Estación de monitoreo con GNSS y panel solar en el borde de un tajo al amanecer
Soluciones04 · Minería a cielo abierto

Tecnología parael tajo y suinfraestructura.

Tecnologías para el tajo y su infraestructura: taludes, agua subterránea y operación, con selección, instalación, datos y soporte técnico.

Minería a cielo abierto

Tres frentesde la misma operación.

Proinfra integra selección tecnológica, instalación, comunicaciones, datos y soporte técnico.

01

Taludes

Presión de poro, deformación a profundidad y movimiento superficial para evaluar el comportamiento de los taludes.

02

Agua subterránea

Investigación de rutas de ingreso, seguimiento de la despresurización y gestión del inventario de agua.

03

Operación

Polvo, clima, tuberías y sistemas de transporte para verificar controles y localizar condiciones anómalas.

Criterio de selección

Soluciones segúnla decisión que necesita.

La tecnología, frecuencia y respuesta se definen por sector, mecanismo y exposición de personas y equipos.

Necesidad de la minaEvidencia requeridaSoluciones
01Estructura del macizoFracturas y contactos orientados a profundidadTeleviewer óptico y acústico
02Estabilidad de taludesPresión de poro, perfil y apertura de grietasPiezómetros · inclinómetros · extensómetros · registradores
03Movimiento superficialDesplazamiento, velocidad y cobertura espacialGNSS · radar terrestre · radar con cámara · estaciones totales · InSAR
04Agua subterráneaRutas preferenciales y contraste con sondeosMapeo de flujo subterráneo · MSR
05Datos y respuestaVibración, dato validado y acción por sectorRegistradores · sismógrafos · plataforma multiorigen · plan de respuesta
06Polvo y caminosPM, variables ambientales y condición vialMeteorología · monitores de polvo · supresores · monitoreo vial
07Infraestructura y aguaTemperatura, fugas y evaporación netaFibra óptica DTS/DAS · evaporadores
01
Caracterización del macizo

Vea el macizo detrás de la cara del talud

Imágenes orientadas de 360° del pozo para reconocer fracturas y contactos a profundidad y dar geometría al modelo estructural del talud.

Sondas de televiewer óptico y acústico junto a un registro de la pared del pozo
Sondas de televiewer óptico y acústico

Televiewer óptico y acústico

OTV · ATV

Televiewer caracteriza el macizo más allá de la cara del talud.

1,800 pxÓptico · por circunferencia, 1 mm axial
288 pxAcústico · 2 mm, con caliper
3 + 3Magnetómetro y acelerómetros

Imagen óptica

Color real en aire o agua clara.

Imagen acústica

Amplitud y tiempo de viaje en agua o lodo, con caliper acústico.

Orientación y condiciones

Magnetómetro de 3 ejes y 3 acelerómetros. Pozo sin revestir y sondas centralizadas.

Resolución según configuración. Caracteriza el macizo; complementa el monitoreo continuo.

Del registro 360° al modelo estructural

Reportes

Tres entregables para el análisis del talud.

Reporte de televiewer con registro, RQD y estereograma
Ejemplo de reporte Proinfra
  1. Orientar las fracturasDirección, buzamiento y profundidad: reconocer familias de discontinuidades para el análisis del talud.
  2. Caracterizar la rocaRQD digital, caliper y núcleo virtual: documentar fracturamiento y cambios a lo largo del pozo.
  3. Sustentar el modeloEstereogramas y rosetas para contrastar con testigos y mapeo, y evaluar mecanismos de falla del talud.
02
Instrumentación geotécnica

Instrumente el talud a profundidad

Presión de poro, deformación interna y movimiento localizado, combinados con observaciones superficiales para evaluar el mecanismo de deformación.

Esquema de un tajo con instrumentos geotécnicos en bancos y taludes
Tajo instrumentado · esquema conceptual

Piezómetros de cuerda vibrante

Presión de poro

Presión de poro y respuesta a la despresurización del talud.

Piezómetros de cuerda vibrante
Piezómetros de cuerda vibrante

Principio

La presión deforma un diafragma y cambia la tensión de la cuerda. Su frecuencia se convierte a presión con la calibración individual.

Instalación

Sensores a distintas profundidades en perforaciones. El diseño considera estructuras, unidades hidrogeológicas y zonas de interés.

Lectura de ingeniería

Presión u en kPa y carga h = z + u/γw. Comparar con bombeo, drenes horizontales, lluvia y avance del tajo.

