Geologia cerro corona
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2.4. Depósitos porfiríticos de Au – Cu Los pórfidos son esencialmente depósitos minerales de baja ley y gran tonelaje. Se denominan así porque frecuentemente, se asocian con rocas ígneas intrusivas con fenocristales de feldespato en una masa fundamental cristalina de grano fino. La textura porfírica (cristales de gran tamaño englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño menor), indica que los magmas intruyeron y cristalizaron cerca de la superficie, debido a su naturaleza relativamente poco profunda se denominan intrusivos epizonales (1-5 km de profundidad), estos pueden ser equigranulares
de grano moderadamente
grueso (Lindgren, 1933). La formación de este tipo de depósitos involucra un proceso magmático, que incluye un mecanismo denominado "segunda ebullición" o "ebullición retrógrada", por el cual el agua (y otros volátiles) saturan un magma como resultado de su cristalización. Con el progreso de la cristalización de un magma, el volumen de agua disuelta en la masa silicatada fundida aumenta proporcionalmente, dado que el agua no se incorpora en los silicatos en cristalización. (Burnham – 1985). Los depósitos tipo pórfido se pueden subdividir en distintos tipos considerando su contenido metálico. Estos tipos incluyen Cu, Au-Cu, Cu- Mo, Cu – Mo - Au, Au, Mo, W - Mo, Sn, Sn – Ag,. (Kirkham y Sinclair, 1995). En general los pórfidos ricos en Au y Cu se asocian a intrusivos derivados por cristalización fraccionada de magmas máficos, originados en la fusión parcial del manto por subducción en márgenes convergentes de placas. Sillitoe 1972. Gráfico N° 01
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GRAFICO N° 01.- Desarrollo y emplazamiento de los depósitos minerales, incluyendo los pórfidos de Au - Cu en un ambiente de subducción (Evans en 1987 - basado en Sillitoe 1972).
Debido a que el agua hierve a 100ºC y el magma tiene temperaturas que superan 600-700ºC, el exceso de agua es esencialmente expulsada en forma gaseosa (de ahí el término de segunda ebullición) si es liberada cerca de la superficie terrestre. Cuando se libera esta agua, elementos como el azufre, cobre, molibdeno y oro pueden concentrarse en solución en ella. Cuando la parte acuosa del magma es expulsada por ebullición el exceso de presión produce brechamiento y fracturamiento de las rocas intrusivas y rocas de caja, lo que provee vías permeables para que las soluciones hidrotermales de derivación magmática fluyan a través de las rocas y depositen su carga metálica (Burnham, 1985). La mineralización de Au y Cu se encuentra en sulfuros de cobre tales como calcopirita, bornita, covelita, calcocina, diseminados en venillas de cuarzo y en estructuras stockwork (venillas polidireccionales que se cortan entre sí) Burnham, 1985.
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2.5. Feeder Es un canal de alimentación por donde circularon fluidos hidrotermales con mineralización. Los Feeders se encuentran emplazados en fallas, contactos y zonas con permeabilidad secundaria. Se forman a partir de un fracturamiento hidráulico por la liberación de fluidos hidrotermales derivados desde la cámara magmática.
2.6. Alteraciones hidrotermales en Pórfidos De acuerdo al modelo de Lowell y Gilbert (1970), se presentan las siguientes alteraciones en pórfidos, según un zoneamiento. Gráfico N° 02. 2.6.1. Alteración Potásica Consiste en la alteración de las plagioclasas y minerales máficos a feldespato potásico, biotita secundaria, magnetita; se presenta en posición proximal a la intrusión central. Por la ausencia de minerales de arcilla Creasey en 1966, planteó que la alteración potásica se formó relativamente en alta temperatura (>400 ºC) y en pH neutro. 2.6.2. Alteración Fílica El ensamble característico es cuarzo- sericita - pirita. La presencia de esta asociación de minerales, acompaña a la completa destrucción de minerales previos (alteración potásica) tales como los feldespatos potásicos y las biotitas primarias debido a un colapso del sistema hidrotermal, ocurrido durante la Fase Retrógrada en la que la alteración fílica se sobreimpone a la alteración potásica. Los rangos de pH son 4 – 6 y las temperaturas entre 250 – 300 °C. (Lowel y Gilbert 1970). 2.6.3. Alteración Argílica Se distingue por la presencia de minerales de arcilla tales como caolinita, illita y esmectita, que son producto de la alteración de plagioclasas, feldespatos potásicos y las biotitas primarias alteran 3 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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parcialmente a cloritas.
Este tipo de alteración se
formó a
temperaturas bajas, entre 100 – 200 °C y pH de 4 – 6 (Lowel y Gilbert 1970). 2.6.4. Alteración Argílica Intermedia La
alteración
argílica
intermedia
presenta
un
ensamble
de
montmorillonita - caolinita – sericita. Su origen se atribuye a una alteración supergénica de alteraciones preexistentes por el ingreso de aguas meteóricas. También puede tener un origen dentro de un sistema hidrotermal (Lowel y Gilbert 1970). 2.6.5. Alteración Propilítica Corresponde a la zona marginal del sistema, los minerales característicos de esta zona son clorita, pirita, calcita y epidota. Las plagioclasas no siempre muestran alteraciones, la biotita y la hornblenda sufren transformaciones parciales o totales a clorita y carbonatos. Los rangos de temperatura de formación son 100 – 180 °C y pH entre 5 – 6.5 (Lowel y Gilbert 1970).
Además, Sillitoe (1975,1991, 1993) reconoció la presencia de un “lithocap” o cubierta con alteración argílica avanzada (Sillitoe, 1995), con ensambles característicos tales como dickita, caolinita, pirofilita, cuarzo y alunita. Esta alteración actualmente se considera como un atributo esencial de sistemas de pórfido cuprífero, porque se forma a poca profundidad por la absorción de las aguas subterráneas del vapor que se separa de un líquido hipersalino asociado con la alteración potásica en profundidad (Hedenquist et al., 1998). La alteración argílica avanzada puede sobreimponerse a las asociaciones de minerales de alteración más profundos, en respuesta al colapso de un sector de un edificio volcánico (Sillitoe, 1994).
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GRAFICO N° 02.- Distribución de zonas de alteración hidrotermal en un pórfido cuprífero incluyendo los modelos de Lowell y Gilbert (1970), Gustafson y Hunt (1975) y Giggenbach (1997). Se aprecia el núcleo de alteración potásica rodeado de alteración fílica (cuarzosericítica), alteración argílica local en torno a zona fílica, un halo externo de alteración propilítica y el litocap o cobertura de alteración argilica avanzada.
Cabe mencionar que distintos autores tales como Creasey (1959,1966), Lowell y Gilbert (1930), Rose (1970), Meyer y Hemley (1967), en base a sus investigaciones mencionan minerales característicos, los cuales ayudaron a identificar mejor las alteraciones. Cuadro N° 01
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TABLA N° 01.- Clasificación de ensambles mineralógicos en alteraciones en pórfidos, según Creasey (1959, 1966), Lowell y Gilbert (1970), Meyer y Hemley (1967).
