Explorando Depósitos de Zinc Tipo MVT-2 Junio 2 2011-v2 final · 2017. 6. 7. · dendríticas,...
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INTRODUCCIÓN
� El descubrimiento de yacimientos económicos en el Perú, resulta cadamás difícil y muy costoso, sobre todo en la etapa de exploración quenormalmente sobrepasa los $15 millones, el riesgo siempre siconstante, convirtiéndose en mina 1 ó 2 de cada 100 proyectos.constante, convirtiéndose en mina 1 ó 2 de cada 100 proyectos.
� Los yacimientos de tipo MVT en el Perú están asociados básicamente alGrupo Pucará en sus 3 niveles, Fm. chambará, Fm. Aramachay y Fm.Condorsinga.
� La zona norte del Perú tiene zonas inexploradas y en proceso deexploración, siendo una de las grandes dificultades la vegetaciónintensa como en la zona de selva, mientras que hacia el centro y surresulta relativamente fácil.
� El avance tecnológico de la geología ha permitido descubrir nuevosyacimientos de tipo MVT con contenidos de zinc y plomo de clasemundial en algunas aéreas de la cuenca del grupo Pucará.
� En esta gran cuenca sedimentaria se vienen descubriendo nuevosyacimientos mineralizados que describiremos más adelante.
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
� La depositación de las secuencias sedimentarias del Grupo Pucaráempezó durante la trasgresión de mar sobre terrenos Paleozoicosconformados por sedimentos terrestres y lavas alcalinas del grupoMitu, durante el período Noriano a lo largo de la margen Oeste deMitu, durante el período Noriano a lo largo de la margen Oeste deescudo Brasileño .
� Durante la evolución de la cuenca del triásico superior – jurásicoinferior, se desarrollaron dos sub-cuencas: cuenca Oeste y cuencaEste, la segunda cuenca es conocida por ser roca hospedante deyacimientos tipo MVT como, San Vicente, Pichita Caluga, Shalipayco,Tambo María, Ulcumayo, Julián, Cañón Florida, Cristal Bongará, entreotros.otros.
Julian
Rio Cristal Bongará
� La potencia de los sedimentos que conforman el Grupo Pucará seincrementó en la cuenca Este gracias a una subsidencia asimétrica de lacuenca causada por la actividad sin-sedimentaria tipo semi-graben a lolargo del margen Este, mientras que durante el mismo período el
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
largo del margen Este, mientras que durante el mismo período elmargen Oeste fue pasivo.
� Durante el régimen de extensión en la evolución temprana de la cuencaPucará se formaron fallas NO – SE. La reactivación sin-sedimentariadurante varios eventos de subsidencia del fondo de cuenca sirvió paracanalización de fluidos mineralizantes.
La presencia de fallas sin-sedimentarias es indispensable para la� La presencia de fallas sin-sedimentarias es indispensable para laformación de yacimientos tipo MVT
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTINENTES HACE 220 MILLONES
DE AÑOS DURANTE EL TRIÁSICO SUPERIOR
PERUPERU
EVOLUCION DE LOS CONTINENTES DURANTE EL JURASICO MEDIO
Cuenca Pucará
ESQUEMA PALEOGEOGRÁFICO DE LA CUENCA PUCARA DURANTE
A) TRIÁSICO SUPERIOR Y B)PERÍODO HETTANGIANO-TOARCIANO
(JURÁSICO INFERIOR) (FONTBOTÉ, 1990)
GENESIS DE LOS DEPOSITOS MVT
� Depósitos MVT ocurren típicamente en las rocas de carbonatosasociados con las redes interconectadas paleokarst, brechas soluciónpre-existentes colapso, y relacionado con las características dedisolución de carbonato que se encuentran por debajo de las barrerasdisolución de carbonato que se encuentran por debajo de las barrerasimpermeables formación rocosa, como pizarras, finamente dolomíascristalinas, discordancias, a lo largo de fallas y zonas de fracturas.
