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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACUL TAO DE INGENIERIA DE MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLÓGICA
"PERFORACIÓN RCD HERRAMIENTA AUXILIAR PARA EL
RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE CONTROLES
GEOLÓGICOS DE MINERALIZACIÓN EN EL YACIMIENTO
EPITERMAL DE ALTA SULFURACIÓN - MINASPAMPA
HUAMACHUCO"
TESIS
PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERA GEÓLOGA
PRESENTADO POR:
Bach. María Lourdes Talledo Reyes
PIURA-PERÚ
2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACUL TAO DE INGENIERIA DE MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLÓGICA
TESIS
"PERFORACIÓN RCD HERRAMIENTA AUXILIAR PARA EL
RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE CONTROLES
· GEOLÓGICOS DE MINERALIZACIÓN EN EL YACIMIENTO
EPITERMAL DE ALTA SULFURACIÓN- MINASPAMPA
HUAMACHUCO"
APROBADA EN ESTILO Y CONTENIDO POR:
··············~··················· Dr. Dante Llanos Caycho
PRESIDENTE
Dr. Hipólito Turne Chapa SECRETARIO
lng. Walter Umeres Riveros VOCAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGNIERIA DE MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLÓGICA
TESIS
"PERFORACIÓN RCD HERRAMIENTA AUXILIAR PARA EL
RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE CONTROLES
GEOLÓGICOS DE MINERALIZACIÓN EN EL YACIMIENTO
EPITERMAL DE ALTA SULFURACIÓN- MINASPAMPA
HUAMACHUCO
LOS SUSCRITOS DECLARAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO
DE TESIS ES ORIGINAL EN SU CONTENIDO Y FORMA
······~···············. Bach. María Lourdes Talledo Reyes rturo Córdova Aguilar
Ejecutor Asesor
DEDICATORIA
A Dios nuestro padre celestial
Por ser Él la fuente de la vida,
fortaleza y guía.
A mis padres Carlos e Isabel
por ser ellos ejemplo de abnegación,
sacrificio y motivación.
A todas aquellas personas que con
sus palabras y acciones han ejercido una
positiva influencia en mi formación.
AGRADECIMIENTO
A Dios por ser el dador de la vida y la fuente inagotable del conocimiento y
fortaleza.
A mis padres Carlos e Isabel por ser ellos ejemplo de amor, sacrificio, y
motivación.
A mis hermanos por el apoyo recibido, su desprendimiento, comprensión y
cariño.
A la Compañía Minera Minaspampa s.a.c, quién a través del lng. Carlos
Salazar, autorizó tener acceso a la información.
A mi asesor el lng. Arturo Córdova Aguilar por la orientación en el tema y por
la motivación que su persona infunde hacía el amor a la geología.
A Fernando por ser una persona muy especial, quien con su cariño y apoyo
me inspira a dar lo mejor de mí.
Finalmente a todas aquellas personas que ocupan un lugar importante en mi
vida y aunque omita sus nombres están en mi mente y corazón, gracias por sus
cálidas palabras, buenos consejos y por el interés hacía mi superación.
11
RESUMEN
La tesis titulada Perforación RCD Herramienta
Reconocimiento e Interpretación de Controles
Auxiliar para el
Geológicos de
Mineralización en el Yacimiento Epitermal de Alta Sulfuración -
Minaspampa - Huamachuco, estudia y describe el proceso de perforación
de sondeos con aire reverso, su funcionamiento, los procesos implicados
desde que se perfora, muestrea, analiza e interpreta. Los objetivos de la
investigación fueron exponer e interpretar a través del muestreo del detritus
de perforación, la información geológica y económica que me permita
caracterizar el yacimiento y determinar cuáles han sido los principales
controles que han dado lugar a la mineralización del epitermal de Au en
minaspampa. Determinar cómo dichos controles han influido en el
desarrollo y evolución de la mineralización y cuáles son rasgos más
destacados.
La metodología que se ha empleado para cumplir los objetivos
planteados ha sido científica-aplicada, a partir de trabajos de campo como
(Perforación, muestreo y logueo) y trabajos de gabinete (Revisión
Biográfica, interpretación, elaboración de formatos, etc.).
Los resultados obtenidos en la investigación y recopilación de datos
apuntan a que Minaspampa es un yacimiento Epitermal del tipo baja a
Intermedia sulfuración de Au-Ag alineado estructuralmente en un corredor
aurífero del Metalotecto Septentrional Andino del Norte del Perú. Su origen
podría estar relacionado a pulsos intrusivos-hipabisales de composición
intermedia a acida, por las evidencias de diques daciticos en superficie, que
intruyen a través de las fallas a rocas sedimentarias correspondiente al
miembro B de la Formación Chimú (Perteneciente al Grupo
Goyllarisquizga).
Los trabajos exploratorios en el proyecto minero de Minaspampa han
venido realizándose desde los años 2007 hasta el año 2013, través del
111
muestreo superficial, mapeo, perforación con aire reverso, siendo ésta
última la causa de nuestro estudio. A través del muestreo de detritus de
perforación con aire reverso se ha explicado cuál es el comportamiento del
yacimiento a profundidad y se han evaluado los principales parámetros
geológicos en el yacimiento como son: Litología, alteración, estructuras,
mineralización. A estos parámetros aquí les hemos denominado controles
y en base a estos se explica la mineralización en el yacimiento.
De las evidencias en campo y de las interpretaciones hechas en base
al muestreo y logueo se ha podido determinar que los cuerpos o estructuras
mineralizadas son producto de la precipitación de los fluidos hidrotermales
que se han filtrado a través de la roca, aprovechando las características
petrofísicas de estás como: porosidad y permeabilidad. Muchas de estas
unidades sedimentarias correspondientes a areniscas cuarzosas y a
cuarcitas que han sido intruidas por pulsos intrusivo-hipabisales
permitiendo así la depositación de mineralización de oro y plata.
Estructuralmente se ha determinado que la mineralización principal se
encuentra asociada a afloramientos de brechas hidrotermales que se
emplazan en el eje de un anticlinal de falla normal, de rumbo N30-40° W,
con buzamiento empinado, observándose estructuras mineralizadas de
diferentes potencias y moderadamente espaciadas que convergen desde
el Sur Este hasta la parte central generando una estructura mineralizada
con potencia aparente de 5-10 metros (Candela).
Mineralógicamente la mena del yacimiento corresponde a oro libre y
plata. Evidenciándose a la vez dentro del cuerpo mineralizado minerales
como: Sericita, cuarzo, alunita?, sílice gris, jarosita, escorodita, goethita, en
menor proporción OxMn (pirolusita terrosa en patinas y estructuras),
hematita, arsenopirita, pirofilita y escasos puntos de covelita, calcosina. Los
Oxfe como la (Jarosita - Goethita - Hematita) se hallan en venillas y
diseminando estructuras.
En lo que respecta a la alteración hidrotermal generalmente está
relacionada al ensamble cuarzo-sericita (en el núcleo) ocasionalmente
IV
cuarzo - alunita (argílica intermedia) y a la fuerte silicificación que ocurre
en forma masiva generando cuerpos irregulares y en venillas milimétricas
de cuarzo lechoso que cruzan la matriz y que sobre impone. En las zonas
más externas del sistema hidrotermal se pasa a alteración propilítica.
La información recabada ha sido muy útil en la caracterización del
yacimiento, aun así se recomienda realizar más estudios como por ejemplo
Espectrometría en Pima para determinar la naturaleza y clasificación
exacta de las arcillas; planificar campañas de perforación diamantina a
profundidad con el objetivo de interceptar cuerpos brechados y tener mejor
conocimiento del yacimiento.
V
CONTENIDO DEDICATORIA ........................................................................................... 1
AGRADECIMIENTO .................................................................................. 11
RESUMEN ................................................................................................ 111
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES ............................................................. 9
1.1 Introducción .................................................................................. 9
1 .2 Planteamiento del Problema ....................................................... 1 o 1.2.1 Antecedentes ........................................................................... 1 o 1.2.2 Justificación .............................................................................. 11
1.3 Objetivos ................................................................•........................ 11
1.3.1 Objetivo General ...................................................................... 11
1.3.2 Objetivo Especifico ................................................................... 12
1.4 Hipótesis ......................................................................................... 12
1.5 Metodología .................................................................................... 13
1.6 Ubicación y Acceso ........................................... ···: ......................... 14
1.7 Clima, vegetación y Fauna ............................................................. 16
1.8 Geomorfología ................................................................................ 16
1.9 Antecedentes y Trabajos Anteriores ............................................... 17
CAPÍTULO 11: GEOLOGÍA REGIONAL .................................................. 18
2.1 Estratigrafía .................................................................................... 18
2.2 Rocas lntrusivas ............................................................................. 25
2.3 Rocas Volcánicas ........................................................................... 25
2.4 Metalogenia .................................................................................... 26
2.5 Tectónica ........................................................................................ 32
CAPÍTUO 111: GEOLOGÍA LOCAL .......................................................... 33
3.1 Estratigrafía Local ........................................................................... 33
3.2 Rocas ígneas .................................................................................. 36
3.3 Alteraciones Hidrotermales ............... , ............................................. 37
3.4 Mineralización ................................................................................. 41
3.5 Geología Estructural ....................................................................... 43
3.6 Delimitación de Zonas de Interés ................................................... 47
CAPÍTULO IV: ESTUDIO MICROSCÓPICO ........................................... 52
Pág. 1
4.1 Estudios Petrográficos Y Fotomicrografías: .................... : ............... 53
4.2 Estudios Mineragraficos y Fotomicrografías: .................................. 71
CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ....................................... 80
5.1 Introducción .................................................................................... 80
5.2 Métodos de Perforación de Sondeos .............................................. 80
5.3 Perforación con Aire Reverso ......................................................... 85
5.3.1 Equipos y Herramientas de Perforación ................................... 88
5.3.2 Fluidos de Perforación .............................................................. 96
5.3.3 Insumas de Perforación ............................................................ 96
5.3.4 Procesos de Perforación .......................................................... 97
5.4 Target de Perforación ................................................................... 140
5.5 Diseño de Plataformas de Perforación ......................................... 142
5.6 Muestreo de Detritus .................................................................... 143
5.6.1 Introducción al Muestreo ........................................................ 143
5.6.2 Procedimientos de Muestreo en Perforación Aire Reverso .... 145
5.6.3 Control de Calidad del Muestreo ............................................ 152
5.6.3.1 Introducción ...................................................................... 152
5.6.3.2 Aseguramiento y Control de Calidad en Minaspampa ..... 156
5.6.4 Almacenamiento de Muestras y Cajas Chips ......................... 168
5.6.5 Cadena de Custodia y Envió de Muestras al Laboratorio ....... 171
5.7 Logueo de Muestras RCD ............................................................ 173
5.8 Elaboración e Interpretación de Secciones .................................. 258
5.8.1 Introducción ............................................................................ 258
5.8.2 Mapas y Secciones Geológicas Minaspampa ........................ 259
5.9 Ventajas y Desventajas de la Perforaéión RC .............................. 262
CAPÍTULO VI: GEOQUÍMICA ............................................................... 264
CAPÍTULO VIl: CONTROLES DE MINERALIZACIÓN ......................... 291
7.1 Control Estructural ........................................................................ 291
7.2 Control Litológico .......................................................................... 292
7.3 Control Mineralógico ..................................................................... 293
7.4 Control Alteración ......................................................................... 294
CAPÍTULO VIII: MODELO GEOLÓGICO PRELIMINAR ...................... 297
CONCLUSIONES .................................................................................. 300
RECOMENDACIONES .......................................................................... 302
Pág.2
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................... 303
LISTA DE CUADROS
Cuadro W 001: Vías de acceso a la Unidad Minaspampa ............................... 14
Cuadro W 002: Resumen de Trabajos 2007-2013 .......................................... 17
Cuadro N" 003: Clasificación de los métodos de perforación .......................... 83
Cuadro W 004: Tipo de In sumos usados en Perforación ................................ 97
Cuadro W 005: Target de 1 o sondajes .......................................................... 141
Cuadro W 006: Datos para habilitar Plataformas de Perforación .................. 143
Cuadro N" 007: Muestras de Control del Programa 2013 .............................. 158
Cuadro W 008: Best Value (Mejor Valor) ....................................................... 159
Cuadro W 009: Análisis grafico de muestras blancas para Au Total ............. 160
Cuadro W 010: Análisis grafico de muestras blancas para Au Soluble ......... 160
Cuadro No 011: Análisis grafico de muestras blancas para Ag Total ............. 161
Cuadro W 012: Análisis de dispersión de muestras gemelas para Au Total. 162
Cuadro W 013: Análisis de dispersión de muestras gemelas para Au Soluble
······················································································································· 163 Cuadro W 014: Análisis de dispersión de muestras gemelas para Ag Total 164
Cuadro W 015: Análisis de dispersión de muestras gemelas para Ag Soluble ....................................................................................................................... 165
Cuadro W 016: Valores Certificados de los estándares ACTLABS .............. 166
Cuadro W 017: ST1-Baja Ley-Au ................................................................. 167
Cuadro W 018: ST2-Media Ley-Au Cuadro .................................................. 167
Cuadro W 019: Códigos de Intensidad de Alteración ................................... 177
Cuadro W 020: Códigos de Intensidad para Óxidos ..................................... 179
Cuadro W 021: Códigos para ocurrencia de Óxidos ..................................... 179
Cuadro W 022: Códigos para ocurrencia de Sulfuros ................................... 180
Cuadro W 023: Códigos para el hábito de mineralización ............................ 181
Cuadro W 024: Leyenda para Formatos de Logueo Cuadro ......................... 184
Cuadro W 025: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-123 ............................ 265
Cuadro W 026: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-128 ............................ 267
Cuadro No 027: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-129 ............................ 269
Cuadro No 028: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-142 ............................ 271
Pág.3
Cuadro W 029: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-174 ............................ 274
Cuadro W 030: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-207 ............................ 277
Cuadro N• 031: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-216 ............................ 279
Cuadro W 032: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-223 ............................ 281
Cuadro W 033: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-229 ............................ 284
Cuadro W 034: Geoquímica del Sondaje 13-RCD-TL-256 ............................ 286
Cuadro W 035: Composito de lnterceptos de Mineralización de Au ............. 289
Cuadro W 036: Rango de leyes en PPB Y PPM Cuadro .............................. 290
Pág.4
LISTA DE FIGURAS
Figura W 001: Plano de Ubicación de la Unidad Minaspampa ........................ 15
Figura W 002: Plano de Concesiones de la Unidad Minaspampa .................. 15
Figura W 003: Columna Estratigráfica Regional de la Libertad ...................... 23
Figura No 004: Mapa Geológico Regional de la Libertad Cuadro .................... 24
Figura N" 005: Mapa Metalogenético (La Libertad-Ancash) ............................. 30
Figura N" 006: Yacimientos Epitermales en Ambientes Sedimentarios ........... 31
Figura N" 007: Columna Estratigráfica Local-Unidad Minaspampa ................. 35
Figura W 008: Dique andesítico ...................................................................... 37
Figura N" 009: Cuarcita de grano fino de textura sacaroide ............................. 39
Figura N" 01 O: Cuarcita de grano fino con textura granular ............................ 40
Figura N" 011: Dique andesítico moderadamente agilizado ............................ 41
Figura N" 012: Brecha hidrotermal .................................................................. 45
Figura N" 013: Brecha Tectónica (Zona de falla) ............................................. 46
Figura No 014: Vista del tajo Minaspampa ....................................................... 51
Figura N" 015: Detalle de circulación inversa en el fondo de pozo .................. 87
Figura N" 016: Perforación con Aire Reverso ................................................. 88
Figura N" 017: Modelo de perforadora marca Schramm ................................. 89
Figura W 018: Martillo en fondo (López Jimeno, 1994) ................................... 90
Figura N" 019: Vista de un martillo en fondo en una sección del pozo ........... 91
Figura No 020: Brocas de botones para martillo en fondo ............................... 93
Figura N" 021: Modelo de brocas triconicas ..................................................... 93
Figura N" 022: Diferentes herramientas de corte para perforación aire reverso ......................................................................................................................... M Figura No 023: Tipos de varillas (López Jimeno, 1994) .................................... 95
Figura W 024: Extracción y cuarteo de muestras en seco y húmedas ......... 148
Figura N" 025: Recogida de muestras secas de detritus ............................... 148
Figura N" 026: Modelo de Ciclón y cuarteador .............................................. 149
Figura N" 027: Recuperación de muestra del ciclón ..................................... 150
Figura N" 028: Cuarteo de muestra en campo .............................................. 150
Figura N" 029: Pesaje de muestra en campo ................................................. 151
Figura W 030: Muestra codificada y lista para envió al laboratorio ............... 151
Figura N" 031: Almacenamiento de muestras ............................................... 170
Pág.5
Figura W 032: Ejemplo de Cajas Chips Trays .............................................. 170
Figura No 033: Ejemplo Cajas Chips Trays-2 ................................................ 171
Figura W 034: Modelo de Sección 320NW .................................................. 260
Figura W 035: Modelo de Sección 680NW ................................................... 261
Figura W 036: Zoneamiento de alteración de un epitermal de baja sulfuración ....................................................................................................................... 295
Figura W 037: Plano de Alteraciones Hidrotermales .................................... 296
Figura No 038: Modelo Geológico Preliminar de Minaspampa ...................... 299
Pág.6
LISTA DE FORMATOS
Formato W 001: Reporte de Perforación 13-RCD-TL-174 ............................... 99
Formato No 002: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-123 ......................... 103
Formato N° 003: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-128 ......................... 106
Formato W 004: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-129 ......................... 109
Formato W 005: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-142 ......................... 112
Formato N" 006: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-174 ......................... 117
Formato N" 007: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-207 ......................... 122
Formato N" 008: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-216 ......................... 125
Formato N" 009: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-223 ......................... 128
Formato N" 010: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-229 ......................... 132
Formato N" 011: Recuperación de muestra 13-RCD-TL-256 ......................... 136
Formato N" 012: Formato de Logueo 13-RCD-TL-123 .................................. 185
Formato N" 013: Formato de Logueo 13-RCD-TL-128 ................................. 191
Formato N" 014: Formato de Logueo 13-RCD-TL-129 .................................. 197
Formato N" 015: Formato de Logueo 13-RCD-TL-142 ................................. 203
Formato N" 016: Formato de Logueo 13-RCD-TL-174 ................................. 213
Formato N" 017: Formato de Logueo 13-RCD-TL-207 ................................. 223
Formato No 018: Formato de Logueo 13-RCD-TL-216 .................................. 228
Formato N" 019: Formato de Logueo 13-RCD-TL-223 .................................. 234
Formato N" 020: Formato de Logueo 13-RCD-TL-229 .................................. 242
Formato No 021: Formato de Logueo 13-RCD-TL-256 .................................. 250
Pág.?
LISTA DE FOTOS
Foto N° 001: Sección delgada Muestra No M-503(1) ........................................ 54
Foto N° 002: Sección Delgada Muestra N° M-503 (D) ..................................... 55
Foto N° 003: Sección Delgada Muestra N° M-518 (1) ....................................... 57
Foto N° 004: Sección Delgada Muestra N° M-518 (D) ..................................... 58
Foto N° 005: Sección Delgada Muestra N° 534 (1) ........................................... 60
Foto N° 006: Sección Delgada Muestra N° 534 (D) .......................................... 62
Foto N° 007: Sección Delgada Muestra N° M-574 ........................................... 63
Foto N° 008: Sección Delgada Muestra N° 582 (1) ........................................... 65
Foto N° 009: Sección Delgada Muestra N° 582 (D) .......................................... 67
Foto N° 010: Sección Delgada Muestra N° 604 (1) ........................................... 68
Foto N° 011: Sección Delgada Muestra N° M-1462 (D) ................................... 70
Foto N° 012: Sección Pulida Muestra N° M-386 ............................................... 72
Foto N° 013: Sección Pulida Muestra N° M-394 ............................................... 73
Foto N° 014: Sección Pulida Muestra N° 427 ................................................... 75
Foto N° 015: Sección Pulida Muestra N°1357 A .............................................. 76
Foto N° 016: Sección Pulida Muestra N° 96 A ................................................. 78
Foto N° 017: Sección Pulida Muestra N° M-430 ............................................... 79
Pág.a
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
1.1 Introducción
los proyectos de exploración y explotación minera demandan cada vez
más de herramientas que les permita tener acceso a información sobre la
geología y mineralización de un depósito o yacimiento de interés.
los sondeos son una de esas herramientas ya que permite el
acercamiento del depósito de mineral en profundidad y la toma de muestras
para su posterior análisis. A la vez que mediante estos se intenta comprobar
si las anomalías detectadas por otros métodos de investigación
corresponden a un cuerpo de mineral y que caracterización geológica
presenta.
Desde el punto de vista técnico existen una gama de métodos para
efectuar dichos sondajes, pero es criterio de la empresa y de los
profesionales que la conforman el usar y aplicar uro en específico
dependiendo de las necesidades que tengan, presupuesto, las
condiciones, precisión de la información que se quiera obtener, etc.
En el caso del Proyecto Minero Minaspampa se ha optado por utilizar
en las campañas de perforación el segundo de los métodos de mayor
difusión en el rubro por ser esté: Barato, seguro y rápido, nos referimos a
la perforación con aire reverso, la mismo que se explicará con mayor detalle
durante el presente trabajo de investigación y de la que podemos decir
como preámbulo que utiliza la combinación de dos sistemas, el rotatorio y
el de percusión, con una recuperación de muestra aproximadamente al100
% sin contaminación y a manera de ripios.
Por las características, ventajas y resultados que ofrece la Perforación
con aire reverso es que se le puede utilizar para obtener información de
gran valor desde el punto de vista geológico y económico y determinar a
través de su análisis e interpretación cuales son los principales controles
Pág. 9
de mineralización en un yacimiento. Como herramienta auxiliar la
perforación RCD ha sido muy útil por los resultados obtenidos, sigamos el
presente texto y descubramos por qué.
1.2 Planteamiento del Problema
El problema que se plantea en este trabajo de investigación es
determinar y evaluar mediante la realización de sondeos de perforación
RCD y el análisis de muestras ¿A qué tipo de controles geológicos se
asocia la mineralización de Au-Ag en el epitermal?, ¿Determinar a través
del muestreo a profundidad si las características corresponder a un
epitermal de alta o baja sulfuración?, al plantearse este problema se
realizan otras interrogantes las mismas que serán resueltas en el desarrollo
de la investigación como son: ¿Qué parámetros geológicos podemos
determinar en el logueo de detritus RCD que nos ayuden a evaluar la
mineralización?, ¿Cuáles son los principales controles geológicos?,¿Cómo
hacer uso de la información RCD en la interpretación geológica del
yacimiento?, entre otras.
1.2.1 Antecedentes
Los métodos de perforación mecánica entre ellos aire reverso son
métodos muy eficientes y utilizados en minería y en hidrogeología ya que
proporcionan los test esenciales en la determinación de información a
profundidad y en la verificación de todas las ideas, teorías y predicciones
generadas en prospecciones precedentes y en las fases del proceso
exploratorio. Son herramientas muy usadas por empresas en procesos de
exploración y explotación con búsqueda de objetivos determinados.
Generalmente son usadas por su alta tasa de penetración y el coste de
metro perforado. El aire reverso es mucho más rápido que la perforación
diamantina, y también mucho menos costosa. Y uno de los usos que le dan
Pág. 10
las empresas radica justamente en que con la ayuda de otros métodos (ya
sea mapeo, geofísica, geoquímica y perforación diamantina), me permiten
obtener información detallada de la zona anómala o de interés económico
y determinar sus características geológicas. Aunque son más probables los
casos en que se emplea la perforación diamantina para el cálculo de
volumen y reservas de mineral o para determinar datos estructurales, con
perforación RCD también se puede hacer aunque con menos grado de
confiabilidad. El éxito radica en que la técnica de muestreo sea adecuada.
1.2.2 Justificación
Con este tipo de estudio aplicativo y mediante el uso de este sistema se
podrá determinar las características geológicas que presenta el yacimiento
y evaluar cuáles han sido los controles que han influenciado en el desarrollo
y evolución de la mineralización en este yacimiento lo que facilitara una
mejor comprensión y evaluación geológica y económica. Este estudio
también servirá como guía para ser aplicado en otros proyectos ya que
expone de manera teórica los procesos y procedimientos que demanda la
perforación, los resultados obtenidos, las ventajas y desventajas que
ofrece.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Exponer e interpretar a través del muestreo de detritus de la perforación
con aire reverso las características geológicas y los principales controles
que han dado lugar a la mineralización del epitermal de Au en minaspampa.
Pág. 11
1.3.2 Objetivo Especifico
- Determinar las características litológicas del epitermal mediante logueo.
- Analizar las principales alteraciones hidrotermales presentes en el
epitermal y sus respectivos ensambles.
- Evaluar el comportamiento estructural de la mineralización.
- Hacer seguimiento al proceso de perforación y muestreo RCD
- Realizar un registro grafico detallado de las características geológicas
mediante logueo de detritus RCD.
- Cumplir con el requisito para obtener el título profesional de ingeniera
geóloga.
1.4 Hipótesis
Se sabe que la mineralización en un depósito de minerales está
condicionada o controlada por determinados parámetros llamados
controles geológicos y que ésta no tiene el mismo comportamiento en
superficie y en profundidad.
Eso es algo que a través de la información obtenida mediante la
perforación RCD queremos determinar y delimitar. El análisis e
interpretación de los datos de muestreo de detritus nos permitirá responder
a preguntas planteadas y darle sustento geológico aquellas deducciones
hechas en campo.
Las variables o controles geológicos que vamos a analizar son:
- Control Litológico: Tipo de roca a la que se halla asociada la
mineralización.
- Control Mineralógico: Asocia el emplazamiento de Au a ciertos minerales
específicos.
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- Control Alteración Hidrotermal: Dependiendo del tipo y el grado de
intensidad restringe la mineralización a zonas favorables.
- Control Estructural: Regula las tendencias de mineralización.
1.5 Metodología
La metodología que se aplico es científica-aplicada, a partir de trabajos
de campo, logueo y trabajos de gabinete.
Fase de Gabinete:
Elaboración del plan de trabajo.
Recopilación de · información geológica de estudios anteriores,
análisis, procesamiento de la misma.
Consulta de cartografía del (INGEMMET) como son mapa geológico
regional de la libertad y cuadrángulos.
Revisión de boletines.
Diseño, interpretación y digitalización de columna estratigráfica
local.
Diseño, interpretación y digitalización de mapas geológicos donde
se muestran los controles (Litología, alteración, estructuras y
mineralización).
Elaboración Interpretación de formatos de perforación y logueo.
Elaboración y redacción del informe final de tesis.
Fase de Campo:
Reconocimiento directo del área de estudio.
Observación de afloramientos y de las unidades litológicas
existentes.
Supervisión y control de plataformas de perforación RCD.
Logueo de detritus de perforación Aire Reverso.
Pág. 13
- Toma de imágenes mediante cámara fotográfica.
1.6 Ubicación y Acceso
El Proyecto minero Minaspampa políticamente se halla ubicado en el
distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La
Libertad.
Geográficamente se localiza en las estribaciones del flanco oeste de la
Cordillera Occidental, entre los 3900 y 4100 m.s.n.m. Comprende las
coordenadas geográficas:
• Latitud Sur 7°57'52,31" - 7°58'54,38"
• Longitud Oeste 77°59'9,97"-77°57'50,48"
El acceso a la zona de proyecto desde la ciudad de Lima se realiza por
vía terrestre a través de la carretera Panamericana Norte hasta la ciudad
de Trujillo, luego continuando por la ruta de Trujillo-Huamachuco y de la
carretera de acceso al Proyecto "La Arena", en cuyo tramo existe un desvió
hacia el lado derecho por la ruta al distrito de Sarín, llegando así al Proyecto
Minaspampa, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Distancia Itinerario Tiempo (Hrs.) Tipo de Vía
(Km)
Lima - Trujillo 561 8.00 Asfaltado
Trujillo- Desvío Otuzco 56 1.50 Asfaltado
Desvío Otuzco - Desvío 70 2.00 Asfaltado
Quesquenda
Desvío Quesquenda - La virgen 40 1.00 Afirmada
La Virgen - Proyecto 30 1.00 Carrozable
Total 13:50
Cuadro N" 001: Vías de acceso a la Unidad Minaspampa.
Pág. 14
Figura N" 001: Plano de Ubicación de la Unidad Minaspampa.
•
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Figura N" 002: Plano de Concesiones de la Unidad Minaspampa.
Pág. 15
1.7 Clima, vegetación y Fauna
La unidad Minera de Minaspampa presenta un clima fria y seco la
temperatura varía entre 7 oc -10 oc entre el día y la noche, siendo el
promedio anual 8 °C. El clima está dividido en dos estaciones
marcadamente diferentes durante el año una estación seca (abril a
noviembre) y otra estación lluviosa (noviembre a marzo), la cantidad de las
precipitaciones varía según la posición geográfica y altimétrica generando
una marcada variación en el clima y la vegetación en diferentes sectores
del área estudiada.
En lo que respecta a vegetación en el área de evaluación se ha
determinado la presencia de cinco unidades de Vegetación: Matorrales,
praderas, roquedales, bosques con eucalipto y zonas de cultivo.
En cuanto a fauna se pueden apreciar especies como sapos, lagartijas,
culebras, insectos, aves, etc.
1.8 Geomorfología
El Proyecto Minero "Minaspampa" ubicado en la zona norte y oriental de
los Andes se caracteriza geomorfológicamente por presentar una
topografía de montaña estructural con altitudes entre 3,015 y 4,255
m.s. n.m. dominada por el gran paisaje de relieve montañoso erosiona! (con
cimas y laderas muy empinadas formados por rocas sedimentarias de la
formación Chimú consistentes en cuarcitas gris claras y areniscas-lutitas de
la formación chicama, cubiertos por gramíneas y arbustos de bajo porte,
modificados por erosión fluvial) y el valle coluvie-aluvial (conformado por
terrazas erosiónales y agradacionales).
Pág. 16
1.9 Antecedentes y Trabajos Anteriores
Desde el año 2007 se viene explorando las concesiones mineras en la
zona Sur del gran alineamiento estructural NW- SE (paralelo a los Andes
peruanos), el mismo que se ubica el mega proyecto aurífero Alto Chicama,
Mina Santa Rosa, Mina La Virgen, Proyecto La Arena y Proyecto
Algamarca.
Los trabajos exploratorios anteriores comprenden: Muestreo
geoquímico aleatorio de rocas, realizado por Compañía Minera
Minaspampa desde el 2007, donde se obtuvieron un total de 1544 muestras
de roca, arrojando anomalías moderadas a altas en Au - Ag, cuyas
evidencias más intensas se relacionan a zonas con alteración cuarzo
sericitica y silícea emplazados en la areniscas Cuarzosas - Arenisca del
Miembro B, pertenecientes a la Formación Chimú. En base a estas
informaciones la empresa decide realizar exploraciones, muestreo y
perforaciones para obtener más detalle del yacimiento. En el siguiente
cuadro se muestra un breve resumen de las actividades realizadas por la
empresa con fines geológicos desde el año 2007-2013.
' Actividades Año Total
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Muestreo Superficial 1544 1308 718 871 6719 1125 7209 19494
Taladros Perforación --- -- 47 38 - 135 191 411
RCD
Metros Perforación --- - 6172 6522 - 14431 25321 52447
RCD
# Muestras RCD - -- 4382 4346 - 9568 17296 35592
Taladros Perforación -- -- - - - - 5 5
DDH
Metros Perforación - -- -- - --- - 1113.9 1113.9
DDH
#Muestras DDH -- --- --- - - - 545 545
Metros Une as --- --- --- -- --- -- 22500 22500
Geofísicas (IP) n
Cuadro N" 002: Resumen de Trabajos 2007-2013.
Pág. 17
CAPÍTULO 11: GEOLOGÍA REGIONAL
2.1 Estratigrafía
El basamento sedimentario regional está representado por secuencias
políticas del Jurásico superior, seguida por secuencias elásticas del
Cretáceo Inferior y secuencias carbonatadas del Cretáceo Superior;
cubiertas por rocas volcánicas continentales del Terciario y cortadas por
cuerpos intrusivos cercanos al límite Oligoceno-Mioceno. La estratigrafía
se inicia con la Fm. Chicama constituida principalmente por lutitas
pizarrosas, sobre la que descansan areniscas y areniscas cuarcíticas de la
Fm. Chimú, a los que sobreyacen casi concordantemente delgados
horizontes calcáreos de la Fm. Santa, seguida por intercalaciones de
areniscas y limolitas de la Fm. Carhuaz, pasando hacia el techo a
horizontes eminentemente cuarcíticos de la Fm. Farrat y secuencias
calcáreas del Cretáceo Medio. Estas unidades descritas han sido falladas
y plegadas en una dirección preferencial NO coincidente con el rumbo
andino en el Perú. Sobre esta columna sedimentaria y a manera de
cobertura se encuentran los depósitos volcánicos Terciarios del Calipuy,
representada eminentemente por secuencias piroclásticas alternadas con
secuencias lávicas principalmente andesíticas. Finalmente, ocurren
cuerpos intrusivos principalmente de edad Miocénica emplazados a lo largo
de ejes de plegamiento o en lineamientos estructurales NO, algunos de
ellos están directamente relacionados con la ocurrencia de mineralización
en la región. Los procesos erosivos del cuaternario (principalmente el tipo
glacial y fluvioglaciar), han producido abundantes depósitos o suelos.
Se describen estas y las formaciones suprayacentes.
• Formación Chicama
Afloramientos de lutitas gris oscuras a negras, estratificadas en finas
capas, fuertemente foliadas, deleznables, conteniendo nódulos negros
fuertemente silicificados y piritizados. Es común observar estas rocas a lo
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largo de la margen oriental del río Condebamba hasta el río Crisnejas, en
el río Negro, y entre las localidades de Yamobamba y La Colpa.
Ocasionalmente, se observan delgadas intercalaciones de areniscas de
color gris a pardo. Frecuentemente, es común reconocer horizontes de
lutitas negras finamente piritizadas. La descomposición de estas lutitas,
origina suelos negruzcos y de suave topografía por la cantidad de material
arcilloso, favoreciendo el desarrollo de la agricultura. Se desconoce el
espesor de la formación Chicama, pero se puede estimar en más de 1,000
metros, de límite inferior desconocido; mientras que hacia el tope infrayace
concordantemente a la formación Chimú del Cretáceo Inferior. En base a
fósiles de especies de amonites encontrados en las lutitas negras en los
afluentes del río Negro, cerca de Cajabamba, se le ha correlacionado con
formaciones de edad Jurásico Superior.
En la región, dentro de la formación Chicama, se ha reconocido la
ocurrencia de pequeñas estructuras con mineralización aurífera, asociadas
a apófisis y sills de composición dacítica. Las vetas son preferentemente
manteadas y por lo general poseen ensambles mineralógicos complejos,
con cantidades anómalas de elementos polimetálicos (Hg-As-Ag-Pb-Zn
Cu).
Algunas ocurrencias de este tipo de mineralización existen en M u malea
(C° Calamaca y Quebrada Pata de Gallo} y Chavini, cerca de Mollebamba.
• Formación Chimú
Está conformada por una alternancia de areniscas, cuarcitas y lutitas en
la parte inferior, seguida de una potente secuencia de cuarcitas blancas en
la parte superior. Las areniscas generalmente son de grano medio a
grueso. Se estima un grosor superior a 600 metros. Sobreyace
concordantemente a la formación Chicama e infrayace de igual modo a la
formación Santa. Se le correlaciona con formaciones del Cretáceo Inferior.
Esta secuencia elástica se expone ampliamente en la región, entre las
localidades de Huamachuco y Algamarca, destacando nítidamente por su
topografía abrupta, originando grandes farallones con pliegues cerrados de
Pág. 19
anticlinales y sinclinales, como los que se observa al NW de La Arena y en
Algamarca.
Las areniscas y cuarcitas de la formación Chimú, intruidas por stocks
pórfido dacíticos, han creado un ambiente geológico favorable para la
ocurrencia de mineralización aurífera en las brechas de contacto.
Mineralización asociada del tipo pórfido de Cu-Au-Mo se presenta dentro
del intrusivo. Sin embargo, no siempre es posible encontrar los dos tipos
de mineralización; a veces, solamente uno de ellos se ha desarrollado
convenientemente. En el reciente "boom" de las exploraciones, se han
reconocido varios depósitos de Au hospedados dentro de la formación
Chimú, tales como La Arena, Virgen y María Angola, además de la conocida
mina Comarsa en Angasmarca (Darling Montoya y otros, 1995).
• Formación Santa
Esta formación consiste de una intercalación de lutitas, calizas
margosas y areniscas gris oscuras. Su espesor varía entre 100 y 150
metros. Sobreyace a la Formación Chimú e infrayace a la Formación
Carhuaz; en ambos casos, en aparente concordancia. Las rocas de esta .
formación afloran limitadamente. Por lo general, conforman depresiones
cubiertas por terrenos de color blancos y fangosos. En Huamachuco,
respecto a otras zonas dentro de la región, la proporción de rocas calcáreas
es predominante; ocasionalmente, van acompañados de fauna fosilífera,
en base a la cual se les asigna una edad Valanginiano Superior.
Mencionaremos algunos afloramientos de calizas Santa reconocidos en las
cercanías de Huamachuco: lado norte del co Cancañan sobre el camino a
las ruinas de Marcahuamachuco; en la parte noreste de Raumate; al
noroeste de Sanagorán; En la región, no se conoce mineralización
asociada a esta formación. Sin embargo, en el camino a Sanagorán (N de
e• Cancañan), existe una cantera artesanal con su respectivo horno para
obtener cal a partir de las calizas. Aquí, los horizontes delgados de caliza
(total 25 metros) están intercalados con lutitas, lo que requiere una
explotación selectiva.
Pág.20
• Formación Carhuáz
Esta formación consiste. de una alternancia de lutitas y areniscas de
color gris, rojizas a rosadas. En la parte superior se observan algunos
bancos de cuarcitas blancas intercaladas con lutitas y areniscas. Esta
formación, yace en suave discordancia sobre la Formación Santa, e
infrayace concordantemente a la Formación Farrat. Se le asigna una edad
Cretáceo Inferior, entre el Valanginiano Superior, Hauteriviano y
Barremiano. En la región, las amplias franjas rojizas de topografía suave
que presentan los afloramientos de la Formación Carhuáz, contrastan con
los abruptos y empinados afloramientos de las cuarcitas blanquecinas
Chimú.
Dada la impermeabilidad de sus horizontes lutáceo-arcillosos, el
comportamiento de estas rocas como hospedante de mineralización es
completamente desfavorable, como ocurre en el prospecto Calaorco, al
Este de Cachicadán. Sin embargo, cuando se hallan asociadas a
corredores de fallas y en contacto con cuerpos intrusivos de composición
ácida, los horizontes de areniscas Carhuáz presentan mineralización
aurífera diseminada, como ocurre en Shahuindo, al Este de la mina
Algamarca.
• Formación Farrat
Esta formación representa el nivel superior de la facies elástica del
Cretáceo Inferior. Está conformada de areniscas y cuarcitas blancas de
grano medio a grueso, con un espesor medio de 500 metros. Sobreyace en
aparente concordancia a la Formación Carhuaz e infrayace del mismo
modo a la Formación Inca. Las formaciones Chimú y Farrat, a menudo han
creado confusiones por su similaridad topográfica y litológica, sin embargo
hay que tener en cuenta, que la primera infrayace a las lutitas rojizas de la
Formación Santa-Carhuaz y la segunda sobreyace a las mismas. Se le
asigna una edad Aptiana. Los horizontes elásticos de la Formación Farrat,
por su buena permeabilidad cuando se fracturan, también constituyen en la
región, una excelente roca huésped para mineralización aurífera
Pág.21
diseminada, como se observa en el prospecto El Toro (Darling Montoya y
otros, 1995)
• Otras Formaciones
A la Formación Farrat, sobreyacen las formaciones Inca, Chulee y
Pariatambo del Cretáceo Superior, conformadas principalmente por una
alternancia de areniscas, lutitas y calizas. No se conoce ocurrencia de
mineralización dentro de estas formaciones, por lo que su interés
prospectivo en la región es casi nulo.
- Cobertura volcánica Terciaria del Grupo Calipuy sobreyaciendo
discordantemente a Fms. sedimentarias.
