INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS
  • 214 págs. 
INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS
Cursos / Guías prácticas. OFERTAS
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¿QUÉ APRENDERÁ?
  • Contexto estratégico y alcance de la minería de Tierras Raras.
  • Terminología y definiciones clave de materiales críticos.
  • Análisis del mercado global: producción, reservas y precios.
  • Geopolítica y estructura de la cadena de suministro.
  • Innovaciones tecnológicas en exploración y caracterización.
  • Avances en separación, purificación e hidrometalurgia.
  • Digitalización, IA y automatización en minería 4.0.
  • Marco normativo europeo: Critical Raw Materials Act.
  • Regulación y permisos nacionales en la UE.
  • Evaluación ESG y procedimientos de EIA/ESIA.
  • Herramientas operativas: formularios y checklists.
  • Casos de estudio prácticos de proyectos reales.
«La Guía Práctica de Ingeniería para la minería de Tierras Raras ha superado con creces mis expectativas. Su abundancia de casos prácticos, detallados y actualizados, me ha permitido asimilar con rapidez conceptos complejos y aplicarlos directamente en mis proyectos. Los formularios operativos y checklists facilitan enormemente la planificación y el seguimiento de permisos, mientras que el enfoque en normativa europea, evaluación ESG y tecnologías emergentes garantiza una visión integral. Sin duda, se trata de una herramienta indispensable para cualquier profesional del sector que busque optimizar sus procesos y mantenerse al día en innovación y buenas prácticas.»

María Jiménez Rodríguez. Ingeniera de Procesos Metalúrgicos 

ÍNDICE
Introducción

PARTE PRIMERA.

Introducción y contexto estratégico de la ingeniería para la minería de Tierras Raras
PARTE SEGUNDA.
Marco normativo y político de la ingeniería para la minería de Tierras Raras
PARTE TERCERA.
Ingeniería de explotación y procesamiento de la ingeniería para la minería de Tierras Raras
PARTE CUARTA.
Herramientas. Checklists y formularios de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
PARTE QUINTA.
Práctica de ingeniería para la minería de Tierras Raras

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INGENIERÍA GEOLÓGICA DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD: GDF (GEOLOGICAL DISPOSAL FACILITY)
PLANIFICACIÓN MINERA ESTRATÉGICA. STRATEGIC MINE PLANNING
CONTRATO DE INGENIERÍA DE LA MINERÍA SUBMARINA
CIERRE DE MINAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

Introducción

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La demanda de Tierras Raras se dispara en la carrera hacia la descarbonización y la revolución digital: imanes de alto rendimiento para turbinas eólicas, baterías de vehículos eléctricos, semiconductores y dispositivos de alta tecnología dependen de estos elementos esenciales. Esta Guía Práctica de Ingeniería para la Minería de Tierras Raras nace para acompañarte paso a paso en el diseño, operación y optimización de proyectos que no solo buscan extraer minerales críticos, sino también integrar las mejores prácticas de sostenibilidad, seguridad y eficiencia.

Aquí encontrarás:
 

  • Visión estratégica del mercado global y sus tensiones geopolíticas, para anticipar riesgos y oportunidades en cada fase del proyecto.
  • Herramientas tecnológicas de última generación—desde prospección 3D hasta gemelos digitales y procesos de separación avanzados—que te permitirán maximizar rendimientos y reducir huella ambiental.
  • Guías normativas y contractuales claras y actualizadas, que facilitan la obtención de permisos, la financiación y el cumplimiento de los estándares internacionales más exigentes.
  • Checklists y formularios listos para usar, que agilizan la tramitación de concesiones, la gestión de relaves, el control de calidad y la reporting ESG.
  • Casos de éxito y desafíos reales, con lecciones prácticas extraídas de minas y plantas piloto en Europa, América y Asia, para inspirar soluciones innovadoras adaptadas a tu contexto.


Ya lideres la exploración de un depósito de arcillas iónicas, diseñes una planta modular de separación hidrometalúrgica o implementes un sistema de biolixiviación, esta guía te dotará de la metodología, las referencias técnicas y los instrumentos operativos necesarios para transformar un proyecto de Tierras Raras en un referente de competitividad y responsabilidad. ¡Comencemos!
 

PARTE PRIMERA.
  • Introducción y contexto estratégico de la ingeniería para la minería de Tierras Raras

