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Candia Ticona Jose Luis
Candia Ticona Jose Luis
Candia Ticona Jose Luis
TESIS
PRESENTADA POR:
INGENIERO GEÓLOGO
PUNO, PERÚ
2016
DEDICATORIA
A mis padres que están en el cielo por todo su amor, confianza y sabios consejos.
vida. Para mis hijas Allison Esmeralda, Emily Luana y Suemy Vánia, que fueron la fuente
J. Luis Candia T.
i
AGRADECIMIENTO
Primero que todo debo agradecer al Padre Celestial, por estar siempre a mi lado, por
Igualmente a mis familiares por su constante aliento y preocupación, a ellos les debo
lo que soy.
J. Luís Candia T.
ii
INDICE
DEDICATORIA ............................................................................................................ i
AGRADECIMIENTO................................................................................................... ii
LISTA DE CUADROS .............................................................................................. viii
LISTA DE TABLAS.................................................................................................... ix
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. ix
LISTA DE FOTOMICROGRAFIAS ........................................................................... x
LISTA DE LÁMINAS .................................................................................................. x
LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................................... xi
LISTA DE SIGLAS .................................................................................................... xii
RESUMEN................................................................................................................. xiii
ABSTRACT ............................................................................................................... xiv
CAPITULO I .................................................................................................................... 1
GENERALIDADES ..................................................................................................... 1
1.1. Introducción .................................................................................................... 1
1.2. Descripción del Problema............................................................................... 2
1.3. Definición del Problema ................................................................................. 2
1.4. Limitaciones de la investigación realizada ..................................................... 3
1.5. Delimitación del Problema ............................................................................. 3
1.6. Antecedentes................................................................................................... 3
1.7. Justificación del Problema .............................................................................. 5
1.8. Hipótesis ......................................................................................................... 6
1.9. Objetivos de la Investigación ......................................................................... 6
1.9.1 Objetivo General ..................................................................................... 6
1.9.2 Objetivos Específicos .............................................................................. 7
1.10 Variables ......................................................................................................... 7
CAPITULO II ................................................................................................................... 9
MARCO TEORICO CONCEPTUAL .......................................................................... 9
2.1 Definición de Yacimiento Mineral ................................................................. 9
2.2 Criadero, Yacimiento o Deposito Mineral ................................................... 10
2.3 Depósitos Epitermales de Baja Sulfuración ................................................. 10
iii
2.4 Geología Económica .................................................................................... 14
2.4.1 Controles de Mineralización ................................................................. 14
2.4.2 Caracterización de la Adularia .............................................................. 14
2.4.3 Paragénesis ............................................................................................ 16
2.4.4 Zoneamiento .......................................................................................... 16
2.5 Alteraciones Hidrotermal ............................................................................. 17
2.5.1 Alteración Potásica................................................................................ 17
2.5.2 Alteración Propilítica ............................................................................ 18
2.5.3 Alteración Fílica .................................................................................... 18
2.5.4 Alteración Argílica ................................................................................ 19
2.5.5 Seritización ............................................................................................ 20
2.5.6 Silicificación ......................................................................................... 20
2.5.7 Cloritización .......................................................................................... 21
2.6 Etapas de un Proyecto Minero ...................................................................... 21
2.6.1 Exploración de un Yacimiento Minero ................................................. 22
2.7 Técnicas de Exploraciones de Yacimientos Minerales ................................ 23
2.7.1 Teledetección y GIS .............................................................................. 23
2.7.2 Mapeo Geológico .................................................................................. 24
2.7.3 Técnicas Geofísicas ............................................................................... 24
2.7.4 Sondeos de Exploración ........................................................................ 25
2.7.5 Interpretación de Resultados ................................................................. 26
2.7.6 Muestreo de Testigos ............................................................................ 26
2.7.6.1 Métodos de Muestreo ............................................................................ 26
2.7.7 Perforación Diamantina ........................................................................ 28
2.8 Control de Calidad ........................................................................................ 29
2.8.1 Precisión ................................................................................................ 29
2.8.2 Exactitud ............................................................................................... 30
2.8.3 Contaminación ...................................................................................... 30
2.9 Muestras de Control de Calidad ................................................................... 30
2.9.1 Muestras Gemelas ................................................................................. 30
2.9.2 Muestras Estándar ................................................................................. 30
2.9.3 Muestras Blancos Gruesos .................................................................... 31
2.10 Concepto de Recursos .................................................................................. 31
iv
2.10.1 Tipos de Recursos ................................................................................. 31
2.11 Ley de Mena ................................................................................................. 33
2.12 Ley de Yacimiento ....................................................................................... 34
2.13 Ley de Corte ................................................................................................. 34
2.14 Factor de Concentración ............................................................................... 34
2.15 Ganga ............................................................................................................ 35
2.16 Estéril ............................................................................................................ 35
2.17 Depósitos Primarios y Secundarios .............................................................. 35
2.18 Recursos Minerales ...................................................................................... 35
2.18.1 Recurso Mineral Medido....................................................................... 36
2.18.2 Recurso Mineral Indicado ..................................................................... 36
2.18.3 Recurso Mineral Inferido ...................................................................... 37
2.19 Criterios de Cubicación ................................................................................ 37
2.19.1 Factores de Estimación de Reservas ..................................................... 37
2.20 Clasificación de Reservas ............................................................................. 40
2.21 Los Mercados de Minerales.......................................................................... 41
2.22 Geología Regional ........................................................................................ 42
2.22.1 Estratigráfica Regional .......................................................................... 44
2.23 Geomorfología .............................................................................................. 48
2.23.1 Valles..................................................................................................... 48
2.23.2 Estribaciones de la Cordillera Occidental ............................................. 48
2.23.3 Cordillera Occidental ............................................................................ 49
2.23.4 Zonas de Depresión Interandina............................................................ 49
2.23.5 Estribaciones de la Cordillera Oriental ................................................. 49
2.23.6 Cordillera Oriental ................................................................................ 49
2.24 Geología Estructural ..................................................................................... 50
2.24.1 Control Estructural ................................................................................ 50
2.24.2 Vetas Curvadas...................................................................................... 51
CAPITULO III ................................................................................................................ 54
METODOLOGÍA ....................................................................................................... 54
3.1 Metodología de Estudio ................................................................................ 54
3.2 Metodología de Campo ................................................................................ 54
3.3 Recopilación de Información y Revisión Bibliográfica ........................... 55
v
3.3.1 Trabajo de Campo ................................................................................. 55
3.3.2 Trabajo de Laboratorio .......................................................................... 55
3.3.3 Trabajo de Gabinete .............................................................................. 55
3.4 Sondajes Diamantinos sobre la veta ............................................................. 56
3.5 Recopilación de Información para la Exploración ....................................... 57
3.6 Protocolo de Trabajos de Campo ................................................................. 58
3.6.1 Ubicación de máquinas de Perforación ................................................. 58
3.6.2 Durante la Perforación .......................................................................... 60
3.6.3 Durante el Logueo Geológico ............................................................... 60
3.6.4 Custodia y Manejo de Testigos ............................................................. 60
CAPITULO IV ............................................................................................................... 62
CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO .................................................. 62
