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SEDIMENTACION Y MAGMATISMO TERCIARIA EN LACORDILLERA NEUQUINA ENTRE ALUMINÉ Y ESQUEL

 

SECTOR SUR: Cuenca de Ñirihuao

La Cuenca de Ñirihuau es una cubeta elongada en sentido norte-sur desarrolladadesde los 41º a 43º de latitud sur y relativamente estrecha en sentido longitudinal. Elrelleno sedimentario se compone principalmente por rocas volcánicas, sedimentosvolcaniclásticos y clásticos, con ciertas intercalacionescarbonáticas desarrollados en ambientes lacustres, deltaicos y marinos (GonzalezBonorino 1944; González Bonorino y González Bonorino 1978; Spalletti 1981; Spallettie Iñiguez Rodríguez 1981; Spalletti et al. 1982; Cazau et al. 1989; Cazau et al. 2005).

La estratigrafía de la cuenca presenta dos unidades mayores denominadas Grupo ElFoyel de edad Eoceno-Oligoceno inferior alto (Asensio et al. 2005) y Grupo NahuelHuapi (González Bonorino y González Bonorino 1978) de edad Oligoceno Superior-Mioceno medio (Cazau et al. 1989).

La historia de la Cuenca de Ñirihuau comienza en el Paleoceno Tardío-Eoceno Medio(57 to 50 Ma, Rapela et al. 1988) con el desarrollo de un cinturón volcánico bimodal(Formación Huitrera, Kay y Rapela 1987) sobre rocas ígneas y metamórficaspaleozoicas. Este volcanismo efusivo tuvo lugar en un contexto continental quedandocomo registro, diferentes niveles lacustres y palustres, junto con mantos de carbón(Melendi et al. 2003). Posteriormente, durante el Eoceno Medio se produce la

migración de la actividad volcánica hacia el sector occidental, teniendo lugar laefusión de las lavas andesíticas de la Formación Cerro Bastión (Diez y Zubia 1981). Eneste periodo, entre los 50 y los 42 Ma, la placa oceánica de Farallón subducia bajo laplaca continental Sudamericana a alta velocidad de convergencia (~15 cm/año) y enángulo oblicuo (Pardo Casas y Molnar 1987). Al igual que la Formación Huitrera,dentro del registro volcánico de la Formación Cerro Bastión se han hallado restos detroncos y niveles pelíticos asociados a pantanos (Sepúlveda 1980).

Por un lado, el gran evento volcánico acaecido durante el intervalo Paleoceno-Eoceno Medio debió asociarse a un alto flujo calórico, produciendo el calentamientoy debilitamiento de la corteza continental. Por otra parte, desde aproximadamente

los 42 Ma, la velocidad de convergencia entre las placas Farallón y Sudamericanadisminuye considerablemente tornándose relativamente lenta (~5 cm/año, PardoCasas y Molnar 1987; Somoza y Ghidella 2005) sin mayores cambios en laoblicuidad. Estas características determinan un estadio de convergencia conextensión en el arco (roll back negativo, Uyeda 1983). Estos factores contribuyen alcomienzo de una fracturación en bloques durante el intervalo Eoceno Medio alOligoceno temprano bajo.

Estratigrafía

Formación Ñirihuao

The Ñirihuau Formation, formally defined by González Bonorino (1973), was initiallydescribed by Roth in 1922. Its relationship with the underlying Ventana Formationhas been interpreted as concordant (Ljungner, 1931), unconformable (Groeber, 1954)or

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variable depending on the location in the basin (González Bonorino and GonzálezBonorino, 1978). Feruglio (1941), based on the presence of marine fossils, dividedthe unit into the basal ‘‘marine Patagoniense” and the upper ‘‘continentalPatagoniense” or ‘‘Capas con Nothofagus”.

González Bonorino and González Bonorino (1978) interpreted the marine layers aspart of the Ventana Formation. The concordant relationship of the Ñirihuau Formationwiththe Ventana Formation and the volcaniclastic character of both units led González

Bonorino and González Bonorino (1978) to define the Nahuel Huapí Group, composedof the Ventana and Ñirihuau Formations. Cazau et al. (1989) and Mancini and Serna(1989) used the concordant contact and general sedimentary arrangement tointegrate the Ñirihuau and Collón Curá formations into a unique sedimentary cycle.

