{"id":746,"date":"2018-05-07T10:56:26","date_gmt":"2018-05-07T09:56:26","guid":{"rendered":"http:\/\/blogdev.uclm.es\/pablohigueras\/?page_id=60"},"modified":"2023-01-13T15:34:38","modified_gmt":"2023-01-13T14:34:38","slug":"yacimientos-minerales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/yacimientos-minerales\/","title":{"rendered":"YACIMIENTOS MINERALES"},"content":{"rendered":"<h3>1.-Concepto y origen de los yacimientos minerales<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">Introducci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Concepto de Yacimiento Mineral\u00a0\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-77 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f1.jpg\" alt=\"\" width=\"302\" height=\"481\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f1.jpg 640w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f1-188x300.jpg 188w\" sizes=\"auto, (max-width: 302px) 100vw, 302px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Conceptos b\u00e1sicos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Mena<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ganga<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Subproductos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Reservas<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Recursos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ley media<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ley de corte<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Factor de concentraci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Origen de los yacimientos minerales<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos \u00edgneos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Plutonismo<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Volcanismo<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos pegmat\u00edticos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos neumatol\u00edticos e hidrotermales<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos ex\u00f3genos o superficiales<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Erosi\u00f3n<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Transporte<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n detr\u00edtica<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n qu\u00edmica<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n org\u00e1nica<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n asociada a volcanismo<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos metam\u00f3rficos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Lecturas recomendadas<\/p>\n<h3>1.- Concepto y origen de los yacimientos minerales<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Los elementos qu\u00edmicos que componen nuestro planeta est\u00e1n distribuidos de una forma que a grandes rasgos es muy regular, ya que depende de dos grandes factores:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Su abundancia en cada una de las capas que componen el planeta,<\/li>\n<li>La naturaleza y composici\u00f3n de las rocas presentes en cada sector concreto que analicemos.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sobre la base de los datos conocidos sobre la naturaleza y composici\u00f3n geoqu\u00edmica, mineral\u00f3gica y petrol\u00f3gica de las diferentes capas en que est\u00e1 dividido nuestro planeta, la composici\u00f3n es simple y homog\u00e9nea en la zona m\u00e1s profunda (n\u00facleo), e intermedia en el manto, mientras que la capa m\u00e1s superficial (la corteza) presenta una composici\u00f3n m\u00e1s compleja y heterog\u00e9nea. Esto \u00faltimo se debe a su vez a dos factores:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>El hecho de que la diferenciaci\u00f3n planetaria haya producido un enriquecimiento relativo de esta capa en los elementos m\u00e1s ligeros, que no tienen cabida en los minerales que componen el manto, que son de composici\u00f3n relativamente simple: fundamentalmente silicatos de Mg y Fe. Eso hace que con respecto al manto, la corteza s\u00f3lo est\u00e9 empobrecida en elementos como Fe y Mg (en lo que se refiere a elementos mayoritarios) y Ni, Cr, Pt, en lo que se refiere a minoritarios o trazas.<\/li>\n<li>La mayor complejidad de los procesos geol\u00f3gicos que operan en la corteza producen fen\u00f3menos muy variados de enriquecimiento o empobrecimiento de car\u00e1cter local, que afectan a la concentraci\u00f3n de los distintos elementos qu\u00edmicos de diferentes maneras.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">De esta manera, podemos entender a la corteza como aquel segmento de nuestro planeta en el que se rompe la homogeneidad de la distribuci\u00f3n de los elementos que encontramos en capas m\u00e1s profundas. Por ejemplo, a pesar de que existan algunas variaciones composicionales en el manto, \u00e9stas son insignificantes con respecto a la alt\u00edsima variabilidad que observamos en la corteza. As\u00ed, en \u00e9sta podemos observar rocas \u00edgneas que independientemente de su lugar de origen (manto\u00a0astenosf\u00e9rico, manto litosf\u00e9rico, corteza) van desde composiciones peridot\u00edticas hasta las gran\u00edticas. Es en la corteza donde, adem\u00e1s, encontraremos las rocas sedimentarias y metam\u00f3rficas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los procesos que llevan a la diferenciaci\u00f3n de un magma, o a la formaci\u00f3n de una roca sedimentaria o metam\u00f3rfica implican en ocasiones transformaciones profundas qu\u00edmico-mineral\u00f3gicas. Es durante el curso de esos procesos que algunos elementos o minerales pueden concentrarse selectivamente, muy por encima de sus valores \u00abnormales\u00bb para un tipo determinado de roca, dando origen concentraciones \u00aban\u00f3malas\u00bb que de aqu\u00ed en adelante denominaremos \u00ab<strong>yacimientos minerales<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El car\u00e1cter \u00aban\u00f3malo\u00bb de estas concentraciones hace que los yacimientos constituyan singularidades en la corteza terrestre.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es muy importante considerar el aspecto\u00a0<strong>geoqu\u00edmico<\/strong>\u00a0del concepto: todos los elementos qu\u00edmicos est\u00e1n distribuidos en la corteza de forma muy amplia, aunque en general su concentraci\u00f3n en las rocas es demasiado baja como para permitir que su extracci\u00f3n de las rocas resulte rentable. Como hemos explicado, su concentraci\u00f3n para dar lugar a un yacimiento mineral se produce como consecuencia de alg\u00fan proceso geol\u00f3gico (\u00edgneo, sedimentario o metam\u00f3rfico) que provoca la concentraci\u00f3n del elemento. Por ejemplo, el oro que se encuentra concentrado en los yacimientos sedimentarios de tipo placer puede proceder del oro diseminado en \u00e1reas de gran extensi\u00f3n regional. En esas \u00e1reas el oro estar\u00e1 presente en las rocas, pero en concentraciones demasiado bajas como para poder ser extra\u00eddo con una rentabilidad econ\u00f3mica. Sin embargo, el proceso sedimentario produce su concentraci\u00f3n en los aluviones o en playas, posibilitando en algunos casos su extracci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En definitiva, para que un elemento sea explotable en un yacimiento mineral, su concentraci\u00f3n debe ser muy superior a su concentraci\u00f3n media (<em>clark<\/em>) en la corteza terrestre.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El otro factor importante a considerar es el econ\u00f3mico: esas concentraciones podr\u00e1n ser o no de inter\u00e9s econ\u00f3mico, lo que delimita el concepto de Yacimiento explotable o no explotable, en funci\u00f3n de factores muy variados, entre los que a primera vista destacan algunos como el valor econ\u00f3mico del mineral o minerales extra\u00eddos, su concentraci\u00f3n o ley, el volumen de las reservas, la mayor o menos proximidad de puntos de consumo, la evoluci\u00f3n previsible del mercado, etc., factores algunos f\u00e1cilmente identificables, mientras que otros son casi imposibles de conocer de antemano.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Esta conjunci\u00f3n de factores geol\u00f3gicos y econ\u00f3micos hace que el estudio de los yacimientos minerales sea una cuesti\u00f3n compleja y problem\u00e1tica, en la que hay que conjugar la labor de especialistas de distintos campos, ya que incluye desde las cuestiones que afectan a la prospecci\u00f3n o b\u00fasqueda de estas concentraciones, su evaluaci\u00f3n, el dise\u00f1o y seguimiento de su explotaci\u00f3n minera, el estudio de la viabilidad econ\u00f3mica de la explotaci\u00f3n, el an\u00e1lisis del mercado previsible para nuestro producto, hasta factores pol\u00edticos (estabilidad econ\u00f3mica y social de un pa\u00eds) o cuestiones medioambientales, como la recuperaci\u00f3n de los espacios afectados por esta actividad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El t\u00e9rmino de yacimiento mineral se he venido utilizando tradicionalmente para referirnos \u00fanicamente a los yacimientos de minerales met\u00e1licos, que se emplean para obtener una\u00a0<strong>mena<\/strong>, de la que se extrae un metal. Es el caso, por ejemplo, del cinabrio, que se explota para la extracci\u00f3n del mercurio. No obstante, el auge de las explotaciones de minerales y rocas industriales, y la similitud de los procesos que dan origen a los yacimientos met\u00e1licos y de <a href=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/08\/RMIE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rocas y minerales industriales<\/a>\u00a0hacen que esta precisi\u00f3n no tenga ya sentido. De esta forma, en este temario se va a abordar de forma integral el estudio de ambos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Conceptos b\u00e1sicos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Cuando hablamos de Yacimientos Minerales, hay una serie de conceptos que tienen una gran importancia, ya sea en los aspectos geol\u00f3gicos-geoqu\u00edmicos, o en los econ\u00f3micos. Los m\u00e1s importantes son los siguientes:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Mena<\/em><\/strong>: Es el mineral cuya explotaci\u00f3n presenta inter\u00e9s. En general, es un t\u00e9rmino que se refiere a minerales met\u00e1licos y que designa al mineral del que se extrae el elemento qu\u00edmico de inter\u00e9s (Cu de la calcopirita, Hg del cinabrio, Sn de la casiterita, entre muchos ejemplos posibles). En este caso de los minerales met\u00e1licos, se requiere un tratamiento de la mena, que en general comprende dos etapas: el tratamiento mineral\u00fargico y el metal\u00fargico (ver m\u00e1s abajo).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Ganga<\/em><\/strong>: Comprende a los minerales que acompa\u00f1an a la mena, pero que no presentan inter\u00e9s minero en el momento de la explotaci\u00f3n. Ejemplos frecuentes en miner\u00eda met\u00e1lica son el cuarzo y la calcita. Conviene resaltar que minerales considerados como ganga en determinados momentos se han transformado en menas al conocerse alguna aplicaci\u00f3n nueva para los mismos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Reservas<\/em><\/strong>: Cantidad (masa o volumen) de mineral susceptible de ser explotado. Depende de un gran n\u00famero de factores: ley media, ley de corte (ver m\u00e1s abajo), y de las condiciones t\u00e9cnicas, medioambientales y de mercado existentes en el momento de llevar a cabo la explotaci\u00f3n. Se complementa con el concepto de\u00a0<strong><em>Recurso<\/em><\/strong>, que es la cantidad total de mineral existente en la zona, incluyendo el que no podr\u00e1 ser explotado por su baja concentraci\u00f3n o ley. Ver m\u00e1s detalles pulsando\u00a0<a href=\"http:\/\/www.uclm.es\/users\/higueras\/Portal_GEMM\/Grupo_Mineria_Medioambiente\/Textos_cursos\/Geologia_Minas\/Recursos_Reservas.htm\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Ley media<\/em><\/strong>: Es la concentraci\u00f3n que presenta el elemento qu\u00edmico de inter\u00e9s minero en el yacimiento. Se expresa como tantos por ciento, o como gramos por tonelada (g\/t) (equivale a partes por mill\u00f3n, ppm) u onzas por tonelada (oz\/t).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Ley de corte<\/em><\/strong>\u00a0o\u00a0<em>cut<\/em><em>-off<\/em>: Es la concentraci\u00f3n m\u00ednima que debe tener un elemento en un yacimiento para ser explotable, es decir, la concentraci\u00f3n que hace posible pagar los costes de su extracci\u00f3n, tratamiento y comercializaci\u00f3n. Es un factor que depende a su vez de otros factores, que pueden no tener nada que ver con la naturaleza del yacimiento, como por ejemplo pueden ser su proximidad o lejan\u00eda a v\u00edas de transporte, avances tecnol\u00f3gicos en la extracci\u00f3n, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Factor de concentraci\u00f3n<\/em><\/strong>: Es el grado de enriquecimiento que tiene que presentar un elemento con respecto a su concentraci\u00f3n normal para que resulte explotable, es decir:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley de corte<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Fc\u00a0= &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clark\u00a0\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-78 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/fig10_3.jpg\" alt=\"\" width=\"219\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/fig10_3.jpg 265w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/fig10_3-91x300.jpg 91w\" sizes=\"auto, (max-width: 219px) 100vw, 219px\" \/><\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">As\u00ed, por ejemplo, el oro se encuentra en las rocas de la corteza en una proporci\u00f3n media o\u00a0<em>clark<\/em>\u00a0de 0.004 ppm, mientras que en los yacimientos de la cuenca de Witwatersrand (RSA) su ley de corte es de 7 g\/t (1.750 veces mayor). La figura muestra los factores de concentraci\u00f3n de una serie de elementos, y se aprecia como para elementos escasos este valor es mucho m\u00e1s alto que para los elementos m\u00e1s comunes, m\u00e1s abundantes en el conjunto de la corteza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Todo uno<\/em><\/strong>: Mezcla de ganga y mena que extrae de la mina o cantera, con un contenido o ley determinado, que hay que saber previamente (investigaci\u00f3n de\u00a0pre-explotaci\u00f3n) y confirmar tras la explotaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Todo\u00a0\u00a0uno marginal<\/em><\/strong>: Aquel producto de la explotaci\u00f3n que tiene contenidos ligeramente por debajo de la ley de corte, y que no se suele acumular conjuntamente con el est\u00e9ril, o bien para procesar mediante tratamientos de bajo coste, o en previsi\u00f3n de que los precios del producto suban y puedan aprovecharse como reservas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Est\u00e9ril<\/em><\/strong>: Corresponde a las rocas que no contienen mineral o lo contienen en cantidades muy por debajo de la ley de corte. No suele corresponder con la ganga, que como se indica antes, son los minerales acompa\u00f1antes de la mena.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Subproductos<\/em><\/strong>\u00a0(o\u00a0<em>by-products<\/em>): Suelen ser minerales de inter\u00e9s econ\u00f3mico, pero que no son el objeto principal de la explotaci\u00f3n, si bien aumentan el valor econ\u00f3mico de la producci\u00f3n: por ejemplo, el Cd o el Hg contenido en yacimientos de sulfuros con altos contenidos en esfalerita, o el manganeso contenido en los p\u00f3rfidos cupr\u00edferos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Explotaci\u00f3n minera<\/em><\/strong>: Es el proceso o conjunto de procesos por el cual o cuales extraemos un material natural terrestre del que podemos obtener un beneficio econ\u00f3mico: puede ser desde agua, hasta diamantes, por ejemplo. Se lleva a cabo mediante pozos (caso del agua o del petr\u00f3leo, entre otros), en minas, subterr\u00e1neas o a cielo abierto, o en canteras.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Metalurgia extractiva<\/em><\/strong>: Es el proceso o conjunto de procesos, propios de la miner\u00eda met\u00e1lica, que permiten obtener el elemento de inter\u00e9s a partir del todo-uno de mina o cantera. Implica o puede implicar una serie de procesos:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lavado o concentraci\u00f3n. Proceso o conjunto de procesos por el cual o cuales se separan la mena y la ganga. Pueden ser de car\u00e1cter f\u00edsico: por ejemplo, separaci\u00f3n de la magnetita por medio de electroimanes; o de car\u00e1cter f\u00edsico-qu\u00edmico: por ejemplo, flotaci\u00f3n de los sulfuros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<strong><em>Metalurgia<\/em><\/strong>: Proceso o conjunto de procesos por el cual se extrae el metal correspondiente de un mineral met\u00e1lico. Puede ser por tostaci\u00f3n (caso de los sulfuros: HgS + calor + O<sub>2<\/sub>\u00a0-&gt; Hg + SO<sub>2<\/sub>) denomin\u00e1ndose entonces\u00a0<strong>pirometalurgia<\/strong>, o por v\u00eda h\u00fameda (CuCO<sub>3<\/sub>\u00a0+ H<sub>2<\/sub>SO<sub>4<\/sub>\u00a0-&gt;\u00a0CuSO<sub>4<\/sub><sub>(<\/sub><sub>soluble)<\/sub>; a su vez el\u00a0CuSO<sub>4<\/sub>\u00a0se descompone\u00a0electrol\u00edticamente:\u00a0CuSO<sub>4<\/sub>\u00a0+\u00a0en.el. -&gt; Cu +\u00a0SO<sub>x<\/sub>); este tipo se denomina\u00a0<strong>hidrometalurgia<\/strong>; otra posibilidad es confiar este proceso a la acci\u00f3n de bacterias, y se denomina entonces\u00a0<strong>biometalurgia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><em>Otros procesos post-mineros<\/em><\/strong>: El producto minero, tal como sale de cantera o de la planta de\u00a0mineralurgia, si no es de car\u00e1cter met\u00e1lico, a menudo necesita otros tratamientos antes de ser aprovechable: por ejemplo el petr\u00f3leo necesita el refino; las rocas industriales necesitan corte y tratamientos superficiales de la superficie de corte; expansi\u00f3n t\u00e9rmica de perlita o vermiculita para obtener \u00e1ridos ligeros, calcinaci\u00f3n de la caliza para obtener cal (CaCO<sub>3<\/sub>\u00a0+ calor -&gt;\u00a0CaO\u00a0+ CO<sub>2<\/sub>), entre muchos otros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Origen de los Yacimientos Minerales<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El origen de los yacimientos minerales puede ser tan variado como lo son los procesos geol\u00f3gicos, y pr\u00e1cticamente cualquier proceso geol\u00f3gico puede dar origen a yacimientos minerales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En un estudio m\u00e1s restrictivo, hay que considerar dos grandes grupos de yacimientos:<\/p>\n<ol style=\"font-weight: 400\">\n<li>Los de minerales, ya sean met\u00e1licos o\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">industriales<\/a>, que suelen tener su origen en fen\u00f3menos locales que afectan a una roca o conjunto de \u00e9stas,<\/li>\n<li>Los de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">rocas industriales<\/a>, que corresponden a \u00e1reas concretas de esa roca que presentan caracter\u00edsticas locales que favorecen su explotaci\u00f3n minera.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400\">A grandes rasgos, los procesos geol\u00f3gicos que dan origen a yacimientos minerales ser\u00edan los siguientes:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Procesos \u00edgneos<\/em>:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Plutonismo<\/strong>: produce rocas industriales (los granitos en sentido amplio), y minerales met\u00e1licos e industriales (los denominado yacimientos ortomagm\u00e1ticos, producto de la acumulaci\u00f3n de minerales en c\u00e1maras magm\u00e1ticas).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Volcanismo<\/strong>: produce rocas industriales (algunas variedades \u00abgran\u00edticas\u00bb, \u00e1ridos, puzolanas), y minerales met\u00e1licos (a menudo, en conjunci\u00f3n con procesos sedimentarios: yacimientos de tipo \u00absedex\u00bb o volcano-sedimentarios).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Procesos pegmat\u00edticos<\/strong>: pueden producir yacimientos de minerales met\u00e1licos (p.e., casiterita) e industriales: micas, cuarzo&#8230;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Procesos neumatol\u00edticos e hidrotermale<\/strong>s: suelen dar origen a yacimientos de minerales met\u00e1licos muy variados, y de algunos minerales de inter\u00e9s industrial.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Procesos ex\u00f3genos o superficiales<\/em>:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La erosi\u00f3n<\/strong>\u00a0es el proceso por el cual las rocas de la superficie de la Tierra, en contacto con la atm\u00f3sfera y la hidrosfera, se rompen en fragmentos y sufren transformaciones f\u00edsicas y qu\u00edmicas, que dan origen a fragmentos o clastos, y a sales, fundamentalmente. Las trasformaciones que implica la erosi\u00f3n pueden dar lugar a yacimientos, que reciben el nombre de yacimientos residuales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>El transporte<\/strong>\u00a0de los clastos por las aguas y el viento, y de las sales por el agua, modifica la composici\u00f3n qu\u00edmica tanto del \u00e1rea que sufre la erosi\u00f3n como del \u00e1rea a la que van a parar estos productos. Adem\u00e1s, durante el propio transporte se producen procesos de cambio f\u00edsicos y qu\u00edmicos, nuevas erosiones, dep\u00f3sito de parte de la carga transportada, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La sedimentaci\u00f3n detr\u00edtica<\/strong>\u00a0da origen a rocas como las areniscas, y a minerales que podemos encontrar concentrados en \u00e9stas, en los yacimientos denominados de tipo placer: oro, casiterita, gemas&#8230;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La sedimentaci\u00f3n qu\u00edmica<\/strong>\u00a0da origen a rocas de inter\u00e9s industrial, como las calizas, y a minerales industriales, como el yeso o las sales, fundamentalmente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La sedimentaci\u00f3n org\u00e1nica<\/strong>\u00a0origina las rocas y minerales energ\u00e9ticos: carb\u00f3n e hidrocarburos s\u00f3lidos (bit\u00famenes, asfaltos), l\u00edquidos (petr\u00f3leo) y gaseosos (gas natural). Tambi\u00e9n origina otras rocas y minerales de inter\u00e9s industrial, como las fosforitas, o las diatomitas, entre otras.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como ya se ha mencionado,\u00a0<strong>la sedimentaci\u00f3n asociada a los fen\u00f3menos volc\u00e1nicos<\/strong>\u00a0produce yacimientos de minerales met\u00e1licos de gran importancia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Procesos metam\u00f3rficos<\/em>:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>El metamorfismo<\/strong>\u00a0da origen a rocas industriales importantes, como los m\u00e1rmoles, o las serpentinitas, as\u00ed como a minerales con aplicaci\u00f3n industrial, como el granate. No suele dar origen a yacimientos met\u00e1licos, aunque en algunos casos produce en \u00e9stos transformaciones muy importantes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">As\u00ed pues, y a modo de conclusi\u00f3n, en cada caso han de darse unas determinadas condiciones que permitan que se origine el yacimiento, como algo diferenciado del conjunto rocoso, en el que uno o varios procesos geol\u00f3gicos han actuado de forma diferencial con respecto al resto del \u00e1rea, lo que ha permitido que se produzcan esas condiciones especiales que suponen la g\u00e9nesis del yacimiento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Bustillo Revuelta, M.; L\u00f3pez Jimeno, C. (1996).\u00a0<em>Recursos Minerales. Tipolog\u00eda, prospecci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, explotaci\u00f3n,\u00a0mineralurgia, impacto ambiental.<\/em>\u00a0Entorno Gr\u00e1fico S.L. (Madrid). 372 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Carr,\u00a0D.D.;\u00a0Herz, N. (1989).\u00a0<em>Concise<\/em><em>\u00a0encyclopedia\u00a0of\u00a0mineal\u00a0resources<\/em>.\u00a0Pergamon\u00a0Press. 426 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">D\u00edaz Prieto, P. (1995).\u00a0<em>Glosario de t\u00e9rminos mineros (Ingl\u00e9s-Espa\u00f1ol\/Espa\u00f1ol-Ingl\u00e9s)<\/em>. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Le\u00f3n. 291 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Earth\u00a0Science\u00a0Australia.\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/mindep.html\">http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/mindep.html<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Evans, A.M. (1993).\u00a0<em>Ore\u00a0geology\u00a0and\u00a0industrial\u00a0minerals:\u00a0An\u00a0introduction<\/em>.\u00a0Blackwell\u00a0Science, 389 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guilbert,\u00a0J.M.;\u00a0Park,\u00a0Ch.F. (1986).\u00a0<em>The<\/em><em>\u00a0geology\u00a0of\u00a0ore\u00a0deposits<\/em>.\u00a0Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">J\u00e9brak, M.\u00a0<em>Manuel de\u00a0g\u00eetologie\u00a0(on\u00a0line)<\/em>.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.unites.uqam.ca\/~sct\/gitologie\/mjg1.htm\">http:\/\/www.unites.uqam.ca\/~sct\/gitologie\/mjg1.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Kesler,\u00a0S.E. (1994).\u00a0<em><a href=\"http:\/\/www-personal.umich.edu\/~skesler\/book4.htm\">Mineral\u00a0resources,\u00a0economics\u00a0and\u00a0the\u00a0environment<\/a><\/em>. Maxwell\u00a0Macmillan\u00a0International. 391 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.) (1991).\u00a0<em>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n\u00a0metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n.<\/em>\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n\u00a0Areces. 938 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sawkins,\u00a0F.J. (1984).\u00a0<em>Metal\u00a0deposits\u00a0in\u00a0relation\u00a0to\u00a0plate\u00a0tectonics.<\/em>\u00a0Springer-Verlag. 325 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Shakelton,\u00a0W.G. (1986).<em>\u00a0Economic\u00a0and\u00a0applied\u00a0geology<\/em>.\u00a0Croom\u00a0Helm. 227 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Skinner,\u00a0B.J. (1980).\u00a0<em>Economic<\/em><em>\u00a0Geology\u00a0&#8211;\u00a0Seventy-fifth\u00a0anniversary\u00a0volume\u00a0(1905-1980<\/em>).\u00a0Economic\u00a0Geology\u00a0Publishing\u00a0Co. (El Paso, Texas). 964 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Smornov,\u00a0V.I. (1982).\u00a0<em>Geolog\u00eda de Yacimientos Minerales<\/em>.\u00a0Mir. 654 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">V\u00e1zquez Guzm\u00e1n. F. (1997).\u00a0<em>Geolog\u00eda econ\u00f3mica de los Recursos Minerales<\/em>. Fundaci\u00f3n G\u00f3mez Pardo (Madrid). 481 pg.<\/p>\n<h3>2.-M\u00e9todos de estudio de los yacimientos minerales<\/h3>\n<p>Estudios de tipo geol\u00f3gico<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-88 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f2.jpg\" alt=\"\" width=\"286\" height=\"242\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f2.jpg 990w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f2-300x255.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f2-768x652.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 286px) 100vw, 286px\" \/><\/p>\n<p>Estudios de car\u00e1cter econ\u00f3mico-minero<\/p>\n<p>Cubicaci\u00f3n de reservas<\/p>\n<p>Estudio de viabilidad<\/p>\n<p>Lecturas recomendadas<\/p>\n<hr align=\"center\" width=\"50%\" \/>\n<h3><b><span style=\"font-size: xx-small\">2.- M\u00e9todos de estudio de los yacimientos minerales<\/span><\/b><\/h3>\n<p>Los yacimientos minerales presentan, como ya hemos visto en el tema anterior, dos aspectos complementarios de gran relevancia: los geol\u00f3gicos y los econ\u00f3micos. Cada uno de estos aspectos merece ser estudiado de forma aut\u00f3noma, aunque coordinada, ya que se condicionan m\u00fatuamente.<\/p>\n<p><a name=\"T01Est\"><\/a><b>Estudios de tipo geol\u00f3gico<\/b><\/p>\n<p>La geolog\u00eda de los yacimientos minerales es fundamental para:<\/p>\n<ol>\n<li>Conocer con el mayor detalle caracter\u00edsticas del yacimiento que condicionan su explotaci\u00f3n minera<\/li>\n<li>Determinar sus l\u00edmites geogr\u00e1ficos<\/li>\n<li>Buscar yacimientos similares en \u00e1reas pr\u00f3ximas o no<\/li>\n<\/ol>\n<p>Estos estudios comprenden una serie de aspectos diferenciados, pero complementarios, que nos deben llevar a conocer aquellos aspectos que en cada caso sean relevantes: en unos casos ser\u00e1 la naturaleza de las rocas asociadas, en otros, la tect\u00f3nica que los afecta, etc. Estos aspectos ser\u00edan los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Mineral\u00f3gicos y petrol\u00f3gicos: La mineralog\u00eda y la petrograf\u00eda detallada de los minerales y rocas que componen un yacimien to constituyen una informaci\u00f3n b\u00e1sica a conocer sobre el mismo. Para ello disponemos de una amplia variedad de t\u00e9cnicas:\n<ul>\n<li>Microscop\u00eda petrogr\u00e1fica (luz transmitida). Nos permite identificar los minerales no met\u00e1licos y las relaciones que es establacen entre ellos y los met\u00e1licos que puedan existir en las muestras estudiadas.<\/li>\n<li>Microscop\u00eda metalogr\u00e1fica (luz reflejada). Sirve para identificar los minerales met\u00e1licos y sus relaciones m\u00fatuas.<\/li>\n<li>Difracci\u00f3n de Rayos X. Nos permite identificar con mayor precisi\u00f3n la naturaleza de los componentes minerales del yacimiento, sobre todo de los que por su peque\u00f1o tama\u00f1o de grano no sean f\u00e1cilmente identificable con las t\u00e9cnicas anteriores.<\/li>\n<li>Microscop\u00eda electr\u00f3nica\/Microsonda electr\u00f3nica: son t\u00e9cnicas espec\u00edficas para el estudio a gran detalle de los minerales que componen el yacimiento, bien en el aspecto de relaciones entre ellos (Microscop\u00eda) o bien en el de las variaciones menores de la composici\u00f3n de los minerales o de caracterizaci\u00f3n detallada de las fases minoritarias, que en determinados casos pueden ser las de mayor valor econ\u00f3mico (caso de oro o de los elementos del grupo del platino).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>La geoqu\u00edmica del yacimiento, es decir, conocer con el mayor detalle la distribuci\u00f3n de los contenidos en los elementos qu\u00edmicos relacionados de forma directa o indirecta con la mineralizaci\u00f3n, o afectados por los procesos que han formado o modificado el yacimiento, tiene importancia directa en cuanto que define las \u00e1reas de mayor inter\u00e9s minero, e indirecta, pues a menudo nos permite definir gu\u00edas de prospecci\u00f3n dentro del propio yacimiento, o para otros similares.<\/li>\n<li>Geom\u00e9tricos: los aspectos geom\u00e9tricos de un yacimiento son siempre fundamentales: conocer cual es su orientaci\u00f3n con respecto al norte (direcci\u00f3n o rumbo) y su inclinaci\u00f3n promedio (o buzamiento). A menudo estos datos no son constantes, variando de forma m\u00e1s o menos acusada: la variabilidad es m\u00e1xima en los yacimientos estratoligados plegados, y m\u00ednima en algunos yacimientos filonianos muy regulares. El espesor (o potencia) tambi\u00e9n se puede considerar dentro de esta categor\u00eda. Para estudiar este aspecto necesitamos datos de observaci\u00f3n, ya sea directa o a trav\u00e9s de sondeos mec\u00e1nicos.<\/li>\n<li>Complementario con el aspecto anterior tenemos la relaci\u00f3n que se establece entre la orientaci\u00f3n del yacimiento y la de las rocas en las que se localiza: cuando ambos son paralelos hablamos de yacimientos estratoligados, estratoides, o incluso sedimentarios (o singen\u00e9ticos), mientras que cuando no son paralelos hablamos de yacimientos no concordantes o epigen\u00e9ticos. Con respecto a los t\u00e9rminos indicados, estratoligado se refiere a una yacimiento que se encuentra formando capas, pero no sabemos si tiene o no origen sedimentario; estratoide se suele utilizar para designar yacimientos en capas cuyo origen no parece ser sedimentario; el t\u00e9rmino singen\u00e9tico se refiere exclusivamente a concentraciones que se originan por procesos sedimentarios, a la vez que el resto de las rocas sedimentarias que forman la secuencia.<\/li>\n<li>En los yacimientos estratoligados hay otros factores que suelen ser de importancia en su estudio y caracterizaci\u00f3n: los aspectos estratigr\u00e1ficos (caracterizaci\u00f3n de la secuencia sedimentaria en la que se enclavan, del nivel concreto en que se localizan, etc.); los aspectos sedimentol\u00f3gicos (medio sedimentario en que se form\u00f3 la secuencia, variaciones paleogeogr\u00e1ficas que puedan existir); los aspectos petrol\u00f3gicos (caracter\u00edsticas de las rocas implicadas); los aspectos tect\u00f3nicos (pliegues y\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/fallas\/FallasPrimeraParte.htm\">fallas<\/a>\u00a0que puedan afectar a las formaciones o capas que forman el yacimiento).<\/li>\n<li>En los yacimientos no concordantes o diagen\u00e9ticos puede haber tambi\u00e9n una gran variedad de factores a considerar. En general, el principal es conocer el control geol\u00f3gico y geom\u00e9trico de la mineralizaci\u00f3n: si est\u00e1 confinado en una estructura discordante bien delimitada (dique o fil\u00f3n), si est\u00e1 confinado por un conjunto estructural m\u00e1s amplio (bandas de deformaci\u00f3n o de cizalla), si est\u00e1 diseminado o concentrado en un conjunto rocoso sin que muestre ning\u00fan patr\u00f3n claro, si aparece en una situaci\u00f3n concreta, como puede ser el contacto entre dos tipos de rocas distintas&#8230; Otro factor suele ser el mineral\u00f3gico\/petrol\u00f3gico, que busca establecer relaciones entre los minerales o rocas que forman el yacimiento y los procesos que pueden afectarla: cristalizaci\u00f3n, alteraci\u00f3n hidrotermal, alteraci\u00f3n superficial&#8230;<\/li>\n<li>En cuanto a la prospecci\u00f3n o investigaci\u00f3n de yacimientos, se pueden considerar cuatros aspectos diferentes: los geol\u00f3gicos, geoqu\u00edmicos, geof\u00edsicos y las labores mineras, incluyendo los sondeos mec\u00e1nicos. En el Tema 19 estudiaremos con mayor detalle estos aspectos.<\/li>\n<li>Una vez conocidas las caracter\u00edsticas generales de los yacimientos, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, disponemos de los suficientes datos para conocer los procesos que lo han formado y modificado. No obstante, en ocasiones esta informaci\u00f3n no es suficiente, dado que puede haber procesos distintos que por convergencia han podido ser los responsables de estas caracter\u00edsticas m\u00e1s comunes: si encontramos oro en una roca sedimentaria de tipo arenoso, puede ser porque se deposit\u00f3 conjuntamente con ella, pero tambi\u00e9n puede ser que halla sido introducido en la misma por un proceso hidrotermal, aprovechando la porosidad y permeabilidad de la misma. En estos casos, existen estudios m\u00e1s detallados que nos permiten conocer mejor el proceso o procesos implicados en la formaci\u00f3n del yacimiento:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none\">\n<ul>\n<li>El estudio de las inclusiones fluidas atrapadas en minerales (fundamentalmente de la ganga) suele aportar datos relevantes sobre la composici\u00f3n y temperatura de los fluidos implicados en la formaci\u00f3n del yacimiento.<\/li>\n<li>El estudio de la geoqu\u00edmica isot\u00f3pica aporta datos en dos aspectos: la edad de los minerales (a trav\u00e9s de la geoqu\u00edmica de is\u00f3topos radiog\u00e9nico o radioactivos, como C<sup>14<\/sup>, por ejemplo), y relaciones entre los minerales del yacimiento y otros minerales o fluidos asociados (a trav\u00e9s de la geoqu\u00edmica de is\u00f3topos estables, como S<sup>34<\/sup>, O<sup>18<\/sup>, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>En definitiva, todos estos estudios nos llevan a este conocimiento b\u00e1sico del yacimiento que nos debe permitir establecer sus caracter\u00edsticas mineras, pero que requieren un complemento: Su valorizaci\u00f3n en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, lo que debe permitir establecer si la explotaci\u00f3n es viable o no desde el punto de vista econ\u00f3mico.<br \/>\n<a name=\"T02Eecon\"><\/a><b>Estudios de tipo econ\u00f3mico-minero<\/b><\/p>\n<p>Desde este punto de vista, son dos los estudios requeridos para obtener una idea clara de si una concentraci\u00f3n mineral se puede considerar o no un Yacimiento Mineral:\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/explora.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la cubicaci\u00f3n de sus reservas<\/a>, y el estudio de su\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/eval.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">viabilidad econ\u00f3mica<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"T02cubic\"><\/a><b><i>La cubicaci\u00f3n de reservas<\/i><\/b>\u00a0de un yacimiento consiste en establecer de forma num\u00e9rica los principales par\u00e1metros de la explotaci\u00f3n: tonelaje (o volumen) del material explotable, ley media y ley de corte, as\u00ed como el valor econ\u00f3mico total de estas reservas. Para ello, se parte de datos puntuales, que en general proceden de sondeos mec\u00e1nicos, que se extrapolan a datos areales, se multiplican por la potencia para obtener vol\u00famenes, que se multiplican a su vez por la densidad para obtener tonelaje de todo uno, y por los contenidos (leyes) para obtener el tonelaje del mineral o elemento de inter\u00e9s minero que vamos a obtener. En la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica hay que tener en cuenta este tonelaje, pero afectado por el rendimiento de la planta de tratamiento (que nos define la proporci\u00f3n del elemento que queda inaprovechado debido a p\u00e9rdidas en el proceso de concentraci\u00f3n), y en su caso, el precio que nos pagar\u00e1n en las plantas metal\u00fargicas por la tonelada del concentrado que podamos conseguir en el lavadero. Tambi\u00e9n hay que conocer los contenidos en elementos que puedan a\u00f1adir valor comercial a nuestra producci\u00f3n, o que puedan afectar negativamente a \u00e9ste.<\/p>\n<p>Esta cubicaci\u00f3n, adem\u00e1s de por lo datos puramente geol\u00f3gicos, est\u00e1 afectada por otros factores, como el geom\u00e9trico (mayor o menor continuidad de la mineralizaci\u00f3n el en yacimiento, que puede hacer que determinadas zonas queden inaccesibles a la explotaci\u00f3n), y por el tipo de miner\u00eda que se pretende llevar a cabo: no es lo mismo la explotaci\u00f3n subterr\u00e1nea que la a cielo abierto, como diferencias m\u00e1s acusadas. En cada caso, el planteamiento econ\u00f3mico-minero puede ser diferente, puesto que, por ejemplo, en la explotaci\u00f3n a cielo abierto, a menudo el hecho de que la explotaci\u00f3n de una zona rica pueda obligar a desmontar una zona con mineralizaci\u00f3n pobre puede hacer rentable la explotaci\u00f3n de esta zona, que en otras condiciones ser\u00eda subecon\u00f3mica.<\/p>\n<p>Una cuesti\u00f3n siempre importante es el an\u00e1lisis de las perspectivas de futuro del valor econ\u00f3mico de la producci\u00f3n. Es un dato siempre interpretativo, no podemos \u00abconocer el futuro\u00bb, saber qu\u00e9 oscilaciones van a poder tener los precios de los minerales, metales o rocas a lo largo de la vida prevista para nuestra explotaci\u00f3n minera, ni de qu\u00e9 oscilaciones va a tener el d\u00f3lar, principal divida en que se produce su cotizaci\u00f3n. No obstante, es necesario tener alguna indicaci\u00f3n en ese sentido: conocer las perspectivas de mercado de nuestro producto, que no sean negativas de antemano, pues ello afectar\u00e1 negativamente a este dato del valor econ\u00f3mico de la producci\u00f3n.