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Capítulo 1. 
Introducción a la minería de Tierras Raras
1. Objetivos, público y alcance
a. Objetivos de la guía
b. Público destinatario
c. Alcance geográfico y temático
2. Estructura metodológica del documento
a. Organización general de contenidos
b. Metodología de investigación y redacción
c. Fuentes de información principales
3. Terminología y definiciones clave
a. Tierras Raras y minerales críticos
b. Unidades y normas empleadas
c. Convenciones de estilo y simbología
4. Situación del mercado global
a. Producción y reservas mundiales
b. Principales consumidores industriales
c. Evolución de precios y volatilidad
5. Retos, oportunidades y proyecciones
a. Desafíos técnicos e industriales
b. Innovaciones emergentes
c. Escenarios de crecimiento a largo plazo
6. Necesidades formativas y guía de uso
a. Competencias profesionales requeridas
b. Mapa de lectores y aplicaciones
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 2. 
Contexto geopolítico y cadena de suministro de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Actores estratégicos y zonas prioritarias
a. Principales países productores
b. Regiones de alto potencial geológico
c. Empresas líderes y consorcios
2. Riesgos de suministro y mitigación
a. Dependencia de proveedores externos
b. Diversificación de fuentes y contratos
c. Herramientas de análisis de riesgo
3. Estructura de la cadena de valor
a. Extracción y primera transformación
b. Procesamiento y refinado
c. Fabricación y usos finales
4. Políticas de seguridad y materias primas
a. Estrategias de defensa y resiliencia
b. Stockpiling y reservas estratégicas
c. Normativas de transparencia y trazabilidad
5. Impacto de la transición energética-digital
a. Vehículos eléctricos y energías renovables
b. Electrónica de potencia e imanes permanentes
c. Proyección de demanda
6. Indicadores y vigilancia geopolítica
a. Índices de criticidad y alertas tempranas 
b. Plataformas de seguimiento global
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 3. 
Panorama tecnológico y de I+D de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Desafíos tecnológicos en la cadena de valor
a. Limitaciones actuales de extracción
b. Cuellos de botella en procesamiento
c. Objetivos de innovación prioritarios
2. Exploración geofísica y geoquímica avanzada
a. Métodos terrestres y aéreos de alta resolución
b. Sensórica de nueva generación
c. Integración de datos 3D y 4D
3. Avances en separación y purificación
a. Reactivos selectivos y procesos limpios
b. Tecnologías de membranas y resinas
c. Nanotecnología y MOF aplicados
4. Digitalización, IA y automatización minera
a. Minería 4.0 y gemelos digitales
b. Flotas autónomas y robótica subterránea
c. Analítica predictiva y control en línea
5. Modelos de financiación de la innovación
a. Consorcios público-privados y «hubs»
b. Programas europeos y fondos soberanos
c. Incentivos fiscales y créditos I+D
6. Ecosistema de investigación y talento
a. Centros de excelencia y redes académicas
b. Capacitación y transferencia de conocimiento
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
PARTE SEGUNDA.
  • Marco normativo y político de la ingeniería para la minería de Tierras Raras

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Capítulo 4. 
Critical Raw Materials Act (CRMA)
1. Evolución histórica y objetivos estratégicos
a. Cronología del CRMA
b. Motivaciones geopolíticas y climáticas
c. Ámbito de aplicación sectorial
2. Listado de materias primas fundamentales y estratégicas
a. Criterios de selección y criticidad
b. Actualización trienal de la lista
c. Impacto en la planificación industrial
3. Objetivos vinculantes 2030
a. 10 % extracción interna
b. 40 % procesamiento en la UE
c. 25 % reciclaje y 65 % máximo de un solo país
4. Procedimientos de permisos y plazos máximos
a. Ventanilla única electrónica
b. 27 meses para extracción
c. 15 meses para procesamiento/reciclaje