4.1 Ubicación ...................................................................................................... 62
4.2 Accesibilidad ................................................................................................ 64
4.3 Fisiografía ..................................................................................................... 65
4.4 Clima y Meteorología ................................................................................... 66
4.5 Hidrografía ................................................................................................... 67
4.6 Geología Local ............................................................................................. 68
4.6.1 Volcánicos Caudalosa ........................................................................... 69
4.6.2 Volcánicos Madona ............................................................................... 69
4.6.3 Formación Castrovirreyna ..................................................................... 69
4.7 Geología Estructural Local ........................................................................... 69
4.8 Mineralización .............................................................................................. 72
4.9 Zoneamiento ................................................................................................. 73
4.10 Alteraciones Hidrotermales .......................................................................... 74
4.11 Modelo Geológico del Yacimiento .............................................................. 74
CAPITULO V ................................................................................................................. 76
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS........................................... 76
5.1 Determinación de Bloques de Cubicación ................................................. 76
5.2 Altura de Bloques ......................................................................................... 76
5.3 Calculo de Áreas........................................................................................... 77
5.4 Gravedad Especifica ..................................................................................... 77
5.5 Estimación de Leyes ..................................................................................... 77
vi
5.5.1 Muestreo ................................................................................................ 77
5.6 Veta Vulcano ................................................................................................ 78
5.7 Mineralogía................................................................................................... 79
5.7.1 Minerales de Mena ................................................................................ 79
5.7.2 Minerales de Ganga............................................................................... 81
5.8 Mineralización .............................................................................................. 82
5.9 Paragénesis del Yacimiento .......................................................................... 83
5.10 Zoneamiento ................................................................................................. 84
5.11 Controles de Mineralización......................................................................... 85
5.11.1 Control Estructural ................................................................................ 85
5.11.2 Control Litológico ................................................................................. 87
5.12 Estudio Mineragráfico .................................................................................. 87
5.13 Muestreo de Testigos .................................................................................... 91
5.13.1 Medición de Pozos ................................................................................ 93
5.13.2 Logueo................................................................................................... 93
5.14 Control de Calidad en Muestras de Testigos de Perforación........................ 93
5.14.1 Análisis de Resultados de Laboratorio .................................................. 93
5.15 Modelamiento ............................................................................................... 95
5.16 Secciones Transversales Veta Vulcano ........................................................ 98
5.17 Sondajes Ejecutados sobre la Veta Vulcano .............................................. 102
5.18 Cuadros Tonelaje y Leyes de Reservas y Recursos ................................... 103
CONCLUSIONES ................................................................................................. 107
RECOMENDACIONES ....................................................................................... 108
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 109
ANEXOS ............................................................................................................... 113
vii
LISTA DE CUADROS
viii
LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.- Minerales de mena y ganga con los patrones típicos de Alteración ........................... 12
Figura 2.- Muestreo Testigos campaña Veta Vulcano ................................................................ 28
Figura 3.- Clasificación de Reservas ........................................................................................... 40
Figura 4.- Principales Factores que definen la movilidad entre Recursos y Reservas ................ 41
Figura 5.- Geología Regional vecina al área de estudio .............................................................. 43
Figura 6.- Columna Estratigráfica Regional ............................................................................... 47
Figura 7.- Mapa de vetas de una porción del distrito. ................................................................. 53
Figura 8.- Ubicación de perforadora sobre plataformas .............................................................. 59
Figura 9.- Supervisión de Inclinación y Dirección del Taladro .................................................. 59
Figura 10.- Ubicación de la zona de Estudio .............................................................................. 63
Figura 11.- Accesibilidad a la zona de Estudio ............................................................................ 65
Figura 12.- Panorámica Mina...................................................................................................... 66
Figura 13.- Cuenca del rio Pampas y rio Pisco ........................................................................... 68
Figura 14.- Localización y mapa generalizado mostrando el área de Castrovirreyna................. 71
Figura 15.- Mapa de vetas del distrito de Caudalosa Grande...................................................... 72
Figura 16.- Modelo de yacimiento tipo Bonanza, Texturas de la veta Vulcano ......................... 75
Figura 17.- Fotografía y esquema mostrando texturas de la veta Vulcano. ................................ 79
Figura 18.- Estilos de Mineralización de Castrovirreyna ............................................................ 83
Figura 19.- Zoneamiento del yacimiento de Castrovirreyna ...................................................... 85
Figura 20.- Reconstrucción del distrito de Castrovirreyna ......................................................... 87
Figura 21.- Plano en Planta de la Estructura Mineralizada veta Vulcano ................................... 96
Figura 22.- Sección Longitudinal mirando al W de la Estructura Mineralizada ......................... 97
Figura 23.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-20-12................................................... 98
Figura 24.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-15-12................................................... 99
Figura 25.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-13-12................................................... 99
Figura 26.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-03-12................................................. 100
Figura 27.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-06-12................................................. 100
Figura 28.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-05-12................................................. 101
ix
LISTA DE FOTOMICROGRAFIAS
LISTA DE LÁMINAS
x
LISTA DE ABREVIATURAS
xi
LISTA DE SIGLAS
xii
Resumen
xiii
Abstract
The present research work "estimation of reserves of the Vulcano vein with
diamond drilling in Castrovirreyna-Huancavelica" aims to determine the geological
characteristics through underground workings, diamond drilling and the description of
polished sections. Quantify the mineral reserves based on diamond drilling and
exploration work in the Vulcano vein. The study area is located on the eastern flank of
the Western Cordillera of the Central Segment of the Peruvian Andes. The regional
stratigraphy is comprised of a sequence of sedimentary and volcanic rocks that date from
the lower Cretaceous represented by the Goyllarisquizga (Aptian-Turonian) Group that
emerges west of the village of Ticrapo to the SW end of the 27-m letter, to the formations
Volcanic eruptions of the Neogene age. In order to fulfill the objectives of the present
research work, different research methods have been carried out such as: geological
mapping, geochemical sampling, diamond drilling; Finally geochemical analysis of rock
samples and drill cores with the total ICP method and ASS. Geologically, the study area
is represented by several volcanic formations, among the most recent being the
Castrovirreyna Formation and Caudalosa Formation (Miocene-Pliocene); The fault
systems that are distinguished are: NW-SE, NE-SW, E-W, the first associated with a
regional fault and the last two favorable for mineralization. The hydrothermal alterations
present in the area are: agilization, propilitization, silicification and sericitization. The
drilling witnesses obtained significant values up to 30.21 Oz / Ag in the DDH-VU-04-12
The reserve estimate gave a result of 203,090.00 MT with laws 5.33Oz Ag, 0.36g Au,
0.98% Pb, 0.11% Cu , 1.42% Zn.
xiv
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. Introducción
Central.
En las minas Reliquias y Caudalosa Grande, se han reconocido más de 30 vetas, de las
quedando aún por evaluar otras estructuras y otros prospectos que la Empresa posee
ambiente volcánico.
1
1.2. Descripción del Problema
reponer, ampliar las reservas minerales y ver la vida útil de la mina Caudalosa Grande.
secuencialmente una serie de estudios que finalmente concluyan con explicitar con que
2
también de un modelo de mineralización que se adecué al yacimiento en estudio.
2013.
nos vimos llanos a explorar e incrementar las reservas de la unidad, explorando varias de
1.6. Antecedentes
minas que hace 2 décadas atrás estuvieron produciendo también mineral argentífero y
Beatricita, Madonna, Seguridad, San Pablo y Beatita de propiedad CMCSA, minas como
propiedad de los hermanos Arias Dávila; hacia el Este las minas San Julián, San Genaro,
pertenecieron a CCMSA en sociedad con Compañía Minera Santa Inés y Morococha S.A.
de todas las minas citadas la única que continua trabajando en la actualidad es la mina
Caudalosa Grande.
550 TMD. Las altas leyes extraídas, correspondientes a dicho volumen y por entonces el
50 años.
Reliquias, como algunas otras empresas mineras, tuvo que paralizar sus operaciones.
Mete y Saca y Perseguida Oeste en los niveles 440, 480, 520 y 560; con la finalidad de
y laboreos mineros.
existentes en mina; incluyendo dentro de dichos cálculos el nivel 390, accesado por una
4
rampa negativa de desarrollo y teniendo una planta de beneficio preparada para un
La primera etapa, mientras se preparaba la mina subterránea para éste método masivo
se re-trataron relaves, puesto que los análisis efectuados sobre los mismos demostraron
de taladros largos.
taladros largos.
cabalidad con todos los parámetros requeridos en una caracterización geológica. Los
estudios realizados con anterioridad en el área, solo han sido de carácter topográfico,
crecimiento y equipamiento acelerado, que acrecientan cada vez más los problemas
5
empleo y a ingresos dignos, la conservación del medio ambiente, la seguridad y salud en
calidad de vida.
1.8. Hipótesis
postula que la veta Vulcano es de origen hidrotermal, de rango epitermal, del tipo de baja
económico.
en la veta Vulcano.