- lntrusivos hipabisales de mediana acidez del Oligoceno-Mioceno
emplazados en ejes de pliegues o lineamientos NO cortan a las rocas
sedimentarias.
- Cobertura aluvial-morrénica Cuaternaria.
Pág.22
- - -· --··- ----- --·
EAA SYST FORI\ATION THICK~ESS l8fmy ts¡my GOLO TYPE
(m) Ml~tAAUZATION
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¡, \~·~:~ ~AguaBianu CiJ.!Io potpllyry
23.1·1'y2s:'24my
Figura N" 003: Columna Estratigráfica Regional de la Libertad.
Pág.23
Figura N" 004: Mapa Geológico Regional de la Libertad.
Pág.24
2.2 Rocas lntrusivas
En la región, entre Huamachuco y Cajabamba, se han reconocido
cuerpos intrusivos hipabisales de edad Terciaria, relacionados a la
presencia de formas dómicas, emplazados dentro un corredor estructural
NW - SE, cortando las formaciones sedimentarias mesozoicas. Por lo
general, estos intrusivos afloran como pequeños stocks aislados dentro o
en la periferia de la geoforma dómica. Su composición varía desde diorita
a pórfido andesítico, pórfido dacítico pórfido cuarcífero. En profundidad,
estos stocks parecen unirse y constituir un sólo cuerpo intrusivo mayor, tal
como ocurre en el "Domo Huamachuco" y el "Domo de Algamarca". Otras
intrusiones, asociadas a formas dómicas menores, se tiene en el área de
Cochapampa. Esta intrusión parece constituir la parte periférica sur del
"Domo de Algamarca", su composición corresponde a un pórfido dacítico
que grada a pórfido andesítico. Entre las localidades de Marcaba! y
Purumarca, también se ha reconocido afloramientos de intrusivos
hipabisales de composición intermedia, con tamaños de hasta 4 x 2
kilómetros, cortando a las lutitas Chicama y a las areniscas Chimú Se ha
comprobado, que las intrusiones más ácidas están ligadas a la
mineralización, tipo pórfido Cu-Mo (Au) desarrollado en el mismo cuerpo
intrusivo, o como brecha de Au en contacto con rocas elásticas permeables.
2.3 Rocas Volcánicas
Volcánico Calipuy
Está constituido por una gruesa secuencia de rocas volcánicas; lavas
riolíticas, riodacíticas y dacíticas en la parte inferior, intercaladas con
algunos horizontes de depósitos lacustrinos violáceos y lutitas arenosas; en
tanto que la parte superior consiste mayormente de derrames andesítico
de textura porfirítica. Estos últimos, conforman los afloramientos más
próximos a la zona de Huamachuco (Reyes, 1980). Los bordes de este
Pág.25
campo volcánico parecen constituir las partes más activas, mientras que,
aparentemente, la parte interna es más tranquila, con características de
una meseta volcánica levemente ondulada. En ambas zonas de bordura,
ha sido posible reconocer estructuras subvolcánicas dómicas asociadas a
actividad hidrotermal remanente posterior, así como stocks de cuellos
volcánicos. En la región de La Libertad, entre los ríos Santa y Chicama, el
campo volcánico Calipuy tiene una amplia distribución continua en un área
de 1 OOkm x 60km.
Por sus relaciones de campo, se le ha asignado una edad Cretáceo
Superior a Terciario Inferior. Recientemente, los resultados de dataciones
radiométricas, según el método K-Ar, encargadas por Cambiar a los
Laboratorios Geochron (Julio 1998), para cuatro muestras provenientes de
la parte superior de este volcánico, reportan edades entre 18.9 y 16.5 M.a.
correspondientes al Mioceno Medio
En la región, esta litología volcánica sirve de roca huésped a depósitos
polimetálicos y argentíferos tipo veta, acompañados de cantidades
subordinadas de oro. De preferencia se localizan en el eje central E-W y
hacia los bordes del campo volcánico, tales como Machacara, Sulcha,
Urumalqui, Quiruvilca, etc. De otro parte, las recientes exploraciones han
puesto en evidencia mineralización aurífera epitermal de baja Sulfuración y
manifestaciones de probables depósitos de alta sulfuración.
2.4 Metalogenia
La mayoría de yacimientos y sus ocurrencias mineralógicas dentro de la
región están asociados al volcanismo Calipuy los mismos que se
encuentran alojado en los depósitos volcánicos emitidos por diferentes
centros eruptivos emplazados a partir del eoceno al mioceno. Dichos
depósitos presentan mineralización epitermal de baja y alta sulfuración y
de tipo pórfido. Por ejemplo Macha la, Minaspampa, Salpo, Urumalqui, Alto
Dorado y Tres Cruces.
Pág.26
Estudios realizados en el Norte del Perú, desde el departamento de
Ancash, atravesando La Libertad y Cajamarca por la Andes Occidentales y
extendiéndose hasta el Ecuador reconocen la existencia de una franja
metalogenética que tiene aproximadamente 40 a 75 Km de ancho. En ella
se encuentran un importante número de yacimientos minerales de oro,
cobre-oro, y en menor proporción plata-oro-cobre-zinc-plomo (Kihien,
1997). Estos yacimientos están albergados en centros volcánicos
erosionados del Grupo Calipuy o en rocas sedimentarias del Mesozoico
instruidas por cuerpos subvolcánicos y asociados a los eventos volcánicos.
Generándose depósitos con características epitermales de alta y baja
sulfuración, pórfidos, polimetálicos y zonas de alteración hidrotermal.
Estudios recientes llevados a cabo por lngemmet, correspondientes al
Proyecto GR-4 "Volcanismo Cenozoico (Grupo Calipuy) y su asociación
con los Yacimientos Epitermales, Norte del Perú" han identificado que los
yacimientos minerales, como Machacala, Sulcha, Uromalqui, Quiruvilca,
Tres Cruces, Minaspampa, etc., están localizados en las inmediaciones de
centros eruptivos. Así mismo se ha determinado que tanto estos como otros
yacimientos en la región presentan las mismas características
metalogenéticas asociadas al grupo Calipuy en el norte del Perú. Por lo
tanto desde el punto de vista económico se constituye al grupo Calipuy
como un metalotecto aurífero muy importante.
Las principales estructuras que corresponden a fallas y pliegues, tienen
direcciones principales NO-SE y secundarias de E-0, cortadas casi
perpendicularmente por fallas menores que tienen rumbos NE-SO y N-S.
Los factores litoestratigráficos, consistentes en las rocas favorables que
albergan la mineralización y los factores mineralógicos que permiten la
reacción química entre los fluidos ascendentes y los componentes de las
rocas, han permitido la depositación de los minerales económicos. Según
los factores antes mencionados, sumados a la caracterización mineralógica
de cada ocurrencia, es posible agrupar los distintos depósitos minerales en
los siguientes tipos de yacimientos: epitermales en ambiente volcánico, en
ambiente sedimentario, pórfidos y pórfido-epitermal. Dentro del marco
Pág.27
geológico las unidades correspondientes al contexto geológico regional han
sido agrupadas en: Pre-Cenozoicas y Cenozoicas, para su mejor
entendimiento
- Pre- Cenozoico
Corresponde a numerosos depósitos de rocas sedimentarias, volcano
sedimentarias e intrusivas que conforman el basamento del volcanismo
Calipuy, cuyas edades comprenden desde el Titoniano al Maastrichtiano.
-Cenozoico
Corresponden principalmente a los depósitos lávicos y piroclásticas del
Grupo Calipuy, emitidos por diversos centros eruptivos. Sus afloramientos
se localizan a lo largo de la Cordillera Occidental de los Andes del Norte del
Perú y fueron emplazados entre aproximadamente 54 y 8 Ma: Eoceno al
Mioceno (Cossío, 1964; Wilson, 1975; Farrar & Noble, 1976; Noble et al.,
1990). El emplazamiento de los centros volcánicos Calipuy corresponde a
cuatro etapas eruptivas separadas por ligeras discordancias erosionales
vinculadas posiblemente a periodos de deformación.
Etapa 1 - Volcanismo Eoceno
Etapa 11 - Volcanismo Oligoceno Inferior- Medio
Etapa 111 - Volcanismo Oligoceno Superior- Mioceno Temprano
Etapa IV- Volcanismo Mioceno
Stocks
Corresponden a cuerpos subvolcánicas de composiciones andesíticas y
dacíticas, que intruyen a rocas sedimentarias mesozoicas, así como a
rocas volcánicas del Calipuy. Frecuentemente se han emplazado a lo largo
de los ejes de los pliegues y en las zonas de falla. Reportan edades Ar/Ar
comprendidas entre 13.7 ± 0.2 Ma y 35.2 ± 0.4 Ma. Correspondiendo a
periodos intrusivos desarrollados durante el Cenozoico (Eoceno Superior
Mioceno Medio).
Pág.28
• Provincias Metalogenéticas
Las Provincias Metalogenéticas son áreas caracterizadas por una
agrupación de depósitos minerales que guardan relación entre sí, formados
por uno o más episodios de mineralización.
De modo tal, que los depósitos minerales existentes en el área de
estudio pueden ser agrupados por sus características en los siguientes
tipos de yacimientos: Es así que se ha clasificado de acuerdo a su origen
en yacimientos epitermales en ambiente volcánico, yacimiento tipo pórfido,
yacimiento tipo pórfido-epitermal, y yacimiento epitermal en ambiente
sedimentario del cual hablaremos brevemente por caer en esta clasificación
Minaspampa.
• Yacimientos Epitermales en Ambiente Sedimentario
Los factores estructural y mineralógico son importantes para la
formación de este tipo de yacimientos. El plegamiento de las capas
sedimentarias, generalmente anticlinales en las areniscas cuarzosas de la
Formación Chimú, y el alto grado de fracturamiento de la roca han permitido
el entrampamiento de los fluidos hidrotermales, con la consiguiente
precipitación de la mineralización principalmente aurífera. Ejemplos de ello
tenemos Lagunas norte, santa rosa, la virgen,·shahuindo, minaspampa.
• Épocas Metalogenéticas
Las épocas metalogenéticas representan unidades de tiempo geológico
favorables para la depositación de fluidos hidrotermales, están
representadas por una agrupación particular de depósitos minerales, los
cuales en una misma área pueden corresponder a varios pulsos
mineralizantes. Según las edades de mineralización reportadas en la zona
de estudios comprendidas desde los 18.8 Ma hasta los 14 Ma, se establece
una gran franja mineralizante ocurrida en el Mioceno (Noble & McKee,
Pág.29
1999; Noble et al., 2004), la cual puede dividirse a su vez en cuatro
subfranjas.
78'30'W 78'W
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Figura N• 005: Mapa Metalogenético de los Yacimientos asociados al
Grupo Calipuy en el Norte del Perú (La Libertad y Ancash).
Pág.30
78'30'W 78'W 77'31J'W
YACIMIENTOS EPITERMALES EN AMBIENTE SEDIMENTARIO ó YatitnitnUK
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Figura N• 006: Ubicación de Minaspampa dentro de Yacimientos
Epitermales en Ambientes Sedimentarios.
Pág~31
2.5 Tectónica
El marco estructural está condicionado por el intenso tectonismo que ha
afectado a esta región, evidenciado por la presencia de numerosas fallas
longitudinales de orientación andina (NW-SE), y plegamientos (anticlinales
y sinclinales).
Por lo tanto el área donde se halla ubicada la Unidad Minaspampa se
encuentra en un ambiente estructural de rumbo andino los cuales están
ligados, al menos localmente, a un estilo de tectónica compresiona! que
está afectando particularmente a rocas sedimentarias del Cretáceo inferior
(Formación Chimú), generando un conjunto de anticlinales y sinclinales a
su vez estos han sido afectados por intrusivos que atraviesan esta
formación a manera de diques.
Pág.32
CAPÍTUO 111: GEOLOGÍA LOCAL
3.1 Estratigrafía Local
El yacimiento se encuentra emplazado dentro de las areniscas
cuarzosas y cuarcitas de la formación Chimú, de rumbo N30-50°W, con
presencia de algunos horizontes delgados de lutitas abirragadas y
carbonosas que conforman el anticlinal de tendencia regional y con
fallamiento normal donde se ha emplazado el cuerpo de brecha hidrotermal
desde un 1 m con una potencia hasta 20m al norte con rumbo N25-45W.EI
yacimiento corresponde al corredor aurífero del Metalotecto Septentrional
andino del Norte del Perú (Lagunas Norte, Comarsa, La Virgen, El Toro,
lgor, Algamarca).
Litológicamente en el área de influencia de Minaspampa afloran las
siguientes rocas sedimentarias:
• Formación Chicama
Compuesta por Jutitas grises a negras estratificadas en finas capas muy
fisibles, con intercalaciones de arenisca de color gris a pardo de grano fino
y cuarcita gris oscura fuertemente silicificada de grano fino. Perteneciente
al Jurásico Superior
En la Zona del Tajo solo se ha reconocido una potencia de
aproximadamente 50 metros, aumentando su potencia hacia el norte del
área.
• Formación Chimú
Está compuesta por una alternancia de areniscas, cuarcitas y lutitas
carbonosas en la parte inferior (están ultimas se comportan como estratos
guías), la parte superior consta de una potente secuencia de cuarcitas
grisáceas a blancuzcas de grano medio a fino, con una potencia que varía
entre 100 a 500 metros. La edad correspondiente es del Cretácico inferior.
Pág.33
Dentro de esta secuencia sedimentaria logramos diferenciar el miembro
B, el mismo que se manifiesta por la presencia de cerros prominentes y
alargados.
• Depósitos Cuaternarios
Generados por los procesos atmosféricos recientes a partir de la roca
cuarcífera, son los siguientes:
- Material de Coluvio: Se presentan adyacentes a afloramientos rocosos.
Están conformados por gravas y cantos en matriz limo-arenosa.
- Depósitos de Deslizamiento: Son acumulaciones productos de
deslizamientos de suelos y rocas.
- Depósitos de Flujo: Son gravas con arenas y limos mal clasificados que
se han acumulado en depresiones (como la del Pad).
La secuencia estratigráfica local se muestra en la figura W 007.
Pág.34
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA TAJO MINASPAMPA
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Figura N• 007: Columna Estratigráfica Local-Unidad Minaspampa.
Pág.35
En minaspampa también se han identificado estratos u horizontes guías.
- Horizonte de lutita carbonosa (Lutita pizarrosa y/o bituminosa): Se observa
potencias variable que de unos pocos centímetros hasta aproximadamente
1.5 m; la presencia de estos estrato de lutita es importante porque han
servido de impermeabilizador para la mineralización de oro; se observa
comúnmente la concentración de mineralización por oro (Au) debajo de
este estrato guía.
- Horizonte guía de pirofilita menos común en el Tajo Minaspampa, en el
cual se observan estratos con potencia de pocos centímetros hasta 0.80
centímetros. Presenta una coloración de beige a gris parduzca hasta una
tonalidad medio rosácea, hacia sus cajas se observa capas muy finas de
lutita carbonosa con pequeños clastos de roca caja sub angulosos de
arenisca cuarzosa. Presenta un azimut de 130° y buzamiento de 40-45°
NE, con potencia 50 centímetros, en contacto con estratos muy delgados
de lutita (menores a 10 cm de potencia) hacia el piso. La Pirofilita es un
mineral de alta temperatura, que nos indica proximidad de transición a
ambientes porfiriticos. Debido a la presencia de esta arcilla es que se
cuestiona mucho que el origen del yacimiento sea epitermal de baja
sulfuración, ya que como se menciona es un mineral de alta temperatura y
acidez, generalmente asociado a epitermales de alta sulfuración o
ambientes tipo pórfidos.
3.2 Rocas ígneas
• Diques Dacíticos:
De edad Terciaria Inferior, se presentan en forma de delgados intrusivos
y stocks irregulares, presenta una coloración verdosa, se observa relictos
de plagioclasas y hornblendas muy alterado, trazas de biotita alterada,
también se observa cristales de cuarzo, alguno de estos diques observados
en campo presenta pirita diseminada y pirita oxidada.
Pág.36
• Diques Andesiticos:
Se presentan como intrusivos que cortan a la Formación Chicama, con
matriz de plagioclasas muy cloritizadas.
iiBM~mv..a LAS.IUUAS MP-12·13
DDH-04 PROF: 337.90 - 338.02
Figura N• 008: Dique andesítico de color gris verdosa, leve alteración
propilítica (Clorita - Sílice en venillas), se observas fenos de plagioclasas
moderadamente caolinizadas.
3.3 Alteraciones Hidrotermales
La alteración hidrotermal es el resultado de la transformación de la
mineralogía original primaria de la roca en una nueva asociación de
minerales secundarios, más estable bajo las condiciones hidrotermales de
temperatura, presión y sobre todo de composición de fluidos. Debido a las
reacciones producidas por la interacción del agua caliente, vapor o gas con
las rocas que atraviesan, se forman minerales nuevos o secundarios,
diferentes (química, textura! y mineralógicamente) con respecto a los
minerales originales de las rocas.
Pág. 37
Los . minerales secundarios se producen por varios tipos de
reacciones: precipitación directa a partir de fluido sobresaturado,
principalmente en venas, cavidades, poros y fisuras, reemplazo de los
minerales de acuerdo con su estabilidad al cambio en las condiciones de
temperatura, ph y permeabilidad y lixiviación que es producida
principalmente en las márgenes de los sistemas geotérmicos por disolución
ácida de los minerales primarios (Browne, 1997).
La característica distintiva de la alteración hidrotermal, que involucra la
circulación de volúmenes relativamente grandes de fluidos calientes
atravesando las rocas, es la importancia del fluido hidrotermal para
transferir constituyentes y calor. El fluido tiende a estar considerablemente
fuera del equilibrio termodinámico con las rocas adyacentes y esto genera
las modificaciones en la composición mineralógica original de las rocas,
puesto que componentes en solución y de los minerales sólidos se
intercambian para lograr un equilibrio termodinámico.
Puesto que en general se trata de aureolas de alteración "simétricas" en
torno al cuerpo mineralizado, que aparecen como facies de alteración que
reciben nombres específicos (alteración argílica avanzada,
alteración fílica, propilitica, silicificaciones, etc.), la mineralogía de las.
alteraciones (y, en concreto, el desarrollo de mapas de distribución de
alteraciones que permitan reconstruir la zonación geoquímica y térmica) es
una de las herramientas más útiles en la exploración en este tipo de
depósitos.
En minaspampa los rasgos principales de la presencia de alteración
hidrotermal están relacionados fuertemente al ensamble cuarzo-sericita,
ocasionalmente cuarzo - alunita? y a la fuerte silicificación que ocurre en
forma masiva generando cuerpos irregulares y en venillas milimétricas de
cuarzo lechoso que cruzan la matriz. La alteración argílica se manifiesta en
las intercalaciones de lutitas con areniscas de grano fino y textura friable.
Pág.38
Se ha podido determinar la presencia 3 alteraciones principales o bien
definidas, las cuales se mencionan a continuación y que a través de los
datos de logueo y otros trabajos de carácter geologico se determinará si es
la alteración uno de los controles más dominantes en la mineralización del
yacimiento y si es así cual es la predominante.
• Alteración Filica :
La alteración hidrotermal asociada a la mineralización está relacionada
al ensamble cuarzo-sericita, que se presentan rellenando la matriz y
fracturas de la roca en habito terroso y granular. Con minerales accesorios
como clorita, illita, pirita.
Es extensa y prominente visualmente. En zonas de brechas tectónicas
se observa sericita terrosa junto con caolinita.
~~M'iilaSpam~ BOTADERO "EL GATO'"
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Figura N• 009: Cuarcita de grano fino de textura sacaroide con Qz-Ser en
intersticios.
• Alteración Silicea:
Con fuerte intensidad que ocurre en forma masiva rellenando
estructuras irregulares, y en venillas milimétricas de cuarzo lechoso que
Pág.39
cruzan la matriz de la roca indicando la proximidad de ocurrencia de
mineralización aurífera.
Se manifiesta en rocas cuarcitas de grano medio a fino, generando
estructura silicificada gris oscura (venillas de sílice gris) con presencia de
sulfuros principalmente pirita muy fina.
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MP-12~13
1
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DDH-02 PROF; 12.40 · 1U5
Figura N" 010: Cuarcita de grano fino con textura granular y venillas de
sílice blanquecinas.
• Alteración Argílica:
Se manifiesta en las intercalaciones de lutitas con areniscas de grano
fino y textura friable, así como en diques andesiticos moderadamente
caolinizados en la matriz feldespática. Tenemos la argílica moderada cuyo
ensamble se caracteriza por arcillas como caolín y cuarzo, en algunos
casos con presencia de alunita.
Pág.40
PROF: 341.60 · 341.70
Figura N• 011: Dique andesítico con fenos de plagioclasas
moderadamente argilizados.
3.4 Mineralización
La mineralización aurífera se presenta asociada principalmente a zonas
de brechamiento hidrotermal y a intenso fracturamiento, se manifiesta como
una fuerte oxidación con abundante presencia de Goethita, Jarosita y
Hematita (en menor proporción).
La estructura Candela es la principal del yacimiento y consiste en una
serie de vetillas asociadas en una extensión de 1000 metros en dirección
andina, la cual se encuentra concordante con la estratificación de las
cuarcitas con alto buzamiento, generado por el emplazamiento de diques
daciticos, controlados por las fallas longitudinales. A dicha estructura se le
puede considerar Feeder principal del depósito Minaspampa y asimismo
presenta brechas hidrotermales, brechas tectónicas y diques, con potencia
variable de 5 a 1 O metros.
Esta estructura se encuentra intercalada y/o interdigitado con diques
subvolcánicos (de composición dacítica), con potencia variable de 50 a 80
Pág.41
cm, presentando alteración argílica moderada a fuerte. Asimismo se
presenta abundante pirita fina diseminada.
Se puede inferir que la Paleonapa freática tuvo importancia decisiva
para el emplazamiento del yacimiento, debido a que el contacto entre los
fluidos hidrotermales (con soluciones de pirita y arsenopirita) con dicho
horizonte genero la zona de lixiviación en la cual se alojó el deposito
mineral. Este horizonte permitió que en forma lenticular se emplazara el
mineral, el cual pasada la potencia inicial de 90 a 1 oo metros dejo de
aparecer para adoptar una geometría más empinada (típica de feeders).
También se ha identificado unidades sedimentarias favorables para la
mineralización, estas son las arenisca cuarzosa de grano fino a medio; aquí
la mineralización podría haberse formados por derrames laterales que
encontraron en estos estratos condiciones de permeabilidad para
precipitación y depositación de Oro. Los 2 sistemas de fallamientos
principales presentan una potencia variable de unos pocos centímetros
hasta aproximadamente 5 ms, en cuyas intersecciones se han emplazado
clavos mineralizados (Ore Sheets) que han dado leyes importantes para el
yacimiento, pero cuyo nivel de fracturamiento no ha permitido el
emplazamiento de un cuerpo continuo.
Algunas brechas presenta venillas de cuarzo gris oscuro menor a 3 mm
hacia sus cajas, las cuales son indicativos de mineralización económica.
Asociado a fallas tenemos estructuras de sílice (veta de cuarzo gris),
esta presenta escorodita hacía sus cajas (mineral de coloración verdosa)
esto es generalmente indicativo de mineralización económica. Las venillas
de cuarzo gris está circunscrito a las zonas de fallas, zonas silicificadas y/o
estructuras silicificadas. (Ejemplo: Zona de Barriga).
Otros Minerales identificados en el yacimiento son: Covelita, Calcosita,
Tetraedrita, Sulfosales de plata (Boulangerita), Pirita, Arsenopirita, Galena,
Pirolusita (OxMn terroso).
Pág.42
3.5 Geología Estructural
Dentro de la zona de Minaspampa se observa un control estructural
principal asociado al eje de anticlinal (del cual el Tajo Minaspampa forma
parte del flanco Este), que está afectado por lineamientos regionales de
tendencia andina, cuyo eje pasa por los centros poblados de Casgabamba
y Chir Chir y se encuentra controlado por fallas de alto ángulo. Dentro de
las principales estructuras identificadas se menciona las siguientes.
• Fallas
El marco tectónico está definido por fallas regionales y lineamientos de
rumbo andino, estructuralmente se evidencian dos sistemas de fallamientos
principales:
1). Sistemas Longitudinales al rumbo andino NW-SE, que corren a través
de toda el área. Corresponde a esfuerzos de compresión.
Entre dicho corredor de estructuras se emplaza una tectónica de
levantamiento de Bloques Graven-Horst (evidenciada en la zona de
Minaspampa Sur), donde se emplaza mineralización aurífera en delgadas
vetillas.
Todas las estructuras (brechas hidrotermales, brechas tectónicas,
velillas de cuarzo lechoso y fallas principales) presentan un azimut entre
320° a 340° N (paralelas al Eje del Anticlinal), y un buzamiento entre 60°-
880 SW, y están espaciadas entre sí aproximadamente entre 40 y 60
metros.
2). Sistemas Transversales de rumbo NE-SW, que está controlando la
formación de brechas tectónicas, brechas hidrotermales y diques intrusivos.
Han sido generadas por esfuerzos de distensión.
Las estructuras mineralizadas paralelas a este lineamiento presentan un
espaciamiento de aproximadamente 40 metros (como se puede observar
Pág.43
en la zona de Barriga- La Olla). Las estructura con azimut entre: 280°- 320°
están asociadas a fallamientos y brechas tectónicas y/o hidrotermales.
Las estructuras con azimut entre: 50°- aoo están asociadas
generalmente a fracturas y diaclasamiento y son la que generalmente
contienen mineralización económica.
Se considera a estas estructuras de Cizallamiento y presentan un
buzamiento empinado donde se expone el contacto de brechas
hidrotermales con la roca encajonante (cuarcita), lo cual ha generado la
Estructura Candela, a partir de la cual se emplazó un conjunto de venillas
tipo stockwork con relleno de OxFe, además se observa en la matriz de la
roca cavidades de lixiviación (moldes cúbicos de sulfuros- boxwork),
rellenas con OxFe producto de lixiviación de la pirita.
Estos lineamientos han permitido la mineralización, la cual
aparentemente se adelgaza a profundidad al volverse las estructuras en
feeders (canales alimentadores donde han ascendido las soluciones
hidrotermales mineralizantes).
• Estructuras
Se observan brechas hidrotermales y brechas tectónicas, se manifiesta
como estructuras sub verticales principalmente, con potencias variables de
pocos centímetros hasta más de 2 ms.
1). Brecha hidrotermal: Presenta clastos sub angulares de cuarcita muy
silicificada con una matriz arenosa de granos de cuarzo con abundantes
OxFe (Jarosita - Goethita) y arcillas. Se observa estructura vertical a sub
verticales con potencias variables.
En la zona de Candela la brecha hidrotermal se encuentra fragmentos
sub angulosos de roca cuarcita con diques o fragmentos de diques sub
volcánicos (de composición dacítica) cementados por una matriz silícea
Pág.44
muy oxidada. Algunas veces estos fragmentos presentan diseminaciones
de sulfuros (principalmente pirita muy fina).
LA BARRIGA MP-12·13
iii1H:05"~-~--~- --
Figura N• 012: Brecha hidrotermal: Clastos angulosos de cuarcita grano
englobado en matriz de sílice gris, presenta oquedades rellenas de
Goethita-jarosita en planos de fracturas.
2). Brecha tectónica: se observan estructuras verticales a sub verticales
con potencias que varían de centímetros a más de 1 ms. Presenta clastos
sub angulosos de cuarcita con panizo, caolín, arcillas y trazas de atunita de
coloración blanquecina, englobados en matriz fina.
Estas brechas tectónicas cortan a las brechas hidrotermales, al ser
posteriores.
Pág.45
~fVii~a:ioamoo BOTADERO iiEL_GATO"
MP~12·13
DDH-02 PROF; 43.60 • 43.65
Figura N• 013: Brecha Tectónica (Zona de falla}: Fuerte argilización en
matriz con fragmentos de cuarcita de grano medio y fino, con
bandeamientos de pirofilita.
De las observaciones de. campo, mapeos de talud, logueos sondajes
RCD e interpretaciones de secciones se observa un aparente enrejado de
estructuras.
• Fracturas
Se presenta en el Tajo un Sistema de Diaclasas secundarias, con azimut
ente N 45• y ao• y buzamiento entre 55• y as•; estos fracturamientos tienen
potencia promedio de 2- 3 cm. aproximadamente; solo en algunos casos
excepcionales sobrepasan los 5 centímetros.
Estas fracturas presenta una Silicificación débil a moderada y muchas
veces esta rellenadas con abundante OxFe (Jarosita- Goethita), como se
presenta en la Zona de Barriga, todas los diaclasamientos con este rumbo
por lo general presenta mineralización económica.
Pág.46
3.6 Delimitación de Zonas de Interés
Localmente el Tajo Minaspampa está dividido en las siguientes zonas
de Interés:
• Candela
Estructura principal del tajo Minaspampa está definido como una brecha
hidrotermal con azimut aproximado entre de 330° y un buzamiento entre
60°- 88° SW. Candela en si una estructura con potencia variable entre 5.0
m y 10.0 m. se encuentra interdigitada por diques y sills subvolcánicos,
brecha tectónica y brecha hidrotermal.
La altercación predomínate es argílica, seguido de una silicificación
moderada
• La Olla- El Perol
Esta zona está ubicada a lo largo de una falla o zona de cizalla,
formando un corredor sinuoso y/o inflexionado.
Dentro de este corredor tenemos un sistema mineralizado con
dirección NE (con un azimut variable entre 40° N y 50° N) y un ancho de 20
a 30 m. presumiblemente asociado a falla de rumbo formando lazos
sigmoides.
La mineralización económica del Au está centrada principalmente dentro
de fracturas y diaclasa con un espesor y/o potencia máxima de hasta 3 cm
(en promedio de 1 cm), con un azimut de 40° a 60° N.
• Minaspampa Sur
Geológicamente se puede considerar la zona de Minaspampa sur como
un Split o posiblemente tensional de la estructura y/o falla Candela, Esta
zona ha sido afectada por una de tectónica compresiona! que se ha
fracturado intensamente a las rocas cuarcitas (Formación chimú), En la
zona de Minaspampa Sur se ha identificado fallas y brechas tectónicas con
orientación NW y otras con orientación SW. La mineralización se encuentra
Pág.47
emplazada posiblemente en dos sistema estructurales unas con azimut
330° N- 325° N; Bz: aoo NE, y otras con azimut 290°- 300, Bz: NE. Existen
otras fallas brecha secundarias con azimut 230° N - 240° N y buzamiento
de 75°.
- Diaclasamiento principal Azimut 195° N - 200° N; Buzamiento: 75°- aoo NW
- Diaclasamiento secundario Azimut 335° N - 340° N; Buzamiento: 72° -
80° NW
Las brechas observadas en Minaspampa Sur presenta clastos
subangulosos de roca caja menor a 5 de centímetros, la matriz es algo
variable, está conformada por sílice arenosa, caolines, sericita y también
oxido jarosita limonitas en menor proporción.
• Las Pampas - Las Julias
Al igual que el tajo Minaspampa esta zona ha sido afectada por
una de tectónica compresiona! que ha fracturado intensamente a las rocas
cuarcitas (Formación Chimú). Geológicamente se puede considerar la zona
Las Pampas como estructuras de brechas hidrotermales distales paralelas
a la Estructura Candela con orientación NW.
Observando la geología se tiene que la mineralización se encuentra
emplazada en estructuras/fallas con brechas hidrotermales y/o tectónicas,
con azimut 330° N - 325° N; Buzamiento: 60° NE aproximadamente. Que
han cortado a la formación Chimú predominantemente de rocas Areniscas
cuarzosas de grano medio a fino.
Las brechas observadas en las pampas presenta clastos subangulosos
de roca caja menor a 5 de centímetros, la matriz es algo variable, está
conformada por sílice arenosa, caolines, sericita y también OxFe (Jarosita
predominante, con limonitas en menor proporción).
Pág.48
• Barriga- La Torta- La Tripa - Picota
En esta zona la caja es cuarcita de grano medio con facies o lentes de
arenisca de grano gruesos (Ej. Zona de Barriga- La Torta)
En esta zona se observa brechas hidrotermales y tectónica con azimut 320°
N - 330° N alineamiento paralelo al Feeder principal, además se ha
identificado 2 sistemas de fallamientos NW y NE, este último evidencia
mineralización económica por oro.
El diaclasamiento secundario de esta zona se presenta con azimut entre
N 45° y 80° y buzamiento entre 65° y 85° ; estas junturas tiene potencia
promedio de 2- 3 cm. Aproximadamente , solo en algunos casos
excepcionales sobrepasan los 5 centímetros, Estas estructuras presenta
una silicificación débil a moderada y muchas veces esta relleno con
abundante óxidos jarositicos, todas las fracturas con este rumbo por lo
general presenta mineralización económica.
Las venillas de cuarzo gris está circunscrito a las zonas de fallas y
estructuras silicificadas.
• La Gringa - Magdalena
Esta zona está formado por la intersección de las estructura Candela
con la Falla Magdalena con azimut que oscila entre 50°N y 60° N; y un
buzamiento entre 75° NW y 85 NW, la falla/brecha magdalena tiene una
potencia variable entre de 40 cm y 1.20 m., se observan clastos
subangulosos de roca caja cuarcita con abundante óxidos (Goethita -
Jarosita), material terroso blanquecino y panizo.
Esta falla contiene una débil a moderada mineralización aurífera.
Presenta estructura paralelas, de potencia promedio de 2 cm y distanciadas
entre 6 y 78 metros presenta mineralización económica
• Farallón
La roca predominante en esta zona es la cuarcita de grano grueso,
moderadamente fracturada. Solo se ha identificado 2 estructuras
Pág.49
principales de brecha hidrotermal, esta presenta una orientación casi de E
W, y buzamiento sub vertical, con una potencia variable de 1 m. a 3 m;
Existen fallas paralelas de potencia menor a 5 centímetros espaciado
aproximadamente entre 40 m. y 50 m., con moderada mineralización.
Las brechas hidrotermales presentan clastos sub angulosos de roca
caja con abundante oxido de fierro diseminado y también rellenado
oquedades junto con Goethita y Jarosita.
• Vizcacha
La roca predominante en esta zona es la cuarcita de grano grueso,
moderadamente fracturada.
Está formada por intersección de dos estructuras NW y NE
(Prolongación Estructura Magdalena), estas estructuras están compuestas
de brecha tectónica está compuesto de fragmentos de roca caja sub
angulosos con presencia de OxFe: Jarosita - Goethita (3%), con presencia
de Escorodita en planos de fractura.
Pág. 50
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Figura N" 014: Vista de Candela, Perol, La Olla, La Gringa (Tajo
Minaspampa).
Pág. 51
CAPiTULO IV: ESTUDIO MICROSCÓPICO
Se realizó el estudio microscópico de algunas muestras representativas
del depósito para analizar sus principales características de alteración y
mineralización, asimismo determinar su paragénesis.
Las muestras enviadas para estudios mineragráficos fueron un total de
52, 15 de ellas para la elaboración de secciones delgadas y 37 para
secciones pulidas todas ellas procedentes del Proyecto Minaspampa.
En los estudios petrográficos se indicarán los minerales presentes,
tamaños, formas, porcentajes, texturas, alteraciones, asociaciones
mineralógicas, reemplazamientos, etc.
En los estudios mineragráficos se indicarán todos los minerales
presentes, tamaños de ellos, porcentajes, texturas, asociaciones
mineralógicas, alteraciones, reemplazamientos, secuencia de formación
mineral, así como todo otro dato que pueda ser útil al Geólogo para una
mejor interpretación de su área de estudio.
Las muestras estudiadas corresponden a rocas sedimentarias y
metamórficas en su mayoría, habiendo algunas pocas rocas volcánicas de
tipo piroclásticas de tipo Tobas Cristalinas y cristalolíticas. La mayoría de
las rocas ocurren como brechas o como rocas muy fracturadas, estando
muy pocas con un fractura miento débil.
El resto de las muestras corresponden a brechas con fragmentos de
cuarcitas o con fragmentos de cuarcitas y rocas volcánicas piroclásticas.
En casi todas las muestras estudiadas por minerales metálicos (estudios
mineragráficos) se han encontrado granos de oro nativo, en tamaños que
varían desde pocas micras hasta 0.11 mm. Con fines informativos se
adjuntan algunas muestras analizadas.
Pág. 52
4.1 Estudios Petrográficos Y Fotomicrografías:
• Muestra N" M-503 (1)
- Determinación Macroscópica
La muestra consiste en una roca metamórfica fracturada y rellena por
cuarzo en granos diminutos. A simple vista no se observan minerales
metálicos.
- Determinación Microscópica
El cuarzo ocurre en cristales sub redondeados, con tamaños
comprendidos entre 0.2 a 0.45 mm. Presentan los bordes algo suturados.
Los granos están muy compactos entre sí. Los fragmentos de rocas tienen
entre 1 a varios milímetros. Algunos fragmentos presentan angostas
microfracturas rellenas por diminutos granos de cuarzo secundario.
Entre los fragmentos de cuarzo se puede apreciar un material cementante
compuesto por granos de cuarzo de diverso tamaño, pero predominando
los granos diminutos, los cuales rodeah a los fragmentos de rocas
cuarcíticas.
Los minerales opacos son escasos y diminutos. Tienen formas
anhedrales a subhedrales y tamaños inferiores a 0.02 mm. Se encuentran
diseminados en la ganga. La roca está casi 100 % compuesta de granos
de cuarzo de diverso tamaño que hacen la vez de material cementante y
fragmentos de rocas.
- Textura.- Fragmentos de cuarcita, cementados por cuarzo.
- Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Brecha Monomíctica.
Pág. 53
Foto N° 001: Sección delgada Muestra W M-503(1). En la foto podemos
apreciar a los fragmentos de rocas (FR) de tipo cuarcitas y el material
cementante (MC) consistente en diminutos granos de cuarzo.
• Muestra N• M-503 (D)
- Determinación Macroscópica
La muestra parece corresponder a una roca volcánica de grano muy
fino, con muy escasos fenocristales de posibles feldespatos. La roca se
encuentra fracturada y con hematita, jarosita como material cementante.
- Determinación Microscópica
La muestra se encuentra compuesta por fragmentos de rocas volcánicas
afaníticas, con escasos granos de cuarzo rodeados por una matriz micro a
criptocristalina compuesta por cuarzo. Los granos de cuarzo a modo de
micro fenocristales tienen formas anhedrales a subhedrales, con tamaños
menores a 0.04 mm. Hay algunos fragmentos que se encuentran
constituidos por cuarzo y epidota. Todos ellos en granos muy diminutos.
También parece haber algunos pocos cristales de pirofilita.
Pág. 54
Los minerales opacos se presentan como cristales de formas
anhedrales y con tamaños inferiores a 0.06 mm. Se les ubican dispersos
en la roca, mayormente rellenando intersticios.
El material cementante consiste en diminutos granos de cuarzo, con
hematita y jarosita, la cual aglutina a los fragmentos de rocas.
- Textura.- Brechosa.
-Alteraciones.- Silicificación intensa.
- Clasificación.- Brecha con fragmentos de rocas volcánicas.
Foto N° 002: Sección Delgada Muestra N° M-503 {0). En la foto apreciamos
unos fragmentos de la roca volcánica (RV) alterada por diminutos granos
de cuarzo.
Pág. 55
• Muestra N" M-518 (1)
- Determinación Macroscópica
La muestra parece corresponder a una roca volcánica, de grano muy
fino. Hay fragmentos con muy escasos fenocristales de posibles
feldespatos. El material cementante consiste se encuentra silicificado.
- Determinación Microscópica
Se pueden localizar fragmentos de rocas, silicificados, quedando solo
las formas originales. Estos fragmentos aparentemente han tenido diferente
composición, así se observan algunos que han correspondido a rocas
afaníticas y otros a rocas con micro fenocristales, otros parecen haber
tenido una textura porfirítica pero con pocos fenocristales.
El material cementante consiste en cuarzo en granos diminutos con
pocas micas de tipo sericita rellenando intersticios. Hay escasos moldes de
formas algo tabulares que pudieron haber sido feldespatos de tipo
plagioclasas.
Los minerales opacos se presentan como cristales de formas
anhedrales a subhedrales, con tamaños hasta de 0.11 mm. Se les ubican
dispersos en la roca y en el material cementante.
-Textura.- Afanítica.
-Alteraciones.- Silicificación y Filica (Qz-Ser).
-Clasificación.- Roca Volcánica alterada (Posible Toba Litocristalina).