5. Integración con otras directivas
a. Evaluación de Impacto Ambiental
b. Reglamento de baterías y residuos
c. Sinergias con el Pacto Verde Europeo
6. Retos de implementación y apoyo financiero
a. Desafíos de armonización nacional
b. Fondos e instrumentos europeos
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales 
Capítulo 5. 
Regulaciones nacionales y permisos en la UE en la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Estrategia española
a. Objetivos y líneas de acción
b. Reformas administrativas y catastro minero
c. Programas de exploración pública
2. Marcos regulatorios de Estados miembros
a. Buenas prácticas comparadas
b. Diferencias en procedimientos
c. Armonización y equivalencias
3. Tramitación de permisos de exploración y explotación
a. Requisitos documentales y técnicos
b. Garantías financieras y avales
c. Calendario y responsables competentes
4. Autorizaciones de plantas de procesamiento y reciclaje
a. Condiciones operativas y de seguridad
b. Vínculos con la normativa industrial
c. Evaluación de impacto integrada
5. Incentivos fiscales y ayudas públicas
a. Deducciones y amortización acelerada
b. Subvenciones Next Generation EU
c. Programas regionales de impulso
6. Compliance y autoevaluación normativa
a. Listas de verificación de cumplimiento
b. Auditorías internas y externas
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 6. 
Evaluación Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Marco jurídico europeo de EIA/ESIA
a. Principios de jerarquía de mitigación
b. Estándares IFC y Equator Principles
c. Procedimientos de consulta pública
2. Herramientas de evaluación ambiental
a. Mapas de riesgo de biodiversidad
b. Modelos hídricos integrados
c. SIG y teledetección para seguimiento
3. Gestión social y participación comunitaria
a. Identificación de stakeholders
b. Consulta libre, previa e informada
c. Planes de desarrollo local compartido
4. Gestión de relaves y residuos mineros
a. Diseño seguro de depósitos
b. Monitoreo geotécnico en tiempo real
c. Protocolos de emergencia y resiliencia
5. Criterios ESG en cadena de suministro
a. Due diligence y trazabilidad
b. Certificaciones y auditorías
c. Informes GRI, ESRS y CSRD
6. Indicadores y «dashboards» de desempeño
a. KPI ambientales y sociales
b. Plataformas digitales de reporte
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 7. 
Medidas de fomento de la Comisión Europea para la minería de Tierras Raras
1. Paquete de incentivos  (“Implementation & Incentives Package”)
a. Bonificaciones fiscales sobre CAPEX verde
b. Moratoria arancelaria y exención de IVA aduanero
c. Compra pública precomercial y contratos de adjudicación temprana
2. Instrumentos financieros europeos
a. Innovation Fund —línea “Critical Materials”
b. STEP / Plataforma de Tecnologías Estratégicas
c. Fondo de Soberanía (EU Sovereignty Fund)
3. Reconocimiento de “Proyecto Estratégico” (Net-Zero Industry Act)
a. Criterios técnicos mínimos
b. Procedimiento fast-track
c. Derechos y beneficios
4. Marco de ayudas de Estado —TCTF 2.0
a. Límites de intensidad de ayuda y costes subvencionables
b. Procedimiento de notificación y ventanilla simplificada
c. Compatibilidad, acumulación y control ex post
5. Programas de I+D y cualificación 2025-2027
a. Horizon Europe Cluster 4 – Convocatorias específicas REE-2025-01 a 03
b. EIT RawMaterials Upscaling 2025
c. Academia EU-RawSkills (2025-2029)
6. Checklist y formularios prácticos
PLANTILLA 6bis.A    Solicitud de Declaración de “Proyecto Estratégico”
(Net-Zero Industry Act)
SECCIÓN 1    Datos del solicitante
SECCIÓN 2    Descripción del proyecto
SECCIÓN 3    Criterios NZIA
SECCIÓN 4    Cronograma y presupuesto
SECCIÓN 5    Ventana “fast-track” solicitada
SECCIÓN 6    Anexos
PLANTILLA 6bis.B    Cuadro de Elegibilidad de Incentivos Fiscales
PLANTILLA 6bis.C    Cronograma Integrado Permisos-Financiación
PARTE TERCERA.
  • Ingeniería de explotación y procesamiento de la ingeniería para la minería de Tierras Raras

