Medio Ambiente & Aguas

Ingeniería ambiental, hídrica y de relaves para la minería del futuro

Más de 32 años integrando agua, relaves y territorio en la gran minería de Chile y Argentina: del relave convencional al relave filtrado, del agua de mar que sube la cordillera al agua que se recupera en la planta, del pasivo ambiental a la restauración productiva.

SEA
SMA
Consultor Ambiental Certificado SEA/SMA · Cert. N° 43-25Ricardo Espinoza Segura · CEO Lickan SpA · Consultor Internacional
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352L/s
de agua fresca que deja de comprarse con filtración al 100 % — caso de estudio de una faena de cobre de gran escala, Lickan 2026
4 × 992
de filtros prensa dimensionados para recuperar agua de relaves en Codelco DMH, a 2.800 m de altura
+7.000.000
de geosintéticos instalados en pilas, piscinas y tranques del norte de Chile
Introducción

Lickan: agua, relaves y territorio

Lickan SpA nació en 2015 haciendo lo que el resto de este sitio muestra: movimiento de tierras, caminos mineros y construcción de gran escala. Pero desde mucho antes, y en paralelo, la misma trayectoria pasó por las plantas de filtros de concentrado de Codelco, los tranques de relaves de Barrick a 4.300 m de altura, los balances de agua de las faenas del desierto, la certificación ambiental ante el SEA y una reserva agroecológica en Atacama. Esta página junta esa segunda línea de trabajo y la ordena alrededor de una sola idea.

La tesisEl agua manda. En el norte de Chile cada litro sube desde el mar hasta la mina. La forma más barata de conseguir agua nueva es no perder la que ya está arriba: recuperarla del relave antes de que viaje al depósito.

Tres presiones convergen en esa respuesta y son el hilo de las siete secciones que siguen: la escalera del agua se está saturando, las leyes de mineral caen (más relave y más agua por tonelada de cobre) y el Estándar Global de Relaves ya llegó, con el DS 248 en Chile. Los relaves filtrados atacan las tres a la vez. Todo lo demás —permisos, hidrología, cierre, restauración— es lo que hace que esa respuesta sea legal, medible y duradera.

Para operaciones

Cómo devolver más agua al proceso y bajar la clasificación de consecuencia del depósito, con números que un auditor pueda seguir.

Para proyectos

Cómo dimensionar, licitar y comparar una planta de filtros de relaves sobre una base común, desde el ensayo con muestra real hasta la garantía.

Para la autoridad

Cómo entrar al SEIA por la puerta correcta, cumplir la RCA y prepararse para la certificación externa que trae el GTMI y el Estándar Consolidado.

Sección A

AEl contexto: por qué relaves filtrados, por qué ahora

Tres cifras explican el momento. Ninguna es de Lickan; las tres son públicas y verificables.

por m³ en la mina11,2 kWh · US$ 6

Es lo que cuesta un metro cúbico de agua de mar puesto en la mina, a 1.700–2.800 m de altura. La desalación es solo el 31 % de la energía; el 55 % es la elevación. El agua recuperada en la planta de filtros ya está arriba: no sube nada.

ley media del cobre, 2002 → 20241,13 % → 0,62 %

Por cada tonelada de cobre hay hoy un 82 % más de roca, más relave y más agua que gestionar, y un mineral más fino y arcilloso que hace más difícil filtrar y más peligroso depositar húmedo (Consejo Minero).

agua de mar en la minería, 2024 → 203440,7 % → 67,6 %

La capacidad nueva de desalación se compra en bloques de cientos de litros por segundo, con años de permisos. Cada litro que se recupera del relave es un litro de escalera que no hay que construir (Cochilco).

La escalera del agua: del mar a la mina
La escalera del agua. Cada estación de bombeo (EB), cada diámetro de tubería y cada subestación se dimensionan una vez, para un caudal fijo; el siguiente litro exige una segunda línea. Fuente: estudio Lickan 2026 sobre datos de Cochilco y contratos de suministro públicos.
SíntesisLos relaves filtrados atacan las tres presiones a la vez: recuperan el agua arriba de la escalera, reducen la huella y el agua enviada al depósito, y bajan la clasificación de consecuencia en vez de administrarla.
Sección B

BGISTM y lo que viene: GTMI, DS 248 y el Estándar Minero Consolidado

El Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) se escribió después de la falla de Brumadinho (2019), por ICMM, el PNUMA y los Principios de Inversión Responsable. Su objetivo es cero daño a las personas y al medio ambiente. No es una guía: los miembros de ICMM se comprometieron a cumplirlo y hoy lo piden también bancos y aseguradoras. En Chile la misma lógica está bajo el DS 248 de SERNAGEOMIN.

