Equipo de exploración revisando núcleos junto a una perforadora de diamante al amanecer
Soluciones01 · Exploración minera

Tecnología paratodo el ciclode exploración.

Información técnica para definir objetivos, orientar barrenos y caracterizar el subsuelo.

12+Años de experiencia en la industria minera
07Etapas del ciclo de exploración cubiertas
MXTecnologías internacionales con atención en México, desde Hermosillo, Sonora
Proinfra en la campaña de exploración

Del objetivoa la decisión.

Integración de tecnología especializada y acompañamiento técnico desde Hermosillo, Sonora.

Ingeniero revisando datos de exploración en una tableta
01

Selección de la solución

Revisión del objetivo geológico y de las condiciones del sitio para definir el método, los equipos y el alcance.

02

Coordinación técnica

Integración de especialistas y aliados tecnológicos para la adquisición, el procesamiento y la interpretación.

03

Información para el cliente

Registros, modelos y reportes que apoyan la selección de objetivos y el diseño de las siguientes etapas.

Portafolio

Cobertura técnicadel ciclo de exploración.

De la detección satelital a la validación en barrenos, muestras, agua y cavidades.

EtapaTecnologías y serviciosInformación para decidir
01Priorizar áreasMapeo hiperespectral satelitalMinerales de alteración en superficie
02Definir objetivosTomografía de ruido ambiental (ANT) y análisis geoespacial con IAContrastes del subsuelo y anomalías
03Orientar barrenosDireccionamiento de barrenos · Televiewer óptico y acústicoTrayectoria y estructuras orientadas
04Analizar muestrasEscaneo multisensor de núcleos · XRF y espectroscopía NIR de campoPropiedades físicas, composición y mineralogía
05Integrar datosLogueo digital e IA validadaTrazabilidad y revisión geológica
06Evaluar el aguaResonancia microsísmica (MSR) · análisis satelital de potencial hídrico · mapeo de flujo subterráneo · piezómetros de cuerda vibrantePotencial hídrico, conexiones y presión de poro
07Investigar cavidadesResonancia microsísmica (MSR) · escaneo LiDAR por barrenoAnomalías, geometría y volumen

La combinación de métodos se selecciona según la etapa, la escala del objetivo y la información disponible.

01
Exploración satelital

Priorice dónde explorar

Mapeo hiperespectral de minerales de alteración para enfocar recorridos, muestreo y barrenos.

Mapa de minerales de alteración sobre imagen satelital de una mina a cielo abierto
Ejemplo · alteración mineral en una mina a cielo abierto
472Bandas espectrales
400–2,500nm de rango
~8 mResolución espacial

Distinguir materiales, no solo colores

472 bandas entre 400 y 2,500 nm permiten reconocer firmas espectrales de minerales expuestos.

Cubrir áreas remotas con detalle

~8.3 m de resolución espacial para cartografiar alteración sin desplegar un levantamiento aéreo.

Concentrar el trabajo de campo

Cruce los mapas con geología y geoquímica para priorizar zonas antes de invertir en perforación.

Más detalle para delimitar zonas de alteración

Misma zona · resolución por píxel
Zona de alteración a 8 m por píxel8 mMapeo que ofrecemos
Misma zona a 30 m por píxel30 mSatélite público A
Misma zona a 30 m por píxel, otro satélite30 mSatélite público B
Misma zona a 60 m por píxel60 mSensor global

Más detalle para separar afloramientos y orientar el muestreo; siempre con comprobación en campo.

Minerales indicadores según el objetivo

Se cartografían minerales expuestos; su asociación con un depósito depende del contexto geológico.

ObjetivoMinerales indicadoresUso en exploración
CobreMica blanca, clorita, epidota y alunitaDelimitar zonas de alteración
OroSericita, caolinita, jarosita y carbonatosPriorizar alteración para muestreo
LitioLepidolita y piroxeno/espodumenaEvaluar firmas en afloramientos
HierroHematita, goethita y calcitaReconocer dominios mineralógicos
Capas separadas de epidota, sericita y clorita sobre el modelo de una mina
Capas por mineral indicador

Del área de interés a objetivos verificables

Inicie con un piloto y valide la utilidad del mapa antes de ampliar la cobertura.

