Evaluación remota y geofísica pasiva para concentrar la investigación antes de comprometer la campaña de perforación.
Evaluación remota de agua subterránea
Exploración remota de agua subterránea
100% remoto
La evaluación remota prioriza; el campo valida.
Área y geologíaDelimita el sitio (KMZ o coordenadas) e integra acuíferos y fallas.
Satélite12 índices de misiones satelitales ópticas, de humedad del suelo y gravimetría.
Modelo IAEntrenado con más de 500 perforaciones: probabilidad de flujo, profundidad y caudal.
Validación GISFiltra ruido y cruza datos geológicos y satelitales.
Qué entrega
Ubicación y dirección de las vetas de agua, caudal y profundidad por tramo, y temperatura si es termal.
Mapas
Probabilidad de flujo y zonas de recarga.
Plan de pozos
Número óptimo de pozos sin sobreexplotar, coordenadas GPS e informe de gestión del agua.
Alcance global sin traslados ni catas. Estimaciones prudentes (intervalo inferior de caudal); los objetivos remotos se confirman con perforación.
Resonancia microsísmica · MSR
Adquisición pasiva
Identifica estructuras que orientan la investigación.
Equipo MSR de adquisiciónModelo 2D/3D del subsuelo
Registrar vibracionesGeófono y digitalizador sobre una malla, sin fuente sísmica activa.
Interpretar el subsueloAnálisis de resonancia para inferir discontinuidades y zonas de almacenamiento o circulación.
Priorizar la verificaciónModelos 2D/3D y objetivos georreferenciados para planear pozos o investigación geotécnica.
Cavidades y estructuras
Anomalías compatibles con vacíos, fracturas o karst; se confirman con sondeos o inspección.
Ubicación de pozos
Prioriza sitios y profundidades objetivo. El rendimiento se verifica con perforación y bombeo.
Porosidad secundaria
Porosidad secundaria interpretada, contrastada con geología y registros de pozo.
Resolución según la malla y el sitio. Interpretación geofísica: confirmar con geología y datos de campo.
02
Registro de pozos
Caracterice el pozo
Registros geofísicos dentro del pozo para identificar qué intervalos aportan agua.
Registro geofísico de pozos
Sondas de fondo de pozo
Responde qué intervalos del pozo aportan agua.
Sondas de registro de pozoRegistro e interpretación
03
Filtraciones
Investigue por dónde fluye el agua
Conectar la información de pozos con evidencias espaciales de filtración.
Rutas conductivas interpretadas
Mapeo de flujo subterráneo
Método electromagnético activo
Reconstruye rutas conductivas para investigar filtraciones.
Energizar el circuitoCorriente de baja potencia entre electrodos aguas arriba y aguas abajo, según la configuración del sitio.
Medir y georreferenciarRegistro del campo magnético desde tierra o dron, según alcance, acceso y condiciones de la campaña.
Modelar las trayectoriasInversión e interpretación 3D para delimitar rutas conductivas.
No equivale a una medición directa del caudal. Integrar con información del sitio.
Aplicaciones y entregables
Ubicar rutas de filtración permite orientar la verificación y remediación.
Obras hidráulicas
Presas, embalses, canales, taludes y cimentaciones: investigar rutas para orientar el control de filtraciones.
Minería y contención
Jales, piletas y lixiviación: evaluar conexiones hidráulicas, según circuito y condiciones del sitio.
Infraestructura y ambiente
Túneles y tuberías: investigar entradas, fugas y rutas de agua, según factibilidad del método.
Aplicaciones adicionales: confirmar factibilidad por sitio.
04
Piezometría · Meteorología
Sepa cuándo intervenir
Relacionar niveles, presión de poro y clima con umbrales operativos.
Piezometría
Cuerda vibrante · Casagrande
El tipo de instalación define el piezómetro adecuado.
Piezómetros de cuerda vibrante
Cuerda vibrante
Presión de poro y nivel freático en suelo, roca o pozos, con termistor integrado.
Casagrande
Nivel piezométrico en tubo abierto: punta porosa y tubería PVC, lectura con sonda de nivel.
Tipo
Aplicación
Diferencia técnica
Estándar
Presión de poro y nivel en suelo, roca o pozos
Rangos de 70 kPa a 3 MPa; versión ventilada disponible.
Diámetro reducido
Tuberías y perforaciones estrechas
Diámetros de 17.5 mm y 11 mm.
Hincado
Arcillas blandas y turbas
Punta cónica; instalación con varillaje de empuje.
Uso rudo
Rellenos y presas de tierra; enterramiento permanente
Cable fuertemente armado o carcasa reforzada. Rangos hasta 20 MPa.
Alta temperatura
Geotermia y pozos con alta temperatura
Hasta 250 °C; cable mineral o encapsulado en tubo. Rangos hasta 100 MPa.
Multinivel
Varios niveles en una misma perforación
Filtros contra la pared y sellado con lechada desde el fondo. Perforación de 100–150 mm.
Resistente a corrosión
Relaves, lixiviación y ambientes agresivos
Aleaciones de níquel o titanio y sellos reforzados, según la química del agua.
Especificar rango, temperatura, filtro, cable y protección. El diseño de instalación, la saturación del filtro y la lectura inicial forman parte del control de calidad.
Adquisición y telemetría
Del sensor a la plataforma
Sensor, datalogger, gateway y plataforma de visualización.
SensorPiezómetro de cuerda vibrante con termistor.
DataloggerConexión por cable.
GatewayRadio, celular o satélite.
PlataformaVisualización y alertas.
