3. YACIMIENTOS MINERALES
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe tiene como objetivo explicar y dar a conocer un poco más de 4 temas
que son Mineralogía, Petrología, Geoquímica y la Geología Económica, y que importancia
tienen en la Minería peruana, Hay diferentes áreas de estudio dentro de estos 4 temas que
se dará a conocer, hay diferentes áreas de estudio dentro de estos 4 temas que se dará a
conocer.
La Mineralogía es la ciencia aplicada cuyo objetivo son los minerales, que son sustancias
inorgánicas solidas de origen natural, que estudia las propiedades físicas y químicas de los
minerales que se encuentran en el planeta tierra, Actualmente los recursos minerales de
una nación son la base de su poderío y depende de esos minerales en innumerables
aplicaciones.
La Petrología es quien del se ocupa estudia las rocas desde un punto de vista genético y
de sus relaciones con otros, también su origen sus procesos de formación, su composición
mineralógica, texturas. El Perú por su especial orografía y estructura andina, principalmente
contiene los Más valiosos yacimientos minerales de cobre, oro, plata, plomo, zinc, estaño,
tungsteno, carbón y fierro, que en la actualidad se hallan en plena explotación y que
generan una riqueza económica de ingresos en divisas para el país.
La Geoquímica es una especialidad de las ciencias naturales que, sobre la base de la
geología y la química, estudia el origen, distribución, migración, y evolución de los
elementos químicos en la tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa, la
investigación en la geoquímica aplicada puede agregar valor a las estrategias de
exploración, extracción.
Geología Económica, es la rama de la geología que estudia las rocas con el fin de encontrar
depósitos minerales que puedan ser explotados con un beneficio practico o económico.
La minería cumple un rol muy importante en la descentralización del país, pues aporta por
medio del canon minero, miles de millones de nuevos soles para las regiones del interior.
La minería es elemental para el desarrollo de la zona altoandina, ya que es la actividad
productiva de mayor rentabilidad y la que ofrece más trabajo en zonas por encima de los
3500 msnm, donde otras actividades productivas son limitadas y donde existe mucha
pobreza.
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La Mineralogía:
La mineralogía es la ciencia derivada de la geología que se
centra en el estudio y caracterización y la estructura y
propiedades químicas y físicas de los minerales y cuerpos
mineralizados. En lo que sigue la consideraremos como una
ciencia en sí misma, aunque es posible que haya quien se
apresure a decir que es una rama de las geociencias, lo que,
como veremos en su momento, es una apropiación moderna
y, aunque cómoda, no deja de ser discutible.
Probablemente no exista rama del conocimiento con más
cambios de estatus que el estudio de los minerales, pero podemos reducirlos a tres
principales. Desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX fue un nexo entre la química y lo
que se conocía como historia natural. Empleaba las técnicas de laboratorio de la primera y
los principios de clasificación de la segunda para estudiar la totalidad del “reino mineral”.
En esta época la mineralogía era una disciplina a la que los eruditos dedican buena parte
de su tiempo habida cuenta de su trascendencia económica y alquímica.
Durante el siglo XIX la mineralogía dejó de tener esta posición de privilegio intelectual para
convertirse en una subdisciplina de la geología. Es de esta época la definición de mineral
como “sustancia química que ocurre naturalmente en la corteza terrestre” y su estudio se
separa del de las rocas, “agrupaciones definidas de minerales”, lo que lleva a finales de
siglo a distinguir entre mineralogía y petrología.
A largo del tiempo han existido diversas clasificaciones de minerales, pero es desde la mitad
del siglo XIX cuando la composición química ha sido el criterio principal para su
clasificación. Los minerales se clasifican en función del avión o grupos aniónicos que
predominan en su composición química. De esta forma no se encontramos con clases de
minerales definidas que tienen en común características semejantes. Por ejemplo, una de
las características que puede asemejar a uno o varios grupos de minerales es el hecho de
presentarse en el mismo tipo de yacimientos.
Un mineral no es más que un sólido homogéneo que tiene una composición química
definida pena que no es fija. También cuenta con una estructura atómica ordenada y se ha
formado generalmente a través de procesos naturales inorgánicos.
Griem, W (2010). Imagen de
un mineral [Figura N°1].
