Vista aérea de una presa de jales al atardecer
Soluciones02 · Presas de jales

Control integralde la presade jales.

Ingeniería, monitoreo y control para decisiones confiables: de la selección del instrumento al dato validado en manos de quien decide.

Distribución e integración

Tres lecturasde la misma presa.

Articulamos selección, instalación, datos y soporte con responsabilidades y alcances acordados para cada sitio.

Ilustración de una presa de jales con puntos de instrumentación
Presa instrumentada · ilustración
01

Interior de la presa

Presión de poro, deformación y asentamiento: observar variables que el responsable técnico necesita contrastar con el diseño.

02

Comportamiento espacial

Combinar medición puntual y cobertura espacial para investigar anomalías y priorizar verificaciones en campo.

03

Condición operativa

Relacionar agua, clima y polvo con la operación. Evaluar medidas de control mediante resultados verificables.

Portafolio

Seis problemas de la presa,un portafolio que los cubre.

Cada mecanismo requiere una variable y una respuesta. Los umbrales, la frecuencia de lectura y la respuesta se definen por sitio y por el responsable técnico de la presa.

Problema de la presaQué medimosTecnologías
01Presión de poroPresión de poro, carga hidráulica y caudal del drenajePiezómetros de cuerda vibrante · monitor de vertedor · registradores
02Deformación internaDesplazamiento lateral, asentamiento, deformación y esfuerzo totalInclinómetros MEMS · asentamiento hidráulico · extensómetros · medidores de grietas · celdas de presión
03Deformación superficialMovimiento de corona, bermas y talud, en puntos y por áreasGNSS + MEMS · radar terrestre · radar con cámara · red GNSS relativa · GNSS autónomo · estaciones totales · InSAR satelital
04Filtración y erosión internaRutas de flujo en el subsuelo y anomalías térmicas en el bordoMapeo de flujo subterráneo · MSR · fibra óptica DTS
05Conducciones, vibración y datosFugas en líneas, vibración, adquisición y alarmasFibra óptica DTS/DAS · detección lineal de calor · sismógrafos · registradores · plataforma multiorigen
06Agua, clima y polvoAforo, batimetría, clima, partículas, control de polvo y evaporaciónADCP · batimetría con USV · meteorología · monitores de partículas · estaciones de calidad del aire · supresores · evaporadores
Alcance Proinfra

Un solo responsabletécnico.

Un mismo alcance en todo el portafolio, desde la especificación hasta la operación.

  1. SelecciónDefinimos con el responsable técnico qué variable medir, dónde y con qué instrumento, según el mecanismo y el sitio.
  2. SuministroEquipos de fabricantes especializados, configurados y documentados para cada punto de medición.
  3. InstalaciónInstalación y puesta en marcha en campo, con lecturas iniciales como línea base.
  4. Integración de datosRegistradores, comunicaciones y plataforma para que el dato llegue validado a quien decide.
  5. SoporteAcompañamiento técnico durante la operación del sistema de monitoreo.
01
Instrumentación geotécnica

Mida dentro de la presa

Sensores para presión de poro, deformación, asentamiento y presión total, elegidos según el mecanismo y el sitio, para interpretar la respuesta del bordo y la cimentación.

Piezómetros de cuerda vibrante

Presión de poro

Presión de poro para interpretar la condición hidráulica del bordo.

Piezómetros de cuerda vibrante de distintos modelos
Piezómetros de cuerda vibrante

Principio

Mide presión de agua en los poros, en kPa u otra unidad calibrada. La elevación del sensor permite calcular carga hidráulica.

Instalación

En bordos y cimentación: seguir respuestas al depósito, drenaje y cambios del nivel de agua.

Lectura de ingeniería

Requiere filtro saturado, sellos apropiados, línea base y correcciones indicadas por el fabricante.

En perforación

Definir profundidad e intervalo de medición; saturar el filtro y documentar sellos, orientación y lectura inicial.

Relleno y ambientes agresivos

Seleccionar materiales compatibles con la química del agua. Proteger cables y conexiones frente a tránsito y recrecimientos.

La presión de poro aporta al análisis de esfuerzo efectivo; no determina por sí sola la estabilidad. Acordar ficha de instalación, coordenadas, calibración y línea base para asegurar trazabilidad.