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2.7. Tipos de Venillas
Dentro de los pórfidos tenemos las siguientes venillas principales.
2.7.1. Venillas tipo “A” Venillas tempranas de cuarzo granular (50-95%), con feldespato potásico, anhidrita, calcopirita y bornita. Son irregulares, discontinuas y sinuosas, lo cual sugiere un comportamiento dúctil de la roca debido a su alta temperatura. Están cortadas por otros tipos de vetillas y su potencia varia de 1 – 10 cm. Tienen halos de alteración potásica, pero son prácticamente indistinguibles ante la fuerte alteración potásica pervasiva del intrusivo. Las inclusiones fluidas han determinado temperaturas de homogenización de 360°C - > 600°C y salinidad desde 35 – 40 % NaCl equivalente (Gustavson y Hunt, 1975).
2.7.2. Venillas tipo “B” Constituidas por cuarzo de grano grueso, los sulfuros o sulfatos se presentan en el eje (centro) de estas vetillas o en bandas irregulares paralelas a las paredes .Son continuas, planares, con caras paralelas y normalmente con algún bandeamiento interno; su potencia varía entre 1 – 5 cm . No presentan halos de alteración generalmente y se forman en ambientes en el que la roca mantiene un comportamiento mecánico frágil – dúctil. La presencia de pirita, molibdenita, calcopirita, bornita y en algunos casos magnetita son características, los sulfuros son de grano grueso y tienden a estar en bandas paralelas a las paredes. En algunas venillas en las que la porción central es drusiforme (huecos) el cuarzo formado recientemente tiende a tener inclusiones
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fluidas de baja salinidad con 12-15% NaCl equivalente y temperaturas de homogenización de 300º- 350ºC (Gustavson y Hunt, 1975).
2.7.3. Venillas tipo “D” Venillas tardías que cortan a las “A” y “B”, están constituidas
por
sulfuros y sulfatos (anhidrita) con menos contenido de cuarzo y ocasional carbonato. Presentan
sulfuros
característicos
tales
como
pirita,
bornita,
calcopirita, enargita, esfalerita y galena. Son venillas contínuas con orientación preferencial, aunque ocasionalmente son irregulares o siguen un patrón curvo. Su potencia varía entre 0.5 - 10 cm. Se forman en ambientes en el que la roca presenta un enfriamiento progresivo, con un comportamiento mecánico frágil, presentando halos de alteración sericítica. En inclusiones fluidas poseen temperaturas de homogenización entre 175°C – 310°C (Gustavson y Hunt, 1975).
2.7.4. Venillas tipo “M” Básicamente son venillas de magnetita, en algunos casos con presencia de cuarzo. Pueden tener potencias de 0.5 a 5 cm. (Clark y Arancibia, 1995).
2.7.5. Venillas tipo “EB” Compuestas por micas, biotita, feldespato potásico, andalusita y moscovita. Son de alta temperatura y gradan exteriormente a las venillas del tipo “A” (Gustavson y Hunt, 1975).
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GRAFICO N° 03.- Esquema de un típico venilleo en stockwork de un pórfido de Au – Cu, mostrando la formación secuencial de vetillas según Gustavson y Hunt, (1975), Clark y Arancibia (1995).
2.8. Controles de mineralización Vienen a ser todos aquellos dominios temporales y espaciales que por su litología, propiedades físicas, químicas, etc. o por su relación con otra causa pueda originar o controlar la formación de una concentración de mineralización en algunas estructuras. Pueden ser dominios espaciales visibles, medibles, con geometría; los cuales se establecen en base a criterios geológicos (estructurales, litológicos o mineralógicos) ,de acuerdo con datos observados que poseen una relación directa “causa - efecto” con la mineralización.
2.8.1. Control Estructural Los controles estructurales vienen a ser todas las estructuras geológicas, que establecen una relación de influencia en la distribución, localización y forma de la mineralización. Dichas estructuras pueden favorecer al emplazamiento de cuerpos mineralizados, estas pueden ser intersecciones de fallas, zonas con intenso fracturamiento y cizallamiento, etc. Estos sistemas estructurales son condicionantes de la mineralización.
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2.8.2 Control Litológico Los controles litológicos son las características fisicoquímicas de las rocas donde se emplaza la mineralización. Las rocas competentes se fracturan al ser sometidas a esfuerzos. Las rocas incompetentes tienen tendencia a deformarse plásticamente. Las primeras tienen una tendencia a romperse por superficies de fractura, formando dominios más permeables (favorables para la circulación de los fluidos hidrotermales), además su carácter de material rígido evita que las fracturas se cierren y dejen espacios más reducidos.
2.8.3 Control de Alteración Se refiere directamente en que alteración hidrotermal se emplaza preferentemente la mineralización, teniendo en cuenta que la alteración puede ocurrir antes que la mineralización o puede darse al mismo tiempo. Este control se da debido a factores físico – químicos propios de cada alteración, por ejemplo en un pórfido de Au - Cu, en la alteración fílica podemos tener mineralización debido a procesos retrógrados , en cambio en la alteración propilítica no tenemos la presencia de mineralización económica debido a que es mas tardía.
2.8.4 Control Mineralógico Se da cuando un mineral existente en un dominio geológico es capaz de asociarse con otro mineral específico y puede ser un indicador de condiciones favorables para la mineralización. Esto puede ser debido a la afinidad mineralógica entre estos dos elementos en similares condiciones de formación y estabilidad; por lo que la presencia de ellos indica posiblemente condiciones físico – químicas comunes, por ejemplo el Au asociado a pirita y calcopirita en un pórfido de Au – Cu. 10 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 3.1. Tipo y diseño de la investigación La metodología empleada fue observativa, descriptiva y analítica. Estuvo basada en la toma de datos de campo mediante el mapeo geológico de taludes de minado en el Tajo Cerro Corona. Se tomaron datos estructurales, de alteración, de mineralización y litológicos, también se utilizaron datos de los blastholes (pozos para voladura) y logueos de sondajes diamantinos exploratorios, con los que se generaron las interpretaciones y conclusiones finales. 3.2. Procedimiento y técnicas de recopilación de datos
El procedimiento de trabajo fue el siguiente:
3.2.1. Trabajo de Campo
La recopilación de la información se basó en el mapeo geológico superficial y de taludes de minado dentro del Tajo Cerro Corona. Se tomaron datos estructurales de fallas, fracturas y venillas de cuarzo. Las zonas minerales se determinaron en base a la identificación de los diferentes tipos de óxidos y sulfuros presentes en la roca, teniendo en cuenta sus porcentajes. Todo este trabajo se realizó con el fin de hacer un seguimiento de los Feeders banco a banco desde la zona de óxidos hasta la zona hipógena, con el propósito de comprobar su continuidad y comportamiento geológico en profundidad.
