MITIGACION DE POLVO EN DEPOSITOS DE RESIDUOS

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1 MITIGACION DE POLVO EN DEPOSITOS DE RESIDUOS Mitigation of dust in residue deposits Pamela Valenzuela T. Nombre del autor 1 Juan H. Palma G. 2 Raúl Espinace A. 3 Pontifica Universidad Católica de Valparaíso - Av. Brasil 2147 Valparaíso Chile. Tel.: Fax pamela.valenzuela@ucv.cl ABSTRACT The development reached by the mining technology, particularly in Chile, has resulted in a considerable increase of the production of copper concentrate. This is related to the generation of greater tailing volumes, a waste coming from the copper floatation process. A medium-scale mining plant might generate more than t/day of tailings. On the other hand, a large-scale mining plant generates more than 110,000 t/day. Most of these tailings cannot be reprocessed or reused on the productive process; thus, the only feasible management option is deposition. In Chile, the tailing sand dams are the widely used option for deposition. Most tailing sand dams in operation or abandonment, mainly in dry areas, are eroded by wind action. In various dams exposed to aggressive winds, the slope stability may be affected by the loss of material. Furthermore, the material dragged from the basins and/or slopes might alter the operation of the mining labor and the environment, especially when populated and productive areas exist close by. This article contributes with results obtained through studies made by the authors at the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, where the problem related to the mitigation of the aeolian effect on mining tailing dams and others residue deposits was raised, considering the major environmental, economic and social impacts they pose. The goal of these studies has been the development of an efficient and economical procedure for the use of a chemical stabilizer (MgCl 2-6H 2 O) that allows the control of the drag of pollutant particles due to the aeolian effect on residue deposits. Different trials on a real scale, as well as laboratory tests, have been done on a tailing dam during the research, in order to define the most adequate titration and geotechnically evaluate the effect of the use of this chemical stabilizer over tailing sands. KeyWords: dust supressor; residue deposits, tailing dam; wind erosion 1 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Consultora de empresas públicas y privadas e investigadora en temas relacionados con depósitos de RSU y mineros, pamela.valenzuela@ucv.cl. 2 Institución de trabajo de autor 2. 3 Institución de trabajo del autor N 1

2 MITIGACION DE POLVO EN DEPOSITOS DE RESIDUOS RESUMEN El desarrollo alcanzado por la tecnología minera, particularmente en Chile se ha traducido en un considerable crecimiento de la producción de concentrado de cobre, lo que esta relacionado con la generación de mayores volúmenes de relave, desecho proveniente del proceso de flotación del cobre. Una planta de la mediana minería puede generar una cantidad de relaves superior a las t/día. Plantas de la gran minería generan más de t/día. La gran mayoría de estos relaves no pueden ser reprocesados ni reutilizados en el proceso productivo, por lo que su deposición es la única opción viable de manejo. En Chile, los tranques de arenas de relave son la opción de disposición final más utilizada. Muchos tranques de arenas de relave en estado de operación o abandono, sobre todo en zonas áridas, son erosionado por acción del viento. En muchos de los tranques expuestos a vientos agresivos, puede verse afectada la estabilidad del talud, por pérdida de material. También el material arrastrado de la cubeta y/o los taludes, puede afectar a la operación de las faenas mineras y el ambiente, especialmente cuando existen zonas habitadas o áreas productivas cercanas. El presente artículo aporta resultados alcanzados en investigaciones realizadas por los autores en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, donde se aborda el problema asociado a la mitigación del efecto eólico en depósitos de relaves mineros y otros depósitos de residuos, que tiene importantes impactos ambientales, económicos y sociales. El propósito de estas investigaciones ha sido el desarrollo de un procedimiento eficiente y económico para la aplicación de un estabilizador químico (MgCl 2-6H 2 O), que permita controlar el arrastre de partículas contaminantes por efecto eólico en depósitos de residuos. En las investigaciones se han realizado ensayos a escala real en un tranque de relave y pruebas en laboratorio, con el fin de definir