� Las mineralizaciones de tipo Mississippi Valley-type (MVT) son epigenéticas, normalmente estratoligadas, y están formadas a partir de soluciones hidrotermales de baja temperatura y presión, con o sin la presencia de hidrocarburos.
� El crecimiento de minerales evaporíticos como el yeso y la anhidrita, junto con la dolomita, juegan un papel importante en la formación de estos depósitos.
Zona de mezcla dentro del arrecife, en agua marina con H2S y minerales
Arrecifes de
Mezcla de fluidos metálicos rico enH2S dentro o debajo del piso
PLATAFORMA DE CARBONATOS
CUENCA PIZARROSA
minerales hidrotermales Arrecifes de
carbonatos
debajo del piso marino
MVT
SEDEX
O2
H2SH2SSO4 H2S
Reservorio Hidrotermal
Piso marino
Sedimento
Fluidos hidrotermales de Zn, Pb y cloruros, H2S agotado.
CORTEZA CONTINENTALCORTEZA CONTINENTALCORTEZA CONTINENTALCORTEZA CONTINENTAL
HidrotermalSedimento clásticos en zona de rift
POR QUÉ LOS DEPÓSITOS MVT ESTÁN ASOCIADOS A LAS DOLOMÍAS EN LUGAR DE LA CALIZA?
Esta asociación se debe a la evidencia de que muchas dolomías se� Esta asociación se debe a la evidencia de que muchas dolomías seforman en ambientes evaporíticos y concentran más los sulfatos, queluego pueden reducirse a los sulfuros.
� Otro punto importante es que hay tiene una propiedad física importanteen dolomías: la porosidad mayor que las calizas lo que facilita unamayor probabilidad de deposición relleno de los minerales de zinc en losespacios abiertos.
�
Régimen ExtensionalHundimiento
1
EVOLUCIÓN TECTONICA DE LA CUENCA PUCARÁ
NWSE
Bongará
Florida Canyon
Condorsinga
Aramachay
Chambará
Mitu
Marañon
Fase 1
2
EVOLUCIÓN TECTONICA DE LA CUENCA PUCARÁ
Régimen CompresionalLevantamiento
Bongará SENW
Florida Canyon
NW
Condorsinga
Aramachay
Chambará
Mitu
Marañon
Fase 2
3
EVOLUCIÓN TECTONICA DE LA CUENCA PUCARÁ
Régimen CompresionalLevantamiento
Bongará
NW SE
Condorsinga
Aramachay
Chambará
Mitu
Marañon
Cañon Florida
Fase 3
CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS MVT
� Son mineralizaciones epigenéticas de sulfuros de zinc y plomo,acompañados de sulfuros de hierro (pirita y marcasita), y carbonatos(calcita y dolomita).
� En muchos distritos, estos depósitos están acompañados dehidrocarburos, a menudo bajo la forma de bitumen o bien en inclusionesfluidas de hidrocarburos líquidos y sólidos atrapados en los mineralesque constituyen el Depósito.
� La forma del depósito puede ser muy variada, y consisten en mantos dereemplazamiento, masivos a bandeados; relleno de bolsonadas, a vecesde origen kárstico (karst hidrotermal); cementando brechas hidráulicas ode origen kárstico (karst hidrotermal); cementando brechas hidráulicas ode colapso; como cementos ocupando la porosidad de antiguosbiostromas, a menudo de rudistas o coralinos; relleno de fracturas ofilones.
CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPOSITOS MVT
� La distribución de estos depósitos está controlada por elementosestratigráficos (límites litológicos, cambios de facies, distribucion deporosidad, karst), estructurales (fracturas, cabalgamientos, brechastectónicas, etc.) o la combinación de ambos, localizándose siempre entectónicas, etc.) o la combinación de ambos, localizándose siempre enunos niveles determinados, de ahí su carácter estrato ligado.
� Texturalmente, los sulfuros muestran una gran variedad, desdereemplazamientos coloidales de tamaño de grano muy fino hastacristales centimétricos a decimétricos ocupando cavidades.
