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Controlando la Calidad de laInformación desde el campo a la Base de Datos
© Smee y Consultores Asociados Ltd.No debe reproducirse sin autorización escrita
Smee y Consultores Asociados Ltd.
Control de Calidad enExploración Mineral
Control de Calidad enExploración Mineral
La Regulación de Valores canadiense NI 43-101 dictamina que toda delineación de recursos en proyectos, debe conducirse bajo la dirección de una Persona Calificada (PQ)
Un PQ es un profesional con experiencia de al menos 5 años y un miembro de una organización profesional reconocida que tiene un Código de Ética.
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Control de Calidad enExploración Mineral
Los reguladores de valores e instituciones financieras han adoptado los principios de NI 43-101 y ahora demandan que altos procedimientos de CC sean utilizados para toda delimitación de recursos en los programas de exploraciones
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Control de Calidad enExploración Mineral
En Canadá, NI 43-101 controla el contenido de la data publicada en los anuncios al público. En parte, estas regulaciones establecen:
“ya sea que una Persona Calificada (PC) haya corroborado la data, incluyendo muestreo, análisis y pruebas de la data…”
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Control de Calidad enExploración Mineral
NI 43-101 también establece en 3.3 (1,c):
un reporte debe incluir “una declaración, tal como medidas de Control de Calidad aplicadas a la ejecución del trabajo”.
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Control de Calidad enExploración Mineral
En el Formato 43-101 F1, el Item 14 detalla los requerimientos obligatorios para un reporte técnico, incluyendo:
1. Métodos de preparación de muestras y procedimientos de control de calidad, empleados antes del envío hacia el análisis o pruebas de laboratorio.
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Control de Calidad enExploración Mineral
En el Formato 43-101 F1, el Item 14 detalla los requerimientos obligatorios para un reporte técnico, incluyendo:
2. Las medidas de seguridad son tomadas para asegurar la validez e integridad de las muestras tomadas.
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Control de Calidad enExploración Mineral
En el Formato 43-101 F1, el Item 14 detalla los requerimientos obligatorios para un reporte técnico, incluyendo:
3. Un resumen de la naturaleza y extensión de todos los procedimientos de CQ empleados, chequeo de los análisis y otros chequeos analíticos, así como procedimientos de pruebas utilizados, incluyendo los resultados y acciones correctivas tomadas.
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Control de Calidad enExploración Mineral
En el Formato 43-101 F1, el Item 14 detalla los requerimientos obligatorios para un reporte técnico, incluyendo:
4. Una declaración de la opinión del autor acerca de la eficiencia del muestreo, preparación de muestras, seguridad y procedimientos analíticos.
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Control de Calidad enExploración Mineral
En el Formato 43-101 F1, el Item 15 detalla específicamente los requerimientos para la corroboración de la información, incluyendo:
• Los pasos de Control de Calidad y procedimientos tomados en cuenta, para la corroboración de datos.
• Ya que el autor haya corroborado la data.• La naturaleza y limitaciones de tal corroboración.• Las razones para cualquier error en la corroboración de
data.
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Exactitud
Grado por el cual un análisis o promedio de análisis se aproxima a una concentración “verdadera”.
Nota: la “verdadera” concentración nunca es conocida; un “valor aceptado” junto con límites de errores, acompaña la mayoría de estándares.
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Precisión
El porcentaje de variación relativa de un conjunto de análisis duplica el nivel de dos desviaciones estándar :
Pc = 2Sc/c x 100
Donde Pc es la precisión de la concentración c, y Sc es un estimado de la desviación estándar en esa concentración.
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Límite de Detección
El punto en el cual la precisión iguala al 100%, a un nivel confiable de dos desviaciones estándar.
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Control de Calidad
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C omparación de Exactitud y Precisión
Preciso pero no Exacto Exacto pero no Preciso Ambos, Exacto y Preciso
Predicción
Muestreo y Predicción Analítica
Un error inherente y sistemático en un método. Causado por algún artefacto o condiciones en el sistema de muestreo.
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Contaminación
La introducción de cualquier sustancia en una muestra geológica, la cual no corresponde a la ubicación original in situ de la muestra.
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Laboratorio Principal
El laboratorio principal o líder, en donde las muestras son originalmente enviadas para análisis.
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Laboratorio Secundario
La emergencia o laboratorio de chequeo, usado para confirmar análisis del Laboratorio Principal. O para verificar muestras que el Laboratorio Principal no puede definir.
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Pulpa
Una muestra muy fina de roca o una fina fracción de suelo o una muestra de suelo, que es usualmente sólo una porción de la muestra original tomada. En muchos casos, los análisis son hechos de las pulpas.
