Informe Final de Tesis

“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU” UNIVERS

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“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

TESIS “MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA - PERU”

Para Optar el Titulo Profesional de Ingeniero Geólogo Elaborado por: Bachiller: Manuel Oscar Zambrano Chilón Asesor: Ing. José Alfredo Siveroni Morales Cajamarca, Octubre del 2009

Bach: Oscar Zambrano

Página I

“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

DEDICATORIA A

mis queridos

hijos Jeff

y Maritza, quienes

soportaron el no estar permanentemente con ellos. A mis padres Pedro y Petronila quienes día a día lucharon para seguir mis estudios. A los docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica, quienes con su esfuerzo y dedicación brindaron lo mejor de sus conocimientos y experiencias para formar excelentes profesionales.

Oscar

Bach: Oscar Zambrano

Página II

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AGRADECIMIENTOS Mi especial agradecimiento al Ing. Reinaldo Rodríguez Cruzado, Director de escuela de Ingeniería Geológica y al Ing. José Siveroni Morales, asesor de tesis de la Universidad Nacional de Cajamarca. Así mismo un reconocimiento especial a mis jurados: Ing. Héctor Pérez, Ing. Reinaldo Rodríguez e Ing. Zenón Quispe. De igual manera mi agradecimiento a los demás ingenieros y docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica, por los conocimientos impartidos durante la formación de mi carrera universitaria. Un sincero agradecimiento al Ing. Brian Arkell, Director del Departamento de Geología y al Ing. Scott Smith, Gerente de Geología Producción, quienes me brindaron su apoyo constante para desarrollar mi tesis en la compañía. A los ingenieros Pedro Martínez, Daniel Merino, Danny Aguilar y Giuliano Zeballos, Angel Ticona, protagonistas principales en la interpretación, revisión y apoyo en la elaboración del trabajo, gracias a sus aportes y discusiones, contribuyeron de manera acertada a enriquecer este trabajo de investigación.

Así mismo, mi sincero agradecimiento al Sr. Jorge Huamán y la Srta. Vanessa Tantalean, quienes brindaron su apoyo técnico en la elaboración de algunos planos. Una mención especial al área de muestreo de Ore Control, conformado por 22 muestreros, ya que sin su apoyo de recolección de muestras, no se hubiera podido manejar toda la información requerida.

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Página III

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RESUMEN El Distrito Minero Yanacocha se ubica en la franja volcánica Paleógeno Neógeno andina del Norte del Perú aproximadamente a 20 Km. al Norte de Cajamarca. El área de estudio presenta una secuencia volcánica del Paleógeno – Neógeno, consiste de flujos piroclásticos cortados por brechas hidrotermales e intrusivas, la alteración que predomina es el silicio y a los bordes argilico avanzado, argilico y propilítico. Los controles de mineralización en Yanacocha Norte son principalmente estructurales y litológicos. La mayor concentración de mineralización de plata está hospedada principalmente en las brechas hidrotermales y en el sistema estructural Norte Sur (Falla Plateros). La alta ley de plata (>300g/t), se concentran entre los niveles 3882 y 3832. En óxidos y transicionales gracias a la solubilidad y el Domo Platero. Según estudios de microscopia y Análisis de Liberación del Mineral (MLA), Análisis microscópico electrónico (SEM), la plata se encuentra como sulfuro, asociado principalmente a la enargita, pirita, calcosita y en los niveles de óxidos se relaciona al óxido férrico.

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ABSTRACT The Mining District Yanacocha is located in the volcanic fringe Paleogeno – Neogeno Andean of the North of the Peru, approximately to 20 Km. to the North of Cajamarca. The study area presents a volcanic sequence of the Paleogeno - Neogeno, of flows piroclásticos cut by breaches hydrothermal and intrusive, the alteration that prevails is the silica, at the borders advanced argylic, argylic and propylitic. The mineralization controls in Yanacocha North are mainly structural and lithologics. The major concentration of silver mineralization is located mainly in the breaches hydrothermal and systems of address faults north - South (fault Platero). The high law of silver (>300g/t), increased specially among the levels 3882 and 3832. Of oxides and transitional thanks to the solubility and Domo Platero. According to microscopy studies and Analysis of Liberation Mineral (MLA), electronic microscopic Analysis (SEM), the silver is like I sulfurate, associate mainly to enargyte, pyrite, calcosite and in the levels of oxides it is related to the ferric oxide.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. Dedicatoria

II

Agradecimientos

III

Resumen

IV

Abstract

V

Lista de figuras

IX

Lista de tablas

X

Lista de gráficos

XI

Lista de cuadros

XIII

Lista de fotos

XIV

Lista de abreviaturas

XVI

Lista de Planos

XVII

CAPITULO I: INTRODUCCION 1.1. Planteamiento del problema

01

1.1.1. Definición

01

1.1.2. Formulación del problema

01

1.1.3. Justificación del problema

01

1.1.4. Área de estudio

02

1.2. Objetivos de la Investigación

02

1.2.1. Objetivo general

02

1.2.2. Objetivos específicos

02

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 2.1. Antecedentes

03

2.2. Teorías existentes relativas al problema de investigación

07

2.3. Formulación de hipótesis

09

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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Pág. 3.1. Tipo y diseño de la investigación

10

3.2. Procedimiento y técnicas de recolección de datos

10

3.2.1. Trabajo de campo

10

3.2.2. Trabajo de gabinete

11

3.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

17

3.3. Descripción del equipo e instrumentos de medición

18

CAPÍTULO IV: GEOLOGIA REGIONAL 4.1. Ambiente tectónico

19

4.2. Estratigrafía

20

4.2.1. Rocas sedimentarias del Cretáceo

20

4.2.2. Secuencia volcánica del Paleógeno

20

4.3. Rasgos estructurales

26

4.4. Metalogénesis

29

CAPÍTULO V: GEOLOGIA LOCAL 5.1. Depósitos de Yanacocha Norte

32

5.1.1. Ubicación

32

5.1.2. Clima y fisiografía

35

5.1.3. Accesibilidad

36

5.1.4. Litología

37

5.1.4.1. Rocas volcánicas

37

5.1.4.2. Rocas porfiríticas

41

5.1.4.3. Brechas

46

5.1.5. Alteraciones

50

5.1.5.1. Silicificación

50

5.1.5.2. Argílico avanzado

51

5.1.5.3. Argílico

51

5.1.5.4. Propilítico

52

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Página VII

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CAPITULO VI: PETROLOGIA Y GEOQUIMICA Pág. 6.1. Introducción

54

6.2. Descripción petrográfica

55

6.2.1. Estudio microscópico

55

6.3. Descripción geoquímica

67

CAPITULO VII: MINERALIZACION 7.1. Introducción

71

7.2. Mineralización de Plata en zonas de sulfuros

71

7.3. Mineralización de Plata en zonas de óxidos

72

CAPITULO VIII: PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 8.1. Resultados de la investigación 8.1.1. Mineralización de alta ley de plata 8.2. Análisis e interpretación de la información

80 80 82

8.2.1. Control estructural

82

8.2.2. Control litológico

97

8.2.3. Control mineralógico

101

8.2.4. Control geoquímico

110

8.2.4.1. Correlación geoquímica de alta ley de plata

110

8.2.4.2. Resultados de análisis de correlación

110

8.3. Contrastación de la hipótesis

117

Conclusiones

118

Recomendaciones

120

Bibliografía

121

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Página VIII

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LISTA DE FIGURAS Figura Nº 01: Ubicación geográfica del Distrito Minero de Yanacocha y su relación con las unidades geológicas y sistemas estructurales Figura Nº 02: Modelo Idealizado de mineralización en los sistemas hidrotermales. (Corbett, 2005) Figura Nº 03: Columna estratigráfica generalizada de Cajamarca, 2007 Figura Nº 04: Columna estratigráfica generalizada del Grupo Calipuy Figura Nº 05: Columna estratigráfica general de Yanacocha Figura Nº 06: Mapa del corredor estructural Chicama – Yanacocha Figura Nº 07: Modelo ideal de fallas transcurrentes Figura Nº 08: Depósitos minerales que forman el Distrito Minero Yanacocha Figura Nº 09: Modelo idealizado de la Plata en zonas de óxido, transicional y sulfuros.

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LISTA DE TABLAS Tabla Nº 01: Edad radiométrica de los principales yacimientos hidrotermales y prospectos en el área Tabla Nº 02: Relación de muestras para análisis microscópico. Tabla Nº 03: Resultados de los análisis de multielementos de la contra- muestras. Tabla Nº 04: Relación y descripción geológica de las muestras de polígonos que presentan más de 100g/t de Ag.

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LISTA DE GRAFICOS Gráfico Nº 01: Modelo de Litología, sección 27450 Gráfico Nº 02A: Distribución de leyes de plata, nivel 3882 Gráfico Nº 02B: Distribución de leyes de plata, nivel 3862 Gráfico Nº 02C: Distribución de leyes de plata, nivel 3842 Gráfico Nº 02D: Distribución de leyes de plata, nivel 3832 Gráfico Nº 03: Distribución de leyes de plata vs Estructuras, nivel 3862 Gráfico Nº 04: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Nivel 3882 Gráfico Nº 05: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Nivel 3832 Gráfico Nº 06: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Nivel 3742 Gráfico Nº 07: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 28300 Gráfico Nº 08: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 27650 Gráfico Nº 09: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 15200 Gráfico Nº 10: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 15300 Gráfico Nº 11: Modelo geológico en 3D de la mineralización de plata Gráfico Nº 12: Modelo geológico en 3D de la concentración mineralógica de alta ley de plata Gráfico Nº 13: Modelo geológico de la plata vs minerales, nivel 3832 Gráfico Nº 14: Modelo geológico de la plata vs minerales, nivel 3742 Gráfico Nº 15: Modelo geológico de la plata vs minerales, sección 28300

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Gráfico Nº 16: Modelo geológico de la plata vs minerales, sección 27650 Gráfico Nº 17: Modelo geológico de la plata vs minerales, sección 15300 Gráfico Nº 18: Modelo geológico de la plata vs tipo de material, sección 15300