6
1.9.2 Objetivos Específicos
1.10 Variables
7
Tabla 1 Problema Objetivo e Hipótesis
8
CAPITULO II
9
- Desde el punto de vista de economía planificada, típica de los regímenes de los
Año 1976).
forman sustancias minerales útiles, que pueden ser explotadas con beneficio económico,
Las masas de agregados minerales o rocas de las que se puede extraer uno o varios
10
volcanismo subaéreo, de carácter ácido a intermedio, y el subvolcanismo asociado,
volcánicos.
químicas debido a ello, la morfología y extensión de los halos puede variar desde el orden
alteraciones.
Cuadro 2. Minerales de baja y alta sulfuración. Eniaudi et al, 2003; González, 2008
profundos reducidos que al mezclarse con fluidos meteóricos producen un fluido con pH
cercano a la neutralidad.
11
En estos depósitos la alteración que se ha dado por el paso de esos fluidos genera una
Alrededor se genera una zona dominada por sericita o illita y, en zonas de menor
propilítica, caracterizada por clorita, albita, epidota, carbonato y pirita, en una extensa
área. Otros ejemplos de alteración van desde asociaciones potásicas proximales hasta
Figura 1.- Minerales de mena y ganga con los patrones típicos de Alteración.
(Campubrí & Albison 2006)
12
En la parte superior del sistema, las texturas de cuarzo están dominadas por sílica
calcedónica masiva, pasando hacia abajo a una zona caracterizada principalmente por
carbonato. El análisis textural del cuarzo hidrotermal puede aportar información sobre la
Los estilos más comunes de mineralización son vetas y Stock Works, en espacios
abiertos las texturas más comunes son: i) bandeado; ii) bandeado coloforme; iii)
crustiforme; y, iv) en peine. Los minerales de mena pueden ser pirita, electrum, oro, plata,
con minerales de ganga como cuarzo, calcedonia, amatista, carbonato, adularia, sericita,
barita, fluorita. Los fluidos mineralizantes mantienen una temperatura entre 150 y 250°C
Mg, Ca, Al) donde los minerales máficos (biotita-anfíbol) se van degradando hasta
desaparecer por completo siendo los cristales de plagioclasas los más resistentes
13
2.4 Geología Económica
explotación de estos recursos se conoce como minería. Los recursos minerales tienen una
gran importancia en la vida diaria del hombre actual, ya que estos proveen muchos
elementos básicos que ayudan a hacer más fácil la vida moderna y que nos permiten tener
abonos para fertilizar nuestras tierras, obtener materiales para construir viviendas y
de color blanco a rosado intenso incluye variedades de color negro (Shelton y otros,
1986). Akizuki y otros (1978) definen dos variedades: una transparente con hábito
prismático (Or 88.5 Ab10.5 Ann0.2) y otra subtransparente (Or94.5Ab5 An0.5) como
una máxima microclina (Or08.7 Ab24.5 An1.5) definiéndose una forma estable de baja
14
temperatura. Colville y otros (1968) han reconocido las variedades de feldespato k en
manera:
de los cristales:
irregulares bordes rómbicos asociado con cuarzo de grano grueso que evidencia
2) Adularia tabular.- Cristales en forma de listón con un grado muy bajo de orden
15
cristalización de la adularia puede darse en un sistema supersaturado durante la ebullición
del fluido, siendo las vetas de adularia uno de os indicadores mineralógicos de ebullición.
mientras que adularia rica en K se presenta mayormente como granos en vetillas con
cuarzo.
2.4.3 Paragénesis
2.4.4 Zoneamiento
(zonación distrital) o en una región más grande (zonación regional). Las zonaciones
sectores de un sistema hidrotermal, pero puede darse el caso de traslapes de zonas con
16
hidrotermales pueden resultar de procesos de denudación o remoción en masa, los que
Son cambios mineralógicos, texturales y químicos que se producen en las rocas como
respuesta al desequilibrio fisicoquímico que se genera por acción de las soluciones
hidrotermales que circulan por ellas.
hornblenda o clorita por biotita, moscovita. A veces están acompañadas de una lixiviación
17
característicos de esta alteración son los feldespatos potásicos y biotita en los pórfidos y
azufre, con un apreciable metasomatismo de H+. Los minerales típicos son; clorita,
epidota, carbonatos, albita, feldespato potásico y pirita. En lugar de sericita, se tiene los
Común en yacimientos hidrotermales del Perú; se observa clorita, epidota, calcita por
metamorfismo está presente hacia el interior, como las rocas de facies de esquistos verdes
Las fases minerales, asociadas con la alteración cuarzo, sericita, pirita son el feldespato
18
Común en vetas hidrotermales, en los pórfidos de cobre que se producen a
Esta alteración grada hacia el interior, donde se encuentra el tipo potásico, por el
incremento de feldespato potásico y/o biotita, y hacia el interior tiende a una alteración
y de calcio. Esta alteración grada hacia el interior de la zona fílica, considerando hacia el
illita (menor de 100°C y pH 5-6), clorita, arcillas del grupo de caolín (caolinita, dichita,
pueden ser localmente importantes. Entre las zonas de alteración argílica intermedia
puede estar presente la caolinita hacia el interior de la zona fílica, pudiendo estar las
lixiviado de los cationes alcalinos con la completa destrucción de los feldespatos y las
19
fases de silicato máfico. La alunita, dickita, caolinita, pirofilita, barita y diáspora son las
amorfas.
2.5.5 Seritización
2.5.6 Silicificación
hidrotermales. Las formas más comunes de la sílice son de cuarzo – α de baja temperatura,
o cuarzo bajo es la forma más común, el cuarzo – β de alta temperatura o cuarzo alto
20
jaspe, y usualmente de color rojo a rojo parduzco. Durante los procesos hidrotermales la
sílice puede ser introducida de los fluidos circulantes, o este puede ser dejado atrás en la
solución experimenta una expansión adiabática la sílice precipita, así que en regiones de
2.5.7 Cloritización
Un proyecto minero se ejecuta en varias fases o etapas las cuales siguen una
secuencia ordenada y prioritaria llamada también operaciones mineras (fases) entre las
cuales tenemos:
Exploración
Desarrollo y construcción
Producción y explotación
El tiempo requerido para llevar a cabo el desarrollo completo del proyecto minero
varía notablemente en función al tamaño del yacimiento, situación geográfica del mismo
21
y del tipo de mineral. Sin embargo, a grandes rasgos se puede tener una idea de
valoraciones temporales:
de desarrollo.
desarrollo.
desarrollo.
actuales de mercado.
estas fases tendrían un mayor peso las técnicas geológicas. El desarrollo y la explotación
son las fases, en las que son necesarios unos conocimientos más relacionados con la
ingeniería de minería.
incluyen muestreo y análisis químico de las rocas mediante una serie de trabajos
contenido mineral, así como algunas labores subterráneas (galerías, cruceros y chimeneas
22
La exploración es la actividad que consiste en la determinación de la cantidad
imágenes y datos asociados, que registran el comportamiento del terreno ante energía
satélites.
En exploración minera se usan ambos sistemas, los basados en aviones y los que
Algunos sistemas solo están disponibles mediante satélites (Landsat, SPOT) y otros
como en aeronaves.
23
2.7.2 Mapeo Geológico
sean del tipo que sean, y deben elaborarse a una escala apropiada a nivel de exactitud
requerida en la investigación.
de entre ellas aquellas que tiene mejores posibilidades para resolver un problema
bien a una de evaluación. En la etapa de exploración los fines de los métodos geofísicos
24
determina la posición y geometría del propio yacimiento (aplicación directa). El reto que
la geofísica tiene constantemente planteado es, por un lado, identificar claramente los
a continuación listan los métodos que se usan con más frecuencia en la evaluación de
yacimientos metálicos.
a) Método magnético
b) Método gravimétrico
c) Métodos electromagnéticos
e) Métodos eléctricos
f) Métodos sísmicos
Es esencial que una vez dado por finalizado las técnicas de prospección previas se
debe de haber definido una zona de anomalías que necesite ser estudiada con mayor
precisión.
La manera de conocer más en detalle el terreno que presenta tales anomalías es tomar
sondeos de exploración.