  1. Definir el área y el mineral objetivoEntregue el polígono de interés, geología y muestreo; acuerde minerales y condiciones de captura.
  2. Recibir capas para su SIGMapas minerales y RGB en GeoTIFF y PDF; datos crudos opcionales según el alcance.
  3. Priorizar y comprobar en campoCruce anomalías con estructuras y geoquímica; seleccione recorridos y muestras de confirmación.
  4. Decidir la siguiente inversiónIntegre los resultados con geofísica y barrenos antes de ampliar el estudio o diseñar perforación.

Mapeo superficial; no confirma ley ni tonelaje. Los indicadores no confirman el metal, la ley ni los recursos. Alcance y calendario sujetos a factibilidad.

02
Geofísica de exploración

Defina objetivos en profundidad

Imagen sísmica del subsuelo para orientar objetivos de exploración.

Tomografía de ruido ambiental · ANT

Método pasivo
Diagrama de fuentes de ruido ambiental registradas por un sismómetro
Fuentes de ruido ambiental que registra la red de nodos
100–400Nodos triaxiales
10–20Días de registro
1–2 kmInvestigación típica

Principio de medición

Una red de nodos registra vibraciones ambientales. El procesamiento entre sensores permite estimar velocidades sísmicas.

Aplicación geológica

Los contrastes de velocidad ayudan a interpretar contactos, estructuras y dominios con distintas propiedades del macizo.

Diseño y adquisición

Redes de 100–400 nodos triaxiales y 10–20 días de registro como configuración de referencia. Malla y duración se ajustan al objetivo.

Procesamiento e interpretación

Correlación del ruido, análisis de dispersión e inversión. Integración del modelo de velocidad con geología y barrenos.

Qué recibe el cliente

Modelo 3D de velocidad de onda S, secciones y mapas de profundidad. Interpretación estructural y objetivos recomendados.

Exploración predictiva

Análisis geoespacial con IA para reconocer patrones de alteración y priorizar zonas, como complemento al levantamiento ANT.

ANT aporta información física indirecta. Investigación del orden de 1–2 km, según diseño; profundidad y resolución dependen del terreno y de la señal disponible. La interpretación mineral depende del contexto geológico y de la validación.

03
Perforación dirigida · Registros de barrenos

Alcance el objetivo geológico

Corrija la trayectoria del barreno y obtenga imágenes orientadas de 360° de su pared para caracterización estructural.

Modelo geológico 3D con trayectorias de barrenos dirigidos
Modelo geológico 3D con trayectorias de barrenos

Direccionamiento de barrenos

Planeación de trayectoria

Revisión del objetivo, levantamientos de desviación, tendencia natural del barreno y factibilidad de corrección.

Aplicaciones

Corrección de desviaciones y orientación hacia zonas de interés. Evaluación de ramales para ampliar la cobertura desde un barreno existente.

Dos herramientas dentro del mismo servicio para resolver diferentes necesidades de control direccional.

CriterioDesviación sin núcleoDireccionamiento con núcleo
FunciónDesviaciones cortas mediante perforación sin núcleoDireccionamiento con recuperación de núcleo
RecuperaciónNo recupera núcleo durante el tramo de desviaciónPermite conservar información del núcleo durante el direccionamiento
Selección técnicaConveniente donde el tramo sin núcleo es aceptableRelevante donde interesa recuperar el intervalo direccionado
EjecuciónAlterna desviación, regreso a coring y medición de trayectoriaSe define conforme a la herramienta, la formación y el plan de trayectoria

Desviación sin núcleo: desviaciones típicas de 2–3 m, alternadas con perforación con núcleo. El plan define tolerancias y condiciones.