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Rechazo
Muestra de material, frecuentemente triturada o partida, la cual es un excedente requerido para los análisis. El rechazo es almacenado para futuras referencias.
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Estandar Geológico
Un compósito de ocurrencia geológica, en el cual un “promedio aceptado” y un “error” sobre el promedio ha sido definido.
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Material de Referencia Certificado
“MRC” es una clasificación especial de pulpas estándar, las cuales han sido objeto de rigurosas pruebas internacionales. Tienen certificación de “promedios aceptados” y desviación estándar.
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Round Robin
El análisis de un nuevo estándar geológico preparado, hecho por duplicado en un número de laboratorios. El propósito de éste es calcular el “promedio aceptado” y desviación estándar. Al menos, 60 análisis usando un mínimo de 5 laboratorios, son recomendados.
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Vacío o Blanco Geológico
Una muestra de roca no triturada o un testigo, de los cuales se conoce que tiene un bajo contenido o no detectable concentración del elemento en búsqueda e identificación.
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Muestra de Campo Duplicada
Testigos de perforación, muestras de perforación de circulación reversa o muestras de intervalos de proyección de perforación de la misma muestras.Estas muestras son embolsadas separadamente con números de muestras también separados, de tal modo que el laboratorio no sepa a qué muestra corresponde la preparación.
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Preparación de Muestra Duplicada
Porción de muestras tomadas después del proceso de triturado, pero antes del pulverizado (pulpa). Este proceso debe hacerse rutinariamente por el laboratorio que prepara las muestras (usualmente 1 en 40 muestras).
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Muestra de Pulpa Duplicada
Dos pesos y análisis separados de Una pulpa. Éstos son practicados rutinariamente por todos los laboratorios (de 1 en 5 a 1 en 20 muestras).
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Secuencia de Custodia
Un seguro, el cual pueda ser confiable, que las muestras geológicas hayan sido transportadas de una manera segura y completamente monitoreadas, desde el campo hacia el laboratorio comercial.
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Secuencia de CustodiaAlgunas compañías tienen cajas para transporte y con seguro, para una secuencia de custodia.
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Secuencia de CustodiaPrecintos de seguridad numerados para sellar bolsas con muestras.
Los números son grabados en campo, luego en el laboratorio para completar la secuencia de custodia.
Éstos pueden ser ordenados desdewww.g e oche mist.com
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Muestra sobre Selección
Los muestreros tienen, ya sea material geológico identificado o inadvertido, usualmente testigos de perforación, o en su lugar, visible mineralización la cual va en la bolsa de muestreo camino al análisis.
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El Uso de Estándares
Éstos pueden ser comprados en varios lugares, incluyendo:
Canmet: www.nrcan.gc.ca/mms/canmet-mtb/ccrmp/CDN Laboratorios: www.cdnlabs.com/NIST: ois.nist.gov/srmcatalog/USGS: minerals.cr.usgs.gov/geo_chem_stand/Rocklabs: www.rocklabs.com/Geostats: www.geostats.com.auAfrican Minerals: www.amis.com.za
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Materiales de Referencia Certificado (MRC)
Todos los MRC vienen con un certificado de análisis: Los estándares más antiguos proporcionaron sólo el 95 % de CI, una medida estadística inadecuada para la evaluación de la exactitud de un simple análisis.
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El Uso de EstándaresMateriales de Referencia Certificado (MRC)
Certificado de Análisis
Todos los certificados MRC incluyen Valores Internos de De sviación Estándar del Laboratorio, los cuales tienen que ser utilizados en evaluaciones de exactitud de un simple análisis.
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El Uso de EstándaresMateriales de Referencia Certificado (MRC)
Certificado de Análisis
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QUÍMICOS ANALÍTICOS EN EL SALVAJE OESTE
NO TE MUEVAS O TE LLENO CON 98% DE PLOMO, 1% DE ANTIMONIO,0,75% DE PLATA, 200 PPM DE NIQUEL, CON TRAZAS DE COBALTO, YOTROS COMPONENTES BAJO SUS RESPECTIVOS LÍMITES DE DETECCIÓN ! ! !
ESPERA UN MINUTO !ESTÁN ESOS VALORES
CERTIFICADOS ??
Los estándares de modelos-estructurados, son hechos por un laboratorio equipado para pulverizar, homogenizar y empaquetar volúmenes de muestras. Un mínimo de tres estándares son requeridos: la ley cutoff, ley promedio y un valor de alta ley.
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El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 1:
Pulverizar una cantidad de muestras a malla -200.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 1:
Pulverizar una cantidad de muestras a malla -200.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 2:
Tamizar la pulpa a malla -200, separando la sobre dimensión.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 3:
Homogenizar la muestra.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 3:
Homogenizar la muestra.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 4:
Las pulpas estándar son divididas de acuerdo a las cantidades y mallas de muestra requerida. Luego, empaquetadas y térmicamente selladas en sobres.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Paso 5:
Análisis Round Robin y cálculos estadísticos.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
• El Round Robin debe incluir al menos 50 análisis.