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➢ Las clases principales que se ven en mineralogía son:
• Elementos nativos
• Sulfuros y sulfosales
• Óxidos e hidróxidos
• Haluros
• Carbonatos, Nitratos, Boratos
• Sulfatos Y Cromatos
• Volframatos y Molibdatos
• Fosfatos, Arseniatos, y Vanadiatos
• Silicatos
En mineralogía se trabaja principalmente el reconocimiento de los minerales. Este
reconocimiento de los minerales se hace en visu. Se trata de reconocer en muestra de
mano los minerales. Es una herramienta bastante útil en el trabajo de campo de un geólogo,
ya que permite una primera aproximación al tipo de materiales geológicos que se está
observando. No olvidemos que una roca está compuesta por un grupo de minerales.
➢ Variables en Mineralogía.
• Color: El color de un mineral puede ser muy variado. La causa de que tenga un color
u otro puede ser por diferentes razones, aunque lo más frecuente es que sera debido
a la presencia de algunos elementos llamados cromóforos como pueden ser el hierro,
el cromo, el cobalto, el cobre, etc.
• Raya: La raya es una variable que se estudia como si fuera el color de la raya. Se
refiere al color que toma el mineral cuando es pulverizado. La determinación de la raya
se hace rayando con el mineral en una placa planta de porcelana vitrificada sin
barnizar.
• Brillo: El brillo es el aspecto que presenta la superficie de un mineral cuando la luz
incide sobre él. Este brillo puede ser tanto metálico, como submetálico y no metálico.
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• Peso específico: El peso específico también se puede medir como densidad relativa
de un mineral y es la relación que existe entre el peso y el peso de un volumen igual
de agua a 4 grados. No olvidemos que para la mineralogía en el reconocimiento de
visu no se hace una determinación del peso específico del mineral, pero sí es posible
hacer una estimación de su densidad relativa.
➢ El estudio de la mineralogía puede hacerse desde distintos puntos de vista:
• Mineralogía general: estudia la estructura, cristalografía, y las propiedades de los
minerales.
• Mineralogía determinativa: aplica las propiedades fisicoquímicas y estructurales a la
determinación de las especies minerales.
• Cristalografíaː estudia las propiedades cristalinas de los minerales, especialmente su
estructura interna mediante las técnicas de difracción de rayos X. La cristalografía
clásica incluye también el estudio de la geometría externa de los cristales
• Mineralogía físicaː Estudia las propiedades físicas, como dureza, fusibilidad, etc,
aunque las propiedades ópticas se suelen considerar separadamente.
• Mineralogía ópticaː estudia las propiedades ópticas de los minerales, utilizando
fundamentalmente el microscopio petrográfico.
• Mineralogía químicaː estudia las propiedades químicas de los minerales,
especialmente con vistas a su identificación precisa.
• Mineralogénesis: estudia las condiciones de formación de los minerales, de qué
manera se presentan los yacimientos en la naturaleza y las técnicas de explotación.
• Mineralogía descriptiva: estudia los minerales y los clasifica sistemáticamente según
su estructura y composición.
• Mineralogía económica: desarrolla las aplicaciones de la materia mineral; como su
utilidad económica, industrial, gemológica, etcétera.
• Mineralogía topográfica: estudia los yacimientos minerales de una región o país
determinado, describiendo las especies presentes y también los hechos culturales e
históricos asociados con ellos y con su explotación.
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➢ Aplicación:
Mineralogía y Petrología estudia la gea peruana, bajo la forma de estudios de campo de
cartografía geológica, mineralogía y petrología. Colecta y estudia muestras de minerales,
rocas y meteoritos; estableciendo su importancia científica y económica.
Riqueza Minera del Perú, se enfatiza en la importancia de la Mineralogía como herramienta
en el procesamiento de minerales. Las aplicaciones se ilustran con diapositivas de vistas al
microscopio.
Trata sobre la Cristalografía para entender cómo a partir del átomo se van formando los
diversos minerales generando formas cristalinas; también sobre la mineralogía
determinativa y la génesis de los minerales con aplicaciones y usos de diversos minerales
metálicos y no metálicos en el Perú; finalmente trata sobre las rocas ígneas sedimentarías
y metamórficas y sus aplicaciones a la minería.