Intervalo hidráulico definido

Cota, profundidad, saturación y sellos identifican qué zona representa cada sensor.

Verificación y protección

Lectura cero, calibración y protección del cable. Revisar la respuesta después de instalar y conservar un registro trazable.

Una red multinivel permite comparar unidades y evaluar si la despresurización alcanza las zonas objetivo.

Inclinometría MEMS

Zonas de corte

Deformación a profundidad y localización de zonas de corte.

Sonda inclinométrica portátil
Sonda inclinométrica portátil

Sonda portátil

Lecturas biaxiales cada 0.5 m en tubería ranurada. El perfil acumula Δ = L·sen θ y se compara contra una línea base.

Cadena permanente

Sensores MEMS en cadena. Automatiza la evolución del perfil y permite seguir la velocidad de deformación a profundidad.

Relacionar el perfil con geología, bancos y movimiento superficial ayuda a delimitar el mecanismo del talud.

Extensometría y medidores de grietas

Movimiento localizado

Grietas en roca y deformación de rellenos y botaderos.

Extensómetro de suelo

Mide cambio de longitud entre anclajes en material de relleno. Aplicación en botaderos o terraplenes con diseño específico.

Medidor de grietas

Anclajes a ambos lados de una fisura en roca o concreto. Registra apertura o cierre en el eje del sensor.

Extensómetro de suelo
Extensómetro de suelo

Separar apertura localizada de grietas y deformación del relleno evita interpretar ambas como el mismo fenómeno.

Lectura automática en sectores del tajo

Registradores inalámbricos

Automatizar la lectura reduce vacíos entre campañas.

Adquisición

Cuerda vibrante, termistores, señales analógicas y sensores Modbus RS-485, según registrador.

Comunicaciones

Radio LoRa, pasarelas y otros enlaces según arquitectura. Revisar cobertura ante cambios de bancos y accesos.

Integración

Datos identificados, calibración y estado del sistema. Consulta remota e integración por interfaces compatibles.

03
Geodesia · Radar · Satélite

Siga el movimiento del talud

Vector de movimiento en puntos, cobertura por sectores con radar, prismas con estación total y contexto histórico satelital.

Equipo técnico junto a un radar terrestre
Radar terrestre en campo

GNSS + MEMS

Puntos críticos

Desplazamiento GNSS en puntos críticos del talud.

Receptor GNSS con panel solar
Receptor GNSS con kit solar

Medición

Estima coordenadas y desplazamientos ΔX, ΔY, ΔZ. MEMS integra inclinación y aceleración según configuración.

Modos de procesamiento

Posproceso para cambios lentos y RTK para mayor frecuencia. Precisión y latencia dependen del modo y del sitio.

Instalación

Puntos solidarios al terreno, referencia estable, cielo visible y enlace. Revisar obstrucciones en bancos profundos.

Seguir el vector de movimiento complementa la componente en línea de vista que observa el radar.

Radar terrestre GB-SAR

Sectores extensos

Radar terrestre para observar sectores extensos del talud.

Radar terrestre en remolque
Radar terrestre en remolque

Desplazamiento

Mapas, velocidad y tendencias por sector visible del talud.

Alertas

Umbrales y persistencia ligados al mecanismo y al plan de respuesta.

0.1 mmExactitud de fabricante
Hasta 5 kmAlcance de catálogo
120 sBarrido de 360°
< 50 WConsumo de catálogo

Medición en línea de vista. La geometría, las sombras y la atmósfera condicionan la cobertura útil.

Radar con cámara

Sectores seleccionados

Radar y cámara para revisar movimiento en sectores seleccionados.

Radar compacto con cámara
Radar compacto con cámara

Radar

Deformación en puntos seleccionados con control de calidad de señal.

Aviso

Frecuencia y umbrales configurados para la evolución del movimiento.

Cámara

Imagen de apoyo para evaluar el contexto del aviso.

Hasta 800 mAlcance de catálogo
15 WConsumo
MultipuntoVarios objetivos

La imagen complementa la evaluación técnica. La cobertura visual depende de luz, polvo y visibilidad.

Red GNSS relativa

Taludes y botaderos

Densificar el seguimiento de puntos con referencias estables.

Nodo de medición

Receptor GNSS e IMU. Observaciones enviadas por radio para calcular posición respecto de uno o varios nodos de referencia.

Enlace y procesamiento

La pasarela envía observaciones al servidor. El usuario consulta vectores, inclinación, temperatura y estado de la red.