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Capítulo 8. 
Prospección y caracterización de yacimientos de Tierras Raras
1. Tipologías y geología de depósitos
a. Carbonatitas y complejos alcalinos
b. Lateritas y arcillas iónicas
c. Placeres y depósitos secundarios
2. Métodos de exploración geofísica y geoquímica
a. Magnetometría y gravimetría
b. Geoquímica de suelos y sedimentos
c. Geoeléctrica y sísmica
3. Teledetección y cartografía avanzada
a. Imágenes multiespectrales y SAR
b. LIDAR y drones de mapeo
c. Integración 3D en sistemas SIG
4. Análisis mineralógico y de laboratorio
a. Fluorescencia X y difracción X
b. Microscopía automatizada (MLA/QEMSCAN)
c. Determinación de leyes y recuperabilidad
5. Modelización de recursos y reservas
a. Software 3D para estimación
b. Clasificación JORC y NI-43-101
c. Sensibilidades económicas preliminares
6. Evaluación económica de exploración
a. Costes típicos y fuentes de financiación
b. Fases de «scoping» y prefactibilidad
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales 
Capítulo 9. 
Diseño de explotación minera de Tierras Raras
1. Selección del método de explotación
a. Cielo abierto: criterios y límites
b. Subterránea: métodos de cámara y pilar
c. Elección híbrida y secuencial
2. Diseño geométrico y estabilidad
a. Bancos, bermas y pendientes críticas
b. Factores de seguridad geotécnica
c. Modelos numéricos de estabilidad
3. Sistemas de ventilación y drenaje
a. Cálculos de caudal de aire
b. Diseño de circuitos de ventilación
c. Captura y tratamiento de polvo y gases
4. Perforación y voladura eficiente
a. Selección de explosivos y accesorios
b. Diseño de mallas y control de vibraciones
c. Optimización del «fragmentation index»
5. Flota de carguío y transporte
a. Selección de palas y camiones
b. Sistemas autónomos y teleoperados
c. Estrategias de dispatch y control SIC
6. Seguridad y salud ocupacional
a. Análisis de riesgos HIRA
b. Planes de emergencia y rescate
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 10. 
Procesamiento mineralúrgico de Tierras Raras
1. Conminución y clasificación inicial
a. Trituración primaria y secundaria
b. Molienda SAG/AG y de bolas
c. Clasificación y liberación de partículas
2. Concentración física de Tierras Raras
a. Gravimetría y jigues de alta eficacia
b. Separación magnética y electrostática
c. Flotación diferencial y selectiva
3. Hidrometalurgia y separación química
a. Lixiviación ácida/alcalina selectiva
b. Extracción con solventes y resinas IX
c. Cristalización y precipitación selectiva
4. Tecnologías avanzadas y emergentes
a. Membranas selectivas e ion sieves
b. Biolixiviación y procesos microbianos
c. Técnicas de electro-separación
5. Diseño modular y gemelos digitales
a. Plantas «containerised» escalables
b. Balance de masa y energía detallado
c. Simulación dinámica de procesos
6. Gestión de efluentes y reciclaje de agua
a. Tratamientos Fenton y RO
b. Recirculación y cero vertido líquido
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
PARTE CUARTA.
  • Herramientas. Checklists y formularios de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras

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Capítulo 11. 
Formularios de permisos y concesiones de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Solicitud de concesión de exploración
1.a Datos de empresa solicitante
1.b Memoria técnica resumida
1.c Garantías financieras adjuntas
2. Solicitud de concesión de explotación
2.a Plano topográfico y coordenadas
2.b Programa de labores propuesto
2.c Estudio de viabilidad económico-técnica
3. Checklist de requisitos administrativos
3.a Licencias estatales y autonómicas
3.b Licencias municipales y de uso de suelo
3.c Pólizas de seguro y fianzas
4. Checklist de documentación ambiental
4.a Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
4.b Plan de mitigación y seguimiento
4.c Certificados de calidad de aire y agua
5. Formatos de autorización hídrica y vertidos
5.a Solicitud de captación de agua
5.b Declaración de vertido industrial
5.c Plan de control de caudales
6. Instrucciones genéricas
6.a Guía de cumplimentación paso a paso
6.b Formularios editables en línea
6.c Aviso sobre formularios didácticos adicionales 
Capítulo 12. 
Formularios de evaluación ambiental y social de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Programa de trabajo de la EIA/ESIA
Formulario 11.1: Programa de Trabajo EIA/ESIA
Sección 1: Alcance y objetivos del estudio
Sección 2: Cronograma detallado de actividades
Sección 3: Presupuesto estimado
2. Checklist de participación pública
Checklist 11.2: Participación Pública EIA/ESIA
a. Identificación de stakeholders
b. Plan de comunicación y audiencias
c. Registro de aportaciones y respuestas
3. Plan de gestión de residuos y relaves
Formulario 11.3: Plan de Gestión de Residuos y Relaves
Sección a: Tipología y cuantificación de residuos
Sección b: Diseño preliminar de depósitos
Sección c: Estrategia de cierre y post-cierre
4. Monitoreo ambiental y social continuo
Protocolo 11.4: Monitoreo Ambiental y Social
a. Parámetros críticos (agua, aire, suelo)
b. Frecuencias y métodos de muestreo
c. Indicadores socioeconómicos clave
5. Informe social y comunitario
Formulario 11.5: Informe Social y Comunitario
Sección a: Programas de desarrollo local
Sección b: Beneficios compartidos y empleo
Sección c: Mecanismos de quejas y reparación
6. Plantillas y guías de presentación
Guía 11.6: Formatos y Ejemplos Aprobados
a. Formatos de entrega electrónica
b. Ejemplos aprobados por la autoridad
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 13.
Checklists de diseño y seguridad operacional de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Estabilidad de taludes y escombreras
Checklist 12.1: Control de Estabilidad
a. Parámetros de diseño geotécnico
b. Métodos de instrumentación in situ
c. Plan de inspección sistemática
2. Ventilación y drenaje subterráneos
Checklist 12.2: Ventilación y Drenaje
a. Cálculo de necesidades de aire
b. Diseño de galerías de ventilación
c. Control de gases y drenaje ácido
3. Selección y dimensionado de equipos
Checklist 12.3: Equipos de Mina
a. Perforadoras, palas y camiones
b. Indicadores de productividad
c. Estrategias de mantenimiento predictivo
4. Manejo y almacenamiento de explosivos
Checklist 12.4: Gestión de Explosivos
a. Registro de explosivos y trazabilidad
b. Almacenes seguros y distancias críticas
c. Procedimientos de emergencia
5. Sistemas de seguridad y salud (HSE)
Checklist 12.5: HSE Operacional
a. Identificación de peligros y HIRA
b. Equipos de protección personal
c. Planes de formación y simulacros
6. Guías de inspección y verificación
Checklist 12.6: Inspecciones y Auditorías
a. Checklists diarios de operación
b. Auditorías internas trimestrales
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 14. 
Formularios de plantas de procesamiento de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Balance de masa y energía de planta
Formulario 13.1: Balance de Masa y Energía
Sección a: Hoja de cálculo estándar
Sección b: Puntos de muestreo y análisis
Sección c: Ajuste de cierres de balance
2. Diseño de trituración y molienda
Formulario 13.2: Selección de Equipos y Cálculo de Potencia
Sección a: Selección de equipos y potencia
Sección b: Criterios de reducción y liberación
Sección c: Estimación de consumos energéticos
3. Operación de flotación y separación
Checklist 13.3: Control de Flotación
a. Dosificación y control de reactivos
b. Parámetros de pulpa y espumas
c. Seguimiento de recuperaciones
4. Manejo de reactivos y residuos químicos
Formulario 13.4: Gestión de Reactivos y Residuos
a. Fichas MSDS y almacenamiento
b. Plan de respuesta ante derrames
c. Disposición final y neutralización
5. Informe mensual de rendimiento de planta
Formulario 13.5: Informe Mensual de Rendimiento
Sección a: Indicadores OEE y KPI clave
Sección b: Costes operacionales y benchmarking
Sección c: Recomendaciones de mejora continua
6. Plantillas y cuadros de mando
Guía 13.6: Dashboards y Reportes
a. Dashboard de indicadores en línea
b. Ejemplos de reportes comparativos
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales 
Capítulo 15. 
Gestión de residuos y relaves de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Caracterización físico-química de residuos
Formulario 14.1: Caracterización Físico-Química
Sección a: Ensayos TCLP y lixiviabilidad
Sección b: Clasificación europea de peligrosidad
2. Diseño de depósitos de relaves seguros
Formulario 14.2: Diseño de Depósito de Relaves
Sección a: Selección de tipo de presa
Sección b: Materiales de construcción y filtros
Sección c: Cálculo de factor de seguridad global
3. Monitoreo geotécnico y ambiental
Checklist 14.3: Monitoreo Geotécnico y Ambiental
a. Piezómetros e inclinómetros
b. Sistemas de alerta temprana
c. Registro y análisis de datos
4. Programas de cierre y restauración
Formulario 14.4: Programa de Cierre y Restauración
Sección a: Cobertura impermeable y drenajes
Sección b: Revegetación con especies autóctonas
Sección c: Plan de mantenimiento a largo plazo
5. Cumplimiento normativo y reporting
Checklist 14.5: Cumplimiento y Reporting
a. Indicadores ambientales obligatorios
b. Auditorías de terceros y certificaciones
c. Planes de acción correctiva y mejora
6. Materiales didácticos y soporte
Guía 14.6: Materiales de Formación y Ejemplos
a. Módulos de formación para operarios
b. Ejemplos de informes aprobados
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
Capítulo 16. 
Anexos Operativos – Plantillas de Formularios y Checklists Listos para Uso Inmediato
ANEXO 1: INFORME DE PERFORACIÓN
Sección 1: Datos generales
Sección 2: Programa de sondajes
Sección 3: Muestra y registro de recuperación
Sección 4: Registro de condiciones
Sección 5: Observaciones y recomendaciones
ANEXO 2: MATRIZ DE RECUPERACIÓN METALÚRGICA
ANEXO 3: MODELO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ECONÓMICA
ANEXO 4: FORMULARIO VENTANILLA ÚNICA (CRMA)
Sección 1: Datos de proyecto
Sección 2: Documentación adjunta
Sección 3: Contacto y seguimiento
ANEXO 5: MATRIZ DE CRITICIDAD (JRC)
ANEXO 6: CHECKLIST HIRA MÓVIL
ANEXO 7: DASHBOARD PRECONFIGURADO (MACRO ENABLED)
ANEXO 8: INFORME DE CIERRE DE RELAVES (EJEMPLO)
ANEXO 9: PROTOCOLO MONITORIZACIÓN HÍDRICA
ANEXO 10: FORMATO ACUERDO COMUNITARIO
ANEXO 11: MATRIZ DECISIÓN TECNOLÓGICA
PARTE QUINTA.
  • Práctica de ingeniería para la minería de Tierras Raras