Se aplica la mineralogía y petrología a la explotación geomecánica, geometalurgia y
comercialización minera. En el trabajo de campo se observará insitu 2 tipos de yacimientos
con su respectiva mineralogía y petrología, y aprendizaje que ha sido diseñado con el
propósito de permitir el desarrollo y reconocimiento de las características de los diferentes
tipos de minerales y rocas existentes en la corteza terrestre asociado a los yacimientos de
minerales.
LA PETROLOGÍA
La petrología (término que deriva del griego πέτρα,
petra, «roca» y λόγος, logos, «estudio») es la rama de
la geología que estudia el origen, composición,
distribución y estructura de las rocas.
La litología había sido un sinónimo aproximado de
petrografía, pero en el uso actual, la litología se centra
en muestras macroscópicas o descripción de rocas
fuera de escala.
La petrología es el estudio de las rocas y, ya que la mayoría de las rocas están constituidas
por minerales, la petrología depende en gran medida de la mineralogía y de la geoquímica.
La petrología estudia la composición, estructura y textura de las rocas, su ocurrencia y
distribución, y su origen en relación con condiciones fisicoquímicas, procesos geológicos y
Griem, W (2009). Imagen petrología
[Figura N°2].
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la tectónica de placas. Se ocupa del estudio de los tres principales tipos de rocas: ígneas,
metamórficas y sedimentarias. La petrología incluye varias subdisciplinas, como la
petrología experimental, petrología computacional y la petrografía. La petrología
experimental se ocupa de la síntesis de rocas en el laboratorio con el objetivo de confirmar
las condiciones físicas y químicas bajo las cuales tiene lugar la formación de rocas. La
petrología computacional se dedica a estudiar las variaciones en las asociaciones de fases,
sus cantidades y composiciones, mediante modelos termodinámicos por computador. La
petrografía consiste en el estudio de rocas mediante láminas delgadas, y en su clasificación.
➢ Los petrólogos modernos también incluyen los principios de la geoquímica y geofísica
a través del estudio de sus características geoquímicas y los ciclos y el uso de los datos
de la termodinámica y los experimentos para entender mejor el origen de las rocas.
➢ La petrografía estudia y está especializada en los detalles microscópicos de las
estructuras de las rocas para dar respuesta a las preguntas de cómo se formaron, que
edad tienen, como se componen, etc. En la industria del petróleo; la litología, o más
específicamente el mud logging; es la representación gráfica de las formaciones
Petrología geológicas que han sido perforadas en un grabador (log) llamado un
registrador de barro (mud log); ya que el barro es el medio de circulación empleado en
la perforación a medida que los cortes se sacan del agujero de perforación son
muestreados; examinados (típicamente bajo un microscopio de 10 aumentos) y
examinados químicamente cuando se necesita. También es tradicionalmente el estudio
de las rocas por observación de campo y microscópica (óptica o electrónica) y por
análisis espectroscópico y químico de las propias rocas o de sus minerales. Debido a
la naturaleza de los fenómenos involucrados, podemos hablar no de una, sino de tres
disciplinas petrológicas, cada una correspondiente a los diferentes tipos de rocas:
ígneas, metamórficas y sedimentarias, y otros que tratan con técnicas experimentales:
➢ Ramas de la petrología
• La petrología ígnea (a veces también conocida como petrología «cristalina») se
centra en la composición y textura de las rocas ígneas (como pueden ser el caso de
la roca del granito o del basalto). Las rocas ígneas incluyen rocas volcánicas e
intrusivas (también llamadas plutónicas).
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• La petrología sedimentaria (o sedimentología) se centra en las rocas sedimentarias
(rocas como la piedra arenisca, el shale; o la piedra caliza normalmente unidas en
una matriz de material más fino).
• La petrología metamórfica se centra en las rocas metamórficas (como la pizarra;
mármol; gneis, o esquisto). Tiene como objetivo comprender las transformaciones
que conducen a la formación de este tipo de rocas. Originalmente simples rocas
magmáticas o sedimentarias, estas rocas experimentan los efectos de una larga
exposición a altas presiones y temperaturas durante un período de entierro profundo
en la corteza terrestre. Como resultado, sus texturas, su mineralogía y su química
sufren profundas transformaciones.
