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Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
CAPITULO VII PROSPECCION GEOQUIMICA DEL CUADRANGULO DE CHALHUANCA
7.1
Estrategia de Muestreo
La estrategia para determinar los puntos de muestreo debe estar relacionada con los aspectos geológicos y geomormorfologicos que norman la dispersión de los iones. Desde otro punto de vista la parte estructural es considerada también para la ubicación de muestras incidiendo en zonas de falla, principalmente normales y sin dejar de tomar en cuenta las fallas inversas; en ambos casos la presencia de mineralización en estas estructuras improvisa a una modificación en campo, situando el punto de muestreo con un mejor criterio.
Así mismo es importante considerar la geometría de la cuenca a la que pertenece un punto de muestreo dado, que va a apoyar en una interpretación de los valores y su dispersión desde el punto de vista geodinámico.
Teniendo en cuenta que la presencia de contactos litológicos van dificultar el entendimiento del origen de dichos elementos, la discriminación de la ubicación de puntos de muestreo de acuerdo a dichas litologias es una alternativa para la interpretación geoquímica.
El tiempo que se determina en la toma de las muestras es un factor decisivo para el buen diseño de puntos de muestreo.
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La recolección de muestras de campo realizado en el cuadrángulo de Chalhuanca tomó un tiempo de 35 días en una área proyectada de 3, 000 Km 2 aproximadamente, levantada a una escala de 1: 100, 000.
Está región de estudio, como se había mencionado en el capítulo de geografía, presenta un drenaje dendrítico a subparalelo, que refleja su ubicación mayormente en rocas sedimentarias (Grupo Yura – Formación Ferrobamba), y en menor porcentaje en rocas volcánicas e intrusivas.
Las características físicas de un río y/o quebrada, tales como su recorrido, atravesando diversas litologías y estructuras geológicas van a ser factores importantes en el proceso de erosión y transporte de sedimentos, razón por la cual la determinación del punto de muestreo y por ende la toma de información / muestras deben ser la mas precisa para facilitar el procesamiento estadístico por poblaciones de origen.
Las áreas de contaminación del medio ambiente, en esta región son de bajo nivel por la poca industrialización de la región, diseñándose además puntos de muestreo cerca de los poblados.
El cálculo que se estableció en la densidad de puntos de muestreo, sin
dejar
de
relacionar
los
factores
antes
mencionados,
se
dio
conjuntamente con la recopilación de investigaciones sobre el tema, de donde se recomendó una muestra por cada 10 Km 2 aproximadamente;
En lo que respecta a la prospección geoquímica regional, se trato de representar
una
buena
dispersión
de
muestreo.
Las
características
particulares de la región de estudio nos llevo a realizar unas ligeras modificaciones, esto quiere decir, que por el área determinada no siempre va ubicarse un punto de muestreo, por trabajarse a una escala 1: 100 000.
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Se hizo uno distinción de las quebradas con un contrasté de flujo de aguas (quebradas activas), discriminando aquellas de tercer y cuarto orden que en la mayoría de los casos sólo contiene aguas en temporada de lluvias, pero al mismo tiempo no deja de ser importante en algunos casos.
7.2
Metodología del Muestreo
En el área de estudio el muestreo se realizó con una densidad de una muestra por cada 8 Km 2 , para áreas prospectivas prioritarias y una cada 25 km 2 para muestreos de orientación y estuvo sujeto a las siguientes normas: ü Quebradas de primer y segundo orden. ü Quebradas relacionadas a fallas. ü Quebradas que cortan unidades metalotectos.
Una vez ubicado el punto de muestreo y reconocido en el campo se realizo la obtención de la muestra con un pretamizado de 2 a 3 kilos de sedimento a malla –30 (600 µm).
En el punto de muestreo proyectado y ubicado, se recoge el sedimento dentro de un radio de tres metros en ambas márgenes del río o quebrada, el cual una vez tamizado será embolsado y codificado para luego ser enviado al laboratorio para ser analizado por multielementos mediante métodos analíticos apropiados. Asimismo el contenido de agua en una muestra embolsada mantiene iones de elementos en suspensión los cuales van a dar un valor más real.
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7.3
Limites de Detección.
El Límite de detección de un elemento es la concentración por debajo de la cual no hay confiabilidad en los datos. Los fabricantes presentan los límites de detección óptimos que se obtiene con su equipos al analizar soluciones acuosas puras de un determinado elemento. Realizan estos análisis pese a que las soluciones geológicas son muy complejas, lo que significa que los límites de detección reales pueden discrepar de los que se hallan determinados para los diferentes elementos patrones. Estos límites se dan en porcentajes (%) para los elementos mayores y partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb) para los elementos trazas.
Al %
Sb As Be Bi Cd Ca Cr Co Cu Fe La Pb Mg Mn Mo Ni ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm
0.01
5
P %
3
5
K Sc Ag % ppm ppm
0.01 0.2
7.4
0.5
0.5
1
0.01
1
Na Sr Sn % ppm ppm
0.2 0.01 0.5
10
1
Ti %
0.5 0.01 0.5
2
0.01
2
1
1
W V Y Zn Zr Tl Au Hg ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppm
0.01 10
2
0.5
0.5
0.5
2
5
0.01
Parámetros Geoquímicos
Un problema básico en cuanto a la prospección geoquímica es el determinar los parámetros geoquímicos que establecen los rangos de Background y Threshold. La ausencia de detalles en el análisis de datos con lleva a forzar el resultado, como lo que ocurre en el procesamiento de datos del oro, plata, arsénico y el antimonio, que se caracterizan por tener una gran cantidad de datos por debajo del “Límite de Detección”, considerados como datos probables. Estos detalles crean altas desviaciones que crean
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automáticamente varias poblaciones como se puede observar en los diagramas de variabilidad construidos en base a parámetros geoquímicos. Una posible solución es demasiado compleja, ya que se procedería a un análisis en cada una de estas poblaciones y en cada una de ellas se resolverían nuevos parámetros.
No es recomendable realizar un análisis estadístico con un número reducido de datos, se recomienda a partir de 30 datos. Este problema se puede apreciar en el análisis estadístico realizado en las poblaciones “Volcanicos” e “Intrusivos” con 20 y 16 muestras respectivamente. Estos resultados son reforzados con la interpretación del tipo de muestreo (Sedimentos de Arroyo) en donde la discriminación se realiza desde el punto de vista de la ubicación geográfica del punto donde se realizó el muestreo de sedimento de arroyo. La información geoquímica de estos sedimentos está influenciada por la pequeña cuenca de recepción de aguas. Por tanto los parámetros geoquímicos están sujetos al área que influencia a dicha muestra.
