UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLÓGICA Curso GEOLOGIA DE MINAS TEMA: “ESTUDIO GEOLOGICO-ESTRUCTURAL DE LA ZONA MICHIQUILLAY”
DOCENTE: Dr. Ing. ALEJANDRO LAGOS MANRRIQUE
Presentado por: AGUILAR PEREZ, Melquisedec AGUILAR LLATAS, Julio Cesar CARRION ORTIZ, Daniel CASTRO TAPIA, Martín HUAMAN CARRASCO, James PAICO RAMIREZ, Luis SOSA QUINTANA, Christian RUIZ SANCHES, Geyner
Cajamarca-Perú 2016
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica
DEDICATORIA
Dedicamos este trabajo de investigación a nuestras familias. Para nuestros padres, por su comprensión y ayuda en momentos malos. Los cuales nos han enseñado a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. Nos han dado,
valores,
principios,
perseverancia, empeño, y todo ello con una gran dosis de amor y sin pedir nunca nada a cambio.
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AGRADECIMIENTO
Un especial agradecimiento al Dr. Ing. Alejandro Lagos Manrique, docente del curso, quien en el transcurso de este ciclo ha motivado e incentivado en nosotros el gusto por la investigación, además nos ha brindado todos los conocimientos necesarios para la elaboración de este proyecto de investigación. Expresamos nuestra sincera gratitud por las sugerencias realizadas y sobre todo por su dedicación y apoyo demostrando su profesionalidad durante todo este tiempo.
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica Tabla de contenido
RESUMEN RESUMEN.................................. .................................................. ................................. ................................. .................................. ................................. ............... 6 INTRODUC INTRODUCCIÓN CIÓN............................... ................................................ .................................. .................................. .................................. ........................ ....... 7 Capítulo 1 : PLAN DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 8 1.1.
FORMULACION FORMULACION DEL PROBLEMA. ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................. ....... 8
1.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................ 8
1.3.
OBJETIVOS. OBJETIVOS. ................................ ................................................. ................................. ................................. ................................. ................ 8
1.3.1.
General. General. ................................. .................................................. .................................. ................................. ................................. ................... .. 8
1.3.2.
Específic Específicos. os................................ ................................................ ................................. ................................. ................................. ................ 8
1.4.
JUSTIFICA JUSTIFICACION. CION................ ................................ ................................. ................................. ................................. ........................... ........... 8
1.3.
FINALIDAD FINALIDAD................................ ................................................. .................................. ................................. ................................. ................... .. 9
1.5.
CRONOGRAM CRONOGRAMA. A. ................................ ................................................ ................................. ................................. ........................... ........... 9
Capítulo 2 : LOCALIZACION ...................................................................................... 10 2.1.
UBICACIÓN UBICACIÓN............................... ................................................ .................................. ................................. ................................. ................. 10
2.2. ACCESIBILIDAD ................... ......... ................... ................... ................... .................. ................... ................... ................... ............... ..... 11 2.3.
EXTENSIÓN EXTENSIÓN................................. .................................................. ................................. ................................. ............................... .............. 11
2.4.
MÉTODO DE TRABAJO ............................................................................... 12
2.5.
ESTUDIOS PREVIOS .................................................................................. 14
2.6.
EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................ 14
2.7.
RELIEVE RELIEVE ................................. ................................................. ................................. ................................. .................................. .................... .. 15
2.8.
CLIMA CLIMA .................................. .................................................. ................................. .................................. .................................. ...................... ..... 15
2.9.
VEGETACIÓN VEGETACIÓN ................................. ................................................. ................................. .................................. ............................ ........... 17
Capítulo 3 : GEOMORFOLOGÍA ................................................................................ 18 3.1.
CADENA MONTAÑOSA ............................................................................... 18
3.2
VALLES VALLES ............................... ................................................ .................................. .................................. .................................. ...................... ..... 19
3.3.