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3.2.2. Trabajo de Gabinete
Básicamente consistió en el análisis de la información obtenida en el campo integrándola con la información de leyes de Au para la zona de óxidos y de Au - Cu para las zonas mixta, supérgena e hipógena. Se realizaron
relogueos de aquellos taladros con leyes altas de Au
para determinar las posibles asociaciones con las zonas mapeadas en las que se encontraron Feeders. Posteriormente con toda la información incluyendo la del laboratorio, se procedió a la elaboración de cuadros, gráficos, planos y secciones definitivas obteniéndose las conclusiones finales para el presente estudio.
3.2.3. Control de calidad de los datos
En cuanto a los datos de leyes de Au y Cu, estos fueron tomados de los blastholes, los cuales se han analizado en los laboratorios acreditados de SGS en la ciudad de Lima. Cabe mencionar que a los datos de leyes se les aplica el control y aseguramiento de la calidad (QA/QC) mensualmente, por parte del área de Grade Control de Cerro Corona, para verificar si el laboratorio está cumpliendo con los estándares establecidos de calidad. Por otro lado se controla la precisión y exactitud de los resultados de leyes de las muestras en laboratorios tales como Rock Labs y Laboratorios CDN. Se analizaron en total las leyes de 20000 muestras de blastholes desde el banco 3920 al 3860, las cuales sirvieron para elaborar los planos de isovalores de los bancos antes mencionados y se utilizó la información de los relogueos de 80
taladros exploratorios. En lo referente a la
información estructural se procesó una población de 300 datos (fallas, fracturas, venillas, Feeders). 12 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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3.2.5. Descripción de equipos utilizados durante la tesis
Los materiales utilizados durante el mapeo geológico fueron: Picota, GPS, brújula, lápices de colores, planos a escala 1:2000 del área de estudio, protector escala 1:500, libreta de campo, lupas de aumento 14X y 20X, tablero de mapeo, lápiz de dureza, lápiz magnético, cámara digital profesional. El equipo utilizado para el procesamiento de los datos fue el computador con aplicación de programas geológicos con licencia comprada por la Empresa, así como de uso comercial. Se describen los principales usados y su aplicación en el presente trabajo:
3.2.5.1. Arc Gis 9.2. Sistema de Información Geográfica, en el que se ingresó toda la información de los mapeos de campo, leyes, estructuras, etc.
3.2.5.2. Datamine 3.2. Programa para modelamiento geológico, al cual se exportaban los archivos de Arc Gis, para poder utilizarlos en la generación de las secciones geològicas.
3.2.5.3. Dips. Se utilizó para el análisis estructural de datos de mapeo de campo, determinando las principales tendencias de los Feeders, fallas, fracturas y venillas.
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CAPITULO IV
EL YACIMIENTO TIPO PÓRFIDO DE ORO – COBRE CERRO CORONA
4.1. Ubicación y accesibilidad
El yacimiento de Cerro Corona esta ubicado a 80 Km. al NNO de la ciudad de Cajamarca, al norte del Perú, en el Distrito de Hualgayoc y Provincia de Bambamarca, entre los 3,300 y 3,900 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) Es accesible por una carretera que va desde Cajamarca a Hualgayoc, a la altura del km 77 en el caserío de Coimolache, se bifurca hacia el campamento por una trocha carrozable con dirección al caserío El Tingo.
4.2. Breve reseña histórica y trabajos anteriores
El Distrito Minero de Hualgayoc es conocido por haber tenido una importante producción de plata desde tiempos de los Incas, con más de 50 millones de onzas de plata y cantidades significativas de plomo, zinc y cobre, los españoles continuaron su extracción de vetas y mantos mediante labores subterráneas hasta el siglo XVI. En 1979 el yacimiento de Cerro Corona fue descubierto como resultado de un muestreo geoquímico regional por la empresa francesa Bureau de Research Geologique et Mineral (BRGM).
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En 1992 la Mina Carolina de propiedad de los hermanos Gubbings, contrató a la empresa Mineral Resourses Development Inc. (MRDI) para llevar a cabo un plan de exploración mediante perforación y muestreo. Se planificó la perforación de nueve pozos diamantinos y la construcción de una labor subterránea hacia la zona supérgena, con la finalidad de conocer las reservas probables del yacimiento y adjudicársela a una empresa minera con la capacidad de desarrollar un recurso de esta magnitud. Entre 1994 y 1996 American Barrick (ABX), perforó 115 pozos diamantinos (42000 metros)
y 140 pozos de aire reverso (11000
metros), haciendo un total de 53000 metros de perforación, con la finalidad de llevar al depósito a una etapa de viabilidad y establecer sus recursos y reservas totales.
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GRAFICO N ° 04.- Ubicación Geográfica del Yacimiento Cerro Corona en el Distrito de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca
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4.3. Clima y Vegetación En Hualgayoc existen dos estaciones bien marcadas la seca y la lluviosa. La estación seca corresponde a los meses sin lluvia de Mayo a Diciembre y los meses de lluvia corresponden de Diciembre a Abril. La temperatura promedio en estación seca durante el día llega a 21°C (grados centígrados) y en la noche baja hasta bajo 0°C. Durante la estación de lluvias se presenta una precipitación media de 1 448 mm y en las partes altas casi siempre están cubiertas de neblina y humedad. En Hualgayoc se presenta una temperatura promedio anual 7,4º C. (Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI). La vegetación sobre los 3800 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) está representada por Ichu. A partir de los 3200 m.s.n.m
se tienen terrenos
dedicados a labores agrícolas y pecuarias, estos están localizados sobre coberturas cuaternarias en terrazas aluviales (Paredes, 1979).
4.4. Geomorfología La zona presenta relieves accidentados, propios de una actividad de intensa erosión, debido al clima severo de la zona. La glaciación cuaternaria definió la topografía de las partes más altas de la región, dando lugar a circos glaciares y a la depositación de morrenas, valles fluvioglaciares y cuencas glaciares (Paredes, 1979). Se tienen escarpas con 30° de buzamiento las cuales cambian abruptamente a ángulos con 60°, típico de terrazas alpinas dominadas por ambientes tectónicos extensionales (A. Uzátegui, 2005). Se presentan colinas formadas por pliegues recumbentes relacionados a un estilo de fallamiento de bajo ángulo (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico, 1985).
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4.5. Geología del Distrito Hualgayoc Los estudios geológicos fueron realizados por John Wilson en el año 1985, para el INGEMMET, como parte del programa de levantamiento de la Carta Geológica Nacional, en el que se cartografió una extensa área del Norte del Perú (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14f, Celendin 14-g , INGEMMET, 1985). Estudios posteriores fueron realizados por Andrew Macfarlane en 1994 efectuando dataciones radiomètricas en los depósitos del Distrito Hualgayoc. En 1998 J. James desarrolló una Tesis Doctoral sobre la geología,alteración y mineralización en el pòrfido Cerro Corona.