� Las texturas indicativas de precipitación rápida (coloformes,dendríticas, esqueléticas) pueden ser las predominantes en algunosdendríticas, esqueléticas) pueden ser las predominantes en algunosdepósitos.
� Una de las texturas que más información aporta sobre las condicionesde precipitación es la presencia de dolomita en “silla de montar”(”saddle dolomite”).
TEXTURAS, FACIES Y PALEOCOLOGIAS DE AMBIENTES MARINOS CARBONATADOS
PERFIL CON LOS DIFERENTES AMBIENTES MARINOS CARBONATADOS
160-230
20-170
30-50
80
COLUMNA ESTRATIGRAFICA MINA SAN VICENTE
20-170
25-180
30-300
20-170
260-380
60-180
160-450
PROYECTO CRISTAL - BONGARA
BONGARAUBICACION:
Dpto: Amazonas
Prov: Jumbilla
Dist: YambrasbambaDist: Yambrasbamba
Altura: 2,100 m.s.n.m - Selva alta
Propiedad: 18,413.06 Has
ACCESO:
• Carretera asfaltada:
Pacasmayo-Chiclayo-Bagua-Desv.
Yamb. 520 Km
• Carretera afirmada.
Desv. Yamb.-Yambrasbamba: 21
Km.
• Camino de herradura km 21
hacia el proyecto Cristal: 8 Km.
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North Farallon FaultSouth Farallon Fault
Chiriaco Fault
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9,375,000-N
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9,37
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60 1513
20
4030
65
18
1015
27
65
Chonta-Chulec Fm.
Sarayaquillo Fm.
Goyllarisquizga Fm.
S T R A T I G R A P H Y
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Arenal Syncline
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Chiriaco Fault
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Oso Fault
Tihuja Fault
San J
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9,370,000-N9,365,000-N
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5,00
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9,37
0,00
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SAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉSAN JOSÉ
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Yambrasbamba
6040
20
80
25
4035
60
35
25
30
22
10
M I N E R A L I Z A T I O N
Condorsinga Fm.
Mitu Group
Marañon Complex
Aramachay Fm.
Chambara Fm.
PucaráGroup
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FLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDA
FLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYONFLORIDA CANYON
Pomacochas
Laguna Pomacocha
18
60
40
40
24
50
Sulphide/Oxide occurrences (Zn/Pb)
Oxide Deposit (Zn)
Sulphide Deposit ( Zn/Pb )
Bongará Zinc Project
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☯ Imasa A
nticline
North Farallon FaultSouth Farallon Fault
Arenal Syncline
Chiriaco Fault
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Rio Cristal
Qda. Seca
Rio Las Baguas
Rio Cristal
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Post Pucara group strata
Marañon Complexand Mitu Group
MINERALIZATION
Pucara Group
STRATIGRAPHY
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Chiriaco Fault
Las Minas A
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Oso Fault
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Tihuja Fault
San J
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Rio Sa n Jose
Qda.- William
Qda. A
gua Bla
nca
Qda. Agua Blanca Sur
Qda. Oscar
Qda. La Tihuja
Rio San Jose
Rio Chupate
Qda Oso
Rio Las Baguas
Qda. O
roven
Qda Oroven Sur
9,370,000-N9,365,000-N
9,36
5,00
0-N
9,37
0,00
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SAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSESAN JOSE
Yambrasbamba
Buenos Aires
Zone of dolomitization
Sulphide/Oxide occurrences (Zn/Pb)
Overturned anticline
STRUCTURES
Non-sulphide Zn
MINERALIZATION
Syncline
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Anticline
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Pomacocha Syncline
Rio Chupate
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9,360,000-N
825,000-E
9,36
0,00
0-N
FLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDAFLORIDA
4KmLaguna Pomacocha
Pomacochas
Bongará Zinc Project
Reverse / thrust fault
Fault (undifferentiated)
Landsat Lineament
Syncline
☯☯ ☯☯
S.S. - SOIL Fe pct
> 2
S.S. - SOILZn ppm
>920
Sec
830
900E
831,500-E 832,000-E
9,3
75
,00
0-N
830,500-E 831,000-E829,500-E 830,000-E
9,3
75
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Zn oxides In situ
Fe Oxides in Situ
Zn oxides In Loose Blocks
Fe Oxides in loose blocks
M I N E R A L I Z A T I O N
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JUANITA
YOLANDA
ESPERANZA
MARITA
NENITA
GIGI
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74
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75
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0-N
9,3
74
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9,3
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Charlita CampCharlita CampCharlita CampCharlita Camp
Pervasive Replacement Hidrotermal dolomi tewith Sulphides Zn, PbI ncludi ng WSD,GSD,WSC &Qz
Sparry & Pervasive Replacementdolomite with di sseminated sulphides& Oxides
Poorly Repalcement dolomite, non-mineralized evidence
DEDOLOMITIZATIONWeak-moderateHCl reaction
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KENITA
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73
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metres
0
Cristal CampCristal CampCristal CampCristal CampLITHOLOGY
Goyllarisquisga Gp.