las dosificaciones más adecuadas y evaluar geotécnicamente el efecto de la aplicación de este estabilizador químico sobre arenas de relave. Palabras clave: erosión eólica; supresor de polvo; tranques de relave; INTRODUCCIÓN El desarrollo industrial trae consigo diferentes consecuencias, algunas positivas como la mejora de indicadores como el PIB de cada uno de los países, pero a su vez algunas negativas como el incremento en la generación de diversos tipos de residuos de tipo industrial. La zona norte de Chile se extiende desde el límite con Perú en el norte, la Región de Coquimbo ubicada al norte de la ciudad de Santiago. El clima de esta zona es árido, albergando al Desierto de Atacama, con escasa vegetación y pocos ríos, condición que ha permitido la exposición de yacimientos metálicos y no-metálicos, resultando en una zona minera por excelencia en la cual se encuentran las mayores reservas de cobre y de minerales no metálicos del mundo (COCHILCO 2009). Consecuentemente, la minería es una de las principales actividades económicas de Chile y la más importante en la zona norte del país, siendo conocido desde la antigüedad como un gran productor de minerales (desde el siglo XX ocupa el sitial de primer productor mundial de cobre). De acuerdo a COCHILCO, el año 2009 Chile generó el 26% de la producción mundial de cobre de mina. El desarrollo alcanzado por la minería en Chile se ha traducido en un considerable crecimiento de la producción de concentrado de cobre, lo que está relacionado con la generación de mayores volúmenes de residuos mineros, denominados relave. Espinace et al. (2006) indican que en Chile el método más utilizado para la disposición final de los relaves mineros, principalmente en la mediana minería, es el tranque de arenas de relaves. Una planta de la mediana minería puede generar una cantidad de relaves superior a las t/día. Plantas de la gran minería generan más de t/día. La gran mayoría de estos relaves no son reprocesados ni reutilizados en el proceso productivo, por lo que su deposición en tranques es la única opción viable de manejo. 2

3 Junto a esto se encuentra otra importante industria como es la generación de energía eléctrica, de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Energía de Chile, de no haber cambios significativos en las tendencias de consumo mundial de esta energía, será necesario instalar más de GW al año 2030, lo que implicaría casi duplicar la capacidad instalada actual. En ese contexto, el aumento de la demanda futura por electricidad tendrá que ser cubierto principalmente con carbón y gas por lo cual al año 2030 el carbón llegaría a representar el 44% de la generación eléctrica mundial, Tokman (2010). En Chile la proyección realizada al año 2020 indica que el uso de carbón se incrementará en 8%. Uno de los subproductos que presenta la generación de energía, sobre todo con combustibles fósiles como el carbón es la generación de depósitos de cenizas. Los depósitos de residuos industriales y mineros como son los de cenizas de carbón resultantes de la generación de energía eléctrica y los tranques de relave que almacenan los residuos resultantes de la obtención del cobre por el proceso de flotación, son diseñados para mantener los residuos por un largo tiempo, durante el cual y posterior a éste deben resistir diferentes eventos naturales como sismos, erosión hídrica y erosión eólica, los que generan riesgos para el ambiente y la salud en el corto y largo plazo. Estos pueden eliminarse o minimizarse al considerarlos en las etapas de diseño, construcción, operación, cierre o etapa de abandono del depósito. Algunos de los impactos asociados al ambiente y la salud, que pueden producir estos depósitos son el impacto visual, variaciones morfológicas y paisajísticas, contaminación del agua, del aire y del suelo. La erosión eólica es uno de los factores asociados directamente a la ocurrencia de estos impactos, y que en la actualidad no es considerado en las etapas de diseño, operación y cierre, Palma et al., (2007). Este problema puede ser significativo en los depósitos de residuos si se produce variación de la geometría proyectada y disminución de las propiedades resistentes del talud, generando riesgos de inestabilidad, además de afectar la operación de los depósitos y el ambiente, especialmente cuando hay zonas habitadas, industriales o agrícolas cercanas. EROSIÓN EÓLICA La erosión eólica es un fenómeno de superficie, en que tienen influencia distintas velocidades de los diferentes estratos de aire a través de los cuales se mueven las partículas de suelo (American