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Equipo de Investigación:

Elvis Sánchez ChimpayJovita Soaña CondoriInes Trinidad AranciagaEdid Iquiapaza TiconaIvan Becerra VasquezEber Cueva Tintaya

Lima, Perú2021

INGEMMET, Boletín Serie N: Línea de Base GeoambientalN° 3

Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

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© INGEMMET

INGEMMET, Boletín Serie N: Línea de Base GeoambientalN° 3

Presidente Ejecutivo: Víctor Manuel Díaz Yosa.

Gerente General: Luis Panizo Uriarte.

Comité Editor: Rildo Rodríguez Mejía, Yorri Carrasco Pinares.

Dirección encargada del estudio

Dirección de Geología Regional: Rildo Rodríguez Mejía.

Unidad encargada de edición

Unidad de Relaciones Institucionales: Yorri Carrasco Pinares.

Revisión Técnica: Mirian Mamani Huisa, William Martínez Valladares.

Revisor Externo: Javier Jacay Huarache, Darwin Romero Fernández.

Corrección gramatical y de estilo: Lenin Pantoja Torres.

Diagramación: Ray Granados Huaylinos

Fotografía de la carátula: Formación Kayra del Eoceno (SE de Cotabambas), conformado

de areniscas , lutitas y limolitas rojas y violáceas en un flanco del pliegue anticlinal (UTM:

789859/8500213).

Tiraje: 25

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-09623

Razón Social: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)Domicilio: Av. Canadá N° 1470, San Borja, Lima, PerúPrimera Edición, INGEMMET 2021Se terminó de imprimir el 2 de setiembre 2021 en los talleres del INGEMMET

Nombre del autor(es). “Esta es una obra colectiva”

Referencia bibliográficaSánchez, E.; Soaña, J.; Trinidad, I.; Iquiapaza, E.; Becerra, I. & Cueva, E. (2021) - Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac. INGEMMET, Boletín, Serie N: Línea de Base Geoambiental, 3, 84 p., 1 mapa.

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen, son de exclusiva responsabilidad del equipo de investigación.

Publicación disponible en libre acceso en el Repositorio Institucional del . La INGEMMETutilización, traducción y creación de obras derivadas de la presente publicación están autorizadas, a condición de que se cite la fuente original ya sea contenida en medio impreso o digital (https://repositorio.ingemmet.gob.pe).

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Contenido

RESUMEN ........................................................................................................................................................................................5

ABSTRACT .......................................................................................................................................................................................7

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................................................................91.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................91.2 OBJETIVO ..................................................................................................................................................................91.3 UBICACIÓN Y ACCESOS ..........................................................................................................................................91.4 ETAPAS DE TRABAJO .............................................................................................................................................10

1.4.1 Etapas de pre-campo ................................................................................................................................101.4.2 Etapa de campo .........................................................................................................................................101.4.3 Etapa de gabinete ......................................................................................................................................11

1.5 GEOLOGÍA REGIONAL ...........................................................................................................................................111.6 METODOLOGÍA ........................................................................................................................................................121.7 CONTEXTO ESTRUCTURAL Y METALOGENÉTICO ............................................................................................13

CAPÍTULO II ...................................................................................................................................................................................15LITOGEOQUÍMICA DE LA SUBCUENCA APURÍMAC ............................................................................................................15

2.1 LITOGEOQUÍMICA DE UNIDADES SEDIMENTARIAS DE LA SUBCUENCA APURÍMAC .....................................172.1.1 Cretácico ....................................................................................................................................................172.1.2 Paleoceno ..................................................................................................................................................37

2.2 LITOESTRATIGRAFÍA DE UNIDADES VOLCÁNICAS DE LA SUBCUENCA APURÍMAC .....................................482.2.1 Paleógeno - Oligoceno ...............................................................................................................................48

2.3 LITOESTRATIGRAFÍA DE UNIDADES PLUTÓNICAS DE LA SUBCUENCA APURÍMAC ......................................672.3.1 Paleógeno ..................................................................................................................................................67

CONCLUSIONES ...........................................................................................................................................................................79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................................................................................81

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES ................................................................................................................................83

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RESUMEN

La Subcuenca Apurímac abarca el cuadrángulo de Tambobamba 28r en los departamentos de Apurímac y Cusco. Afloran diez unidades litoestratigráficas, las cuales fueron divididas en doce asociaciones litológicas en base al tiempo y el espacio. Se colectaron 209 muestras de rocas para determinar los valores de fondo, umbrales y anómalos de 15 elementos químicos (As, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Zn y Hg). Las concentraciones se compararon con la Corteza Superior y se subdividen en elementos esenciales y no esenciales para el ecosistema de la subcuenca.

Se determinó que existe un control litológico y tiempo en el enriquecimiento y/o depleción de los elementos. El Mesozoico, constituido por rocas sedimentarias, está enriquecido en As y

Sb. Para el Cenozoico, donde existe variedad litológica, las rocas sedimentarias y piroclásticas están enriquecidas en As, Sb, Mn, Fe, Zn y Ti. En caso de las piroclásticas, se añade Cu. En las rocas plutónicas y volcánicas, sobresale Cu, siendo las rocas plutónicas intermedias las de mayor concentración de este elemento.

Por otra parte, de los elementos esenciales, solo As, Mn y Fe están enriquecidos para el Mesozoico. En el Cenozoico, As, Mn, Fe, Zn, Cu y Ti están enriquecidos con respecto a la Corteza Superior. Finalmente, para todo tipo de rocas, Be, Hg, Se y Sn están en depleción con la Corteza Superior o no son detectados por el método.

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ABSTRACT

The Apurímac Sub-basin encompasses the 28r Tambobamba quadrangle in Apurímac and Cusco. Thus, 10 lithostratigraphic units emerge, which were divided into 12 lithological associations and they are based on time and space. Then, 209 rock samples were collected in order to determine the background, threshold and anomalous values of 15 chemical elements (As, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Zn and Hg ). The concentrations were compared with the Upper Crust and are subdivided into essential and non-essential elements for the ecosystem of the sub-basin.

It was determined that there is a lithological and time control in the enrichment and / or depletion of the elements. For instance, the

Mesozoic,which is made up of sedimentary rocks, is enriched in As and Sb. Then, for the Cenozoic, there is a lithological variety, and sedimentary and pyroclastic rocks are enriched in As, Sb, Mn, Fe, Zn and Ti. In the case of pyroclastic add the Cu, which is prominent in plutonic and volcanic rocks, with intermediate plutonic rocks that have the highest concentration of this element.

On the other hand, the essential elements, only As, Mn and Fe are enriched, for the Mesozoic. In the Cenozoic, As, Mn, Fe, Zn, Cu and Ti are enriched with respect to the Upper Crust.

Finally, for all types of rocks, Be, Hg, Se and Sn are depleted with the Upper Crust or are not detected by the method.

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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓNEl presente estudio tiene como finalidad aportar información sobre la litogeoquímica de las unidades litoestratigráficas dentro de la Subcuenca Apurímac, para contribuir al estudio transversal de Línea Base Geoambiental del Ingemmet, que estudia la relación geoquímica entre las rocas, sedimentos y aguas dentro del ecosistema de la subcuenca. Los estudios buscan determinar los valores de fondo (background) y umbrales (threshold) de 15 elementos químicos (As, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Zn y Hg). Se busca encontrar las posibles fuentes y/o controles de anomalías de estos elementos en los sedimentos de quebradas y aguas, donde algunos pueden ser esenciales o no esenciales para el ecosistema de la subcuenca.

En el estudio transversal, participó la Dirección de Geología Regional (DGR) - Proyecto GR38A “Estudio litogeoquímico de las subcuencas de Vilcabamba, Apurímac y Santo Tomás”, Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) - Proyecto 36C-4 “Geoquímica de sedimentos en las subcuencas de Apurímac, Vilcabamba y Santo Tomás” y la Dirección de Geología Ambiental y Riesgos Geológicos (DGAR) - Proyecto 47B “Estudio de Línea Base Geoambiental de las subcuencas de Apurímac, Vilcabamba y Santo Tomás en los departamentos de Apurímac y Cusco”.

Se usaron como base geológica los mapas realizados por el Ingemmet (2002-2003) y estandarizados el 2017 por el Proyecto GR30. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio ALS Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C. El procesamiento de los datos geoquímicos se realizó con el programa estadístico libre R (The R Project for Statistical

Computing). La toma de muestras y datos de campo siguieron los procedimientos establecidos en los manuales de la DGR.

1.2 OBJETIVOSe busca desarrollar estudios litogeoquímicos en la Subcuenca Apurímac, contribuir en la prevención de conflictos sociales en zonas de influencia de los principales proyectos mineros del país. Además, la finalidad es conocer la dispersión primaria y secundaria de los elementos en forma natural y/o antrópica en el ecosistema de la subcuenca.

1.3 UBICACIÓN Y ACCESOS Se ubica al sur del Perú, entre los departamentos Cusco y Apurímac. Geográficamente, se sitúa entre los paralelos 13° 30’ y 14° S y los meridianos 72° 30’ y 72°. Los trabajos se realizaron en las provincias de Paruro (distrito de Huanoquite), Anta (distrito de Chinchaypujio), Cotabambas (distritos de Tambobamba y Cotabambas) (figura 1.1).

Es accesible por vía terrestre y vía aérea:

Vía terrestre: Lima - Nazca (Panamericana sur - 448.2 km), Nazca - Abancay (Carretera Interoceánica 455 km), Abancay - Cusco (Carretera Interoceánica 186 km), Cusco - Chinchaypujio (trocha carrozable - 61.2 km), Chinchaypujio - Cotabambas (trocha carrozable - 74.5 km).

Vía Aérea: Lima - Cusco, después se continúa por carretera afirmada Cusco - Chinchaypujio (carretera carrozable - 61.2 km), Chinchaypujio - Cotabambas (carretera carrozable - 74.5 km).

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1.4 ETAPAS DE TRABAJO

1.4.1 Etapas de pre-campo • Recopilación de información bibliográfica (boletines

geológicos, mapas, revistas, tesis, textos científicos).• Coordinación con las autoridades políticas y comunales

del área de estudio, con la finalidad de informar y solicitar permiso para realizar los trabajos de campo.

• Síntesis y evaluación de las unidades litoestratigráficas dentro de la subcuenca.

• Fotointerpretación de la subcuenca de Apurímac, utilizando como información base el mapa actualizado del cuadrángulo de Tambobamba (28r) (Galdos & Carrasco, 2002), así como imágenes satelitales de alta resolución y anaglifos.

• Elaboración de mapas litológicos preliminares.• Definición de la metodología de muestreo.• Diseño del mapa de muestreo y elaboración de etiquetas

con sus respectivos códigos de muestras.• Elaboración del Informe Técnico Precampo y presupuesto

para los trabajos de campo.

1.4.2 Etapa de campo• Difusión de los trabajos de Línea Base Geoambiental en la

zona de trabajo.• Evaluación y reconocimiento del área de estudio, así

como entrega de credenciales a las autoridades políticas y comunales de la zona de estudio.

Figura 1.1 Ubicación de la Subcuenca Apurímac.

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11Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

• Registro de POG, muestreo de rocas y descripción macroscópica de la muestra para el estudio litogeoquímico con su respectiva muestra de mano, la cual también es codificada.

• El cartografiado litológico se realizó a escala 1:50 000, con la base topográfica a escala 1:100 000 del Instituto Geográfico Nacional del Perú (IGN). Para el cartografiado litológico, se consideró la posición estratigráfica de cada unidad, composición mineralógica, color y zonas de alteración.

• Elaboración de la base de datos con la información de campo.

• El envío de muestras se realizó en una empresa de transporte segura. Las muestras fueron embaladas y selladas con su respectiva codificación.

1.4.3 Etapa de gabinete• Elaboración del Informe Técnico Postcampo, reportando

la cantidad de muestras recolectadas y la información levantada en campo.

• Recepción y revisión del estado de las muestras enviadas de campo, así como la realización del pesado de cada muestra para el análisis químico.

• Revisión macroscópica de todas las muestras de mano recolectadas en campo.

• Fotografías de cada muestra de mano.• Elaboración de la base de datos de muestras y envío

al laboratorio químico certificado ALS - Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C.

• Control de calidad y validación de los resultados químicos remitidos por ALS - Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C.

• Procesamiento de los resultados geoquímicos con el programa estadístico R, para el cálculo de los valores de fondo (Background (B) = media geométrica), umbrales (Threshold (T) = media geométrica + 2 veces la desviación estándar) y determinación de anomalías.

• Redacción del informe final donde se realizó la interpretación y discusión de los resultados.

• Elaboración de mapas de dispersión geoquímica de las unidades litológicas de los 15 elementos (en formato digital).

1.5 GEOLOGÍA REGIONAL La subcuenca tiene una extensión de 949.449 km2. Además, abarca parcialmente el cuadrángulo de Tambobamba (28r). El primer trabajo fue realizado por Marocco (1975), en el Boletín N° 27 “Geología de los cuadrángulos de Andahuaylas, Abancay y Cotabambas”. Posteriormente, Galdos & Carrasco (2002) realizaron la actualización del cuadrángulo de Tambobamba (28r). En la figura 1.2, está sintetizada la geología publicada por la Carta Geológica Nacional y considerada en el presente estudio.

El presente estudio ha mantenido varios nombres de las unidades litoestratigráficas y otras se han cambiado, siguiendo la propuesta de estandarización de la Dirección de Geología Regional. Se ha tomado como referencia las mejores descripciones realizadas por los distintos autores, lo cual se muestra a continuación:

Las rocas más antiguas corresponden a la Formación Hualhuani, constituida por cuarzoarenitas de color blanco, en estratos gruesos infrayaciendo, concordante a la Formación Murco. Esta consiste en subarcosas, arcosas y lutitas rojas. Ambas formaciones corresponden al Cretácico inferior. Situadas encima, están las rocas carbonatadas de la Formación Arcurquina del Cretácico superior. Las rocas carbonatadas subyacen a las capas rojas de las formaciones Puquín, Quilque, Auzangate, Kayra y Soncco, constituidas por arcosas, limolitas y lutitas, depositadas durante el Cretácico superior al Oligoceno. Posteriormente, estas unidades fueron cubiertas por depósitos piroclásticos de bloques y cenizas, flujos de lavas del Grupo Tacaza durante el Oligoceno y Mioceno (Galdos & Carrasco, 2002). Todas estas unidades fueron intruidas por la Unidad Tambobamba compuesta por dioritas - granodioritas de edad Paleógeno – Neógeno.

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Figura 1.2 Cuadro resumen de la actualización del cuadrángulo de Tambobamba (28r), a través del tiempo y la estratigrafía del presente estudio.

1.6 METODOLOGÍA• Recopilación bibliográfica (boletines, memorias descriptivas,

tesis, textos científicos, información geoquímica existente) y realización de síntesis litoestratigráfica de la zona de trabajo.

• Elaboración mapas litológicos preliminares (basado en la información bibliográfica).

• Diseño para realizar un muestreo aleatorio estratificado y determinación de zonas de trabajo.

• Campaña de difusión con las autoridades y población sobre los trabajos que se realizarán y los beneficios.

• Campañas de campo, colecta de muestras y cartografiado litológico.

• Muestreo de rocas ígneas plutónicas, donde el peso de la muestra depende de la textura de la roca: si es afanítico, se toma 1 kg; si es porfirítico, 1 kg a 1.5 kg; asimismo, se deben colectar como mínimo cinco muestras dispuestas a lo largo y ancho del cuerpo para lograr representatividad.

• Muestreo de rocas volcanoclásticas y piroclásticas: para rocas piroclásticas de 1 kg a 1.5 kg; en el caso de aglomerados, brechas piroclásticas, tomar pequeños fragmentos que involucren la matriz, aproximadamente 2 kg; en lo posible, levantar una columna estratigráfica referencial, tomar como mínimo tres muestras (base, media y techo) por cada cambio de secuencia litológica.

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13Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

• Muestreo para rocas sedimentarias a través de la realización de una columna estratigráfica: se extrae entre 1 kg y 2 kg; la cantidad es como mínimo tres muestras por facie litológica (base, media y tope).

• Toma de duplicados: por cada 30 muestras extraídas, aproximadamente, se obtiene un 3 % del total de muestras.

• Muestreo para rocas alteradas con sulfuros, sulfatos y carbonatos en una cantidad de 1.5 kg.

• Las muestras son enviadas a un laboratorio externo, ALS Perú S.A, para preparación, digestión por cuatro ácidos y

análisis multielemental ICP-MS y trazas de Hg por ICP-MS (límites de detección en la tabla 1.1).

• Generación de base de datos• Control de calidad de duplicados con el método hiperbólico

(Simon, 2004).• Para el cálculo de los valores de fondo (Background) y

umbrales (Threshold), que buscan la determinación de anomalías, se utilizó el programa estadístico R.

Tabla 1.1Límites de detección y métodos aplicados

Elemento Límite de detección Método analíticoAs, Ni, Sn 0.2 ppm Digestión multiacida ICP-MS

Be, Sb 0.05 ppm Digestión multiacida ICP-MSCd 0.02 ppm Digestión multiacida ICP-MS

Cr, Se 1 ppm Digestión multiacida ICP-MSFe, Ti 0.01% Digestión multiacida ICP-MS

Mn 5 ppm Digestión multiacida ICP-MSPb, Zn 0.5 ppm Digestión multiacida ICP-MS

Hg 0.005 ppm Traza Hg por ICP-MS

1.7 CONTEXTO ESTRUCTURAL Y METALOGENÉTICO La Subcuenca Apurímac pertenece a los dominios de la Cordillera Occidental y el Altiplano Occidental, caracterizado por los sistemas de fallas regionales Cusco - Lagunillas - Mañazo y Urcos - Sicuani - Ayaviri. En estos, los plegamientos y fallas

que afectan a las unidades geológicas (principalmente del Mesozoico) tienen dirección NO-SE y E-O (Carlotto et al., 2010).

De igual forma, dentro de la clasificación de las Franjas Metalogenéticas del Perú, la subcuenca pertenece a las franjas de Pórfido-Skarn de Cu y Mo (Au, Zn) (Carlotto et al., 2009). Se ubican los proyectos mineros Cotabambas (Au, Cu), Minaspata (Ag, Au, Cu, Mo), así como zonas de minería artesanal.

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Dirección de Geología RegionalBoletín N° 3 Serie N - INGEMMET

CAPÍTULO IILITOGEOQUÍMICA DE LA SUBCUENCA APURÍMAC

Se mostrará la clasificación y descripción de las diez asociaciones litológicas (considerando la edad geológica y su litología de las unidades litoestratigráficas) en la subcuenca. La clasificación de las rocas se basó en los manuales de clasificación de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas de la DGR. Asimismo, se mostrarán los resultados e interpretaciones geoquímicas de los 15 elementos estudiados (As, Be, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti y Zn) en 209 muestras (figura 2.1). Solo se mencionarán las muestras que tienen valores anómalos.

Para determinar los rangos anómalos, se utilizó el threshold (T) como parámetro, lo que permitió clasificar las anomalías de la siguiente manera. Los valores débilmente anómalos son los que se encuentran por encima del valor del threshold y debajo de dos veces ese valor (T - 2T <). Valores moderadamente anómalos están entre los valores que pasan dos veces el threshold y menor a tres veces ese valor (2T - 3T). Los valores

fuertemente anómalos son mayores a tres veces el threshold (> 3T). Además, se realizará la comparación de los resultados obtenidos con las concentraciones propuestos por Wedepohl (1995) de estos elementos en la Corteza Superior.

Por otra parte, las organizaciones como U.S. Enviromental Protection Agency, The World Healht Organization y The Arctic Monitoring and Assessment Programme consideran potencialmente tóxicos los elementos materia de estudio: As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se, Zn, Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti. Sin embargo, se conoce que algunos de estos son micronutrientes esenciales para mantener una buena salud (Siegel, 2002). Por lo tanto, se usará la clasificación según Crounse et al. (1983) para dividir al grupo en elementos esenciales (As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn), que deben ser consumidos en pocos miligramos por día para beneficiar la salud, y no esenciales (Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti), que su ingestión puede causar problemas para la salud.

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Figura 2.1 Ubicación de las muestras en la Subcuenca Apurímac.

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17Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

2.1 LITOGEOQUÍMICA DE UNIDADES SEDIMENTARIAS DE LA SUBCUENCA APURÍMAC

2.1.1 Cretácicoi) Asociación litológica: cuarzoarenitas, lutita carbonosa y limolita

Formación Hualhuani (Cretácico inferior)

Aflora al suroeste de la subcuenca. Se colectaron 14 muestras de rocas (tabla 2.1). Presenta una litofacie consistente de cuarzoarenitas blanquecinas de grano fino a medio, con delgados niveles de lutitas carbonosas y limolitas de color gris, cerca al contacto con la Formación Murco.