7.4.1 Valor Promedio o Contenido de Fondo.
Se denomina así a la concentración normal de un elemento en un material terrestre, conocido también como “BACKGROUND”. El contenido de fondo de un elemento particular es sujeto a variaciones, según la constitución de la roca u otro material terrestre en el que el elemento ocurre.
Esta concentración no es estable por eso es lógico considerar el valor de fondo como un valor medio (que puede estar dentro de un promedio, media aritmética, media geométrica, media ponderada, etc.) y no como un valor exacto. En el caso del estudio de prospección geoquímica en el área de Chalhuanca se ha considerado un promedio aritmético (Media),
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por tratarse de un estudio netamente regional. El contenido de fondo está relacionado al número de muestras
7.4.2 Umbral Geoquímico.
Es un parámetro también denominado THRESHOLD (T), que está en función de la concentración normal más dos veces las cantidades por los que desvían los valores de su contenido de fondo (desviación estándar)
Desde un punto de vista nominal, sea el caso de una distribución normal o lognormal, el 95% de los valores individuales caen
entre el
background más dos veces su desviación estándar; es decir que solamente el 2,5% de la población excede el límite superior (B + 2De). Este límite superior es tomado convencionalmente como el nivel Umbral (T), encima del cual son considerados como anómalos.
7.4.3 Anomalía Geoquímica
Una anomalía es una desviación con respecto al contenido normal, de modo que una anomalía geoquímica es una desviación de los valores geoquímicos que son normales para una región. Un yacimiento de minerales es una anomalía geoquímica, entonces también se puede clasificar cuantitativamente desde un punto de vista cualitativo:
7.4.3.1 Anomalías Significativas Se pueden usarse como guías en prospección ya que tiene relación con mineralización, las cuales son determinadas con métodos estadísticos.
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7.4.3.2 Anomalías no significativas Sin relación con mineralización ya que es importante la posición espacial de la anomalía.
Estos parámetros son hallados con métodos estadísticos y también pueden ser hallados gráficamente en función a la distribución de frecuencias acumuladas.
7.4.4 Rangos de Anomalía
• En función al Threshold (Umbral Geoquímico)
<
B
Valores por debajo del contenido de fondo.
B-T
Valores dentro del contenido de fondo
T - 2T
Valores débilmente anómalos
2T - 3T
Valores simplemente anómalos
3T - 4T
Valores regularmente anómalos
4T - 5T
Valores medianamente anómalos
5T >
Valores fuertemente anómalos
• En función al Background más la Desviación Estandar
< B
- B B+ 1De
Valores por debajo del contenido de fondo Valores dentro del contenido de fondo
B+ 1De - B+ 2De
Valores por encima del contenido de fondo
B+ 2De - B+ 3De
Valores simplemente anómalos
B+ 3De - B+ 4De
Valores someramente anómalos 105
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7.5
B+ 4De - B+ 5De
Valores algo más anómalo
B+ 5De - B+ 6De
Valores ligeramente más anómalo
B+ 6De - B+ 7De
Valores anómalos
B+ 7De - B+ 8De
Valores regularmente anómalos
B+ 8De - B+ 9De
Valores moderadamente anómalo
B+ 9De - B+10De
Valores medianamente anómalos
B+10De - B+11De
Valores altamente anómalos
B+11De
Valores Fuertemente anómalos.
>
Procesamiento Estadístico de Datos
Se utilizaron 116 muestras de las cuales para efectos de la estadística y por criterios lito-estratigráficos se dividió en 3 poblaciones:
1. Población Sedimentarios. 2. Población Volcánicos. 3. Población Intrusivos.
Población Sedimentarios.- Esta incluye 80 muestras de sedimento de quebrada las que van desde el Grupo Yura hasta la Formación Ferrobamba. Estas se encuentran ocupando el 55 % del cuadrángulo.
Población Volcánicos.- Representada por 20 muestras de sedimento de quebrada, estas van desde los volcánicos Tacaza hasta los volcánicos Barroso. Ocupan el 30 % del área de estudio.
Población Intrusivos.- Esta compuesta de 16 muestras, que para efectos de la estadística no se recomienda el procesamiento de los datos; estas ocupan el 15 % del cuadrángulo.
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Existen otros métodos como es el caso de los estimadores de Sichel que se usa para calcular el valor de la ley media, cuando se presume que la población presenta una distribución log-normal y el número de datos con el que se cuenta es muy pequeño. La ventaja del método de Sichel es que podemos definir niveles de confianza
en el cálculo de la ley media. La
fórmula que permite calcular el estimador de Sichel es la siguiente:
tSichel = ea f(V)n e = número de Neper a = media de los logaritmos de las leyes f(V)n = valor que se obtiene de la tabla Nº 12 “Estimadores de Siche – Tabla de valores”, con n = número de muestras (ver apéndice) V = varianza de los logaritmos de las leyes.
También se realizó la estadística total del cuadrángulo (sin discriminar en poblaciones), en donde se trabajo la totalidad de los valores geoquímicos.
Los elementos químicos utilizados en el trabajo de tesis fueron: Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Mo, Co, Ni, Cr, Cd, Fe. El procesamiento fue considerando la estadística de uni-variables para determinar la media (promedio aritmético de los datos y desviación standard) para proceder a diseñar las tablas de rangos geoquímicos.
Hay que tener presente que para calcular la ley media, por razones de seguridad en el cálculo y sencillez operativa, en primer lugar es necesario conocer si los datos presentan una distribución normal, de no ser así, se debe calcular sus algoritmos respectivos y repetir el proceso con estas nuevas variables (variables con valores logarítmicos).
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Para efectos de que una distribución sea normal se utilizó una estadística de visualización de gráficos (histogramas y
probabilidad normal). Así también la
prueba de Kolmorogov-Smirnov-Lilliefors la cual es una prueba de bondad de ajuste.
Una regla práctica para reconocer la normalidad de la distribución es el valor del coeficiente de variación. Según Koch y Link (l970) una distribución puede considerarse como Gaussiana si el coeficiente de variación es inferior a 0.05, en caso contrario indica un carácter log-normal o un conjunto de datos con distribución errática.