Society Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, 1985). La erosión eólica consta de tres etapas diferenciadas: iniciación del movimiento, transporte y deposición. La iniciación del movimiento de las partículas se produce por presión directa del viento y por el impacto de las partículas desprendidas que se mueven en forma de pequeños saltos a través de la superficie del suelo. Según las condiciones que presente el suelo, se necesita de una velocidad mínima del viento para producir el movimiento de las partículas más erosionables; pero a medida que aumenta la intensidad del viento, consecuentemente, también aumenta la velocidad, causando el movimiento de las partículas de mayor tamaño, hasta llegar un momento en que se mueven todas las partículas erosionables, figura 1. El transporte de las partículas se lleva a cabo mediante los siguientes tipos de movimiento: Movimiento en saltación. Este tipo de movimiento es causado por la presión del viento contra las partículas del suelo y la colisión de éstas sobre otras partículas. Movimiento en suspensión. Las partículas de suelo con diámetro inferior a 0,05 mm, corresponden a material fino y polvo, son transportadas en suspensión, aproximadamente paralelas con la dirección del viento. Movimiento de arrastre superficial. Este tipo de movimiento es causado por la energía derivada de granos más pequeños que descienden y golpean en saltación a granos de mayor tamaño. En figura 2 se presenta en forma aproximada rangos de velocidades de viento requeridas para remover diferentes tipos de partículas de acuerdo al tamaño. Las partículas arrastradas por el viento a través de los distintos procesos de saltación, suspensión y arrastre superficial, se depositan cuando la velocidad del viento decrece. Este es un proceso continúo de selección y 3

4 deposición de materiales, en el cual, la velocidad del viento rige el proceso, y lo que se haga por disminuir la velocidad beneficiará a la retención y deposición del material. Figura 1: Movimientos de las partículas producto de la acción del viento Fuente. Partículas Diámetro Velocidad del viento Velocidad del viento (mm) (m/seg) (km/hr) Limo 0,05-0,01 0,1-0,05 0,36-0,18 Arena fina 0,1 1-1,5 3,6-5,4 Arena mediana 0, ,5-21,6 Arena gruesa ,2 Figura 2: Relación entre el tamaño de las partículas y la velocidad necesaria para lograr su movimiento. Fuente. Si se observa el problema de la erosión eólica en los tranques de arenas de relave y otros depósitos de residuos, se podría definir como una pérdida de material de la superficie, producto de las características de un viento agresivo, que genera cárcavas en taludes y zonas llanas. En este tipo de depósitos, el relave y las cenizas, entre otros residuos de este tipo, por su naturaleza y tamaño, cumple con todas las características para ser erosionado por acción del viento. Además considerando, que la topografía de la mayoría de los depósitos de residuos mineros e industriales del norte nuestro país, favorece la presencia de vientos agresivos, que con su actuar constante puede generar problemas relacionados con la estabilidad mecánica del talud, además de las afecciones de carácter ambiental en las áreas adyacentes. La humedad tiene efectos obvios sobre el transporte de partículas, pero únicamente dentro de pocos centímetros sobre la superficie de los relaves. METODOLOGÍA EMPLEADA La investigación se ha desarrollado en campos experimentales ubicados en el norte de Chile, en las Regiones de Antofagasta y Atacama, específicamente en un depósito de residuos industriales y en un tranque de relave. La investigación se inició en el año 2008, realizándose aplicaciones anuales del supresor de polvo en el área definida como experimental. Se considera que es posible utilizar supresores de polvo, que se han tenido buenos resultados en obras viales, para minimizar la acción del viento en depósitos de residuos. En consecuencia, el objetivo general de la investigación ha sido evaluar la mejora de la resistencia de las partículas de residuos mineros e industriales a la acción del viento luego de la aplicación de un supresor de polvo. Para alcanzar el objetivo general se ha planteado, seleccionar a lo menos un supresor de polvo, determinar las condiciones del campo experimental, definir la dosificación del supresor de polvo a aplicar, definir el proceso de aplicación y desarrollar la metodología de evaluación. 4