Sarayaquillo Fm.
Condorsinga Fm.
Aramachay Fm.PU
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JUANITA
YOLANDA
GIGI
Section 831,050E
Section 831,100E
Section 830,975E
Section 831,000E
Section 830,950E
Section 830,925E
Section 830,875E
Section 830,900E
Section 830,850E
Section 830,800E
Section 9,374,575NSection 9,374,585NSection 9,374,600N
9,374,600-N9,374,800-N
2008-Drilling program
39 Diamond drill holes (4229.30m)19 Drill holes with values >18% Zn16 Drill holes with values < 5 % Zn
MINERALIZATION & ALTERATION
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NENITA
ESPERANZA
Section 9,374,250N
Section 9,374,300N
Section 9,374,200N
Section 9,374,475N
Section 9,374,450N
Section 9,374,425N
Section 9,374,500N
Section 9,374,325N
Section 9,374,375N
Section 9,374,350N
Section 9,374,400N
Section 9,374,550N
9,374,200-N9,374,400-N
In Situ/ In loose blocks
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MINERALIZATION & ALTERATION
Sulphides & Oxides Zone
In Situ/ In loose blocks
Dolomitizationinclude WSD
Sparry & Pervasive Replacementdolomite with disseminated sulphides& Oxides
PY & SP Disseminated
Poorly Repalcement dolomite, non-mineralized evidence
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ZNOX
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MARITALUPITA
Showing Kenita
Section 9,374,150N
Section 9,374,050N
Section 9,374,100N
Section 9,374,000N
9,374,000-N
831,000-E 831,200-E 831,400-E830,600-E 830,800-E
10050
meters
0
Pale-grey thinly-bedded micritic limestones, Grey calcite mudstones and wackestones
Gray brown Dolospars, DolomicrosparsDolomicrites, Dolomitized pale-grey mudstones and wackestones.
Infered
Outcrop
LITHOLOGY
Outcrop
Infered
Dedolomitización Weak-moderate HCl reaction
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831,500-E830,500-E 831,000-E829,500-E 830,000-E
ZN SOIL
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500m
Graphic scale
250
830,000-E829,500-E
0
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831,500-E831,000-E830,500-E
500m
Graphic scale
250
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0
9,37
4,00
0-N
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LOOKING RESULT DRILLING CORES
LOOKING RESULT DRILLING CORES
CROSS SECTION CONCEPTUAL GEOLOGY MODEL RIO CRISTAL
2200m?
N S
Yol
anda
Esp
eran
za
?
1600m
Nen
ita
Osi
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Ken
ita
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Cha
rlita
Sur
2000m
1800
?
CR
-34
CR
-01
CR
-03
CR
-39
CR
-35
?
?
?
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Yol
anda
Esp
eran
za
?
?
?
?
?
Flow with Ore
EXPLANATION
1400m
9374500
Chambara 3
Chambara 2
9374300
Chambara 1?
?
?
?