Otro grafico presentado es el de caja y bigotes (Box Plot) que proporciona una representación de la distribución. Los límites inferior y superior de la caja corresponden a los cuartiles primero y tercero (o percentiles 25 y 75) respectivamente; en consecuencia, la altura de la caja coincide con el RI (rango intercuartílico). La línea horizontal dentro de la caja corresponde al segundo cuartil Q2 (o mediana), y los bigotes inferior y superior al mínimo y al máximo valor, tales que sus distancias a los límites inferior y superior, respectivamente, de la caja es inferior a una vez el RI. En el caso de que un valor diste de los límites inferior o superior de la caja más de 1,5 veces el RI, a dicho valor, se le denomina “fuera del rango” y se representa mediante el símbolo “o” y por “x” si los valores son superiores a 3 veces la longitud de la caja o rango intercuartílico, denominándolos “valores aislados o extremos”. Es decir, entre el mínimo valor y el límite inferior de la caja está contenido el 25% de los valores más pequeños, entre el límite inferior de la caja y la línea horizontal dentro de la caja, el 25%, entre la mediana y el límite superior de la caja, el 25% siguiente y, por encima del límite superior de la caja, el 25% restante.
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Por último se presenta el gráfico de tallo y hojas (“Stem & Leaf”). En este gráfico cada línea de dígitos corresponde a la descomposición de los valores de la variable en dos partes, el tallo y la hoja.
Todo lo antes dicho se aprecia en el apéndice 1, donde se presenta toda la estadística realizada ya sea en forma total y por poblaciones con sus respectivos análisis del comportamiento de los elementos geoquímicos; así como diagramas de variabilidad para tener una idea rápida de cómo es el comportamiento de los elementos de las muestras tomadas.
7.6
Evaluación Geoquímica.
La evaluación geoquímica se caracteriza por tener dos rasgos importantes; el primero sería “la gran cantidad de datos” y segundo “la precisión con el cual debe tratarse estos datos”.
Para hacer un procesamiento de los elementos, es fundamental conocer el comportamiento físico-químico de cada uno de ellos en el medio ambiente a partir de los cuales se tuvieron resultados estadísticos. Cabe resaltar que la mayoría de los elementos tuvieron un comportamiento log normal, por lo que se aplicó el parámetro matemático (algoritmo) de logaritmos neperianos; el cual por experiencia de otros estudios realizados dieron resultados satisfactorios y por ende el descubrimiento de yacimientos, hoy en día puestos en explotación como es caso de Michiquillay, La Granja.
Se determino el Background (rango de valores normales de una población) y el Threshold (limite inferior de los valores anómalos). Del cual se partió para considerar que los resultados que están por encima del nivel de un Threshold han sido considerados como débilmente anómalos, aquellos que son mayores a dos
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veces el Threshold son considerados moderamente anómalos y algunos resultados mayores a tres veces el Treshold son denominados como fuertemente anómalos.
Las anomalías moderadas y fuertes se pueden considerar de muy buena expectativa (Blancos de Exploración ó Targets) en lo que concierne a sedimentos de quebrada regional. Por consiguiente, con este punto de partida se debe llevar a cabo los trabajos y programas de exploración con más detalles para así delinear posibles cuerpos mineralizados.
Las supuestas anomalías de moderadas a débiles, estarían consideradas como de prioridad dos, ya que se deberían a supuestas mineralizaciones de poca magnitud o ha cuerpos ocultos.
En base a las 116 las muestras de sedimentos de quebrada analizadas, de las cuales se obtuvieron resultados de anomalías geoquímicas por los elementos mencionados que a continuación detallaremos: Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Mo, Co, Ni, Cr, Cd, Fe.
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Tabla Nº 12
ESTIMADORES DE SICHEL (Tabla de Valores)
Límite superior de confianza (ø95) para los estimadores de Sichel V 0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
Límite inferior de confianza (ø5) para los estimadores de Sichel
N 5 1,000 1,362 1,561 1,740 1,914 2,087 2,532 3,019 3,563 4,176 4,870 5,663 6,570 7,605 8,795 10,155 11,718 13,513 15,569 17,928 20,639 23,749 27,318 31,398 36,079 41,444 47,586 54,611 62,661 71,861 82,366
10 1,000 1,171 1,256 1,327 1,393 1,455 1,606 1,756 1,910 2,070 2,237 2,415 2,604 2,805 3,019 3,250 3,497 3,761 4,045 4,351 4,680 5,034 5,414 5,825 6,268 6,745 7,260 7,815 8,415 9,061 9,759
V 15 1,000 1,122 1,181 1,230 1,274 1,316 1,415 1,509 1,603 1,682 1,798 1,901 2,006 2,117 2,233 2,355 2,483 2,617 2,758 2,907 3,064 3,229 3,403 3,588 3,783 3,989 4,208 4,438 4,683 4,941 5,214
20 1,000 1,099 1,146 1,184 1,219 1,252 1,328 1,399 1,470 1,541 1,614 1,688 1,763 1,842 1,924 2,008 2,096 2,187 2,282 2,380 2,484 2,592 2,704 2,822 2,945 3,074 3,209 3,351 3,498 3,670 3,816
0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
111
n 5 1,000 0,8589 0,8070 0,7693 0,7389 0,7129 0,6605 0,6187 0,5838 0,5538 0,5277 0,5044 0,4836 0,4650 0,4481 0,4328 0,4189 0,4062 0,3946 0,3840 0,3743 0,3655 0,3574 0,3501 0,3433 0,3372 0,3316 0,3266 0,3220 0,3179 0,3142
10 1,000 0,9071 0,8708 0,8439 0,8216 0,8023 0,7618 0,7284 0,6995 0,6739 0,6508 0,6297 0,6103 0,5923 0,5756 0,5599 0,5452 0,5315 0,5186 0,5065 0,4950 0,4842 0,4740 0,4644 0,4552 0,4466 0,4385 0,4308 0,4234 0,4166 0,4100
15 1,000 0,9246 0,8943 0,8716 0,8527 0,8360 0,8008 0,7717 0,7462 0,7270 0,7020 0,6825 0,6646 0,6476 0,6317 0,6165 0,6020 0,5888 0,5760 0,5637 0,5521 0,5410 0,5305 0,5203 0,5106 0,5014 0,4925 0,4840 0,4759 0,4681 0,4606
20 1,000 0,9344 0,9077 0,8878 0,8709 0,8558 0,8243 0,7981 0,7744 0,7534 0,7338 0,7156 0,6987 0,6826 0,6674 0,6530 0,6393 0,6262 0,6137 0,6018 0,5904 0,5794 0,5688 0,5587 0,5489 0,5395 0,5304 0,5217 0,5133 0,5044 0,4974
Yván Rolando Hurtado Guerrero
COMPORTAMIENTO ESTADISTICO - GEOQUIMICO DEL CUADRANGULO DE CHALHUANCA (29-p) POBLACION
Sedimentarios
PARAMETROS Background Threshold
Volcánicos
Intrusivos
TOTAL
Ag
Sb
0.31 5.97
As
Cu
44.25
52.76
Pb
Zn
Co
Ni
Cr
41.06 115.73 9.00 22.04 93.24
Mo 7.03
Cd
Fe
2.66 3.89
1.00 12.43 132.32 168.85 44.74 286.10 16.06 67.27 167.99 32.41 12.24 8.16
Background
--
--
8.70
25.86
20.70
1.30
--
3.39
Threshold
--
--
33.82
70.57
45.91 115.97 18.64 20.94 128.00 2.44
--
8.88
Background
0.18
--
29.06
49.86
27.69
6.25
--
5.02
Threshold
0.58
--
132.32 179.40 77.97 133.57 13.86 15.23 150.24 34.56
--
8.71
Background Threshold
0.26 6.20
36.03
47.70
35.71
60.78
56.43
93.05
8.30 10.70 65.30
8.94
8.50
97.50
8.87 18.22 89.01
5.93
2.15 3.96
0.88 13.37 157.51 157.90 114.49 286.10 16.06 57.73 162.03 29.71 10.25 8.45
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Plata La distribución de plata en los sedimentos de quebrada está en el rango de 0.1 a 2.10 ppm, con un comportamiento errático de algunos de sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 0.1 a 0.3 ppm que representa el 77 % de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 0.31 ppm y que para el caso de la población intrusivos esta decae a los 0.18 ppm.