Estructura del GISTM: 6 áreas, 15 principios, 77 requisitos
Las seis áreas del GISTM. La clasificación de consecuencia gobierna el nivel de revisión, el monitoreo, los planes de emergencia y la divulgación. Plazos ya vencidos: 5 de agosto de 2023 (consecuencia extrema y muy alta) y 5 de agosto de 2025 (todas las demás instalaciones).

Lo que viene 1 · GTMI

El Global Tailings Management Institute es el instituto independiente creado por ICMM, PNUMA y PRI para evaluar la implementación del GISTM. Partió en enero de 2025; en febrero de 2026 nombró a su primer CEO y a su Comité Técnico. Está construyendo el marco de aseguramiento, el registro de auditores independientes y el proceso de certificación. Efecto práctico: la conformidad dejará de ser autodeclarada y pasará a ser certificada por terceros.

Lo que viene 2 · Estándar Minero Consolidado

Fusiona los estándares de ICMM, Mining Association of Canada, The Copper Mark y World Gold Council: 24 Áreas de Desempeño en tres niveles (básica, buena y práctica líder). El Área 21 es Gestión de Relaves y remite al GISTM; la 18 es Gestión del Agua, la 23 Economía Circular y la 24 Cierre. Informe final de consulta: marzo de 2026; implementación esperada desde el segundo semestre de 2026, en cerca de 100 empresas y 600 instalaciones.

Efecto práctico para el clienteRelaves, agua, cierre y economía circular van a evaluarse juntos, con niveles públicos y auditoría externa. La ventaja la tendrá quien ya tenga la base de conocimiento, el balance de agua y la clasificación de consecuencia ordenados.

Qué ofrece Lickan

  • Diagnóstico de brechas GISTM / DS 248 por instalación y hoja de ruta hacia la conformidad certificable.
  • Apoyo al Ingeniero de Registro (EoR) y al RTFE: base de conocimiento, criterios de diseño, clasificación de consecuencia y escenarios creíbles de falla.
  • Construcción y peralte de depósitos bajo GISTM: aguas de contacto y no contacto, control de infiltraciones, geosintéticos.
  • Instrumentación geotécnica y monitoreo remoto (piezómetros, inclinómetros, estaciones meteorológicas, IoT/LoRaWAN) y protocolos TARP.
  • Preparación para el Área 21 del Estándar Consolidado y para la divulgación pública que exigen ambos estándares.
Lámina de instrumentación de un depósito de relaves: piezómetros, inclinómetros, estación meteorológica y puntos de control sobre el muro y la cubeta
Instrumentación de un depósito de relaves: puntos de control en muro, cubeta y aguas abajo. Lámina propia de Lickan.
Sección C

CReciclo y recuperación de aguas a proceso

En un depósito convencional del desierto de Atacama, de toda el agua que llega con el relave, cerca de un cuarto se evapora en la playa y la laguna o se infiltra, la mitad queda atrapada en el relave que consolida durante años, y solo un cuarto vuelve al proceso. Con relave filtrado el queque sale a 80 % de sólidos y no hay laguna: cerca de dos tercios del agua vuelve a la planta, y vuelve arriba de la escalera.

Destino del agua que sale de la concentradora: depósito convencional vs apilamiento filtrado
Participación del agua que deja la concentradora con el relave. Reparto convencional derivado por diferencia del agua de reposición de la faena (631,7 L/s) y el 25 % de retorno medido; caso filtrado a 80 % de sólidos. Estudio Lickan 2026.
574 L/s

Filtrado producido por la planta

Es el número que dimensiona los equipos: filtros, bombas, canaletas, estanques y línea de retorno. Contra este número se escribe la garantía.