<\/p>\n<p><b><i>El estudio de viabilidad<\/i><\/b>\u00a0tiene como dato de partida el valor econ\u00f3mico de nuestra producci\u00f3n, procedente la cubicaci\u00f3n. Para que esta viabilidad sea cierta, ha de darse que:<\/p>\n<p>Producci\u00f3n = Costes de explotaci\u00f3n + beneficio industrialDe esta forma, el estudio de viabilidad incluye fundamentalmente el an\u00e1lisis de los costes de explotaci\u00f3n, aunque a menudo tambi\u00e9n el de las expectativas de futuro del valor de la producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para este an\u00e1lisis, un dato primordial es el del plazo previsto para la explotaci\u00f3n, que, en t\u00e9rminos generales, no debe ser inferior a 10 a\u00f1os, para obtener la amortizaci\u00f3n completa de las inversiones. Para ello, normalmente se divide el tonelaje de las reservas entre 10, y se obtiene un valor indicativo de la producci\u00f3n anual prevista, lo que a su vez nos da el valor anual de la producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Otro dato importante corresponde a la t\u00e9cnica de explotaci\u00f3n a emplear, dado que cada una requiere unas inversiones determinadas, tanto en instalaciones como en maquinaria.<\/p>\n<p>El tratamiento que requiera la mena implica tambi\u00e9n unas inversiones, que en general dependen tambi\u00e9n del volumen de la producci\u00f3n anual, e implican un coste adicional fijo por tonelada.<\/p>\n<p>Las distancias a medios de transporte, tanto de \u00e1mbito local\/regional (carreteras o ferrocarriles) como de mayor \u00e1mbito (puertos), a\u00f1ada un coste por tonelada variable en funci\u00f3n de esta distancia y de la distancia al punto de consumo final.<\/p>\n<p>Los condicionantes medioambientales son en la actualidad muy estrictos, y pueden llegar desde la prohibici\u00f3n total de realizar determinadas explotaciones mineras, a la necesidad de llevar a cabo una restauraci\u00f3n ambiental, cuyo coste se a\u00f1ade al propio de la explotaci\u00f3n en s\u00ed.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, nos referiremos al coste de la explotaci\u00f3n en s\u00ed, que incluye los costes del personal, tanto implicado directamente en el proceso (los mineros), como los necesarios para el funcionamiento administrativo de la empresa, y los costes de explotaci\u00f3n (consumibles, como energ\u00eda el\u00e9ctrica, combustible de maquinarias, repuestos&#8230;).<\/p>\n<p>Otro cap\u00edtulo a considerar como coste es el de la investigaci\u00f3n minera que se llev\u00f3 a cabo para descubrir el yacimiento, que ha de ser cubierto tambi\u00e9n por la explotaci\u00f3n. Incluso hay que incluir los costes de otras prospecciones llevadas a cabo son \u00e9xito antes de encontrar este yacimiento, as\u00ed como de las que se sigan llevando a cabo para descubrir otros, mientras que no se produzca otro descubrimiento que pueda asumir esos costes.<\/p>\n<p>En definitiva, la viabilidad de un yacimiento depende de tantos factores, que adem\u00e1s pueden variar tanto a lo largo del periodo de actividad de la explotaci\u00f3n, que a menudo se dice que el estudio de su viabilidad solamente termina cuando el yacimiento ya se ha agotado. Por ello, la miner\u00eda tiene la justa consideraci\u00f3n de actividad econ\u00f3mica de alto riesgo.<\/p>\n<p><a name=\"T02Bib\"><\/a><b>Lecturas recomendadas<\/b><\/p>\n<p>Annels, A.E. (1991).\u00a0<i>Mineral deposit evaluation: A practical approach<\/i>. Chapman &amp; Hall. 436 pg.<\/p>\n<p>Bustillo Revuelta, M.; L\u00f3pez Jimeno, C. (1996).\u00a0<i>Recursos Minerales. Tipolog\u00eda, prospecci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, explotaci\u00f3n, mineralurgia, impacto ambiental.<\/i>\u00a0Entorno Gr\u00e1fico S.L. (Madrid). 372 pg.<\/p>\n<p>Craig, J.R.; Vaughan, D.J. (1981).\u00a0<i>Ore microscopy and ore petrography<\/i>. Wiley. 406 pg.<\/p>\n<p>Fander, H.W. (1985).\u00a0<i>Mineralogy for metallurgists: An illustrated guide<\/i>. The Institution of Mining and Metallurgy. 77 pg.<\/p>\n<p>Jones, M.P. (1987).\u00a0<i>Applied mineralogy: a quantitative approach<\/i>. Grahan &amp; Trotman. 259 pg.<\/p>\n<p>Mangas, J.; Sierra, J. (1991).\u00a0<i>Las inclusiones fluidas: M\u00e9todos de an\u00e1lisis e interpretaci\u00f3n<\/i>.\u00a0<b>In<\/b>: Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<i>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n<\/i>\u00a0(Parte 1). Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces. 79-146.<\/p>\n<p>L\u00f3pez Vera, F. (1991).\u00a0<i>Is\u00f3topos estables ligeros en el estudio e investigaci\u00f3n de los yacimientos minerales<\/i>.\u00a0<b>In<\/b>: Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<i>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n<\/i> (Parte 1). Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces. 147-177.<\/p>\n<h3>3.-Los yacimientos minerales: bases para una clasificaci\u00f3n<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-89 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f3.jpg\" alt=\"\" width=\"223\" height=\"198\" \/><br \/>\nIntroducci\u00f3n<\/p>\n<p>Procesos geol\u00f3gicos externos o ex\u00f3genos<\/p>\n<p>Procesos geol\u00f3gicos internos o end\u00f3genos<\/p>\n<p>Lecturas recomendadas<\/p>\n<hr align=\"center\" width=\"50%\" \/>\n<h3><b><span style=\"font-size: xx-small\">3.- Los yacimientos minerales: bases para una clasificaci\u00f3n<\/span><\/b><\/h3>\n<p><a name=\"T03Introd\"><\/a><b>Introducci\u00f3n<\/b><\/p>\n<p>Un aspecto fundamental de cualquier estudio sistem\u00e1tico es la clasificaci\u00f3n de los objeto del estudio. El principal problema que se plantea en cualquier clasificaci\u00f3n de objetos naturales es fijar el o los criterios a seguir a la hora de efectuar esta clasificaci\u00f3n de forma que nos sea de utilidad pr\u00e1ctica, y que permite un agrupamiento de los objetos de tipo un\u00edvoco, es decir, que el mismo objeto no entre m\u00e1s que en uno solo de los grupos que se establezcan.<\/p>\n<p>De esta forma, una clasificaci\u00f3n que es poco adecuada para los minerales, como es la gen\u00e9tica (el cuarzo, por ejemplo, se clasificar\u00eda en todos los grupos que se establezcan, pues se forma en todos los ambientes geol\u00f3gicos posibles) s\u00ed es adecuada para la clasificaci\u00f3n de rocas y de yacimientos minerales, pues \u00e9stos tienden a formarse por procesos concretos y \u00fanicos. No obstante, el problema a menudo es identificar correctamente qu\u00e9 proceso es el que ha formado una roca o un yacimiento mineral en concreto.<\/p>\n<p>Una ventaja importante de la clasificaci\u00f3n gen\u00e9tica es que nos permite establecer un criterio importante para la investigaci\u00f3n de otros yacimientos similares: el conocimiento preciso del modo de formaci\u00f3n implica identificar las rocas con las que se asocia, las relaciones que presenta la mena con la ganga, las relaciones espaciales entre roca y yacimiento y a su vez \u00e9stas con su entorno estructural. Este cuadro nos va a servir de gu\u00eda en la b\u00fasqueda de nuevos yacimientos en \u00e1reas pr\u00f3ximas, o en otras regiones similares desde el punto de vista geol\u00f3gico.<\/p>\n<p>Por tanto, la clasificaci\u00f3n que hemos adoptado aqu\u00ed para el estudio de los yacimientos es en general, una clasificaci\u00f3n gen\u00e9tica, basada en la identificaci\u00f3n del proceso geol\u00f3gico que ha dado origen a esa concentraci\u00f3n de minerales. Estos procesos pueden ser englobados en dos grandes grupos:<\/p>\n<ol>\n<li><b>Procesos ex\u00f3genos<\/b>, esto es, todos aquellos que tienen lugar por encima de la superficie terrestre, como consecuencia de la interacci\u00f3n entre las rocas y la atm\u00f3sfera y la hidrosfera.<\/li>\n<li><b>Procesos end\u00f3genos<\/b>, o todos aquellos que tienen lugar por debajo de la superficie terrestre, como consecuencia de los procesos de liberaci\u00f3n del calor interno del planeta, materializados en la Tect\u00f3nica de Placas y procesos asociados, tales como el magmatismo y el metamorfismo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"T03Exog\"><\/a><b>Procesos geol\u00f3gicos externos o ex\u00f3genos<\/b><\/p>\n<p>La exposici\u00f3n de las rocas a la acci\u00f3n de los agentes externos de nuestro planeta (atm\u00f3sfera, hidrosfera) produce una serie de efectos que en general conocemos bien: alteraciones (por ejemplo, la oxidaci\u00f3n de los metales, como el hierro), cambios bruscos de temperatura, disoluci\u00f3n de componentes. Fen\u00f3menos que se conocen con el nombre de\u00a0<i>meteorizaci\u00f3n<\/i>\u00a0(qu\u00edmica y f\u00edsica). Como resultado, los materiales duros y compactos se disgregan y disuelven en parte, y los productos (fragmentos, sales), son transportados h\u00eddrica o mec\u00e1nicamente. La migraci\u00f3n y posterior dep\u00f3sito de estos productos ser\u00e1n consecuencia de las condiciones f\u00edsicas y qu\u00edmicas del medio (barreras f\u00edsicas y qu\u00edmicas).<\/p>\n<p>Estos procesos conducen a la formaci\u00f3n de las\u00a0<b>rocas y yacimientos de origen\u00a0<i>ex\u00f3geno<\/i><\/b>. A efectos de una clasificaci\u00f3n m\u00e1s detallada, se pueden diferenciar dos grandes subtipos: rocas o yacimientos\u00a0<i>residuales<\/i>\u00a0(originados como consecuencia de los fen\u00f3menos de meteorizaci\u00f3n\u00a0<i>in situ<\/i>, de la propia roca-madre), y rocas o yacimientos\u00a0<i>sedimentarios<\/i>, originados como consecuencia de los fen\u00f3menos de dep\u00f3sito, en general a distancias m\u00e1s o menos grandes de las rocas-madre. Estos yacimientos o rocas sedimentarias se clasifican en mayor detalle, en funci\u00f3n del proceso sedimentario:<\/p>\n<ul>\n<li>Rocas o yacimientos detr\u00edticos: el dep\u00f3sito se origina de forma f\u00edsica, como consecuencia de la p\u00e9rdida de poder de arrastre del agente de transporte, con lo que las part\u00edculas transportadas caen al fondo de la cuenca. Se depositan as\u00ed los materiales sedimentarios (gravas, arenas) y minerales sedimentarios. Un ejemplo de yacimientos de este tipo son los placeres de metales preciosos, como el oro.<\/li>\n<li>Rocas o yacimientos qu\u00edmicos: el dep\u00f3sito se produce por precipitaci\u00f3n de las sales o compuestos qu\u00edmicos, como consecuencia de una saturaci\u00f3n de las aguas en estas sales o por la acci\u00f3n de barreras geoqu\u00edmicas (Eh, pH, presencia de electrolitos. Ejemplos de este tipo de yacimientos son las evaporitas (sales, yeso) o las formaciones bandeadas de hierro (BIF).<\/li>\n<li>Rocas o yacimientos bioqu\u00edmicos y org\u00e1nicos: la sedimentaci\u00f3n es una acumulaci\u00f3n de restos de organismos (conchas, caparazones, esqueletos, materia vegetal). Las fosforitas y el carb\u00f3n son ejemplos de este tipo de yacimientos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Todas estas rocas o yacimientos de origen sedimentario presentan caracteres generales comunes: suelen estar estructurados en capas, est\u00e1n afectados por la deformaci\u00f3n tect\u00f3nica, y suelen presentar una gran extensi\u00f3n lateral, y en general, una potencia (espesor) limitado.<br \/>\n<a name=\"T03Endog\"><\/a><b>Procesos geol\u00f3gicos internos o end\u00f3genos<\/b><\/p>\n<p>Los procesos que tienen lugar por debajo de la superficie de nuestro planeta tienen su origen en la liberaci\u00f3n de su calor interno, y se manifiestan en una serie de fen\u00f3menos, algunos de los cuales pueden observarse directamente en la superficie, como es el caso del volcanismo.<\/p>\n<p>Esta liberaci\u00f3n del calor interno se produce de dos formas: por\u00a0<i>radiaci\u00f3n<\/i>\u00a0(o conducci\u00f3n) y por\u00a0<i>convecci\u00f3n<\/i>.\u00a0<b>La radiaci\u00f3n<\/b>\u00a0es la liberaci\u00f3n del calor transmitido desde zonas calientes a zonas fr\u00edas, de la misma forma que el extremo exterior de una cuchara sumergida en un l\u00edquido caliente termina calent\u00e1ndose: no implica movimiento de materia, solo transmisi\u00f3n del calor. En la\u00a0<b>convecci\u00f3n<\/b>\u00a0el calor se transmite en forma de movimiento de lo caliente hacia zonas fr\u00edas. Ejemplos son la convecci\u00f3n de aire caliente que se produce desde los radiadores de las habitaciones, y el movimiento que se produce del agua al calentarla en un recipiente.<\/p>\n<p>De la misma manera, nuestro planeta, cuyo interior se encuentra a altas temperaturas, libera su calor de estas dos formas. Por un lado, emite calor hacia el espacio, con lo que la temperatura superficial es un compromiso entre el calor que el propio planeta libera y el producido por la irradiaci\u00f3n solar, y esta temperatura aumenta con la profundidad (gradiente geot\u00e9rmico). Por otra parte, la convecci\u00f3n produce un lent\u00edsimo movimiento de las rocas de zonas profundas hacia la superficie, que fuerza el movimiento de las r\u00edgidas placas litosf\u00e9ricas, lo que conocemos con el nombre de\u00a0<b>tect\u00f3nica de placas<\/b>.<\/p>\n<p>La combinaci\u00f3n de estos dos mecanismos (y las interacciones que se producen entre las placas) es responsable de los fen\u00f3menos internos del planeta: fen\u00f3menos\u00a0<b>s\u00edsmicos<\/b>(terremotos), fen\u00f3menos\u00a0<b>magm\u00e1ticos<\/b>\u00a0(volcanismo, como m\u00e1s conocido) y fen\u00f3menos de transformaci\u00f3n de las rocas al quedar sometidas a altas presiones y\/o temperaturas (<b>metamorfismo<\/b>). Los fen\u00f3menos s\u00edsmicos no dan origen a rocas ni a yacimientos, pero los otros dos si.<\/p>\n<p><b>El magmatismo<\/b>\u00a0incluye los procesos implicados en la g\u00e9nesis y evoluci\u00f3n de los\u00a0<i>magmas<\/i>, es decir, de masas de roca fundida que se originan en regiones profundas del planeta y ascienden, pudiendo llegar hasta la superficie. Estudiaremos con m\u00e1s detalle este proceso en los temas correspondientes, pero hay una serie de apartados que permiten una subdivisi\u00f3n m\u00e1s completa de las rocas y yacimientos originados en relaci\u00f3n con este proceso:<\/p>\n<ul>\n<li>El origen de los magmas. La formaci\u00f3n del magma obedece a fen\u00f3menos complejos, que tienen lugar en regiones profundas de la corteza, o el manto superior. Por tanto, su estudio solo se puede abordar desde la experimentaci\u00f3n en laboratorios muy especializados, que permita reproducir las condiciones de alta presi\u00f3n y temperatura responsables de estos procesos. Un aspecto muy importante a considerar es que se originan por fusi\u00f3n incompleta de los materiales correspondientes: no es una fusi\u00f3n total de \u00e9stas, sino parcial, comenzando por los minerales de punto de fusi\u00f3n m\u00e1s bajo, y finalizando con los m\u00e1s reactivos. Esto hace que, en funci\u00f3n de cual sea el porcentaje de fusi\u00f3n, se puedan obtener a partir de un mismo material madre magmas muy diferentes.<\/li>\n<li>La evoluci\u00f3n del magma: una vez formado, y hasta que se consolida completamente por cristalizaci\u00f3n, el magma asciende a trav\u00e9s de la corteza terrestre, sufriendo algunos cambios mineral\u00f3gicos y qu\u00edmicos. Entre estos cambios, los m\u00e1s importantes son la cristalizaci\u00f3n fraccionada (posibilidad de que algunos de los cristales que pueda contener el magma se separen de \u00e9ste), la asimilaci\u00f3n (digesti\u00f3n parcial de rocas de la corteza por el magma durante su ascenso) y la mezcla de magmas. Estos cambios, por tanto, pueden modificar de forma muy importante la composici\u00f3n de un magma.<\/li>\n<li>La cristalizaci\u00f3n del magma: Al ascender en la corteza el magma se pone en contacto con rocas m\u00e1s fr\u00edas, y \u00e9l mismo se enfr\u00eda. Al alcanzase las temperaturas de cristalizaci\u00f3n de minerales determinados, \u00e9stos se forman, disminuyendo la capacidad del magma de ascender: aumenta su viscosidad. Durante el proceso de enfriamiento se forman determinados minerales, en funci\u00f3n de la termodin\u00e1mica del fundido, reteniendo determinados elementos (los que pasan a formar parte de esos minerales) y produciendo un enriquecimiento residual en los elementos que no tienen cabida en los minerales formados. As\u00ed, esta etapa de cristalizaci\u00f3n principal da origen a las rocas plut\u00f3nicas, cuya mineralog\u00eda y textura estar\u00e1n relacionadas con la historia global del magma.<\/li>\n<li>Con posterioridad a la cristalizaci\u00f3n principal del magma, los fluidos residuales se liberan y evolucionan entre la zona de cristalizaci\u00f3n y la superficie. Cristalizan all\u00ed donde se encuentran con condiciones favorables para ello: cuando el enfriamiento del fluido provoca la cristalizaci\u00f3n de determinados minerales, o cuando cambian las condiciones de presi\u00f3n, o de Eh-pH. En ocasiones, estos fluidos llegan a regiones superficiales, dando origen al desarrollo de sistemas geot\u00e9rmicos.<\/li>\n<li>Por otra parte, el magma puede alcanzar la superficie de la corteza, dando origen a los procesos volc\u00e1nicos. En estas condiciones se pueden dar dos situaciones diferentes: que alcance la superficie continental, en un medio suba\u00e9reo, o que la salida del magma, o erupci\u00f3n, se produzca bajo el agua del mar, o de lagos&#8230; Cuando el enfriamiento es muy brusco, los componentes mayoritarios del magma cristalizar\u00e1n o se enfriar\u00e1n formando un vidrio (obsidiana o perlita) o un material escori\u00e1ceo (p\u00f3mez), mientras que los vol\u00e1tiles se liberar\u00e1n a la atm\u00f3sfera, y se dispersar\u00e1n. En el segundo caso, los vol\u00e1tiles podr\u00e1n interaccionar con el agua y sus sales, formando compuestos insolubles de esos elementos (Pb, Zn, Cu, Fe, Hg&#8230;.) lo que dar\u00e1 origen a yacimientos minerales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>De esta forma, los procesos magm\u00e1ticos se pueden considerar como un conjunto de procesos muy activos en la formaci\u00f3n de yacimientos, tanto de rocas como de minerales de inter\u00e9s minero.<\/p>\n<p>Por contra, el\u00a0<b>metamorfismo<\/b>\u00a0es un proceso que no suele producir transformaciones de inter\u00e9s minero. Algunas excepciones son la transformaci\u00f3n de las calizas en m\u00e1rmoles, de mayor compacidad y vistosidad que la de las rocas originales, la formaci\u00f3n de serpentinitas, roca tambi\u00e9n con posibilidades ornamentales, o la g\u00e9nesis de minerales nuevos con aplicaciones industriales, como el granate, la andalucita&#8230; Pero en general, el metamorfismo, al ir acompa\u00f1ado de deformaci\u00f3n tect\u00f3nica, y de removilizaci\u00f3n de componentes vol\u00e1tiles, es un proceso que destruye los yacimientos, m\u00e1s que generarlos.<\/p>\n<p>Todo ello nos lleva a una clasificaci\u00f3n en que prima el criterio\u00a0<b>gen\u00e9tico<\/b>, la relaci\u00f3n que se establece entre el proceso geol\u00f3gico responsable de la formaci\u00f3n de la roca o mineral correspondiente y su producto final.<br \/>\nEl proceso generador sedimentario<\/p>\n<blockquote><p>La erosi\u00f3n y el transporteSedimentaci\u00f3n detr\u00edtica<\/p>\n<p>Sedimentaci\u00f3n qu\u00edmica y bioqu\u00edmica<\/p>\n<p>Sedimentaci\u00f3n org\u00e1nica<\/p><\/blockquote>\n<p>El proceso generador magm\u00e1tico<\/p>\n<blockquote><p>Plutonismo y subvolcanismoVolcanismo<\/p>\n<p>Metasomatismo<\/p>\n<p>Hidrotermalismo<\/p><\/blockquote>\n<p>El papel del metamorfismo<\/p>\n<p><a name=\"T03Bib\"><\/a><b>Lecturas recomendadas<\/b><\/p>\n<p>Earth Science Australia.\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/clas_dep.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/clas_dep.htm<\/a><\/p>\n<p>Evans, A.M. (1993).\u00a0<i>Ore geology and industrial minerals: An introduction.<\/i>\u00a0Blackwell Science, 389 pg.<\/p>\n<p>Guilbert, J.M.; Park, Ch.F. (1986).\u00a0<i>The geology of ore deposits<\/i>. Freeman. 985 pg.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=\u00bb4.-La erosi\u00f3n y el transporte\u00bb tab_id=\u00bb1525863704586-7e9bacc8-5b20&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-104 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f4.jpg\" alt=\"\" width=\"399\" height=\"356\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f4.jpg 975w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f4-300x268.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f4-768x685.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/><br \/>\n<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04Intr\">Introducci\u00f3n<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04Proceros\">Procesos erosivos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04MetFis\">Meteorizaci\u00f3n f\u00edsica<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04MetBiol\">Meteorizaci\u00f3n biol\u00f3gica<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04MetQuim\">Meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04Fact\">Factores que influyen en la meteorizaci\u00f3n<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04Transp\">Procesos de transporte<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM4.html#T04Bibl\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<h2>4.- La erosi\u00f3n y el transporte<\/h2>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Dentro del ambiente ex\u00f3geno, uno de los procesos m\u00e1s importantes que tienen lugar, debido a la din\u00e1mica superficial del planeta, es la erosi\u00f3n, es decir, el desgaste f\u00edsico y qu\u00edmico que sufren las rocas bajo la acci\u00f3n de los agentes atmosf\u00e9ricos. Asociado a este proceso est\u00e1 el de transporte de los productos de la erosi\u00f3n (fragmentos de rocas, minerales, sales) por los mismos agentes que producen los fen\u00f3menos de erosi\u00f3n: el agua, el viento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los procesos erosivos tienen lugar como consecuencia de tres grupos de fen\u00f3menos:<\/p>\n<ol style=\"font-weight: 400\">\n<li>Los de car\u00e1cter f\u00edsico, ligados a cambios de temperatura, o de estado f\u00edsico del agua (cristalizaci\u00f3n de hielo en grietas),<\/li>\n<li>Los de tipo qu\u00edmico (disoluci\u00f3n de minerales, hidr\u00f3lisis de \u00e9stos, cristalizaci\u00f3n de sales)<\/li>\n<li>Los de tipo biol\u00f3gico (acci\u00f3n de determinados microorganismos, como las bacterias, l\u00edquenes, o de las ra\u00edces de plantas).<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-105 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/ProcesosExogenosb.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"210\" \/><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como resultado, las rocas de la superficie terrestre, formadas en determinadas condiciones de presi\u00f3n y temperatura, al quedar sometidas a otras muy diferentes reaccionan con el entorno, lo que induce a un desequilibrio. Esto da lugar a su fragmentaci\u00f3n y a la salida de determinados componentes qu\u00edmicos, desde su casi totalidad (si se produce su disoluci\u00f3n), a la lixiviaci\u00f3n o lavado de determinados componentes, que deja un residuo insoluble enriquecido en determinados elementos o compuestos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Por su parte, el papel del transporte es tambi\u00e9n importante, ya que en algunos casos, si su acci\u00f3n es\u00a0mas\u00a0lenta que la del proceso erosivo, se podr\u00e1 producir la acumulaci\u00f3n\u00a0<em>in situ<\/em>\u00a0de los productos de la erosi\u00f3n. En otros casos el proceso erosivo puede suponer el desmantelamiento continuo de estos productos. El transporte juega tambi\u00e9n un papel muy importante en la clasificaci\u00f3n de los productos de la erosi\u00f3n, ya que su mayor o menor capacidad de arrastre y reactividad qu\u00edmica condicionan el que los productos de la erosi\u00f3n sigan o no siendo transportados.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Procesos erosivos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como ya se ha indicado, la erosi\u00f3n tiene lugar mediante tres grupos de mecanismos: f\u00edsicos, qu\u00edmicos y biol\u00f3gicos, que en general se combinan, con mayor o menor importancia de unos u otros en funci\u00f3n de un factor primordial: el clima, que condiciona a su vez la disponibilidad de agua, de vegetaci\u00f3n, las temperaturas medias, sus oscilaciones. Estos factores influyen en la degradaci\u00f3n a la intemperie de cualquier s\u00f3lido. Por ello, hay climas que favorecen la preservaci\u00f3n de las rocas, y climas bajo los que se produce una muy intensa meteorizaci\u00f3n, as\u00ed como la r\u00e1pida descomposici\u00f3n de cualquier resto org\u00e1nico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Meteorizaci\u00f3n f\u00edsica<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La meteorizaci\u00f3n f\u00edsica agrupa a aquellos procesos o mecanismos que provocan la disgregaci\u00f3n de las rocas, sin afectar a su composici\u00f3n qu\u00edmica o mineral\u00f3gica. Son de naturaleza variada:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>La acci\u00f3n del cambio de temperatura nocturno\/diurno, sobre todo en zonas con fuerte insolaci\u00f3n, provoca efectos de contracci\u00f3n\/extensi\u00f3n t\u00e9rmica de los minerales que producen su rotura. Esta\u00a0<strong>oscilaci\u00f3n t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0es especialmente activa en los v\u00e9rtices y aristas de bloques de rocas, y es el principal responsable de las forma de \u00abbolos\u00bb de los bloques gran\u00edticos sometidos a la acci\u00f3n de la intemperie.<\/li>\n<li>La acci\u00f3n abrasiva de los materiales arrastrados por el agua, el viento o el hielo (glaciares), que golpean o se frotan contra las rocas, favoreciendo su disgregaci\u00f3n mec\u00e1nica.<\/li>\n<li>La acci\u00f3n de helada\/deshielo en climas h\u00famedos hace que el agua que se introduce como humedad en las grietas de las rocas (formadas por otros procesos, como la oscilaci\u00f3n t\u00e9rmica, p.ej.) al congelarse genere unas enormes presiones internas, que tienden a acentuar esas fracturas.<\/li>\n<li>Del mismo modo, la introducci\u00f3n de aguas cargadas en sales en esas grietas suele ir acompa\u00f1ada de la cristalizaci\u00f3n de las sales (sulfatos, carbonatos, cloruros) con el mismo efecto de provocar un aumento de la presi\u00f3n en la grieta, que produce su ampliaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Al irse aproximarse a la superficie de la Tierra, las rocas que han estado sometidas a altas presiones de confinamiento sufren una p\u00e9rdida de carga o descompensaci\u00f3n litost\u00e1tica, lo que se traduce en la aparici\u00f3n en las mismas de fracturas por lo general paralelas a la superficie topogr\u00e1fica.<\/li>\n<li>La fracturaci\u00f3n tect\u00f3nica de las rocas, previa a los procesos erosivos, favorece la meteorizaci\u00f3n de \u00e9stas.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Cada uno de estos procesos se da con mayor o menor importancia en unas regiones u otras en funci\u00f3n de su climatolog\u00eda, y lo normal es que en cada regi\u00f3n se den varios mecanismos, que pueden ser m\u00e1s o menos activos en cada caso dependiendo de la \u00e9poca del a\u00f1o (variaciones estacionales).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Meteorizaci\u00f3n biol\u00f3gica<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los organismos provocan tambi\u00e9n la meteorizaci\u00f3n de las rocas, en dos vertientes: una biof\u00edsica y otra bioqu\u00edmica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En el apartado\u00a0<strong>biof\u00edsico<\/strong>\u00a0tenemos fundamentalmente la acci\u00f3n de las ra\u00edces de \u00e1rboles y arbustos, que al introducirse en el subsuelo ensanchan las grietas que puedan existir y colaboran en la fracturaci\u00f3n de las rocas. Tambi\u00e9n podemos se\u00f1alar el papel de algunos animales, sobre todo los que excavan madrigueras, o los organismos costeros que viven sobre las rocas perforando peque\u00f1as oquedades, contribuyendo de forma muy marcada a la acci\u00f3n erosiva del oleaje. Papel aparte merece la acci\u00f3n erosiva desarrollada por el hombre, que con sus obras, construcciones, etc., provoca tantos y tan variados efectos erosivos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En el apartado\u00a0<strong>bioqu\u00edmico<\/strong>, las propias ra\u00edces de \u00e1rboles y plantas act\u00faan qu\u00edmicamente con las rocas, captando cationes y contribuyendo a la alteraci\u00f3n de los minerales. Los l\u00edquenes, famosos por su capacidad de colonizar las superficies de todo tipo de rocas, segregan \u00e1cidos que permiten su fijaci\u00f3n al sustrato rocoso. Por otra parte, los productos metab\u00f3licos de los organismos que viven sobre las rocas incluyen productos muy agresivos para \u00e9stas, que favorecen su descomposici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas, al estar formadas por minerales, son sensibles al ataque de los agentes qu\u00edmicos existentes en la superficie de la Tierra. Por tanto, las posibilidades de la meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica son tan variadas como puedan ser las relaciones que se establezcan entre las propiedades del mineral y la naturaleza del medio ambiente en el que se encuentre. Hay minerales solubles en agua, otros en \u00e1cidos d\u00e9biles, otros en \u00e1cidos fuertes, otros tienen tendencia a incorporar agua a su estructura, algunos se ven afectados por la luz o por el calor solar, etc. Sin embargo, en lo que se refiere a sus efectos, son en su mayor parte de tres tipos: disoluci\u00f3n, hidr\u00f3lisis y oxidaci\u00f3n, sin olvidar otros que pueden ser localmente importantes, como la descomposici\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La oxidaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de minerales implica el cambio del estado de valencia de los metales que contiene en presencia de ox\u00edgeno libre. El caso m\u00e1s conocido es el paso del hierro de 2+ a 3+, que afecta a minerales como pirita, olivino, piroxeno, biotita. Esta oxidaci\u00f3n produce adem\u00e1s un aumento de la carga positiva en el mineral, que tiende a compensarse con la entrada de iones hidroxilo (OH<sup>&#8211;<\/sup>) Esto, unido al mayor tama\u00f1o i\u00f3nico del Fe<sup>3+<\/sup>, desestabiliza la red cristalina del mineral. La oxidaci\u00f3n puede ir acompa\u00f1ada de los procesos que veremos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La hidrataci\u00f3n<\/strong>\u00a0implica la absorci\u00f3n de mol\u00e9culas de agua y su incorporaci\u00f3n a la estructura cristalina de algunos minerales. Es un proceso que suele implicar un aumento de volumen del mineral, y que en algunos casos puede ser reversible. El mineral hidratado suele tener distinta estructura cristalina que el original, es decir, se produce la formaci\u00f3n de otro mineral. Es el caso, p.ej., de la anhidrita, que por hidrataci\u00f3n se transforma en yeso:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">CaSO<sub>4<\/sub>\u00a0+ 2 H<sub>2<\/sub>O -&gt;\u00a0CaSO<sub>4<\/sub>\u00a0\u00b7 2 H<sub>2<\/sub>O<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otro caso es el de algunos minerales de la arcilla (las denominadas arcillas\u00a0expandibles, del grupo de la bentonita), capaces de absorber grandes cantidades de agua, lo que puede traducirse en un aumento de su volumen en hasta un 60%, mientras que al perder agua por desecaci\u00f3n se vuelven a contraer.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En algunos casos, la repetici\u00f3n c\u00edclica de procesos de hidrataci\u00f3n-deshidrataci\u00f3n, propios de climas estacionales, puede provocar la destrucci\u00f3n de la red cristalina del mineral.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La hidr\u00f3lisis<\/strong>\u00a0consiste en la descomposici\u00f3n de los minerales debido a la acci\u00f3n de los\u00a0hidrogeniones\u00a0de las aguas \u00e1cidas. El proceso implica tres pasos: 1) rotura de la estructura del mineral. Debido a su peque\u00f1o tama\u00f1o y a su gran movilidad, los iones\u00a0H<sup>+<\/sup>\u00a0se introducen con facilidad en las redes cristalinas, lo que produce la p\u00e9rdida de su neutralidad el\u00e9ctrica; para recuperarla, el cristal tiende a expulsar a los\u00a0cationes, cuya carga es tambi\u00e9n positiva. Como consecuencia, la estructura cristalina colapsa, y se liberan tambi\u00e9n los aniones. 2) Lavado o lixiviado de una parte de los iones liberados, que son transportados por las aguas fuera de la roca meteorizada. 3) Neoformaci\u00f3n de otros minerales, por la uni\u00f3n de los iones que dan como resultado compuestos insolubles. La intensidad del proceso\u00a0hidrol\u00edtico\u00a0se traduce en el grado de lixiviaci\u00f3n de elementos qu\u00edmicos y en la formaci\u00f3n de nuevos minerales. Veamos un ejemplo:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Un mineral frecuente en las rocas \u00edgneas es la\u00a0<strong>ortoclasa<\/strong>. Su hidr\u00f3lisis produce la p\u00e9rdida de parte de su potasio y de su s\u00edlice:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">3 KAlSi<sub>3<\/sub>O<sub>8<\/sub>\u00a0+ H<sup>+<\/sup>\u00a0-&gt; KAl<sub>2<\/sub>(Al,Si<sub>3<\/sub>)O<sub>10<\/sub>\u00a0(OH)<sub>2<\/sub>\u00a0+ 6 SiO<sub>2<\/sub>\u00a0+ 2 K<sup>+<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es decir, implica la formaci\u00f3n de un filosilicato (<strong>illita<\/strong>), s\u00edlice (en forma de cuarzo o de\u00a0gel, que puede ser arrastrado por el agua), y iones potasio, que se lixivian con el agua. Ahora bien, cuando el medio es muy rico en\u00a0H<sup>+<\/sup>, se produce tambi\u00e9n la hidr\u00f3lisis de la illita:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">KAl<sub>2<\/sub>(Al,Si<sub>3<\/sub>)O<sub>10<\/sub>\u00a0(OH)<sub>2<\/sub>\u00a0+ 2\u00a0H<sup>+<\/sup>\u00a0-&gt; 3\u00a0Al<sub>2<\/sub>Si<sub>2<\/sub>O<sub>5<\/sub>(OH)<sub>4<\/sub>\u00a0+ 2\u00a0K<sup>+<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es decir, la formaci\u00f3n de caolinita y la liberaci\u00f3n total del potasio contenido en el mineral original. En medios a\u00fan m\u00e1s \u00e1cidos, y a temperaturas m\u00e1s altas, se llega a producir tambi\u00e9n la hidr\u00f3lisis de la caolinita, con formaci\u00f3n de hidr\u00f3xido de aluminio, gibbsita:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">3\u00a0Al<sub>2<\/sub>Si<sub>2<\/sub>O<sub>5<\/sub>(OH)<sub>4<\/sub>\u00a0+\u00a0H<sup>+<\/sup>\u00a0-&gt; 2 Al(OH)<sub>3<\/sub>\u00a0+ 2\u00a0SiO<sub>2<\/sub><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otro caso de lixiviaci\u00f3n es el que afecta a los carbonatos, en especial a la calcita:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">CaCO<sub>3<\/sub>\u00a0+ H<sub>2<\/sub>O -&gt; Ca<sup>2+<\/sup>\u00a0+ 2 HCO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La disoluci\u00f3n<\/strong>\u00a0implica que determinados componentes qu\u00edmicos de la roca pasan de formar parte de \u00e9sta, en forma de un compuesto mineral, a formar iones en disoluci\u00f3n acuosa. Esto afecta sobre todo a los minerales que constituyen compuestos solubles, como la halita (NaCl) o en menor medida, el yeso (CaSO<sub>4<\/sub>\u00a0\u00b7 2H<sub>2<\/sub>O).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">No hay que olvidar que este proceso implica la disoluci\u00f3n de\u00a0<u>algunos<\/u>\u00a0de los componentes de la roca, pero no de otros, es decir, arrastra (o\u00a0<em>lixivia<\/em>) a unos componentes, los m\u00e1s l\u00e1biles, y concentra relativamente a otros en el residuo. En cada caso, dependiendo de la concentraci\u00f3n del mineral que se disuelve, los cambios ser\u00e1n m\u00e1s o menos importantes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los procesos de disoluci\u00f3n e hidr\u00f3lisis se ven favorecidos por factores clim\u00e1ticos y ambientales, y en especial por las altas temperaturas de los climas c\u00e1lidos, que favorecen la din\u00e1mica de los procesos, y por tanto, la presencia de aniones en el agua que la hacen m\u00e1s activa qu\u00edmicamente: caso de los aniones\u00a0Cl<sup>&#8211;<\/sup>, SO<sub>4<\/sub><sup>2-<\/sup>, HCO<sup>3-<\/sup>. La presencia en el \u00e1rea de compuestos \u00abprecursores\u00bb de estos aniones, como los carbonatos o sulfuros, favorece a\u00fan m\u00e1s este hecho. Es el caso, p.ej., de la existencia de yacimientos de sulfuros met\u00e1licos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es importante observar que frente a estos procesos de disoluci\u00f3n y lixiviaci\u00f3n hay elementos que se movilizan con mayor facilidad que otros; hay elementos que entran en disoluci\u00f3n con gran facilidad, mientras que otros tienden a formar geles, menos solubles, o forman r\u00e1pidamente compuestos muy insolubles, quedando por tanto retenidos en el residuo de la roca. As\u00ed, los elementos se lixivian por el siguiente orden de mayor a menos facilidad:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Na<sub>2<\/sub>O&gt;CaO&gt;FeO&gt;MgO&gt;K<sub>2<\/sub>O&gt;SiO<sub>2<\/sub>&gt;Al<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">mientras\u00a0que los que tienden a concentrarse en la roca alterada son:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">H<sub>2<\/sub>O&gt;Fe<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Factores que influyen en la meteorizaci\u00f3n<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como hemos visto, son muchos los mecanismos que act\u00faan de forma coordinada para producir la meteorizaci\u00f3n. Cada uno precisa de unas condiciones m\u00e1s o menos importantes para actuar, en forma de una serie de factores condicionantes: el clima, la litolog\u00eda, la topograf\u00eda, la actividad biol\u00f3gica, el tiempo de actuaci\u00f3n y los procesos de transporte.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>El clima<\/strong>\u00a0tiene, como ya se ha indicado anteriormente, una influencia fundamental, ya que controla la mayor o menos abundancia de agua (principal agente de la meteorizaci\u00f3n) y de vegetaci\u00f3n. Otro factor asociado es la temperatura y sus oscilaciones. Destaquemos, en lo que se refiere a la meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica, que cada aumento de 10\u00baC\u00a0de la temperatura duplica la velocidad a la que se producen la mayor\u00eda de las reacciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">As\u00ed, el clima m\u00e1s favorable para los procesos de meteorizaci\u00f3n es el tropical, en el que la abundancia de agua,\u00a0unido\u00a0a las altas temperaturas existentes, favorece la mayor parte de los mecanismos erosivos analizados. En climas extremos siempre habr\u00e1 un agente muy predominante: en climas muy fr\u00edos ser\u00e1n los propios del arrastre por el hielo (acci\u00f3n de los glaciares), en los muy secos y c\u00e1lidos, la acci\u00f3n del sol, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La litolog\u00eda<\/strong>\u00a0tiene una influencia decisiva sobre determinados mecanismos. Hay rocas, como las cuarcitas, que por su estabilidad qu\u00edmica apenas son afectadas por los procesos de meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica, y por su dureza, tampoco por los de tipo f\u00edsico; por eso, normalmente aparecen formando altos topogr\u00e1ficos. Otras presentan distintas caracter\u00edsticas en funci\u00f3n del clima. Los granitos se alteran con gran facilidad en climas c\u00e1lidos por la hidr\u00f3lisis de sus feldespatos, mientras que en climas fr\u00edos y secos resisten bien los efectos de la meteorizaci\u00f3n. De igual manera, las calizas necesitan climas c\u00e1lidos y h\u00famedos para que se produzca su disoluci\u00f3n. Una observaci\u00f3n importante es que en las rocas \u00edgneas la estabilidad de los minerales que las forman (Serie de\u00a0Goldich) es contraria al orden en que se forman, definido por la denominada Serie de Bowen.