SUPERFICIES DE EROSIÓN....................... EROSIÓN.............. ................... ................... ................... ................... .................. ........... 20
3.2
ESCARPES ESCARPES ............................... ................................................ .................................. ................................. ................................. ................. 20
3.3
CÁRCAVA CÁRCAVAS S ............................... ................................................ .................................. ................................. ................................. ................. 21
3.4
DESLIZAMIENTOS DESLIZAMIENTOS .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ............ .. 22
3.5
DRENAJE DRENAJE............................... ................................................ .................................. ................................. .................................. .................... .. 23
Capítulo 4 : GEOLOGIA LOCAL ................................................................................. 24 4.1
ROCAS SEDIMENTARIAS ........................................................................... 24
4.1.1
Formación Goyllarisquizaga (Ki – g): ....................................... ..................................................... .............. 24
4.1.2
Formación Formación Inca:.............................................. ............................................................... ................................. ...................... ...... 24
4.1.3
Formación Chúlec:................................................................................. 24 pág. 4
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica 4.1.4
Formación Pariatambo: ......................................................................... 25
4.1.5
Formación Cajamarca: .......................................................................... 25
4.2
ROCAS IGNEAS. ......................................................................................... 25
4.2.1
Monzonita - Porfirítica Michiquillay......................................................... 25
Capítulo 5 : GEOLOGÍA ESTRUCTURAL................................................................... 27 5.1
FALLAS ........................................................................................................ 27
5.2
BRECHA DE FALLA ..................................................................................... 28
5.3
DIACLASAMIENTO ...................................................................................... 28
Capítulo 6 : GEOLOGIA ECONOMICA ....................................................................... 30 6.1
PROYECTO MICHIQUILLAY....................................................................... 31
6.1
HISTORIA Y ESTUDIOS REALIZADOS ....................................................... 31
6.2
SUELOS ....................................................................................................... 32
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RESUMEN El presente trabajo está basado en la investigación geológica de la zona de Michiquillay donde ya estudios anteriores han advertido de un afloramiento con grandes probabilidades para la explotación minera; basados en esto hubo la necesidad de generar nuestra propia investigación acerca de la zona. El estudio se realizó al Nor-este de la Ciudad de Cajamarca, a unos 45 km aproximadamente. El lugar muestra un relieve moderadamente accidentado, el cual indica el grado y la magnitud de la erosión y la meteorización. En su extensión se logra observar que la topografía está diseñada por colinas, laderas, lomadas y algunas planicies y escarpes La mineralización en la zona está vinculada al emplazamiento de stocks dacíticomonzonítico cuya edad corresponde al Terciario Inferior. Los pórfidos se emplazaron en stocks de composición intermedia a félsica que intruyen a la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental en el terciario medio a superior por soluciones hidrotermales de alta temperatura, favorecidos por movimientos tectónicos que generaron un intenso fallamiento y fracturamiento, llamados stockwork. Las unidades más recientes están representadas por depósitos glaciares y glaciofluviales que rellenan los valles y, en menor escala, depósitos aluviales y coluviales sobre las laderas, rellenando pequeñas quebradas.
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INTRODUCCIÓN El Proyecto Minero Michiquillay está constituido por yacimiento del tipo pórtico de cobre, ampliamente explotado y reconocido, conteniendo minerales de cobre, molibdeno, plata y oro. Las Leyes de oro son significativamente altas en comparación a yacimientos similares de pórtico de cobre, haciendo que Michiquillay sea un proyecto sumamente atractivo para la inversión minera. Este yacimiento es conocido desde 1957, cuando fue denunciado por Reynaldo de la Puente y otros. Posteriormente la propiedad minera fue adquirida por la American Smelting and Refinery Company (ASARCO), que realiza exploraciones entre los años 1959 y 1965. Se perforan 148 sondajes, una galería principal de 870 m, 218 m de cruceros y 256 m de chimeneas; estimándose reservas de 570 millones de toneladas con 0.72% de cobre total. Luego en 1970, las concesiones revierten al Estado y son asignadas a Minero Perú SA., solicitándose en 1971 la cooperación del gobierno japonés para luego suscribirse un contrato en 1972, donde se encarga a Michiquillay Copper Corporation la realización de las futuras actividades, entre 1972 y 1976, las cuales consistieron en trabajos de topografía, relogeo de testigos de perforación de ASARCO, perforación de 20 sondajes adicionales, construcción de 1,240 m de galerías, cruceros y chimeneas; instalación de una Planta Piloto de 100 Tn métricas por día (tratándose 10,500 Tn de mineral), cálculo de Reservas y Estudio de Factibilidad de 40,000 Tn métricas por día, entregándose a Minero Perú SA. El Estudio Final Técnico-Económico en 1976.
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Capítulo 1 : PLAN DE INVESTIGACIÓN 1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA. La zona comprendida la encañada presenta una estratigrafía del cretáceo, la cual ha sido expuesta a diferentes esfuerzos durante toda su historia geológica y que ha conllevado a su estado actual. Además, se puede observar erosión diferencial, distinguiéndose una mayor resistencia a la erosión, en esta se encuentra Michiquillay que es un sistema de pórfido intrusivo Cu-Au-Mo del Mioceno temprano-medio. Por lo cual es necesario realizar un estudio de la zona en mención; integrando un estudio geológico, estratigráfico, geomorfológico y estructural que han formado las estructuras que se presentan y que modelan el relieve de la zona.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ¿Qué reservas presenta la zona Michiquillay?