Monitor de vertedor

Caudal del drenaje

Descarga del drenaje con una relación nivel–caudal.

Monitor de nivel instalado en un vertedor de drenaje
Monitor de vertedor en campo

Medición de nivel por flotación

Registra nivel en un vertedor. El caudal se obtiene con una relación nivel–caudal válida para su geometría.

Aforo del drenaje

Vigilar drenes y descargas; mantener la sección libre y revisar sedimentos, remanso y condiciones de flujo.

Caudal y turbidez orientan verificaciones con contexto de lluvia, nivel de agua y operación.

02
Instrumentación geotécnica

Siga la deformación interna

Desplazamiento lateral, asentamiento, deformación entre anclajes y esfuerzo total en el relleno, para localizar zonas de corte y contrastar con el diseño.

Inclinometría MEMS

Perfil a profundidad

Perfiles de desplazamiento para localizar zonas de corte.

Sonda inclinométrica portátil con carrete de cable y lectora
Sonda inclinométrica portátil

Sonda portátil

La sonda mide inclinación en una tubería guía. Lecturas repetidas respecto a la línea base permiten calcular desplazamiento lateral.

Sistemas permanentes

Observan inclinación en posiciones instrumentadas; requieren montaje y adquisición compatibles.

Localizar cambios del perfil de desplazamiento en profundidad, complementando GNSS y observación superficial.

Sistema de asentamiento hidráulico

Elevación relativa

Asentamiento del relleno respecto de una referencia estable.

Principio hidráulico

Registra cambios de elevación relativa mediante presión; sigue asentamiento en puntos instrumentados.

Instalación

Contrastar evolución del bordo y cimentación con carga, recrecimiento y consolidación.

Resultado

Requiere referencia estable, tubería protegida, control de aire y correcciones de temperatura y densidad.

Interpretar asentamiento junto con presión de poro y cargas; no confundirlo con desplazamiento lateral.

Extensometría y apertura de juntas

Deformación entre anclajes y movimiento de discontinuidades.

Extensómetro de suelo con placas de anclaje
Extensómetro de suelo

Extensómetro de suelo

Mide cambio de longitud entre anclajes: sigue deformación localizada en la dirección instalada.

Medidor de grietas

Registra apertura o cierre de una grieta o junta; depende del anclaje y orientación.

Complementar la medición local con inspección, fotografías fechadas y desplazamiento del entorno.

Celdas de presión total

Esfuerzo total

Esfuerzo total en el relleno y en los contactos.

Principio

La celda mide presión total normal a su plano, no presión de poro ni esfuerzo efectivo directamente.

Instalación

Observar transferencia de carga en rellenos, contactos o cimentación según el diseño de instrumentación.

Interpretación

El contacto homogéneo es esencial. Considerar temperatura, rigidez y perturbación de instalación.

Celda de presión total con transductor
Celda de presión total

Combinar presión total y de poro solo con mediciones compatibles en ubicación, tiempo y saturación.

03
Geodesia · Radar · Satélite

Vea moverse corona, bermas y talud

Medición puntual y cobertura por áreas: GNSS, radar terrestre, topografía e InSAR satelital, cada uno con su precisión, latencia y alcance.

Equipo técnico junto a un radar terrestre de monitoreo de taludes
Radar terrestre en campo

GNSS + MEMS

Desplazamiento en puntos

Movimiento y cambios de comportamiento en corona y bermas.

Receptor GNSS con panel solar instalado en una presa
Receptor GNSS con kit solar

Medición

Combina GNSS y sensores MEMS. El procesamiento entrega desplazamiento respecto a una referencia, no estabilidad.

Aplicación

Seguir puntos de corona y bermas y contrastarlos con radar, inclinometría e inspecciones.

Instalación

Requiere montaje estable, cielo visible, referencia, energía y enlace; validar latencia y calidad.

< 1.8 WConsumo del receptor
1,408Canales GNSS
IP67Protección del equipo
ModoUsoCondición
PosprocesoAnálisis de tendenciasIntervalo y calidad según observación y procesamiento
RTKMenor latenciaRequiere correcciones, enlace y solución GNSS válida
AutomáticoReglas configuradasValidar cambios de modo; no implica predecir una falla

Elegir procesamiento según velocidad esperada, precisión necesaria y capacidad de respuesta. Referencia estable, cielo visible, respaldo de energía y prueba de recepción.