200m
9375100
Sulphide Zn
OxFe
Non Sulphide Zn
Dolomicrite
Dolosparite
pyFlow with Ore
sph
Drillholes
Gollayrisquisga Fm.
Inferred Fault
Chambara Fm.
Sarayaquillo Fm.
Condorsinga Fm.
Aramachay Fm.
Interceptaciones de Alta Ley - Óxidos de Zinc en Cristal
Blanco CR-07 58.7 metros de 10.0% zincBlanco CR-11 10.3 metros de 21.1% zinc Blanco CR-13 14.5 metros de 14.7% zincBlanco CR-14 12.5 metros de 26.1% zinc
Proyecto Cristal – Alta ley Óxidos de Zinc
Blanco CR-14 12.5 metros de 26.1% zincBlanco CR-18 21.7 metros de 22.0% zincBlanco CR-20 15.5 metros de 29.5% zinc
79% de los Sondajes Han Interceptado Zinc
3131
Perforando en CristalÓxidos de Zinc
) )
))))))))))))))))
)))))))))))) )))) ))))
))))
)))) ))))))))
JUANITA
YOLANDA
GIGI
∀
∀∀
∀∀
9,374,600-N831,000-E 831,200-E830,600-E 830,800-E
9,37
4,60
0-N
333
666
1313
212121
Cristal Geology &Drilling program 2011
In Situ/ In loose blocks
MINERALIZATION & ALTERATION
In Situ/ In loose blocks
ZNOX
FEOX
)
)
)
)
))
)
)
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) ))
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ESPERANZA
NENITA
∀
∀∀∀∀
∀∀∀ ∀∀
∀∀∀
∀ ∀∀∀∀∀∀∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
9,374,400-N9,374,200-N
9,37
4,40
0-N
9,37
4,20
0-N
9
2
1114444
5555
666
888
101010
212121
)
)
))))
Sulphides & Oxides Zone
In Situ/ In loose blocks
Dolomitizationinclude WSD
Sparry & Pervasive Replacementdolomite with disseminated sulphides& Oxides
PY & SP Disseminated
Poorly Repalcement dolomite, non-mineralized evidence
))))
)
))
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FEOX)
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MARITALUPITA
Showing Kenita
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀
∀∀∀∀
9,374,000-N
831,200-E831,000-E830,600-E 830,800-E
9,37
4,00
0-N
0 10050
meters
777
111111
12121212
Dedolomitización Weak-moderate HCl reaction
Pale-grey thinly-bedded micritic limestones, Grey calcite mudstones and wackestones
Gray brown Dolospars, DolomicrosparsDolomicrites, Dolomitized pale-grey mudstones and wackestones.
Infered
Outcrop
LITHOLOGY
Outcrop
Infered
LSf Caliza Floatstone Bxmc Brecha Monolítica de colappso
LSe Caliza Esparitica Bxpc Brecha polilitico de colapso
TABLA DE CODIGOS PARA LOGUEO Y MAPEO GEOLOGICO en MVT By: E.Castro M.
TABLAS E IMÁGENES DEL DEPOSITO CRISTAL
LSe Caliza Esparitica Bxpc Brecha polilitico de colapso
LSm Caliza Micrítica Bxm Brecha mosaico
Lssi Caliza Micritica con sed interno Dorq Dolomita Rudstone coquina Marcador
LSml Caliza Mudstone laminación planar
LSme Caliza Micritica con estilolitos
Dork Dolomita Rudstone Intacto Bibalvo marcador
LSpcpLSpcp Caliza Packstone crinoidal pelletal
LSpp Caliza Packstone pelletal Dops Dolomita Packstone esponja coral
LSpc Caliza Packstone crinoidal Dopa Dolomita Packstone laminacion algal
HemimorphiteSmithsonite
Sauconite
Hydrozincite
1 cm
Haemimorphite Haemimorphite (Zn(Zn4 4 SiSi22OO7 7 (OH)(OH)22--HH22O)O)
concretionary
Hydrozincite (ZnHydrozincite (Zn5 5 [(OH)[(OH)33COCO33]]22))
microcrystalline
GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS