Buscar dentro de TecInMin

Breve viaje a través de la historia de la evolución mundial de las tecnologías para la industria minera. Primera parte.

21 agosto 2025

Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado a la tierra no solo como un hogar, sino como una fuente inagotable de recursos. Sumergirse en la historia de la minería es adentrarse en un relato de ingenio, necesidad y constante evolución tecnológica que ha moldeado civilizaciones y transformado nuestro mundo. 


Este viaje te llevará, en esta primera parte, a través de milenios, desde las rudimentarias herramientas de sílex del Paleolítico hasta las revolucionarias máquinas de vapor de la Revolución Industrial, mientras en la segunda parte, se recorrerá por la tecnología minera desde el siglo XX hasta nuestros días, explorando cómo cada era dejó su huella en esta vital industria.


¡Prepárate para descubrir cómo la búsqueda de minerales impulsó innovaciones que hoy damos por sentadas y cómo la minería ha sido, desde sus inicios, un motor de progreso y cambio!


¿Cómo fue la tecnología minera de la prehistoria y de las civilizaciones antiguas?

Tecnología minera en el paleolítico


En el Paleolítico, los primeros humanos extrajeron recursos minerales de manera rudimentaria. La minería no era una actividad formal, sino una necesidad para obtener materiales útiles.


Las tecnologías clave en este período fueron:


Herramientas de sílex y obsidiana: Se extraían mediante percusión directa (golpear rocas con otras rocas) para crear lascas afiladas.

Excavaciones superficiales: Entre 1 y 2 metros, para acceder a vetas de materiales como hematita (ocre rojo) o sílex.


Minería en el Paleolítico,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://ideogram.ai/

Tecnología minera en el Neolítico


En el Neolítico, debido a la sedentarización, la demanda de minerales aumentó para herramientas agrícolas, cerámica y ornamentos.


Las tecnologías empleadas consistieron en:


Perforación con cuernos y huesos: Usados como cinceles para extraer minerales en vetas.

Uso del fuego: Calentaban rocas con fuego y luego las enfriaban abruptamente con agua para fracturarlas (técnica llamada fire-setting).


Minería en el Neolítico, Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://ideogram.ai/


Tecnología minera en la Edad del Cobre y Bronce


En la Edad del Cobre y Bronce se produce la revolución metalúrgica con el descubrimiento de la fundición, lo cual transformó a la minería. Primero se trabajó el cobre nativo, luego se mezcló con estaño para crear bronce.


En este período se produjeron las siguientes innovaciones:


Hornos de fundición primitivos: Horno de pozo, alimentado con carbón vegetal, alcanzaba unos 1.000 °C.

Minas subterráneas rudimentarias: Como es el caso de la Cueva del Cobre en Timna, en lo que hoy es Israel, donde se extraía cobre mediante pozos verticales de hasta 30 metros.


Mina subterránea usando pozo rudimentario en la edad del cobre y bronce,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://dreamina.capcut.com/

Redes comerciales: El estaño de Cornualles (Inglaterra) y el cobre de Chipre (del que deriva la palabra cuprum) se intercambiaban en el Mediterráneo.


Durante las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia se tiene conocimiento de explotación minera en las minas de Wadi Hammamat y Nubia, donde se usaban martillos de dolerita y mano de obra esclava.


En China y en Egipto se mezcló cobre con estaño, creando bronce para herramientas y armas.


También se sabe de las explotaciones para producir turquesa en el Sinaí, mediante galerías estrechas y sistemas de iluminación con lámparas de grasa.


Así mismo, se sabe que los sumerios desarrollaron técnicas de fundición con crisoles en la actual Turquía.


Fundición con crisoles en la edad del cobre y bronce, Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://chat.qwen.ai/

Tecnología minera en la Edad del Hierro


Durante la Dinastía Han se implementaron altos hornos primitivos para hierro fundido, usando carbón y fuelles hidráulicos.


Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://dreamina.capcut.com/


En la Roma antigua se producen tecnologías revolucionarias, tales como:

  

La rueda de noria accionada por esclavos o animales para extraer agua de las minas. 

Las herramientas de hierro como picos, palas y cuñas metálicas más eficientes.

La minería hidráulica que se desarrolló en Las Médulas, en la actual España, donde se derrumbaban montañas con agua canalizada (ruina montium).

Fundición de plata mediante copelación (Separación de plomo usando cenizas de hueso en copelas de arcilla.)



Tecnologias para mineria en la edad del hierro,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://ideogram.ai/


Todo lo visto hasta acá deja claro que en esta primera etapa histórica, la minería evolucionó de una actividad de subsistencia a una actividad cada vez más técnica y con fines mixtos, para soporte de modos de vida, y para enriquecimientos. Es de hacer notar que las técnicas romanas, en particular, sentaron las bases de la ingeniería minera moderna


¿Cómo fue la tecnología minera en la Edad Media y el Renacimiento?


En este período se aprecian desarrollos en ventilación de minas, desagüe de minas, perforación y voladura, trituración, amalgamación, y cartografía subterránea.


La ventilación de las minas en la Edad Media y el Renacimiento


Puesto que en este período se hicieron minas subterráneas más profundas, se requirió de soluciones para el aire viciado y las inundaciones, la ventilación de minas comenzó a ser una necesidad, y se inició mediante la excavación de dos pozos para crear corrientes de aire natural.


Además, se procedió a la creación de hogueras en un pozo para generar corrientes ascendentes de aire fresco, como fue el caso de las minas de plata de Rammelsberg en lo que hoy llamamos Alemania.


Ventilacion de minas mediante hogueras en pozo en la edad media y renacimiento,
Imagen generada en https://dreamina.capcut.com/

Desagüe de minas

Norias de madera


También, se empleaban norias de madera, accionadas por humanos o animales, principalmente para extraer agua acumulada en pozos y galerías, que inundaban las minas a medida que se excavaban a mayor profundidad.


De la misma forma, se usaban para mantener secas las zonas de trabajo, permitiendo a los mineros operar en niveles subterráneos sin riesgo de ahogamiento o derrumbes por humedad.


Cabe destacar que las norias de madera fueron una solución ingeniosa para su época, aunque hoy nos parezcan rudimentarias. Representan la transición entre la tecnología medieval (basada en fuerza humana y animal) y la Revolución Industrial (mecanizada). Su estudio es clave para entender cómo la minería impulsó avances en ingeniería hidráulica y mecánica.


Noria de madera para desague de minas en la edad media y el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


Tornillo sin fin


Otra tecnología usada en esa época fue el tornillo sin fin basado en el diseño de Arquímedes. Esta tecnología se utilizó para extraer agua acumulada en pozos y galerías subterráneas.


Tornillo sin fin para desague de minas en la edad media y el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx



Asimismo, podían funcionar inclinados para transportar agua desde niveles profundos hasta canales de desagüe en la superficie. De la misma manera se empleaban para transportar mineral en minas con pendientes pronunciadas.


Los tornillos sin fin fueron una solución elegante y práctica para los problemas hídricos de la minería preindustrial. Su diseño, a pesar de estar basado en un invento del siglo III a.C., demostró cómo el conocimiento antiguo se reinventó en la Europa medieval para impulsar una industria clave.


Bombas de pistón de madera


En la Europa Central, a finales del siglo XV, se inventan las bombas de pistón de madera, las cuales se perfeccionaron en el siglo XVI durante el Renacimiento. 


Bomba de piston de madera para desague de minas en la edad media y el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


Georgius Agricola en De Re Metallica ilustró bombas de pistón de madera en minas sajonas, capaces de elevar agua hasta 30 metros con sistemas en serie, también se sabe que en las minas Joachimsthal (Hoy República Checa), se usaban bombas de pistón accionadas por norias para drenar galerías a 200 metros de profundidad.


Asimismo, en Almadén (Hoy España), se emplearon bombas con cilindros de madera revestidos en hierro para resistir el agua ácida con mercurio.