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LISTA DE CUADROS Cuadro Nº 01: Cuadro estadístico de las muestras ensayados por ICP Cuadro Nº 02: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson Cuadro Nº 02A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson (Diagrama radial) Cuadro Nº 03: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson Cuadro Nº 03A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson (Diagrama radial) Cuadro Nº 04: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson, en la zona de Óxidos Cuadro Nº 04A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson, en la zona de óxidos. (Diagrama radial) Cuadro Nº 05: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson, en la zona Transicional Cuadro Nº 05A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson, en la zona Transicional. (Diagrama radial) Cuadro Nº 06: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson, en la zona de Sulfuros Cuadro Nº 06A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson, en la zona de Sulfuros. (Diagrama radial)

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LISTA DE FOTOS Foto Nº 01: Ubicación geográfica de los Depósitos del

Distrito Minero de

Yanacocha. Foto Nº 02: Frente de minado en avance Foto Nº 03: Técnica de mapeo en paredes finales Foto Nº 04: Ortofoto de la Ubicación geográfica del Proyecto Yanacocha Norte Foto Nº 05: Relieve del Distrito de Minera Yanacocha Foto Nº 06: Ortofoto de la accesibilidad al Distrito Minero de Yanacocha Foto Nº 07: Unidad Eutaxítica Transicional (Teut) Foto Nº 08: Unidad San José (Usj) Foto Nº 09: Dacita Porfirítica (Yp) Foto Nº 10: Andesita porfirítica (Cp) Foto Nº 11: Tonalita porfirítica (Ypq) Foto Nº 12: San José ignimbritas Foto Nº 13: Brecha Freática (BxF) Foto Nº 14: Brecha freatomagmática o diatrema: (BxFm y/o Dia) Foto Nº 15: Brecha Hidrotermal (BxH) Foto Nº 16: Brecha hidrotermal (BxH) Foto Nº 17: Brecha Hidrotermal (BxH) o Brecha Craquel (BxC) Foto Nº 18: Muestra de mano

Bach: Oscar Zambrano

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Foto Nº 18A: Fragmentos de cuarzo con relleno intersticial de pirita Foto Nº 18B: Cavidades interconectadas, rellenas de pirita gruesa, enargita y spionkopita (c) Foto Nº 18C: Cavidades interconectadas, rellenas de pirita gruesa, rutilo, enargita Foto Nº 19: Muestra de mano Foto Nº 19A: Playa de baritina asociada con cuarzo en cavidad de hematita/limonitas Foto Nº 19B: Cristal de baritina en cavidad de hematita botroidal Foto Nº 19C: Playa de hematita, con cavidad rellenada por baritina y cuarzo Foto Nº 19D: Molde de probable mineral opaco hematizado, rodeado por hematita Foto Nº 20: Tufo de cristales, con pirita y baritina diseminado Foto Nº 20A: Playa de pirita en agregados subhedrales Foto Nº 20B: Pirita I, de variado tamaño y escaso rutilo Foto Nº 20C: Áreas con variada densidad de pirita intersticial en cuarzo y escasos nidos de enargita y rutilo Foto Nº 21: YS-095 348.20m Foto Nº 21A: YS-095 348.20m – La imagen Backscatter electrón por SEM Foto Nº 21B: YS-095 348.20m – La imagen Backscatter electrón por SEM Foto Nº 21C: YS-095 348.20m – La imagen colorida falsa por MLA Foto Nº 21D: YS-095 348.20m – La imagen de La Backscatter electrón Foto Nº 21E: YS-095 348.20m – La imagen colorida falsa por MLA Bach: Oscar Zambrano

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Foto Nº 21F: YS-095 348.20m – Imagen de la Backctter electron Foto Nº 21G: YS-095 348.20m – Imagen colorida falsa por MLA Foto Nº 21H: YS-095 348.20m – Imagen de La Backscatter electrón por SEM Foto Nº 21I: YS-095 348.20m – Imagen colorida falsa por MLA

LISTA DE ABREVIATURAS Abreviatura

Nombre

bar cv cz ef en LMs hm py rt sil spk

baritina covelita cuarzo esfalerita enargita “limonitas” hematita pirita rutilo sílice spionkopita

Bach: Oscar Zambrano

Composición química BaSO4 CuS SiO2 (Zn,Fe) S Cu3AsS4 FeOOH Fe2O3 FeS2 TiO2 SiO2 Cu39S28

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LISTA DE PLANOS Plano Nº 01: Mapeo de Litología – Banco 3872 Plano Nº 02: Mapeo de Alteración – Banco 3872 Plano Nº 03: Interpretación de Litología – Banco 3872 Plano Nº 04: Interpretación de Alteración – Banco 3872 Plano Nº 05: Leyes de Blasthole – Ag ppm – Banco 3832 Plano Nº 06: Litología Regional Plano Nº 07: Topografía de Área Plano Nº 08: Interpretación de Litología Plano Nº 09: Interpretación de Alteración Plano Nº 10: Polígonos y ubicación de muestras estudiadas Plano Nº 11: Interpretación de Estructuras

Bach: Oscar Zambrano

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CAPITULO I: INTRODUCCION

1.1. Planteamiento del Problema La investigación consiste en determinar la mineralogía de la plata y los controles geológicos y estructurales que han permitido la ocurrencia espacial de la mineralización. Así mismo determinar la relación mineralógica del mineral de Plata.

1.1.1. Definición Los yacimientos epitermales de alta sulfuración se caracterizan por ser diseminados y poseer bajas leyes de Au y Ag en áreas extensas, sin embargo en Yanacocha Norte se aprecia valores altos de Plata (>300g/t) que aún no es común encontrar en estos tipos de yacimientos.

1.1.2. Formulación del Problema ¿Cuál es la ubicación espacial mineralógica de la alta ley de plata? ¿Cuál es la mineralogía de la plata? ¿Cuáles fueron los controles geológicos y estructurales que han permitido la mineralización de la plata?

1.1.3. Justificación del Problema La escasa información sobre la mineralización de plata nos ha llevado a realizar una investigación sobre la ocurrencia, relación mineralógica y el control litológico, estructural y alteraciones de la mineralización, ya que este mineral es raro encontrarlo de forma económica en depósitos de alta sulfuración. Esta investigación permite brindar alcances mineralógicos y controles de mineralización de la plata en el depósito de Yanacocha. Así mismo este aporte constituirá un estudio base para la exploración, explotación y la metalurgia de estos minerales.

Bach: Oscar Zambrano

Página 1

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1.1.4. Área de estudio El Distrito Minero Yanacocha está ubicado en el Flanco Occidental de la cordillera de los Andes del Perú, a 20 Km. al norte de la ciudad de Cajamarca y 700 km., al norte de Lima, está ubicado sobre 78º30` de longitud Oeste y 7º00`de latitud Sur, elevaciones de 3400 a 4200 m.s.n.m. principalmente la investigación se desarrolló en el depósito de Yanacocha, comprende un área de 1.3km2., y está ubicado entre las coordenadas UTM:

Latitud

: 9227200 – 9228500

Longitud

: 774500 – 775500

1.2. Objetivos de la Investigación 1.2.1. Objetivo General Estudiar la ocurrencia de plata en el depósito de Yanacocha, mediante la geología del yacimiento, microscopía y análisis químico para determinar los ensambles de mineralización, especies mineralógicas y alteración hidrotermal. 1.2.2. Objetivos Específicos Determinar

los

controles

geológicos

y

estructural

de

la

mineralización de plata Determinar su distribución espacial de la plata Determinar la correlación de la plata con otros elementos Determinar la especie mineralógica de la Plata Determinar las alteraciones hidrotermales

Bach: Oscar Zambrano

Página 2

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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 2.1. Antecedentes El Distrito Minero Yanacocha se ubica en la franja volcánica terciaria andina del norte del Perú aproximadamente a 20 Km. al norte de la ciudad de Cajamarca. (Fig. Nº01). Minera Yanacocha es un Join Venture con la participación de la compañía Minera Newmont (51%), Compañía de Minas Buenaventura (44%) y la Corporación Internacional Financiera (5%). (Harvey et. Al 1999) EL Distrito Minero Yanacocha se ha desarrollado en un sistema epitermal del tipo ácido-sulfato (alta sulfuración) emplazándose en un complejo volcánico de edad Paleógeno - Neógeno. Las rocas andesíticas a dacíticas, han sido datadas del Mioceno Medio que incluyen flujos de lava, unidades piroclásticas, domos, diatremas y diques. Estas rocas han sufrido una alteración muy intensa y la textura original generalmente ha sido destruida. (Loayza 2002) La alteración hidrotermal es típica de un sistema epitermal del tipo ácidosulfato en la cual muestra un zonamiento horizontal desde el centro hacia los bordes del sistema, con las alteraciones silíceas, argílica avanzada, argílica y propilítica. La mineralización económica se encuentra principalmente dentro de la alteración silícea. Actualmente se están minando tres tajos a cielo abierto, en óxidos y transicionales: Yanacocha, Chaquicocha y La Quinua (Fluvio – glaciar). El Distrito Minero

de

Yanacocha

desde

1993

hasta

la

actualidad

ha

producido

aproximadamente 27 millones de onzas de oro. Así mismo Yanacocha y La Quinua a la actualidad presenta 3 y 1.100 millones de onzas de reserva respectivamente. A fines del 2007 se han tenido polígonos con valores económicos de plata.

Las operaciones unitarias consisten en perforación, voladura, carguío y acarreo del mineral. La relación desmonte a mineral en la actualidad es de 0.12, en depósito Yanacocha.