Televiewer óptico y acústico

Imagen orientada 360°
Sondas de televiewer y registro de imagen de la pared del barreno
Sondas y registro desplegado de la pared del barreno
CaracterísticaOTV · ÓpticoATV · Acústico
SeñalImagen visual de la paredAmplitud y tiempo de viaje ultrasónico
Medio de trabajoAire o agua suficientemente claraBarreno lleno de fluido, incluso turbio según condiciones
Aporte principalContactos y rasgos visuales de la rocaDiscontinuidades y geometría acústica del barreno
Condición críticaVisibilidad de la pared y limpiezaAcoplamiento acústico, centralización y fluido

La elección depende del estado del barreno. Ambos métodos apoyan el cálculo de orientación de estructuras.

Registro e interpretación

Imagen desplegada y orientada. Identificación de fracturas y contactos, con buzamiento y dirección de buzamiento.

Entregables

Registro compuesto, tabla de estructuras y estereogramas. Clasificación por familias e intervalos de profundidad.

Integración con el núcleo

Correlación con logueo, recuperación y trayectoria para apoyar el modelo estructural.

04
Caracterización de núcleos · Geoquímica y mineralogía de campo

Analice sus muestras sin esperar

Estandarice y agilice la caracterización del núcleo, con datos comparables para todo el proyecto y resultados en campo.

Equipo de escaneo multisensor de núcleos con monitor y bandeja de cajas
Equipo de escaneo multisensor de núcleos

Escaneo multisensor de núcleos

Hasta 6 conjuntos de datos

Adquisición repetible

Hasta seis conjuntos de datos, según sensores instalados. Combina fotografía del núcleo y mediciones sin manipulación entre sensores.

Referencia por profundidad

Los datos se vinculan a la profundidad del barreno mediante la curación de intervalos, cajas y recuperación.

Control de calidad

Rutinas de calibración, materiales de referencia y registros de control asociados al conjunto de datos.

Fotografía y análisis estructural

Imágenes de alta resolución y topografía del núcleo para documentar rasgos y apoyar parámetros geotécnicos.

Geoquímica y propiedades físicas

XRF y susceptibilidad magnética, según configuración. Datos complementarios para discriminar dominios.

Espectroscopía y tomografía

VNIR / SWIR para mineralogía de alteración. Sistemas hiperespectrales y CT de rayos X para estudios específicos.

La configuración se selecciona según el material y la pregunta geológica.

Geoquímica de campo · XRF portátil

Mg a U

Resultados elementales en campo, sin esperar al laboratorio, para orientar el muestreo y la toma de decisiones.

Analizador XRF portátil para geoquímica de campo
Analizador XRF portátil

Información elemental

Tres haces de excitación. Cobertura de Mg a U según calibración, para reconocer tendencias y elementos guía.

Aplicaciones

Apoyo al muestreo de núcleos, recortes, rocas y suelos. Reconocimiento de elementos guía y variaciones composicionales.

Calidad analítica

Preparación consistente y controles con estándares, blancos y duplicados. Validación con laboratorio.

Mineralogía de campo · espectroscopía NIR

350–2,500 nm

Identifica minerales de alteración en campo, sin esperar al laboratorio, para orientar la interpretación de sistemas hidrotermales.

Principio de análisis

Rango espectral de 350–2500 nm, del visible al infrarrojo de onda corta. Las absorciones ayudan a identificar minerales.

Aplicación en exploración

Reconocimiento de minerales de alteración y cambios mineralógicos para apoyar la interpretación de sistemas hidrotermales.

Complemento al XRF

Relaciona la mineralogía con composición elemental e imágenes del núcleo.

Espectrómetro NIR portátil para mineralogía de campo
Espectrómetro NIR portátil
05
Datos de exploración

Logueo geológico digital

Centraliza el logueo y la revisión geológica para agilizar decisiones y reducir errores de captura en campo.

Plataforma de logueo geológico digital en computadora, tableta y celular
Logueo digital en escritorio, tableta y celular

Captura en campo

Fotografía de núcleos y muestras con referencia por barreno e intervalo. Operación offline y sincronización posterior.