No fue considerada la población volcanicos ya que sus valores están por debajo del límite de detección.
La correlación Ag - As (0.72) es muy fuerte y para Ag - Cu, Pb, Zn, Mo es moderado (0.62), a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico de la Plata (Ag) Población
Media Aritmética (ppm)
Desviación Standard (ppm)
Threshold (ppm)
Valor Mínimo (ppm)
Valor Máximo (ppm)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
Total Sedimentarios Intrusivos
0.26 0.31 0.18
0.31 2.34 0.20
0.88 1.00 0.58
0.10 0.10 0.10
2.10 2.10 0.80
114 78 16
2 2 0
116 80 16
El Background obtenido es 0.26 ppm y su Threshold es 0.88 ppm. Encontrándose 4 valores por encima del Threshold; los cuales van de moderado (03) a fuertemente anómalos (01).
Nº Muestra
Ag (ppm)
Localidad
13
1
Allallaca
35
1.2
Jechuapata
56
2.1
Cº Mollopata
73
1.1
Huancapampa
76
1.2
Cº Apu Oquemesa
112
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
-73.0
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-73.0
GEOQUIMICA DE CHALHUANCA (29-p) 10
0 kilometros WGS 84 / *AMMP/SAMMP grid
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion de la Plata Fig Nº 10
> 1.75 0.88 - 1.75 < 0.88
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Arsénico La distribución de arsénico en los sedimentos de quebrada está en el rango de 3 a 336 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 3 a 36 ppm que representa el 73 % de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 44.25 ppm y que para el caso de la población intrusivos esta se encuentra en 29.06 ppm. Para la población volcánicos los valores son muy bajos, llegando ha alcanzar los 8.70 ppm.
La correlación lineal As - Cu, Pb, Zn, Mo es muy fuerte (0.72), a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Arsénico Población Total Sedimentarios Volcánicos Intrusivos
Media Aritmética (ppm) 36.03 44.25 8.70 29.06
Desviación Standard (ppm) 60.74 67.52 12.56 51.63
Threshold (ppm) 157.51 179.29 33.82 132.32
Valor Mínimo (ppm) 3.00 3.00 3.00 3.00
Valor Máximo (ppm) 366.00 366.00 54.00 212.00
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
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0 0 0 0
116 80 20 16
El Background obtenido es 36.03 ppm y su Threshold es 157.51 ppm. Encontrándose 8 valores por encima del Threshold y fuertemente anómalo,
Nº Muestra
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Localidad
12
136
Cº Huaynacocha
13
179
Allallaca
37
200
Chueca
65
366
Ayahuay
70
212
Huancaray
73
327
Huancapampa
76
130
Cº Apu Oquemesa
77
215
Saraica
113
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
-73.0
30
a. J
TOR AY A Ch a l h ui
Rí o
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Arsenico Fig Nº 11
> 65.07 43.38 - 65.07 < 43.38
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Antimonio La distribución de antimonio en los sedimentos de quebrada está en el rango de 5 a 30 ppm, con un comportamiento errático de cuatro de sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 5.0 a 9.2 ppm que representa el 87% de la población total.
Se puede afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 6.20 ppm y que para el caso de la población intrusivos y volcánicos no se efectuó ningún parámetro estadístico por estar sus valores por debajo del límite de detección
La correlación con el resto de elementos es pobre a nulo, a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95.
Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Antimonio
Población
Media Aritmética (ppm)
Desviación Standard (ppm)
Threshold (ppm)
Valor Mínimo (ppm)
Valor Máximo (ppm)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
Total Sedimentarios
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1.36 1.39
12.43 13.37
5.00 5.00
30.00 30.00
116 80
0 0
116 80
El Background obtenido es 5.97 ppm y su Threshold es 12.43 ppm. Encontrándose 4 valores por encima del Threshold de los cuales (03) son moderado y (01) fuertemente anómalos. Nº Muestra
Sb (ppm)
Localidad
39
17
Paujaraya
65
30
Ayahuay
70
18
Huancaray
91
18
Pairaca
114
Yván Rolando Hurtado Guerrero
-73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
Histograma de Frecuencias
-73.0
ac
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-73.0
GEOQUIMICA DE CHALHUANCA (29-p) 10
0 kilometros WGS 84 / *AMMP/SAMMP grid
10
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Antimonio Fig Nº 12
> 24.89 16.6 - 24.89 < 16.6
116 5 30 6 6 5 5 3.2 3 0.5 476 4.8 78 28.07
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Cobre La distribución de cobre en los sedimentos de quebrada está en el rango de 3.9 a 280 ppm, con un comportamiento Log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 3.9 a 29 ppm que representa el 52 % de la población total.
Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 52.76 ppm y que para el caso de la población intrusivos esta se encuentra en 49.86 ppm. Para población volcánicos sus valores son bajos llegando ha alcanzar los 25.86 ppm.