4.5.1. Rocas Sedimentarias 4.5.1.1. Formación Farrat Esta unidad consta de areniscas cuarzosas y areniscas blancas de grano medio a grueso, en las que se observa estratificación cruzada y marcas de oleaje. La base de esta formación yace concordantemente con la formación Carhuaz y el techo está cubierto, en discordancia paralela, por la formación Inca. . (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985) 4.5.1.2. Formación Inca Consiste en algunos metros a decenas de metros de arenisca y lutita con intercalaciones calcáreas. Aflora en toda la región y se caracteriza por la naturaleza ferruginosa de sus sedimentos. La formación Inca yace discordantemente sobre los sedimentos clásticos de la formación Golllarisquisga y el contacto superior con la formación Chulec es concordante. (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985)
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4.5.1.3. Formación Chulec Unidad litoestratigráfica que aflora ampliamente aguas abajo del poblado el Tingo en Hualgayoc, se trata de secuencias carbonatadas de coloración gris a gris claras, las que se ordenan verticalmente de manera estrato creciente, está constituida de calizas, margas beiges cremas a grises que ocurren en estratos delgados de 5 a 30 cm de grosor. Su meteorización es a modo de nódulos algo redondeados e irregulares, las superficies de estratificación son onduladas y las capas nodulosas. (Jacay, 2008) 4.5.1.4. Formación Pariatambo En esta secuencia sedimentaria se puede reconocer una alternancia rítmica de margas arcillosas y calizas, ambas facies carbonatadas son de coloración gris oscura en superficies frescas o de coloración marrón rojiza cuando se encuentran afectadas por intrusiones. Esta formación se caracteriza por el arreglo de la estratificación que es de manera tabular En la región se tienen estratos de 1 a 2 metros de espesor. (Jacay, 2008) 4.5.1.5. Grupo Puillucana Formación Yumagual Esta denominación fue dada por Tafur (1950) y Benavides (1956). Consiste en una secuencia de margas y calizas gris parduzcas en bancos más o menos uniformes destacando un miembro medio lutáceo margoso amarillento. Dentro de un conjunto homogéneo presenta escarpas elongadas debido a su dureza uniforme. Regionalmente presenta una potencia de 700 m. Benavides
dató a esta
formación entre la parte tardía del Albiano superior y el
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Cenomaniano temprano. Se correlaciona con la formación Jumasha de los Andes Centrales. (Benavides, 1956) Formación Mujarrun Tafur en 1950, reconoció con le nombre de formación Mujarrun y Quilquiñan a dos unidades consecutivas, integradas dentro de los grupos Pulluicana y Otuzco respectivamente; más tarde Benavides en 1956, diferencia en la formación Mujarrun a los miembros Choro y Culebra. La base de esta formación consiste en una gruesa secuencia de calizas nodulares macizas pertenecientes al miembro Choro, seguida de una intercalación de margas y lutitas amarillentas con abundantes fósiles del género Exogyra del miembro Culebra. (Benavides, 1956) 4.5.1.6. Grupo Quillquiñan Está compuesto por las formaciones Romiron y Coñor que en conjunto están representados por 100 a 200 m. de lutitas y margas con algunas intercalaciones calcáreas. No se ha separado en dos formaciones por que en mucha áreas el grupo se presenta como una sola unidad litológica. El Grupo Quilquiñan suprayace al Grupo Pulluicana e infrayace a la formación Cajamarca, en ambos casos los contactos son concordantes. (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985) 4.5.1.7. Formación Cajamarca Está compuesta por 100 a 400 m de calizas de color marrón claro e intemperiza a colores grisáceos - blanquecinos. Se caracteriza por tener una estratificación regular y uniforme. Sobreyace concordantemente sobre las lutitas del Grupo Quillquiñan e infrayace con la misma relación a las margas y 20 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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calizas nodulares de la formación Celendin. (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985) 4.5.1.8. Formación Celendin Compuesta por capas delgadas de caliza nodular arcillosa, intercaladas con margas y lutitas, estas son grises a gris azuladas mientras
la caliza es de color crema oscura a
marrón. Esta formación suprayace concordantemente a la formación Cajamarca y el contacto superior es una discordancia paralela sobre la cual yacen los conglomerados y arenizcas de la formación Chota. El grosor de la formación Celendin es variable debido a la erosión, pero alcanza unos 300 m. aproximadamente. (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985)
4.5.2. Rocas Volcánicas 4.5.2.1.
Grupo Calipuy Fue descrito por primera vez en el año 1964 por Cossio, en la Cordillera Occidental del norte del Perú, bajo el nombre de formación Calipuy. Posteriormente la formación Calipuy se elevó a la categoría de Grupo, subdividiéndose en los volcánicos Llama y Porculla. El volcánico Llama, es el inferior y consiste mayormente en tobas andesíticas, brechas andesíticas y derrames andesíticos porfiríticos con algunas intercalaciones dacíticas. El volcánico Porculla, suprayace con discordancia angular al volcánico Llama, está compuesto por dacitas con intercalaciones andesíticas y ha sido descrito por Baldock en
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1971. (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985) 4.5.2.2. Volcánico Huambos Nombre dado por Wilson (inédito), consiste en depósitos sub – horizontales de tobas andesíticas y traquíticas, de color blanco amarillento y cubren una discordancia angular a los sedimentos cretáceos. Su relación superior no es clara, pero existe una discordancia entre éstos y los depósitos morrénicos y fluvioglaciares. Las tobas andesíticas y traquíticas tienen una textura porfirítica y están compuestas por abundante plagioclasa, ortosa, hornblenda y biotita, también se tiene fragmentos líticos de volcánicos pre – existentes.
