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TEMA:
CATEDRATICO : Ing. JORGE W. RODRIGUEZ DEZA
CATEDRA : YACIMIENTOS DE MINERALES METALICOS
ALUMNOS :
ASTO GONZALES, JENY.
ORDOEZ ACUA, EDGAR.
CICLO : V
SEMESTRE : IMPAR 2013 - I
LIRCAY PERU 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICAFACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS Y CIVIL
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE MINAS_______________________________________________
Ao de la inversin para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria
MTODOS DE PROSPECCIN ELCTRICOS
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Mtodos de prospeccin elctricos EAP Minas - 2013
Yacimientos de minerales metlicos pgina 2
DEDICATORIA
Dedicamos a nuestros padres por su apoyoque nos brindan para prepararnos buenosprofesionales en nuestro campo comoingenieros.
Y al docente del curso y a toda la masaestudiosa que se esfuerza da tras da porser los meores
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INDICE
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(%&")D,''()%....5
"#$-#%***********************..*............
!A" /. !")$!#''(0% 1#%#"A23istoria........................................................................................................4!rospeccin geofsica*****************.****....5'lasificacin de los m6todos geofsicos**..************5
!A" 7. -8&)D)$ D# !")$!#''(0% #2#'&"(')$
Definicin*************.**************/9
/. -6todos el6ctricos**********************../9
/./ !rocedimiento de corriente natural*********..................//
/.7 !rocedimiento equipotencial*********..******.../+
/.: "esistividad****************..*******/
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ESENTACIN
#l presente trabao es elaborado por los alumnos del >,(%&) '('2) de la,%(?#"$(DAD %A'()%A2 D# 3,A%'A?#2('A de la facultad de (ngeniera de
-inas @ 'ivil #.A.!. -inas. #l presente trabao del curso de YA'(-(#%&)$ D#
-(%#"A2#$ -#&A2(')$
Ya que 2os m6todos de prospeccin el6ctrica de superficie se Ban venido
utilizandoC durante bastante tiempoC para solucionar gran diversidad de problemas
en la investigacin de aguas subterrneas y en la bEsqueda de masas minerales.
#stos m6todos de prospeccin y sus diferentes procedimientos pueden ayudar al
progreso de un pasC al aporte de nuevas Babilidades que el Bombre puede
desarrollarC que est6 al alcance de la mano del BombreC que simblicamente
puede tener una elaboracin de nuevas materias para el uso adecuado de
empresas mineras metlicas.
.
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AGRADECIMIENTO
#l agradecimiento en especial al (ng. F)"1# G. ")D"(1,#H D#HA
!or la enseanza durante el ao 79/: I (C que nos llevaremos un Bermoso
recuerdo del presente ciclo.
&ambi6n del mismo modo el agradecimiento especial a nuestros padres por el
inmenso esfuerzo que Bace da a da en mi formacin profesional.
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INTRODUCCION
#l obetivo del presente trabao es contribuir a un meor conocimiento de los
principios y aplicaciones de los m6todos de prospeccin el6ctricos que
Bacen uso de sondeosC los cuales figuran entre los ms eficaces en la
eJploracin de yacimientos geot6rmicos. #n todo momento se mantiene un
enfoque prctico de los temas tratados.
2os m6todos de prospeccin el6ctrica de superficie se Ban venido utilizandoC
durante bastante tiempoC para solucionar gran diversidad de problemas en la
investigacin de aguas subterrneas. 2a aplicacin de estos m6todos se basa en
la medicin de la resistividad el6ctrica del subsuelo.
2os m6todos de superficieC el6ctricos y electromagn6ticosC permiten detectar
cambios en la salinidad del agua subterrnea yC en particularC permiten Detectar la
interface agua dulceKsaladaC debido a que la resistividad de las rocas saturadas se
ve muy afectada por la salinidad intersticial.