Tabla 2.1Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Ubicación Litologíax y z

1 GR38A-17-420 791730 8471250 4431 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

2 GR38A-17-421 791754 8471287 4438 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

3 GR38A-17-422 791778 8471336 4439 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

4 GR38A-17-423 791867 8471441 4448 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

5 GR38A-17-424 791895 8471479 4461 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

6 GR38A-17-425 791909 8471529 4472 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

7 GR38A-17-426 791944 8471577 4468 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

8 GR38A-17-427 792017 8471640 4470 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

9 GR38A-17-432 796378 8469463 4137 Cerro Huinchus Cuarzoarenita

10 GR38A-17-433 796264 8469583 4128 Cerro Huinchus Cuarzoarenita

11 GR38A-17-478 787115 8474565 3555 Quebrada Apurímac Cuarzoarenita

12 GR38A-17-429 792165 8471653 4457 Laguna Yanacocha Lutita carbonosa

13 GR38A-17-434 796196 8469733 4121 Cerro Huinchus Lutita carbonosa

14 GR38A-17-477 787168 8474666 3558 Quebrada Apurímac Limolita

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Geoquímica de las cuarzoarenitas, lutita carbonosa y limolita

Los valores de fondo (B), umbrales (T) y anómalos de los 15 elementos se detallan a continuación (tabla 2.2).

As (Arsénico): Los valores de B y T son 7.19 ppm y 30.96 ppm, respectivamente. Presenta dos muestras débilmente anómalas, reportados en las muestras GR38A-17-424 y GR38A-17-426 de 33.30 ppm y 34.30 ppm, respectivamente.

Be (Berilio): El valor calculado de B es 0.10 ppm y de T es 0.24 ppm. Presenta tres muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-429, GR38A-17-434 y GR38A-17-477, de 2.67 ppm, 2.52 ppm y 2.71 ppm, respectivamente.

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B dan como resultado 0.02 ppm, pero es referencial. Los valores reportados están debajo del límite de detección.

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 20.25 ppm y de T es 31.65 ppm. Presenta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-434 y GR38A-17-477, con 62 ppm y 60 ppm, respectivamente, y una muestra moderadamente anómala en la muestra GR38A-17-429 de 65 ppm.

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 1.46 ppm y de T es 3.67 ppm. Presenta una muestra débilmente anómala GR38A-17-422 de 4.3 ppm.

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 0.33 % y 0.51 %, respectivamente. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-478 (0.73 %) y uno fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-477 (5.14 %).

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 35.52 ppm y de T es 48.09 ppm. Presenta dos valores fuertemente anómalos en

las muestras GR38A-17-434 y GR38A-17-477 con 168 ppm y 297 ppm, respectivamente.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 1.02 ppm y de T es 1.27 ppm. Se reportan dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-421 y GR38A-17-424, con 1.6 ppm y 1.9 ppm, respectivamente, y una muestra fuertemente anómala, GR38A-17-477, con 42.7 ppm.

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 2.55 ppm y 7.76 ppm, respectivamente. Presenta dos muestras con valores débilmente anómalos, GR38A-17-429 y GR38A-17-478, de 10.1 ppm y 13.8 ppm, respectivamente, y una muestra fuertemente anómala de 215 ppm en GR38A-17-434.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 1.79 ppm y de T es 7.86 ppm. Reporta tres muestras débilmente anómalas, GR38A-17-424, GR38A-17-426 y GR38A-17-429, de 8.65 ppm, 9.85 ppm y 14.8 ppm, respectivamente.

Se (Selenio): El valor calculado de B es 1 ppm, pero es referencial. La mayor parte de las concentraciones están debajo del límite de detección. Sin embargo, presenta una muestra, GR38A-17-429, de 2 ppm.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 0.26 ppm y de T es 0.55 ppm. Reporta una muestra, GR38A-17-423, débilmente anómala de 0.7 ppm y tres muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-429, GR38A-17-434 y GR38A-17-477, con valores de 3.9 ppm, 3.3 ppm y 4 ppm, respectivamente.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.02 % y 0.05 %, respectivamente. Presenta tres valores fuertemente anómalos en las muestras GR38A-17-429, GR38A-17-434 y GR38A-17-477, con 0.72 %, 0.77 % y 0.44 %, respectivamente.

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19Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.2Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-420 421 422 423 424 425 426 427 429

X 791730 791754 791778 791867 791895 791909 791944 792017 792165

Y 8471250 8471287 8471336 8471441 8471479 8471529 8471577 8471640 8471653

Z 4431 4438 4439 4448 4461 4472 4468 4470 4457

Litología Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita Lutita

Asppm 3.1 4.4 28.7 5.2 33.3 12.7 34.3 10.4 13.4

Beppm 0.16 0.19 0.15 0.21 0.16 0.19 0.07 0.05 2.67

Cdppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Crppm 24 28 17 21 26 19 25 25 65

Cuppm 1.1 2 4.3 1.7 2.8 1.6 1.5 2.5 0.2

Fe% 0.35 0.31 0.48 0.35 0.47 0.35 0.4 0.34 0.38

Mnppm 36 41 44 36 39 35 36 33 45

Nippm 1 1.6 1.2 0.8 1.9 1.1 1.2 1.1 1

Pbppm 1.6 1.9 4.3 4.3 5 1.5 1.5 1.6 10.1

Sbppm 1.38 1.73 5.06 3.01 8.65 3.09 9.85 2.11 14.8

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Snppm 0.3 0.3 0.3 0.7 0.2 0.3 0.2 0.2 3.9

Ti% 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.04 0.72

Znppm 3 6 4 2 3 3 2 12 4

Hgppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.41 0.3 0.17

Page 22: Dirección de Geología Regional

20

Código de muestra

GR38A-17-432 433 434 477 478

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2*Th

resh

old

(2T)

3*Th

resh

old

(3T)

X 796378 796264 796196 787168 787115

Y 8469463 8469583 8469733 8474666 8474565

Z 4137 4128 4121 3558 3555

Litología Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita Lutita Limolita Cuarzoa-

renita

Asppm 0.7 0.8 3.1 6.9 20.1 7.19 30.96 61.92 92.88

Beppm 0.05 0.05 2.52 2.71 0.05 0.1 0.24 0.47 0.71

Cdppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06

Crppm 12 11 62 60 24 20.25 31.65 63.3 94.95

Cuppm 1.7 1.4 2.7 0.2 3 1.46 3.67 7.34 11.01

Fe% 0.19 0.28 0.2 5.14 0.73 0.33 0.51 1.02 1.53

Mnppm 22 37 168 297 29 35.52 48.09 96.18 144.27

Nippm 0.7 0.9 1 42.7 1 1.02 1.27 2.55 3.82

Pbppm 4.4 1.4 215 1.2 13.8 2.55 7.76 15.51 23.27

Sbppm 0.25 0.09 3.08 0.4 3.5 1.79 7.86 15.72 23.57

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 0.2 0.2 3.3 4 0.2 0.26 0.55 1.11 1.66

Ti% 0.04 0.02 0.77 0.44 0.01 0.02 0.05 0.09 0.14

Znppm 2 2 10 14 13 4.36 13.36 26.71 40.07

Hgppm 0.01 0.02 2.07 0.01 0.03 0.02 0.2 0.4 0.6

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 4.36 ppm y de T es 13.36 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-477 de 14 ppm.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.02 ppm y de T es 0.20 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-427 de 0.3 ppm, un valor moderadamente anómalo

en la muestra GR38A-17-426 de 0.41 ppm y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-434 de 2.07 ppm.

Discusión – cuarzoarenitas, lutita carbonosa y limolita

Las concentraciones se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en

Continuación...

Page 23: Dirección de Geología Regional

21Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.3Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B T Valores de anomalías

CS Débil (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As ppm 7.19 30.96 33.3; 34.3 2

Be ppm 0.1 0.24 2.67; 2.52; 2.71 3.1

Cd ppm 0.02 0.102

Cr ppm 20.25 31.65 62; 60 65 35

Cu ppm 1.46 3.67 4.3 14.3

Fe % 0.33 0.51 0.73 5.14 3.089

Mn ppm 35.52 48.09 168; 297 527

Ni ppm 1.02 1.27 1.6; 1.9 42.7 18.6

Pb ppm 2.55 7.76 10.1; 13.8 215 17

Sb ppm 1.79 7.86 8.65; 9.85; 14.80 0.31

Se ppm 1 2 0.083

Sn ppm 0.26 0.55 0.7 3.9; 3.3; 4 2.5

Ti % 0.02 0.05 0.72; 0.77; 0.44 0.312

Zn ppm 4.36 13.36 14 52

Hg ppm 0.02 0.2 0.3 0.41 2.07 0.056

la tabla 2.3). A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983).

En As y Sb, los valores de B y T sobrepasan los valores de la CS (2 ppm y 0.31 ppm, respectivamente). Para As, los valores altos se encuentran en las cuarzoarenitas (28.7 ppm, 33.3 ppm, 34.3 ppm y 20.12 ppm), donde se sobrepasa hasta 15 veces al valor de la CS. Para Sb, el valor más alto se encuentra en las lutitas carbonosas (14.8 ppm) seguido de las cuarzoarenitas (9.65 y 8.65 ppm) (ver Tabla 3 y Tabla 4).

Be, Cu, Mn y Zn tiene valores de B y T debajo de la CS (3.1 ppm, 14.3 ppm, 527 ppm y 52 ppm, respectivamente). Ninguna muestra tiene concentraciones por encima de la CS. Las mayores concentraciones están en los niveles finos como lutitas (Be: 2.52 ppm y 2.67 ppm; Mn: 215 ppm; Cu: 2.7) y limolitas (Be: 2.71 ppm; Mn: 297 ppm; Zn: 14 ppm). Solo Zn y Cu tienen valores altos en las cuarzoarenitas (Zn: 13 ppm y 12 ppm; Cu: 4.3 ppm, 3 ppm, 2.8 ppm y 2.5 ppm). Según los rangos anómalos, estos

valores son considerados altos y débiles (para Zn). A pesar de esto, Be, Mn, Cu y Zn están en depleción con respecto a la CS.

Para Fe y Ti, los valores de B y T están debajo de la CS (3.089 % y 0.3177 %, respectivamente). Sin embargo, los niveles finos como lutitas carbonosas (Ti: 0.77 % y 0.72 %) y limolitas (Fe: 5.14 %, Ti: 0.44 %) sobrepasan a la CS.

Cr y Hg tienen valores de B y T debajo de la CS (35 ppm y 0.056 ppm, respectivamente). Sin embargo, los valores considerados anómalos sobrepasan los valores de la CS. Las mayores concentraciones están en las lutitas (Cr: 65 ppm y 60 ppm; Hg: 2.07 ppm y 0.17 ppm) y limolitas (Cr: 60 ppm); para Hg, en las cuarzoarenitas (0.06 ppm, 0.3 ppm, 0.41 ppm).

Ni, Pb y Sn tienen valores de B y T debajo de la CS (18.6 ppm, 17 ppm y 2.50 ppm, respectivamente). Sin embargo, los valores considerados como anómalos altos sobrepasan los valores de la CS. Estos valores se encuentran en las limolitas (Ni: 42.7 ppm; Sn: 4 ppm) y lutitas (Pb: 215 ppm; Sn: 3.9 ppm y 3.3 ppm).

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Page 24: Dirección de Geología Regional

22

Para Cd y Se, todas las concentraciones están por debajo del límite de detección. Solo hay una excepción con Se, donde se observa un valor de 2 ppm.

Por otra parte, de los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo As se presenta por encima de la CS. Para Cr y Fe, solo los valores considerados altos están por encima de la CS únicamente en los niveles finos.

Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, Sb presenta concentraciones por encima de la CS en todas sus litologías. En Hg, los valores anómalos están por encima de la CS en cuarzoarenitas y lutitas. Para Ni, Pb, Sn y Ti, solo las concentraciones dentro del rango de alta

anomalía sobrepasan a la CS en las lutitas y limolitas. Tanto Be y Cd tienen concentraciones debajo de la CS.

ii) Asociación litológica: cuarzoarenita, arcosa, limolita y lutita

Formación Murco (Cretácico inferior)

Aflora al suroeste de la subcuenca, donde se han colectado 15 muestras de rocas (tabla 2.4). Está conformado por una litofacie de cuarzoarenitas de color gris blanquecino en estratos de 0.5 m a 1 m. Tiene niveles de arcosas rojas y violáceas de grano fino a medio, en estratos de ~0.30 m a ~0.6 m. Presenta niveles de lutitas y limolitas de color rojo, y esporádicos niveles de lutita carbonosa con plantas fósiles.

Tabla 2.4Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-416 797463 8469221 4195 Cerro Huinchus Cuarzoarenita

2 GR38A-17-417 797420 8469155 4192 Cerro Huinchus Cuarzoarenita

3 GR38A-17-431 792167 8471674 4480 Laguna Yanacocha Cuarzoarenita

4 GR38A-17-437 793368 8471718 4248 Quebrada Huayllapampa Cuarzoarenita

5 GR38A-17-438 793356 8471752 4318 Quebrada Huayllapampa Cuarzoarenita

6 GR38A-17-439 793338 8471781 4322 Quebrada Huayllapampa Cuarzoarenita

7 GR38A-17-441 793337 8471889 4321 Quebrada Huayllapampa Cuarzoarenita

8 GR38A-17-442 793375 8471935 4328 Quebrada Huayllapampa Cuarzoarenita

9 GR38A-17-443 793426 8471984 4336 Quebrada Huayllapampa Cuarzoarenita

10 GR38A-17-418 797324 8469058 4186 Cerro Huinchus Arcosa

11 GR38A-17-419 797033 8468853 4171 Cerro Huinchus Arcosa

12 GR38A-17-440 793351 8471836 4316 Quebrada Huayllapampa Arcosa

13 GR38A-17-848 786753 8468714 4541 Cerro Cacchaorcco Limolita

14 GR38A-17-414 797589 8469299 4201 Cerro Huinchus Lutita

15 GR38A-17-415 797521 8469262 4199 Cerro Huinchus Limolita

Page 25: Dirección de Geología Regional

23Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Geoquímica de cuarzoarenita, arcosa, limolita y lutita

Los valores de fondo (B), umbrales (T) y valores anómalos de los 15 elementos se detallan a continuación (tabla 2.5).

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 4.33 ppm y 13.27 ppm, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-439 (16.3 ppm), un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-416 (39.3 ppm) y dos valores fuertemente anómalos en las muestras GR38A-17-419 y GR38A-17-431 (52.8 ppm y 55.2 ppm, respectivamente).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 1.21 ppm y 2.98 ppm, respectivamente. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-414 (3.34 ppm).

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.03 ppm y 0.06 ppm, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-415 (0.08 ppm).

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 33.94 ppm y de T es 73.85 ppm. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-848 (74 ppm) y un moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-431(148 ppm).

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 3.82 ppm y de T es 22.37 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-438 y GR38A-17-848 (26.6 ppm y 23.6 ppm, respectivamente), uno moderadamente anómalo en la

muestra GR38A-17-431 (62.8 ppm) y uno fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-419 (106 ppm).

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 2.25 % y 6 %, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-431 (6.49 %).

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 315.56 ppm y de T es 1949.65 ppm. Presenta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-418 y GR38A-17-438 (2350 ppm y 2040 ppm, respectivamente).

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 14.03 ppm y de T es 57.46 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-431 (65.9 ppm).

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 5.42 ppm y 13.1 ppm, respectivamente. Presenta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-417 y GR38A-17-431 (14 ppm y 13.2 ppm, respectivamente), y un valor fuertemente anómalo de 42.5 ppm en la muestra GR38A-17-419.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 0.8 ppm y de T es 3.54 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-419 (4.19 ppm) y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-431 (22.4 ppm).

Se (Selenio): El valor calculado de B es 1 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de muestras tiene concentraciones debajo del límite de detección. Sin embargo, presenta una muestra GR38A-17-438 con 3 ppm.

Page 26: Dirección de Geología Regional

24

Tabla 2.5Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-414 415 416 417 418 419 431 437 438

X 797589 797521 797463 797420 797324 797033 792167 793368 793356

Y 8469299 8469262 8469221 8469155 8469058 8468853 8471674 8471718 8471752

Z 4201 4199 4195 4192 4186 4171 4480 4248 4318

Litología Lutita Limolita Cuarzoa-renita

Cuarzoa-renita Arcosa Arcosa Cuarzoa-

renitaCuarzoa-

renitaCuarzoa-

renitaAs

ppm 3.3 3.4 39.3 3.9 5.7 52.8 55.2 11.1 2.2

Beppm 3.34 2.56 1.65 0.6 2.6 2.17 1.63 0.65 1.05

Cdppm 0.02 0.08 0.02 0.02 0.06 0.06 0.04 0.02 0.04

Crppm 56 69 47 13 41 43 148 24 46

Cuppm 0.2 10.1 17 4.8 0.2 106 62.8 14.3 26.6

Fe% 4.38 5.01 2.22 0.43 4.43 3.47 6.49 1.64 3.28

Mnppm 1060 132 48 55 2350 1190 1870 328 2040

Nippm 38.3 48.1 3.8 4.6 51.3 28.7 65.9 8.9 23.5

Pbppm 4 3.3 11.4 14 6.6 42.5 13.2 4 3.6

Sbppm 1.45 2.83 3.45 0.7 3.01 4.19 22.4 0.26 0.68

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Snppm 3.3 3.3 3 0.8 3.1 2.8 2 1.1 2.4

Ti% 0.42 0.536 0.551 0.22 0.41 0.419 1.02 0.112 0.427

Znppm 35 46 12 35 43 51 58 6 35

Hgppm 0.005 0.005 0.026 0.036 0.005 0.007 0.098 0.005 0.005

Page 27: Dirección de Geología Regional

25Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Código de muestra

GR38A-17-439 440 441 442 443 848

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 793338 793351 793337 793375 793426 786753

Y 8471781 8471836 8471889 8471935 8471984 8468714

Z 4322 4316 4321 4328 4336 4541

Litología Cuarzoa-renita Arcosa Cuarzoa-renita Cuarzoa-renita Cuarzoa-renita LimolitaAs

ppm 16.3 3.2 1.7 1.4 6.5 8.9 4.33 13.27 26.54 39.81

Beppm 1.13 1.7 1.37 0.45 0.22 1.25 1.21 2.98 5.95 8.93

Cdppm 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.06 0.12 0.17

Crppm 37 57 5 25 30 74 33.94 73.85 147.7 221.55

Cuppm 13.9 0.2 0.8 3.3 16.7 23.6 3.82 22.37 44.74 67.1

Fe% 3.3 3.19 0.45 0.74 0.99 4.96 2.25 6 12 18

Mnppm 1110 204 63 107 225 69 315.56 1949.65 3899.3 5848.96

Nippm 22.8 23.8 0.6 4.6 3 54.8 14.03 57.46 114.92 172.39

Pbppm 4.5 2.9 5.1 3.9 3.5 7.8 5.42 13.1 26.2 39.31

Sbppm 1.14 0.65 0.11 0.15 0.16 1.04 0.8 3.54 7.09 10.63

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 1.4 2.5 0.5 0.6 0.4 1.5 1.56 3.7 7.41 11.11

Ti% 0.356 0.537 0.071 0.132 0.139 0.628 0.32 0.82 1.63 2.45

Znppm 48 29 10 5 7 23 22.58 58.64 117.27 175.91

Hgppm 0.006 0.007 0.005 0.007 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.02

Continuación...

Page 28: Dirección de Geología Regional

26

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 1.56 ppm y de T es 3.70 ppm. Este elemento no presenta concentraciones en los rangos considerados anómalos.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.32 % y 0.82 %, respectivamente. En esta unidad, se reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-431 (1.02 %).

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 22.58 ppm y de T es 58.64 ppm. Presenta concentraciones en los rangos considerados anómalos.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.006 ppm y de T es 0.007 ppm. Presenta tres muestras fuertemente anómalas: GR38A-17-416, GR38A-17-417 y GR38A-17-431 (0.026 ppm, 0.036 ppm y 0.098 ppm, respectivamente).

Discusión

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.6. A continuación, se analizarán con respecto clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983).

As, Sb y Ti tienen valores de B y T encima de la CS (2 ppm, 2.5 ppm y 0.31 %, respectivamente). Las mayores concentraciones están en las cuarzoarenitas para As, Sb y Ti, consideradas anomalías altas (As: 52.8 ppm y 55.2 ppm; Sb: 22.4 ppm, Ti: 1.02 %). En general, están por encima de la CS.

Cr, Cu, Fe, Mn, y Ni tienen valores de T por encima de la CS (35 ppm, 14.3 ppm, 3.089 %, 527 ppm, 18.6 ppm). En Cu, Fe y Mn, las concentraciones consideradas anómalas están por encima de la CS. Para Cu, las arcosas y cuarzoarenitas tienen las concentraciones más altas (106 ppm y 62.8 ppm). En el Fe, las concentraciones más altas están en las cuarzoarenitas y limolitas (6.49 ppm y 5.1 ppm). Mn tiene las concentraciones hasta cuatro veces los valores de la CS en cuarzoarenitas (2350 ppm). Ni presenta un valor máximo en cuarzoarenitas (65.9

ppm) y limolitas (48.1 ppm). Para Cr, el valor máximo está en cuarzoarenitas y limolitas (148 ppm y 74 ppm). En general, están enriquecidos en comparación con la CS.