Nodo GNSS de red relativa
Nodo de la red GNSS

GNSS autónomo

Operación y cierre

Seguimiento de movimiento durante operación y cierre.

Unidad GNSS autónoma frente a un talud
Unidad GNSS autónoma

Medición

Observaciones procesadas respecto de referencias para obtener series de desplazamiento.

Despliegue

Energía y comunicaciones integradas. Montaje en taludes, botaderos o infraestructura con cielo visible.

Interpretación

Revisar incertidumbre, persistencia y coherencia entre puntos antes de escalar un aviso.

Estaciones totales automáticas

Prismas

Desplazamiento de prismas con un método independiente.

Estación total robótica frente a un tajo
Estación total sobre pilar

Principio

Ángulos y distancia electrónica determinan coordenadas del prisma; series repetidas entregan desplazamiento.

Diseño de red

Estación y referencias estables. Prismas en sectores de interés, con redundancia y ciclos definidos.

Calidad

Polvo, refracción y obstrucciones afectan las lecturas. Controlar atmósfera, puntería y estabilidad.

InSAR satelital

Contexto histórico

Deformación satelital del tajo y su entorno.

Mapa de deformación satelital con series de tiempo
Mapa de velocidad y series

Principio

Diferencias de fase de adquisiciones SAR estiman desplazamiento en la línea de vista del satélite.

Procesamiento

Series temporales y velocidad en puntos coherentes, con tratamiento de atmósfera, topografía y órbita.

Aplicación

Tendencias en taludes, botaderos e infraestructura. La excavación puede reducir coherencia.

Aporta contexto histórico y espacial. La actualización depende del satélite y no constituye observación continua.

04
Geofísica · Hidrogeología

Encuentre por dónde entra el agua

Rutas preferenciales de agua hacia el tajo, pérdidas de solución en piletas de lixiviación y discontinuidades del subsuelo alrededor del tajo.

Sección con configuración de electrodos para investigar entradas de agua a un tajo
Configuración de electrodos en un tajo

Mapeo de flujo subterráneo

Corriente controlada

Rutas preferenciales de agua que ingresa al tajo.

Modelo de conexiones conductivas sobre la topografía de un tajo
Modelo de conectividad del tajo

Fuente controlada

Electrodos introducen corriente alterna. El agua y los materiales conductivos condicionan su distribución.

Medición magnetométrica

Se registra el campo magnético y su posición; el modelado reconstruye la distribución de corriente.

Interpretación

Las conexiones conductivas se contrastan con geología, piezómetros, sondeos y descargas.

La respuesta eléctrica no mide directamente el caudal. Alcance y profundidad dependen de la geometría de electrodos y la conductividad del sitio.

Piletas de lixiviación

Pérdidas de solución

Localizar rutas potenciales de filtración en la pileta.

Vista 3D del volumen investigado bajo una pileta de lixiviación
Vista 3D del volumen investigado
  1. PriorizarCruzar las conexiones conductivas con la geometría de la pileta, sus diques y el drenaje.
  2. ConfirmarContrastar con el balance de soluciones, piezometría, subdrenes y pruebas de integridad del revestimiento.
  3. ActuarCon evidencia confirmada, orientar reparación, drenaje o intercepción.
Modelo 3D de conexiones con escala de corriente y elevación
Modelo 3D con escala y elevación

Resonancia microsísmica · MSR

Método pasivo

Investigación pasiva del subsuelo alrededor del tajo.

Equipo de resonancia microsísmica en campo
Levantamiento MSR en campo

Adquisición de vibración natural

Sensores registran el movimiento ambiental del terreno en estaciones georreferenciadas.

Respuesta e interpretación

Contrastes espaciales para interpretar estructuras y zonas de interés. Las anomalías requieren correlación geológica y sondeos.

Orienta investigación de discontinuidades y posibles rasgos kársticos. No determina por sí sola la estabilidad del talud.

05
Adquisición · Plataforma · Respuesta

Del dato a la acción por sector

Registradores programables, sismógrafos para voladuras y sismos, una plataforma que correlaciona radar, GNSS y sensores, y un plan de respuesta con responsables.

Plataforma de monitoreo con mapas y alarmas
Plataforma de visualización y alarmas

Registrador programable

Diagnóstico de señal

Adquisición programable y diagnóstico de la señal.

Registrador programable multicanal
Registrador programable

Medición multisensor

Adquiere y procesa señales geotécnicas y ambientales mediante canales, módulos y protocolos compatibles.