Estas bombas fueron accionadas mediante mineros o animales, quienes giraban una rueda de pisar (treadmill) conectada al pistón mediante un balancín, por otra parte, en minas con corrientes de agua cercanas, se usaban ruedas hidráulicas, como es el caso de las minas de Schemnitz (Hungría).


Estas bombas fueron un puente entre la tecnología manual medieval y la mecánica industrial. Aunque rudimentarias, resolvieron el desafío del agua en minas que alimentaron la riqueza del Renacimiento europeo.


Sistemas de bombas en serie


En De Re Metallica (1556), se ilustraba el uso de sistemas de bombas en serie en Sajonia (actual Alemania) y Hungría. El primer uso documentado de esta tecnología se tiene a mediados del siglo XVI, en minas de plata y cobre de Europa Central.


Sistema de bombas en serie para desague de mians en la edad media y el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


Los sitios más emblemáticos en los que se usó este sistema son:


  • Minas en Schemnitz (Banská Štiavnica, Hungría medieval), donde el agua subterránea era un desafío constante. En aquel entonces contaba con más de 200 metros de profundidad.
  • Minas de plata en Joachimsthal (Jáchymov, República Checa).
  • Minas de mercurio que usaban sistemas en serie para bombear agua contaminada en Almadén (España).
  • Permitieron explotar yacimientos bajo el nivel freático, como las vetas de plata de Potosí (Bolivia) en el siglo XVII.


Estos sistemas fueron un hito de la ingeniería preindustrial, pues, combinaron física básica (presión hidrostática) y trabajo colaborativo (humanos, animales, agua) para vencer la gravedad. Sin ellos, la plata que financió imperios y el mercurio que refinó oro en América no hubieran sido posibles.


Perforación y voladura


Con respecto a la perforación y voladura, aunque la pólvora se inventó en China, en el siglo IX, su uso en la minería europea se produjo en el siglo XVII.


Por otra parte, se creó la voladura controlada, primero, se usó en minas de estaño en Cornualles (Inglaterra) y minas de plata en Sajonia (Alemania), además, se crea la perforación manual con taladros de hierro golpeados con mazos para crear los barrenos.  



Perforacion manual con taladros en la edad media y renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://labs.google/fx


La perforación y voladura trajo consigo un aumento en la velocidad de excavación, pero también los riesgos de derrumbes y accidentes.


Trituración


También en este período de tiempo, se hizo uso de los molinos de agua en minería, ahora bien, ellos no se crearon en esta época, pues, los primeros datan del siglo III a. C. y eran bastante rudimentarios, luego, el imperio Romano entre el siglo I a. C. y el V d. C. los empleó en minas como Río Tinto (España) para triturar mineral de plata y cobre.



Molino de agua para trituracion de rocas en la edad media y el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://labs.google/fx



Posteriormente, entre los siglos V al XV, se sabe que se utilizaban en minas del Harz (Alemania) y Schemnitz (Hungría) para accionar martinetes y bombas, y en Al-Ándalus (España), para procesar cinabrio.


Ya para los siglos XV al XVII, existían en Sajonia y Bohemia, sistemas complejos con ruedas de hasta 12 metros de diámetro, como las descritas en De Re Metallica (1556).


Esta tecnología permitió que la trituración se realizará 10 veces más rápido que con las técnicas anteriores, aparte que favoreció el reemplazo de fuerza humana y animal en tareas repetitivas.


Los molinos de agua fueron la "energía renovable" de la minería preindustrial. Su ingenio conectó la hidráulica romana con la mecánica renacentista, sentando las bases para la Revolución Industrial.


Amalgamación


La amalgamación se sabe que era conocida por los romanos, es decir, ellos conocían la capacidad del mercurio para amalgamarse con el oro. Aunque no hay certeza absoluta de que lo utilizaran para separar el oro de los minerales.


En De Re Metallica(1556) se describió detalladamente el proceso deamalgamación del oro. Se cree que los españoles fueron los primeros enutilizar este proceso en Perú alrededor de 1566 para extraer plata de sus depósitos minerales.



Amalgamacion en la edad media y el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://dreamina.capcut.com/



El método de amalgamación ha evolucionado a lo largo del tiempo:


  • En la minería de la plata en la época colonial, se utilizaronprocesos como el "proceso de patio" y el "proceso de cazo" que empleaban la amalgamación a gran escala. El proceso de patio, inventado en 1557, fue fundamental para la producción de plata durante siglos. El proceso de cazo o de "paila" también fue relevante, especialmente para minerales más ricos.

  • Posteriormente, se desarrolló el Proceso de Tina o de Bandeja (Pan Amalgamation), el cual fue una adaptación, como el "proceso Washoe" en Nevada, Estados Unidos, en la década de 1860, optimizado para ciertos tipos de minerales y condiciones. Este proceso fue ampliamente utilizado desde 1609 hasta el siglo XIX, pero ya no se utiliza de manera industrial.

  • Hoy en día, la amalgamación con mercurio todavía se utiliza, aunque principalmente en la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE), especialmente en yacimientos aluviales. Es un método popular en estas operaciones debido a su simplicidad y bajo costo inicial.


Este método fue un hito de la metalurgia química, pero también un ejemplotemprano de externalidades ambientales.


Cartografía subterránea


También en el Renacimiento, en el año 1574, Lazarus Ercker, realizó losprimeros mapas detallados de minas subterráneas, con lo cual pudiera aseverarse que se da inicio a la cartografía subterránea.


Sin embargo, no se puede olvidar que se conoce que existen grabados en papiro o piedra que indicaban la ubicación de minas de turquesa en el Sinaí, pero sin detalles estructurales, los cuales datan de 2000 años a. C.


Además, se conocen esquemas rudimentarios en tablillas de cera para minas de hierro en Elba (hoy, Italia) y oro en Las Médulas (hoy, España), marcando túneles y pozos. Estos esquemas datan del siglo I d. C.


Luego, casi 20 años antes que Ercker, Agrícola (1556), mostraba diagramas de minas con perfiles verticales y horizontales, usando escalas aproximadas.


En el Renacimiento, este tipo de cartografía se realizaba con brújula y cordel para medir direcciones y distancias en túneles, asimismo, se empleaban plomadas y niveles para calcular profundidades y pendientes, finalmente, los mapas eran dibujados en pergamino o papel, con tinta ferrosa resistente a la humedad.



Cartografia subterranea en la edad media y el renacimeinto,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://dreamina.capcut.com


De esa época se conocen, entre otros, mapas con vetas coloridas y rutas de ventilación de las minas de plata de Joachimsthal (hoy, República Checa):, así como, Croquis que marcaban zonas ricas en plata y rutas de evacuación de Potosí (hoy, Bolivia, en el siglo XVI.


La Edad Media y el Renacimiento, fue una época que combinó tradición e innovación: desde sistemas medievales de norias hasta la incorporación de la pólvora y las bombas de Agrícola. La minería se volvió más sistemática, aunque con grandes costos humanos, especialmente en las colonias.  



¿Cómo fue la tecnología minera en la Revolución Industrial (Primera y segunda)?


Las máquinas de vapor, la dinamita, la perforación, los ferrocarriles, la metalurgia extractiva y más, le proporcionaron a la industria minera el principal impulso de su historia.


Máquinas de vapor

Las máquinas de vapor fueron el corazón de la Revolución Industrial y transformaron la minería al permitir extraer agua de minas profundas y mover minerales a escala masiva.


Las minas se inundaban a mayor profundidad, y las bombas manuales o animales eran insuficientes.


De tal manera que en 1712, en la mina de carbón de Dudley Castle, Inglaterra, se empleó la máquina de Newcomen para bombear agua desde 46 metros de profundidad.



Maquina de vapor para bombear agua en mineria en el renacimiento,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://labs.google/fx


También se usó en minas de carbón de Cornwall y Newcastle (Inglaterra), de la misma forma, llegó a minas de plata de Schemnitz (Hungría) en 1722 y a Almadén (España) en 1735.