La correlación lineal Cu - As es muy fuerte (0.72) y para Cu – Pb es moderado (0.64); a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Cobre Población Total Sedimentarios Volcánicos Intrusivos
Media Aritmética (ppm) 47.70 52.76 25.86 49.86
Desviación Standard (ppm) 2.25 2.20 2.11 2.20
Threshold (ppm) 157.90 168.85 70.57 179.40
Valor Mínimo (ppm) 3.9 8.3 3.9 13.40
Valor Máximo (ppm) 280 280 107 270
El Background obtenido es 47.70 ppm, y
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
115 80 20 15
1 0 0 1
116 80 20 16
su Threshold es 157.90 ppm.
Encontrándose 9 valores por encima del umbral geoquímico. Nº Muestra
Cu (ppm)
Localidad
13
140
Allallaca
35
119
Jechuapata
37
250
Chueja
39
120
Paujaraya
57
227
Chuicho
63
224
Pacchantay
65
244
Ayahuay
73
141
Huancapampa
81
280
Promesa
115
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
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-73.3
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Cobre Fig Nº 13
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> 110.9 73.93 - 110.9 < 73.93
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Plomo La distribución de plomo en los sedimentos de quebrada está en el rango de 1 a 191 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 1 a 36 ppm que representa el 73 % de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 41.06 ppm, para el caso de la población intrusivos esta se encuentra en 27.69 ppm. Mientras que para la población volcánicos su valores alcanzo 20.70 ppm.
La correlación lineal Pb - As es muy fuerte (0.69) y Pb – Ag, Cu
es
moderada (0.56 – 0.54 respectivamente); a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Plomo Población Total Sedimentarios Volcánicos Intrusivos
Media Aritmética (ppm) 35.71 41.06 20.70 27.69
Desviación Standard (ppm) 39.39 44.74 17.60 25.14
Threshold (ppm) 114.49 13.54 45.91 77.97
Valor Mínimo (ppm) 1.0 1.0 8.0 5.0
Valor Máximo (ppm) 191.00 191.00 59.00 106.00
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
115 80 20 15
1 0 0 1
116 80 20 16
El Background obtenido es 35.71 ppm y su Threshold es 114.49 ppm. Encontrándose 11 valores anómalos por encima del Threshold. Nº Muestra
Pb (ppm)
Localidad
13
154
Allallaca
37
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58
123
Cº Queroc
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Allpamachay
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112
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73
153
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76
135
Cº Apu Oquemesa
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Promesa
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116
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
-73.4
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Plomo Fig Nº 14
> 83.51 55.67 - 83.51 < 55.67
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Zinc La distribución de zinc en los sedimentos de quebrada está en el rango de 13.7 a 108 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 13.7 a 54.5 ppm que representa el 50% de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 115.73 ppm, para el caso de la población volcánicos esta se encuentra en 60.78 ppm. Mientras que para la población intrusivos su valores alcanzo 56.43 ppm.
La correlación lineal Zn – Pb, As es muy fuerte (0.72 - 0.69 respectivamente) y Zn – Ag es moderada (0.55);
a un nivel de asociación estadísticamente
significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Zinc Media Aritmética (ppm)
Desviación Standard (ppm)
Threshold (ppm)
Valor Mínimo (ppm)
Total
93.05
2.20
286.10
13.70
Sedimentarios Volcánicos
115.73 60.78
2.46 1.60
358.40 20.94
13.70 21.00
517.00 130.00
Intrusivos
56.43
1.77
15.23
22.80
150.00
Población
Valor Máximo (ppm)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
108
0
108
73 20
7 0
80 20
16
0
16
108.00
El Background obtenido es 93.05 ppm y su Threshold es 286.10 ppm. Encontrándose 10 valores anómalos del umbral geoquímico. Nº Muestra
Zn (ppm)
Localidad
13
362
Allallaca
14
753
Allallaca
24
517
Jalachaca
26
300
Jalatojo
27
507
Juisa
37
430
Chueja
65
447
Ayahuay
76
463
Cº Apu Oquemesa
82
367
Cº Tayo
87
294
Antahuayco
117
Yván Rolando Hurtado Guerrero
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Zinc Fig Nº 15
> 208.7 139.1 - 208.7 < 139.1
114 0.0 517.0 97.1 67.7 52.3 36.0 110.5 3.218 2.206 4.336
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Molibdeno La distribución de molibdeno en los sedimentos de quebrada está en el rango de 1 a 60 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 1 a 6.4 ppm que representa el 83 % de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 7.03 ppm, para el caso de la población volcánicos esta decae a 1.30 ppm. Mientras que para la población intrusivos su valor alcanzo 6.25 ppm.
La correlación es de grupos homogéneos (tendencia valores bajos y altos) Mo – As, es muy fuerte (0.69) y Mo – Ag, Cu, Zn es moderada (0.55 – 0.62 – 0.59 respectivamente); a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Molibdeno
Población Total Sedimentarios Volcánicos Intrusivos
Media Aritmética (ppm) 5.93 7.03 1.30 6.25
Desviación Standard (ppm) 11.89 12.69 0.57 14.15
Threshold (ppm) 29.71 32.41 2.44 34.56
Valor Mínimo (ppm) 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Máximo (ppm) 60.00 60.00 3.00 57.00
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
116 80 20 16
0 0 0 0
116 80 20 16
El Background obtenido es 5.93 ppm y su Threshold es 29.71 ppm. Encontrándose 8 valores por encima del umbral geoquímico. Nº Muestra
Mo (ppm)
Localidad
12
44
Cº Huaynacocha
37
35
Chueja
39
53
Paujaraya
40
38
Huampuchaca
65
30
Ayahuay
70
57
Huancaray
88
44
Huacaya
91
60
Pairaca
118
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
-73.4
-73.3
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GEOQUIMICA DE CHALHUANCA (29-p) 0 kilometros WGS 84 / *AMMP/SAMMP grid
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Molibdeno Fig Nº 16
> 29.71 17.24 - 29.71 < 17.24
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Cobalto La distribución de cobre en los sedimentos de quebrada está en el rango de 2 a 21 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 5.5 a 10.6 ppm que representa el 65% de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 9.00 ppm, para el caso de la población volcánicos esta se encuentra en 8.30 ppm. Mientras que para la población intrusivos su valor alcanzo 8.94 ppm.