Pág. 56
Foto N° 003: Sección Delgada Muestra N° M-518 (1). En la foto
apreciamos fragmentos de rocas alteradas (FR) por cuarzo en granos
diminutos. Se pueden distinguir algunos moldes de fragmentos de
cristales en las rocas.
• Muestra N° M-518 (O)
- Determinación Macroscópica
La muestra parece corresponder a una zona de contacto entre una roca
metamórfica y una roca volcánica piroclástica. Estas rocas están
cementadas por un material compuesto por diminutos fragmentos de rocas
volcánicas y metamórficas con abundantes óxidos de fierro.
- Determinación Microscópica
Un sector de la roca consiste en una cuarcita, la cual está compuesta
por abundantes cristales de cuarzo con tamaños comprendidos entre 0.1 a
0.6 mm. Estos granos presentan los contactos con los bordes digitados. En
algunas zonas se aprecia un crecimiento posterior en los bordes pero es·
Pág. 57
muy escaso y limitado a solo dos sitio muy diminutos. En otro sector se
puede apreciar pequeñas microfracturas rellenas por óxidos.
La parte de la roca volcánica piroclástica consiste en fragmentos de
rocas volcánicas afaníticas y otras de tipo cristalolíticas, con matriz
microgranular, alterada a cuarzo tanto en los fragmentos de cristales y de
rocas. La zona de contacto es la que tienen mayor contenido de óxidos de
fierro. La cual va disminuyendo a los costados. Algunos fragmentos de
rocas volcánicas contienen óxidos de fierro como relleno intersticial, lo que
le proporciona un aspecto rojizo a la roca.
- Textura.- Brechosa.
- Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Brecha de fragmentos volcánicos y de cuarcitas.
Foto N" 004: Sección Delgada Muestra N" M-518 (D). En la foto
podemos apreciar a los fragmentos de rocas (FR) cementados (MC) por
diminutos granos de cuarzo y de fragmentos de rocas.
Pág. 58
• Muestra N" 534 (1)
- Determinación Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, fracturada y con
material cementante de la misma composición acompañada de baritina.
- Determinación Microscópica
Se observan fragmentos de rocas metamórficas de tipo cuarcitas,
notándose por la granulometría que se trata de rocas diferentes. Los granos
de algunos fragmentos de rocas presentan una deformación óptica, otros
presentan angostas microfracturas rellenas por diminutos granos de
cuarzo.
El material cementante consiste en cristales de baritina, algunos de ellos
rotos y fragmentos de cristales de cuarzo de diversa granulometría. Hay
zonas donde se observan fragmentos de cristales de cuarzo, con algunos
cristales de baritina y parece ser que el material cementante consiste en
diminutos y rotos granos de cuarzo.
Los minerales opacos se presentan como cristales anhedrales con
tamaños menores a 0.04 mm. Ocurren rellenando intersticios entre los
granos de cuarzo del material cementante.
El material cementante consiste en una mezcla de granos rotos de
cuarzo con granos de baritina.
- Textura.- Brechosa.
-Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Brecha.
Pág. 59
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~--- -~---·
Foto N• 005: Sección Delgada Muestra N• 534 (1). En la foto se puede
observar a un fragmento de roca cuarcítica (FR) y el material cementante
(MC) compuesto por granos de cuarzo rotos y cristales de baritina (bar).
• Muestra N° 534 (O)
- Determinación Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, fracturada y con
material cementante de la misma composición.
- Determinación Microscópica
Se observan algunos fragmentos de rocas metamórficas de tipo
cuarcitas, las cuales tienen una granulometría que varía entre 0.2 a 0.5 mm.
Tienen los contactos digitados. Algunos de los granos presentan una
deformación óptica.
Hay fragmentos de rocas volcánicas con textura porfirítica y otros con
Pág.60
textura afanítica. En ambos casos la matriz es microgranular, alterada por
cuarzo en granos diminutos.
El material cementante consiste en cristales de cuarzo rotos y
fragmentos de rocas tanto de las cuarcitas como de las rocas volcánicas,
acompañados por diminutos cristales de micas rellenando intersticios y
arcillas.
Los minerales opacos ocurren como cristales anhedrales de tamaños
menores a 0.05 mm. Se encuentran rellenando intersticios entre los granos
de cuarzo del material cementante. Hay óxidos d fierro rellenando
intersticios y tiñendo parcialmente la roca.
Se pueden apreciar algunas angostas microfracturas las cuales están
rellenas por arcillas y a veces acompañadas por diminutos granos de
cuarzo.
-Textura.- Brechosa.
-Alteraciones.- Silicificación intensa, Sericitización y argilización débiles a
moderadas.
- Clasificación.- Brecha.
Pág. 61
Foto N° 006: Sección Delgada Muestra N° 534 (D). Fragmentos de roca
de tipo cuarcita (FR) y el material cementante (MC) compuesto por
fragmentos de las rocas cuarcíticas, volcánicas y micas con arcillas.
• Muestra N° M-574
- Determinación Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, la cual está
compuesta por abundantes granos de cuarzo de tamaño heterogéneo.
- Determinación Microscópica
En la muestra se pueden localizar abundantes granos de cuarzo, los
cuales tienen formas sub angulosas a sub redondeadas, con tamaños que
varían entre 0.3 a 0.9 mm. Algunos granos llegan a medir hasta 1.5 mm.
Con promedio de 0.5 mm. Estos granos se presentan con los contactos en
forma digitada, debido a la presión.
Algunos granos se encuentran recristalizados, pero son escasos, otros
se encuentran como granos muy diminutos rellenando intersticios.
Pág.62
También se pueden localizar algunos granos que presentan un
crecimiento posterior en los bordes.
Se observan angostas microfracturas, las cuales están rellenas por
diminutos granos de cuarzo. Estas fracturas cruzan la muestra y dan la
apariencia de tratarse de un material roto.
- Textura.- Granoblástica, granos de cuarzo compactos, con textura
parcialmente digitada.
-Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Cuarcita.
Foto N" 007: Sección Delgada Muestra N" M-574. Granos de cuarzo
(cz 1) de diversos tamaños con agregados de diminutos granos de
cuarzo (cz 11) que deben haber alterado a la antigua y escasa matriz.
Pág.63
• Muestra N° 582 (1)
- Determinación Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, muy fracturada y con
material cementante de la misma composición.
- Determinación Microscópica
Se observan abundantes fragmentos de rocas metamórficas de tipo
cuarcitas, compuestas por granos de cuarzo de tamaños heterogéneos, los
cuales varían entre 0.15 a 0.45 mm. Hay granos que presentan una intensa
deformación óptica, otros granos presentan la deformación débil.
La roca se encuentra atravesada por numerosas fracturas, las cuales
tienen diferentes grosores y presentan como relleno a diminutos granos de
cuarzo o limonitas. Las fracturas más anchas están rellenas por jarosita,
hematita y limonitas a veces acompañadas por algo de cuarzo. Otras
fracturas contienen además de cuarzo y los óxidos de fierro, algunos
granos de baritina.
Hay zonas de la roca donde el material se encuentra muy fracturado,
acompañado por los óxidos de fierro, jarosita y algunos granos de baritina,
como material cementante.
Los minerales opacos ocurren como cristales de formas anhedrales a
subhedrales, con tamaños menores a 0.05 mm. Se les observan rellenando
intersticios entre los granos de cuarzo del material cementante.
- Textura.- Brechosa.
- Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Brecha.
Pág.64
Foto N• 008: Sección Delgada Muestra N• 582 (I).En la foto apreciamos
a la roca cuarcita (cta) bastante fracturada y con relleno o material
cementante (MC) de cuarzo y/o limonitas en las fracturas. Las fracturas
ocurren en todas las direcciones.
• Muestra N• 582 (D)
- Determinación Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, fracturada y con
material cementante de la misma composición acompañada de baritina.
- Determinación Microscópica
Se observan fragmentos de rocas metamórficas de tipo cuarcitas,
notándose por la granulometría que se trata de rocas diferentes. Los granos
de algunos fragmentos de rocas presentan una deformación óptica, otros
presentan angostas microfracturas rellenas por diminutos granos de
Pág.65
cuarzo.
El material cementante consiste en cristales de baritina, algunos de ellos
rotos y fragmentos de cristales de cuarzo de diversa granulometría. Hay
zonas donde se observan fragmentos de cristales de cuarzo, con algunos
cristales de baritina y parece ser que el material cementante consiste en
diminutos y rotos granos de cuarzo.
Los minerales opacos se presentan como cristales anhedrales con
tamaños menores a 0.04 mm. Ocurren rellenando intersticios entre los
granos de cuarzo del material cementante.
El material cementante consiste en una mezcla de granos rotos de
cuarzo con granos de baritina.
- Textura.- Brechosa.
-Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Brecha.
Pág.66
Foto N• 009: Sección Delgada Muestra N• 582 (D). En la foto observamos
a la roca cuarcita (cta) fracturada y con relleno de hematita (hm) y
minerales opacos (OPs).
• Muestra N• 604 (1)
- Determinación Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, fracturada y con
material cementante de la misma composición.
- Determinación Microscópica
Se observan que la roca metamórfica de tipo cuarcita, ha sido muy
fracturada, notándose una cantidad moderada a intensa de fragmentos de
granos de cuarzo. Algunos granos de cuarzo presentan una deformación
óptica, otros presentan angostas microfracturas rellenas por diminutos
granos de cuarzo.
Pág.67
El material cementante consiste en cristales rotos de cuarzo con diversa
granulometría. Hay zonas donde se observan una mayor intensidad del
fracturamiento.
Los minerales opacos se presentan como cristales anhedrales a
subhedrales, con tamaños menores a 0.025 mm. Ocurren rellenando
intersticios entre los granos de cuarzo del material cementante. El material
cementante consiste en una mezcla de granos rotos de cuarzo con diversa
gran ulometría.
- Textura.- Brechosa.
-Alteraciones.- Silicificación.
- Clasificación.- Cuarcita muy fracturada.
Foto N° 010: Sección Delgada Muestra N° 604 (!).Fragmentos de la
roca cuarcita (cta) rodeada de un material cementante compuesto por
granos fracturados de cuarzo y diminutos fragmentos de rocas.
Pág.68
• Muestra N" M-1462 (O)
- Determinación Macroscópica
la muestra corresponde a una roca volcánica piroclástica, la cual se
encuentra completamente alterada por cuarzo y fracturada con relleno de
óxidos de fierro.
- Determinación Microscópica
El cuarzo es el mineral que predomina en la muestra y se presenta como
granos de tamaños diminu.tos. Esto es producto de la intensa alteración
hidrotermal que ha sufrido la roca y que ha alterado a todos los
componentes primarios, tanto en la matriz como en los fragmentos de rocas
y cristales.
Se pueden localizar abundantes fragmentos de cristales alterados por
granos de cuarzo, los cuales tienen tamaños comprendidos entre 0.005 a
0.015 mm. los cuales parece que han alterado a los fragmentos de cristales
y de rocas .
. También se pueden localizar abundantes fragmentos de cristales, los
cuales han sido alterados por agregados de arcillas, con escasos granos
de cuarzo (con tamaños entre 0.003 a 0.01 mm). Estos granos de cuarzo
también afectan a la matriz, acompañados por las arcillas, las cuales están
rellenando intersticios.
Hay moldes de cristales que parecen corresponder a minerales máficos
y otros a feldespatos, los cuales se encuentran completamente alterados
por las arcillas y en menor proporción con el cuarzo de grano fino.
los minerales opacos ocurren como diminutos cristales de formas
anhedrales a subhedrales y tamaños menores a 0.05 mm. Se encuentran
diseminados en la roca.
Pág.69
Hay abundantes fracturas, las cuales están rellenas por granos de
cuarzo acompañados por arcillas y óxidos de fierro.
- Textura.- Tufácea.
-Alteraciones.- Silicificación intensa, argilización moderada a intensa. ·
- Clasificación.- Tufo Cristálolítico alterado.
Foto N° 011: Sección Delgada Muestra N° M-1462 (D). Roca volcánica con
. fragmentos de cristales alterados por arcillas y cuarzo de grano fino (FC) y
la matriz alterada por diminutos granos de cuarzo con arcillas rellenando
intersticios.
Pág. 70.
4.2 Estudios Mineragraficos y Fotomicrografías:
• Muestra N" M-386
- Descripción Macroscópica
La muestra consiste en una roca metamórfica muy fracturada y con
relleno de óxidos de fierro.
- Descripción Microscópica
En la muestra solo se observan algunos relictos de pirita, mineral que
se presenta como cristales relictitos con tamaños menores a 0.025 mm. Los
granos ocurren diseminados en la ganga sin tener ninguna relación con los
demás minerales de la muestra. Ocurre a nivel de trazas.
Se han ubicado diversos granos de oro nativo, los cuales ocurren como
cristales anhedrales, algo alargados, laminares, con tamaños hasta de
0.028 mm. Se les ubican en las fracturas rodeados por los óxidos de fierro.
No tienen ninguna relación visible con la pirita. Ocurren como trazas.
Los óxidos de fierro como la goethita, hematita y limonitas se presentan
como relleno de las fracturas y tiñendo parcialmente la roca. La goethita se
observa mayormente hacia los bordes de las fracturas y la hematita hacia
el centro. Las limonitas mayormente rellenan intersticios y tiñen la roca.
- Textura.- Relleno de fracturas y diseminada.
- Posible secuencia de formación mineral: Pirita, Oro Nativo, Goethita,
Hematita, Limonitas
Pág. 71
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Foto N" 012: Sección Pulida Muestra N" M-386. Grano de oro nativo
(oro) rellenando una de las fracturas de la roca. El grano mide 0.012
mm.
• Muestra N" M-394
- Descripción Macroscópica
La muestra consiste en una roca metamórfica con fracturas rellenas por
hematita y limonitas. No se observan sulfuros diseminados.
- Descripción Microscópica
La muestra consiste en una roca metamórfica en la cual la pirita se
presenta como el único sulfuro en la muestra y se le observa como cristales
anhedrales, relictitos, los cuales llegan a medir hasta 0.03mm. Los granos
de pirita ocurren diseminados en la roca sin tener ninguna relación con los
demás minerales de la muestra. Esta como trazas.
Pág. 72
Se han ubicado pocos granos de oro nativo, los cuales tienen formas
irregulares, algo laminares y tamaños menores a 0.06 mm. Se les
encuentran rellenando algunas de las fracturas de la roca y están rodeados
por los óxidos de fierro. Ocurren como trazas.
Los minerales oxidados observados en la muestra vienen a ser la
hematita y limonitas, las cuales ocurren como relleno de fracturas,
intersticios y en menor cantidad, tiñendo la roca. Las limonitas son algo más
abundantes que la hematita y ambas suman aproximadamente el 2 % de
la muestra.
-Textura.- Relleno de fracturas y diseminado.
- Posible secuencia de formación mineral: Pirita, oro nativo, Hematita,
Limonitas.
. -GGs..Ox.Fe
....
~-/ .-·'
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oro.
100~
Foto N° 013: Sección Pulida Muestra N° M-394. Granos de oro nativo (oro),
el mayor de los cuales mide 0.06 mm. Se encuentra dentro de una fractura
rellena por los óxidos de fierro.
Pág. 73
• Muestra N° 427
- Descripción Macroscópica
la muestra consiste en una roca compuesta por abundantes granos de
cuarzo con escasas fracturas, las cuales están rellenas por limonitas.
- Descripción Microscópica
la muestra consiste en una roca metamórfica compuesta por
abundantes granos de cuarzo. la pirita ocurre diseminada en la roca y se
presenta como cristales anhedrales, relectitos y con tamaños inferiores a
0.015 mm. Es el único sulfuro en la muestra. la pirita ocurre como trazas.
Se han localizado algunos granos de oro nativo, los cuales tienen formas
irregulares y tamaños menores a 0.03mm. Se les encuentran como relleno
de algunas de las fracturas de la roca y están rodeados por los óxidos de
fierro. Ocurren como trazas.
Los minerales oxidados observados en la muestra son la hematita y
limonitas, las cuales se presentan como relleno de fracturas, intersticios y
en menor cantidad, tiñendo la roca. Las limonitas son algo más abundantes
que la hematita y ambas suman aproximadamente el 1 % de la muestra.
- Textura.- Relleno de fracturas y diseminado.
- Posible secuencia de formación mineral: Pirita, oro nativo, Hematita,
Limonitas.
Pág. 74
GGs
oro
6o._,m
Foto N" 014: Sección Pulida Muestra N" 427.Grano de oro nativo (oro)
rellenando una pequeña fractura en la roca. El grano mide 0.015 mm.
• Muestra N"1357 A
- Descripción Macroscópica
u
La muestra corresponde a una roca metamórfica compuesta por
abundantes granos de cuarzo, con fracturas rellenas por cuarzo y no se
observan minerales metálicos.
- Descripción Microscópica
Se han localizado granos de oro nativo. Estos granos tienen formas
irregulares, laminares y tamaños menores a 0.01 mm. Se les ubican como
relleno de algunas de las fracturas de la roca y rellenando algunos
Pág. 75
intersticios entre los granos de cuarzo. Ocurren como trazas.
Los minerales oxidados (hematita y limonitas), se presentan muy
escasamente y están como relleno de algunas de las escasas
microfracturas, intersticios y como trazas, tiñendo la roca. Las limonitas son
algo más abundantes que la hematita y ambas suman aproximadamente el
0.5 % de la muestra.
Se han ubicado algunos granos de rutilo, los cuales tienen formas
anhedrales a subhedrales y tamaños inferiores a 0.05 mm. Se encuentran
diseminados sin tener ninguna relación con los demás minerales de la
muestra.
-Textura.- Relleno de fracturas y diseminado.
- Posible secuencia de formación mineral: Rutilo, Oro nativo, Hematita,
Limonitas.
1
40 J,~m
Foto N" 015: Sección Pulida Muestra N"1357 A. En la muestra se puede
apreciar un cristal de oro nativo (oro) el cual ocurre diseminado en la
ganga (GGs). El grano mide 0.01 mm.
Pág. 76
• Muestra N" 96 A
- Descripción Macroscópica
La muestra consiste en una roca metamórfica, la cual está compuesta
por abundantes granos de cuarzo. No se observan minerales metálicos.
- Descripción Microscópica
La pirita ocurre diseminada en la roca y se presenta como cristales de
formas anhedrales, relictitos y con tamaños inferiores a 0.025 mm. No hay
otros sulfuros en la muestra. La pirita ocurre a nivel de trazas.
Se han localizado varios granos de oro nativo. Estos granos tienen formas
variadas, irregulares y tamaños menores a 0.02 mm. Se les pueden ubicar
como relleno de algunas de las fracturas de la roca rodeados por los óxidos
de fierro y rellenando intersticios entre los granos de cuarzo. Ocurren como
trazas.
Los minerales oxidados observados son la goethita, hematita y
limonitas, las cuales se presentan como relleno de algunas escasas
microfracturas, intersticios y en menor cantidad, tiñendo la roca. Están
asociadas a los granos de oro nativo a los cuales rodean. Las limonitas son
relativamente más abundantes que la hematita y goethita, además todas
suman aproximadamente el 0.5 % de la muestra. Hay pseudomorfos de
hematita con formas casi cúbicas.
- Textura.- Relleno de fracturas y diseminado.
- Posible secuencia de formación mineral: Pirita, Oro nativo, Goethita,
Hematita, Limonitas.
Pág. 77
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Foto N" 016: Sección Pulida Muestra N" 96 A. En la foto podemos
apreciar un grano de oro nativo (oro) los cuales están dentro de una
fractura de la roca" El grano mide 0.08 mm.
• Muestra N" M-430
- Descripción Macroscópica
La muestra corresponde a una roca metamórfica, la cual se encuentra
fracturada y con limonitas como relleno de las fracturas.
- Descripción Microscópica
La pirita se presenta en granos diseminados en la roca y presentan
formas anhedrales, relicticas y con tamaños inferiores a 0.035 mm. No se
han observado otros sulfuros en la muestra y no tienen ninguna relación
Pág. 78
con los granos de oro presentes en ella. La pirita está a nivel de trazas.
En esta muestra se han localizado varios granos de oro nativo. Estos
granos presentan formas irregulares y tamaños hasta de 0.018 mm.
Ocurren como relleno de algunas de las fracturas de la roca, siempre
acompañados por los óxidos de fierro y rellenando intersticios entre los
granos de cuarzo. Ocurren a nivel de trazas.
Los minerales oxidados observados en la muestra son la hematita y
limonitas, las cuales ocurren como relleno de algunas microfracturas e
intersticios de la roca. La hematita ocurre en los bordes de las fracturas y
las limonitas hacia el centro de ellas. Las limonitas son más abundantes
que la hematita y todas suman aproximadamente el 3 % de la muestra.
- Textura.- Relleno de fracturas y diseminado.
- Posible secuencia de formación mineral: Pirita, oro nativo, Hematita,
Limonita.
Foto N° 017: Sección Pulida Muestra N" M-430. En la foto apreciamos
uno de los granos de oro nativo (oro) de la muestra. El grano mide 0.015
mm.
Pág. 79
CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
5.1 Introducción
Los proyectos de exploración y explotación minera demandan cada vez
más de herramientas que les permita tener acceso a información sobre la
geología y mineralización de un depósito o yacimiento de interés.
La perforación de sondeos es una de las más importantes y quizás una
de las más caras técnicas y/o herramientas de exploración. En casi todos
los casos, los sondeos de perforación son los que localizan y definen el
valor económico de una mineralización, y la perforación proporciona los test
esenciales para la verificación de todas aquellas ideas planteadas, teorías
y predicciones que han sido generadas en las demás fases del proceso
exploratorio. De la perforación se puede decir que permite el acercamiento
del depósito de mineral en profundidad y la toma de muestras para su
posterior análisis.
Ahora bien para comprender mejor a que nos estamos refiriendo y como
se realiza este proceso tan importante, veamos algunos conceptos base
dentro de la perforación de sondeos.
5.2 Métodos de Peñoración de Sondeos
Un Sondeo es una perforación cilíndrica vertical, inclinada o, más
raramente horizontal efectuada por diversos métodos, que permiten
acceder a una roca en profundidad.
La perforación de sondeos consiste en la destrucción sistemática de la
roca en una determinada dirección y diámetro, evacuando al exterior los
residuos de la misma y manteniendo estables las paredes del pozo. A tal
fin se ha desarrollado un gran número de métodos basados en el uso de
Pág. SO
los distintos tipos de energía capaces de romper el terreno, en su sentido
más amplio. Se pueden citar los siguientes.
• Térmicos
• Químicos
• Por Impacto
• Mecánicos: Percusión, rotación y rotopercusión.
A pesar de la enorme variedad de sistemas posibles de penetración
de la roca, en minería y en obra pública la perforación se realiza
actualmente, de una forma casi general, utilizando la energía mecánica.
Por este motivo sin pretender ser un tratado de perforación, el presente
trabajo tratará brevemente los métodos de perforación mecánicos, cuál
es su fundamento de funcionamiento y los equipos que utiliza.
En la perforación mecanizada: Los equipos de perforación van
montados sobre unas estructuras, de tipo mecano, con las que el
operador consigue controlar todos los parámetros de la perforación
desde una posición cómoda. A su vez, estas estructuras se disponen
sobre una base, con apoyos, cadenas, patines o ruedas, que puede ser
automotriz, remolcada o estática. Estos equipos son con gran diferencia
los más utilizados.
Los métodos de perforación mecanizada pueden dividirse en tres
grandes grupos bien diferenciados, tanto desde el punto de vista de su
utilización como del técnico.
• Perforación Percutiva
También llamada perforación por cable, se utiliza principalmente
como perforación de gran diámetro (800 mm), con un tope económico
frecuentemente en torno a los 150 m de profundidad, para formaciones
detríticas medias y gruesas (gravas) y rocas duras y/o fracturadas.
En estas condiciones los campos de aplicación más representativos
son: La captación de aguas subterráneas, cimentaciones en rocas de
Pág. 81
dureza grande a media, inicio de perforación cuando emboquillan en
rocas duras fracturadas y gravas donde los métodos de rotación o
rotopercusión no funcionan.
• Perforación a rotación
Se utiliza en el resto de los casos y situaciones. Son los más empleados.
En el caso de los sistemas a rotación (Rotary Drilling, en inglés) se
caracterizan por que la perforación se realiza únicamente por la rotación
del elemento de corte, sobre la que ejerce un empuje desde el extremo del
varillaje, con ausencia del elemento de percusión. Por ese motivo, el
sistema es usado principalmente en formaciones rocosas blandas, que son
perforadas a través del corte por cizalladura. La perforación rotativa es la
más barata, rápida y más sencilla de los métodos de explotación minera
con la excepción de la perforación a rotación con corona de diamante
(DDH) mediante la cual se recupera testigos que es una de las más caras.
• Perforación a rotopercusión
La perforación a rotopercusión se basa en que la perforación se logra a
través de la combinación de aplicar a la sarta de perforación un empuje y
una rotación, junto con una percusión, logrando así una mejor
fragmentación de la roca.
Esta técnica es aplicada en investigaciones en las que los cuerpos
mineralizados están próximos a la superficie o en ciertas zonas donde
exista un recubrimiento difícil para cualquiera de otros métodos de
perforación. Este sistema tiene el inconveniente de que no se puede extraer
testigos continuos.
Desde el punto de vista de la toma de muestras, se puede establecer
una sencilla clasificación según si la roca sea triturada enteramente por la
herramienta de perforación, con la que se obtiene unos fragmentos de
pequeño tamaño (unos pocos mm de diámetro) denominados ripios o
detritus de perforación, o que la parte central de la roca perforada sea
extraída en continuo con forma de cilindro, o testigo continuo.
Pág.82
De acuerdo con esto se puede concluir con el siguiente desglose
general de métodos:
Acción
Obtención de muestras fragmentadas (ripios o detritus de
peñoración)
Percusión con cable
Rotopercusión con martillo en cabeza
Rotopercusión con martillo en fondo
Rotación con tricono
Rotación con trépano de widia
Rotación con trépano de placa de PDC
Rotación con trépano de diamante.
Obtención de muestra continua( testigo continuo)
Rotación con extracción de testigo.
Herramientas de Perforación Generador de Energía Método de Perforación
para la Perforación
Percusión Trépano pesado nr Percusión por cable
Rotopercusión Boca Rotopercutiva Martillo exterior al pozo Rotopercu~ón con martillo en cabeza
Boca Rotopercutiva Martillo en el pozo Rotopercu~ón con martillo en fondo
Rotación Tricono nr Rotación con tricono
Trépano de Widia nr Rotación con trépano
Trépano de placas de PDC nr Rotación con trépano de PDC
Trépano de diamante nr Rotación con trépano de diamante
Corona de Widia nr Rotación con extracción de testigos
Corona de diamantes nr Rotación con extracción d testigos.
Cuadro N• 003: Clasificación de los métodos de perforación.
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Según su aplicación los sondeos se dividen en tres grupos.
Sondeos de Exploración:
Son aquellos para obtener información geológico-minera de cualquier
tipo. Son los que nos interesan en este trabajo de investigación.
Sondeos de explotación:
Se incluyen los perforados con fines de extracción de líquidos (agua,
petróleo, salmueras, etc.) o gases del subsuelo. En general estos sondeos
se perforan después de los de investigación, aunque puede decirse que
todo sondeo de explotación es previamente un sondeo de investigación; a
su vez, muchos sondeos de investigación de las sustancias citadas se
transforman posteriormente en sondeos de producción dado sus elevados
costos.
Sondeos Técnicos:
El tercer grupo está compuesto por los sondeos que se perforan con
fines técnicos, cualesquiera que sean éstos (barrenos de voladura,
drenajes, inyección de sustancias en el terreno, consolidación o
estabilización de terrenos).
Según sus características geométricas tres son los parámetros que
definen un sondeo: La longitud, el diámetro, y la inclinación.
En minería dependiendo del equipo y el método que se utilice los
sondeos son generalmente superficiales (0-200 m) para yacimientos
explotables a cielo abierto, los poco profundo (200-1200 m) para criaderos
explotables por minería subterránea. Aunque esta clasificación es relativa.
Los diámetros del sondeo varían desde un mínimo de 22 mm en
barrenos con martillos en cabeza a 660 mm en el emboquillaje de los
mayores sondeos de prospección de hidrocarburos o a los 800 mm de las
sondas de cable en pozos de agua. En minería no superan los 200 mm.
Los diámetros se expresan en mm o en su equivalencia en pulgadas,
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especialmente en la gama hasta 660 mm (26") debido a que los fabricantes
de los elementos de corte son mayoritariamente de EE.UU.
El sentido de la perforación normalmente es descendente a partir de un
emplazamiento en superficie, pero no son raros en minería subterránea los
que se perforan en sentido horizontal o ascendente.
En vista de lo anterior se puede decir que se tiene toda una gama de
métodos, cada uno con sus propias características y aplicación. Pero la
elección que se haga dependerá del objetivo que estemos buscando, el
costo que cada uno significa para la empresa, los aspectos logísticos y
medioambientales inmersos, la velocidad de avance que ofrece, la calidad
de la muestra obtenida, etc. En el Proyecto se ha optado por la Perforación
RCD por las características que ofrece y que a continuación se describen.
5.3 Peñoración con Aire Reverso
Llamada circulación reversa, reverse circulatión, aire reverso, RCD. La
perforación con aire reverso fue desarrollada a comienzos de la década de
1970 ante la dificultad para perforar barrenos en algunos tipos de mineral
de hierro blando y arenas de minerales. Los primeros tubos para
perforación RC fueron fabricados en Kalgoorlie en el Oeste de Australia,
por Bruce Metzke y John Humphries, que sacaron la idea de una
configuración de tubos usada a veces en la industria petrolera de Estados
Unidos. Los pioneros de la perforación RC usaron brocas cilíndricas
tricónicas con zapatas, obteniendo muestras con una precisión nunca vista.
Pronto se desarrollaron colectores y adaptadores. Esta nueva técnica
permitió el uso de martillos DTH convencionales lo que significó que la
perforación RC pudo ser empleada en cualquier condición de suelo, aunque
con ciertas restricciones.
Este método utiliza el sistema de perforación a rotopercusión y con
martillo de fondo es decir que la acción es combinada. La percusión la
realiza el pistón de un martillo colocado en la broca de perforación el cual
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golpea la roca y la rotación se efectúa por medio de un motor exterior,
neumático o hidráulico, colocada en la deslizadera que presiona y gira la
sarta contra el terreno.
El sistema también se caracteriza por utilizar tuberías de doble pared y
aire como fluido de barrido, fig. 015, en donde el diámetro interior marcará
el tamaño y volumen del detrito, mientras que la pared exterior deberá tener
un espesor tal que confiera resistencia a la sarta de perforación, pues debe
tener el par de rotación y soportar los esfuerzos de empuje. Al mismo
tiempo, la escasa diferencia de diámetro que existe entre la boca de
perforación y la tubería hace que ésta actúe como un entubado,
estabilizando las paredes del sondeo. Como toda circulación es interior a
la tubería, es posible perforar a través de huecos, cavernas, fracturas, etc.
Sin que se produzca pérdida de fluido o contaminación de los detritus.
Además de esto hay que tener en cuenta que como el sistema es de
circulación inversa, el recorrido que tiene el fluido es el inverso al normal,
es decir, el fluido en este caso aire comprimido baja por el anular existente
entre los dos tubos que forman el varillaje, de donde pasa al tubo interior a
través de los orificios que tiene la broca de perforación y sube hasta la
superficie por el interior del varillaje. El aire no entra en contacto con las
paredes del pozo más que en la parte inferior del mismo, por lo tanto no
hay contaminación de muestra.
Pág.86
M.u:nu.o
Figura N" 015: Detalle de circulación inversa en el fondo del sondeo
(Compair lberica, 1984).
Este método se utiliza cada vez con mayor extensión en el campo de la
investigación minera ya que permite alcanzar elevadas velocidades de
perforación en formaciones medias a muy duras, y al no utilizar agua, se
eliminan los problemas que en ocasiones se derivan de su uso.
Compite ventajosamente con el sistema de testigos cuando por el tipo de
ensayos a realizar y la determinación de las propiedades químicas o físicas,
exigen la destrucción del mismo.
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Figura N" 016: El sondaje por aire reverso utiliza como fluido principal, para
el barrido de los detritus, aire comprimido, el que es dirigido hacia el fondo
del pozo a través de barras de doble pared, y permite recuperar los ripios u
detritus producidos en el fondo con un mínimo de contacto con las paredes
del pozo (poca contaminación).
5.3.1 Equipos y Herramientas de Peñoración
Para realizar un trabajo de perforación específica pueden elegirse
diversas combinaciones de accesorios. Los factores que hay que
considerar en la selección de sus componentes son: Diámetro de los
barrenos, longitudes, estructura, resistencia y abrasividad de las rocas,
tamaño y potencia de la perforadora, experiencias anteriores y facilidad de
suministro.
• Equipo de peñoración:
Es la unidad mecánico, hidráulico en su totalidad que permite la
perforación de los diferentes sondajes. Está constituido por un gran número
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de herramientas, partes móviles y fijas cada uno con diferentes funciones.
Existe una variedad de equipos de perforación de marcas reconocidas
como por ejemplo: Foremox modelo W750, La Schramm, jumbos, etc.
Muchos de estos equipos son montados en camiones estándar, tráiler,
cargadores oruga y sobre camión.
Algunos de estos equipos cuentan con acondicionamiento propio de
vehículos de apoyo, propulsores, sistemas de evacuación de detritus, etc.
Figura N• 017: Modelo de perforadora marca Schramm.
• Vehículos de apoyo
• Compresora Sullair 900xh
• Propulsor Booster
• Martillo en Fondo:
Consiste en un acondicionamiento que impulsa un pistón contra una
culata existente en la cabeza de la primera varilla (martillo en cabeza) o en
la propia broca (martillo en fondo). Los acondicionamientos pueden ser de
diferente tipo.
En la perforación con martillo de fondo éste se encuentra en la parte
inferior del pozo, lo que supone una limitación de su tamaño y forma. La
gama de diámetros de perforación usual varía de 85 a 250 mm pero puede
llegar hasta casi el metro en algunas aplicaciones especiales. En estos el
martillo el acondicionamiento es normalmente mediante aire comprimido
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que se introduce por el varillaje, y que, tras generar el impacto, sale al pozo
actuando como fluido de barrido. En ocasiones (cuando se perfora bajo
lámina de agua) el fluido de barrido es agua con espumantes sin que ello
suponga problemas especiales para el funcionamiento del martillo. La
forma más útil es cilíndrica (fig. 018) y va enroscada al varillaje por la parte
superior. En la inferior aloja a la boca que lleva una culata sobre la que
impacta el pistón percutor. La velocidad de giro de los martillos varía con el
tipo de éstos y de las brocas que portan. Para martillos en cabeza, es de
40 a 150 r/min aunque puede llegar a 400 r/min. Los martillos de fondo son
más lentos: 10 a 60 r/min. La velocidad debe ser tanto menor cuanto más
resistente es la roca. La energía de percusión liberada por el golpe del
pistón es el parámetro que más influye en la velocidad de penetración. Este
mecanismo consume el 80% al 85% de la potencia total del equipo. La
percusión en los martillos neumáticos en cabeza es de 1500 a 3400
golpes/minuto, mientras que en los martillo de fondo es menor 600 a 1600
golpes/minuto.
Figura N" 018: Martillo en fondo (López Jimeno, 1994).
Pág.90
RETORNO DE AmE CON MUESIRAS GEOLOGICAS
MARTILLO DE FOil DO
Figura N" 019: Vista de un martillo en fondo en una sección del pozo.
• lntercambiador:
Es una pieza instalada en la parte superior del martillo convencional y
sirve para orientar el flujo del aire en el interior del martillo. Dicho flujo de
aire a su vez acciona el pistón del martillo. Recupera también el aire con
los detritus por las ventanas laterales y las encamina la tubo interior, para
subir estos por la columna de las tuberías hacia la superficie.
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• Adaptador de Tricono (Tricone Bit Sub):
Es la pieza que une la tubería de perforación con la broca ticónica. Su
función es direccionar el aire de la perforación por la parte externa de la
broca y recuperar la muestra por el frente dirigiéndola hacia el tubo interior.
• Herramientas de corte o trépanos:
Son las que efectúan el arranque de la roca en el fondo del sondeo.
Estas van instaladas en la parte inferior de los martillos de perforación y en
el caso de la broca triconica conectada al bit sub. Estas herramientas
cortantes, generalmente de acero altamente resistente al impacto,
reforzados en sus filos con insertos o botones de material muy duro
resistentes a la abrasión (Carburo de tungsteno). (López Jimeno C.-2002).
Tienen como finalidad triturar la roca. Las que se emplean en la perforación
rotopercutiva se indican a continuación.
- Triconos
- Trépanos, trialetas y coronas
Botones en martillo en fondo
Bocas de botones
En perforación con martillo en fondo las brocas son de botones
exclusivamente y llevan, en el otro extremo, una culata reforzada sobre la
que se golpea el pistón del martillo, (fig. 020).
Todas las brocas se caracterizan por tener un orificio de grandes
dimensiones para el paso de los detritus y el fluido de barrido. La aplicación
de cada una de ellas depende de la dureza de la roca: Triconos, coronas y
trialetas, en durezas bajas a medias, materiales fracturados o poco
consolidados; botones para rocas medias a duras.
Pág.92
Además de las brocas descritas existen otras con diseños especiales
para funciones específicas, cuyo detalle se expone en López Jimeno (1994)
y López Ji meno et al (2000).
Figura W 020: Brocas de botones para martillo en fondo.
Figura N" 021: Modelo de brocas triconicas.
Pág.93
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Figura N• 022: Sistemas de circulación inversa con aire comprimido
mostrando diferentes herramienta de corte (López Jimeno et al, 2000).
• Barras de peñoración:
En perforación RC se utilizan tuberías de doble pared permitiendo el
flujo de aire hacía abajo por el espacio anular entre el tubo interior y el tubo
exterior, subiendo aire con detritus por el tubo interior hacia la superficie.
• El varillaje:
Es el que une el martillo en cabeza con la boca de la perforación, el
motor de rotación con el martillo en fondo. Sirve, además, para conducir el
fluido de barrido al fondo del pozo. Consiste en barras o tubos de acero,
huecos, de longitudes normalizadas, que se emplean en superficie a
medida que el pozo gana gran profundidad. El varillaje gira libremente en
el sondeo arrastrado por el movimiento del martillo en cabeza o el motor de
rotación (martillo de fondo) y se desplaza hacia abajo a medida que
profundiza la herramienta de perforación. El varillaje deja un espacio vacío
entre sus paredes exteriores y las del pozo.
Pág.94
ol HEXAGONAL
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e:::n d)I.IGEI!A
f llc:> o tr1 •1 CON ACOPLAMIENTO INTEGRADO
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1 [ ) iloNTEGA.tL COfl Cllt.ATA
r:::: e _.. . ~--·· -·. ... ~ ~ IIIINTEGR4L CON BOCA DE TRES INSERTOS
Figura N" 023: Tipos de varillas (López Jimeno, 1994).
• Manguera de descarga.
Sirve para llevar la muestra (detritus) desde el cabezal de la máquina
perforadora hasta el ciclón.
• Ciclón:
Este sirve para que el aire que transporta la muestra pierda velocidad y
el detritus pueda caer hacia el cuarteador.
Pág.95
• Cuarteador de muestra húmeda (Wet Splitter):
Este cuarteador es usado cuando existe presencia de agua en el pozo
o esta es inyectada. Sirve para repartir muestras en ratios que van desde
1:1a1:16.
• Cuarteador de muestra seca (Tier Splitter):
Este cuarteador es usado cuando no hay presencia de humedad en el
pozo, generalmente en los primeros metros, sirve para dividir muestras en
ratios de 1:2,1 :4; o 1 :8.
• Wilden Plump:
Esta es una bomba de diafragma accionada neumáticamente que sirve
para bombear o inyectar aditivos al pozo el cual permite fortalecer las
paredes laterales del pozo para evitar posibles derrumbes.
• Mezclador de lodos:
Es un bastidor accionado hidráulicamente que se utiliza para mezclar
uniformemente los aditivos de perforación previa a su inyección al pozo.
5.3.2 Fluidos de Peñoración
La inyección de aire generada por un compresor, acciona un martillo
neumático que tritura la roca (detritus). Adiciona progresivamente tubos de
perforación de doble pared, por donde se obtiene la muestra.