En líneas generales era un equipo de baja eficiencia, pero revolucionario en su tiempo.


Ahora bien, alrededor de 300 % más eficiente que la máquina de Newcomen fue la máquina de Watt, la cual fue creada en 1769, aunque su utilización en minas fue a partir de 1776 en la mina de carbón de Bloomfield Colliery, Inglaterra, para 1780, se empleó en las minas de cobre de Parys Mountain (Gales).



Uso de la maquina de watt en mineria en la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://labs.google/fx


El bombeo de agua permitió minas más profundas, además, la extracción mediante cabrestantes de vapor reemplazó caballos y humanos en el izado de mineral. Así también, los ventiladores accionados por vapor renovaban el aire en minas profundas, como fue el caso de Gresford Colliery, Gales.


Todo esto ocasionó que la minería de carbón se disparara, alimentando a su vez a la Revolución Industrial, por citar un ejemplo, las minas de carbón en Newcastle, pasaron de 50 m en 1700 a 400 m en 1850.


Las máquinas de vapor no solo salvaron minas inundadas y contribuyeron a ir más profundo en las excavaciones, sino que impulsaron la globalización de la minería, permitiendo explotar recursos a escalas antes impensables, al tiempo, que la minería de carbón contribuyó a la expansión de las tecnologías de vapor y a nuestro problema planetario actual de huella de carbono.


Perforación y voladura

La minería se benefició de un muy relevante impulso que recibió gracias a la dinamita y a la perforación neumática, lo cual permitió excavar más rápido y profundo, y lograr tasas de producción de altas.


Alfred Nobel, patentó la dinamita en 1867 en Suecia, y ya para los 70 de ese siglo se estaba usando en las minas de hierro de Kiruna, en el círculo polar ártico de Suecia. En los 80 de ese siglo se empleó en las minas de cobre de Butte, en Estados Unidos.


La perforación neumática, inventada por Simon Ingersoll en 1871, en Estados Unidos, significo un gran paso en materia de perforación, pues esta tecnología resultaba mucho más eficiente que su predecesora, que era la perforación manual con martillo y barrenos.



Perforacion neumatica en mineria en la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en
https://dreamina.capcut.com


La combinación de la dinamita y perforación neumática, comenzó a mostrar su efectividad en escenarios, tales como: la fiebre del oro de Klondike y las minas de carbón de Pennsylvania.


Estas tecnologías contribuyeron a convertir a la minería en una industria de escala masiva.


Ferrocarriles

Los ferrocarriles han tenido una enorme relevancia en la industria minera, ya que permitieron transportar minerales a gran escala, reduciendo costos y conectando minas remotas con puertos y centros industriales.


El Ferrocarril de Middleton en 1758, fue la primera línea comercial con raíles de hierro, para carbón en Leeds. Para 1767 se tuvo la primera vía férrea de hierro fundido, diseñada por Richard Reynolds para minas de carbón. 


Posteriormente, en 1804, la primera locomotora del vapor del mundo, la de Trevithick, se empleó en la mina de hierro Penydarren (Gales), luego en 1825, en Inglaterra, se tuvo el primer ferrocarril público a vapor, conectando minas de carbón de Shildon con el puerto de Stockton.


Ferrocarril de vapor para transportar minerales durante la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx

En 1833, se conectó minas de carbón de Gales con Londres, usando locomotoras de George Stephenson. En EE. UU, en los años 60 del siglo XIX, el Ferrocarril Virginia & Truckee transportaba plata desde Virginia City hasta el río Carson.


Para explotar salitre desde el Desierto de Atacama, en 1873, también se usó ferrocarril. Después, en los años 90 de ese siglo, en el Klondike, el Ferrocarril White Pass & Yukon, transportó oro.


Los ferrocarriles mineros no solo beneficiaron a la industria minera, sino que contribuyeron a impulsar avances en ingeniería y logística global.


Metalurgia extractiva


Como es bien sabido, la metalurgia extractiva es el conjunto de procesos para obtener metales puros a partir de minerales, y ha sido esencial desde la prehistoria hasta la minería moderna.


En el período histórico en cuestión se dieron los siguientes avances:


  • Abraham Darby en 1709, reemplazó carbón vegetal por coque enCoalbrookdale (Inglaterra), permitiendo fundición masiva.

          

Fundicion masiva con coque en la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


  • En la década de 1780 se emplearon molinos de rodillos en Cornualles (Inglaterra) para triturar estaño.

  • Desde 1792 se ha utilizado la separación magnética para hierro iniciando en Suecia.

  • En la década de 1830, se emplearon hornos de reverbero en Swansea (Gales) para tostar minerales de cobre a gran escala.

  • Henry Bessemer en 1856, oxidó impurezas del hierro fundido con aire, produciendo acero barato en Sheffield (Inglaterra). (Convertidor Bessemer).


Uso de convertidor bessemer para fundicion en la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


  • Eli Whitney Blake patentó en 1858 el triturador de mandíbula que es predecesor de los chancadores modernos.

  • En 1865, James Elkington desarrolla la electroobtención de cobre en Gales, usando soluciones de sulfato.

  • En 1869, se implementó el proceso Manhés-David en Le Havre (Francia) para cobre 99,9 % puro.

  • En 1876, se dio el primer uso industrial de un molino de bolas que fue diseñado para moler cemento en Francia, y posteriormente, en 1885, se adaptó para procesar pirita en Río Tinto (España).

  • En 1884, se tiene el proceso Balbach-Thum, que fue el primer método electrolítico a escala industrial para refinar plata en EE.UU. 

  • En 1886, se crea el proceso Hall-Héroult para aluminio, usando criolita fundida y electricidad en Pittsburgh (EE.UU.).

  • En la década de 1890, la electroobtención se adopta en Homestake Mine (EE.UU.) para oro y en Chuquicamata (Chile, 1915) para cobre.

  • En 1896, en Rand Refinery (Sudáfrica), se implementó el proceso Wohlwill (Electrólisis con ácido cloráurico para oro 99,99 % puro).

  • Desde 1905, en Broken Hill (Australia) se usa la flotación para adherir particulas de cobre o zinc.



Uso de la flotacion para adherir particulas durante la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


La metalurgia extractiva ha sido el puente entre la roca y el progreso. Sin ella, no existirían ciudades, microchips ni transición energética. 


Seguridad y condiciones laborales


La seguridad y las condiciones laborales en la minería siempre han sido un campo de batalla entre la explotación humana y los avances técnicos. El mundo aún no supera la explotación humana en esta indispensable industria.


En el siglo XVIII, en minas de Cornualles (Inglaterra), se empleaban ruedas de madera movidas por animales para circular aire, estos eran llamados Ventiladores de caballos.


En 1849 se tenían Ventiladores mecánicos que eran accionados por vapor, como el gigantesco ventilador de Gresford Colliery, Gales. 


En 1857, se utilizó, en minas de carbón en Belgica, el Ventilador Guibal, el cual estaba accionado por máquinas de Watt.


Después de 1862, se comenzó a implementar el Pozo de escape, pues el desastre de Hartley Colliery (1862, Inglaterra), que mató a204 mineros atrapados, generó que se exigiera un segundo pozo en todas las minas.


En la década de los 1880, se emplearon Marcos de acero, para reemplazar madera en túneles de minas de cobre de Butte (EE.UU.), reduciendo derrumbes.


William Reid Clanny en 1883, inventa la Lámpara de Clanny, la cual era una lámpara de seguridad que sellaba la llama con vidrio y aire, fue usada en minas húmedas de Gales.


Dos años después, Humphry Davy, inventó la Lámpara de Davy, la cual fue otra lámpara de seguridad en la que una malla metálica rodeaba la llama, evitando que el gas grisú (metano) explotara. Se empleó en minas de carbón de Newcastle (Inglaterra) y Pennsylvania (EE.UU.).



Uso de lampara de davy en mineria subterranea en la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,
Imagen generada en https://labs.google/fx


Los Cascos de metal, se comenzaron a usar en la década de 1890, en minas de oro de Sudáfrica para proteger contra derrumbes.



