Callio es un proyecto que supervisa la reutilización de la mina Pyhäsalmi , ubicada en la ciudad de Pyhäjärvi, en Finlandia . El objetivo de Callio es convertir la mina Pyhäsalmi en un entorno operativo para empresas y en un centro de investigación subterráneo .
Callio es un proyecto conjunto de la ciudad de Pyhäjärvi y la Universidad de Oulu . En 2017, la instalación se unió a la "Red de Innovación e Instalaciones Subterráneas del Mar Báltico" ( BSUIN ). [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
La palabra "callio" es una versión anglicizada de la palabra finlandesa "kallio" [kael-lee-oh], que significa lecho rocoso cristalino . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Instalaciones y acceso
Callio es una organización coordinadora de diversas actividades no mineras dentro y alrededor de la mina. De estas, Callio Lab [ 7 ] supervisa la investigación y el desarrollo científico. Las nuevas actividades propuestas incluyen un centro de datos subterráneo seguro, almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo , laboratorios de cultivo de plantas y hongos, sitios de cría de insectos y peces, y varios otros tipos de negocios subterráneos. [ 8 ] [ 9 ]
A partir de 2018, [ 2 ] [ 7 ] existen cuatro laboratorios con ambiente controlado en Callio. Enumerados de arriba a abajo, son:
- El laboratorio 1, situado a 75 m de profundidad (245 pies), está ocupado por el experimento EMMA;
- Laboratorio 4 a 660 m (2165 pies);
- Laboratorio 3 a 990 m (3250 pies);
- El laboratorio 2, ubicado a 1430 m (4690 pies) de altitud y con una superficie de 120 m² y una altura aproximada de 9 m, está actualmente ocupado por el proyecto de Insectos Comestibles de la Mina Callio. [ 10 ]
- A lo largo del túnel de acceso existen numerosas naves adicionales para servicios, almacenamiento y mantenimiento.
La temperatura ambiente dentro de la mina depende de la profundidad, pero por lo demás es constante. En el nivel del Laboratorio 4 (660 m) es de 15 °C (59 °F) y en el nivel del Laboratorio 2 (1430 m) es de 28 °C (82 °F). [ 11 ]
Actualmente (2018), la mina alberga dos experimentos científicos: un centelleador líquido C14 [ 12 ] [ 13 ] y EMMA , [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] operados por CUPP , la Universidad de Oulu y la Universidad de Jyväskylä .
Acceso
El nivel principal de la mina se encuentra a 1400 metros de profundidad y está equipado con servicios e instalaciones sociales, como un restaurante y la sauna más profunda del mundo. [ 15 ] [ 16 ] El acceso al nivel principal desde la superficie se realiza en tan solo 3 minutos mediante el ascensor (velocidad media de 8 m/s, máxima de 12 m/s). [ 7 ] El mismo descenso se realiza en aproximadamente 30 minutos en coche, a lo largo del túnel de acceso descendente de 11 km de longitud. [ 9 ]
Actividades
Recientemente, la mina se ha abierto a diversas actividades culturales. Ha albergado el concierto más profundo del mundo (de Agonizer a 1271 m) y espectáculos de danza. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] El túnel principal, de 11 km de longitud y forma espiral, también ha sido escenario de varias competiciones de carreras y ciclismo cuesta arriba. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
eventos deportivos públicos
La Callio Extreme Run se celebró el 19 de mayo de 2018 con más de 50 participantes que recorrieron los 11 km desde el nivel principal a 1410 metros bajo tierra hasta la cima a través del túnel de acceso principal. La red de túneles de la mina consta de cientos de kilómetros de túneles, por lo que, para la seguridad de los participantes, todas las demás intersecciones y caminos fueron acordonados. Los participantes iban desde atletas de ultrarresistencia y triatletas hasta personas que hacían ejercicio regularmente. A esto se sumaron las condiciones ambientales, ya que la carrera era una subida constante, la temperatura superaba los 23 °C y la humedad variaba entre niveles del 50 % al 100 %. Todos los corredores tuvieron que usar cascos de seguridad equipados con luces delanteras. La serie profesional masculina fue ganada por Tino Tiilikainen, miembro del Vuokatti SkiTeam, superando el récord anterior de Sami Jauhojärvi , con un tiempo de 1:05:56. La serie profesional femenina fue ganada por Maija Oravamäki con un tiempo de 1:17:27. [ 23 ] [ 24 ]