En Sn y Zn, los valores calculados de T están por encima de la CS (2.5 ppm y 52 ppm). No tienen muestras en rangos anómalos. Sin embargo, las mayores concentraciones de Zn están en las cuarzoarenitas de 58 ppm. Este valor está por encima de la CS. Para Sn, las concentraciones máximas están en las lutitas y limolitas (3.3 ppm). En algunas cuarzoarenitas y arcosas, pueden llegar a 3 ppm y 2.8 ppm, respectivamente. Estos elementos están ligeramente enriquecidos con respecto a la CS.

Para Be, Cd y Pb, los valores de B y T están debajo de la CS (3.1 ppm, 0.06 ppm y 17 ppm, respectivamente). Para Be, las concentraciones más altas están en limolitas (3.34 ppm). Para las cuarzoarenitas y arcosas, el valor máximo es 2.6 ppm. Por su parte, Cd no tiene concentraciones por encima de la CS. Las concentraciones más altas están en limolitas y arcosas (0.08 ppm y 0.06 ppm). Para Pb, las concentraciones que sobrepasan a la CS están en arcosas y son las anomalías altas (42.5 ppm). En general, estos elementos se encuentran en depleción con la corteza.

Para Se y Hg, la mayoría de las muestras tienen concentraciones debajo del límite de detección. Sin embargo, existen algunas que están por encima de la CS en las cuarzoarenitas. Se reporta un valor de 3 ppm en las cuarzoarenitas. Hg tiene concentraciones de 0.007 ppm, 0.06 ppm y 0.098 ppm. En general, las concentraciones están debajo de los valores de la CS (0.102 pm y 0.083 ppm).

Asimismo, los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, tienen concentraciones por encima de la CS. Destaca As, pues sus valores de fondo están por encima de la CS. Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Be, Cd y Pb tienen concentraciones debajo de la CS. Además, resalta Sb que tiene valores de fondo encima de la CS.

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27Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.6Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B T Valores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 4.33 13.27 16.3 39.3 52.8, 55.2 2 ppm

Be(ppm) 1.21 2.98 3.34 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.03 0.06 0.08 0.102 ppm

Cr(ppm) 33.94 73.85 74 148 35 ppm

Cu(ppm) 3.82 22.37 26.6, 23.6 62.8 106 14.3 ppm

Fe% 2.25 6 6.49 3.09%

Mn(ppm) 315.56 1949.65 2350, 2040 527 ppm

Ni(ppm) 14.03 57.46 65.9 18.6 ppm

Pb(ppm) 5.42 13.1 14, 13.2 42.5 17 ppm

Sb(ppm) 0.8 3.54 4.19 22.4 0.31 ppm

Se(ppm) 1 1 3 0.083 ppm

Sn(ppm) 1.56 3.7 2.5 ppm

Ti % 0.32 0.82 1.02 0.31%

Zn(ppm) 22.58 58.64 52 ppm

Hg(ppm) 0.006 0.007 0.026, 0.036, 0.098 0.056 ppmNota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

iii) Asociación litológica: calizas

Formación Arcurquina: Cretácico superior

Aflora al sur de la subcuenca. Se colectaron 25 muestras rocas. Está conformada por calizas de color gris oscuras, en estratos de 15 cm a 2 m. Puede presentar niveles de caliza cristalina (tabla 2.7).

Geoquímica de las calizas

Los valores de fondo (B), umbrales (T) y valores anómalos de los 15 elementos se detallan en la tabla 2.8 a continuación.

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 1.31 ppm y 7.23 ppm, respectivamente. Reporta tres muestras levemente anómalas, GR38A-17-413, GR38A-17-452 y GR38A-17-464 (9.6 ppm, 7.5 ppm y 8.6 ppm, respectivamente); dos muestras moderadamente anómalas, GR38A-17-449 y GR38A-17-865 (16.7 ppm y 16 ppm, respectivamente); y una fuertemente anómala, GR38A-17-483 (78 ppm).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 0.09 ppm y 0.21 ppm, respectivamente. Presenta dos muestras débilmente anómalas: GR38A-17-444 y GR38A-17-445 (2.83 ppm y 2.77 ppm, respectivamente).

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.03 ppm y 0.06 ppm, respectivamente. Reporta tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-413, GR38A-17-453 y GR38A-17-460 (0.08 ppm, 0.06 ppm y 0.12 ppm, respectivamente); dos valores moderadamente anómalos en las muestras GR38A-17-410 (0.17 ppm) y GR38A-17-865 (0.16 ppm); y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-529 (0.81 ppm).

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 3.61 ppm y de T es 5.83 ppm. Presenta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-456 (11 ppm) y GR38A-17-462 (6 ppm); y dos valores fuertemente anómalos en las muestras GR38A-17-444 (77 ppm) y GR38A-17-445 (70 ppm).

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28

Tabla 2.7Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-410 795175 8473169 4188 Cerro Ccararayoc Caliza

2 GR38A-17-413 797720 8469374 4202 Quebrada Ccoñamuro Caliza

3 GR38A-17-444 793440 8472009 4336 Laguna Asatiray Caliza

4 GR38A-17-445 793440 8472038 4329 Cerro Purhuayño Caliza

5 GR38A-17-446 793468 8472110 4329 Cerro Purhuayño Caliza

6 GR38A-17-447 793457 8472133 4342 Cerro Purhuayño Caliza

7 GR38A-17-448 793450 8472150 4353 Cerro Purhuayño Caliza

8 GR38A-17-449 793453 8472168 4358 Cerro Purhuayño Caliza

9 GR38A-17-451 793798 8472176 4342 Cerro Purhuayño Caliza

10 GR38A-17-452 793814 8472194 4353 Cerro Purhuayño Caliza

11 GR38A-17-453 793816 8472237 4344 Cerro Purhuayño Caliza

12 GR38A-17-454 793815 8472292 4361 Cerro Purhuayño Caliza

13 GR38A-17-456 793819 8472370 4370 Cerro Purhuayño Caliza

14 GR38A-17-459 793864 8472549 4409 Cerro Purhuayño Caliza

15 GR38A-17-460 793997 8472601 4380 Cerro Purhuayño Caliza

16 GR38A-17-461 794142 8472684 4338 Cerro Purhuayño Caliza

17 GR38A-17-462 794219 8472769 4339 Cerro Purhuayño Caliza

18 GR38A-17-463 794307 8472966 4286 Cerro Purhuayño Caliza

19 GR38A-17-464 794484 8473259 4239 Cerro Purhuayño Caliza

20 GR38A-17-470 786499 8476202 3440 Al oeste de San Juan Caliza

21 GR38A-17-476 787534 8475956 3556 Al oeste de San Juan Caliza

22 GR38A-17-483 782485 8474415 4118 Quebrada Callanca Caliza

23 GR38A-17-485 782822 8476201 3868 Quebrada Chuyllullu Caliza

24 GR38A-17-529 787735 8488668 3072 Quebrada Tatara Caliza

25 GR38A-17-865 782933 8481810 3587 Tamburo Caliza

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29Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.8Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-410 413 444 445 446 447 448 449 451 452 453 454

X 795175 797720 793440 793440 793468 793457 793450 793453 793798 793814 793816 793815

Y 8473169 8469374 8472009 8472038 8472110 8472133 8472150 8472168 8472176 8472194 8472237 8472292

Z 4188 4202 4336 4329 4329 4342 4353 4358 4342 4353 4344 4361

Litología Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza CalizaAs

ppm 6.6 9.6 3.9 1.9 1.6 1.1 0.2 16.7 1.3 7.5 2.7 0.2

Beppm 0.05 0.13 2.83 2.77 0.16 0.14 0.05 0.15 0.25 0.16 0.05 0.09

Cdppm 0.17 0.08 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.06 0.03

Crppm 2 3 77 70 4 4 3 3 5 4 4 5

Cuppm 11.8 5.7 29.3 4.3 4.2 2.3 6.3 2.4 4 2.7 10 2.2

Fe% 0.2 0.13 2.77 2.72 0.3 0.2 0.24 0.35 0.22 0.31 0.46 0.13

Mnppm 168 53 536 556 148 60 60 237 51 155 1060 52

Nippm 0.3 0.9 34.9 38 4.6 4.2 3.8 3.2 3.1 2 3.1 4.2

Pbppm 2.6 3 3.3 1.8 2 2.1 1.2 0.9 2.1 0.8 3.8 0.7

Sbppm 0.55 0.23 0.56 0.26 0.15 0.16 0.13 0.19 0.12 0.13 0.7 0.07

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 0.4 0.2 4.5 3.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2

Ti% 0.02 0.014 0.566 0.673 0.026 0.014 0.009 0.017 0.025 0.029 0.018 0.009

Znppm 24 11 18 15 7 5 4 4 11 3 10 6

Hgppm 0.021 0.02 0.005 0.005 0.011 0.008 0.006 0.014 0.013 0.012 0.013 0.006

Page 32: Dirección de Geología Regional

30

Código de muestra

GR38A-17-456 459 460 461 462 463 464 470 476

X 793819 793864 793997 794142 794219 794307 794484 786499 787534

Y 8472370 8472549 8472601 8472684 8472769 8472966 8473259 8476202 8475956

Z 4370 4409 4380 4338 4339 4286 4239 3440 3556

Litología Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza Caliza CalizaAs

ppm 0.8 3.8 0.6 1.3 0.2 0.2 8.6 0.2 0.2

Beppm 0.21 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09

Cdppm 0.02 0.03 0.12 0.03 0.05 0.03 0.05 0.02 0.02

Crppm 11 5 4 4 6 3 5 2 2

Cuppm 4.2 2.5 1.3 1.7 4.7 2.5 6.9 3.6 9.4

Fe% 0.57 0.15 0.11 0.28 0.1 0.19 0.57 0.16 0.2

Mnppm 110 27 45 146 50 116 218 164 123

Nippm 5.2 4.6 2.6 2.2 5.8 3.1 3.1 0.2 0.2

Pbppm 3.6 1 1.9 1.7 2.2 1.7 9.2 4.2 0.9

Sbppm 0.14 0.1 0.07 0.18 0.4 0.18 0.05 0.46 0.36

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Ti% 0.059 0.016 0.007 0.008 0.006 0.007 0.02 0.022 0.019

Znppm 10 4 20 8 7 5 14 9 2

Hgppm 0.02 0.011 0.005 0.01 0.007 0.018 0.005 0.006 0.009

Continuación...

Page 33: Dirección de Geología Regional

31Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Código de muestra

GR38A-17-483 485 529 865

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 782485 782822 787735 782933

Y 8474415 8476201 8488668 8481810

Z 4118 3868 3072 3587

Litología Caliza Caliza Caliza CalizaAs

ppm 78 2.5 5.3 16 1.3 7.228 14.457 21.685

Beppm 0.14 0.06 0.15 0.09 0.1 0.206 0.411 0.617

Cdppm 0.02 0.02 0.81 0.16 0 0.06 0.121 0.181

Crppm 4 3 5 3 3.6 5.825 11.65 17.475

Cuppm 8.6 9.4 23.2 141.5 4.2 10.338 20.677 31.015

Fe% 0.49 0.49 0.25 0.51 0.3 0.557 1.115 1.672

Mnppm 389 212 491 1210 111.2 345.471 690.943 1036.414

Nippm 0.2 0.2 1.3 1.5 1.7 5.169 10.337 15.506

Pbppm 1.7 2.6 76.4 24.2 1.8 3.864 7.728 11.592

Sbppm 4.77 2.19 2.46 0.7 0.2 0.613 1.226 1.839

Seppm 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6

Ti% 0.026 0.03 0.017 0.033 0 0.032 0.064 0.096

Znppm 34 2 172 75 7.3 19.275 38.55 57.825

Hgppm 0.558 0.018 0.031 0.005 0.01 0.024 0.047 0.071

Continuación...

Page 34: Dirección de Geología Regional

32

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 4.2 ppm y de T es 10.34 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-410 (11.8 ppm); dos muestras moderadamente anómalas en GR38A-17-444 (29.3 ppm) y GR38A-17-529 (23.2 ppm); y uno fuertemente anómala en la muestra GR38A-17-865 (141.5 ppm).

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 0.25 % y 0.56 %, respectivamente. Este elemento reporta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-456 y GR38A-17-464 (0.57 %, 0.57 %, respectivamente); y dos muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-444 (2.77 %) y GR38A-17-445 (2.72 %).

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 111.21 ppm y de T es 345.47 ppm. Reporta cuatro muestras débilmente anómalas, GR38A-17-444, GR38A-17-445, GR38A-17-483 y GR38A-17-529 (536 ppm, 556 ppm, 389 ppm y 491 ppm, respectivamente); dos muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-453 (1060 ppm) y GR38A-17-865 (1210 ppm).

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 1.66 ppm y de T es 5.17 ppm. Reporta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-456 (5.2 ppm) y GR38A-17-462 (5.8 ppm); y dos muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-444 y GR38A-17-445 (34.9 ppm y 38 ppm, respectivamente).

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 1.84 ppm y 3.86 ppm, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-470 (4.2 ppm); un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-464 (9.2 ppm); y dos muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-529 y GR38A-17-865, con valores de 76.4 ppm, 24.2 ppm, respectivamente.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 0.20 ppm y de T es 0.61 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-865 de 0.7 ppm y tres valores fuertemente anómalos en las muestras GR38A-17-483, GR38A-17-485 y GR38A-17-529 con 4.77 ppm, 2.19 ppm y 2.46 ppm, respectivamente.

Se (Selenio): Los valores calculados de B dan como resultado 1.00 ppm. En la mayoría de muestras, las concentraciones están por debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 0.2 ppm, pero es referencial, debido a que, en la mayoría de muestras, las concentraciones están por debajo del límite de detección. Sin embargo, presentan dos muestras de altas concentraciones: GR38A-17-444 (4.5 ppm) y GR38A-17-445 (3.4 ppm).

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.02 % y 0.03 %, respectivamente. Presenta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-456 (0.059 ppm) y GR38A-17-865 (0.033 ppm); y dos fuertemente anómalas, GR38A-17-444 (0.566 ppm) y GR38A-17-445 (0.673 ppm).

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 7.27 ppm y de T es 19.28 ppm. Presenta tres muestras débilmente anómalas, GR38A-17-410, GR38A-17-460 y GR38A-17-483 (24 ppm, 20 ppm y 34 ppm, respectivamente); y dos muestras fuertemente anómalas, GR38A-17-529 (172 ppm) y GR38A-17-865 (75 ppm).

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.01 ppm y de T es 0.024 ppm. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-529 (0.031 ppm) y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-483 (0.558 ppm)

Discusión

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.9. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

Para As y Sb, los valores de T están por encima de la CS (2 ppm y 0.31 ppm, respectivamente. Por lo tanto, todas las concentraciones reportadas anómalas están por encima de la CS. De este modo, As presenta un valor máximo de 78 ppm y Sb presenta un valor máximo de 4.77 ppm. A nivel general, están enriquecidos con respecto a la CS.

Se y Sn tienen valores de B referenciales, porque las concentraciones están debajo del límite de detección. Solo Sn presenta dos concentraciones por encima de la CS: 4.5 ppm y 3.4 ppm. En general, estos elementos están empobrecidos con respecto a la CS.

En Be y Hg, los valores de fondo (B y T), así como los valores considerados anómalos, están debajo de los valores de la CS. Be presenta un valor máximo de 2.82 ppm en las calizas. Para Hg, la anomalía que sobrepasa a la CS es considerada alta. Así, el valor máximo de Hg en las calizas es 0.558 ppm

Para Fe y Ti, los valores de B y T están debajo de las concentraciones de la CS (3.089 % y 0.31 %). Fe tiene como valor máximo 2.77 % y de Ti el valor máximo es 0.68 %.

Cd y Mn tienen valores de fondo (B y T) debajo de las concentraciones de la CS (0.10 ppm y 527 ppm). Sin embargo, las concentraciones consideradas como anómalas están por encima de la CS. Para Cd, la concentración más alta es 0.81 ppm; para Mn, es 1610 ppm; y 1210 ppm corresponde a la CS. Estos elementos pueden considerarse enriquecidos con respecto a la CS.

Cr, Cu, Ni, Pb y Zn tienen valores de B y T por debajo de los valores de la CS (35 ppm, 14.30 ppm, 18.6 ppm, 17 ppm y 52 ppm, respectivamente). Sin embargo, los valores considerados anómalos, principalmente los altos, sobrepasan a la CS. Para

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33Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Cr, la concentración máxima es 77 ppm; de Cu es 141.5 ppm. Para Ni, la concentración máxima es 38 ppm y de Pb es 76.4 ppm. Zn tiene un valor máximo de 172 ppm. En general, las concentraciones están en depleción con respecto a la CS, a excepción de las concentraciones consideradas anomalías altas.

Asimismo, de los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Fe y Se están en depleción con respecto a la

CS. Destaca As que presenta valores de fondo por encima de la CS. Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Be, Hg y Sn tienen concentraciones debajo de la CS. De este grupo, el más representativo es Sb, pues sus valores de fondo están por encima de la CS.

Tabla 2.9Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B T Valores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 1.31 7.23 9.6, 7.5, 8.6 16.7, 16 78 2 ppm

Be(ppm) 0.09 0.21 2.82, 2.77 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.03 0.06 0.08, 0.06, 0.12 0.17, 0.16 0.81 0.102 ppm

Cr(ppm) 3.61 5.83 11, 6 77, 70 35 ppm

Cu(ppm) 4.2 10.34 11.8 29.3, 23.2 141.5 14.3 ppm

Fe% 0.25 0.56 0.57, 0.57 2.77, 2.72 3.09%

Mn(ppm) 111.21 345.47 536, 556, 389, 491 1060, 1210 527 ppm

Ni(ppm) 1.66 5.17 5.2, 5.8 34.9, 38 18.6 ppm

Pb(ppm) 1.84 3.86 4.2 9.2 76.4, 24.2 17 ppm

Sb(ppm) 0.2 0.61 0.7 4.77, 2.19, 2.46 0.31 ppm

Se(ppm) 1 1 0.083 ppm

Sn(ppm) 0.2 0.2 0.4, 0.4, 0.3 0.5 4.5, 3.4 2.5 ppm

Ti % 0.02 0.03 0.059, 0.033 0.566, 0.673 0.31%

Zn(ppm) 7.27 19.28 24, 20, 34 172, 75 52 ppm

Hg(ppm) 0.01 0.024 0.031 0.558 0.056 ppmNota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

iv) Asociación litológica: limolitas

Formación Puquín (Cretácico superior)

Aflora en la parte suroeste de la subcuenca. Se han colectado nueve muestras (tabla 2.10) por la pequeña extensión de los afloramientos. Está constituida por limolitas rojas en estratos de 20 cm a 30 cm con esporádicos niveles milimétricos de lutitas verdes.

Geoquímica

Los valores de fondo (B), umbrales (T) y valores anómalos de los 15 elementos se detallan en la tabla 2.11. A continuación, se describen los valores de las concentraciones reportadas.

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 6.96 ppm y 11.49 ppm, respectivamente. Reporta valores débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-394 (11.7 ppm) y moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-396 (24.5 ppm).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 1.52 ppm y 2.82 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.04 ppm y 0.12 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Page 36: Dirección de Geología Regional

34

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 29.83 ppm y de T es 53.54 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 3.66 ppm y de T es 11.5 ppm. Presenta un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-392 (284 ppm).

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 3.79 % y 4.86 %, respectivamente. Se reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-396 (7.54 %).

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 808.66 ppm y de T es 1125.83 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-388 (1970 ppm).

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 13.48 ppm y de T es 26.51 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 8.1 ppm y 11.97 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 1.18 ppm y de T es 2.07 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Se (Selenio): El valor calculado de B es 1 ppm, debido a que, en su mayoría, las concentraciones están por debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 2.1 ppm y de T es 3.91 ppm. Se reporta en esta formación un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-396 con el valor de 4.2 ppm.

