Temab 4 -Yacimientos-Metasomaticos-de-Contacto.pdf

MirkaCBauer 359 views 79 slides Sep 11, 2024
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About This Presentation

temas para los estudiantes


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YACIMIENTOS DE METASOMATISMO DE
CONTACTO
Mg. Juan Carlos CHIRINOS BUENO
CURSO: COMPOSICIÓN Y
ESTRUCTURA DE YACIMIENTOS

EL METASOMATISMO
Elmetasomatismooesunproceso
geológicoquecorrespondela
sustraccióno adiciónde
componentesquímicosaunaroca
mediantefluidosacuososconel
requisitodequelarocadebe
mantenerseenelestadosólido.Se
considerauntipodemetamorfismo.
Losdostiposprincipalesde
metasomatismosonelinfiltracional
yeldifusional.Elprimeroocurre
cuandoelfluidoseencuentraen
movimientopenetrandolarocayel
segundocuandoelfluidoesta
estancado.

EL METASOMATISMO
METAMORFISMO
Eselprocesogeológicoqueocasiona
cambiosmineralógicos,texturalesy
estructuralesenlasrocaspreexistentes
originalesparadarlugaranuevas
rocas,sincambiarsucomposición
química.
METASOMATISMO Siduranteel
procesodemetamorfismohay
reemplazamientoporintercambioy
adicióndenuevoselementosquímicos,
elprocesosellamametasomatismo.
Porloquelanuevarocatendrácambio
ensucomposiciónquímicaoriginal.
(CaSiO3)

EL METASOMATISMO
Losprocesosmetasomáticosy/ohidrotermalessuelengenerar
numerososdepósitosmineralesdebidoalaaccióndefluidosaalta
temperatura,procedentesprincipalmentedelaintrusiónderocas
ígneas,oasociadoaladeshidrataciónduranteprocesosde
metamorfismo.Estosfluidospuedenmovilizarelementosen
disolucionesiónicasocomocompuestoscoloidales,oreemplazary
transformarlosmineralesenotrasformascristalinas,talcomo
magnetita,hematites,calcopirita,galena,grafito,corindón,granates
cinabrio,sideritaoblenda.Eldescensodelatemperaturatrasel
lixiviadodelasrocasinduceladeposicióndemineralesdeinterés
económico.Existendiversostiposdeyacimientosmineralesasociadosa
laaccióndefluidosyalamovilizacióndeelementos,algunosdeellos
ligadosaprocesosvolcánicos,descritospreviamente.Acontinuaciónse
describenlosprincipalesdepósitosrelacionadosconeventos
hidrotermalesy/ometasomáticos.

EL METASOMATISMO
1.Yacimientospiro-metasomáticos(detipoBanat)
Losyacimientospiro-metasomáticosseoriginandebidoaprocesosde
metasomatismoaelevadatemperatura,asociadoalaintrusiónde
rocasígneasaaltatemperatura.Lamineralizaciónsegeneraalrededor
delain-trusión,dependiendodelaporosidadylanaturalezadela
rocaencajante.Losúltimoslíquidosresidualesdelosmagmas,
enriquecidosenvolátiles,puedentransportarelhierroyoriginar
yacimientosenlasrocasencajantes.LosvaporesricosenCl
transportanelFeenformadecloruroférricoque,encontactoderocas
carbonatadas,decarácterreductor,originanestetipodeyacimientos.
Losmineralescomúnmenteoriginadosenestosyacimientosson
óxidosdeelementosmetálicos,principalmentedehierro(magnetita,
oligisto,ilmenita)

EL METASOMATISMO
2.Yacimientosneumatolíticos
Losyacimientosneumatolíticosseoriginanporreemplazamiento
metasomáticoaaltatemperatura,disoluciónparcial,reemplazamiento
químicoydepósitoapartirdelosfluidosmineralizantesa
temperaturasentre600y400ºC.Losdepósitosneumatolíticosestán
condicionadosporlacomposicióndelprotolitoyrocaencajante,el
mecanismodecirculacióndefluidosylatemperaturadeformación,
diferenciándoseyacimientosdeskarnydegreissen.