Uso de cascos de metal en mineria en la revolucion industrial,Historia,Minería,Tecnología,Evolución,Prehistoria,Edad Antigua,Edad Media,Renacimiento,Revolución Industrial,Ingeniería Minera,

Imagen generada en
https://labs.google/fx


En la primera década del siglo XX, se comenzó a emplear las Máscaras antipolvo, que eran elaboradas de tela o de cuero, usadas en minas de carbón deRuhr (Alemania) contra la silicosis.


También en este período de tiempo, en minas de carbón de Appalachia(EE.UU.) y Ruhr (Alemania), se implementaron las Lámparas de filamento, con las cuales se eliminaron los riesgos de explosiones por lámparasde llama (como las de Davy).



Bibliografía consultada en la primera y segunda parte


911 Metallurgist. (n.d.-a). History of mining equipment & practices. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.911metallurgist.com/blog/history-mining-equipment-practices

911 Metallurgist. (n.d.-b). Rock crusher history. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.911metallurgist.com/blog/rock-crusher-history

ABB. (2023, 22 de septiembre). Perumin: ABB presentará avances de la mina digital y sostenible del futuro. ABB News. https://new.abb.com/news/es/detail/107364/perumin-abb-presentara-avances-de-la-mina-digital-y-sostenible

Academia Play. (2017, 28 de febrero). La Revolución Industrial en 7 minutos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4

Agricola, G. (1912). De Re Metallica: Translated from the first Latin edition of 1556 (H. C. Hoover & L. H. Hoover, Trans.). https://scispace.com/pdf/georgius-agricola-de-re-metallica-tr-from-the-1st-latin-ed-5nboqkcm65.pdf

Akash Dalvi, K. (n.d.). Dragline excavators in transforming modern construction. Akash Dalvi. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://akashdalvi.com/dragline-excavators-in-transforming-modern-construction/

Allen, R. C. (2016). New process technologies in European coal production, 1850–1900 [Conference paper]. Yale University. https://economics.yale.edu/sites/default/files/new_process_technologies_in_european_coal_production_for_yale_sept_

Aluminio.org. (2024, 18 de enero). El aluminio, un material de presente y futuro. https://aluminio.org/el-aluminio-un-material-de-presente-y-futuro-2/

Arboledas Martínez, L., Alarcón García, E., Contreras Cortés, F., Moreno Onorato, A., & Padilla Fernández, J. J. (2015). La mina de José Martín Palacios-Doña Eva (Baños de la Encina, Jaén): la primera explotación minera de la Edad del Bronce documentada en el sureste de la Península Ibérica. Trabajos De Prehistoria, 72(1), 158–175. https://doi.org/10.3989/tp.2015.12149

Arts and Culture. (n.d.). From shovels to machines: Mechanization in the mines. Google Arts & Culture. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://artsandculture.google.com/story/rgXhe_Y9Y4aRLg

Asteroid Mining Corporation. (n.d.). Robotics. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.asteroidminingcorporation.co.uk/robotics

AusIMM. (n.d.-a). Evolution of the continuous miner. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.ausimm.com/publications/conference-proceedings/rock-breaking-equipment-and-techniques-melbourne/evolution-of-the-continuous-miner/

AusIMM. (n.d.-b). History of electric trucks in underground mining. AusIMM Bulletin. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.ausimm.com/bulletin/bulletin-articles/history-of-electric-trucks-in-underground-mining/

AusIMM. (n.d.-c). Mining technology and innovation. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.ausimm.com/insights-and-resources/insights/mining-technology-and-innovation/

Automate.org. (n.d.). How automation is digging in to the mining industry. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.automate.org/robotics/news/-70

Aznar, J. M., & Rotaeche, M. (2023). Minerales críticos y transición energética: El nuevo escenario geopolítico (Documento Marco 04/2023). Instituto Español de Estudios Estratégicos. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2023/DIEEEM04_2023_ANAPAS_Minerales.pdf

AZoMining. (2022, octubre 27). An introduction to space mining. https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=1859

Baczkowski, J. (s.f.). Early Neolithic Flint Mines of Sussex. The Novium Museum. https://www.thenovium.org.uk/article/31055/Early-Neolithic-Flint-Mines-of-Sussex

BDDrill. (n.d.). The history of drilling. BDDrill Connect. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://es.bddrill.us/connect/escuela-de-perforacion/la-historia-de-la-perforacion/

BDDrill Canada. (n.d.). The history of drilling. BDDrill Canada Drilling School. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.bddrill.ca/drilling-school/history-of-drilling/

Berger, D., Kaniuth, K., Boroffka, N., Brügmann, G., Kraus, S., Lutz, J., Teufer, M., Wittke, A., & Pernicka, E. (2023). The rise of bronze in Central Asia: New evidence for the origin of Bronze Age tin and copper from multi-analytical research. Frontiers in Earth Science, 11, 1224873. https://doi.org/10.3389/feart.2023.1224873

Beyond Earth Mining. (2023, 23 de julio). A brief history of space mining. https://beyondearthmining.com/article/brief-history-of-space-mining/

Big Brutus, Inc. (n.d.). About Big Brutus. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://bigbrutus.org/about/

Bodiehistory.com. (n.d.). Drilling and blasting. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de http://bodiehistory.com/drilling-blasting.htm

Burt, R. (2007). The international diffusion of technology in the mining and metallurgical industries: A comparative study of the dissemination of the Cornish engine and metallurgical processes in the Old and New Worlds, 1820-1920. Mining History: The Bulletin of the Peak District Mines Historical Society, 14(1), 1-13. https://www.mininghistoryassociation.org/Journal/MHJ-v14-2007-Burt.pdf

CaixaBank. (2023, 14 de marzo). La máquina de vapor: cómo su invención cambió la economía para siempre. CaixaBank Blog. https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/maquina-vapor-impacto-economia/

Cartwright, M. (2023, 11 de octubre). Los 10 mejores inventos de la Revolución Industrial. World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/trans/es/2-2204/los-10-mejores-inventos-de-la-revolucion-industria/

Caterpillar. (2022, 29 de junio). A world first in autonomous drilling. Cat.com Blog. https://www.cat.com/en_US/blog/world-first-autonomous-drilling.html

Caterpillar. (n.d.). Electric rope shovels: A lasting legacy of productivity and sustainability. Cat.com Blog. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.cat.com/en_US/blog/electric-rope-shovels-lasting-legacy.html

CEPAL. (2021). Explorando el futuro de la minería en Sudamérica: Tendencias, escenarios y el caso de la minería del cobre. Repositorio CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ccd9c779-5342-4bef-9c32-ee14bb885ae0/content

Chen, L. (2021) Sumerian Arsenic Copper and Tin Bronze Metallurgy (5300-1500 BC): The Archaeological and Cuneiform Textual Evidence. Archaeological Discovery, 9, 185-197. https://doi.org/10.4236/ad.2021.93010

Chicago Booth. (2024, 21 de marzo). Mining for the future. Chicago Booth Magazine. https://www.chicagobooth.edu/magazine/mining-for-the-future

Choi, Y. (2023). Recent Advances in Smart Mining Technology. Applied Sciences, 13(6), 3726. https://doi.org/10.3390/app13063726

CIRION. (2023, 17 de mayo). ¿Qué tecnologías se inventaron en la Revolución Industrial? Blog de Cirion Technologies. https://blog.ciriontechnologies.com/es/tecnologias-revolucion-industrial/

Coal Heritage. (n.d.). From shovels to machines: Mechanization in the mines. West Virginia Coal Heritage. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://coalheritage.wv.gov/coal_history/Pages/From-Shovels-to-Machines.aspx

