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.
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.
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.
Cómo devolver más agua al proceso y bajar la clasificación de consecuencia del depósito, con números que un auditor pueda seguir.
Cómo dimensionar, licitar y comparar una planta de filtros de relaves sobre una base común, desde el ensayo con muestra real hasta la garantía.
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.
Tres cifras explican el momento. Ninguna es de Lickan; las tres son públicas y verificables.
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.
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).
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).
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.
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.
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.
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.
Es el número que dimensiona los equipos: filtros, bombas, canaletas, estanques y línea de retorno. Contra este número se escribe la garantía.
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.
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.
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.
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).
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.
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.
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.
La misma ingeniería del agua, aplicada a devolver productividad a un pedazo de desierto.
Reserva privada en el desierto de Atacama
árboles nativos producidos y donados cada año
riego tecnificado y tratamiento de aguas con energía fotovoltaica
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.
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.
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.
Depósitos de relaves en construcción bajo GISTM — megaproyecto Vicuña, JV BHP–Lundin Mining (Fluor, 2026).
Peralte del Tranque Talabre (Codelco): +10 m de coronamiento con arena cicloneada, etapas III y IV.
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.
Expansión de filtración de concentrado para Codelco (Chuquicamata, Andina y Coloso) con Larox: ensayos piloto, diseño final, bombas y tuberías.
Superficies impermeabilizadas con geosintéticos en pilas, piscinas y tranques: Albemarle (2.200.000 m²), Caserones, Lomas Bayas, Pascua Lama, Tambo, Pastos Largos, entre otros.
Obras de mejoramiento hidráulico DOH en Alto Loa y San Pedro de Atacama, incluido un tranque en Solor.
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 / ZenodoUn 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.