5.3.3 lnsumos de Peñoración Son productos usados tanto para limpiar como para estabilizar las
paredes de los pozos. Existen una variedad de estos para ciertas
necesidades y condiciones de terreno entre las cuales podemos mencionar:
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Nombre del producto Aplicaciones
HITECH Formador de pared
TORQUELES Reductor de torque en tubería
FOAERC Lubricador y estabilizador de pozos
ULTRAVIS Formador de pared-polímero
DD 605L Disolvente de arcilla ..
Cuadro N• 004: Ttpo de Insumas usados en Perforacton.
5.3.4 Procesos de Peñoración
- Instalación de la Maquina
Una vez definido el punto a perforar se instala el equipo orientando la
torre de perforación con el rumbo e inclinación solicitado por el cliente.
- Instalación de Revestimiento
Este se instala en los primeros metros del pozo con un sistema de
perforación de casing advancer para evitar posibles derrumbes en la parte
superior del pozo y permitir de esta manera el ingreso libre de la columna
de perforación.
- Peñoración
Una vez instalado el revestimiento en los primeros metros, se procede
a instalar el martillo DTH conjuntamente con la broca, y conforme avanza
la perforación se va adicionando barras de doble pared. Se avanza con un
sistema de rotación y percusión.
- Recuperación de la Muestra
Una vez iniciada la perforación se procede a recibir la muestra (detritus)
que cae del ciclón. Si la muestra es seca (Tier spliter), se procederá a
pasarla por el cuarteador de muestra seca. Si la muestra es húmeda va
directamente desde el ciclón al cuarteador de muestra húmeda 0fVet
splitter) instalado en la máquina.
Pág.97
-Acondicionamiento
En caso que el terreno no sea óptimo (arcilloso, inestable o fracturado)
para perforar se procede a la inyección de aditivos con la finalidad de
estabilizar las paredes del pozo, permitiendo un avance más seguro,
reduciendo de esta manera el riesgo de atrapamiento de tubería.
- Retiro de Tubería por Fin de Pozo
Una vez que se llega a la profundidad acordada con el cliente se da por
concluido el pozo procediéndose al retiro de la tubería de perforación.
- Retiro de Revestimiento
Una vez retirada la tubería se procede a jalar la columna de
revestimiento (casing) para finalmente tapar la boca del pozo.
- Desinstalación y Retorno de Equipo de Peñoración
Finalmente se procede a bajar la torre de perforación y levantar todo el
equipo desplegado en la plataforma para proceder posteriormente a la
limpieza de esta al próximo punto de perforación.
Pág. 98
1
FLORC
JUAN'
DESCRIPCION
> (DRILLING)
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1 1
BAJANDO TUBERIA
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6 12
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t.uu '"·a1% S 12 1 cuarcita cos2 i'fUe"rte a afU'Bi1e Jar-Goe :~a fuerte Jar-Goe
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3% S 4 Cuarcita cos moderada a fuerte Jar-Goe .n~e S 13 1 cuarcita cos moderada a fuerte Jar-Goe 14°!. S 2 Vólcanico con textura obliterada/Cuarcitas
96.Q2Dia S 3 Cuarcita con trazas de óxidos en venillas 454 5.50 59.55 60.00 100.00% S 4 Cuarcita con trazas de óxidos en venillas
' rt~.;Ju •. ., ¿t"455 5.50 57.11 55.00 96.30% S 14 1 cuarcitacontrazasdeóxidosenvenillas 1 81.00 1.5 21456 5.50 58.05 58.00 99.91% S 2 Cuarcita con trazas de óxidos en venillas
1 o t.uO 82.50 1.5 21457 5.50 59.04 49.00 82.99% S 3 Cuarcita con trazas de óxidos en venillas J 1 82.50 84.00 1.5 21458 5.50 48.60 57.00 100.00% S 4 Cuarcita con trazas de óxidos en venlllas 1 1 84.00 85.50 1.5 21459 5.50 58.42 49.00 83.87% S 15 1 Cuarcita con trazas de óxidos en venillas 1 1 ""' "'"' .,...., "'"' ~ "' ""~"""'"' r:: "'" "''" .. ~ "'"" "" "'" "7% S 2 Cuarcita co~ ~~~s de óxidos en venillas
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Cuarcita con Cuarcita con
Páa. 104
royecto: Mmaspam a RCD: 3-RCD- L-123 IGeolo~o: Lour es T 0 o Recuperación: 13-RCD-TL-123 Coordenadas E 172674.256 Azimut: N205/-65 Perforista: Promedio de Recuperación: 79.70% Coordenadas N 9118741.2 Longitud: 120.00 m Turno: Noche Pag: 3de 3 Cota: 3902.074 Fecha: 1210112013 Formato N": 002
Corrida Peso Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra De A Intervalo N• Muestra (J) Broca K s. K s. % HumedafSeca N'" Tubos X Tubo Descripción Geoló lea
96.00 97.50 1.5 21467 5.50 584.22 30.00 51.35% S 17 1 Cuarcita con oxidación moderada 97.50 99.00 1.5 21468 5.50 59.39 52.00 87.56% S 2 Cuarcita con oxidación moderada 99.00 100.50 1.5 21469 5.50 59.27 60.00 100.00% S 3 Cuarcita con trazas a débil oxidación 100.50 102.00 1.5 21470 5.50 56.63 58.00 100.00% S 4 Cuarcita con trazas a débil oxidación 102.00 103.50 1.5 21471 5.50 59.53 50.00 84.00% S 18 1 Cuarcita con trazas a débil oxidación 103.50 105.00 1.5 21472 5.50 58.86 52.00 88.35% S 2 Cuarcita con trazas a débil oxidación 105.00 106.50 1.5 21473 5.50 60.88 49.00 80.48% S 3 Cuarcita con trazas a débil oxidación 106.50 108.00 1.5 21474 5.50 57.94 60.00 100.00% S 4 Cuarcita con trazas a débil oxidación 108.00 109.50 1.5 21475 5.50 53.55 49.00 91.51% S 19 1 Cuarcita con óxidos en venillas 109.50 111.00 1.5 21476 5.50 65.66 51.00 77.67% S 2 Cuarcita con óxidos en venillas 111.00 112.50 1.5 21477 5.50 58.77 55.00 93.59% S 3 Cuarcita con óxidos en venillas 112.50 114.00 1.5 21478 5.50 65.39 54.00 82.58% S 4 Cuarcita con óxidos en venillas 114.00 115.50 1.5 21479 5.50 60.45 55.00 90.99% S 20 1 Cuarcita con óxidos en venlllas 115.50 117.00 1.5 21480 5.50 59.53 58.00 97.44% S 2 Cuarcita con óxidos en venillas 117.00 118.50 1.5 21481 5.50 62.68 53.00 84.56% S 3 Cuarcita con óxidos en venillas 118.50 120.00 1.5 21482 5.50 49.48 54.00 100.00% S 4 Cuarcita con óxidos en venillas
Pág. 105
Pro ecto: lnas am Coordenadas E 172593. Coordenadas N 911857~
Cota: 3895.45 ICor Corrida
"'
-RCO: 13-RCO:.TL-128
IN251-65" 1 114.00 m
Peso Real N• Muestra ~ Broca K %
1783 ,,_, -'.V 1,_, 33.49%
........ .. ,. .. ., 36.58%
29.45%
.5 2.0 3.5 1.5 21791 5.75 64.68 34.00 52.56% ;.o 1.5 21792 5.75 65.01 46.oo 70.76% ;.5 1.5 21793 5.75 66.57 66.oo 99.15%
1 oo.o 1 o8.0 1.5 21794 5.75 64.88 57.00 87.85% 1 <o "1_ <o< 1.5 21795 5.75 61.94 23.00 37.13%
21 5.18% 5.78%
t.5 24F --T.s 21798 s. 1s 70.84___ ----so.oo- - 1o.s8% 22
1 .4.0 25.5 1.5 21799 5.75 68.20 32.00 46.92% 1 "5.5 27.0 1.5 21800 5.75 62.04 27.00 43.52%
!IJl_ -~1!,5_ ~ _ _1.5 218Q!. 5.75 65.46 30.00 45.83'A. J2 J3
2' 21
~ .o 1 46. .5 1 48
s.· 5.7~
.57 .&ª---•.78 77
.00 ,0_0
46.00 54.00
~e~ICJ~~~
=ech~
S s s s
Ola 1710112013
Muestra _;<_Tu_~_
2
3 1 1 2
3 4
4 1 1
_5
6
7
8
~ Recupe ro medio de
'ag: 1de 3 J N°; 003
1: 6_4_--~~~-
~ con d-ébílatt az-ser y óxidoS-Jar-Goe con débil att Qz-Ser y óxidos Jar-Goe
;er y óxidos Jar-Goe ier y óxidos Jar-Goe >er y óxidos Jar-Goe ;er y óxidos Jar-Goe ;er y óxidos Jar-Goe
~con débil att az-ser y óxidos Jar--Goe con débil att Oz-5er y óxidos Jar-Goe
Lutita con curacita con débil att az~Ser y óxtdos Jar·
:1 con oxidación (Goe) débil a mode ·· ~ con oxidación débil a ~con oxidación débil a ) con oxidación débil a ) con oxidación débil a
ita con oxidación débil a :uarcita con oxidación débil a
·ta con oxidación débil a :.uarcltas con Goe en trazas - s con Goe en trazas
:uarcita débil a Cuarcita débil a 1
:uarcita débil a 1
:uarcita débil a 1
:uarcita débil a 1
s con Goe en trazas s con Goe en trazas
ioe en trazas s con Goe en trazas
a oxidación a oxidación a oxidación a oxtdaclón
cuarcita con trazas de óxido
Páo. 106
COMPAiliA MINERA MINASPAMPA CALCULO DE·~ DE RECUPERACION RCD Pag: 2
Pro ecto: Minas pampa RCD: 13-RCD-TL-128 Geólogo: %Recuperación: RCQ..TL·123 Coordenadas E 172593.76 !Azimut: N25t~5- Perforista: Promedio de Recu eraclón: 64.02% Coordenadas N 9118575.44 _llongitud: 114.00 m Turno: Ola/Noche Pa :2de3 Cota: 3895.45 Fecha: 17-1&'01113 Formato N": 003
Corrfda PesoT~rfco Peso Real Recuperll!:lón Muestra Muestra De A Intervalo N' Muestra el> Broca Kos. Kgs. % Hu meda/Seca N• Tubos X Tubo Descripción Geológica
48.0 49.5 1.5 21815 5.75 62.97 14.00 22.23% S 9 1 Cuarcita con trazas de óxidos 49.5 51.0 1.5 21816 5.75 59.91 16.00 26.71% S 2 Cuarcita con trazas de óxidos 51.0 52.5 1.5 21817 5.75 57.07 12.00 21.03% S 3 Cuarcita con trazas de óxidos 52.5 54.0 1.5 21818 5.75 61.44 62.00 100.00% S 4 Cuarcita débil a moderada oxidación 54.0 55.5 1.5 21819 5.75 60.39 48.00 79.49% S 10 1 Cuarcita débil a moderada oxidación 55.5 57.0 1.5 21820 5.75 51.52 30.00 58.23% S 2 Cuarcita débll a moderada oxidación 57.0 58.5 1.5 21821 5.75 53.38 52.00 97.42% S 3 Cuarcita débil a moderada oxidación 58.5 60.0 1.5 21822 5.75 82.72 66.00 100.00% S 4 Cuarcita débil a moderada oxidación 60.0 61.5 1.5 21823 5.75 60.51 18.00 29.75% S 11 1 Cuarcita débil a moderada oxidación 61.5 63.0 1.5 21824 5.75 61.29 33.00 53.84% S 2 Cuarcita débil a moderada oxidación 63.0 64.5 1.5 21825 5.75 60.66 53.00 87.37% S 3 Cuarcita con trazas/débil oxfe 64.5 66.0 1.5 21826 5.75 71.90 62.00 86.24% S 4 Cuarcita con trazas/débil oxte 66.0 67.5 1.5 21827 5.75 66.17 50.00 75.57% S 12 1 Cuarcita con trazas/débil oxfe 67.5 69.0 1.5 21828 5.75 70.69 62.00 87.71% S 2 Cuarcita con trazas/débil oxte 69.0 70.5 1.5 21829 5.75 59.41 57.00 95.95% S 3 Cuarcita con trazas/débil oxte 70.5 72.0 1.5 21830 5.75 57.92 46.00 79.42% S 4 Cuarcita con trazas/débil oxte 72.0 73.5 1.5 21831 5.50 55.69 40.00 71.83°~ S 13 1 Cuarcita con trazas/d~bil oxfe 73.5 75.0 1.5 21832 5.50 52.79 58.00 100.00% S 2 Cuarcita con trazas/dé bU oxfe 75.0 76.5 1.5 21833 5.50 60.51 35.00 57.84% S 3 Cuarcita con moderada oxfe 76.5 78.0 1.5 21834 5.50 56.49 20.00 35.40% S 4 Cuarcita con trazas/débil oxte 78.0 79.5 1.5 21835 5.50 54.35 30,00 55.20% S 14 1 Cuarcita con trazas/débil oxte 79.5 81.0 1.5 21836 5.50 60.03 45.00 74.96% S 2 Cuarcita con trazas/débil oxfe 81.0 82.5 1.5 21837 5.50 55.50 60.00 100.00% S 3 Cuarcita con trazas/débil oxte 82.5 84.0 1.5 21838 5.50 58.40 20.00 34.25% S 4 Cuarcita con trazas/débil oxte 84.0 85.5 1.5 21839 5.50 58.49 40.00 68.39% S 15 1 Cuarcita con trazas oxte 85.5 87.0 1.5 21840 5.50 56.31 30.00 53.28% S 2 Cuarcita con trazas oxte 87.0 88.5 1.5 21841 5.50 52.21 50.00 95.76% S 3 Cuarcita con trazas oxfe 88.5 90.0 1.5 21842 5.50 57.39 46.00 80.16% S 4 Cuarcita con trazas oxte 90.0 91.5 1.5 21843 5.50 57.11 30.00 52.53% S 16 1 Cuarcita con trazas oxte 91.5 93.0 1.5 21844 5.50 46.97 40.00 85.16% S 2 Cuarcita con trazas oxte 93.0 94.5 1.5 21845 5.50 51.18 60.00 100.00% S 3 Intercalación Lutita oscura y cuarcita/pirita 94.5 96.0 1.5 21846 5.50 56.63 35.00 61.81% S 4 --"-!lf_l!:_a_grts ocura!Ait_}.!Q_il\calsulfuros(pirita)
Páa. 107
Proyecto: Minas am a RCD: 13-RCD-TL-128 Geologo: % Recu~ración: RCO-TL-123 Coordenadas E: 172593.76 J\zimut N25/-65" Perforista: Promedio de Recuoeración: 64.02% Coordenadas N 9118575.44 Longitud: 114.00 m Turno: Noche Pa :3de3 Cota: 3895.45 Fecha: 18/0112013 Formato N": 003
Corrida Peso Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra De A Intervalo N• Muestra CD Broca Kgs. Kgs. % Hu meda/Seca N• Tubos X Tubo Descripción Geológica
96.0 97.0 1.5 21847 o.50 o4.93 40.00 72.82% S 17 1 Lutita gris ocura/Ait Ar ilicalsutfuros irita 97.5 99.0 1.5 21848 5.50 55.82 36.00 64.49% S 2 Cuarcitas con trazas de ·arosita diss 99.0 100.5 1.5 21849 5.50 53.16 25.00 47.03% S 3 cuarcitas con trazas de jarosita diss 100.5 102.0 1.5 21850 5.50 66.49 60.00 90.24% S 4 Cuarcitas con trazas de ·arosíta diss 102.0 103.5 1.5 21851 5.50 60.54 40.00 66.07% S 18 1 Cuarcitas con trazas de ·arosita diss 103.5 105.0 1.5 21852 5.50 65.39 36.00 55.06% S 2 Cuarcitas con trazas de ·arosita diss 105.0 106.5 1.5 21853 5.50 53.18 34.00 63.93% S 3 Cuarcitas con trazas de ·arosita diss 106.5 108.0 1.5 21854 5.50 55.36 45.00 81.28% S 4 Cuarcitas con trazas de ·arosíta diss 108.0 109.5 1.5 21855 5.50 56.22 30.00 53.37% S 19 1 Cuarcitas con trazas de ·arosita diss 109.5 111.0 1.5 21856 5.50 51.52 46.00 89.28% S 2 Cuarcitas con trazas de ·arosita diss 111.0 112.5 1.5 21857 5.50 59.87 55.00 91.86%. S 3 Cuarcitas con trazas de jaros ita diss 112.5 114.0 1.5 21858 5.50 57.32 20.00 34.69% S 4 Cuarcitas con trazas de jarosita diss
Páa. 108
~Cota:
De
RCD: 13-RCD ~ ~
11\zlmut: N251-65° 108.00
).36 Corrida 1 Peso Teortco 1 Peso Real
A Intervalo N1 Muestra CJ) 1 1.50 1.50 21859 5.50 ""· "J l'ln 1.50 21860 5.50 ~ ... 1.50 1 1.50 21861 5.50
Turno:
Mul!stra
_1_
DI a
1 Muestra X
:R je: ~ 83.56%
IPag: 1 de 1°:004
Material cohN Material collN
1.50 21862 5.50 54.97 26.00 47.30% S 4 Cuarctta con débil a trazas L "·" 1 , ·"" 1 1.50 21863 5.50 57.34 45.00 78.48% S 2 1 Cuarctta con débil traZaS
~ 1 " 1 """ 1 • en 21864 5.50 57.71 20.00 34.66% S 2 Cuarctta con débil a 21865 5.50 54.58 50.00 91.60% S 3 Cuarctta con débil att Oz..Ser y Jar déblla trazas
12.00-J_ 1.50 21866 5.50 51.78 60.00 100.00% S 4 Cuarctta con débil att Oz..Ser Jar débila trazas 1 21867 5.50 56.84 30.00 52.78% s 3 1 Cuarctta con débil an Oz..Ser y Jar débila trazas
L '"·" '"·"" '·"O 21868 5.50 56.56 25.00 44.20% S 2 Cuarctta con débil att Qz..Ser y Jar débila trazas 1 15.0 16.50 1.50 21869 5.50 46.81 46.00 98.27% S 3 Cuarctta con débil att Oz..Ser y Jar débila trazas 1 '"e 18.00 1.50 21870 5.50 50.40 56.00 100.00% S 4 Cuarctta con débil att Oz..Ser y Jar débila trazas
19.50 1.50 21871 5.50 55.82 36.00 64.49% S 4 1 Cuarctta con débil att Qz-Ser y Jar débila trazas
<(..lo U ~ • ..JU I,..JU <(.. IUf >J >J .... u ... "1-."f"t ~..J.UU U.,
22,5 24,00 1.50 21874 5.50 55,32 46.00 83,15t..u 0 "1- VU<JI .... IUJ "'""' UCUII U.IIIU<JI.IIUII ... CII-=>UC
24.0 25.50 1.50 21875 5.50 66.65 20.00 30.01% S 5 1 Cuarctta con débil oxidación Jar-Goe 25.5 27.00 1.50 21876 5.50 60.54 34.00 56.16% S 2 Cuarctta con débil oxidació ..,..,. ,.. ..... en .. rn ..... .:......... r rn "'r ,..... ... r """" "'8.45% ~ S 3 Cuarcita con débll oxidación Jar~oe
0.00% S 4 Cuarcita con débil oxidación Jar~oe •• >Ju 21879- 5.50 55.96 40.00 71.48% S 6 1 Cuarcita con débil oxidación Jar-Goe
1 ~ '·"' 1 ~~.uu 1.50 21880 5.50 57.32 30.00 52.34% S 2 Cuarcita con débil oxidación Jar..Goe L 33.0 1 34.50 1.so 21881 s.so 55.27 2s.oo 45.23% 1 OH _J_36.00 ~-;~ ~~~~2 5.50 59.76 36.00 60.25% 1 S 1 1 4 r-- CuarcttacondébiToi<ídaclónJar-Goe
~, ... u 1_ ..... u_ _1 __ ,_·~~--1__- _-~._~O___ 1 56.49 1 40.00 1 70.81% S 7 1 Cuarcita con débil oxidación JarooGoe 7.20% S 2 Cuarcita con débil oxidación Jar-Goe
1 oo.u i 40.soi 1.50 i 21885 'i 5.50 i 62.38 'i 60.00 'i 96.19% S 3 Cuarctta con débil oxidación Jar-Goe L •oc 42.001 1.50 21886 _l 5.50 _¡_s5.34 1 50.00 1 90.35% s _ ___ 4 cuarc1tacontrazas• ____ _
:1 con trazas de óxidos Jar 4.51 8 cuarc1ta con trazas de Oxidas Jar 1
e óxidos Jar 1.5 1 48. 1 Bxh monomlctlca clastos
Páa. 109
1ro ecto: Minas an ;oordenadas E 17261:2:35 !Azimut :oordenadasN 9118612.11 '-•-· ':I.QDQ -:!.~
De 1 A 1 Intervalo 1 N' Muestra _j __ _!ll '""
RCD N251-65'
108.00
1 Peso Teorlco
23
"L-1:
;;:echa: --¡¡;;stra
;4-%
1_1;_
~2ife
m Muestra
'ubo
~
0.00% iiT% t:J.OO%
10
Cuarcita
:=u are~~ trazas de óxidos Jar
:uarcita coñ trazas de óxidos Jar Utita gris OSCUI
5]"0"%'" 1 S 1 1 3 1 Cuarcita con trazas, J.OO% Cuarcita con trazas, H9% 1 S __ 1 __ 1_1_ r -1 ----r Cuarc~tacontrazas· .29% S 2 Cuarcita .45% ... - "'·--
los Jar óXíd"'''S'Ta'r ~
LOO% Cuarcita con trazas de óxidos Jar 83.88% Cuarcita co_~ __ f;r~ªª-de 6xidol!l-ªf_
, o1:1.vu '->~ ""11:1u-t ¡,¡,;¡u """·:::~.J o.J.uu ,oo.OO% S 2 Cuarcita con trazas de óxidos Jar 1 1 70.50 1.5 21905 5.50 53.59 53.00 98.89% S 3 Cuarcita con trazas de óxidos Jar 1 72.00 1.5 21906 5.50 57.23 32.00 55.92% S 4 Cuarcita con trazas de óxidos Jar ) 73.50 1.5 21907 5.50 54.70 49.00 89.58% S 13 1 Cuarcita con trazas de óxidos Jar 1
I1.J .... 0 75.00 1.5 21908 5.50 52.72 64.00 100.00% S 2 Cuarcitacond~_biloxfeen'.:f~m1Rt=lSJ: 1 "7f:!nn "7"'"'" ,. "' ..,,.,..,..,.. "'"'" "'"""'"' f:!"7nn "'",110Jb S 3 ::~~~~~~con'
~7_~~,.{,-).00% roo% T4% ""'14%
OQo; OO,VV :::IU,UU I,;J "-11:710 ;,¡,¡,¡u 'tO,IL .JI,UU IUU.00°~t~
90.00 91.50 1.5 21919 5.50 56.08 47.00 83.81% 91.50 93.00 1.5 21920 5.50 54.24 58.00 100.00% D'l nn nA ~n ~ ~ ''HD"J~ 1:! l':n t::l': ~a .,.., nn 100.00%
94.50 1 96. 59.38%
~
Lutita 1
Lutita 1
~"
r) _ _b_ll!llii-.9!1ª- Cl~~wa con 1
trazas de óxidos Jar diss ~u_arcita con trazas de óxidos Jar dfss ~uarcita con trazas de óxidos Jar diss ~ ~ I,;U/1 UC:I.t:i:il:> l.ltf UAI
;uarcita con trazas de óxidos Jar diss ;uarcita eon trazas de óxidos Jar diss
Páa. 110
Mln1 :oordenadas E 1 :oordenadas N 91 :ata: 1
ampal R 12.35 (Azimut: -m
N• MueStra 1 cp Broca
'H:l..':O
11926
108.00
L·129
6 4
l%
1.1.0:.
i:'6si ñññ
84.23°1
Turno:
S s
1 N1 l 17
18
jiJ 12013
luestra f"fiji;O -1-
1~U_de3 !'",N~•',-:~0~0~4-
Cuarcita con débil O>l
Cuarcita con débil o>~ ~uarcita con débil oxte en venillas
1 veníl/as 1 oxre en venr·
;uarcita con débiiOx ;uarcita con débil ox
n Lutita carbonosa con 1 Ara
Páq. 111
Provecto: Minas ama RCO: 2013-RCD-TL-142 Geoo o: % Rec~raclón: RCD-TL-142 Coordenadas E 172587.65 !Azimut IN25/-65" Per1orista: Promedio de Recu oración: 53.06% Coordenadas N 9118518.24 llon itud: 201.00 Turno: Ola Pa:1de5 Cota: 3891.56 Fecha: 04102/2013 Formato N•: 005
Corrida Peso Teórico Peso Real Recu eractón Muestra > Muestra De A Intervalo N' Muestra 111' Broca Kgs. Kgs. % HumedatSeca N• Tubos X TUbo Oesc~fón Geológico
0.00 1.50 1.5 25248 6.00 66.79 2.00 2.99% S 1 1 Material Coluvlal 1.50 3.00 1.5 25249 6.00 67.91 2.00 2.94% S 2 Material Coluvlal 3.00 4.50 1.5 25250 6.00 70.43 4.00 5.68% S 3 Material Coluvlal 4.50 6.00 1.5 25251 6.00 68.93 6.00 8.71% S 4 Material Coluvial 6.00 7.50 1.5 25252 6.00 73.36 8.00 10.9Ph S 2 1 Material Coluvial 7.50 9.00 1.5 25253 6.00 71.88 10.00 13.9P.4 S 2 Material Coluvial 9.00 10.50 1.5 25254 6.00 69.94 12.00 17.16% S 3 Material Coluvie!
10.50 12.00 1.5 25255 6.00 79.90 15.00 18.77% S 4 Cuarcita con débil ai!Y oxidación Jar-Hem diss 12.00 13.50 1.5 25256 5.38 57.05 18.00 31.55% S 3 1 Cuarcita con débil alt oxidación Jar-Hem diss 13.50 15.00 1.5 25257 5.38 59.84 15.00 25.07°.4 S 2 Cuarcita con débil ai!.Y_ oxidación Jar-Hem diss 15.00 16.50 1.5 25258 5.38 54.98 20.00 36.37°.4 S 3 Cuarcita con débil ai!Y oxidación Jar-Hem diss 16.50 18.00 1.5 25259 5.38 50.42 22.00 43.64% S 4 Cuarcita con débil alt oxidación Jar-Hem diss 18.00 19.50 1.5 25260 5.38 55.01 9.00 16.36°h S 4 1 Cuarcita con débil ai!.Y_oxldación Jar-Hem diss 19.50 21.00 1.5 25261 5.38 64.08 8.00 12,49°!. S 2 Cuarcita con débil alt y oxidación Jar-Hem diss 21.00 22.50 1.5 25262 5.38 49.63 12.00 24.18°.4 S 3 Cuarcita con débil att oxidación Jar-Hem dis~Mno2 22.50 24.00 1.5 25263 5.38 60.47 10.00 16.54% S 4 Cuarcita con débil al!_y_ oxidación Jar-Hem diSS)"_Mno2 24.00 25.50 1.5 25264 5.38 53.23 12.00 22.54% S 5 1 Cuarcita con débil alt y oxidación Jar-Hem diss Mno2 25.50 27.00 1.5 25265 5.38 51.21 10.00 19.53% S 2 Cuarcita con débil ai!...Y._oxidación Jar-Hem dis~Mno2 27.00 28.50 1.5 25268 5.38 54.83 15.00 27.36% S 3 Cuarcita con débil al!_y_oxidación Jar-Hem diss y __ Mno2 28.50 30.00 1.5 25267 5.38 50.99 9.00 17.65% S 4 Cuarcita con débil alt oxidación Jar-Hem dlss Mno2 30.00 31.50 1.5 25268 5.38 54.83 6.00 10.94% S 6 1 Cuarcita con débil ai!.Y_ oxidación Jar-Hem diss _y_ Mno2 31.50 33.00 1.5 25269 5.38 54.30 5.00 9.21% S 2 Cuarcita con débil alt y oxidación JarMHem diss y Mno2 33.00 34.50 1.5 25270 5.38 60.67 7.00 11.54°AI S 3 Cuarcita con débil alt oxidación Jar-Hem dls~Mno2 34.50 38.00 1.5 25271 5.38 55.25 4.00 7.24% S 4 Cuarcita con débil ai!.Y_oxidación Jar-Hem dlss_Y'_Mno2 36.00 37.50 1.5 25272 5.38 50.86 20.00 39.33% S 7 1 Cuarcita con débil alt trazas de óxidos Jar diss 37.50 39.00 1.5 25273 5.38 47.15 30.00 63.63% S 2 Cuarcita con débil ai!.Y_ trazas de óxidos Jar diss 39.00 40.50 1.5 25274 5.38 54.83 35.00 63.83% S 3 Cuarcita con débil ai!._y trazas de óxidos Jar diss 40.50 42.00 1.5 25275 5.38 53.97 20.00 37.05% S 4 Cuarcita con débil alt trazas de óxidos Jar dlss 42.00 43.50 1.5 25276 5.38 57.62 28.00 48.59% S 8 1 Cuarcita con débil a!!.Y_trazas de óxidos Jar dlss 43.50 45.00 1.5 25277 5.38 55.45 30.00 54.11% S 2 Cuarcita con débil alt y trazas de óxidos Jar dlss 45.00 46.50 1.5 25278 5.38 54.74 20.00 36.53% S 3 Cuarcita con débil a!!.Y_ trazas de óxidos Jar dlss 46.50 48.00 1.5 25279 5.38 63.81 30.00 47.18% S 4 Cuarcita con débil alt y trazas da óxidos Jar) dlss
Páa. 112
ICD: 2013-RCD-TL-142 ~royecto: Minas am a 172587.65
9118518.24 1891.56
_JAzilnut N25/-65' ---
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2siii9 f.OJU 1 I.OJ 1 25290 1.00 1.5 25291 • """ 4 e: 25292
2529: me: 2s2s5
1 1 4.UU 1 1 <J,WU 1 I.W 1 '25'296 "7., en "71: "'" 4 r:: 25297
1 9
2s298 2s298 2s3iiO
25301 25302
Ts303 253'04
25305 Ts306
~5307
!5308 !5309 tffiO
25311
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201.00
1 Peso Teórico 1 Peso Real
54.30 50:67
100.00, ~ 64.1iir ss:----78.
SJ.u,,.. "8.70%
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Geolo o: % Recu eración: RC[)..TL-142 Perforista: Promedio de Recu eración: 53.06%
Noche Pa : 2 de 5 05102/2013 Formato N•: 005
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14
X TUbo Cuarcita:
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Páa. 113
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Pág. 114
Pro ecto: Minas am a RCD: 2013-RCD-TL-142 Geologo: % Recu eración: RCD-TL-142 Coordenadas E· 172587.65 Azimut IN251.05" 1 Perforista: Promedio de Recuperación: 53.06% Coordenadas N 9118518.24 !Longitud: 1 201.00 1 Turno: Noche/Ola Pao:4do5 Cota: 3891.56 Fecha: 0Nl810212013 Formato N•: 005
Corrida Peso Teórico Pelo Real Recu ración Mue1tra Muestra De A Intervalo N• Muestra 41 Broca K '· K '· % Hu meda/Seca N• Tubos X Tubo Descrl efón Geot6 lea
144.00 145.50 1.5 25344 5.38 48.37 50.00 100.00% S 25 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar diss 145.50 147.00 1.5 25345 5.38 54.66 45.00 82.33% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil Jar diss 147.00 148.50 1.5 25346 5.38 57.20 38.00 66.43% S 3 Cuarcita alt Qz..Set/o)rldaclón débil-Trz Jar dO.s 148.50 150.00 1.5 25347 5.38 55.16 27.00 48.95% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/o;ddaclón débiJ.. Trz Jar ~. 150.00 151.50 1.5 25348 5.38 46.16 39.00 84.49% S 26 1 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débi).. Trz Jar diss 151.50 153.00 1.5 25349 5.38 49.82 43.00 86.30% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaclón débiJ.. Trz Jar dlss 153.00 154.50 1.5 25350 5.38 49.21 32.00 65.03% S 3 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidaclón débil-Trz Jar dlss 154.50 156.00 1.5 25351 5.38 60.85 60.00 98.61% S 4 Cuarcita alt Oz-Sertoxidaclón débiJ.. Trz Jar dlss 156.00 157.50 1.5 25352 5.38 51.45 40.00 77.75% S 27 1 Cuarcita aft Qz-Serfoxidación débiJ..Trz Jar-Hem diss 157.50 159.00 1.5 25353 5.38 52.74 30.00 56.88% S 2 Cuardta alt Oz-Ser/oxicfación débii-Trz Jar-Hem dlss 159.00 160.50 1.5 25354 5.38 46.29 25.00 54.0H~ S 3 Cuarcita att Oz·Ser/oxldaclón débii-Trz Jar-Hem dlss 160.50 162.00 1.5 25355 5.38 61.26 45.00 73.45% S 4 Cuarcita aft Qz..Ser/oxidaclón débii-Trz Jar-Hem dlss 162.00 183.50 1.5 25356 5.38 60.74 50.00 82.32% S 28 1 Cuarcita att Qz-Ser/oxidación débii-Trz Jar-Hem dlss 163.50 165.00 1.5 25357 5.38 64.60 30.00 46.44% S 2 Cuarcita alt Oz-Serfoxldeclón Trz Ja r dlss 165.00 166.50 1.5 25358 5.38 55.64 20.00 35.94% S 3 Cuarcita alt Oz-Serfoxidaeión Trz Ja r diss 166.50 168.00 1.5 25359 5.38 56.13 25.00 44.54% S 4 Cuarcita a1t Qz-Ser/oxidsción Trz Ja r diss 168.00 169.50 1.5 25360 5.38 44.40 20.00 45.04% S 29 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaclón Trz Ja r dlss 169.50 171.00 1.5 25361 5.38 47.12 30.00 63.66°h S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldaclón Trz Ja r dlss 171.00 172.50 1.5 25362 5.38 60.03 60.00 99.94% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidsclón Trz Ja r dfss 172.50 174.00 1.5 25363 5.38 65.00 45.00 69.23% S 4 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación Trz Ja r diss 174.00 175.50 1.5 25364 5.38 50.53 20.00 39.58% S 30 1 Cuarcita alt Oz-Setloxidación Trz Ja r diss 175.50 177.00 1.5 25365 5.38 44.40 30.00 67.57% S 2 Cuarcita alt Qz-Serfoxidsción débil Jar vn\Udlss 177.00 178.50 1.5 25366 5.38 47.54 40.00 84.14% S 3 Cuarcita alt Oz-Ser/oxidcteión débil Jar vnll/dlss 178.50 180.00 1.5 25367 5.38 59.02 20.00 33.88% S 4 Cuarcita alt az-Ser/oxidación cU!bil Jar vniVdiss 180.00 181.50 1.5 25368 5.38 64.01 36.00 56.24% S 31 1 Cuarcita alt Oz..Setfoxidación d6bil Jar vniVdlss 181.50 183.00 1.5 25369 5.38 57.93 25.00 43.16% S 2 Cuarcita alt Qz-Setfoxid;!'Ción débil Jar vn!Vdiss 183.00 184.50 1.5 25370 5.38 56.52 30.00 53.08% S 3 Cuarcita alt Oz-Ser/oxideción débil Jar vn!VtftSs 184.50 186.00 1.5 25371 5.38 52.33 27.00 51.60% S 4 Cuarcita alt Oz..Ser/oxidación cU!bil Jar vn!Vcfiss 186.00 187.50 1.5 25372 5.38 51.36 40.00 77.88% S 32 1 Cuarcita att Qz-Ser/oxida:ción débil Jar vn!Vdlss 187.50 189.00 1.5 25373 5.38 54.48 60.00 100.00% S 2 Cuarcita aft Qz-Ser/oxidación débil Jar vn\1/dlss 189.00 190.50 1.5 25374 5.38 52.77 25.00 47.3811-b S 3 Cuarcita alt Qz.Ser/oxidación débii-Trz Jar) diss 190.50 192.00 1.5 2 37 5.38 61.00 30.00 49.18°.-f, S 4 Cuarcita att Qz.SerJoxidaclón débl~~ rz (Jar) diss
Páo. 115
Proyecto: Minaspam a RCD: 2013-RCD-TL-142 Geo o o: % Recu eración: RCD-TL~142 Coordenadas E 172587.65 ¡Azimut IN25/-65' Perforista: Promedio de Recuperación: 53.06% Coordenadas N 9118518.24 !Longitud: 1 201.00 Turno: Día/Noche Pag: 5 de 5 Cota: 3891.56 Fecha: 08-09/0212013 Formato ~: 005
Corrkla Peso Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra De A Intervalo N• Muestra cD Broca ""'· Kgs. % Humeda!Seca N' Tubos X Tubo Descripción Geolóqica
192.00 193.50 1.5 25376 5.38 52.02 30.00 57.67% S 33 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-Trz Jar diss 193.50 195.00 1.5 25377 5.38 53.97 46.00 85.23% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-Trz Jar diss 195.00 196.50 1.5 25378 5.25 43.83 27.00 61.61% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-Trz Jar diss 196.50 198.00 1.5 25379 5.25 59.14 36.00 60.87% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-Trz Jar diss 198.00 199.50 1.5 25380 5.25 57.46 20.00 34.80% S 34 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-Trz Jar diss 199.50 201.00 1.5 25381 5.25 60.27 18.00 29.87% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-Trz Jar diss
PáCI 116
Pro ecto: Minas m RCO: 13-RCD-TL-174 Geólogo: %Recuperación: 3-RCD-TL-1 4 Coordenadas E: 172979.43 Azimut N205/-85 Perforiata: Promedio de RecuceraclOn: 82.96% Coordenadas N: 9119362.45 Lon ·rud: 201.00 mts. Turno: Ola P : 1 de S Cota: 3747.35 Fecha: 1710312013 Formato N"': 006
!Corrida
11:5a 1 ¡ ·~ 4
Intervalo 1 N• 1.5 1.5 1.5
1 N' Tubos 1 XTubo 5.95
~ 9.50
l Geológica
~~~~~ MateriarCc Material co Material colwlal
<+.;;,u o.uu •• J "''"''¡,] "·"'" iJ.:t.iJ.J -10.00 18.68% S 4 --- Materialcolwlal 1 6.00 7.50 1.5 27216 5.25 60.88 15.00 24.64% S 2 1 Matertal colwial 1 7.50 9.00 1.5 27217 5.25 50.55 6.00 15.63'~ S 2 Material colwial _j 9.00 10.50 ~~ 1.5 ~ 27216 5.25 53.25 12.00 ~ 22.53'~ S 3 Matert-• --•···•-• 1 10.50 12.00 12.00 13.50 j 1.5 t 27220 t 5.25 j 52.21 j 50.00 j 95.76% t S j 3
4 46. 95.
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) 5.25 51.62 39.00 75.55% -'U,WU WU.UU I,;J ¿¡ .r;,;.¡ 1 5,25 50.55 43,00 85.06% ................ ~... ·~ ..,,.. ... - --- ·--- ·--- -· --· 6
104.29%
1.98% 1 1 .OJ ¿r "'42: - 5.25 52.46 36.00 -- -68.6'3'%" ) 1.5 27243 5.25 54.72 50.00 91.36%
3
Cuarcita 'E'li8rCiia cuarc¡¡a Cuarcita Cuarcita cuarc¡¡a 'E'li8rCiia 'E'li8rCiia Cuarcita a Cuarcita a Cuarcita C'ü'ar'Ciia ~u a~~~
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>Xidaciórr Trz (Jar-Goe) diss lXidaciOn. Trz (Jar-Goe) dlss
Páa. 117
Minas am :oordenadas E 172979.4: ::Oordenadas N 9119362 :Ota: 3747.35
O<t,UU
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Mue1tra Muestra XTubo DI
rarcita alt Qz-Ser/oxldal rarcita alt Oz-Ser/oxida1 rarcita alt Oz-Ser/oxida1
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-ser/oxidación débil-trz (Jarl vnllll :uarcita alt Qz-Ser/oxidaclón débikrz (Jarl vniUHem diss :uarcita alt Qz-~er~o~~ac~n ~~~~~z r~ar~ v~~em diss
112 :uarcilialiQz-5er/oiddacl6ndm;i' (Jar..Ooe) :uarcita alt Qz-5er/oxidaci6n débil- trz (Jar..Ooe) :uarcita aft az-ser/oxtdeci6n débil- . . . - .
