: 8, 14 y 20 horas. Se mide en octavos, siendo el valor 0 despejado y el 8 totalmente cubierto. El promedio anual es 1,3 con los valores más altos en diciembre y febrero. (Fuente: Dirección Meteorológica de Chile).
La humedad relativa media, se obtiene del promedio aritmético de la humedad del aire medida a las 8, 14 y 20 horas. Los mayores valores se tienen entre enero y marzo, fluctuando entre los 35% y 45%.
En cuanto a la precipitación, ésta es muy baja, lo que determina las características de clima desértico. La precipitación comienza a aumentar a partir de los 2000 m.s.n.m.
En cuanto a la variable viento, se puede decir que la zona de la Planta, es afectada por fuertes vientos.
Calidad del aire: En cuanto al material particulado del área de la Planta, este está dado por el que se levanta por la acción del viento y por el desplazamiento de vehículos por los caminos del lugar, no reconociendo otros contaminantes atmosféricos relevantes, en el lugar.
d) Geología y geomorfología, considerando riesgos de remoción en masa, volcánicos, geomorfológicos y sísmicos, en relación a estructuras geológicas, así como las condiciones de superficie.
La referencia geológica más cercana del área en estudio es su ubicación al SW del conjunto evaporítico constituido por los salares Rudolph y Brinkerhoff. Ella está emplazada en gran parte en la Formación El Loa. Hacia el Sur se encuentran depósitos aluviales cuaternarios de gravas, arenas, arcillas y limos relacionados a la Sierra Limón Verde, los que también aparecen en una franja W – E cortando la Formación El Loa hacia el sur de la propiedad. Las principales unidades geológicas están conformadas por las formaciones Río Loa, Salares de Rudolph y Brinkerhoff y Sierra Barros Arana, controlada geoestructuralmente por la presencia con orientación Norte – Sur de la Falla Occidental, que une con su eje longitudinal, aproximadamente a Chuquicamata con la localidad de Baquedano.
La formación El Loa, se dispone en discordancia angular sobre la Formación Arca y la Formación Calama e infrayace, en discordancia, a la Formación Chiu-Chiu. Está
constituida en su parte inferior por una secuencia bien estratificada de gravas, areniscas, conglomerados, arcillas, limos y diatomitas. En su parte superior lo está por calizas, areniscas calcáreas y travertino. Esta formación presenta variaciones laterales y
verticales de facies. Su edad se atribuye a un rango entre Mioceno Superior a Plioceno Inferior (Marinovic y Lahsen, 1984). Por otro lado, la depositación del material se produjo en una extensa y poco profunda cuenca fluvio-lacustre, durante un cambio climático de lluviosos a seco. (Naranjo y Paskoff, 1981)
Marco morfológico: La propiedad minera se ubica en la depresión del Río Loa, uno de los rasgos morfológicos principales de la II Región, cercana a los depósitos salinos de los salares Rudolph y Brikerhoff. Está enmarcada entre dos grandes estructuras geológicas: la Cordillera de Domeyko al Este, que es un cordón montañoso continuo elongado en dirección NNE con altura entre 3300 y 2300 m, y la Cordillera Limón Verde-Sierra del Medio al Oeste, que es otro cordón montañoso, alargado en dirección NSS. La propiedad se desarrolla en un área plana a 2495 m.s.n.m. aproximadamente, hacia cuya parte sur (Pampa Yalqui) drenan desde el oriente varias quebradas como las
de Yalqui, Tuina y Teca. El río Loa en esta zona se presenta en su curso medio después de recibir al Río Salado que desciende desde el Este.
e) Hidrogeología e hidrología, considerando la eventual perturbación de flujos de agua subterránea o superficiales, ya sea por contaminación o por uso, incluyendo un plano de la hoya hidrográfica involucrada, que contenga la identificación de zonas habitadas.
Marco hidrológico: El área en estudio se ubica en la parte media de la hoya del Río Loa, cercana al codo donde el río tuerce hacia Calama, lugar identificado como Angostura (a más de 1,5 km de la Planta), que es un punto de referencia en el monitoreo del río. En esta parte de su curso, el Loa tiene una composición química fijada principalmente por la salinidad de su afluente el río Salado que lo define geoquímicamente (Alonso, 1970). Bajo estas condiciones, ante eventuales crecidas de caudal en el Río comúnmente presentes durante el Invierno Altiplánico, las avenidas de caudal que por ese cauce ocurran, no implican riesgo de inundación para los tranques y/o piscinas en pre-diseño, toda vez que la plataforma del Loa en ese sector, está al menos unos 30 m por debajo del punto más bajo de área de tranques y piscinas.
Marco hidrogeológico: La información hidrogeológica disponible para uso público es restringida. Se utilizará el Mapa Hidrogeológico de Chile, escala 1: 2.500.000 de la Dirección General de Aguas (1986). En ella el área del proyecto, ubicada en la cuenca de Calama, es caracterizada mitológicamente conformada por calizas, areniscas y lutitas. La permeabilidad relativa es media. Debe considerarse que el agua que circula por este tipo de rocas es de calidad deficiente debido a fenómenos de disolución de estas rocas que originan
corrientemente procesos de carstificación (huecos). Por otro lado, durante las
investigaciones de subsuelo, se encontró aguas subterráneas bajo los 50 m en promedio y es probable que, el fondo del acuífero, en roca basal, se ubique bajo los 300 m, esto es, a gran profundidad.
Ver mayores antecedentes respecto de este permiso ambiental sectorial, en la Adenda Nº 1 a la DIA.