Cuerda vibrante con análisis espectral

Identifica frecuencia y parámetros de calidad para diagnosticar señal y ruido.

Lógica en campo

Lectura, almacenamiento y diagnóstico local; energía y enlaces adaptados a la evolución de la mina.

Sismógrafos y monitoreo de vibraciones

Sismógrafo triaxial

Vibración por voladuras y sismos para evaluar la respuesta de taludes e infraestructura.

24 bitsResolución de adquisición
50–2,000Muestras por segundo
IP65Gabinete de aluminio, 1.5 kg

Voladuras

Velocidad triaxial: picos y frecuencia para caracterizar la vibración en taludes, estructuras y receptores.

Sismos

Aceleración: registrar el evento y comparar la respuesta entre sectores del tajo.

Interpretación conjunta

Correlacionar con radar, GNSS, piezometría e inspección posterior al evento.

Evento y fondo

Preevento de 1 a 30 s y postevento de 1 a 100 s; registro de picos por intervalo.

Red y avisos

Sincronización GPS/NTP; Ethernet, Wi-Fi o 4G; avisos por correo y SMS con acceso remoto.

Sensor según el objetivo

Velocidad con geófono triaxial; aceleración con MEMS o balance de fuerzas.

Umbrales definidos para el tajo y sus receptores, con respuesta aprobada por la operación.

Plataforma multiorigen

Radar · GNSS · sensores

Correlación de radar, GNSS y sensores en una plataforma.

Adquisición

Validar interfaces, unidades, tiempo y estado de cada fuente.

Análisis

Mapas, modelos 3D, curvas de desplazamiento y velocidad, datos históricos y exportación.

Avisos

Umbrales por sector, magnitud, velocidad y persistencia; registro de avisos y responsables.

Gestión del dato y respuesta

Plan de respuesta por niveles (TARP)

Alarmas con responsables y acciones por sector.

  1. ValidarRevisar calidad, línea base, energía y comunicaciones antes de interpretar un cambio.
  2. InterpretarRelacionar magnitud y velocidad con piezometría, lluvia, voladuras y avance del tajo.
  3. ResponderResponsable, restricción de acceso, escalamiento y criterios de reingreso.

El equipo geotécnico define y aprueba los umbrales. Una alarma requiere un protocolo de respuesta operativo.

06
Ambiental · Caminos

Controle polvo y caminos de acarreo

Clima, partículas y calidad del aire para verificar controles, supresión de polvo con métricas de campo y monitoreo continuo de los caminos.

Técnico revisando un monitor de partículas en el perímetro de una operación minera
Monitoreo de polvo en el perímetro

Meteorología

Lluvia y viento

Lluvia y viento para contextualizar la operación del tajo.

Estación meteorológica
Estación meteorológica

Precipitación y balance hídrico

Lluvia acumulada e intensidad para evaluar escurrimientos y respuesta piezométrica.

Viento y potencial evaporativo

Viento, temperatura y humedad para contextualizar polvo y ventanas de evaporación.

Monitoreo de polvo

Caminos, frentes y perímetro

Partículas en caminos, frentes y perímetro.

Medición óptica

Relaciona la respuesta óptica con concentración de masa; fracciones PM según configuración.

Red de observación

Estaciones según fuentes, receptores y viento; correlacionar con acarreo, trituración y voladuras.

Control de calidad

Flujo, cero, limpieza y verificaciones. Polvo y humedad condicionan la comparabilidad.

Estaciones de calidad del aire

Partículas y gases

Calidad del aire y seguimiento de acciones de control.

Estación configurable

Partículas y gases según fuentes y objetivo, con módulos, rango y mantenimiento definidos.

Trazabilidad remota

Series, estados y avisos en la nube; registro de calibraciones, servicio y disponibilidad.

Evaluación

Comparar periodos equivalentes antes y después de una intervención, con área o periodo testigo.

Estación modular de calidad del aire
Estación modular de calidad del aire

Supresión de polvo

Prueba y escalamiento

Control de polvo en superficies expuestas y caminos.

Técnico aplicando supresor de polvo con manguera sobre una superficie de jales
Aplicación del supresor
Talud tratado con supresor de polvo junto a instalaciones mineras
Superficie tratada

Mecanismo

Polímeros naturales aglutinan partículas y forman una capa superficial.

Aplicación en la mina

Botaderos, taludes y caminos requieren dosis y preparación distintas.