EL METASOMATISMO
2.1.Yacimientosdetiposkarn
Enrocascarbonáticas,laaccióndesolucioneshidrotermales
hipercríticasoriginandepósitosmetasomaticosdetiposkarn,de
morfologíairregular,condicionadaporlazonadecontactoentre
ambasrocas,cuyamineralogíaestáinfluenciadaporlageoquímicade
larocaígnea,delarocaencajanteyelambientedeformación.Los
skarnssuelenestarzonados,compuestosporunazonade
reemplazamientodentrodelarocaintrusiva,enlaquesegeneran
mineralescalcosilicatados(endoskarn),yotraenlaspropiasrocas
carbonáti-cas(exoskarn).Deestaformaseoriginanrocasricasen
silicatoscálcicosenelcontactoconlarocaintrusiva,talescomo
epidota,anfíboles,piroxenosygranatescálcicos,pudiendopresentar
concentracionesdemineralesmetálicosdeinteréseconómico,tales
comoscheelita,casiterita,fluorita,calcopirita,blenda,galena,
magnetitaohematites.

EL METASOMATISMO
2.2.Yacimientosdetipogreisen
Losyacimientosdetipogreissen,
aligualquelosdetiposkarn,
estánrelacionadosconlaintrusión
derocasígneasypercolaciónde
fluidosaaltastemperaturas.Sin
embargo,losyacmientosdetipo
greissenserestringenala
intrusióndefundidosde
composicióngranítica,enlos
cualesseproducelaalteracióny
mineralizacióndelaszonas
periféricasoapicalesdelapropia
rocaígneadebidoaldescensode
lapresiónyrápidaliberaciónde
aguayvolátilesacumuladosa
techodelacámaramagmática.

EL METASOMATISMO
En general, “se entiende por
yacimiento a una unidad
geológica de volumen
limitado que presenta una
concentración geográfica
de material útil para el
hombre que puede
presentarse como fluido: gas
natural o petróleo, o como
sólido: roca, mineral o fósil”
(Grande).

SKARN
El término skarnfue introducido por
petrólogosmetamórficos suecos para
designar rocas metamórficas regionales o
de contacto constituidas por silicatos de
Ca, Mg y Fe derivados de un protolitode
calizas y dolomitas en las cuales se ha
introducido metasomáticamentegrandes
cantidades de Si, Al, Fe y Mg.
De modo que se entiende por skarnrocas
que contienen minerales calcosilicatados,
tales como por ejemplo: diópsido,
wollastonita, granate andradita y actinolita.
Estas comúnmente ocurren en aureolas
metamórficas de contacto en torno a
plutonesque intruyensecuencias
calcáreas.

SKARN
ORIGEN
•Formado principalmente en rocas calcáreas ya que pueden disolverse o
reemplazarse más fácilmente por los fluidos hidrotermales.
•Ascenso del magma formando una aureola de metamorfismo de contacto
en las rocas de caja.
•Fluidos hidrotermales que reaccionan con la roca caja iniciando la
formación de un skarndealta temperatura (700-600ºC).
•Fase de enfriamiento (450-300ºC) donde se precipitan los sulfuros y
algunos óxidos.
•Por percolación de aguas meteóricas se puede producir alteración en
algunos minerales (fase de enriquecimiento supergénico) •El exoskarnse
forma en las rocas sedimentarias calcáreas y el endoskarnenlos intrusivos

SKARN
CARACTERISTICAS
Lacaracterísticadelosskarns,adiferenciadeotrostiposdedepósitos
minerales,eslapresenciadeunagangadegranogruesogeneralmente
ricaenhierro,asícomolapresenciadeunamezcladesilicatosdeCa-
Mg-Fe-Al,formadosporprocesosmetasomáticosatemperatura
relativamentealta.Así,lamineralogíaquedefineaunarocacomoskarn
esunavariedaddemineralescalcosilicatadosdominadosporgranatey
piroxeno.
Lostérminosexoskarnyendoskarnseaplicanalreemplazodecarbonatos
eintrusivo,respectivamente,aunquealgunosautoresutilizaeltérmino
endoskarnparalosskarnformadosencualquierrocaaluminosa
incluyendolutítasyrocasvolcánicas.Otrosautoresempleaneltérmino
skarnsilícicoparareferirseacualquierreemplazometasomático.En
terrenosprofundos,dondelosplutonesestánmenosfracturadosyla
circulacióndefluidosesmásrestringida,elskarnsolodesarrollauna
zonaestrechamuypróximaalintrusivo.