• La petrología experimental utiliza aparatos que proporcionan altas presiones y la
temperatura para investigar la geoquímica y las relaciones de fase de materiales
naturales o sintéticos.
Estos tres campos de estudio se distinguen claramente por las herramientas y métodos que
se prestan a ellos. En general, las tres disciplinas se basan en enfoques petrográficos y se
basan en gran medida en herramientas, métodos y conceptos propuestos por otras ciencias
(entre las que se encuentran la química, la química orgánica, la física, la fisicoquímica y el
análisis numérico), y más concretamente las geociencias (geoquímica, geodesia, geofísica
y mineralogía).
LA GEOQUÍMICA:
La palabra "geoquímica" está formada con
raíces griegas y significa "estudio de la
composición y los fenómenos químicos de la
tierra". Sus componentes léxicos son: geos
(tierra) y khymos (zumo), más el sufijo -ico
(relativo a).
La geoquímica como disciplina formal incluye mucho de la historia de la química y de la
geología, pero como ciencia que habla de la historia elemental en el planeta Tierra,
únicamente pudo formarse una vez que se hizo real la noción del elemento químico, cuando
se "penetró" la construcción atómica y en la configuración electrónica.
Griem, W (2009). Imagen de extracción [Figura
N°3]. laboratorio científico.
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Uso de la palabra geoquímica por primera vez, C. F. Schönbein (1838, Universidad de
Basel, Suiza). Para Schönbein la Geoquímica era el conjunto de conocimientos sobre los
procesos químicos en la corteza terrestre.
¿Qué es la Geoquímica?
Es una especialidad de las ciencias naturales que sobre la base de la geología
y de la química, estudia el origen, la composición y dinámica de los elementos químicos en
la tierra, y otros planetas, los procesos y reacciones químicas que rigen la composición de
las rocas y los suelos, y los ciclos de materia y energía o de que está compuesto y como
funciona nuestro planeta; determina la abundancia absoluta y relativa, distribución y
migración de los elementos químicos entre las diferentes partes que conforman la Tierra
(Hidrosfera, Atmósfera, Biosfera y Geósfera); trabaja en las transformaciones de los
minerales y rocas componentes de la corteza terrestre, con el propósito de establecer leyes
o principios en las cuales se basa tal distribución. Los elementos geoquímicos en una escala
de mayor a menor abundancia son: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio
y magnesio.
Uno de los objetivos de la geoquímica, es determinar la abundancia de los elementos en la
naturaleza, ya que esta información es básica para desarrollar hipótesis sobre el origen y
la estructura de nuestro planeta y del universo.
La geoquímica ha demostrado que un muestreo geoquímico debidamente diseñado y
ejecutado es efectivo para descubrir zonas con alto potencial minero, que pueden citar
importantes descubrimientos de yacimientos en muchas partes del mundo, como en el
Perú en Cañarisco, Yanacocha entre otros , el programa de geoquímica de ingemmet
viene realizando estudios de prospección en sedimentos de quebrada, con el objetivo de
definir el paisaje geoquímico regional, determinar zonas de interés mediante la definición
de anomalías y elaborar atlas geoquímico del Perú.
Los elementos y la tierra un elemento es materia que posee una clase concreta de átomo
con estructura electrónica y carga nuclear, específica, factores que condicionan su
abundancia en las rocas. Respecto a su distribución, solamente se tiene evidencia directa
sobre la composición de la corteza terrestre e indirecta sobre la del manto y núcleo.
El conocimiento actual sobre la naturaleza geoquímica de la corteza proviene del análisis
de roca y de datos geofísicos. De acuerdo con estos análisis, el oxígeno es el principal
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elemento de la corteza con el 47% por peso y el 94% por volumen; en segundo lugar, está
el silicio, con 28% por peso, pero menos de 1% en volumen.
Por otra parte, los metales constituyen un yacimiento mineral de importancia económica
cuando su contenido promedio está concentrado. Por ejemplo, el hierro y el aluminio, que
son de los más abundantes, deben concentrarse entre 4 y 5 veces, el cobre 80, el platino
600, la plata 1,250, el oro cerca de 4,000 y el tungsteno y mercurio, que son de los más
escasos, deben estar concentrados más de 10,000 veces con rendimiento económico.