Local o radio
Almacenamiento y descarga en sitio, o nodos LoRa/LoRaWAN distribuidos y redes inalámbricas en malla.
Celular o satelital
LTE para puntos dispersos sin enlace de radio; satelital para sitios remotos, validando cobertura y plan de datos.
Configurar el sistema
Entradas VW, analógicas o digitales; multiplexores para ampliar canales. Energía, frecuencia de lectura, responsables y umbrales de alerta.
Meteorología para el balance hídrico
Estación meteorológica
Del sensor al histórico operativo, con telemetría y energía solar.
Estación meteorológica
Lluvia: anticipar la respuesta operativa
Lluvia acumulada e intensidad. Alimenta el balance hídrico y los umbrales de inspección tras tormentas.
Evaporación: planear la recirculación
Radiación, temperatura, humedad y presión, con tanque evaporímetro como referencia para calibrar la estimación de evaporación.
Viento: controlar polvo y aspersión
Velocidad, dirección y ráfagas para ajustar la operación de aspersores y registrar eventos de viento.
Registro continuo, con calibración, mantenimiento y autonomía dimensionada. Integrar con nivel de laguna, caudales y piezometría.
05
Evaporación · Batimetría
Gestione la capacidad
Medir almacenamiento, azolve y respuesta a las acciones de manejo.
Evaporadores para disposición de agua
Atomización asistida por aire
Disposición de agua al menor costo.
Evaporadores en operación
Atomización asistida por aire
Equipo mayor: ventilador de 60 in, motor de 125 HP y 60 boquillas. Equipo de 30 in: 40 HP y 30 boquillas.
Bombeo y protección hidráulica
Paquetes para uno, dos o tres equipos. Filtración, válvulas de retención y paro por baja presión. Hasta 700 US gal/min a 150 psi (≈10.3 bar).
Instalación adaptada al sitio
Montaje terrestre, remolque o plataforma flotante, orientado para mantener la pulverización dentro del área autorizada.
Ventilador
Alimentación
Equivalente
19 in
28.6 US gal/min
≈6.5 m³/h
24 in
66 US gal/min
≈15.0 m³/h
30 in
80.1 US gal/min
≈18.2 m³/h
60 in
700 US gal/min
≈159.0 m³/h
DimensionamientoBalance hídrico; temperatura, humedad y viento; química y sólidos del agua. Entrega modelo, número de equipos y régimen de operación por temporada.
IntegraciónAltura de bombeo, pérdidas de carga, energía, montaje y zona de retorno. Configuración hidráulica y eléctrica con control por viento.
Puesta en marchaCaudal, presión, consumo, deriva, boquillas y mantenimiento. Prueba de desempeño: m³ netos removidos y kWh/m³ medidos.
Caudal pulverizado no es evaporación neta: el agua no evaporada retorna al estanque y se contabiliza en el balance. La evaporación no elimina sales; prever su concentración y manejo. Valores nominales varían por clima.
Batimetría con embarcaciones no tripuladas
Monohaz · ADCP · Multihaz
Levantar profundidades, aforar y cuantificar capacidad.
Levantamiento batimétrico
Plataforma
Configuración
Especificación
Monohaz portátil
GNSS RTK + IMU; ecosonda de 200 kHz
Rango 0.1–200 m, precisión ±0.01 m + 0.1%. 35 kg de carga útil, calado de 10 cm. Hasta 7–10 h de autonomía a 1.5 m/s.
Aforo con ADCP
Casco con alojamiento central para perfiladores
El ADCP mide perfiles de velocidad; el caudal se calcula sobre la sección levantada.
Multisensor
Pozo central de 24 cm; hasta 50 kg de carga útil
Admite multihaz, sonar lateral o sensores de calidad de agua según integración.
Trimarán multihaz
Hasta 60 kg de carga útil; calado de 7.5 cm
Multihaz y perfilador de velocidad del sonido opcionales. 6 h a 2 m/s.
Control del levantamiento
Datum, nivel de agua, calado y velocidad del sonido; calibración, líneas de comprobación e incertidumbre.
Entregables
Modelo de fondo, curvas elevación–volumen, cálculo de azolve y comparación entre campañas.
Calidad
Informe de calidad y datos georreferenciados.
Monohaz mide profundidad a lo largo de líneas; el multihaz cubre el fondo. La conformidad con IHO S-44 depende del levantamiento, no solo del equipo.
Modelo de entrega
Datos para la mejordecisión hidrológica.
Las tecnologías más avanzadas para minería. Compromisos sujetos al alcance contratado.
Antes de movilizarModelo conceptual, restricciones, cobertura y criterios de aceptación.
Durante la campañaCalibraciones, bitácoras, coordenadas, repetibilidad y respaldo de datos crudos.
Al entregarModelo integrado, incertidumbre, prioridades y plan de verificación o monitoreo.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan.
¿Cómo se ubica dónde perforar un pozo de agua en una mina?
Con evaluación remota satelital y resonancia microsísmica para priorizar objetivos, que después se confirman con perforación y bombeo.
¿Qué piezómetro conviene para una presa o un pozo?
Depende de la instalación: cuerda vibrante para presión de poro en suelo, roca o pozos, y Casagrande para nivel en tubo abierto.
¿Los evaporadores eliminan el agua por completo?
No. Una parte del agua pulverizada regresa al estanque y las sales se concentran; el diseño se dimensiona con el balance hídrico y el clima del sitio.
¿Cómo se mide la capacidad que queda en un embalse?
Con batimetría desde embarcaciones no tripuladas, que entrega el modelo del fondo, curvas elevación–volumen y el azolve.