Bach: Oscar Zambrano

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En la actualidad el Distrito minero Yanacocha presenta dos tipos de recuperación mineralógica, las pilas de lixiviación y la planta de Gold Mill, por estas razones los materiales con ciertas características se deriva a las pilas de lixiviación o Gold Mill, lo característico para este último proceso los materiales deben presentar altas leyes de Oro (>1.8g/t), Plata (>20g/t) y Cobre (>250, 3mm, de tonalidad verdosa. Los fenocristales de feldespatos están alterados a arcillas., biotitas alterándose a cloritas y carbonatos. Ensamble clorita – calcita – cuarzo (derecha)

Foto Nº 10: Andesita porfirítica (Cp): Textura porfiritica de grano medio (3mm), siendo los fenocristales alterados a arcillas y alunita. (izquierda) y el de grano fino a medio (3mm), siendo los fenocristales alterados a arcillas (motmorillonita?), (derecha)

Foto Nº 11: Tonalita porfirítica (Ypq): Textura porfirítica de grano grueso. Se observa ojos de cuarzo y cristales laminares de muscovita. La pirita se encuentra diseminada La roca está fresca, (izquierda). Y la de textura porfirítica de grano grueso. Alteración predomínate es la silica-alunita-vuggy (derecha) Bach: Oscar Zambrano

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Foto Nº12: Foto de San José ignimbritas (11.3MA), mostrando algunas unidades litológicas y domos importante (Anthony Longo, 2005) Fuente: Minera Yanacocha

Bach: Oscar Zambrano

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4290

4290

A

Yanacocha Norte

4090

A’

4090

BxF

3890

3890

Teut

3690

3690

LA 3490 Unidad San Jose (Usj)

Ypq

YpqE

Unidad Eutaxítica (Teut) Andesítica Basal (LA)

Roca Porfirítica Andesítica (Yp)

Leyenda

Roca Porfirítica Dacítica (Ypq) Roca Porfirítica Dacítca Early (YpqE)

Unidad San Jose (Usj) Unidad Eutaxítica (Teut) Andesítica Basal (LA)

Roca Porfirítica Andesítica (Yp) Roca Porfirítica Dacítica (Ypq) Roca Porfirítica Dacítca Early (YpqE)

Brecha Hidrotermal (BxH) Brecha Freática (BxF)

0m

200m

Dacítica Brechada (Ypq-Bx) Fallas

Escala gráfica

Pit Final

Brecha Hidrotermal (BxH) Brecha Freática (BxF) Grafico Nº 01: Modelo Litológico, sección 27450 AA’ Dacítica Brechada (Ypq-Bx)

Fuente: Minera Yanacocha SRL Fallas Pit Final

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Yp

3490

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5.1.4.3. Brechas: Las brechas típicas en el área de estudio son las siguientes: 5.1.4.3.1. Brecha Freática.- Esta compuesta por fragmentos angulosos a subangulosos con diferentes grados de silicificación, desde sílice masiva a sílice vuggy. La matriz está constituida por una sílice microgranular de grano fino a grueso y líticos muy finos (Foto N º 13). La matriz y las cavidades son rellenadas principalmente por limolitas, y en menor proporción alunita, baritina y escorodita. Estas brechas en su mayoría son monolíticas y en menor proporción heterolíticas y ocurren frecuentemente como canales, diques rellenando las fracturas de tendencia Este - Oeste y muy esporádico en tendencia Norte - Sur.

5.1.4.3.2. Brecha Freatomagmática y/o Diatrema (Dia).- La brecha 1 está compuesta por fragmentos heterolíticos (volcánicos, intrusivos y brechas) con diferentes grados de alteración desde la sílice masiva, sílice vuggy, sílice alunita a sílice arcillas. El tamaño de los fragmentos es variado (2mm hasta 1m de diámetro) y son redondeados a subredondeados (Foto Nº 14). Algunos fragmentos redondeados se encuentran alterados a sílice masiva pervasiva con pirita diseminada. La matriz es heterolítica y está compuesta por cuarzo microgranular, sílice amorfa, vidrio volcánico, pequeños líticos, arcillas y agregados de finísimos cristales prismáticos. Los fenocristales de plagioclasas y feldespatos alcalinos son reemplazados por sericita e illita. La matriz presenta el 50 a 90% del material muy fino por lo tanto no permite la presencia de espacios abiertos. La pirita es el sulfuro predominante, se presenta como cristales submilimétricos variables entre 3 a 12mm; se encuentra diseminado y en venillas como granos cúbicos y romboédricos, anhedrales a subhedrales. Los otros sulfuros son la covelita y la enargita, y en menor proporción la calcosita, brocantita y galena.

Bach: Oscar Zambrano

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En el Cerro Yanacocha se tiene un cuerpo principal de brecha diatrema, cuya extensión es aproximadamente 1000m x 400m, sin embargo en el área de estudio se aprecia pequeños cuerpos parte de la diatrema.

Foto Nº 13: Brecha Freática con matriz sílice granular con limonitas y ojos de cuarzo, Los fragmentos son subredondeados, heterolíticos y alterados, las cavidades son rellenadas parcialmente por baritina y hematita, la alteración es sílice granular compacto

Foto Nº 14: Brecha freatomagmática o diatrema: (BxFm y/o Dia).- Presenta una matriz porfiritica, los Fragmentos son heterolíticos, angulares a subredondeados y silicificados. Pirita diseminada, y trazas de covelita en la matriz. La alteración es argilica. Asociada generalmente a cuerpos de Diatrema (izquierda) y la de matriz porfirítica, fragmentos porfiríticos y siliceos. Los fragmentos siliceos subredondeados contienen pirita diseminada. La alteración es argílica. Asociada a cuerpos de Diatrema, (derecha).

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5.1.4.3.3. Brecha Hidrotermal. En el área de estudio se ha podido identificar la brecha hidrotermal con diferentes tipos de líticos, matriz y textura, a continuación describimos: Brecha Hidrotermal soportados por líticos.- Brecha hidrotermal con fragmentos angulosos y subangulosos, lo cual no presenta matriz y están soportados por sí mismo, los espacios vacios están rellenados de óxidos (limonitas, gohetita) del mismo fluido hidrotermal, con baritina cristalizado. (Foto Nº 15), la alteración que presenta los fragmentos es sílice masiva, además esta brecha presenta oxidación total. Brecha Hidrotermal soportado por una matriz.- Brecha hidrotermal con fragmentos monolíticos de forma angulosos a subangulosos, soportado por una matriz de sílice y totalmente oxidado, en la matriz se ha notado venillas de baritina cristalizada, cuyos cristales son mayores a 1cm., (Foto Nº 16), en esta brecha se ha podido notar que es un buen hospedante de la alta mineralización de plata. Así mismo este tipo de brecha con baritina cristalizado, cuyos cristales miden menos de un mm., no presenta leyes altos de plata, pero si leyes económicas de Au. Brecha Fracturado (crackle).-

Son tufos piroclásticos totalmente

fracturados con venillas de brecha hidrotermal, conocido con el nombre de brecha crackle (Foto Nº 17), que posteriormente se interpreta como una brecha hidrotermal. Gracias a la presencia de venillas presenta mineralización económica de Oro y Plata.

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Foto Nº 15: Brecha Hidrotermal (BxH): Presenta fragmentos angulosos a subangulosos, la cual carece de una matriz y están soportados por sí mismo. La alteración que predomina es la sílice masiva.

Foto Nº 16: Brecha hidrotermal (BxH): Presenta una matriz de sílice que cementa a los fragmentos angulosos a subredondeados, la cual presenta una alteración sílice masiva con bastante oxidación (izquierda) y el de la derecha presenta pirita fina en la matriz y en los fragmentos.

Foto Nº 17: Brecha Hidrotermal (BxH) o Brecha Craquel (BxC): Tuffo de cristales totalmente fracturado y cortado por venillas de brecha hidrotermal y rellenada de óxidos (izquierda) y el de la derecha presenta fracturas rellenadas de baritina cristalizada con total oxidación. La alteración predomínate es la sílice masiva.

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5. 1. 5. Alteración. La intensa alteración hidrotermal se ha originado por el ascenso de fluidos hidrotermales y explosiones freáticas dentro del sistema, siendo típicas de un yacimiento epitermal de alta sulfuración. Las alteraciones más dominantes superficialmente y en profundidad son la sílice masiva, que es la que presenta mayor porcentaje en el yacimiento, seguido de la sílice lixiviada (alteración sílice granular y oqueroso) y en menor proporción las alteraciones, argílica avanzada, argílica y propilítica. (Plano Nº 09) Las mejores exposiciones de esta alteración (sílice masiva), es en la parte central del depósito de Yanacocha, donde se aprecia una sílice masiva cortada por pequeñas venillas de brecha hidrotermal. La ocurrencia de sílice granular y oqueroso se encuentran en gran parte en la zona del Mirador. La alteración de sílice masiva ocurre en Yanacocha Norte. Al igual que la alteración argílica avanzada, asociada a los contactos de un tufo piroclástico con las brechas freáticas, el mismo intrusivo que corta a los piroclásticos La alteración propilítica está presente en la parte NW del área de estudio, bajo la zona de alteración argílica asociado a la unidad flujos andesíticos (Lower Andesite).

5.1.5.1. Sílicificación.- La silicificación es el más importante tipo de alteración en el área y hospeda la principal mineralización de oro y plata. La silicificación está constituida esencialmente por sílice masiva y en menor proporción por sílice oqueroso (vuggy) y sílice granular.

5.1.5.1.1.

Sílice

masiva.-

Consiste

de

un

cuarzo

microcristalino muy denso, entre 10 a 3um de tamaño. Esta extensivamente desarrollado en Yanacocha Sur y Yanacocha Oeste, formando grandes masas Bach: Oscar Zambrano

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subhorizontales de hasta 400m de espesor, por tal constituye la principal parte del depósito. La sílice masiva está relacionada con la mineralización. En el área predomina esta alteración en las brechas hidrotermales

5.1.5.1.2. Sílice Oqueroso (Vuggy).- Consiste de cuarzo de grano fino con cavidades o moldes de fenocristales que varían desde 1mm a 1cm. Ocurre principalmente en los niveles intermedios en Yanacocha Su y Yanacocha Oeste, pero en la zona de estudio es muy esporádico. 5.1.5.1.3. Sílice Granular.- Consiste de cuarzo remanente friable, poco compactado y de textura sacaroide, producido por fluidos ácidos. Ocurre en los niveles superiores en Yanacocha Sur y Yanacocha Oeste, en Yanacocha Norte área de estudio no se aprecia esta alteración y está restringida a los tuffos líticos blancos y brechas freáticas tardias. (Turner, 1997). 5.1.5.2. Argílico Avanzado.- Está caracterizado por la presencia de alunita, caolinita, dickita y pirofilita. Determinados bajo Pima. En la zona de estudio se aprecia muy puntual en el contacto de los tuffos, brechas con los porfiríticos, el ensamble de cuarzo - alunita y una de cuarzo – arcillas. Esta alteración en Yanacocha se encuentra bordeando ya sea lateralmente como en profundidad a las alteraciones silíceas. Esta alteración se forma en respuesta a la progresiva neutralización y enfriamiento de los fluidos hidrotermales ácidos en reacción con la roca caja y por la mezcla de los fluidos hidrotermales con aguas de PH neutral. Aquí, la alteración es menor, presenta la textura original de la roca y actúa selectivamente, silicificando la matriz y alterando los feldespatos a alunita, pirofilita y dickita. 5.1.5.3. Argílico.- Consiste principalmente de montmorillonita e illita con cantidades subordinadas de caolinita. Típicamente el ensamble argilico contiene pirita diseminada y en venillas. Turner (1997), reconoció la presencia de illita smectita en el ensamble argilico. Bach: Oscar Zambrano

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Este ensamble es periférico a la mineralización de oro y plata en el sistema de alta sulfuración y es usualmente asociado a las rocas porfiríticas de composición andesítica y en menor proporción a las brechas freatomagmáticas. 5.1.5.4. Propilítico.- Está compuesta por un ensamble de clorita, actinolita y epidota. Los granos finos de clorita remplazan a los minerales máficos tales como la biotita, los anfíboles y piroxenos. Los carbonatos usualmente reemplazan fenocristales y ocurren como venillas. Este ensamble ocurre principalmente en el porfirítico andesítico Yp, está casi ausente en Yanacocha.