La competición Strongman Championships League Callio World Record Breakers fue organizada por Callio en la mina Pyhäsalmi el 7 de septiembre de 2019. La competición formó parte del circuito Strongman Champions League, que cuenta con un total de 16 grandes premios al año. El evento fue abierto al público y televisado, y contó con la participación de 12 strongmen de varios países en seis pruebas que se llevaron a cabo en las instalaciones de la mina, así como en el nivel principal subterráneo y en la cantera a cielo abierto. Se establecieron 3 nuevos récords mundiales en las categorías de paseo del granjero, rueda Conan y peso muerto por Aivars Smaukstelis, Antti Mourujärvi y Dainis Zageris. [ 25 ] [ 26 ]
producciones cinematográficas
Callio también facilitó el uso de la mina Pyhäsalmi como lugar de rodaje para la nueva serie de televisión de ciencia ficción White Wall , con un reparto encabezado por Aksel Hennie , Vera Vitali y Eero Milonoff . Se trata de una colaboración finlandesa-sueca entre Yle y SVT que se estrenó en 2020 y es la serie de televisión finlandesa más cara jamás realizada, con un presupuesto de 900 000 euros por episodio. [ 27 ] La mina sirvió como uno de los lugares de rodaje, con decorados tanto en la superficie como bajo tierra, donde se construyó un decorado especial a 660 metros bajo tierra en túneles de almacenamiento abandonados. El rodaje en Pyhäsalmi tuvo lugar entre noviembre de 2018 y abril de 2019 con un equipo de rodaje de 50 personas. La mayoría de los extras necesarios eran lugareños e incluso mineros. [ 28 ] [ 29 ]
Otras producciones también han tomado nota de la singular ubicación y, en octubre de 2019, la película Hiidenkirnu: Giants Kettle rodará escenas en la mina. La película, producida por Markku Hakala, está ambientada en la década de 1970 y se describe como una historia mística sobre una mujer, un hombre y un gigante atrapados en un granero. [ 30 ]
Reconocimientos
Callio Pyhäjärvi recibió el Premio Nacional Energy Globe de Finlandia 2019 por su concepto de energía hidroeléctrica de bombeo. [ 31 ] El Premio Energy Globe reconoce proyectos orientados a la conservación de la energía y el aprovechamiento de los recursos renovables en 187 países participantes. Los ganadores nacionales participarán y competirán por el Premio Mundial Energy Globe, cuya ceremonia tendrá lugar del 12 al 13 de noviembre en Espoo, Finlandia, para conmemorar el 20.º aniversario del premio. Se eligió Espoo como sede porque fue designada la ciudad más sostenible del mundo por las Naciones Unidas en 2018.
Proyectos de investigación
Laboratorio Callio
Un proyecto importante que Callio impulsó es el Laboratorio Callio, de orientación científica . El Laboratorio Callio es un entorno multidisciplinario de I+D que busca aprovechar mejor la infraestructura y las instalaciones únicas de la mina Pyhäsalmi. El entorno subterráneo ofrece numerosas posibilidades para la investigación y la experimentación en los campos de la física, las geociencias, la construcción subterránea, la microbiología, la producción de alimentos y las ciencias de la vida. El Laboratorio Callio tiene como objetivo atraer nuevos usuarios a la mina y facilitar el inicio de nuevos proyectos. La convocatoria está abierta de forma continua y se pueden proponer nuevos experimentos o planes de investigación en su sitio web. Los trabajadores del Laboratorio Callio ayudan a los nuevos operadores a comenzar, lo que incluye proporcionar información, capacitación en seguridad y transporte dentro de la mina, así como servir de enlace entre ellos y el personal de la mina. El Laboratorio Callio es miembro de la red BSUIN , que consta de laboratorios e instalaciones subterráneas en la región del Báltico . [ 7 ] [ 1 ]
El laboratorio subterráneo más grande del Laboratorio Callio, el Laboratorio 2, era anteriormente el principal candidato para el proyecto LAGUNA , que fracasó debido a problemas de financiación. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] LAGUNA es un observatorio de neutrinos subterráneo de gran volumen propuesto , diseñado para estudiar, por ejemplo, el exceso de materia sobre antimateria en el universo. La mina Pyhäsalmi habría estado a la distancia óptima de los aceleradores de partículas del CERN , que habrían proporcionado los haces de neutrinos para el experimento. [ 13 ] [ 33 ]
Insectos comestibles Callio de mi mina