Tabla 2.10Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-388 807330 8469146 3514 Quebrada Anjojahua Limolita

2 GR38A-17-389 807314 8469143 3511 Quebrada Anjojahua Limolita

3 GR38A-17-390 807315 8469141 3516 Quebrada Anjojahua Limolita

4 GR38A-17-391 807324 8469127 3507 Quebrada Anjojahua Limolita

5 GR38A-17-392 807268 8469145 3501 Quebrada Anjojahua Limolita

6 GR38A-17-393 807246 8469148 3500 Quebrada Anjojahua Limolita

7 GR38A-17-394 806315 8469144 3591 Quebrada Anjojahua Limolita

8 GR38A-17-395 806338 8469144 3587 Quebrada Anjojahua Limolita

9 GR38A-17-396 806519 8469000 3575 Quebrada Anjojahua Limolita

Page 37: Dirección de Geología Regional

35Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.11Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-388 389 390 391 392 393 394 395 396

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2 ° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 807330 807314 807315 807324 807268 807246 806315 806338 806519

Y 8469146 8469143 8469141 8469127 8469145 8469148 8469144 8469144 8469000

Z 3514 3511 3516 3507 3501 3500 3591 3587 3575

Litología Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita LimolitaAs

ppm 4.2 6.8 7.1 6.1 5.6 7.7 11.7 8.8 24.5 6.96 11.49 22.984 34.476

Beppm 1.35 1.82 2.82 1.29 1.35 1.3 1.91 2.31 0.61 1.52 2.82 5.644 8.467

Cdppm 0.03 0.05 0.02 0.09 0.11 0.1 0.02 0.04 0.02 0.04 0.12 0.232 0.349

Crppm 21 27 44 24 21 20 36 39 53 29.83 53.54 107.077 160.616

Cuppm 9.2 11.4 0.8 4.1 284 7.9 2.8 2.1 2 3.66 11.5 23.003 34.504

Fe% 3.19 4.33 4.37 3.35 3.47 3.3 4.39 4.15 7.54 3.79 4.86 9.713 14.57

Mnppm 1970 732 523 828 989 905 958 832 15 808.66 1125.83 2251.65 3377.476

Nippm 12.8 15.5 20.3 12.9 13.9 13.5 22.9 24.3 2.7 13.48 26.51 53.013 79.519

Pbppm 5.1 6.8 8.3 9.4 7.4 9.5 10.2 11.2 6.9 8.1 11.97 23.935 35.902

Sbppm 0.58 1.09 1.12 1.21 1.17 0.82 1.88 1.9 1.51 1.18 2.07 4.133 6.199

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 1.8 1.9 2.9 1.5 1.5 1.4 2.2 2.7 4.2 2.1 3.91 7.824 11.737

Ti% 0.32 0.365 0.439 0.354 0.333 0.344 0.404 0.412 0.577 0.37 0.45 0.908 1.361

Znppm 91 67 59 68 54 71 27 25 5 40.85 95.52 191.045 286.567

Hgppm 0.01 0.011 0.01 0.011 0.009 0.01 0.008 0.008 0.02 0.01 0.01 0.024 0.036

Page 38: Dirección de Geología Regional

36

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.37 % y 0.45 %, respectivamente. Se reporta en esta formación un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-396 con el valor de 0.577 %.

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 40.85 ppm y de T es 95.52 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.010 ppm, pero es referencial, debido a que, en su mayoría, las concentraciones están por debajo del límite de detección.

Discusión

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.12. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

De As, Mn, Sb y Fe, las concentraciones reportadas están por encima de los valores de la CS (2 ppm, 527 ppm, 0.31 ppm y 3.09 %, respectivamente). Los máximos valores son los siguientes: As es 24.5 ppm, Mn es 1970 ppm, Sb es 1.9 ppm y Fe es 7.54 %. Todos estos valores son hasta cinco veces mayores a la CS. En general, estos elementos están enriquecidos con respecto a la CS.

Sn y Ti presentan el valor de T por encima de la CS (2.5 ppm y 0.31 %, respectivamente). Presentan valores considerados como anomalías bajas. Sn manifiesta un valor máximo de 4.2 ppm y Ti de 0.58 %. En general, estos elementos están enriquecidos con respecto a la CS.

Cd, Cr, Ni y Zn presentan valores de T por encima de la CS (0.102 ppm, 35 ppm, 18.60 ppm y 52 ppm, respectivamente). No presentan valores en los rangos anómalos. Tienen valores máximos para Cd de 0.11 ppm, Cr de 53 ppm, Ni de 24.3 ppm y Zn de 91 ppm. En general, se podrían considerar que están ligeramente por encima de la CS.

Las concentraciones de Se y Hg, para esta asociación litológica, están por debajo del límite de detección. Solo se puede observar un valor máximo para Hg que es 0.01 ppm. En estos elementos, se deben considerar las concentraciones en depleción de la CS.

De Be, Cu y Pb, la mayoría de los valores están debajo del valor de la CS (3.1 ppm, 14.3 ppm y 17 ppm). Los valores máximos que presentan son los siguientes: Be de 2.82 ppm, Pb de 11.2 ppm y Cu de 284 ppm. Solo el valor máximo de Cu está por encima de la CS. En general, estos elementos están en depleción con respecto a la CS.

Por otra parte, de los elementos considerados esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cu y Se tienen concentraciones por debajo de la CS con una excepción en el Cu que posee un valor que sobrepasa en veinte veces los valores de la CS. Posiblemente, se debe al contacto con el intrusivo cuarzodiorítico. Los demás elementos tienen concentraciones por encima de la CS.

Para los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Be, Hg y Pb presentan valores por debajo de la CS. Los otros elementos están debajo de la CS. Destaca Sb, donde todas las concentraciones reportadas están enriquecidas con respecto a la CS.

Page 39: Dirección de Geología Regional

37Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.12Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B TValores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado

(2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 6.96 11.49 11.7 24.5 2 ppm

Be(ppm) 1.52 2.82 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.04 0.12 0.102 ppm

Cr(ppm) 29.83 53.54 35 ppm

Cu(ppm) 3.66 11.5 284 14.3 ppm

Fe% 3.79 4.86 7.54 3.09%

Mn(ppm) 808.66 1125.83 1970 527 ppm

Ni(ppm) 13.48 26.51 18.6 ppm

Pb(ppm) 8.1 11.97 17 ppm

Sb(ppm) 1.18 2.07 0.31 ppm

Se(ppm) 1 0.083 ppm

Sn(ppm) 2.1 3.91 4.2 2.5 ppm

Ti % 0.37 0.45 0.577 0.31%

Zn(ppm) 40.85 95.52 52 ppm

Hg(ppm) 0.01 0.056 ppm

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

2.1.2 Paleocenoi) Asociación litológica: limolita, arcosa y lutita

Formación Quilque - Auzangate (Paleoceno)

Aflora al sureste de la subcuenca, donde se colectaron trece muestras de rocas (tabla 2.13). Consiste en limolitas de color rojo, estratos centimétricos homogéneos, que presentan niveles de arcosas rojas de grano fino y lutitas rojas y/o verdes en niveles milimétricos.

Geoquímica de limolita, arcosa y lutita

Los valores de fondo (B), umbrales (T) y valores anómalos de los 15 elementos se detallan a continuación (tabla 15) a través de la descripción de los valores encontrados por elementos.

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 9.11 ppm y 17.17 ppm, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-383 (44.3 ppm).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 0.71 ppm y 1.14 ppm, respectivamente. Reporta tres muestras con valores débilmente anómalos: GR38A-17-383, GR38A-17-386 y GR38A-17-387 (1.63 ppm, 2.12 ppm y 1.73 ppm, respectivamente).

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.03 ppm y 0.06 ppm, respectivamente. Se presenta un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-384 (0.16 ppm) y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-383 (0.31 ppm).

Page 40: Dirección de Geología Regional

38

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 16.13 ppm y de T es 20.70 ppm. Presenta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-383 y GR38A-17-386 (29 ppm y 30 ppm, respectivamente).

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 3.89 ppm y de T es 7.27 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-385 (7.8 ppm), un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-383 (18.4 ppm) y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-387 (26.7 ppm).

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 3.5 % y 4.79 %, respectivamente. Se reportan dos valores débilmente

anómalos en las muestras GR38A-17-375 y GR38A-17-376 (5.74 % y 5.43 %, respectivamente).

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 864.34 ppm y de T es 1592.98 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 7.81 ppm y de T es 14.13 ppm. Se reportan tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-383, GR38A-17-386 y GR38A-17-387 con 19.2 ppm, 20.4 ppm y 15.4 ppm, respectivamente.

Tabla 2.13Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-375 808101 8470133 3537 Cerro Condorsanja Arcosa

2 GR38A-17-376 808049 8470109 3588 Cerro Condorsanja Arcosa

3 GR38A-17-377 808008 8470084 3585 Cerro Condorsanja Limolita

4 GR38A-17-378 807962 8470032 3582 Cerro Condorsanja Limolita

5 GR38A-17-379 807951 8470025 3582 Cerro Condorsanja Limolita

6 GR38A-17-380 807927 8470013 3580 Cerro Condorsanja Limolita

7 GR38A-17-381 807863 8469966 3577 Cerro Condorsanja Limolita

8 GR38A-17-382 807841 8469917 3572 Cerro Condorsanja Limolita

9 GR38A-17-383 807777 8469889 3564 Cerro Condorsanja Limolita

10 GR38A-17-384 807719 8469839 3559 Cerro Condorsanja Limolita

11 GR38A-17-385 807550 8469555 3544 Quebrada Anjojahua Arcosa

12 GR38A-17-386 807370 8469178 3521 Quebrada Anjojahua Limolita

13 GR38A-17-387 807341 8469147 3515 Quebrada Anjojahua Lutita

Page 41: Dirección de Geología Regional

39Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.14Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-375 376 377 378 379 380 381 382 383

X 808101 808049 808008 807962 807951 807927 807863 807841 807777

Y 8470133 8470109 8470084 8470032 8470025 8470013 8469966 8469917 8469889

Z 3537 3588 3585 3582 3582 3580 3577 3572 3564

Litología Arcosa Arcosa Lítica Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita Limolita

Asppm 5.8 12.9 7.8 9.9 2.5 16.3 7.3 16.3 44.3

Beppm 1 1.04 0.58 0.69 0.37 0.94 0.75 0.81 1.63

Cdppm 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.06 0.02 0.31

Crppm 15 16 20 13 15 17 16 20 29

Cuppm 4.4 2.1 3.8 3.7 2.2 4.1 4.7 2.8 18.4

Fe% 5.74 5.43 3.75 3.25 2.43 3.72 2.94 4.05 4.11

Mnppm 1280 1560 711 829 578 778 613 1260 637

Nippm 8.3 11.2 7.3 6 4.1 8.6 8.9 10 19.2

Pbppm 12.6 15.1 9.6 10.3 3.4 12.5 8.6 6.9 15.7

Sbppm 0.59 1.62 0.9 2.06 0.45 1.31 0.94 4.8 2.82

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1.3 1 1.1 1 1 1.1 1.1 1.2 1.9

Ti% 0.513 0.423 0.44 0.338 0.276 0.375 0.301 0.368 0.356

Znppm 188 201 80 56 19 79 60 62 63

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.012 0.032

Page 42: Dirección de Geología Regional

40

Código de muestra

GR38A-17-384 385 386 387

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 807719 807550 807370 807341

Y 8469839 8469555 8469178 8469147

Z 3559 3544 3521 3515

Litología Limolita Arcosa Limolita LutitaAs

ppm 9.3 10.6 12 9.8 9.11 17.17 34.33 51.5

Beppm 0.55 0.71 2.12 1.73 0.71 1.14 2.28 3.41

Cdppm 0.16 0.05 0.05 0.04 0.03 0.06 0.13 0.19

Crppm 15 14 30 18 16.13 20.7 41.4 62.1

Cuppm 4.1 7.8 6.3 26.7 3.89 7.27 14.53 21.8

Fe% 2.66 4.05 4.42 3.71 3.5 4.79 9.58 14.36

Mnppm 420 837 1440 1140 864.3 1592.98 3185.96 4778.93

Nippm 6.8 4.9 20.4 15.4 7.81 14.13 28.25 42.38

Pbppm 7.5 11.2 13.5 11.8 10 16.93 33.86 50.79

Sbppm 1.13 1.52 1.59 1.35 1.12 2.08 4.16 6.25

Seppm 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 1.1 1 2.5 2 1.09 1.28 2.57 3.85

Ti% 0.292 0.364 0.414 0.353 0.37 0.5 0.99 1.49

Znppm 30 71 165 146 76.47 196.59 393.17 589.76

Hgppm 0.008 0.008 0.006 0.013 0.006 0.01 0.021 0.031

Continuación...

Page 43: Dirección de Geología Regional

41Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 10 ppm y 16.93 ppm, respectivamente. No presenta valores anómalos.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 1.12 ppm y de T es 2.08 ppm. En esta unidad, se reporta una muestra con valor débilmente anómalo, GR38A-17-383 (2.82 ppm); y un valor moderadamente anómalo, GR38A-17-382 (4.8 ppm).

Se (Selenio): El valor calculado de B es 1 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de concentraciones están por debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 1.09 ppm y de T es 1.28 ppm. Reportan cuatro muestras débilmente anómalas, GR38A-17-375, GR38A-17-383, GR38A-17-386 y GR38A-17-387, con valores de 1.3 ppm, 1.9 ppm, 2.5 ppm y 2 ppm, respectivamente.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.37 % y 0.5 %, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-375 (0.513 %).

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 76.47 ppm y de T es 196.59 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-376 (201 ppm).

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.006 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de concentraciones están por debajo del límite de detección. Sin embargo, reportaron valores por encima del límite de detección en las muestras GR38A-17-384, GR38A-17-385 (0.008 ppm, para ambas muestras), GR38A-17-382 (0.012 ppm), GR38A-17-387 (0.013 ppm) y GR38A-17-383 (0.032 ppm).

Discusión

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.15. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

As, Fe, Mn, Sb, Ti y Zn tienen valores de B y T encima de los valores de la CS (2 ppm, 3.089 %, 527 ppm, 0.31 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). El valor máximo de As y Sb es 44.3 ppm y 4.8 ppm, respectivamente, en limolitas. Para Fe, Mn, Ti y Zn, los valores son 5.74 % 1560 ppm, 0.513 % y 201 ppm, respectivamente, en arcosas. Estos elementos se deben considerar enriquecidos con respecto a la CS.

Se y Hg tienen valores de B referenciales, debido a que las concentraciones están debajo del límite de detección. Solo para Hg tiene un valor máximo de 0.32 ppm en limolitas. En general, están empobrecidos con respecto a la CS.

Be, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Sn tienen valores de B y T por debajo de los valores de la CS (3.1 ppm, 0.10 ppm, 35 ppm, 18.6 ppm, 17 ppm y 2.5 ppm, respectivamente). Los valores máximos son los siguientes: para Be es 2.12 ppm, para Cd es 0.31 ppm, para Cr es 30 ppm, para Cu es 26.7 ppm, para Ni es 20.4 ppm, para Pb es 15.7 ppm, para Sn es 2.5 ppm en las limolitas.

Por otra parte, de los elementos considerados esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cr, Cu y Se están debajo de la CS. Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Sb y Ti presentan valores encima de la CS.

Tabla 2.15Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B TValores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 9.11 17.17 44.3 2 ppm

Be(ppm) 0.71 1.14 1.63, 2.12, 1.73 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.03 0.06 0.16 0.31 0.102 ppm

Cr(ppm) 16.13 20.7 29, 30 35 ppm

Cu(ppm) 3.89 7.27 7.8 18.4 26.7 14.3 ppm

Fe% 3.5 4.79 5.74, 5.43 3.09%

Mn(ppm) 864.34 1592.98 527 ppm

Ni(ppm) 7.81 14.13 19.2, 20.4, 15.4 18.6 ppm

Page 44: Dirección de Geología Regional

42

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

ii) Asociación litológica: arcosa y limolita

Formación Kayra - Soncco (Eoceno)

Aflora al sureste y norte de la subcuenca. Se colectaron 25 muestras de rocas (tabla 2.16). Está conformado por arcosas rojas de grano medio con laminaciones oblicuas en estratos de 30 cm a 50 cm con niveles de limolita.

Geoquímica de arcosa y limolita

Los valores de fondo (B), umbrales (T) y valores anómalos de los 15 elementos (tabla 2.17) se detallan a continuación.

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 9.2 ppm y 16.26 ppm, respectivamente. Se reportan tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-356, GR38A-17-358 y GR38A-17-360 (16.7 ppm, 16.8 ppm y 21.8 ppm, respectivamente).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 0.92 ppm y 1.28 ppm, respectivamente. Reporta cuatro valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-357, GR38A-17-370, GR38A-17-506 y GR38A-17-507 de 1.7 ppm, 1.31 ppm, 1.58 ppm y 1.73 ppm, respectivamente.

Tabla 2.16Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-359 807664 8470991 3688 Quebrada Retamayoc Arcosa

2 GR38A-17-360 807648 8470973 3689 Quebrada Retamayoc Arcosa

3 GR38A-17-361 807642 8470963 3688 Quebrada Retamayoc Arcosa

4 GR38A-17-362 807626 8470935 3689 Quebrada Retamayoc Arcosa

5 GR38A-17-363 807588 8470913 3668 Quebrada Retamayoc Arcosa

6 GR38A-17-364 807574 8470893 3687 Quebrada Retamayoc Arcosa

7 GR38A-17-365 807563 8470866 3687 Quebrada Retamayoc Arcosa

8 GR38A-17-368 807568 8470797 3687 Cerro Condorsanja Arcosa

Pb(ppm) 10 16.93 17 ppm

Sb(ppm) 1.12 2.08 2.82 4.8 0.31 ppm

Se(ppm) 1 0.083 ppm

Sn(ppm) 1.09 1.28 1.3, 1.9, 2.5, 2 2.5 ppm

Ti % 0.37 0.5 0.513 0.31%

Zn(ppm) 76.47 196.59 201 52 ppm

Hg(ppm) 0.006 0.012, 0.13 0.032 0.056 ppm

Elemento B TValores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

Continuación...

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43Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.07 ppm y 0.23 ppm, respectivamente. Presenta tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-362, GR38A-17-368 y GR38A-17-516 con valores de 0.30 ppm, 0.33 ppm y 0.25 ppm, respectivamente.

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 10.83 ppm y de T es 18.72 ppm. Presenta tres muestras débilmente anómalas: GR38A-17-371 (21 ppm), GR38A-17-374 (19 ppm) y GR38A-17-516 (25 ppm).

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 11.14 ppm y de T es 27 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-494 y GR38A-17-506 con 36.3 ppm y 44.4 ppm, respectivamente, y dos valores moderadamente anómalos en las muestras GR38A-17-357 y GR38A-17-359 con 90.1 ppm y 513 ppm, respectivamente.

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 3.58 % y 5 %, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-371 (6.77 %).

9 GR38A-17-369 807558 8470772 3685 Cerro Condorsanja Arcosa

10 GR38A-17-370 807510 8470659 3680 Cerro Condorsanja Arcosa

11 GR38A-17-371 807461 8470593 3685 Cerro Condorsanja Arcosa

12 GR38A-17-372 807411 8470559 3685 Cerro Condorsanja Arcosa

13 GR38A-17-373 807395 8470533 3682 Cerro Condorsanja Arcosa

14 GR38A-17-374 807382 8470500 3680 Cerro Condorsanja Arcosa

15 GR38A-17-493 802528 8496862 3724 Cerro Jatunaccha Arcosa

16 GR38A-17-494 802525 8497172 3729 Cerro Jatunaccha Arcosa

17 GR38A-17-495 802394 8497621 3761 Cerro Jatunaccha Arcosa

18 GR38A-17-506 799945 8498464 3825 Cerro Jatunaccha Arcosa

19 GR38A-17-507 799204 8498421 3773 Quebrada Coscochaca Arcosa

20 GR38A-17-515 789859 8500213 3895 Quebrada Coscochaca Arcosa

21 GR38A-17-516 789756 8500267 3866 Quebrada Coscochaca Arcosa

22 GR38A-17-517 789705 8500000 3801 Quebrada Coscochaca Arcosa

23 GR38A-17-356 807698 8471059 3690 Quebrada Retamayoc Limolita

24 GR38A-17-357 807698 8471041 3691 Quebrada Retamayoc Limolita

25 GR38A-17-358 807681 8471010 3689 Quebrada Retamayoc Limolita

Continuación...

Page 46: Dirección de Geología Regional

44

Tabla 2.17Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-356 357 358 359 360 361 362 363 364 365

X 807698 807698 807681 807664 807648 807642 807626 807588 807574 807563

Y 8471059 8471041 8471010 8470991 8470973 8470963 8470935 8470913 8470893 8470866

Z 3690 3691 3689 3688 3689 3688 3689 3668 3687 3687

Litología Limolita Limolita Limolita Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa ArcosaAs

ppm 16.7 9.7 16.8 10.4 21.8 9.5 8.6 7.7 11.7 5.7

Beppm 1.09 1.7 1.2 1.01 0.92 0.93 0.93 0.91 1.21 0.99

Cdppm 0.18 0.02 0.14 0.03 0.03 0.15 0.3 0.08 0.15 0.08

Crppm 16 11 10 9 9 7 7 8 14 10

Cuppm 17.1 90.1 12.3 513 17 10.3 14.4 15.3 18.3 11.9

Fe% 3.22 3.7 3.57 4 3.68 2.94 2.94 3.6 4.01 4.83

Mnppm 768 1220 762 2090 1360 976 1490 1100 989 1460

Nippm 12.8 8.6 5.8 6.4 4.1 3.5 5.5 3.2 7.3 5.1

Pbppm 23.6 24.4 17.8 22.4 24.1 12.9 13.7 11.5 20.3 17.4

Sbppm 1.58 1.4 1.39 1.37 1.49 1.12 0.88 1.14 1.41 0.83

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 0.9 0.9 1 1.4 1.1

Ti% 0.309 0.339 0.308 0.286 0.333 0.258 0.222 0.289 0.369 0.452

Znppm 97 89 107 224 171 73 109 72 84 148

Hgppm 0.005 0.005 0.007 0.005 0.006 0.005 0.006 0.007 0.005 0.005

Page 47: Dirección de Geología Regional

45Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Código de muestra

GR38A-17-368 369 370 371 372 373 374 493 494 495

X 807568 807558 807510 807461 807411 807395 807382 802528 802525 802394

Y 8470797 8470772 8470659 8470593 8470559 8470533 8470500 8496862 8497172 8497621

Z 3687 3685 3680 3685 3685 3682 3680 3724 3729 3761

Litología Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa ArcosaAs

ppm 9 5.6 14.5 15.1 13.6 10.1 9.6 8.2 5.6 4.2

Beppm 0.8 0.61 1.31 0.98 1.03 0.89 0.76 0.77 0.98 0.7

Cdppm 0.33 0.08 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04

Crppm 12 12 16 21 14 13 19 11 13 16

Cuppm 18.3 5.4 2.8 4.9 4.7 4.9 5.2 20.7 36.3 25.9

Fe% 3.48 4.19 4.11 6.77 4.3 2.58 4.7 2.76 2.75 4.55

Mnppm 829 1070 915 952 891 674 730 546 759 1240

Nippm 5.5 4.2 9 8.5 7.5 6.6 7.5 6 7.6 4.4

Pbppm 14 10.1 16.2 15.2 13.5 10 11.5 19.1 9 24.3

Sbppm 1.1 0.92 1.13 1.88 1.53 0.83 1.07 0.81 0.75 0.88

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1.1 0.9 1.3 1.5 1.1 1.1 1.1 0.9 1 0.8

Ti% 0.338 0.4 0.368 0.585 0.362 0.28 0.464 0.295 0.307 0.453

Znppm 62 70 111 113 117 67 74 72 134 99

Hgppm 0.014 0.005 0.006 0.005 0.008 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008

Continuación...