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CAPITULO VI.- PETROLOGIA Y GEOQUIMICA 6.1. Introducción En Yanacocha Norte, nivel 3832 se realizaron los diferentes trabajos relacionados a la tesis, uno de ellos fueron seleccionar polígonos y testigos de muestras antiguos que tengan leyes de plata mayor a 100g/t (Plano 09), se recolectaron 27 muestras selectivas de los cuales se clasificaron 14 muestras tipo, entre ellas con mineralización de óxidos y sulfuros (Tabla Nº2),

dichas

muestras se enviaron al centro de Estudios microscópicos-mineralógicos aplicados a la exploración y tratamiento de minerales del Dr. Cesar Cánepa para realizar estudios de microscopía de 11muestras para sección pulida y 07 muestras para sección delgada, con el objetivo de determinar el tipo de mineral, paragénesis y la relación mineralógica de la plata, además las muestras duplicadas se enviaron al Laboratorio Químico de Yanacocha para análisis químico de plasma inductivamente acoplado (ICP). En el reporte 18-009 del estudio microscópico no se han detectado la presencia de la Plata asociada a los minerales a pesar de tener muestras con leyes entre 135 y 2778 g/t. Pero en los estudios de Caracterización de 19 muestras de testigos por microscopía, Análisis de Liberación del Mineral (MLA) y Análisis Microscópico de Electrón (SEM), se ha detectado la presencia de Plata como sulfuro (ACANTITA). Así mismo para conocer la relación mineralógica de la plata se realizaron correlaciones con los multielementos analizados por ICP de las muestras duplicadas de mano y de los taladros que estén dentro del área de estudio, para ello se trabajó con el programa de SPSS estatístics teniendo como resultado por separado de las 9 muestras duplicados de mano y de 1644 muestras de testigos. A continuación presentamos resultados de secciones pulidas y delgadas de algunas muestras que presentan valores altos de plata, para de esta manera tener una idea de los minerales portadores de dicho elemento.

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6.2. Descripción petrográfica Las rocas de composición andesíticas del depósito de Yanacocha han sufrido cambios en su textura y mineralogía original debido a la alteración hidrotermal, quedando alterados a sílice, argílico avanzado, argílico y propilítico.

6.2.1. Estudio microscópico. Para los estudios de microscopía óptica se analizaron 14 muestras típicas, algunos con presencia de óxidos y otros con sulfuros, las que presentan minerales opacos se analizaron por estudios de secciones pulidas, el resto se optó por secciones delgadas. La nomenclatura, descripción macroscópica de la roca, el tipo de estudio microscópico, la ubicación geográfica y la composición de elementos metálicos, está proporcionado por el Bachiller Oscar Zambrano conjuntamente con el Msc. Daniel Merino. (Tabla Nº 02)

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15350

15300

15250

15200

15350

27550

15300

270550

15250

27600

15200

27600

LEYENDA Muestras de mano selectivas Muestras de mano selectivas y representativas

Fuente: Minera Yanacocha

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RELACION DE MUESTRAS DE MANO DE YANACOCHA NORTE - BANCO 3832 Nº muestra

Coordenadas Este Norte

Polig.

Descripción Lito Tx

Alt

Mineralización Ox Sulf Lm Hm Goet Ba Py En Cv Cc

Au

Leyes de Polig. Ag Cu

Leyes ICP Au Ag

Descripcion

TIPO DE ANALISIS

1

0.49

146.27 386.22

0.1965

Tuffo de cristales, con baritina diseminado y presenta bastante 157.068 fracturamiento como BxC

3

1.23

214.6

482.9

0.466

54.057

BxH, con mas de 50% de clastos, soportados entre si, rellenado de fluidos hidrotermales y baritina cristalizado, ademas los clastos presentan sulfuros

PULIDA-DELGADA

PULIDA-DELGADA

1

15337

27592

310

Teut

Tx

SMv

3

3

2

15289

27605

311

BxH

Bx

SM

3

3

3

15325

27604

311

BxH

Bx

SM

T

4

15337

27582

310

Teut

Tx

SMg

5

15327

27637

315

BxH

Bx

SM

3

3

6

15354

27560

320

Teut

Tx

SM

3

3

7

15300

27654

317

Teut

Tx

SM

8

15322

27652

339

Teut

Tx

SM

9

15310

27660

341

Teut

Tx

SM

10

15296

27663

341

Yp

P

11

15328

27654

339

Teut

Tx

12

14627

27350

YS-729 Teut

Tx

SMvt 2

2

3

2.85

2778

Tuffo de cristales, con baritina cristalizado mas de 1cm, diseminado y en venillas

DELGADA

13

15298

27803

YS-733 Teut

Tx

SMvt 3

3

3

0.008

1139

Tuffo de cristales con baritina diseminado y en venillas

DELGADA

14

14669

27361

YS-792 Teut

Tx

SMvt 1

0.74

217.6

Tuffo de cristales con pirita diseminado, enargita y covelita en forma diseminados.

3

1

T

3

3

2

1

3

1.23

214.6

482.9

1.148

42.417

BxH, con presencia de sulfuros y baritina diseminado y en venillas

T

3

0.49

146.27 386.22

0.367

54.836

Tuffo de cristales, con pirita y baritina cristalizado

3

1.49

255.65 242.29

3.4765

112.775

Brecha hidrotermal con con gohetita de cristalización botroidal y baritna cristalizado

1

0.11

135.6

1.89

258.02 534.74

2.21

322.73 542.29

1

0.79

180.02 428.94

2.0555

587.95

Tuffo de cristales, con pirita y baritina diseminado.

PULIDA

1

0.79

180.02 428.94

0.0705

2.431

Roca porfiritia, Yp, con alteracion de argilico avanzado (Si2 Cly1)

PULIDA

1

2.21

322.73 542.74

3.015

49.32

Tuffo de cristales, con pirita y baritina diseminado.

PULIDA

1

3

T

T

3

1

3

AA

2

T

2

SM

3

1

3

3

T

2

3

1

2

T

1

1

T

T

T

Tuffo de cristales cortado por venillas de BxH, con baritina diseminado y cristalizado

97.26

2.9135

22.48

Tuffo de cristales con baritina y pirita diseminado Tuffo de cristales, con bastante fracturamiento dando posiblemente el origen a una brecha craquel

Tabla Nº 02.- Relación de muestras para análisis microscópico con sus respectivas coordenadas, descripción geológica y tipo de análisis.

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PULIDA

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PULIDA

DELGADA

PULIDA-DELGADA

PULIDA

PULIDA-DELGADA

PULIDA

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Muestra 01. Descripción macroscópica: Roca piroclástica de la unidad Teut por la presencia de cristales de forma anhedral a subhedrales, mineralógicamente se aprecia sulfuros (pirita, enargita) y playas de óxidos (limonita, hematita), así mismo la baritina se encuentra en forma diseminada y rellenando fracturas, la alteración predominante es la sílice masiva. Por la presencia de sulfuros el estudio óptimo escogido es Sección pulida. Análisis de ICP: Au: 0.20ppm, Ag: 157.07ppm, Cu: 477.37ppm

Descripción microscópica: Los minerales encontrados son: Abundantes: pirita (FeS2). Escasos: spionkopita (Cu39 S28), rutilo (TiO2). Muy escasos: covelita (CuS), enargita (Cu3AsS4) La pirita se presenta generalmente como granos o agregados granulares de

variado

tamaño

individual

(500

micrones)

ubicados

intersticialmente entre los 3 fragmentos de cuarzo. Justamente en dichas cavidades, la pirita suele presentarse parcialmente reemplazada por enargita y/o spionkopita.

La spionkopita (que microscópicamente es muy similar a la covelita y sólo se diferencia de esta por permanecer de color azul cuando se le observa con objetivo de inmersión) se presenta ocupando cavidades de tamaños variados (generalmente entre 50 y 300 micrones), en donde suele reemplazar a pirita y/o a enargita. En algunas cavidades, el relleno metálico ha sido parcialmente lixiviado.

El rutilo se presenta como granos generalmente anhedrales, de variado tamaño, intersticialmente alojados entre los fragmentos de cuarzo y asociados generalmente a la pirita, la cual parece remplazarlo.

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La covelita es sumamente escasa; se presenta como pequeños nidos dentro de la spionkopita.

Foto Nº 18: Muestra de mano.- Tufo de cristales, con presencia de sulfuros y playas de óxidos, la baritina está en forma diseminada y en fracturas. Leyes de Au: 0.20, Ag: 157.07, Cu: 477.37

Foto Nº 18A.- Fragmentos de cuarzo con relleno intersticial de pirita de variado tamaño (granos amarillos) y de rutilo (granos grises, algunos de ellos resaltados dentro de recuadros grises).

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Foto Nº 18B.- Cavidades interconectadas (contorneadas por segmentos grises), ubicadas intersticialmente entre los fragmentos de cuarzo, rellenas de pirita gruesa, enargita y spionkopita (c). Las zonas negras indican partes de las cavidades que han sido lixiviadas.

Foto Nº 18C.-Cavidades interconectadas (contorneadas por segmentos grises), ubicadas intersticialmente entre los fragmentos de cuarzo, rellenas de pirita gruesa, rutilo, enargita (recuadros negros), covelita y spionkopita. Las zonas negras indican partes de las cavidades que han sido lixiviadas.