• Un mínimo de 5 laboratorios deben participar, cada uno haciendo el mismo número de muestras, de modo que la preferencia hacia un solo laboratorio no ocurra.
• Los participantes deben considerar:
- El laboratorio principal- El laboratorio secundario- El laboratorio metalúrgico
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El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
• Bajo ninguna circunstancia, algún laboratorio debe los resultados del Round Robin completo.
• Los cálculos estadísticos deben ser hechos por un consultor o dentro de la empresa.
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El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Nunca use un diagrama de correlación para “medir” la exactitud entre los laboratorios
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Nunca use un diagrama de correlación para “medir” la exactitud entre los laboratorios
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Nunca use un diagrama de correlación para “medir” la exactitud entre los laboratorios
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Gráfico estándar con especificaciones de muestras de perforación.
Nota: el laboratorio lo hace de acuerdo al progreso de la perforación.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Análisis Round Robin mostrando un laboratorio con errores en el método. Esta data debe ser excluida de los cálculos estadísticos.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Note la naturaleza cíclica del estándar con respecto al tiempo.
Generadopor la malacalibración del ASS.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Distorsión en el campo.
Errores estándar causados por el pobre recolección de muestras y contaminación de los estándares en campo.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
Estándares en las muestras de perforación
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Inventando formas de asegurarse.
Colorear el código de estándar en la bolsa, pero
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
Inventando formas de asegurarse.
Dar al estándar un nombre en la base de datos. El estándar errado seleccionado en el campo.
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Inventando formas de asegurarse.
Dar al estándar un nombre en la base de datos. El estándar errado seleccionado en el campo.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Inventando formas de asegurarse.
Dar al estándar un nombre en la base de datos. El estándar errado seleccionado en el campo.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Ejemplo de la evolución de un laboratorio con bajo nivel de análisis.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Estándar de campo mostrando, la evolución y el cambio de instrumento.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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Estándar de campo mostrando, análisis falsos de Hg.Es muy importante cuando se hacen exploraciones.
El Uso de EstándaresPropiedad de Estándares Específicos
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La mayor contaminación ocurre durante la preparación de la muestra. Los blancos, por lo tanto, deben ser enviados desde el campo al laboratorio de preparación de muestras.
El Uso de los Blancos de Campo
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Esta contaminación fue encontrada por el Blanco de Campo solamente, no por el laboratorio. Se originó con la herramienta del pulverizador , que contiene 95 g/t Au.
El Uso de los Blancos de Campo
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El principio de un programa de perforación por lo general tiene la mayor parte de errores. Hasta que el laboratorio se haya familiarizado con las muestras.
El Uso de los Blancos de Campo
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Los errores en los blancos, usualmente tienen una explicación en el laboratorio. En este caso, el responsable de la preparación estuvo de descanso y el laboratorio fue conducido por un estudiante.
El Uso de los Blancos de Campo
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Los errores puede ser causados durante el análisis ICP. En este caso, el ácido equivocado fue adherido al tubo de ensayo, resultando en una no reacción en la solución.
El Uso de los Blancos de Campo
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Ejemplo de Blancos de Campo usando testigos no mineralizados.
El Uso de los Blancos de Campo
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El Uso de Duplicados de Campo
Los duplicados de campo contienen todos los niveles de error: de testigos o detritos, partículas de muestras del laboratorio, pulpas y el error analítico. Ellos son también un chequeador de posibles muestras seleccionadas.
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Primer paso en el manejo de datos duplicados es plotear los originales versus el análisis duplicado. Buscar los "picos" que podrían indicar desorden en las muestras o efecto pepita.
El Uso de Duplicados de Campo
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Primer paso en el manejo de datos duplicados es plotear los originales versus el análisis duplicado. Buscar los "picos" que podrían indicar desorden en las muestras o efecto pepita.
El Uso de Duplicados de Campo
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Calcular el promedio de los duplicados y la diferencia absoluta entre los duplicados, para buscar la relación entre la ley y la precisión.
El Uso de Duplicados de Campo
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Calcular el promedio de los duplicados y la diferencia absoluta entre los duplicados, para buscar la relación entre la ley y la precisión.
El Uso de Duplicados de Campo
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Clasifique las medias y diferencias absolutas, de acuerdo al incremento del promedio. Luego, agrupe la data en conjuntos de 11 muestras. Calcule el promedio de cada conjunto y la diferencia media. Plotee los valores.