#l m6todo el6ctrico utilizado con ms asiduidadC Basta Bace poco tiempoC Ba sido
el m6todo de resistividadesC debido al relativamente bao costo del equipoC a lasimplicidad en la realizacin de las investigaciones yC en cierto modo tambi6nC por
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costumbre. $in embargoC investigaciones recientesC Ban demostrado que este
m6todo adolece de graves defectosC por lo que la popularidad del mismoC Boy por
BoyC parece bastante inustificada.
!or otra parteC ninguna de las anteriores t6cnicas de perfiles proporciona
informacin cuantitativa referente a la distribucin de resistividades en el subsueloC
debi6ndose obtener esta informacin a partir de los llamados m6todos de sondeos
geofsicos.
RESUMEN
'ada vez se Bace ms difcil descubrir nuevos yacimientos mineralesC porque la
mayora de los fcilmente descubribles ya Ban sido BalladosC y poco apoco son
menos las tierras todava sin eJplorar.
ABora se Ba puesto de moda la prospeccin cientficaC y la geologa Ba sidollamada a desempear un papel creciente en ella.
2a prospeccin geofsica a adelantado a grandes saltosC pero la geologa debe
intervenir siempre en la interpretacin de los resultados.
#n la eJploracin y eJplotacin de masas minerales conocidasC la geologa
desempea un papel cada vez ms importanteC y en la valoracin de los depsitos
minerales es esencial el conocimiento del emplazamientoC formas ycomportamientos de las masas de mineral.
#n estas funciones el campo de accin del gelogo enlaza y coordina con el
ingeniero de minas y el geofsico. 'omo estos campos de accin son amplsimos y
el tema es voluminosoC solo Baremos aqu una breve referencia a los mismos.
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PARTE I
PROSPECCION GENERAL
HISTORIA
3ay que rendir Bomenae al prospector de la antigLedadC que arrostraba laspenalidades de la selva y del desierto en busca de minerales ya que gracias a sus
descubrimientos se iniciaron trabaos de prospeccin en diferentes reas.
$us descubrimientos en el pasado Ban constituido la parte del lenC mucBas minas
famosas perpetun su memoria. $u industria Ba eliminado grandes eJtensiones
para el descubrimiento fcilC con la cual Ba disminuido sus oportunidades.
Actualmente es general complementarlo o substituirlo con gelogos o ingenieros
de minas eJpertos en la prospeccin de terrenos. AntiguamenteC un par de
prospectores viaaban a pieC con unos animales de carga o una canoaC pero la
prospeccin moderna est ms organizada.
#n algunos puntosC toda la prospeccin la Bacen grupos de gelogos eJpertos. #n
el trabao en el campoC el eJamen de los afloramientos se facilita por el estudio demapas e informes geolgicosC si eJisten.
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#n trabao se dirige Bacia regiones donde las condiciones geolgicas son
favorables a la mineralizacin. !uede utilizarse el Bbito mineral de la regin.
2as masas intrusivas llaman la atencinC particularmente si se emplazan en las
calizas. $e puede lograr buena informacin mediante un cuidadoso eJamen de las
corrientes y deduciendo su fuente de origen o la direccin de este
PROSPECCION GEOFISICO
Desde la antigLedadC el deseo de encontrar tesoros escondidos Ba estimulado la
inventiva del Bombre para Ballarlos y ello Ba culminado en la actualidad en la
creacin de instrumentos Mver figura %N /O y procedimientos cientficos.
$e les emplea y con gran 6Jito para localizar masas minerales encerradas en la
tierra. $e est progresando rpidamente en la prospeccin geofsicaC
particularmente en la del petrleoC pero tambi6n en la de los metalesC y Ba llegadoa convertirse en una ciencia en sC con
una voluminosa literatura.
#stos procedimientos se emplean
tambi6n para determinar la profundidad
del lecBo de rocaC para el
emplazamiento de puentes y paradeterminar la naturaleza de una
eJcavacin y las arenas y gravas
disponibles.