SKARN
CARACTERISTICAS
Enloscasosenlosqueelskarnestébiendesarrollado,lamenase
encuentra,porlogeneralenelexoskarn;sinembargo,enausenciade
rocascarbonatadas,lamenapuedeencontrarseenelendoskarn.
Laclasificacióndelexoskarnpuedehacerseconbasealamineralogía
dominante,lacualenlamayoríadeloscasosreflejalacomposicióndela
rocacarbonatadareemplazada.Losskarnsmagnésicoscontienenun
componenteimportantedesilicatosdemagnesio,talescomoforsteritao
susproductosdealteraciónserpentinacomúnmenteasociadacon
diópsido,calcitayespinela.Losskarnscálcicoscontienenabundantes
silicatosdeCaoCa-Fe,talescomoandraditayhedenbergita.
Confrecuenciaenlaliteraturasehabladeskarnssegúnsumineralogíay
temporalidaddeformación,porejemploskarnprogrado,ofacies
progradanteparareferirsealafaciesprecoz,demayortemperatura,rica
engranateypiroxena;ydeskarnretrogradoofaciesretrógradapara
referirsealafaciestardía,demenortemperatura,ricaencalcita-epidota-
clorita.Otraformaprácticadeclasificarlosskarns,sebasaenel
contenidoprincipaldelmetal

SKARN
CARACTERISTICAS
Engeneral,losyacimientosdetiposkarnsepresentanenambientes
geológicosvariadosquevandesdeelPrecámbricohastaelTerciario
Tardío.Lamayoríadelosdepósitosdeimportanciaeconómicason
relativamentejovenesyestánrelacionadosconactividadmagmática-
hidrotermalasociadaconplutonismodioríticoagranodioríticoen
cinturonesorogénicos,(EinaudiyBurt,1982).

SKARN
Los depósitos de tipo skarnhan sido
denominados también:
-metamórficos hidrotermales
-metamórficos ígneos
-metamórficos de contacto
-pirometasomáticos(Lindgren, 1922)
Sin embargo, el término SKARN es
ampliamente utilizado y es adecuado para
referirse a este tipo de depósitos
relacionados a aureolas de contacto de
intrusiones dentro de secuencias calcáreas
(calizas, dolomitas). Estas últimas rocas
formadas por calcita o dolomita (CaCO3 y
CaMg(CO3)2) se convierten en mármoles,
rocas córneas calcosilicatadas(hornfels)
y/o skarnspor el efecto del metamorfismo
de contacto.

SKARN
La producción principal de depósitos de tipo skarnincluye: Fe, Cu, W, C (grafito), Zn, Pb, Mo, Sn, U,
Au., granate, talco y wollastonita.
Los minerales calcosilicatadosdiópsido (clinopiroxeno), andradita (granate cálcico) y wollastonita
(piroxenoide) son los dominantes en skarnmineralizados e indican, junto con otras evidencias, que el
rango de formación de skarnes en general de 400º-600ºC. Aunque los skarnde Zn-Pb se forman a
temperaturas más bajas, en términos generales en el proceso de formación de skarnestán involucradas
altas temperaturas. La presión es variable y estos depósitos se forman de 1 a varios Km de
profundidad.
Los skarnsde USA están asociados a pórfidos cupríferos, consecuentemente son relativamente
someros. En este caso específico los sistemas de skarnson en realidad una extensión de los pórfidos,
pero con rocas de caja diferentes (ricas en calcio). Aunque en los skarnsno se desarrolla presenta
alteración fílica, primero se forma el skarny luego se mineraliza involucrando también el colapso del
sistema magmático-hidrotermal y la mezcla con aguas meteóricas.
Aunque existen ricos yacimientos de tipo skarn, la mayoría de los skarnsno contienen mineralización
económica. Las secuencias de rocas calcáreas o dolomíticas impuras originan rocas córneas
calcosilicatadaso skarnoides, las que pueden distinguirse por sus relaciones de terreno, excepto cuando
hay reacción entre capas de silicatos y de carbonatos de secuencias sedimentarias (skarnde reacción).