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Muestra 02 Descripción

macroscópica:

Brecha

hidrotermal

con

clastos angulosos y

soportados entre sí mismo, las fracturas presentes están siendo rellenados por baritina cristalizada con dimensiones mayores a 1cm., la alteración que predomina es la sílice oqueroso (vuggy) y la mineralogía que presenta es una oxidación intensa principalmente limonita, hematita y gohetita de forma botroidal. Por estas características se ha escogido el estudio de Sección delgada. Análisis de ICP: Au: 3.48ppm, Ag: 112.78ppm, Cu: 2681.28ppm

Descripción microscópica. Los minerales encontrados son: Abundante: Hematita (Fe2O3) Escaso: Limonitas (FeOH), baritina (BaSO4),

La baritina de tamaños menores a 1500 micrones se encuentra rellenando las cavidades y fracturas de la roca, generalmente asociada con cuarzo microgranular.

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Foto Nº 19: Muestra de mano.- Brecha hidrotermal con gohetita de forma botroidal y la baritna cristalizado rellenando las cavidades y fracturas. Leyes Au: 3.48ppm, Ag: 112.78ppm, Cu: 2681.28ppm

Foto Nº 19A.- Playa de baritina asociada con cuarzo en cavidad de hematita/limonitas. Bach: Oscar Zambrano

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Foto Nº 19B.- Cristal de baritina en cavidad de hematita botroidal.

Foto Nº 19C.- Playa de hematita, con cavidad rellenada por baritina y cuarzo.

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Foto Nº 19D.- Molde de probable mineral opaco hematizado, rodeado por hematita.

Muestra 03. Descripción macroscópica: Roca piroclástica con esporádicos cristales de forma anhedral a subhedral (Teut), con playas densamente piritoso y baritina diseminado. Por la presencia de minerales opacos el tipo de análisis escogido es Sección pulida. Análisis de ICP: Au: 2.06ppm, Ag: 587.95ppm, Cu: 695.22ppm

Descripción microscópica. Los minerales encontrados son: Abundantes: pirita (FeS2) Muy escasos: rutilo (TiO2), covelita (CuS), enargita (Cu3AsS4) La muestra consiste de extensas playas de pirita I que engloban relictos de cuarzo de variado tamaño. Las playas de pirita I consisten esencialmente de agregados granulares anhedrales hasta subhedrales de tamaños generalmente

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uniformes (en el rango de 50-100 micrones) que muy ocasionalmente aparecen rellenando cavidades en cuyo caso alcanzan tamaños algo mayores. Dichas playas se presentan muy ocasionalmente englobadas, penetradas y/o interconectadas por venillas de pirita anhedral (pirita II). Muy raras veces la pirita I aparece reemplazada por la enargita; en otras ocasiones la pirita engloba relictos de rutilo al cual parece reemplazar; la covelita de aspecto terroso ocupa muy escasas y delgadas venillas que cortan la muestra; evidentemente se trata de covelita supérgena.

Foto Nº 20: Tufo de cristales, con pirita y baritina diseminado.

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Foto Nº 20A: Playa de pirita en agregados subhedrales engloba fragmentos de cuarzo de variado tamaño y un esqueleto de cristal reemplazado por rutilo. Obsérvese que parte de la pirita es aglutinada por pirita anhedral (pirita II).

Foto Nº 20B: Pirita I, de variado tamaño y escaso rutilo (recuadros negros) intersticiales en fragmentos de cuarzo; todos cortados por delgada venilla rellenada de covelita supérgena.

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Foto Nº 20C: Áreas con variada densidad de pirita intersticial en cuarzo y escasos nidos de enargita y rutilo (recuadros negros). Obsérvese que en algunos sectores (líneas amarillas) los amarres de pirita-cuarzo son de tamaño tan fino que parece indistinguible una del otro y seguramente serán muy difíciles de separar mediante molienda.

6.3. Descripción geoquímica En Yanacocha Norte se tomó 14 muestras para estudios de microscopía óptica, secciones pulidas y delgadas (Tabla Nº 2), análisis químico de ICP de las contra muestras (Tabla Nº 3), análisis de XRD y pruebas metalúrgicas (botella) de las 7 muestras de 200kg cada una (Tabla Nº 4), estas muestras fueron tomadas del nivel 3832, además nos hemos apoyado de estudios anteriores de Análisis de Liberación del Mineral (MLA) y Análisis de Microscopio Electrónico (SEM) hecho por Richar Pilco (2009) del grupo sulfuros, todo esto con la finalidad de determinar la relación mineralógica de la alta ley de Plata. Los análisis de multi-elementos por ICP mostraron que el contenido de hierro varió entre 4.6 y 13.5%, el cual está acorde con el azufre como sulfuro. El contenido de cobre estuvo entre 0.07 y 0.23% mientras que el plomo varió entre

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0.06 y 0.14%, en los análisis por XRD mostraron contenido de cuarzo entre 71 y 82%, mientras que el de gohetita estuvo entre 9 y 13%. La pirita vario entre 0.5 y 17%. En cantidades menores a 3% se encontró baritina, rutilo y alunita. Así mismo para un buen entendimiento de las correlaciones de los resultados de ICP, a continuación presentamos una definición de la Correlación de Pearson.

Correlación de Pearson: Hasta ahora hemos tratado la descripción de variables por separado, examinando su distribución y frecuencias, caracterizando y determinando la posición de individuos en el conjunto de la distribución. En este trabajo nos ocuparemos del estudio conjunto de dos variables, podremos detectar relaciones entre dos variables. La medida de las relaciones entre variables se encuentra en la base de un conjunto de métodos de investigación a los que dan su nombre los métodos correlacionales. Hablamos de correlación cuando nos referimos a la relación existente entre dos variables, su intensidad y su sentido (positivo o negativo).

El nuevo índice de relación que obtengamos tendrá la ventaja de ser invariante ante cualquier cambio en la unidad de medida. A este índice de correlación se le denomina coeficiente de correlación de Pearson o también coeficiente de correlación productomomento. La fórmula del coeficiente de correlación de Pearson también suele expresarse de la siguiente forma, con objeto de eliminar errores que provengan de la presencia de números decimales en el valor que adopta la media:

Al interpretar el coeficiente de correlación de Pearson nos situaremos en un nivel meramente descriptivo.

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Al igual que ocurría con la covarianza, la correlación entre dos variables es positiva si ambas cavarían en el mismo sentido, es decir, cuando a puntuaciones por encima de la media en X corresponde puntuaciones por encima de la media en Y, y a puntuaciones por debajo de la media en X corresponden puntuaciones por debajo de la media en Y. por el contrario, la correlación entre X e Y es negativa, cuando cavarían en sentido opuesto, es decir, a puntuaciones por encima de la media en X corresponde puntuaciones por debajo de la media en Y, y viceversa. Si tenemos en cuenta el valor de la correlación, podemos afirmar que, un coeficiente de correlación de Pearson igual a 1 ó 1, implica que en el diagrama de dispersión correspondiente a las variables X e Y los puntos se disponen a lo largo de una línea recta, y por tanto podemos decir que la covariación entre ambas variables es total. Un coeficiente de correlación igual o próxima a cero indica que no existe relación lineal entre las dos variables, aunque podría existir otro tipo de correlación no lineal. Resulta difícil precisar a partir de qué valor de rxy podemos considerar que existe una correlación lineal entre dos variables. Siempre debemos tener en cuenta para la interpretación el tipo de variables a las que se aplica. Sin embargo, para tener un referente y siendo conscientes de que estos coeficientes no son aplicables a todas las situaciones, tomamos los determinados por Bisquerra:

(http://personal.us.es/carlos6262/contenido/pdf/5.pdf)

Bach: Oscar Zambrano

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ICP Código geología

Elementos

Au

Ag

Al

As

B

Ba

Be

Bi

Ca

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Ga

K

Li

Mg

Mn

Mo

Na

Nb

Ni

Pb

Sb

Sc

Se

Sn

Sr

Te

Ti

Tl

V

W

Zn

unidad medida

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Cod. Metalurgico YN-3832 -001

P3044

0.1965

157.068

456.092

570.695

0

1698.851

0

138.753

10.011

0

1.213

209.423

477.373

88583.505

11.283

2.826

2.243

0

25.507

17.829

23.116

0

13.686

906.824

133.969

0.383

22.754

9.064

2.465

22.588

33.644

0.45

9.17

7.778

24.158

YN-3832 -002

P3045

0.466

54.057

344.258

1431.22

0

703.434

0

197.636

4.023

0

19.108

223.134

642.058

92558.566

18.972

0

0.324

0

28.323

12.201

21.4

0

18.261

1022.994

477.901

0.236

0

8.078

9.93

42.488

35.179

0.626

12.85

4.012

28.655

YN-3832 -003

P3046

1.148

42.417

45.593

253.42

0

63.625

0

81.628

10.25

0

220.253

367.909

911.019

57271.2

4.223

0

0.507

0

39.665

8.113

22.192

0

68.195

146.09

77.185

0.395

2.768

8.329

6.696

7.004

37.082

14.179

5.005

5.203

YN-3832 -004

P3047

0.367

54.836

274.283

311.541

0

69.937

0

160.47

25.667

0

109.532

358.423

812.113

125038.866

7.821

68.805

0.162

0

52.981

11.082

33.803

0

94.146

129.017

154.823

0.105

10.114

20.35

25.569

11.15

105.752

7.114

14.202

0

28.154

YN-3832 -005

P3048

3.4765

112.775

2441.957

1205.472

0

561.013

0

95.406

0

1.95

0

25.587

2681.279

336762.986

98.905

0

0.361

0

152.532

3.047

22.531

0

0

416.006

160.16

1.453

21.201

14.207

16.174

66.514

11.229

0

33.088

0

2498.495

YN-3832 -006

P3049

2.9135

22.48

12.258

581.482

0

43.885

0

132.773

7.75

0

66.716

297.335

1011.494

179849.346

11.205

0

0.381

0

50.126

6.25

38.336

0

67.147

575.688

268.502

0.086

4.638

13.216

1.447

11.851

177.922

33.045

14.333

0

35.5

YN-3832 -007

P3050

2.0555

587.95

58.664

346.9

0

13.503

0

1.605

0

0

9.907

227.939

695.217

183208.158

10.352

0

0.313

0

45.589

5.155

30.076

0

12.735

209.451

12.611

0.069

8.421

1.699

3.528

6.436

75.974

5.99

14.324

0

47.06

YN-3832 -008

P3051

0.0705

2.431

3827.264

31.459

17.915

35.194

0

2.998

26.282

0

2.364

128.706

485.349

11388.495

9.481

1508.152

0.742

0

10.591

3.218

238.946

1.801

6.157

257.012

7.999

0.21

0.947

0.649

59.622

0.728

17.341

1.082

5.725

5.331

10.934

YN-3832 -009

P3052

3.015

49.32

5.375

585.925

0

60.669

0

142.474

4.793

0

57.497

174.001

1758.525

158712.806

11.044

0

0.678

0

38.065

6.826

48.612

0

64.858

520.351

246.087

0

9.782

10.675

2.685

15.093

87.763

28.178

12.476

0

52.925

Tabla. Nº03: Resultados de los análisis de multielementos de las contra- muestras que han sido analizadas por microscopía.