~-5er/oxldaci6n débil - trz (Jar..Ooe) :uarclta alt Qz-5er/oxidacl6n débil -lrz (Jar-Goe) :uarcita a~~ ~z~er~ox~aci6n ~~!~- trz ~~ar~oe~
:uarcita alt Qz-5er/oxldac!ón débil- trz (Jar-Goe-Heml vnlll diss :uarcita alt Qz..Ser/oxidac!ón débil· trz (Jar-Goe--Hem) vnlll diss :uarcita alt Qz-Ser/oxidación débil- trz (Jat-Goe-Hem) vnlll diss ::uarcita att Qz-Set/oxidac!ón débil- trz (Jar-Goe-Heml vnlll diss ::uarcita alt Oz-Ser/oxidación débil· trz (Jar-Goe-Hem) vnlll diss
rarcita alt Qz-5et/oxidaclón débil - trz (Jar-Goe-Hem) vnlll dlss rarcita alt Oz-5er/oxldecl6n débU • trz (Jar-Goe-Heml vnlll diss rarcita alt Qz-Ser/oxldeción débil- trz (Jar-Goe-Hem) vnlll diss
.. _ - · ·· .... , .. - )vnllldiss
Páo. 118
Cota: ·:f747: Corrida
De A Intervalo 97.50 99.00 '~~
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RCD: 1~C N2051-65 201.00 mi
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41.l.A. '36.0( 45.0( 40.0(
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L!f• TubOS Descrl lón-Geoló 17 Cuarcita att Qz-Ser/o:.cidación débil- trz 1 ~1/diss
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1rcita ah Qz-Ser/oxidación 1rcita alt Qz-Serloxidación n.,._!=: .. •Joxidación débil ·Ir
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Cuarcita att Qz..Ser/o:.cidacián cfébil-trz (Jar ..Ooe)' Cuarcita alt Qz-Set/oxidacián débil- trz Jar -Goe Cuarcita att Qz-Ser/oxidación débil - trz Jar -Goe diss
Cüardta an ~.o~z~erroXJaac1on aeon -Cuarcita att Qz-Ser/o:.cidación débil-Cuarcita att Qz-Ser/oxidación débil-Cuarcita att Qz-Ser/oxidacián débil- trz {J;ir :.a-ciE;fdísS-Cuarcita att Qz-Ser/o:.cidación ~~~!!- trz {~ar -Goe) diss
c..;,,.. "'"'l1
Pro cto: _IMinaspampa RCO: 13-RCD-TL·174 Cleólo : % Recu ración: 13-RCD-TL-174 Coordenadas E 172979.43 _IAzlmut JN2051-05 Psrtorista: Promedio de Recuper&clón: 82.96% Coordenadas N 9119362.45 . !Longitud: 1201.00 mts. Tumo: Noche Pag: 4 de 5 Cota: 3747.35 Fecha: 19/03/2013 Formato N•: OD6
Corrida Peso Telirlco Peso Real Recu raclon Muestra Muestra De A ln~MIIo N' Muestra ~Broca K '· K '· % HumediiiSecn N• Tubos XlUbo Descri ión Geotó lea
144.00 145.50 1.5 27308 5.25 49.98 33.00 66.02% S 25 1 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil - trz Jar -Goe diss 145.50 147.00 1.5 27309 5.25 50.03 46.00 91.95% S 2 Cuarcita att Qz..Serloxidación débil Jarlvnll ..Qoe/ dlss 147.00 148.50 1.5 27310 5.25 50.47 26.00 55.48% S 3 Cuarcita altQz-Serloxidación trz-<UibU Jar-Goe dlss 148.50 150.00 1.5 27311 5.25 51.05 40.00 78.35% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz~bil Jar-Goe dlss 150.00 151.50 1.5 27312 5.25 49.48 40,00 80,84% S 26 1 Cuarcita altQz-Ser/oxidación trz-débil Jar-Goe d;ss 151.50 153.00 1.5 27313 5.25 51.93 38.00 69.32 ... S 2 Cuarcita alt Qz-5er/oxidación trzoodébil Jar-Goe d;ss 153.00 154.50 1.5 27314 5,25 51.01 58.00 109.78% S 3 Cuarcita alt Qz-8er!oxldaclón trzoodébll Jar-Goe diss 154.50 156.00 1.5 27315 5.25 52.12 60.00 115.12% S 4 Cuarcita alt az-ser/oxidaclón trz~b!l Jar-Goe dlss 158.00 157.50 1.5 27316 5.25 50.89 62.00 121.84% S 27 1 Cuarcita alt Qz-5er/oxidación trz~ébil Jar-Goe diss 157.50 159.00 1.5 27317 5.25 51.85 56.00 108.01°.6 S 2 Cuarcita alt az-ser/oxidación trz~bil Jar -Goe diss 159.00 160.50 1.5 27318 5.25 50.72 31.00 61.12% S 3 Cuarcita altQz-5er/oxidación trz~llbl1 Jar-Goe diss 160.50 16200 1.5 27319 5.25 51.12 47.00 91.95% S 4 Cuarcita alt Oz-5er!oxidación trz-déb!l Jar-Goe dlss 162.00 163.50 1.5 27320 5.25 49.02 50.00 102.1:Kr!6 S 2B 1 Cuarcita alt az-ser/oxidación trz-débl\ Jar-Goe diss 163.50 165.00 1.5 27321 5.25 53.34 42.00 78.75% S 2 Cuarcita alt Qz-5er/oxldación trz~ábil Jar-Goe diss 165.00 166.50 1.5 27322 5.25 48.20 35.00 n.Bt% S 3 Cuarcita alt az-ser!oxldncfón trz~ébil Jar-Goe d;ss 166.50 168.00 1.5 27323 5.25 53.23 67.00 125.86% S 4 Cuarcita att Qz-5erloxidación dllbil J ar vnll/ Goe/diss 168.00 169.50 1.5 27324 5.25 52.04 50.00 96.08% S 29 1 Cuarcita alt Qz-5erloxidación trz Jar· Goe diss 169.50 171.00 1.5 27325 5,25 52.73 35.00 66.38% S 2 Cuarcita alt Qz-5erloxldaclón trz Jar- Goe diss 171.00 172.50 1.5 27328 5.25 51.62 40.00 n.49'K> S 3 Cuarcita altQz-5er/oxidaclón trz Jar- Goe diss 172.50 174.00 1.5 27327 5.25 49.92 29.00 56.09 .. S 4 Cuarcita alt Qz-5er/oxidación trz Jar- Goe d;ss 174.00 175.50 1.5 27328 5.25 50.47 28.00 55.48"' S 30 1 Cuarcita alt az-ser/oxidación trz Jar- Goe diss 175.50 177.00 1.5 27329 5.25 49.92 38.00 72.11 .. S 2 Cuarcita att Qz..Ser/oxidación débil-trz Jarfvnii-Goe/ dlsa 1n.oo 178.50 1.5 27330 5.25 54.61 48.00 84.23 .. S 3 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidaci6n débil-trz Jarlvnll -Goe/ dlss 178.50 180.00 1.5 27331 5.25 55.37 62.00 111.98% S 4 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidaclón débil-trz Jarlvnii-Goe/ diss 180.00 181.50 1.5 27332 5.25 51.14 67.00 131.02% S 31 1 Cuarcita alt Qz-5er/oxidación débik:rz Jarlvnll -Goe/ diss 181.50 183.00 1.5 27333 5,25 50.68 51.00 100.64% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil--trz Jarlvnii..OOe/ diss 183.00 184.50 1.5 27334 5.25 49.10 35.00 79.42'*' S 3 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil-trz Jarlvnll -Goe/ dlss 184.50 188.00 1.5 27335 5.25 51.45 28.00 54.42'4 S 4 Cuarcita alt Qz-8er/oxidación débil-trz Jarlvnll -Goe/ diss 188,00 187.50 1.5 27338 5.25 51.20 48.00 89,84 .. S 32 1 Cuarcita att Cz-5et/oxidacl6n débil-trz Jarlvnll -Goe/ dlss 187.50 189.00 1.5 27337 5.25 51.12 52.00 101.73% S 2 lnbtrt:alaclón Lutita carbonosa-cuarclta/Ait VJt 189.00 190.50 1.5 27338 5.25 52.21 38,00 72.79% S 3 Cuarcita att Qz..Ser/oxidación débil Jar- Goe vnll 190.50 192.00 1.5 27339 5.25 48.52 48.00 94.81% S 4 Cuarcita att Qz..Ser/oxidación débi_l_~ar- Goe vnll
Páo 120
Minas ma a sE: 172979.43 sN 9119362.45
3747.35
RCO: 13-RCO-TL-174 -TAzimut: 1 N205/~5 --
g 201.00 mts.
1 Teorico Muestra
Ola i3i2ii -¡-;;
_li_! 'de
Paa: 5 de5
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1_~~ Tu=:± X Tubo 33 __ j __ LCuar~ita •
Cuarcita a ~
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TL-' ,; 82
~ _ _Qébil r/oxidación débil ~~ ........ idación débil
'jn débil ~
) vn ~ 1 vn
Páa_ 121
PrQyecto: Minas ama RCD: 13-RCD-TL-207 Geologo: % Recuperación: RCD 4 TL4 207 Coordenadas E: 172730.50 Azimut N25/-65o Perforista: Promedio de Recuperación: 69.13% Coordenadas N 9117995.18 ILonoitud: 105.00 m 1 Turno: Ola Paa: 1 de 3 Cota: 3722.83 Fecha: 20/06/2013 Formato N'": 007
Corrida Peso Teórico Peso Real Recu ración Muestra Muestra
De A Intervalo N• Muestra IS» Broca Kas. Kgs. % Humeda/Seca N• Tubos X Tubo Descripción Geológica
0.00 1.50 1.5 28544 5.63 54.42 25.00 48.99% S 1 1 Material de cobertura coluvial) 1.50 3.00 1.5 28545 5.63 48.75 28.00 57.44% S 2 Material de cobertura coluvial 3.00 4.50 1.5 28546 5.63 62.98 20.00 31.75% S 3 Cuarcita orano medio, con ligera oxfe 4.50 6.00 1.5 28547 5.63 54.42 26.00 47.77% S 4 Cuarcita rano medio con li era oxfe 6.00 7.50 1.5 28548 5.63 57.57 50.00 86.85% S 2 1 Cuarcita arana medio,con lioera oxfe 7.50 9.00 1.5 28549 5.63 52.84 48.00 90.85% S 2 Cuarcita rano medio, con li era oxfe 9.00 10.50 1.5 28550 5.63 49.30 39.00 79.11% S 3 Cuarcita rano medio con trz de oxfe 10.50 12.00 1.5 28551 5.63 56.23 50.00 88.93% S 4 Cuarcita orano medio con trz de oxte 12.00 13.50 1.5 28552 5.63 57.12 42.00 73.53% S 3 1 Cuarcita rano medio con trz de oxfe 13.50 15.00 1.5 28553 5.63 58.41 45.00 77.04% S 2 Cuarcita arana medio con trz de oxfe 15.00 16.50 1.5 28554 5.63 54.78 36.00 65.71% S 3 Cuarcita rano medio,con trz de oxfe 16.50 18.00 1.5 28555 5.63 58.05 48.00 82.68% S 4 Cuarcita rano medio, con trz de oxfe 18.00 19.50 1.5 28556 5.63 50.60 20.00 39.53% S 4 1 Cuarcita grano medio con trz de oxfe 19.50 21.00 1.5 28557 5.63 52.74 25.00 47.40% S 2 Cuarcita rano medio, con trz de oxfe 21.00 22.50 1.5 28558 5.63 59.04 30.00 50.81% S 3 Cuarcita arana medio con trz de oxfe 22.50 24.00 1.5 28559 5.63 71.23 49.00 68.79% S 4 Cuarcita orano medio con trz de oxfe 24.00 25.50 1.5 28560 5.63 58.85 50.00 84.97% S 5 1 Cuarcita rano medio con trz de oxfe 25.50 27.00 1.5 28561 5.63 50.79 47.00 92.54% S 2 Cuarcita o rano medio con trz de oxfe BxH? 27.00 28.50 1.5 28562 5.63 68.06 36.00 52.90% S 3 Cuarcita rano medio, con trz de oxfel Vol 28.50 30.00 1.5 28563 5.63 59.45 49.00 82.42% S 4 Cuarcita_ grano medio--fino,con liaera oxte 30.00 31.50 1.5 28564 5.63 53.46 38.00 71.08% S 6 1 Cuarcita grano medio~fino con lir~era oxte 31.50 33.00 1.5 28565 5.63 56.61 29.00 51.23% S 2 Cuarcita rano medio~fino,con ligera oxte 33.00 34.50 1.5 28566 5.63 65.05 37.00 56.88% S 3 Cuarcita arana medio-fino, con linera oxte 34.50 36.00 1.5 28567 5.63 56.30 26.00 46.18% S 4 Cuarcita rano medio~fino,con ligera oxte 36.00 37.50 1.5 28568 5.63 55.14 40.00 72.54% S 7 1 Cuarcita_grano medio-fino,con liaera oxfe 37.50 39.00 1.5 28569 5.63 63.03 25.00 39.66% S 2 Cuarcita o rano medio-fino,con li¡:¡era oxfe 39.00 40.50 1.5 28570 5.63 55.07 42.00 76.26% S 3 Cuarcita rano medio~fino,con ligera oxfe 40.50 42.00 1.5 28571 5.63 56.37 36.00 63.86% S 4 Cuarcita arana medio-fino,con lioera oxte 42.00 43.50 1.5 28572 5.63 65.41 45.00 68.79% S 8 1 Cuarcita qrano medio~fino con ligera oxfe 43.50 45.00 1.5 28573 5.63 59.83 39.00 65.18% S 2 Cuarcita rano medio-fino, con ligera oxfe 45.00 46.50 1.5 28574 5.63 66.40 50.00 75.30% S 3 Cuarcita arana medio-fino, con linera oxfe 46.50 48.00 1.5 28575 5.63 62.94 49.00 77.86% S 4 Cuarcita rano medio~fino,con ligera oxfe
Páa. 122
Pro ecto: Minas am a RCD: 13-RCD-TL-207 Geolo o: % Rec~eración: RC[). TL-2Q{_ Coordenadas E 172730.496 Azimut N251-ll5" Perforista: Promedio de Recu eración: 69.13% Coordenadas N 9117995.18 Longitud: 105.00 m Turno: Noche Pa :2de3 Cota: 3722.83 Fecha: 21106/2013 Formato N": 007
Corrida Peso Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra De A Intervalo N" Muestra CZI Broca Kas. Kqs. 'h HumedaiSeca N" Tubos X TUbo Desc~tón Geo~ca
48.00 49.50 1.5 28578 5.63 54.25 42.00 77.41% S 9 1 Cuarcit~ano medio con oxte 49.50 51.00 1.5 28577 5.63 59.93 48.00 80.09% S 2 Cuarcita grano medio con oxte 51.00 52.50 1.5 28578 5.83 65.48 32.00 48.87% S 3 Cuarclta_Biano medio con oxfe 52.50 54.00 1.5 28579 5.63 54.08 13.00 24.05% S 4 Cuarcitf!grano medio con oxfe 54.00 55.50 1.5 28580 5.63 67.34 22.00 32.67% S 10 1 Cuarcita rano medlo,con oxfe 55.50 57.00 1.5 28581 5.63 55.87 50.00 89.50% S 2 Cuarcitcurrano medio,con oxfe 57.00 58.50 1.5 28582 5.63 60.72 48.00 79.05% S 3 Cuarcita grano medio con oxfe 58.50 60.00 1.5 28583 5.63 57.12 50.00 87.54% S 4 Cuarcita_B!ano medio con oxfe 60.00 81.50 1.5 28584 5.63 82.36 28.00 44.90% S 11 1 Cuarcita_mano medlo,con oxfe 61.50 63.00 1.5 28585 5.63 59.23 34.00 57.40% S 2 Cuarcita grano medio con oxfe 63.00 64.50 1.5 28586 5.63 63.56 48.00 75.52% S 3 Cuarclt'UJ!ano medio con oxfe 64.50 66.00 1.5 28587 5.63 54.61 40.00 73.24% S 4 Cuarcitcurrano medio con oxfe 66,00 67.50 1.5 28588 5.63 60.22 44.00 73.07% S 12 1 Cuarcita rano medio con oxfe 67.50 69.00 1.5 28589 5.63 57.86 42.00 72.59% S 2 Cuarcit'Ul!ano medio con oxfe 69.00 70.50 1.5 28590 5.63 57.12 48.00 84.04% S 3 Cuarcita _ _grano medio con oxfe 70.50 72.00 1.5 28591 5.63 54.57 32.00 58.64% S 4 Cuarcita rano medio con oxfe 72.00 73.50 1.5 28592 5.63 59.16 46.00 77.76% S 13 1 Cuarcit<!___9!ano medio con oxfe 73.50 75.00 1.5 28593 5.63 65.48 50.00 76.35% S 2 Cuarcita grano medio con oxfe 75.00 76.50 1.5 28594 5.63 57.12 46.00 84.04% S 3 Cuarcita rano medio con oxfe 76.50 78.00 1.5 28595 5.63 56.42 50.00 88.62% S 4 CuarcltéLQrano medio con oxfe 78.00 79.50 1.5 28596 5.63 55.38 44.00 79.44% S 14 1 Cuarcita rano medio con oxfe 79.50 81.00 1.5 28597 5.63 60.31 40.00 66.32% S 2 Cuarcita _grano medio con oxfe 81.00 82.50 1.5 28598 5.63 65.34 48.00 73.46% S 3 Cuarcita grano medio con oxfe 82.50 84.00 1.5 28599 5.63 58.13 50.00 86.02% S 4 Cuarcita rano medio, con oxfeNol 84.00 85.50 1.5 28000 5.63 60.82 48.00 78.92°-' S 15 1 CuarcitiUl_fano medio con oxfe 85.50 87.00 1.5 28601 5.63 60.92 30,00 49.25% S 2 Cuarcita grano medio con oxfe 87.00 88.50 1.5 28602 5.63 61.13 46.00 75.25% S 3 Cuarcita rano medio con oxfe 88.50 90.00 1.5 28603 5.63 60.03 48.00 79.97% S 4 Cuarciti!Jl!ano medio, con oxte 90.00 91.50 1.5 28604 5.63 65.34 42.00 64.28% S 16 1 Cuarcita rano medio,con oxte 91.50 93.00 1.5 28605 5.63 57.77 48.00 83.09% S 2 Cuarcita rano medio con oxfe 93.00 94.50 1.5 28606 5.63 64.62 46.00 71.19% S 3 Cuarcita_ grano medio con oxfe 94.50 95.00 1.5 28607 5.83 62.41 48.00 76.91% S 4 Cuarcita rano medlo,con oxfe
Páa. 123
ro ecto: mas ampa RCD: 13- CD- L-207 Geolo o: % Recu eración: RCD- L-207 Coordenadas E 172730.496 Azimut: N251-ó5° Perforista: Promedio de Recu eración: 69.13% Coordenadas N 9117995.18 Lonooud: 105.00 m Turno: Noche Pao: 3de3 Cota: 3722.83 Fecha: 21/06/2013 Formato N°: 007
Corrida Peso Teórico Peso Real Recuoeraclón Muestra Muestra De A Intervalo N1 Muesb'a Qll Broca Kgs. Kgs. % Humeda/Seca N1 Tubos X Tubo Descripción Geológica
96.00 97.50 1.5 28608 5.63 64.28 50.00 77.78% S 17 1 Cuarcita a rano medio, con oxfe 97.50 99.00 1.5 28609 5.63 58.10 48.00 82.61% S 2 Cuarcita grano medio,con oxte 99.00 100.50 1.5 28610 5.63 56.49 42.00 74.35% S 3 Cuarcita a rano medio,con oxfe 100.50 102.00 1.5 28611 5.63 59.14 36.00 60.88% S 4 Cuarcita grano medio,con oxte 102.00 103.50 1.5 28612 5.63 59.14 46.00 77.79% S 18 1 Cuarcita a rano medio, con oxte 103.50 105.00 1.5 28613 5.63 61.42 30.00 48.84% S 2 Cuarcita grano medio,con oxte
--- ------ '- -----------------------
Páa. 124
~ ' ' f!
h
sE iiÑ
lnte~'º -~Broca
_j
Peso Real Kgs.
Muestra
Noche i5iii7i'iOi 3
Muestra X'TU'bO
C:I,;IUrl. ru,.,u-1 L•"
_ _ e Recuperación: 68.02% )ag: 1 de ::a
OeJ
11 cohN 1ateriai'C'OiiÑ.cu 1 1aterial coluvi~'
1 1,;) .L:J lt!U 1,00 1 1Q,qtf LO.UU ti.O.l' _2 • .. ·~ ~·~· . .
r ti'.UO 1.5 29191 5.75 63.25 20.00 31.62DA,. S 2 Material COH.IVII:U 4 n ~e:"l 1 "' r: •• ,.,41>.., e -,r ... 1.29 28.00 45.6BD4 S 3 Material coluvlal
1.83 29.00 49.3()1'4 S 4 Material coluvlal 1 .,e: "la nn ... r: .,Ao~ ~ _3__ 1 _______MIDeriCJI.J:9''··•-•
Material coluvl; 1 ,.,,uJ 1 •o.<.:~l.i 1 '·" "t~ •;,o .,,,., .,ti', 1u <+U.uu or .bt:l'ro ::;; ;;; vuarcita alt Qz.Ser/oxidación débil
16.50 18.00 1.5 29197 5.75 56.82 45.00 79.20% S 4 Cuarcita altOz-Ser/oxidación débil JarNnU-Goe 18.00 19.50 1.5 29198 5.75 58.90 48.00 81.49% S 4 1 Cuarcita alt Silloxidaclón débil Jar/Vnll)lpiril
1 .o~n r"l 1 ., .. "'l 1 "'e: 1 29199 5.75 63.02 42.00 66.64% S 2 Cuarcita alt Oz-5erloxidación débil Jarl'l .. 29200 5.75 61.49 49.00 79.69% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldaclón débil JarA 29201 5.75 63.25 40.00 63.24% S 4 Vólcanico obfiterado/Cuarci1 29202 5.75 60.79 42.00 69.09% S 5 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaclón débil (Ja~~~ll). 1 29203 5.75 62.20 48.00 n.18% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil (Jar,~·-"' 1
1.40% S 3 Cuarcita;··- - • · · · · "L" • • ----- --:....-------- ··----29204
""'29205 5.75 60.99 36.00 59.03'.4 -- - __ S ___ --~ _4 ___ -- ---- cuarcita alt aZ~SS"r/Oi ébil (Jartvn!l). 1 ~u.uU 1 "1.011.i 1 1.01 1 29206 5.75 62.20 42.00 67.53% S 6 1 Cuarcita alt SH/oxidac 1 31.50 1 33.00 1.5 29207 5.75 62.52 . 43.00 68.78% S 2 Cuarci1a a!t Oz-Ser/oxldac
.. f~a~~n~!>flri~~·--· 33.00 34.50 1.5 29208 5.75 61.42 48.00 78.15'.4 S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil
1 "A 1:"1 1 ".:. ,'1 1 ~ 1: 1 .,,..,.,,,.., 1: 7
1: "'" ... ~:: "7
"" ""8.50'.4 S 4 Cuarcita aft Qz-Ser/oxidaclón débil Jar/\fnl~oe/dlss) 3.47'/• S 7 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldación débil JarNnU-Goe/diss 3.95% S 2 Cuarcita altQz-Ser/oxidación débil JarA "- - ·~·- -' ).19% S 3 Cuarcita Bit Oz-Ser/oxldación débil JarA ~.n% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil JarA 1.55% S 8 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldaclón débil 1.21% S 2 Cuarcita alt Qz-5er/oxidaclón débil t 45.ooi46.50I 1.5 1 29216- ~-- -- 5.75 1 61.04 38.00 1 62.25% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil (Jarlvni
46.5 48.0 1.5 29217 5.75 _1_ 59355.94 49.00 1 82.55% S 4 Cuarcita alt Qz-5er/oxidaclón débil {Jar/vr,U)_
Páa. 125
Proyecto: (Minasp_am a RCD: 3-RCC>-TL-216 Geólo o: % Recu eración: RCO.. TL·216 Coordenadas E 173098.68 Azimut N 205/<!5• Perfortsta: Promedio de Recu eraelón: 68.02% Coordenadas N 9118800.36 Lon ltud: 108.00 Turno: Ola p : 2 de 3 Cota: 3740.07 Fecha: 06/0712013 Formato N•: 008
CORRIDA Peso Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra Ce A Intervalo N• Muestra q. Broca .... ""'· % Hu~a!Seca WTuboa X Tubo Di!tcrlpclón Geológica
48.00 49.50 1.5 29218 5.75 54.71 40.00 73.12% S 9 1 Cuarcita aft Oz..Ser/oxidaci6n débil (Jarlvnll 49.50 51.00 1.5 29219 5.75 55.11 45.00 81.66% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil (Jarlvnll 51.00 52.50 1.5 29220 5.75 57.57 48.00 83.37% S 3 Bxh monomictica ctastos soportada oxte Jar-Goe) 52.50 54.00 1.5 29221 5.75 60.71 39.00 64.24% S 4 Cuarcita alt Oz..Ser/oxidaci6n trz Jarlvnll 54.00 55.50 1.5 29222 5.75 55.86 45.00 80.55% S 10 1 Cuarcita att Oz.Ser/oxidación trz Jarlvntl 55.50 57.00 1.5 29223 5.75 56.82 48.00 84.48% S 2 Cuarcita art Qz..Ser/oxidación t1Z Jarlvnll 57.00 58.50 1.5 29224 5.75 58.45 42.00 71.85% S 3 Cuarcita att Qz..Ser/oxidación trz Jarlvnll 58.50 60.00 1.5 29225 5.75 58.33 40.00 68.58% S 4 Cuarcita att Oz.Ser/oxldaclón trz Jarlvnll 60.00 61.50 1.5 29226 5.75 60.31 45.00 74.61% S 11 1 Cuarcita att Sil/oxidación trz Jar/Vnll 61.50 63.00 1.5 29227 5.75 59.15 38.00 64.24% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxldaclón t1Z Jarlvn/1 63.00 64.50 1.5 29228 5.75 53.58 39.00 72.79% S 3 Cuarcita att Sil/oxidación débil Jar-Goe/Vnll 64.50 66.00 1.5 29229 5.75 59.09 40.00 67.71% S 4 Cuarcita att Sil/oxidación débil Jar-Goetvnll 66.00 67.50 1.5 29230 5.75 60.79 40.00 65.80% S 12 1 Cuarcita a1t Sil/oxidación débil Jar-Goetvnll 67.50 69.00 1.5 29231 5.75 57.12 42.00 73.53% S 2 Cuarcita slt Sil /oxidación trz J ar..Ynll 69.00 70.50 1.5 29232 5.75 81.29 38.00 62.00% S 3 Cuarcita elt Sil/oxideción trz J ar..Ynll 70.50 72.00 1.5 29233 5.75 56.21 47.00 83.61% S 4 Cuarcita alt Sil/oxidzci6n trz Jar-vnll 72.00 73.50 1.5 29234 5.75 62.92 45.00 71.51% S 13 1 Cuarcita elt Sil/oxidai:i6n trz J ar-vnll 73.50 75.00 1.5 29235 5.75 65.21 48.00 73.61% S 2 Cuarcita eU Sil/oxldatlón bz Jar-vnll 75.00 76.50 1.5 29236 5.75 57.57 43.00 74.69% S 3 Cuarcita 31t SU/oxidación trz Jar'"'lnll 76.50 78.00 1.5 29237 5.75 61.69 46.00 74.56% S 4 Cuarcita alt Sil/oxideclón trz Jar.ynll 78.00 79.50 1.5 29238 5.75 60.44 40.00 66.19% S 14 1 Cuarcita E!lt Oz·Ser /oxidación trz Jar-vnn 79.50 81.00 1.5 29239 5.75 62.82 49.00 78.00% S 2 Cuarcita 2!1t Qz-Ser /oxidación trz Jar-vnn 81.00 82.50 1.5 29240 5.75 59.08 50.00 84.63°AI S 3 Cuarcita alt Oz-Ser /oxidación trz Jar-vnD 82.50 84.00 1.5 29241 5.75 62.12 46.00 74.05% S 4 Cuarcita elt Oz..Ser /oxidación trz Jar-vnn 84.00 85.50 1.5 29242 5.75 61.82 45.00 72.79% S 15 1 Cuarcita alt Oz..Ser /oxidación trz Jar-vnll 85.50 87.00 1.5 29243 5.75 62.42 48.00 76.90% S 2 Cuarctta 8ft Qz·Ser /oxidación trz Jar-diss 87.00 88.50 1.5 ' 29244 5.75 71.80 41.00 57.11% S 3 Cuarcita alt Qz..Ser /oxidación trz Jar-dlss 88.50 90.00 1.5 29245 5.75 63.02 39.00 61.88% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-diss 90.00 91.50 1.5 29246 5.75 63.88 40.00 62.62% S 16 1 Cuarcita alt Oz.Ser /oxidación trz Jar-diss 91.50 93.00 1.5 29247 5.75 57.12 45.00 78.78% S 2 Cuarcita 9ft Oz·Ser /oxidación trz Jar-dlss 93.00 94.50 1.5 29248 5.75 58.90 38.00 64.51% S 3 Cuarcita aJt Qz-Ser /oxidación trz Jar-diss 94.50 96.00 1.5 29249 5.75 62.42 43.00 68.89% S 4 Cuarcita aft Qz-Ser /oxidación trz Jar-dlss
Páa. 126
Proyecto: Minaspam_Q~ RCD: 13-RCD-TL-216 Geólogo: % Recu eración: RCD-TL-216 Coordenadas E 173098.68 Azimut 1 N 205/-65' 1 Perforista: Promedio de Recuperación: 68.02% Coordenadas N 9118600.36 Lon itud: 108.00 1 Turno: Noche Paa: 3 de 3 Cota: 3740.07 Fecha: 06-07/0712013 Formato N": 008
Corrida Peso Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra De A Intervalo N• Muestra cp Broca Kgs. ~gs. % Humeda/Seca N1 Tubos X Tubo Descrl ción Geoló lea
96.00 97.50 1.5 29250 5.75 61.19 40.00 65.37% S 17 1 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-c 97.50 99.00 1.5 29251 5.75 60.71 48.00 79.06% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-c 99.00 100.50 1.5 29252 5.75 59.83 47.00 78.55% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-c 100.50 102.00 1.5 29253 5.75 60.03 50.00 83.29% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar--c 102.00 103.50 1.5 29254 5.75 59.03 40.00 67.76% S 18 1 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar--c 103.50 105.00 1.5 29255 5.75 60.03 42.00 69.96% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-< 105.00 106.50 1.5 29256 5.75 61.69 45.00 72.94% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-c 106.50 108.00 1.5 29257 5.75 60.79 38.00 62.51% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser /oxidación trz Jar-<
Páa. 127
~qt~
De
llinas am a las E 173069.28 las N 9118733.55
'l7t:::":l ¡;;Q
Intervalo 296" 296"
296' '+.:JU O.UU I,>J '296-6.00 7.50 1.5 296" 7.50 9.00 1.5 296" 9.(
29622
29632
1 o•ov 1 oo.vv 1 o.o 1 29633 36.00 37.50 1.5 29634 .,-:< t::n ":In nn 4 r::: __ 7~15~_!?_
RCD: '"-"' _lAzimut. IN2ost.,;s·
~
111 Broca 5.63 -.63
5. 5.
~~~~-r~o 1 Peso Real K!
,J~.QQ 29636 :J,O,J O l. 1-J '+.J.UV
40.50 29637 5.63 49.76 48.00 A"'~,QQ 29638 r::: O:'l J:~ nn An nn
.50 29639
.00 29640 1.5 29641
42.00 45.00
TaTo
Fecha~ Muestr_!__
Di a 17/2013 ,...,-;::-: ,.luestra
1 N• Tubos j X Tubo
--ª--
_3_
5
4
ipción Geológica 1 terial coluvial
Cuarcita: ~
:uarcita
Cuarcit Cü8rciti
terial coluvial Material coluvial ilaterial coluvlal ~rf_qxidación trz
z-s
:rz_
oxidación t[Z_
oxidación er/oxidacic
l..lé!! l..!!!!! l.!!!! ~
idación tri- (Jar-Goe) vnl Cuarcita; ~ :uarcita, ~ ~a :uarcita a
Cuarcit; 5i:i8rClti
Cuarcr
v .... idación trz oxidación trz
ier/oxidación trz ier/oxidación trz ier/oxidación
:uarcita alt Qz--SefJOXidSción trz (Ja_r-1 ta alt Sil/oxidación trz (Jar
Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz
l..lé!! l..lé!! l..lé!! l..lé!! l..lé!! l..lé!! l..lé!!