Extracción, hasta hace dos décadas aproximadamente, la exploración se restringía a
cuerpos mineralizados aflorantes fácilmente detectables, sin embargo, en la actualidad la
exploración se tiene que dirigir a yacimientos que no están expuestos a la superficie y por
lo mismo son difíciles de localizar.
Para este nuevo tipo de exploración indirecta, se han desarrollado diferentes métodos para
la detección de cuerpos mineralizados ocultos; uno de ellos es la geoquímica de
prospección la cual se basa en los principios establecidos del ciclo geoquímico y de
distribución de los elementos.
➢ La exploración geoquímica aplicada a la minería tiene tres finalidades principales:
• Búsqueda de metales en diferentes partes aledañas a un depósito conocido,
definiendo su extinción, repetición y nuevos cuerpos de mineral.
• Descubrimiento de yacimientos en áreas vírgenes.
• Definición y delimitación de cinturones mineralizados y/o provincias metalogénicas.
➢ Ambientes geoquímicos
• Ambiente geoquímico superficial: también denominado como supergénico,
secundario y exógeno. Este ambiente tiene condiciones y características netamente
superficiales tales como baja temperatura y presión, libre movimiento de fluidos,
abundante oxígeno, agua y bióxido de carbono. En este ambiente ocurren acciones
tales como, erosión, sedimentación y formación de suelos.
• Dispersión: es la formación de un depósito mineral con una distribución determinada
de los minerales de mena o de elementos asociados a ellos. Alrededor del depósito
se forma un halo con extensión desde unos cuantos centímetros hasta kilómetros.
La dispersión puede ser de los siguientes tipos:
• Dispersión primaria: involucra todos los procesos de emplazamiento de minerales
durante la
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➢ Los diferentes tipos de estudio que se pueden realizar desarrollando el muestreo de
elementos son:
• Geoquímica de sedimentos de arroyo.
• Geoquímica de suelo.
• Geoquímica de roca.
• Geoquímica de gases.
• Geoquímica de agua.
• Geoquímica de vegetación.
Los geoquímicos:
Estudian el tipo y distribución de los productos químicos que componen la Tierra, por
ejemplo, en las rocas, el suelo, los sedimentos y el agua. También estudian los procesos
químicos que tienen lugar en y debajo de la superficie de la Tierra.
En el trabajo de campo, los geoquímicos toman muestras para analizarlas en el laboratorio,
donde utilizan la química analítica para averiguar qué productos químicos están contenidos
en las muestras. Los geoquímicos pueden utilizar distintas técnicas y equipamientos para
realizar dichos análisis.
Pueden cargar varias muestras a la vez en el equipo de análisis automatizado. Esto les
permite ahorrar tiempo mediante el análisis de cientos de muestras a la vez, y, a veces,
pueden programar la realización de pruebas durante la noche. También tipos más
complejos de análisis, por ejemplo, para los que debe usarse una cromatografía de gases
para separar los compuestos de una muestra.
Los geoquímicos usan ordenadores para visualizar y analizar los resultados. Pueden usar
ordenadores para modelar y simular la generación y el movimiento de productos químicos,
como los hidrocarburos.
Asimismo, realizan estudios geoquímicos para obtener información sobre el origen, la edad
y la naturaleza de las rocas y otras estructuras.
También utilizan sus resultados para mapear la ubicación, la concentración y el movimiento
de los productos químicos en grandes extensiones de tierra. Esta información les ayuda a
encontrar la ubicación probable de recursos naturales como el petróleo, el carbón o el
uranio, y utilizar esta información en minería o para programar una perforación, por ejemplo.
En las empresas de petróleo y gas, los geoquímicos rastrean la formación y el movimiento
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de petróleo y gas natural. Investigan la cantidad de gas o petróleo que está presente y la
localización exacta puede ser extraído.
Los geoquímicos también tienen una función en la vigilancia y protección del medio
ambiente. Identifican la presencia de contaminación química, por ejemplo, en el suelo o en
aguas subterránea.
Investigan vertederos y zonas industriales en desuso, por ejemplo, para saber si la
contaminación se ha filtrado en las rocas, el suelo o el agua.