Se
le
atribuye
un
emplazamiento
que
probablemente se inició en el Mioceno tardío o Plioceno y es correlacionable principalmente con la formación Yungay y con las ignimbritas del Bosque de Piedras de Junín. (Boletín N° 38, Geología de los Cuadrángulos Cutervo 13-f, Chota 14-f, Celendin 14-g, INGEMMET, 1985)
4.5.3. Stocks Sub Volcánicos En el área que corresponde al Distrito Minero de Hualgayoc afloran diversos Stocks Sub Volcánicos los cuales están distribuidos en forma irregular. Las principales y más antiguas unidades son la diorita de Cerro San Miguel con 43.29 ± 0.20 Ma., las cuarzo dacitas de Cerro Jesús y Cerro San José con edades de 10.29 ± 0.20 Ma. y 13.00 ± 0.24 Ma. respectivamente. (Datación radiométrica Macfarlane et al , 1994) El Cerro San Miguel es la unidad más antigua y aflora a 5 Km. al NO del pórfido Cerro Corona, consiste en un pórfido diorìtico irregularmente distribuido cerca de los domos andesìticos de 22 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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Tantahuatay con una edad probable de 12.4 ± 0.4 Ma (Macfarlane et al , 1994). El pórfido de Cerro Corona probablemente sea contemporáneo con Cerro Jesús y Cerro San José, la intrusión es considerada como una cuarzo diorita. Dataciones en rocas frescas y material alterado dan edades entre rangos de 13.5 a 14.5 Ma (Macfarlane et al, 1994). El evento más joven es un flujo bandeado de cuarzo dacita en el área del Cerro Hualgayoc, las dataciones en K-Ar de biotita arrojan una edad de 9.05 ± 0.21 Ma (Macfarlane et al, 1994). 4.5.4. Depósitos Cuaternarios Regionalmente se encuentran en discordancia angular sobre todas las unidades descritas anteriormente, se tienen una variedad de depósitos cuaternarios, localizándose los morrénicos y fluviograciares en las zonas más elevadas, los aluviales en las faldas de cerros y laderas de valles , finalmente los fluviales en los lechos de los ríos y quebradas.
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ERA
SISTEMA CUATERNARIO
SERIE
UNIDAD
PISO LITOESTRATIGRAFICA DEPOSITOS CUATERNARIOS
NEOGENO
PLIOCENO MIOCENO
PALEOGENO
EOCENO
VOLCANICO HUAMBOS
OLIGOC
GRUPO CALIPUY
PALEOC
FORMACION CELENDIN
FORMACION CAJAMARCA Intrusivo Tantahuatay
GRUPO QUILQUIÑAN
TURONIANO
FORMACION COÑOR FORMACION ROMIRON
FORMACION MUJARRUN
GRUPO PUILLUCANA
CENOMANIANO
CRETACEO
Diorita Cerro San Miguel
Cuarzo - dacita Cerro Jesus
ALBIANO
FORMACION YUMAGUAL
INFERIOR
MESOZOICA
FANEROZOICO
SUPERIOR
SANTONIANO CONIACIANO
EON
CENOZOICA
COLUMNA ESTRATIGRAFICA - DISTRITO HUALGAYOC
FORMACION PARIATAMBO
FORMACION CHULEC
Diorita Cerro Corona
Cuarzo - dacíta Cerro Hualgayoc
APTIANO
FORMACION INCA FORMACION FARRAT
GRAFICO N° 05.- Columna Estratigráfica del Distrito de Hualgayoc Canchaya (1995), modificada por el tesista Jorge Sánchez Espinoza (2009)
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GRAFICO N° 06.- Plano Geológico del Distrito Minero de Hualgayoc
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4.6. Geología Local
Localmente tenemos la presencia de tres unidades litoestratigráficas que afloran en el área de estudio y pertenecen al Sistema Cretáceo (Albiano Cenomaniano) y comprenden
las formaciones Chulec, Pariatambo y
Yumagual. Por otra parte intruyendo al Sistema Cretáceo tenemos al Pórfido diorítico de Cerro Corona con una edad de 14.5 ± Ma. (Mc Farlane et al. 1994), con presencia de intrusiones posteriores (Core Barren SO y Core Barren NE).
4.6.1. Rocas Sedimentarias
4.6.1.2. Formación Pariatambo Esta secuencia sedimentaria se caracteriza por su coloración gris en superficie y por el arreglo de manera tabular de la estratificación, se trata de una serie rítmica especialmente al tope de esta unidad, siendo de carácter mas arcilloso en niveles inferiores; en el conjunto de esta unidad litoestratigráfica se puede reconocer una alternancia rítmica de margas arcillosas y calizas, ambas facies carbonatadas son de coloración gris oscura en superficie fresca de facies bituminosas, o de coloración marrón rojiza (debido a los óxidos de hierro) cuando se encuentra afectado por hidrotermalismo. Esta unidad litoestratigráfica presenta calizas gris oscuras de aproximadamente 1 a 2 metros de espesor en su parte media, tal como se puede observar en la ruta que cruza el Tajo el Zorro (Foto N º 01). En las cercanías al contacto con intrusivos rioliticos se encuentra mármolizada (Jacay, 2008).
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FOTO N° 01.- Tunel en el Tajo El Zorro al NO del Cerro Las Gordas, se puede observar la estratificación delgada de calizas grises correspondientes a la Formación Pariatambo
4.6.1.3. Formación Yumagual Unidad estratigráfica que topográficamente en la zona es de fácil reconocimiento por que los niveles intra Yumagual presentan escarpas casi verticales sobre el terreno, su arreglo en secuencia vertical es el de una secuencia estrato decreciente, secuencias que decrecen hacia la parte superior, estas secuencias carbonatadas van de bancos gruesos en la parte inferior a bancos delgados en la parte superior de las secuencias, en este caso el tope de las secuencias presenta niveles (interbancos) de margas arcillosas gris oscuras. Los delgados niveles de calizas del tope de las secuencias de esta unidad litoestratigráfica se presentan de manera ondulada, característica que es lo que la diferencia de los niveles delgados tabulares de la Formación Pariatambo; otra característica de esta unidad litoestratigráfica es la presencia de chert en diferentes niveles (Jacay, 2008).
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FOTO N° 02.02. Se observan potentes estratos de calizas grises claras correspondientes a la Formación. Yumagual, que afloran al al SO del Yacimiento Cerro Coron Corona
4.6.2. Rocas Intrusivas
4.6.2.1. .6.2.1. Diorita Cerro Corona
Está contistuida por fenocristales de plagioclasas subhedrales, subhedral cuyas dimensiones van de de 2 a 5 mm. y en algunos casos llegan
hasta los 9 mm. Se encuentran constituyendo
aproximadamente el 20% del total de la roca. Se observan bbiotitas hidrotermales euhedrales es dentro de las zonas con alteradas, comúnmente miden de 2 a 8 mm. de diametro y comprenden hasta el 8% de la roca. En los sectores frescos de la diorita Cerro Corona se aprecian feno fenocristales cristales de biotita primaria inalterada y comprenden hasta 5% de la roca (Foto N ° 03) 03).
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Existen biotitas secundarias diseminadas producto de la alteración de las biotitas primarias (Zona Potásica). Las horblendas comprenden el 8% de la roca y se encuentran en tamaños de hasta 4 mm. El cuarzo se aprecia en cristales subhedrales de 2 mm hasta 5 mm en porcentajes de 1% hasta 3% (Plazolles, 2005). La matriz fundamental es afanìtica y está constituida por cuarzo - feldespato, constituyendo el 50% del total de la roca. (Fotos N ° 04 y 05) Dentro de la diorita Cerro Corona se emplazan unos entrecruzamientos de venillas de cuarzo denominados estructuras stockwork y venillas paralelas en estructuras sheeted (Plazolles, 2005).