Radar terrestre GB-SAR

Mapas de desplazamiento

Mapas de desplazamiento para zonas extensas del talud.

0.1 mmEn línea de vista
Hasta 5 kmAlcance nominal
120 sBarrido de 360°
IP65Protección declarada
Radar terrestre de apertura sintética montado en remolque
Radar terrestre en remolque

Principio

Mide desplazamiento en línea de vista sobre superficies visibles y con retorno adecuado.

Variables

Seguir tendencias espaciales y priorizar revisiones; no entrega por sí solo un vector 3D.

Diseño de cobertura

Geometría, atmósfera, estabilidad y sombras condicionan la cobertura útil. Complementar con GNSS.

Energía y datos

Dimensionar batería, respaldo y suministro; configurar enlace y envío y comprobar disponibilidad y latencia.

El alcance nominal no asegura cubrir toda la presa. Definir sectores visibles, referencias y calidad de retorno antes de configurar zonas, umbrales y respuesta.

Radar con cámara

Medición + contexto visual

Radar e imagen: medición y contexto para revisar una anomalía.

Radar compacto con cámara integrada para monitoreo de taludes
Radar compacto con cámara

Radar

Observar la componente de desplazamiento medida en el sector.

Imagen

Revisar condiciones visibles del sector observado junto con la tendencia.

Sitio

Validar geometría, energía y comunicaciones antes de configurar.

Flujo de revisión propuesto, no automático.

  1. MedirRevisar referencia, señal y consistencia temporal.
    Calidad del dato.
  2. RevisarContrastar tendencia, imagen e instrumentos cercanos.
    Contexto operativo.
  3. ActuarAplicar procedimiento y umbrales aprobados.
    Responsable técnico.

La imagen apoya la revisión visual; no confirma desplazamientos submilimétricos ni sustituye el protocolo técnico.

Topografía: estaciones totales y GNSS

Referencia independiente

La topografía aporta una referencia geométrica independiente.

Estación total robótica sobre pilar de monitoreo frente a un tajo
Estación total sobre pilar de monitoreo

Principio

Estaciones totales y GNSS observan coordenadas; campañas comparables permiten calcular desplazamientos de puntos materializados.

Diseño de red

Establecer control fuera de la zona de influencia; verificar visibilidad, geometría y estabilidad de referencias.

Calidad

Seleccionar precisión, frecuencia y automatización según objetivo. Equipos distintos no son configuraciones equivalentes.

Contrastar tendencias con datum, incertidumbre y control de calidad documentados.

Red GNSS relativa

Corona y bermas

Una red GNSS relativa para deformación de corona y bermas.

Nodo de medición

Observa posición GNSS y variables auxiliares según configuración. El desplazamiento se calcula respecto a una referencia.

Enlace y procesamiento

Una pasarela comunica los nodos con el procesamiento. Verificar cobertura, energía, acceso a datos y montaje.

Nodo GNSS de la red de monitoreo relativa
Nodo de la red GNSS

Seguir puntos en corona o bermas y contrastar tendencias con inspección y otras tecnologías.

GNSS con cadencia definida

Tendencias por punto

Seguir desplazamientos con referencia y cadencia definidas.

Unidad GNSS autónoma con panel solar instalada frente a un talud
Unidad GNSS autónoma en talud

Medición

La solución GNSS sigue cambios de posición mediante procesamiento y referencia adecuados.

Despliegue

Observar tendencias en puntos con cielo visible y montaje estable; complementar con cobertura espacial.

Interpretación

Acordar frecuencia, latencia, precisión, energía y acceso a plataforma; no asumir tiempo real.

Elegir cadencia por la decisión requerida y complementar para observar eventos rápidos.

InSAR satelital

Contexto regional e histórico

Deformación satelital con contexto espacial e histórico.

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

Principio

Estima desplazamiento en línea de vista a partir de imágenes radar satelitales con coherencia suficiente.

Procesamiento

Aporta cobertura regional e historial disponible para priorizar revisiones en la presa y su entorno.