2os diferentes procedimientos geofsicos en uso pueden agrupase del modo
siguienteP
-agn6ticos
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Elctricos
#lectromagn6tico
1ravitatorios
$smicos
"adiom6tricos
PARTE II
METODOS DE PROSPECCION ELECTRICA
I. METODOS ELECTRICOS
2os procedimientos el6ctricos son valiososC principalmente en la localizacin de
depsitos metlicos Mver figura %N 7OC pero tambi6n se emplea para descubrir
petrleo descifrar estructuras o al taladrar o situar pozos para cables el6ctricos.
'iertos procedimientos se basan en la conductividad el6ctrica y en la poca
resistencia el6ctrica especifica de los minerales metlicos.
#n algunos procedimientos se Bacen pasar corrientes el6ctricas por el suelo y se
miden las diferencias de potencial en otros se miden las corrientes naturales
generadas por los minerales metlicos que contengan el terreno. ) se registran
las diferencias de resistencia entre varios puntos.
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Estos proc!i"i#tos p$!# !i%i!ir # &'
(.( P
R
O
C
E
D
I
M
I
E
N
T
O
DE CORRIENTE NATURAL
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#ste procedimientoC llamado tambi6n de polarizacin espontnea y auto potencialC
no eJige ninguna energa eJterior.
#l m6todo del potencial espontaneo Mself@!otencialO se basa en la recepcin de
las corrientes naturales que eJisten en la corteza terrestre debido aP
reacciones qumicas espontaneas. !resencia de agua subterrnea Mun fluo de agua siempre crea una
corriente el6ctricaO. (ones libres que se desplazan por efecto del magnetismo terrestreC etc.
#l mineral mismo produce corrientes el6ctricas de mineral ocultas que pueden
medirseC con lo cual se descubre la presencia de masas. #n unas de estas de
mineral situado debao de un manto de suelo Mver figura %N+OC ya que la parte
superior es qumicamente ms activa que la inferior.
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!or loC tanto eJisten diferencias de potencialC y las corrientes el6ctricas fluyen
naturalmente Bacia abaoC a trav6s de la masa de mineralesC y retornan Bacia
arriba a trav6s de la roca que lo contiene Mver figura %N+OC eJisti6ndose a grandes
distancias por razn de elevada resistividad de los Bastiales.
#stas corrientes pueden ser reconocidas en la superficie colocando dos polos
porosos en agueros previamente Bumedecidos y conectndolos con una
galvanometra sensibleC indicando de este modo el centro negativo Bacia el cual
fluye la corriente.
2as curvas que conectan puntos de igual potencial dan resultado un diagrama
equipotencial que indica la posicin de la masa de mineral. #ste procedimiento Ba
sido creado principalmente por $cBlumberger y sus seguidores.
%o est registrado en regiones ridas o en las que tienen un subsuelo muy
profundo. AdemsC en la masa de mineral debe eJistir un QR o masa de sulfuros
metlicos o conductores.
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(.) PROCEDIMIENTO E*UIPOTENCIAL
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#s uno de los procedimientos ms sencillosC del cual eJisten algunas variedades.
,na de ellas perfeccionada por 3ans 2undbergC es la siguienteP dos cables
paralelos de cobre desnudo. De unos /999 m de longitud y separados de Q99 a
/999 mC se clavan en el suelo a intervalos iguales M?er
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(.+ RESISTIVIDAD
$e utiliza en mineraC geologa e Bidrologa y permite estudiar anomalas de
resistividad el6ctricaC lo que se correlaciona con la ausencia o presencia de
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cuerpos mineralizadosC agua subterrneaC grado de fracturamiento de las rocasC
etc.
"ocas y minerales diferentes tienen resistividades el6ctricas caractersticasC cuyas
diferencias pueden determinarse para lograr una informacin sub superficial.