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Capítulo 17. 
Casos de estudio de proyectos estratégicos en Europa de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Litio en Galicia-San Finx (España)
a. Contexto geológico y exploración
b. Avance de ingeniería (fase conceptual)
c. Estado y lecciones
2. Proyecto de Tierras Raras “Per Geijer” (Kiruna, Suecia) – LKAB
a. Estrategia de extracción sostenible
b. Tecnología de separación prevista
c. Gestión socioambiental
3. Planta piloto de reciclaje de imanes HyProMag (Bochum, Alemania)
a. Cadena logística
b. Proceso
c. Indicadores de circularidad
4. Mina de wolframio La Parrilla (Extremadura, España) – W Resources
a. Prospección y reservas
b. Viabilidad y financiación
c. Innovaciones
5. Litio de roca dura Keliber (Ostrobotnia, Finlandia) – Sibanye-Stillwater
a. Geometalurgia
b. Extracción y beneficio
c. Estado del proyecto
6. Análisis comparativo
a. Factores de éxito
b. Riesgos comunes
c. Plantillas disponibles (anexo)
PLANTILLA 16.A    Formato de Benchmarking Técnico-Económico
SECCIÓN 1    Datos generales de referencia
SECCIÓN 2    Tabla de indicadores principales
SECCIÓN 3    Indicadores operativos clave
SECCIÓN 4    Observaciones comparativas (máx. 10 líneas)
SECCIÓN 5    Conclusiones y recomendaciones
PLANTILLA 16.B    Checklist de Trazabilidad para Reciclaje de Imanes NdFeB
SECCIÓN 1    Identificación del lote
SECCIÓN 2    Documentación adjunta
SECCIÓN 3    Inspección de recepción
SECCIÓN 4    Procesado interno
SECCIÓN 5    Salidas de producto
SECCIÓN 6    Archivo y auditoría
PLANTILLA 16.C    Guía de Diálogo Comunitario en Proyectos Nórdicos
SECCIÓN 1    Datos del proyecto y de la comunidad
SECCIÓN 2    Cronograma de interacción
SECCIÓN 3    Registro de preocupaciones y respuestas
SECCIÓN 4    Compromisos y beneficios compartidos
SECCIÓN 5    Indicadores de seguimiento
SECCIÓN 6    Evaluación y revisión
Capítulo 18. 
Casos de estudio de proyectos estratégicos en Latinoamérica de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Extracción de litio en el Salar de Atacama (Chile) – SQM / Albemarle
a. Producción de salmueras y procesos de concentración
b. Gestión hídrica y acuerdos comunitarios
c. Optimización de evaporación y lixiviación directa
2. Proyecto de Tierras Raras Serra Verde (Brasil) – Serra Verde Pesquisa e Mineração
a. Mineralogía laterítica y lixiviación “in situ”
b. Planta piloto de separación iónica
c. Plan de sostenibilidad y reforestación
3. Complejo Araxá – CBMM / NexA (Brasil)
a. Sinergias niobio–REE
b. Circuito de separación magnética/flotación
c. Modelización financiera (fase piloto)
4. Proyecto Tres Quebradas “3Q” (Catamarca, Argentina) – Zijin Mining
a. Cronología y geología
b. Diseño de planta química
c. Aspectos socioambientales
5. Prospección de arcillas iónicas en Potosí (Bolivia) – Universidad Tomás Frías & YLB
a. Caracterización mineralógica
b. Lixiviación selectiva (laboratorio)
c. Retos logísticos
6. Análisis comparativo de proyectos latinoamericanos (síntesis)
a. Buenas prácticas de gestión hídrica
b. Licencia social y gobernanza
c. Aviso sobre formularios didácticos adicionales
PLANTILLA 17.A    Protocolo de Monitoreo Hídrico Mensual
SECCIÓN 1    Información general
SECCIÓN 2    Red de puntos de muestreo
SECCIÓN 3    Parámetros de campo (in situ)
SECCIÓN 4    Parámetros de laboratorio
SECCIÓN 5    Umbrales de cumplimiento
SECCIÓN 6    Análisis de tendencias
SECCIÓN 7    Acciones correctivas (si aplica)
PLANTILLA 17.B    Acuerdo Comunitario de Beneficio Compartido
SECCIÓN 1    Identificación de las partes
SECCIÓN 2    Objeto del acuerdo
SECCIÓN 3    Beneficios económicos
SECCIÓN 4    Beneficios no monetarios
SECCIÓN 5    Gobernanza y seguimiento
SECCIÓN 6    Mecanismo de quejas y resolución de disputas
SECCIÓN 7    Vigencia y revisión
PLANTILLA 17.C   Guía de Dimensionamiento Fotovoltaico para Plantas Piloto en Altiplano
SECCIÓN 1    Datos de sitio
SECCIÓN 2    Perfil de demanda eléctrica
SECCIÓN 3    Cálculo de potencia pico (P_PV)
SECCIÓN 4    Almacenamiento en baterías (E_bat)
SECCIÓN 5    Configuración recomendada
SECCIÓN 6    Ejemplo numérico
SECCIÓN 7    Lista de comprobación pre-instalación
Capítulo 19. 
Casos de estudio de proyectos estratégicos en Asia y Australia de la Ingeniería para la Minería de Tierras Raras
1. Yacimiento Mount Weld – Lynas Rare Earths Ltd. (Australia)
a. Geología de carbonatita y proceso de beneficio
b. Planta de concentración y logística
c. Estrategia de downstream
2. Complejo Bayan Obo – Baotou Huamei RE Group / China Northern Rare Earth (China)
a. Explotación a cielo abierto multimetálica
b. Integración metalúrgica
c. Gestión ambiental semiárida
3. Refinería Lynas MAP – Gebeng, Malasia
a. Recepción y pretratamiento
b. Cracking y SX
c. Gestión de residuos
4. Arcillas iónicas Jiangxi – Ganzhou Rongda Rare Earth (China)
a. Métodos de lixiviación con sales de amonio
b. Circuito cerrado y reutilización
c. Restauración pos-extracción
5. Monacita costera Odisha – IREL (India) Ltd.
a. Extracción y concentración 
b. Cracking ácido y radioprotección
c. Economía circular
6. Comparativa Asia-Australia
a. Costes y escalas
b. Estándares ESG
c. Plantillas (anexo)
PLANTILLA 18.A    Balance de Masa-Energía Comparativo
Lixiviación “In Situ” vs. Cracking Ácido
SECCIÓN 1    Datos generales
SECCIÓN 2    Parámetros de alimentación
SECCIÓN 3    Entradas de reactivos y energía
SECCIÓN 4    Salidas y recuperaciones
SECCIÓN 5    Indicadores clave (calcular)
SECCIÓN 6    Observaciones y conclusión (máx. 10 líneas)
PLANTILLA 18.B   Protocolo Radiológico para Monacita Costera
SECCIÓN 1    Identificación de la instalación
SECCIÓN 2    Límites de dosis (ICRP-103)
SECCIÓN 3    Controles operacionales
SECCIÓN 4    Muestreo y dosimetría personal
SECCIÓN 5    Gestión de residuos radiactivos
SECCIÓN 6   Acciones correctivas (alarmas > 2 µSv/h o fuga >100 Bq/L)
PLANTILLA 18.C    Matriz de Decisión Tecnológica
(CAPEX–OPEX–ESG–TRL) para Nuevos Proyectos
SECCIÓN 1    Definición de criterios y pesos
SECCIÓN 2    Tabla comparativa de tecnologías
SECCIÓN 3    Cálculo de puntuaciones
SECCIÓN 4    Resultados y selección
SECCIÓN 5    Recomendación final
Capítulo 20. 
Casos prácticos de ingeniería para la minería de Tierras Raras.
Caso práctico 1. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Evaluación inicial de un depósito de arcillas iónicas para la extracción de neodimio
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Campaña de muestreo georreferenciado intensivo