IA con validación geológica

Asistencia al logueo y análisis de imágenes. El equipo técnico revisa y valida las interpretaciones.

La colaboración remota facilita revisar imágenes y datos sin depender de archivos dispersos.

Trazabilidad del dato de exploración

Una referencia consistente permite combinar imágenes, mediciones y criterios geológicos.

  1. CapturarIdentificar barreno, caja, intervalo y muestra.
    Dato vinculado a su origen.
  2. ReferenciarRevisar profundidad, recuperación y nomenclatura.
    Intervalos comparables entre fuentes.
  3. ValidarControl de calidad y aprobación del geólogo.
    Interpretaciones revisadas.
  4. IntegrarRelacionar sensores, logueo y resultados analíticos.
    Base de información para el modelo.

La disponibilidad de conectores, formatos e integraciones se confirma al definir la implementación.

Lecturas complementarias del mismo intervalo

Cada tecnología observa una propiedad diferente y aporta contexto a las demás.

TecnologíaQué aportaUso en la interpretación
TeleviewerImagen orientada de la pared del barrenoContactos, fracturas y familias estructurales
Escaneo multisensorImágenes y mediciones multisensor del núcleoVariación física, química y mineralógica
XRF portátilComposición elementalTendencias y elementos guía
Espectroscopía NIRRespuesta espectral mineralógicaMinerales y patrones de alteración
Logueo digitalGestión visual y referencia de informaciónLogueo, trazabilidad y revisión colaborativa

La correlación requiere identificadores y profundidades consistentes, además de controles de calidad.

06
Agua para exploración · Geofísica · Hidrogeología

Asegure el agua de su campaña

Detección de zonas óptimas para pozos, conexiones de agua subterránea y presión de poro medidas, para asegurar el abastecimiento de la campaña.

Ilustración conceptual de estructuras de agua subterránea sobre imagen satelital
Ilustración conceptual · estructuras de interés hídrico

Resonancia microsísmica · MSR

Método pasivo

Detección de zonas óptimas para pozos de agua y de cavidades: discontinuidades y zonas potencialmente fracturadas o con vacíos.

Técnico realizando un levantamiento de resonancia microsísmica en campo
Levantamiento MSR en campo
Sección de anomalías de resonancia microsísmica en profundidad
Sección de anomalías en profundidad

Método pasivo

Registra vibraciones naturales del terreno y analiza anomalías de resonancia relacionadas con cambios en el subsuelo.

Pozos de agua

Identificación de zonas fracturadas y condiciones favorables al almacenamiento o paso de agua, para ubicar los puntos óptimos de perforación.

Cavidades

Investigación de cavidades y obras antiguas antes de barrenar o escanear (ver etapa 07).

Adquisición espacial

Mediciones distribuidas en líneas o mallas para correlacionar la respuesta entre posiciones y profundidades.

Entregables y validación

Mapas, secciones y volúmenes de anomalía. Correlación con barrenos y escaneo cuando exista acceso a la cavidad.

El modelo representa anomalías del terreno que deben contrastarse con información independiente. La anomalía puede incluir el vacío y el material fracturado que lo rodea; su extensión requiere interpretación geológica.

Evaluación remota del potencial hídrico

Análisis territorial

Integración de imágenes satelitales, geología y modelos para comparar áreas y priorizar zonas de interés hídrico.

Ubicación de pozos

Estructuras interpretadas, profundidad probable y selección de puntos para orientar la estrategia de perforación.

Gestión del recurso

Evaluación de riesgos de suministro y alternativas para planificar captaciones de respaldo.

Las estimaciones de caudal y viabilidad requieren verificación mediante investigación de campo, perforación y aforo.

Mapeo de conexiones de agua subterránea

Localiza rutas de agua subterránea para orientar la perforación de pozos y reducir el riesgo de abastecimiento.