1e) vn
Cuarcita alt Qz-Ser/oxLg_~_cjQo_!r~_Qª_r:_G_q_~)_'{_nl_ 1, clastos soportada oxfe {Jar-Goe)
_ BJ5_~_1!\_()_no!'fll9_~~a!_c:!a_s,~()S soportada oxfe {Jar-Goe)
Páo. 128
Pro ecto: Minas am a RCD: 13-F Coordenadas E 173069.28 Azimut: N2051.S5Q Coordenadas N 9118733.55 Lon itud: 150.00 ~ .,..,..,.,.,0
1...!!!!2! 1 90.0<
1 93.01
1 51.0C
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~ forista: ~ 1 -Noche
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Pro ecto: Minas am a RCD: 13-RCD·TL-223 Geolo o: % Recu eración: RCD~TL-223 Coordenadas E 173069.28 !Azimut: N205/-65" Perforista: Promedio de Reeu eraei6n:63.42% Coordenadas NI 9118733.55 !Longitud: 1 150.00 1 Turno: Noche Pag:4de4 Cota: 3763.58 Fecha: 1910712013 Formato N°: 009
Corrida Peso Teortco Peso Real Recu eraclón Muestra Muestra De A Intervalo N• Muestra ~Broca .. K s. % Humeda/Seca N• Tubos X Tubo Descri ción Geoló lea
144.00 145.50 1.5 29706 5.50 56.08 32.00 57.06% S 25 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil 145.50 147.00 1.5 29707 5.50 63.27 37.00 58.48% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil 147.00 148.50 1.5 29708 5.50 58.95 35.00 59.37% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil 148.50 150.00 1.5 29709 5.50 53.89 30.00 55.67% S 4 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil
Páa. 131
Pro ecto: lv ... ,.,;:o "''" ... Coordenadas E 172630.05 - ·N 9118831.47 Cota: 1 3902.4"
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Páa. 133
Pro ecto: Minaspampa RCD: 13-RCD-TL-229 Geolo o: % Recu eración: RCD~TL-229 Coordenadas E: 172630.05 !Azimut: N2051~5' Perforista: Promedio de Recu eración: 72.20% Coordenadas N 9118831.47 Lon itud: 150 Turno: Di a Pa :3de4 Cota: 3902.42 Fecha: 27107/2013 Formato Na: 010
Corrida Peso Teórico Peso Real Ree!Jp_eraclón Muestra Muestra De A. Intervalo N~ Muestra ~Broca Kgs, Kgs, 'Yo Humeda.ISeca N~ Tubos X Tubo Descripción Geológica
96.00 97.50 1.5 30230 5.50 63.27 39.00 61.64% S 17 1 Cuarcita alt Qz~Ser/oxidación trz Jar diss 97.50 99.00 1.5 30231 5.50 66.98 29.00 43.30% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaclón trz Jar diss 99.00 100.50 1.5 30232 5.50 61.04 36.00 58.97% S 3 Cuarcita alt Qz-Serloxidación trz Jar diss
100.50 102.00 1.5 30233 5.50 50.72 43.00 84.78% S 4 Cuarcita alt Qz-Serloxidación trz Jar diss 102.00 103.50 1.5 30234 5.50 66.33 36.00 54.27% S 18 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar diss 103.50 105.00 1.5 30235 5.50 66.33 43.00 64.83% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar diss 105.00 106.50 1.5 30236 5.50 51.87 39.00 75.19% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar/vnii-Goe/diss 106.50 108.00 1.5 30237 5.50 47.25 32.00 67.73% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 108.00 109.50 1.5 30238 5.50 66.98 38.00 56.74% S 19 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 109.50 111.00 1.5 30239 5.50 52.65 31.00 58.88% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 111.00 112.50 1.5 30240 5.50 50.72 39.00 76.89% S 3 Cuarcita alt az-ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 112.50 114.00 1.5 30241 5.50 51.87 40.00 77.12% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 114.00 115.50 1.5 30242 5.50 65.69 36.00 54.80% S 20 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar/vnii-Goe/diss 115.50 117.00 1.5 30243 5.50 49.62 40.00 80.62% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar/diss 117.00 118.50 1.5 30244 5.50 50.72 30.00 59.15% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar/diss 118.50 120.00 1.5 30245 5.50 67.62 25.00 36.97% S 4 Cuarcita alt Qz·Ser/oxidación trz Jar/diss 120.00 121.50 1.5 30246 5.50 47.57 30.00 63.06% S 21 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar/diss 121.50 123.00 1.5 30247 5.50 61.04 45.00 73.72% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar/diss 123.00 124.50 1.5 30248 5.50 49.27 38.00 77.12% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jar/diss 124.50 126.00 1.5 30249 5.63 63.85 41.00 64.21% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación trz Jarldiss 126.00 127.50 1.5 30250 5.63 51.90 25.00 48.17% S 22 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/vnll 127.50 129.00 1.5 30251 5.63 51.18 45.00 87.93% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goelvnll 129.00 130.50 1.5 30252 5.63 58.17 44.00 75.64% S 3 Bxh monomlctica clastos soportada oxfe (Jar-Goe /sil 130.50 132.00 1.5 30253 5.63 66.18 45.00 67.99% S 4 Bxh monomlctica clastos so ortada oxfe Jar·Goe /sil 132.00 133.50 1.5 30254 5.63 52.67 20.00 37.97% S 23 1 Cuarcita alt Qz-ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 133.50 135.00 1.5 30255 5.63 53.44 27.00 50.53% S 2 Cuarcita alt Qz-Serloxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 135.00 136.50 1.5 30256 5.63 59.14 15.00 25.37% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 136.50 138.00 1.5 30257 5.63 53.05 48.00 90.48% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 138.00 139.50 1.5 30258 5.63 61.13 50.00 81,79% S 24 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 139.50 141,00 1.5 30259 5.63 52.67 47.00 89.24% S 2 Cuarcita a1t Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 141.00 142.50 1.5 30260 5.63 63.85 45.00 70.48% S 3 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goe/diss 142.50 144.00 1.5 30261 5.63 65.58 48.00 73.19% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jarlvnii-Goeldiss
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Pro ecto: Minas am a RCO: 3-RCO-TL-229 GeólogQ: % Rec~ración: RC[).. TL-229 Coordenadas E 172630.05 Azimut: N205/-65" Perforista: Promedio de Rec~ración: 72.20% Coordenadas N 9118831.47 Longitud: 150 Turno: Noche PM=_ 4 de 4 Cota: 3902.42 Fecha: 27/07/2013 Formato Na: 010
Corrida Peso Teórico Peso Real Recu ración Muestra Muestra De A Intervalo N;oMuestra 1&1 Broca K'· K '· % Humeda/Seca N3 Tubos X Tubo Deacr.iEEión Geol6 lea
144.00 145.50 1.5 30262 5.63 63.85 40.00 62.65% S 25 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldaci6n débil Jan 145.50 147.00 1.5 30263 5.63 6Q.63 45.00 74.22% S 2 Cuarcita alt Qz~Ser/oxidación débil Jar¡ 147.00 148.50 1.5 30264 5.63 63.30 48.00 75.83% S 3 Cuarcita aft Qz~Ser/oxidaci6n débil Jan 148.50 150.00 1.5 30265 5.63 58.66 47.00 80.13% S 4 Cuarcita alt Qz~Ser/oxidación débil Jarl
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Pro ecto: Minas m RCD: 13-RCD-TL-256 Geólo o: % Recu eraclón: 13-RCD-TL-256 Coordenadas E: 172770.17 Azimut N55/..S5" 1 Perforis1a: Promedio de Recu eración: 70.38% Coordenadas Nj 9118093.97 Longitud: 150.00 Tumo: Noche P~2de4
Cota: 3728.14 Fecha: 09-10/09/2013 Formato Na: 011 Corrida PeSD Teórico Peso Real Recuperación Muestra Muestra
DE A Intervalo N3 Muestra cSI Broca Kgs, Kgs. % Hu meda/Seca N• Tubo& X Tubo Descri clón Geoló lea 48.00 49.50 1.5 32476 5.75 52.85 45.00 85.15% S 9 1 Cuarcita att Qz-Ser/oxidación debil·trz Ja' vnll 49.50 51.00 1.5 32477 5.75 50.84 39.00 76.n% S 2 Cuarcita att Qz-5er/oxidación débil-trz Ja' vnll 51.00 52,50 1.5 32478 5.75 58.35 43.00 73.69% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaeión débil-trz Ja' vnn 52.50 54.00 1.5 32479 5.75 53.12 47.00 88.47% S 4 Cuarcita att Qz-5er/oxidación débil-trz Ja' vnll 54.00 55.50 1.5 32480 5.75 56.01 49.00 87.48% S 10 1 Cuarcita alt Qz-Ser/olCidación débil--trz Ja' vnll 55.50 57.00 1.5 32481 5.75 73.63 47.00 63.83% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-trz Ja' vnll 57.00 58,50 1.5 32482 5.75 50.26 48.00 95.51% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-trz Ja' vnll 58.50 60.00 1.5 32483 5.75 53.58 50.00 93.33% S 4 Cuarcita alt Qz-5er/oxidación débif-trz Ja' vnU 60.00 61.50 1.5 32484 5.75 51.54 42.00 81.49% S 11 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil--trz Ja' vnll 61.50 63.00 1.5 32485 5.75 58.07 44.00 75.76% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil-trz Ja' vnll 63.00 64.50 1.5 32486 5.75 51.36 45.00 87.61% S 3 Bxh monomlctica, clastos SQE9rtada oxte Jar-Go!l_ 64.50 66.00 1.5 32487 5.75 51.21 47.00 91.77% S 4 Bxh monomlctica, clastos S.QE9r1ada oxte Jar-Go!l_ 66.00 67.50 1.5 32488 5.63 53.05 36.00 67.86% S 12 1 Cuarci1a alt sil/oxidación débil-moderada Jar-Goe vnll 67.50 69.00 1.5 32489 5.63 52.33 38.00 72.62% S 2 Cuarcita alt ail/o:.cidación débil-moderada Jar-Goe vnll 69.00 70.50 1.5 32490 5.63 61.30 42.00 68.52% S 3 Cuarcita alt sil/oxidación débil-moderada Jar-Goe vnll 70.50 72.00 1.5 32491 5.63 60,68 45.00 74.17% S 4 Cuarcita alt sil/oxidación débil-moderada Jar-Goe vnll 72.00 73.50 1.5 32492 5.63 60.58 30.00 49,52% S 13 1 Bxh monomlctica, clastos ~rtada oxf'U.Jar-Go!l_ 73.50 75.00 1.5 32493 5.63 57.24 38.00 66.39% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/cxidación débil-trz Jar-Goe vnll 75.00 76.50 1.5 32494 5.63 51.92 29.00 55.85% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxtdaclón débil-trz Jar-Goe vnll 76.50 78.00 1.5 32495 5.63 56.83 33.00 58,07% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-trz Jar-Goe vnll 78.00 79.50 1.5 32496 5.63 51.56 36.00 69.82% S 14 1 Cuarcita att Qz-Ser/cxidaeión débil-trz Jar-Goe vnll 79.50 81.00 1.5 32497 5.63 51.54 41.00 79.56% S 2 Cuarcita alt Qz-Serfoxidación débil-trz Jar-Goe vnll 81.00 82.50 1.5 32498 5.63 56.20 38.00 67.61% S 3 Cuarcita alt Qz-Serfoxidación débil·trz Jar-Goe vnll 82.50 84.00 1.5 32499 5.63 55.84 31.00 55.51% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil-trz Jar-Goe vnll 84.00 85.50 1.5 32500 5.63 50.45 36.00 71.35%· S 15 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Ja' vnll 85.50 87.00 1.5 32501 5.63 48.41 43.00 88.82% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Ja' vnll 87.00 88.50 1.5 32502 5.63 59.62 45.00 75.48% S 3 Cuarcita alt Qz-8er/oxidación débil Ja' vnll 88.50 90.00 1.5 32503 5.63 49.76 38.00 76.37% S 4 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil Ja' vnll 90.00 91.50 1.5 32504 5.63 52.64 36.00 68.39% S 16 1 Cuarcita alt Qz-5erloxidación débil Ja' vnll 91.50 93.00 1.5 32505 5.63 55.50 38.00 68.46% S 2 Cuarcita alt Qz..Ser/oxidación débil Ja' vnn 93.00 94.50 1.5 32506 5.63 61.13 40.00 65.43% S 3 Cuarcita alt Qz-5erloxidación débil Ja' vnll 94.50 96.00 1.5 32507 5.63 49.40 40.00 80,98% S 4 Cuatci1a alt Qz-Ser/oxldacíón débil Ja' vnll
P:ón 1::17
Pro ecto: Minas am a RCO: 13-RC[)..TL-256 Geólo o: 0A. Recu eraclón: 13-RCD-TL-256 Coordenadas E 172770.17 Azimut N55/.a5• Perfortsta: Promedio de Rec:u eraclón: 70.38% Coordenadas N 9118093.97 Lon itud: 150.00 Turno: Ola Pa :3 de 4 Cota: 3728.14 Fecha: 11-1210912013 Formato W: 011
Corrida Peso Teórico Peso R@al Recu ración Muestm Muestra De A Intervalo N• Muestra Cll Broca K s, K s. % Humeda/Seca N• Tubos X Tubo Descripción Gfloológlca
96.00 97.50 1.5 32508 5.50 55.18 38.00 68.86% S 17 1 Cuarcita altCz-Ser/oxidación débil Jar vnll 97.50 99.00 1.5 32509 5.50 56.51 36.00 63.70% S 2 Cuarcita alt az-Ser/oxidación débil Jar vnll 99.00 100.50 1.5 32510 5.50 54.74 30.00 54.80% S 3 Bxh monomlctlca clastos soportada oxte Jar-Goe)/sil 100.50 102.00 1.5 32511 5.50 54.74 37.00 67.59% S 4 Cuarcita alt Cz·Ser/oxidaclón débil Jar vnll 102.00 103.50 1.5 32512 5.50 49.98 38.00 76.02% S 18 1 Cuarcita att az-Ser/oxidación débil Jar vnll 103.50 105.00 1.5 32513 5.50 56.54 42.00 74.29°.4 S 2 CUarcita a1t Qz-Ser/oxldaclón débil Jar vnll 105.00 106.50 1.5 32514 5.50 62.68 47.00 74.99% S 3 Cuarcita alt Cz-Ser/oxidación débil Jar vnii/Goe diss 106.50 108.00 1.5 32515 5.50 61.04 40.00 .65.53% S 4 CUarcita altQz-Ser/oxidEJCión débil Jar vnii/Goe diss 108.00 109.50 1.5 32516 5.50 57.48 30.00 52.19% S 19 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidElCión débil Jar vnii/Goe diss 109.50 111.00 1.5 32517 5.50 67.62 25.00 36.97% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldación débil Jar vnii/Goe diss 111.00 112.50 1.5 32518 5.50 65.07 35.00 53.79% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaclón débil Jar vnii/Goe diss 112.50 114.00 1.5 32519 5.50 59.48 20.00 33.64% S 4 Cuarcita altCz-Ser/oxldE:Ción débil Jar vnii/Goe dlss 114.00 115.50 1.5 32520 5.50 46.93 25.00 53.27% S 20 1 Cuarcita aft az~Ser/oxldsción dl!lbil Jar vnii/Goe dis& 115.50 117.00 1.5 32521 5.50 57.00 28.00 49.13% S 2 Cuarcita alt az~Ser/oxidación débil Jar vniUGoe diss 117.00 118.50 1.5 32522 5.50 48.58 32.00 65.87% S 3 Cuarcita elt az-Ser/oxid&eión débil Jar vniUGoe diss 118.50 120.00 1.5 32523 5.50 46.93 37.00 78.85% S 4 Cuarcita alt Cz-Ser/oxidación débil Jar vniUGoe diss 120.00 121.50 1.5 32524 5.50 51.87 31.00 59.77% S 21 1 cuarcita alt az-ser/oxid&eión débil Jar vniVGoe diss 121.50 123.00 1.5 32525 5.50 61.57 30.00 48.72°.4 S 2 Bxh monomlctlca clastos soportada oxte Jar-Goe /sU 123.00 124.50 1.5 32526 5.50 57.96 36.00 6211% S 3 Bxh monomlctlca clastos soportada oxte Jar-Goe)lsll 124.50 126.00 1.5 32527 5.50 65.69 30.00 45.67% S 4 Bxh monomlctlca clastos soportada oxfe Jar-Goe /sil 126.00 127.50 1.5 32528 5.50 61.02 37.00 60.64% S 22 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidaclón débil Jar vnlVGoe diss 127.50 129.00 1.5 32529 5.50 54.74 36.00 65.76% S 2 Cuarcita alt Qz-ser/oxidaclón débil Jar vn/1/Goe diss 129.00 130.50 1.5 32530 5.50 49.98 30.00 60.02% S 3 Cuarcita alt Cz-ser/oxidaclón débil Jar vniVGoe diss 130.50 132.00 1.5 32531 5.75 74.63 38.00 50.91% S 4 Cuarcita alt az-Ser/oxidación débil Jar vnii/Goe diss 132.00 133.50 1.5 32532 5. 75 61.14 33.00 53.97% S 23 1 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar vnii/Goe dlss 133.50 135.00 1.5 32533 5.75 62.62 36.00 57.49% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxldación débil Jar vnii/Goe diss 135.00 136.50 1.5 32534 5. 75 60.11 38.00 63.22% S 3 Cuarcita alt Qz-Ser/oxld&elón débil Jar vnii/Goe diss 136.50 138.00 1.5 32535 5.75 66.47 40.00 60.18% S 4 Cuarcita ett Qz-Ser/oxidaclón débil Jar vnii/Goe dlss 138.00 139.50 1.5 32536 5.75 74.33 45.00 60.54% S 24 1 Cuarcita alt Qz.Ser/oxldación débil Jar vnii/Goe diss 139.50 141.00 1.5 32537 5.75 58.10 36.00 61.96% S 2 CUarcita alt az-Ser/oxidación débil Jar vnii/Goe diss 141.00 142.50 1.5 32538 5.75 50.96 30.00 58.87% S 3 Cuarcita aft Cz-Ser/oxidación débil Jar vniVGoe dlss 142.50 144.00 1.5 32539 5.75 57.40 22.00 38.33% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar) vnii/Goe diss
Páa. 138
Pro ecto: Minas am a RCD: 13-RCD-TL-256 Geólo u,{¡ Recu eración: 13-RCO-TL-256 Coordenadas E 172770.17 Azimut NSS/-65° Perforista: Promedio de Recu eración: 70.38% Coordenadas N 9118093.97 Lon itud: 150.00 Tumo: Noche Pa :4de4 Cota: 3728.14 Fecha: 12-1310912013 Formato No: 011
Corrida Peso Teórico Peso Real Rec!Ml_eraclón Muestra Muestra De A Intervalo N• Muestra d)Broca ~gs. Kgs. % Hu meda/Seca N• Tubos X Tubo DescriJ)(:Ión Geoló lea
144.00 145.50 1.5 32540 5.75 57.67 46.00 79.76% S 25 1 Cuarcita alt oz-ser/oxidación débil Jar vnll/Goe diss 145.50 147.00 1.5 32541 5.75 62.75 50.00 79.68% S 2 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar vnll/Goe diss 147.00 148.50 1.5 32542 5.75 66.82 48.00 71.84% S 3 Cuarcita att Qz-Ser/oxidación débil Jar) vnll 148.50 150.00 1.5 32543 5.75 60.86 45.00 73.94% S 4 Cuarcita alt Qz-Ser/oxidación débil Jar) vnll
76.31%
Páa. 139
5.4 Target de Perforación
La empresa ha venido realizado muchas campañas de perforación
desde los años 2009 con la finalidad de explorar y tener mejor conocimiento
del yacimiento. Pero es el 2013 el año en el que se ha buscado afinar los
procesos con procedimientos de muestreo, QNQC, interpretaciones
mediante secciones, etc.
Durante la campaña 2013 se realizaron 191 sondajes de aire reverso
distribuidos dentro del área del Tajo Minaspampa y de las cuales se tuvo
05 sondajes paralelos con las máquinas de Andean (Foremox y Schramm)
yAK Drilling (Schramm). Los 191 sondajes RCD alcanzan un total25321.0
metros lineales de perforación con profundidad promedio de 133m.; de las
cuales se obtuvieron 16786 unidades de muestras sólidas. Estos sondajes
fueron proyectados para las zonas de minaspampa sur y minaspampa
norte, en este último se emplazan aproximadamente el 85% de los trabajos
de perforación.
También se realizaron 05 Sondajes Diamantinos; 03 de las cuales se
hicieron con un precollar a partir de los 150m y 129m. de profundidad. El
total de metros perforados es de 684.85 metros lineales con una
profundidad promedio de 137 m.
Pág. 140
Hole-ld Este Norte Cota Long Azimut Dip
(m)
13-RCD-TL-123 172674.26 9118741.20 3902.07 120 205 -65
13-RCD-TL-128 172593.76 9118575.44 3895.45 108 25 -65
13-RCD-TL-129 172612.35 9118612.11 3896.36 108 25 -65
13-RCD-TL-142 172587.65 9118518.24 3891.56 201 25 -65
13-RCD-TL-174 172979.43 9119362.45 3747.35 201 205 -65
13-RCD-TL-207 172730.50 9117995.18 3722.83 105 25 -65
13-RCD-TL-216 173098.68 9118800.36 3740.07 108 205 -65
13-RCD-TL-223 173069.28 9118733.55 3763.58 150 205 -65
13-RCD-TL-229 172630.05 9118831.47 3902.42 150 205 -65
13-RCD-TL-256 172770.17 9118093.97 3728.14 150 55 -65
Cuadro N" 005: Target de 1 o sondajes.
Pág. 141
5.5 Diseño de Plataformas de Perforación
El proyecto considero la habilitación de 193 plataformas de perforación
de un área de 12m de ancho x 12m de largo x 0.2 m de espesor para las
facilidades de exploración. La ubicación de las plataformas de perforación
se ha realizado según la programación de los target propuestos por
geología y teniendo en cuenta la mínima perturbación del terreno.
Las plataformas de perforación no se ubican en zonas cercanas a cursos
de agua y se aplicará el método de aire reverso. Por lo tanto, no se
requerirán pozas de lodos. Además de ello se construirán accesos bien
delimitados, y se habilitaran caminos que conducirán a las distintas
plataformas de perforación.
El programa de perforación estará a cargo de empresas especializadas
en el servicio y los equipos a utilizar son de las marcas Foremost y
Schramm
En el siguiente anexo se puede apreciar la ubicación de las plataformas
de perforación cuyos sondajes se han utilizado para efecto de demostración
de la presente tesis.
Pág. 142
Coordenadas UTM
Plataforma Sondaje Datum WGS84-Zn 17 Cota Máquina
Norte Este
Candela 13-RCD-Tl-123 9118741.20 172674.256 3902.074 SCHRAMM
Candela 13-RCD-Tl-128 9118575.44 172593.758 3895.446 SCHRAMM
Vizcacha 13-RCD-Tl-129 9118612.11 172612.345 3896.362 SCHRAMM
Candela 13-RCD-Tl-142 9118518.24 172587.650 3891.560 FOREMOST
Milagro 13-RCD-Tl-174 9119362.45 172979.431 3747.349 FOREMOST
Minas P-Sur 13-RCD-Tl-207 9117995.18 172730.496 3722.832 SCHRAMM
las Julias 13-RCD-Tl-216 9118800.36 173098.677 3740.071 SCHRAMM
las Julias 13-RCD-Tl-223 9118733.55 173069.277 3763.58 SCHRAMM
las Julias 13-RCD-Tl-229 9118831.47 172630.049 3902.415 SCHRAMM
Minas P-Sur 13-RCD-Tl-256 9118093.97 172770.167 3728.138 SCHRAMM
Cuadro N• 006: Zonas donde se habilitaron Plataformas de Perforación.
5.6 Muestreo de Detritus
5.6.1 Introducción al Muestreo
El muetreo es una fase de vital importancia en la evaluación de un
Depósito Mineral, debido que en él se apoya el estudio de viabilidad
técnica-económica.
la toma de muestra es el proceso de coger una pequeña porción de un
todo, de tal manera que la misma sea representativa del conjunto.
Aunque la razón usual para la toma de muestras es de carácter
principalmente económico, los resultados de los ensayos constituyen datos
de verdadero carácter geológico.
Para el caso de minería, el muestreo consiste en tomar una porción de
mineral de una parte del yacimiento, siguiendo una técnica determinada, a
Pág. 143
fin de que dicha porción sea representativa al total de esa parte del
depósito, para luego ser analizada y con ello calcular el contenido de metal
que se puede extraer.
- Objetivos del muestreo:
1 o Obtener muestras para la información geológica, esta clase de muestras
está sometida a las condiciones geológicas y busca obtener información
sobre las características geológicas del depósito o yacimiento en estudio.
2° Obtener muestras para la información económica y consiste en
representar exactamente la calidad y cantidad de mineral, en otras palabras
la riqueza o pobreza del mineral que habría de ser explotado.
- Importancia
El muestreo es una de las operaciones necesarias para valorizar un
depósito de mineral, para tener conocimiento de las características
geológicas y para evaluar y controlar la explotación del mismo. Solo un
muetreo cuidadoso y preciso garantizará plenamente la obtención de los
resultados planeados, un muestreo mal hecho conducirá inevitablemente a
conclusiones falsas que pueden tener consecuencias muy graves, como
por ejemplo: Perdidas económicas, interpretaciones geológicas erráticas e
insuficientes, entré otras.
Conociendo la importancia de dicha labor es que el muestreo debe
hacerse correctamente, bajo técnicas y con la actitud correcta.
Cualidades que debe tener una muestra
Una buena muestra debe tener las siguientes cualidades:
-/ Ser representativa: Es decir, que en la muestra obtenida deben estar
representada las diferentes partes de una zona.
Pág. 144
./ Ser Proporcional: O sea, que las diferentes partes mineralizadas
presentes en el depósito deben figurar en cantidad proporcional en
la muestra obtenida .
./ Debe estar libre de contaminación: Es decir que, no debe incluirse
en la muestra, material extraño, ni de otras partes contiguas del
volumen a muestrear.
Este tipo de características competen a las distintas etapas
realizadas en la actividad minera así como a las diferentes labores
ya sea en minería a tajo abierto o subterráneo, claro está con sus
respectivos procedimientos.
5.6.2 Procedimientos de Muestreo en Peñoración Aire Reverso
El producto final de la perforación es la muestra, sin ella no sería posible
investigar y conocer las características del macizo rocoso a profundidad.
Del muestreo se puede decir que es una actividad de gran importancia que
demanda destreza, conocimiento y precisión. Por lo que su ejecución debe
hacerse con mucho cuidado, aplicando los procedimientos de muestreo
establecidos.
Estas consideraciones las hemos tomado en cuenta al realizar el
muestreo de muestras de perforación. Para tal caso lo que vamos a
muestrear van a ser ripios o llamados también detritus los mismos que han
sido obtenidos gracias al aire comprimido que se utiliza. Generalmente
debido a que este método utiliza como sistema de barrido aire, las muestras
recuperadas son secas, aunque también pueden obtenerse muestras
húmedas dependiendo de la existencia de contacto con el nivel freático. A
continuación se explica cómo es el muestreo dependiendo si el detritus es
seco o húmedo.
Para la recolección de detritus seco:
Pág. 145
El fluido de barrido generalmente aire comprimido se inyecta a través
del espacio anular entre los dos tubos y retorna a la superficie por el interior
de la sarta, transportando el detritus en suspensión. Esté es canalizado en
la parte superior de la sarta través de un ciclón.
Este colector se le conoce como ciclón y aquí es donde sedimentan
todas las partículas en suspensión (fig. 023-A). Las muestras que salen del
ciclón son recogidas en sacos plásticos de 50 kg aproximadamente
previamente rotulados con un código de muestreo, se les pone un precinto
de seguridad o una amarra de naylon, y son llevadas a un almacén de
geología para ser pesadas y cuarteadas. Ya durante el cuarteo se utiliza un
cuarteador compuesto de dos (o más) niveles que divide la muestra del
(100%) en dos partes iguales (50%-50%). La muestra obtenida del primer
proceso de cuarteo se recoge en una cubeta o recipiente, la mitad de ella
es decir el (50%) es devuelta al mismo saco de donde salió y la otra mitad
(50%) nuevamente es sometida al mismo proceso de cuarteo. De este
segundo proceso se obtienen dos sub muestras de (25%-25%), una de
ellas se deposita nuevamente en el saco y la otra en una bolsa de plástico
para muestreo de 22*40 cm. Esta bolsa al igual que el saco debe estar
codificada con el mismo código de muestra y debe ser llevada al laboratorio
para su respectivo análisis. La muestra final que quedo en el saco a la que
llamamos muestra de rechazo servirá para hacer nuestro registro
geológico, de ella se tomará una porción con un colador, se lavará y se
colocará en cajas de plástico con compartimientos llamadas "bandejas de
cutting" o Chips Trays. El resto será almacenado en un lugar limpio y seco
para posteriores estudio y como evidencia en caso de auditorías.
Finalmente los cutting depositados en las bandejas Chips Trays serán
observados y registrados por un geólogo (geólogo de logueo) en los
respectivos formatos y serán interpretados de acuerdo a su visualización,
conocimiento y experiencia.
Para la recolección de detritus húmedo
Pág. 146
Para el caso de que la perforación llegue a la profundidad del nivel
freático aparte del cuarteador se utiliza un cuarteador rotativo "Húmedo"
(fig. 023-8). El Separador húmedo gira y divide la muestra utilizando una
serie de aletas, de forma similar a las aletas de una turbina. Estas dirigen
los materiales a una tubería que los canaliza hacia unos depósitos
generalmente baldes los mismos que reciben la muestra ya cuarteada en
un (75%-25%), de estos recipientes la muestra es trasladada con mucho
cuidado y precaución a bolsas microporosas debidamente rotuladas. Luego
son almacenadas en un lugar seguro, libre de contaminación para que se
sequen, ya secas la bolsa que contiene el 25% de muestra es cambiada
por una bolsa de plástico para muestreo de 22*40 cm, y se continua el
proceso como si se considerará una muestra seca.
Detalles como el estado de las muestras se controlan por el geólogo
supervisor de perforación y son anotados en el cuaderno de control que
lleva.
El muestreo de ripios de perforación y su preparación ya sea pesaje,
cuarteo, y separación de muestras para análisis geológico y geoquímico se
pueden realizar en la misma plataforma de perforación o en una almacén
de geología, la decisión depende la disponibilidad del espacio, el
adiestramiento de los muestreos, las condiciones ambientales, etc. Tanto
uno como el otro es aceptable si es que se toman las medidas de control
de calidad en el muestreo, transporte y almacenamiento.
Pág. 147
Figura N° 024: Extracción y cuarteo de muestras en perforación de
aire reverso; (A) en condiciones secas y (B) con agua.
Figura No 025: Recogida de muestras secas de detritus en
perforación con circulación inversa.
Pág. 148
Figura N• 026: Modelo de Ciclón y cuarteador.
Pág. 149.
Figura N" 027: Recuperación de muestra del ciclón.
~
•' .; ~ ' 1
")~ \ •
}~ -'
Figura N" 028: Cuarteo de muestra en campo.
Pág. 150
Figura N" 029: Pesaje de muestra en campo.
' .<
Figura N" 030: Muestra codificada y lista para envió al laboratorio.
Pág. 151
5.6.3 Control de Calidad del Muestreo
5.6.3.1 Introducción
El muestreo y por consiguiente las muestras tienen un valor significativo
geológico y económico dentro de cualquier actividad minera, por lo tanto es
deber de todo profesional y trabajador garantizar la integridad física de las
muestras, supervisar y controlar todos los procesos que demanden su
obtención, tratamiento, transporte y almacenamiento. Con la finalidad de
que los resultados sean significativos, certeros y estén en lo posible
excluidos de errores.
Todas aquellas medidas de control tomadas durante el proceso de
muestreo y preparación de muestra se denominan control de calidad.
En la industria y actividad minera entendemos por calidad a aquello que
cuenta con elevados parámetros de eficiencia y al trabajo realizado según
estándares internacionales.
¿Qué es un Control de calidad?
Los controles de calidad están definidos por una serie de técnicas y
actividades sistemáticas aplicadas durante la operación y son necesarias
para proporcionar la confianza de que los datos obtenidos durante la etapa
de muestreo satisfagan los requisitos necesarios para su validación.
¿Para qué hacer un control de calidad?
Para dar confiabilidad a los datos obtenidos durante el muestreo.
Para validar en el futuro los resultados del estudio.
Para prevenir y corregir posibles errores.
Como evaluamos la precisión y exactitud en el muestreo.
¿Cuál es el Objetivo?
Monitorear los posibles errores, con el fin de cuantificar o evaluar
sus posibles efectos y tomar oportunamente medidas correctivas.
CC Detención
Pág. 152
¿Cómo actúa?
Mediante la inserción de muestras de control en el flujo de muestras, o
la realización de operaciones de control (Protocolo de control de calidad).
Las muestras de control mencionadas y que se insertan son: Las muestras
duplicadas, Jos estándares, los blancos gruesos, Jos blancos finos. Estos
controles me permitirán alcanzar dos conceptos importantes en el proceso
de calidad como son la precisión y la exactitud.
Para la precisión por ejemplo se utiliza muestras duplicadas, estás son
muestras repetidas de un mismo lugar traídas del campo.
Y para la exactitud se utilizan estándares, que son muestras certificadas
con valores conocidos de elementos.
Para saber si nuestras muestras han sufrido contaminación se utilizan
muestras blancas, que son muestras estériles que contienen bajos niveles
de concentración de elementos.
El control de calidad es muy importante en la industria y en minería no
es la excepción, pero controlar no es suficiente hay que hacer un
aseguramiento de dicha calidad, veamos a que se refiere.
¿Qué es el Aseguramiento de calidad?
Es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas necesarias
para garantizar que una determinada actividad u operación alcance un
grado aceptable de calidad.
¿Cuál es el Objetivo?
Actuar desde el inicio del proyecto sobre las principales fuentes de error,
tener en cuenta su influencia, y eliminar o minimizar su efecto.
AC Prevención
¿Cómo actúa?
Mediante la elaboración e implementación de protocolos de trabajo.
Pág. 153
Dentro del aseguramiento de calidad debemos tener presente tres
conceptos básicos como son:
-Precisión: La habilidad de repetir consistentemente los resultados de una
medición en condiciones similares.
- Exactitud: La proximidad de una medición a un valor "real" o aceptado
como "apropiado".
- Contaminación: La transferencia involuntaria de material de una muestra
o del medio circundante a otra muestra.
Hacer un aseguramiento de calidad implica tener en cuenta estos
conceptos e identificar los posibles errores que se pueden cometer durante
los procesos de muestreo. A continuación mencionamos los principales
tipos de errores cometidos en el muestreo según (Pierre Gy).
- Los errores más frecuentes en la toma de muestra en perforación son:
./ En muestras de aire reverso es la pérdida importante de
material particulado .
./ En sondajes con profundidades superiores a 100 m, no medir
la desviación .
./ Insuficiente peso de muestra .
./ Errores en el etiquetado y en el orden de las muestras.
Recomendaciones para optimizar el proceso de muestreo
./ Usar procedimientos de muestreo que garanticen una
adecuada representatividad de las muestras .
./ Conocer con mayor exactitud posible la ubicación física y la
orientación de los sondajes, y la posición de los intervalos de
muestreo .
./ Manipular las muestras con extremo cuidado .
./ Aumentar el peso de las muestras.
- Errores frecuentes en la medición de parámetros .
./ Uso de técnicas de cuarteo deficientes.
Pág. 154
v' Insuficiente limpieza de los equipos.
v' Manipulación incorrecta en las muestras.
v' Insuficiente peso del material cuarteado.
v' Deficiente sistema de extracción de polvo.
- Errores frecuentes con el análisis de las muestras:
v' Empleo de métodos analíticos inapropiados
v' No uso de estándares apropiados
v' Aplicación de procedimientos incorrectos de cálculo.
v' Alteración en el orden de las muestras
v' No verificar las balanzas y calibrar equipos.
v' Ausencia de un sistema interno de control de calidad
- Errores relacionados con el reporte de resultados:
v' Uso indistinto de varios formatos de números, símbolos y
unidades de medida.
Recomendaciones para optimizar la preparación y el proceso analítico.
v' Asegurarse de que el laboratorio usa procedimientos
adecuados de preparación de muestras.
v' Asegurarse de que se usen instrumentos y equipos en buen
estado
v' Uso de productos químicos y estándares confiables.
v' Disponer de un sistema adecuado de control de calidad.
v' Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
- Errores relacionados con la base de datos:
v' Digitalización repetida de la información.
v' Insuficiente información sobre datos faltantes.
v' Codificación errónea de las muestras de control de calidad.
v' Falta de información sobre datos de recuperaciones de
muestras.
v' Falta de información sobre el número de muestras.
Pág. 155
./ Falta de datos relevantes sobre los métodos analíticos .
./ Ausencia de contrachequeo de la información.
Conocedores de los errores que se pueden cometer durante el muestreo
es que se recomienda incluir dentro de las actividades de perforación u otra
el control y el aseguramiento de calidad. Aplicando estándares y programas
diseñadas para alcanzar dicho fin. El geólogo que esté a cargo de realizar
el QAIQC debe ser un profesional bien informado, conocedor de los
protocolos de control y aseguramiento de la calidad, debe estar capacitado
para identificar, cuantificar las áreas de grandes riesgos en los lineamientos
de un programa de exploración.
Por otro lado, las personas que se encarguen del muestreo (muestreros)
deben estar capacitados y entrenados para realizar dicho trabajo, ya que la
obtención, preparación y transporte de la muestra debe realizarse con
sumo cuidado, la muestra estará a su cargo hasta que esta llegué a su
destino final (laboratorio químico) para su respectivo análisis. Deben evitar
alteraciones en el contenido que adulterarían su valor respectivo.
5.6.3.2 Aseguramiento y Control de Calidad en Minaspampa
La Compañía Minera Minaspampa S.A. realizo un programa de
Aseguramiento y Control de Calidad QAIQC ("Quality Assurance 1 Quality
Control") de las muestras obtenidas de los sondajes RCD y DDH
correspondiente al Programa de Perforación 2013.
Durante el muestreo se realiza una inserción rutinaria de muestras de
control en diferentes intervalos cada 1 O muestras, de tal manera que se
cumpla como mínimo un 3% por cada tipo de muestra, teniendo como un
máximo en las muestras de control de 20-25%.
Como se mencionó las muestras de control para monitorear y medir el
desempeño del laboratorio son:
• Blancos,
• Duplicados (Gemelas)
Pág. 156
• Estándares (Muestras con valores certificados de alta, media y baja
ley conocidos).
Las muestras STANDARD es un material de referencia certificado,
elaborado por el Laboratorio Actlabs a partir del mineral aurífero de la
Unidad Minaspampa.
Para el presente trabajo se ha utilizado los siguientes tipos de Muestra
Estándar: Baja ley, media ley, alta ley.
Alcances y Criterios de Aceptación
• Precisión (Inserción de Muestras Duplicados-Gemelas}, sólo es
aceptable que el1 O% de la población de muestras exceda los límites
de precisión estipulados para un error relativo del 30%.
• Exactitud (Inserción de Muestras Estándares, en el caso de la
Unidad Minaspampa son materiales Actlabs), el sesgo resultante del
análisis debe estar dentro de límites aceptables (Bueno <5%,
Aceptable 5-10%, Inaceptable >10%).
• Contaminación (Inserción de Muestras Blancos) Los valores de los
blancos no deben de estar directamente influenciados por las leyes
de las muestras precedentes y no deben exceder en más de 4 o 5
veces el best value de la muestra blanco.
El estudio de QA-QC, se realizó con un total de 4,766 muestras, de las
cuales 4,285 corresponden a muestras de sondajes (testigos y detritus), 11
son muestras superficiales para blancos, 443 muestras gemelas y 27 son
muestras de control (Estándares), el análisis comprende 5 sondajes DDH y
32 taladros RCD (Setiembre- Noviembre 2013).
Del siguiente cuadro se puede observar que las muestras de control de
calidad representan el 10.09 % del total de muestras, estando en lo
aceptable, se debe de tener como mínimo el 9%-10%.
Pág. 157
Tipo de Muestras Número de % Muestras
RCD- DDH 4285 89.91
Blancos 11 0.23 Q)
-o<ll Duplicados 443 9.30 <ll-o ro_-o !Joco Cll!::u Estándar 27 0.57 <llc:= =>oro :2üü
Subtotal 481 10.09
Total Muestras 4766 100
Cuadro N" 007: Distribución de Muestras de Control del Programa de
Perforación 2013
Medición de Contaminación en el Laboratorio Qulmico Muestras
Blancas (Biank Samples).
El propósito de las muestras blancas es determinar si existe
contaminación en la línea de preparación por parte del laboratorio.
Se debe insertar los blancos en el flujo analftico, garantizando en lo posible
que su identidad no sea conocida y siempre a continuación de muestras
con alta ley. Se puede tolerar un resultado con leyes no mayor de cinco
veces el límite máximo permisible, que es el resultado de la obtención del
mejor valor (Best Value) del blanco multiplicado por cinco (5).
Pág. 158
Se debe tener presente que estas muestras deben estar bien
identificadas, de que zonas son y su composición, no se debe de cambiar
de blanco sin reportar este cambio, caso contrario no cumpliría su papel de
control de calidad. Las muestras Blancos se ubican en el Sector La Gringa
en una cantera de material estéril, se recolectaron las muestras
respectivas, se enviaron al laboratorio para su análisis y se obtuvo como·
resultado valores bajos para los elementos más importantes Au Total, Au
Soluble, Ag Total, Ag Soluble, y otros (Cu, Pb y As) se realizó un análisis
estadístico y se obtuvo el Best Value para los elementos en mención.
Con esta información obtenemos el límite práctico de detección, cuyo
criterio de aceptación es que dichos valores de los blancos no deben
exceder en más de 4 o 5 veces los límites de detección (En éste caso el
best value de la muestra blanco- límite práctico de detección) .
Sa~ AuTotal~ ............. ~, ... ,...,.. ..... """' cu"""' ....... MIN DOE<XJON o.oos 0.025 0.15 0.01 0.20 1.16
MAX OETECOON 10 10 10000 10000 10000 10000
Mofar Valor fMPclia+Mt!dian~~ln 0.005 0.03 O. !S 0.01 0.20 1.16
Límite m:b:imo e SxMV 0.025 0.13 0.75 o.os 1.00 5.80
Cuadro N• 008: Best Value (Mejor Valor).
A continuación se muestran los gráficos de análisis de las muestras
blancos por elemento correspondiente (Au y Ag) a la campaña de
exploración año 2013 Unidad Minaspampa.
Pág. 159
Variacion en Muestras Blanco Au Tot_ppm
0.060
o.oso f-~--~~~~-- --- ------------!
E o.04o 1- --~ -- - ~,- -- ----- - -- •. -· ----- ~ ~--=~~~A~;~-~
...
' ~ 0.030 ¡----· --~ ---.--- --- -- ..
.¡ -- --- ---~ l;J 1 o.ozo r·- -- ·- -· -- - -~--~~ - -- ~- --' --- ------- - ------- ----· 1
1 -: '
' l 0.010 e-'_,....._,-~~--------,-----~ ------- ----1
o.ooo L__:_~s=======!====~=====J Cuadro N• 009: Análisis Gráfico de Muestras de Blancos para el Au Total
Del análisis de blancos gruesos, solo una muestra en Au Total presenta
contaminación.
Variacion en Muestras de Blanco Au Sol_ppm
0.140 :--~--------- ___ ., __________ --. -- --¡ 0.110 ~--=================~·
) 1 i 1
0.100 ¡-·------------~-----------------------~1
e ! l CL 0.080 f-.---------·------·-- ------------- ---.. -·- ----·· -·i e; ! ¡
- 1 1 ~ . :S 0.060 >-----------~
""
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-sto --- -----------! i
- ---- • ·- 1
' 0.040 1
1 ! O.D20 ¡-------------·---------------'--~-~i
. 1 o.ooo L-------- ------------------~--------···---- ______ J
Cuadro N• 010: Análisis Gráfico de Muestras de Blancos para el Au
Soluble.
En los resultados en Au Soluble, del análisis de blancos gruesos ninguno
está por encima del límite máximo permitido.
Pág. 160
Variacion en Muestras de Blanco Ag Tot_ppm
: r~ ~_ ~~~~~= ==~======-~ 1 - ...
!. :: ~-=~~=-~~_:_=~=-=:~-----~ ~ 1 ==m-~To< 1
{! 20 ¡--------- ~----~----------¡ ~_j :t 15 r----~-----------~------l
10 t ~---, ----A---1'-1 o.s l ~ - :)- ----V---\_/----1 0.0 . --- -~ - ----- j
Cuadro N" 011: Análisis Gráfico de Muestras de Blancos para el Ag Total
Del análisis de blancos gruesos para la Ag Total, se encuentra fuera del
límite permitido, representa el27.27% del total de muestras (BL).
Pág. 161
Medición de Precisión del Laboratorio - Muestras Gemelas (Biank
Samples)
El procedimiento de inserción de duplicados gruesos-muestras
gemelas, está orientado a medir la precisión en la preparación de las
muestras en el Laboratorio, así como también controlar la precisión en
nuestro proceso de muestreo en Geología.
Sólo es aceptable que el 1 O% de la población de muestras exceda los
límites de precisión estipulados para un error relativo del 30%, para el Au
Total y Soluble los resultados son aceptables (8.1% y 4.3 %,
respectivamente), los resultados para el cobre (Cu) y el molibdeno (Mo) son
inaceptables, se encuentran por encima de los límites permitidos 15.3% y
19.5% respectivamente.
2013 Programa de Perforacion Minaspampa: Au Total in Twln
1.20
1.00
0.80
e Q. e 0.60 'iii ~ = < 0.40 X ~ • :!!
0.20
0.00 0.00 0.20
Samples
/ /
0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
Min Au Total (ppm)
Review Date: 2013-30-10
- " --~Lr.&
• FallJ!CS
(AII Samples)
Number of samph:!s
443
36 8.1%
Cuadro N" 012: Análisis de Dispersión de Muestras Gemelas por Método
Hiperbólico para el Au Total.
Según los gráficos de muestras gemelas (duplicados) se observa que la
precisión durante el análisis y preparación (Muestras), es buena para el Au
Pág. 162
Total (8.1%), los resultados se encuentran por debajo de los límites
máximos permisibles para un error relativo de 30%.
0.10
2013 Programa de Perforacion Minaspampa: Au Sol in Twin Samples
0.20 0.40 0.60 0.80 Mln Au Sol (ppm)
Review Date: 2013-30-10
. " - ·46'Une
-_Fail.lreUne
(AIISampl .. )
Number of samples
443
Failures 19 4.3'>1
Cuadro N" 013: Análisis de Dispersión de Muestras Gemelas por Método
Hiperbólico para el Au Sol.
Según este grafico de muestras gemelas (duplicados), la precisión
durante el análisis y preparación (Muestras), es buena para el Au Soluble
(4.3%), los resultados se encuentran por debajo de los límites máximos
permisibles para un error relativo de 30%.
Pág. 163
'E a. .!!: s ~
"' <( ~ ~ :;:
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
2013 Programa de Perforacion Minaspampa: Ag Total in Twin Samples
1 1 1
1 / l :
1 (/ /
1 //
• 1 ,./ .. V// ...
.~ V
//
1 ~/ ·'
'
1
N
Date: 2013-30·10
• lS
-failurelllle
• Fa1klres
(AII Samples)
umber or sample!i 443
40.00
20.00 ~ 0.00 0.00
1 57
FaiJures 12.9%
50.00 100.00 150.00 200.00
MinAg Total (ppm)
Cuadro N" 014: Análisis de Dispersión de Muestras Gemelas por Método
Hiperbólico para la Ag Total.