5 El supresor de polvo seleccionado y utilizado en la investigación es cloruro de magnesio Hexahidratado, más conocido como Bischofita, el cual es producido a partir de salmueras ricas en magnesio existentes en el Salar de Atacama. La apariencia de estos cloruros es; transparente, cristalina y sin olor y sus propiedades son ligante, higroscópico, delicuescente, resistente a la evaporación, temperatura de congelamiento y altamente soluble en agua. El funcionamiento de este producto es a través de su alta higroscopicidad que permite atraer y retener la humedad, aminorando de ese modo la pérdida de partículas finas del suelo y controlando la emisión de polvo. La dosificación comúnmente utilizada es de 3 kg/m 2, alcanzando la salmuera una densidad de 1,25 kg/ m 3. El campo experimental seleccionado es el Tranque de Relaves Nº 3 de la Planta M. A. Matta R. de ENAMI, se encuentra ubicado en la provincia de Copiapó, Región de Atacama, Chile, a unos 500 m.s.n.m. El tranque inició su operación en el año 1987 y el método empleado para su construcción es del tipo aguas abajo siendo la clasificación de los relaves realizada mediante hidrociclones en línea. Este tranque se construyó desde un muro de partida inicial, y posteriormente se continuó con un prisma de arenas de relaves, las que son depositadas en capas y compactadas mecánicamente. El proceso de compactación se realiza a través de 4 ciclos de buldózer, previa distribución del material depositado con la misma maquinaria a lo largo del talud del tranque. La Planta M.A. Matta recibe minerales de una gran cantidad de yacimientos, procesando minerales con una variada mineralogía, y depositando relaves con gran heterogeneidad. Actualmente el tranque almacena más de t de relaves entre lamas y arenas. La aplicación del estabilizador exigió previamente la realización de algunos trabajos, los que tuvieron como objetivo determinar y coordinar las actividades a realizar en terreno, tanto para la aplicación del estabilizador químico, como para la habilitación de las canchas experimentales, lo que demandó la adquisición de diferentes implementos, arriendo y compra de equipos, así como el transporte de personal e implementos a terreno. La estabilización del sector seleccionado, aproximadamente 4 ha, se realizó inmediatamente terminada esta faena y posteriormente se procedió a la implementación de la instrumentación que permitiera realizar la evaluación por al menos un año de operación. En la figura 3 se presenta la zona estabilizada y la ubicación los puntos de medición. Figura 3: Zona estabilizada y puntos de medición en tranque de relave Nº 3. La metodología desarrollada para realizar la evaluación de la estabilización de arenas de relave, ha considerado las etapas de laboratorio e in situ. Para realizar la evaluación de la estabilización en laboratorio se diseñó un ensayo empleando un ventilador, que permite la incorporación de probetas de gran tamaño, para simular las diferentes condiciones que se presentan en terreno, por lo que se facilita y acelera la determinación de valores de los parámetros de erosión eólica que se puedan dar en condiciones reales. Una vez determinadas las características geotécnicas de los relaves del campo experimental, se procede a construir las probetas considerando diferentes dosificaciones de estabilizador químico, así como probetas sin estabilizador, también es necesario conocer las variables de velocidad y dirección del viento, y temperatura que se presentan en los campos experimentales, para reproducir estas condiciones en laboratorio. Posteriormente se realiza el ensayo, el que tiene una duración aproximada de 10 a 12 horas. Finalmente, por diferencia de peso, se establece el material removido durante el ensayo, lo que indica la cantidad de relave erosionado bajo las condiciones de ensayo establecidas. 5

6 En el campo experimental se identifican las zonas afectadas por la erosión eólica y se determinan las áreas a estabilizar, luego se implementan las pruebas para evaluar la estabilización in situ, una de estas pruebas son las piquetas de erosión, cuyo objetivo es determinar la erosión o acumulación en la superficie del tranque, en el tiempo. Se instalaron canchas de medición compuestas por 16 estacas metálicas de 70 cm de largo, distanciadas a 1,94 m, formando una cuadricula de 33,9 m 2 de superficie, distribuidas en las zonas estabilizadas y sin estabilizar. Para la determinación del material en suspensión se ejecuta el procedimiento establecido en la Norma ASTM (2004), se definen los puntos de medición en los cuales se instalan los captadores de polvo, los que se fijan a un soporte metálico, y se mantienen en terreno por aproximadamente un mes, posteriormente son retirados, reemplazados y llevados a laboratorio. El material recolectado ha