Contreras Cortés, F., Moreno Onorato, A., & Arboledas Martínez, L. (2023). La producción de cobre como motor de cambio en las formaciones sociales prehistóricas del II milenio a.C. en Sierra Morena Oriental. En Mines et métallurgies anciennes. Mélanges en l’honneur de Béatrice Cauuet (pp. 55-64). Ausonius Éditions. https://una-editions.fr/la-produccion-de-cobre-en-sierra-morena-oriental/

Craddock, P. T. (2008). Alchemy, chemistry and metallurgy in Renaissance Europe: A wider context for fire-assay remains. Historical Metallurgy, 42(2), 93–105. https://www.researchgate.net/publication/32894309

Create Digital. (n.d.). How Rio Tinto’s remote operations centres are leading the way. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://createdigital.org.au/remote-operations-centres-rio-tinto/

Cyngn. (2024, 13 de marzo). The rise of autonomous mining trucks and robots. Cyngn Blog. https://www.cyngn.com/blog/the-rise-of-autonomous-mining-trucks-and-robots

Dart, R. A., & Beaumont, P. (1969). Evidence of Iron Ore Mining in Southern Africa in the Middle Stone Age. Current Anthropology, 10(1), 127–128. https://doi.org/10.1086/201014

Darvill, T., & Wainwright, G. (2014). Beyond Stonehenge: Carn Menyn Quarry and the origin and date of bluestone extraction in the Preseli Hills of south-west Wales. Antiquity, 88(342), 1099–1114. https://doi.org/10.1017/S0003598X00115340

Datascope. (2020, 24 de julio). El impacto de la evolución tecnológica en la industria minera. Datascope Blog. https://datascope.io/es/blog/el-impacto-de-la-evolucion-tecnologica-en-la-industria-minera/

David, L. (2024, 29 de mayo). China research team evaluates robotic Moon, asteroid mining technology. Leonard David's Life. https://www.leonarddavid.com/china-research-team-evaluates-robotic-moon-asteroid-mining-technology/

de la Cuadra, F. (2018). Minería submarina en Chile: ¿Una nueva frontera extractivista en el mar? Revista de Geografía-Norte Grande, (70), 195-214. https://www.revistaterraaustralis.cl/index.php/rgch/article/view/217

De Jesus, P., & Dardeniz, G. (2015). ARCHAEOLOGICAL AND GEOLOGICAL CONCEPTS ON THE TOPIC OF ANCIENT MINING. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 151(151), 231-246. https://doi.org/10.19111/bmre.54281

Deep Sea Mining. (n.d.). Deep sea mining equipment. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://deepseamining.ac/deep_sea_mining_equipment

Discovery Alert. (2024, 25 de junio). Global Resources Innovation Expo 2025: Mining technology. https://discoveryalert.com.au/news/global-resources-innovation-expo-2025-mining-technology/

Dragt, B.J. & Camisani-Calzolari, Ferdinando & Craig, Ian. (2005). An overview of the automation of Load-Haul-Dump vehicles in an underground mining environment. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 16. 37-48. https://www.researchgate.net/publication/287045543_An_overview_of_the_automation_of_Load-Haul-Dump_vehicles_in_an_underground_mining_environment

Dunea, G. (2021, marzo 26). Agricola’s De re metallica: An early description of industrial diseases. Hektoen International. https://hekint.org/2021/03/26/agricolas-de-re-metallica-an-early-description-of-industrial-diseases/

Edad del Bronce - Información, etapas, economía, características. (s. f.). Recuperado 7 de marzo de 2025, de https://concepto.de/edad-del-bronce/

Edge Effects. (2022, 20 de octubre). Seabed mining: An explainer. https://edgeeffects.net/seabed-mining/

Eickhoff. (n.d.). Continuous miners. Eickhoff South Africa. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://eickhoff.co.za/Pages/Continuous1Miners.asp

Emerald Insight. (2024). Advancing towards Industry 5.0 in space: The imperative for human-robot collaboration in space mining. Industrial Robot, 51(7). https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/uss-07-2024-0041/full/html

European Academies' Science Advisory Council (EASAC). (2020). Deep-sea mining: An assessment of environmental impacts. https://easac.eu/fileadmin/user_upload/EASAC_Deep_Sea_Mining_Web_publication_.pdf

ExcelSense Technologies. (2024, 24 de abril). Mining technology then and now with mining technology adoption checklist. https://www.excelsensetechnologies.com/es/post/mining-technology-then-and-now-with-mining-technology-adoption-checklist

FCEA-UDELAR. (2021, 29 de octubre). Las revoluciones industriales. Blog FCEA. https://fcea.udelar.edu.uy/blog/5783-29-10-2021-las-revoluciones-industriales.html

Fortescue. (2019, 13 de septiembre). Fortescue’s autonomous truck fleet surpasses one billion tonne milestone. https://metals.fortescue.com/articles/fortescuesautonomoustruckfleetsurpassesonebilliontonnemilestone20190913

Fragoso Morales, J. F. (2023). Evolución de los procesos de metalurgia extractiva de minerales de oro y plata [Tesina de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio UNAM. https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000839060

Fundación Endesa. (n.d.). Historia de la electricidad: Un viaje por la historia. Endesa Educa. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/historia-de-la-electricidad

Fundación Juanelo Turriano & CEHOPU. (2008). Ars Mechanicae: Ingeniería medieval en España [Catálogo de exposición]. https://juaneloturriano.com/exposiciones/exposicion/2013/12/10/ars-mechanicae.-tecnología-medieval-en-españa

FutureBridge. (2023, 20 de junio). Autonomous haulage systems: The future of mining operations. https://www.futurebridge.com/industry/perspectives-industrial-manufacturing/autonomous-haulage-systems-the-future-of-mining-operations/

García González, J. M. (2021). La minería en la Edad Media: Una aproximación desde la arqueología del trabajo. Arqueología y Territorio Medieval, (28), 161–186. https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM/article/view/6298/5718

Gerdau Corsa. (n.d.). La Revolución Industrial y el acero: avances tecnológicos. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.gerdaucorsa.com.mx/la-revolucion-industrial-y-el-acero-avances-tecnologicos

Gerens. (2023, 21 de junio). Principales innovaciones en tecnología minera en 2023. Blog Gerens. https://gerens.pe/blog/principales-innovaciones-en-tecnologia-minera-en-2023/

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel. (n.d.). Mineral resources. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.geomar.de/en/research/marine-resources/mmr/mineral-resources-2-1

Gilmour, B. (2009). Ironworking in ancient China: A review of two recent publications. Historical Metallurgy, 43(2), 98–102. https://www.hmsjournal.org/index.php/home/article/download/310/298/298

González, F. (2022, 27 de julio). El impacto de la evolución tecnológica en la industria minera. Datascope. https://datascope.io/es/blog/el-impacto-de-la-evolucion-tecnologica-en-la-industria-minera/

Gosner, L.  (2024, November 20). mines and mining, Roman. Oxford Classical Dictionary. Retrieved 14 Jul. 2025, from https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-7266

Grupo Janssen (2023, julio 28). Maquinaria pesada para minería Janssen: eficiencia y seguridad. Janssen Corporativo. https://janssen.cl/maquinaria-pesada/

Habashi, F. (2014). Gold in Egypt: A historical introduction. De Re Metallica, 23, 85–92. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5413384.pdf

Hall, A. R. (2001). The mining and metallurgy of medieval Europe [Preprint No. 407]. Max Planck Institute for the History of Science. https://mpiwg-berlin.mpg.de/sites/default/files/Preprints/P407.pdf

Hardesty, D. L. (1996). 1996 review of mining archaeology and historic preservation. Mining History Journal, 3, 129–130. https://www.mininghistoryassociation.org/Journal/MHJ-v3-1996-Hardesty.pdf

Harrell, J. (2012). Gemstones. UCLA Encyclopedia of Egyptology, 1(1). Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/57f2d2sk

Hatch. (2018, 14 de agosto). Five challenges that mining needs to address today. https://www.hatch.com/es-CL/About-Us/Publications/Blogs/2018/08/Five-challenges-that-mining-needs-to-address-today