Según los gráficos de muestras gemelas se observa que la precisión es
inaceptable para la Ag Total, los resultados se encuentran por encima de
los límites máximos permisibles (12.9%), el límite es del10% para un error
relativo de 30%.
Pág. 164
o TS
- -45•üne
-Fafluti."Une
11 Fai'-lres
(AII Samples)
Number oT samples
443
Fallures
78 17.6%
50 100 150
Min Ag Sol (ppm)
Cuadro N" 015: Análisis de Dispersión de Muestras Gemelas por Método
Hiperbólico para la Ag Soluble.
Según los gráficos de muestras gemelas se observa que la precisión es
inaceptable para la Ag Soluble, los resultados se encuentran por encima
del límite permisible (17.6%), para un error relativo de 30%.
En ambos casos para la Ag Total y Soluble hay que considerar la
heterogeneidad geológica de la mineralización en el yacimiento (en las
estructuras y brechas hay mucha variación de leyes, debido a la alta
movilidad geoquímica del Au), y probablemente el método en la obtención
de la muestra, ya que en el caso de las muestras DDH, la muestra gemela
se toma de la % del testigo que quedo después de su corte manual y no
por corte de petrónomo, es decir una Y. parte siguiendo el mismo
procedimiento como si se tratase de una muestra normal.
Pág. 165
Medición de Exactitud del Laboratorio - Muestras Estándar.
Para medir la Exactitud del laboratorio, se realiza a través de las
inserción de muestras estándares, en el caso de la Unidad Minaspampa
son materiales ACTLABS cuyos valores son certificados y conocidos
estadísticamente. El sesgo resultante del análisis debe estar dentro de
límites aceptables (Bueno <5%, Aceptable 5-10%, Inaceptable >10%).
Para la preparación de este informe de Aseguramiento y Control de
Calidad, se están utilizando los siguientes tipos de estándares ACTLABS
analizados en forma individual, por presentar diferentes valores
certificados, por consiguiente diferentes intervalos de confianza.
- ESTANDAR BAJA LEY, MEDIA LEY Y ALTA LEY.
Para el análisis de las muestras se envió al Laboratorio de ACTLABS un
lote de muestras seleccionados por Cia Minera Minaspampa, y se efectuó
la Preparación de Muestra: Secado a 1 oo•c, Chancado, Pulverizado y
Tamizado 100% a -200 Mesh, se homogeneizo en tambor roleador por 36
horas y ensayo al fuego (Fire Assay) para la determinación del Oro (Au).
Valores Certificados
Elementos ST1-BAJA ST2-MEDIA ST3-AL TA LEY
LEY LEY
Au (ppm) 0.191 0.49
Cuadro N• 016: Valores Certificados de los estándares ACTLABS:
Pág. 166
Control Chart ST1-BAJA LEY- Au 1 Programa de Peñoracion 2013
Minaspampa QA/QC 20131231 No Oudiers 0.25 -oata
' -lle•n..¡..1
' 0.20 ' -w..,.v.a
' E a. 0.15 .S
"' < ,: 0.10 Ul .....
~ 0.05
'9 ¡::: 0.00 "'
' 2 S -Best\fek!e
' 7 =s;: ' =::::::::;:::-- ....-• -NuvingA>nn~ge
' 7 ' -t.os~tee!i~a
' -D.9Sxllesi-CI
' ' ' ' ' ' ' i+ Mean aD o 149
No. ofResulls
Relative Bias -18.7%
In order Assayed, by Lab Job Date
Cuadro N" 017: ST1-Baja Ley-Au.
' ' '+ This report
Los resultados del presente gráfico arrojaron un sesgo de 18. 7%,
indicándonos una mala exactitud en el análisis del Oro, solo 1 valor de las
6 muestras se encuentra dentro del intervalo de confianza (16.6% de los
valores muestras).
Control Chart ST2-MEDIA LEY- Au 1 Programa Peñoracion 2013
MinaspampaQA/QC 20131231 No Outliers 0.50 ' ~~
0.45 ' ---= ' :;;= -< ------
-lol-.+'-7 0.40 S
<:::: = E ' • 0.35 ' - .. !.<!ou
a. 0.30 ' S, ' ' --·-"' 0.25 .. ' >" 0.20 ' _ ... ...,. ... ~
' w ' ..... 0.15 ' -l.'JhS..,._CI .. ' i5 0.10 ' ~ ' -0.9~~-~1
0.05 i+ .... 0.00 Mean aO 0.405 ... "' ~ ~
;r "' No. of Resutts
' " Relative BiaS -10.9% ó ~
' ' lñis report In order Assayed, by LabJob Date +
Cuadro N" 018: ST2-Media Ley-Au.
Pág. 167
Los resultados del presente gráfico arrojaron un sesgo de 10.9%,
indicándonos una mala exactitud en el análisis del Oro, 5 muestras están
fuera del intervalo de confianza, que representa el 55.5% de la población
de muestras.
-ALTA LEY
No se recibió hasta el día de hoy el Informe Estadístico de Preparación
de Estándares de Alta Ley del Laboratorio.
5.6.4 Almacenamiento de Muestras y Cajas Chips.
Como se menciona en apartados anteriores la perforación demanda
costos muy elevados para la empresa y estos serán bien justificados si la
información que vamos a obtener a través de dicho proceso es confiable y
de calidad. Es así que el seguimiento que se le haga a la muestra no solo
desde que se obtiene, sino también durante su transporte y
almacenamiento es de vital importancia para que esta sea confiable,
representativa y esté libre de contaminación. Para que se puedan cumplir
estos objetivos es necesario aplicar los estándares y controles antes
mencionados en lo que respecta al aseguramiento y control de calidad del
muestreo.
Por ejemplo cuando se obtiene una muestra en plataforma ésta debe
almacenarse en un lugar seco, limpio y libre de agentes contaminantes,
para lo cual se debe disponer de mantas o geomembrana sobre la que se
ubicaran los sacos o las bolsas codificados con las muestras que se van
recuperando, éstas también deben ser cubiertas por si las condiciones
climáticas sean desfavorables (lluvias). En el caso de que el cuarteo se
realice en campo también deben tomarse las medidas de seguridad
pertinentes. En lo que respecta al transporte de las muestras desde
plataforma a la sala de cuarteo o almacenamiento de geología éste debe
realizarse con mucho cuidado, en un vehículo (camioneta) limpio, libre de
suciedad y de cualquier contacto con combustible. Las muestras deberán
Pág. 168
apilarse de una manera ordenada siguiendo su codificación. Durante el
transporte el conductor debe manejar con mucho cuidado, en lo posible
resguardando la integridad de la muestras.
· En el caso de la preparación de las cajas Chips Trays, las medidas a
tomar son las mismas; orden, limpieza y cuidado. Al ser llenadas se debe
seguir la codificación de la muestra de donde se extrajo, evitando
contaminar una muestra con la siguiente. Estas cajas chips deben ser
rotuladas exteriormente con el número de sondaje, la profundidad final, el
box (caja) correspondiente, la condición de la muestra si es seca (S),
humedad (H). Interiormente debe estar codificada con el código de
muestreo, la profundidad a la que se sacó, el intervalo (en este caso 1.5
m).
Recordar que de estas cajas se Valera el geólogo de logueo para
realizar la descripción geológica de cada sondaje. La misma que será
confiable y precisa si se siguen los controles establecidos.
Las cajas chips Trays deben ser almacenadas en anaqueles según el
año y número de sondaje perforado, bajo las mismas condiciones de
seguridad y salubridad.
Pág. 169
Figura N" 031: Almacenamiento de muestras bajo condiciones seguras.
Figura N" 032: Ejemplo de Cajas Chips Trays, del Sondaje 13-RCD-TL-
170 {0.00-15.00 metros).99
Pág. 170
~ - -CDOBLnO[{Jj~ lL ,¡a
¡~-.~ - --~
¡ - - -, g 0[(1,
Czt 2 con debu a moderada Oxft' eu ti-ac \ulb
Figura N" 033: Ejemplo Cajas Chips Trays, del Sondaje 13-RCD-TL-170
(15.00-30.00 metros).
5.6.5 Cadena de Custodia y Envió de Muestras al Laboratorio
Es esencial asegurar la integridad de la muestra desde el momento de
la toma hasta la emisión del informe, lo que implica hacer una relación del
proceso de obtención, manipulación de la muestra, desde el momento en
que fue tomada hasta el de su análisis y emisión del informe final. Este
proceso se denomina cadena de custodia o de vigilancia y es importante
en el caso de que los resultados deban presentarse en un litigio. En
cualquier caso, el procedimiento de cadena de custodia siempre resulta útil
como control rutinario de la trayectoria de"ia muestra.
Se considera que una muestra está bajo vigilancia personal si se
encuentra en posesión física de una persona, que es la que se encarga de
custodiarla y de protegerla de posibles falsificaciones. Veamos las
principales facetas de la cadena de vigilancia:
Pág. 171
a) Etiquetado de la muestra: Deben utilizarse etiquetas para evitar
falsas identificaciones de la muestra. Resultan adecuadas las
etiquetas adhesivas. En ella debe constar al menos la siguiente
información: Número de la muestra, nombre de quien ha hecho la
toma, fecha, momento y lugar de la misma (muestras superficiales),
para muestras de perforación RCD las etiquetas soto consignan el
código. Hay que adherir las etiquetas a tos envases antes o en el
momento de hacer la toma. La etiqueta se rellena con tinta indeleble ·
en el momento de la toma.
b) Sellado de la muestra: Se utilizarán sellos para detectar cualquier
falsificación de la muestra que pueda hacerse antes del análisis. Se
recurrirá para ello a sellos adhesivos de papel, plástico u otro
material adecuado. El sello se colocará de forma tal que sea
necesario romperlo para abrir el envase. El sellado ha de realizarse
por la propia persona que toma la muestra o, antes de que el envase
haya sido apartado de su vigilancia.
e) Libro de registro de campo: Toda la información pertinente a un
estudio de campo o toma de muestras se registrará en un libro en el
que se constatará la siguiente información: Lote de envió, N" de
sacos, código de muestra, el tipo de formato, peso, muestras
QA/QC, proyecto. El libro de registro debe estar protegido y
guardado en lugar seguro. La información del libro o registro de
muestra servirá para elaborar mi hoja de petición de análisis de
muestra.
d) Hoja de petición de análisis de la muestra: La muestra debe ir al
laboratorio acompañada por una hoja de petición de análisis o
llamada también Formulario de Solicitud de Análisis (Generalmente
esta es proporcionada por el laboratorio con el que trabaja la
empresa y que realiza los análisis). Esta hoja será preparada por la
persona encargada del QAIQC o supervisión de muestreo. En este
apartado consignado al laboratorio se debe incluir información como:
Pág. 172
Datos del solicitante, número de la muestra que se envían
laboratorio, tipo de muestras, N" de sacos, No de sacos, fecha de
recepción y análisis a realizar.
e) Envío de la muestra al laboratorio: La muestra se enviará al
laboratorio lo antes posible e irá acompañada de la hoja de petición
de análisis. La muestra se entregará a la persona que deba
encargarse de su custodia. Los datos que se deben consignar en
ella son: Orden de análisis, No de muestras, nombre del cliente, tipo
de embalaje, guía de remisión, localidad del remitente, personal a
transportar, fecha, hora, observaciones y firma.
f) Recepción y almacenamiento de la muestra: En el laboratorio, la
persona encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y su
sello, comprueba la información de la etiqueta y la del sello
comparándolas con la del registro de la cadena de vigilancia, le
asigna el número de laboratorio, la registra en el libro de entrada al
laboratorio y la guarda en el lugar asignado para ello, hasta el
momento en que deba ser analizada.
5.7 Logueo de Muestras RCD
El logueo consiste en la representación de manera gráfica y contextua!
de lo visualizado e interpretado de todo el material recuperado por la
perforación RCD; reconocer el Tipo de Roca, Litología y Mineralogía de las
muestras lo cual nos proporcionará mayor entendimiento de como se está
comportando la mineralización y direccionar las próximas campañas de
perforación y minado, una vez concluidas las Secciones Geológicas.
Los datos que se registraran en los logueos son de vital importancia
desde el punto de vista geológico ya que me permitirán tener acceso a
información en profundidad y que de otra no sería posible. A través del
logueo de muestras puedo conocer la roca e interpretar las características
geológicas del yacimiento y determinar su viabilidad económica. Dichos
Pág. 173
logueos han permitido ser de apoyo conjuntamente con el mapeo de campo
de los taludes para la construcción de las Secciones Geológicas.
Es por ello que debe realizarse con criterio, conocimiento, cuidado y
objetividad.
Ellogueo se realiza en formatos de logUeo diseñados de acuerdo al tipo
de yacimiento y a la información que se esta buscando. Las escalas a
utilizar son variadas desde hojas A-3, A-4. De la mano de los formatos un
buen geólogo cuenta también con procedimientos de logueo.
Estos procedimientos le proporcionaran al geólogo las directrices de cómo
realizar el logueo, nomenclatura estandarizada, parámetros a determinar,
valores de dichos parámetros, etc.
A continuación se muestra los datos consignados en un procedimiento
y que se visualizarán en la hoja de logueo.
- Datos Generales
Como datos generales se llena el nombre del proyecto, máquina,
número de taladro, coordenadas UTM, azimut, inclinación, profundidad
final, fechas de inicio y término de la perforación, fecha de inicio y término
de logueo, nombre del geólogo logueador y finalmente quien lo revisa.
- Profundidad
Esta columna se encuentra escalado 1/100, cada hoja ha sido dividida
cada 21 m y el muestreo se ha hecho cada 1.5m.
-Litología
Registró Gráfico.- Usar las columnas para dibujar las principales
características de la muestra. Esto incluirá características litológicas,
alteración, zoneamiento de la mineralización (óxidos, mixto, sulfuros),
también se grafican estructuras como fallas y brechas.
Pág. 174
• Código para Rocas Metamóñicas
- Cód. 101 Cuarcita grano fino Czt 1 c:::J
Se caracteriza por presentar granos de cuarzo de grano fino bien
seleccionado, presenta niveles con patinas de óxidos de hierro.
- Cód. 102 Cuarcita grano medio Czt 2 C::J
Se caracteriza por presentar granos de cuarzo de grano medio bien
seleccionado, presenta niveles con patinas de óxidos de hierro
- Cód. 103 Cuarcita grano grueso Czt 3 Cl
Se caracteriza por presentar textura de grano grueso bien seleccionado,
presenta niveles con patinas de óxidos de hierro.
• Código para Rocas Sedimentarias
- Cód. 104 -Arenisca grano fino Are 1 c:J
- Cód. 104- Arenisca grano medio Are 2 c:::::::l
- Cód. 104- Arenisca grano grueso Are 3 e:::::!
Los granos son gruesos, finos o medianos, bien redondeados; de textura
granular. El cuarzo es el mineral principal (cuarzo arenita, arenisca
cuarzosa), los colores varían de un gris blanquecino a gris claro con tintes
rojizos por la presencia de óxidos de hierro, asimismo se observa trazas de
pirita fina diseminada.
- Cód. 107- Lutita Lut ~
Roca detrítica o elástica de textura pelítica, integrada por detritos con
partículas del tamaño de la arcilla y del limo, la Lutita presente es de color
negra, este color se debe a la existencia de materia orgánica, asimismo se
observa fisibilidad (fracturamiento paralelo continuos).
- Cód. 108- Lutita carbonosa Lu e t:::::l
Pág. 175
Roca sedimentaria de textura elástica, de grano fino color gris oscura a
negras, deleznables, en algunos casos piritizadas con nódulos silicificados.
• Código para Estructuras
- Cód. 109- Brecha Tectónica BxT ~
Se caracteriza por presentar clastos angulosos a sub angulosos. Ésta
compuesta por una matriz terrosa de color blanco (caolín y en algunos
casos alunita). La matriz presenta escaso óxidos y minerales como pirita y
otros sulfuros y posiblemente Au. Los clastos son de tamaños variables y
menores a 5 cm.
- Cód. 109- Brecha Hidrotermal ~ BxH
Se caracteriza por presentar clastos angulosos a sub angulosos Esta
compuesta por una matriz silícea, los clastos son de tamaños variables y
menores a 5 cm. La matriz presenta abúndate óxidos y minerales como
pirita y otros sulfuros y posiblemente Au.
- Cód. 111-lntrusivo - INT
- Cód. 112- Volcánico hcu!. VOL
- Cód. 113- Coluvial -~· Col
• Código para Alteración
La Alteración Hidrotermal son los cambios mineralógicos, texturales y
químicos de una roca producidas ante la presencia o circulación de
soluciones hidrotermales.
Esta sección nos proporciona una información visual rápida y práctica
acerca del ensamble principal de alteración, su intensidad y estilo. Así como
los eventos de desarrollo.
Pág. 176
Rango de Intensidad ( 1, 2, 3 ).- La intensidad de la alteración corresponde
a un término objetivo, que se refiere a las mayores o menores
modificaciones (Alteraciones) de los minerales constituyentes de una roca,
que dependen también de la características físicas de las misma, en cuanto
a porosidad, permeabilidad y grado de fracturamiento.
En esta columna se pondrá la intensidad observada por cada mineral de
alteración, según cuadro W 019
Intensidad de Alteración
Cód. Intensidad % minerales de
Simb. alteración
1 Débil <15%
2 Moderada 15-50 o/o
3 Fuerte >50 o/o
Cuadro N• 019: Códigos de Intensidad de Alteración
- Cód. 201-Argílica Are c=J
La alteración argílica está caracterizado por la formación de los
minerales de arcilla. Los minerales de arcilla (caolinita-montmorillonita
smectita) reemplazan principalmente a las plagioclasas y a los silicatos
máficos como la hornblenda y biotita. La temperatura de formación está
entre 150 y 3oo•c. El ambiente de formación tiene pH entre 3 y 4.
- Cód. 202~Argilica Avanza Qz-AI ICJ
Gran parte de los minerales de las rocas transformados a dickita,
caolinita, pirofilita, diásporo, alunita y cuarzo. Este tipo de alteración
representa un ataque hidrolítico extremo de las rocas en que incluso se
rompen los fuertes enlaces del aluminio en los silicatos originando sulfato
de Al (alunita) y óxidos de Al (diásporo). En casos extremos la roca puede
Pág. 177
ser transformada a una masa de sílice oquerosa residual ("vuggy silica" en
inglés).
- Cód. 203- Filico Qz-ser [=:J
La alteración filica, presenta el siguiente ensamble: cuarzo-sericita y
como minerales accesorios illita y pirita fina diseminada. La temperatura de
formación esta entre 100° e y 250°C; El ambiente de formación tiene pH
entre 5 y 6.
- Cód. 204- Silicificación Sil c=J
Es el reemplazamiento parcial o total de las rocas por sílice. El
reemplazamiento puede ser texturalmente destructiva y resulta en
afloramientos duros y resistentes. En las muestras se le reconoce por el
aumento de dureza de la roca, dependiendo del grado de intensidad, la
textura de la roca se va perdiendo, al extremo que puede llegar a ser
pervasiva.
• Código Para Óxidos
- Cód. 301- Oxfe -
hematina, limonita, jarosita.
óxidos de Fe: Óxidos de hierro: Goethita,
- Cód. 301- OxMn - Óxidos de Mn: Óxidos de manganeso,
pirolusita, psilomelano.
El rango de intensidad es de 1 a 4.
Trazas, oxido en algunas superficies de fracturas.
Débil, oxido en todas las superficies de fracturas.
Moderado, oxido con manchas coloreadas que se extienden dentro
de la roca desde las fracturas.
Fuerte, oxido en casi toda la roca.
Pág. 178
Código para Oxidos
Cód. intensidad Simb. Rango
Trazas Trz. <0.5%
Débil D 0.5-1%
Moderado M 1-2%
Fuerte F >2%
Cuadro N" 020: Códigos de Intensidad para óxidos.
Cód. Ocurrencia Abre.
1 . Fracturas 1 Venillas frac!. 1 vnlls.
2 Diseminado diss.
3 Fracturas /Diseminado frac!. 1 diss.
4 Patinas pat.
15 Parches pch.
Cuadro N" 21: Códigos para ocurrencia de Óxidos.
%De Óxidos Total
Se registra el contenido total de Óxidos. Usar la cartilla de porcentajes
y poner estimado visual.
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• Códigos Sulfuros
En estas columnas se pondrá el porcentaje del volumen total de los
sulfuros de: Py, Cpy, etc. basado en una estimación visual .Cada código
representa un rango en porcentaje; Se utiliza estos códigos porque cada
geólogo tiene diferente apreciación visual y estos se pueden agrupar en
rangos. Para una mejor visualización utilizar la tabla de abundancia en
porcentaje.
Los sulfuros más comunes del proyecto Minaspampa son: Pirita,
Calcopirita, en algunos casos hallamos Covelita, Calcosita, etc. Es
importante chequear o cotejar con los resultados de los Ensayes de
laboratorio.
Código Para Mineralización
Cód. Rango
o Nada visible (No es necesario indicar)
1 Trazas <0.5%
2 Débil > 0.5-3%
3 Moderado > 3- 5%
4 Abundante > 5- 20%
5 Muy Abundante > 20%-50%
6 Mineral Masivo >50% (Tipo Litológico)
Cuadro No 022: Códigos para ocurrencia de Sulfuros.
Pág. 180
Habito de
Mineralización
Cód. Abrev.
1 Diss Diseminado
2 Vnlls Venillas
3 FM Falla Mineralizada
4 DV Diseminado 1 venillas
5 BXW Boxwork
6 MS Masivo
7 SMS Semi masivo
8 Bnd Bandeado
9 Parch Parches
10 Otr Otro
Cuadro N• 023: Códigos para el hábito de mineralización.
%SULFUROS TOTAL
Se registra el contenido total de Sulfuros. Usar la cartilla de porcentajes
y poner estimado visual.
-Pirita: Py
De color amarillo pálido, se presenta cristalizada, fina o masiva en forma
de reemplazamiento, en venillas, venas, ojos y rellenando geodas.
Existe la presencia de una Pirita fina de coloración negruzca, las cuales
está asociado con la tetrahedrita, dando leyes de plata.
Pág. 181
- Calcopirita: CPy
De coloración amarillo verdoso. cristalización fina, se presenta en forma
puntos, diseminada, parches y en venillas (raras veces).
- Tetraedrita:
Es de color gris a gris oscuro, en forma fina a cristalizada ocupando
espacios irregulares o en forma de venas o venillas.
- Covelita:
De color azul rojizo, se halla a manera de puntos en pequeñas
diseminaciones en zonas restringidas. Es un mineral de enriquecimiento
secundario
- Calcos ita:
Color gris plomo brillo metálico, igual que la calcosita lo encontramos en
pequeños puntos diseminados en algunas zonas.
- Arsenopirita:
De color gris acero y brillo metálico. se halla en forma diseminada,
granular y en algunos casos masiva.
LEYES
En esta columna se registrara los resultados del análisis de laboratorio:
Au (ppb), no hay columnas para otros metales como Ag, cu, Pb, As, debería
incorporarse.
OBSERVACIONES
Aquí se pueden anotar otros minerales menores o minerales que son
sólo localmente abundantes. Los comentarios concernientes a la
naturaleza de los contactos deben registrarse en este campo.
Pág. 182
Describir el estilo de mineralización, que pueden ser masivo, clastos,
parches, diseminado, ojos, nódulos, vetiforme, brechada, bandeada, etc. Si
uno o más estilos está presentes indicar que proporción hay en cada estilo.
Describir las fallas, su ancho, anotar en esta columna. Todos los
comentarios adicionales pueden anotarse en esta columna.
Responsabilidades
Jefatura de Geología
Es responsable de verificar que se cumplan los procedimientos y
estándares de logueo.
Geólogo de Logueo
Es el responsable de realizar el logueo geológico, registra todas
observaciones en el formato de logueo en físico, realizara la digitación en
formato de hoja EXCEL siguiendo el procedimiento indicado.
La información registrada debe ser almacenada en una base de datos
correctamente ordenada, ya que será utilizada para interpretaciones y
preparación informes.
Pág. 183
LITOLOGIA · ----- -----~- -- ;¡b;;;~.-: <:~. ~---- iFbé: · ----~~-·----~~---·--~---"·--, --. --··--:: ~-- --~~ ,- - ·--- ·-~ -~"'""'
. Cu_a!cil• .9!~~· fmo : (;zt_1 _ _' 1!!1 - o~.
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. Luti!~--- .. • ... __ j_!,ul _ )_1_<17 __ 1B1iiiii 047
.. Lutit•.cart>onosa .... : _Lu e i_108- .~4.3 . ¡¡recl1.• Hidrote_!""'' ..•. ' .. _!l!<H .. f .. !09 __ 1 4 ~ • ! !1.?1_
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ALTERACIOIIES - .. ... ........ ---r··--··--- ..... . ~Ab-rev:! Cod.! \ fbC
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Cuadro N" 024: Leyenda para Formatos de Logueo'.
Pág. 184
COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC Aa.!nurt/llll'll ;\.'"209-65"
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Formato N" D13;
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC A.ohnut /111•1: :><"!51-65"
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Formato No 013;
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC PRO\'EC!O l<IINASPMIPA COOR.J>. E: l'~'1'b11 d•lrtlclo:
Admut/ln•L: Nl5/-65"
Pu1Ena: ,, MAQUINA' SCiiR.-\i\IM COORD.N:
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Formato N" 013:
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MUl!rJ.Al>lDOS.I.U:, ~ MIN.DIALTII:RACION('!ío¡ MINERALIZACJON
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC PRU\'ECTOMINASPAl'llPA COORD. Er l7'lfil2.J.¡¿; Focha d• I11ldo: 1111Utf26U
MAQUINA: SCAR.,\.,L\1 COORD. N: 911St>tl.111 FltChado T~nniDo: 1Sf(ll/2!J1J LIIKUtlld<~nor: Le
N"TALAJ)RO: fJ-RCIJ..TI.-n\1 COTA J!MiJ6l Pmf.Fin~>l: 108\lll Revindop.w: O
Formato N" 014:
Ml"!SntA.DliiiiSA\'.U ~ 1 1 MIN.DI!ALTI:RACION('\\¡ MJNERALIZACION
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC Adm.ut/ItuL: msi-6S" Formato N" 014: PRO\'Ecro J.DNA.'!PAMPA COORD.E: Fethn d~ llllclo: Pa(iaa: "' MAQUINA SCHR.-\~t\1 COORD.NI
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Ml'E':!Tl<AOl!: tNuns ~ MIN. Dlf ALT!I:RACION ('!'o) 1\.UNF.RALIZACTON
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC l'ROYECI'O P.IINASPAMPA COORD.E:
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC A.r.lmlll/lntl: -· PROYECTO MINA.'il'AMP,\
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC PROYECTO MINASPAJ.lPA COOJW. El l'lli3tlA'J6 Focha dolnlclu: 21!/llllflOlJ
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RCD PROYECTO MINASPAMPA COORD. E: Focba d~ I!Uclo:
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RC l'R.Ol'KCTO MINA.'iPA.\lPA COORD. R:
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COMPANIA MINERA MINASPAMPA SAC. REGISTRO GEOLOGICO DE TALADROS DE PERFORACION RCD PROYECTO 11 flN.\.o;P,UlPA CQOJU). R: Jl'n~.t.(llldu:
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P6.n ?J::.7
5.8 Elaboración e Interpretación de Secciones
5.8.1 Introducción
Los datos de sondajes se interpretan mediante la construcción de
secciones, que muestran los sondajes en un perfil vertical análogo a
secciones geológicas. La construcción de la sección comienza de la misma
manera como un perfil geológico, mediante la creación de un perfil
topográfico. Entonces las ubicaciones de los "collares" (lugares donde el
taladro penetra en el suelo) se platean a lo largo del perfil topográfico. Una
perforación vertical (descenso = -90 grados) se trazará como una línea
vertical y los sondajes inclinados en ángulo que muestra la inclinación
adecuada. La longitud de la línea(s) que ilustran los sondajes están
determinadas por la escala de la sección. Por ejemplo, si la escala de la
sección es de 1 cm = 1 O m, un sondaje con una profundidad total de 100 m
será representado por una línea de 1 O cm de largo.
Cada sondaje en la sección debe tener su nombre y la profundidad total.
En este punto, hay que tomar la decisión en cuanto a qué información se
mostrará en la sección.
Normalmente, cada sondaje muestra los interceptas significativos o que
contengan mineral con leyes económicas. A menudo esto se hace
destacando estos intervalos. Ahora, el geólogo puede interpretar la
geometría de la zona mineralizada mediante la extrapolación entre los
agujeros de perforación, que es una cuestión de conectar la parte superior
e inferior de la zona mineralizada de un sondaje a otro. La geología se
puede interpretar de diferentes maneras por diferentes geólogos. Para
ayudar en la interpretación, se construyen secciones adicionales, que
muestran diferentes aspectos de los datos de perforación. Por ejemplo, otra
sección de perforación puede mostrar una alteración específica o tipo de
mineralización.
Pág.258
5.8.2 Mapas y Secciones Geológicas Minas pampa
Concluido el Mapeo Geológico, el 30 de noviembre se efectuó la
construcción y digitalización de las Secciones Geológicas a Escala 1/1000,
desde los Perfiles o NW a 1180 NW (con cada 20 metros de espaciamiento
entre Sección), con . perfiles topográficos actualizados y Taladros de
Perforación con Leyes (Derecha) y Litología (Izquierda).
Pág.259
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5.9 Ventajas y Desventajas de la Peñoración RC
Ventajas
• Muestras más precisas en mineral de baja ley
• La velocidad de perforación es de 2 a 3 veces mayor que la diamantina
• Altas tasas recuperación
La recuperación de muestras con este tipo de perforación es inmediata
conforme se avanza con la perforación del pozo logrando así evitar tiempos
perdidos como lo hace la perforación diamantina.
• Permite realizar sondeos de gran diámetro y mediana profundidad
• Ventajas en accesos
Por ser los equipos versátiles (todo terreno, articulado, neumáticos flotantes
y pala frontal} logran llegar a zonas de difícil accesibilidad, pudiendo en
algunos casos hasta limpiar los accesos por sus propios medios.
• Buena verticalidad del sondeo
• Nula colmatación de las paredes del taladro
• Permite perforar terrenos muy fracturados bajo medidas técnicas y
controlando la recuperación.
• Muestreo continuo desde el fondo del barreno
• Se obtienen muestras menos contaminadas debido a que el sistema de
circulación es inverso.
• Barrenos más rectos en formaciones fracturadas
• Alta productividad
• Costos de producción bajos entre 40% a 50% de la diamantina
• Capacidad de obtener grandes muestras a granel.
Pág.262
Desventajas
• Peso elevado de la sarta.
• Las presiones ejercidas por la columna de agua en el interior del sondeo,
dificultan la normal evacuación del detritus.
• Por debajo del nivel freático, el agua actúa como amortiguador y hace
menos eficaz la fragmentación de la roca mediante este método.
• En Formaciones arcillosas y zonas agilizadas si no se controla la
herramienta de perforación puede empastarse y perder sus propiedades de
corte
• Debido a que la recuperación es en detritus y en seco y se hace a través
de ciclones, es probable que en zonas donde el oro se halla de manera
libre escapa.
Pág.263
CAPÍTULO VI: GEOQUÍMICA
De los Las 17841 muestras obtenidas durante la perforación RCD
correspondientes al Programa de Perforación 2013 y que se enviaron al
laboratorio MINASPAMPA, se han reportado en su totalidad por un paquete
de Au (Total y Soluble), Ag (Total y Soluble), Cu, Pb y As.
Las leyes que se han obtenido han sido en algunos taladros significativas,
en otras no, los datos reportados por el laboratorio para los metales antes
mencionados han sido dados en ppm y posteriormente llevados a ppm. En
base a estas leyes es que se han delimitado zonas de interés, ubicación
de más puntos de perforación y viabilidad económica.
Para ejemplo de demostración se va a mostrar la geoquímica de un
sondaje logueado y determinar analizar cuáles son los valores en contenido
metálico y las leyes que arrojo dicho sondaje.
Pág. 264
HOLE~D FROM TO INTERVAL SAMPLE_NO AU PPB AU PPM AU SOL.._PPB AU_SOL PPM AG PPM AGScl PPM CU PPM PB PPM AS PPM 13-RCD-TL-123 0.00 1.50 1.5 21403 20 0.020 -25 -0.025 3.013 0.422 18.009 o o 13-RCD-TL-123 1.50 3.00 1.5 21404 20 0.020 -25 -0.025 2.567 0.504 11.968 o o 13-RCD-TL-123 3.00 4.50 1.5 21405 25 0.025 -25 -0.025 3.597 0.526 12.767 o o 13-RCD-TL-123 4.50 6.00 1.5 21406 20 0.020 -25 -0.025 4.293 0.521 16.617 o o 13-RCD-TL-123 6.00 7.50 1.5 21407 15 0.015 -25 -0.025 4.260 0.405 11.939 o o 13-RCD-TL-123 7.50 9.00 1.5 21408 25 0.025 -25 -0.025 4.498 0.571 25.724 o o 13-RCD-TL-123 9.00 10.50 1.5 21409 20 0.020 -25 -0.025 3.887 0.460 22.480 o o 13-RCD-TL-123 10.50 12.00 1.5 21410 20 0.020 -25 -0.025 3.457 0.310 11.712 o o 13-RCD-TL-123 12.00 13.50 1.5 21411 20 0,020 -25 -0.025 2.652 0.426 10.354 o o 13-RCD-TL-123 13.50 15.00 1.5 21412 20 0.020 -25 -0.025 2.764 0.460 9,309 o o 13-RCD-TL-123 15.00 16.50 1.5 21413 45 0.045 -25 -0.025 3.031 0.715 28.229 o o 1:!-RCD-TL-123 16.50 18.00 1.5 21414 40 0.040 -25 -0.025 3.060 1.771 21.234 o o 13-RCD-TL-123 18.00 19.50 1.5 21415 so 0.050 -25 -0.025 4.502 1.371 31.536 o o
/ 13-RCD-TL-123 19.50 21.00 1.5 21416 40 0.040 39 0.039 3.355 0.914 50.933 o o 1:!-RCD-TL-123 21.00 22.50 1.5 21417 50 0.050 -25 -0.025 3.594 1.140 29.762 o o 13-RCD-TL-123 22.50 24.00 1.5 21418 35 0.035 -25 -0.025 2.949 0.699 13.076 o o 13-RCD-TL-123 24.00 25.50 1.5 21419 30 0.030 -25 -0.025 4.306 0.510 12.355 o o 13-RCD-TL-123 25.50 27.00 1.5 21420 20 0.020 -25 -0.025 2.958 0.444 20.812 o o 13-RC[).TL-123 27.00 28.50 1.5 21421 20 O.D20 -25 -0.025 2.589 0.544 10.387 o o 13-RCD-TL-123 28.50 30.00 1.5 21422 45 0.045 39 0.039 2.874 0.831 14.682 o o 13-RCD-TL-123 30.00 31.50 1.5 21423 50 0.050 39 0.039 6.214 2.965 22.698 o o 13-RCD-TL-123 31.50 33.00 1.5 21424 91 0.091 n 0.077 14.450 11.020 16.426 o o 1:>-RCD-TL-123 33.00 34.50 1.5 21425 40 0.040 -25 -0.025 3.584 1.591 11.305 o o 1:!-RCD-TL-123 34.50 36.00 1.5 21426 30 0.030 -25 -0.025 3.783 1.835 17.979 o o 13-RCD-TL-123 36.00 37.50 1.5 21427 25 0.025 -25 -0.025 4.264 0.732 16.504 o o 13-RCD-TL-123 37.50 39.00 1.5 21428 20 0.020 -25 -0.025 9.231 1.009 21.687 o o 13-RCD-TL-123 39.00 40.50 1.5 21429 25 0.025 -25 -0.025 9.692 4.287 17.333 o o 1:!-RCD-TL-123 40.50 42.00 1.5 21430 30 0.030 -25 -0.025 10.923 1.462 15.000 o o 13-RCD-TL-123 42.00 43.50 1.5 21431 25 0.025 -25 -0.025 8.923 0.831 18.000 o o 13-RCD-TL-123 43.50 45.00 1.5 21432 51 0.051 37 0.037 9.538 0.582 16.687 o o 1:!-RCD-TL-123 45.00 46.50 1.5 21433 46 0.046 37 0.037 8.640 1.207 23.317 o o 13-RCD-TL-123 46.50 48.00 1.5 21434 20 0.020 -25 -0.025 8.320 0.842 11.069 o o 13-RCD-TL-123 48.00 49.50 1.5 21435 15 0.015 -25 -0.025 7.105 0.561 24.191 o o 1:!-RCD-TL-123 49.50 51.00 1.5 21436 20 0.020 -25 -0.025 7.530 0.675 19.194 o o 13-RCD-TL-123 51.00 52.50 1.5 21437 20 0.020 -25 -0.025 8.728 1.703 38.462 o o 13-RCD-TL-123 52.50 54.00 1.5 21438 30 0,030 -25 -0.025 9.050 0.853 41.113 o o 1:!-RCD-TL-123 54.00 55.50 1.5 21439 30 0.030 -25 -0,025 6.D10 0.539 41.992 o o 13-RCD-TL-123 55.50 57.00 1.5 21440 20 0.020 -25 -0.025 8.934 0.500 16.076 o o 1:!-RCD-TL-123 57.00 58.50 1.5 21441 20 0.020 -25 -0.025 8.340 0.539 29.042 o o 1:!-RCD-TL-123 58.50 60.00 1.5 21442 46 0.046 37 0.037 8.809 0.786 18.098 o o 13-RCO-TL-123 60.00 61.50 1.5 21443 20 0.020 -25 -0.025 9.102 1.208 28.944 o o 13-RCO-TL-123 61.50 63.00 1.5 21444 15 0.015 -25 -0.025 8.027 0.517 22.544 o o 1:!-RCD-TL-123 63.00 64.50 ---- _1.5 - c___21445- 290 0.290 262 0.262 11.603 7.357 496.246 o o
----
Pág.265
__ . L-123 64.50 66.00 1.5 21446 290 0.290 262 0.262 9.222 2.416 114.552 o o 1 13-RC[}-TL-123 66.00 67.50 1.5 21447 51 0.051 37 0.037 12.400 5.132 76.285 O o
L-123 67.50 69.00 1.5 21448 25 0.025 -25 -0.025 12.319 5.081 74.357 O O L-123 69.00 70.50 1.5 21449 15 0.015 -25 -0.025 12.308 3.614 28.667 O O
70.50 72.00 1.5 21450 10 0.010 -25 -0.025 11.646 3.643 27.556 o o J - "-' ' 72.00 73.50 1.5 21451 46 0.046 37 0.037 7.773 0.842 32.094 o o 1
73.50 75.00 1.5 21452 15 0.015 -25 -0.025 8.463 2.658 40.602 o o 75.00 76.50 1.5 21453 20 0.020 -25 -0.025 3.192 2.471 29.644 o o - -------
76.50 78.00 1.5 21454 15 0.015 -25 -0.025 6.794 0.483 11.776 o o 78.00 79.50 1.5 21455 30 0.030 -25 -0.025 7.398 0.455 11.449 o o
'L-123 1 79.50 81.00 1.5 21456 25 0.025 -25 -0.025 8.041 0.387 10.519 O O 81,00 82.50 1.5 21457 15 0.015 -25 -0.025 6.337 0.337 8.621 o o
t 13-RC[}-TL-1231 82.50 84.00 1.5 21458 20 0.020 -25 -0.025 7.912 1.409 11.746 O O 1 ~ 13-RC[}-TL-123 _j. 84.00 85.50 1.5 21459 15 0.015 -25 -0.025 7.487 1.403 10.496 O O 1
85.50 87.00 1.5 21460 20 0.020 -25 -0.025 8.547 1.319 10.721 o o J 13-RC[}-TL-123 87.00 88.50 1.5 21461 15 0.015 -25 .-0.025 7.752 1.364 6.137 O O 1 13-RC[}-TL-123 88.50 90.00 1.5 21462 208 0.208 187 11.569 2.586 12.370 O O _j 13-RC[}-TL-123 90.00 91.50 1.5 21463 208 0.208 187 13.611 2.570 12.922 O O 1 13-RC[}-TL-123 91.50 93.00 1.5 21464 66 0.066 56 0.056 19.268 12.986 41.747 O O
·TL-123 93.00 94.50 1.5 21465 107 0.107 94 1 0.094 19.712 13.550 43.995 O O 1 13-RCD-TL-12_3 J 94.50 j_ 96,00 1 1.5 1 21466 L 15 1 0.015 1 -25 l _,Q.025 1 10.615 1 1.238 1 25.591 1 o 1 o
13-RC[}-TL-123 -0.025 O
·TL-123 0.056 106.601 O O 1 13-RC[}-TL-123 1 99.00 1 100.50 1 1.5 1 21469 1 66 1 0.066 1 56 1 0.056 1 11.717 1 2.351 1 110.781 1 O 1 O r 13-RcD-tL-123 1 1oo.so 1 102.00 1 1.5 1 21470 1 16 1 o.o1e 1 -25 1 -0.025 1 8.612 1 2.342 1 21.754 U3::R_G_[}-TL_:123j_102,QO_L_103,50 L 1.5 _L- 21471 t. 22 1 0.022 1 -25 1 -0.025 1 10.234 1 4.190 1 20.189 L o 1 o 1 13-RC[}-TL-123 1 103.50 1 105.00 1 1.5 1 21472 1 22 1 0.022 1- :25--1 -0.025 1 11.327 T 3.732 1 20.444 1 o 1 13-RC[}-Tl-123 1 105.00 1 106.50 1 1.5 1 21473 1 16 1 0.016 1 -25 J -0.025 ~92 1 2.302 _j__1_1]'96_-l O 1 _ O
13-RC[}-TL-123 -0.025 O -0.025 9.129 2.917 27.544 o o
13-RC[}-TL-123 -0.025 O 13-RC[}-TL-123 0.077 O
113-RC[}-TL-1231 112.50 1 114.00 l 1.5 1 21478 1 103 _L_ __ Q._1~-- L ___ 77 L __ 0.077 ____ _l_;¡0,087__L 8,4_96 J 20.606 l_ __ Q_ L o 13-RC[}-TL-123 -0.025 O
-TL-123 -0.025 O 1 13-RC[}-TL-123 O
~TL-123 O
Cuadro N" 025: Geoquimica del Sondaje 13-RCD-TL-123
Pág.266
HOLE~P
2:!!.!: 3-RCD
~ ~ ~
~ ~ 1-RCD-
FROM
-º:QQ. 1.50 3.00
....i§Q,
....§!!: ~ ~
10.50
TC 1.5
~ ~ ~ 9.00 10.50
1.5 __1
~ 1.5
SAMPLE NO AU PPB AU PPM 38 0.038
21784 11 0.011 -25 ..0.025 3.619 0.284 12.155 o o 21785 .S .0.005 -25 .0,025 5.324 0.302 6.419 o o J 21786 5 0.005 -25 .0.025 3.719 0.205 8.189 o o J 21787 22 0.022 -25 .0.025 5.730 0.625 11.746 o o 1 21788 27 0.027 -25 ..0.025 2.397 0.341 23.042 o o 21789 16 0.016 -25 ..0.025 3.455 0.182 15.280 o o 21790 27 0.027 -25 ..0.025 4.121 0.160 10.305 o o 21791 16 0.016 -25 ..0.025 5.266 0.148 11.386 o o 21792 27 0.027 -2:5 ..0.025 5.388 0.165 29.622 o 21793 32 0.032 -25 .0.025 4.399 0,256 9.488
~ 10,011.1 10,\11,1 l.a 21794 11 0.011 -25 -0.025 4.041 0.194 15.846 u u 1 • 18.00 19.50 1.5 21795 16 0.016 -25 ..0.025 4.646 0.137 8.957 o o 1
19.50 21.00 1.5 21796 22 0.022 -25 .0.025 2.745 0.114 22.749 o o 21.00 22.50 1.5 21797 27 0.027 -25 ..O.Q2?___ 3.?98 -- _0.13!._ _23.~6 o o
21798 1 38 1 0.038 1 ·25 1 .0.025 1 2.668 1 0.279 1 6.658 1 o -25 .0.025 3,358 0.262 10.774
t- .0.025 1 3.759 1 0.267 1 4.523
.0.025 1 6.188 1 0.485 1 5.832
-;~~-r~~~-;--~~--t--;~~-r--~~-;--~~--t---~~--i---~.0~.025~ 5.~ 5.no 1.50 21803 15 0.015 ·25 .0.025 6.086 3
33 o
UD 21804 10 0.010 -25 ..0.025 5.798 0.673 3.660 _Q_ 33.00 34.50 1.5 21805 20 0,020 -25 .0.025 5.136 0.525 1 11.762
~CD-TL-128 34.50 36.00 1.5 21806 10 0.010 -25 .o.025 5.008 o.6n 3--RCD-Tl·12a 36.00 37.50 1.5 21807 20 0.020 -25 -0.025 6.291 0.722 10. 104'.: u u 1 ~CD-TL-128 37.50 39.00 1.5 21808 15 0.015 -25 .0.025 5.731 0.475 14.979 O O 1 3-RC_[).TL-128 39.00 40.50 1.5 21809 10 0.010 -25 .0.025 4.487 0.535 12.041 O O 1
40.50 42.00 1.5 21810 36 0.036 ·25 .0.025 7.177 0.970 9.224 o o 42.00 43.50 1.5 21811 20 0.020 -25 ..0.025 5.096 0.999 9.111 o 43.50 45.00 1.5 21812 20 0.020 ·25 .0.025 5.946 0.512 8.749
3-RCD-Tl-128 45.00 46.50 1.5 21813 15 0.015 ·25 .0.025 5.357 0.193 8.380 1l-RCD-TL-128 48.50 48.00 1.5 21814 10 0.010 -25 ..0.025 5.695 0.182 14.878 13-RCD-Tl-128 48.00 49.50 1.5 21815 10 0.010 -25 -0.025 5.081 0.188 11.093 u u 1 1~CD-Tl-128 49.50 51.00 1.5 21816 15 0.015 -25 .0.025 4.255 0.563 9.955 O O 1 1>-RCD-TL-128 51.00 52.50 1.5 21817 26 0.026 -25 .o.025 4.936 o.ns 9.251 o o
l·128 52.50 54.00 1.5 21818 36 0.036 -25 .0.025 4.837 0.916 7.513 O O !CD-TL-128
16.531l ~CD-Tl-128 57.00 58.50 1.5 21821 36 0.036 ·25 7.262 1.545 17.100 :J.RCD-TL-12a 58.50 60.00 1.5 21822 67 0.067 60 6.645 1.275 86.486 ~3-RCD-Tl-128 60.00 61.50 1.5 21823 195 0.195 160 11.308 2.279 8.996 .., .., 13-RCD-TL-128 61.50 63.00 1.5 21824 195 0.195 160 11.848 2.413 10.224 O 13-RCD-Tl-128 63.00 64.50 ___ 1,~ ~_825__ _ 72 0.072 60 6.561 1_.392 11.028 O
11>-RcD-TL-1281 64.50 1 66.00 1 1.5 1 21826 1 31 1 -il.63_1~~ -¡-_.O.oz5_¡--7,02i:i- L- o.993 1 11.126 1 o 113-RCD-Tl-1281 66.00 O
67.50 o rL-128 69.00 1 70.50 1 1.5 1 21829 1 251 1 0.251 1 240 1 0.2<10 1 10.042 1 3.964 1 3.944 1 o
PáQ.267
t 13-RCO-Tl~128 n.OO 73.50 1.5 21831 190 0.190 180 11.245 2.872 15.255 O O 72.00 1.5 21830 281 0.281 2SO *.280 11.063 3.524 3.440- o o
1 13-RCO.. TL-128 73,50 75.00 1.5 21832 179 0.179 160 10.602 2.733 16.824 O O 1 13-RCO-TL-128 75,00 76.50 1.5 21833 189 0.189 160 6.851 1.158 16.530 O O
~"e
~ ~•e
~RC
~•e
76.50 78.oo 1.s 21834 26 0.026 -25 ..o.025 s.n1 o.szs 11.eas o o
85.50
~ 88.50
~ 97.50
}.50 1.5 21835 36 0.036 -25 -!. -0,025 3.697 0.613 29.098 o o ..0.025 3.529 0.453 28.293 ... ....