1.3. OBJETIVOS. 1.3.1. General. Realizar el estudio geológico de la zona de Michiquillay.
1.3.2. Específicos.
Identificar las estructuras geológicas y las formaciones presentes en la zona de estudio.
Realizar un plano geológico trabajado en campo y posteriormente digitalizarlo con los datos tomados.
Delimitar las formaciones con la ayuda de las fotografías aéreas e imágenes satelitales.
Reconocer la litología y la geomorfología de la zona con ayuda de la fotointerpretación.
1.4. JUSTIFICACION. El estudio geológico puede contribuir como antecedente para posteriores estudios de mayor envergadura en el que se requiera analizar la geomorfología, drenaje y tipos de suelos para construcciones ingenieriles.
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica A demás el estudio nos ayuda a nuestra formación profesional, aumentando nuestros conocimientos.
1.3. FINALIDAD El trabajo tuvo como fines el aprendizaje y puesta en práctica lo realizado en las clases teóricas. Para poder realizar la fotointerpretación de la zona de Michiquillay, observando y analizando las estructuras y formaciones encontradas en campo, tomando datos para luego elaborar un informe y la presentación de la zona en estudio.
1.5. CRONOGRAMA. CUADR O N°01
CTIVIDADES TRABAJO
DE
OCTUBRE
NOV.
DICIEMBRE ENERO
GABINETE:
búsqueda de bibliografía, trabajos,
10/10/16
planos, imágenes satelitales y fotos
11/10/16
aéreas.
TRABAJO DE CAMPO: toma de datos, análisis de estructuras, etc.
17/10/16
11/11/16
07/12/16
18/11/16
14/12/16
25/11/16
21/12/16 TRABAJO DE GABINETE:
24/10/16
análisis de los datos obtenidos en campo.
25/10/16
ELABORACION DE LOS PLANOS
12/10/16
GEOLOGICOS, TOPOGAFICOS, ETC. INTERPRETACION
DE
LOS
27/12/16
RESULTADOS Y PREPARACIÓN DEL INFORME DE CAMPO FINAL PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
11/1/17
CAMPO FINAL.
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Capítulo 2 : LOCALIZACION 2.1.
UBICACIÓN
La zona de estudio se encuentra ubicada geográficamente de acuerdo al globo terráqueo en el continente americano; en América del Sur; en el país de Perú en el departamento de Cajamarca. Específicamente el área de estudios se encuentra ubicada en la cordillera occidental de los Andes, en la parte noroeste de la ciudad de C ajamarca
Img . 1 localización de la zona de trabajo
Departamento
:
Cajamarca
Provincia
:
Cajamarca
Distrito
:
Encañada
Localidad
:
Michiquillay
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2.2.
ACCESIBILIDAD Para llegar a la zona se utilizó la ruta de la carretera afirmada Cajamarca – La
Encañada. Luego desde este punto nos trasladarnos a pie por los diferentes caminos de herradura que existen en la zona. Solo existe un acceso principal que es la carretera que parte desde Cajamarca, la encañada, luego se tomó la carretera hacia Michiquillay que era trocha.
CUA DR O 2 A ccesibilidad TRAMO
Cajamarca – La
TIPO DE
TIEMPO
DISTANCIA
CARRETERA
(min)
(Km)
Afirmada
60
52 km
Trocha
30
5km
--
30
57 km
Encañada La Encañada Michiquillay TOTAL
Img . 2 A cces ibilidad a la zona
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica La extensión de la zona de estudio son unos 8 kilómetros cuadrados y está limitado por las siguientes coordenadas. CUADR O 3 Coordenadas De La Zona
VERTICE LATITUD LONGITUD 1 2 3 4
2.4.
MÉTODO DE TRABAJO
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica El trabajo tuvo un carácter teórico - práctico, utilizamos métodos de observación y toma de datos de las formaciones directa.
a. En campo: Se trabajó con brújulas tipo azimutales, las cuales nos permitieron medir rumbos y buzamientos de las diferentes estructuras reconocidas en nuestra área. Observación directa, descripción, análisis y medición de las unidades estratigráficas y la litología característica de las mismas. El registro de los diferentes datos, los cuales fueron anotados en una libreta de campo, así registramos los diferentes datos de la zona (rumbo, buzamiento, litología, formación, meteorización, etc.)
Foto 1 Toma datos en campo con la B R ÚJ ULA (R y B z)
b. En Gabinete:
Pasamos los datos tomados en campo a computadora para un mejor análisis de los mismos.
Análisis e interpretación de las fotos tomadas en la zona, fotos aéreas e imágenes satelitales.
Elaboración del informe de presentación de lo trabajado en campo. Elaboración de la presentación en Power Point, para después exponerla en clase.
