Barragens de rejeito são estruturas muito usadas em Mineração. Estas estruturas são monitoradas diariamente por instrumentos como: piezômetros, marcos topográicos e medidores de nível d'água. No Brasil, a utilização de geofísica para avaliação e monitoramento de barragens de mineração não é uma prática usual. A Barragem B1, que faz parte do Complexo Mineroquímico de Cajati (Mosaic Fertilizantes), no estado de São Paulo, foi escolhida para avaliação do uso de eletrorresistividade. O presente trabalho visa discutir os resultados geofísicos desta barragem, assim como, analisar a aplicabilidade do método geofísico como forma de avaliar as condições internas do maciço da estrutura. A Barragem trata-se de um maciço zoneado com septo argiloso impermeável, tendo a jusante um material permeável constituído por rejeitos de calcário. Inicialmente, foram levantados 8 peris de caminhamento elétrico. Com uma análise desses peris, observou-se uma zona de baixa resistividade -ZBR nas duas primeiras seções, correspondendo com a cota do aterro argiloso. Estas cotas estão coerentes com o nível de água normalmente observado nos Indicadores de Nível D'água localizados junto à crista da barragem. Foram observadas em algumas seções ZBRs, tanto junto à ombreira direita bem como junto à ombreira esquerda. A im de aprofundar a investigação a cerca destas ZBRs, uma nova campanha foi feita cobrindo a ombreira esquerda. Através de análises mais profundas dos projetos de engenharia, foi obtida a informação de que foram mantidos os canais de descarga de extravasores antigos, sendo preenchidas por um tapete drenante, passando a servir de drenos. As ZBRs, observadas nas seções, coincidem com estas estruturas, possivelmente condicionadas pela percolação de água. Observa-se que os dados obtidos com a aplicação de Eletrorresistividade estão coerentes com a estrutura do maciço, estando em harmonia com as medições dos instrumentos que monitoram a barragem. A geofísica, como demonstrado, complementa a instrumentação da barragem, dá uma visão ampla sobre a distribuição de umidade no maciço e mostra o seu comportamento em trechos que não são cobertos pela instrumentação usual.
Os geocientistas em suas atividades laborais estão sujeitos à uma série de riscos que podem causar danos à sua saúde e segurança (S&S). O curso de geologia da UFRJ possui extensa carga horária de atividades de campo. Sendo assim, os alunos e professores do departamento estão submetidos à uma série de riscos, perigos e danos, que até então não haviam sido identificados. Tendo em vista esta problemática, este estudo teve como objetivo implementar procedimentos de saúde e segurança no Departamento de Geologia da UFRJ, visando promover a atuação direta dos envolvidos na identificação, gerenciamento, prevenção, mitigação dos riscos e eliminação dos riscos, além do desenvolvimento da cultura de saúde e segurança no departamento.
ABSTRACT. Quadrilátero Ferrífero is one of the main regions of iron ore production in the world. The action of the weathering processes promotes the conformation of compact rock immersed in friable material. The usual model of blasting applied in production benches, with blast drillholes distributed homogeneously, produces boulders of compact rock, which are impracticable to extract and grind, causing impacts on daily production of iron ore. Therefore, this work proposes a methodology capable of overcoming this problem caused by weathering, using the electrical resistivity method. The application of it was carried out at the Abóboras mine (VALE S.A.), and was able to differentiate two types of materials, interpreted as compact and friable itabirite. With the use of the electrical data, it was possible to generate a geophysical model that allowed to determine the position of the compact itabirite boulders. From this model, it was possible to optimize the blasting design, with higher concentration of detonation drillholes where the model indicated the compact rock. With the appropriate tests, it was observed a 75% decrease in the amount of boulders present in the fragmented material as compared to the usual model. Consequently, there was a significant increase in ore loading effectiveness, thus optimizing iron ore production.Keywords: Applied geophysics, iron ore, mining. RESUMO. Quadrilátero Ferrífero é uma das principais regiões de produção de minério de ferro no mundo. A ação dos processos intempéricos promovem a conformação de rochas compactas imersas em material friável. O modelo usual de detonação e desmonte aplicado em frentes de lavra, com furos de detonação distribuídos de modo homogêneo, gera matacões de rocha compacta, o que inviabiliza sua extração e moagem e impacta na produção diária de minério de ferro. Desse modo, este trabalho propõe uma metodologia capaz de suplantar esse problema causado pelo intemperismo, através da utilização do método de eletrorresistividade. A aplicação do método foi realizada nas dependências da mina de Abóboras (VALE S.A.), e foi capaz de diferenciar dois tipos de materiais, interpretados como itabirito compacto e friável. Com o uso dos dados elétricos, foi possível gerar um modelo geofísico que possibilitou determinar a posição dos blocos de itabirito compacto. A partir desse modelo, houve uma otimização da malha de desmonte, com maior concentração de furos de detonação onde o modelo indicou rocha compacta. Com os devidos testes de detonação, foi observado diminuição dos matacões em 75% em relação à malha de desmonte usual. Como resultado, houve significativo aumento da efetividade do carregamento de minério, e consequente otimização da produção de minério de ferro.Palavras-chave: Geofísica aplicada, minério de ferro, mineração.
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