SKARN

SKARN
Esto resulta en una zonación de endoskarn (minerales calcosilicatados dentro del intrusivo) y exoskarn
(skarn en las rocas calcáreas).
El endoskarn ocurre principalmente en la periferia de los plutones intrusivos donde el flujo de fluidos
fue hacia adentro del plutón o paralelo al contacto de éste, pero usualmente están ausentes en las
cúpulas de intrusiones con mineralización de tipo pórfido debido a que domina el flujo ascendente de
los fluidos provenientes del plutón.
La formación de depósitos de tipo skarn involucra esencialmente tres etapas:
1) Metamorfismo isoquímico:
Recristalización metamórfica y cambios mineralógicos reflejando el protolito y circulación de fluidos a
alta temperatura formando minerales calcosilicatados. Incluye además el desarrollo de: mármol, rocas
córneas, cuarcitas, skarn de reacción, skarnoides, talco y wollastonita hacia la periferia.
2) Etapas múltiples de metasomatismo:
Cristalización del magma y liberación de una fase fluida produciendo skarn metasomático. Se forman
principalmente minerales anhidros por acción de fluidos de derivación magmática a temperaturas de
400º-800ºC. Usualmente en esta etapa ocurre o comienza la mineralización.

SKARN
3) Alteración retrógrada:
Enfriamiento del plutóny circulación de aguas de temperatura más baja, posiblemente meteóricas,
oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales calcosilicatadosmetamórficos y
metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales hidratados de temperatura más baja, a partir
de los minerales anhidros formados previamente. Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases
minerales hidratadas, típicamente con control estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado
(fallas, contactos estratigráficos o intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también a
esta etapa de retrogrado.

1.3. DEPOSITOS SKARN: CARACTERISTICAS

1.5. ALTERACION DE LOS SKARN : EXOSKARN Y ENDOSKARN
EXOSKARN

EXOSKARN (ANTAMINA -SAN MARTIN)Y
ENDOSKARN(SAN MARTIN -QUECHUA)

3.5. ALTERACIONES EN LOS DEPOSITOS SKARN
EXOSKARN

TEMA: GÉNESIS DE MINERALES
DE SULFUROS PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS
Docente: MAGISTER JUAN CARLOS CHIRINOS BUENO

Xm+ ZnSulfuro
Los sulfuros constituyen una importante
clase de minerales que incluye a la
mayoría de las menas; la mayor parte de
estos son opacos y tienen colores
distintivos y huellas de colores
característicos

Calcopirita CuFeS
2
Formación u origen
Magmático,en asociación con la pirrotina y la pentlandita.
Skarn, con la andradita, la pirrotina, la scheelita, la magnetita.
Hidrotermalcon la pirita, la pirrotina, los sulfuros de Pb, Zn, Cu
y otros.
En zona de oxidación, debido a la descomposición de la
calcopirita, se forma cobre nativo, la calcocina, la covelina, la
cuprita, la malaquita, la azurita, la crisocola.
Se encuentra en depósitos hidrotermales, royas magmáticasy
metamórficas de contacto.

PIRITA FeS2
Formación
Es el más frecuente de los sulfuros, pudiéndose formar en
ambientes muy variados:
en segregación magmática, accesorio en rocas ígneas,
metamorfismo de contacto, sedimentario, depósitos
vulcano-sedimentarios masivos, hidrotermal de baja
temperatura.

GALENA Pbs
Formación u origen
Filones hidrotermales cuando fluidos calientes
encuentran un paso hasta los niveles superiores de
la corteza terrestre.
Formado de plomo y azufre.

BornitaCu
5
FeS
4
Formación u Origen
La bornita se forma en las intrusiones ígneas, formándose
como mineral primario de cobre en los filonespegmatíticose
hidrotermalesasociados a cámaras magmáticas.
También puede aparecer de forma secundaria, en las zonas de
oxidación de los yacimientosasociada a la malaquita.

Minerales Sulfurados
Calcosina Cu
2
S
Formación u Origen
Se da en la zona de enriquecimiento supergénicode algunos yacimientos de
sulfuros.

Molibdenita MoS
2
Formación u Origen
La molibdenita se produce en depósitos minerales
hidrotermalesde alta temperatura.
Entre los minerales asociados a ella se encuentran la pirita, la
calcopirita, el cuarzo, la anhidrita, la fluoritay la scheelita.
Entre los depósitos más importantes se cuentan los depósitos
de pórfidosde molibdeno diseminados

esfalerita ZnS
Génesis:
Hidrotermal de temperatura media.
Ortomagmático.
Pegmatítico-neumatolítico.