Plataforma de análisis

Organiza series e indicadores para revisar evolución espacial y temporal y documentar anomalías.

Revisar órbita, cobertura, coherencia y fechas. No equivale a monitoreo continuo ni a desplazamiento 3D.

04
Geofísica · Fibra óptica

Encuentre la filtración antes de que avance

Rutas preferenciales de flujo en el subsuelo, discontinuidades de la cimentación y anomalías térmicas en el bordo, para dirigir la investigación.

Mapeo de flujo subterráneo

Corriente controlada

Investigar rutas preferenciales de filtración con apoyo geofísico.

Modelo 3D de anomalías conductoras asociadas a rutas de filtración
Modelo 3D de anomalías conductoras

Fuente controlada

Utiliza corriente controlada y mide su campo magnético para investigar trayectorias conductoras.

Modelo 2D / 3D

Identifica anomalías conductoras y formula hipótesis de conexión que deben verificarse en campo.

Uso por el consultor

Priorizar descargas, pruebas hidráulicas o nuevos puntos de instrumentación donde exista una hipótesis técnica.

Contrastar con geología, química del agua, drenajes y piezometría; no mide caudal directamente. Repetir con condiciones comparables para evaluar cambios después de una intervención.

Resonancia microsísmica · MSR

Método pasivo

Caracterización pasiva de discontinuidades del subsuelo y de la cimentación.

Mapa de anomalías MSR sobre basamento con rasgos kársticos
Basamento y rasgos kársticos

Adquisición de vibración natural

Interpreta señales sísmicas para investigar contrastes del subsuelo; no reemplaza una campaña geotécnica.

Interpretación

Apoya la selección de zonas para verificar contactos, fracturas, porosidad o posibles cavidades, según condiciones del sitio. Permite encontrar zonas óptimas para pozos de agua.

Entregable

Relacionar anomalías con topografía, geología y antecedentes; priorizar perfiles o sondeos de contraste.

Secciones de anomalías de resonancia microsísmica
Secciones de anomalías en profundidad

Convertir anomalías en un programa de verificación con sondeos, ensayos y geología, no en conclusiones automáticas sobre cimentación.

Fibra óptica DTS en el bordo

Temperatura distribuida

La fibra observa anomalías térmicas para investigar filtraciones.

Instalación de cable de fibra óptica en zanja sobre el bordo
Instalación de fibra en zanja

Principio óptico

Mide temperatura a lo largo de una fibra. Anomalías persistentes pueden orientar la investigación de circulación de agua.

Contraste térmico

La excitación térmica activa requiere cable y alimentación adecuados; no es una función de cualquier fibra.

Diseño en la presa

Diseñar trazado, acoplamiento, protección y línea base. Interpretar con clima, nivel de agua y operación.

Aporta continuidad espacial entre sensores puntuales; las anomalías se validan hidráulicamente.

05
Fibra óptica · Vibración · Adquisición

Del sensor a la decisión

Fugas en conducciones, vibración por obras, voladuras y sismos, y la cadena de adquisición, comunicación y alarmas que lleva el dato validado a quien decide.

Fibra óptica DTS + DAS en conducciones

Líneas de jales y agua

Localización de fugas y eventos sobre líneas de jales y agua.

Técnico conectando un sistema de fibra óptica sobre una conducción
Fibra óptica sobre conducción

DTS · firma térmica

Sigue temperatura a lo largo de la fibra.

DAS · firma dinámica

Registra perturbaciones dinámicas a lo largo de la fibra. Son variables distintas.

Aplicación

En conducciones y zonas de interés, contrastar señales con operación, caudal y presión para investigar eventos.

Localizar eventos requiere diseño, acoplamiento, línea base y reglas validadas para cada aplicación.

Detección lineal de calor

Protección térmica

Protección térmica de la infraestructura de bombeo y energía.

Medición

Observa incrementos de temperatura en cables o áreas de infraestructura crítica.

Ubicación

Galerías, bandas y equipos auxiliares cuando el diseño contra incendio lo justifica.

Respuesta

Requiere trazado, zonas y umbrales; la integración con paneles debe diseñarse y probarse.

Complementa la protección operativa; no sustituye el monitoreo de estabilidad de la presa.