Hays, J. (s. f.). MINING, BRONZE, GOLD AND TIN IN ANCIENT MESOPOTAMIA. Factsanddetails.com. Recuperado 15 de julio de 2025, de https://factsanddetails.com/world/cat56/sub363/item2216.html

Heavy Equipment Appraisal. (n.d.). A complete history of dragline excavators. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://heavyequipmentappraisal.com/dragline-excavators/

Highways Today. (2025, 8 de febrero). Mining RCT Automation to be rolled out in the Pilbara. https://highways.today/2025/02/08/mining-rct-automation-pilbara/

Hirst, K. (s. f.). What Can Science Learn from Ancient Mining Quarries? ThoughtCo. Recuperado 14 de julio de 2025, de https://www.thoughtco.com/quarry-sites-archaeological-study-172276

Historia de la Maquinaria Pesada. (2021, abril 1). Maquinarias Pesadas. https://maqpe.com/maquinaria-pesada/historia-de-la-maquinaria-pesada/

Hobsbawm, E. J. (s.f.). La revolución industrial. En Problemas de historia del siglo XX. Universidad Nacional de Tres de Febrero. https://materiales.untrefvirtual.edu.ar/documentos_extras/0688_Problemas_de_historia_del_siglo_XX/Hobsbawm_Eric_La_revolucion_industrial.pdf

Hogan Lovells. (2021). The future of mining: A new era of environmental and social governance. https://www.hoganlovells.com/-/media/project/english-site/our-thinking/publication-embedded-media/pdfs/2021/the-future-of-mhle1-07_08_2021.pdf

Hopewell History Project. (2023, 11 de septiembre). Stone crushing machines: From hand labor to mechanical power. https://hopewellhistoryproject.org/2023/09/11/stone-crushing-machines/

Horizon Documentation - IRD. (2009). Minería submarina de nódulos polimetálicos: Estado de la cuestión tecnológica y medioambiental (Informe de vigilancia tecnológica). https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2023-12/010069138.pdf

Howard, L. (2023, 22 de septiembre). Pulled from the deep: Scientists found a 'lost' deep-sea mining site off the SC coast. What secrets does it hold? Pulitzer Center. https://pulitzercenter.org/stories/pulled-deep-scientists-found-lost-deep-sea-mining-site-sc-coast-what-secrets-does-it-hold

HSE Software. (2024, 2 de julio). Innovación en la minería: Avances en tecnología y preservación ambiental. https://hse.software/2024/07/02/innovacion-en-la-mineria-avances-en-tecnologia-y-preservacion-ambiental/

Humanidades.com. (2024, 15 de agosto). Revolución Industrial. (Equipo editorial, Etecé). https://humanidades.com/revolucion-industrial/

Identec Solutions. (2022, 14 de julio). Mining in the United States from 1875 to present. https://www.identecsolutions.com/news/mining-in-the-united-states-1875-to-present

IDEALS - University of Illinois. (1998). Development of an automated LHD navigation system for underground mines [Tesis doctoral]. https://www.ideals.illinois.edu/items/52376/bitstreams/151289/data.pdf

Illawarra Heritage Trail. (n.d.). The use of electrical machinery in the coal industry. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.illawarra-heritage-trail.com.au/electrical-machinery-in-the-coal-industry/

Intrinsically Safe Store. (2023, 14 de marzo). Underground coal mining equipment: A complete guide. https://intrinsicallysafestore.com/blog/underground-coal-mining-equipment/

International Seabed Authority. (n.d.-a). Deep-seabed mining technologies. https://www.isa.org.jm/wp-content/uploads/2022/06/eng7.pdf

International Seabed Authority. (n.d.-b). Deep-sea mining technologies and their environmental impact. https://www.isa.org.jm/wp-content/uploads/2022/06/eng10.pdf

International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2022). Deep-sea mining. IUCN Issues Brief. https://iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining

Junta de Castilla y León. (s.f.). Tecnología. La tecnología en las explotaciones mineras. Patrimonio Cultural. Recuperado de https://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/mineriaLeon/tecnologia.html

Junta de Castilla y León. (s.f.). Tecnología minera: Historia de la minería en la provincia de León. https://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/mineriaLeon/tecnologia.html

Kang, Y., & Liu, S. (2021). The Development History and Latest Progress of Deep-Sea Polymetallic Nodule Mining Technology. Minerals, 11(10), 1132. https://doi.org/10.3390/min11101132

Kassianidou, V. (2023). Ancient mining tools from Cyprus. En Mines et métallurgies anciennes. Mélanges en l’honneur de Béatrice Cauuet (pp. 29-41). Ausonius Éditions. https://una-editions.fr/ancient-mining-tools-from-cyprus/

Kennecott Groundbreakers. (n.d.). The history of underground drilling and blasting. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.kennecott-groundbreakers.com/stories/underground-drilling-and-blasting

Killick, David & Fenn, Thomas. (2012). Archaeometallurgy: The Study of Preindustrial Mining and Metallurgy. Annual Review of Anthropology. 41. 559-575. https://www.researchgate.net/publication/234145528_Archaeometallurgy_The_Study_of_Preindustrial_Mining_and_Metallurgy  https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092611-145719

Komatsu. (2018, 15 de noviembre). FrontRunner autonomous haulage system sets new record. Komatsu Newsroom. https://www.komatsu.com/en-us/newsroom/2018/2018-11-15-frontrunner-autonomous-haulage-system-sets-new-record

Komatsu. (2019, 21 de enero). Komatsu first to operate autonomous haulage system over dedicated private LTE network in mining. Komatsu Newsroom. https://www.komatsu.com/en-us/newsroom/2019/2019-01-21-komatsu-first-to-operate-autonomous-haulage-system-over-dedicated-private-lte-network

Kras-Pluszczak, B. (2021). Mechanization of longwall mining in the aspect of the development of shearer loaders and powered roof supports. Minerals, 11(10), 1132. https://doi.org/10.3390/min11101132

Leigh Creek Old Town Project. (n.d.). Mine draglines. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://leighcreek-theoldtownproject.squarespace.com/mine-draglines

Levy, J. E. (2001). Ancient mining on the Swartberg: A study of the archaeological and geological context of early copper mining in Namaqualand, South Africa. University of California. https://escholarship.org/uc/item/4xk4h68c

Li, G., Sun, H., Jia, D., Wang, F., Xu, D., & Wang, Y. (2023). A critical review on research status, key technologies, and development trends of intelligent mining in coal mines. Energies, 16(3), 1427. https://doi.org/10.3390/en16031427

Longman, J., Veres, D., Ersek, V., et al. (2024). Central-Eastern Europe as a centre of Middle Ages extractive metallurgy. Journal of Archaeological Science, 172, 106093. https://researchportal.northumbria.ac.uk/en/publications/central-eastern-europe-as-a-centre-of-middle-ages-extractive-meta

LSIC - Johns Hopkins APL. (2020, julio). In-Situ Resource Utilization (ISRU): From basics to the Moon and Mars. [Presentación]. https://lsic.jhuapl.edu/uploadedDocs/focus-files/524-Presentation%20from%20ISRU%20Monthly%20Meeting%20-%202020%2007%20July.pdf

Meyer, C. (1997). Bir Umm Fawakhir: Insights into ancient Egyptian mining. JOM, 49(3), 52–56. https://www.tms.org/pubs/journals/jom/9703/meyer-9703.html

Millán, Á. (n.d.). 4.3. Neolítico | Tecnología y Sociedad 4o E.S.O. https://angelmicelti.github.io/4ESO/TYS/43_neoltico.html

MINE. (2018, 16 de abril). Mining vehicles: a ride through time. MINE Magazine. https://mine.nridigital.com/mine_apr18/mining_vehicles_a_ride_through_time

MINE. (2024, 2 de abril). Mining automation for drilling and blasting. MINE Magazine. https://mine.nridigital.com/mine_apr24/mining-automation-drilling-blasting