La correlación con los demás elementos es muy pobre a nula; a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95
Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Cobalto Media Aritmética (ppm)
Desviación Standard (ppm)
Treshold (ppm)
Valor Mínimo (ppm)
Valor Máximo (ppm)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
Volcánicos
8.87 9.00 8.3
3.59 3.33 5.17
16.06 15.67 18.64
2.00 2.00 2.00
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116 80 20
0 0 0
116 80 20
Intrusivos
8.94
2.46
13.86
5.00
13.00
16
0
16
Población Total Sedimentarios
El Background obtenido es 8.87 ppm y su Threshold es 16.06 ppm. Encontrándose 5 valores débilmente anómalos
Nº Muestra
Co (ppm)
Localidad
59
19
Cº Jallaya
65
18
Ayahuay
79
17
Palcapampa
81
17
Promesa
96
21
Huancapata
119
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Níquel La distribución de níquel en los sedimentos de quebrada está en el rango de 4 a 119 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 4 a 14.5 ppm que representa el 66 % de la población total.
Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 22.04 ppm, para el caso de la población volcánicos esta se encuentra en 10.70 ppm. Mientras que para la población intrusivos su valores alcanzo 8.50 ppm.
La correlación lineal Ni – As, Zn es moderada (0.57 – 0.60 respectivamente); a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95.
Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Níquel Población
Media Aritmética (ppm)
Desviación Standard (ppm)
Threshold (ppm)
Valor Mínimo (ppm)
Total
18.22
19.76
57.73
4.00
Sedimentarios Volcánicos
22.04 10.70
22.62 5.12
67.27 20.94
4.00 4.00
Intrusivos
8.50
3.37
15.23
5.00
Valor Máximo (ppm)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
119.00
116
0
116
119.00 22.00
80 20
0 0
80 20
14.00
16
0
16
El Background obtenido es 18.22 ppm y su Threshold es 57.73 ppm. Encontrándose 8 valores por encima del Threshold. Nº Muestra
Ni (ppm)
Localidad
12
119
Cº Huaynacocha
14
73
Allallaca
24
57
Jalachaca
26
27
Jalatojo
27
47
Juisa
39
96
Paujaraya
88
84
Huacaya
91
97
Pairaca
120
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
-73.0
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GEOQUIMICA DE CHALHUANCA (29-p) 10
0 kilometros WGS 84 / *AMMP/SAMMP grid
10
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119
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30
Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Niquel Fig Nº 18
> 52.15 34.77 - 52.15 < 34.77
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Cromo
La distribución de cromo en los sedimentos de quebrada está en el rango de 19 a 207 ppm, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 70.3 a 104.5 ppm que representa el 42 % de la población total.
Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 96.24 ppm, para el caso de la población volcánicos esta se encuentra en 65.30 ppm. Mientras que para la población intrusivos se obtuvo un incremento considerable de su valor 97.50 ppm.
La correlación con los demás elementos es muy pobre a nula; a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95. Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Cromo
Población
Media Aritmética (ppm)
Desviación Standard (ppm)
Treshold (ppm)
Valor Mínimo (ppm)
Valor Máximo (ppm)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
Total Sedimentarios
89.01 93.24
36.51 37.38
162.03 167.99
19.00 19.00
207.00 207.00
116 80
0 0
116 80
Volcánicos
65.30
31.35
128.00
35.00
155.00
20
0
20
Intrusivos
97.50
26.37
150.24
70.00
160.00
16
0
16
El Background obtenido es 89.01 ppm y su Threshold es 162.03 ppm. Encontrándose 05 valores por encima del threshold; los cuales van de moderado (03) a fuertemente anómalos (02).
Nº Muestra
Cr (ppm)
Localidad
63
207
Cº Santa Rosa
65
163
Ayahuay
121
Yván Rolando Hurtado Guerrero
-73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
Histograma de Frecuencias
-73.0
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0 kilometros WGS 84 / *AMMP/SAMMP grid
10
Ni
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-73.0
GEOQUIMICA DE CHALHUANCA (29-p) 10
Cr
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30
Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Cromo Fig Nº 19
> 255.3 170.2 - 255.3 < 170.2
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Cadmio La distribución de cadmio en los sedimentos de quebrada está en el rango de 1 a 25 ppm, con un comportamiento errático de algunos de sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 1 a 3.2 ppm que representa el 91 % de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 2.66 ppm y que para el caso de la población intrusivos y volcánicos no se efectuó ningún parámetro estadístico por estar sus valores por debajo del limite de detección.
La correlación con los demás elementos es muy pobre a nula; a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95.
Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Cadmio
Población Total Sedimentarios
Media Aritmética (ppm) 2.15 2.66
Desviación Standard (ppm) 4.04 4.79
Threshold (ppm) 10.23 12.24
Valor Mínimo (ppm) 1.00 1.00
Valor Máximo (ppm) 25.00 25.00
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
116 80
0 0
116 80
El Background obtenido es 2.15 ppm y su Threshold es 10.23 ppm. Encontrándose 03 valores por encima del Threshold.
Nº Muestra
Cd (ppm)
Localidad
12
25
Cº Huaynacocha
39
22
Paujaraya
91
23
Pairaca
122
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Histograma de Frecuencias -73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
-73.0
120
i ru m
ac
Qd
e a. J
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30%
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Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Cadmio Fig Nº 20
> 16.26 10.84 - 16.26 < 10.84
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Hierro La distribución de hierro en los sedimentos de quebrada está en el rango de 0.64 a 14.74 %, con un comportamiento log normal de todos sus valores. La mayor población de valores esta dentro de los rangos de 1.9 a 3.2 % el cual representa el 40 % de la población total.
Podemos decir que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 3.89 %, para el caso de la población volcánicos esta se encuentra en 3.39 %. Mientras
que para la población intrusivos sus valores aumentaron, alcanzando
estos 5.02 %.
La correlación con los demás elementos es muy pobre a nula; a un nivel de asociación estadísticamente significativa del 0.95
Comportamiento Estadístico – Geoquímico del Hierro Población
Media Aritmética (%)
Desviación Standard (%)
Treshold (%)
Valor Mínimo (%)
Valor Máximo (%)
Muestras Utilizadas
Muestras No Utilizadas
Muestras Total
Total Sedimentarios
3.96 3.89
2.24 2.13
8.45 8.16
0.64 0.64
14.74 14.74
116 80
0 0
116 80
Volcánicos
3.39
2.75
8.88
1.10
13.60
20
0
20
Intrusivos
5.02
1.84
8.71
2.91
9.39
16
0
16
El Background obtenido es 3.96 ppm y su Threshold es 8.45 ppm. Encontrándose 4 valores anómalos.