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Factores asociados al litol\u00f3gico son la porosidad y permeabilidad que pueda presentar la roca, y su mayor o menos grado de fracturaci\u00f3n tect\u00f3nica, que favorecen la infiltraci\u00f3n de aguas superficiales, favoreciendo a su vez los procesos de meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica y\/o biol\u00f3gica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La topograf\u00eda<\/strong>, o las formas locales del relieve, pueden afectar a algunos de los mecanismos activos de erosi\u00f3n: por ejemplo, las laderas de solana sufren procesos distintos que los de las de umbr\u00eda. En las primeras los veranos ser\u00e1n favorecedores de los procesos que implican la insolaci\u00f3n, mientras que en las segundas durante los inviernos la acci\u00f3n del hielo podr\u00e1 ser un agente erosivo importante. Tambi\u00e9n el hecho de que exista una pendiente favorece procesos distintos a los propios de las planicies; en las primeras el agua discurre arrastrando los iones, mientras que en las segundas se produce un contacto m\u00e1s continuado entre el agua cargada de sales y las rocas. As\u00ed, por ejemplo la\u00a0laterizaci\u00f3nrequiere un relieve muy suave.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La actividad biol\u00f3gica<\/strong>\u00a0afecta tambi\u00e9n a los mecanismos de meteorizaci\u00f3n activos. En t\u00e9rminos generales, la presencia de una cubierta vegetal continua favorece los procesos de meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica, mientras que la ausencia de \u00e9sta favorece los de tipo f\u00edsico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>El tiempo<\/strong>\u00a0favorece los procesos de meteorizaci\u00f3n, en general: todos estos procesos son de car\u00e1cter lento, con lo que cuanto m\u00e1s tiempo queden sometidas las rocas a la acci\u00f3n de la intemperie, mayor facilidad tendr\u00e1n los procesos erosivos para actuar. As\u00ed, si las rocas que albergan un dep\u00f3sito mineral son r\u00e1pidamente cubiertas por otras (p.ej., sedimentarias o volc\u00e1nicas), \u00e9ste ser\u00e1 preservado de los procesos erosivos. En este sentido, la tect\u00f3nica regional puede jugar un importante papel.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Procesos de transporte<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como hemos visto, la acci\u00f3n de los mecanismos erosivos, f\u00edsicos y qu\u00edmicos, tiende a dar origen a tres tipos de productos: fragmentos de minerales o rocas (que reciben el nombre de\u00a0<em>clastos<\/em>), geles e iones en disoluci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El transporte se lleva a cabo de tres formas: como iones en soluci\u00f3n, como suspensiones coloidales, o como carga en fondo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los iones viajan en\u00a0<strong>soluci\u00f3n<\/strong>, y para que se produzca su precipitaci\u00f3n qu\u00edmica han de quedar sometidas a condiciones espec\u00edficas producto de solubilidad (kps), o de sobresaturaci\u00f3n, como las que ocurren en las salinas. Otra posibilidad es que los aniones y cationes sean fijados por organismos para construir sus caparazones, como es el caso de muchos moluscos, algunas algas microsc\u00f3picas (diatomeas), u otros microorganismos, que fijan el carbonato c\u00e1lcico de las aguas. Tambi\u00e9n es posible que la mezcla con otros fluidos produzca la precipitaci\u00f3n de determinados compuestos. Por ejemplo, en relaci\u00f3n con las emisiones volc\u00e1nicas submarinas se produce la salida de abundantes metales pesados y formas qu\u00edmicas del azufre, provocando la precipitaci\u00f3n de sulfuros de esos metales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En\u00a0<strong>suspensi\u00f3n<\/strong>\u00a0se transportan las part\u00edculas m\u00e1s peque\u00f1as, y los geles, mientras que como\u00a0<strong>carga en fondo<\/strong>\u00a0se transportan los clastos de mayor tama\u00f1o. A su vez, dentro de esta \u00faltima modalidad existen tres posibilidades: saltaci\u00f3n, rodadura o arrastre. El hecho de que las part\u00edculas f\u00edsicas sean transportadas de una u otra forma depende en primer lugar de la velocidad de la corriente (cuanto mayor sea \u00e9sta, mayor ser\u00e1 el tama\u00f1o medio de las part\u00edculas transportadas por cada modalidad). Otros factores que influyen son el tama\u00f1o de las part\u00edculas, su densidad y su forma: a igualdad de tama\u00f1o las m\u00e1s densas ser\u00e1n transportadas con mayor dificultad, mientras que la forma influye sobre todo en el mecanismo de transporte activo: las m\u00e1s redondeadas tender\u00e1n a rodar, y las menos, a ser arrastradas, o a saltar<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-106 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Transporte-particulas.jpg\" alt=\"\" width=\"590\" height=\"393\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Transporte-particulas.jpg 1000w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Transporte-particulas-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Transporte-particulas-768x511.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 590px) 100vw, 590px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El dep\u00f3sito de las part\u00edculas se produce cuando la corriente pierde energ\u00eda, o lo que es lo mismo, velocidad. Primero dejar\u00e1 de ser transportada la carga en fondo, y cuando la energ\u00eda sea muy baja, es decir, en aguas mansas o al cesar el viento, se depositar\u00e1 tambi\u00e9n la carga en suspensi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Tambi\u00e9n en estas condiciones de baja energ\u00eda de transporte, y sobre todo si se producen cambios en la\u00a0fisico-qu\u00edmica de las aguas de transporte (como suele ocurrir en la desembocadura en un mar o lago) se produce la floculaci\u00f3n de los geles, constituidos normalmente por part\u00edculas arcillosas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Collison,\u00a0J.D.;\u00a0Thompson,\u00a0D.B. (1989).\u00a0<em>Sedimentary<\/em><em>\u00a0structures<\/em>.\u00a0Unwin\u00a0&amp;\u00a0Hyman. 207.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Macdonald,\u00a0E.H. (1983).\u00a0<em>Alluvial mining: The geology, technology and economics of placers<\/em>.\u00a0Chapman &amp; Hall.\u00a0508 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Tucker, M.E. (1991).<em>\u00a0Sedimentary petrology.<\/em>\u00a0Backwell\u00a0Science.\u00a0260 pg.<\/p>\n<h3>5.- Productos de la meteorizaci\u00f3n<\/h3>\n<p>Regolitos y suelos<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-110 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f5.jpg\" alt=\"\" width=\"420\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f5.jpg 1000w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f5-300x230.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f5-768x588.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/><br \/>\nPerfil del suelo<\/p>\n<p>Clasificaci\u00f3n de los suelos<\/p>\n<p>Paleosuelos<\/p>\n<p>Lateritas y bauxitas<\/p>\n<p>Gossans<\/p>\n<p>Otros yacimientos residuales<\/p>\n<p>Alteraci\u00f3n de los monumentos<\/p>\n<p>Lecturas recomendadas<\/p>\n<hr align=\"center\" size=\"5\" width=\"50%\" \/>\n<h3><b><span style=\"font-size: small\">5.- Productos de la meteorizaci\u00f3n<\/span><\/b><\/h3>\n<p>Hemos visto a lo largo del tema anterior como se produce la meteorizaci\u00f3n, y cuales son sus principales productos: los clastos, geles e iones, que son transportados hacia los medios de dep\u00f3sito. Pero hay minerales y rocas que son producto de estos procesos, produci\u00e9ndose una acumulaci\u00f3n\u00a0<i>in situ<\/i>\u00a0caracter\u00edstica. Los m\u00e1s extendidos son los regolitos y suelos, las lateritas y bauxitas, y los gossans. Tambi\u00e9n nos vamos a referir dentro de esta tema a los procesos de degradaci\u00f3n de la piedra natural, lo que recibe el nombre gen\u00e9rico de \u00abmal de la piedra\u00bb.<\/p>\n<p><a name=\"T05Regol\"><\/a><b>Regolitos y suelos<\/b><\/p>\n<p>La acci\u00f3n de los agentes atmosf\u00e9ricos sobre las rocas existentes en la superficie del planeta produce unos cambios en su naturaleza cuyo alcance hemos visto en el tema anterior. El resultado es la formaci\u00f3n de un manto m\u00e1s o menos continuo de materiales intensamente alterados, de espesor variable y caracteres que dependen en el detalle de diversos factores, entre los que los m\u00e1s importantes son la naturaleza de la roca original y el clima existente en la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>Denominamos\u00a0<b>regolito<\/b>\u00a0al conjunto de materiales producto directo de la meteorizaci\u00f3n de un sustrato. Se trata de un conjunto de materiales relativamente homog\u00e9neo, formado por los fragmentos de la roca original, y de minerales neoformados durante el proceso (arcillas, carbonatos).<\/p>\n<p>Por su parte, recibe el nombre de\u00a0<b>suelo<\/b>\u00a0este mismo conjunto cuando aparece estructurado, es decir, dividido en una serie de bandas u horizontes, que se originan durante la evoluci\u00f3n geol\u00f3gica y biol\u00f3gica del regolito.<\/p>\n<p>Esta diferencia explica el que al \u00absuelo\u00bb de otros planetas, como el de nuestro sat\u00e9lite, la Luna, no se le denomine as\u00ed, sino regolito: se trata de una acumulaci\u00f3n no estructurada de polvo c\u00f3smico y de materiales procedentes de la trituraci\u00f3n de rocas de la superficie planetaria como resultado del impacto de meteoritos.<\/p>\n<p>Los regolitos y suelos est\u00e1n formados por componentes s\u00f3lidos, l\u00edquidos y gaseosos, adem\u00e1s de un importante componente org\u00e1nico. Los componentes s\u00f3lidos son los fragmentos de rocas y minerales procedentes de la meteorizaci\u00f3n. Los l\u00edquidos, el agua de infiltraci\u00f3n, m\u00e1s o menos cargada de sales en disoluci\u00f3n. Los gaseosos corresponden a aire atrapado en los poros del componente s\u00f3lido, m\u00e1s o menos oxigenado cuanto mejor sea la porosidad del material. La materia org\u00e1nica corresponde a restos de la descomposici\u00f3n de organismos (vegetales y animales), m\u00e1s o menos transformada en \u00e1cidos h\u00famicos, pero tambi\u00e9n materia viva: ra\u00edces de plantes, y microflora bacteriana saprof\u00edtica.<\/p>\n<p>El suelo se utiliza con fines agr\u00edcolas, ganaderos y como reserva forestal; son muy importantes las modificaciones debidas al uso urbano de \u00e9ste. Las actividades industriales, urbanas, agr\u00edcolas y ganaderas implican la existencia de residuos t\u00f3xicos o desechos peligrosos para los suelos y el agua. Los responsables de las explotaciones industriales, ganaderas y agrarias deben asegurar un tratamiento de desechos en los lugares adecuados a fin de degradar en el menor grado posible su valor ecol\u00f3gico y permitir su utilizaci\u00f3n posterior.<\/p>\n<p><a name=\"T05PerfS\"><\/a><i>Perfil del suelo<\/i><\/p>\n<p>Como ya hemos referido, cuando un regolito aparece estructurado recibe el nombre de suelo. Salvo en situaciones muy concretas, o en regolitos muy recientes, normalmente esta estructuraci\u00f3n aparece desarrollada al menos en sus t\u00e9rminos b\u00e1sicos. Es decir, que cuando observamos este manto de alteraci\u00f3n existente bajo la superficie de cualquier punto de nuestro planeta, podemos ver que est\u00e1 formado por una serie de capas u horizontes, distribuidos de forma aproximadamente paralela a la superficie topogr\u00e1fica. Se pueden diferenciar tres horizontes principales, que se designan como A, B y C.<\/p>\n<p>El horizonte A es el m\u00e1s superficial, y se caracteriza por su color oscuro, debido a la presencia en el mismo de abundante materia org\u00e1nica. Adem\u00e1s, es el m\u00e1s intensamente afectado por los procesos de disoluci\u00f3n, que arrastran sus iones hacia horizontes m\u00e1s profundos, por lo que se le conoce tambi\u00e9n como horizonte de lixiviaci\u00f3n o de lavado.<\/p>\n<p>El horizonte B recibe tambi\u00e9n el nombre de horizonte de acumulaci\u00f3n, porque en \u00e9l se produce el dep\u00f3sito de iones procedentes del lavado del A. Se caracteriza por la abundancia de componentes minerales, que pueden ser tanto arcillas, producto de la meteorizaci\u00f3n de la roca, como sales precipitadas: carbonato c\u00e1lcico e hidr\u00f3xidos de hierro son los m\u00e1s comunes.<\/p>\n<p>El horizonte C es el formado directamente sobre la roca, por lo que est\u00e1 constituido mayoritariamente por fragmentos m\u00e1s o menos alterados y estructurados de \u00e9sta.<\/p>\n<p>El proceso de formaci\u00f3n del suelo recibe el nombre de edafog\u00e9nesis. El proceso comienza con la formaci\u00f3n de un regolito, sobre el que se implanta la vegetaci\u00f3n y se produce la vida y muerte de animales y plantas. La acumulaci\u00f3n de esta materia org\u00e1nica, y los procesos de lavado superficial producen la diferenciaci\u00f3n de un suelo AC. Con el tiempo se llegan a desarrollar los procesos de transporte y meteorizaci\u00f3n avanzada que dan origen al horizonte de acumulaci\u00f3n (B), form\u00e1ndose el caracter\u00edstico suelo completo ABC (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/PerfilSuelo.jpg\">ver figura<\/a>).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-111\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/PerfilSuelo.jpg\" alt=\"\" width=\"334\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/PerfilSuelo.jpg 750w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/PerfilSuelo-300x218.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 334px) 100vw, 334px\" \/><a name=\"T05ClasS\"><\/a><i>Clasificaci\u00f3n de los suelos<\/i><\/p>\n<p>La naturaleza de un suelo depende de gran n\u00famero de factores, que se conjugan para dar origen a distintos tipos, que pueden clasificarse de maneras muy diversas. Una clasificaci\u00f3n b\u00e1sica es la que divide los suelos en dos grandes grupos: zonales y azonales.<\/p>\n<p><b><i>Los suelos zonales<\/i><\/b>\u00a0son suelos maduros, en cuya evoluci\u00f3n juega un papel primordial el clima, con el que se encuentran en equilibrio. Es por ello que su distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica suele presentar un car\u00e1cter regional, en respuesta a la distribuci\u00f3n de la vegetaci\u00f3n y las regiones clim\u00e1ticas. Pertenecen a esta categor\u00eda, entre otros:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Suelos en zonas polares<\/b>. Las bajas temperaturas reinantes en estas zonas hacen que la meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica sea poco activa. La mayor parte del suelo se encuentra permanentemente helado (<i>permafrost<\/i>) y s\u00f3lo la parte superficial del mismo (<i>mollisuelo<\/i>) llega a deshelarse durante el verano. En este \u00faltimo, los hielos y deshielos provocan deslizamientos de part\u00edculas, que unido a la existencia del permafrost a partir de los dos o tres metros de profundidad, impiden la formaci\u00f3n de los diferentes horizontes ed\u00e1ficos. Adem\u00e1s, en determinadas zonas el permafrost presenta hidratos de gas (los denominados clatratos), que constituyen un posible recurso geol\u00f3gico para la obtenci\u00f3n de metano.<\/li>\n<li><b>Suelos de latitudes medias c\u00e1lidas<\/b>. Son propios de regiones de clima mediterr\u00e1neo, y pueden ser de varios subtipos:\u00a0<i>suelos pardos mediterr\u00e1neos<\/i>, con un horizonte A decolorado y horizonte B rico en arcilla y de color pardo rojizo;\u00a0<i>suelos rojos mediterr\u00e1neos<\/i>, t\u00edpicos de condiciones m\u00e1s \u00e1ridas, y con un horizonte B de color rojizo;\u00a0<i>costras calc\u00e1reas o caliches<\/i>, propios de regiones \u00e1ridas o semi\u00e1ridas, sin horizonte A y con un horizonte B formado por una costra o escudo de carbonato c\u00e1lcico.<\/li>\n<li><b>Suelos de latitudes medias fr\u00edas<\/b>. En estas regiones se forman los suelos de tipo\u00a0<i>podsol<\/i>, con un horizonte B que incluye un nivel oscuro de acumulaci\u00f3n de humus y \u00f3xidos de hierro. En regiones algo menos fr\u00edas se forman las tierras pardas, con un caracter\u00edstico horizonte B de color pardo.<\/li>\n<li><b>Suelos de latitudes bajas<\/b>. En climas tropicales muy h\u00famedos, con gran intensidad y larga duraci\u00f3n de la meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica, se forman suelos con un horizonte B de gran espesor, muy compactos y resistentes, y enriquecidos en \u00f3xidos de hierro y aluminio: las lateritas y bauxitas que veremos a continuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b><i>Los suelos azonales<\/i><\/b>\u00a0son suelos cuya g\u00e9nesis est\u00e1 condicionada principalmente por un factor particular distinto al clim\u00e1tico, y que puede ser el litol\u00f3gico o el topogr\u00e1fico. Entre los condicionados por la litolog\u00eda de la roca subyacente se encuentran la\u00a0<i>rendzina<\/i>, un suelo oscuro que se desarrolla sobre calizas; el\u00a0<i>ranker<\/i>, similar al anterior pero formado sobre rocas silicatadas, como el granito o la pizarra, o el\u00a0<i>chernozem<\/i>, formado sobre el\u00a0<i>loess<\/i>, y caracterizado por un horizonte A de gran espesor.<\/p>\n<p>Entre los condicionados por la topograf\u00eda se encuentran los\u00a0<i>suelos hidromorfos<\/i>\u00a0o\u00a0<i>gleys<\/i>, propios de zonas encharcadas, o los\u00a0<i>suelos aluviales<\/i>, que se forman sobre los sedimentos de las llanuras de inundaci\u00f3n de los r\u00edos.<\/p>\n<p><a name=\"T05PaleoS\"><\/a><i>Paleosuelos<\/i><\/p>\n<p>Son suelos formados en un pasado geol\u00f3gico, que se han preservado de la acci\u00f3n erosiva por parte de los agentes externos y han quedado fosilizados dentro de una secuencia sedimentaria. Al tratarse de la parte m\u00e1s superficial y alterada del sustrato rocoso, los suelos son susceptibles de ser erosionados, lo que dificulta su presencia en el registro geol\u00f3gico. Los suelos que con m\u00e1s facilidad pueden conservarse, son aquellos que presentan un perfil con niveles resistentes (lateritas, costras calc\u00e1reas, etc.); aunque en ciertas condiciones suelos poco resistentes pueden tambi\u00e9n llegar a conservarse.<\/p>\n<p>Debido al condicionamiento clim\u00e1tico que presentan los suelos, el estudio de las caracter\u00edsticas de los paleosuelos permite conocer las condiciones clim\u00e1ticas que reinaron en el pasado, durante su formaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"T05LatBaux\"><\/a><b>Lateritas y bauxitas<\/b><\/p>\n<p>Como acabamos de ver, las lateritas y bauxitas corresponden en realidad a un tipo particular de suelo, desarrollado en condiciones espec\u00edficas: en climas tropicales, con temperaturas medias altas, y con alta pluviosidad. Un car\u00e1cter tambi\u00e9n necesario para el desarrollo de estos suelos peculiares es la topograf\u00eda plana, por favorecer la permanencia del agua en el suelo, y retardar los procesos erosivos sobre el mismo. Por su inter\u00e9s minero, los estudiamos de forma espec\u00edfica.<\/p>\n<p><b>Las lateritas<\/b>\u00a0se pueden definir como horizontes ed\u00e1ficos fuertemente enriquecidos en \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos de hierro, como consecuencia de la acumulaci\u00f3n de estos componentes en respuesta a la meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica avanzada de una roca que ya previamente mostraba un cierto enriquecimiento en este componente.<\/p>\n<p>Est\u00e1n formadas mayoritariamente por hidr\u00f3xidos y \u00f3xidos de hierro (goethita, lepidocrocita, hematites), a menudo acompa\u00f1ado de s\u00edlice o cuarzo, y de hidr\u00f3xidos de aluminio y manganeso. En general estos minerales se disponen en agregados terrosos o crustiformes, formando capas de espesor muy variable, que puede llegar a la decena de metros.<\/p>\n<p>Se forman en zonas de relieve horizontal sobre rocas ricas en hierro, fundamentalmente sobre rocas \u00edgneas b\u00e1sicas o ultrab\u00e1sicas, ricas en minerales ferromagnesianos como el olivino o el piroxeno. La hidr\u00f3lisis de estos minerales, a trav\u00e9s de serpentina y clorita fundamentalmente, produce como productos finales \u00f3xidos\/hidr\u00f3xidos de hierro, s\u00edlice, y sales solubles de Mg y Ca (procedente de clinopiroxeno). Algunos de los componentes minoritarios de estos minerales (Ni, Cr, Co) pueden tambi\u00e9n concentrarse en la laterita, aumentando sus posibilidades mineras.<\/p>\n<p>De las lateritas se extrae fundamentalmente hierro, a menudo enriquecido, como hemos mencionado, en elementos met\u00e1licos refractarios. Algunos de los yacimientos de hierro m\u00e1s importantes del mundo son de este tipo, como los del estado de Minas Gerais, en Brasil.<\/p>\n<p><b>Las bauxitas<\/b>\u00a0son muy similares a las lateritas, pero enriquecidas preferencialmente en hidr\u00f3xidos de aluminio, debido a que se forman sobre rocas previamente enriquecidas en este elemento.<\/p>\n<p>Los minerales que forman las bauxitas son bohemita, diasporo y gibsita, a menudo acompa\u00f1ados de hidr\u00f3xidos de hierro, \u00f3xidos de hierro y titanio (hematites, rutilo), y minerales arcillosos, fundamentalmente caolinita. Al igual que en las lateritas, estos minerales se asocian en agregados terrosos y crustiformes, as\u00ed como bandeados, brechoides, pisol\u00edticos. Suelen presentar coloraciones claras, a menudo con tonalidades rojizas, debidas a la presencia de hidr\u00f3xidos de hierro.<\/p>\n<p>Su composici\u00f3n qu\u00edmica es variable en el detalle, y nos define su calidad industrial. En especial su relaci\u00f3n Al<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub>\/SiO<sub>2<\/sub>\u00a0y su contenido en Fe<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub>\u00a0permiten su clasificaci\u00f3n detallada y comercial. Especial inter\u00e9s tiene el par\u00e1metro ALFA, cuya f\u00f3rmula es la siguiente:<\/p>\n<p>ALFA = [0.85 \u00b7 (%SiO<sub>2<\/sub>\u00a0\u2013 (%Al<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub>)]\/%Al<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub>Este par\u00e1metro define aproximadamente el exceso o d\u00e9ficit de al\u00famina de un material respecto a una caolinita, afectado por un signo negativo, y permite clasificar los materiales baux\u00edticos en las siguientes categor\u00edas:<\/p>\n<ul>\n<li>Bauxitas: ALFA entre \u20131 y \u20130.75<\/li>\n<li>Bauxitas arcillosas: ALFA entre \u20130,75 y \u20130.50<\/li>\n<li>Arcillas baux\u00edticas: ALFA entre \u20130,50 y \u20130.25<\/li>\n<li>Arcillas poco baux\u00edticas: ALFA entre \u20130,25 y 0.00<\/li>\n<li>Materiales arcillosos: ALFA entre 0.00 y 0.25<\/li>\n<li>Materiales detr\u00edticos: ALFA 0.25<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se forman sobre rocas ricas en minerales alum\u00ednicos, y en concreto, sobre rocas \u00edgneas \u00e1cidas, ricas en feldespatos (granitos, sienitas), o sobre rocas sedimentarias arcillosas (lutitas) o sobre rocas metam\u00f3rficas ricas en moscovita (esquistos, micasquistos). Tambi\u00e9n pueden formarse sobre calizas, como consecuencia de la disoluci\u00f3n de estas, que deja un residuo arcilloso (<i>terra rossa<\/i>) cuya meteorizaci\u00f3n a su vez puede dar lugar a la bauxita.<\/p>\n<p>Las bauxitas se explotan para la extracci\u00f3n metal\u00fargica del aluminio, del que son la \u00fanica mena. Los principales yacimientos de bauxitas se localizan en Australia, Brasil, Guayana, Surinam.<\/p>\n<p><a name=\"T05Goss\"><\/a><b><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/gossan.htm\">Gossans<\/a><\/b><\/p>\n<p>Con este nombre de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/gossan.htm\">gossan<\/a>\u00a0se conocen tambi\u00e9n las monteras de alteraci\u00f3n de algunos yacimientos de sulfuros: cuando \u00e9stos quedan sometidos a la acci\u00f3n de la intemperie, sufren una serie de procesos superg\u00e9nicos con zonaci\u00f3n vertical, de la forma indicada en la figura adjunta, que muestra un esquema t\u00edpico de un gossan, en el que se pueden diferenciar tres grandes zonas, de abajo arriba:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Zona primaria<\/b>, que corresponde a los sulfuros inalterados.<\/li>\n<li><b>Zona de cementaci\u00f3n<\/b>, que es la situada por debajo del nivel fre\u00e1tico, en la que se producen enriquecimientos en sulfuros de cobre de tipo calcosina \u2013 covellina.<\/li>\n<li><b>Zona de oxidaci\u00f3n<\/b>, comprendida entre el nivel fre\u00e1tico y la superficie, y caracterizada por un muy importante enriquecimiento en \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos de hierro. Se puede considerar subdividida en dos subzonas: la situada por debajo de la superficie, en la que a\u00fan podemos tener otros compuestos met\u00e1licos oxidados, como sultatos, cloruros&#8230;, y la zona superficial o de gossan propiamente dicho, formada por una acumulaci\u00f3n masiva de hidr\u00f3xidos de hierro. En conjunto, por tanto, se caracteriza por un importante enriquecimiento en hidr\u00f3xidos de hierro tipo goethita, lavado de Zn y Cu fundamentalmente, y concentraci\u00f3n diferencial del oro y la plata, que, adem\u00e1s, pasan de estar como impurezas en las redes cristalinas de los sulfuros, a estar como elementos nativos, lo que favorece su explotabilidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-112\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Gossan.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"221\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Gossan.jpg 600w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Gossan-300x111.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n<p>La formaci\u00f3n de un gossan implica la alteraci\u00f3n de los sulfuros, lo que a su vez implica que el azufre de \u00e9stos pasa a forma de sulfatos solubles, que se liberan en el medio ambiente produciendo fen\u00f3menos de acidificaci\u00f3n de aguas, similares a los que se producen cuando se liberan en la superficie del terreno sulfuros, durante la miner\u00eda. De hecho, algunas escombreras romanas de la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica son aut\u00e9nticos gossans, ya que en ellas se han producido los mismos fen\u00f3menos que en los gossans naturales, incluyendo la liberaci\u00f3n y concentraci\u00f3n de oro.<\/p>\n<p>Otra cuesti\u00f3n a considerar es que este proceso de alteraci\u00f3n implica la liberaci\u00f3n de aniones sulfato al medio ambiente, que producen una importante acidificaci\u00f3n de las aguas procedentes de \u00e1reas en las que existen este tipo de yacimientos. Adem\u00e1s, a menudo esta agua contienen proporciones variables de metales pesados, que pueden quedar dispersos tambi\u00e9n en el medio, produciendo algunos de ellos efectos t\u00f3xicos para los seres vivos. La miner\u00eda favorece a\u00fan m\u00e1s este proceso, exponiendo a la intemperie una mayor proporci\u00f3n de sulfuros inalterados.<\/p>\n<p><a name=\"T05Otros\"><\/a><b>Otros yacimientos residuales<\/b><\/p>\n<p>La destrucci\u00f3n de las rocas es siempre un proceso diferencial: determinados minerales de las rocas se descomponen o solubilizan con facilidad, mientras que otros pueden permanecer inalterados durante periodos mucho m\u00e1s largos. Ello condiciona que el proceso de meteorizaci\u00f3n pueda dar origen a yacimientos minerales caracterizados por la facilidad con la que es posible separar el mineral o minerales de inter\u00e9s econ\u00f3mico, que no se da cuando la roca est\u00e1 sana. Para que se produzca se ha de dar una conjunci\u00f3n de factores litol\u00f3gicos y clim\u00e1ticos que favorezcan la degradaci\u00f3n de los minerales sin inter\u00e9s, pero que no afecte al mineral o minerales explotables.<\/p>\n<p>Algunos ejemplos de este tipo son los yacimientos de granate de la zona del Hoyazo de N\u00edjar, en Almer\u00eda, en la que la alteraci\u00f3n generalizada de la roca que los contiene permite la explotaci\u00f3n de este mineral, o algunos\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/feldesp.html\">yacimientos de feldespato<\/a>\u00a0sobre rocas \u00edgneas fuertemente alteradas, en las que el clima favorece la destrucci\u00f3n del resto de los minerales de \u00e9stas, pero no del feldespato, o los yacimientos de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Arcillas.htm#caol\">caol\u00edn<\/a>\u00a0que se originan sobre este mismo tipo de rocas cuando la destrucci\u00f3n de los feldespatos es el fen\u00f3meno predominante.<\/p>\n<p>En general los yacimientos de este tipo suelen presentar morfolog\u00edas planares y paralelas a la superficie del terreno, similar a la de los suelos, debido precisamente a su similar proceso gen\u00e9tico.<\/p>\n<p><a name=\"T05AltMon\"><\/a><b>Alteraci\u00f3n de los monumentos<\/b><\/p>\n<p>La mayor parte de los monumentos construidos por el hombre est\u00e1n construidos con piedra natural o la incluyen como elemento auxiliar. Entre las rocas m\u00e1s utilizadas para ello se encuentran rocas de alta resistencia a la meteorizaci\u00f3n, como el granito, pero tambi\u00e9n otras como la arenisca, o la caliza, que son r\u00e1pidamente afectadas por los fen\u00f3menos de intemperie. Adem\u00e1s, otros productos de origen natural tambi\u00e9n se emplean, m\u00e1s o menos transformados, para ello: es el caso de los morteros, argamasas, o incluso los ladrillos, tejas, etc. La degradaci\u00f3n que sufren estos componentes de las edificaciones se conocen con el nombre gen\u00e9rico de\u00a0<b>mal de la piedra<\/b>, y es un problema que cada vez se hace mayor, sobre todo debido a que la atm\u00f3sfera urbana cada vez est\u00e1 m\u00e1s degradada por la presencia de mayores concentraciones de contaminantes, cuyo efecto sobre estos materiales es devastador.<\/p>\n<p>Al igual que en todos los casos que hemos visto hasta ahora, el grado de evoluci\u00f3n del proceso tiene un triple control: el litol\u00f3gico (el tipo de roca, que favorece o no la meteorizaci\u00f3n que la afecta) el clim\u00e1tico (los climas m\u00e1s templados y h\u00famedos son los que m\u00e1s favorecen este tipo de procesos), y el tiempo (los monumentos m\u00e1s antiguos est\u00e1n m\u00e1s degradados que los m\u00e1s recientes, a igualdad de los dem\u00e1s factores). A este se une, como ya hemos referido, el factor implicado en la contaminaci\u00f3n urbana, que favorece especialmente los fen\u00f3menos qu\u00edmicos (disoluci\u00f3n, hidr\u00f3lisis&#8230;).<\/p>\n<p>Los principales procesos que se reconocen en relaci\u00f3n con este fen\u00f3meno de la alteraci\u00f3n de los monumentos son:<\/p>\n<ul>\n<li>Formaci\u00f3n de p\u00e1tinas: son costras superficiales, que a su vez pueden ser de suciedad, crom\u00e1ticas o biog\u00e9nicas.<\/li>\n<li>Formaci\u00f3n de dep\u00f3sitos superficiales. Tambi\u00e9n pueden tener diversos or\u00edgenes, desde eflorescencias salinas, pasando por acumulaciones de suciedad, hasta origen biol\u00f3gico.<\/li>\n<li>Alveolizaci\u00f3n: Consiste en la formaci\u00f3n de una red bastante continua de huecos u alveolos, caracter\u00edstico de ciertos materiales, sobre todo si son porosos.<\/li>\n<li>Excavaciones y cavernas. A diferencia del anterior, son de car\u00e1cter individual, desarroll\u00e1ndose puntualmente o bien por erosi\u00f3n local de la roca, o bien por la presencia previa en la roca de huecos.<\/li>\n<li>Erosiones superficiales. Son consecuencia de una desagregaci\u00f3n de los granos de rocas como la arenisca o el granito.<\/li>\n<li>Disgregaci\u00f3n. Similar al anterior, pero sobre rocas de tipo qu\u00edmico, en la que los granos no se individualizan con facilidad (caso de las calizas).<\/li>\n<li>Fragmentaci\u00f3n. Es la formaci\u00f3n de fracturas, bien nuevas, porque la pieza est\u00e9 sometida a grandes tensiones en su colocaci\u00f3n, bien porque presentaba fracturas previas que se reabren o reactivan.<\/li>\n<li>Separaci\u00f3n en placas. A menudo algunas rocas se descaman en placas, como consecuencia de su naturaleza laminada y la desagregaci\u00f3n de estas l\u00e1minas.<\/li>\n<li>Humectaci\u00f3n: acumulaci\u00f3n de suciedad y humedad ligada a rocas muy porosas en climas muy h\u00famedos.<\/li>\n<li>Acci\u00f3n antr\u00f3pica: es muy variada, desde las acciones f\u00edsicas (colocaci\u00f3n de letreros, etc.) hasta la qu\u00edmica (pintadas, y posterior uso de disolventes para eliminarlas).<\/li>\n<li>P\u00e9rdidas de material. A menudo, como consecuencia de la suma de procesos, llegan a desaparecer completamente algunos elementos; ladrillos, morteros, bloques de piedra&#8230;<\/li>\n<\/ul>\n<p>En definitiva, todos estos fen\u00f3menos hacen que la conservaci\u00f3n de los monumentos sea un campo en el que el conocimiento de la roca y de sus caracter\u00edsticas, as\u00ed como de los procesos de meteorizaci\u00f3n activos en cada zona concreta tenga una gran importancia, suponiendo una necesidad a cubrir por t\u00e9cnicos en mineralog\u00eda y petrograf\u00eda.<\/p>\n<p>La figura adjunta\u00a0muestra un ejemplo de cartograf\u00eda de procesos de alteraci\u00f3n que afectan a una iglesia de Almagro (Ciudad Real), seg\u00fan el Estudio Fin de Carrera realizado por un alumno de la Escuela Universitaria Polit\u00e9cnica de Almad\u00e9n (Antonio Avila San Jos\u00e9).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-113\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mpalmagro.jpg\" alt=\"\" width=\"762\" height=\"507\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mpalmagro.jpg 1079w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mpalmagro-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mpalmagro-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mpalmagro-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px\" \/><\/p>\n<p><a name=\"T05Bibl\"><\/a><b>Lecturas recomendadas<\/b><\/p>\n<p>Blanchard, R. (1968).\u00a0<i>Interpretation of leached outcrops<\/i>. Mackay School of Mines, University of Nevada. 196 pg.<\/p>\n<p>Collison, J.D.; Thompson, D.B. (1989).\u00a0<i>Sedimentary structures.<\/i>\u00a0Unwin &amp; Hyman. 207.<\/p>\n<p>Guilbert, J.M.; Park, Ch.F. (1986).\u00a0<i>The geology of ore deposits.<\/i>\u00a0Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p>L\u00f3pez-Acevedo Cornejo, V.; Algaba Suarez, M.; Garc\u00eda Romero, E.; Mart\u00edn-Vivaldi Caballero, J.L.; Soutullo Garc\u00eda, B. (1997).<i>\u00a0Estudio de las alteraciones en el claustro principal del Monasterio del Paular<\/i>. Universidad Complutense-Comunidad Aut\u00f3noma de Madrid. 23 pg.<\/p>\n<p>L\u00f3pez Garc\u00eda, J.A. (1991). o<i>Yacimientos de oxidaci\u00f3n y enriquecimiento secundario<\/i>.\u00a0<b>In<\/b>: Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<i>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n<\/i>. Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces. 475-492.<\/p>\n<p>Ord\u00f3\u00f1ez, S. (1992).\u00a0<i>Bauxitas.<\/i>\u00a0<b>In<\/b>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<i>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/i>. Textos Universitarios, CSIC. 197-220.<\/p>\n<p>Tucker, M.E. (1991).\u00a0<i>Sedimentary petrology.<\/i>\u00a0Backwell Science. 260 pg.<\/p>\n<p>Winkler, E.M. (1975).\u00a0<i>Stone: Properties, durability in man\u2019s environment.<\/i> Springer-Verlag. 229 pg.<\/p>\n<h3>6.- Rocas y yacimientos sedimentarios detr\u00edticos<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-115 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f6.jpg\" alt=\"\" width=\"305\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f6.jpg 685w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f6-216x300.jpg 216w\" sizes=\"auto, (max-width: 305px) 100vw, 305px\" \/><br \/>\nSedimentos y rocas sedimentarias detr\u00edticas<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Yacimientos de tipo placer<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otros yacimientos en rocas detr\u00edticas<\/p>\n<p>Uranio<\/p>\n<p>Cobre en capas rojas<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas detr\u00edticas como almac\u00e9n de fluidos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Lecturas recomendadas<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><\/h3>\n<hr \/>\n<h3>6.- Rocas y yacimientos sedimentarios detr\u00edticos<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 La sedimentaci\u00f3n detr\u00edtica tiene lugar, como ya hemos indicado, como consecuencia de la p\u00e9rdida de energ\u00eda del medio de transporte, que hace que este se interrumpa, con lo que las part\u00edculas f\u00edsicas que son arrastradas tienden a depositarse por decantaci\u00f3n. Se originan as\u00ed los\u00a0<strong>sedimentos<\/strong>, y a partir de \u00e9stos, y mediante el proceso de\u00a0<strong>diag\u00e9nesis<\/strong>, las\u00a0<strong>rocas sedimentarias detr\u00edticas<\/strong>. Entre ambas, rocas y sedimentos, las m\u00e1s comunes son las arenas y areniscas y las rocas arcillosas (lutitas o pelitas). Adem\u00e1s, a menudo estos materiales contienen minerales de inter\u00e9s minero, que se depositan conjuntamente con el resto de la roca (caso de los yacimientos de tipo\u00a0<strong>placer<\/strong>), o se introducen en la misma aprovechando su alta\u00a0<strong>porosidad<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>permeabilidad\u00a0<\/strong>(caso del agua, del petr\u00f3leo, del gas natural).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Sedimentos y rocas sedimentarias detr\u00edticas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Son la consecuencia directa de la sedimentaci\u00f3n de las part\u00edculas f\u00edsicas arrastradas por las aguas, el viento o el hielo. A su vez, es posible diferenciar dos formas de dep\u00f3sito, en funci\u00f3n del tama\u00f1o y naturaleza de las part\u00edculas:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Las de tama\u00f1o superior a 4 micras suelen ser granos minerales, entre los cuales los m\u00e1s comunes son los de cuarzo, seguidos de los de feldespatos, as\u00ed como fragmentos l\u00edticos. En el detalle, en lo que se refiere a la naturaleza de los granos minerales, las posibilidades son pr\u00e1cticamente ilimitadas: granos de otros silicatos (micas, piroxeno, anf\u00edbol&#8230;), de \u00f3xidos (magnetita, ilmenita, cromita&#8230;), incluso de metales nativos, como el oro; estos granos viajan arrastrados por el agua o viento, en suspensi\u00f3n o como carga en fondo, y al disminuir la energ\u00eda del medio de transporte se depositan casi de inmediato (proceso f\u00edsico:\u00a0<strong>decantaci\u00f3n<\/strong>). A estas part\u00edculas las llamamos\u00a0<strong>clastos<\/strong>.<\/li>\n<li>Las de tama\u00f1o inferior a 4 micras suelen corresponder a\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Arcillas.htm\">minerales de la arcilla<\/a>, y en este caso el transporte se produce en suspensi\u00f3n coloidal, lo que hace que puedan seguir siendo transportados incluso mediante aguas no agitadas. El dep\u00f3sito en este caso se produce por el proceso f\u00edsico-qu\u00edmico de\u00a0<strong>floculaci\u00f3n<\/strong>, que puede tener lugar de forma conjunta y simult\u00e1nea al dep\u00f3sito f\u00edsico de las part\u00edculas, o con posterioridad, en zonas tranquilas. En el primer caso se origina la matriz de las rocas detr\u00edticas, es decir, la componente intergranular fina, arcillosa, de los conglomerados y arenas o areniscas, mientras que en el segundo se da origen a las rocas arcillosas (lutitas, pelitas).