2os procedimientos ms antiguos y sencillos un -egger. #l procedimiento es
rpidoC sencillo y no eJige ningEn entrenamiento especial. 'uatro o MtresO
electrodos de suelos se colocan a distancias iguales en lnea recta.
2a profundidad de penetracin superficial viene a ser igual a la distancia entre los
electrodos. $e introduce una corriente en el electrodo de un eJtremoC y se recibe
por el del otro eJtremo y se mide. $e mide tambi6n la diferencia de potencial entre
los dos electrodosC y se calcula la resistencia del suelo recorrido por la corriente
M?er
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(.& TALADROS EL,CTRICOS
#ste procedimiento est relacionado con la determinacin de los Borizontes
geolgicos por una perforacin mediante mediciones el6ctricas efectuadas en el
interior de la perforacin Mver figura %N4O.
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#llo puede Bacerse tan solo en las porciones no cerradas de una perforacin y
donde el paso a trav6s del barro y el agua permitirn establecer coneJiones
el6ctricas. $e emplean como fuentes de resistividad de la roca y los potenciales
espontneos que se formas al perforar el nivel de ciertas capas.
-ediante cables aisladosC se Bacen descender por dentro de la perforacinC unos
aparatos que contienen de uno a cuatro electrodos Mgeneralmente tresOC sirviendo
de primer electrodo el revestimiento superior.
2a corriente se introduce por el electrodo inferior y se recibe y mide por el superior.
2as diferencias de potencial en los electrodos intermedios tambi6n se midenC y se
calcula capas en aguaC siendo la resistividad especifica inversamente proporcional
al volumen de sales disueltas y que se contienen en la roca.
2a resistividad de una arena porosa que contenga agua salada es baa la de una
arena con petrleo es alta. 2as mediciones de potenciales espontneos se miden
al mismo tiempoC as como se determinan los puntos donde eJisten las grandes
resistividades.
2os resultados se trazan en grficas para cada perforacinC lo que permite
establecer correlaciones entre ellas. 'on este procedimiento se Ban descubierto
nuevas arenas petrolferas.
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CONCLUSIONES
2as principales conclusiones del presente trabao son las siguientesP
2os procedimientos el6ctricos son valiososC principalmente en la
localizacin de depsitos metlicosC pero tambi6n se emplea para descubrir
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petrleo descifrar estructuras o al taladrar o situar pozos para cables
el6ctricos.
#l uso conunto de ambos m6todos de interpretacin puede resultar muy Etil
en proyectos de eJploracin geofsica en generalC y en particular en los
realizados en campos geot6rmicos.
2a resistividad el6ctrica de las rocas saturadas de agua est controlada por
la disolucin electroltica que llena el espacio poral Basta una temperatura
de 799 N' aproJimadamente.
2os m6todos el6ctricos de medida de la resistividad que Bacen uso de
sondeos mecnicos pueden encontrar nuevas aplicaciones prcticas en la
eJploracin de recursos geot6rmicosC tales como el monitorae de fracturas
Bidrulicas durante el funcionamiento de un sistema.
-I-LIOGRAFIA
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/. A2A% -. ;A-A%. Yacimientos minerales de rendimiento econmicoP
m6todos geofsicos. 'asanova M;arcelonaO 779.ediciones )-#1AC $.A
+/9.
7. F)"1# A,1,$&) ?A2#"A 2)!#H. 1eologa de los depsitos deminerales metlicosP m6todos de prospeccin. 2ima@!erE /54T :95
PAGINAS DE INTERNET'
BttpPKKgeofisicaucv.cUaBi.netK
BttpPKKes.slidesBare.netK
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ANEXOS
Sondaje (Resistividad 1DO
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Dipolo - Dipolo (Resistividad 2D en el plano ZY)
Gradiente (Resistividad 2D en el plano XY)
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Arrlo Dipolo Dipolo /ADD0
So#!12 Elctrico %rtic1l /SEV0
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