Page 48: Dirección de Geología Regional

46

Código de muestra

GR38A-17-506 507 515 516 517

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 799945 799204 789859 789756 789705

Y 8498464 8498421 8500213 8500267 8500000

Z 3825 3773 3895 3866 3801

Litología Arcosa Arcosa Arcosa Arcosa ArcosaAs

ppm 11.4 8 9.7 5.8 10.5 9.2 16.26 32.51 48.77

Beppm 1.58 1.73 0.82 0.75 0.74 0.92 1.28 2.56 3.83

Cdppm 0.15 0.03 0.08 0.25 0.04 0.07 0.23 0.47 0.7

Crppm 14 2 13 25 12 10.83 18.72 37.43 56.15

Cuppm 44.4 6.4 6.3 24.1 19.3 11.14 27 54 80.99

Fe% 2.91 4.06 2.57 4.56 3.35 3.58 5 10 15

Mnppm 921 939 1020 915 2170 978.98 1527.87 3055.73 4583.6

Nippm 8.4 1.3 7.7 9.4 6.8 5.59 9.63 19.26 28.89

Pbppm 21 14.3 12.6 25.2 8.6 15.54 25.71 51.43 77.14

Sbppm 1.27 0.16 3.16 1.52 5.86 1.06 1.77 3.54 5.32

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 1.1 1.1 0.9 1.5 1.3 1.09 1.5 3 4.5

Ti% 0.295 0.386 0.25 0.488 0.261 0.33 0.48 0.96 1.44

Znppm 126 86 97 90 200 94.74 150.09 300.17 450.26

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.02

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 978.98 ppm y de T es 1527.87 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-359 y GR38A-17-517 con 2090 ppm y 2170 ppm, respectivamente.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 5.59 ppm y de T es 9.63 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-356 (12.8 ppm).

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 15.54 ppm y 25.71 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 1.06 ppm y de T es 1.77 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-371 y GR38A-17-515 de 1.88 ppm y 3.16

Continuación...

Page 49: Dirección de Geología Regional

47Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

ppm, respectivamente. Asimismo, existe 1 valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-517 (5.86 ppm).

Se (Selenio): El valor calculado de B es 1 ppm, pero es referencial, debido a que, en la mayoría de muestras, las concentraciones están debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 1.09 ppm y de T es 1.50 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.33 % y 0.48 %, respectivamente. Presenta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-371 y GR38A-17-516, con 0.585 % y 0.488 %, respectivamente.

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 94.74 ppm y de T es 150.09 ppm. Presenta tres muestras débilmente anómalas, GR38A-17-359, GR38A-17-360 y GR38A-17-200, con 224 ppm, 171 ppm y 200 ppm, respectivamente.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.005 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de concentraciones están debajo del límite de detección. Sin embargo, las muestras GR63A-17-363 (0.007 ppm), GR63A-17-358 (0.007 ppm), GR38A-17-495 (0.008 ppm), GR38A-17-372 (0.008 ppm) y GR38A-17-368 (0.014 ppm) presentan valores por encima de la CS.

Discusión - arcosa y limolita

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.19. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

As, Fe, Mn, Sb, Ti y Zn tienen valores de B y T encima de los valores de la CS (2 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 0.31 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). Además, en las arcosas, presentan valores máximos de 21.8 ppm 6.77 %, 2170 ppm, 5.86 ppm, 0.585 % y 224 ppm, respectivamente.

Para Cd, Cu y Pb, el B está por debajo de la CS (0.10 ppm, 14.30 ppm y 17 ppm, respectivamente). El valor máximo de Cd, en las limolitas, es 0.3 ppm y, en arcosas, es 0.33 ppm; para Cu, en limolitas, es 90.1 ppm y, en arcosas, es 513 ppm. Por su parte, el valor máximo de Pb, en limolitas, es 24.4 ppm y, en arcosas, es 25.2 ppm. A nivel general, las concentraciones están encima de la CS.

Se y Hg tienen valores de B referenciales, debido a que la mayoría de concentraciones encontradas están debajo del límite de detección. Sin embargo, en limolitas, Hg tiene un valor de 0.007 ppm.

En Be, Cr, Ni y Sn, todas las concentraciones reportadas están debajo del valor de la CS (3.1 ppm, 35 ppm, 18.6 ppm y 2.50 ppm, respectivamente). Para Be, Cr y Sn, los valores máximos están en las arcosas, 1.73 ppm, 25 ppm y 1.5 ppm; sin embargo, para Ni, esta se presenta en las limolitas (12.8 ppm).

Por otra parte, de los elementos considerados esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cr, Cu y Se están por encima de la CS. Sin embargo, Cr y Se están por debajo de la CS.

Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Sb y Ti presentan valores encima de la CS.

Tabla 2.18Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B TValores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 9.2 16.26 16.7, 16.8, 21.8 2 ppm

Be (ppm) 0.92 1.28 1.7, 1.31, 1.58, 1.73 3.1 ppm

Cd (ppm) 0.07 0.23 0.30, 0.33, 0.25 0.102 ppm

Cr (ppm) 10.83 18.72 21, 19, 25 35 ppm

Cu (ppm) 11.14 27 36.3, 44.4 90.1, 513 14.3 ppm

Fe % 3.58 5 6.77 3.09%

Mn (ppm) 978.98 1527.87 2090, 2170 527 ppm

Ni (ppm) 5.59 9.63 12.8 18.6 ppm

Pb (ppm) 15.54 25.71 17 ppm

Page 50: Dirección de Geología Regional

48

2.2 LITOESTRATIGRAFÍA DE UNIDADES VOLCÁNICAS DE LA SUBCUENCA APURÍMAC

2.2.1 Paleógeno - Oligocenoi) Asociación litológica: tobas de ceniza y tobas líticas

Grupo Tacaza: Evento 1 y Evento 2

Aflora al sureste y norte de la subcuenca. Se tomaron doce muestras de rocas (tabla 2.19). Consiste en tobas de ceniza

de color violáceo con cristales de cuarzo, plagioclasa, epidota y biotita, intercaladas con tobas líticas de color gris violáceo. Los fragmentos líticos son de dioritas, andesitas, monzonitas y dacitas. El tamaño máximo es 30 mm y el mínimo es 5 mm, donde predominan las tobas de ceniza.

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Tabla 2.19Número de muestras, litología y ubicación

CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1. GR38A-17-496 802211 8498085 3792 Quebrada Churujasa Toba de ceniza2.GR38A-17-497 802283 8498406 3816 Quebrada Churujasa Toba de ceniza3.GR38A-17-499 802576 8499794 3916 Quebrada Churujasa Toba de ceniza4.GR38A-17-505 799308 8497766 3867 Cerro Pumapata Toba lítica5.GR38A-17-512 789713 8502086 3956 Quebrada Limpe Toba de ceniza6.GR38A-17-513 790224 8501364 3935 Cerro Ventanayoc Toba lítica7.GR38A-17-531 798167 8489402 2744 Quebrada Cheche Mayo Toba lítica8.GR38A-17-532 798737 8489979 2901 Quebrada Cheche Mayo Toba lítica9.GR38A-17-533 799120 8490635 2926 Al sur de la Loc. De Chinchaypujio Toba lítica

10.GR38A-17-872 810679 8478424 3324 Quebrada Socos rioc Toba de ceniza11.GR38A-17-874 807713 8482047 3271 Cerro Unamoco Toba de ceniza12.GR38A-17-875 808063 8483357 3199 Quebrada Rumi Pucro Toba lítica

Sb (ppm) 1.06 1.77 1.88, 3.16 5.86 0.31 ppm

Se (ppm) 1 1 0.083 ppm

Sn (ppm) 1.09 1.5 2.5 ppm

Ti % 0.33 0.48 0.585, 0.488 0.31%

Zn (ppm) 94.74 150.09 224, 171, 200 52 ppm

Hg (ppm) 0.005 0.007, 0.007, 0.008, 0.008 0.014 0.056 ppm

Elemento B TValores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

Continuación...

Page 51: Dirección de Geología Regional

49Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Geoquímica de tobas de ceniza y tobas líticas

Se describirán los 15 elementos y se detallará los valores anómalos encontrados en esta unidad (tabla 2.20).

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 3.12 ppm y 6.29 ppm, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-497 (6.5 ppm).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 1.14 ppm y 2.11 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.05 ppm y 0.11 ppm, respectivamente. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-512 (0.12 ppm) y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-874 (1.92 ppm).

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 2.63 ppm y de T es 12.74 ppm. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-874 (18 ppm), un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-875 (27 ppm) y uno fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-872 (78 ppm).

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 29.60 ppm y de T es 67.07ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-972 (76.7 ppm), y dos valores fuertemente anómalos en las muestras GR38A-17-874 y GR38A-17-875 de 652 ppm y 341 ppm, respectivamente.

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 4.51 % y 7.14 %, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 1020.56 ppm y de T es 1471.65 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 2.18 ppm y de T es 10.21 ppm. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-874 (14.6 ppm), uno moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-875 (21.6 ppm) y uno fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-872 (47 ppm).

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 9.82 ppm y 19.54 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 0.24 ppm y de T es 0.51 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Se (Selenio): Los valores calculados de B dan como resultado 1 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de concentraciones están debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 0.84 ppm y de T es 1.12 ppm. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-496 de 1.4 ppm.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.43 % y 0.63 %, respectivamente. Reporta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-872 con el valor de 0.639 %.

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 77.58 ppm y de T es 101.43 ppm. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.005 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de concentraciones están debajo del límite de detección. Sin embargo, las muestras GR38A-17-532 (0.009 ppm), GR38A-17-874 (0.015 ppm) y GR38A-17-497 (0.017 ppm) fueron reportadas por encima del límite de detección.

Page 52: Dirección de Geología Regional

50

Tabla 2.20Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-496 497 499 505 512 513 531 532

X 802211 802283 802576 799308 789713 790224 798167 798737

Y 8498085 8498406 8499794 8497766 8502086 8501364 8489402 8489979

Z 3792 3816 3916 3867 3956 3935 2744 2901

Litología Toba de ceniza

Toba de ceniza

Toba de ceniza Toba lítica Toba de

ceniza Toba lítica Toba lítica Toba lítica

Asppm 3.8 6.5 3.6 4.1 6.2 3.1 2.1 1.8

Beppm 1.45 1.74 1.53 1.84 1.36 1.11 1.28 1.49

Cdppm 0.05 0.1 0.07 0.03 0.12 0.08 0.03 0.02

Crppm 1 4 4 2 1 1 3 3

Cuppm 9.6 28.2 30.2 18.3 37.9 49.8 26.4 38.1

Fe% 5.4 4.77 4.31 2.98 4.38 5.32 3.15 3.25

Mnppm 1240 997 1000 810 1120 1240 639 1050

Nippm 0.2 1.9 2.6 2.4 2 2.5 2.2 2.5

Pbppm 12.2 12.4 18.5 15 16.8 9.3 15.2 11.6

Sbppm 0.18 0.43 0.38 0.48 0.21 0.37 0.35 0.33

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1.4 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1

Ti% 0.433 0.456 0.421 0.326 0.441 0.508 0.332 0.324

Znppm 89 89 89 76 52 91 71 77

Hgppm 0.005 0.017 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009

Page 53: Dirección de Geología Regional

51Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Código de muestra

GR38A-17-533 872 874 875

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 799120 810679 807713 808063

Y 8490635 8478424 8482047 8483357

Z 2926 3324 3271 3199

Litología Toba lítica Toba de ceniza

Toba de ceniza Toba lítica

Asppm 3.3 2.3 2.8 1.5 3.12 6.29 12.58 18.87

Beppm 1.7 0.38 0.68 0.52 1.14 2.11 4.22 6.34

Cdppm 0.03 0.05 1.92 0.06 0.05 0.11 0.23 0.34

Crppm 3 78 18 27 2.63 12.74 25.47 38.21

Cuppm 23.7 76.7 652 341 29.6 67.07 134.14 201.2

Fe% 3.39 6.48 6.21 6.51 4.51 7.14 14.27 21.41

Mnppm 910 1240 842 1440 1020.56 1471.65 2943.29 4414.94

Nippm 2.5 47 14.6 21.6 2.18 10.21 20.43 30.64

Pbppm 9.4 1.8 7.9 5.2 9.82 19.54 39.08 58.61

Sbppm 0.31 0.12 0.12 0.07 0.24 0.51 1.02 1.53

Seppm 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 1 0.6 0.7 0.7 0.84 1.12 2.23 3.35

Ti% 0.355 0.639 0.494 0.555 0.43 0.63 1.25 1.88

Znppm 69 68 88 83 77.58 101.43 202.86 304.29

Hgppm 0.005 0.005 0.015 0.005 0.005 0.008 0.02 0.02

Continuación...

Page 54: Dirección de Geología Regional

52

Discusión - tobas de ceniza y tobas líticas

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.21. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

As, Cu, Fe, Mn, Ti y Zn tienen valores de B y T encima de los valores de la CS (2 ppm, 14.30 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). La mayoría de las concentraciones están por encima de la CS. Los máximos valores son las siguientes: para As es 6.5 ppm, para Cu es 652 ppm, para Fe es 6.51 %, para Mn es 1440 ppm, para Ti es 0.64 % y para Zn es 91 ppm en las tobas. Destaca Cu por superar hasta 40 veces

el valor de la CS. Todos estos elementos se deben considerar que se encuentran enriquecidos en comparación a la CS.

Cd, Pb y Sb tienen solo el valor de T encima de los valores de la CS (1.02 ppm, 17 ppm, 0.31 ppm, respectivamente). En general, no tienen concentraciones entre los rangos anómalos calculados. Sin embargo, las máximas concentraciones están por encima de la CS. Los máximos valores son los siguientes: para Cd es 1.92 ppm, para Pb es 25.2 ppm y para Sb es 0.48 ppm. La mayor parte de las concentraciones están por encima de la CS.

En Se y Hg, la mayoría de las concentraciones están debajo del límite de detección. Solo Hg tiene un valor máximo de 0.017 ppm, que está por encima de la CS. En general, estos elementos están empobrecidos con respecto a la CS.

Tabla 2.21Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B T Valores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 3.12 6.29 6.5 2 ppm

Be(ppm) 1.14 2.11 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.05 0.11 0.12 1.92 0.102 ppm

Cr(ppm) 2.63 12.74 18 27 78 35 ppm

Cu(ppm) 29.6 67.07 76.7 652, 341 14.3 ppm

Fe% 4.51 7.14 3.09%

Mn(ppm) 1020.56 1471.65 527 ppm

Ni(ppm) 2.18 10.21 14.6 21.6 47 18.6 ppm

Pb(ppm) 9.82 19.54 17 ppm

Sb(ppm) 0.24 0.51 0.31 ppm

Se(ppm) 1 1 0.083 ppm

Sn(ppm) 0.84 1.12 1.4 2.5 ppm

Ti % 0.43 0.63 0.639 0.31%

Zn(ppm) 77.58 101.43 52 ppm

Hg(ppm) 0.005 0.009, 0.015 0.017 0.056 ppm

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Page 55: Dirección de Geología Regional

53Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Be, Cr, Ni y Sn tienen concentraciones por debajo del valor de la CS (3.1 ppm, 35 ppm, 18.6 ppm y 2.5 ppm, respectivamente). Be presenta un valor máximo de 1.84 ppm y Cr de 78 ppm. Por su parte, Ni presenta un valor máximo de 47 ppm, Pb de 18.5 ppm y Sn de 1.4 ppm. Sin embargo, no demuestran concentraciones encima de la CS; por lo tanto, están en depleción con respecto a la CS.

Por otra parte, de los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cr y Se están por debajo de las concentraciones de la CS. De los elementos no esenciales,

como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo las concentraciones de Be, Hg, Ni y Sn están en depleción con respecto a la CS.

ii) Asociación litológica: tobas de cristales y tobas de ceniza

Grupo Tacaza: Evento 3 y Evento 4

Aflora al sureste y al norte de la subcuenca, donde se tomaron trece muestras de rocas (tabla 2.22). Esta asociación consta de una intercalación de tobas cristalinas con biotita, cuarzo y plagioclasa de color violáceo, y tobas de cenizas de color blanco rosáceo de composición dacitica, con fragmentos líticos de andesita, monzonitas y dioritas. Predominan las tobas de cristales.

Tabla 2.22Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-488 801532 8492424 3681 Quebrada Chihuaco Mayo Toba de cristales

2 GR38A-17-489 801724 8492732 3641 Quebrada Chihuaco Mayo Toba de cristales

3 GR38A-17-490 801856 8492824 3612 Quebrada Chihuaco Mayo Toba de cristales

4 GR38A-17-491 801315 8493799 3586 Quebrada Occa Toba de cristales

5 GR38A-17-492 802507 8495131 3675 Quebrada Occa Toba de cristales

6 GR38A-17-504 801485 8498490 3926 Quebrada chunchuhuayco Toba de cristales

7 GR38A-17-508 799214 8498609 3717 Cerro Pumapata Toba de cristales

8 GR38A-17-487 802149 8491687 3715 Cerro Casapata Toba de ceniza

9 GR38A-17-498 801290 8499063 3881 Cerro Enterruyoc Toba de ceniza

10 GR38A-17-509 798540 8498143 3614 Cerro Pumapata Toba de ceniza

11 GR38A-17-511 797804 8495879 3456 Quebrada Chunchuhuayco Toba de ceniza

12 GR38A-17-878 804735 8483289 3370 Cerro Parirayoc Toba de ceniza

13 GR38A-17-879 801883 8485644 3305 Quebrada Asnamachay Toba de ceniza

Page 56: Dirección de Geología Regional

54

Geoquímica de tobas de cristales y tobas de ceniza

Se describirán los valores anómalos encontrados en los 15 elementos en esta unidad (tabla 2.23).

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 3.31 ppm y 5.99 ppm, respectivamente. Se presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-487 con 6.4 ppm y uno moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-490 de 12.9 ppm.

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 1.42 ppm y 1.72 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos.

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.05 ppm y 0.13 ppm, respectivamente. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-498 de 0.15 ppm.

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 3.08 ppm y de T es 7.3 ppm. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-508 con 8 ppm y uno moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-878 con 15 ppm.

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 17.21 ppm y de T es 25.99 ppm. Reporta dos valores moderadamente anómalos en las muestras GR38A-17-508 y GR38A-17-878 con 59 ppm y 58.3 ppm, respectivamente.

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 3.43 % y 4.28 %, respectivamente. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-878 con 6.23 %.

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 929.77 ppm y de T es 1309.12 ppm. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-509 de 1340 ppm.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 1.73 ppm y de T es 3.36 ppm. Presenta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-487 y GR38A-17-508 de 3.9 ppm y 6.2 ppm, respectivamente; y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-878 de 14.3 ppm.

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 12.36 ppm y 16.55 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 0.25 ppm y de T es 0.56 ppm. Presenta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-487 y GR38A-17-491 de 0.72 ppm y 0.64 ppm, respectivamente; y uno moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-490 de 1.15 ppm.

Se (Selenio): Los valores calculados de B dan como resultado 1 ppm, pero es referencial, debido a que las concentraciones están debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 0.92 ppm y de T es 1.08 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-509 y GR38A-17-879 con 1.2 ppm y 1.1 ppm, respectivamente.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.36 % y 0.42 %, respectivamente. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-508 y GR38A-17-878 de 0.432 % y 0.649 %, respectivamente.