Criterio económico

Consumo de agua, frecuencia de reaplicación y costo por área efectivamente protegida.

  1. Diseño de pruebaTramo tratado y testigo; documentar dosis, agua, preparación y tránsito.
  2. IndicadoresPM bajo viento y actividad comparables, persistencia, erosión y respuesta a lluvia.
  3. EscalarCon dosis, frecuencia y costo demostrados sobre el material y el agua de la operación.

Monitoreo vial continuo

Rutas de acarreo

Cada recorrido revela la condición del camino.

Mapa de condición de caminos de acarreo con dispositivo
Mapa de condición vial

Medición georreferenciada

IMU de 6 ejes + GPS. Registra vibración y ubica irregularidades a lo largo de las rutas de acarreo.

Instalación en la flota

Montaje externo con alimentación DC; opera sin integrarse al sistema de gestión de flota.

Equipo para campo

9 × 5.7 cm · IP65 · −40 a +65 °C. 4G LTE / eSIM; BLE y Wi-Fi.

  1. Línea base5 equipos en 5 vehículos durante 30 días en rutas representativas.
  2. IntervenciónNivelar o tratar tramos definidos; documentar fecha, costo y condiciones.
  3. ValidaciónRevisar el cambio a 30–60 días y cruzar con tiempos de ciclo, combustible y mantenimiento.

Los ahorros deben validarse con datos de la mina antes de escalar.

07
Fibra óptica · Agua de mina

Proteja la infraestructura y el agua

Fugas en conducciones de agua de mina, temperatura en bandas transportadoras y evaporación de excedentes en balsas autorizadas.

Rodillos de banda transportadora monitoreados con fibra óptica
Monitoreo térmico de rodillos

Fibra óptica DTS + DAS en conducciones

Fugas en líneas

Localización de fugas en conducciones de agua de mina.

Técnico con sistema de fibra óptica sobre conducción
Fibra óptica sobre conducción

DTS · firma térmica

Cambios de temperatura del entorno de la tubería; la posición de la fibra condiciona la respuesta.

DAS · firma dinámica

Vibración asociada a fugas, impactos o excavaciones próximas.

Localizar un tramo anómalo ayuda a dirigir la inspección de líneas de desagüe, impulsión y servicios.

Temperatura en transportadores

DTS · detección lineal de calor

Temperatura en bandas y protección de infraestructura.

Medición

La fibra mide temperatura a lo largo del activo y localiza puntos calientes.

Ubicación

Bandas y rodillos, galerías de cables y sistemas de energía.

Respuesta

Avisos de temperatura y ubicación para inspección.

Evaporadores para disposición de agua

Excedentes en balsas

Evaporación mejorada en balsas de agua de mina.

Evaporador atomizando agua
Evaporador en operación

Principio físico

La atomización aumenta el área agua–aire; depende de gota, tiempo de residencia y déficit de vapor.

Capacidad

Hasta 160 m³/h de alimentación por unidad; la fracción evaporada se estima con las condiciones del sitio.

Balance

Separar agua alimentada, evaporación efectiva y retorno; integrar viento y zona de captura.

La alimentación no equivale al agua evaporada. Dimensionar con meteorología, restricciones y disponibilidad reales.

Implementación

Alcance y criteriosde aceptación.

Proinfra integra tecnología, instalación y soporte para que el sistema responda a una necesidad definida.

  1. DiseñoSector, mecanismo y decisión. Selección de instrumentos, cobertura, frecuencia y comunicaciones.
  2. AceptaciónCalibración, montaje, lectura inicial y prueba completa de datos y avisos con los responsables de la mina.
  3. Ciclo de vidaCapacitación, servicio y revisión del desempeño. Ajustes conforme avanzan bancos, accesos y cierre.
Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

¿Qué tecnologías se usan para monitorear taludes en minas a cielo abierto?

Radar de taludes, prismas con estación total robótica, GNSS, inclinómetros, piezómetros y sismógrafos, integrados en una plataforma.

¿Qué diferencia hay entre radar y prismas?

El radar cubre todo el talud de forma continua; los prismas miden puntos específicos con alta precisión. Normalmente se usan juntos.

¿Monitorean vibraciones por voladura?

Sí. Los sismógrafos triaxiales registran la vibración de cada voladura para controlar el efecto sobre taludes e infraestructura.

¿También atienden polvo y calidad del aire en el tajo?

Sí. Monitoreo de partículas y gases, y supresión de polvo en caminos de acarreo.

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