A recent review of the evolution of the El Bolsón and Ñirihuau basins (Cazau et al.,2005) proposed a tectono-sedimentary scheme with four main stages from latePaleocene to Pliocene. Their last stage (lower Miocene to Pliocene) includes the syn-orogenic deposition of the Ñirihuau Formation.

A complete section of the unit was divided by González Bonorino and González

Bonorino (1978) into eight distinctive packages, containing three levels of volcanicrocks. They recognized a basal part where fluvial environments were supplied fromthe northwest,a section with calcareous rocks of brackish environment and finally fluvialenvironments sourced from the northwest.

The Las Bayas River section is the most complete section of the Ñirihuau depocenter(Cazau et al., 1989), where three Members were defined: the lower member (alluvialfan and lacustrine associations); the middle member (deep and shallow lacustrineenvironments); and the upper member (entirely fluvial environments).

A north–south correlation based on outcrop and subsurface data (Cazau et al., 1989,their Fig. 7) shows that the Ñirihuau River section is mainly fluvial, with lacustrineassociations in the middle member.Spalletti (1981) studied the sections of the Otto and Carbón Hill (832 m thick)considered by González Bonorino (1973) as a continuous section of the basal part of the Ñirihuau Formation. They identified alluvial fans, low-and-high sinuosity fluvialsystems, lacustrine bodies, subaqueous deltaic platforms and probable transitionalenvironments with tidal control. The vertical analysis (Spalletti, 1981, their Fig. 4)shows three major prograding and retrograding cycles.

In the area of Bariloche–Ñirihuau River, Spalletti (1983) recognized the

predominance of deltaic deposits, prograding from the north and east–northeast. Theclastic sedimentarycomponents were probably derived from the erosion of Cretaceous and Tertiaryvolcanic rocks of varied composition (Spalletti and Matheos, 1987) and pyroclasticmaterials (Cazau et al., 1989, 2005), with a minor contribution of granitic andmetamorphicrocks.

Paleobotanical studies in the Ñirihuau Formation (Rassmus, 1922; Feruglio, 1941;Aragón and Romero, 1984) recognized the predominance of components of theFagaceae family, including an abundance of Nothofagus and associated flora (Romero,

1978).Romero and Dibbern (1984) correlated the small size of the leaves and theprevalence of Fagaceae with temperate to temperatewarm climates in the lower partsof the Ñirihuau Formation.

Younger sections lack subtropical taxi, show leaf size reduction and suggest

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temperate-cold conditions and climatic seasonality. Thick coal-bearing layers in thebasal section of the Ñirihuau Formation (Aragón and Romero, 1984) and aeoliandeposits in upper sections (Spalletti, 1981) also indicate a process of ariditythroughout the unit.

The numerous studies carried out in the Ñirihuau Formation were mostly motivated bythe exploratory interest in coal and hydrocarbons. Main coal accumulations arelocated in the lower member and conform the Pico Quemado coal basin, whichcontains about 3,000,000 tons of coal and more than 20 abandoned mines.

Bergmann (1984) presented a synthesis of the knowledge, distribution and maincharacteristics of the coal mines of this basin. The presence of liquid hydrocarbons inthe Arroyo de la Mina was recognized from the beginning of the past century (Willis,1914; Feruglio, 1941). Mancini and Serna (1989) note that potential hydrocarbonreservoir rocks are associated to shallow lacustrine successions of the uppermostlower member. The source rocks are claystones and siltstones of deep lacustrineenvironments of the middle member. Exploratory wells and thermal maturation studies of the organicmatter (Mancini and Serna, 1989) indicate the absence of accumulations of interest orfeasibility (Robles, 1984; Cazau et al., 1989). However, the recent increase of oilprices

renewed the interest for developing studies in this basin.

 

FALTAN FOTOS

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