2. Ensayos piloto de lixiviación ácida en planta móvil
3. Estudio hidrogeológico y modelización de flujo
4. Estudio normativo y planificación de permisos
5. Programa de comunicación y licencia social
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 2. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Optimización de la separación magnética para concentración de minerales de Tierras Raras
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Implementación de separador magnético de alta intensidad (WHIMS) en circuito húmedo
2. Uso de pretratamiento con aglomeración granulada (GDA)
3. Optimización de parámetros operativos mediante DOE (Diseño de Experimentos)
4. Integración de separador electrostático húmedo como posconcentración
5. Diseño de un sistema de monitorización en línea
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 3. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Desarrollo de un circuito de hidrometalurgia para separación selectiva de európio y gadolinio
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Precipitación fraccionada con oxalatos y carbonatos
2. Extracción con solventes mezclados (D2EHPA + TOPO)
3. Técnicas de electro?separación asistida por membranas iónicas
4. Regeneración y reciclaje de disolventes y membranas
5. Sistema de tratamiento de efluentes y recuperación de metales residuales
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 4. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Implementación de un gemelo digital para optimizar el proceso de separación de Tierras Raras
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Modelización CFD y dinámica de procesos en tiempo real
2. Integración de sensores IoT y analítica predictiva
3. Desarrollo de interfaz HMI 4.0 con visualización de gemelo
4. Control automático por lógica difusa y retroalimentación
5. Plan de formación y gestión del cambio
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 5. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Diseño e implementación de un sistema de manejo de relaves con filtración seca
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Instalación de filtro de banda de alta presión (HPBF)
2. Diseño de depósito de relaves secos (pasta de relaves)
3. Recirculación de agua y tratamiento de efluentes concentrados
4. Sistema de estabilización y revegetación progresiva
5. Implementación de sistema de gestión y monitoreo ESG
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 6. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Optimización de la flotación diferencial para concentración de bastnasita
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. División de la fracción de alimentación en dos circuitos de tamaño
2. Ajuste de régimen de pH con dosificación automática de carbonato sódico
3. Sustitución parcial de colector por amina de cadena media
4. Implementación de circuito de limpieza en serie de tres etapas
5. Sistema de control en línea de perfil de espuma
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 7. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Diseño de sistemas de ventilación y drenaje en mina subterránea
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Simulación y rediseño del circuito de aire con CFD
2. Instalación de ventiladores de impulso y recuperación de calor
3. Sistema de drenaje modular con bombas sumergibles en serie
4. Control en línea de polvo y humedad
5. Plan de contingencia y formación operativa
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 8. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Selección de método de explotación y diseño geométrico de bancos en un depósito de carbonatitas
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Estudios geotécnicos detallados y modelización numérica
2. Diseño de bancos escalonados con bermas de seguridad
3. Selección del método de voladura y desmonte
4. Sistema de monitoreo geotécnico y alerta temprana
5. Plan de gestión de aguas pluviales y drenaje profundo
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 9. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Diseño y optimización de circuito de conminución y clasificación inicial
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Implementación de chancador de rodillos compuestos (CRC) en preconminución
2. Optimización de medios y velocidad del molino SAG
3. Mejora de clasificación con ciclones de alta eficiencia
4. Integración de densidad de pulpa y control de flujo en línea
5. Implementación de pantalla vibratoria de alta frecuència (SVAF) como preclasificación
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 10. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Diseño de circuito de concentración física en depósito de placer de monacita
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Instalación de jig de alta frecuencia (HFJ) para preconcentración
2. Implementación de espirales de alta tasa para fracción media
3. Incorporación de separador electrostático seco como etapa final
4. Control en línea de granulometría y densidad
5. Sistema de reciclaje y tratamiento de aguas
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 11. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Implantación de tecnologías de biolixiviación en yacimiento de lateritas ricas en neodimio
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Aislamiento y selección de cepas bacterianas autóctonas
2. Diseño de biorreactor de lecho agitado en continuo
3. Integración de pretratamiento con oxidación química suave
4. Recuperación de Nd y tratamiento de biomasa
5. Sistema de monitorización y control automatizado
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 12. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Gestión integral de efluentes y reciclaje de agua en planta de procesamiento mineralúrgico
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Pretratamiento físico-químico en tanque de mezcla
2. Tratamiento avanzado con Fenton mejorado y ozonación
3. Filtración en membranas y ósmosis inversa (UF–RO)
4. Evaporación mecánica y cristalización de salmuera (ZLD)
5. Sistema de reciclaje, almacenamiento y control
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 13. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Diseño y validación de balance de masa y energía en planta piloto modular
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Elaboración de diagrama de flujo detallado y asignación de corrientes