ArsenopiritaFeAsS
Formación u Origen
Magmáticosde diferentes tipos y metamórficos,

Cinabrio HgS
Formación u origen
El cinabrio es un mineral de génesis hidroterminala temperatura
muy baja, se encuentra en filones, ilustraciones o impregnaciones
en rocas de distintos tipos, relacionados con manifestaciones
volcánicas; está también presente como sublimado en los cráteres
activos y como depósito químico de las fuentes hidrotermales
probablemente alcalinas.
Se forma junto a rocas volcánicas y fuentes cálidas.
Se forman con rejalgar y pirita en torno a chimeneas volcánicas y
fuentes termales. También puede darse en filones hidrotermales.

GENESIS

DEPOSITOSTIPOS PORFIDOS
•Zonapotásica:calcopiritapirita
molibdenita
•Zonasdecalcopiritabornita
magnetitaAu;cuarzofeldespato
potásicobiotitaanhidrita.
•Zonafilíticayargílica:pirita
calcopirita;cuarzosericita
caolinita.
•Zonapropilítica:cloritaepídota
calcita;vetastardíasdeenargita,
tetrahedrita,galena,esfalerita.

AmbientedeformacióndelosSkarn,referidoaunarcomagmáticodondelosintrusivosdecomposiciónmedia-
ácidaentranencontactoconrocassedimentariasdeltipocalizasydolomitasydeestainteracciónsuceden
fenómenosdemetamorfismodecontactoyqueposteriormenteconelenfriamientodelintrusivoseliberanfluidos
quereaccionanconlascalizasysucedeelfenómenodemetasomatismo.

Lossulfurostipicossonpirita,
calcopiritayenmenorcuantia
bornitayesfaleritaindicandoun
moderadogradodesulfuracion.
Estosyacimientospuedenestar
relacionadosaporfidos.

IOCG

EPITERMALES

SulfurosmacivosSMV,generalmenteconorigendeemanacionesde
fluidoshidrotermalesasociadasavolcanismosubmarinoysetratadedepósitos
singenéticosformadosalmismotiempoquelaactividadvolcánicasubmarinaa
laqueseasocian.

DEPOSITOS VMS
Tipo Chipre ("Cyprus"):
Cu (±Zn) ±Au,. Pirita, Calcopirita.
Tipo Besshi:
Cu-Zn±Au±Ag. Pirita, Calcopirita, esfalerita.
Tipo Kuroko:
Cu-Zn-Pb±Au±Ag. Galena, esfalerita, calcopirita.
Tipo Norandao Primitivos:
Cu-Zn±Au±Ag.
Tipo SEDEX:
Zn-Pb±Ag

Estadíos
Premineralización
Cuarcítica
Ocurredebidoasolucionesmuy
acidascontemperaturasaltas,
adicionasíliceyaluminioy
remueveloselementosalcalinos
Cuarzo-sericita
Sericita-clorita
Clorita o propilita
DESARROLLO DE LA
MINERALIZACIÓN
Piritoso
Mineralizante
Asociadaconlaremovilización
deloselementosyacumulación
delpotasiolixiviadodelazona
precedente.
OcurreporlafijacióndeFe-Mg
sustraídodelaszonasprecedentes
Ocurre por la
acumulacióndelcalcio
Acumulacióndesulfurasdehierrodelas
solucioneshidrotermalesquecirculanalolargode
laszonascuarcíticasycuarzo-sericíticapor
incrementodesuporosidad.Estassoluciones
estánsobresaturadasconionesdeazufreyhierro,
depositándoseenformacoloidalcomomarcasita,
piritaopirrotita,acompañadosconalgode
calcopirita
GRADUAL
Lassolucioneshidrotermalescontienenmetales
noferrososenformadecloruros,ionescomplejos
ynotienenonoestánsaturadasdeazufre.Estas
solucionesreaccionanconlossulfuresdehierro
acumuladosenelsegundoestadio,
reemplazándolesfácilmenteporsulfurasde
cobre,zincyplomoymineralesgrises.
400 ºC
4 -5 pH
200 ºC
6-7 pH

DEPOSITO TIPO NORANDA

Estosyacimientossonelresultadodedos
procesoscomplementarios:actividadvolcánica
ycirculaciónconvectivadefluidos.
INGENIERÍA GEOLÓGICA

Elorigendeestosdepósitosesvolcánicoexhalativo.

Debajodelosdepósitosde
sulfurosnormalmenteexisteun
stockworkdevenillasde
sulfurosenrocasintensamente
alteradas,elcualparecehaber
sidoelalimentadordelos
fluidoshidrotermalesque
penetraronparaformarel
cuerpodesulfuromasivo
sobreyacente.
Esquemamostrandoelsistemadecirculaciónde
aguasmarinasquedanorigenadepósitosdesulfuros
masivosenlosfondosoceánicos.