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55Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.23Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso

Código de muestra

GR38A-17-487 488 489 490 491 492 498 504 508

X 802149 801532 801724 801856 801315 802507 801290 801485 799214

Y 8491687 8492424 8492732 8492824 8493799 8495131 8499063 8498490 8498609

Z 3715 3681 3641 3612 3586 3675 3881 3926 3717

Litología Toba de ceniza

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de ceniza

Toba de cristales

Toba de cristales

Asppm 6.4 3.4 2.6 12.9 2.9 2.6 4 2.2 5.1

Beppm 1.46 1.38 1.28 1.3 1.54 1.39 1.66 1.58 1.2

Cdppm 0.05 0.02 0.03 0.07 0.04 0.03 0.15 0.08 0.11

Crppm 7 3 3 5 2 2 2 3 8

Cuppm 23.5 20.8 17.2 16.5 25.9 16.7 10.5 14.5 59

Fe% 3.24 2.86 2.97 3.53 3.15 3.34 3.16 3.87 4.03

Mnppm 806 763 813 1180 857 880 741 1040 740

Nippm 3.9 1.2 1.6 1.4 1.2 1.4 1.5 1.8 6.2

Pbppm 15.5 10.6 11.8 12.2 14.4 11.1 15 10.2 10.8

Sbppm 0.72 0.36 0.37 1.15 0.64 0.3 0.34 0.15 0.11

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.8

Ti% 0.353 0.317 0.325 0.347 0.337 0.342 0.333 0.393 0.432

Znppm 74 57 60 73 76 68 65 91 98

Hgppm 0.005 0.005 0.007 0.008 0.005 0.006 0.005 0.005 0.008

Page 58: Dirección de Geología Regional

56

Código de muestra

GR38A-17-509 511 878 879

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 798540 797804 804735 801883

Y 8498143 8495879 8483289 8485644

Z 3614 3456 3370 3305

Litología Toba de ceniza

Toba de ceniza

Toba de ceniza

Toba de ceniza

Asppm 1.7 3.7 4.7 3.1 3.31 5.99 11.99 17.98

Beppm 1.24 1.52 0.64 1.57 1.42 1.72 3.44 5.16

Cdppm 0.11 0.04 0.04 0.02 0.05 0.13 0.26 0.39

Crppm 3 1 15 4 3.08 7.3 14.59 21.89

Cuppm 16.6 13.8 58.3 18.7 17.21 25.99 51.97 77.96

Fe% 4.21 3.68 6.23 3.44 3.43 4.28 8.55 12.83

Mnppm 1340 972 1030 1140 929.77 1309.12 2618.24 3927.35

Nippm 2.2 1.5 14.3 2.7 1.73 3.36 6.72 10.08

Pbppm 13 10.1 2.9 15.5 12.36 16.55 33.09 49.64

Sbppm 0.17 0.32 0.09 0.28 0.25 0.56 1.12 1.67

Seppm 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 1.2 0.9 0.7 1.1 0.92 1.08 2.16 3.24

Ti% 0.39 0.348 0.649 0.38 0.36 0.42 0.85 1.27

Znppm 98 68 77 60 69.31 88.84 177.67 266.51

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 0.013 0.02

Continuación...

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57Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 69.31 ppm y de T es 88.84 ppm. Reporta tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-504, GR38A-17-508 y GR38A-17-509 de 91 ppm, 98 ppm y 98 ppm, respectivamente.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.005 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de concentraciones están debajo del límite de detección. Sin embargo, se reportan cuatro muestras, GR38A-17-492, GR38A-17-489, GR38A-17-490 y GR38A-17-508, con los valores de 0.006 ppm, 0.007 ppm, 0.008 ppm y 0.008 ppm, respectivamente, por encima del límite de detección.

Discusión - tobas de cristales y tobas de ceniza

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede

apreciar en la tabla 2.24. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

As, Cu, Fe, Mn, Ti y Zn tienen valores de B y T por encima de los valores de la CS (2 ppm, 14.30 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). Gran parte de estos valores están por encima de la CS. Los valores máximos de As, Cu, Fe, Mn, Ti y Zn son 12.9 ppm, 59 ppm, 6.23 %, 1340 ppm, 0.65 % y 98 ppm, respectivamente. Todos estos elementos están enriquecidos con respecto a la CS.

Tabla 2.24Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B T Valores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 3.31 5.99 6.4 12.9 2 ppm

Be(ppm) 1.42 1.72 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.05 0.13 0.15 0.102 ppm

Cr(ppm) 3.08 7.3 8 15 35 ppm

Cu(ppm) 17.21 25.99 59, 58.3 14.3 ppm

Fe% 3.43 4.28 6.23 3.09%

Mn(ppm) 929.77 1309.12 1340 527 ppm

Ni(ppm) 1.73 3.36 3.9, 6.2 14.3 18.6 ppm

Pb(ppm) 12.36 16.55 17 ppm

Sb(ppm) 0.25 0.56 0.72, 0.64 1.15 0.31 ppm

Se(ppm) 1 0.083 ppm

Sn(ppm) 0.92 1.08 1.2, 1.1 2.5 ppm

Ti % 0.36 0.42 0.432, 0.649 0.31%

Zn(ppm) 69.31 88.84 91, 98, 98 52 ppm

Hg(ppm) 0.005 0.007, 0.008, 0.008 0.056 ppmNota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Page 60: Dirección de Geología Regional

58

Cd, Sb y Hg tienen el T por encima de la CS (0.10 ppm, 0.31 ppm y 0.056 ppm, respectivamente). Por lo tanto, los valores entre los rangos anómalos están por encima de la CS. Los valores máximos de Cd, Sb y Hg son 0.15 ppm, 1.15 ppm y 0.008 ppm, respectivamente. En su mayoría, están enriquecidos con respecto a la CS.

En Se, se observan concentraciones debajo del límite de detección. Se considera en depleción con respecto a la CS.

Los valores reportados de Be, Cr, Ni, Pb y Sn están por debajo del valor de la CS (3.1 ppm, 35 ppm, 18.6 ppm, 17 ppm y 2.5 ppm, respectivamente). Los valores máximos, para Be, Cr, Ni, Pb y Sn, son 1.66 ppm, 15 ppm, 14.3 ppm, 15.5 ppm y 1.2 ppm, respectivamente. Todos estos elementos están empobrecidos con respecto a la CS.

Por otra parte, para esta asociación litológica, de los elementos considerados esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cr y Se tienen concentraciones debajo de la CS. De los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Be, Pb, Ni y Sn están en depleción con respecto a la CS.

iii) Asociación litológica: tobas de cristales, tobas ceniza y lavas andesíticas

Grupo Tacaza: Evento 5, Evento 6 y Evento 8

Aflora al sureste y al norte de la subcuenca. Está compuesta por dos litofacies: litofacie 1, compuesta por tobas de cristales

de color violáceo, de cuarzo, anfíboles, plagioclasas y biotita intercalados con tobas de cenizas; litofacie 2, comformada por lava de composición andesítica, de textura afanítica, con venillas rellenas de sulfuros galena y epidotas. En total, se tomaron 29 muestras de rocas piroclásticas y flujos de lava (tabla 2.25).

Geoquímica de tobas de cristales y tobas ceniza

Se describirán los 15 elementos, donde se detallarán los valores anómalos encontrados en esta unidad (Tabla 27).

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 4.12 ppm y 12.2 ppm, respectivamente. Se reportan tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-524, GR38A-17-870 y GR38A-17-884 con los valores de 14.8 ppm, 12.8 ppm y 18.9 ppm, respectivamente.

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 0.88 ppm y 1.78 ppm, respectivamente. Se presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-503 con 1.84 ppm.

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.04 ppm y 0.09 ppm, respectivamente. Se reportan dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-524 y GR38A-17-871 con 0.11 ppm y 0.1 ppm, respectivamente.

Tabla 2.25Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-344 803800 8475380 3734 Quebrada Escomo Toba de cristales2 GR38A-17-346 803726 8475332 3783 Quebrada Escomo Toba de cristales3 GR38A-17-347 803495 8474776 4008 Quebrada Escomo Toba de cristales4 GR38A-17-467 785996 8476731 3400 Quebrada Chacabamba Toba de cristales5 GR38A-17-468 786017 8476745 3403 Quebrada Chacabamba Toba de cristales6 GR38A-17-469 786155 8476366 3434 Quebrada Chacabamba Toba de cristales7 GR38A-17-486 782882 8477605 3723 Quebrada Chacabamba Toba de cristales8 GR38A-17-500 803091 8500666 3940 Quebrada Ancahuachana Toba de cristales9 GR38A-17-501 803657 8501198 3862 Quebrada Ancahuachana Toba de ceniza

10 GR38A-17-502 803684 8501246 3861 Quebrada Ancahuachana Toba lítica11 GR38A-17-503 804258 8501242 3809 Quebrada Ancahuachana Toba de ceniza12 GR38A-17-510 797724 8496763 3459 Cerro Pumapata Toba de cristales

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59Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 7.20 ppm y de T es 26 ppm. Este elemento presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-870 de 31 ppm, un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-868 de 74 ppm y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-877 de 92 ppm.

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 22.06 ppm y de T es 80.46 ppm. Se reportan tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-346, GR38A-17-468 y GR38A-17-871 con 146.5 ppm, 86.9 ppm y 106 ppm, respectivamente, y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-467 de 587 ppm.

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 5.5 % y 8.58 %, respectivamente. Este elemento presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-868 de 8.71 %.

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 1092.51 ppm y de T es 1654.02 ppm. En esta unidad, este elemento no presenta valores anómalos.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 8.42 ppm y de T es 35.37 ppm. En esta formación, se reportan tres valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-868, GR38A-17-876 y GR38A-17-877 de 43.7 ppm, 35.6 ppm y 43.7 ppm, respectivamente.

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 7.84 ppm y 18.78 ppm, respectivamente. Este elemento presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-468 de 19.6 ppm.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 0.23 ppm y de T es 0.57 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-469 y GR38A-17-868 de 1.02 ppm y 0.63 ppm, respectivamente, y dos valores moderadamente anómalos en las muestras GR38A-17-467 y GR38A-17-524 de 1.32 ppm y 1.21 ppm, respectivamente.

Se (Selenio): Los valores calculados de B dan como resultado 1 ppm, pero es referencial, debido a que las concentraciones están por debajo del límite de detección. Sin embargo, reporta 3 valores encima del límite de detección: GR38A-17-344, GR38A-17-347 y GR38A-17-367 con 2 ppm en cada caso.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 0.82 ppm y de T es 1.16 ppm. Este elemento presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-502 de 1.2 ppm.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.5 % y 0.75 %, respectivamente. Este elemento presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-868 de 0.753 %.

13 GR38A-17-524 788626 8497403 3557 Quebrada Coscochaca Toba de ceniza14 GR38A-17-868 812380 8477557 3353 Quebrada Coscochaca Toba de cristales15 GR38A-17-869 812274 8477710 3344 Cerro Sillacasa Toba de cristales16 GR38A-17-870 811782 8478035 3321 Quebrada Tranca Huayco Toba de ceniza17 GR38A-17-871 811339 8478504 3322 Quebrada Tranca Huayco Toba de ceniza18 GR38A-17-876 806376 8482312 3235 Cerro Huichucopa Toba lítica19 GR38A-17-877 805418 8483176 3350 Quebrada Jeruro Huayco Toba de ceniza20 GR38A-17-883 793252 8488388 3037 Quebrada Jeruro Huayco Toba de cristales21 GR38A-17-884 794947 8489453 2965 Quebrada Pauca Pampa Toba de cristales22 GR38A-17-466 784812 8476776 3331 Quebrada Palcabamba Lava andesítica23 GR38A-17-475 787793 8476126 3573 Quebrada Palcabamba Lava andesítica24 GR38A-17-530 787766 8489670 3088 Quebrada Palcabamba Lava andesítica25 GR38A-17-861 786509 8482586 2912 Quebrada Palcabamba Lava andesítica26 GR38A-17-867 786444 8483724 2793 Quebrada Duraznomayo Lava andesítica27 GR38A-17-873 810293 8480981 3446 Quebrada Tocaca Huayco Lava andesítica28 GR38A-17-881 792984 8486360 3071 Cerro Sillapallca Lava andesítica29 GR38A-17-882 792596 8487604 3071 Quebrada Tincoj Lava andesítica

Continuación...

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60

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 86.24 ppm y de T es 131.8 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-869 y GR38A-17-871 de 205 ppm y 141 ppm, respectivamente, y un valor moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-524 de 281 ppm.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.005 ppm, pero es referencial, porque las concentraciones están debajo del límite de detección. Sin embargo, se reportan cinco valores encima del límite de detección en las muestras GR38A-17-467, GR38A-17-468, GR38A-17-502, GR38A-17-883 y GR38A-17-884 con 0.006 ppm, 0.007 ppm, 0.006 ppm, 0.007 ppm y 0.006 ppm, respectivamente.

Geoquímica de lavas andesíticas

Por la cantidad reducida de muestras, se calcularon los valores mínimos, máximos y el promedio de los 15 elementos (tabla 2.26).

As (Arsénico): El valor promedio calculado es 7.23 ppm. El valor máximo es 11.7 ppm en la muestra GR38A-17-882 y el mínimo es 1.9 ppm en la muestra GR38A-17-873.

Be (Berilio): El valor promedio calculado es 0.86 ppm. El valor máximo es 1.55 ppm en la muestra GR38A-17-530 y el mínimo es 0.48 ppm en las muestras GR38A-17-873 y GR38A-17-882.

Cd (Cadmio): El valor promedio calculado es 0.05 ppm. El valor máximo es 0.08 ppm en la muestra GR38A-17-466 y el mínimo es 0.02 ppm en las muestras GR38A-17-530 y GR38A-17-881.

Cr (Cromo): El valor promedio calculado es 34.13 ppm. El valor máximo es 91 ppm en la muestra GR38A-17-873 y el mínimo es 2 ppm en la muestra GR38A-17-881.

Cu (Cobre): El valor promedio calculado es 59.43 ppm. El valor máximo es 163.5 ppm en la muestra GR38A-17-873 y el mínimo es 2.7 ppm en la muestra GR38A-17-530.

Fe (Hierro): El valor promedio calculado es 5.48 %. El valor máximo es 7.39 % ppm en la muestra GR38A-17-867 y el mínimo es 3.87 % ppm en la muestra GR38A-17-530.

Mn (Manganeso): El valor promedio calculado es 1051.88 ppm. El valor máximo es 1370 ppm en la muestra GR38A-17-873 y el mínimo es 766 ppm en la muestra GR38A-17-475.

Ni (Níquel): El valor promedio calculado es 18.9 ppm. El valor máximo es 54.1 ppm en la muestra GR38A-17-873 y el mínimo es 0.2 ppm en la muestra GR38A-17-881.

Pb (Plomo): El valor promedio calculado es 8.13 ppm. El valor máximo es 18 ppm en la muestra GR38A-17-882 y el mínimo es 2.8 ppm en la muestra GR38A-17-873.

Sb (Antimonio): El valor promedio calculado es 0.9 ppm. El valor máximo es 1.57 ppm en la muestra GR38A-17-475 y el mínimo es 0.05 ppm en la muestra GR38A-17-873.

Se (Selenio): El valor promedio calculado es 1.00 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de muestras están debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor promedio calculado es 1.19 ppm. El valor máximo es 1.8 ppm en la muestra GR38A-17-530 y el mínimo es 0.6 ppm en la muestra GR38A-17-882.

Ti (Titanio): El valor promedio calculado es 0.59 %. El valor máximo es 0.88% en la muestra GR38A-17-867 y el mínimo es 0.37% en la muestra GR38A-17-466.

Zn (Zinc): El valor promedio calculado es 84.75 ppm. El valor máximo es 150 ppm en la muestra GR38A-17-882 y el mínimo es 46 ppm en la muestra GR38A-17-861.

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61Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Tabla 2.26Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso de tobas

Código de mues-tra GR38A-17- 344 346 347 467 468 469 486 500

X 803800 803726 803495 785996 786017 786155 782882 803091

Y 8475380 8475332 8474776 8476731 8476745 8476366 8477605 8500666

Z 3734 3783 4008 3400 3403 3434 3723 3940

Litología Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Toba de cristales

Asppm 4.6 1.2 2.3 11.7 2.2 8.8 2.3 3.4

Beppm 0.61 1.42 0.85 1.41 0.77 0.84 1.54 1.64

Cdppm 0.06 0.02 0.08 0.09 0.05 0.02 0.04 0.03

Crppm 22 9 12 5 4 18 4 4

Cuppm 41.2 146.5 8.5 587 86.9 8.5 30.8 22

Fe% 6.89 4.61 5.62 8.29 6.91 4.54 3.7 3.46

Mnppm 1470 683 1140 1210 1280 995 893 875

Nippm 22.5 4.8 6.1 21.5 15.9 8.4 4.2 3.1

Pbppm 3.4 3.8 3.7 9 19.6 9.6 18.4 12.7

Sbppm 0.13 0.11 0.11 1.32 0.16 1.02 0.43 0.49

Seppm 2 1 2 2 1 1 1 1

Snppm 1 0.9 0.9 0.5 0.6 0.9 1 0.9

Ti% 0.589 0.487 0.443 0.609 0.636 0.399 0.389 0.346

Znppm 85 54 71 119 97 76 92 76

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.005 0.005 0.005

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62

Código de mues-tra GR38A-17- 501 502 503 510 524 868 869 870

X 803657 803684 804258 797724 788626 812380 812274 811782

Y 8501198 8501246 8501242 8496763 8497403 8477557 8477710 8478035

Z 3862 3861 3809 3459 3557 3353 3344 3321

Litología Toba de ceniza Toba lítica Toba de ceniza Toba de cristales Toba de ceniza Toba de

cristalesToba de cristales Toba de ceniza

Asppm 4.3 4.4 9.4 2.9 14.8 5.4 1.8 12.8

Beppm 1.32 1.62 1.84 1.12 0.6 0.54 0.85 0.52

Cdppm 0.04 0.06 0.05 0.03 0.11 0.02 0.02 0.02

Crppm 4 3 5 2 24 74 3 31

Cuppm 21.5 22.5 4 3.7 13.3 13.1 62.8 10.2

Fe% 4.3 5.36 4.87 3.46 6.45 8.71 3.58 6.54

Mnppm 1020 1320 1260 763 1620 1170 885 696

Nippm 2.4 2.1 2.4 1.5 20.4 43.7 2.9 19.6

Pbppm 11.5 10.5 17.6 10.1 17.2 4 4.8 10.8

Sbppm 0.37 0.27 0.22 0.46 1.21 0.63 0.31 0.19

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1 1.2 1.1 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7

Ti% 0.401 0.494 0.461 0.283 0.562 0.753 0.362 0.58

Znppm 97 115 107 59 281 109 205 55

Hgppm 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Continuación...

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63Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Código de mues-tra GR38A-17- 871 876 877 883 884

Back

grou

nd (B

)

Thre

shol

d (T

)

2° T

hres

hold

(2T)

3° T

hres

hold

(3T)

X 811339 806376 805418 793252 794947

Y 8478504 8482312 8483176 8488388 8489453

Z 3322 3235 3350 3037 2965

Litología Toba de ceniza Toba lítica Toba de

cenizaToba de cristales

Toba de cristales

Asppm 1.8 3 6.4 2.7 18.9 4.12 12.2 24.41 36.61

Beppm 0.52 0.42 0.46 0.85 0.69 0.88 1.78 3.56 5.34

Cdppm 0.1 0.05 0.07 0.06 0.05 0.04 0.09 0.18 0.27

Crppm 17 26 92 3 4 7.2 26 52 78

Cuppm 106 71.9 38.4 30.3 27.3 22.06 80.46 160.91 241.37

Fe% 6.53 6.65 6.62 6.76 5.96 5.5 8.58 17.15 25.73

Mnppm 1610 1220 1190 1460 902 1092.51 1654.02 3308.04 4962.06

Nippm 16.8 35.6 43.7 6.5 7.1 8.42 35.37 70.74 106.11

Pbppm 11.1 1.8 11.3 4.8 3.8 7.84 18.78 37.56 56.34

Sbppm 0.48 0.08 0.12 0.13 0.35 0.23 0.57 1.13 1.7

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Snppm 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.82 1.16 2.33 3.49

Ti% 0.668 0.62 0.607 0.666 0.504 0.5 0.75 1.51 2.26

Znppm 141 76 94 84 84 86.24 131.8 263.61 395.41

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.007 0.006 0.005 0.005 0.01 0.015

Continuación...