352 L/s

Agua fresca que ya no se compra

Menor, porque el depósito existente ya devuelve un 25 % por decantación. Es el número que sostiene la economía: 11,1 millones de m³ al año, del orden de US$ 66 millones anuales en agua desalada evitada, antes de contar capital.

Dos números distintos que responden preguntas distintas. Confundirlos es la forma más rápida de perder credibilidad frente a un cliente minero.

  • Balances de agua de faena y de depósito de relaves, con distinción explícita entre filtrado producido y agua fresca evitada.
  • Piscinas y lagunas de decantación, recirculación de aguas claras, recolección de filtraciones (seepage), aguas de contacto y no contacto.
  • Desalación e impulsión: pretratamiento (coagulación, DAF, filtración multimedia y de anillas, ultrafiltración), osmosis inversa y control del SDI; el costo real de la escalera (bombeo, tuberías, subestaciones).
  • Decantadores solares para remoción de metales pesados en agua de pozo.
  • Energía específica del agua recuperada (kWh por m³) medida contra la desalación, no afirmada.
Sección D

DFiltración de relaves: del concentrado al apilamiento en seco

Es la especialidad que diferencia a Lickan, y se cuenta en tres tiempos: treinta años de la misma ingeniería aplicada a un material cada vez más fino y en mucho mayor volumen.

1997–1999

De dónde viene: filtración de concentrado con Larox para Codelco

Project & Engineering Manager para Sudamérica de Larox: proyectos de expansión de filtración de concentrado en Chuquicamata, Andina y Coloso (Escondida). Cálculos, ensayos piloto, diseño final de las plantas de filtros, bombas y tuberías, y optimización de espesadores para llegar a 8 % de humedad final.

2016–2019

El expediente DMH: planta de filtrado para recuperar agua de relaves

Codelco División Ministro Hales (Calama, 2.800 m s.n.m.), bajo modalidad BOT. Requerimiento: relave de flotación a 50 % de sólidos, 600 t/h de sólidos secos nominales y 714 t/h máximos. Dimensionamiento de referencia: 4 filtros prensa de gran formato de 992 m² cada uno, ciclo de 8 minutos, queque a 85 % de sólidos y cerca de 590 m³/h de filtrado devuelto al proceso.

Evaluación de tres fabricantes sobre una misma base de cálculo, visita técnica con Codelco a una planta en operación en Arkansas (EE. UU.), bases de licitación privada internacional con precalificación de 20.000 m³/día y pruebas de filtrado con relave real, y obras civiles asociadas (galpón, movimiento de tierras, geosintéticos, CAPEX y OPEX).

2025–2026

El modelo y el benchmark

Todas las memorias de dimensionamiento del expediente, reconstruidas en un solo modelo de cálculo sobre una base común, para comparar cinco máquinas línea por línea. Aplicado a un caso de estudio de gran minería del cobre (filtración al 100 %: 1,23 m³/s de pulpa, 3.859 t/h de sólidos, 56 % w/w) y a la revisión técnica en fábrica de un fabricante asiático de filtros prensa, septiembre de 2026.

Lo que el modelo demuestra: el tamaño de la planta lo fija el ciclo, no el área; la dificultad la fijan los finos (casi la mitad de la masa bajo 45 µm), no el tonelaje; y ninguna oferta es comparable sin corregir por altura. Por eso el ensayo sobre muestra real no es un trámite: es el único lugar de donde salen los números que sostienen una garantía.

El productoBenchmarking independiente. Un cliente minero no compra un filtro prensa por la hoja de datos; compra una comparación que pueda auditar. Lickan la escribe con seis indicadores sobre idéntica base — y es independiente precisamente porque la escribe el consultor y no el fabricante.
Flujo másicokg de sólido seco por m² y horala cifra que fija el tamaño de la planta
Energía específicakWh por m³ de agua recuperadamedida contra la desalación, no afirmada
Precio unitarioUS$/m² y US$ por t/hsobre idéntico servicio e idéntica base
Huellam² y MW por t/hgalpón y subestación, no solo el equipo
ConsumiblesUS$/m³ de agua · vida de telas en ciclosdesde ensayos reales
Disponibilidad% y ciclos hasta overhauldesde referencias operativas, no folletos
  • Ingeniería y licitación de plantas de filtros de relaves: bases de cálculo, especificaciones, bases de licitación internacional, evaluación de ofertas y obras civiles.
  • Benchmarking independiente de fabricantes europeos y asiáticos sobre una base común y auditable.
  • Protocolo de ensayos de filtración sobre muestra real y mediciones en fábrica (ciclos cronometrados, consumo de aire y potencia).
  • Transición del relave convencional o espesado al relave filtrado y apilado; diseño del apilamiento y su geometría de fricción.
  • Ingeniero de Registro capaz de firmar en el sistema chileno para el depósito resultante.
Sección E

