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.
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.
Aforo, batimetría, clima, partículas, control de polvo y evaporación
ADCP · 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.
SelecciónDefinimos con el responsable técnico qué variable medir, dónde y con qué instrumento, según el mecanismo y el sitio.
SuministroEquipos de fabricantes especializados, configurados y documentados para cada punto de medición.
InstalaciónInstalación y puesta en marcha en campo, con lecturas iniciales como línea base.
Integración de datosRegistradores, comunicaciones y plataforma para que el dato llegue validado a quien decide.
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
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 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
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
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
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.
Radar terrestre en campo
GNSS + MEMS
Desplazamiento en puntos
Movimiento y cambios de comportamiento en corona y bermas.
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
Modo
Uso
Condición
Posproceso
Análisis de tendencias
Intervalo y calidad según observación y procesamiento
RTK
Menor latencia
Requiere correcciones, enlace y solución GNSS válida
Automático
Reglas configuradas
Validar 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 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
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.
MedirRevisar referencia, señal y consistencia temporal. Calidad del dato.
RevisarContrastar tendencia, imagen e instrumentos cercanos. Contexto operativo.
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 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 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 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 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
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.
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 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 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.
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 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 · 16 canales
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.
ValidarEl responsable técnico define umbrales y tendencias por mecanismo, calidad, línea base y condición operativa.
InterpretarAsignar responsables y tiempos. Validar la señal sin retrasar acciones urgentes previstas en el plan.
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.
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
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.
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.
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.
Aplicación del supresorSuperficie tratada
MecanismoEl supresor superficial reduce el desprendimiento de finos; su selección depende del jal y del agua de aplicación.
Diseño de pruebaComparar áreas con y sin tratamiento: granulometría, humedad, agua, dosis y aplicación.
IndicadoresEvaluar polvo, resistencia superficial y duración con viento y operación registrados.
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 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.