➢ Áreas o campos de investigación de la geoquímica:
• Geoquímica de isótopos: Determinación de la concentración absoluta y relativa de los
elementos y sus isótopos en la tierra y en la superficie de la tierra. El examen de la
distribución y movimientos de los elementos en diferentes partes de la tierra (corteza,
manto, hidrosfera, etc) y en minerales, con el objetivo de determinar el sistema
subyacente de la distribución y movimiento.
• Cosmoquímica: Análisis de la distribución de los elementos y sus isótopos en el
cosmos.
• Biogeoquímica: Campo de estudio centrado en el efecto de la vida en la química de la
tierra.
• Geoquímica Orgánica: Un estudio de la función de los procesos y los compuestos que
se derivan de la vida o una vez-los organismos vivos.
• Geoquímica ambiental: Se dedica al estudio de la distribución de elementos químicos
y de compuestos inorgánicos y orgánicos naturales y artificiales potencialmente
nocivos en el ciclo exógeno, sus transformaciones en ambientes naturales. Los
procesos que regulan su comportamiento y sus posibles cambios como consecuencia
de la influencia antropogénica. Las líneas de investigación en esta área son:
• Geoquímica de contaminación de aguas.
• Geoquímica de contaminación de suelos y sedimentos.
• Geoquímica de contaminación atmosférica.
• Geoquímica forense.
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• La geoquímica de exploración: Aplicaciones ambientales, hidrológicos y estudios de
exploración de minerales.
Es importante la apliación de la geoquimica, porque el estudio de la disperción geoquimica
de los metales pesados es de suma importancia que permite
Caracterizar el transporte de dichos metales en la red hidrográfica.
Evaluar la calidad de los sedimentos, estableciendo un patron de dispersión característico
de acuerdo con el ambiente geológico.
Prospectivamente, el norte del peru constituye una zona con alto potencial minero metalico,
donde destacan filiaciones geoquimicos de metales preciosos y metales base, puestas de
manifiesto en los principales metalotectos recopnocidos en la zonaa de estudio. Es el caso
de grupo calipuy, los volcanes lancones y las unidades carbonatadas del grupo pucara.
La geoquimica viene realizando estudios de prospección en sedimentos de quebrada, con
el objetivo de definir el paisaje geoquimico regional , determinar zonas de interés mediante
la definición de anomalías geoquimicas.
Geoquimica aplicada en la exploraciòn de la minera y mineria, los depositos minerales
pueden ser vistos como anomalìas geoquìmicas, la investigaciòn en geoquimica aplicada
puede agregar valor a las extrategias de exploraci`òn , extracciòn, un principio basico en
la exploraciòn y la geoquimica ambiental es que las concentraciones en los depositos de
minerales se dispersan con el tiempo. La geoquimica de exploraciòn beneficia directamente
a la sociedad mejorando el inventario de los depositos metalicos subterraneosn a traves
de nuevas tecnologìas y localizaciòn de elementos en el entorno cercano a las superficie
atraves de la interfase geosfera- biosfera.
GEOLOGÍA ECONÓMICA
Es una rama de la geología que estudia
los procesos formados de depósitos
minerales, así como su evaluación y las
técnicas para su búsqueda y
explotación, se encarga del estudio de
las rocas con el fin de encontrar
depósitos minerales que puedan ser
explotados con un beneficio practico o económico. Esto incluye tantos recursos metálicos,
SGM (2020). Imagen de extracción [Figura N°4]. En
zona minera.
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minerales industriales (no metálicos) y también los combustibles. La búsqueda de dichas
materias ha dado origen a viajes de descubrimiento y colonización de nuevas tierras; su
propiedad ha determinado la supremacía comercial o política, y ha sido causa de luchas y
guerras.
En la búsqueda de estas sustancias minerales se ha ido acumulando gradualmente un
caudal de conocimientos sobre su distribución, carácter y lugares donde se encuentran, así
como sobre sus usos, y este caudal de conocimientos ha llevado a la formación de teorías
sobre su origen.
Los recursos minerales tienen una gran importancia en la vida diaria del hombre actual, ya
que estos proveen muchos elementos básicos que ayudan a hacer más fácil la vida
moderna y que nos permiten tener calefacción, electricidad, llenar el depósito de
combustible de nuestros vehículos, hacer abonos para fertilizar nuestras tierras, obtener
materiales para construir viviendas y edificios, producir medicamentos, accesorios, etc.