El proyecto Callio Edible Insects from Mine está llevando a cabo una producción subterránea de insectos y es un proyecto de dos años que comenzó en diciembre de 2018. Es una colaboración conjunta entre las siguientes entidades: la ciudad de Pyhäjärvi , Pyhäsalmi Mine Oy, Entocube Oy, Probot Oy, M-Solutions Oy, Muon Solutions Oy y Callio Pyhäjärvi. El objetivo es construir una planta de producción ecológica y eficiente. [ 37 ] Las características principales de este tipo de producción son el control y la supervisión remotos y la economía circular . Las aplicaciones de tecnologías que abarcan estas características se pueden encontrar en hábitats subterráneos y espaciales. Los túneles de la mina Pyhäsalmi se asemejan a las condiciones de los túneles de lava presurizados en Marte y, como tales, proporcionan un buen entorno para probar tales innovaciones. El proyecto también comparará las diferencias en la producción en superficie y subterránea. En julio de 2019 se construyó la primera granja de insectos en el laboratorio 2 a 1430 metros bajo tierra. La primera especie que se cultivó allí fue el grillo doméstico ( Acheta domesticus ), y la primera generación se cosechó con éxito. Gracias a la ubicación de la granja, se eliminan los gastos de calefacción, ya que la energía geotérmica mantiene la temperatura constante a 25 grados. Los grillos producidos durante el proyecto no pueden venderse debido a la legislación vigente, pero se han utilizado como muestras de productos. [ 10 ] [ 38 ]
Producción de plantas en la mina
La producción vegetal en minas fue un proyecto y estudio realizado por el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia (LUKE).en los laboratorios de Callio Lab a 660 metros bajo tierra. El objetivo del proyecto era estudiar cómo se puede implementar la producción de plantas en un entorno subterráneo controlado. El experimento comenzó con el cultivo de lúpulo común ( Humulus lupulus ) en abril de 2018 utilizando tecnología hidropónica. La fertilización, el riego, la ventilación y la temperatura se controlaron mediante automatización y control remoto. Si se logran caracterizar las condiciones óptimas de cultivo, esto abriría la posibilidad de producir lúpulo durante todo el año con cientos de cosechas en lugar de solo una. Esto podría tener el potencial de reemplazar el lúpulo importado para las cervecerías nacionales. Otras plantas que se han cultivado en los laboratorios son la papa, el glasto y la ortiga común. [ 39 ] [ 11 ] [ 40 ]
Iluminación inteligente
El estudio piloto de Iluminación Inteligente realizado en la mina Pyhäsalmi analiza los efectos de la luz artificial en un entorno de trabajo subterráneo. El área principal de estudio son las instalaciones del nivel principal, en particular las oficinas. El entorno carece naturalmente de luz natural y la iluminación es constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se estudió cómo esto afecta a los trabajadores fisiológica y psicológicamente mediante mediciones fisiológicas y entrevistas. En octubre de 2019, las oficinas se equiparon con iluminación adaptativa inteligente programada según las necesidades individuales de cada usuario. A esto le seguirá un período de estudio para determinar si estas soluciones de iluminación inteligente, basadas en principios de iluminación arquitectónica, promueven el bienestar de los empleados. El estudio es realizado por investigadores de la Universidad de Oulu [ 41 ] [ 42 ].
TREN MINORO
El proyecto MINETRAIN , coordinado por la Escuela de Minería de Oulu, tiene como objetivo crear un programa de formación integral para profesionales del sector minero. Asimismo, busca evaluar la posibilidad de transformar una mina en proceso de cierre en un centro de formación de vanguardia. El programa adopta un enfoque holístico, ofreciendo a los participantes formación que abarca todo el ciclo de vida de una mina. La mina Pyhäsalmi está especialmente bien equipada para ello, ya que comprende todos los aspectos de la minería, desde la excavación hasta el procesamiento en la planta. El programa ofrece clases teóricas y prácticas, y puede adaptarse a la experiencia previa de los participantes. El proyecto está financiado por EIT Raw Materials . El primer curso se impartió en agosto de 2019 con un grupo de 15 profesionales internacionales. Los responsables del proyecto creen que, mediante programas de formación inmersivos como este, las futuras operaciones mineras pueden ser más eficientes y sostenibles. Estos programas ayudan al sector a adquirir más conocimientos y a adoptar una perspectiva holística en la producción y la planificación. [ 43 ]
Mina de energía