El Uso de Duplicados de CampoEstimado de la precisión Thompson-Howarth
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Calcule la ecuación de regresión de la línea de regresión lineal.
El Uso de Duplicados de CampoEstimado de la precisión Thompson-Howarth
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Use la fórmula para calcular la relación entre precisión y concentración.
El Uso de Duplicados de CampoEstimado de la precisión Thompson-Howarth
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El Uso de Duplicados de CampoEstimado de la precisión Thompson-Howarth
Plotee el valor en el gráfico.
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El Uso de Duplicados de CampoEstimado de la precisión Thompson-Howarth
Repita este procedimiento para todos los tres tipos de duplicados. Esto mostrará dónde está el mayor error en el muestreo y protocolo analítico.
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El Uso de Duplicados de CampoEstimado de la precisión Thompson-Howarth
El ploteo de la diferencia absoluta versus el promedio, también pueden dar información valiosa acerca de la geología. El ploteo de estos puntos con la litología puede mostrar, qué unidades tienen la peor precisión.
Control de Calidad Lógico
Una decisión lógica es requerida por cada proyecto, para decidir si el Control de Calidad (QC) de una muestra es errado y la razón por la que sucedió.
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Control de Calidad LógicoEjemplo de Lógica para un Proyecto de Oro
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Programa Comprensivo de QC
DUPLICADOS DE CAMPO
BLANCOS DE CAMPO
ESTÁNDARES
DUPLICADOS DE
LABORATORIO
PROGRAMA DE
MONITOREO
DE QC
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos
de Bases de Datos
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos de Bases de Datos
1. Procedimiento de muestreo en la zona de perforación
• ¿Cómo varía la recuperación con un tipo de muestra y tamaño?.• ¿Cómo varía la recuperación con la litología?.• ¿Cómo varía la recuperación con la ley?.• ¿Cómo varía la recuperación con el tiempo (años o contratos de
perforación)?.
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2. Monitoreo de la contaminación
• ¿Se utilizó una buena cantidad de blancos de campo?.• ¿Cómo fue el blanco de campo generado?.• ¿Cuál fue la frecuencia de inserción de un blanco de campo en la
muestra de arroyo?.• ¿Fue el blanco de campo oculto para la preparación en el
laboratorio?.• ¿Son los análisis ploteados versus el tiempo?• ¿Se utilizó una pulpa en blanco?• ¿Qué acciones fueron tomadas para blancos fuera de los límites
aceptados?
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos de Bases de Datos
3. Monitoreando la exactitud
• ¿Se hicieron los estándares para monitorear la exactitud?.• ¿Cómo la mineralogía y ley de estos estándares se relaciona con el
depósito?.• ¿Los límites analíticos aceptados, derivaron de un test Round
Robin?.• ¿Cuál fue la frecuencia de inserción de las pulpas estándar?• ¿Fue el blanco de campo oculto para la preparación en el
laboratorio?.• ¿Son los análisis ploteados versus el tiempo?• ¿Qué acciones fueron tomadas para los blancos fuera de los límites
aceptados?
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos de Bases de Datos
4. Monitoreando de la precisión
• ¿Se tomaron duplicados?.• ¿Cuál fue la frecuencia de inserción de los duplicados de campo?• ¿Fueron los duplicados de campo ocultos para la preparación en el
laboratorio?.• ¿Cuál fue la frecuencia de inserción de los duplicados de pulpa?• ¿Están los duplicados, ploteados en gráficos ?• ¿Está la estimación de precisión Thompson-Howarth hecha para
cada duplicado?• ¿Qué acciones fueron tomadas para los duplicados fuera de los
límites aceptados?
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos de Bases de Datos
5. Métodos analíticos
• ¿Qué preparación de laboratorio fue usada?.• ¿Qué laboratorio de análisis fue usado?• ¿Qué chequeo de laboratorio fue usado?.• ¿Fueron los procedimientos analíticos por cada elemento,
aceptados por la industria?• ¿Tuvo el laboratorio, procedimientos de Control de Calidad?• ¿Cuál fue la frecuencia y método para las medidas de gravedad
específica?
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos de Bases de Datos
6. Cadena de custodia de muestras
• ¿Qué procedimiento fue usado para asegurar una cadena de custodia de muestras desde el campo hasta el laboratorio de análisis?
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Lista de Comprobación de Control de Calidad paraAuditorías de Recursos de Bases de Datos
7. Control de Calidad Geológico
• ¿Qué método fue utilizado, para el ingreso de información de observaciones en la base de datos?
• ¿Cómo fue combinado el análisis de muestra con geología?• ¿Qué método fue utilizado para el correcto ingreso de data?• ¿Cuál es la frecuencia de errores encontrados en la auditoría de
información o data?