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">El principal car\u00e1cter diferenciador de los sedimentos y rocas sedimentarias es su\u00a0<strong>tama\u00f1o de grano<\/strong>. En concreto, la escala m\u00e1s utilizada es la de Wenworth, que diferencia entre las variedades gruesas, de di\u00e1metro superior a 2 mm (gravas, conglomerados, pudingas, brechas), las de grano intermedio (arenas y areniscas), de di\u00e1metro comprendido entre 2 mm y 64 mm, y las de grano fino, entre 64 y 4 mm, y que corresponden a los limos y limolitas (ver figura)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-116 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image005.jpg\" alt=\"\" width=\"516\" height=\"383\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image005.jpg 516w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image005-300x223.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 516px) 100vw, 516px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otro car\u00e1cter importante es la\u00a0<strong>naturaleza de los clastos<\/strong>, sobre todo en las de mayor tama\u00f1o: cuando es variado hablamos de rocas\u00a0<strong>polim\u00edcticas<\/strong>, mientras que si corresponden mayoritariamente a un tipo litol\u00f3gico hablamos de roca\u00a0<strong>oligom\u00edctica<\/strong>. Como componentes mayoritarios, en los conglomerados podemos tener fragmentos de rocas, en general cuarc\u00edticos o carbonatados, aunque pueden estar formados por rocas de naturaleza mucho mas variada; en las arenas o areniscas el componente m\u00e1s com\u00fan es el cuarzo, en general acompa\u00f1ado de feldespatos. Son tambi\u00e9n relativamente frecuentes las denominadas\u00a0<strong>arenas o areniscas calc\u00e1reas biocl\u00e1sticas<\/strong>, formadas por la acumulaci\u00f3n de fragmentos de conchas de lamelibranquios, gaster\u00f3podos, etc., en medios costeros (playas).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Tambi\u00e9n suele ser objeto de inter\u00e9s el\u00a0<strong>grado de evoluci\u00f3n de los clastos<\/strong>, que se traduce en su\u00a0<strong>forma<\/strong>: los m\u00e1s inmaduros suelen ser\u00a0<strong>angulosos<\/strong>\u00a0y de baja\u00a0<strong>esfericidad<\/strong>, mientras que los m\u00e1s evolucionados, los que encontramos m\u00e1s lejanos al \u00e1rea fuente, suelen ser mucho m\u00e1s\u00a0<strong>redondeados<\/strong>\u00a0y de mayor esfericidad, debido al efecto abrasivo del transporte.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-117 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image006.jpg\" alt=\"\" width=\"557\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image006.jpg 557w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image006-300x135.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 557px) 100vw, 557px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El hecho de que se trate de\u00a0<strong>sedimentos sueltos<\/strong>\u00a0o de\u00a0<strong><u>rocas<\/u>\u00a0ya consolidadas<\/strong>\u00a0marca tambi\u00e9n una diferencia considerable: las gravas y arenas son los materiales sueltos, mientras que los conglomerados (o brechas) y areniscas son rocas compactas, en las que los granos o clastos est\u00e1n m\u00e1s o menos s\u00f3lidamente cementados. En las variedades m\u00e1s finas, los sedimentos no consolidados reciben el nombre de limos, arcillas o lutitas, mientras que las rocas se denominan limolitas o arcillitas, o, cuando desarrollan una cierta esquistosidad, por aplastamiento, pizarras.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Todas estas diferencias nos llevan a establecer las posibles\u00a0<strong>aplicaciones<\/strong>\u00a0de cada uno de estos tipos litol\u00f3gicos:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><strong>Las gravas sueltas<\/strong>, sobre todo las de las riveras de r\u00edos, o de canchales de laderas, se utilizan como \u00e1ridos de construcci\u00f3n, ya sean edificaciones u obras p\u00fablicas, en hormigones, morteros, o con aglomerantes asf\u00e1lticos, etc.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">El mismo uso reciben algunas\u00a0<strong>arenas sueltas<\/strong>, fundamentalmente en morteros con cemento o cal.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">En cuanto a las rocas ya consolidadas, las areniscas bien cementadas se han utilizado tambi\u00e9n en construcci\u00f3n, como \u00abpiedra de corte\u00bb, debido a su f\u00e1cil labra. No obstante, es una roca a menudo muy problem\u00e1tica por su alterabilidad.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Otros usos de las\u00a0<strong>arenas y areniscas m\u00e1s puras<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">arenas sil\u00edceas<\/a>) est\u00e1n en las industrias del vidrio y del silicio.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Por su parte, las\u00a0<strong>variedades\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Arcillas.htm#aplicacc\">arcillosas<\/a><\/strong>\u00a0se emplean fundamentalmente como materia prima en la industria cer\u00e1mica. En este caso, la naturaleza de los minerales que componen estas rocas y sus caracteres texturales y estructurales permiten definir su mejor uso dentro de una amplia gama: ladriller\u00eda, cer\u00e1mica estructural, gres, etc.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Las<strong>\u00a0pizarras<\/strong>, por su parte, como rocas intermedias entre sedimentarias y metam\u00f3rficas procedentes de la consolidaci\u00f3n de lutitas, se emplean para cubiertas (las de mayor calidad) y para solados y z\u00f3calos r\u00fasticos (las de menor calidad).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Placeres.htm\">Yacimientos de tipo placer<\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Determinados minerales de inter\u00e9s econ\u00f3mico que componen las rocas son muy resistentes a la meteorizaci\u00f3n f\u00edsica y qu\u00edmica, pero a menudo en estas rocas no resulta rentable su explotaci\u00f3n minera. Esto es debido a dos factores: su baja ley en la misma, y la necesidad de realizar una explotaci\u00f3n completa de la roca, incluyendo adem\u00e1s un proceso de concentraci\u00f3n a menudo problem\u00e1tico. En los yacimientos de tipo placer se produce de forma natural la separaci\u00f3n y concentraci\u00f3n de estos minerales en sedimentos no consolidados, lo que abarata muy considerablemente su aprovechamiento minero.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Por otra parte, como en el caso anterior tenemos por un lado los placeres en sedimentos recientes, de sistemas fluviales o de playas, y por otro, los llamados\u00a0<strong>paleoplaceres<\/strong>, rocas sedimentarias de origen fluvial o costero que pueden contener concentraciones detr\u00edticas del mineral o minerales de inter\u00e9s minero. Los primeros se explotar\u00e1n en superficie, mediante arranque y carga directos, mientras que los segundos necesitar\u00e1n una miner\u00eda de mayor coste, ya sea a cielo abierto o subterr\u00e1nea.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La separaci\u00f3n de la fase mineral de inter\u00e9s econ\u00f3mico tiene lugar como consecuencia de la meteorizaci\u00f3n diferencial de los minerales que forman la roca. Como ya sabemos, y en funci\u00f3n de factores clim\u00e1ticos y meteorol\u00f3gicos, este proceso hace que la roca se desgrane, por la destrucci\u00f3n de algunos de sus componentes minerales. Los que no se destruyen, por ser resistentes a la meteorizaci\u00f3n existente en esa \u00e1rea y momento geol\u00f3gico, son arrastrados por el agua o el viento, es decir, se movilizan, pasan a sufrir el proceso de transporte. Es importante resaltar el hecho de que el hecho de que un determinado mineral se meteorice o no depende de las condiciones externas imperantes en cuanto al clima o la composici\u00f3n de la atm\u00f3sfera. Hasta fechas recientes ha sido objeto de controversia el determinar si la uraninita presente en los yacimientos de tipo placer de la cuenca de Witwatersrand (RSA) ten\u00eda origen detr\u00edtico o no; en la atm\u00f3sfera actual eso es impensable, la uraninita en condiciones oxidantes se meteoriza con gran facilidad, liberando U<sup>6+<\/sup>. Sin embargo, en la atm\u00f3sfera del Prec\u00e1mbrico, cuando estos yacimientos se formaron, no hab\u00eda apenas ox\u00edgeno, era una atm\u00f3sfera reductora, en la que la uraninita pudo actuar como mineral detr\u00edtico, al no sufrir meteorizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La concentraci\u00f3n de los minerales tiene lugar como consecuencia de su diferencia de densidad respecto al resto de minerales arrastrados por el medio de transporte: estos minerales suelen ser met\u00e1licos, con lo que su densidad es muy superior a la del resto. Ello condiciona que se concentren en puntos concretos del curso fluvial (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/placeresfluviales.jpg\">figura<\/a>), o que el viento deje de arrastrarlos antes que al resto, o que se concentren preferencialmente en determinados puntos de una playa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-118 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/placeresfluviales.jpg\" alt=\"\" width=\"566\" height=\"313\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/placeresfluviales.jpg 700w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/placeresfluviales-300x166.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 566px) 100vw, 566px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a los minerales que solemos encontrar formando este tipo de yacimientos, tenemos que mencionar en primer lugar a los metales nobles nativos:\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/auplace.htm#top\">oro<\/a><\/strong>,\u00a0<strong>plata<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>platino<\/strong>son, sin duda, los m\u00e1s conocidos. En este caso, adem\u00e1s, el oro en particular se acreciona para dar origen a las\u00a0<strong>pepitas<\/strong>, aumentando su tama\u00f1o con el grado de evoluci\u00f3n a lo largo del transporte. Otros minerales comunes en estos yacimientos son:\u00a0<strong>casiterita<\/strong>,\u00a0<strong>ilmenita<\/strong>,\u00a0<strong>rutilo<\/strong>,\u00a0<strong>monacita<\/strong>,\u00a0<strong>granate<\/strong>, entre otros. Tambi\u00e9n algunas gemas, como el\u00a0<strong>diamante<\/strong>, el\u00a0<strong>rub\u00ed<\/strong>\u00a0o el\u00a0<strong>zafiro<\/strong>, pueden aparecer en este tipo de yacimientos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Pepita de oro<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Otros yacimientos en rocas detr\u00edticas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas detr\u00edticas, y en particular las areniscas, a menudo contienen concentraciones de minerales de inter\u00e9s minero que no se han depositado conjuntamente con la roca, sino que se han introducido con posterioridad en la misma, aprovechando sus caracter\u00edsticas de alta porosidad y permeabilidad. El origen concreto de estas concentraciones puede ser muy variado: desde la posibilidad de que se trate de fluidos mineralizados relacionados con procesos volc\u00e1nicos que se infiltran en la porosidad de la roca, en la que se produce el dep\u00f3sito de los minerales (caso de los mineralizaciones de tipo\u00a0<strong>Almad\u00e9n<\/strong>, que vemos en el\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html\">tema 11<\/a>), hasta casos en los que determinados puntos de la formaci\u00f3n arenosa act\u00faan como trampa para iones met\u00e1licos. Estos se depositar\u00edan preferencialemente en esos puntos al ser arrastrados en disoluci\u00f3n por las aguas que circulan por esa formaci\u00f3n: caso de los\u00a0<strong>yacimientos de uranio de tipo \u00ab<em>roll-front<\/em><\/strong>\u00ab, en los que las trampas corresponden a \u00e1reas locales con condiciones reductoras, relacionadas con la concentraci\u00f3n de materia org\u00e1nica (restos vegetales, fundamentalmente), que favorecen la reducci\u00f3n del i\u00f3n U<sup>6+<\/sup>, muy m\u00f3vil en condiciones atmosf\u00e9ricas, a U<sup>4+<\/sup>, mucho menos m\u00f3vil. La\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RollFront.jpg\">figura adjunta<\/a>muestra un esquema de este tipo de yacimientos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cualquier caso, los m\u00e1s conocidos e importantes son las denominadas \u00ab<strong>formaciones de cobre en capas rojas<\/strong>\u00ab, entre las que destacan, por su importancia econ\u00f3mica, las de los distritos de Kupferschiefer (Polonia), White Pine en Michigan (EEUU) y el cintur\u00f3n cupr\u00edfero africano (Zambia-Zaire). El origen de estas mineralizaciones es controvertido, aunque en ning\u00fan caso se consideran como sedimentarios puros, sino diagen\u00e9ticos, en relaci\u00f3n con cuencas de tipo aulac\u00f3geno (rifts abortados).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Las rocas detr\u00edticas como almac\u00e9n de fluidos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas detr\u00edticas gruesas (arenas\/areniscas, gravas\/conglomerados) est\u00e1n formadas, como sabemos, por granos, de formas m\u00e1s o menos regulares, lo que hace que entre estos granos exista una alta\u00a0<strong>porosidad<\/strong>, en la que a menudo podemos encontrar\u00a0<strong>fluidos<\/strong>, sobre todo\u00a0<strong>agua<\/strong>, pero adem\u00e1s otros, como\u00a0<strong>petr\u00f3leo<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>gas natural<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La presencia de los correspondientes fluidos en la roca obedece a distintos procesos: el agua puede ser de infiltraci\u00f3n de agua de lluvia, o transportada por un r\u00edo bajo su cauce visible, o almacenada durante el dep\u00f3sito de la roca en forma de fase intergranular. Los hidrocarburos naturales, por su parte, proceden de la liberaci\u00f3n de la roca madre en la que se forman, y consecuente migraci\u00f3n, hasta acumularse en estas rocas (rocas almac\u00e9n).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los par\u00e1metros litol\u00f3gicos que definen la posibilidad de aprovechar el fluido son dos: la porosidad y la permeabilidad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La porosidad<\/strong>\u00a0es el volumen de huecos de la roca, y define la posibilidad de \u00e9sta de almacenar m\u00e1s o menos cantidad de fluido. Se expresa por el porcentaje de volumen de poros respecto al volumen total de la roca (porosidad total o bruta).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Adem\u00e1s de esta porosidad total, se define como\u00a0<strong>porosidad \u00fatil<\/strong>\u00a0la correspondiente a huecos interconectados, es decir, el volumen de huecos susceptibles de ser ocupados por fluidos. Este concepto de porosidad \u00fatil est\u00e1 directamente relacionado con el de permeabilidad. La diferencia entre porosidad total y porosidad \u00fatil expresa el agua (o fluido en general) inmovilizado dentro de la roca, y recibe la denominaci\u00f3n de \u00ab<strong><em>agua irreductible<\/em><\/strong>\u00bb de la roca.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La porosidad \u00fatil es, en general, inferior en un 20-50% a la total, dependiendo, sobre todo, del tama\u00f1o de grano de la roca: cuanto menor sea este tama\u00f1o de grano, m\u00e1s baja ser\u00e1 la porosidad \u00fatil respecto a la total. Tambi\u00e9n influye la forma de los granos (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/figuras%20nuevas\/PoryPermvsIRar.jpg\">ver figura<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La Permeabilidad<\/strong>\u00a0representa la facilidad con la que una roca o formaci\u00f3n permite a un fluido de viscosidad dada atravesarla. Viene definida por la f\u00f3rmula de D&#8217;Arcy:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 K\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dp\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -nV<br \/>\nV = &#8211; &#8212;- x &#8212;&#8211; , y por tanto K= &#8211; &#8212;&#8212;-<br \/>\nn\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dL d\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 p\/dL<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">donde:<\/p>\n<p>v = q\/A= velocidad del fluido o flujo a trav\u00e9s de unidad de \u00e1rea medida en cm\/sg o en cm<sup>3<\/sup>\u00a0x seg<sup>-1<\/sup>\u00a0x cm<sup>-2<\/sup><\/p>\n<p>K = permeabilidad<\/p>\n<p>N = viscosidad medida en centiposises (1 poise= 1 g x cm<sup>-1<\/sup>\u00a0x seg<sup>-1<\/sup>)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">dp\/dL = gradiente de presi\u00f3n del fluido en la direcci\u00f3n del movimiento, en atm\u00f3sferas\/cm<sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En estas condiciones, la unidad de medida de la permeabilidad es el Darcy, generalmente demasiado grande para los almacenes de hidrocarburos, por lo que se utiliza el milidarcy (md).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Este par\u00e1metro depende, fundamentalmente, del tama\u00f1o medio y de la forma de los granos que constituyen la roca (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/PoryPermvsIRar.jpg\">figura<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Si el fluido es homog\u00e9neo, y no produce ninguna acci\u00f3n importante sobre la roca, se habla de\u00a0<strong>permeabilidad absoluta<\/strong>; pero si en la roca existen varios fluidos, como es el caso de un yacimiento petrol\u00edfero, en el que podemos tener petr\u00f3leo, agua y gas, se producen interferencias entre ellos que dan origen a\u00a0<strong>permeabilidades efectivas<\/strong>\u00a0para cada uno de los fluidos diferentes de sus permeabilidades absolutas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Se define as\u00ed como permeabilidad efectiva de un fluido la expresi\u00f3n de la propiedad de una roca o formaci\u00f3n de ser atravesada por ese fluido en presencia de uno o varios otros fluidos. Depende por un lado de las caracter\u00edsticas de la roca, y por otro, de las proporciones o porcentajes respectivos de los distintos fluidos presentes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La permeabilidad relativa<\/strong>\u00a0corresponde a la relaci\u00f3n entre permeabilidad absoluta y efectiva. Para un fluido dado, varia en funci\u00f3n directa con la saturaci\u00f3n de ese fluido en la roca, y se expresa en tanto por uno de movilidad de un fluido respecto a otro.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En un sistema agua-crudo, la permeabilidad relativa del crudo es m\u00e1xima, y muy pr\u00f3xima a 1, cuando la saturaci\u00f3n del crudo es m\u00e1xima (100 a 70-80%), y es m\u00ednima, mientras que la del agua se hace m\u00e1xima, para baja saturaci\u00f3n en crudo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como expresa la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/PermRelativa.jpg\">figura<\/a>, la permeabilidad relativa del crudo decrece r\u00e1pidamente con la disminuci\u00f3n de la saturaci\u00f3n en \u00e9ste, pero la del agua permanece muy baja o nula hasta saturaci\u00f3n en agua del orden del 45%. A partir de ese momento, crece muy r\u00e1pidamente hasta alcanzar el valor 1 para una saturaci\u00f3n del 100%.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En t\u00e9rminos de producci\u00f3n, esto se traduce en que en un yacimiento petrol\u00edfero con bajo contenido inicial en agua, se podr\u00e1 extraer petr\u00f3leo sin agua; al ir aumentando el grado de extracci\u00f3n, al alcanzar una saturaci\u00f3n en crudo del orden del 50-55%, se extraer\u00e1 una mezcla de crudo y agua, en la que la proporci\u00f3n de la segunda ir\u00e1 aumentando progresivamente, hasta un valor de saturaci\u00f3n en agua del 80-90%, momento en que solamente se extraer\u00e1 agua (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/PermRelativa.jpg\">figura<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En definitiva, la permeabilidad condiciona el ritmo de extracci\u00f3n, as\u00ed como los l\u00edmites reales de la zona de la trampa que es posible explotar, lo que explica su importancia en el estudio de los almacenes de hidrocarburos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Force, E.R.; Eidel, J.J.; Maynard, J.B. (Eds.) (1991).\u00a0<em>Sedimentary and diagenetic mineral deposits: A basin analysis approach to exploration.<\/em>\u00a0Reviews in Economic Geology, Society of Economic Geologists. Vol. 5. 216 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guilbert, J.M.; Park, Ch.F. (1986).\u00a0<em>The geology of ore deposits<\/em>. Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Macdonald, E.H. (1983).\u00a0<em>Alluvial mining: The geology, technology and economics of placer<\/em>s.\u00a0Chapman &amp; Hall. 508 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Oyarzun, R. (1991).\u00a0<em>Yacimientos de uranio<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<em>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n.<\/em>\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces.\u00a0493-507.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Tucker, M.E. (1991).\u00a0<em>Sedimentary petrology<\/em>. Backwell Science. 260 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sawkins, F.J. (1984).\u00a0<em>Metal deposits in relation to plate tectonics.<\/em>\u00a0Springer-Verlag. 325 pg.<\/p>\n<h3>7.-Rocas y yacimientos sedimentarios carbonatados<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07RCarb\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-121 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f7.jpg\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"309\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f7.jpg 715w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/f7-234x300.jpg 234w\" sizes=\"auto, (max-width: 241px) 100vw, 241px\" \/>Rocas carbonatadas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07Calizas\">Calizas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07Dolomn\">Dolom\u00edas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#orc\">Otras<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07Yacim\">Yacimientos de minerales met\u00e1licos en rocas carbonatadas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07OtrasB\">Otras rocas y yacimientos de origen bioqu\u00edmico<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07Diatom\">Diatomitas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07Fosfor\">Fosforitas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM7.html#T07Bibl\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<h3>7.- Rocas y yacimientos sedimentarios carbonatados<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Las rocas carbonatadas son rocas formadas mayoritariamente por carbonatos, c\u00e1lcico (calcita en las calizas) o c\u00e1lcico-magn\u00e9sico (dolomita en las dolom\u00edas). De ellas, solo las calizas tienen un aut\u00e9ntico origen sedimentario, pues las dolom\u00edas se forman por procesos posteriores al dep\u00f3sito. Las rocas carbonatadas tienen un inter\u00e9s minero, que se sustenta en sus aplicaciones directas (por ejemplo, en la fabricaci\u00f3n de cemento). Tambi\u00e9n son interesantes desde el punto de vista geol\u00f3gico-minero por poder albergar concentraciones de minerales met\u00e1licos, e incluso agua y otros fluidos (petr\u00f3leo y gas).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Rocas carbonatadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Calizas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las calizas son rocas originadas por un proceso de sedimentaci\u00f3n directa. Esta sedimentaci\u00f3n puede tener diversos or\u00edgenes, si bien la m\u00e1s com\u00fan es la denominada precipitaci\u00f3n bioqu\u00edmica: el carbonato c\u00e1lcico se fija (en general, en forma de aragonito) en las conchas o esqueletos de determinados organismos, ya sean macrosc\u00f3picos (lamelibranquios, braqui\u00f3podos, gaster\u00f3podos&#8230;) (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/macros.htm\">ver<\/a>) microsc\u00f3picos (foramin\u00edferos) (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Micros.htm\">ver<\/a>), o nanosc\u00f3picos (cocolitos) (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Nanos.htm\">ver<\/a>) y a su muerte, estas conchas o esqueletos se acumulan, originando un sedimento carbonatado. El aragonito, inestable en condiciones atmosf\u00e9ricas, se va transformando en calcita, y la disoluci\u00f3n parcial y reprecipitaci\u00f3n del carbonato cementa la roca, dando origen a las calizas. Otra forma de dep\u00f3sito es la fijaci\u00f3n del carbonato sobre elementos extra\u00f1os, como granos de cuarzo, o peque\u00f1os fragmentos de f\u00f3siles, dando origen a los oolitos (calizas ool\u00edticas). Tambi\u00e9n las algas fijan este compuesto, dando origen a mallas de algas o estromatolitos, que si se fragmentan y ruedan originan los pisolitos (calizas pisol\u00edticas). Todas estas posibilidades dan origen a los diversos tipos de calizas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Junto con el carbonato c\u00e1lcico se suele producir el dep\u00f3sito de otros componentes, ya sean detr\u00edticos medio-finos (arena-limo), o finos (arcillas); el primer caso es propio de medio energ\u00e9ticos, caracterizados por la sedimentaci\u00f3n de fragmentos de f\u00f3siles, o resedimentaci\u00f3n de fragmentos de calizas ya m\u00e1s o menos consolidadas. As\u00ed se originan las denominadas calizas biocl\u00e1sticas, o de intraclastos, respectivamente. En el segundo caso, se produce la floculaci\u00f3n de las arcillas conjuntamente con el dep\u00f3sito de los carbonatos, ya que ambos son propios del dep\u00f3sito en aguas tranquilas, y se originan las denominadas margas, margocalizas, y calizas margosas, formadas por proporciones variables de caliza y arcilla.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a sus\u00a0<strong>aplicaciones<\/strong>, son relativamente numerosas:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>La m\u00e1s extendida es en la\u00a0<strong>industria cementera<\/strong>: el cemento m\u00e1s com\u00fan, el de tipo Portland, es una mezcla finamente pulverizada y debidamente dosificada de caliza y arcilla, que calentada en horno a temperatura entre 1.400 y 1.500\u00baC reacciona para dar un producto que recibe el nombre de\u00a0<em>clinker<\/em>, al cual una vez enfriado se le adiciona una peque\u00f1a cantidad de yeso para obtener el producto final, que es el cemento.<\/li>\n<li>Otra aplicaci\u00f3n com\u00fan, aunque actualmente en retroceso, es la obtenci\u00f3n de cal (CaO), por calcinaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">CaCO<sub>3<\/sub>\u00a0+ calor -&gt; CaO + CO<sub>2<\/sub><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Esta cal a su vez se utiliza para la limpieza y desinfecci\u00f3n de fachadas (encalado), y como producto-base de otras aplicaciones en la industria qu\u00edmica.<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Otra aplicaci\u00f3n directa es como roca marm\u00f3rea, para construcci\u00f3n: la mayor parte de lo que los marmolistas llaman m\u00e1rmoles no son tales rocas metam\u00f3rficas, sino calizas poco o nada recristalizadas; tienen menor calidad que los m\u00e1rmoles aut\u00e9nticos, si bien mayor variabilidad textural, y por tanto, mayor variedad y vistosidad (rojo alicante, negro marquina, etc.).<\/li>\n<li>Una aplicaci\u00f3n a resaltar, por su importancia creciente, es su utilizaci\u00f3n como lecho de procesos de combusti\u00f3n de carb\u00f3n rico en azufre, ya que evita la movilizaci\u00f3n de \u00e9ste mediante la formaci\u00f3n de CaSO<sub>4<\/sub>\u00a0(anhidrita).<\/li>\n<li>Otra aplicaci\u00f3n com\u00fan es como \u00e1rido, sobre todo para la subbase de carreteras.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es tambi\u00e9n interesante el comportamiento de estas rocas frente a los fluidos: las calizas suelen presentar escasa porosidad primaria, es decir, debido a la disposici\u00f3n original de sus elementos texturales, por lo que las calizas sanas y no fracturadas suelen tener escasa capacidad de almacenamiento de fluidos. Sin embargo, en determinadas condiciones (a bajas presiones y temperaturas) pueden responder a la deformaci\u00f3n tect\u00f3nica fractur\u00e1ndose, lo que les confiere una cierta porosidad secundaria. Adem\u00e1s, el carbonato c\u00e1lcico es soluble en agua, sobre todo en aguas c\u00e1lidas, en las que existe \u00e1cido carb\u00f3nico disuelto como consecuencia de las reacciones:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">CO<sub>2<\/sub>\u00a0+ H<sub>2<\/sub>O -&gt; H<sub>2<\/sub>CO<sub>2<\/sub><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">H<sub>2<\/sub>CO<sub>3<\/sub>\u00a0+ CaCO<sub>3<\/sub>\u00a0-&gt; Ca<sup>2+<\/sup>\u00a0+ 2 HCO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ello hace que bajo la acci\u00f3n del agua, ya sea superficial o subterr\u00e1nea, las formaciones de calizas desarrollen los denominados procesos k\u00e1rsticos, que implican la formaci\u00f3n de cuevas y cavernas, formas de disoluci\u00f3n (lapiaces y c\u00e1rcavas) o de hundimiento superficial (dolinas), etc., as\u00ed como la forma de relieve m\u00e1s caracter\u00edstico, el torcal. Adem\u00e1s, en estas formaciones k\u00e1rsticas se puede acumular agua en grandes vol\u00famenes: son excelentes acu\u00edferos subterr\u00e1neos, aunque tambi\u00e9n son formaciones poco adecuadas para almacenar aguas superficiales, que suelen infiltrarse con gran facilidad a trav\u00e9s de sumideros, dolinas, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">Ver datos de producci\u00f3n espa\u00f1ola<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Dolom\u00edas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las dolom\u00edas se originan como consecuencia de procesos postsedimentarios: las calizas, formadas por los procesos antes descritos, pueden ponerse en contacto con aguas enriquecidas en magnesio, lo que da origen al proceso llamado de dolomitizaci\u00f3n:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">2 CaCO3\u00a0+ Mg<sup>2+<\/sup>\u00a0\u2192\u00a0CaMg(CO3)2\u00a0+ Ca<sup>2+<\/sup><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Al ser la dolomita m\u00e1s densa y de estructura cristalina m\u00e1s compacta que la calcita, este proceso implica un aumento del volumen de huecos de la roca, es decir, de su porosidad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Texturalmente las dolom\u00edas no presentan apenas variabilidad, al tratarse de rocas recristalizadas. Todo lo m\u00e1s, pueden preservar relictos texturales de la caliza original.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a sus aplicaciones, las dolom\u00edas se utilizan como piedra de construcci\u00f3n y ornamentaci\u00f3n, y tambi\u00e9n en la fabricaci\u00f3n de ciertos cementos. En la industria qu\u00edmica, en la obtenci\u00f3n de magnesia [(OH)<sub>2<\/sub>Mg], que se emplea en la preparaci\u00f3n de revestimientos refractarios sider\u00fargicos. Tambi\u00e9n tiene aplicaci\u00f3n como mena del magnesio met\u00e1lico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las dolom\u00edas, a diferencia de las calizas, no son solubles en agua, lo que impide el desarrollo de los procesos k\u00e1rsticos sobre ellas. Si tienen una cierta capacidad de almacenamiento de fluidos, relacionada con la porosidad secundaria que desarrollan durante el proceso de dolomitizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">Ver datos de producci\u00f3n espa\u00f1ola<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Otras rocas carbonatadas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Adem\u00e1s de las calizas y dolom\u00edas, hay otras rocas formadas mayoritariamente por carbonatos, aunque son mucho menos frecuentes, y a menudo est\u00e1n originadas por otro tipo de procesos, no sedimentarios (reemplazamientos). Entre ellas destacan las rocas de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">magnesita<\/a>\u00a0y de siderita, de inter\u00e9s minero por ser importantes menas de magnesio e hierro, respectivamente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos de minerales met\u00e1licos en rocas carbonatadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas carbonatadas con cierta frecuencia contienen mineralizaciones met\u00e1licas, sobre cuyo origen ha habido una larga y a\u00fan inconclusa pol\u00e9mica: se han defendido desde un origen estrictamente sedimentario para los mismos, hasta un origen claramente postdeposicional, pasando por la posibilidad de que tengan origen diagen\u00e9tico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los m\u00e1s frecuentes corresponden a yacimientos de sulfuros de Pb-Zn-Cu, a menudo acompa\u00f1ados de fluorita y barita, que tambi\u00e9n pueden llegar a ser mayoritarios: se conocen tambi\u00e9n con el nombre de \u00abyacimientos de tipo\u00a0<em>Mississippi Valley<\/em>\u00ab, ya que son muy abundantes en esta regi\u00f3n del centro de los Estados Unidos. Son tambi\u00e9n abundantes en las formaciones carbonatadas de las cordilleras alpinas europeas (Alpes, B\u00e9ticas&#8230;), por lo que tambi\u00e9n reciben el nombre de yacimientos de tipo Alpino.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Suelen aparecer encajados en formaciones carbonatadas, en forma de masas m\u00e1s o menos continuas lateralmente y de potencia muy variable en el detalle, y la mineralizaci\u00f3n suele ir asociada a encajante dolom\u00edtico. Este hecho sugiere que su origen sea posterior al proceso de dolomitizaci\u00f3n, y posiblemente est\u00e9 condicionado por el aumento de porosidad de estas rocas, que favorece la entrada de fluidos en la misma. En cualquier caso, lo que a menudo resulta evidente es que son el resultado de la interacci\u00f3n entre fluidos mineralizados y la roca carbonatada; al tratarse de fluidos por lo general \u00e1cidos, su introducci\u00f3n en la roca se ve favorecida por la reactividad de sus componentes (calcita y\/o dolomita) frente a la acci\u00f3n de estos fluidos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Esquema de los yacimientos de Silvermines-Ballynoe (Irlanda), pertenecientes al<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">tipo\u00a0<em>Mississippi Valley<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Otras rocas y yacimientos de origen bioqu\u00edmico<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Adem\u00e1s de las calizas, hay otra serie de rocas que son producto de la acumulaci\u00f3n de minerales que los organismos incorporan a sus conchas o piezas esqueletales. Entre ellos tenemos las diatomitas y las fosforitas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Diatomitas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las diatomitas son rocas sil\u00edceas, formadas como consecuencia de la acumulaci\u00f3n de caparazones de diatomeas, que son algas microsc\u00f3picas, propias de aguas tanto marinas como dulces, cuyo caparaz\u00f3n (o\u00a0<em>fr\u00fastula<\/em>) est\u00e1 constituido por s\u00edlice amorfa. Esta acumulaci\u00f3n se produce en medio sedimentarios extensos y poco profundos, en los que el agua contenga abundantes nutrientes y s\u00edlice. Adem\u00e1s, debe tratarse de medios protegidos de los aportes terr\u00edgenos, para que la acumulaci\u00f3n sea suficientemente rica en los restos sil\u00edceos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Fr\u00fastulas de diatomeas<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La mayor o menor pureza de la diatomita condiciona sus aplicaciones. Las de mayor calidad son las m\u00e1s ricas en s\u00edlice (95% SiO<sub>2<\/sub>), mientras que las impurezas, normalmente de carbonatos, minerales de la arcilla, \u00f3xidos de hierro, materia org\u00e1nica, disminuyen su aplicabilidad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sus aplicaciones est\u00e1n relacionadas con sus propiedades f\u00edsicas: baja densidad, alta porosidad, alta capacidad absorbente (que aumenta al calcinar la roca), baja conductividad t\u00e9rmica, alto punto de fusi\u00f3n (entre 1.400 y 1.700\u00aaC), y moderado poder abrasivo. As\u00ed, sus aplicaciones concretas son las siguientes: Como filtros y clarificadores de grandes vol\u00famenes de l\u00edquidos; en procesos qu\u00edmicos y metal\u00fargicos; en la producci\u00f3n de alimentos, productos farmac\u00e9uticos, etc.; como carga, aislante, absorbente, aditivo en cementos, fuente de s\u00edlice reactiva, entre otras.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">producci\u00f3n<\/a>, en Espa\u00f1a existen yacimientos de diatomitas relativamente importantes, en especial en el Sur y Sudeste de la pen\u00ednsula, en formaciones marinas o continentales terciarias, en concreto en la Cuenca del Guadalquivir y en la zona Preb\u00e9tica manchega (Sierra de Alcaraz, Albacete). Las \u00fanicas en actividad en la actualidad son las de Albacete, con una producci\u00f3n anual de unas 75.000 t.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Fosforitas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las fosforitas son rocas que contienen al menos un 20% de P<sub>2<\/sub>O<sub>5<\/sub>, en forma de flourapatito criptocristalino (\u00abcolofana\u00bb), que suelen aparecer como capas de espesor variable, de aspecto semejante al de muchas capas de calizas fosil\u00edferas o pisol\u00edticas, aunque con colores m\u00e1s oscuros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Su origen es a\u00fan objeto de debate, pero parece evidente que se forman bajo las siguientes condiciones: 1) presencia de surgencias (<em>upwellings<\/em>) de aguas fr\u00edas ricas en f\u00f3sforo inorg\u00e1nico disuelto (DIP en ingl\u00e9s); y 2) presencia de una plataforma marina, somera y con aguas c\u00e1lidas, en la que se produce la acumulaci\u00f3n del fosfato org\u00e1nico. El f\u00f3sforo, un nutriente esencial, dispara la formaci\u00f3n del fitoplancton, el cual a su vez, al ser la base de la cadena tr\u00f3fica marina, multiplica la vida de organismos superiores (p.ej., peces). Tanto el fitoplancton como los peces al morir van a parar al fondo de la plataforma, sufriendo sus partes org\u00e1nicas una degradaci\u00f3n que supone la acumulaci\u00f3n de sus esqueletos. El continuo reflujo de f\u00f3sforo por las surgencias produce una continua transformaci\u00f3n de estos esqueletos en hidroxi- y fl\u00faor-apatito. Tambi\u00e9n pueden formarse como consecuencia de procesos diagen\u00e9ticos de reemplazamiento de calizas por el apatito, por sustituci\u00f3n del ani\u00f3n carbonato por el fosfato.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Se explotan para su tratamiento con \u00e1cido sulf\u00farico para la obtenci\u00f3n de fertilizantes (superfosfatos). Las principales \u00e1reas productoras, en el Sahara ex-espa\u00f1ol (Fos-Bucraa) y en Estados Unidos (Florida y Wyoming-Idaho). En Espa\u00f1a, fosforitas at\u00edpicas, de origen turbid\u00edtico y de edad prec\u00e1mbrica en la zona Norte de la Provincia de Ciudad Real y Sur de la de Toledo (Fontanarejo-Horcajo de los Montes-Robledo del Mazo), que no han llegado a ponerse en explotaci\u00f3n hasta la fecha.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Arias Prieto, D. (1992).<em>\u00a0<\/em><em>Geoqu\u00edmica y mineralog\u00eda del yacimiento de Pb-Zn de Rubiales (Lugo)<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a.<\/em>\u00a0Textos Universitarios, CSIC. 969-984.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Bustillo Revuelta, M. (1992).\u00a0<em>Los yacimientos de Pb-Zn del tipo \u201cMississippi Valley\u201d: Visi\u00f3n global<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a.