Page 66: Dirección de Geología Regional

64

Tabla 2.27Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso de lavas andesíticas

Código de mues-tra GR38A-17- 466 475 530 861 867 873 881 882

Máxim

o

Míni

mo

Prom

edioX 784812 787793 787766 786509 786444 810293 792984 792596

Y 8476776 8476126 8489670 8482586 8483724 8480981 8486360 8487604

Z 3331 3573 3088 2912 2793 3446 3071 3071

Litología Lava andesítica

Lava andesítica

Lava andesítica

Lava andesítica

Lava andesítica

Lava andesítica

Lava andesítica

Lava andesítica

Asppm 9.2 11.7 10.9 2.7 2.2 1.9 7.5 11.7 11.7 1.9 7.23

Beppm 1.14 0.86 1.55 0.6 0.66 0.48 1.08 0.48 1.55 0.48 0.86

Cdppm 0.08 0.07 0.02 0.03 0.05 0.06 0.02 0.06 0.08 0.02 0.05

Crppm 21 20 25 60 30 91 2 24 91 2 34.13

Cuppm 6.9 17.9 2.7 147.5 12.4 163.5 17 107.5 163.5 2.7 59.43

Fe% 4.17 4.91 3.87 6.01 7.39 6.78 4.82 5.91 7.39 3.87 5.48

Mnppm 987 766 820 902 1190 1370 1210 1170 1370 766 1051.88

Nippm 13 7.6 18 25.2 15 54.1 0.2 18.1 54.1 0.2 18.9

Pbppm 10.6 10.1 4.4 5.3 6.8 2.8 7 18 18 2.8 8.13

Sbppm 0.98 1.57 1.48 0.87 0.62 0.05 1.3 0.33 1.57 0.05 0.9

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1.4 1.1 1.8 1.2 1 0.8 1.6 0.6 1.8 0.6 1.19

Ti% 0.367 0.482 0.385 0.725 0.875 0.667 0.616 0.565 0.88 0.37 0.59

Znppm 93 61 51 46 73 84 120 150 150 46 84.75

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01

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65Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Hg (Mercurio): El valor promedio calculado es 1.00 ppm, pero es referencial, debido a que todas las muestras están debajo del límite de detección.

Discusión - tobas de cristales y tobas ceniza

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.28. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

As, Cu, Fe, Mn, Ti y Zn tienen valores de B y T por encima de los valores de la CS (2 ppm, 14.3 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). Gran parte de estos valores

están por encima de la CS. Los valores máximos de As, Cu, Fe y Ti son 18.9 ppm, 587 ppm, 8.71 % y 0.75 %, respectivamente, y se encuentran en tobas cristalinas. Los valores máximos de Mn y Zn son 1620 ppm y 281 ppm, respectivamente, en las tobas de ceniza. En general, están altamente enriquecidos con respecto a la CS.

Para Ni, Pb y Sb, solo el T está encima de las concentraciones de la CS (18.60 ppm, 17 ppm y 0.31 ppm, respectivamente). Por lo tanto, solo los valores considerados anómalos están encima de la CS. Ni presenta un valor máximo de 43.7 ppm, Pb de 19.6 ppm y Sb de 1.32 ppm. Estos elementos están enriquecidos con respecto a la CS.

Tabla 2.28Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B TValores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 4.12 12.2 14.8, 12.8, 18.9 2 ppmBe(ppm) 0.88 1.78 1.84 3.1 ppmCd(ppm) 0.04 0.09 0.11, 0.1 0.102 ppmCr(ppm) 7.2 26 31 74 92 35 ppmCu(ppm) 22.06 80.46 146.5, 86.9, 106 587 14.3 ppm

Fe% 5.5 8.58 8.71 3.09%Mn(ppm) 1092.51 1654.02 527 ppmNi(ppm) 8.42 35.37 43.7, 35.6, 43.7 18.6 ppmPb(ppm) 7.84 18.78 19.6 17 ppmSb(ppm) 0.23 0.57 1.02, 0.63 1.32, 1.21 0.31 ppmSe(ppm) 1 2 0.083 ppmSn(ppm) 0.82 1.16 1.2 2.5 ppm

Ti % 0.5 0.75 0.753 0.31%Zn(ppm) 86.24 131.8 205, 141 281 52 ppmHg(ppm) 0.005 0.006, 0.007 0.056 ppm

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Para Se y Hg, los valores están debajo del límite de detección. Sin embargo, existen valores encima de la CS: para Hg es 0.007 ppm y para Se es 2 ppm. En general, están empobrecidos con respecto a la CS.

Para Be, Sn, Cd y Cr, los valores de fondo y umbrales reportados están por debajo de la CS. Las mayores concentraciones están

en las tobas de cenizas. Be presenta un valor máximo de 1.84 ppm, Sn de 1.2 ppm y Cd de 0.11 ppm. En el caso de Cr, las anomalías que sobrepasan la CS son consideradas moderada y alta (74 ppm y 92 ppm), respectivamente. En general, estos elementos están en depleción con respecto a la CS.

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66

Por otra parte, para esta asociación litológica, de los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cr y Se están por debajo de la CS. En los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, las concentraciones de Be, Hg, Cd y Sn están en depleción con respecto a la CS.

Discusión - lavas andesíticas

Las concentraciones se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.29. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

Be, Cd, Cr, Ni, Pb y Sn tienen concentraciones por debajo del valor de la CS (3.1 ppm, 0.1 ppm, 35 ppm, 18.6 ppm, 17 ppm y 2.5 ppm, respectivamente). Los valores máximos reportados son los siguientes: 1.55 ppm, 0.08 ppm, 91 ppm, 54.1 ppm, 18 ppm, 1.8 ppm, respectivamente. Sin embargo, las concentraciones máximas de Be, Cd y Sn están debajo de los valores de la CS.

Los elementos As, Cu, Fe, Mn, Sb, Ti y Zn tienen los valores del promedio por encima de la CS (2 ppm, 14.3 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 0.31 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). Por lo tanto, gran parte de los valores están por encima de la corteza. Además, tienen concentraciones máximas de 11.7 ppm, 163.5 ppm, 7.39 ppm, 1370 ppm, 1.57 ppm, 0.88 % y 150 ppm, respectivamente.

Por otra parte, los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, tienen valores por encima de la CS, a excepción de Cr. Destaca Cu que tiene concentraciones mayores hasta 11 veces los valores de la CS.

Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Sb y Ti tienen concentraciones por encima de la CS. Los demás elementos están por debajo de los valores de la CS.

Tabla 2.29Resumen de promedios, máximos, mínimos y Corteza Superior

Elemento Promedio Máximo Mínimo CS As ppm 7.23 11.7 1.9 2Be ppm 0.86 1.55 0.48 3.1Cd ppm 0.05 0.08 0.02 0.1Cr ppm 34.13 91 2 35Cu ppm 59.43 163.5 2.7 14.3

Fe % 5.48 7.39 3.87 3.09Mn ppm 1051.88 1370 766 527Ni ppm 18.9 54.1 0.2 18.6Pb ppm 8.13 18 2.8 17Sb ppm 0.9 1.57 0.05 0.31Se ppm 1 1 1 0.08Sn ppm 1.19 1.8 0.6 2.5

Ti % 0.59 0.88 0.37 0.31Zn ppm 84.75 150 46 52Hg ppm 0.005 0.005 0.005 0.056

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

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67Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

2.3 LITOESTRATIGRAFÍA DE UNIDADES PLUTÓNICAS DE LA SUBCUENCA APURÍMACLas rocas intrusivas corresponden al Batolito de Andahuaylas – Yauli. Asimismo, afloran en la zona, diferenciadas en dos unidades: Cotabambas y Coyllurqui. Está conformada por granodioritas, tonalitas, dioritas y cuerpos subvolcánicos de composición andesítica, correspondientes a la Unidad Sañayca.

2.3.1 Paleógenoi) Asociación litológica: pórfido andesítico

Unidad Sañayca (Cenozoico)

Aflora al extremo sureste de la subcuenca. Se presenta en forma de pequeños stocks y/o diques que cortan a las unidades del

Cretácico y Mioceno. Está constituida por pórfidos de composición andesítica. Se colectaron ocho muestras (tabla 2.30).

Geoquímica del pórfido andesítico

Debido a la poca cantidad de muestras, se hará referencia a los valores máximos, mínimos y el promedio de los 15 elementos detallados en la tabla 2.31.

As (Arsénico): El promedio es 12.25 ppm. Los valores máximos y mínimos son 34.9 ppm y 2 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-53 y GR38A-17-128, respectivamente.

Be (Berilio): El promedio es 1.57 ppm. Los valores máximos y mínimos son 1.93 ppm y 1.24 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-120 y GR38A-17-141, respectivamente.

Tabla 2.30Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-053 794657 8421632 4061 Chiuhuayoc Pórfido andesítico2 GR38A-17-120 807938 8379444 4126 Faldapata Pórfido andesítico3 GR38A-17-128 808797 8384149 4110 Huataca Pórfido andesítico4 GR38A-17-129 808762 8384365 4108 Huataca Pórfido andesítico5 GR38A-17-134 808888 8385268 4072 Senjapalla Pórfido andesítico6 GR38A-17-137 809150 8386042 4015 Senjapalla Pórfido andesítico7 GR38A-17-141 809154 8386338 3998 Senjapalla Pórfido andesítico8 GR38A-17-213 807003 8390980 3554 Llique Pórfido andesítico

Cd (Cadmio): El promedio es 0.15 ppm. Los valores máximos y mínimos son 0.59 ppm y 0.03 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-53 y GR38A-17-141, respectivamente.

Cr (Cromo): El promedio es 37.75 ppm. Los valores máximos y mínimos son 107 ppm y 4 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-120 y GR38A-17-141, respectivamente.

Cu (Cobre): El promedio es 58.73 ppm. Los valores máximos y mínimos son 85.8 ppm y 3.6 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-134 y GR38A-17-53, respectivamente.

Fe (Hierro): El promedio es 3.92 %. Los valores máximos y mínimos son 5.6 % y 2.65 %, correspondientes a las muestras GR38A-17-128 y GR38A-17-53, respectivamente.

Mn (Manganeso): El promedio es 611.63 ppm. Los valores máximos y mínimos son 1110 ppm y 249 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-128 y GR38A-17-120, respectivamente.

Ni (Níquel): El promedio es 25.1 ppm. Los valores máximos y mínimos son 76.1 ppm y 3 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-120 y GR38A-17-141, respectivamente.

Pb (Plomo): El promedio es 16.43 ppm. Los valores máximos y mínimos son 29.1 ppm y 6.3 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-129 y GR38A-17-53, respectivamente.

Sb (Antimonio): El promedio es 0.8 ppm. El valor máximo es 2.73 ppm en la muestra GR38A-17-53. El valor mínimo es 0.32 ppm, correspondiente a las muestras GR38A-17-128 y GR38A-17-134.

Se (Selenio): El promedio es 1 ppm. Todas las concentraciones están por debajo del límite de detección. No presenta valores mínimos o máximos.

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68

Tabla 2.31Resultados geoquímicos máximos, mínimos y promedio

Código de muestra

GR38A-17-53 120 128 129 134 137 141 213

Máxim

o

Míni

mo

Prom

edioX 794657 807938 808797 808762 808888 809150 809154 807003

Y 8421632 8379444 8384149 8384365 8385268 8386042 8386338 8390980

Z 4061 4126 4110 4108 4072 4015 3998 3554

Litología Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Pórfido Andesítico

Asppm 34.9 33.3 2 6.4 2.9 8.8 5.6 4.1 34.9 2 12.25

Beppm 1.57 1.93 1.35 1.9 1.43 1.3 1.24 1.8 1.93 1.24 1.57

Cdppm 0.59 0.04 0.19 0.12 0.13 0.04 0.03 0.07 0.59 0.03 0.15

Crppm 27 107 23 22 32 16 4 71 107 4 37.75

Cuppm 3.6 74.8 81.4 83.7 85.8 30.8 47.7 62 85.8 3.6 58.73

Fe% 2.65 3.99 5.6 4.17 5.13 3.27 2.94 3.59 5.6 2.65 3.92

Mnppm 370 249 1110 596 778 532 487 771 1110 249 611.63

Nippm 21.8 76.1 21.5 15.5 26 12 3 24.9 76.1 3 25.1

Pbppm 6.3 11.8 20.6 29.1 11.1 16.4 19 17.1 29.1 6.3 16.43

Sbppm 2.73 0.88 0.32 0.72 0.32 0.47 0.52 0.42 2.73 0.32 0.8

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1.1 1 1.7 1.7 1.6 0.7 1.1 1.3 1.7 0.7 1.28

Ti% 0.3 0.47 0.58 0.43 0.54 0.28 0.28 0.35 0.58 0.28 0.4

Znppm 48 75 95 85 96 67 61 68 96 48 74.38

Hgppm 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.017 0.005 0.017 0.007

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69Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Sn (Estaño): El promedio es 1.28 ppm. El valor máximo es 1.7 ppm, el cual se encuentra reportado en las muestras GR38A-17-128 y GR38A-17-129. El valor mínimo es 0.7 ppm en la muestra GR38A-17-137.

Ti (Titanio): El promedio es 0.4 %. El valor máximo es 0.58 % en la muestra GR38A-17-128. El valor mínimo es 0.28 %, el cual corresponde a las muestras GR38A-17-137 y GR38A-17-141.

Zn (Zinc): El promedio es 74.38 ppm. Los valores máximos y mínimos son 96 ppm y 48 ppm, correspondientes a las muestras GR38A-17-134 y GR38A-17-53, respectivamente.

Hg (Mercurio): El promedio es 0.007 ppm. Varias concentraciones están debajo del límite de detección. Además, reporta una concentración de 0.017 ppm.

Discusión - pórfido andesítico

Las concentraciones se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.32. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

Be, Sn y Hg tienen todos sus valores por debajo de la CS (3.1 ppm, 2.5 ppm, 0.056 ppm, respectivamente). Las concentraciones máximas de Be, Sn y Hg son 1.93 ppm, 1.7 ppm y 0.017 ppm, respectivamente. No sobrepasan el valor de la CS.

Tabla 2.32Resumen de promedios, máximos, mínimos y corteza superior

Elemento Promedio Máximo Mínimo CS As ppm 12.25 34.9 2 2Be ppm 1.57 1.93 1.24 3.1Cd ppm 0.15 0.59 0.03 0.1Cr ppm 37.75 107 4 35Cu ppm 58.73 85.8 3.6 14.3

Fe % 3.92 5.6 2.65 3.09Mn ppm 611.63 1110 249 527Ni ppm 25.1 76.1 3 18.6Pb ppm 16.43 29.1 6.3 17Sb ppm 0.8 2.73 0.32 0.31

Se ppm 1 0.08

Sn ppm 1.28 1.7 0.7 2.5Ti % 0.4 0.58 0.28 0.31

Zn ppm 74.38 96 48 52

Hg ppm 0.007 0.017 0.056

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Los elementos As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti y Zn tienen los valores promedio por encima de la CS (2 ppm, 0.1 ppm, 35 ppm, 14.3 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 18.6 ppm, 17 ppm, 0.31 ppm, 0.31 % y 52 ppm, respectivamente). Las concentraciones máximas son las siguientes: 34.9 ppm, 0.59 ppm, 107 ppm, 85.8 ppm, 5.6 %, 1110 ppm, 76.1 ppm, 29.1 ppm, 2.73 ppm, 0.58 % y 96 ppm, respectivamente.

Por otra parte, los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, tienen valores por encima de la CS. Destaca As que tiene concentraciones hasta 17 veces los valores de la CS.

Para el caso de los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo Be, Sn y Hg tienen concentraciones por debajo de la CS. De los otros, destaca Sb que tiene concentraciones que sobrepasan ocho veces los valores de la CS.

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ii) Asociación litológica: intermedias y félsicas

Unidad Cotabambas

Aflora al sureste y oeste de la subcuenca. Está constituida por los plutones Cotabambas, Colca, Rocoto y Curahuasi. Además, consiste en rocas intermedias y félsicas. La unidad intermedia está constituida principalmente de dioritas, monzonitas, cuarzomonzonitas y monzogabros, con fenocristales de plagioclasas, hornblendas y sulfuros diseminados. La unidad félsica está conformada por afloramientos de granodiorita de grano grueso. Se colectaron 29 muestras (tabla 2.33).

Geoquímica de rocas intermedias

Se describirán los 15 elementos y se detallarán los valores anómalos encontrados en esta unidad (tabla 2.34).

As (Arsénico): Los valores calculados de B y T son 1.57 ppm y 6.40 ppm, respectivamente. Presenta un valor débilmente anómalo en la muestra GR38A-17-519 (10.1 ppm), uno

moderadamente anómalo en la muestra GR38A-17-858 (15.6 ppm) y uno fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-471 (25.4 ppm).

Be (Berilio): Los valores calculados de B y T son 1.07 ppm y 1.8 ppm, respectivamente. No presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

Cd (Cadmio): Los valores calculados de B y T son 0.05 ppm y 0.15 ppm, respectivamente. Reporta cinco muestras débilmente anómalas, GR38A-17-472, GR38A-17-520, GR38A-17-521, GR38A-17-522 y GR38A-17-860, de 0.17 ppm, 0.23 ppm, 0.18 ppm, 0.18 ppm y 0.29, respectivamente.

Cr (Cromo): El valor calculado de B es 8.76 ppm y de T es 37.24 ppm. Presenta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-465 y GR38A-17-471 de 42 ppm y 57 ppm, respectivamente; dos valores moderadamente anómalos en las muestras GR38A-17-436 y GR38A-17-859 de 81 ppm y 88 ppm, respectivamente; y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-857 de 114 ppm.

Tabla 2.33Número de muestras, litología y ubicación

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

1 GR38A-17-345 803793 8475356 3741 Quebrada Escomo Diorita

2 GR38A-17-408 791729 8475025 4168 Quebrada Chalhuayoc Monzogabro

3 GR38A-17-409 793029 8476679 4064 Cerro Chanuana Monzogabro

4 GR38A-17-411 795447 8471950 4091 Quebrada Huayllapampa Diorita

5 GR38A-17-436 785274 8477561 3347 Al suroeste de Cotabambas Diorita

6 GR38A-17-465 792323 8477251 3964 Quebrada Huisa Diorita

7 GR38A-17-471 786375 8474916 3505 Quebrada Apurímac Diorita

8 GR38A-17-472 791267 8476715 3828 Cerro Cruzpata Monzodiorita

9 GR38A-17-473 790112 8476986 3772 Cerro Toctoca Diorita

10 GR38A-17-474 789796 8475952 3717 Quebrada Yuracrumioc Diorita

11 GR38A-17-482 782462 8474117 4150 Quebrada Callanca Monzonita

12 GR38A-17-519 789463 8499984 3739 Quebrada Callanca Monzodiorita

13 GR38A-17-520 789466 8499839 3725 Quebrada Coscochaca Monzodiorita

14 GR38A-17-521 789299 8499264 3655 Quebrada Coscochaca Cuarzomonzonita

Page 73: Dirección de Geología Regional

71Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

N° CódigoCoordenadas

Localidad LitologíaEste Norte Cota

Cu (Cobre): El valor calculado de B es 35.25 ppm y de T es 168.81 ppm. Reporta tres valores moderadamente anómalos en las muestras GR38A-17-411, GR38A-17-465 y GR38A-17-474 de 200 ppm, 183.5 y 178 ppm, respectivamente; y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-519 de 1120 ppm.

Fe (Hierro): Los valores calculados de B y T son 4.63 % y 8.92 %, respectivamente. Este elemento no presenta valores entre los rangos anómalos calculados.

15 GR38A-17-522 789236 8499129 3642 Quebrada Coscochaca Cuarzomonzonita

16 GR38A-17-526 786826 8488547 3077 Cerro Estanque Cuarzomonzonita

17 GR38A-17-527 787243 8488374 3097 Cerro Estanque Cuarzomonzonita

18 GR38A-17-528 787398 8488337 3094 Cerro Estanque Diorita

19 GR38A-17-853 780510 8478657 4154 Cerro Soccopia Monzonita

20 GR38A-17-855 783187 8477892 3755 Cerro Soccopia Monzonita

21 GR38A-17-856 787276 8480788 3275 Quebrada Ccalla Monzonita

22 GR38A-17-857 786860 8480674 3263 Quebrada Ccalla Monzodiorita

23 GR38A-17-858 786155 8480653 3247 Quebrada Ccalla Monzonita

24 GR38A-17-859 786269 8481483 3225 Cerro Ccochopata Monzonita

25 GR38A-17-866 786801 8482801 2940 Cerro Ccochopata Cuarzomonzonita

26 GR38A-17-343 803934 8476078 3583 Quebrada Escomo Granodiorita

27 GR38A-17-412 795796 8471462 4056 Quebrada Huayllapampa Granodiorita

28 GR38A-17-435 795093 8471418 4046 Al suroeste de Cotabambas Granodiorita

29 GR38A-17-860 782414 8480782 3571 Cerro Ccochopata Granodiorita

Continuación...