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Esta zona ha sido estudiada por objeto de diferentes estudios como: El Boletín Nro. 31: “Geología de los cuadrángulos de Cajamarca, San
Marcos y Cajabamba”, estudio realizado por Luis Rivera Reyes y editado por el “Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú”, en febrero de
1980.
a. Equipo humano:
7 alumnos
b. Material de trabajo:
Mapa topográfico (1:5000), nos ayudó a reconocer los drenajes, algunos caminos y sobre todo la pendiente de los cerros.
Picota
Brújula, azimutal
GPS: GARMIN
Lupa, de 10x y 20x
Ácido clorhídrico al 20%, para comprobar la presencia de CO 3Ca en algunas rocas.
Libreta de campo, para la toma de datos
Protáctor, 1:100 y 1:250, nos ayudó a plasmar datos en el plano topográfico, también nos ayudó a ubicarnos en el plano respectivamente y nos permitió cartografiar el área.
Colores, de simbología estándar usados para interpretar luego en gabinete las diferentes litologías.
Boletín 31 INSTITUTO GEOLGOGICO MINERO Y METALURGICO, Serie A. Carta Geológica Nacional. Geología de los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba (hojas 15-f, 15-g y 16-g).
Lápiz de dureza
Cámara fotográfica
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Img . 4 equipo decampo
2.7.
RELIEVE La zona de estudio presenta un relieve accidentado, con pendientes suaves
cerca de la laguna con pendientes de 5º a 15º y también otras mayores que van desde los 30º - 60º, siendo la altura mínima los y la máxima los m.s.n.m.
Foto 2 pri ncipales relieves en la zona
2.8.
CLIMA
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica Cajamarca tiene un clima tropical de montaña, con temperaturas templadas. Las temperaturas promedio mínimas y máximas no varían mucho durante el año. La diferencia de temperatura diurna es alrededor de 10ºC.. El enfriamiento es fuerte durante las noches claras, lo que ocurre sobre todo en los meses secos, en los cuales aumenta la incidencia de heladas. Los Andes Cajamarquinos son semi-áridos. Cajamarca es el punto inicial entre los Andes secos del sur y los Andes húmedos de Ecuador y Colombia.
Cuadro n° 4 E s timación del clima durante los meses del año 2014
Precipitación [mm]
ENE FEB
MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SET
OCT NOV DIC
89
102
126
93
37
13
6
8
34
76
58
78
106
107
94
95
93
105
117
127
131
137
135
Evapotrans pot [mm] 128 Días con lluvia
13
17
17
14
9
4
2
2
9
9
8
11
Temp. max. [ºC]
22
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
Temp. min. [ºC]
8
7
7
7
5
3
3
4
5
7
6
6
Temp. med. [ºC]
14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
Hum. rel. med. [%]
71
75
77
78
73
68
62
58
64
68
64
67
Rad.global [mJ/m2]
17.3
17.4
16.4
15.8
14.4
14.9
16.5
16.9
16.8
18.1
19.9
18.3
Horas sol [n/n] [%]
37
36
33
38
48
50
56
50
40
41
49
43
Vel. del viento [m/s]
15
15
15
15
15
26
31
31
26
21
15
15
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica El cuadro anterior nos muestra el clima en Cajamarca
Img 5 Temperaturas máxi mas (promedio anual) en la cuenca de Cajamarca.
Img . 6 Temperaturas mínimas (promedio anual) en la cuenca de Cajamarca.
2.9.
VEGETACIÓN La vegetación de la zona está
controlada por el clima, presenta una típica vegetación de altura como son árboles de Pino, Alisos, Agabe Sp. (penca), pastizales propios de la zona como los llamados Hichus, además de vegetación de cultivo como son
Foto 3 Veg etación caracterís tica de la zona.
maíz, tubérculos.
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Capítulo 3 : GEOMORFOLOGÍA 3.1. CADENA MONTAÑOSA Los rasgos geográficos del área corresponden íntegramente a la Cordillera Occidental; caracterizada por una topografía variada con áreas fuertemente disociadas por ríos y quebradas siendo el principal afluente en nuestra zona son la Qda. Quinuamayo, Qda. Chulluamayo, Río Encañada. Las alturas varían de 3000 a 3600 m.s.n.m. SW
NE
Foto 4: Flujo de la Qda. Quinuamayo en Palpata. NE
SW
Foto 5: Flujo de la Qda. Chulluamayo en Pampag rande.
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3.2
VALLES Encontramos valles en forma de U. Hacia el sur del área de trabajo hay áreas de
gran pendiente hacia el NE. Así mismo presenta valles en "V" por la erosión de los ríos, nos indica una etapa madura desde el valle. NE
SW
Foto 6: V alle formado entre Palpata y P ampag rande.
Foto7: Valle en Michiquillay indicando el drenaje.
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3.3. SUPERFICIES DE EROSIÓN Las superficies de mayor altitud aparentemente son las principales y se caracterizan por mostrar colinas redondeadas topografía suave con restos de pequeños valles juveniles y depósitos lagunares en la parte baja. En la mayoría de las veces, la acción de los agentes erosivos ha destruido gran parte de estos vestigios.
SE
NW
Foto 9: S uperfici e con alto grado de eros ión.
Foto 10: E ros ión producto de las ag uas de un socavón.
3.2
ESCARPES
Son caras verticales o muy inclinadas de rocas, que para nuestro caso se encuentran distribuidos en la zona hacia la parte sur.
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Foto 11: E s carpes producto de la acci ón Fluvial.
3.3
CÁRCAVAS Las cárcavas son los socavones producidos en los suelos de lugares con
pendiente a causa de las avenidas de agua de lluvia. Estas producen la llamada erosión retrograda. Abarrancamientos formados en los materiales blandos por el agua de arroyada que, cuando falta una cobertera vegetal suficiente, ataca las pendientes excavando largos surcos de bordes vivos.
Foto 12: Cárcavas en suelos A rcillosos.
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La meteorización, la remoción en masa y la erosión son los procesos más reconocidos en el área de estudio, debido a que se ha podido observar una gran extensión de superficies de erosión formadas por agentes de meteorización y erosión, las cuales indican un riesgo geológico en la zona, Estos sucesos por el momento están en quietud, pero pueden reactivarse por movimientos sísmicos o por excedencia de precipitaciones, causándoles así pérdidas de vidas humanas y de bienes e inmuebles. Esta área de deslizamientos está presente al NE de la zona de trabajo. La principal causa son las aguas ácidas generadas en socavones abandonados, que aún no han sido tratadas.
Foto 13: Pres encia de una remoción en masa, en el que se puede notar claramente la pres encia de un escarpe, típico de los flujos de tierra
Foto 14: E s tabilidad de Taludes con Mallas . pág. 22
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3.5
DRENAJE En esta área predomina el drenaje de tipo Dendrítico. Estos drenajes cuentan
con agua en la mayoría de los casos, en épocas de lluvia, entre los drenajes principales tenemos:
Foto 15: drenaje de la zona de estudio, Qda. C hulluamayo y Qda. Quinuamayo como afluentes del rí o Encañada.
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Capítulo 4 : GEOLOGIA LOCAL En el área del yacimiento y alrededores aflora una potente secuencia de sedimentos cretáceos, la cual muestra cambios notables en el ambiente de deposición desde continentales a litorales o marinas. Esta secuencia muestra plegamientos repetitivos con una orientación regional de sus ejes en la dirección noreste – sureste. Intruyendo estas formaciones sedimentarias, afloran pequeños cuerpos de monzonita porfiritica a lo largo de 30 Km., alguno de los cuales se encuentran mineralizados. Los cuerpos intrusivos están distribuidos mostrando un alineamiento en la dirección noroeste – suroeste que conicide con la orientación regional de los ejes de plegamiento y rumbo de fallas longitudinales mayores.
4.1
ROCAS SEDIMENTARIAS 4.1.1 Formación Goyllarisquizaga (Ki – g): En la región estudiada el grupo está compuesto por areniscas grises, marrones y rojizas de grano medio a grueso, que corresponde a la denominada Facies de Plataforma por haberse depositado sobre el Geo-Anticlinal del Marañón (Benavides, 1956). En el área del yacimiento se caracteriza por presentar estratificación cruzada y ocupa la parte más alta de los cerros debido a su mayor resistencia a la erosión. Potencia aproximada, 900 m.
4.1.2 Formación Inca: Esta formación consiste de arenisca de color gris oscuro, localmente intercalado con lutitas de color oscuro o amarillo cerca al yacimiento Michiquillay. Esta formación está constituida por areniscas calcáreas y lutitas de color marrón amarillento, intercaladas con lavas básicas, mostrando de este modo cambios transicionales de deposición de continentales a marinas. El color marrónamarillento de las lutitas sirve de guía para la identificación de la formación en el área estudiada. Potencia aproximada, 100 m.
4.1.3 Formación Chúlec: En el área de Cajamarca esta formación consiste de margas de color gris oscuro amarillento intercalado con calizas de color gris oscuro lo cual indica un ambiente de sedimentación marina superficial a profunda. Potencia aproximada, 400 m. pág. 24
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica ESTACIÓN
ESTE
NORTE
ALTURA
2
794318
9220768
2878
Presencia de la formación Chúlec ya que se visualiza lutitas calcáreas y margas.
FOTO 16.
4.1.4 Formación Pariatambo: La formación Pariatambo está constituida generalmente de calizas, lutitas y margas bituminosas de colores oscuras o negras, por lo que se asume que el ambiente de sedimentación fue marina, algo superficial e inestable. Potencia aproximada, 300 m.