<\/em>\u00a0Textos Universitarios, CSIC. 939-946.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Evans, A.M. (1993).\u00a0<em>Ore geology and industrial minerals: An introduction.<\/em>\u00a0Blackwell Science, 389 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guilbert, J.M.; Park, Ch.F. (1986).\u00a0<em>The geology of ore deposits<\/em>. Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Krauskopf, K.B.; Bird, D.K. (1995).\u00a0<em>Introduction to geochemistry<\/em>.\u00a0McGraw-Hill International Editions. 647 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Seebold, I.; Fern\u00e1ndez, G.; Reinoso, J.; Alonso, J.; Escayo, M.A.; G\u00f3mez, M. (1992).\u00a0<em>Yacimientos estratoligados de blenda, galena y marcasita en dolom\u00edas: Mina de Reoc\u00edn (Cantabria)<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).<em>\u00a0Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>.\u00a0Textos Universitarios, CSIC. 949-968.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Tucker, M.E. (1991).\u00a0<em>Sedimentary petrology<\/em>. Backwell Science.\u00a0260 pg.<\/p>\n<h3>8.- Rocas y yacimientos de precipitaci\u00f3n qu\u00edmica<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08EMar\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-138 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/CantYesoCienpozuelos.jpg\" alt=\"\" width=\"519\" height=\"389\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/CantYesoCienpozuelos.jpg 640w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/CantYesoCienpozuelos-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 519px) 100vw, 519px\" \/>Evaporitas marinas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08ELac\">Evaporitas lacustres<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08NaSO4\">Sulfato s\u00f3dico<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08ArcFibr\">Arcillas fibrosas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08EDes\">Evaporitas de medios des\u00e9rticos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08YacS\">Yacimientos de azufre<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08Diap\">Evaporitas y halocinesis o diapirismo<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#FeSedim\">Yacimientos de hierro<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08BIF\">Formaciones de hierro bandeadas (BIF)<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08Ironstones\">Ironstones<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#Mn\">Yacimientos de manganeso<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#T08Bibliograf\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<h3>8.- Rocas y yacimientos de precipitaci\u00f3n qu\u00edmica<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 La precipitaci\u00f3n qu\u00edmica directa de los iones contenidos en las aguas que rellenan las cuencas sedimentarias da origen a diversos tipos de yacimientos, entre los cuales los m\u00e1s caracter\u00edsticos son los de evaporitas. En el resto de los casos, y en especial en el caso de yacimientos met\u00e1licos, la presencia de estos iones en el agua de la cuenca correspondiente a menudo est\u00e1 relacionada con actividad volc\u00e1nica, lo que hace que este tipo de yacimientos se agrupen como volcano-sedimentarios, o exhalativo-sedimentarios. No obstante, algunos de ellos s\u00ed se describen como relacionados con procesos sedimentarios sin participaci\u00f3n volc\u00e1nica, como es el caso de los n\u00f3dulos de manganeso de los fondos abisales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas evapor\u00edticas son las principales rocas qu\u00edmicas, es decir, formadas por precipitaci\u00f3n qu\u00edmica directa de los componentes minerales. Suelen formarse a partir del agua de mar, si bien tambi\u00e9n existen evaporitas continentales, formadas en lagos salados, o en regiones des\u00e9rticas que se inundan espor\u00e1dicamente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Se originan, por tanto, como consecuencia de la evaporaci\u00f3n de aguas conteniendo abundantes sales en disoluci\u00f3n. Al alcanzarse, por evaporaci\u00f3n, el nivel de saturaci\u00f3n en las sales correspondientes, se produce la precipitaci\u00f3n del mineral que forma ese compuesto. A menudo se producen precipitaciones sucesivas: en un primer momento precipitan las sales menos solubles, y cuando aumenta la evaporaci\u00f3n van precipitando las m\u00e1s solubles.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Evaporitas marinas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Los mares contienen la mayor proporci\u00f3n de sales. En concreto, el contenido medio en sales de los mares es del siguiente orden:<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table class=\"MsoNormalTable\" style=\"width: 184.5pt\" border=\"1\" width=\"246\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\"><b>I\u00f3n<\/b><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\"><b>Concentraci\u00f3n<br \/>\n(ppm)<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Cl<sup>&#8211;<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">19.010<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">(SO<sub>4<\/sub>)<sup>2-<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">2.717<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">(HCO<sub>3<\/sub>)<sup>&#8211;<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">137<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Na<sup>+<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">10.800<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Mg<sup>2+<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">1.296<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Ca<sup>2+<\/sup><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">413<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 30.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"30%\">\n<p class=\"MsoNormal\">K+<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 70.0%;padding: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\" valign=\"top\" width=\"70%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">407<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 La salinidad media del agua del mar es del orden de 3.5%, valor que es relativamente homog\u00e9neo en t\u00e9rminos de grandes oc\u00e9anos. Este valor se hace mayor es determinados casos, alcanzando valores de incluso el 30%.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Para que se pueda producir la concentraci\u00f3n de las sales que lleve a la saturaci\u00f3n, debe darse un mecanismo que favorezca la evaporaci\u00f3n del agua en vol\u00famenes reducidos, y sin comunicaci\u00f3n con el mar que renueve el agua de concentraci\u00f3n normal. Esto se produce en un tipo determinado de medios sedimentarios: las albuferas, en las que existe un brazo de mar individualizado del mismo por una barra de arena, que permite ocasionalmente el paso del agua, pero la a\u00edsla durante largos periodos de tiempo. En estas condiciones, y bajo una fuerte insolaci\u00f3n, el agua se evapora, aumentando progresivamente la concentraci\u00f3n en sales, hasta que durante una tormenta o una pleamar especialmente intensa vuelve a introducir agua de mar en la cuenca, reiniciando el proceso.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-139 alignleft\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Evaporitas.jpg\" alt=\"\" width=\"416\" height=\"564\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Evaporitas.jpg 1000w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Evaporitas-221x300.jpg 221w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Evaporitas-755x1024.jpg 755w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Evaporitas-768x1041.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 416px) 100vw, 416px\" \/>En cualquier caso, el contenido medio en sales de los mares y oc\u00e9anos permite establecer la naturaleza de las sales que precipitan a partir del agua de mar: en primer lugar se alcanza la saturaci\u00f3n en sulfato c\u00e1lcico, que es el menos soluble, as\u00ed que ser\u00e1n yeso o anhidrita los primeros minerales que precipiten. A continuaci\u00f3n se produce la saturaci\u00f3n en cloruro s\u00f3dico, produci\u00e9ndose la precipitaci\u00f3n de halita. Por \u00faltimo precipitan los cloruros de potasio y magnesio (silvina, carnalita&#8230;), que son los m\u00e1s solubles. A menudo estos minerales aparecen constituyendo capas dentro de las formaciones evapor\u00edticas, con yeso en las capas basales, halita en las intermedias, y sales pot\u00e1sicas y magn\u00e9sicas en las m\u00e1s altas (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/evap.html\">ver figura<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sobre este modelo general, en cada cuenca concreta suele darse un predominio de unos u otros minerales: en algunos casos ser\u00e1 el yeso (a menudo acompa\u00f1ado de anhidrita) el mineral mayoritario, lo que permite su explotaci\u00f3n, en otros, el cloruro s\u00f3dico (halita), y en otros, los cloruros de potasio y magnesio [silvina (KCl), carnalita (KMgCl<sub>3<\/sub>\u00a0\u00b7 6 H<sub>2<\/sub>O), polihalita (K<sub>2<\/sub>Ca<sub>2<\/sub>Mg(SO<sub>4<\/sub>)<sub>4<\/sub>\u00a0\u00b7 2 H<sub>2<\/sub>O, como m\u00e1s importantes].<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Este \u00faltimo tipo constituye los yacimientos de este grupo de mayor valor econ\u00f3mico, los denominados yacimientos pot\u00e1sicos, de los que se extraen las sales pot\u00e1sicas o \u00abpotasas\u00bb, para su uso como fertilizante. Para que se formen este tipo de yacimientos, se requieren condiciones geol\u00f3gicas y clim\u00e1ticas muy extremas: cuencas relativamente profundas, de ambiente marino confinado, y sometidas a condiciones clim\u00e1ticas de gran aridez.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a las aplicaciones de este tipo de rocas, son tan variadas como su propia naturaleza: las ricas en yeso se explotan para obtener material de construcci\u00f3n (la escayola, obtenida por calcinaci\u00f3n del yeso), las ricas en halita, para obtener cloruro s\u00f3dico, para su empleo industrial en la obtenci\u00f3n de cloro y sus derivados, y sosa y sus derivados, as\u00ed como para la industria alimentaria, mientras que las sales pot\u00e1sicas se explotan para obtener fertilizantes, como ya se ha expresado, y para fabricaci\u00f3n de jabones, vidrios especiales, cer\u00e1micas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Yacimientos importantes a nivel mundial son los de Rusia (Solikamsk en los Urales, Soligorsk en Bielorrusia), Canad\u00e1 (Saskatchewan y New Brunswick) Alemania (Hannover y Stassfurt). Es Espa\u00f1a los yacimientos evapor\u00edticos m\u00e1s importantes se localizan en las series Terciarias de la zona externa del Pirineo \u2013 Valle del Ebro(Suria-Cardona), en la Cordillera Cant\u00e1brica (Cabez\u00f3n de la Sal), y en general, en las cuencas marinas terciarias, como la depresi\u00f3n del Guadalquivir.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Datos de producci\u00f3n espa\u00f1ola de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">yeso<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">halita<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">sales pot\u00e1sicas<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Evaporitas lacustres<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los lagos contienen por lo general aguas dulces, pero en ocasiones pueden llegar a contener aguas ricas en sales, que pueden ser distintas a las que encontramos en el mar, al menos cuantitativamente. En concreto, tres son los tipos de yacimientos minerales que pueden formarse a partir de las aguas de lagos salinos intracontinentales: dep\u00f3sitos de sales sulfatadas s\u00f3dicas (thenardita, glauberita) o magn\u00e9sicas (epsomita), dep\u00f3sitos de carbonatos alcalinos (trona, natron), y dep\u00f3sitos de arcillas especiales (sepiolita, palygorskita). De ellos tienen importancia sobre todo los de sulfato s\u00f3dico y arcillas especiales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los de\u00a0<strong>sulfato s\u00f3dico<\/strong>\u00a0constituyen acumulaciones estratificadas de estos minerales (thenardita y glauberita mayoritarios, a menudo acompa\u00f1ados de otras sales, como halita, yeso, polihalita, y otros sulfatos m\u00e1s o menos complejos e hidratados de Na, Ca y Mg, fundamentalmente, a menudos interestratificados tambi\u00e9n con niveles arcillosos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Se explotan para la extracci\u00f3n del sulfato s\u00f3dico puro, que se emplea sobre todo en la fabricaci\u00f3n de detergente s\u00f3lido, en sustituci\u00f3n de los fosfatos, que producen efectos medioambientales indeseados (eutrofizaci\u00f3n). Tambi\u00e9n, en la fabricaci\u00f3n del papel kraft, y de vidrios especiales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las principales \u00e1reas de explotaci\u00f3n de estos yacimientos son los lagos salinos del Norte-Centro de EE.UU. y Sur-Centro de Canad\u00e1 (el Gran Lago Salado, de Salt Lake City, Utah, como m\u00e1s importante), el Lago Searles. En Espa\u00f1a existen tambi\u00e9n importantes yacimientos de este tipo, intercalados en los sedimentos terciarios de las cuencas de Madrid (los m\u00e1s importantes: Villaconejos, M. y Villarrubia de Santiago, Toledo) y del Ebro (Alcandrade-Arr\u00fabal, La Rioja y San Adri\u00e1n, Navarra).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">Producci\u00f3n espa\u00f1ola<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El otro tipo de yacimientos que pueden formarse en este tipo de cuencas son los de\u00a0<strong>arcillas especiales, fibrosas<\/strong>\u00a0(<strong><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Arcillas.htm#sepiol\">sepiolita<\/a>&#8211;<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Arcillas.htm#sepiol\">palygorskita<\/a><\/strong>). En concreto, se se\u00f1ala que la palygorskita es caracter\u00edstica de ambientes marinos, mientras que la sepiolita lo es de ambientes continentales. El origen estar\u00eda en la precipitaci\u00f3n qu\u00edmica directa de este mineral en medios evapor\u00edticos at\u00edpicos (fundamentalmente pantanos de regiones \u00e1ridas) caracterizados por la escasez de aniones cloruro y sulfato y la abundancia de cationes, especialmente Mg. Suelen constituir masas lentejonares, de espesor y continuidad lateral variable, intercaladas entre materiales detr\u00edtico-carbonatados, a menudo directamente relacionados con secuencias evapor\u00edticas t\u00edpicas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Datos de producci\u00f3n espa\u00f1ola de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">sepiolita<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">palygorskita<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Evaporitas de medios des\u00e9rticos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En los grandes desiertos la meteorizaci\u00f3n qu\u00edmica act\u00faa generando sales solubles que quedan durante largos periodos de tiempo sobre las rocas a partir de las cuales se forman. Pero cuando se producen lluvias torrenciales, escasas pero no excesivamente infrecuentes en estos climas, se produce el lavado de estas sales, que forman grandes charcas, que al cesar las lluvias se evaporan r\u00e1pidamente y producen la concentraci\u00f3n de las sales arrastradas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En estas condiciones se forman concentraciones salinas de composici\u00f3n muy variable, en funci\u00f3n de la naturaleza de las rocas existentes en la zona. Ejemplos conocidos son el Salar de Atacama, en\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Roberto\/Andes\/Metalogenesis_Andina.htm\">Chile<\/a>, en el que se produce la concentraci\u00f3n de halita enriquecida en elementos como Mg, K, Li y B (<a href=\"http:\/\/www.cncusa.com\/orederived.html\">ver la gama de productos<\/a>), el Valle de la Muerte, en el Desierto de Mojave (SE de California, EE.UU.), en el que el mineral concentrado es el b\u00f3rax, o las zonas des\u00e9rticas de alta monta\u00f1a (Himalaya) de Cachemira (India), en la que tambi\u00e9n se localizan lagos ricos en dep\u00f3sitos de b\u00f3rax.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos de azufre<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El azufre nativo a menudo se encuentra asociado a los yacimientos de yeso evapor\u00edtico, como consecuencia de la acci\u00f3n de bacterias sulforreductoras, que transforman el sulfato en sulfuro, que se reduce a su vez para dar azufre nativo. Se forman as\u00ed concentraciones masivas de azufre sedimentario, que junto con las de origen volc\u00e1nico constituyen los principales tipos de yacimientos de este elemento. No se pueden considerar, por tanto, yacimientos qu\u00edmicos en sentido estricto, sino bioqu\u00edmico, aunque aparecen asociados a los yacimientos qu\u00edmicos de evaporitas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es interesante describir brevemente el m\u00e9todo de explotaci\u00f3n utilizado para este elemento: el denominado \u00ab<em>m\u00e9todo Frasch<\/em>\u00ab, consistente en la inyecci\u00f3n de agua sobrecalentada o de vapor de agua en las formaciones que contienen este elemento, debido a que \u00e9ste funde a 112\u00baC, y a 160\u00baC constituye un l\u00edquido de viscosidad muy baja, que fluye con gran facilidad y puede ser bombeado hasta superficie.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Evaporitas y halocinesis o diapirismo<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Un car\u00e1cter com\u00fan en los yacimientos de evaporitas, que afecta a su morfolog\u00eda respecto a las series sedimentarias que los albergan, es que pueden haber sufrido los efectos del proceso denominado diapirismo o halocinesis, es decir, el movimiento de las masas salinas a lo largo de series sedimentarias para dar origen a los denominados diapiros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Este fen\u00f3meno est\u00e1 relacionado con dos caracter\u00edsticas t\u00edpicas de estos materiales: su baja densidad y su comportamiento mec\u00e1nico, de car\u00e1cter viscoso. De esta forma, cuando una capa potente, o toda una formaci\u00f3n de estos materiales intercalados entre otros m\u00e1s densos sufre una incipiente deformaci\u00f3n tect\u00f3nica que implica la formaci\u00f3n de un bucle, se produce una cierta migraci\u00f3n de material hacia la zona del bucle que incrementa localmente el espesor de la capa o formaci\u00f3n en ese punto. Este aumento de potencia implica tambi\u00e9n un aumento de volumen, y a su vez, un aumento del empuje de Arqu\u00edmedes producido por la diferencia de densidad entre estas rocas y las situadas por encima y debajo, que se traduce en el desencadenamiento de un proceso de ascenso de los materiales, formado el diapiro propiamente dicho. La morfolog\u00eda final de estos diapiros puede ser muy variada, en funci\u00f3n de distintos factores, entre los que destacan la potencia original de la capa o formaci\u00f3n salina, y la naturaleza y comportamiento mec\u00e1nico de las rocas suprayacentes, afectadas por el proceso de halocinesis.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Este proceso es, por tanto, el responsable de que las evaporitas, a pesar de tratarse de rocas sedimentarias, a menudo formando parte de series sedimentarias de regiones muy poco afectadas por deformaci\u00f3n tect\u00f3nica, no se encuentren constituyendo capas horizontales, perfectamente interestratificadas en las series originales, sino formando estas estructuras, de morfolog\u00edas m\u00e1s o menos complejas, y que incluso pueden mostrar actividad a escala de observaci\u00f3n directa, como es el caso, por ejemplo, del diapiro de Cardona (Barcelona), en el que se registran ascensos anuales de 5 a 10 mm.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos de hierro<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El hierro, en forma de \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos, constituye un metal que se acumula en determinados medios sedimentarios, dando origen a yacimientos que llegan a ser de enormes dimensiones. En el detalle, existe una gran variedad de tipos de concentraciones de \u00f3xidos\/hidr\u00f3xidos de hierro de origen sedimentario, que van desde las grandes acumulaciones de tipo BIF, hasta las peque\u00f1as costras ferruginosas que se forman en algunas fuentes, o los n\u00f3dulos de goethita que se forman en medios pantanosos (\u00abhierros de los pantanos\u00bb). De entre todas estas variedades, las de mayor inter\u00e9s minero son dos: las de tipo BIF, y los denominados \u00ab<em>ironstones<\/em>\u00ab.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los BIF (<em>Banded Iron Formations<\/em>) o Formaciones de hierro bandeadas, corresponden a alternancias milim\u00e9tricas a centim\u00e9tricas de \u00f3xidos de hierro con jaspes (foto 1). Llegan a tener decenas de metros de espesor (foto 2), y contienen \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos de hierro: hematites en los que no han sido afectados por metamorfismo regional, y magnetita en los que s\u00ed han sufrido este proceso (la mayor parte)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0 \u00a0\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-140\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image002.jpg\" alt=\"\" width=\"370\" height=\"236\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image002.jpg 370w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image002-300x191.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 370px) 100vw, 370px\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-141\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image004.jpg\" alt=\"\" width=\"333\" height=\"236\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image004.jpg 333w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image004-300x213.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 333px) 100vw, 333px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El origen de estos yacimientos tipo BIF ha sido objeto de debate hasta fecha reciente, en que se ha establecido su origen como probablemente relacionado con el cambio en el quimismo de la atm\u00f3sfera terrestre: originalmente \u00e9sta no conten\u00eda ox\u00edgeno, siendo por tanto de car\u00e1cter reductor. En estas condiciones, el hierro presente en las rocas era f\u00e1cilmente puesto en disoluci\u00f3n en forma de Fe<sup>2+<\/sup>, altamente soluble. De esta forma, los oc\u00e9anos terrestres llegar\u00edan a contener grandes cantidades de hierro en disoluci\u00f3n. Con la aparici\u00f3n de la vida, las bacterias primitivas comenzar\u00edan a generar ox\u00edgeno como consecuencia de su metabolismo fotosint\u00e9tico, consumiendo CO<sub>2<\/sub>\u00a0y agua para producir ox\u00edgeno. La concentraci\u00f3n de \u00e9ste en el aire ir\u00eda aumentando, y dio origen a la posibilidad de oxidar al hierro disuelto en los oc\u00e9anos, dando origen a \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos (hematites-goethita) que precipitar\u00edan para dar estas Formaciones.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los\u00a0<em>Ironstones<\/em>\u00a0corresponden a capas de espesor m\u00e9trico de \u00f3xidos e hidr\u00f3xidos de hierro con texturas ool\u00edticas que aparecen intercalados en secuencias marinas someras, de calizas limos y areniscas, de edades variadas. Su origen es a\u00fan discutido, y podr\u00edan haberse formado como consecuencia de la erosi\u00f3n y redep\u00f3sito de formaciones later\u00edticas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos de manganeso<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Los \u00f3xidos de manganeso constituyen yacimientos de tipolog\u00eda muy variada, que van desde tipolog\u00edas epigen\u00e9ticas, filonianas, a claramente sedimentarias, y dentro de esta categor\u00eda podemos di ferenciar entre los estrictamente sedimentarios, no ligados a actividad volc\u00e1nica, y los claramente relacionados con \u00e9sta, que se estudian en el\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#MnCC\">cap\u00edtulo 11<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">A su vez, los yacimientos puramente sedimentarios de manganeso pueden ser de dos tipos claramente diferenciados:<\/p>\n<ol style=\"font-weight: 400\">\n<li>Los que se localizan en \u00e1reas marginales de cuencas eux\u00ednicas (reductoras), que constituyen acumulaciones pisol\u00edticas u ool\u00edticas de estos minerales (normalmente, pirolusita y criptomelana), a menudo asociados con carbonatos de manganeso (rodocrosita), que llegan a ser tambi\u00e9n explotables.<\/li>\n<li>Los que se localizan en los fondos oce\u00e1nicos profundos, que constituyen acumulaciones nodulares de \u00f3xidos de Mn, a menudo con ciertos contenidos en Cr y \u00bfqu\u00e9 mas?. Su formaci\u00f3n parece estar relacionada con actividad hidrotermal submarina, aunque no en su proximidad inmediata.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Alonso, H.; Risacher, F. (1996)\u00a0<em>Geoqu\u00edmica del Salar de Atacama, parte 1: origen de los componentes y balance salino<\/em>. Revista Geol\u00f3gica de Chile, 23-2, 113-122.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Gal\u00e1n, E. (1992).\u00a0<em>Palygoskita y sepiolita.<\/em>\u00a0<strong>In<\/strong>: J. Gac\u00eda Guinea &amp; J. Mart\u00ednz Fr\u00edas (eds.)\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a.<\/em>\u00a0Ed. Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas, Madrid, 71-94.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Garc\u00eda del Cura, M.A.; Ord\u00f3\u00f1ez, S. (1991).\u00a0<em>El sulfato s\u00f3dico natural: Caracter\u00edsticas generales y yacimientos<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: R. Lunar &amp; R. Oyarzun (eds.)\u00a0<em>Yacimientos minerales. T\u00e9cnicas de estudio \u2013 Tipos \u2013 Evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica \u2013 Exploraci\u00f3n.<\/em>\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces, Madrid, 1211-1228.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ord\u00f3\u00f1ez, S.; Garc\u00eda del Cura, M.A. (1991)\u00a0<em>El sulfato s\u00f3dico natural en Espa\u00f1a: Las sales s\u00f3dicas de la Cuenca de Madrid<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: R. Lunar &amp; R. Oyarzun (eds.)\u00a0<em>Yacimientos minerales. T\u00e9cnicas de estudio \u2013 Tipos \u2013 Evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica \u2013 Exploraci\u00f3n<\/em>. Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces, Madrid, 1229-1250.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ort\u00ed, R.; Rosell, L.; Salvany, J.M. (1991).\u00a0<em>Dep\u00f3sitos evapor\u00edticos de Espa\u00f1a: Aspectos geol\u00f3gicos y recursos.<\/em><strong>In<\/strong>: R. Lunar &amp; R. Oyarzun (eds.)\u00a0<em>Yacimientos minerales. T\u00e9cnicas de estudio \u2013 Tipos \u2013 Evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica \u2013 Exploraci\u00f3n.<\/em>\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces, Madrid, 1171-1210.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ram\u00edrez, A. (1991).\u00a0<em>Yacimientos pot\u00e1sicos<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: R. Lunar &amp; R. Oyarzun (eds.)\u00a0<em>Yacimientos minerales. T\u00e9cnicas de estudio \u2013 Tipos \u2013 Evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica \u2013 Exploraci\u00f3n<\/em>. Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces, Madrid, 645-672.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Risacher, F.; Alonso, H. (1996).\u00a0<em>Geoqu\u00edmica del Salar de Atacama, parte 2: Evoluci\u00f3n de las aguas<\/em>. Revista Geol\u00f3gica de Chile, 23-2, 123-134.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Salvany, J.M.; Ort\u00ed Cabo, F. (1991)\u00a0<em>El yacimiento glauber\u00edtico de Alcanadre: Procesos sedimentarios y diagen\u00e9ticos (Mioceno Inferior, Cuenca del Ebro).<\/em><strong>In<\/strong>: R. Lunar &amp; R. Oyarzun (eds.)\u00a0<em>Yacimientos minerales. T\u00e9cnicas de estudio \u2013 Tipos \u2013 Evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica \u2013 Exploraci\u00f3n.<\/em>\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces, Madrid, 1251-1274.<\/p>\n<h3>9.- Recursos energ\u00e9ticos de origen org\u00e1nico<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09HNat\">Hidrocarburos naturales<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09GNatur\">Gas natural<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09Crudo\">El crudo \u00f3 petr\u00f3leo l\u00edquido<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09Solid\">Los hidrocarburos s\u00f3lidos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09Carbon\">El carb\u00f3n<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09CompProp\">Composici\u00f3n y propiedades<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09ClasCarb\">Clasificaci\u00f3n del carb\u00f3n<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09OrigenCarb\">Origen<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T9Carbonizaci%C3%B3n\">Carbonizaci\u00f3n o coalificaci\u00f3n<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#T09Bib\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<h3>9.- Recursos energ\u00e9ticos de origen org\u00e1nico<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Se incluyen aqu\u00ed fundamentalmente el carb\u00f3n y los hidrocarburos naturales (petr\u00f3leo y gas), que se forman no como consecuencia de la acumulaci\u00f3n de los restos inorg\u00e1nicos de organismos (sedimentaci\u00f3n bioqu\u00edmica, que hemos visto en el Tema 7), sino de la acumulaci\u00f3n, degradaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de los propios restos org\u00e1nicos de estos organismos. La principal diferencia entre los tipos se\u00f1alados es que el carb\u00f3n se forma fundamentalmente a partir de restos de vegetales superiores (hojas, tallos, troncos&#8230;), mientras que petr\u00f3leo y gas se forman a partir de microorganismos (plancton, algas, bacterias&#8230;).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Hidrocarburos naturales<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/oil.htm\">petr\u00f3leo<\/a>\u00a0y el gas natural, los\u00a0<em>hidrocarburos f\u00f3siles<\/em>, est\u00e1n constituidos casi exclusivamente por hidrocarburos, es decir, compuestos org\u00e1nicos, m\u00e1s o menos complejos, de Carbono e Hidr\u00f3geno, mezclados en proporciones diversas entre s\u00ed, y con otros compuestos qu\u00edmicos: su composici\u00f3n elemental se muestra en la Tabla 1.<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table class=\"MsoNormalTable\" style=\"width: 300.75pt;border: outset black 1.0pt\" border=\"1\" width=\"401\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">ELEMENTO<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">RANGO (%)<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">T\u00cdPICO (%)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Carbono<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">85-95<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">85<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Hidr\u00f3geno<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">5-15<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">13<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Azufre<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">&lt; 5<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">1,3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Ox\u00edgeno<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">&lt; 2<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">0,5<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Nitr\u00f3geno<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">&lt; 0,9<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">0,2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 31.38%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"31%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Metales<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 34.3%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"34%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\">&lt; 0,1<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 32.34%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"32%\">\n<p class=\"MsoNormal\">\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 99.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" colspan=\"3\" valign=\"top\" width=\"99%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Tabla 1.- Composici\u00f3n elemental del crudo<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p class=\"MsoNormal\">En cuanto a<br \/>\nsu composici\u00f3n molecular, es la siguiente:<\/p>\n<ol style=\"margin-top: 0pt\" start=\"1\" type=\"1\">\n<li class=\"MsoNormal\">Hidrocarburos<br \/>\nsaturados (50-60%)<\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"margin-top: 0pt\" start=\"1\" type=\"a\">\n<li class=\"MsoNormal\">n-alcanos<br \/>\n(15-20%)<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 81.0pt\">gaseosos: C<sub>1<\/sub> a C<sub>4<\/sub><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 81.0pt\">l\u00edquidos: C<sub>5<\/sub> a C<sub>15<\/sub><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 81.0pt\">s\u00f3lidos: C<sub>=&gt;16<\/sub><\/p>\n<ol style=\"margin-top: 0pt\" start=\"1\" type=\"1\">\n<li style=\"list-style-type: none\">\n<ol style=\"margin-top: 0pt\" start=\"2\" type=\"a\">\n<li class=\"MsoNormal\">Isoalcanos<br \/>\n(10-20%)<\/li>\n<li class=\"MsoNormal\">Cicloalcanos<br \/>\n(20-40%)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li class=\"MsoNormal\">Hidrocarburos<br \/>\nno saturados (25-40%)<\/li>\n<li class=\"MsoNormal\">Resinas<br \/>\no asfaltenos (0-40%)<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Hidrocarburos no saturados (25-40%)<\/li>\n<li>Resinas o asfaltenos (0-40%)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los Hidrocarburos naturales se originan como un paso intermedio de la degradaci\u00f3n de la materia org\u00e1nica, en medio anaerobio, y en un rango concreto de presiones y temperaturas. El producto intermedio que da origen a estos productos, a partir de las rocas que lo contienen, recibe el nombre de\u00a0<strong>ker\u00f3geno<\/strong>. Los hidrocarburos se forman en rocas arcillosas que contienen este ker\u00f3geno (rocas madre). Sin embargo, para poder ser explotables (extra\u00edbles por bombeo), estos hidrocarburos han de\u00a0<strong>migrar<\/strong>\u00a0a rocas porosas y permeables (las rocas almac\u00e9n) y quedar atrapados por alg\u00fan mecanismo que impida que la migraci\u00f3n los lleva hasta la superficie: las\u00a0<strong>trampas petrol\u00edferas<\/strong>. Estas pueden ser de muy diversos tipos, aunque las m\u00e1s comunes corresponden a pliegues anticlinales. La\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Trampa2.jpg\">figura 1<\/a>\u00a0muestra una trampa mixta, formada por un anticlinal y un a falla, mientras que la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/TrampasyReservas.jpg\">figura 2<\/a>, muestra a su vez la distribuci\u00f3n de las reservas mundiales de crudo en grandes yacimientos en los diferentes tipos de trampas, observ\u00e1ndose como la mayor parte corresponde a las estructuras anticlinales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-144\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image04-.jpg\" alt=\"\" width=\"319\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image04-.jpg 319w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image04--300x235.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 319px) 100vw, 319px\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-145\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/TrampasyReservas.jpg\" alt=\"\" width=\"362\" height=\"275\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/TrampasyReservas.jpg 550w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/TrampasyReservas-300x228.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 362px) 100vw, 362px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La explicaci\u00f3n a esta diferencia est\u00e1 en que, como muestra la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM9.html#img3\">figura 3<\/a>, los anticlinales act\u00faan a modo de b\u00f3vedas, abarcando una amplia zona receptora, mientras que otras, como los cambios de facies, recogen \u00fanicamente crudo procedente de la propia capa, o de las inmediatamente adyacentes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-146 aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/files\/2018\/05\/CapacidadTrampas.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"188\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los hidrocarburos en la naturaleza aparecen en tres formas principales:<\/p>\n<ul>\n<li>Como gas natural<\/li>\n<li>Como petr\u00f3leo crudo, l\u00edquido<\/li>\n<li>Como arenas asf\u00e1lticas (<em>tar sands<\/em>) y pizarras bituminosas (<em>oil shales<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Gas Natural<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El gas natural se encuentra en dos tipos de yacimientos:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Yacimientos de gas individualizado<\/li>\n<li>Yacimientos asociados a los de petr\u00f3leo, en las zonas altas de los mismos, o en disoluci\u00f3n en la fase l\u00edquida.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los yacimientos de gas natural est\u00e1n compuestos fundamentalmente por metano, que llega a constituir hasta el 100% de los mismos (gas seco). Adem\u00e1s, puede incluir otros hidrocarburos gaseosos, como etano, propano, butano, etc., en proporci\u00f3n decreciente con el n\u00famero de Carbonos. Otros constituyentes, minoritarios pero frecuentes, son: H<sub>2<\/sub>S, N<sub>2<\/sub>, He, Ar, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Su poder calor\u00edfico constituye la base de su inter\u00e9s econ\u00f3mico. Es variable, seg\u00fan la composici\u00f3n espec\u00edfica del gas. El valor medio es de 38 a 40 megajulio\/Kg, \u00f3 9.500-10.000 Cal\/gr.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>El Crudo \u00f3 Petr\u00f3leo l\u00edquido<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Est\u00e1 constituido por hidrocarburos l\u00edquidos fundamentalmente, y puede tener en soluci\u00f3n hidrocarburos gaseosos (los denominados crudos ligeros), o s\u00f3lidos (crudos pesados). La constituci\u00f3n t\u00edpica es la que se muestra en la primera parte del Tema. Otros constituyentes pueden ser: compuestos sulfurados en diversas formas org\u00e1nicas, compuestos nitrogenados, tambi\u00e9n de car\u00e1cter org\u00e1nico, y compuestos oxigenados, como los \u00e1cidos grasos. Sus caracter\u00edsticas f\u00edsicas y econ\u00f3micas est\u00e1n muy relacionadas con la composici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El car\u00e1cter m\u00e1s importante de los crudos es su\u00a0<strong>densidad<\/strong>, ya que es un reflejo directo de su composici\u00f3n qu\u00edmica. Aumenta con el porcentaje de hidrocarburos y productos pesados, en especial de resinas y asfaltenos. Disminuye con la temperatura a la que se encontraba el petr\u00f3leo en su ambiente de generaci\u00f3n, lo que implica que los yacimientos profundos, enterrados a mayores profundidades, contendr\u00e1n crudos menos densos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La densidad se expresa en gr\/ml, o en gr\/cm<sup>3<\/sup>, o, m\u00e1s com\u00fanmente, en grados API, que evolucionan inversamente:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; 1 gr\/ml (igual que el agua) = 10\u00ba API (crudos pesados)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; 0.77 gr\/ml = 50\u00ba API (crudos ligeros)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Este par\u00e1metro es un criterio muy representativo de la calidad econ\u00f3mica del crudo, y se utiliza para fijar su precio. Los t\u00e9rminos comerciales que se utilizan son: crudos ligeros (31.1\u00baAPI); medios (22.3-31.1\u00baAPI); pesados (10-22.3\u00baAPI) y extrapesados (&lt;10\u00baAPI).