RELACION DE MUESTRAS PARA PRUEBAS METALURGICAS N° MINA BANCO POLIGONO MUESTRA

TIP. MATERIAL

AUFA

AGFA

CuCN

LR

MR

Lito

Tx

Alt

Ox Sulf Lm Goet

Ba

Py

En

Cv Cc

Descripcion

1

YA

3832

310

TLMC

0.49

146.27

386.22

9.46

29.76

Teut Tx SMv

3

3

1

Tuffo de cristales, con baritina diseminado y presenta bastante fracturamiento como BxC

2

YA

3832

311

TLMC

1.23

214.6

482.9

21.00

57.10

BxH Bx

SM

3

3

1

3

BxH, con mas de 50% de clastos, soportados entre si, rellenado de fluidos hidrotermales y baritina cristalizado, ademas los clastos presentan sulfuros

3

YA

3832

315

OLMC

1.49

255.65

242.29

22.59

73.15

BxH Bx

SM

3

3

2

3

4

YA

3832

317

TLMC

1.89

258.02

534.74

27.83

76.35

Teut Tx

SM

5

YA

3832

320

OLMC

0.11

135.60

97.26

3.53

24.00

Teut Tx

SM

6

YA

3832

340

SHMC

1.75

261.65

932.72

8.19

72.04 T eut Tx

SM

3

3

7

YA

3832

341

TLMC

0.79

180.02

428.94

14.07

42.47

AA

T

T

Yp

p

3 3

1 3

Brecha hidrotermal con con gohetita de cristalización botroidal y baritna cristalizado 3

T

1

Tuffo de cristales, con pirita y baritina diseminado, ademas presenta fracturas rellenadas de oxido con baritina cristalizado Tuffo de cristales cortado por venillas de BxH, con baritina diseminado y cristalizado

1

T

T Tuffo de cristales con pirita diseminado Roca porfiritia, Yp, con una ligiera alteracion de argilico avanzado (Si1 Cly2), mas propilitico.

Tabla. Nº04: Relación y descripción geológica de las muestras de polígonos que presentan más de 100g/t de Ag., en Yanacocha Norte banco 3832.

Bach: Oscar Zambrano

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20.575

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CAPITULO VII.- MINERALIZACION

7.1. Introducción En los estudios microscópicos de 11 muestras de secciones pulidas (Luz trasmitida) y de 07 muestras de sección delgada (Luz reflejada) no se ha podido determinar la presencia de la mineralización de Plata asociada a otros minerales. El Dr. Cesar Cánepa en los estudios de microscopía de muestras de mano asume que los portadores directos de la plata son la pirita y probablemente también las limonitas, que son derivadas de la oxidación de dicho mineral fierro. En los estudios basados de un reporte interno del área de Geología de Desarrollo Mina (sulfuros 2009), se ha podido determinar por el método de Caracterización microscópica de Análisis de Liberación de Mineral (MLA) y Análisis Microscópico de barrido Electrónico (SEM) de 19 muestras de testigos de taladros, la presencia de la mineralización como sulfuros de plata (ACANTITA). Así mismo los análisis químicos de plasma inductivamente acoplado (ICP), nos ha ayudado a determinar la relación mineralógica de los diferentes elementos químicos con la plata.

7.2. Mineralización de la Plata en zonas de sulfuros Según los estudios del SEM (Análisis microscópico del electrón) y MLA (Análisis de Liberación del Mineral) muestra que la mayoría de la mineralización de plata es aportado por la presencia de ACANTITA (Ag 2S). La Acantita por lo general se presenta como granos muy finos asociados a la Pirita, Enargita, Covelita y Cuarzo. Este mineral de plata se encuentra bordeando los minerales de Pirita, Enargita y Covelita. Otra fase de mineralización de la Plata pero en menor proporción es atribuida a la IODARGIRITA (AgI) y TELORURO DE COBRE – PLATA (Cu5.3Ag2TeS7.8).

Bach: Oscar Zambrano

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7.3. Mineralización de la Plata en zonas de Óxidos En esta zona de oxidación, la Acantita se encuentra en los relictos o playas de sulfuros (reemplazando a la Pirita), en los óxidos de Fierro (Hematita, Gohetita y Jarosita), o en ciertos casos rellenando los espacios vacios de la Baritina y el Cuarzo. Por proceso supérgeno, cuando la pirita se oxida completamente, en óxido de fierro (Hematita), si la oxidación es parcial pasa a una Gohetita y Jarosita, por lo tanto se postula que la mineralización de plata se puede encontrar como Plata Nativa?. En los reportes internos anteriores; Turner (1997) postula que la mineralización de plata se presenta en la Enargita (Ag >5850ppm); McComb (2007) en sus estudios realizados por microscopía de una muestra de mano, observa que la mineralización de plata está asociada al mineral de Luzonita (Ag >2550ppm). Líneas abajo presentaremos el resultado de los estudios de caracterización microscópica por SEM y MLA, donde se podrá apreciar la ubicación del mineral de Plata con otros minerales.

Bach: Oscar Zambrano

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LIXIVIACION DE MINERALES PRIMARIOS

OXIDACION DE FIERRO

OXIDACION COMPLETA DE LA PIRITA

HEMATITA

GOHETITA y JAROSITA +- PIRITA

PIRITA y OTROS SULFUROS Figura Nº 09: Modelo idealizado de la mineralización de Plata en zonas de óxido, transicional y sulfuros. (Ag>300ppm – rojo y Ag300ppm), mediante secciones y planos en planta, usando el software Geomodel. Para tener referencia de la ubicación de las secciones NS y EW, se puede observar el Plano Nº 08.- Interpretación de Litología

8.1.1. Mineralización de alta ley de plata Para conocer la mineralización alta de plata en el área de estudio, se ha realizado el tratamiento estadístico de 74746 muestras de testigos, con una ley mínima de 0.006 Ag ppm, ley media 18.284 Ag ppm y una ley máxima de 2778 Ag ppm; así mismo en el cuadro Nº 01 se aprecia que la curva a partir de 300ppm de plata tiene una tendencia brusca hacia arriba, criterio para considerar que el valor alto de plata parte de los 300ppm.

Bach: Oscar Zambrano

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Cuadro Nº 01: Cuadro estadístico de las muestras ensayados por ICP de taladros del área de estudio.

Bach: Oscar Zambrano

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8.2. Análisis e interpretación de la información 8.2.1. Control estructural Las interpretaciones de los controles geológicos se obtuvieron del cartografiado geológico superficial, realizados por Geólogos de la empresa Minera Yanacocha S.R.L., en etapas de desarrollo y algunos por controles de campo.

El análisis del mapeo geológico, modelo de bloques, leyes de taladros de producción, la distribución del mineral de plata en planta y secciones geológicas, determinó la existencia de una cierta relación con la mineralización de alta ley.

La distribución de la mineralización sigue el rumbo de los sistemas principales, siendo la dirección NW, EW y NS la más favorable.

La distribución de los diversos sistemas estructurales muestras tres tendencias. Primera de tendencia NW Segunda de Tendencia NS Tercera Tendencia EW

Bach: Oscar Zambrano

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28200

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14800

28400

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28400

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Gráfico Nº 02A: Distribución de la Ag, según leyes de blastholes, nivel 3882

Bach: Oscar Zambrano

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Gráfico Nº 02B: Distribución de la Ag, según leyes de blastholes, nivel 3862

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27400

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Gráfico Nº .02C: Distribución de la Ag, según leyes de blastholes, nivel 3842

Gráfico Nº 02D: Distribución de la Ag, según leyes de blastholes, nivel 3832

LEYENDA

Ag ppm

Bach: Oscar Zambrano

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Falla Diablo Pacífico.- Este sistema presenta una tendencia N45ºW, cuyo buzamiento está entre los 85º - 90º (vertical), esta falla se ha interpretado como la generadora del movimiento de bloques, criterio tomado por la diferencia de leyes de plata y tipo de material (oxido-sulfuros) en distintos niveles (Gráfico No 02).

Falla Dinosaurios.- Este sistema tiene una orientación N60º-70ºW, la cual se interpretado que ha controlado la mineralización, notándose que hacia el sur de la falla no se aprecia la ley económica de la plata, pudiendo decir que esta es una falla de tipo post mineral.

Falla Plateros.- Sistema de falla con orientación NS, buzamiento 80º-90º (vertical), esta es la principal falla que ha controlado a alta mineralización de plata, así mismo se conoce que toda falla presenta fracturas subsidiarias, en este caso tiene tendencia EW (Plano Nº 11), por lo tanto esta área de alto fracturamiento producto de la falla plateros ha servido para el emplazamiento de la mineralización económica, Además se debe resaltar que según interpretación la falla Plateros ha sufrido un desplazamiento siniestral, por el hecho de tener desplazado la mineralización de plata.

Bach: Oscar Zambrano

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Falla Plateros

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Gráfico Nº 03: Distribución de leyes de Ag vs Estructuras, nivel 3862

LEYENDA

Ag ppm

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Bach: Oscar Zambrano

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Para tener un mayor entendimiento de las estructuras relacionado a la alta mineralización de plata, se ha interpretado el modelo geológico (planta y secciones) en diferentes modelos, utilizando el programa Geomodel. En el gráfico Nº 8.1, el área de estudio se ha divido en cuatro zonas: NE, NW, SE y SW, para así tener una mejor descripción.