sido analizado según lo indicado en la norma y además se ha determinado el tamaño de partículas. El material en saltación se determinó por medio de la implementación de trampas de Leatherman en cada uno de los puntos definidos anteriormente. La trampa debe permanecer colocada en el tranque de relave por un periodo de un mes, posteriormente debe ser extraída y transportada al laboratorio para su análisis. Junto a las pruebas permanentes implementadas en terreno se realizan mediciones mensuales en cada uno de los puntos definidos anteriormente. Una de estas mediciones son PM10 y PM2,5 permiten determinar la cantidad de partículas respirables que se encuentran presentes en el tranque de relave en estudio al momento de la medición, permitiendo determinar la eficiencia del supresor de polvo respecto a la emisión de estas partículas. Para esto se emplea el equipo Dust mate o MPC-1 el que permite cuantificar la cantidad de partículas por centímetro cúbico. La dirección del viento se determina por medio de una brújula y su velocidad es registrada por medio de un anemómetro. Las mediciones tienen una duración de 5 min. RESULTADOS OBTENIDOS A partir de la información recopilada, se ha logrado caracterizar el relave obteniendo los parámetros geotécnicos mas relevantes, incluyendo datos necesarios para la confección de probetas en bandejas metálicas, en condiciones similares a las que se encuentran los relaves en el depósito, en este caso se ha identificado una compactación de un 80% del ensayo Proctor normal. Se han efectuado dos campañas de evaluación de estabilización en laboratorio, cada una ha considerado la confección de tres probetas, dos de las cuales han sido estabilizadas con cloruro de magnesio (bischofita) con dos dosificaciones de 2 kg/m 2 y 3 kg/m 2 respectivamente, y la tercera probeta se usó de control, por lo que no se le aplicó estabilizador. Antes y después de cada sesión de exposición se registraron los pesos de las probetas, para posteriormente determinar el material arrastrado por efecto eólico mediante diferencia de pesadas. Los resultados obtenidos en ambas campañas son similares, en la figura 4 se presentan los resultados alcanzados en la última campaña, como se puede observar la probeta que presenta menor pérdida de material es la Nº 3 con un 3,9% en los diez días de ensayo. Respecto a la probeta Nº 1 sin estabilizar, la probeta Nº 3 presenta un 28% menos de pérdida de material y la probeta Nº 2 presenta un 21% menos. 100,0 99,0 Pérdida peso (%) 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93, Tiempo (días) S in estabilizar 2 kg/m2 Bischofita 3 kg/m2 Bischofita Figura 4: Resultados segunda campaña de evaluación en laboratorio, relave tranque Nº 3 6

7 La investigación in situ se ha dividido en tres etapas debido a que las características de construcción del tranque de relave impiden prolongar la zona estabilizada por un periodo mayor a un año. De esta manera se tiene que se ha aplicado el supresor de polvo durante tres veranos a partir del año Con el fin de realizar la evaluación in situ de la estabilización de las arenas de relave se instalaron 6 puntos de medición mensual y 12 canchas de medición permanente. Los puntos 1, 4 y 5 se ubican en la zona no estabilizada, al igual que las canchas 1, 2, 11 y 12, la distribución de cada uno de los puntos se presenta en la figura 3. Se realizaron mediciones mensuales en las 12 canchas de piquetas de erosión implementadas. Respecto del total de pérdida de material particulado por efecto eólico en las canchas sin estabilizar, las áreas estabilizadas presentan sólo un 18% de pérdida de material durante un periodo de 8 meses, demostrando que el supresor mejora las propiedades resistentes de las partículas, ante la acción del viento. También se determinó que en los depósitos ocurre erosión y depositación en diferentes sectores, esto se debe a la dirección del viento y el arrastre de partículas desde las partes bajas del talud no estabilizadas. La figura 5 presenta las mediciones realizadas en un periodo de 8 meses en las canchas Nº 11 y Nº 7, en la línea horizontal formada por las piquetas 5 a 8. Como se observa en la figura 5 (a), la cancha Nº 11 presentó erosión en casi toda su longitud, llegando a presentar pérdidas de relave en un espesor cercano a los 10 cm, presentando una pérdida de material promedio de 1,25 cm/mes. En la figura 5 (b) se presentan la primera y última medición realizada en la cancha Nº 7, la pérdida de material alcanza en la situación más desfavorable a menos de 2 cm en un periodo de 8 meses, presentando menor pérdida en promedio de 0,23 