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Por otra parte, su principal caracter\u00edstica desde el punto de vista econ\u00f3mico es su\u00a0<strong>poder calor\u00edfico<\/strong>, que hace que sean utilizables como fuentes de energ\u00eda. Este par\u00e1metro var\u00eda en funci\u00f3n de la densidad, y, por tanto, de la composici\u00f3n qu\u00edmica concreta:<\/p>\n<p>11.700 &#8211; 11.100 cal\/gr. para un crudo de 0.7 a 0.8<\/p>\n<p>11.100 &#8211; 10.675 cal\/gr. para un crudo de 0.8 a 0.9<\/p>\n<p>10.675 a 10.500 cal\/gr. para un crudo de 0.9 a 0.95<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">As\u00ed, el poder calor\u00edfico es mayor para los crudos ligeros que para los pesados.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como comparaci\u00f3n, una hulla presenta un poder calor\u00edfico entre 5.600 y 8.000 cal\/gr, con lo que, a efectos de poder calor\u00edfico:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">1,5 t carb\u00f3n = 1 t petr\u00f3leo = 1.000 m<sup>3<\/sup>\u00a0gas<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La principal\u00a0<strong>aplicaci\u00f3n<\/strong>\u00a0del crudo es para\u00a0<strong>obtenci\u00f3n de energ\u00eda<\/strong>, a trav\u00e9s de sus productos refinados: gasolina, gas-oil (diesel), fuel-oil, keroseno, etc. Otros usos: materia prima para la industria\u00a0<strong>petroqu\u00edmica<\/strong>\u00a0(pol\u00edmeros, etc.); materia prima para\u00a0<strong>lubrificantes<\/strong>\u00a0(aceites y grasas para motores);\u00a0<strong>aglomerantes asf\u00e1lticos<\/strong>\u00a0(fracciones pesadas).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Los Hidrocarburos s\u00f3lidos<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Se incluyen aqu\u00ed los hidrocarburos naturales de car\u00e1cter s\u00f3lido. Pueden ser de dos tipos diferentes: hidratos de metano, y bit\u00famenes y asfaltos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Los hidratos de metano<\/strong>\u00a0son poco abundantes, aunque actualmente se han localizado acumulaciones importantes en el l\u00edmite plataforma continental \u2013 talud, cuya importancia econ\u00f3mica y posibilidades de explotaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1n por determinar.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>La familia de los bit\u00famenes<\/strong>\u00a0es m\u00e1s importante, ya que aparece en dos tipos de yacimientos ya bien conocidos:\u00a0<strong>arenas asf\u00e1lticas<\/strong>\u00a0(<em>tar sands<\/em>), y\u00a0<strong>pizarras bituminosas<\/strong>\u00a0(<em>oil shales<\/em>). Los bit\u00famenes se pueden definir, desde el punto de vista de explotaci\u00f3n, como mezclas viscosas naturales de hidrocarburos de mol\u00e9cula muy pesada, y productos sulfurosos minoritarios. Su alta densidad y viscosidad impide su explotaci\u00f3n convencional por bombeo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los hidrocarburos semirrefinados que se pueden extraer de los bit\u00famenes reciben el nombre de\u00a0<strong>crudos sint\u00e9ticos<\/strong>. Las rocas que contienen proporciones importantes de estos bit\u00famenes pueden ser de dos tipos: Arenas asf\u00e1lticas y pizarras bituminosas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Las Arenas asf\u00e1lticas<\/strong>\u00a0son rocas sedimentarias de tipo arenas gruesas, bien clasificadas, porosas y permeables, consolidadas o no, que contienen productos petrol\u00edferos pesados, en las que el bitumen representa del orden del 18 al 20% en peso de la roca. Su viscosidad es muy elevada, por lo que no pueden ser recuperados por medios tradicionales. Desde el punto de vista geoqu\u00edmico, est\u00e1n formadas fundamentalmente por asfaltenos y productos complejos ricos en nitr\u00f3geno, azufre, ox\u00edgeno, frente a productos saturados y ligeros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Las pizarras bituminosas<\/strong>\u00a0son rocas sedimentarias pel\u00edticas (arcillosas), menos a menudo carbonatadas (margas), ricas en ker\u00f3geno y pobres en bitumen (0.5-5%), y capaces de producir hidrocarburos por pir\u00f3lisis, a unos 500\u00baC. Ocasionalmente reciben la denominaci\u00f3n de \u00abesquistos bituminosos\u00bb, lo que resulta equ\u00edvoco con respecto a su naturaleza petrogr\u00e1fica, puesto que nunca se trata de materiales metam\u00f3rficos. La materia org\u00e1nica que contienen est\u00e1 formada por restos de algas lacustres o marinas. Su composici\u00f3n qu\u00edmica es muy variable y compleja, generalmente con altas relaciones H\/C (1.25-1.75), y con relaciones O\/C entre 0.2 y 0.02.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>El carb\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El carb\u00f3n es una roca sedimentaria combustible con m\u00e1s del 50% en peso y m\u00e1s del 70% en volumen de materia carbonosa, formada por compactaci\u00f3n y maduraci\u00f3n de restos vegetales superiores, como consecuencia de la evoluci\u00f3n de esta materia org\u00e1nica de origen vegetal que se acumula en determinadas cuencas sedimentarias.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista estratigr\u00e1fico, es una roca sedimentaria organocl\u00e1stica de grano fino, compuesta esencialmente por restos litificados de plantas, que aparece constituyendo secuencias caracter\u00edsticas que reciben el nombre de\u00a0<em>ciclotemas<\/em>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-147 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image02.jpg\" alt=\"\" width=\"90\" height=\"273\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;text-align: center\">Ciclotemas<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Composici\u00f3n y propiedades<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Dentro de la composici\u00f3n qu\u00edmica del carb\u00f3n se debe diferenciar entre los datos correspondientes a la estructura qu\u00edmica del carb\u00f3n, y los correspondientes a su composici\u00f3n elemental. As\u00ed mismo, es necesario diferenciar aquellos datos relacionados con la medida de algunos par\u00e1metros de importancia tecnol\u00f3gica. Otros par\u00e1metros de gran importancia en la actualidad son los referidos al contenido en elementos menores que puedan liberarse durante el proceso de combusti\u00f3n, y que pueden tener efectos nocivos para la salud humana o del medio ambiente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Los par\u00e1metros tecnol\u00f3gicos<\/strong>\u00a0que se utilizan para definir un carb\u00f3n son: el contenido en humedad, la proporci\u00f3n de vol\u00e1tiles, el contenido en cenizas, y el poder calor\u00edfico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El\u00a0<em>contenido en humedad<\/em>\u00a0es el contenido en agua libre, y se determina por la p\u00e9rdida de peso relativa de la muestra calentada a 107\u00baC durante una hora en una atm\u00f3sfera inerte.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La\u00a0<em>proporci\u00f3n de vol\u00e1tiles<\/em>\u00a0viene dada por la p\u00e9rdida de peso de una muestra seca por calentamiento a temperaturas entre 875 y 1050\u00baC fuera del contacto con el aire.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El\u00a0<em>contenido en cenizas<\/em>\u00a0se determina por combusti\u00f3n en aire; el residuo, expresado como tanto por ciento con respecto del peso original de la muestra, constituye la expresi\u00f3n de este par\u00e1metro. Ser\u00eda un fiel reflejo del contenido en materia mineral de un carb\u00f3n, de no ser por el hecho de que en la fracci\u00f3n inorg\u00e1nica de \u00e9ste pueden existir carbonatos y sulfuros que se descomponen a esas temperaturas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El\u00a0<em>poder calor\u00edfico<\/em>\u00a0es el calor que se libera durante la combusti\u00f3n de una muestra de carb\u00f3n. Se determina por combusti\u00f3n dentro de un calor\u00edmetro.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otra propiedad importante del carb\u00f3n es su\u00a0<em>densidad<\/em>, que se relaciona de forma directa con su contenido en cenizas. Todos los procesos de lavado y concentraci\u00f3n de carbones se basan en el aprovechamiento de esta propiedad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista\u00a0<strong>elemental<\/strong>, el carb\u00f3n est\u00e1 constituido fundamentalmente por C, H y O, con proporciones menores de N y S.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Clasificaci\u00f3n del carb\u00f3n<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El carb\u00f3n se clasifica seg\u00fan diversos criterios:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211;\u00a0<strong>Tipo<\/strong>: diferencias en el tipo y clase de material vegetal que contenga, traducida a los denominados componentes macrosc\u00f3picos del carb\u00f3n: fusita, durita, clarita y vitrita.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211;\u00a0<strong>Rango<\/strong>: diferencias en el grado de evoluci\u00f3n o carbonizaci\u00f3n que haya sufrido, debidos a las condiciones de presi\u00f3n y temperatura a que hayan estado sometidos. Es la evoluci\u00f3n de turba a lignito, hulla y antracita.<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table class=\"MsoNormalTable\" style=\"width: 67.0%;border: outset black 1.0pt\" border=\"1\" width=\"67%\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 25.54%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"25%\">\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial\">\u00a0<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\"><b><span style=\"font-family: Arial\">Lignito<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\"><b><span style=\"font-family: Arial\">Hulla<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 23.58%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"23%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\"><b><span style=\"font-family: Arial\">Antracita<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25.54%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"25%\">\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial\">Densidad<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">1.1-1.3<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">1.2-1.5<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 23.58%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"23%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">1.4-1.8<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25.54%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"25%\">\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial\">Humedad (%)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">20-50<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">3-25<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 23.58%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"23%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">3-5<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25.54%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"25%\">\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial\">% C<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">27-31<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">37-86<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 23.58%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"23%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">89-98<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25.54%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"25%\">\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial\">% Vol\u00e1tiles<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">25-55<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">25-50<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 23.58%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"23%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">2-14<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 25.54%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"25%\">\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-family: Arial\">P. Calor\u00edfico Cal\/Kg.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">2000-4000<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 24.56%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"24%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">3500-7500<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 23.58%;border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" valign=\"top\" width=\"23%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\"><span style=\"font-family: Arial\">7000-8350<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: inset black 1.0pt;padding: 6.0pt 6.0pt 6.0pt 6.0pt\" colspan=\"4\" valign=\"top\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: center\" align=\"center\"><span style=\"font-family: Arial\">Propiedades del<br \/>\ncarb\u00f3n seg\u00fan su <b>rango<\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211;\u00a0<strong>Grado<\/strong>: clasifica el carb\u00f3n en funci\u00f3n del nivel de impurezas (cenizas) que contenga.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Origen:<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El origen del carb\u00f3n est\u00e1 en relaci\u00f3n evidente con la acumulaci\u00f3n de materia vegetal superior (troncos, ramas, hojas) en cuencas marinas o continentales. Los par\u00e1metros que definen la posibilidad de acumulaci\u00f3n de la materia vegetal que va a dar origen al carb\u00f3n son similares a los que permiten la acumulaci\u00f3n de microorganismos para dar lugar al petr\u00f3leo:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Medios protegidos del influjo detr\u00edtico: la abundancia de dep\u00f3sitos detr\u00edticos resta calidad al carb\u00f3n, y favorece la degradaci\u00f3n de las plantas que se acumular conjuntamente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Profundidad adecuada del medio, para evitar oxidaci\u00f3n y permitir la acumulaci\u00f3n vegetal.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; pH bajo de las aguas, dado que un pH mayor de 5 produce la degradaci\u00f3n de la materia vegetal.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Subsidencia continuada del fondo, para mantener unas condiciones uniformes a lo largo del tiempo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Esta acumulaci\u00f3n se puede producir en el propio medio de vida de las plantas, o en medios distintos al de formaci\u00f3n, como deltas, estuarios o albuferas. Esto permite diferenciar carbones\u00a0<em>aut\u00f3ctonos<\/em>, formados en el propio medio de vida, y\u00a0<em>aloct\u00f3nos<\/em>, formados en un medio diferente al de vida: la materia vegetal ha sufrido un transporte, m\u00e1s o menos largo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Seg\u00fan el tipo de medio de formaci\u00f3n, tambi\u00e9n se diferencian los carbones\u00a0<em>l\u00edmnicos<\/em>\u00a0(formados en medios lacustres), y\u00a0<em>par\u00e1licos<\/em>\u00a0(formados en medio marino).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En concreto, los medios en los que pueden darse procesos de acumulaci\u00f3n de materia vegetal son:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Marismas, saladas o salobres. Son zonas con comunicaci\u00f3n ocasional con el mar, en que se puede producir una importante actividad biol\u00f3gica vegetal.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Zonas pantanosas, ci\u00e9nagas, canales, lagos y charcas intracontinentales, con vegetaci\u00f3n de tipos diversos (herb\u00e1cea, le\u00f1osa, etc.) seg\u00fan su profundidad, condiciones del fondo, temperatura de las aguas, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Manglares de las zonas tropicales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">&#8211; Ambientes fluviales y delt\u00e1icos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Uno de los medios sedimentarios m\u00e1s favorables para la acumulaci\u00f3n de materia carbon\u00edfera que da origen al carb\u00f3n son los\u00a0<strong>deltas<\/strong>, cuyas secuencias estratigr\u00e1ficas normales son muy semejantes a las propias de los ciclotemas, constituidas por alternancias de capas de carb\u00f3n con material arcilloso o arenoso.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Un factor tambi\u00e9n importante es el\u00a0<strong>paleoclima<\/strong>, o sea, el clima imperante en la \u00e9poca de formaci\u00f3n del carb\u00f3n. El m\u00e1s favorable es el paleoclima tropical, generador de vegetaciones exuberantes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otra cuesti\u00f3n importante en cuanto al origen del carb\u00f3n es la\u00a0<strong>edad<\/strong>\u00a0de las series sedimentarias en que aparece: las plantas vasculares aparecen en el Sil\u00farico, y pueblan la superficie de La Tierra en el Dev\u00f3nico. Ello implica que los yacimientos m\u00e1s antiguos de carb\u00f3n conocidos sean de edad Dev\u00f3nica. Posteriormente, se dan yacimientos de carb\u00f3n de todas las edades, pero hay per\u00edodos especialmente favorables:<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table class=\"MsoNormalTable\" style=\"width: 198.0pt;border: outset black 1.0pt\" border=\"1\" width=\"264\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" colspan=\"2\" valign=\"top\">\n<p class=\"MsoNormal\"><b>% sobre Recursos mundiales<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Carbon\u00edfero Inferior<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">1,0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Carbon\u00edfero Medio y Superior<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">14,5<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">P\u00e9rmico<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">24,4<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Tri\u00e1sico<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">0,5<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Jur\u00e1sico<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">14,2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Cret\u00e1cico<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">16,7<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 12.0pt\">\n<td style=\"width: 83.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"83%\">\n<p class=\"MsoNormal\">Pale\u00f3geno y Ne\u00f3geno<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 17.0%;border: inset black 1.0pt;padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;height: 12.0pt\" valign=\"top\" width=\"17%\">\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: right\" align=\"right\">28,7<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ello se explica por factores fundamentalmente paleoclim\u00e1ticos, y de tipo de vegetaci\u00f3n predominante en cada uno de los per\u00edodos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Carbonizaci\u00f3n o Coalificaci\u00f3n<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os se enunciaba la llamada regla de Hill, seg\u00fan la cual a medida que se profundiza en una explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, el contenido en vol\u00e1tiles disminuye. Esta idea simple es la base conceptual en la que se apoya la evoluci\u00f3n de la materia org\u00e1nica durante el enterramiento subsiguiente a la sedimentaci\u00f3n. Es un proceso esencialmente f\u00edsico-qu\u00edmico, con participaci\u00f3n biol\u00f3gica en las primeras etapas, que se conoce con el nombre de carbonizaci\u00f3n o coalificaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los factores que influyen en este proceso son: temperatura, presi\u00f3n y tiempo. Los dos primeros est\u00e1n relacionados con el enterramiento y con el gradiente geot\u00e9rmico: en condiciones normales un enterramiento produce un aumento de presi\u00f3n debido al peso de los sedimentos suprayacentes, y un aumento de temperatura del orden de 33\u00baC\/Km (gradiente geot\u00e9rmico medio), si bien en zonas concretas este gradiente puede ser mucho m\u00e1s alto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El factor tiempo tiene una importancia extraordinaria: la incorporaci\u00f3n de la materia org\u00e1nica a los sedimentos se realiza a trav\u00e9s de geles (geopol\u00edmeros), que sufren procesos de envejecimiento que les llevan primero a deshidratarse, luego a reordenarse y formar mol\u00e9culas con mayor grado de orden, hasta dar formas cristalinas incipientes. Este proceso puede tener lugar independientemente de la temperatura y de la presi\u00f3n, siendo por tanto, solamente funci\u00f3n del tiempo. Esto explica la formaci\u00f3n de carbones en cuencas antiguas que no han sufrido enterramientos importantes, como es el caso de la de Puertollano.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El principal cambio que se produce en la coalificaci\u00f3n (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/carbonizacion.jpg\">figura<\/a>) es el incremento del contenido en carbono frente a vol\u00e1tiles y humedad, acompa\u00f1ado de p\u00e9rdida de ox\u00edgeno en forma de H<sub>2<\/sub>O y CO<sub>2<\/sub>\u00a0(desde valores por encima del 20% hasta valores pr\u00f3ximos a cero en las antracitas) y p\u00e9rdida de hidr\u00f3geno en forma de agua e hidrocarburos ligeros (desde valores del orden del 5,5% a contenidos entre el 2,5 y el 4%) . El contenido en carbono pasa de valores del orden del 65% a por encima del 95%.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-149 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/carbonizacionb.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"259\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En los primeros estadios del proceso (transformaci\u00f3n de la materia vegetal en turba) juega un papel importante la actividad biol\u00f3gica &#8211; bacteriana. En estadios sucesivos los cambios son ya de tipo f\u00edsico &#8211; qu\u00edmico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a las\u00a0<strong>aplicaciones<\/strong>\u00a0del carb\u00f3n, actualmente se explota casi exclusivamente para obtener energ\u00eda el\u00e9ctrica mediante combusti\u00f3n. No obstante, este proceso genera abundantes emisiones de gases de efecto invernadero y otros de efectos t\u00f3xicos (SO<sub>x<\/sub>, NO<sub>x<\/sub>, etc.), por lo que los procesos convencionales t\u00e9rmicos tienden a desaparecer. Una tecnolog\u00eda m\u00e1s limpia es la que se desarrolla en pruebas en la Central T\u00e9rmica de\u00a0<a href=\"http:\/\/www.elcogas.es\/\">ELCOGAS\u00a0<\/a>en Puertollano, correspondiente a un proceso de Gasificaci\u00f3n Integral con Ciclo Combinado (GICC), que produce unos vol\u00famenes de emisiones muy inferiores a las de los procesos convencionales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">AOP. El petr\u00f3leo.\u00a0<a href=\"http:\/\/elpetroleo.aop.es\/indexelpetroleo.asp\">http:\/\/elpetroleo.aop.es\/indexelpetroleo.asp<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Chow, S. Petroqu\u00edmica y sociedad.\u00a0<a href=\"http:\/\/omega.ilce.edu.mx:3000\/sites\/ciencia\/volumen1\/ciencia2\/39\/html\/petroqui.html\">http:\/\/omega.ilce.edu.mx:3000\/sites\/ciencia\/volumen1\/ciencia2\/39\/html\/petroqui.html<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guillemot, J. (1971).\u00a0<em>Geolog\u00eda del Petr\u00f3leo<\/em>.\u00a0Ed. Paraninfo.\u00a0Madrid. 357 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Hunt, J.M. (1995).\u00a0<em>Petroleum geochemistry and geology. 2<sup>nd<\/sup>\u00a0Edition.<\/em>. W.H. Freeman and Co. Nueva York. 743 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Hutchison, Ch.S. (1983)\u00a0<em>Economic Deposits and their tectonic setting<\/em>.\u00a0Cap. 12. Mac Millan Press, London. 365 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Instituto Geol\u00f3gico y Minero de Espa\u00f1a (1985).\u00a0<em>Actualizaci\u00f3n del inventario de recursos nacionales de Carb\u00f3n<\/em>. Ministerio de Industria y Energ\u00eda. Secretar\u00eda de la Energ\u00eda y Recursos Minerales. 217 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Landes, K.K. (1972).\u00a0<em>Geolog\u00eda del Petr\u00f3leo.<\/em>\u00a0Ed. Omega. Barcelo-na. 463 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Levorsen, A.I. (1973).\u00a0<em>Geolog\u00eda del Petr\u00f3leo<\/em>. Ed. Eudeba. Buenos Aires.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Perrodon, A. (1985).\u00a0<em>G\u00e9odynamique p\u00e9troli\u00e8re. Gen\u00e8se et repartition des gisements d&#8217;hydrocarbures<\/em>.\u00a0Ed. Masson-Elf Aquitaine. 385 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Schlumberger. El origen del petr\u00f3leo.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.seed.slb.com\/es\/watch\/makingoi\/\">http:\/\/www.seed.slb.com\/es\/watch\/makingoi\/<\/a><\/p>\n<h3>10.- Rocas y yacimientos ortomagm\u00e1ticos<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-151 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/quarryview.gif\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"294\" \/><br \/>\n<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10ProcMagm\">El proceso magm\u00e1tico<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10RPlut\">Rocas plut\u00f3nicas<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10Granito\">Granito<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10Sienita\">Sienita<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10DiorGabr\">Diorita y gabro<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10Perid\">Peridotita<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10RSubvolc\">Rocas subvolc\u00e1nicas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10YacimOrtom\">Yacimientos met\u00e1licos de origen ortomagm\u00e1tico<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10.html#T10Bibl\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<h3>10.- Rocas y yacimientos ortomagm\u00e1ticos<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 La cristalizaci\u00f3n de los magmas da origen a una gran variedad de minerales, que se asocian para dar origen a las diversas rocas \u00edgneas, que a su vez pueden contener una cierta variedad de concentraciones de determinados minerales de inter\u00e9s econ\u00f3mico. Esta variedad est\u00e1 en relaci\u00f3n con la variedad de procesos implicados en la g\u00e9nesis y evoluci\u00f3n de los magmas desde su formaci\u00f3n en niveles m\u00e1s o menos profundos del planeta hasta su cristalizaci\u00f3n en proximidad de la superficie.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>El proceso magm\u00e1tico<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es un hecho de observaci\u00f3n que existe una gran variedad de magmas, que dan origen a la gran variedad de rocas \u00edgneas que se pueden reconocer en el planeta. Tambi\u00e9n es posible observar c\u00f3mo en t\u00e9rminos generales los magmas (y por consiguiente, las rocas formadas a partir de \u00e9stos) se asocian con situaciones geodin\u00e1micas concretas, es decir, que en situaciones geol\u00f3gicas equivalentes solemos encontrar los mismos tipos de rocas \u00edgneas. De ello se deriva la conclusi\u00f3n de que la formaci\u00f3n de los magmas est\u00e1 \u00edntimamente relacionada con el marco geodin\u00e1mico que se produce en los diversos ambientes derivados de la tect\u00f3nica de placas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ahora bien \u00bfqu\u00e9 es un magma, y c\u00f3mo y porqu\u00e9 se forma? Como definici\u00f3n b\u00e1sica, un magma es un fundido, que en general est\u00e1 formado por una fase l\u00edquida mayoritaria, a la que acompa\u00f1a una fase s\u00f3lida (cristales o fragmentos de rocas) y otra gaseosa, y que se encuentra a temperaturas entre 1.500 y 800\u00baC. La fase l\u00edquida suele estar formada por silicatos fundidos con proporciones muy variables de cationes: Mg, Fe, Ca, Na, K&#8230; Magmas menos comunes son los formados por carbonatos (magmas carbonat\u00edticos), o los formados por sulfuros (magmas sulfurados).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El porqu\u00e9 se forman los magmas est\u00e1 relacionado con cambios puntuales en la termodin\u00e1mica del interior del planeta: en condiciones normales, las capas superficiales de la Tierra (litosfera) est\u00e1n en estado s\u00f3lido, debido a que a pesar de encontrarse a temperaturas lo bastante altas como para estar fundidos, la presi\u00f3n es tambi\u00e9n bastante alta como para incrementar el punto de fusi\u00f3n de los minerales lo suficiente como para evitar esta fusi\u00f3n. Por tanto, para que se produzca fusi\u00f3n ha de producirse una p\u00e9rdida de presi\u00f3n, o un cambio en la composici\u00f3n de la roca que rebaje el punto de fusi\u00f3n de los minerales que la componen, o un incremento sustancial de la temperatura. El primer caso es posible por una descompresi\u00f3n debida a la formaci\u00f3n de fracturas profundas, que liberen la presi\u00f3n interna de la roca, y adem\u00e1s favorezcan el ascenso del magma. El segundo caso tambi\u00e9n se da, y suele ser consecuencia de la adici\u00f3n de vol\u00e1tiles a la roca (agua, CO<sub>2<\/sub>&#8230;) durante procesos geol\u00f3gicos concretos (sobre todo, la deshidrataci\u00f3n de corteza durante la subducci\u00f3n). El tercer caso se produce como consecuencia de la formaci\u00f3n de las denominadas plumas mant\u00e9licas (puntos calientes), que son fen\u00f3menos que incrementan la temperatura de \u00e1reas profundas del planeta de cierta extensi\u00f3n. Otra posibilidad en este mismo sentido es que el incremento de temperatura que origina la fusi\u00f3n est\u00e9 relacionado con los procesos tect\u00f3nicos y magm\u00e1ticos asociados al metamorfismo regional, en bordes destructivos de placas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El proceso de fusi\u00f3n raramente es una fusi\u00f3n completa de una porci\u00f3n de roca m\u00e1s o menos voluminosa, sino que suele ser una fusi\u00f3n parcial, en la que se va produciendo de forma progresiva la fusi\u00f3n de los componentes minerales menos refractarios de entre los que componen la roca. Esto es especialmente cierto en los magmas m\u00e1ficos, procedentes de la fusi\u00f3n parcial del manto superior, mientras que en los magmas f\u00e9lsicos, de afinidad gran\u00edtica, lo que se suele producir es un fundido de composici\u00f3n determinada a partir del conjunto de la roca, en funci\u00f3n de su composici\u00f3n concreta, y de las condiciones de presi\u00f3n y temperatura existentes durante el proceso de fusi\u00f3n. Esto es debido a que estos magmas se suelen formar como consecuencia de procesos de\u00a0<strong>anatexia<\/strong>, es decir, de fusi\u00f3n local de rocas de la corteza, inducida por fen\u00f3menos asociados por lo general a metamorfismo de alto grado.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Resulta evidente que durante esta variedad de procesos, y en funci\u00f3n de las distintas variables que hemos mencionado, se puede originar una gran variedad de magmas, de composiciones distintas en el detalle. A estos magmas formados \u00ab<em>in situ<\/em>\u00ab, y que a\u00fan no han sufrido los procesos de diferenciaci\u00f3n que veremos a continuaci\u00f3n se les denomina\u00a0<strong>magmas primarios<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Una vez formados, estos magmas tienden a ascender, como consecuencia de su densidad, menor que la de las rocas que las rodean, y de la expansi\u00f3n volum\u00e9trica que sufren, a la que contribuye la liberaci\u00f3n en los mismos de una fase gaseosa m\u00e1s o menos abundantes. La ascensi\u00f3n puede ser m\u00e1s o menos lenta, desde las velocidades supers\u00f3nicas que son capaces de llevar hasta la superficie magmas del manto superior cargadas de fragmentos de \u00e9ste de di\u00e1metro decim\u00e9trico, hasta velocidades lentas, combinadas con estancias en c\u00e1maras magm\u00e1ticas intermedias que incrementan el tiempo de residencia del magma en capas m\u00e1s o menos profundas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">A su vez, el ascenso puede implicar la llegada del magma hasta la superficie, dando origen a los fen\u00f3menos\u00a0<strong>volc\u00e1nicos<\/strong>, o hasta su proximidad, originando las rocas\u00a0<strong>subvolc\u00e1nicas<\/strong>, o puede ser que el magma quede emplazado en niveles relativamente profundos de la corteza, dando origen a las rocas\u00a0<strong>plut\u00f3nicas<\/strong>. Estos factores implican diferencias en la velocidad a que se produce el enfriamiento del magma: en los procesos volc\u00e1nicos esta velocidad es m\u00e1xima (debido al contraste entre la temperatura del magma y la del ambiente atmosf\u00e9rico), lo que produce las texturas t\u00edpicas de estas rocas, porf\u00eddicas y parcialmente v\u00edtreas. En las rocas subvolc\u00e1nicas el enfriamiento es algo m\u00e1s lento, lo que hace que no suelan contener vidrio, aunque s\u00ed desarrollan texturas porf\u00eddicas, y\/o de grano fino. En las rocas plut\u00f3nicas el enfriamiento es lento (el contraste con la temperatura de las rocas en las que encajan es a\u00fan menor), lo que favorece la formaci\u00f3n de cristales regulares y de grano medio o grueso.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Pulsar\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/magmatismo.htm\">aqu\u00ed<\/a>\u00a0para ver la variedad de procesos magm\u00e1ticos<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Por otra parte, durante el ascenso se producen una serie de procesos que cambian la composici\u00f3n del magma, y que se conocen con el nombre gen\u00e9rico de\u00a0<strong>diferenciaci\u00f3n<\/strong>. Los principales mecanismos de diferenciaci\u00f3n son los siguientes:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><em>Cristalizaci\u00f3n fraccionada<\/em>. El magma primario puede contener cristales, o puede ser que \u00e9stos se formen durante el ascenso, si \u00e9ste es lo suficientemente lento. Cuando estos cristales tienen una densidad distinta a la del magma, y en condiciones favorables (sobre todo, residencia en c\u00e1maras magm\u00e1ticas intermedias), se puede producir la separaci\u00f3n de estos cristales, o bien por acumulaci\u00f3n en la parte superior de la c\u00e1mara (los de feldespatos, que suelen ser los menos densos) o en su fondo (olivino, piroxeno, que suelen ser los m\u00e1s densos). Esto origina la segregaci\u00f3n de determinados componentes minerales, cambiando la composici\u00f3n del magma residual.<\/li>\n<li><em>Asimilaci\u00f3n<\/em>. Durante el ascenso el magma puede fundir rocas con las que se pone en contacto, incorporando los fundidos correspondientes a su composici\u00f3n, que variar\u00e1 de acuerdo con la composici\u00f3n de las rocas asimiladas.<\/li>\n<li><em>Mezcla de magmas<\/em>. Ocurre fundamentalmente durante la residencia en c\u00e1maras magm\u00e1ticas, como consecuencia del aporte de nuevas porciones de magmas primarios, que cambian la composici\u00f3n del magma all\u00ed acumulado.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como consecuencia de estos procesos de diferenciaci\u00f3n se originan los denominados\u00a0<em>magmas diferenciados<\/em>\u00a0o\u00a0<em>derivados<\/em>, cuya composici\u00f3n puede ser muy diferente a la del correspondiente magma primario. Todos estos factores (modo de formaci\u00f3n, mayor o menor ascenso en la corteza, grado de diferenciaci\u00f3n) son los responsables de la gran variedad de rocas \u00edgneas que conocemos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otra cuesti\u00f3n importante en las rocas \u00edgneas es el\u00a0<strong>orden de cristalizaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de sus minerales, identificable en muchos casos por las relaciones texturales que se establecen entre ello. Este orden de cristalizaci\u00f3n est\u00e1 determinado por dos factores principales: la termodin\u00e1mica del proceso de cristalizaci\u00f3n, y la composici\u00f3n concreta del magma que cristaliza. El primer factor fue estudiado por Bowen, que observ\u00f3 que la cristalizaci\u00f3n de los minerales durante el enfriamiento de un magma sigue, en t\u00e9rminos generales, una secuencia determinada, que se puede subdividir en dos grandes ramas (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/bowen.jpg\">Figura<\/a>): la denominada rama discontinua (minerales ferromagnesianos), y la rama continua (plagioclasas), que convergen en un tronco com\u00fan, que corresponde a la cristalizaci\u00f3n de feldespato pot\u00e1sico y finalmente cuarzo, siempre los \u00faltimos en cristalizar. Es lo que se conoce con el nombre de\u00a0<strong>Serie de Bowen<\/strong>. La mayor o menor evoluci\u00f3n de la serie depende fundamentalmente del contenido inicial en s\u00edlice, debido a que las reacciones (p.ej., olivino -&gt; piroxeno -&gt; anf\u00edbol) implican un consumo creciente de este componente (Mg<sub>2<\/sub>SiO<sub>4<\/sub>\u00a0+ SiO<sub>2<\/sub>\u00a0-&gt; 2MgSiO<sub>3<\/sub>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-152 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/bowen.jpg\" alt=\"\" width=\"292\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/bowen.jpg 650w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/bowen-300x190.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 292px) 100vw, 292px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Por otra parte, la composici\u00f3n del magma impone restricciones a este secuencia, de forma que si \u00e9ste es pobre en s\u00edlice y rico en Mg, Fe, Ca (magmas m\u00e1ficos) solamente cristalizar\u00e1n los primeros t\u00e9rminos de las dos series (olivino, piroxeno, plagioclasa c\u00e1lcica), mientras que en los magmas m\u00e1s ricos en s\u00edlice y pobres en Mg y Fe (magmas f\u00e9lsicos) se formar\u00e1n esos minerales durante los primeros estadios de la cristalizaci\u00f3n magm\u00e1tica, pero reaccionar\u00e1n con el fundido sucesivamente para dar t\u00e9rminos m\u00e1s evolucionados de la serie, y la roca finalmente estar\u00e1 formada por cuarzo, feldespato pot\u00e1sico, plagioclasa s\u00f3dica y biotita. En las rocas formadas a partir de magmas de composici\u00f3n intermedia encontraremos, por tanto, plagioclasa intermedia, anf\u00edbol y piroxeno como minerales caracter\u00edsticos (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/mineralog_ri.jpg\">figura<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-154 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mineralog_ri.jpg\" alt=\"\" width=\"397\" height=\"258\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mineralog_ri.jpg 550w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/mineralog_ri-300x195.