El proyecto Energy Mine, financiado por EAKR, comenzó en febrero de 2017 y se extenderá hasta 2020. Su objetivo es estudiar el potencial de energía geotérmica de la mina Pyhäsalmi y su posible explotación de forma rentable. El proyecto busca determinar qué tecnologías y aplicaciones podrían aplicarse en este campo, tanto desde una perspectiva científica como económica. Otros patrocinadores del proyecto son la mina Pyhäsalmi y la ciudad de Pyhäjärvi. [ 44 ] [ 45 ]
Rescate subterráneo
Callio alberga el proyecto Callio Underground Rescue. La mina Pyhäsalmi será la sede del primer centro de formación en seguridad, rescate y extinción de incendios subterráneos de Finlandia. El proyecto obtuvo financiación para el periodo 2019-2022 y el coste previsto es de 739.000 euros. El 70% de este importe provino del fondo EAKR. Actualmente, el centro de formación de este tipo más cercano se encuentra en Noruega. El proyecto tiene como objetivo aprovechar la mina, que pronto cerrará, y sus instalaciones e infraestructuras ya existentes. El principal coordinador es la ciudad de Pyhäjärvi, con numerosos socios profesionales y empresas especializadas en sistemas de seguridad y extinción de incendios, soluciones TIC y operaciones de rescate en túneles y pozos. Entre estos socios se incluyen Pyhäsalmi Mine Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Sotkamo Silver AB, Anglo American Sakatti Mining Oy, J&T Technology Oy, M-Solutions Oy y Posiva Oy. [ 46 ]
Instalación de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo
El 4 de diciembre de 2019 se anunció que Pumped Hydro Storage Sweden AB y Callio firmaron un acuerdo de cooperación para construir un modelo de demostración de una central hidroeléctrica de bombeo en la mina Pyhäsalmi. El objetivo de esta colaboración es diseñar y desarrollar, a menor escala, una instalación piloto que posteriormente pueda implementarse a gran escala. Ya se están llevando a cabo los trabajos, incluyendo la elaboración de los planes técnicos, los cronogramas y la financiación del proyecto.
Esta es la primera fase de los planes de Callio para una central hidroeléctrica de bombeo en la mina Pyhäsalmi. Una vez completada la construcción, las pruebas y la optimización de esta instalación piloto, Callio pasará a la segunda fase. La segunda fase tiene como objetivo negociar la construcción de una central a gran escala de 75 MW. [ 47 ] [ 48 ]
La mina Pyhäsalmi
La profundidad total de la mina Pyhäsalmi es de 1450 m (4760 pies), lo que la convierte en la mina de metales básicos más profunda de Europa. [ 49 ] [ 50 ] Sus principales metales son el cobre y el zinc .
La mina fue inaugurada en 1962 por Outokumpu , vendida a Inmet Mining en 2002 y adquirida por First Quantum Minerals en 2013. [ 51 ] [ 52 ] Inicialmente se planeó el cierre de la mina para finales de 2019, pero se le concedió aproximadamente 14 meses más de actividad minera debido a un aumento en la demanda de pirita de Yara en Siilinjärvi. La pirita es un subproducto de la minería de cobre y zinc. Por ahora, la minería continuará hasta la primavera de 2021. [ 53 ] La refinería en superficie continuará hasta 2025. [ 49 ] [ 8 ] [ 54 ]
La seguridad de la mina ha mejorado significativamente en las últimas décadas, y la mina subterránea se ha convertido en un banco de pruebas para nuevas tecnologías (a menudo premiadas [ 55 ] [ 56 ] ) de control de acceso, monitoreo y automatización. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] Los accidentes subterráneos en Pyhäsalmi son muy raros, y la última víctima mortal ocurrió en 1995. [ 60 ] Sin embargo, durante la década de 2000 se produjeron varios incendios en refinerías en superficie que fueron fácilmente controlados. [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] En 2012, explosivos contaminados con mineral de pirita fueron enviados desde la mina Pyhäsalmi para su destrucción en la fábrica de municiones Forcit en Vihtavuori , donde (después de un año de almacenamiento) el contenedor comenzó a calentarse y a humear. [ 65 ] [ 66 ] Se reveló que la razón de esta situación potencialmente peligrosa fue la manipulación y el embalaje descuidados en la mina. Esto provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad y, desde 2013, todos los residuos peligrosos se destruyen en las instalaciones de Pyhäsalmi. [ 67 ]
Enlaces externos
- Sitio web de Callio
- Sitio web de CallioLab
- Vídeo en 3D de las instalaciones de Callio en Sketchfab.
- Sitio web de BSUIN (Red de Innovación e Instalaciones Subterráneas del Mar Báltico)
- TREN MINORO
Referencias
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- Pyhäjärvi
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