La perforación de sondeos es una de las más importantes y quizá una de las más caras
técnicas de exploración. En casi todos los casos, los sondeos de perforación son los que
25
2.7.5 Interpretación de Resultados
La última fase del proceso de exploración será la recopilación de todos los datos
adquiridos. Con estos datos será necesario el estudio de todos ellos para lograr una
macizo rocoso.
muestras se realiza por medio de los sistemas de perforación con recuperación de testigo.
laboratorio. El análisis y ensayo de testigos durante las fases iniciales de exploración tiene
dos propósitos.
A. El Primero
B. El Segundo
26
nuevos sondeos. Los métodos para tomar muestras de testigos para su ensayo
húmedas de arcillas.
método realístico es usar una cuchara o una espátula para recoger una sección
con sierra circular, se puede moler parte del testigo completo para ser
para ensayos con un cincel. Este método es útil en el caso de que se trabaje en
El muestreo se realizó después del registro geológico y geotécnico, para este aspecto
se tomó en cuenta que el deposito era compuesto por una serie de familias de vetas,
27
Castrovirreyna, para esto se muestreo solo las áreas que se notaban interesantes, por tal
se muestreo cada 2 m.
corte con discos diamantados como son: una maquina marca Clipper Norton con un motor
codificadas con un ticket, que indica el número de muestras, al igual las bolsas también
llamados testigos o núcleos de roca, que se obtienen justamente por la rotación de una
corona de diamante, que va montada en el extremo de un tubo y por medio de esta, una
maquina ejerce fuerza de rotación, produciendo así fricción entre el macizo rocoso y la
28
broca diamantada o también puede ser coronas de metal duro o de carburo de tungsteno,
produciéndose así el corte de la roca. Esto porque los diamantes tienen mayor dureza que
Los testigos recuperados por un saca testigos, sirven de mucho a los geólogos en la
calidad realmente alcanzado. Tiene como objetivo monitorear los posibles errores
operaciones de control, con el fin de cuantificar o evaluar sus posibles efectos y tomar
El objetivo importe de todo este trabajo es el de tener datos confiables, sobre todo
2.8.1 Precisión
medición en condiciones tan cercanas como sea posible a las existentes en el momento
29
2.8.2 Exactitud
2.8.3 Contaminación
Son aquellas muestras que se insertan en los lotes de muestras (batches), que se envían
al laboratorio para su análisis, con el fin de detectar y controlar los errores de los procesos
geoquímicas.
que un cuarto representa la muestra original, y otro cuarto representa la muestra gemela;
ambas muestras deben ser preparadas en el mismo laboratorio y analizadas con diferente
número en el mismo lote. Las muestras gemelas se usan para evaluar el error del
muestrero.
Son muestras elaboradas bajo condiciones especiales, que deben tomar parte de los
lotes analizados tanto por el laboratorio primario como por el laboratorio secundario. Los
estándares se utilizan para evaluar la exactitud analítica, en un conjunto con las muestras
30
de control externo. Al elegir los estándares se recomienda seleccionar, en lo posible,
Son muestras de material estéril, con granulometría gruesa, que deben ser sometidas
a todo el proceso de separación en conjunto con las demás muestras ordinarias, y que
preparación.
Recurso físico: si la consideramos como un lugar apto, por ejemplo, para la actividad
minera.
31
Cuadro 3. Tipos de Recurso
Los recursos físicos, a su vez, pueden ser divididos en recursos minerales y recursos
hidráulicos.
- Recursos minerales:
Recursos energéticos
a) No renovables
1) Hidrocarburos
o Petróleo
o Gas natural
o Arenas asfálticas
o Pizarras bituminosas
2) Carbones
3) Uranio
b) Renovables
32
1) Geotérmica
2) Hidroeléctrica
3) Mareomotriz
4) Solar
5) Eólica
6) Biomasa
Recursos metálicos
c) Metales ligeros
d) Metales preciosos
e) Otros
b) Fertilizantes
d) Otros.
33
2.12 Ley de Yacimiento
En un yacimiento existen zonalidades, por tanto la ley de éste será la media ponderada
de las leyes correspondientes a las menas de las distintas zonas del yacimiento.
El cálculo de esta ley exige la ejecución de operaciones que han de ser realizadas de
acuerdo a métodos precisos, con una adecuada fiabilidad o error.
Los parámetros más comunes suelen ser: ley en los minerales útiles, características
explotación del yacimiento, e incluso en algunas épocas llegan a ser más importantes que
34
2.15 Ganga
Son las sustancias minerales presente en la mena que, al carecer de valor o utilidad,
son eliminadas de acuerdo a especificaciones de mercado, con los medios técnicos
disponibles. Cuando se encuentran con características y en proporciones adecuadas
pueden llegar a constituir menas explotables.
2.16 Estéril
extraída en su laboreo. En ocasiones, el estéril son rocas sin ningún contenido mineral;
otras veces, está constituido por zonas marginales de la mineralización. En algunos casos,
Los primeros son los que están asociados al proceso de formación original de las
rocas. Los segundos se forman por alteración de los primeros y en general suelen dar
que existen en la corteza terrestre en forma, cantidad y calidad tales que tenga
35
depende de la cantidad y distribución de datos disponibles así como del nivel de confianza
físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con un alto nivel de confianza. El
reunidas con técnicas adecuadas de lugares tales como los afloramientos, zanjas, pozos,
labores mineras, beneficios y taladros; los lugares están espaciados con proximidad
económica.
técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, zanjas, pozos, labores mineras,
36
suficientemente alta como para aplicar los parámetros técnicos y económicos para una
estimarse con un bajo nivel de confianza; resulta inferido por evidencias geológicas y/o
a conocer.
y el peso específico del mineral. Cuando el cuerpo mineralizado tiene formas conocidas
y sus límites son definidos, no hay dificultad de encontrar el volumen; pero cuando el
cada caso un método adecuado para hacer la estimación volumétrica. El peso específico
del mineral in - situ en cualquier caso no representa mayores dificultades se puede obtener
mediante una medición directa o por cálculo basado el composición del mineral.
Una Reserva Mineral está afectada por materiales de dilución y descuentos por mermas
que pueden ocurrir cuando se extrae dicho mineral. Todo ello involucra efectuar
37
evaluaciones, al menos de pre-factibilidad, en las que se consideran las modificaciones
económico por efecto de caída de las cajas estériles o casi estériles. También los
Factor de dilución
Potencia dilución
< 0.20 0.25
0.20 -
0.40 0.20
0.40-
0.60 0.15
0.60-
0.70 0.10
>0.70 0.10
mineral que se abandona “in situ” por motivos de estabilidad. Algunos métodos permiten
38
dejar pilares durante la explotación, y en otros casos quedan tramos de mineral sin
de las estructuras.
Accesibles, son los bloques que actualmente se están trabajando y/o con
pueden explotar.
Inaccesibles, Son los bloques muy alejados que en algunos casos han sido
Los precios unitarios proporcionados por el área de Costos, utilizados para la presente
Ag Oz/t $ 12.17
Au gr/t $ 22.36
Pb 1% $ 10.52
Zn 1 % $ 5.06
39
2.19.1.5 Estimación del Cut – Off
Es la Ley de Corte o Ley Mínima Explotable calculada con el fin de clasificar los
De acuerdo con esta clasificación, se entiende por reservas los depósitos conocidos e
identificados en los cuales el mineral o minerales pueden ser extraídos con beneficio
económico, con la tecnología actual y bajo los parámetros económicos actuales. Por su
parte, los recursos incluyen tanto las reservas, como otros depósitos minerales que pueden
llegar a ser eventualmente aprovechables, bien depósitos que no son técnicamente y/o
40
Los avances tecnológicos, las subidas o bajadas de precios y el aumento de los
conocimientos geológicos por la investigación, son los principales factores que definen
la movilidad recurso-reserva.