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 397px) 100vw, 397px\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Rocas plut\u00f3nicas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas plut\u00f3nicas son el producto de la cristalizaci\u00f3n de magmas a profundidades considerables en la corteza terrestre. Son rocas caracterizadas por texturas granudas, de grano medio-grueso, y con una mineralog\u00eda variable, que permite su clasificaci\u00f3n detallada, al ser estudiada mediante microscop\u00eda petrogr\u00e1fica. En concreto, su clasificaci\u00f3n se lleva a cabo mediante el c\u00e1lculo de una serie de par\u00e1metros de abundancia mineral\u00f3gica, y el empleo de diagramas de clasificaci\u00f3n, los m\u00e1s usuales de los cuales son los de Streckeisen (1966), que se muestran (simplificados) en las figuras abajo expuestas. Los par\u00e1metros utilizados son:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\">M: % de minerales ferromagnesianos (Suma<sub>olivino+piroxeno+anf\u00edbol+biotita<\/sub>)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Q: Contenido (%) de cuarzo, recalculado a 100% con los par\u00e1metros A y P<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">A: Contenido en feldespato alcalino (Suma<sub>albita + feldespato pot\u00e1sico<\/sub>) recalculado a 100% con los par\u00e1metros Q y P (si la roca contiene cuarzo) o F y P (si contiene feldespatoide)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">P: Contenido en plagioclasa, recalculado a 100% igual que el par\u00e1metro A<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">F: Contenido en feldespatoide recalculado a 100% igual que el par\u00e1metro Q<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\">Las rocas con par\u00e1metro M igual o mayor a 90% se clasifican como\u00a0<strong>ultram\u00e1ficas<\/strong>, y su clasificaci\u00f3n detallada se basa en los contenidos en olivino, ortopiroxeno y clinopiroxeno (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/StrekRUM.jpg\">figura siguiente<\/a>).<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-155 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/StrekRUM.jpg\" alt=\"\" width=\"325\" height=\"274\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/StrekRUM.jpg 550w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/StrekRUM-300x253.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 325px) 100vw, 325px\" \/><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\">Si el valor del par\u00e1metro M es inferior al 90% se clasifican en el doble tri\u00e1ngulo QAPF de la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Streck1color.jpg\">figura siguiente<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-156 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Streck1color.jpg\" alt=\"\" width=\"279\" height=\"396\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Streck1color.jpg 500w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Streck1color-211x300.jpg 211w\" sizes=\"auto, (max-width: 279px) 100vw, 279px\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Las texturas<\/strong>\u00a0de las rocas plut\u00f3nicas son granudas o granulares de grano medio a grueso, con peculiaridades propias de cada tipo de roca, como vemos a continuaci\u00f3n. Si quieres ver algunas texturas propias de rocas plut\u00f3nicas pulsa\u00a0<a href=\"http:\/\/www.pitt.edu\/~cejones\/GeoImages\/2IgneousRocks\/IgneousTextures\/1CoarseGrained.html\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">De entre la variedad de rocas plut\u00f3nicas existentes, destacaremos para su descripci\u00f3n detallada las m\u00e1s comunes, o aquellas de m\u00e1s com\u00fan\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf#ROrnam\">aplicaci\u00f3n industrial<\/a>: granito, sienita, diorita, gabro y peridotita.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Granito<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El granito es la roca plut\u00f3nica por excelencia, hasta el punto de que en el mundo industrial se denominan granitos a todas las rocas plut\u00f3nicas, independientemente de su composici\u00f3n real. En sus t\u00e9rminos m\u00e1s precisos, el granito es una roca relativamente escasa, aunque dif\u00edcil de diferenciar en el campo de sus t\u00e9rminos m\u00e1s pr\u00f3ximos, sobre todo de la granodiorita, por lo que a menudo estas rocas plut\u00f3nicas de tonalidades claras se describen con el nombre gen\u00e9rico de granitoides.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista de su\u00a0<strong>composici\u00f3n mineral\u00f3gica<\/strong>, lo m\u00e1s caracter\u00edstico de los granitoides es su alto contenido en cuarzo, que implica un valor del par\u00e1metro Q entre 20 y 60%. Los feldespatos son tambi\u00e9n componentes mayoritarios de estas rocas, y suelen ser plagioclasa s\u00f3dica (oligoclasa) y\/o feldespato pot\u00e1sico, generalmente ortoclasa y\/o microclina. Adem\u00e1s, es frecuente que contengan biotita y\/o anf\u00edbol, y en ocasiones moscovita (granitos de dos micas). Como minerales accesorios suelen incluir circ\u00f3n, apatito, y minerales met\u00e1licos entre los que predominan la magnetita, la ilmenita y la pirita.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La\u00a0<strong>textura gran\u00edtica<\/strong>, propia de estas rocas, es una de las m\u00e1s caracter\u00edsticas de las que presentan las rocas \u00edgneas: es una textura holocristalina, hipidiomorfa, granular de grano medio, en la que la plagioclasa y la biotita o anf\u00edbol suelen ser idiomorfos, y el cuarzo y el feldespato xenomorfos e intergranulares, debido a la secuencia de cristalizaci\u00f3n (serie de Bowen).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En el campo, el granito aparece formando macizos rocosos que pueden llegar a ser de miles de kil\u00f3metros cuadrados, con contornos en general curvil\u00edneos, a menudo festoneados por la denominada aureola de metamorfismo de contacto. Es frecuente que a gran escala estos macizos est\u00e1n afectados por una red de fracturas que puede no ser deformacional; de hecho, en ocasiones se origina simplemente por la contracci\u00f3n ligada al enfriamiento del macizo (diaclasamiento). Este proceso suele dar origen a una fracturaci\u00f3n conc\u00e9ntrica (tipo capas de cebolla), que suele ser paralela a los contactos externos del macizo (y a menudo tambi\u00e9n a la superficie topogr\u00e1fica) y a una fracturaci\u00f3n groseramente radial.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">A nivel de afloramiento, suele dar origen a un relieve caracter\u00edstico, el denominado\u00a0<strong>berrocal<\/strong>, formado como consecuencia del desarrollo del proceso de meteorizaci\u00f3n favorecido por la fracturaci\u00f3n que suele afectar a este tipo de rocas, que suele individualizar paralelep\u00edpedos de roca a partir de los cuales, por erosi\u00f3n diferencial de v\u00e9rtices y aristas, se forman los\u00a0<strong>bolos\u00a0<\/strong>(p. ej., La Pedriza, en la Sierra de Guadarrama).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cuanto a su\u00a0<strong>aplicaci\u00f3n<\/strong>, el granito es una de las rocas m\u00e1s empleadas en la industria de la construcci\u00f3n, sobre todo en forma de placas pulidas para revestimiento de exteriores e interiores. Tambi\u00e9n en grandes bloques se utiliza como elemento arquitect\u00f3nico de tipo siller\u00eda, mientras que triturada, o cuando est\u00e1 ya triturada de forma natural por la tect\u00f3nica, se emplea como \u00e1rido, e incluso directamente como balasto para l\u00edneas f\u00e9rreas. Incluso las arenas que se forman por alteraci\u00f3n sobre sus afloramientos se pueden aprovechar para la construcci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">A este respecto de la aplicaci\u00f3n, hay que resaltar que el objetivo primordial de la explotaci\u00f3n del granito es la obtenci\u00f3n de grandes bloques comerciales, de varios metros c\u00fabicos, para el posterior serrado y pulido de las placas. Esto no siempre es posible, debido a diversos factores que veremos a continuaci\u00f3n, lo que hace que existan algunas (aunque escasas, sobre todo los tectonizados para \u00e1ridos) explotaciones de granito para otros fines. Los factores que definen la explotabilidad del granito como roca de construcci\u00f3n son, fundamentalmente, los siguientes:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>El grado de fracturaci\u00f3n que lo afecte. Es un factor decisivo, ya que si est\u00e1 afectado por una fracturaci\u00f3n muy intensa ser\u00e1 aprovechable como \u00e1rido, mientras que los afectados por fracturaci\u00f3n muy espaciada servir\u00e1n para su explotaci\u00f3n en bloques.<\/li>\n<li>El grado de alteraci\u00f3n que afecta a los minerales que componen la roca. Es de importancia primordial para poder utilizarla, puesto que si est\u00e1 muy alterada tender\u00e1 a sufrir procesos de desgranado, o no admitir\u00e1 un pulimento adecuado.<\/li>\n<li>La homogeneidad textural, ya que si el granito presenta variaciones bruscas en su textura dificultar\u00e1 enormemente su aprovechamiento. Estas variaciones texturales son muy variadas, incluyendo los gabarros (acumulaciones esferoidales de minerales oscuros), las cintas (acumulaciones planares de minerales primarios o secundarios), los fenocristales, los cambios de tama\u00f1o de grano, entre otros.<\/li>\n<li>La presencia de minerales oxidables (p. ej., sulfuros), que puedan producir efectos indeseados sobre las placas o bloque en general una vez instalados.<\/li>\n<li>En general, determinadas caracter\u00edsticas petrof\u00edsicas pueden afectan a la calidad del material: la heladicidad o resistencia a las heladas, el coeficiente de absorci\u00f3n de agua, la calidad del pulido, la resistencia al ataque qu\u00edmicos, etc.<\/li>\n<li>Por \u00faltimo, la mayor o menos vistosidad de la roca, en t\u00e9rmino de coloraci\u00f3n (diferente a la m\u00e1s com\u00fan, gris), tama\u00f1o de grano grueso y homog\u00e9neo, presencia de irisaciones en los feldespatos&#8230; condiciona el mayor o menor precio del producto en el marcado.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Si quieres hacer una visita virtual a una de las mayores canteras del granito, la del Monte Airy, en Carolina del Norte (USA), pulsa\u00a0<a href=\"http:\/\/www.geolab.unc.edu\/Petunia\/VG\/Mount_Airy\/main.html\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Sienita<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La sienita es, desde el punto de vista geol\u00f3gico, un granitoide pobre en cuarzo y con un claro predominio del feldespato alcalino frente al c\u00e1lcico. Suela estar formada precisamente por feldespato alcalino (ortoclasa) junto con plagioclasa de composici\u00f3n s\u00f3dica (albita-oligoclasa) y suele contener alg\u00fan mineral ferromagnesiano como la biotita o el anf\u00edbol. Adem\u00e1s, puede contener una cierta cantidad de cuarzo, o, alternativamente, de feldespatoide (sienitas nefel\u00ednicas). Su textura est\u00e1 dominada por los cristales del feldespato alcalino, y es una textura granular hipidiomorfa heterogranular (sin llegar a ser porf\u00eddica), en la que el feldespato constituye los granos mayores y el resto (plagioclasa, cuarzo o feldespatoide, biotita, anf\u00edbol) suelen ser de menor tama\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista industrial, la sienita es un granito que suele presentar propiedades interesantes: o bien un color rojo m\u00e1s o menos intenso, debido a la presencia de abundantes exoluciones de hematites en el feldespato pot\u00e1sico, o bien irisaciones intensas, de color azulado, en el feldespato. Esto confiere a estas rocas, a igualdad de otros par\u00e1metros (grado de fracturaci\u00f3n, de alteraci\u00f3n, etc.) mayor inter\u00e9s que a otros granitoides.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Diorita y gabro<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La diorita y el gabro son rocas con importantes semejanzas tanto desde el punto de vista geol\u00f3gico como industrial. Desde el punto de vista geol\u00f3gico constituyen las rocas\u00a0<em>gabro\u00eddicas<\/em>, y su diferenciaci\u00f3n mutua solamente se puede realizar mediante microscop\u00eda petrogr\u00e1fica, si bien con frecuencia las dioritas son de tonalidades m\u00e1s claras que los gabros. Desde el punto de vista industrial corresponde al grupo de los\u00a0<em>granitos<\/em>\u00a0oscuros, muy apreciados en el arte funerario.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Est\u00e1n formadas mayoritariamente por plagioclasa y clinopiroxeno (augita). La diferencia fundamental entre ambas rocas es que en la diorita la composici\u00f3n de la plagioclasa es de An&lt;50 (oligoclasa-andesina), mientras que en el gabro es de An<sub>50<\/sub>\u00a0(labradorita-bitownita-anortita). Esta diferencia suele ir acompa\u00f1ada de otras: en la diorita adem\u00e1s de plagioclasa y clinopiroxeno pueden aparecer cuarzo, biotita y anf\u00edbol, mientras que en los gabros podemos tener ortopiroxeno y olivino acompa\u00f1ando a los minerales principales. Como accesorios, en ambos casos podemos encontrar \u00f3xidos como magnetita, cromita, ilmenita, sulfuros como pirrotina y pentlandita, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En el campo, los gabros suelen aparecer, como los granitos, formando macizos intrusivos de cierta importancia. No desarrollan las formas m\u00e1s t\u00edpicas del berrocal, debido a que suelen presentar una mayor densidad de fracturaci\u00f3n, y su alteraci\u00f3n superficial suele ser m\u00e1s r\u00e1pida que la de los granitoides. Tambi\u00e9n es normal que presenten una aureola de metamorfismo de contacto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista industrial ya se ha comentado que son los granitos de colores oscuros. A menudo las dioritas presentan tonalidades grises oscuras o verdosas, a menudo jaspeadas (caso del \u00ab<em><a href=\"http:\/\/stone-network.com\/spain\/granite\/negro_ochavo.html\">negro ochavo<\/a><\/em>\u00ab, variedad comercial explotada en la zona de Barcarrota, Badajoz), mientras que los gabros suelen ser de coloraci\u00f3n homog\u00e9nea. Estas tonalidades oscuras hacen que sean muy apreciados tanto para construcci\u00f3n, combinado con otros colores, como en el arte funerario.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El principal problema que suelen presentar estas rocas es que sus afloramientos suelen estar afectados por una fracturaci\u00f3n relativamente densa, que dificulta su explotaci\u00f3n industrial.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Peridotita<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La peridotita es una roca ultram\u00e1fica, formada por m\u00e1s de un 90% de minerales ferromagnesianos, oscuros, que suelen ser olivino y piroxeno (orto- y clino-). Adem\u00e1s pueden contener algo de plagioclasa, y minerales met\u00e1licos como cromita, que puede llegar a concentrarse en yacimientos de inter\u00e9s econ\u00f3mico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las texturas son variables, en funci\u00f3n del tipo de peridotita: las hay formadas por acumulaci\u00f3n de cristales en c\u00e1maras magm\u00e1ticas, que desarrollan las llamadas texturas cumul\u00edticas, en las que uno de los minerales (fundamentalmente el olivino) aparece formado el armaz\u00f3n general de la roca, con otros minerales (clinopiroxeno) intergranulares. En otros casos la textura es holocristalina equi- o ligeramente inequigranular, hipidiomorfa, con piroxeno subidiomorfo y olivino xenomorfo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las peridotitas aparecen constituyendo dos tipos diferentes de macizos rocosos, de origen muy diferente: o bien forman parte de l\u00e1minas ofiol\u00edticas, formadas por obducci\u00f3n o acreci\u00f3n de litosfera oce\u00e1nicas en corteza continental (caso de los macizos m\u00e1ficos del NO peninsular, p. ej., Cabo Ortegal, Bragan\u00e7a, Morais), o bien forman macizos de gran extensi\u00f3n, que representan diapiros del manto, encajados tect\u00f3nicamente en niveles muy superficiales de la corteza (Serran\u00eda de Ronda).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Una constante en este tipo de rocas es que suelen estar serpentinizadas: el olivino es un mineral muy inestable en las condiciones de la superficie del planeta, tendiendo a transformarse en serpentina. Esto transforma a estas rocas, en mayor o menor grado, en serpentinitas, que veremos en el cap\u00edtulo de rocas metam\u00f3rficas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Cuando no aparecen serpentinizadas, las peridotitas son rocas con posibilidades industriales, derivadas de su caracter\u00edstico color negro o verde oscuro. No obstante, la serpentinizaci\u00f3n parcial que las afecta y la inestabilidad del olivino en ambiente atmosf\u00e9rico suelen dificultar su aprovechamiento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Rocas subvolc\u00e1nicas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas subvolc\u00e1nicas se pueden considerar como un caso particular dentro de las plut\u00f3nicas, ya que son rocas que tambi\u00e9n cristalizan bajo la superficie de la Tierra, aunque en condiciones de menor presi\u00f3n y temperatura (a profundidades someras), lo que hace que su enfriamiento sea m\u00e1s r\u00e1pido, dando origen a texturas caracter\u00edsticas, diferentes a las propias de las rocas plut\u00f3nicas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista composicional, son equivalentes a las plut\u00f3nicas, por lo que pueden tener la misma gama de composiciones mineral\u00f3gicas que \u00e9stas. Se suelen nombrar con el nombre de la roca plut\u00f3nica (o volc\u00e1nica) equivalente, con el prefijo p\u00f3rfido (p. ej.,\u00a0<em>p\u00f3rfido gran\u00edtico<\/em>, o\u00a0<em>p\u00f3rfido andes\u00edtico<\/em>), o con nombres que aluden a t\u00e9rminos texturales (ver m\u00e1s abajo).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Aparecen formando intrusiones que raramente alcanzan grandes vol\u00famenes. La\u00a0<strong>morfolog\u00eda<\/strong>\u00a0de estas intrusiones permite diferenciar entre\u00a0<em>diques<\/em>\u00a0(morfolog\u00eda tabular, y discordantes con la estratificaci\u00f3n de la roca en la que encajan),\u00a0<em>sills<\/em>\u00a0(tambi\u00e9n tabulares, y concordantes o subconcordantes con la estratificaci\u00f3n),\u00a0<em>lacolitos<\/em>\u00a0(masas de cierto volumen, subconcordantes y de morfolog\u00eda lenticular, con muro plano y techo convexo hacia arriba), o\u00a0<em>lopolitos<\/em>\u00a0(intrusiones tambi\u00e9n concordantes en forma de cubeta, c\u00f3ncavas hacia arriba).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La\u00a0<strong>textura<\/strong>\u00a0de las rocas subvolc\u00e1nicas puede ser muy variada. La m\u00e1s frecuente es la textura\u00a0<a href=\"http:\/\/www.pitt.edu\/~cejones\/GeoImages\/2IgneousRocks\/IgneousTextures\/4PorphyriticFineGrained.html\">porf\u00eddica\u00a0<\/a>de matriz microcristalina, que indica una presencia de fenocristales en el magma, y una cristalizaci\u00f3n r\u00e1pida pero no tanto como la de una roca volc\u00e1nica, en la que la matriz suele ser v\u00edtrea o criptocristalina. Otras texturas que pueden presentar son:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><strong>Granof\u00eddica<\/strong>: es t\u00edpica de rocas subvolc\u00e1nicas sil\u00edceas, f\u00e9lsicas, equivalentes a los granitos en sentido estricto. Es una textura holocristalina hipidiomorfa inequigranular (o incluso porf\u00eddica) formada por cristales mayores de plagioclasa con cuarzo y feldespato pot\u00e1sico intergranulares que desarrollan intercrecimientos gr\u00e1ficos. La roca subvolc\u00e1nica de composici\u00f3n gran\u00edtica y textura granof\u00eddica recibe el nombre de\u00a0<strong>gran\u00f3fido<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Doler\u00edtica<\/strong>: es caracter\u00edstica de rocas subvolc\u00e1nicas m\u00e1ficas, equivalentes al gabro. Es una textura holocristalina, hipidiomorfa, inequigranular, en general de grano fino-medio, formada por un entramado de plagioclasa idiomorfa con piroxeno xenomorfo intersticial. La roca subvolc\u00e1nica de composici\u00f3n gabro\u00eddica y textura dolerita recibe el nombre de\u00a0<strong>diabasa<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>dolerita<\/strong>. Pulse\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10_archivos\/mov1.mpg\">aqu\u00ed\u00a0<\/a>para ver una reconstrucci\u00f3n 3D de una textura doler\u00edtica o\u00a0<a href=\"http:\/\/www.uclm.es\/users\/higueras\/Tema\/Almaden\/textdol.htm\">aqu\u00ed\u00a0<\/a>para ver un ejemplo de Almad\u00e9n.<\/li>\n<li><strong>Of\u00edtica<\/strong>: aparece en el mismo tipo de rocas que la anterior, y es holocristalina con tendencia panidiomorfa, inequigranular a porf\u00eddica, de grano medio-fino, formada por grandes cristales de piroxeno que engloban peque\u00f1os microlitos de plagioclasa. La roca subvolc\u00e1nica de composici\u00f3n gabro\u00eddica y textura of\u00edtica recibe el nombre de\u00a0<strong>ofita<\/strong>. Pulse\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM10_archivos\/Ophitic.jpg\">aqu\u00ed\u00a0<\/a>para ver un ejemplo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">Su<strong>\u00a0aplicaci\u00f3n industrial<\/strong>\u00a0suele ser limitada, debido sobre todo al escaso volumen que presentan. Ocasionalmente pueden servir para la obtenci\u00f3n de \u00e1ridos, o, muy excepcionalmente (cuando aparecen en grandes masas con escasa fracturaci\u00f3n, circunstancias ambas poco comunes en este tipo de roca), como roca ornamental.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos met\u00e1licos de origen ortomagm\u00e1tico<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los minerales met\u00e1licos acompa\u00f1an, como hemos visto, a las rocas intrusivas como minerales minoritarios, en forma de \u00f3xidos o de sulfuros, fundamentalmente, que cristalizan a la vez que el resto de componentes silicatados de la roca. En el detalle, pertenecen a varios subtipos (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/EsqOrtomagm.jpg\">figura<\/a>):<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Yacimientos formados por inmiscibilidad l\u00edquida. Los magmas m\u00e1ficos a menudo contienen altas proporciones de sulfuros met\u00e1licos, que pueden individualizarse debido a que son inmiscibles con el magma silicatado. Se forman as\u00ed yacimientos de\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/ma_sulp.htm#hometop2\">sulfuros de Ni-Co-Cu-Fe<\/a>, formados por minerales como pirrotina, pentlandita, calcopirita&#8230;, a menudo enriquecidos en elementos del grupo del platino.<\/li>\n<li>Yacimientos formados a partir del propio magma silicatado. Existen tres grandes subtipos:\n<ul>\n<li>Formados por cristalizaci\u00f3n simple. En determinados casos, no es necesaria una segregaci\u00f3n que produzca la concentraci\u00f3n del mineral en cuesti\u00f3n: es el caso de los diamantes, cuyo alto valor econ\u00f3mico hace que a pesar de encontrarse en muy bajas concentraciones, sea explotable.<\/li>\n<li>Formados por cristalizaci\u00f3n m\u00e1s acumulaci\u00f3n. En la mayor parte de los casos, adem\u00e1s de la cristalizaci\u00f3n del mineral hace falta un mecanismo que produzca un aumento de su concentraci\u00f3n que lo haga explotable. El principal mecanismo es la cristalizaci\u00f3n fraccionada acompa\u00f1ada de acumulaci\u00f3n preferencial por densidades en la c\u00e1mara magm\u00e1tica. El caso m\u00e1s extendido de este tipo corresponde a yacimientos de cromita en rocas m\u00e1ficas y ultram\u00e1ficas, en los que de nuevo suelen darse concentraciones interesantes de elementos del grupo del platino.<\/li>\n<li>Formados por cristalizaci\u00f3n m\u00e1s acumulaci\u00f3n y segregaci\u00f3n. El caso m\u00e1s favorable para la explotaci\u00f3n es aquel en el que los minerales met\u00e1licos llegan a separarse f\u00edsicamente del resto del magma, por mecanismos diversos, fundamentalmente bajo la acci\u00f3n de esfuerzos tect\u00f3nicos. Algunos yacimientos de magnetita corresponden a esta tipolog\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-157 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EsqOrtomagm.jpg\" alt=\"\" width=\"315\" height=\"315\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EsqOrtomagm.jpg 600w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EsqOrtomagm-300x300.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EsqOrtomagm-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 315px) 100vw, 315px\" \/><\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Yacimientos de inmiscibilidad l\u00edquida<\/em>. Son, como su denominaci\u00f3n indica, producto de la segregaci\u00f3n a partir de un magma de dos l\u00edquidos: uno silicatado y otro sulfurando. Esto se debe a que a altas temperaturas estos dos componentes son miscibles, pero al bajar la temperatura, y si la cantidad de componente sulfurado es suficiente, puede producirse la desmezcla de los dos l\u00edquidos. Cuando el volumen de l\u00edquido sulfurado es peque\u00f1o, la segregaci\u00f3n se produce como gotitas a partir de las cuales se produce la cristalizaci\u00f3n de los sulfuros, que quedan diseminados dentro del conjunto de la roca \u00edgnea. Pero si el volumen del l\u00edquido sulfurado es suficiente, puede llegar a constituir una bolsada capaz de migrar independientemente del l\u00edquido sulfurado, y cristalizar aparte, dando origen a un verdadero yacimiento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista mineral\u00f3gico est\u00e1n formados por sulfuros de hierro (pirita, pirrotina), n\u00edquel (pentlandita), cobalto (cobaltina) y cobre (calcopirita, bornita), como minerales m\u00e1s abundantes, a menudos acompa\u00f1ados tambi\u00e9n de magnetita. Como elementos en trazas a menudo presentan contenidos interesantes en elementos del grupo del platino, lo que aumenta el inter\u00e9s econ\u00f3mico de estas mineralizaciones. A menudo la segregaci\u00f3n son es perfecta, por lo que suelen presentar ganga de los silicatos formadores de la roca magm\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Aparecen siempre en relaci\u00f3n con rocas intrusivas m\u00e1ficas o ultram\u00e1ficas, de tipo gabro o peridotita. En unos casos encajan en la propia roca m\u00e1fica, y en otros encajan en las rocas del entorno, o en el propio contacto entre la roca intrusita y el encajante. Suelen constituir bolsadas de volumen variable, alcanzando tonelajes que raramente superan el mill\u00f3n de toneladas de todo uno.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ejemplos de mineralizaciones de este tipo ser\u00edan las de\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cyberbeach.net\/~seajay\/sudbury.html\">Sudbury\u00a0<\/a>en Ontario (Canad\u00e1),\u00a0<a href=\"http:\/\/www.mining-technology.com\/projects\/norilsk\">Norilsk\u00a0<\/a>en Rusia, o las recientemente descubiertas entre Badajoz y Huelva (Aguas Blancas).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Yacimientos formados por cristalizaci\u00f3n simple<\/em>. La cristalizaci\u00f3n directa de minerales de inter\u00e9s econ\u00f3mico a partir de un magma solo genera un yacimiento cuando ese mineral tiene un valor econ\u00f3mico extremadamente alto, puesto que el mineral queda disperso en el conjunto de la roca, y su extracci\u00f3n presenta un coste muy alto. Es por ello que solamente se consideren dentro de este grupo los yacimientos de\u00a0<a href=\"http:\/\/www.amnh.org\/exhibitions\/diamonds\">diamantes<\/a>, cuyo valor justifica la explotaci\u00f3n de rocas con contenidos en el mineral de escasos kilates por tonelada.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los yacimientos de diamantes se encuentran albergados por unas rocas muy caracter\u00edsticas, llamada kimberlitas, que corresponden a rocas volc\u00e1nicas explosivas de origen muy profundo, que encajan en formaciones por lo general antiguas, propias de zonas de crat\u00f3n (NO de Australia, Sud\u00e1frica, \u00c1frica Central, Siberia). En estas zonas las kimberlitas aparecen como chimeneas profundas y estrechas (diatremas), agrupadas en conjuntos. Por otra parte, no todas las kimberlitas contienen diamantes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-159\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image002-1.jpg\" alt=\"\" width=\"233\" height=\"179\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-158\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image004-1.jpg\" alt=\"\" width=\"235\" height=\"175\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Yacimientos formados por cristalizaci\u00f3n m\u00e1s acumulaci\u00f3n<\/em>. En este caso, a la cristalizaci\u00f3n del mineral sigue una acumulaci\u00f3n preferencial del mismo, normalmente por diferencia de densidad: se tratar\u00eda de una cristalizaci\u00f3n fraccionada de estos minerales de inter\u00e9s minero, concretamente de cromita en los yacimientos m\u00e1s caracter\u00edsticos del grupo: la cromita cristaliza a partir del magma, y por su mayor densidad tiende a hundirse en el fundido, acumul\u00e1ndose en la parte baja de la c\u00e1mara magm\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las acumulaciones de cromita que constituyen este tipo de yacimientos corresponden a bolsadas (<em>pods<\/em>\u00a0en su denominaci\u00f3n en ingl\u00e9s) con dimensiones m\u00e9tricas o decam\u00e9tricas, que aparecen m\u00e1s o menos concentradas en localidades dentro de un macizo intrusivo por lo general m\u00e1fico (gabros, peridotitas). En estas bolsadas o\u00a0<em>pods<\/em>\u00a0la cromita es el mineral m\u00e1s abundante, y puede estar acompa\u00f1ada por otras menas como la magnetita, o por los silicatos formadores del conjunto de la roca (olivino, piroxenos). A menudo estas concentraciones de cromita contienen tambi\u00e9n concentraciones de inter\u00e9s de elementos del grupo del platino.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Pertenecen a este tipo los yacimientos del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.wits.ac.za\/geosciences\/bushveld.htm\">Complejo de Bushveld<\/a>\u00a0(Sud\u00e1frica), o el denominado Gran Dique de Rodesia (Zimbabwe).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Yacimientos formados por cristalizaci\u00f3n m\u00e1s acumulaci\u00f3n y segregaci\u00f3n<\/em>. Los minerales menos valiosos que se originan a partir de la cristalizaci\u00f3n del magma necesitan un proceso a\u00fan m\u00e1s efectivo de concentraci\u00f3n, que produzca un yacimiento explotable por tener suficiente volumen y contenidos. La magnetita, el apatito, o la ilmenita cristalizan a partir de pr\u00e1cticamente cualquier magma, y si son suficientemente abundantes pueden llegar a concentrarse por cristalizaci\u00f3n fraccionada, dando lugar a masas peque\u00f1as, que alcanzar sus mejores caracter\u00edsticas desde el punto de vista de su posible explotaci\u00f3n minera cuando adem\u00e1s son segregadas del conjunto magm\u00e1tico. Esta segregaci\u00f3n origina bolsadas o rellenos de fracturas dentro de la propia roca intrusiva o en su encajante, en las que el mineral de inter\u00e9s aparece fuertemente concentrado, y con volumen suficiente como para constituir masas de gran tonelaje.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Algunos ejemplos de este tipo de yacimientos son los de magnetita de\u00a0<a href=\"http:\/\/www.mining-technology.com\/projects\/kiruna\">Kiruna\u00a0<\/a>(Suecia), o los de apatito de la\u00a0<a href=\"http:\/\/minmag.geoscienceworld.org\/cgi\/content\/full\/67\/3\/423\">Pen\u00ednsula de Kola<\/a>\u00a0(Rusia), o los de ilmenita de\u00a0<a href=\"http:\/\/www.em.gov.bc.ca\/Mining\/Geolsurv\/MetallicMinerals\/MineralDepositProfiles\/profiles\/m04.htm\">Columbia Brit\u00e1nica<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Coleman, R. (1977).\u00a0<em>Ophiolites: Minerals and rocks<\/em>. Springer-Verlag. 229 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Evans, A.M. (1993)\u00a0<em>Ore Geology and Industrial Minerals. An Introduction. Third Edition<\/em>. Blackwell Science.\u00a0389 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Gervilla. F.; Paniagua, A. (1992).\u00a0<em>Los yacimientos de cromo, n\u00edquel y elementos del grupo del platino.<\/em>\u00a0<strong>In:<\/strong>\u00a0Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a.<\/em>\u00a0Textos Universitarios, CSIC. 241-274.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Gervilla. F. (1992).\u00a0<em>Dep\u00f3sitos de cromita-arseniuros de Ni-(Au-EGP) y de sulfuros de Fe-Ni-Cu y grafito asociados a las rocas ultram\u00e1ficas del sur de Espa\u00f1a.<\/em>\u00a0<strong>In:<\/strong>\u00a0Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a.\u00a0<\/em>Textos Universitarios, CSIC. 275-290.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guilbert, J.M.; Park, Ch.F. (1986).\u00a0<em>The geology of ore deposits.<\/em>\u00a0Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Monterrubio, S.; Lunar, R. (1992).\u00a0<em>Mineralizaciones de Cr-EPG en el Complejo de Cabo Ortegal (NW de Espa\u00f1a).<\/em>\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>. Textos Universitarios, CSIC. 291-320.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Nicolas, A. (1995).\u00a0<em>Las monta\u00f1as bajo el mar: Expansi\u00f3n de los oc\u00e9anos y tect\u00f3nica de placas<\/em>.\u00a0Springer-Verlag. 200 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Thorpe, R.S.; Brown, G.C. (1985).\u00a0<em>The field description of igneous rocks<\/em>. Geological Society of London. 154 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Turner, F.J.; Verhhogen, J. (1978).\u00a0<em>Petrolog\u00eda \u00edgnea y metam\u00f3rfica.\u00a0<\/em>Ed. Omega. 726 pg.<\/p>\n<h4>11.- Rocas y yacimientos ligados a volcanismo<\/h4>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11FenVolc\">Fen\u00f3menos volc\u00e1nicos<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-161 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan.jpg\" alt=\"\" width=\"352\" height=\"517\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan.jpg 1544w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan-205x300.jpg 205w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan-698x1024.jpg 698w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan-768x1127.jpg 768w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan-1047x1536.jpg 1047w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/volcan-1396x2048.jpg 1396w\" sizes=\"auto, (max-width: 352px) 100vw, 352px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11VarCompos\">Variabilidad composicional<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11LocalErup\">Localizaci\u00f3n de las erupciones<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11TipolErupc\">Tipolog\u00eda de las erupciones volc\u00e1nicas<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11EstructVolcan\">Estructuras volc\u00e1nicas<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11TipolProd\">Tipolog\u00eda de los productos eruptivos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11Clasif\">Clasificaci\u00f3n de las rocas volc\u00e1nicas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11AplicaRVolc\">Aplicaciones de las rocas volc\u00e1nicas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11YMyVolc\">Yacimientos minerales relacionados con el volcanismo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11Kuroko\">Yacimientos de tipo Kuroko<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11OtrosYacimVolc\">Otros yacimientos de filiaci\u00f3n volc\u00e1nica<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11Almad\">Yacimientos de mercurio de Almad\u00e9n<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11Algoma\">Formaciones bandeadas de hierro<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#MnCC\">Yacimientos de \u00f3xidos de manganeso<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#laco\">Los yacimientos de magnetita de El Laco (Chile)<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#T11Bibliog\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM11.html#webs\">P\u00e1ginas\u00a0web\u00a0relacionadas con volcanismo<\/a><\/p>\n<h3>11.- Rocas y yacimientos ligados a volcanismo<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 El volcanismo incluye en el detalle una gran variedad de procesos, en funci\u00f3n de la naturaleza del magma que llega a la superficie, de la forma en que es extru\u00eddo a la superficie, de los vol\u00e1tiles que acompa\u00f1an a la roca, as\u00ed como del hecho de que el proceso se produzca en un medio suba\u00e9reo o subacu\u00e1tico. Esto da origen a la gran variedad de rocas y yacimientos minerales que encontramos asociados a los procesos volc\u00e1nicos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Fen\u00f3menos volc\u00e1nicos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El volcanismo es la manifestaci\u00f3n en superficie de los procesos magm\u00e1ticos. El principal fen\u00f3meno volc\u00e1nico es la erupci\u00f3n, es decir, la salida a la superficie del planeta del magma Hay una gran variedad de factores que controlan la salida: unos son propios de la composici\u00f3n del magma; otros son externos a la naturaleza del magma: tipo de accidente por el que se produce la salida del magma, car\u00e1cter suba\u00e9reo o submarino de la erupci\u00f3n, etc. Todo ello condiciona la naturaleza del proceso eruptivo, as\u00ed como de las rocas que se forman durante \u00e9ste.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Variabilidad composicional<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La composici\u00f3n del magma que alcanza la superficie condiciona el proceso eruptivo de diferentes formas:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>El mayor o menor contenido en s\u00edlice (es decir, que el magma sea de tendencia f\u00e9lsica o m\u00e1fica) condiciona su viscosidad: los magmas f\u00e9lsicos son siempre m\u00e1s viscosos que los m\u00e1ficos, debido a que en ellos se originan minerales de estructura m\u00e1s compleja que en los b\u00e1sicos. A su vez, los magmas menos viscosos suelen dar origen a erupciones tranquilas, con flujo de lava continuo, no acompa\u00f1ado de emisiones violentas, mientras que los m\u00e1s viscosos suelen dar lugar a erupciones mucho m\u00e1s violentas, debido a la dificultad del magma para fluir produce interrupciones del flujo de la lava que se resuelven de forma explosiva.<\/li>\n<li>El contenido en vol\u00e1tiles tambi\u00e9n condiciona la violencia de las erupciones. Los magmas ricos en vol\u00e1tiles dan origen a procesos eruptivos violentos, debido a que su liberaci\u00f3n provoca este tipo de fen\u00f3menos. Las rocas resultantes de estos procesos suelen ser muy vesiculares, tipo p\u00f3mez.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\">En definitiva, estos dos factores controlan la mayor o menor explosividad del volcanismo, que se traduce en la formaci\u00f3n de distintos tipos texturales: rocas compactas, resultado de la cristalizaci\u00f3n de\u00a0<strong>lavas<\/strong>, y rocas fragmentarias (<strong>pirocl\u00e1sticas<\/strong>), resultado de la acumulaci\u00f3n de material explosivo (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/magmatismo.htm\">ver figura<\/a>).\u00a0Por otra parte, la propia composici\u00f3n del magma da origen a distintas litolog\u00edas, formadas por asociaciones minerales diferentes, lo que permite una clasificaci\u00f3n de las rocas volc\u00e1nicas equivalente a la de las rocas plut\u00f3nicas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Localizaci\u00f3n de las erupciones<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La localizaci\u00f3n espacial, tect\u00f3nica y\/o geogr\u00e1fica, del volcanismo es tambi\u00e9n un factor condicionante del tipo de erupci\u00f3n:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Las erupciones se pueden localizar a lo largo de importantes accidentes tect\u00f3nicos: fallas, lo que da origen al denominado\u00a0<strong>volcanismo fisural<\/strong>, alineado a lo largo de esos accidentes. Por el contrario, el volcanismo central no muestra esta distribuci\u00f3n, ya que su relaci\u00f3n con accidentes tect\u00f3nicos es menos estrecha.