ECertificación y permisología ambiental SEA / SMA

Consultor Ambiental Certificado SEA/SMA, Cert. N° 43-25. Acompañamiento del proyecto ante la autoridad desde la primera pregunta —¿debo ingresar al SEIA?— hasta el cumplimiento de la RCA.

  • Consultas de pertinencia de ingreso al SEIA (Ley 19.300 y D.S. 40/2012): análisis de tipologías del art. 10, justificación de no ingreso y expediente completo.
  • Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental (DIA / EIA), respuesta a ICSARA y seguimiento hasta la RCA.
  • Permisos ambientales sectoriales (PAS) y gestión de compromisos ante SMA, SEA, SERNAGEOMIN, DGA y DOH.
  • Planes de cierre de faenas (Ley 20.551) coherentes con la RCA; obras tempranas de cierre ejecutadas en faena.
  • Estrategias ESG y preparación para la divulgación pública que exigen GISTM y el Estándar Consolidado.

Caso

Diagnóstico y estrategia de regularización ambiental para un proyecto agroindustrial de agua envasada en la Región de Coquimbo, cuya consulta de pertinencia había sido declarada inadmisible: definición de la vía correcta de tramitación (nueva consulta de pertinencia o DIA) y de los estudios base faltantes.

Sección F

FHidrología, hidráulica y modelación de cuencas

  • Hidrografía y geomorfología de cuencas; caudales críticos y crecidas; modelación hidráulica e hidrológica con HEC-RAS / GeoRAS; balance hídrico y asignación de agua a escala de cuenca con WEAP y SPHY.
  • Obras de encauzamiento, canales de desvío y defensas fluviales; 18 obras de mejoramiento hidráulico para la DOH en Alto Loa y San Pedro de Atacama, incluido un tranque en Solor.
  • Hidrogeología: acuíferos de salar frente a extracción, pruebas de bombeo, monitoreo de niveles y agotamiento de pozos.
Sección G

GAgroecología y restauración en zonas áridas

La misma ingeniería del agua, aplicada a devolver productividad a un pedazo de desierto.

Diseño e implementación de un modelo de economía circular en una reserva natural privada de 52 hectáreas en el desierto de Atacama: regularización de derechos y permisos agrícolas, tecnificación de riego, planta fotovoltaica y compostaje, decantadores solares para tratamiento de aguas, monitoreo de acuíferos, y cultivo de especies nativas (chañar, algarrobo) bajo plástico con producción y donación de 2.000 árboles anuales a las comunidades atacameñas.
52 ha

Reserva privada en el desierto de Atacama

2.000

árboles nativos producidos y donados cada año

0 red

riego tecnificado y tratamiento de aguas con energía fotovoltaica

Sección H

HSistemas IoT y redes LoRaWAN: el dato donde no hay red ni energía

Todo lo anterior —el balance de agua, la clasificación de consecuencia, la garantía de una planta de filtros— vive de mediciones. Un depósito de relaves, una pila de lixiviación o un pozo en el desierto suelen estar a kilómetros de la sala de control, sin cobertura celular ni energía disponible. LoRaWAN es la red hecha para ese lugar: sensores a batería que duran años, enlaces de varios kilómetros a campo abierto, un gateway que concentra cientos de puntos y una plataforma que convierte lecturas en alertas.

Arquitectura IoT LoRaWAN: sensores en terreno, gateway, plataforma y tablero con protocolos TARP
Arquitectura tipo de una red de monitoreo LoRaWAN para un depósito de relaves o una faena remota. Cada nivel del tablero corresponde a un protocolo TARP (Trigger Action Response Plan) con responsables y acciones definidas, como exige el GISTM.