FOTO Nº 03.- Fenocristal de biotita fresca. Aum.: 5x10; Nic. Cruzados. (Alfaro, 2006)
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FOTO Nº 04.- Masa fundamental afanítica microgranular: está formada por un agregado de cuarzo y
feldespato potásico microgranulares de 0,02-0,06 mm. Aum.: 25 x10; Nic.
cruzados. (Alfaro, 2006)
FOTO Nº 05.- Fenocristal euhedral bipiramidal de cuarzo de 4 mm en masa fundamental afanítica microgranular. Aum.: 2.,5 x10; Nic. cruzados. (Alfaro, 2006)
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4.6.2.2. Core Barren Nor Este
Hacia el Nor Este de la diorita Cerro Corona se emplaza un intrusivo tardío de composición diorítica denominado Core Barren Nor Este, intruye en forma irregular al intrusivo principal en un área de 250 m2 aproximadamente. Se caracteriza por presentar un débil venilleo de cuarzo. (Plazolles, 2005) El Core Barren NE es económicamente estéril y en los niveles superiores presenta una fuerte alteración argìlica intermedia. A partir del nivel 3870 manifiesta un núcleo con una débil alteración potàsica, hacia la periferie presencia de cloritas y epídotas además del desarrollo de calcita, indicando una alteración propilítica. Se aprecian biotitas primarias, fenocristales de plagioclasas y feldespatos subhedrales de hasta 1 cm de longitud, constituyendo el 40% de la roca. (Foto Nº 06) En las zonas alteradas se presentan las biotitas hidrotermales euhedrales de hasta 1cm de longitud, constituyendo el 5% del total de la roca. Las hornblendas se observan en cristales subhedrales de 2 mm. a 5 mm alterando a cloritas y débilmente a epidotas y constituyen un 5% del total de la roca. Por otro lado se aprecian cuarzos subhedrales en cristales de 1 mm. hasta 1 cm de longitud y no exceden el 2% del total en la roca. La matriz fundamental está constituida por cuarzo feldespato, representando hasta el 50% del total de la roca No se han realizado dataciones para comprobar la antigüedad del Core barren Noreste, pero se ha determinado que en los 31 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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contactos litológicos con la diorita Cerro Corona corta estructuras stockwork.
FOTO Nº 06.- Core Barren
del
NE
con fenocristales de feldespatos
y
presencia de biotitas.
4.6.2.3. Core Barren Sur Oeste
Hacia el Sur Oeste de la diorita Cerro Corona, se encuentra emplazada
una
segunda
intrusión
diorítica
tardía
denominada Core Barren Sur Oeste. Económicamente es estéril ya que presenta bajas leyes de Au < 0.1 g /tn y en Cu < 0.1%. Los relogueos de los testigos de perforación, muestran que en profundidad el Core Barren del Sur Oeste presenta las mismas características texturales que la diorita Cerro Corona. Se encuentra distribuido en forma elongada hacia el Norte, con
una
extensión
de
200
a
300
m
de
largo
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aproximadamente. Presenta fenocristales de plagioclasas y una moderada presencia de vetillas del tipo B. (Foto N º 07) No se han realizado dataciones, pero se comprueba que es posterior ya que corta las venillas de cuarzo de la diorita Cerro Corona. Presenta una nucleo con alteración potàsica y un débil desarrollo de alteración filica (cuarzo – sericita – pirita). Hacia la periferie se encuentra la alteración argìlica intermedia con abundante montmorillonita y marginalmente presenta una alteración propilìtica con presencia de clorita y calcita diseminada en fracturas.
FOTO Nº 07.- Core Barren SO con fenocristales de plagioclasas y venillas de cuarzo tipo “B”.
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GRAFICO N ° 07.- Plano Geológico Local del Yacimiento Cerro Corona
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4.7. Génesis del Yacimiento
Está ligado al proceso de subducción de la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Su origen se debe a magmas calcoalcalinos enriquecidos en potasio. El cuerpo principal del depósito es un Stock sub volcánico de composición diorítica intruida en un solo episodio durante del Mioceno Medio (13.5 a 14.5 Ma. datación radiométrica - Macfarlane et al , 1994) El stock se emplaza de manera subvertical en forma cilíndrica (600-700 m de diámetro), alongado en dirección NS, entre calizas de la Formación Yumagual del Cretaceo, con rumbos NO y buzamientos SO. Dicha intrusión desarrolla una aureola de marmolización de 100 a 200 m. y muy débil skarnización con bloques calcáreos colgados (roof pendals) que han sido englobados y skarnizados. (James, 2004) Posteriormente al emplazamiento del stock diorítico, sucede el enfriamiento e hidrofracturamiento del magma (cambio de Presión y Temperatura), dándose el inicio de la Fase Prograda con las alteraciones Potásica y Propilítica, así como una depositación de mineralización de Au – Cu de menor importancia, en venillas de cuarzo. (James, 1998) Con la reactivación de la actividad hidrotermal (segunda ebullición), se inicia la Fase Retrógrada desarrollándose la Alteración Fílica y Argílica. Se generan estructuras stockwork con venillas de cuarzo y sulfuros (calcopirita y pirita), acompañada de una importante mineralización de Au y Cu, Por acción de las aguas meteóricas y connatas se da un colapso del sistema desarrollándose la alteración argílica intermedia en la parte superficial del yacimiento. Posteriormente sucede el emplazamiento de stocks tardíos de composición diorítica, los cuales cortan al intrusivo principal. Estos representan las zonas estériles denominadas Core Barren del Sur Oeste y Core Barren del Nor Este. (James, 1998) 35 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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4.8. Geología Estructural
En el área de estudio predominan dos sistemas de fallamiento, constituidos por estructuras definidas que cortan el yacimiento de Cerro Corona. El primer sistema con dirección NE – SO (Fallas Trasandinas), fallas normales de rumbo promedio N 65° E y buzamiento 86° SE el segundo sistema con dirección NO – SE (Rumbo Andino),
rumbo promedio N
34° O y
buzamiento de 82° NE. El reconocimiento de las fallas y fracturas se realizó mediante el mapeo estructural, superficial y de caras de bancos en el yacimiento Cerro Corona así como de rocas sedimentarías circundantes al pórfido. La frecuencia promedio de fracturamiento es de 10 a 25 fracturas por metro lineal. Se determinó que el sistema de fallas de rumbo NE –SO era posterior debido al desplazamiento de las fallas de rumbo NO – SE en algunas zonas donde se interceptaban. El sistema de fallas de rumbo NO –SE está relacionado con las fallas de Rumbo Andino que son más antiguas. A continuación se resume las características de las fallas más importantes de la zona.