Nº Muestra
Fe (ppm)
Localidad
2
14.74
Challhuini
9
13.6
Huruhuani
33
8.93
Huanchu
47
9.39
Yanacallo
123
Yván Rolando Hurtado Guerrero
-73.5
-73.4
-73.3
-73.2
-73.1
Histograma de Frecuencias
-73.0
30
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GEOQUIMICA DE CHALHUANCA (29-p) 10
0 kilometros WGS 84 / *AMMP/SAMMP grid
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90%
Muestreo de Sedimentos de Quebrada Dispersion del Hierro Fig Nº 21
> 20.46 13.64 - 20.46 < 13.64
CORRELACION DE ELEMENTOS GEOQUIMICA DE SEDIMENTOS DE QUEBRADA Población Total Estadistica : Logaritmica
Chalhuanca (29-p) Ag
Sb
As
Cu
Pb
Zn
Co
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Cr
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Cd
Fe
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0.40
As
0.72
0.53
Cu
0.64
0.40
0.72
Pb
0.56
0.39
0.69
0.54
Zn
0.55
0.47
0.68
0.46
0.72
Co
0.24
0.25
0.30
0.38
0.29
0.33
Ni
0.48
0.48
0.57
0.49
0.36
0.60
0.24
Cr
0.26
0.02
0.21
0.29
0.14
0.06
0.18
0.15
Mo
0.55
0.67
0.69
0.62
0.46
0.59
0.10
0.76 0.16
Leyenda (significancia 0.95) Muy Fuerte Fuerte
Cd
0.42
0.59
0.51
0.40
0.33
0.62
0.11
0.77 -0.02
Moderado
0.77
Pobre
Fe
0.14
0.06
0.10
0.27
0.14
0.06
0.66 -0.08 0.22 -0.06
0.00
Muy Pobre Nulo
Población Muestral: 116
Fig N° 22
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
7.7
Interpretación de Anomalías.
La interpretación de las anomalías obtenidas en el Cuadrángulo de Chalhuanca, aplicando la prospección geoquímica `por sedimentos activos de quebrada fueron evaluados en base a su densidad de muestreo geoquímico,
ambiente
geológico,
magmatismo,
aspecto
tectónico
y
asociaciones metálicas.
La mayor parte de las anomalías obtenidas que llegan a niveles fuertes en Cu, Pb, Zn, Mo, Ag, y As, moderadas en Ni y Cd y débiles en Cr, Co y Fe las cuales se distribuyen en secuencias pelíticas del Grupo Yura, en intrusivos tonaliticos- granodioríticos del Paleógeno o en el contacto de ambas unidades.
De las poblaciones analizadas podemos decir que las muestras provenientes de las secuencias sedimentarias se observan umbrales geoquímicos de interés, en donde se han reconocido hasta tres zonas intereresantes (Piste, Pachaconas, Tapayrihua) las que hace pensar en la presencia de mineralizaciones relacionadas a yacimientos del tipo Porfido y/o Skarn, ya que se han encontrado indicios en el campo y que fueron confirmados con las asociaciones mineralógicas de cobre, zinc, plomo, arsénico y molibdeno; las cuales resultaron de la interpretación geoquímica.
124
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
7.8
Determinación Anomalías
Las anomalías detectadas en el área de estudio son el resultado de un trabajo minucioso donde la planificación juega un papel importante tanto para la prospección geoquímica como para la evaluación minera, las que estuvieron sustentadas por un control de campo y en gabinete por la interpretación- asociación de elementos trazas.
Estas anomalías fueron determinadas en base a una discriminación realizadas en el procesamiento estadístico, esto también involucró aspectos metalogenéticos y el control estructural de la región.
Como producto de esta investigación se han seleccionado los llamados 13 “targets” o blancos anómalos que van desde los mas importantes a otros de carácter secundario. (Cuadro Nº 2).
•
Anomalía Queroc (Ag/Cu, Pb, As).
Se ubica en el sector oriental (noroeste del cuadrángulo), a 6 km. del pueblo de Tapayrihua dichas quebradas son las que drenan del cerro Queroc y Tirani. Esta anomalía se encuentra en las cuarcitas de la Formación Soraya en contacto con los intrusivos tonalíticos de la zona; poniendo en evidencia un fuerte diaclasamiento local. Los rodados son de naturaleza calcárea (Formación
125
Yván Rolando Hurtado Guerrero
DETERMINACION DE ANOMALIAS Nº ANOMALIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Queroc Huancapampa Huancaray Paraica Huancaya Chueja Saraica Jalachaca Allallaca Promesa Auquiato Huipani Ayahuay
GRADO O RANGO
Fuerte (Ag-Pb-Cu); Moderado (As) Fuerte (As-Zn); Moderado (Ag-Pb-Cu) Fuerte (Cu-As-Mo-Pb), Moderado (Zn), Débil (Ag) Fuerte (Zn-Mo), Moderado (As-Ni) Fuerte (Zn), Moderado (Mo-Ni-As), Débil (Ag-Pb-Cu) Fuerte (As-Zn-Cu-Pb-Mo), Moderado (Ni) Fuerte (As), Moderado (Pb), Débil (Zn) Fuerte (Zn-As), Moderado (Mo-Cu-Ni) Fuerte (Zn-As), Moderado (Mo-Cu-Pb-Ni), Débil (Ag-Fe) Fuerte (Zn-As), Moderado (Cu), Débil (Pb) Fuerte (Pb-Zn), Débil (Ag) Moderado (Cu), Débil (As) Fuerte (Ag-As-Cu-Zn-Mo), Moderado (Pb, Co, Fe) CUADRO Nº 2
IONES METALICOS
ROCA DE ORIGEN
Ag / Cu, Pb, As Fm. Soraya As, Zn / Ag, Pb / Cu Rocas Intrusivas Cu, Mo, As / Ag, Pb, Zn Rocas Intrusivas Mo, Zn / Ni, As, Cd Fm. Soraya Zn / Mo, Ni / Ag, Pb, Cu, As Fm. Chuquibambilla As / Cu, Pb, Zn / Mo, Ni Fm. Soraya (As / Pb / Zn) Fm. Soraya / Roc. Intrusiva (Zn, As / Mo / Cu, Ni) Fm. Piste (Zn / Mo, Pb, As, Ni / Cu, Fe) Fm. Piste (Cu / Pb, As, Zn) Fm. Soraya (Zn / Pb, Ag) Fm Soraya (Cu / As) Fm. Soraya (Ag, As / Cu, Pb) Fm. Soraya
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
Ferrobamba) con intercrecimientos de oligisto micáceo. Los sedimentos presentan pirita.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Ag-Cu-Pb y moderado en As.