Mining.com. (2018, 15 de noviembre). FrontRunner autonomous haulage system sets new record. https://www.mining.com/web/frontrunner-autonomous-haulage-system-sets-new-record-latest-industry-milestone

Mining-Technology.com. (2012, 17 de mayo). Mining vehicles: A ride through time. https://www.mining-technology.com/features/mining-vehicles-ride-time/

Mining in Ancient Greece. (s. f.). Historylink101.com. Recuperado 15 de julio de 2025, de https://historylink101.com/2/greece3/mining.htm

Mix Telematics. (2024, 18 de enero). Autonomous trucks in mining: The future of mine site efficiency. https://www.mixtelematics.com/us/resources/blog/autonomous-trucks-in-mining/

Mozaweb. (n.d.). Minería durante la Revolución industrial. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.mozaweb.com/es/Extra-Escenas_3D-Mineria_durante_la_Revolucion_industrial-45113

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) (s. f.). El fin de la minería en la Edad del Bronce. https://www.marqalicante.com/wp-content/uploads/2025/01/pub2_97.pdf

Nana-Sinkam, S. (2016). Asteroid mining. Stanford University. http://large.stanford.edu/courses/2016/ph240/nana-sinkam2/

National Geographic. (2023, 21 de noviembre). Alfred Nobel y la invención de la dinamita. Historia National Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alfred-nobel-y-invencion-dinamita_17802

National Institute for Occupational Safety and Health. (1999). Health effects of occupational exposure to respirable crystalline silica [NIOSH Publication No. 99-129]. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/8771/cdc_8771_DS1.pdf

New Steel Group. (2021, 22 de julio). Electric mining: From the first motors to 100% electric fleets. https://newsteelgroup.com/electric-mining-from-the-first-motors-to-100-electric-fleets/

Noguera, J. R. (2020, 15 de abril). El origen de la minería. EADIC. Recuperado de https://eadic.com/blog/entrada/el-origen-de-la-mineria/

Nube Minera (2022, agosto 14). La minería y sus origenes. NUBE MINERA. https://nubeminera.cl/mineria-origenes/

OCW Unican. (s.f.). Maquinaria de construcción II: Tema 3. Máquinas para movimiento de tierras. [Material del curso]. Universidad de Cantabria. https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1317/course/section/913/MC-II-3.pdf

OEM Off-Highway. (2007, 10 de diciembre). HCEA: Off-highway heroes. https://www.oemoffhighway.com/electronics/article/10284781/historical-construction-equipment-association-hcea-offhighway-heroes

OMICS International. (2023). Mining automation and robotics: Revolutionizing the future of mining. Journal of Mining & Geological Sciences, 11(2). https://www.omicsonline.org/open-access-pdfs/mining-automation-and-robotics-revolutionizing-the-future-of-mining.pdf

Omnia Machinery. (2025, enero). The history of mining technology. https://www.omniamachinery.com/es/2025/01/the-history-of-mining-technology/

Origen Maquinaria Pesada. (s. f.). Studocu. Recuperado 21 de marzo de 2025, de https://www.studocu.com/pe/document/instituto-de-educacion-superior-en-peru/taller-mecanico/origen-maquinaria-pesada/117723358

Oxford Bibliographies. (s.f.). Metallurgy in the Renaissance. https://oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780195399301/obo-9780195399301-0539.xml

Paulo G. C., A. R. P., Herrero N., J. (2022, agosto). Mining 4.0. A brief review. Geominas 50(88). 33-44. https://www.revistageominas.com/home/editions/88/mining-4-0-a-brief-review

Pennsylvania State University. (s.f.). Medieval & Early Modern Europe Iron & Milling Technology [PDF]. https://www.engr.psu.edu/mtah/timelines/pdf/tl_compare_et.pdf

Penn State University. (2021, 23 de septiembre). Mining engineering program celebrates 125 years of success. Penn State News. https://www.psu.edu/news/academics/story/mining-engineering-program-celebrates-125-years-success

Perenti. (2024, mayo). The future is electric: Electrification of the mining industry. [Libro blanco]. https://www.perenti.com/wp-content/uploads/sites/13/2024/05/1434-Electrification-White-paper_Final.pdf

Pit & Quarry Hall of Fame. (n.d.). Louis Johnson. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.pitandquarryhalloffame.com/louis-johnson/

Pivetta, S. (2023, 26 de agosto). La lámpara de Davy, para iluminar la mina y evitar las explosiones de grisú. Historia National Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/lampara-davy-iluminar-mina-y-evitar-explosiones_13138

Porlote (2024, febrero 18). Minas a Cielo Abierto y Subterráneas: Tipos de minería. Porlote. https://porlote.com/mina-tipo-proceso-extraccion/

Promimex. (2024, 27 de mayo). Tendencias tecnológicas en la industria minera para 2025. https://promimex.mx/tendencias-tecnologicas-en-la-industria-minera-para-2025/

Rackers Equipment Company. (2023, 10 de octubre). Crushers: Breaking down the history of these machines. https://www.rackersequipment.com/crushers-breaking-down-the-history-of-these-machines/

Reddit. (2023, 18 de noviembre). The world's first electric mine locomotive, built by Siemens & Halske in 1882 for the Royal Saxon Coal Works in Zauckerode, Germany [1024x725]. r/HistoryPorn. https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/17xhexw/the_worlds_first_electric_mine_locomotive/

Richmond Vale. (n.d.). La segunda revolución industrial: La revolución tecnológica. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://richmondvale.org/es/la-segunda-revolucion-industrial-la-revolucion-tecnologica/

Rio Tinto. (2022, 11 de octubre). Scania and Rio Tinto agree to develop autonomous haulage solutions supporting a pathway to lower emissions mining. https://www.riotinto.com/en/news/releases/2022/scania-and-rio-tinto-agree-to-develop-autonomous-haulage-solutions-supporting-a-pathway-to-lower-emissions-mining

Robotics and Automation News. (s.f.). Fortescue Metals Group embraces the power of automation. ME.Smenet.org. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://me.smenet.org/fortescue-metals-group-embraces-power-of-automation/

Robotics Institute - Carnegie Mellon University. (n.d.). For some heavy vehicles, self-driving is old hat. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.ri.cmu.edu/heavy-vehicles-self-driving-old-hat/

Rocas y Minerales. (2020, 29 de junio). La cuarta revolución industrial y la digitalización en el sector extractivo. https://www.rocasyminerales.es/rocas-y-minerales/mineria/la-cuarta-revolucion-industrial-y-la-digitalizacion-en-el-sector-extractivo

Rodríguez-Díaz, O. O., Franco-Mejía, E., & Rosero, E. (2023). Modeling and control of small-scale underground mine ventilation networks. Ingeniería e Investigación, 43(1), e90968. https://www.researchgate.net/publication/351272717

Roman Mining and Quarrying Techniques and the Reuse of Mines – Engineering Rome. (s. f.). Engineeringrome.org. Recuperado 15 de julio de 2025, de https://engineeringrome.org/roman-mining-and-quarrying-techniques-and-the-reuse-of-mines/

Ronix Tools. (2023, 27 de diciembre). History of electric drills: From ancient origins to modern powerhouses. Ronix Tools Blog. https://ronixtools.com/en/blog/history-of-electric-drills/

RTVE.es. (2011, 11 de febrero). James Watt y la máquina de vapor, el origen de la Revolución Industrial. https://www.rtve.es/noticias/20110211/james-watt-maquina-vapor-origen-revolucion-industrial/404679.shtml

Sabuco.com. (n.d.). Desarrollo de la segunda fase de la Revolución Industrial. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.sabuco.com/historia/Desarrollo2.pdf

Sánchez, A. (2019). Caracterización del desarrollo de la Revolución Industrial en el siglo XIX [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. UVaDOC. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/58782/TFG-E-1691%20.pdf

Sánchez, O. (2022). Las revoluciones industriales: de la primera a la cuarta. Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA, 11(21). https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/sahagun/article/download/7118/8139/39996

Santos Vallejo, E. (2021). Las explotaciones mineras de sílex durante el Neolítico en Gran Bretaña [Tesis de grado, Universidad del País Vasco]. Archivo Institucional de la Universidad del País Vasco. https://addi.ehu.eus/bitstream/handle/10810/55756/TFG_Santos.pdf?sequence=1

Scribd. (n.d.-a). Características de La Segunda Revolución Industrial. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://it.scribd.com/document/377883673/Caracteristicas-de-La-Segunda-Revolucion-Industrial

Scribd. (n.d.-b). COMPARACION ENTRE LA 1ª Y 2ª REVOLUCION INDUSTRIAL. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://ru.scribd.com/doc/24978525/COMPARACION-ENTRE-LA-1%C2%AA-Y-2%C2%AA-REVOLUCION-INDUSTRIAL

Scribd. (n.d.-c). Continous miner. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.scribd.com/document/175876654/Continous-Miner

Sepro Systems. (n.d.). A brief history of rock crushers. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.seprosystems.com/history-of-rock-crushers/

Siemens. (n.d.). On track to the future – The world’s first electric locomotive. Siemens Historical Institute. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.siemens.com/global/en/company/about/history/stories/on-track.html

Space Resource Technologies. (2023, 24 de abril). In-situ resource utilization: The future of human settlements in space. https://spaceresourcetech.com/blogs/articles/in-situ-resource-utilization-the-future-of-human-settlements-in-space

Stacks - CDC. (1995). Electrical hazards in underground coal mining: A review (Information Circular 9423). https://stacks.cdc.gov/view/cdc/161532/cdc_161532_DS1.pdf

Start Pac. (2023, 27 de junio). The mining locomotive: A historical overview. https://startpac.com/blog/mining-locomotive/

State of Play. (2023, 24 de mayo). Powering the future: The electrification evolution in mining. https://stateofplay.org/news-articles/powering-the-future-the-electrification-evolution-in-mining/

Story of Butte. (n.d.). The first use of electricity in Butte mines. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://storyofbutte.org/items/show/3510

Talayots.es. (2023, 21 de noviembre). Los avances técnicos más importantes del Paleolítico: Un estudio revelador. Recuperado de https://talayots.es/historia-prehistorica/los-avances-tecnicos-mas-importantes-del-paleolitico-un-estudio-revelador/

Tamas, C. G. (2014). The evolution of pumping systems through the Early Renaissance. https://www.researchgate.net/publication/268597925

Tecnología Minera. (2023, 27 de enero). Los mayores avances en tecnología minera en 2023. https://tecnologiaminera.com/noticia/los-mayores-avances-en-tecnologia-minera-en-2023-1675085233

Tecnología Minera. (2023, 14 de junio). Minería 4.0: el impacto de la digitalización en la industria minera. https://tecnologiaminera.com/noticia/mineria-40-el-impacto-de-la-digitalizacion-en-la-industria-minera-1744667463

Tecnología Minera. (2023, 21 de septiembre). El impacto de la evolución tecnológica en la industria minera. https://tecnologiaminera.com/noticia/el-impacto-de-la-evolucion-tecnologica-en-la-industria-minera-1695303743

Tecnología Neolítica. (2023, diciembre 9). https://neolitico.org/tecnologia/

Terex. (2023, 22 de marzo). Cedarapids: 100 years in the making!https://www.terex.com/mps/en-au/about/news/cedarapids-100-years-in-the-making!

The Advanced Technology of Ancient China. (s. f.). Sjsu.edu. Recuperado14 de julio de 2025, de https://www.sjsu.edu/faculty/watkins/ancientchina.htm

The Ocean Foundation. (2012). Independent review of the environmental impact statement for the proposed Nautilus Mineral Solwara 1 seabed mining project Papua New Guinea. https://oceanfdn.org/sites/default/files/Independent%20Review%20of%20the%20Environmental%20Impact%20Statement%20for%20the%20proposed%20Nautilus%20Mineral%20Solwara%201%20Seabed%20Mining%20Project%20Papua%20New%20Guinea.pdf

The Ozarkian. (n.d.). The story of Big Brutus. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.ozarkian.com/the-story-of-big-brutus/

Thiele, Á. (2010). Smelting experiments in the early medieval fajszi-type bloomery and the metallurgy of iron bloom. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 54(2), 99–104. https://www.researchgate.net/publication/393343065

Think ND. (n.d.). Asteroid mining: A trillion-dollar industry for the 21st century? Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://think.nd.edu/asteroid-mining-a-trillion-dollar-industry-for-the-21st-century/

Timberlake, S., & Craddock, B. (2013). Prehistoric metal mining in Britain: The study of cobble stone mining tools based on artefact study, ethnography and experimentation. Chungara, Revista de Antropología Chilena, 45(1), 33–59. https://www.chungara.cl/Vols/2013/45-1/Timberlake_y_Craddock_45-1-2013.pdf

Toussaint, M. (2022). La minería en América del Norte: Perspectivas históricas sobre una industria extractiva. En Mining North America (pp. 1-20). University of California Press. https://www.ucpress.edu/books/mining-north-america/paper

UNAM - DGB. (2023). La influencia de la Revolución Industrial en el desarrollo tecnológico de la humanidad [Tesis de licenciatura]. Repositorio Institucional de la DGB. https://ru.dgb.unam.mx/jspui/bitstream/20.500.14330/TES01000839060/3/0839060.pdf

UNEP. (2022, 17 de noviembre). Mineral resource governance in the 21st century: A conversation with Antonio Pedro. https://www.unep.org/news-and-stories/story/mineral-resource-governance-21st-century-conversation-antonio-pedro

USGS. (2022). An assessment of lunar resource exploration in 2022. https://www.usgs.gov/publications/assessment-lunar-resource-exploration-2022

Twitty, E. (1998). "That most useful and perhaps most abused of all mining machinery": A history of the stamp mill in the United States. Mining History Journal, 5, 65-79. https://www.mininghistoryassociation.org/Journal/MHJ-v5-1998-Twitty.pdf

Verri, G., Barkai, R., Bordeanu, C., Gopher, A., Hass, M., Kaufman, A., Kubik, P., Montanari, E., Paul, M., Ronen, A., Weiner, S., & Boaretto, E. (2004). Flint mining in prehistory recorded by in situ-produced cosmogenic 10Be. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(21), 7880-7884. https://doi.org/10.1073/pnas.0402302101

Vogel González, F., Martínez Reyes, J. J., Marín Herrera, R., Quezada, V. M., & Morales Zárate, E. M. (2019). Del Plioceno a la edad de los metales: inicio de la minería. Revista Geominemet. Recuperado de https://www.revistageomimet.mx/2019/03/del-plioceno-a-la-edad-de-los-metales-inicio-de-la-mineria/

Wagner Equipment. (n.d.-a). The history of crushers. Wagner Equipment Blog. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://wagnerequipment.com/blog/history-of-crushers/

Wagner Equipment. (n.d.-b). The history of screeners. Wagner Equipment Blog. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://wagnerequipment.com/blog/history-of-screeners/

Wang, K., Song, W., Fan, G., Li, S., & Li, Z. (2020). Intelligent mining: Technology, practice, and development trends. Engineering, 6(6), 619-623. https://www.engineering.org.cn/sscae/EN/10.15302/J-SSCAE-2020.06.001

WHOI. (n.d.). Seafloor mining. Woods Hole Oceanographic Institution. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.whoi.edu/know-your-ocean/ocean-topics/sustainable-ocean/seafloor-mining/

Wirtgen Group. (n.d.). History of Kleemann. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://www.wirtgen-group.com/en-us/company/kleemann/history/

World Resources Institute. (2022, 16 de marzo). Deep-sea mining, explained. https://www.wri.org/insights/deep-sea-mining-explained

Zarske, C. (2021). Die vierte industrielle Revolution: Eine Analyse der Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Arbeit (Working Paper No. 816). Econstor. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/260510/1/816.pdf


 

Most Reading