Sismógrafos y monitoreo de vibraciones

Sismógrafo triaxial

Medir vibraciones ayuda a evaluar la respuesta de la presa.

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

Obras y voladuras

Velocidad triaxial: picos y frecuencia para caracterizar la vibración inducida por los trabajos.

Sismos

Aceleración: registrar el evento y comparar la respuesta entre puntos de la presa.

Interpretación conjunta

Correlacionar con piezometría, desplazamientos 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 propios de la presa y respuesta aprobada; no trasladar automáticamente límites de edificios.

Adquisición y comunicaciones

Registradores · redes inalámbricas

Una ruta de datos definida del instrumento a la plataforma.

Registrador de datos programable multicanal
Registrador programable

Registradores inalámbricos

Adquieren sensores compatibles de cuerda vibrante, temperatura o señales específicas. LoRa/LoRaWAN requiere gateway y cobertura adecuados.

Registradores programables

Adquieren señales compatibles y leen cuerda vibrante con análisis espectral; el programa convierte señales en variables calibradas.

Lógica en campo

Definir almacenamiento, comunicaciones, respaldo y alarmas de salud; probar la cadena completa.

Dimensionar cobertura, frecuencia, energía y almacenamiento antes de automatizar lecturas. Conservar dato, unidad, calibración y estado del sensor desde la adquisición hasta la visualización.

Plataforma multiorigen y alarmas

Visualización · avisos

Integrar fuentes complementarias con compatibilidad verificada.

Radar

Desplazamiento en sectores con geometría y retorno adecuados.

GNSS

Desplazamiento en puntos; inclinación y aceleración MEMS son variables distintas.

Registrador multisensor

Hasta 16 canales según configuración, para sensores compatibles; validar señal, rango y alimentación.

Registrador multisensor en gabinete montado en poste
Registrador multisensor · 16 canales
Plataforma de monitoreo con mapa de la presa, instrumentos y alarmas
Plataforma de visualización y alarmas

Adquisición

Comprobar disponibilidad, tiempo, unidades y calidad antes de interpretar una tendencia o activar una regla.

Análisis

Cruzar series con contexto operativo; documentar hipótesis y verificación en campo.

Avisos

Asignar responsables, escalamiento y cierre, sin retrasar acciones urgentes previstas en el plan de respuesta.

La integración exige tiempo común, metadatos y calidad; correlación no demuestra causalidad. Enlace según sitio: red local, celular, radio o satelital.

Gestión del dato y respuesta

Plan de respuesta por niveles (TARP)

Una alarma útil requiere un dato validado y una acción definida.

  1. ValidarEl responsable técnico define umbrales y tendencias por mecanismo, calidad, línea base y condición operativa.
  2. InterpretarAsignar responsables y tiempos. Validar la señal sin retrasar acciones urgentes previstas en el plan.
  3. ResponderRegistrar decisiones y cierre; probar comunicaciones y actualizar criterios cuando cambie la presa.

El plan de respuesta vincula observación y acción; una alarma de instrumento no es una emergencia confirmada por sí sola.

06
Hidrología · Clima · Ambiental

Controle agua, clima y polvo

Aforo y geometría del vaso, carga meteorológica, partículas en el perímetro, supresión de polvo y evaporación del agua excedente, con resultados verificables.

Embarcación no tripulada realizando batimetría en un embalse
Batimetría con embarcación no tripulada

Aforo con ADCP

Caudal de sección

Velocidad por celda y caudal de sección.

Principio Doppler

Obtiene perfiles de velocidad; con geometría y transectos válidos se estima caudal en una sección.

Cálculo de caudal

Aforos donde navegación, profundidad y condiciones hidráulicas lo permiten.

Aplicación

Requiere posicionamiento, control de calidad y correcciones por lecho móvil o zonas no medidas.

Aporta aforos al balance de agua; el caudal de una sección no equivale a almacenamiento total.

Batimetría con embarcación no tripulada

Geometría sumergida

Geometría sumergida para capacidad y evolución del vaso.

Medición

La ecosonda mide profundidad hasta una interfaz acústica; el posicionamiento permite modelar el fondo.

Levantamiento

Campañas comparables ayudan a estimar geometría y almacenamiento, con datum y nivel de agua controlados.