87.00
~ 90.00
~ 00 50 00
~ 99.00
0.50
_u_ ...!.2. ~
__!¿_ 1.5 1.
21840 21841
~ 21848
21
~ 20 15
20
~
~ ~
0.011
~ ~
0.011
-2
-2
-2
-25
~ -25
-25 -25
-0.025 4.477 0.442 9.i -0.025 4,827 0.480 15. 1 10 1 u 1 u 1 -0.025 3.770 0.464 4.7'.. n 1 n J -0.025 3.445 0.441 3.9 -<1.025 4.022 0.199 3.609 -0.025 ~6 0.121 4.041
~
o _g_ o
--º-o 108.00 109.50 1.5 21855 20 0.020 3 0.003 7.780 10.200 10.200
L-128 109.50 111.00 1.5 21856 26 0.026 3 0.003 2.925 10.873 10.873 ~RCO-Tl-128 111.00 112.50 1.5 21857 20 0.020 3 0.003 2.486 5.722 5.722 u 1 u 1
1 ,3-RCD-TL-128 11250 114.00 1.5 21858 26 0.026 3 0.003 2.745 5.442 5.442 n f n 1
Cuadro N• 026: Geoqulmica del Sondaje 13-RCD-TL-1238
Páa.268
HOLE·ID FROM ro INTERVAl SAMPLE NO AU PPB AU PPM AU SOL PPB~ AG PPM AGS~PPM CU PPM PB PPM AS PPM 13--RCO-Tt-129 0.00 1.50 1.5 21859 229 0.229 192 34.792 2.463 287.798 o o 13-RCO..TL-129 1.50 3.00 1.5 21860 65 0.065 58 0.058 18.815 1.361 124,303 o o t~RCD-TL-129 3,00 4.50 1.5 21861 16 0.016 -25 .0.025 9,293 0.408 12.877 o o 1J.RCD-n·129 4.50 6.00 1.5 21862 22 0.022 ·25 ~.025 10.236 0,680 15.885 o o 13-RCD-TL-129 6.00 7.50 1.5 21663 27 0.027 ·25 .0.025 8.888 0.539 12.221 o o 13-RCO-TL-129 7.50 9.00 1.5 21864 22 0.022 -25 .0,025 15.141 0,648 100.703 o o 13-RCO-TL-129 9.00 10.50 1.5 21865 16 0.018 ·25 ..0.025 9.239 0.709 20.483 o o 13-RCD-TL-129 10.50 12.00 1.5 21866 11 0.011 ·25 -4.025 9.489 0.990 36.628 o o 13-RCD-Tl-129 12.00 13.50 1.5 21867 27 0.027 ·25 .0.025 21.682 2.310 34.610 o o 13-RCD-TL-129 13.50 15.00 1.5 21868 16 0.016 ·25 -4.025 12.935 1.272 15.363 o o 13-RCD-TL-129 15.00 18.50 1.5 21869 22 0,022 ·25 -0.025 13.981 1.031 16.648 o o 13-RCO-TL-129 16.50 18.00 1.5 21870 27 0.027 ·25 .0.025 12.118 0.806 15.256 o o 13-RCO-Tl-129 18.00 1950 1.5 21871 38 0.038 ·25 -0.025 9.422 0.670 15.087 o o I~CD-Tl-129 19.50 21.00 1.5 21an 27 0.027 ·25 .0.025 10.982 0.480 13.410 o o 13-RCD-Tl-129 21.00 22.50 1.5 21873 22 0.022 ·25 -0.025 10.386 0.496 18.105 o o 13-RCO-TL-129 22.50 24.00 1.5 21874 49 0.049 -25 -0.025 10.065 0.512 27.232 o o 13-RCD-Tl-129 24.00 25.50 1.5 21875 16 0.016 -25 -0.025 12.195 0.600 25.980 o o 13-RCD-Tl-129 25.50 27.00 1.5 21876 49 0.049 39 0.039 12.758 1.623 31.395 o o 13-RCO-Tl-129 27.00 28.50 1.5 218n 22 0.022 ·25 -4.025 1 t .965 1J177 5.968 o o 13-RCO-TL-129 28.50 30.00 1.5 21878 93 0.093 n o.on 21.140 5.291 12.654 o o 13-RCD·TL-129 30.00 31.50 1.5 21879 44 0.044 -25 ~.025 13.099 1.502 5.518 o o 13-RCO-Tl-129 31.50 33.00 1.5 21880 27 0.027 ·25 -0.025 16.005 0.979 4.339 o o I~CD-Tl-129 33.00 34.50 1.5 21681 71 0.071 58 0.058 19.888 3.277 18.117 o o 1~CD-Tl-129 34.50 38.00 1.5 21882 22 0.022 -25 .0,025 16.051 0.772 6.181 o o 13-RCD-Tl-129 38.00 37.50 1.5 21883 33 0.033 ·25 ~.025 12.190 0,589 3.475 o o 13-RCD-Tl-129 37.50 39,00 1.5 21884 311 0.311 250 0.250 13.401 1.198 33,703 o o 13-RCD-Tl.-129 39.00 40.50 1.5 21885 27 0.027 ·25 -<1.025 10.336 0.551 5.917 o o 13-RCD-TL-129 40,50 42.00 1.5 21886 22 0.022 ·25 -4.025 10.099 0.733 1.2n o o 13-RCQ. . .'fl-129 42.00 43.50 1.5 21887 11 0.011 ·25 -4.025 13.054 0.436 6,283 o o 13-RCD-TL-129 43.50 45.00 1.5 21888 11 0.011 ·25 -4.025 11.759 0.381 6.059 o o 13-RCD-TL-129 45.00 46.50 1.5 21889 16 0.016 ·25 -0.025 11.817 0.685 4.556 o o 13-RCO-Tl-129 46.50 46.00 1.5 21800 125 0.125 98 0.096 14.064 0.861 49.079 o o 13-RCD-TL-129 46.00 49.50 1.5 21891 11 O.Oft ·25 .0.025 13.356 0.392 12.690 o o 13-RCD-Tl-129 48.50 51.00 1.5 21892 22 0.022 -25 ~.025 8,854 0,436 5.945 o o 13-RCO-Tl-129 51.00 52.50 1.5 21893 SS 0.055 39 0.039 13.684 0.643 7.214 o o 13-RCD-TL-129 52.50 54.00 1.5 21894 27 0.027 ·25 .0.025 10.863 0.545 7.455 o o 13-RCD-TL-129 54.00 55.50 1.5 21895 33 0.033 ·25 -0.025 6.367 0.506 36.520 o o 13-RCD-TL-129 55.50 57.00 1.5 21896 22 0.022 -25 .0.025 9.762 0.490 13.623 o o 13-RCO-Tl-129 57.00 58.50 1.5 21897 11 0.011 -25 ~.025 9.186 0.567 6.222 o o 13-RCO-Tl-129 58.50 60.00 1.5 21898 11 0.011 ·25 ~.025 9.688 0.511 3.666 o o 13-RCO-Tl-129 60.00 81.50 1.5 21899 22 0.022 ·25 -0.025 9.050 0.544 5.679 ·o o 13-RCO-TL-129 61.50 63.00 1.5 21900 49 0.049 -25 -<1.025 8.425 0,446 3.431 o o 13-RCD-Tl-129 63.00 64.50 1.5 21901 71 0.071 58 0.058 15.en 2.230 8.862 o o 13-RCD-Tl-129 64.50 66.00 1.5 21902 44 0.044 ·25 -<1.025 9.112 1.133 5.718 o o 13--RCD-n-129 66.00 67.50 1.5 21903 38 0.038 ·25 -4.025 8.949 1.107 20.890 o o 13-RCD-TL-129 67.50 69,00 1.5 21904 49 0.049 ·25 -4.025 8.716 0.866 5.797 o o 13-RCQ..n..129 69,00 70.50 1.5 21905 16 0.018 -25 .0.025 9.367 0.913 6,634 o o
Páa.269
lA~_
129
'L-129
-129
129
·129 L-129
:13!. 'L-129
13-RCD-TL-129
'-ª·R@~~ TL-129
L-129
129
-~ .00
50 ,,QO
5o 81.00
~ 84J 85 87 88
~ ~ ~ ~SQ_
~ ~ ~ ~ ~
103.50
~ 105.50
12.00 1.s 219os 21 o.o21 ---- -=25-- -o.o25 1o.4n 1.074 3.998 o o
73.50 1.5 21907 38 0.036 -25 -o.o25 10.560 1.os1 1J.e17 o o 75.oo 1.s 21908 16 o.016 -25 -o.o25 10.204 0.845 ·7.4n o o 76.50 1.5 21909 98 0.098 77 0.077 11.681 0.997 11.822 o o 78.00 1.5 21910 38 0.038 -25 .().025 9.809 1.J18 7.311 o o 79.50 1.5 21911 27 0.027 -25 -o.025 10.842 1.452 17.170 o o J 81.00 1.5 21912 44 0.044 -25 -0.025 9.471 7.293 539.924 o o 1 82.50 1.5 21913 27 0.027 -25 -0.025 10.797 0.337 1441.984 o o
4.00 1.5 21914 33 0.033 -25 -0.025 12.040 0.322 472.910 o o 5.50 LS 21915 22 0.022 -25 ..0.025 14.173 0.888 34.356 O O
87.00 1.s 21916 33 o.oJJ -25 -o.o25 11.089 2.329 37.160 o o 88.50 1.5 21917 49 0.049 39 0.039 9.363 2.196 42.813 o o 90.00 1.5 21918 16 0.016 -25 -0.025 10.266 0.653 8,819 o o _j
91.50 1.5 21919 11 0.011 -25 -0.025 8.384 0.598 14.219 o o 1 93.00 1.5 21920 22 0.022 -25 ~1025 7.750 0.507 7.371 o 94.so 1.s 21s21 11 o.o11 -25 -o.ozs 8.274 o.s93 7.5n o o 1 96,00 1.5 21922 t1 0.011 -25 -0.025 Ei.847 0.506 6.808 o o J 97.50 1.5 21923 11 O.ot 1 -25 ..0.025 6,970 0.943 7.232 O O 99.00 1.5 21924 33 0.033 -25 .0.025 8.658 0.989 9.246 o o
100.50 1.5 21925 22 0.022 -25 ~.025 6.853 1.307 6.917 o o 1 102.00 1.5 21926 39 0.039 -25 -0.025 9.759 1.864 6.671 o o 1 103.50 1.5 21927 28 0.028 -25 -o.025 10.155 1.263 11.887 o o 105.00 1.5 21928 39 0.039 -25 -0.025 9.257 1.573 12.123 o o
100- o 108.00 o
Cuadro N" 027: Geoqulmlca del Sondaje 13-RCD-TL-129
Páa.270
FROM TO INTERVAL SAMPLE NO AU PPB AU PPM Al.f SOL HOLE· lAG S I_PPM PB PPM ~---
0.00 1.50 1.5 25248 50 0.050 -25 -<1.025 2.935 0.73• .4 0 o 13-RCD-TL-142 1.50 3.00 1.5 25249 34 0.034 -25 -<1.025 2.706 0.786 38.610 o 1:J..RCO..TL-142 3.00 4.50 1.5 25250 50 0.050 -25 -0,025 2.483 0.728 30.140 13-RCD-TL-142 4.50 6.00 1.5 25251 45 0.045 -25 -0.025 4.059 0.448 34.900
13-RCD-TL-142 6.00 7.50 1.5 25252 3527 3.527 3120 * 94.131 43.613 167.470 u u
13-RCD-TL-142 7.50 9.00 1.5 25253 7278 7.278 5625 5.625 127.735 55.781 170.890 O O
13-RCD-TL-142 9.00 10.50 1.5 25254 4473 4.473 3823 104.740 45.842 135.960 O O 13-RCD-TL-142 10.50 12.00 1.5 25255 1232 1.232 1005 45.3n 19.197 32.530 O O •• """ - • •• 12.00 13.50 1.5 25256 268 0.268 ~ 0.221 4.059 1.530 13.000 o •
~
rL-1_~2
rL-142
TL-142 ·TL-142
I1J..RC0-TL·142 L-14:
~RCO
1-RC
13.50 o 15.00 o u
.2!_ 25.50 27.00
~ 30.00 31.50
• • ~
49.00 49.50 51.00
~ ~ ~
57.00 58.50
~ 1.50
. --- .. --- - -18.00 1 1.5 1 25259 11~~ u u
- 38.300 • •
62 1 0.362 1 5.192 1 1.915 1 38.700 543 1 0.643 1 7.223
582 9.020 ,_. 425 32. 1J1 ' 1 -'0 &;J,UUU U U
.2Z:..._ ~
·~ 403 ........ .,.,...,... ....,..,..,., " n
30.00 31.50
~ 34.50
~ ~ ~
1.5 1.5 1.5
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Pág.272
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Cuadro N• 028: Geoqulmica del Sondaje 13-RCD--TL-142
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74
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CUadro N• 029: Geoqulmica del Sondaje 13-RCD-TL-174
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Pág. 277
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Cuadro N" 030: Geoqulmica del Sondaje 13-RCO..TL-207
Pág.278
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Cuadro N" 031: Geoquimica del Sondaje 13-RCD-TL-216
Pág.280
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Pág.282
13-RCD-TL-223 139.50 141.00 1.5 29703 31 0.031 -25 .().025 22.283 10.505 189.748 o o 13-RCO-TL-223 141.00 142.50 1.5 29704 31 0.001 -25 .0.025 0.731 0.294 108.514 o o 13-RCD-TL-223 142.50 144.00 1.5 29705 31 0.031 ·25 .0.025 4.384 1.733 34.555 o o 13-RCI)..TL-223 144.00 145.50 1.5 29706 34 0.034 -25 .0.025 9.519 2.136 9,356 o o 13-RCO-TL-223 145.50 147.00 1.5 29707 17 0.017 ·25
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13-RCD-TL-223 147.00 148.50 1.5 29708 147 0.147 128 11.373 5.645 79.085 o o 13-RCO..Tl-223 148.50 150.00 1.5 29709 107 0.107 86 6 35.148 7.079 43.855 o o
Cuadro N' 032: Geoqulmica del Sondaje 13-RCD-TL-223
Páa.283
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13-RCO.TL~229 147.00 148 -- ----. -. '·"'u 1.0 -'U.C:~4 1:1-1 O 148.50 150.00 1.5 30265 89 o
Cuadfo ·N" 033: · GeoQurmica del Sondaje 13-RCD·TL-220
Pág.285
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L-256 123.00 124.50 1.5 32526 840 0.840 736 0.738 19.512 10,862 36.428 228.033 2160.002 L-256 124.50 126.00 1.5 32527 577 0.577 504 0.504 31.219 13.771 31.736 499.500 1134.001 L·256 128.00 127.50 1.5 32528 325 0.325 272 0.272 38.285 15.549 20.615 447.761 497.5~ ~-~ ·~ . 129.00 1.5 32529 129 0,129 97 0,097 15.532 5.859 9.336 267.957 490.3C
113-RCO~ 'L-256
I__1-ª:-RCO·TL·256 ·L-258
129.00
~ 132.00 133.50 135.00
130.50 1.5 32530 1 78 0.078 58 0.058 14.949 9.692 7.414 -1 144.783 1 349.25, 132.00 1.5 32531 1 45 0.045 -25 -o.025 13.463 10.454 8.555 60.809 1 459.0C
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Páa.287
13-RCD·TL-256 136.50 138.00 1.5 32535 157 0.157 133 34.783 19.162 23.887 151.594 204.082
13-RCD·Tl~256 136.00 139.50 1.5 32536 129 0.128 111 35.664 18.011 29.036 67.670 341.541
13-RCD·TL·256 139.50 141.00 1.5 32537 46 0.046 ·25 .().025 6.699 4.497 17.291 4.511 428.743
13-RCD· Tl-256 141.00 142.50 1.5 32538 52 0.052 44 0.044 6.305 2.794 13.050 9.023 167.137
13-RCD·TL·25B 142.50 144.00 1.5 32539 75 0.075 67 0.087 20.098 9.504 10.440 92.463 188.938
13-RCD·TL-256 144.00 145.50 1.5 32540 35 0.035 ·25 .().025 4.339 2.389 13.389 79.027 210.948
13-RCD· TL·256 145.50 147.00 1.5 32541 23 0.023 ·25 -o.025 4.743 2.326 24.542 22.624 153.061
13-RCO-TL-256 147.00 148.50 1.5 32542 81 0.081 66 0.066 16.370 7.821 34.290 27.095 167.304
13-RCD-TL-256 148.50 150.00 1.5 32543 75 0.075 66 0.066 15.187 8.571 146.957 45.159 261.867
Cuadro N" 034: Geoquimica del Sondaje 13-RCD-TL-256
Pág.288
Interceptas Significativos en Programa de Perforación 2013
_ HOlHD AU_PPM 1 AU_SO ._PPM AG_PPM CU_PPM PB_PPM 1 AS_PPM FilO M 27.000 54.000
_ro 4.500 7.500 0.442 0.000 6357 0.000 0.000 0.000
0.741 MOO 95] 0.3<0 -~ _0.000 0.20! ~ MOO ... 292 ~
~ J>.OOO el!
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~~ 0.266 75, Q>¡g ~
Cuadro N" 035: Composito de Interceptas de Mineralización de Au.
Pág. 289
ENAU PPB
-50 50 -0.05
50 100 0.05 0.1
100 200 0.1 0.2
200 300 0.2 0.3
300 500
500 700
>700 >0.7
Cuadro N" 036: Rango de leyes en PPB Y PPM
Pág. 290
CAPiTULO VIl: CONTROLES DE MINERALIZACIÓN
7.1 Control Estructural
El Yacimiento de Minaspampa está relacionado a la existencia de un
sistema Epitermal de Baja Sulfuración Au-Ag, asociado principalmente a
los controles estructurales definidos, NW-SE (rumbo andino) y
secundariamente a E-W. Tanto a fallamiento como a plegamiento.
La mineralización principal se encuentra asociada a afloramientos de
brechas hidrotermales que se emplazan en el eje de un anticlinal de falla
normal, de rumbo N30-40° W, con buzamiento empinado, observándose
estructuras mineralizadas de diferentes potencias y moderadamente
espaciadas que convergen desde el Sur Este hasta la parte central
generando una estructura mineralizada con potencia aparente de 5-10
metros (Candela).
Candela es la estructura principal del tajo Minaspampa definida como
una brecha hidrotermal con azimut aproximado entre de 330° y un
buzamiento entre 60°-88° SW. Con potencia variable entre 5.0 m y 10.0 m.
se encuentra interdigitada por diques y sills subvolcánicos, brecha tectónica
y brecha hidrotermal. A dicha estructura se le puede considerar Feeder
principal del depósito Minaspampa .
Se presenta también un segundo sistema de mineralización asociado a
brechas hidrotermales de rumbo N30°-50E, de alto Angulo, con Goethita
Jarosita - Au libre - Turgita. Entre estos dos sistemas se presentan
delgadas estructuras mineralizadas tipo stockwork.
Por lo consiguiente se puede decir que el control estructural en
Minaspampa ha sido determinante para la mineralización y que está se ha
emplazado gracias al plegamiento (generalmente anticlinales) de las capas
sedimentarias en las areniscas cuarzosas de la Formación Chimú y al alto
grado de fracturamiento de la roca lo que han permitido el entrampamiento
Pág.291
de los fluidos hidrotermales y con la consiguiente precipitación de la
mineralización especialmente aurífera.
7.2 Control Litológico
Las principales unidades geológicas que afloran en el área del
yacimiento y sirven como roca huésped a la alteración hidrotermal y a la
mineralización de oro y plata, corresponden a areniscas cuarzosas de
grano fino a medio (denominadas aquí como cuarcitas) y a cuarcitas
propiamente dichas, pertenecientes al Miembro B de la Formación Chimú
(Grupo Goyllarisquizga). Dicha formación del cretáceo Inferior presenta un
rumbo N30-50°W, y queda comprendido en el corredor aurífero del
Metalotecto Septentrional andino del Norte del Perú.
Estas unidades sedimentarias han sido favorables para la
mineralización; se puede decir que aquí la mineralización podría haberse
formado por derrames laterales que encontraron en estos estratos las
condiciones de permeabilidad para precipitación y depositación de oro.
Generalmente en un sistema epitermal de baja sulfuración las
estructuras o los cuerpos mineralizados son producto de la precipitación de
los fluidos hidrotermales que se filtran a través de la roca, controlado tanto
por fracturas, como por litología de la roca caja.
Estos fluidos producto de la mezcla de aguas meteóricas y agua
magmática ascienden a la superficie y precipitan aprovechando las
características petrofísicas de la roca como porosidad y permeabilidad,
pero principalmente circulan a través de las fracturas en a roca, por lo que
la mineralización a menudo presentan esos conductos (mineralización
estructuralmente controlada).
Aunque dentro de la región se ha reconocido que en la formación
Chicama existen la ocurrencia de pequeñas estructuras con mineralización
aurífera, asociadas a apófisis y sill de composición dacítica y con
Pág. 292
cantidades anómalas de elementos polimetálicos (Hg-As-Ag-Pb-Zn-Cu), no
se considera como roca huésped para la mineralización de Au en
minaspampa, lo que sí es rescatable mencionar de esta formación es que
sus estratos de pocos centímetros de potencia han servido de
impermeabilizador para la mineralización de oro; se observa comúnmente
la concentración de mineralización por oro (Au) debajo de este estrato guía.
7.3 Control Mineralógico
En Minaspampa la mineralización se halla asociada principalmente a
zonas de brechamiento hidrotermal y un intenso fracturamiento. Aunque
parece ser que el control estructural es el más importante, el factor
mineralógico tendría un carácter secundario.
Como se ha podido ver a lo largo de este trabajo la mineralización
económica corresponde a oro y plata asociada. Estos se distribuyen en
todo el cuerpo irregular determinada por el brechamiento hidrotermal,
evidenciado claramente en candela y que ha sido afectada por alteración.
La mena está compuesta por Au - Ag libres, con una relación de leyes
de Au/Ag (1 :20) leyes altas propias de un epitermal de baja sulfuración.
La mineralogía reconocida en el cuerpo mineralizado corresponde a:
sericita, cuarzo, alunita?, sílice gris, jaros ita, escorodita, goethita, en menor
proporción OxMn (pirolusita terrosa en patinas y estructuras), hematita,
arsenopirita, pirofilita y escasos puntos de covelita, calcosina. Los OxFe
como la (Jarosita- Goethita- Hematita) se hallan en venillas y diseminado
estructuras
Los metales predominantes son Au-Ag tanto el oro como la plata se
presentan en forma libre y con granulometría de grano fino. Se puede
observar según muestreos y logueos que los valores de plata presenta un
aumento en profundidad (Nivel 3700 hacía abajo). También tenemos
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metales base como: Zn. Pb y Cu (éste se encuentra como venillas en
puntos de calcopirita en la zona de la olla y las pampas).
Otros Minerales metálicos identificados en el yacimiento son: sulfosales
de plata (tetraedrita, tenantita, proustita), sulfuros en un volumen menor del
5% siendo el más abundante la pirita diseminada muy fina. Aunque también
se ha evidenciado la presencia de covelita, calcosina en el lado Este del
Tajo Minaspampa (La covelita y Calcosina son minerales poco comunes en
un epitermal de baja y que son más comunes en uno de alta y de tipo
pórfido ya que se forman en la zona de enriquecimiento secundario). Esto
genera una disyuntiva aunque no determinante en la clasificación del
depósito.
Es digno de mencionar que algunas brechas presenta venillas de cuarzo
gris oscuro menor a 3 mm hacia sus cajas, las cuales han presentado
mineralización importante. En zonas de fallas, zonas silicificadas y/o
estructuras silicificadas (Ejemplo: Zona de la barriga) también tenemos la
presencia de estas venillas de sílice gris, notándose a la vez la existencia
de escorodita hacía sus cajas (mineral de coloración verdosa) esto es
generalmente indicativo de mineralización económica.
7.4 Control Alteración
En Minaspampa los rasgos de alteración hidrotermal generalmente
están relacionada al ensamble cuarzo-sericita (en el núcleo)
ocasionalmente cuarzo - alunita (argílica intermedia) y a la fuerte
silicificación que ocurre en forma masiva generando cuerpos irregulares y
en venillas milimétricas de cuarzo lechoso que cruzan la matriz y que sobre
impone. En las zonas más externas del sistema hidrotermal se pasa a
alteración propilitica. La alteración argílica se manifiesta generalmente en
las intercalaciones de lutitas con areniscas de grano fino y textura friable,
Pág.294
así como en diques andesítico moderadamente caolinizados en la matriz
feldespática.
Esto podría concordar con los modelos estudiados por Buchana, 1981
en los que el zoneamiento de los depósitos de baja a intermedia
sulfuración, se inician a partir de una estructura cuarzo sericita que
contienen las menas metálicas o el mineral de valor económico, con un halo
de alteración argílica a sericita, seguido de alteración argílica avanzada,
silicificación y para terminar en alteración propilítica. Lo que podría darnos
seguridad en la determinación del yacimiento.
--~· - Sfnter ( slllce}
-- Alteración argllk;a avanzada ( alunita y ercill!ll )
Ateraclón argllica a selicitica (mita, en profundidad sertclta)
, . "Bonanza'' (mona mctéllca, sllloe: ·--- breehtflcaclón hidrotermal)
Nivel de obulliclón
-- _ Artmaclón propiliUca (clorita. lllita montmorillonlta, carbOnatos. epldota)
Silico. aduJaria, alblta
Figura N"036: Zoneamiento típico de alteración para los depósitos de baja
e intermedia sulfuración (modificado de Buchanan, 1981).
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CAPÍTULO VIII: MODELO GEOLÓGICO PRELIMINAR
El Yacimiento de Minaspampa está relacionado a la existencia de un
sistema Epitermal de Baja Sulfatación Au-Ag, asociado principalmente a los
controles estructurales definidos, NW-SE y E-W.
Su origen podría estar relacionado a pulsos intrusivos-hipabisales de
composición intermedia a acida, por las evidencias de diques daciticos en
superficie, que intruyen a través de las fallas a rocas sedimentarias del
Grupo Goyllarisquizga.
El Yacimiento es de tipo Estructural (asociado a venillas y stockworks
locales), lo que no permite el emplazamiento de grandes volúmenes (típicos
de zonas de craquelamiento).
Es de resaltar de que las areniscas y cuarcitas tengan alta dureza
debido a la silicificación y que.por lo tanto tengan menos porosidad por lo
que sea sean una roca caja no tan favorable como el caso de Comarsa (D.
Noble, 2007).
El núcleo de alteración está definido por una zona de alteración cuarzo
sericitica moderada a fuerte (Sericitización en intersticios•• - Cuarzo en
microvenillas•- Caolín+ en patinas y fracturas), con fuerte sobreimposición
de alteración silícea (Sílice en venillas• - Cuarzo lechoso-). Se presenta
alteración argílica débil (Caolín•- Pirita-) en las capas de intercalaciones de
limolita - lutita, en las zonas de fallas y en las brechas tectónicas.
Se ha determinado una zona de enriquecimiento secundario (Covelita
Bornita), pero es de débil intensidad (Lado Este del Tajo Minaspampa),
debido a que la actividad del azufre ha sido baja en el sistema y por lo tanto
es relativamente baja en pirita.
El Cobre se encuentra como venillas y puntos de Calcopirita en la Zona
de La Olla -Las Pampas.
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La presencia del agua en el estadio de Paleonapa freática ha sido
decisivo para lograr la oxidación y enriquecimiento del sistema y ha
generado la zona de oxidación (80 -100 metros en promedio).
Los diques daciticos de delgado espesor cortan el área en su totalidad,
pudiendo asumirse que son posteriores con el evento mineralizante.
Pág.298
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Figura N"038: Modelo Geológico Preliminar de Minaspampa.
Pág.299
CONCLUSIONES
• El área de estudio es un sistema de baja sulfuración de Au-Ag
asociado principalmente a los controles estructurales definidos, NW
SE y E-W. Su origen está relacionado a pulsos intrusivos
hipabisales de composición intermedia a acida, por las evidencias
de diques daciticos en superficie, que intruyen a través de las fallas
a rocas sedimentarias correspondiente al miembro B de la
Formación Chimú (Perteneciente al Grupo Goyllarisquizga.
• La mineralización principal se encuentra asociada a afloramientos
de brechas hidrotermales que se emplazan en el eje de un anticlinal
de falla normal, de rumbo N30-40° W, con buzamiento empinado,
observándose estructuras mineralizadas de diferentes potencias y
moderadamente espaciadas que convergen desde el Sur Este hasta
la parte central generando una estructura mineralizada con potencia
aparente de 5-10 metros (Candela).
• Los estudios de mapeo, muestreo y logueo de detritus de perforación
denotan evidencian que la alteración hidrotermal generalmente
están relacionada a los ensambles Cuarzo-Sericita los rasgos de
alteración hidrotermal generalmente están relacionada al ensamble
cuarzo-sericita (en el núcleo) ocasionalmente cuarzo - alunita
(argflica intermedia) y a la fuerte silicificación que ocurre en forma
masiva generando cuerpos irregulares y en venillas milimétricas de
cuarzo lechoso que cruzan la matriz y que sobre impone. Es la
alteración Cuarzo sericita la que ha presentado valores anómalos de
mineralización de oro, lo mismo se puede decir de aquellas zonas
donde se presenta un enrejado o estructuras en forma de venillas de
sílice gris.
• La oxidación generalmente de hematita, jarosita, goethita es muy
favorable para albergar oro (aunque en este caso la presencia de
óxidos es moderada). La mayoría de óxidos se encuentran
diseminados y en venillas en la roca.
Pág. 300
• los estudios microscópicos hechos revelan que el oro generalmente
se encuentra muy fino y libre.
• la perforación con aire reverso ha sido una herramienta muy útil que
nos ha permitido tener información del subsuelo, mediante 1
muestreo de detritus se ha podido determinar los principales
controles a los que se asocia la mineralización, (control estructural,
litológico, de alteración y mineralógico).
• Todos los procesos inmersos en la perforación necesariamente
requieren un control y aseguramiento de la calidad que me garanticé
que los datos obtenidos son reales y confiables.
• Según los resultados de QNQC el proceso de muestreo se está
realizando correctamente, pero hay que prestar atención al análisis
que realiza el laboratorio y la interpretación geológica de los
resultados, ya que hay que recordar que el yacimiento no presenta
un forma general de un epitermal de baja sulfuración (vetas), sino en
estructuras tipo brechas.
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RECOMENDACIONES
• Realizar estudios y análisis de espectrometría en pima, para
determinar la naturaleza y clasificación exacta de las arcillas
presentes en el yacimiento y que se manifiestan generalmente en
las Alteraciones Argílica tales como: caolinita, illita, pirofilita, alunita.
• Planificar campañas de perforación diamantina a mayor profundidad
con el objetivo de interceptar cuerpos brechados y tener información
más precisa del comportamiento de la mineralización, alteración y
geoquímica a profundidad.
• Realizar un relogueo de muestras Chips Trays, y en base a los
resultados de espectrometría en Pima delimitar las alteraciones y
sus ensambles con mayor precisión.
• Hacer un seguimiento y control de calidad más detallado de todos
los procesos de perforación.
• Elaborar un registro Fotográfico de los procesos de perforación
desde que se extrae la muestra hasta que se envía al laboratorio.
• Programar campañas de exploración y mapeo a menor escala.
• Diseñar una base de datos ordenada y completa de todos los
resultados obtenidos en campo y digitalizar todos los sondajes
perforados.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Metalúrgico, Lima-Perú.
-Navarro., Ribera. y Monge, R. (2010), Geología y Metalogenia del Grupo
Calipuy (Vulcanismo Cenozoico), Segmento Santiago de Chuco, Norte del
Perú. Boletín W 28, Serie D, Estudios Regionales, Lima-Perú.
- Castilla Gómez J, Herrera Herbet J. (2012), El Proceso de Exploración
Minera Mediante Sondeos. Madrid-España.
- Leoncio, T. (2013), Informe Mensual de Geología Exploraciones Libertad
Perú.
- Orche, E. (201 0), Manual de Geología e Investigación de Yacimientos de
Minerales, Madrid-España.
- Vernon, A. (2007), Evaluación Ambiental del Proyecto de Exploraciones
Minaspampa, Lima-Perú.
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Perforación RCD en la Empresa Minera Barrick, La Libertad-Perú.
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Exploratión, Australia.
- Jacay, J. (2000). Estratigrafía y su Relación con la Mineralización en el
Distrito Minero de Santa Rosa. Comarsa-Perú.
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La Libertad-Perú.
Pág.303