4.1.5 Formación Cajamarca: La formación Cajamarca está constituida por calizas masivas de color gris que contienen abundantes nódulos de margas, los cuales intemperizan mostrando un color amarillo característico que es distinguible a distancia. Potencia aproximada, 300 m.
4.2
ROCAS IGNEAS. 4.2.1 Monzonita - Porfirítica Michiquillay Es un intrusivo menor que parece tener relación genética con los demás intrusivos del área. Su edad ha sido determinada como perteneciente al terciario medio (20.6 más o menos 0.6 millones de años) por el método K-AT por Mac Laughlin y otros.
pág. 25
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica El intrusivo Michiquillay tiene una forma ovalada en superficie, siendo las dimensiones de sus ejes mayor y menor aproximadamente de 4 Km. y 1.5 Km. respectivamente. Es difícil determinar el contorno exacto de este intrusivo debido a que se encuentra parcialmente cubierto por depósitos glaciares. Este cuerpo intrusivo, de acuerdo a los estudios efectuados, representa una facies rica en biotita, originado posiblemente como resultado de la contaminación por asimilación de las rocas de caja del magma original representado por los otros intrusivos vecinos donde la hornblenda prima sobre la biotita. El intrusivo Michiquillay, que posee dimensiones de stock, se encuentra afectado por una fuerte alteración y metalización que hace algo difícil determinar su composición mineralógica primaria, especialmente en la parte central de yacimiento. ESTACIÓN
ESTE
NORTE
ALTURA
3
795986
9221115
2875
Presencia de dacitas.
FOTO 17.
pág. 26
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Capítulo 5 : GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Para el área de estudio, nos basamos netamente en el análisis e integración de datos, e información geológica, litológica y geomorfológica fundamentalmente como son: Imágenes satelitales: se analizó detalladamente para detallar los rasgos estructurales. Análisis de la carta geológica: 1:100000 editada por el INGEMMET, se utilizó la carta del cuadrángulo de Cajamarca. Para el desarrollo del trabajo se hizo mediante diferentes salidas a la zona de estudio, que para nuestro caso las vamos a llamar estaciones que fueron un total de 5. En las que se trazaron los rasgos estructurales (planos de cizalla, diaclasas, pliegues, fallas) que se pudieron identificar en la zona. Además de un mapeo general de toda la zona.
5.1
FALLAS
En este caso se analiza la ruptura de un estrato rocoso debido a la acción de un esfuerzo en la que se puede observar desplazamiento. En el área de estudio, se observaron diversas fallas, así mismo se pudo observar la presencia de un desplazamiento ESTACIÓN
ESTE
NORTE
ALTURA
4
795986
9221115
2875
Se observa una falla que ha ocasionado un desplazamiento.
FOTO 18.
pág. 27
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5.2
BRECHA DE FALLA Durante el proceso de formación de fallas, las rocas se fragmentan sobre una
extensión más o menos grande. Si las rocas, a ambos lados del plano de falla, son duras, los fragmentos producidos serán grandes y angulosos, y se denomina brecha de falla. estos fragmentos son a menudo, cementados con posterioridad por calcita secundaria, sílice, etc., e incluso se mineraliza las rocas más blandas, así como las más resistentes son sometidas a intensos movimientos, pueden producir una cantidad de finos o polvo de roca. ESTACIÓN
ESTE
NORTE
ALTURA
5
795986
9221115
2875 Se observa una brecha de falla que se la puede reconocer ya que encontramos la presencia de milonita N 76°
FOTO 19.
5.3
84°NE
DIACLASAMIENTO Divide a las rocas en bloques, sin que haya deslizamiento. Estas diaclasas están
orientadas en todas las direcciones, distinguiéndose cierto número de familias de diaclasas que tienen una orientación preferente y otras irregulares. Estas a su vez nos indican los posibles planos , en nuestra zona de trabajo se encontraron numerosas familias de diaclasas ya que dicha zona esta comprendida en las zonas de Pariatambo , Chúlec , etc.
pág. 28
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ESTE
NORTE
ALTURA
RUMBO
6
795986
9221215
2857
N290°
BUZAMIENTO 76°NE
Presencia de diaclasas en la formación Pariatambo
FOTO 20.
ESTACIÓN
ESTE
NORTE
ALTURA
7
795986
92212113
2875
Estrías generadas por cizallamiento entre estratos de la misma litología de la Formación Yumagual.