4.8.1. Sistema de fallas NE – SO
- Falla Manuela Esta falla aflora en el sector Norte de Cerro Corona,
con
orientación de N 85º E, buzamiento promedio de 75º SE y una potencia promedio de 0.20 m, se le observa en tramos con manifestación de brechas con fragmentos angulosos de calizas en una matriz de material molido. Por tramos ha sido desplazada en movimientos sinextrales por la Falla Diana. Se le observa en un tramo de 250 m. en la parte central Norte y hacia el NE y SO. 36 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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- Falla Olga Esta falla corta a Cerro Corona de NE – SO, con orientación de N 66º E, buzamiento de 80° SE, se expone notablemente en la parte superior de Cerro Corona con potencias que van de 0.40 m a 1.5 m. Se considera esta falla post mineral por cortar el stock porfirítico y contener material tectónico fino medianamente intemperizado con presencia de óxidos de fierro y arcillas. Esta falla es visible en la parte superior del cerro y se pierde hacia el NE, pero quedan indicios de pequeñas depresiones o quebradas que siguen su rumbo original, lo mismo sucede hacia el Sur Oeste formando pequeñas quebradas en el trayecto de la falla.
- Falla Mariela Tiene una dirección NE – SO y es paralela a la falla Olga con un rumbo promedio de N 75º E, buzamiento de 80° NO. Se expone en la parte superior del cerro con potencias que van desde los 0.2 m a 2.0 m. En el trayecto hacia el NE se pierde formando una pequeña quebrada y está cubierta por material de relleno; en el trayecto hacia el SO la falla disminuye su potencia a 0.20m
- Falla Carmen Esta falla discurre en dirección NE – SO con orientación promedio de N 60º E, buzamiento de 75° NO, con espesores de 0.10 a 2.0 m aproximadamente y con relleno de material triturado fino fuertemente alterado con panizo y sulfuros, hacia el SO su potencia disminuye a 0.10m de espesor; hacia la parte central de su trayecto su potencia es de alrededor de 2.0 m y al hacia el NE disminuye a 0.50 m de potencia.
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Esta falla se expone en la parte SE del cerro, se observan afloramientos de agua o manantiales alineados en 3 puntos de su trayecto.
4.8.2. Sistemas de fallas NO – SE
- Falla Julia Esta falla tiene su mejor exposición en los cortes de carretera con rumbo promedio de N 20º O, buzamiento de 70º NE, pero hacia el SE, aumenta el buzamiento con 80° NE y potencia 0.20 m. En la parte central de su exposición en el Cerro Corona es cortada y desplazada por la falla Rosa en movimientos sinextrales, al parecer la desplaza en mas de 10 m. hacia el Sur. Esta falla parece atravesar todo el Cerro Corona en este sector NO.
- Falla Rosa Esta falla aflora en el sector SO de Cerro Corona, corta y al parecer desplaza a la falla Julia hacia el SO. Tiene un rumbo promedio de N 80º O, buzamiento de 80º SO y potencia de 0.20 m, con un relleno brechado y cierto panizo en tramos. Es interceptada por la falla Mariela sufriendo un desplazamiento con movimiento sinextral.
- Falla La Gringa Esta falla discurre en dirección EO y aflora hacia el Norte de Cerro Corona. Tiene como rumbo promedio N85E, buzamiento 85 NO.
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- Falla Nancy Esta falla aflora en la parte central Sur de Cerro Corona y se desplaza casi en forma paralela a la falla Rosa, con rumbo promedio de N 50º O, buzamiento promedio de 75º NE y potencia promedio de 0.30 m, con cierto relleno brechado y panizo. Esta falla atraviesa la falla Carmen en forma perpendicular, interceptándose con la falla Mariela.
- Falla Diana Se expone hacia el SE del cerro y tiene un dirección promedio de N 50º O, buzamiento de 85°SO, con espesores que varían de 0.20m a 1.0m aproximadamente. Se encuentra rellenada de material fino de roca, levemente intemperizado con presencia de pirita, óxidos y arcillas. En el trayecto de la falla hacia el SE forma una pequeña depresión y quebrada.
- Falla Pamela Esta falla es menor que las otras con una dirección promedio de N 60º O, buzamiento de 75° NE con rellenos de arcillas, sulfuros y panizo la potencia de esta falla es de 0.10 m aproximadamente. Existen otras fallas paralelas de menor magnitud las cuales no se han reconocido en su totalidad debido a que se encuentran cubiertas por material cuaternario.
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GRAFICO N° 08.- Plano Estructural del Yacimiento Cerro Corona 40 BACHILLER JORGE MARCIAL SANCHEZ ESPINOZA
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4.9. Alteraciones hidrotermales en el Yacimiento Cerro Corona
4.9.1. Alteración Potásica
Es el evento inicial de alteración en el pórfido Cerro Corona y se caracteriza por la presencia de biotita secundaria diseminada en la matriz proveniente de alteración de las hornblendas. Por otro lado se observa ortosa reemplazando a los fenocristales de plagioclasas y magnetita en venillas tipo “M”. Tenemos la presencia de calcopirita y en menor grado epídota y calcita. Esta alteración está ubicada hacia el centro del stock de manera pervasiva.
FOTO N° 08.- Feldespato potásico en la matriz y fenocristales de feldespatos alterando a ortosa. En color negro magnetita y biotita secundaria diseminada.
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4.9.2. Alteración Fílica
En Cerro Corona está alteración se sobreimpone a la alteración potásica y se caracteriza por tener denso stockwork de venillas de cuarzo, siendo una alteración muy destructiva feldespatos potásicos
en donde los
son transformados a sericita. La pirita es
generalmente de grano fino y gris oscura, ocurriendo como diseminaciones y como finas venillas. En las rocas alteradas a cuarzo sericita, la pirita puede llegar a 6% del volumen de la roca. Sin embargo la concentración de calcopirita es muy baja, debido a que mayormente en esta alteración se encuentra calcosina y covelita, sulfuros pertenecientes a una zona de enriquecimiento supérgeno.
FOTO N° 09.- Se observa venillas tipo “A” en una matriz sericítica con pirita diseminada, el ensamble cuarzo – pirita – sericita define a la alteración Fílica.
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4.9.3. Alteración Argílica intermedia
La alteración argílica intermedia se ubica en las partes superiores del yacimiento y presenta un ensamble de montmorillonita - caolinita sericita. Su origen se atribuye al ingreso de aguas meteóricas, durante el desarrollo del sistema hidrotermal. Está concentrada hacia el NE del yacimiento, sobreimponiéndose a otras alteraciones incluyendo la potásica, fílica y en algunos casos a la propilítica. Esta alteración se manifiesta de una manera pervasiva en la roca, dejando algunos relictos de biotitas hidrotermales. Foto N° 10
FOTO N° 10.- Se puede observar una argilización intensa con destrucción de la matriz y alteración de los feldespatos a montmorillonitas las que presentan una textura “Pop Corn” (cristales hidratados por absorción de agua), con tonalidades amarillentas y marrones producto de la jarosita y goethita.