Page 74: Dirección de Geología Regional

72

Tabla 2.34Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso de rocas intrusivas intermedias

Código de muestra

GR38A-17-345 408 409 411 436 465 471 472 473 474

X 803793 791729 793029 795447 785274 792323 786375 791267 790112 789796

Y 8475356 8475025 8476679 8471950 8477561 8477251 8474916 8476715 8476986 8475952

Z 3741 4168 4064 4091 3347 3964 3505 3828 3772 3717

Litología Diorita Monzo-gabro

Monzo-gabro Diorita Diorita Diorita Diorita Monzo-

diorita Diorita Diorita

Asppm 1.2 1.8 1.9 0.6 1.3 1.8 25.4 1.7 0.3 1.4

Beppm 1.42 0.57 1.74 1.13 0.87 1.06 0.35 1.1 1.19 1.53

Cdppm 0.02 0.08 0.06 0.03 0.04 0.11 0.03 0.17 0.06 0.07

Crppm 9 7 8 11 81 42 57 19 6 17

Cuppm 146.5 154 138 200 35.7 183.5 114 76.9 130.5 178

Fe% 4.61 6.82 8.28 3.82 6.92 7.53 8.72 7.4 7.65 8.59

Mnppm 683 1670 1250 549 1250 1250 1860 1400 1240 1460

Nippm 4.8 7.5 19.6 7 41.4 26.4 29.9 11.5 3 13.2

Pbppm 3.8 6.8 8.1 5 4.4 6.5 7.1 10 6.5 7.3

Sbppm 0.11 0.26 0.18 0.08 0.25 0.17 0.43 0.19 0.12 0.15

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 0.9 0.8 2.3 0.9 0.8 1.5 4.2 1.3 1.3 2.5

Ti% 0.487 0.556 0.998 0.477 0.673 0.798 0.83 0.882 0.978 1.03

Znppm 6.3 5.2 8.5 17.3 13.5 50.2 21.5 20.5 9.5 56

Hgppm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 0.005 0.005 0.007 0.005 0.005

Page 75: Dirección de Geología Regional

73Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Código de muestra

GR38A-17-482 519 520 521 522 526 527 528 853 855

X 782462 789463 789466 789299 789236 786826 787243 787398 780510 783187

Y 8474117 8499984 8499839 8499264 8499129 8488547 8488374 8488337 8478657 8477892

Z 4150 3739 3725 3655 3642 3077 3097 3094 4154 3755

Litología Monzonita Monzo-diorita

Monzo-diorita

Cuarzo-monzonita

Cuarzo-monzonita

Cuarzo-monzonita

Cuarzo-monzonita Diorita Monzonita Monzonita

Asppm 1.3 10.1 5.7 5.8 5.8 0.8 1 0.2 1.6 0.4

Beppm 1.57 1.04 0.84 1.29 1.29 1.41 1.52 1.08 0.99 1.15

Cdppm 0.09 0.03 0.23 0.18 0.18 0.04 0.08 0.04 0.02 0.02

Crppm 5 2 7 3 3 5 6 14 37 5

Cuppm 98.8 1120 7.3 23.7 23.7 23 7.7 3.5 54.8 0.4

Fe% 4.53 3.14 6.35 3.5 3.5 2.84 2.95 5.14 3.29 0.87

Mnppm 917 222 1180 904 904 665 620 1850 451 161

Nippm 1 0.9 9.1 1.8 1.8 2.4 1.1 12.2 11.6 1.1

Pbppm 17.9 28.8 10.3 19.4 19.4 13.4 9.3 3.8 4.2 2.5

Sbppm 0.48 3.72 0.45 0.97 0.97 0.11 0.12 0.52 0.24 0.19

Seppm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Snppm 1 2.4 0.4 2.5 2.5 0.9 0.8 1 0.8 0.4

Ti% 0.471 0.273 0.662 0.361 0.361 0.297 0.299 0.158 0.384 0.098

Znppm 79 30 72 61 36.8 11.8 15.1 39.7 24.2 11

Hgppm 0.313 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Continuación...

Page 76: Dirección de Geología Regional

74

Tabla 2.35Resultados de análisis químicos en ppm y % en peso de rocas intrusivas félsicas

Código de muestra

GR38A-17-343 412 435 866

Máxim

o

Míni

mo

Prom

edioX 803934 795796 795093 782414

Y 8476078 8471462 8471418 8480782

Z 3583 4056 4046 3571

Litología Granodiorita Granodiorita Granodiorita Granodiorita

Asppm 2,5 2,4 0,2 2,8 2,8 0,2 1,98

Beppm 1,61 1,46 1,11 1,04 1,61 1,04 1,31

Cdppm 0,04 0,18 0,04 0,03 0,18 0,03 0,07

Crppm 7 15 23 10 23 7 13,75

Cuppm 3 82,2 37 681 681 3 200,80

Fe% 4,19 2,17 2,71 2,98 4,19 2,17 3,01

Mnppm 534 303 429 172 534 172 359,50

Nippm 1,8 6,1 8,1 3,3 8,1 1,8 4,83

Pbppm 4,7 21,1 8,3 6,9 21,1 4,7 10,25

Sbppm 0,13 0,06 0,05 0,35 0,35 0,05 0,15

Seppm 1 1 1 1 1 1 1,00

Snppm 3 0,7 0,6 0,9 3 0,6 1,30

Ti% 0,498 0,237 0,317 0,358 0,498 0,237 0,35

Znppm 12 8,6 7,3 16,7 16,7 7,3 11,15

Hgppm 0,005 0,005 0,007 0,006 0,007 0,005 0,01

Page 77: Dirección de Geología Regional

75Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Mn (Manganeso): El valor calculado de B es 893.73 ppm y de T es 1824.72 ppm. Se encuentran dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-471 y GR38A-17-528, de 1860 ppm y 1850 ppm, respectivamente.

Ni (Níquel): El valor calculado de B es 6.16 ppm y de T es 29.35 ppm. Se encuentran cuatro muestras débilmente anómalas, GR38A-17-436, GR38A-17-471, GR38A-17-857 y GR38A-17-759, de 41.4 ppm, 29.9 ppm, 53.3 ppm y 34.8 ppm, respectivamente.

Pb (Plomo): Los valores calculados de B y T son 7.46 ppm y 18.60 ppm, respectivamente. Reporta cuatro muestras débilmente anómalas, GR38A-17-519, GR38A-17-521, GR38A-17-522 y GR38A-17-858, de 28.8 ppm, 19.4 ppm, 19.4 ppm y 20.5 ppm, respectivamente; y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-860 de 72 ppm.

Sb (Antimonio): El valor calculado de B es 0.30 ppm y de T es 1.02 ppm. Reporta dos valores débilmente anómalos en las muestras GR38A-17-858 y GR38A-17-859 de 1.31 ppm y 1.05 ppm, respectivamente; y un valor fuertemente anómalo en la muestra GR38A-17-519 de 3.72 ppm.

Se (Selenio): El valor calculado de B es 1.00 ppm, pero es referencial, debido a que las concentraciones están por debajo del límite de detección. Sin embargo, se reporta una muestra, GR38A-17-858, de 2 ppm.

Sn (Estaño): El valor calculado de B es 1.1 ppm y de T es 2.45 ppm. Reporta cuatro muestras débilmente anómalas: GR38A-17-471 de 4.2 ppm, así como GR38A-17-474, GR38A-17-521 y GR38A-17-522 de 2.5 ppm cada una.

Ti (Titanio): Los valores calculados de B y T son 0.46 % y 0.99 %, respectivamente. Reporta dos muestras débilmente anómalas, GR38A-17-409, GR38A-17-474, de 0.998 % y 1.03 %, respectivamente

Zn (Zinc): El valor calculado de B es 21.90 ppm y de T es 65.58 ppm. Presenta tres muestras débilmente anómalas, GR38A-17-482, GR38A-17-520 y GR38A-17-858, de 79 ppm, 72 ppm y 106 ppm, respectivamente.

Hg (Mercurio): El valor calculado de B es 0.005 ppm, pero es referencial, debido a que las concentraciones están debajo del límite de detección. Sin embargo, se encuentran muestras con valores por encima de la CS, como las siguientes muestras: GR38A-17-436, GR38A-17-472, GR38A-17-520 y GR38A-17-482 de 0.007 ppm, 0.007 ppm, 0.006 ppm y 0.313 ppm, respectivamente.

Geoquímica de intrusivos félsicos

Los afloramientos de rocas félsicas (granodioríticas) son escasos. Se han colectado cuatro muestras. Por la poca cantidad, se trabajará solo con los mínimos, máximos y el promedio (tabla 2.35).

As (Arsénico): El valor promedio calculado es 1,98 ppm. El valor máximo es 2.8 ppm en la muestra GR38A-17-866 y el mínimo es 0.2 ppm en la muestra GR38A-17-435.

Be (Berilio): El valor promedio calculado es 1.31 ppm. El valor máximo es 1.61 ppm en la muestra GR38A-17-343 y el mínimo es 1.04 ppm en la muestra GR38A-17-866.

Cd (Cadmio): El valor promedio calculado es 0.07 ppm. El valor máximo es 0.18 ppm en la muestra GR38A-17-412 y el mínimo es 0.03 ppm en la muestra GR38A-17-866.

Cr (Cromo): El valor promedio calculado es 13.75 ppm. El valor máximo es 23 ppm en la muestra GR38A-17-435 y el mínimo es 7 ppm en la muestra GR38A-17-343.

Cu (Cobre): El valor promedio calculado es 200.80 ppm. El valor máximo es 681 ppm en la muestra GR38A-17-866 y el mínimo es 3 ppm en la muestra GR38A-17-343.

Fe (Hierro): El valor promedio calculado es 3.01 %. El valor máximo es 4.19 % ppm en la muestra GR38A-17-343 y el mínimo es 2.17 % ppm en la muestra GR38A-17-412.

Mn (Manganeso): El valor promedio calculado es 359.5 ppm. El valor máximo es 534 ppm en la muestra GR38A-17-343 y el mínimo es 172 ppm en la muestra GR38A-17-866.

Ni (Níquel): El valor promedio calculado es 4.83 ppm. El valor máximo es 8.1 ppm en la muestra GR38A-17-435 y el mínimo es 1.8 ppm en la muestra GR38A-17-343.

Pb (Plomo): El valor promedio calculado es 10.25 ppm. El valor máximo es 21.1 ppm en la muestra GR38A-17-412 y el mínimo es 4.7 ppm en la muestra GR38A-17-343.

Sb (Antimonio): El valor promedio calculado es 0.15 ppm. El valor máximo es 0.35 ppm en la muestra GR38A-17-866 y el mínimo es 0.05 ppm en la muestra GR38A-17-435.

Se (Selenio): El valor promedio calculado es 1.00 ppm, pero es referencial, debido a que la mayoría de muestras están debajo del límite de detección.

Sn (Estaño): El valor promedio calculado es 1.3 ppm. El valor máximo es 3 ppm en la muestra GR38A-17-343 y el mínimo es 0.6 ppm en la muestra GR38A-17-435.

Page 78: Dirección de Geología Regional

76

Ti (Titanio): El valor promedio calculado es 0.35 %. El valor máximo es 0.498% en la muestra GR38A-17-343 y el mínimo es 0.237% en la muestra GR38A-17-412.

Zn (Zinc): El valor promedio calculado es 11.15 ppm. El valor máximo es 16.7 ppm en la muestra GR38A-17-866 y el mínimo es 7.3 ppm en la muestra GR38A-17-435.

Hg (Mercurio): El valor promedio calculado es 0.006 ppm. Se reporta un solo valor de 0.007 ppm en la muestra GR38A-17-435.

Discusión - rocas intermedias

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.36. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

Cu, Fe, Mn, Sb y Ti tienen valores de B y T por encima de la CS (14.3 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 0.31 ppm y 0.31 %, respectivamente). La mayor parte de las muestras tienen valores por encima de la CS. El valor máximo de Cu está en las monzodioritas de 1120 ppm. Por su parte, Fe presenta un valor máximo de 8.72 % en las dioritas. Para Mn, es 1860 ppm en las dioritas. Asimismo, Sb presenta un valor máximo de 3.72 ppm en las monzodioritas. El valor máximo de Ti en las rocas es 1.03 % y se ubican en las dioritas. Estos elementos se encuentran altamente enriquecidos con respecto a la CS.

Para As, Cd, Cr, Ni, Pb y Zn, el T está por encima de la CS (2 ppm, 0.10 ppm, 35 ppm, 18.60 ppm, 17 ppm y 52 ppm, respectivamente). Por lo tanto, todos los valores reportados como anómalos están por encima de la CS. El valor máximo de As es 25.4 ppm y está en las dioritas. El valor máximo de Cd es 0.29 ppm y se encuentra en la cuarzomonzonita. Por su parte, Cr presenta un valor máximo de 114 ppm en la monzodiorita. Asimismo, Ni presenta un valor máximo de 53.3 ppm en la monzodiorita. Además, el valor máximo de Pb es 72 ppm y se encuentra en la cuarzomonzonita. Finalmente, Zn presenta un valor máximo de 106 ppm en las monzonitas. Estos elementos están enriquecidos con respecto a la CS.

En Se y Hg, la mayoría de las muestras tienen concentraciones debajo del límite de detección. Sin embargo, se pueden observar valores por encima del límite de detección y que están por encima de la CS; para Hg es 0.313 ppm en la monzonita.

Los valores de Be y Sn reportados se encuentran debajo de la CS (3.1 ppm y 0.06 ppm, respectivamente). Be presenta un valor máximo de 1.74 ppm en el monzograbro. Sn presenta un valor máximo de 4.2 ppm en la diorita.

Por otra parte, de los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Se está debajo de las concentraciones de la CS. De los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, solo las concentraciones de Be, Hg y Sn están en depleción con respecto a la CS.

Tabla 2.36Resumen de valores de fondo, umbrales, anomalías y corteza superior

Elemento B T Valores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

As (ppm) 1.57 6.4 10.1 15.6 25.4 2 ppm

Be(ppm) 1.07 1.8 3.1 ppm

Cd(ppm) 0.05 0.15 0.17, 0.23, 0.18, 0.18, 0.29 0.102 ppm

Cr(ppm) 8.76 37.24 42, 57 81, 88 114 35 ppm

Cu(ppm) 35.25 168.81 200, 183.5, 178 1120 14.3 ppm

Fe% 4.63 8.92 3.09%

Mn(ppm) 893.73 1824.72 1860, 1850 527 ppm

Ni(ppm) 6.16 29.35 41.4, 29.9, 53.3, 34.8 18.6 ppm

Pb(ppm) 7.46 18.6 28.8, 19.4, 19.4, 20.5 72 17 ppm

Sb(ppm) 0.3 1.02 1.31, 1.05 3.72 0.31 ppm

Se(ppm) 1 2 0.083 ppm

Sn(ppm) 1.1 2.45 4.2, 2.5, 2.5, 2.5 2.5 ppm

Page 79: Dirección de Geología Regional

77Litogeoquímica de la subcuenca Apurímac

Elemento B T Valores de anomalías

CS Bajo (T-2T<) Moderado (2T-3T<) Alto (3T<)

Nota: B: Background; T: Threshold; CS: Corteza Superior (Wedepohl, 1995).

Discusión

Las concentraciones reportadas se compararon con la Corteza Superior (CS), según Wedepohl (1995), lo cual se puede apreciar en la tabla 2.37. A continuación, se analizarán con respecto a la clasificación de elementos esenciales y no esenciales realizado por Crounse et al. (1983):

Para As, Cd, Fe, Mn, Pb, Sb, Sn y Ti, los valores promedio calculados y mínimos no sobrepasan los valores de la CS (2 ppm, 0.10 ppm, 3.09 %, 527 ppm, 17 ppm, 0.31 ppm, 2.5 ppm y 0.31 %, respectivamente). Sin embargo, en todos ellos, los valores máximos (2.8 ppm, 0.18 ppm, 4.19 %, 534 ppm, 21.1 ppm, 0.35 ppm, 3 ppm y 0.498 %, respectivamente) están ligeramente enriquecidos con respecto a la CS.

En Cu, casi todas las concentraciones están por encima de la CS, a excepción de la muestra GR38A-17-343 (3 ppm), pues el

valor máximo llega a ser hasta 47 veces a la CS. Se considera este elemento altamente enriquecido con respecto a la CS.

Para Se, todas las concentraciones están debajo del límite de detección. Por lo tanto, está empobrecido con respecto a la CS.

En Be, Cr, Ni, Zn y Hg, todas las concentraciones están debajo de la CS (3.1 ppm, 35 ppm, 18.6 ppm, 52 ppm y 0.056 ppm, respectivamente). En general, están empobrecidos con respecto a la CS.

Por otra parte, para esta asociación litológica, de los elementos esenciales, como As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se y Zn, solo Cr, Se y Zn están por debajo de las concentraciones de la CS. De los elementos no esenciales, como Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Ti, las concentraciones de Be, Hg y Ni están en depleción con respecto a la CS.

Tabla 2.37Resumen de valores máximos, mínimos, promedio y corteza superior

Elemento Mínimo Máximo Promedio CSAs (ppm) 0.2 2.8 1.975 2 ppmBe(ppm) 1.04 1.61 1.305 3.1 ppmCd(ppm) 0.03 0.18 0.073 0.102 ppmCr(ppm) 7 23 13.75 35 ppmCu(ppm) 3 681 200.8 14.3 ppm

Fe% 2.17 4.19 3.013 3.09%Mn(ppm) 172 534 359.5 527 ppmNi(ppm) 1.8 8.1 4.825 18.6 ppmPb(ppm) 4.7 21.1 10.25 17 ppmSb(ppm) 0.05 0.35 0.148 0.31 ppmSe(ppm) 1 1 1 0.083 ppmSn(ppm) 0.6 3 1.3 2.5 ppm

Ti % 0.237 0.498 0.353 0.31%Zn(ppm) 7.3 16.7 11.15 52 ppm

Hg(ppm) 0.007 0.006 0.056 ppm

Ti % 0.46 0.99 0.998, 1.03 0.31%

Zn(ppm) 21.9 65.58 79, 72, 106 52 ppm

Hg(ppm) 0.005 0.007, 0.007, 0.006 0.313 0.056 ppm

Continuación...

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CONCLUSIONES

• El Mesozoico está constituido por rocas sedimentarias en su totalidad, donde As y Sb están enriquecidos con respecto a la Corteza Superior. Para la zona de transición con el Cenozoico, se adicionan Mn y Fe como elementos enriquecidos.

• En el Cenozoico, constituido por rocas sedimentarias, volcánicas e ígneas, los elementos enriquecidos con respecto a la Corteza Superior varían con respecto a las litologías. Las rocas sedimentarias están enriquecidas en As, Sb, Mn, Fe, Zn y Ti; en rocas piroclásticas, se adiciona Cu.

• Be, Se y Hg se consideran en depleción con respecto a la Corteza Superior para cualquier litología dentro de la subcuenca.

• De los elementos esenciales en el Mesozoico, solo As muestra un enriquecimiento en el global con respecto a la Corteza Superior. En el Cenozoico, As, Cu, Fe, Mn y Zn están enriquecidos con respecto a la Corteza Superior. Los otros elementos esenciales pueden contener algunas concentraciones que sobrepasan a la Corteza Superior.

• De los elementos no esenciales, en el Mesozoico, solo Sb se encuentra enriquecido. Para el Cenozoico, se agrega Ti. Los otros elementos no esenciales pueden contener algunas concentraciones por encima de la Corteza Superior.

• Se evidencia un control litológico y de tiempo de los 15 elementos estudiados dentro de la subcuenca.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Carlotto, V.; Cardenas, J. & Carlier, G. (2010) - Mapa geológico del cuadrángulo del Cusco (28s), escala 1: 50000. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.

Crounse, R.; Pories, W.; Bray, J.& Mauger, R. (1983) - Geochemistry and man: health and disease; 1 esential elements, 2. Elements possibly essential, those toxic and others. En: Siegel, F., ed. Applied Environmental Geochemistry. London: Academic Press, pp. 267-308; 309-333.

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Siegel, F.R. (2002) - Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Berlin: Springer-Verlag, 218 p.

Wedepohl, K.H. (1995) - The Composition of the Continental Crust. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59(7): 1217-1232. http://dx.doi.org/10.1016/0016-7037(95)00038-2.

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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

MapaMapa 1 MapalitológicodelasubcuencahidrográficaApurímac.

FigurasFigura 1.1 UbicacióndelaSubcuencaApurímac.Figura 1.2 CuadroresumendelaactualizacióndelcuadrángulodeTambobamba(28r),atravésdeltiempoylaestratigrafíadel

presenteestudio.Figura 2.1 UbicacióndelasmuestrasenlaSubcuencaApurímac.

TablasTabla 1.1 Límitesdedetecciónymétodosaplicados.Tabla 2.1 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.2 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.3 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.4 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.5 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.6 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.7 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.8 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.9 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.10 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.11 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.12 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.13 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.14 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.15 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.16 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.17 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.18 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.19 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.20 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.

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Tabla 2.21 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.22 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.23 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpeso.Tabla 2.24 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.25 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.26 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpesodetobas.Tabla 2.27 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpesodelavasandesíticas.Tabla 2.28 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.29 Resumendepromedios,máximos,mínimosyCortezaSuperior.Tabla 2.30 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.31 Resultadosgeoquímicos,máximos,mínimosypromedio.Tabla 2.32 Resumendepromedios,máximos,mínimosyCortezaSuperior.Tabla 2.33 Númerodemuestras,litologíayubicación.Tabla 2.34 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpesoderocasintrusivasintermedias.Tabla 2.35 Resultadosdeanálisisquímicosenppmy%enpesoderocasintrusivasfélsicas.Tabla 2.36 Resumendevaloresdefondo,umbrales,anomalíasyCortezaSuperior.Tabla 2.37 Resumendevaloresmáximos,mínimos,promedioyCortezaSuperior.

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