Figura 4.- Principales Factores que definen la movilidad entre Recursos y Reservas
Fuente. (Código JORC)
2.21 Los Mercados de Minerales
en varios niveles de calidad. El mercado del cobre, por ejemplo, se divide en submercados
- Mineralizaciones de cobre
- Concentrados de cobre
Los mercados de las materias primas minerales se caracterizan por una serie de
factores a saber:
41
- Situación fija de los depósitos minerales
42
Figura 5.- Geología Regional vecina al área de Estudio
Fuente. (F. Isaac Martel Quintana)
43
2.22.1 Estratigráfica Regional
En el sector NE, están presente rocas carbonatadas del Grupo Pucará (Triásico
superior al Jurásico inferior, < 1200 m); calizas con niveles arcillosos de la Formación
Chunumayo (Jurásico medio - Bajociano, 150 a 230 m); areniscas alternadas con
400 m.), también presente en el sector SO; yaciendo concordantemente al grupo anterior
(Cretáceo inferior, Neocomiano superior; 100 a 200 m); calizas estratificadas en capas
inferior; < 95 m) solo presente en el sector SO; lútitas calcáreas, margas y niveles de
calizas de la Formación Chúlec (Cretáceo inferior tardío, Albiano medio; 150 a 400 m)
también presente en el sector SO; calizas delgadas con chert y lútitas de la Formación
Pariatambo (Cretáceo inferior, Albiano medio superior; < 100 m) presente en el sector
cuarcítico de la Formación Casapalca (Cretáceo superior - Eoceno medio, < 300 m),
44
representada en el plano de la Fig. 5. A continuación se menciona las formaciones
volcánicas presentes:
Formación Casapalca
Formación Tantará
(Eoceno superior - Oligoceno, 41-40,9 Ma. < 700 m.); sobreyaciendo en discordancia a
tobas redepositadas.
Formación Sacsaquero
(Eoceno superior – Oligoceno), datada 40 Ma. < 1000 m); yaciendo en discordancia
secuencia sedimentaria piroclástica, al tope brechas tobáceas alternando con tobas y limos
arenosos.
Formación Castrovirreyna
(Mioceno inferior, datada 21-22 Ma. 400 a 1000 m); en discordancia a la formación
Formación Caudalosa
(Mioceno superior, datada 12-14 Ma.< 400 m); yace discordantemente a las formaciones
tobáceas macizas, parte superior areniscas y limoarcillitas intercaladas con calizas y tobas
sueltas.
45
Formación Auquivilca
(Mioceno superior, secuencia occidental; variable hasta 900 m); cubriendo el bloque
mesozoico plegado y fallado al Este del sistema de fallas Chonta, se muestran flujos
piroclásticos, ignimbritas y a veces niveles de lahares de gran espesor, seguido de lavas
en alternancia con piroclástos.
Formación Apacheta
(Mioceno Superior, secuencia oriental, datada 10-8 Ma. < 500 m); localmente se
interdigita con la secuencia sedimentaria piroclástica de la formación Auquivilca y
consiste en lavas andesíticos y dacíticos intercaladas con algunos flujos de brechas y tobas
andesíticas y dacíticas.
Formación Huichinga
(Mioceno superior, < 300 m). Una secuencia volcánica oriental de toba piroclástica de
aspecto brechoide y estratos de ceniza, seguida por lavas andesíticas basálticas y sucesión
de flujos piroclásticos riodacíticos cementados.
Formación Chahuarma
(Mioceno superior, datada ~7 Ma. < 300 m); otra secuencia volcánica oriental
conformada por tobas lapillíticas (ignimbritas) cementadas, seguido por una secuencia
superior de lavas andesíticas a basálticas en alternancia con niveles piroclásticos de
cenizas y escorias.
46
COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL
Discordancia Angular
Unidades volcanicosedimentario
300 mts
lentes y capas de tufos y brechas
Volcanico
Tantara
250 mts
EOCENO
Discordancia Angular
2
LAMINA Nº
1/2000 COLUMNA ESTRATIGRAFICA
Fecha:
Dic iembre REGIONAL
2013
47
2.23 Geomorfología
cordillera de los Andes, que lo divide en tres sectores: la zona interandina, caracterizada
por las grandes elevaciones de la cordillera y que conforman la mayor parte del territorio;
la vertiente occidental, donde las montañas descienden sobre la costa formando una
pendiente pronunciada; y en el nororiente, existe una franja de selva alta. Presenta cinco
2.23.1 Valles
Corresponde a los valles interandinos constituidos por el río Mantaro, Ichu y Lircay y
acción erosiva de los cursos de agua que nacen en las partes altas de la región. Se observan
fondos de valle con desniveles de hasta 1000m aproximadamente, en ciertas partes del
recorrido, mostrando flancos con pendientes fuertes que están cubiertos por material
Las laderas en los valles formados por los ríos Ichu, Lircay tienen cambios bruscos de
como afluentes de los ríos principales que a veces presentan pequeñas zonas de cultivo.
regionales.
48
2.23.3 Cordillera Occidental
Son los relieves de altitudes comprendidas entre 2,300 y 4,000 msnm, que presentan
pendientes moderadas y pronunciadas que ascienden gradualmente hacia las superficies
altas; esta unidad constituye algunos flancos de los diferentes valles.
Esta unidad de halla por encima de los 4,000 msnm, está constituido por zonas de
por los ríos. Los procesos de formación de estos relieves fueron afectados por los eventos
una intensa erosión glaciar y fluvial, que ha disectado esta superficie excavando las rocas
más blandas y dejando en relieve afloramientos más resistentes, como las formas cársticas
que se observan en las secuencias calcáreas, dando origen a las formas menores de relieve.
picos y cumbres bastante agrestes, así como la presencia de circos y valles glaciales con
Esta unidad está representada por una extensa meseta que se desarrolla a altitudes de
49
sobre la cual destacan colinas y cerros que sobrepasan los 5,000 m.s.n.m. Regionalmente
pacífica y de la hoja amazónica, de modo que sus remanentes aparecen como superficies
del Mesozoico.
50
Esta información se evalúa y cuantifica a través de un tratamiento computarizado;
inestables.
pequeña escala son plegadas comúnmente de manera sigmoidal durante una deformación
progresiva.
no uniforme. McKinstry (1948, p.303) reconoció que las vetas no siempre siguen un
esfuerzos donde las fallas conjugadas están divididas por una dirección de fracturas de
51
Hay dos órdenes generales de crecimiento de vetas curvadas que involucran una
interacción de estrés entre las vetas que están ligadas y una interacción mecánica del
campo de esfuerzos entre las vetas adyacentes que no están ligadas. Existen también casos
cimoides. El usó también el término “veta fractura”, lo cual implicó la divergencia de una
fractura, aunque estos rasgos se originan más bien en la unión de dos grietas separadas y
direcciones opuestas y son evidencia directa de las variaciones del campo de esfuerzos en
los extremos de las fracturas. La región superpuesta de dos fracturas crea conexiones
52
extensión que intersecan fracturas más antiguas de deslizamiento por fricción. La
el campo de estrés las cuales son causadas por la proximidad a otras fracturas así como
Veta Vulcano
Figura 7.- Mapa de vetas de una porción del distrito mostrando fallas interpretadas
como conectadas y de longitud de onda larga. (JAMES M. WISE)
53
CAPITULO III
METODOLOGÍA
Metodológico:
54
3.3 Recopilación de Información y Revisión Bibliográfica
preliminar.
56
Además este método fue el método principal para la verificación de todas las ideas,
recursos. Así como también definir las características lito-estratigráficas de las diferentes
Vulcano.
mineras que estén actualmente en funcionamiento, o bien en minas que hayan cesado en
57
En aquellos casos en los que no haya información relativa al respecto, se puede
explotable.
perforación como son: la orientación e inclinación de sondajes. Hay que incidir, que para
y Medio Ambiente.
58
Figura 8.- Ubicación de perforadora sobre plataformas
Fuente: (Elaboración Propia)
59
3.6.2 Durante la Perforación
Además verificar que los datos de corridas y recuperaciones no tengan fallas, trabajo
documentados en una hoja de Logueo, así como la data geotécnica. Para el Logueo
geológico, se diferencia 1ro el tipo de roca y todo lo que pudiera ocurrir desde el 1er
metro hasta en profundidad del sondaje, luego según las características del contenido,
subdiferencia dentro de cada tipo de litología. Además determinar claramente las zonas
Al finalizar o de acuerdo con el avance del Logueo geológico, las cajas con cores se
aseguran adecuadamente para su transporte hacia el área de corte y muestreo. Todo este
grasa y otros aditivos, e inmediatamente son colocados en las cajas portatestigos, las
60
cuales se encuentran marcadas con un numero correlativo y con la identificación del
sondaje en perforación.