4.9.4. Alteración Argílica
La alteración argílica presenta un ensamble illita - esmectita - caolinita y se encuentra ampliamente desarrollada en el Yacimiento, en algunos casos se la puede observar sobreimpuesta a la alteración Fílica.
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En ella se emplazan las estructuras tipo stockwork y sheeted con importante mineralización de Au y Cu, dentro de las venillas de cuarzo. En algunos casos los fluidos hidrotermales han alterado selectivamente a los feldespatos y otras veces han argilizado completamente de manera pervasiva a toda la roca. Foto N° 11
FOTO N° 11.- Conformando la matriz de la roca en color verde tenemos esmectita y en color blanco illita – sericita, minerales típicos de la alteración Argílica.
4.9.5. Alteración Silicea
Esta alteración se manifiesta como flujos de sílice emplazados por estructuras muy localmente, se encuentra en menor distribución dentro del yacimiento Cerro Corona. El origen de la silicificación se debe al transporte de fluidos ricos en sílice a través de fallas y fracturas, atribuidos a las fases hidrotermales tardías de los Core Barren. En superficie se manifestaron como domos y en profundidad se aprecian como canales y cuerpos silicificados. Dentro de la
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silicificación se puede observar relictos de venillas de cuarzo, sericita y pirita (alteración fílica), en otros casos se encuentra sobreimpuesta a la alteración argílica. Foto N° 12
FOTO N° 12.- Se observa un cuerpo silicificado aflorando dentro de una roca argilizada
4.9.6. Alteración Propilítica
La alteración propilítica ocurre en las zonas periféricas a la potásica y esta caracterizada por el desarrollo de clorita y epidota provenientes de la alteración de los minerales ferromagnesianos. El desarrollo de calcita se debe a la alteración de los feldespatos. Foto N° 13 La pirita se encuentra diseminada y puede ocurrir en menor grado a lo largo de fracturas. Esta alteración no posee mineralización económica en Au y Cu.
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FOTO N° 13.- Se observa pátinas de calcita en una matriz de color verde compuesta por clorita, epídota y pirita diseminada.
4.9.7. Skarnización
El intrusivo Cerro Corona en el contacto con las calizas de la formación Yumagual, ha desarrollado una aureola de marmolización de 100 a 200 m de ancho y muy débil skarnización. Bloques calcáreos (roof pendals) han sido englobados y skarnizados dentro del intrusivo.
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GRAFICO N ° 09.- Sección Esquemática de las alteraciones hidrotermales en el Yacimiento Cerro Corona, donde se aprecian las alteraciones Potásica y Propilìtica de la Fase Programa y las alteraciones Fílica, Argílica y la Argílica Intermedia de la Fase Retrógrada. Además se aprecian los cuerpos silicificados tardíos y el Skarn. (colocar escal en dibujo)
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4.10. Zonas de mineralización 4.10.1. Zona de Óxidos Caracterizada por la ausencia de óxidos de cobre debido a disolución por causa de aguas meteóricas. En esta zona existe una casi completa remobilización del cobre debido a una lixiviación ácida del tipo supérgena. Su potencia varía entre 10 y 40 m en algunas zonas. La mineralización del Au en la zona de óxidos, esta controlada por la presencia de stockworks, los cuales son cortados a su vez por las venillas de cuarzo paralelas (sheeted). Dentro de las características de esta zona tenemos estructuras stockwork rellenos por relictos de intrusivo porfirítico con alteración cuarzo – sericita, montmorillonita y concentraciones de óxidos de hierro tales como goethita, jarosita y hematita, las cuales albergan principalmente al Au en esta zona. Cabe mencionar que durante el proceso de formación de las zonas minerales estas adoptaron la forma de la paleotopografía de esa época. (A. Uzategui, 2005).
FOTO N° 14.- Zona de Óxidos, la coloración amarillo y anaranjado proviene de la jarosita y la goethita, que son óxidos provenientes de la pirita.
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4.10.2. Zona Mixta
La zona mixta viene a ser la zona de transición entre la zona de oxidos y la zona de enriquecimiento supérgeno (Zona Supérgena). Está compuesta por óxidos de hierro (jarosita, goethita, hematita) y sulfuros de cobre secundarios (calcosina, covelita). Posee rangos de espesores de hasta 30 m y esta caracterizado por contener leyes erráticas de cobre, con rangos desde niveles bajos hasta altas leyes. Los óxidos se encuentran alojados mayormente en las vetillas de cuarzo parcialmente oxidadas, producto de la oxidación de la pirita, Foto N° 15. La presencia de hematita se encuentra mayormente ligada a la oxidación de la calcosina.
FOTO N° 15.- Zona Mixta, en coloración amarillenta jarosita producto de la oxidación parcial de la pirita alojada en las vetillas de cuarzo. En coloración grisácea sulfuros secundarios (calcosina y covelita)
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4.10.3. Zona Supérgena
La Zona Supérgena o zona de enriquecimiento supérgeno esta desarrollada débil a moderadamente, con rangos de espesor desde unos pocos metros a 50 m aproximadamente. Se caracteriza por la presencia de sulfuros de cobre secundarios producto del enriquecimiento de los sulfuros primarios. En esta zona se encuentran las más altas leyes de cobre (> 1%)
y está
representada por el parcial a completo reemplazamiento de calcopirita, bornita y localmente pirita por digenita (microscópica), calcosita y covelita. En algunas zonas se aprecia sulfatos de cobre como por ejemplo calcantita, producto de la interacción de aguas meteóricas con los sulfuros de cobre expuestos al momento de abrir las labores en el yacimiento. Foto N° 16
FOTO N° 16.- Se observa sulfatos de cobre (calcantita) con coloración verdosa producto de la hidratación de los sulfuros de cobre secundarios en la zona de enriquecimiento supérgeno
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4.10.4. Zona Hipógena
La Zona de mineralización Hipógena se extiende desde la base de la zona de enriquecimiento supérgeno hacia la profundidad y esta caracterizado por la presencia de sulfuros primarios como calcopirita, pirita, pirrotita, marcasita y bornita con cantidades mínimas de molibdenita y esfalerita. El oro es microscópico, se encuentra diseminado en las paredes de roca y en sistemas stockwork de vetillas tipo “B” con cuarzo - calcopirita – pirita, las que se encuentran cortando el intrusivo. Existen remanentes de anhidrita esta también presente en cantidades mínimas en la zona hipógena, pero en general ha sido removida por la circulación de aguas subterráneas durante la lixiviación supérgena y eventos de enriquecimiento (Sillitoe 1997).
FOTO N° 17.- Zona Hipógena, en coloración oscura tenemos pirita terrosa, en esta zona la pirita primaria se encuentra englobando a la calcopirita.
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GRAFICO N ° 10.- Sección Oeste – Este mirando al Norte de las Zonas Minerales en el Yacimiento Cerro Corona
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