Acumulacióndesulfurosenelfondooceánicoporexhalaciones
hidrotermalesinvolucrandoprecipitación,formaciónycolapsode
chimeneasyreemplazodesdeabajo.

Aunquelagénesisdelosdepósitosdesulfurosmasivos
puedetenervariacioneslaevolucióngeneralesla
siguiente:

Etapa1:Precipitacióndeesfalerita,galena,pirita,tetrahedrita,
baritinaconcantidadesmenoresdecalcopiritapormezcladefluido
a200ºCconaguademar.

Etapa2:Recristalizaciónyaumentodeltamañodelgranode
mineralesporefectodecirculacióndefluidoa250ºC,continúa
ladepositacióndeesfalerita,galena,etc.

Etapa3:InflujodesolucionesricasenCua300ºC,
produciendoelreemplazodelaporcióninferior(mena
amarilla)yredepositacióndemineralesreemplazadosmás
arriba.

Etapa4:Circulacióndefluidoscalientessub-saturadosenCu
disolucióndecalcopiritayreemplazoporpiritaenlabasedel
depósito.

Etapa5:Depositacióndeexhalitasdechert-hematitaentorno
aldepósito(estotambiénocurreenlasetapasprevias),mucho
SiO2sedepositaenelstockworksubyacente.

Etapa6:Preservaciónporcubiertadelavasosedimentos.
Losdepósitosquequedanexpuestosalaacciónmarinase
oxidanysedestruyenporaccióndemeteorizaciónsubmarina
transformándoseencapasde"ocre"constituidasporcuarzo,
goethita,illita,jarosita.

Loselementosmetálicosprovienende
3fuentesprincipales:
1) Lixiviación de las rocas
2) Magmática
3) Aguas marinas
Sehaobservadoenriquecimientode
Fe,Mn,Zn,Cu,NiyS,etc.cuandolas
solucionesatraviesanrocasbasálticas;
yCuyPbcuandoatraviesanandesitas
ylutitas.

Lassolucionesexhalativasson
salmuerasqueseencuentranen
estadogaseosoolíquido.Están
constituidaspor80-90%H
2Oy
acompañadosdeCO
2,CO,S,SO
2,
H
2.H
2S,HClyHF;ademáspodemos
encontrarclorurosysulfuros
complejosdeCu,Pb,Zn,Co,Fe,Mn,
Ni,Au,Ag,etc.

Estamineralizaciónseprecipita
principalmentepormezcladelas
soluciones hidrotermales
calientesconlasaguasmarinas
frías.Estamezcladalugaraun
descenso bruscodela
temperaturadelasolución
provocando ladeposición
metálica.

Subyace al cuerpo de sulfuros una zona de rocas alteradas (cuarzo, sericita,
siderita, clorita) con stockwork de sulfuros.
PIRITA, ESFALERITA
Y GALENA
Mineralización de pirita, esfalerita y galena con alteración clorítica y sericítica.

ZONA HIDROTERMAL

YACIMIENTOS DE SULFUROS EN
EL PERÚ

DepósitosdeSulfurosMasivos:
LosIcas
RioSeco
Raúl-condestable
Auroraaugusta
Maríateresa
Tambogrande
Ica
Lima
Piura

Depositosde porfidos:
Cerro Verde,
Cuajone,Toquepala,
Quellaveco, La Granja,
Michiquillay, Cañariaco.
Depositosde Skarn:
Tintaya, Katanga,
Antamina.
DepositosIOCG:
San Juan de Marcona,
TiaMaria

CERRO LINDO
CerrolindoesunyacimientoSMVconmineralizaciónde
zinc,cobreyplata,emplazadosenrocasmetamórficas
provenientesdeunasecuenciavolcánicasedimentaria,
limitadosporintrusivosgranodioríticosytonalíticos.

CERRO VERDE

SULFUROS SECUNDARIOS

BIOLIXIVIACION DE MINERALES SULFURADOS
MINERALES DE COBRE DE BAJA LEY (BOTADEROS)
MINERALES SECUNDARIOS DE COBRE ( CuS, Cu
2S), EN
PILAS
H
2O
Air (O
2, CO
2)
H
+
(nutrientes)
Mineral
sulfurado o
concentrado
Cu
+2,
SO
4
=H
+

FLOTACION DE SULFUROS
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