En la misma caja portatestigos, se marca con tinta negra flechas que indican la
correspondientes de cada corrida, con los datos de profundidad indicados por el personal
pozo del cual provienen, el número de orden de esa caja proveniente de dicho pozo, y los
Las cajas ya contenido los testigos, son llevadas a la zona de muestreo, donde el
lápiz de color los intervalos de muestreo y con plumón negro se marca sobre el testigo
por él, y al final del día, registra estos datos en la computadora y crea un archivo digital
61
CAPITULO IV
4.1 Ubicación
ubica en el flanco oriental de la Cordillera Oriental del segmento central de los Andes
Castrovirreyna.
62
Figura 10.- Ubicación de la Zona de Estudio
Fuente. (Cía. Minera Castrovirreyna)
63
4.2 Accesibilidad
Tramo 1 desde la ciudad de Lima por la Panamericana sur hasta el pueblo de San
Clemente (Pisco), luego por la vía Los Libertadores hasta el pueblo de Rumichaca
Grande y Reliquias.
Tramo 2 desde la ciudad de Lima por la Panamericana sur hasta el pueblo de San
posteriormente desvío hacia la ciudad de Castrovirreyna por una vía afirmada para
64
Tramo 3 desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Huancayo por una vía
- Santa Inés, Santa Inés – Caudalosa Grande y Reliquias por una vía afirmada.
4.3 Fisiografía
a su vez está situado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental del segmento central
entre las coordenadas UTM 474,000 E y 8´540,000 N, a una altitud de 4500 a 4900 msnm.
Presenta características topográficas que son consecuencia del fuerte intemperismo que
afecta la zona y de fenómenos conexos como son la glaciación y la deglaciación que han
65
actuado en épocas pasadas. Esto se demuestra por la presencia de morrenas en el fondo
de los valles y de los depósitos de flujos de lodos constituidos en gran proporción por
Entre los rasgos fisiográficos más importantes tenemos: valles glaciares, montañas con
El clima es frígido todo el tiempo y seco durante los meses de abril a noviembre
incrementándose el frío en los meses de junio a agosto, por ser invierno, donde la
66
temperatura baja hasta -10°C. Especialmente en las madrugadas y alrededor de los 10°C
en el día.
corresponde a una “tundra pluvial alpino sub tropical” situada entre los 4500 y 5000
msnm, la cual tiene una precipitación anual promedio de 500 a 1000 mm y una
temperatura anual media de 1.5 a 3.0 ºC. La estación pluviométrica de Caudalosa Grande
precipitación se concentra durante los meses de enero, febrero y marzo. Los meses de
4.5 Hidrografía
parte oeste del proyecto, laguna Matilde y laguna San Francisco situados en la parte sur de
Reliquias. En la parte oeste del cerro Diabloccasa discurren aguas de los deshielos y la
67
Figura 13.- Cuenca del Rio Pampas y Rio Pisco
Fuente. (http://paramitarea.blogspot.pe/2013/10/mapa-de-huancavelica-perfil-
hidrografico.html)
La zona está caracterizada por una secuencia de tufos, brechas volcánicas, lavas
68
4.6.1 Volcánicos Caudalosa
la base se encuentran las brechas Beatita en la parte intermedia las andesitas Reliquias de
textura porfirítica de color gris a verde y en la parte superior los volcánicos Candelaria
Es una secuencia de tufos finos y tufos brecha sub-acuosos de color púrpura amarillo,
intercalado con lavas andesíticas; en la mina San Genaro, se les conoce con los nombres
Inferior y Superior, están separados por tres paquetes de lavas afaníticas conocida como
andesitas Madona 1,2 y3, el espesor de esta secuencia varía entre 300 y 500 metros.
calizas, tobas, brechas y lavas que tiene su localidad típica en el área de Castrovirreyna.
Dos fallas de rumbo Este - Oeste de la veta Vulcano desplazan la líneas de bisagra de
desplazamiento sinestral. Los desplazamientos aparentes a lo largo de las dos fallas son
de 220 y 310 m y figuran entre los desplazamientos más grandes conocidos para cualquier
69
estructura en el distrito. Fallas en la parte norte del distrito tienen un patrón en planta que
es similar al de las vetas polimetálicas. Los tres pliegues de gran escala, verticales y
horizontales, tienen una dirección Oeste - noroeste y ángulos inter-flanco de 45°, 150°, y
sinestrales.
cortan a los flujos de andesitas y las capas de brechas. En base al espesor de las unidades,
las cuales podrían estar conectadas entre sí, definiendo incluso ondulaciones con longitud
de onda más grandes. Varias líneas de evidencias indican que hubo más de una dirección
redondeada de las transiciones entre esas dos orientaciones descarta la formación de vetas
70
Figura 14.- Localización y mapa generalizado mostrando el área de Castrovirreyna
con las formaciones volcánicas mayores, ejes de pliegue y área del mapa de vetas del
distrito. (JAMES M. WISE)
71
Figura 15.- Mapa de vetas del distrito de Caudalosa Grande. (JAMES M. WISE)
4.8 Mineralización
En el lado Oeste del distrito minero de Castrovirreyna, por la mina Caudalosa grande,
hay dos zonas argentíferas bien diferenciadas, Candelaria con tetraedrita y Reliquias con
72
acompañada de tetraedrita en menor proporción. Por debajo del nivel 560 hay un
observado en la mina San Genaro, en donde las platas rojas van desapareciendo también
4.9 Zoneamiento
Matacaballo, Perseguida Este y Vulcano cuyos extremos hacia el este no han llegado al
73
4.10 Alteraciones Hidrotermales
vetiformes. A esta alteración le sigue la argílica neta que es muy restringida y casi siempre
ellos tienen en común sus temperaturas de depositación del mineral (150°<350°C) así
intensa actividad geotérmica, tanto antigua como reciente, conocidos como focos de
alteración hidrotermal.
Dentro de este contexto, las vetas de la mina Reliquias, son de relleno de fisura, alojadas
tiene muchas semejanzas al clásico yacimiento epitermal clasificado como del tipo
Bonanza.
74
Figura 16.- Modelo de Yacimiento tipo Bonanza, Texturas de la veta Vulcano. (Modificado por: Buchanan (1981)).
75
CAPITULO V
Un bloque de mineral cubicado, es la parte del yacimiento minero formado por una
clavos mineralizados, estos se agrupan por tramos que en promedio indiquen ley de plata
mayor o igual a 3.5 oz Ag/t. teniendo como mínimo 10 m. de longitud, como máximo la
distancia económica para este bloque; este bloqueo se complementa con la revisión de
76
trata en lo posible que los bloques tengan forma geométrica regular como rectángulos,
Las áreas, son calculadas tomando en cuenta la longitud y altura del bloque (para
como sigue:
5.5.1 Muestreo
manera:
Verificar las condiciones del terreno antes de iniciar con los trabajos de toma de
muestras.
77
Ubicar el área a muestrear a partir de un punto topográfico, de preferencia y coincidir
mineralizada, con una longitud de hasta 1 m. dependiendo del ancho de la veta (potencia),
en vetas más anchas se prepararán canales compuestos, el ancho del canal debe ser de 10
a 20 cm.
Limpieza del canal, proceder con cincel y comba a limpiar el material dentro de la
Toma de muestras, una vez terminado el proceso de limpieza del canal se procede a
la toma de material “cortando una banda del ancho del canal con una profundidad de 3 a
Es una veta reconocida en una longitud de 400 m. en los niveles 768, 710, 642 y 560.
La mineralogía está representada por galena, esfalerita, platas rojas (en la parte alta)
La ley del mineral 5.37 Oz Ag, 0.435 gr Au, 1.22 % Pb, 0.09 % Cu, 1.59 % Zn, 7.88
Ag Eq.