Los estudios de geología económica o de prospección, se hacen mediante la evaluación
geológica de la zona de interés y se complementan con estudios asociados de otras ramas
de la geología, que nos permiten conocer más a fondo el potencial mineralógico y hacer la
delimitación y cuantificación de la fuente de material.
Para que un depósito se pueda considerar económico, debe haber una disponibilidad
suficiente de material en el mismo para que sea rentable o justificable su explotación, ya
que la inversión necesaria para el desarrollo minero es generalmente considerable.
El objetivo principal, posiblemente, el origen de la geología era la búsqueda y definición de
recursos mineralógico. La historia de la humanidad siempre estaba asociada al uso de
minerales y rocas. En el comienzo la sal, cuarzo, jaspe o chert para hacer puntas de
flechas, después el cobre, oro hasta más tarde, el hierro. Actualmente la minería, la
búsqueda (prospección), la extracción(explotación) forma gran parte de la actividad
económica de la humanidad. Especialmente los recursos naturales como petróleo, gas
natural, carbón, hierro, cobre, pero no hay que olvidar el agua, la arena, las gravas que
forman parte de nuestra vida en forma directa o indirecta, es decir adentro de productos
más elaborados.
Algunos sectores de la corteza terrestre se caracterizan por un cierto enriquecimiento en
elementos químicos, minerales o sustancias en general. Estos sectores o anomalías
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pueden tener interés económico. El valor del sector, realmente la facilidad de explotar un
yacimiento depende de muchos factores: geología del sector, precio del producto, costos
de purificación, geografía, clima, infraestructura, política del país, confianza política hasta
factores netamente económicos como tasa de interés, crecimiento industrial, etc.
Aporte de la geología económica aporta básicamente su conocimiento para la localización
y estudio de los yacimientos. La localización puede ser fortuita o puede realizarse según
una metodología geológica que se denomina prospección mineral. Esta puede efectuarse
mediante la extrapolación de los datos geológicos o condiciones favorables analizadas en
una serie de yacimientos a otras zonas donde por darse alguna de estas condiciones se
supone que hay yacimientos, en esta zona reservada se efectúan sondeos de localización.
➢ Los estudios de la geología económica o de prospección, se hacen mediante:
• Evaluación geológica de la zona de interés.
• Estudios asociados de otras ramas de la Geología como la Geoquímica, geología
estructural, Geofísica, Sedimentología, que permiten conocer más a fondo el
potencial mineralógico y hacer la delimitación y cuantificación de la fuente de
material. Condiciones para que un depósito se considere económico.
• Disponibilidad suficiente de material en el mismo para que sea rentable o justificable
su explotación, ya que la inversión necesaria para el desarrollo minero es
generalmente considerable. La oferta y la demanda, con los costos de producción y
con el grado de este.
El Geólogo Económico:
Se encarga de originar todos los apartamentos requeridos para otorgamiento adivinar las
piedras o minerales que puedan ser potencialmente aprovechados. La utilización de estas
posesiones se conoce como minería. Importancia de los juicios minerales, los posibles
minerales, dado que estos proveen copiosos medios decisivos que ayudan a efectuar más
comprensible la energía moderna y que nos permiten albergar calefacción, vela, plagar el
tiro de carburante de los medios de transporte, trabajar fertilizantes para abonar la creación,
aceptar terrenales para poblar moradas y inmuebles, confeccionar jarabes, accesorios, etc.
Aunque normalmente se hace hincapié en veneros o tiros de minerales volantes (dinero,
sarcófago, aluminio, etc.) los almacenes de minerales no-metálicos son de gran altura en
el desarrollo de los países. Elementos como el oro negro, calizas, gravillas y otros tangibles
de fundación son de gran gravedad, especialmente en estados en entradas de crecimiento.
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➢ La Geología Económica realiza:
• preparación de muestras
• análisis de iones metálicos móviles (MMI)
• estudios de orientación de MMI
• análisis de ultra trazas y de trazas de elementos mediante ICP-AES e ICP-MS
• fluorescencia de rayos X
• estudios de especiación de metales
• análisis de carbono y azufre
• servicios de materiales de referencia
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