Caracterización litogeoquímica del depósito tipo pórfido Cu-Mo de Mocoa, Putumayo-Colombia
Tablas, figuras
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/21575
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/21575
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
1. Ciencias Naturales
Monzogranito de Mocoa
Pórfido Cu-Mo de Mocoa
Jurásico
Litogeoquímica
Geología
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- License
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Naranjo Sierra, Edwin Quiceno Colorado, July |
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Colombia, Caldas, Manizales Geología |
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Caracterización litogeoquímica del depósito tipo pórfido Cu-Mo de Mocoa, Putumayo-Colombia550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología1. Ciencias NaturalesMonzogranito de MocoaPórfido Cu-Mo de MocoaJurásicoLitogeoquímicaGeologíaTablas, figurasEl depósito tipo pórfido de Cu-Mo de Mocoa se encuentra localizado a 10 km al norte del municipio de Mocoa, y está asociado con los eventos magmáticos jurásicos que llevaron a la formación del Monzogranito de Mocoa. Este depósito es uno de los mayores recursos de cobre y molibdeno no desarrollados en Colombia, con un recurso mineral inferido estimado en 636 millones de toneladas a una ley de 0.33% de cobre y 0.03% de molibdeno. Este trabajo presenta las características litogeoquímicas de las rocas y alteraciones hidrotermales pertenecientes al pórfido de Cu-Mo de Mocoa. Se definieron 11 unidades litogeoquímicas con base en las diferencias en el comportamiento químico en elementos traza de cada grupo de rocas. Estas unidades litogeoquímicas presentan un carácter calco-alcalino, con enriquecimientos generales en los elementos LILE con respecto a los elementos HSFE, y anomalías negativas en Nb, Ti y P. Los resultados geoquímicos son congruentes con un ambiente de formación de arco volcánico calco-alcalino, asociado a una zona de subducción, con procesos de cristalización fraccionada en una posible corteza engrosada. La alteración dominante en el depósito es la seritización, que en algunos casos se encuentra sobre impuesta a la alteración potásica. Las zonas de alta ley de cobre y de molibdeno están relacionadas principalmente a esta alteración y se correlacionan con las unidades litogeoquímicas de toba 1 y brecha hidrotermal. Tanto la alteración potásica y la distribución preferencial de las altas leyes de cobre y molibdeno en Mocoa tienen una tendencia NNE y hacia profundidad, indicando que el depósito tipo pórfido de Cu-Mo de Mocoa se encuentra abierto en ambas direcciones.The Mocoa porphyry Cu-Mo deposit is located 10 km north of the town of Mocoa, and is associated with the Jurassic magmatic events that led to the formation of the Mocoa Monzogranite. This deposit is one of the largest undeveloped copper and molybdenum resources in Colombia, with an inferred mineral resource estimated at 636 million tons at a grade of 0.33% copper and 0.03% molybdenum. This study presents, for the first time, a detailed lithogeochemical characterization of the rocks and hydrothermal alterations associated with the Mocoa Cu-Mo porphyry deposit. Eleven distinct lithogeochemical units were identified based on the variations in trace element geochemistry across different rock groups. These units exhibit a calc-alkaline affinity, characterized by enrichments in large-ion lithophile elements (LILE) relative to high-field-strength elements (HFSE), and show marked negative anomalies in Nb, Ti, and P. The geochemical data are consistent with a calc-alkaline volcanic arc environment, likely formed in a subduction zone setting. This is further supported by evidence of fractional crystallization processes, potentially occurring within a thickened continental crust. The dominant alteration in the Mocoa deposit is sericitization, which in some cases overprints earlier potassic alteration. The zones of high-grade copper and molybdenum mineralization are primarily associated with this alteration and show a strong correlation with the lithogeochemical units identified as tuff 1 and hydrothermal breccia. Both the potassic alteration and the preferential distribution of high copper and molybdenum grades exhibit a NNE trend and extend downward, suggesting that the Mocoa porphyry Cu-Mo deposit remains open in both directions.Introducción/Objetivos/ General /Específicos /Marco Geológico/ Marco Teórico / Sistemas tipo pórfido (Cu-Mo-Au) /Ambiente tectónico / Edad y distribución global /Magmatismo y depósitos tipo pórfido/Alteraciones Hidrotermales, vetillas y zonación de metales /Metodología / Muestreo e información /Representación gráfica de la información/Química de roca total / Litogeoquímica /Resultados /Características macroscópicas de los diferentes grupos litológicos/ Andesita 1/Andesita 2/ Dacita 1/Dacita 2/ Microcuarzodiorita 1/Microcuarzodiorita 2/Toba 1/Toba 2/ Brecha/ Diorita/Litogeoquímica /Alteraciones hidrotermales/Distribución de cobre y molibdeno/Interpretación de resultados y discusión / Ambiente tectónico y características del magma /Características diferenciales de cada grupo litológico /Andesita 1 y Toba 1/ Andesita 2 y Toba 2 /Dacita 1 y Microcuarzodiorita 1/ Afinidad adaquítica del magma / Distribución de las alteraciones hidrotermales / Implicaciones en la exploración /Conclusiones /ReferenciasPregradoEl desarrollo de esta investigación se realizó bajo el convenio marco de cooperación Nº2022-061 entre la Universidad de Caldas y Libero Cobre. La información fue proporcionada por Libero Cobre, dentro de la cual se incluye una base de datos, correspondiente a perforaciones realizadas en 2008, 2012 y 2022 con resultados de análisis químicos, litología, alteración hidrotermal y localización. Además, se proporcionaron fotografías de los núcleos de perforación. Las muestras fueron tomadas sistemáticamente de 13 pozos de perforación diamantina ejecutados por B2Gold en 2008 y 2012, y por Libero Cobre en 2022, con los siguientes códigos de identificación: MC08DH032, MC08DH033, MC08DH034, MC08DH035, MC08DH036, MC08DH037, MC08DH038, MC08DH039, MC08DH040, MC12DH041, MC08DH041A, MC08DH042 y MD-043. Las perforaciones fueron muestreadas sistemáticamente en intervalos de cada dos metros o menos, cuando era preferible muestrear en intervalos específicos. En esta investigación se analizaron 3,955 muestras con análisis de ICP-MS y dilución por 4 ácidos, distribuidas en 13 pozos de perforación para un total de 8,125m de perforación. Se empleo el software Adobe IllustratorTM para la creación de columnas de pozo. Las muestras fueron analizadas por tres empresas, ALS Chemex Laboratory (2008), ACME Analytical Laboratories (2008 y 2012) y ActLabs (2022) utilizando una técnica de digestión en cuatro ácidos asociada a una combinación de ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) y ICP-ES (Inductively Coupled Plasma Emision Spectrometry). Además de un análisis adicional para renio, con una técnica de digestión por agua regia y posterior análisis por ICP-MS. El método de digestión en cuatro ácidos consiste en disolver la mayoría de silicatos y óxidos, con el fin de recuperar casi totalmente los elementos a analizar. Esta digestión utiliza una combinación de ácido nítrico, perclórico y fluorhídrico, con una etapa final de disolución con ácido clorhídrico. Por otra parte, la disolución por agua regia es una extracción parcial que utiliza los ácidos nítrico y clorhídrico en proporción 1:3. Los datos obtenidos se depuraron con base en las fotografías de los pozos. Para los análisis litogeoquímicos se descartaron las muestras que no son monolitológicas, aquellas en las que no se reconoce la litología y las que tienen un alto contenido de vetillas. Dando un total de 2,671 datos de los 3,955 dados inicialmente por la empresa. Para los análisis de alteraciones hidrotermales se utilizaron todos los datos. La información se procesó siguiendo la metodología de Halley (2020), mediante el uso del software ioGASTM. Además, se utilizó el software LeapfrogTM con el fin de modelar espacialmente los datos.Geólogo(a)Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesColombia, Caldas, ManizalesGeologíaNaranjo Sierra, EdwinQuiceno Colorado, JulyPatiño Ruiz, Santiago2024-11-08T18:27:52Z2024-11-08T18:27:52Z2024-11-07Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis89 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/21575Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaArango, M. I., Rodríguez, G., Zapata, G., & Bermúdez; José Gilberto. (2015). Catálogo de Unidades Litoestratigráficas de Colombia: Monzogranito de Mocoa, Cordillera Oriental, Departamentos Putumayo, Huila, Cauca y Nariño. www.sgc.gov.coBlanco-Quintero, I. F., García-Casco, A., Toro, L. M., Moreno, M., Ruiz, E. C., Vinasco, C. J., Cardona, A., Lázaro, C., & Morata, D. (2014). 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