cm/mes. La situación presentada en estas dos canchas es muy diferente, se observa que la cancha ubicada en la zona estabilizada tiene mejor resistencia a la acción del viento respecto de la cancha no estabilizada. Figura 5: Piquetas de erosión cancha Nº 11 (a), piquetas de erosión cancha Nº 7 (b), piquetas 5 a 8, En cada uno de los puntos de medición instalados en el tranque de relave se instalaron además 6 trampas de Leatherman y 6 captadores de polvo, durante el año La información recopilada se encuentra en etapa de tabulación y aún no se cuenta con suficientes datos para establecer conclusiones definitivas. Sin embargo, en las mediciones realizadas en las trampas de Leatherman y los captadores de polvo, en general se aprecia que la zona estabilizada presenta mejor comportamiento frente a la acción del viento, que en caso de la zona no estabilizada. En ambos casos, se observa que los dispositivos ubicados en una zona protegida del viento predominante por la zona estabilizada y en la zona estabilizada, recolectan menor cantidad de material. Las trampas que se ubican la zona no estabilizada y expuesta directamente al viento predominante presentan una mayor cantidad de material captado. La determinación del rango predominante de dirección del viento se ha realizado en base a las mediciones in situ en cada punto de monitoreo. En primera instancia, se observa que en el periodo de junio a agosto el viento presenta direcciones alrededor del W (270º) presentando un rango entre SW (240º) y NW (280º), el rango de dirección del viento que se presenta el resto del año se mueve entre NW (290º) y NW (310º). Las mediciones de material particulado, velocidad del viento y temperatura se han realizado en cada uno de los seis puntos instalados en el tranque de relave. Para el análisis se han seleccionado las mediciones realizadas el 5 de marzo y 26 de agosto de 2009, las que contemplan un periodo de 5 meses de diferencia. En la figura 6 se presentan las mediciones de PM10 y velocidad del viento en los puntos 1 y 2, se observa que la velocidad del viento en ambas 7

8 fechas es muy similar, sin embargo en el punto 1 la emisión de partículas PM10 se mantiene sin variación, mientras que en el punto 2 si se observa una disminución de aproximadamente 5 partículas/cm 3. La situación presentada en el punto 1 se presenta de manera similar en las otras zonas no estabilizadas. Figura 6: Detalle medición PM10 y velocidad del viento, punto Nº 1 (a) y Nº 2 (b), 2009 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los resultados obtenidos en las mediciones in situ y laboratorio para evaluar el comportamiento del supresor de polvo, indican un incremento de la resistencia superficial de las partículas de material depositado frente a la erosión eólica a velocidades superiores a 10 m/s. El estudio realizado permitió proponer un procedimiento de aplicación del supresor de polvo en depósitos de residuos y una metodología para evaluar su comportamiento frente al efecto del viento en el tiempo. Se debe continuar investigando la manera de mejorar los sistemas de aplicación del estabilizador y desarrollar nuevos técnicas de evaluación que puedan ser aplicadas a los depósitos de residuos, sobre todo considerando el futuro incremento que tendrán éstos en Chile en los próximos años. AGRADECIMIENTOS. Los autores manifiestan su agradecimiento a Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) dependiente de CONICYT, al Comité INNOVACHILE CORFO, a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y a la Empresa Salmag Ltda., por el financiamiento y la colaboración prestada a las investigaciones desarrolladas en los proyectos FONDEF D06I1097 e INNOVA MINERÍA 08CM También desean expresar su reconocimiento a la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. REFERENCIAS COCHILCO, Informe semestral del mercado del cobre, Primer semestre de Espinace, R., Palma, J., Valenzuela, P., Jaramillo, I., Miranda, A., Salinas, R., Bialostoki, J. (2006). Evaluación del efecto eólico en tranques de relave. Artículo presentado en el XVIII Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (CAMSIG 2006). San Juan, Argentina. Palma, J., Espinace, R., Valenzuela, P., Jaramillo, I., Ovalle, J. y Domínguez, F. (2007). Estabilización de taludes de tranques de relaves afectados por la erosión eólica. Artículo presentado en el VI Congreso Chileno de Geotecnia. Valparaíso, Chile. Tokman, M. (2010). Núcleo-electricidad en Chile Posibilidades, brechas y desafíos. Ministerio de Energía, Chile. TRICIDAD_EN_CHILE.pdf 8

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