Las posibilidades de exploración deben ser orientadas al este hasta la zona de tobas y
78
Figura 17.- Fotografía y esquema mostrando texturas de la veta Vulcano tal y como
está expuesta a lo largo del nivel 598. Las bandas oscuras son minerales de mena,
mayormente galena, esfalerita, y calcopirita. Las bandas claras son cuarzo grueso en
drusas con cantidad menor de baritina. (JAMES M. WISE).
5.7 Mineralogía
considerada del tipo LS (Low Sulfidation) de baja sulfuración con notable presencia de
minerales de Ag, Au, Pb, Zn, Sb, As, Fe, Cu; lo constituyen los minerales de mena y de
79
Pirargirita (Ag3 SbS3)
platas rojas, se presenta generalmente acompañando a las zonas de altas leyes en vetas
sinistrales en échelon dentro del bloque, en las bolsonadas y lazos cimoides entre las cotas
Proustita (Ag3AsS3)
Esfalerita (ZnS)
según la especie, esto es, desde tonalidades amarillo-verdosas hasta pardo-rojizas pero
Galena (PbS)
Argentita (Ag2S)
hexaédricos y octoédricos.
80
Tetraedrita ((Cu,Fe)12Sb4S3)
Pirita (FeS2)
Rodocrosita (MnCO3)
Caolinita (Al2Si2O5(OH)4)
Es una arcilla blanca muy pura, En su estructura cristalina se distinguen dos láminas,
una formada por tetraedros, en cuyos vértices se situarían los átomos de oxígeno y el
Hematita (Fe2O3)
81
Limonita (FeO(OH), nH2O)
Es un material muy común en zonas oxidadas con depósitos con minerales de hierro
Goethita ((FeO(OH))
Jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6)
5.8 Mineralización
de depositación de los minerales entre 325 º a 270 ºC con una declinación de temperatura
Con excepción de dos inclusiones fluidas no se han encontrado otras que indiquen
82
Figura 18.- Estilos de Mineralización de Castrovirreyna. (Sillitoe, 1995; González,
2008).
probeta pulida y sección delgada, en muestras de mano obtenidas de las galerías del Nv
642 de la veta Vulcano y de forma macroscópica se observó las texturas de las estructuras
PARAGÉNESIS OBSERVACIONES
Calcopirita, Esfalerita, Pirita Sulfuros masivos, Pirita idiomorfica
Sulfuros masivos bandeados
Calcopirita, Tetraedrita, Pirita Cristales relictos de Pirita
Vetas de Tetraedrita - Calcopirita - Argentita
Pirita, Calcopirita, Galena, Esfalerita Sulfuros masivos bandeados
Goethita, Cuarzo Gossan de Fe, Agregados botroidales.
Fuente. (Cía. Minera Castrovirreyna)
83
5.10 Zoneamiento
mineralización de Cu podría encontrarse por debajo de los niveles 560 como se confirma
flujo es de Oeste a Este para las vetas Matacaballo y Vulcano basándonos en que los
continúan también en la veta Vulcano. El centro u origen de estas soluciones podría estar
Este zoneamiento es una aureola de plata exterior seguida por otras de Cu-Pb-Zn, hacia
84
Figura 19.- Zoneamiento del yacimiento de Castrovirreyna
mineralización polimetálica.
-Candelaria – Caudalosa
-Perlas – Ytanayoc
de intersección y patrón de mapas, indican que la veta no se formó con un simple sistema
régimen de tensión que fue modificado por las fallas de propagación y segmento de vetas
podría esperarse que vetas con estas características alberguen clavos mineralizados.
Las deflexiones de la falla Chonta, particularmente las que presentan orientación que
va a generar desvíos del tipo releasing bend, pueden dar origen a estructuras del tipo pull-
conjunto de estructuras frágiles secundarias que podrían albergar mineralización del tipo
veta.
86
Figura 20.- Reconstrucción del Distrito de Castrovirreyna. (JAMES M. WISE).
las cuales dieron una edad K-Ar de 12.2 ± 1.0 Ma y 12.3 ± 0.3 Ma. La edad límite superior
de la Formación Caudalosa está definida por alunita hipógena datada en11.1 ± 0.3 Ma.
muestras de las galerías del Nv. 560-1, en ellas indican la típica mineralización que
87
Fotomicrografías 1.- Esfalerita con intercrecimientos de acantita y electrum
Fuente. (Análisis Laboratorio Mineralogía Óptica UNSA).
La esfalerita (gris) forma agregados botroidales sobre la pirita mal cristalizada (amarilla
brillante). Los cristales euhedrales de esfalerita (centro) tienen aspecto hexagonal. Los
cristales gruesos de pirita son euhedrales y no están zonados, mientras que los cristales
finos forman una veta de reflectancia más baja, orientada al noreste. La calcopirita
(amarilla) está en intercrecimientos con pirita y bordeada por esfalerita. El cuarzo es gris
oscuro, las áreas negras son hoyos resultantes del pulido. Bloque pulido, luz plana
88
Fotomicrografías 2.- Esfalerita con intercrecimientos de galena y argentita
Fuente. (Análisis Laboratorio Mineralogía Óptica UNSA).
originados por arranque de partículas a lo largo de su bien desarrollado clivaje (100). Está
color gris oscuro son fluoritas y las áreas negras son hoyos resultantes del pulido. Bloque
89
Fotomicrografías 3.- Pirargirita, Proustita, Calcopirita
Fuente. (Análisis Laboratorio Mineralogía Óptica UNSA).
de acantita de grano fino (sulfuro de plata, azul a gris) están en intercrecimiento con la
menores de pirita (amarilla pálida a blanca, alta reflectancia) se han alterado a limonita
90
Las áreas de color gris o rojizo débil en la esfalerita son debidas también a inclusiones
reflexiones internas rojas. Las áreas negras son ganga. Bloque pulido, luz polarizada
91
El “Logueo” o estudio del testigo de perforación lo realiza el geólogo encargado del
c) Recuperaciones
d) R.Q.D.
f) Alteraciones
g) Mineralización
h) Fracturamiento
i) Gráfico
j) Ensayes reportados
(petrotomo), tomándose el 50%, para la muestra y el otro 50% se almacena como archivo.
Los resultados del muestreo deberán de ser revisados y determinar si los ensayes
Se perforó con máquinas de modelos Diamec y Longyear y con líneas de tipo HQ,
NQ, BQ, utilizando como caising en los primeros metros HWT, debido a la presencia de
perceptiblemente fracturado.
92
En esta campaña se llegaron a perforar 4883.70 m.
5.13.2 Logueo
Para tener mejores datos, el Logueo geológico y geotécnico se realizó siguiendo los
93
Cuadro 12. Análisis Geoquímico del Sondaje DDH-MA-07-11
Nº Desde Hasta Ancho Ag Au Pb Cu Zn Fe
Tramo 1
Muestra (m) (m) (m) (Oz) (Gr) (%) (%) (%) (%)
1585 82.00 82.70 0.70 1.07 0.02 0.02 0.00 0.06 4.49
1587 82.70 84.00 1.30 0.38 0.00 0.01 0.00 0.03 4.56
1559 84.00 85.20 1.20 6.29 0.14 0.01 0.03 4.85
1560 85.20 86.10 0.90 16.63 0.29 0.05 0.61 7.05
1562 86.10 87.10 1.00 19.94 0.59 0.06 0.96 6.99
1563 87.10 88.00 0.90 2.47 0.19 0.02 0.29 5.17
1564 88.00 89.10 1.10 4.58 0.07 0.01 0.12 3.10
1565 89.10 90.20 1.10 2.19 0.41 0.05 0.65 5.30
Promedios 8.20 6.51 0.00 0.21 0.03 0.33 5.14
Error de muestreo - 10% 6.21 5.86 0.00 0.19 0.02 0.30 4.62
94
Cuadro 16. Análisis Geoquímico del Sondaje DDH-VU-02-500-12
Nº Desde Hasta Ancho Au Ag Cu Pb Zn Fe
Tramo
Muestra (m) (m) (m) (Gr) (Oz) (%) (%) (%) (%)
7233 169.95 171.10 1.15 0.23 2.25 0.07 0.16 0.43 4.03
7234 171.10 173.80 2.70 0.21 0.93 0.03 0.60 1.32 2.69
3
5.15 Modelamiento
95
VISTA EN PLANTA DE LA ESTRUCTURA DE LA VETA VULCANO
96
VISTA LONGITUDINAL MIRANDO AL W DE LA VETA VULCANO
VISTA MIRANDO AL W
97
5.16 Secciones Transversales Veta Vulcano
Mine Sigth.
98
Figura 24.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-15-12
Fuente. (Elaboración Propia).
99
Figura 26.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-03-12
Fuente. (Elaboración Propia).
100
Figura 28.- Sección Transversal del Sondaje DDH-VU-05-12
Fuente. (Elaboración Propia).
101
5.17 Sondajes Ejecutados sobre la Veta Vulcano
102
5.18 Cuadros Tonelaje y Leyes de Reservas y Recursos
103
Cuadro 24. Recurso Potencial
Ancho Ancho LEYES DE MINADO Ley
RECURSO T.M.S. veta minado
Oz Ag gr Au % Pb % Cu % Zn Equivalente
(m) (m)
POTENCIAL 336,240 1.37 1.44 3.72 0.410 1.39 0.08 2.79 6.83
TOTAL 336,240 1.37 1.44 3.72 0.410 1.39 0.08 2.79 6.83
Fuente. (Elaboración Propia)
104
Cuadro 27. Recurso Medido por Bloques
Ancho Ancho LEYES DE MINADO
Ley
Nivel BLOCK T.M.S. veta minado Oz gr % %
(m) (m) % Zn Equivalente
Ag Au Pb Cu
520 983 2,480 1.15 1.15 2.11 0.460 0.70 1.51 4.19
520 992 860 1.15 1.15 2.17 0.439 0.68 0.97 3.97
520 995 600 0.65 0.65 2.02 0.427 0.84 1.21 4.03
520 998 1,610 1.45 1.45 2.30 0.440 0.63 1.09 4.11
TOTAL 5,550 1.18 1.18 2.16 0.447 0.69 0.00 1.27 4.11
Fuente. (Elaboración Propia)
105
Cuadro 30. Recurso Mineral Roto (Relleno Mineralizado) por Bloques
Ancho Ancho LEYES DE MINADO
Ley
Nivel BLOCK T.M.S. veta minado Oz gr % %
(m) (m) % Zn Equivalente
Ag Au Pb Cu
710 1006 53,070 1.70 1.80 5.08 0.359 0.52 0.11 0.76 6.51
560 1007 34,020 1.70 1.80 4.06 0.264 0.57 0.11 0.76 5.35
TOTAL 87,090 1.70 1.80 4.68 0.322 0.54 0.11 0.76 6.06
Fuente. (Elaboración Propia)
106
CONCLUSIONES
esta veta Vulcano, la cual dio como resultado la siguiente secuencia paragenética:
Cuarzo-Pirita-Barita-Tetraedrita-Calcopirita-Galena-Carbonatos-Argentita-
Esfalerita – Pirargirita-Proustita.
55,230.00 de TM. 5.40 Ag. Oz/TM., 0.43 Au. Gr/TM., 1.24 %Pb., 1.91 % Zn.
8.05 Ag Eq.
relleno (recurso mineral roto) es de 203,090.00 de TM. 5.33, Ag. Oz/TM., 0.36
107
RECOMENDACIONES
perforación diamantina, con el fin de determinar con mayor certeza los estilos de
yacimiento.
vetas.
108
BIBLIOGRAFIA
3) Assumpçao, M., 1992, The regional intraplate stress field in South America:
Journal of Geophysical Research, v. 97, p. 11,889–11,903.
4) Bateman, Alan M. (1982): Yacimientos Minerales de Rendimiento Económico.
Editorial Omega. Barcelona. España. 5ta Edición. 987 pág.
5) Benavides-Cáceres, V., 1999, Orogenic evolution of the Peruvian Andes: The
Andean cycle: Society of Economic Geologists Special Publication no. 7, p. 61–
107
6) Benavides, J. 1983., Alteración y Mineralización en un Sector del Distrito Minero
de Julcani., Boletín de la Sociedad Geológica del Perú., N° 72,pp. 99-110
7) Davison, I., 1994, Linked fault systems; extension, strike-slip, and contractional,
in Hancock, P.L., ed., Continental deformation: New York, Pergamon, p. 121–
142.
8) Govett G.J.S , 1983 , Rock Geochemistry in Mineral Exploration, Volume 3 ,
Elsevier Scientific Publishing Company Amsterdam-Oxford-New York
11) Injoque, J., Valdivia, J., Garcia, L., Caballero, A., Osorio, J., Romel, M., Oscar,
M., And Gamarra, L., 1994, Geología del distrito minero de Huachocolpa:
Publicación Especial VIII, Congreso de Geología, Tomo I, Lima, Peru, July 20–
22, 1994, Extended Abstracts, p. 10–15
109
12) Jamez M., Departamento of geological Sciences, University of Nevada – Reno,
89557
13) Lewis, R.W., 1956, Geology and mineralogy of the Castrovirreyna mining
district, Huancavelica: Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, v. 30, p. 217–
224
14) Lewis, R.W., JR., 1964, The geology, mineralogy, and paragenesis of the
Castrovirreyna lead-zinc-silver deposits, Perú: U.S. Geological Survey Open-File
Report 64–726, 265 p.
15) Macedo-Sánchez, O., Surmont, J., Kissel, C., Mitouard, P., And Laj, C., 1992,
Late Cainozoic rotation of the Peruvian Western cordillera and uplift of the central
Andes: Tectonophysics, v. 205, p. 65–71.
18) Mckinstry, H.E., 1948, Mining geology: New York, Prentice-Hall, 680 p
19) Mégard, F., Noble, D.C., Mckee, E.H., And Bellon, H., 1984, Multiple pulses of
Neogene compressive deformation in the Ayacucho intermontane basin, Andes of
central Peru: Geological Society of America Bulletin, v. 95, p. 1108–1117
20) Morche W. Y Larico Washington, Setiembre de 1996, Geología del
Cuadrángulo de Huancavelica, Boletín N° 73 hoja 26-n, pp. 21-102.
21) Noble D., 2001, Comments on the Mineral Potencial at Depth in the Central Part
of the Julcani District., Memorandum ., Informe CMBSAA.
110
23) Noble Donald, Vidal Cesar, 1990 , Association of Silver with Mercury, Arsenic,
Antimony and carbonaceous material at the Huancavelica District , Peru , ,
Economic Geology Vol 85, 1990 , pp. 1645-1650.
24) Sawkins, F.J., and Rye, R.O., 1974, Fluid-inclusion and stable isotope studies
indicating mixing of magmatic and meteoric waters, Caudalosa silver deposit,
25) Noble, D.C., and Silberman, M.L., 1984, Evolución volcánica e hidrotermal y
cronología de K-Ar del distrito minero de Julcani: Sociedad Geológica del Perú,
Volumen Jubilar, LX Aniversario, Homenaje al Dr. George Petersen, Fasc. 5, 35
p.
27) Paredes, P.,J., And Benavides, Q.,A., 1977, Tectonica de fractura y mineralizacion
del distrito de Huachocolpa (Andes centrales del Perú): Congress on Latin
American Geology, 2nd, Venezuela Bulletin of Geology Special Publication no.
7, v. 4, p. 2521–2531
29) Salazar, H., And Landa, C., 1993, Geología de los cuadrángulos de Mala,
Lunahuaná, Tupe, Conayca, Chincha, Tantará, y Castrovirreyna: Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, Boletín no. 73, 172 p.
32) Villanueva R., abril de 2001, Estadísticas Aplicadas y análisis Factorial, Folleto
Recursos Naturales Medio Ambiente SRL, N° 01, pp.4-79
33) Wise, J.M., and Noble, D.C., 2001, La Falla Chonta del Peru central: Una falla
inversa con reactivación de rumbo sinestral respondiendo a un cambio de la
111
oblicuidad relativa de convergencia de las placas tectónicas: Boletín de la
Sociedad Geológica del Perú, v. 92, p. 29–41.
112
ANEXOS
113