FOTO 21.
pág. 29
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La presencia de yacimientos metálicos dentro del área, en cierto modo representa la prolongación septentrional de fajas o zonas mineralizadas más o menos conocidas al sur del área trabajadas; pero también aparece un nuevo tipo de mineralización: cobre porfiriticos, casos de Michiquillay, sorochuco y otros más al norte (Boletín N°31) Las ocurrencias de rocas volcánicas en el área estudiada son similares a los de los yacimientos cercanos de Yanacocha, Conga. Asimismo, están involucrados el emplazamiento de stocks dacítico-monzonítico, cuya edad corresponde al Terciario Inferior. Los pórfidos se emplazaron en stocks de composición intermedia a félsica que intruyen a la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental en el terciario medio a superior por soluciones hidrotermales de alta temperatura, favorecidos por movimientos tectónicos que generaron un intenso fallamiento y fracturamiento, llamados stockwork. (Lagos, 2013) Los
movimientos
tectónicos
que
afectan
a
la
región
con
plegamientos,
fracturamiento, fallamiento y cizallamientos, al parecer las estructuras de dilatación de orientación NE- SO fue aprovechado para el emplazamiento de los cuerpos intrusivos dacitico-monzonitico para probables mineralizaciones coincidiendo con el Corredor Mineralizado Chicama- Yanacocha- Conga. En el área de estudio y alrededores se han hecho estudios puntuales de mineralizaciones, cabe señalar aquí, que estos trabajos han sido paralizados por problemas sociales. (Lagos, 2013).
FOTO 22: IMAG E N PANORA MICA DE L PROYE CTO MICHIQUILLA Y pág. 30
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6.1
PROYECTO MICHIQUILLAY El Proyecto Minero Michiquillay está constituido por yacimiento del tipo pórfido
de cobre, ampliamente explotado y reconocido, conteniendo minerales de cobre, molibdeno, plata y oro. Las Leyes de oro son significativamente altas en comparación a yacimientos similares de pórfido de cobre, haciendo que Michiquillay sea un proyecto sumamente atractivo para la inversión minera.
FOTO 23: proyecto Michiquillay
6.1
HISTORIA Y ESTUDIOS REALIZADOS
Este yacimiento es conocido desde 1957, cuando fue denunciado por Reynaldo de la Puente y otros. Posteriormente la propiedad minera fue adquirida por la American Smelting and Refinery Company (ASARCO), que realiza exploraciones entre los años 1959 y 1965. Se perforan 148 sondajes, una galería principal de 870 m, 218 m de cruceros y 256 m de chimeneas; estimándose reservas de 570 millones de toneladas con 0.72% de cobre total. Luego en 1970, las concesiones revierten al Estado y son asignadas a Minero Perú SA., solicitándose en 1971 la cooperación del gobierno japonés para luego suscribirse un contrato en 1972, donde se encarga a Michiquillay Copper Corporation la realización de las futuras actividades, entre 1972 y 1976, las cuales consistieron en trabajos de topografía, relogeo de testigos de perforación de ASARCO, Perforación de 20 sondajes adicionales, construcción de 1,240 m de galerías, cruceros y chimeneas; instalación de una Planta Piloto de 100 Tn métricas por día pág. 31
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica (tratándose 10,500 Tn de mineral), cálculo de Reservas y Estudio de factibilidad de 40,000 Tn métricas por día, entregándose a Minero Perú SA. El estudio final Técnico-
Económico en 1976. FOTO 24: s ocavón pri nci pal del proyecto Michiquillay
6.2
SUELOS
Se evaluaron 19 puntos representativos para la caracterización del suelo, en los cuales se hicieron calicatas, perforaciones superficiales, observación de cortes naturales del terreno y/o cortes de los taludes de las carreteras. Se hicieron análisis de las propiedades químicas y físicas de las muestras para poder caracterizar las unidades edáficas y determinar el potencial de uso mayor del suelo. De acuerdo a la clasificación natural de los suelos, se han identificado 10 unidades de suelo que han sido agrupadas taxonómicamente y descritas como subgrupo (Soil Taxonomy); las unidades edáficas han sido agrupadas en siete consociaciones de unidades edáficas, una de las cuales pertenece a áreas misceláneas y 13 asociaciones entre las anteriores. pág. 32
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Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica Esta información es muy importante para la clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor. Según la interpretación de los resultados obtenidos en la caracterización de los suelos, se han encontrado tres grupos de capacidad de uso mayor:
Tierras aptas para Cultivos en limpio (A), que presentan las mejores característica sedáficas, topográficas y climáticas para establecer una agricultura del tipo intensivo. Este grupo presenta tierras de calidad agrológica media y baja.
Tierras aptas para Pastos (P), mediante el aprovechamiento de pasturas naturales temporales o permanentes, o de pasturas mejoradas. Este grupo presenta tierras de calidad agrológica media y baja.