Modelo 3D de distribución de corriente asociada a circulación de agua
Modelo 3D de conexiones conductivas

Cómo funciona

Establece un circuito eléctrico controlado en la zona de estudio y mide en superficie el campo magnético resultante.

Qué interpreta

La distribución modelada de corriente ayuda a delinear conexiones conductivas asociadas a circulación de agua.

Aplicación y entregables

Mapas y modelos de conexiones hidrogeológicas para apoyar la investigación de infiltraciones.

Este método y MSR miden respuestas físicas distintas. Su combinación depende del objetivo del estudio.

Piezometría en barrenos de exploración

350 kPa – 3 MPa

Presión de poro y evolución de la carga hidráulica para apoyar el modelo hidrogeológico.

Piezómetros de cuerda vibrante con distintos cuerpos y cables
Piezómetros de cuerda vibrante

Piezómetros de cuerda vibrante

Sensores de presión y temperatura, con rangos nominales desde 350 kPa hasta 3 MPa.

Instalación y adquisición

Definición de cotas y sellado. Lectura manual o adquisición automática según configuración. La instalación define la zona hidráulica que observa el sensor.

Entregables

Registro de instalación y series de tiempo para correlacionar tendencias con los datos de barrenos.

Un piezómetro mide presión; la evaluación de permeabilidad o caudal necesita pruebas e interpretación adicionales.

07
Cavidades y labores antiguas

Mida lo que no puede inspeccionar

Acceso por barreno para medir espacios que no pueden inspeccionarse directamente.

Sensor LiDAR con iluminación para escaneo de cavidades por barreno
Sensor LiDAR para escaneo por barreno
65 mmDiámetro del sensor
LiDARMedición de superficie
IMUOrientación del escaneo

Medición con LiDAR

El sensor ingresa al espacio accesible y registra su superficie. Cámara e iluminación apoyan la inspección durante el despliegue.

Capacidades del sistema

Diámetro de sensor de 65 mm. Orientación mediante IMU y visualización del escaneo para revisar la adquisición.

Entregables

Nube de puntos, geometría visible y estimación de volumen. Exportación en formatos como DXF, según el flujo de trabajo.

El escaneo requiere acceso y línea de vista. Profundidad de despliegue y alcance láser son parámetros diferentes.

Investigación integrada de cavidades

Una secuencia de trabajo para pasar de una anomalía a una medición accesible.

  1. InvestigarMSR y revisión de geología y antecedentes.
    Zonas de anomalía para priorización.
  2. ConfirmarBarreno hacia el objetivo y observaciones de perforación.
    Evidencia de presencia y acceso a la cavidad.
  3. EscanearDespliegue del escáner donde exista acceso viable.
    Nube de puntos de superficies visibles.
  4. IntegrarCorrelación con barrenos, topografía y modelo geológico.
    Geometría, volumen e incertidumbres documentadas.

La secuencia se ajusta a estabilidad, accesibilidad, relleno de la cavidad y condiciones de seguridad.

Planeación técnica

¿Qué necesitasu equipo?

El problema geológico define la combinación de tecnologías y el alcance de trabajo.

Proinfra revisa la información disponible para proponer una solución técnicamente adecuada a cada campaña.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

¿Qué tecnologías integra PROINFRA para exploración minera?

Perforación direccional, logueo geológico digital con apoyo de IA, escaneo de núcleos, registros geofísicos de pozo con televiewer óptico y acústico, y exploración de agua subterránea.

¿Para qué sirve el televiewer en un barreno de exploración?

Genera una imagen continua de la pared del barreno para identificar y orientar fracturas, vetas y estructuras sin depender solo del núcleo recuperado.

¿Se puede buscar agua para el proyecto antes de perforar?

Sí. La evaluación remota con datos satelitales y la resonancia microsísmica priorizan las zonas con mayor probabilidad de agua; los objetivos se confirman con perforación.

¿Trabajan en proyectos de exploración en todo México?

Sí. PROINFRA tiene base en Hermosillo, Sonora, y atiende proyectos mineros en todo el país.

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