Modelo geológico en planta Al Norte Este.- En el nivel 3882, la alta mineralización de plata (>300g/t), tiene una tendencia NS, la cual podemos afirmar que esta mineralización tiene la misma tendencia que la falla Platero, solo con una leve desplazamiento siniestral. (Gráfico Nº 04). Al Sur Este.- En el nivel 3832, se puede apreciar que la distribución de la mineralización de la plata tiene la misma tendencia del sistema de falla plateros y así mismo está controlado por la falla Dinosaurios, no permitiendo la dispersión de la mineralización al sur de esta falla (Gráfico Nº 05). Al Sur Oeste.- En el nivel 3742 el más bajo se aprecia en forma puntual la alta ley de plata, lo cual nos está indicando que la mayor concentración de la plata está entre los niveles 3882 y 3832, aún en el núcleo no se tiene mayor concentración. (Gráfico Nº 06)

Bach: Oscar Zambrano

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“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 04: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Nivel 3882 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 05: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Nivel 3832 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009)

Bach: Oscar Zambrano

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“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 06: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Nivel 3742 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009) Bach: Oscar Zambrano

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“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

Modelo geológico en secciones Al Norte.- En la sección 28300 - EW, la alta mineralización de plata (>300g/t), tiene la misma tendencia que la falla Platero, lo cual nos está indicando efectivamente que esta falla ha sido el principal control estructural en la mineralización. (Gráfico Nº 07) Al Sur.- En la sección 27650 – EW, la mineralización de plata (>300g/t), se encuentra en las estructuras de subsidencia de la principal falla plateros. (Gráfico Nº 08)

Así mismo se ha interpretado en las secciones Norte Sur

que la falla

Diablo Pacífico y la falla Dinosaurios han sido las principales fuentes para la migración de la mineralización, encontrándose con la falla plateros favorable para su emplazamiento (Gráficos Nº 07 y 10)

Bach: Oscar Zambrano

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“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

4100

B’ 4100

B

4000

4000

3800

3800

3600

3600

3400

3400

Falla

Leyenda

Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 07: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 28300 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009)

Bach: Oscar Zambrano

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C’

C

4200

4200

4000

4000

3800

3800

3600

3600

3400

3400

3200

3200

3000

3000

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 08: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 27650 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 209).

Bach: Oscar Zambrano

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D’

D

4200

4200

Falla Angelita

Falla Plateros

4000

4000

3800

3800

3600

3600

3400

3400

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/ tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 09: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 15200 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

Bach: Oscar Zambrano

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E’ 4100

4100 E

3900

3900

3700

3700

3500

3500

3300

3300

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 10: Modelo geológico de la Plata Vs Estructuras, Sección 15300 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009)

Bach: Oscar Zambrano

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8.2.2. Control litológico El área de estudio en su mayoría presenta rocas piroclásticas, con algunos intrusivos y domos frescos, Así mismo entre los niveles 3882 - 3832 en forma restringido se tiene la presencia de Brechas Hidrotermales y Brecha fracturado (crackle), la cual ha permitido el emplazamiento de la alta mineralización de plata, por otro lado hacia el norte y al este de las brechas se tiene el porfirítico Yanacocha (YP) y el domo plateros restringiendo el paso de la mineralización (Gráfico Nº 11). La mineralización económica de la plata se encuentra emplazado en las brechas hidrotermales (Plano Nº 08), cuya característica que presenta son: Fragmentos angulosos a subangulosos soportados por una matriz de sílice con mucha oxidación y en algunos casos con sulfuros, además contiene baritina cristalizado con dimensiones mayor a 1cm., en forma diseminado y en venillas; así mismo las brechas que presentan sulfuros contienen pirita diseminado y rellenando fracturas, enargita, calcosita en menor cantidad.

Los tufos de cristales (Teut) en la parte norte presentan sulfuros (pirita, enargita, covelita, calcosita) en forma diseminado y en venillas, al igual que la baritina, estos tufos se encuentran totalmente fracturados y cortados por pequeñas venillas de brechas, así mismo las brechas hidrotermales presenta otras fases de brechamiento. También es necesario resaltar que la alteración predomínante en la alta ley de mineralización es la sílice masiva y sílice oqueroso muy puntual.

Cabe resaltar que el cuerpo mineralizado con alta ley de la plata se encuentra emplazado entre los niveles 3882 y 3822, producto del brechamiento, en niveles inferiores al 3822 y superiores al nivel 3882, no se aprecia

cuerpos

con alta ley de plata por no tener la litología favorable. Así mismo se ha notado que la alta mineralización de plata tiene un zonamiento mineralógico (Au-Cu y Au-Ag), encontrándose la plata en los bordes del sistema. (Gráfico Nº 12)

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Ag > 300ppm

Domo Plateros

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Ag ppm

Gráfico Nº 11: Modelo geológico en 3D de la mineralización de plata, controlado por el domo Platero (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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Gráfico Nº 12: Modelo geológico en 3D de la concentración mineralógica de alta ley de plata (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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8.2.3. Control mineralógico La plata se encuentra como sulfuro (Acantita), en el óxido ferrico (hemetita) o rellenando espacios vacios del cuarzo y la baritina, mientras que en los sulfuros se encuentra bordeando la pirita, covelita y enargita. En el modelo geológico se podrá notar la ubicación espacial y la relación con los minerales tipo del yacimiento. El modelo geológico en planta del nivel 3832, se aprecia que la plata está distante al centro de la mineralización de oro, aún la relación directa que presenta es con el oro y ligeramente con la calcosita. (Gráfico Nº 13).

Conforme vamos profundizando, en el Banco 3742 se aprecia que la relación mineralógica de la plata, es netamente con los sulfuros de enargita y pirita. (Gráfico Nº 14)

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Covelita

Enargita

Oro

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 13: Modelo geológico de la plata vs minerales, nivel 3832 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009). Bach: Oscar Zambrano

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Covelita

Enargita

Oro

Calcosita

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 14: Modelo geológico de la plata vs minerales, nivel 3742 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009). Bach: Oscar Zambrano

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Las secciones geológicas EW y NS, nos ayudan a tener un mejor entendimiento de la relación mineralógica de la plata en las zonas de óxidos y transicional o sulfuro.

En la sección 28300 - EW, se puede notar que la alta mineralización de plata (>300g/t), se encuentra en zonas de óxido y parte de ello en el transicional, cuya relación mineralógico es el Oro. (Gráfico Nº 15) La sección 27650 – EW, se aprecia que la alta mineralización de plata se encuentra en niveles transicionales, la cual está ligado directamente a los minerales de calcosita y pirita. (Gráfico Nº 16) La sección 15300 – NS, corta a estas dos primeras secciones, pudiéndose notar claramente que la mineralización económica de la plata al lado norte se encuentra relacionado a la minerales de Oro y al Sur se encuentra ligado a los minerales de Calcosita y Pirita. (Gráfico Nº 17).

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B’

B

Calcosita

4000

Oro 4000

3800

3800

Covelita 3600

3600

Enargita

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 15: Modelo geológico de la plata vs minerales, sección 28300 – BB’ (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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C’

C 4200

4200

4000

4000

Oro 3800

3800

3600

Enargita

Calcosita 3600

Covelita 3400

3400

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 16: Modelo geológico de la plata vs minerales, sección 27650 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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D

D’

4200

4200

4000

4000

Oro

3800

3800

Enargita

Calcosita

3600

Covelita

3600

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº 17: Modelo geológico de la plata vs minerales, sección 15300 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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La alta mineralización de la plata, según el tipo de material se encuentra en los niveles de óxidos y transicional, tal es el caso que al lado Norte la plata está emplazado en los niveles de óxidos - transicional, mientras que al lado sur se encuentra bajo el nivel de transicional. En la sección 15300-NS, se aprecia la ubicación de la plata en función al tipo del material (óxido-transicional). (Gráfico Nº 18)

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D

D’

4200

4200

4000

4000

Óxidos

3800

3800

Transicional 3600

3600

Sulfuros 3400

3400

Leyenda Falla Cuerpos de Plata >300 g/tn Cuerpos de Plata >10 g/tn Gráfico Nº .20: Modelo geológico de la plata vs tipo de material, sección 15300 (Fuente: Minera Yanacocha, Oscar 2009).

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8.2.4. Control geoquímico Se muestra a la plata y su afinidad con los diferentes elementos químicos en la zona de influencia de la plata mayor a 100ppm. El tratamiento de datos geoquímicos de los testigos de perforación se analizaron por tipo de material (óxidos, transicional y sulfuros), solo a los que se encuentran en la zona de estudio y los que tienen leyes mayores a 100ppm, de esta manera podremos definir su afinidad de la alta ley de plata con los distintos elementos químicos.

8.2.4.1. Correlación geoquímica de alta ley de plata Para determinar el grado de relación de los elementos químico con la plata, se realizaron análisis de la plata con los multi-elementos de ICP, tomados de la totalidad de muestras de sondajes tipo CORE y RCD con la finalidad de determinar la afinidad de estos elementos con la alta ley de plata.

Cabe resaltar que para este análisis se utilizaron muestras ubicadas dentro del área de estudio. La relación de la plata con los elementos químicos es diferente en la zona de oxidación y transicional debido a los procesos de alteración supérgena e hipógeno y a los diversos eventos de mineralización.

8.2.4.2. Resultados de análisis de correlación El resultado de las 14 muestras de mano seleccionadas de los polígonos de alta ley de plata, muestra que la plata tiene una correlación baja con el elemento químico de Fe y Se, así mismo presenta una correlación muy baja con el Au. (Cuadro Nº 02) El análisis de las 1644 muestras de testigos de perforación con leyes mayores a 100ppm., nos muestra que presenta una correlación baja con el Fe y Bi, además presenta correlación muy baja con el Au y Se. (Cuadro Nº 03) Bach: Oscar Zambrano

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En zonas de óxido (Cu < 250 ppm) En el cuadro Nº 04, muestra una correlación alta con el Bi, y una correlación baja con el Fe y Se, además presenta correlación muy baja con el Au. En zona transicional (250 < Cu < 750 ppm) En el cuadro Nº 05, se puede notar la correlación baja con el Fe, Bi y Se. No presenta correlación con el Au. En zona de Sulfuro (Cu > 750 ppm) En el cuadro Nº 06, se aprecia una correlación baja con el Fe, mientras que el Au, Al y el Bi presenta correlación muy baja. Por tanto al haber analizado los diferentes resultados estadísticos, podemos afirmar que el mineral de plata se encuentra en relación con el Fe en los diferentes tipos de material.

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Cuadro Nº 02: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 14 muestras analizadas por ICP.

Cuadro Nº 02A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 14 muestras analizadas por ICP. (Diagrama radial)

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CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS 0.40 Fe 0.30 0.30 Bi 0.20

0.20 Au B Al 0.11 0.11 0.10 As 0.10 0.04

W Se Re 0.16 0.14 Ni 0.13 S Sb U V Th Sr 0.09 Nb0.09 In 0.08Sc 0.07 La Mo 0.06 P 0.06 0.06 0.06 Tb 0.05 Te Y 0.04 Tl 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00

Cu Cd0.04 0.01

Ag

0.00 Al

Au

Bi Ca Cd Be -0.01 -0.05

Ba

-0.10

-0.20

Fe

In La K Hg -0.05 -0.04

Na

Ni

Re

Sb

Se

Tb

Th

Na -0.12

Ba -0.17

Tl

V

Y Zn -0.01

Ti -0.15

Cuadro Nº 03: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de todas las muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm)

CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS W

Zn Y 0.40

Al

As

Au

0.30

V U

B Ba Be

0.20

Tl

Bi

0.10

Ti

Ca

0.00

Th

-0.10

Cd

Te

-0.20

Cu

Tb

Ag

Fe

Sr

Hg

Se

In Sc

K Sb

La S

Re

P

Ni

Nb

Na

Mo

Cuadro Nº 03A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de todas las muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm (Diagrama radial)

Bach: Oscar Zambrano

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CORRLECION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS EN OXIDOS 1.00 Bi 0.78

0.80 0.60 0.40

Fe 0.30

In 0.33

As 0.22

Mo 0.32

V 0.25 Se 0.22 Pb 0.21 Re 0.21 U 0.18 Sb 0.13 P 0.09 Te 0.06 Sc 0.03 Nb 0.03 W 0.03 Ta 0.02 Tb 0.00

La 0.22

0.20

Ga 0.11 Cu 0.09 Ge 0.04

Au 0.01

Li 0.03

Ag

0.00 Cs 0.00 Al Au Ba Cd Cu Al -0.07 B -0.07 Cd -0.10 Ba -0.10 -0.20

Mn 0.00 Lu Mo

Ga Hg Hg -0.06 La

Lu -0.23

Nb

P

Re Sb S -0.10

Se

Tb

U

W

Na -0.18 Ni -0.24

-0.40

Cuadro Nº 04: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 221 muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm en la zona de Óxidos.

CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS EN OXIDOS W0.80

V U

Al

As

Au B

0.60

Te

Ba

0.40

Tb

Bi

0.20

Ta

Cd

0.00

Se

Cs

-0.20

Sc

Cu

-0.40

Sb

Fe

S

Ag

Ga

Re

Ge Pb

Hg P

In Ni

La Nb

Na

Mo

Mn

Lu

Li

Cuadro Nº 04A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 221 muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm en la zona de óxidos.(Diagrama radial)

Bach: Oscar Zambrano

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0.40

CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS EN TRANSICIONAL

0.30

Sb 0.26

Se 0.35

Fe 0.32

Bi 0.22 0.20

Re 0.17

Hf 0.13

0.10 Cd 0.02

Cu 0.05

Co 0.03

Li 0.04

Hg 0.02

S 0.05

Mg 0.01

Sc 0.08 Sn 0.01

Tl 0.06

Ag

0.00

-0.10

-0.20

Al As Au Au B Ba Be Bi Ca Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Fe Hf Hg K La Li Lu Mg Na Re S Sb Sc Se Sn Ti Tl Zn Zn Lu Cr 0.00 -0.01 -0.01 Cs -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 B K -0.08 -0.08 La Ce Na -0.11 -0.12 Ti -0.12 Ba Be -0.15 -0.16 -0.17

Cuadro Nº 05: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 564 muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100pmm en la zona de Transicional.

CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS EN TRANSICIONAL Tl Ti

Zn0.40

Al

As

Au B

0.30

Sn

Ba

0.20

Se

Be

0.10

Sc

Bi

0.00

Sb

-0.10

Ca

S

-0.20

Cd

Re

Ag

Ce

Na

Co

Mg

Cr Lu

Cs

Li

Cu La

K

Hg

Hf

Fe

Cuadro Nº 05A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las564 muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm en la zona de Transicional.(Diagrama radial)

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CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS EN SULFUROS Fe 0.26

0.30 0.25 0.20

Al 0.19

Au 0.18

0.10 0.05

As 0.01

Re 0.13

Cs 0.11

B 0.11

0.15

Tb 0.19 W Th U 0.15 0.140.14

Ce 0.19

Bi 0.17

Co 0.03

Ca Be 0.01 0.01

La Hf In 0.07 0.06 K 0.08 0.05 Cu Hg 0.02 0.01

Nb MnMo 0.07 0.060.05

Sr 0.09

V 0.08 Ag

S 0.03

0.00

Cd -0.01

Mg Lu-0.04 -0.05

-0.10 -0.15

Sn 0.00

Al As Au B Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Fe Hf Hg In K La Lu Mg Mn Mo Na Nb Re S Sn Sr Tb Th U V W Zn

-0.05

Ba -0.10

Cr -0.12

Zn -0.02

Na -0.10

Cuadro Nº 06: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 859 muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm en la zona de Sulfuros.

CORRELACION DE Ag vs MULTI-ELEMENTOS EN SULFUROS V

W

U Th

Tb Sr Sn

S

Zn 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15

Al

As

Au

B

Ba Be

Bi Ca Cd

Ce

Re

Ag

Co

Nb

Cr

Na

Cs

Mo

Cu Mn

Fe Mg

Lu

La

K

In

Hg

Hf

Cuadro Nº 06A: Resultados y descripción estadística de la correlación de Pearson de las 859 muestras de taladros analizadas por ICP., mayor a 100ppm en la zona de Sulfuros. (Diagrama radial)

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8.3. Contrastación de la Hipótesis En los factores geológicos se plantea los principales controles de mineralización: Estructural, litológico, mineralógico, alteraciones hidrotermales y geoquímica. Según la interpretación de estructuras, se comprobó que han influenciado notoriamente en la mineralización de la alta ley de plata. Los ascensos de los fluidos hidrotermales son favorecidos por estructuras de alto ángulo así como las brechas hidrotermales de diferente índole. La mineralización y geoquímica muestra que la alta mineralización de plata se encuentra como sulfuro (Acantita), asociada a la pirita, covelita y enargita. No se ha comprobado que la baritina esté asociada a la plata, sin embargo en las muestras que presenta alta ley de plata presenta baritina con dimensiones mayores a 1 cm. Se demostró más bien que los elementos que muestran anomalías geoquímicas juntamente con la plata no necesariamente se correlacionan.

El sulfuro de plata (Acantita) está distribuido en un zonamiento vertical desde el nivel 3832 hasta l nivel 3892.

Bach: Oscar Zambrano

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CONCLUSIONES 1. El principal control para la mineralización de la alta ley de plata es el control estructural deducido por la tendencia de la mineralización de plata, la geometría de los cuerpos y la dirección similar con la estructura principal.

2. El factor que regula la dispersión de la mineralización es el litológico, debido al emplazamiento de brechas hidrotermales que causó una gran influencia principalmente en la alta mineralización de la plata. 3. La alta mineralización de plata se encuentra como un cuerpo entre los niveles 3882 y

3832 debido a la litología y estructura favorable para su

emplazamiento. Así mismo el domo plateros ha servido como un sello y no ha dejado migrar a la plata. 4. El mineral de plata se encuentra como ACANTITA (Ag2S) de granos muy finos y en menor proporción como IODARGIRITA (AgI) y TELORURO DE COBRE – PLATA (Cu5.3Ag2TeS7.8). 5. La mineralización de plata en zonas de óxidos se encuentra como relictos reemplazando a la pirita en óxido férrico. Así mismo se encuentra en los espacios vacios del cuarzo y la baritina. 6. La mineralización de plata en zonas de sulfuro se encuentra bordeando a la pirita, covelita y enargita. 7. Las afinidades geoquímicas que se presenta en la plata no refleja un tipo específico de ocurrencia de anomalías asociados a la plata. Sin embargo se ha notado que el Hierro presenta una correlación baja en los diferentes tipos de materiales, así mismo el Au en zonas de sulfuro. 8. La alta ley de plata se encuentra al borde del sistema, por lo que se puede decir que este sistema presenta un zonamiento mineralógico más no el de alteración.

Bach: Oscar Zambrano

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9. No necesariamente la alta ley de plata, comparado con un elemento químico de valor anómalo indica una correlación positiva, tal como sucede con el valor importante del bario presenta una correlación negativa. 10. Las alteraciones hidrotermales presentes son: silicificación, argilización y propilitización.

Bach: Oscar Zambrano

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RECOMENDACIONES

1. Realizar

estudios de Análisis de Liberación del Mineral (MLA) y Análisis

Microscópico de Electrón (SEM) en zonas de óxidos, para tener mayor entendimiento de la mineralogía de la plata y su asociación de la alta ley de plata.

2. Evaluar zonas donde existan intersección de fallas o dominios estructurales ya que se ha determinado que estos son favorables para el emplazamiento de alta ley de mineralización. 3. Realizar un análisis estructural en el yacimiento de Yanacocha con el uso de diferentes trabajos y herramientas, cuyo fin es determinar zonas de interés para nuevas prospecciones de perforación. 4. Realizar exploraciones en zonas volcánicas que cuenten con sistemas estructurales, es importante analizar las estructuras subsidiarias de una falla principal, ya que la mayoría de yacimientos han sido emplazados en este tipo de estructura. 5. Realizar análisis y estudios de roca para determinar la paragénesis de la plata y su evento de mineralización.

Bach: Oscar Zambrano

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“MINERALIZACION DE PLATA EN SISTEMAS EPITERMALES, CERRO YANACOCHA, DISTRITO MINERO YANACOCHA, CAJAMARCA – PERU”

BIBLIOGRAFIA

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