Tierras de Protección (X), como por ejemplo áreas recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, plantaciones forestales con fines de protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. De acuerdo a la clasificación de Uso Actual de la Tierra, se han identificado cinco categorías en el Proyecto Michiquillay, predominando los pajonales y las áreas con cultivos agrícolas. Se tomaron muestras de catorce calicatas para determinar la calidad del
suelo en cuanto al contenido total de metales pesados, encontrando excedencias en arsénico, cadmio, cobre, plomo y zinc con respecto a valores de referencia internacional. Estas excedencias de metales en el suelo se deben a aportes naturales y a la existencia de pasivos ambientales
que
no
sido
han
remediados.
FOTO 25: s e tomó punto G PS de la calicata us ada para la investigación. pág. 33
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6.3
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 6.3.1 Plataformas de operación. Para el desarrollo de las actividades de exploración se ha
considerado la construcción y/o habilitación de 545 plataformas de perforación. Se estima que las perforaciones se realizarán, con una profundidad máxima estimada de 1,300 m por cada sondaje de perforación diamantina y 500 m por cada sondaje de circulación reversa. El suelo orgánico
removido será almacenado al lado de cada
plataforma y será cubierto para prevenir su dispersión y procesos erosivos. El material removido durante la plataforma
será
posteriormente
instalación
utilizado
en
la
de
la
nivelación
y
acondicionamiento del terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre. Las plataformas de perforación serán construidas utilizando la fuerza laboral local. Dadas las condiciones naturales del terreno, cada plataforma
ocupará un área de aproximadamente 15 m x 15 m (225 m2),
cubriendo un área total efectiva de aproximadamente 122,625 m2. Con esto, se removerán 661.68 m3 de volumen de material por cada plataforma en promedio, totalizando 360,616 m3.
FOTO 26: Ag ujero dejado por la perforación de diamantina
pág. 34
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6.3.2 Maquinaria, equipos y herramientas La relación de equipos y maquinaria utilizados para el desarrollo del proyecto Michiquillay, así como sus características, se muestra en la siguiente tabla (ver Tabla N°1).
Tabla N°1 especificación de equipos utilizados en el proyecto
6.3.3 Campamentos El desarrollo de las actividades del proyecto requiere la presencia de 133 personas en total. Se ha habilitado una zona de campamento para el personal que no sea de la zona, el cual considera reutilizar el área del antiguo campamento Michiquillay. Asimismo, parte del personal corresponde a mano de obra no calificada que se contratará de la CCLE y CCM, localizadas a 2 km del proyecto; estas personas pernoctarán en sus propias viviendas. El campamento contará con todos los servicios necesarios: dormitorios, servicios higiénicos, módulos para cocina y comedor, módulos para oficinas, módulos para almacenes y talleres de preparación de muestras, módulos de vigilancia y módulos para recreación. Dentro del campamento también se contará con un tanque de almacenamiento de agua y una planta portátil para el tratamiento de agua para uso
pág. 35
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doméstico, un pozo séptico, zona de almacenamiento y manejo de residuos sólidos, y una casa de fuerza para la generación eléctrica.
Foto 27: imag en del campamento.
pág. 36
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CONCLUSIONES
La zona de Colpayoc, presenta afloramientos del Cretáceo Superior (conformados por rocas calcáreas) y más distantes a ellos se encuentran afloramientos rocosos del Cretáceo inferior.
De acuerdo al cartografiado realizado, existen algunos datos que fueron plasmados en el plano, siendo estos los depósitos tipo pórfido y el emplazamiento dacitico.
Se identificaron cuerpos ígneos con mineralización; estos cuerpos ígneos se ubican en la parte de la falla Michiquillay
pág. 37
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Se recomienda realizar estudios geofísicos para determinar la disposición espacial a profundidad del yacimiento tipo pórfido.
Se recomienda tener mayor comunicación con la comunidad en pro de la investigación científica.
Se recomienda llevar abrigo a la zona, debido al clima que presenta la zona, especialmente en horas matutinas.
Se recomienda tener un conocimiento mas profundo en temas de sensoramiento remoto y fotogeología para que sea mas fácil nuestra investigación
pág. 38
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BIBLIOGRAFÍA 1.
Diccionario Geológico, Dávila Burga, Jorge, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 1999, Perú
2.
Geología
de
los
cuadrángulos
de
Cajamarca,
San
Marcos, y Cajabamba, Reyes Rivera, Luis, Instituto Nacional Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 1980
3.
Petrología, Huang T Walter, Editorial Hispano América, 1968, México
pág. 39
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LINKOGRAFIA
http://www.geologiaperu.com/ http://www.geovirtual2.cl/Geoestructural/gestr04.htm http://www.ingemmet.gob.pe/form/Inicio.aspx# http://www.wikipedia.es
pág. 40