Dónde se aplica

  • Depósitos de relaves (GISTM / DS 248): piezómetros, inclinómetros, GNSS de desplazamiento en el muro, caudal de filtraciones, nivel de laguna y estación meteorológica, con umbrales y protocolos TARP.
  • Planta de filtros y reciclo de agua: humedad del queque, presión de ciclo, claridad y turbidez del filtrado, caudal y densidad en líneas de relave, integridad de tuberías y calidad del agua recuperada.
  • Pilas de lixiviación y piscinas: nivel, detección de fugas en geomembranas y caudales de drenaje.
  • Hidrología y agroecología: nivel y agotamiento de pozos, aforos, humedad de suelo, riego tecnificado y producción fotovoltaica en sitios sin red.

Qué ofrece Lickan

  • Diseño de la red de instrumentación: qué medir, dónde, con qué frecuencia y con qué umbral, a partir de los escenarios de falla del depósito.
  • Ingeniería de la red LoRaWAN: cobertura, ubicación de gateways, energía solar, respaldo de comunicaciones (4G, satélite) y ciberseguridad.
  • Instrumentación que crece con el muro: anidamiento incremental de sensores en cada peralte, sin rediseñar la red (capítulo 3 de la serie técnica de Lickan).
  • Integración con el sistema de gestión del depósito: base de conocimiento, gemelo digital, tableros y reportes de desempeño para el EoR y la divulgación pública.
  • Especificación y licitación de sensores y plataforma, independiente de marcas.
Por qué importaUn sensor que no reporta a tiempo no baja ningún riesgo. LoRaWAN no es una moda: es la forma de que el dato llegue todos los días desde el lugar donde la mina no tiene red, no tiene energía y no tiene gente.
Casos con cifras

Lo que respalda cada sección

352 L/s

Agua fresca que deja de comprarse con filtración al 100 % en una faena de cobre de gran escala: 11,1 millones de m³ al año y unos US$ 218 millones de escalera de agua que no hay que construir. Estudio Lickan, 2026.

4 × 992 m²

Planta de filtros para recuperar agua de relaves de Codelco DMH (2016–2019): 600 t/h de sólidos, queque a 85 %, ~590 m³/h devueltos al proceso a 2.800 m de altura.

3 presas

Depósitos de relaves en construcción bajo GISTM — megaproyecto Vicuña, JV BHP–Lundin Mining (Fluor, 2026).

4.500.000 m³

Peralte del Tranque Talabre (Codelco): +10 m de coronamiento con arena cicloneada, etapas III y IV.

1.200.000 m³

Tranque Tambo (Barrick, El Indio) a 4.300 m, con geotextil, geonet y geomembrana; laguna de decantación Baños del Toro; peraltes El Indio y Pastos Largos.

3 plantas de filtros

Expansión de filtración de concentrado para Codelco (Chuquicamata, Andina y Coloso) con Larox: ensayos piloto, diseño final, bombas y tuberías.

+7.000.000 m²

Superficies impermeabilizadas con geosintéticos en pilas, piscinas y tranques: Albemarle (2.200.000 m²), Caserones, Lomas Bayas, Pascua Lama, Tambo, Pastos Largos, entre otros.

18 obras

Obras de mejoramiento hidráulico DOH en Alto Loa y San Pedro de Atacama, incluido un tranque en Solor.

Publicaciones

Investigación propia, con DOI

Serie técnica «La proporción áurea y la geometría de la fricción» (2026), depositada en Zenodo y vinculada al perfil ORCID 0009-0008-0052-1304. El capítulo 2, sobre la reología de la pulpa y el vórtice del hidrociclón, es la base del argumento de la sección D: dos variables —concentración de sólidos y finos— deciden a la vez cómo fluye la pulpa y cómo se forma el queque en el filtro.

Ver en ORCID / Zenodo
Espinoza Segura, R. (2026)Cap. 2 — La reología de la pulpa y el vórtice del hidrociclónSerie «La proporción áurea y la geometría de la fricción» · Zenodo · DOI
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Un balance de agua honesto y un diagnóstico de brechas GISTM / DS 248 son el primer paso. Escríbanos y le decimos, con números, por dónde partir.