Embarcación no tripulada levantando batimetría en un embalse minero
Soluciones06 · Hidrología

Tecnología parael ciclo del aguaen minería.

Exploración satelital, geofísica, pozos, piezometría, meteorología, evaporación y batimetría para hidrólogos de mina.

Quiénes somos

Ingeniería y tecnologíapara el agua en la mina.

Más de 12 años de experiencia en proyectos mineros, CFE y CONAGUA.

  1. Portafolio tecnológicoExploración satelital, geofísica, pozos, piezometría, meteorología, evaporación y batimetría.
  2. Experiencia técnicaMás de 12 años en proyectos mineros, CFE y CONAGUA.
  3. IntegraciónMúltiples tecnologías para generar información de valor para decisiones hidrológicas.
  4. Datos para decidirDe la planeación de la campaña al entregable, con plan de verificación o monitoreo.
El reto hídrico del sitio

Cuatro preguntas definenla gestión del agua en la mina.

Evidencia, incertidumbre y trazabilidad en cada respuesta.

01

Dónde perforar

Priorizar objetivos y validar el potencial antes de comprometer la campaña.

02

Por dónde fluye

Conectar la información de pozos con evidencias espaciales de filtración.

03

Cuándo intervenir

Relacionar niveles, presión de poro y clima con umbrales operativos.

04

Qué capacidad queda

Medir almacenamiento, azolve y respuesta a las acciones de manejo.

Portafolio integrado

Cada tecnología respondeuna pregunta distinta.

Alcances y criterios en cada etapa.

NecesidadPreguntaSoluciones
01Priorizar objetivos¿Dónde concentrar la investigación?Exploración remota de agua · MSR
02Caracterizar el pozo¿Qué intervalos aportan agua?Registro geofísico de pozos
03Investigar filtración¿Qué rutas requieren verificación?Mapeo de flujo subterráneo
04Vigilar condiciones¿Cómo cambian presión de poro y clima?Piezometría · telemetría · meteorología
05Gestionar capacidad¿Qué volumen se retira y qué capacidad queda?Evaporadores · batimetría
01
Exploración de agua

Priorice dónde perforar

Evaluación remota y geofísica pasiva para concentrar la investigación antes de comprometer la campaña de perforación.

Mapa satelital de probabilidad de flujo de agua subterránea
Evaluación remota de agua subterránea

Exploración remota de agua subterránea

100% remoto

La evaluación remota prioriza; el campo valida.

  1. Área y geologíaDelimita el sitio (KMZ o coordenadas) e integra acuíferos y fallas.
  2. Satélite12 índices de misiones satelitales ópticas, de humedad del suelo y gravimetría.
  3. Modelo IAEntrenado con más de 500 perforaciones: probabilidad de flujo, profundidad y caudal.
  4. 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 adquisición en campo
Equipo MSR de adquisición
Modelo MSR del subsuelo
Modelo 2D/3D del subsuelo
  1. Registrar vibracionesGeófono y digitalizador sobre una malla, sin fuente sísmica activa.
  2. Interpretar el subsueloAnálisis de resonancia para inferir discontinuidades y zonas de almacenamiento o circulación.
  3. 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 geofísico de pozo
Sondas de registro de pozo
Registro de pozo con interpretación de estructuras
Registro e interpretación
03
Filtraciones

Investigue por dónde fluye el agua

Conectar la información de pozos con evidencias espaciales de filtración.

Modelo 3D de rutas conductivas de filtración
Rutas conductivas interpretadas

Mapeo de flujo subterráneo

Método electromagnético activo

Reconstruye rutas conductivas para investigar filtraciones.

  1. Energizar el circuitoCorriente de baja potencia entre electrodos aguas arriba y aguas abajo, según la configuración del sitio.
  2. Medir y georreferenciarRegistro del campo magnético desde tierra o dron, según alcance, acceso y condiciones de la campaña.
  3. 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
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.

TipoAplicaciónDiferencia técnica
EstándarPresión de poro y nivel en suelo, roca o pozosRangos de 70 kPa a 3 MPa; versión ventilada disponible.
Diámetro reducidoTuberías y perforaciones estrechasDiámetros de 17.5 mm y 11 mm.
HincadoArcillas blandas y turbasPunta cónica; instalación con varillaje de empuje.
Uso rudoRellenos y presas de tierra; enterramiento permanenteCable fuertemente armado o carcasa reforzada. Rangos hasta 20 MPa.
Alta temperaturaGeotermia y pozos con alta temperaturaHasta 250 °C; cable mineral o encapsulado en tubo. Rangos hasta 100 MPa.
MultinivelVarios niveles en una misma perforaciónFiltros contra la pared y sellado con lechada desde el fondo. Perforación de 100–150 mm.
Resistente a corrosiónRelaves, lixiviación y ambientes agresivosAleaciones 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.

  1. SensorPiezómetro de cuerda vibrante con termistor.
  2. DataloggerConexión por cable.
  3. GatewayRadio, celular o satélite.
  4. 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
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 operando sobre un estanque minero
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.

VentiladorAlimentaciónEquivalente
19 in28.6 US gal/min≈6.5 m³/h
24 in66 US gal/min≈15.0 m³/h
30 in80.1 US gal/min≈18.2 m³/h
60 in700 US gal/min≈159.0 m³/h
  1. DimensionamientoBalance hídrico; temperatura, humedad y viento; química y sólidos del agua. Entrega modelo, número de equipos y régimen de operación por temporada.
  2. IntegraciónAltura de bombeo, pérdidas de carga, energía, montaje y zona de retorno. Configuración hidráulica y eléctrica con control por viento.
  3. 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.

Embarcación no tripulada para batimetría
Levantamiento batimétrico
PlataformaConfiguraciónEspecificación
Monohaz portátilGNSS RTK + IMU; ecosonda de 200 kHzRango 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 ADCPCasco con alojamiento central para perfiladoresEl ADCP mide perfiles de velocidad; el caudal se calcula sobre la sección levantada.
MultisensorPozo central de 24 cm; hasta 50 kg de carga útilAdmite multihaz, sonar lateral o sensores de calidad de agua según integración.
Trimarán multihazHasta 60 kg de carga útil; calado de 7.5 cmMultihaz 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.

  1. Antes de movilizarModelo conceptual, restricciones, cobertura y criterios de aceptación.
  2. Durante la campañaCalibraciones, bitácoras, coordenadas, repetibilidad y respaldo de datos crudos.
  3. 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.

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Siguiente paso

Hablemos del aguade su operación.

Una reunión técnica para revisar el reto hídrico del sitio y el alcance de una campaña o monitoreo.

Responde un ingeniero en menos de 24 horas.

Revisamos con usted
  • 01Pregunta hídrica del sitio
  • 02Datos existentes
  • 03Energía y comunicaciones
  • 04Campaña o monitoreo
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