•
Muestra
Ag
Cu
Pb
As
Nº
ppm
ppm
ppm
ppm
# 56
2.1
68.4
91
57
# 57
0.5
227
21
77
# 58
1
90.4
123
47
# 68
4.6
42.8
26
58
Anomalia Huancapampa (As, Zn / Ag, Pb / Cu).
Pertenece también al sector oriental del cuadrángulo, en el paraje del mismo nombre (# 73), emplazada en rocas intrusivas cretáceopaleógenas las que sn cortadas por diques de naturaleza andesítica. Cabe resaltar rodados de cuarzo con estructuras rellenas de limonitas (boxwork).
El contraste geoquímico en está anomalía es fuerte en As y Zn, moderado en Ag-Pb-Cu y débil en Mo y Ni.
126
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
•
MUESTRA
As
Zn
Ag
Pb
Cu
Mo
Ni
Nº
ppm
ppm
ppm
Ppm
ppm
ppm
ppm
# 73
327
680
1.1
153
141
24
49
Anomalía Huancaray (Cu, Mo, As / Ag, Pb, Zn).
Se ubica en el sector oriental del cuadrángulo, 5 km. al sur de Machaconas, en los alrededores del paraje Huancaray, donde afloran intrusivos tonalíticos cretáceos. Cabe señalar que las biotitas de las rocas intrusivas se han cloritizado.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Cu-As-Mo-Pbmoderado en Zn y débil en Ag.
•
MUESTRA
Cu
As
Mo
Pb
Zn
Ag
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 70
965
212
57
106
150
0.8
Anomalía Paraica (Mo, Zn / Ni, As, Cd).
Se ubica en el sector central del cuadrángulo, 2 km. al noroeste del pueblo de Chalhuanca, emplazada en rocas de la Formación Soraya.
127
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
El contraste geoquímico en está anomalía es fuerte en Zn-Mo y moderado en As-Ni.
•
MUESTRA
Zn
Mo
Ni
As
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 91
1373
60
97
111
Anomalia Huancaya (Zn / Mo, Ni / Ag, Pb, Cu, As).
Esta anomalía se localiza en el sector central del cuadrángulo, a 4 Km. Al sureste de Chalhuanca, emplazada en rocas sedimentarias de la Formación Chuquibambilla.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Zn, moderado en Mo-Ni-As y débil en Ag-Pb-Cu.
MUESTRA
Zn
Mo
Ni
As
Cu
Pb
Ag
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 39
1276
53
96
88
120
71
0.6
# 88
963
44
84
38
50.3
29
0.3
128
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
•
Anomalía Chueja (As / Cu, Pb, Zn /Mo, Ni).
Se ubica en el sector suroriental del cuadrángulo, a 13 km. al este de Chalhuanca, emplazada en cuarcitas de la Formación Soraya, cerca al contacto con el cuerpo intrusito tonalítico Paleógeno.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en As-ZnCu-Pb-Mo y moderado en Ni.
•
Muestra
As
Zn
Cu
Pb
Mo
Ni
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 37
200
430
250
177
35
47
Anomalía Saraica (As / Pb / Zn).
Se ubica en el sector suroriental del cuadrángulo, 7 Km. Al sur del poblado de Tapayrihua, emplazada en una cobertura cuaternaria.
El contraste geoquímico en está anomalía es fuerte en As, moderado en Pb y débil en Zn.
129
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
•
Muestra
As
Zn
Pb
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 77
215
285
191
Anomalía Jalachaca (Zn, As / Mo / Cu, Ni).
Se ubica en el sector suroriental del cuadrángulo, a 5 Km. al este de Caraibamba, emplazada en rocas sedimentarias del Grupo Yura.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Zn-As, moderado en Mo-Cu-Ni.
MUESTRA
Zn
As
Cu
Ni
Mo
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 24
517
66
88.3
57
19
# 25
111
14
37.3
20
3
# 26
300
97
33.3
27
5
# 27
507
16
37
47
19
130
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
•
Anomalia Allallaca (Zn / Mo, Pb, As, Ni / Cu, Fe).
Al igual que la anterior se le localiza en el sector suroriental del cuadrángulo, a 5 km. al este de Caraibamba, emplazada en rocas sedimentarias del Grupo Yura, cerca al contacto con el intrusito tonalítico Paleógeno.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en ZnAs, moderado en Cu-Mo-Pb-Ni y débil en Ag-Fe.
MUESTRA
Zn
As
Cu
Mo
Pb
Ni
Ag
Fe
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(%)
# 12
1483
136
98.7
44
41
119
0.8
4.95
# 13
362
179
140
7
154
37
1
5.3
# 14
753
118
74.7
23
98
73
0.6
3.55
•
Anomalía Promesa (Cu / Pb, As, Zn).
Esta ubicado en el extremo meridional del cuadrángulo, 8km. al sureste del poblado de Cotaruse, emplazada en cuarcitas, areniscas cuarzosas y andesitas de textura porfiritica a manera de diques.
131
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte Zn y As moderado en Cu y débil en Pb.
•
MUESTRA
Zn
As
Cu
Pb
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 81
1483
136
98.7
41
Anomalía Auquiato (Zn / Pb, Ag).
Se ubica en el extremo meridional del cuadrángulo, 4 km. al sur del poblado de Cotaruse, emplazada en areniscas cuarzosas bajo cobertura cuaternaria aluvial.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Pb, Zn y débil en Ag.
MUESTRA
Zn
Pb
Ag
Nº
(ppm)
(ppm)
(ppm)
# 82
367
106
0.7
132
Yván Rolando Hurtado Guerrero
Prospección Geoquímica del Cuadrángulo de Chalhuanca (29-p) - Inventario de Recursos Minerales
•
Anomalía Huipani (Cu/As). Se ubica en el sector nororiental del cuadrángulo, 3km. al
suroeste del poblado de Tapayrihua muy cerca de la localidad de Puente, emplazada en rocas cuarcititas y rodados de areniscas de la Formación Soraya.
El contraste geoquímico en está anomalía es moderado en Cu y débil en As.
•
MUESTRA
Cu
As
Nº
(ppm)
(ppm)
# 63
224
58
Anomalía Ayahuay (Ag, As / Zn, Cu, Pb). Se ubica en el sector oriental del cuadrángulo, cerca del poblado
de Arahuay, emplazada en cuarcitas de la Formación Soraya.
El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Ag-AsCu-Zn-Mo, moderado en Pb, Co y Fe.
MUESTRA
Ag
As
Zn
Cu
Pb
Mo
Co
Fe
Nº
(ppm)
(pmm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(%)
# 65
4
366
447
244
112
30
18
5.41
133
Yván Rolando Hurtado Guerrero