Entregable

Verificar velocidad del sonido, calado y cobertura. Jales blandos pueden producir interfaces ambiguas.

Combinar batimetría con topografía de zonas secas; ningún método cubre toda la geometría por sí solo.

Meteorología

Carga ambiental

La carga ambiental que explica agua, polvo y evaporación.

Estación meteorológica con sensores de viento y gabinete
Estación meteorológica

Precipitación y balance hídrico

Precipitación y variables seleccionadas para interpretar aportaciones de agua y condiciones de operación.

Viento y potencial evaporativo

Viento, temperatura y humedad apoyan análisis de polvo y evaporación. Radiación requiere sensores específicos.

Definir exposición, ubicación y mantenimiento antes de relacionar clima con respuestas de la presa.

Monitoreo de partículas y calidad del aire

PM10 · PM2.5 · gases

Partículas medidas en el perímetro de la presa.

Técnico revisando un monitor de partículas en el perímetro de una operación
Monitor de partículas en perímetro

Medición óptica

Estima concentración de partículas, como PM10/PM2.5, en μg/m³; no mide emisión total.

Red de observación

Ubicar puntos representativos y registrar viento, actividad y mantenimiento para evaluar tendencias.

La respuesta óptica depende de aerosol y humedad. Medir antes y después de una intervención bajo condiciones comparables.

Estaciones modulares de calidad del aire

Partículas y gases

Evidencia ambiental para verificar acciones de control.

Estación configurable

Incorporan módulos según configuración. Elegir partículas o gases que respondan al objetivo del proyecto.

Trazabilidad remota

Relacionar series con meteorología y actividad, sin atribuir automáticamente el origen a la presa.

Evaluación

La plataforma en la nube centraliza datos según licencia y enlace; acordar alarmas, respaldo, mantenimiento y calibración.

Técnico revisando una estación modular de calidad del aire
Estación modular de calidad del aire

Comparar puntos y periodos con control de calidad para priorizar acciones y comprobar desempeño.

Supresión de polvo

Prueba y escalamiento

Aglutinación de finos para reducir la emisión superficial.

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
  1. MecanismoEl supresor superficial reduce el desprendimiento de finos; su selección depende del jal y del agua de aplicación.
  2. Diseño de pruebaComparar áreas con y sin tratamiento: granulometría, humedad, agua, dosis y aplicación.
  3. IndicadoresEvaluar polvo, resistencia superficial y duración con viento y operación registrados.
  4. Criterio económicoRevisar escurrimiento, infiltración y compatibilidad ambiental antes de extender la aplicación.

Acordar aceptación y costo por área y duración, no solo precio por litro. El control de polvo no mejora por sí solo la estabilidad geotécnica.

Evaporadores para disposición de agua

Evaporación mejorada

Transferencia de agua al aire con condiciones de operación definidas.

Evaporador atomizando agua sobre una presa de jales
Evaporador sobre presa de jales

Principio físico

Atomiza agua para favorecer evaporación con clima adecuado; parte del caudal puede retornar o derivar.

Cálculo de capacidad

Medir agua suministrada, retornos y pérdidas; estimar evaporación atribuible con campaña representativa.

Control operativo

Incluir clima, calidad de agua, energía, mantenimiento y control de deriva en la evaluación.

El caudal de alimentación no es evaporación neta. Evaporar no elimina contaminantes. Comparar costo por m³ de agua efectivamente removida.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

¿Qué se monitorea en una presa de jales?

Presión de poro con piezómetros, deformación de la cortina con inclinómetros, prismas, GNSS e InSAR, filtraciones, nivel y volumen del embalse con batimetría, y clima.

¿El monitoreo ayuda a cumplir la NOM-141 y el GISTM?

Sí. El monitoreo continuo genera el registro de datos, los umbrales y las alertas que piden ambas normas para demostrar el control de la estabilidad de la presa.

¿Cómo se detectan filtraciones en una presa de jales?

Con mapeo electromagnético del flujo subterráneo, que reconstruye las rutas conductivas del agua para dirigir la verificación y la remediación.

¿Qué pasa cuando un sensor supera un umbral?

La plataforma envía una alerta con niveles verde, ámbar y rojo al responsable de la presa, con el histórico del sensor para decidir la acción.

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