2. Medición y calibración de caudales y densidades
3. Cálculo y validación del balance de masa
4. Cálculo del balance de energía y optimización de utilidades
5. Implementación de cuadro de mando digital (dashboard) de balances
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 14. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Diseño de depósito de relaves y gestión integral de residuos en mina de bastnasita
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Caracterización físico-química y modelización geotécnica
2. Diseño de depósito en fases con geomembrana y drenaje sub-base
3. Sistema de captura, tratamiento y recirculación de lixiviados
4. Monitoreo geotécnico y ambiental en tiempo real
5. Plan de cierre progresivo y revegetación controlada
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 15. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Explotación de litio en Galicia: diseño de mina a cielo abierto y planta de beneficio
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Modelización geológica 3D y estimación de recursos JORC
2. Diseño de explotación a tajo abierto en bancos escalonados
3. Planta de beneficio modular con concentración múltiple
4. Gestión de agua y drenaje sostenible
5. Permisos, comunicación y licencia social
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 16. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Explotación de litio en el Salar de Atacama (Chile)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Optimización de circuito de pozas de evaporación por etapas
2. Pretratamiento de magnesio mediante precipitación selectiva con cal y carbonato
3. Extracción por intercambio iónico en lechos de resinas selectivas
4. Precipitación final de carbonato de litio y calcinación
5. Integración de sistema de recirculación de agua y gestión de efluentes
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 17. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Desarrollo integral del depósito Mount Weld (Australia)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Programa de geometalurgia avanzada
2. Diseño de circuito de procesamiento mineralúrgico modular
3. Optimización de la logística y transporte
4. Gestión de relaves y control ambiental
5. Plan de cumplimiento normativo y comunicación con comunidades locales
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 18. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Desarrollo e integración de un complejo multimetálico en Bayan Obo
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Reingeniería del flujo integrado de procesos
2. Optimización de la molienda y clasificación mediante HPGR y ciclones de alta eficiencia
3. Integración de separación magnética húmeda y flotación diferencial para REE
4. Ruta hidrometalúrgica modular para niobio
5. Tratamiento avanzado de efluentes y reciclaje de agua
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 19. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Optimización de la Refinería Lynas MAP en Kuantan (Malasia)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Optimización de la etapa de lixiviación ácida mediante recirculación parcial
2. Reforma del circuito SX con mezcla de extractantes y pretratamiento
3. Sistema avanzado de tratamiento y recirculación de efluentes
4. Gestión segura y valorización del residuo WLP
5. Control en línea y estabilización de pureza TREO
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 20. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Proyecto de arcillas iónicas en Jiangxi (China)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Pretratamiento de arcillas finas por desaglomeración y clasificación
2. Lixiviación secuencial con sulfato de amonio y ácido diluido
3. Extracción química con solventes selectivos
4. Tratamiento de efluentes y recirculación de agua
5. Control de erosión y gestión de escorrentías
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 21. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Explotación costera y separación gravimétrica en depósito monacítico de Odisha (India)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Diseño de planta de pretratamiento costero y desalinización parcial
2. Sistema de separación gravimétrica multimodal
3. Gestión radiológica y confinamiento de relaves
4. Control de erosión costera y gestión de sedimentos
5. Plan de licencia social y restauración ambiental progresiva
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 22. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Análisis comparativo de proyectos asiáticos-australianos
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Creación de matriz comparativa de indicadores clave
2. Elaboración de paquete de buenas prácticas técnicas
3. Plataforma colaborativa de benchmarking
4. Guía de adaptación normativa y social
5. Plan de implementación escalable
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 23. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Prospección de arcillas iónicas en Potosí (Bolivia)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Cartografía detallada por geofísica aérea y terrestre
2. Diseño de retícula de perforación orientada a domaining
3. Control de escorrentías y estabilización de pistas
4. Evaluación hidrogeológica y monitoreo piezométrico
5. Plan de participación comunitaria y permisos
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 24. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Proyecto de Tierras Raras Serra Verde (Brasil)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Pretratamiento de eliminación de Fe/Al con base de cal y carbonato
2. Lixiviación en dos etapas con flujo continuo
3. Preclasificación de finos por criba vibratoria y decantación hidráulica
4. Sistema de manejo de efluentes y recirculación de agua
5. Control en línea de pH y temperatura
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

Caso práctico 25. "INGENIERÍA PARA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS." Complejo de niobio y Tierras Raras en Araxá (Brasil)
Causa del Problema
Soluciones Propuestas
1. Flujo integrado con clasificación multietapa
2. Circuito de extracción combinado Nb–REE
3. Extracción iónica para Nb y SX modular para REE
4. Tratamiento de efluentes con AOP y UF–RO
5. Control digital y gemelo de procesos
Consecuencias Previstas
Resultados de las Medidas Adoptadas
Lecciones Aprendidas

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