<\/li>\n<li>Por otra parte, el volcanismo puede tener lugar en medio suba\u00e9reo o en medio submarino. El primer caso da origen a aparatos volc\u00e1nicos muy bien estructurados, pero que no suelen preservarse, pues son destruidos por la acci\u00f3n de la erosi\u00f3n. Por su parte, el volcanismo submarino no suele originar estos edificios volc\u00e1nicos vistosos, sino estructuras caracter\u00edsticas, como las lavas almohadilladas (<em>pillow-lavas<\/em>). En cualquier caso, la acumulaci\u00f3n de lavas puede dar lugar a islas oce\u00e1nicas, cuya elevaci\u00f3n sobre el nivel del fondo marino puede alcanzar m\u00e1s de 10 Km., como es el caso de las islas Hawai o las Canarias. Menos com\u00fan es el volcanismo bajo casquetes polares, o bajo glaciares, que origina la fusi\u00f3n del hielo suprayacente (<a href=\"http:\/\/www.hi.is\/~mmh\/gos\/\">ver un caso real<\/a>).<\/li>\n<li>Un tipo especial de volcanismo tiene lugar cuando el magma alcanza niveles muy superficiales, encajando en sedimentos empapados en agua. En este caso, el magma llega a vaporizar el agua, produciendo unas caracter\u00edsticas erupciones\u00a0ultraexplosivas: el denominado volcanismo freatomagm\u00e1tico.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Tipolog\u00eda de las erupciones volc\u00e1nicas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En funci\u00f3n de todos estos factores, el volcanismo tiene lugar de\u00a0<a href=\"http:\/\/vulcan.wr.usgs.gov\/home.html\">formas muy diferentes<\/a>, que se clasifican de acuerdo con su semejanza con erupciones hist\u00f3ricas:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><strong>Hawaiano<\/strong>: es el volcanismo m\u00e1s tranquilo, caracterizado por le emisi\u00f3n de lavas muy fluidas, pobres en gases y de composici\u00f3n m\u00e1fica: es t\u00edpico de los basaltos de islas oce\u00e1nicas, como por ejemplo, los de las\u00a0<a href=\"http:\/\/hvo.wr.usgs.gov\/gallery\/\">islas Hawai<\/a>, de donde toma el nombre. Los edificios volc\u00e1nicos a que da origen son de tipo \u00ab<em>en escudo<\/em>\u00ab, de gran extensi\u00f3n areal y escasa altura, debido a que la lava fluye hasta grandes distancias respecto al punto de emisi\u00f3n. Uno de los volcanes hawaianos m\u00e1s caracter\u00edsticos es el\u00a0<a href=\"http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vwdocs\/volc_images\/north_america\/hawaii\/kilauea.html\">Kilauea<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Estromboliano<\/strong>: en este caso los magmas son tambi\u00e9n muy fluidos, pero van acompa\u00f1ados de un alto contenido en gases, que favorece la actividad explosiva intermitente, alternando con periodos de emisi\u00f3n tranquila de lavas. Los edificios volc\u00e1nicos caracter\u00edsticos son de tipo\u00a0<em>cono compuesto<\/em>\u00a0o\u00a0<em>estrato-volc\u00e1n<\/em>, en el que alternan capas de lavas y de piroclastos. El nombre alude al volc\u00e1n de\u00a0<a href=\"http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vwdocs\/volc_images\/img_stromboli.html\">Estr\u00f3mboli<\/a>, en la isla italiana del mismo nombre.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.uclm.es\/users\/higueras\/Tema\/Campos\/Estromb.htm\">Ver un esquema<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Pliniano<\/strong>: Caracter\u00edstico de magmas viscosos y ricos en gases, lo que hace que estos \u00faltimos presenten una alta resistencia a quedar liberados, hasta un punto de\u00a0sobrepresi\u00f3n\u00a0interna que recibe el nombre de nivel de fragmentaci\u00f3n, en el que se produce la ruptura de la roca en peque\u00f1os fragmentos (piroclastos). Como consecuencia se producen erupciones muy violentas, acompa\u00f1adas de altas columnas eruptivas, que se organizan en edificios volc\u00e1nicos de tipo\u00a0<em>cono de cenizas<\/em>, acumulaciones escarpadas de material pirocl\u00e1stico que no suelen alcanzar tama\u00f1os importantes. El nombre alude a la descripci\u00f3n de\u00a0Plinio\u00a0el Viejo de la erupci\u00f3n del\u00a0<a href=\"http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vwdocs\/volc_images\/img_vesuvius.html\">Vesubio\u00a0<\/a>que arras\u00f3\u00a0Pompeya\u00a0y\u00a0Herculano, y que le mat\u00f3.<\/li>\n<li><strong>Vulcaniano<\/strong>: Es un proceso eruptivo muy similar al anterior, caracterizado por la periodicidad de las erupciones. Se produce con magmas muy viscosos, que solidifican r\u00e1pidamente, taponando el conducto volc\u00e1nico, con lo cual las erupciones han de comenzar rompiendo estos tapones. Toma el nombre del volc\u00e1n\u00a0<a href=\"http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vwdocs\/volc_images\/europe_west_asia\/vulcano.html\">Vulcano<\/a>, en las islas Eolias (Italia).<\/li>\n<li><strong>Peleano<\/strong>: Cuando los magmas viscosos llegan a formar pitones (agujas) que ascienden por la presi\u00f3n de la lava ascendente, la fracturaci\u00f3n de estos pitones permite la salida de las denominadas\u00a0<em>nubes ardientes<\/em>, grandes coladas pirocl\u00e1sticas que arrasan el entorno del aparato volc\u00e1nico. En otros casos pueden llegar a producirse gigantescas explosiones que destruyen completamente el edificio volc\u00e1nico. Recibe el nombre de la erupci\u00f3n del\u00a0<a href=\"http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vwdocs\/volc_images\/img_mt_pelee.html\">Mont\u00a0Pelee<\/a>, en la isla de La\u00a0Martinica, que en el a\u00f1o 1908 arras\u00f3 la ciudad de San Pedro.<\/li>\n<li><strong>Freatomagm\u00e1tico\u00a0<\/strong>o<strong>\u00a0hidromagm\u00e1tico<\/strong>: las erupciones freatomagm\u00e1ticas son consecuencia, como ya hemos visto, de la interacci\u00f3n entre el magma y un acu\u00edfero. Se produce as\u00ed gigantescas explosiones subterr\u00e1neas, que dejan en superficie su traza en forma de una zona deprimida rodeada de un anillo de materiales proyectados por la explosi\u00f3n; estos edificios caracter\u00edsticos reciben el nombre de\u00a0<em>maares<\/em>.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.uclm.es\/users\/higueras\/Tema\/Campos\/hidrom.htm\">Ver un esquema<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Estructuras volc\u00e1nicas<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En los edificios volc\u00e1nicos podemos encontrar toda una gama de estructuras, que resultan caracter\u00edsticas de determinados ambientes o procesos. Entre ellas podemos destacar las siguientes:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><strong>Estructuras de enfriamiento superficial<\/strong>: las lavas suba\u00e9reas, al enfriarse en contacto con el aire, tienden a arrugarse dando formas caracter\u00edsticas, que reciben distintos nombres en funci\u00f3n de su aspecto:\u00a0<em>lavas cordadas<\/em>,\u00a0<em>pahoehoe<\/em>,\u00a0<em>aa<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Disyunci\u00f3n columnar<\/strong>: Como consecuencia del proceso de enfriamiento, a menudo las coladas de lava masivas de cierta potencia se fracturan en columnas verticales de secci\u00f3n\u00a0subhexagonal.<\/li>\n<li><strong>Lavas almohadilladas<\/strong>: son exclusivas del volcanismo submarino, y consisten en tubos de lava similares a almohadas. Estas se producen por el flujo de la lava a partir de puntos de rotura de las canalizaciones.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Tipolog\u00eda de los productos eruptivos<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En funci\u00f3n de todas estas caracter\u00edsticas, los materiales que se acumulan como resultado de la actividad volc\u00e1nica pueden ser de los siguientes tipos:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><strong>Rocas porf\u00eddicas<\/strong>: la solidificaci\u00f3n de lavas suele dar lugar a rocas porf\u00eddicas, formadas por fenocristales de naturaleza variada (cuarzo, feldespato pot\u00e1sico y biotita en las riolitas; plagioclasa y anf\u00edbol o piroxeno en las andesitas; olivino, piroxeno y plagioclasa en los basaltos), en una matriz criptocristalina o v\u00edtrea.<\/li>\n<li><strong>Obsidiana<\/strong>: es una roca fundamentalmente v\u00edtrea, aunque puede contener algunos fenocristales.<\/li>\n<li><strong>Perlita<\/strong>: es una roca volc\u00e1nica v\u00edtrea en la cual se desarrollan fracturas curvas a subcirculares, que a\u00edslan n\u00facleos de vidrio intacto.<\/li>\n<li><strong>P\u00f3mez<\/strong>: roca extremadamente rica en vacuolas, como consecuencia de la liberaci\u00f3n de gases. Como estas rocas se forman como consecuencia de procesos explosivos, suelen formar acumulaciones\u00a0escori\u00e1ceas, ca\u00f3ticas.<\/li>\n<li><strong>Bloques y bombas<\/strong>: son tambi\u00e9n productos de erupciones explosivas, de di\u00e1metro superior a 64\u00a0mm.\u00a0Se diferencian en que los bloques son de formas angulosas, debido a que son expulsados por el volc\u00e1n en estado s\u00f3lido, mientras que las bombas suelen presentar morfolog\u00eda fusiforme, que adoptan durante el vuelo. Tambi\u00e9n pueden presentar una morfolog\u00eda tipo \u00abhogazas de pan\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-162\" src=\"http:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/files\/2018\/05\/image003.jpg\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"219\" \/>\u00a0 \u00a0\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-163\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image010.jpg\" alt=\"\" width=\"333\" height=\"217\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image010.jpg 333w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image010-300x195.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 333px) 100vw, 333px\" \/><\/strong><\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><strong>Lapilli<\/strong>: es otro piroclasto, de tama\u00f1o medio comprendido entre 64 y 2\u00a0mm.\u00a0Suele estar formado por fragmentos de\u00a0la propia roca volc\u00e1nica, porf\u00eddicos o v\u00edtreos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-164 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image011.jpg\" alt=\"\" width=\"264\" height=\"165\" \/><\/strong><\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li><strong>Cenizas volc\u00e1nicas<\/strong>: son los piroclastos de grano m\u00e1s fino, de di\u00e1metro medio inferior a 2\u00a0mm.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-165 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image016.jpg\" alt=\"\" width=\"261\" height=\"188\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">A su vez, los materiales pirocl\u00e1sticos pueden originarse como consecuencia de dos mecanismos: por evoluci\u00f3n de nubes ardientes (<strong>coladas<\/strong>\u00a0u\u00a0<strong>oleadas pirocl\u00e1sticas<\/strong>), o por colapso de la columna eruptiva (<strong>piroclastos de ca\u00edda<\/strong>). Los primeros suelen ser masivos, a menudos soldados, finamente laminados, y de depositan preferentemente en zonas de topograf\u00eda deprimida, mientras que los segundos suelen ser materiales suelos, ca\u00f3ticos, sin laminaci\u00f3n clara, y se depositan en estratos perfectamente paralelos a la topograf\u00eda.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Algunos ejemplos de la zona volc\u00e1nica de Cabo de Gata:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ucm.es\/info\/crismine\/Pagina%20web\/Geologia_zona_trabajo.htm\">pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Clasificaci\u00f3n de las rocas volc\u00e1nicas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas volc\u00e1nicas se clasifican en primer lugar en funci\u00f3n de su tipolog\u00eda: rocas pirocl\u00e1sticas, l\u00e1vicas,\u00a0pum\u00edticas\u00a0(p\u00f3mez), obsidiana\u2026 A su vez, existe una clasificaci\u00f3n granulom\u00e9trica para las rocas pirocl\u00e1sticas (explicitada b\u00e1sicamente en el punto anterior: diferencia entre bombas y bloques, lapilli y cenizas volc\u00e1nicas), y una clasificaci\u00f3n de base mineral\u00f3gica para las rocas porf\u00eddicas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La clasificaci\u00f3n mineral\u00f3gica de las rocas porf\u00eddicas es similar a la que ya hemos visto para las rocas plut\u00f3nicas: se basa en el c\u00e1lculo de los par\u00e1metros\u00a0QAPF\u00a0(M no suele ser nunca superior a 90 en las rocas volc\u00e1nicas) y con estos par\u00e1metros la clasificaci\u00f3n es similar a las variedades plut\u00f3nicas, variando los nombres de las rocas que caen en cada campo: riolita en vez de granito, basalto en vez de gabro, etc. (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/StrekeisenVolcanicas.jpg\">figura<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-166 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image017.jpg\" alt=\"\" width=\"291\" height=\"458\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image017.jpg 291w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image017-191x300.jpg 191w\" sizes=\"auto, (max-width: 291px) 100vw, 291px\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Aplicaciones de las rocas volc\u00e1nicas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Toda la variedad de rocas descritas pueden tener aplicaciones industriales m\u00e1s o menos importantes:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li>Las rocas porf\u00eddicas, al tratarse de rocas compactas, aunque a menudo afectadas por disyunciones m\u00e1s o menos regulares, no suelen tener otra aplicaci\u00f3n que como \u00e1rido de machaqueo. En concreto, algunos basaltos son excelente materia prima para \u00e1ridos especiales, como el balasto de ferrocarril.<\/li>\n<li>Las rocas de tipo piedra p\u00f3mez de naturaleza sil\u00edcea son materia prima para la industria cementera, ya que por su naturaleza v\u00edtrea y su composici\u00f3n reaccionan con la cal para dar compuestos con propiedades hidr\u00e1ulicas: son los denominados cementos puzol\u00e1nicos o puzolanas. Tambi\u00e9n tienen aplicaciones menores en la industria textil, para el lavado a la piedra de prendas vaqueras, y en la higiene dom\u00e9stica.<\/li>\n<li>La obsidiana es una piedra semipreciosa, apreciada para la elaboraci\u00f3n de objetos decorativos.<\/li>\n<li>La perlita es un vidrio volc\u00e1nico parcialmente hidratado, rico en s\u00edlice, que es susceptible de ser tratado por expansi\u00f3n. Este material ya tratado tiene varias aplicaciones en construcci\u00f3n: \u00e1rido ligero en hormigones, aislante ac\u00fastico, aislante criog\u00e9nico. Tambi\u00e9n se utiliza en procesos de filtrado y en suelos artificiales, para horticultura.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos minerales relacionados con el volcanismo<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El volcanismo es un mecanismo descrito tradicionalmente como generador de acumulaciones met\u00e1licas: muchos yacimientos de sulfuros guardan relaciones cuanto menos de proximidad geogr\u00e1fica con rocas volc\u00e1nicas, lo que sin duda es una indicaci\u00f3n de su vinculaci\u00f3n gen\u00e9tica. De todos los tipos con los que se ha establecido relaci\u00f3n con volcanismo, el caso m\u00e1s claro probablemente corresponde a los yacimientos de tipo Kuroko o tipo Faja Pir\u00edrica ib\u00e9rica (p.ej., Riotinto, Tharsis), es decir, yacimientos de sulfuros polimet\u00e1licos masivos, con pirita como mineral mayoritario. En muchos otros casos la vinculaci\u00f3n con el volcanismo es menos evidente, y se describen como yacimientos sedimentarios con posible influencia de procesos volc\u00e1nicos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En todos los casos, cuando se habla de relaciones entre volcanismo y yacimientos minerales la base emp\u00edrica es que el proceso de volcanismo aporta elementos qu\u00edmicos, entre ellos metales pesados, que por lo general se liberan al medio. Esto es un hecho de observaci\u00f3n, y en ocasiones vemos en la prensa noticias alarmantes sobre las emisiones de estos elementos de mayor o menor toxicidad a la atm\u00f3sfera (CO<sub>2<\/sub>, SO<sub>2<\/sub>). Incluso en alguna ocasi\u00f3n se han publicado en la prensa los kilogramos de oro que un volc\u00e1n est\u00e1 emitiendo, como si el volc\u00e1n emitiese monedas de este metal. Lo cierto es que estas emisiones se producen en forma gaseosa, y que es necesario alg\u00fan mecanismo geoqu\u00edmico que fije los metales para que pueda formarse un yacimiento, evitando la dispersi\u00f3n de los metales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El descubrimiento en determinados puntos de los fondos oce\u00e1nicos de los denominados \u00ab<em><a href=\"http:\/\/www.amnhonline.org\/expeditions\/blacksmokers\/\">black\u00a0smokers<\/a><\/em>\u00ab, chimeneas de descarga de sistemas hidrotermales submarinos ha permitido observar de forma directa la formaci\u00f3n de estas concentraciones.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-167 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/BlackSmokersPeq.jpg\" alt=\"\" width=\"550\" height=\"395\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/BlackSmokersPeq.jpg 550w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/BlackSmokersPeq-300x215.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/>Algunos ejemplos de la regi\u00f3n de Cabo de Gata (Almer\u00eda):\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ucm.es\/info\/crismine\/Pagina%20web\/Yacimientos_minerales.htm\">pulsar aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em><a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/ma_sulp.htm\">Yacimientos de tipo Kuroko<\/a><\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los yacimientos de tipo Kuroko (o tipo Huelva, ya que la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica es la mayor concentraci\u00f3n mundial de este tipo de mineralizaciones) son concentraciones sedimentarias (o volcano-sedimentarias, como se denominan preferentemente) de sulfuros polimet\u00e1licos, por lo general dominados por pirita, a la que suelen acompa\u00f1ar otros como calcopirita, esfalerita y galena. Adem\u00e1s es frecuente que contengan ciertos valores de metales preciosos (Au, Ag) que a\u00f1aden inter\u00e9s econ\u00f3mico a su explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Aparecen constituyendo formaciones de potencia variable (por lo general de varias decenas de metros) y extensi\u00f3n variable (incluso kilom\u00e9trica), que se encuentran intercaladas en secuencias marinas detr\u00edticas con abundantes intercalaciones volc\u00e1nicas. Su tonelaje suele ser muy elevado (superior a los 50 Mt), lo que permite su explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En detalle la tipolog\u00eda de estas mineralizaciones puede ser muy variable, en funci\u00f3n de diversos caracteres, entre los que sobresale la mayor o menos lejan\u00eda (distalidad) o cercan\u00eda (proximalidad) con respecto al \u00e1rea de descarga de las emisiones hidrotermales al medio marino. Otro car\u00e1cter interesante suele ser su recristalizaci\u00f3n metam\u00f3rfica, que produce el aumento de su tama\u00f1o de grano, favoreciendo la explotaci\u00f3n minera y, fundamentalmente, la concentraci\u00f3n de cada mineral.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La mineralog\u00eda habitual de estos yacimientos incluye siempre pirita como fase m\u00e1s abundante, acompa\u00f1ada por calcopirita, esfalerita, galena y barita. Es relativamente frecuente la separaci\u00f3n en cuerpos mineralizados con mineralog\u00edas diferenciadas: las denominadas \u201c<em>black<\/em><em>\u00a0ores<\/em>\u201d, constituidas mayoritariamente por galena y esfalerita, junto con barita subordinada, y las denominadas \u201c<em>yellow<\/em><em>\u00a0ores<\/em>\u201d, con pirita y calcopirita como minerales fundamentales. A menudo el yeso y el azufre nativo forman parte m\u00e1s o menos marginal de este complejo sistema. Como minerales minoritarios dentro de las mineralizaciones principales podemos encontrar otros sulfuros afines, como pirrotina, marcasita, arsenopirita, bornita, o metales nativos como oro y plata, siempre en contenidos relativamente bajos (valores del orden de 10-20\u00a0gr\/t). Tambi\u00e9n son frecuentes en el sistema los niveles de\u00a0<em>chert<\/em>ferruginoso, que aparecen interestratificados en la secuencia volc\u00e1nica relacionada.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-168 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image018.jpg\" alt=\"\" width=\"970\" height=\"219\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image018.jpg 970w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image018-300x68.jpg 300w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image018-768x173.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-169 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image019.jpg\" alt=\"\" width=\"483\" height=\"342\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image019.jpg 483w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image019-300x212.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 483px) 100vw, 483px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Es frecuente que estos yacimientos se encuentren fuertemente afectados por la deformaci\u00f3n tect\u00f3nica: se forman en medios oce\u00e1nicos, lo que implica que para que lleguen a aflorar deben haber sido afectados por un proceso orog\u00e9nico de cierta intensidad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Su formaci\u00f3n ocurre en determinados ambientes geodin\u00e1micos: en el caso de Jap\u00f3n es clara su relaci\u00f3n con procesos destructivos de tect\u00f3nica de placas, ya que se localizan precisamente a lo largo de uno de estos l\u00edmites de placa. Esta relaci\u00f3n no es tan clara en el caso de la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica, en la que el magmatismo no parece ser el caracter\u00edstico de esta localizaci\u00f3n geodin\u00e1mica, y m\u00e1s parece relacionado con un proceso de\u00a0<em>rifting<\/em>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En cualquier caso, es evidente siempre la relaci\u00f3n entre los yacimientos y un magmatismo volc\u00e1nico, a menudo m\u00e1fico, aunque en el caso de la Faja pir\u00edtica ib\u00e9rica la relaci\u00f3n m\u00e1s clara se da con el de naturaleza f\u00e9lsica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Otros yacimientos de filiaci\u00f3n volc\u00e1nica<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como ya hemos mencionado, adem\u00e1s de los de tipo Kuroko existe un cierto n\u00famero de yacimientos, de naturaleza diversa, que distintos autores consideran relacionados con volcanismo. Desde yacimientos de arcillas especiales, producto de alteraciones espec\u00edficas de rocas volc\u00e1nicas (caso de las bentonitas de Cabo de Gata, Almer\u00eda), hasta yacimientos de sulfuros met\u00e1licos at\u00edpicos, como es el caso de los de cinabrio de Almad\u00e9n, o los de \u00f3xidos met\u00e1licos (Fe, Mn, entre otros) que frecuentemente se encuentran intercalados en series con rocas volc\u00e1nicas m\u00e1s o menos abundantes. De entre estos tipos destacaremos los de mercurio de Almad\u00e9n, las formaciones bandeadas de hierro (BIF\u00a0en la terminolog\u00eda anglosajona), y, por su singularidad, las coladas de magnetita de la zona de El Laco (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Roberto\/Andes\/Metalogenesis_Andina.htm\">Chile<\/a>), que constituyen un caso \u00fanico de mineralizaciones de origen volc\u00e1nico directo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Yacimientos de mercurio de Almad\u00e9n<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"http:\/\/www.uclm.es\/users\/higueras\/tema\/almaden\/Almaden.htm#YacHg\">Los yacimientos de mercurio de Almad\u00e9n<\/a>\u00a0constituyen un caso \u00fanico a nivel mundial, debido a varios factores:<\/p>\n<ol style=\"font-weight: 400\">\n<li>La enorme concentraci\u00f3n puntual que representan de un elemento escaso, como es el mercurio<\/li>\n<li>La variedad de tipolog\u00edas que presentan, que va desde mineralizaciones t\u00edpicamente estratoligadas, encajadas en rocas cuarc\u00edticas, hasta mineralizaciones claramente discordantes, epigen\u00e9ticas<\/li>\n<li>El car\u00e1cter monoelemental de todos los tipos de mineralizaciones, independientemente de su tipolog\u00eda: en todos los casos el mercurio es el \u00fanico metal que aparece concentrado, sin que existan elementos asociados, ni siquiera de entre los m\u00e1s afines desde el punto de vista geoqu\u00edmico (As, Sb, Au, Ag&#8230;)<\/li>\n<li>Su relaci\u00f3n espacial, y m\u00e1s que probablemente gen\u00e9tica, con un volcanismo alcalino intraplaca, relaci\u00f3n \u00e9sta entre sulfuros estratoligados y volcanismo alcalino que no es com\u00fan en otros casos.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 De entre los distintos tipos de mineralizaciones existentes en el distrito, las m\u00e1s importantes son sin duda las estratoligadas, encajadas en la denominada Cuarcita de Criadero, de edad Sil\u00farico basal, que se han explotado en las minas de Almad\u00e9n, El Entredicho y La Vieja Concepci\u00f3n. En estos casos, la mineralizaci\u00f3n de cinabrio aparece diseminada en la ya mencionada Cuarcita de Criadero, y esta siempre est\u00e1 en contacto con la denominada \u00abroca frailesca\u00bb, toba de lapilli de naturaleza bas\u00e1ltica, sistem\u00e1ticamente muy alterada, que constituye diatremas formadas por mecanismos eruptivos explosivos. Los contenidos en mercurio en la cuarcita decrecen al alejarnos del contacto con esta \u00abroca frailesca\u00bb, evidenciando la relaci\u00f3n gen\u00e9tica con esta roca peculiar.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Formaciones bandeadas de hierro<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El termino\u00a0<em>Banded<\/em><em>\u00a0Iron\u00a0Formation<\/em>\u00a0(BIF; Formaci\u00f3n Bandeada de Hierro) ha sido definido en su forma m\u00e1s simple como rocas sedimentarias qu\u00edmicas conteniendo por lo menos un 15% de hierro, o como unidades estratigr\u00e1ficas laminadas con al menos 15% de hierro, donde las rocas laminadas son capas de mineral de hierro, de cuarzo, de\u00a0chert, o de carbonato. Sin embargo es importante distinguir entre dos tipos principales: 1)\u00a0BIF\u00a0tipo Lago Superior, de origen sedimentario qu\u00edmico; y 2)\u00a0<strong>BIF<\/strong><strong>\u00a0tipo\u00a0Algoma<\/strong>. Son estas \u00faltimas las que nos interesan en este cap\u00edtulo, dada su asociaci\u00f3n con el vulcanismo. Las\u00a0BIF\u00a0tipo\u00a0Algoma\u00a0se relacionan con rocas volc\u00e1nicas y sedimentarias (tipo grauvacas), en secuencias principalmente del Arqueozoico. Se localizan\u00a0estratigr\u00e1ficamente\u00a0en cinturones de rocas verdes (<em>greenstone<\/em><em>\u00a0belts<\/em>), y se caracterizan por una laminaci\u00f3n fina de\u00a0<em>chert<\/em>ferruginoso, conteniendo hematites y\/o magnetita. A estas facies ferruginosas se pueden asociar, adem\u00e1s, facies sulfuradas (con pirita y calcopirita y otros sulfuros de hierro y cobre), carbonatadas (p.ej. siderita), y silicatadas (p.ej.,\u00a0stilpnomelana). Su origen puede relacionarse directamente con el vulcanismo a trav\u00e9s de fen\u00f3menos\u00a0exhalativos\u00a0en condiciones submarinas, donde las facies sulfuradas ser\u00edan \u2018proximales\u2019 con respecto al foco emisor, y las oxidadas \u2018distales\u2019. El que la mayor\u00eda de estas\u00a0BIF\u00a0sean de edad arqueozoica no significa que se encuentren limitadas a esta edad, ya que tambi\u00e9n existen ejemplos de formaciones tipo\u00a0Algoma\u00a0en el Paleozoico (p.ej., Cordillera de\u00a0Nahuelbuta,\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Roberto\/Andes\/Metalogenesis_Andina.htm\">Chile<\/a>).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00d3xidos de Manganeso<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Los \u00f3xidos de manganeso constituyen yacimientos de tipolog\u00eda muy variada, que van desde tipolog\u00edas epigen\u00e9ticas, filonianas, a claramente singen\u00e9ticas, estratoligadas. En el caso de los yacimientos singen\u00e9ticos, en algunos la relaci\u00f3n con actividad magm\u00e1tica no es evidente, por lo que se pueden considerar como yacimientos sedimentarios de precipitaci\u00f3n qu\u00edmica (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#Mn\">ver Tema 8<\/a>). Pero en otros casos, s\u00ed hay una relaci\u00f3n gen\u00e9tica clara entre yacimientos de esta naturaleza y actividad volc\u00e1nica. Dos casos que se pueden estudiar en Espa\u00f1a son los yacimientos de \u00f3xidos de manganeso de la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica (Huelva-Sevilla), y los de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/tema\/campos\/MnCCal.html\">\u00f3xidos de Fe-Mn de la regi\u00f3n volc\u00e1nica de Campos de Calatrava (Ciudad Real)<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En el primer caso, se trata de mineralizaciones estratoligadas de \u00f3xidos y carbonatos de manganeso, relacionados lateralmente con los sulfuros masivos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En el segundo, las mineralizaciones, constituidas por \u00f3xidos de hierro y manganeso, tienen una entidad mucho menor, y solamente han sido explotadas durante la Segunda Guerra Mundial, por la mayor demanda de este elemento, y porque contienen cierta proporci\u00f3n de metales como cromo y n\u00edquel, que, al igual que el manganeso, se aplican como blindaje de carros de combate.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los yacimientos de magnetita de El Laco (Chile)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Se describe aqu\u00ed un caso singular de mineralizaci\u00f3n met\u00e1lica de origen directamente volc\u00e1nico: se trata de una colada l\u00e1vica de magnetita existente en la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Roberto\/Andes\/Metalogenesis_Andina.htm\">Cadena Andina<\/a>\u00a0chilena, en la Regi\u00f3n de Antofagasta. El yacimiento, con unas reservas del orden de 1.000 Mt con 50% Fe, se encuentra asociado a un complejo eruptivo andes\u00edtico-riodac\u00edtico, con actividad intermitente desde el Mioceno hasta la actualidad, que se localiza sobre materiales detr\u00edticos del Paleozoico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La mineralizaci\u00f3n est\u00e1 formada casi exclusivamente por magnetita, que acusa un proceso de transformaci\u00f3n parcial, a alta temperatura, por hematites, y un proceso superg\u00e9nico de formaci\u00f3n de goethita y maghemita. Desde el punto de vista geoqu\u00edmico, la magnetita muestra valores muy bajos en los elementos traza que normalmente se encuentran asociados al hierro en las mineralizaciones de este mineral de origen ortomagm\u00e1tico (V, Cr y Ti), lo que hace su origen controvertido, entre los defensores de un origen puramente magm\u00e1tico, y los defensores de procesos de removilizaci\u00f3n magm\u00e1tica de hierros sedimentarios a partir de la serie paleozoica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas<\/strong><strong>\u00a0recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Blake, S. (1997).\u00a0<em>Volcanic arcs<\/em>.\u00a0Course S339.\u00a0The Open University.\u00a097 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Cas,\u00a0R.A.F.;\u00a0Wrigth,\u00a0J.V. (1992).\u00a0<em>Volcanic successions (modern and ancient)<\/em>.\u00a0Chapman &amp; Hall.\u00a0528 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Evans,\u00a0A.N. (1993).\u00a0<em>Ore geology and Industrial\u00a0Minerales.<\/em><em>\u00a0An introduction (Third Edition).<\/em>\u00a0Blackwell Science.\u00a0389 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Francis, P. (1996).\u00a0<em>Volcanoes (a planetary perspective)<\/em>.\u00a0Oxford University Press.\u00a0443 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Frutos, J.; Oyarzun, J.; Shiga, Y.; Alfaro, G.\u00a0<em>The El\u00a0Laco\u00a0magnetite lava flow deposits,\u00a0Norther\u00a0Chile: An up-to-date review and new data<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Fontbot\u00e9, L.;\u00a0Amstutz,\u00a0G.C.;\u00a0Cardozo, M.;\u00a0Cedillo, E.;\u00a0Frutos, J. (Eds.).\u00a0<em>Stratabound ore deposits in the Andes<\/em>.\u00a0Springer Verlag. 681-690.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Garc\u00eda Palomero, F. (1992).\u00a0<em>Mineralizaciones de Riotinto (Hueva): Geolog\u00eda, g\u00e9nesis y modelos geol\u00f3gicos para su exploraci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de reservas minerales<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a.<\/em>\u00a0Textos\u00a0Universitarios,\u00a0CSIC.\u00a01325-1352.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guilbert,\u00a0J.M.; Park,\u00a0Ch.F. (1986).\u00a0<em>The geology of ore deposits<\/em>.\u00a0Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Higueras, P. (1995).<em>\u00a0Procesos petrogen\u00e9ticos y de alteraci\u00f3n de las rocas magm\u00e1ticas asociadas a las mineralizaciones de mercurio del distrito de Almad\u00e9n<\/em>. Tesis Doctoral. Servicio de Publicaciones, UCLM. 270 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">IGME\u00a0(1982).\u00a0<em>S\u00edntesis geol\u00f3gica de la faja pir\u00edtica del SO de Espa\u00f1a<\/em>. Colecci\u00f3n Memorias.\u00a0IGME. 106 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">McPhie, J.;\u00a0Doyle, M.;\u00a0Allen, R. (1993).\u00a0<em>Volcanic textures: a guide to the interpretation of textures in volcanic rocks<\/em>. CODES Key Centre Press,\u00a0196 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ohmoto, H.; Skinner,\u00a0B.J. (Editores).\u00a0(1983).\u00a0<em>The Kuroko and related volcanogenic sulphide deposit<\/em>s. Economic Geology Publishing Co. (El Paso, Texas).\u00a0604 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Oyarzun, R. (1982).\u00a0<em>Geology and geochemistry of the banded iron formations in the\u00a0Nahuelbuta\u00a0mountains, Chile<\/em>.\u00a0Tesis Doctoral. Universidad de\u00a0Leeds\u00a0(Inglaterra). 226 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ruiz de Almod\u00f3var, G.;\u00a0Saez, R. (1992).\u00a0<em>Yacimientos de sulfuros masivos de la Faja Pir\u00edtica\u00a0Surib\u00e9rica<\/em>.\u00a0<strong>In:<\/strong>\u00a0Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>.\u00a0Textos\u00a0Universitarios,\u00a0CSIC.\u00a01309-1324.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sawkins,\u00a0F.J. (1984).\u00a0<em>Metal deposits in relation to plate tectonics.<\/em>\u00a0Springer-Verlag. 325 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sierra, J. (1992).\u00a0<em>El yacimiento de Aznalc\u00f3llar (Sevilla)<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>. Textos Universitarios, CSIC. 1353-1374.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Wilson, M. (1989).<em>\u00a0Igneous\u00a0petrogenesis: A global\u00a0tectonic\u00a0approach<\/em>.\u00a0Unwin\u00a0&amp; Hyman.\u00a0466 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Whitney,\u00a0J.A.;\u00a0Naldrett,\u00a0A.J. (Eds).\u00a0(1989).\u00a0<em>Ore deposition associated with magmas<\/em>.\u00a0Reviews\u00a0in\u00a0Economic\u00a0Geology, 4. 250 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>P\u00e1ginas\u00a0web\u00a0relacionadas con volcanismo:<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">An\u00f3nimo. Los volcanes.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.terra.es\/personal\/agmh25\/volcanes\/home.htm\">http:\/\/www.terra.es\/personal\/agmh25\/volcanes\/home.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El mundo geol\u00f3gico. Los volcanes.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.geocities.com\/CapeCanaveral\/Lab\/6093\/Volcanes.htm\">http:\/\/www.geocities.com\/CapeCanaveral\/Lab\/6093\/Volcanes.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Institut\u00a0de\u00a0Batxillerat\u00a0Bellvitge.\u00a0Els\u00a0volcans.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.xtec.es\/centres\/a8019411\/volcans\/\">http:\/\/www.xtec.es\/centres\/a8019411\/volcans\/<\/a>\u00a0(en catal\u00e1n)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Lowman Jr.,\u00a0P.D. Global Tectonic and Volcanic Activity of the Last One Million Years.\u00a0<a href=\"http:\/\/denali.gsfc.nasa.gov\/research\/lowman\/lowman.html\">http:\/\/denali.gsfc.nasa.gov\/research\/lowman\/lowman.html<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">University of North Dakota.\u00a0Volcano world.\u00a0<a href=\"http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vw.html\">http:\/\/volcano.und.nodak.edu\/vw.html<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">US Geological Survey.\u00a0Hawaiian Volcano Observatory.\u00a0<a href=\"http:\/\/hvo.wr.usgs.gov\/\">http:\/\/hvo.wr.usgs.gov\/<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Volcanes de Chile.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.angelfire.com\/nt\/volcanesdeChile\/\">http:\/\/www.angelfire.com\/nt\/volcanesdeChile\/<\/a><\/p>\n<h3>12.- Procesos tardimagm\u00e1ticos y yacimientos asociados<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-171 alignright\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Stockwork-en-CAtalaya.jpg\" alt=\"\" width=\"287\" height=\"424\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Stockwork-en-CAtalaya.jpg 503w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Stockwork-en-CAtalaya-203x300.jpg 203w\" sizes=\"auto, (max-width: 287px) 100vw, 287px\" \/><br \/>\n<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Pegmat\">Rocas y yacimientos pegmat\u00edticos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12%20Neumatol\">Rocas y yacimientos neumatol\u00edticos<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Skarn\">Skarn<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Greissen\">Greissen<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Hidrot\">Rocas y yacimientos hidrotermales<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Porfiri\">P\u00f3rfidos cupr\u00edferos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12EpiAu\">Mineralizaciones epitermales de metales preciosos<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Otras\">Otras manifestaciones tardimagm\u00e1ticas<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12AltEndog\">Alteraciones de origen end\u00f3geno<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12ManifSup\">Manifestaciones superficiales<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12EnGeot\">Energ\u00eda geot\u00e9rmica<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#T12Bib\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<h3>12.- Procesos tardimagm\u00e1ticos y yacimientos asociados<\/h3>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u00a0\u00a0\u00a0 Durante la cristalizaci\u00f3n de un magma se produce la incorporaci\u00f3n de determinados elementos qu\u00edmicos a los minerales que lo componen, pero no de todos. Hay elementos que, por su tama\u00f1o i\u00f3nico o incompatibilidad geoqu\u00edmica con otros, o porque tienden a formar minerales de bajo punto de fusi\u00f3n, quedan fuera del s\u00f3lido que se forma por cristalizaci\u00f3n magm\u00e1tica. Estos elementos evolucionan de formas diversas para dar una cierta variedad de rocas y yacimientos, entre los que se encuentran fundamentalmente las pegmatitas, las rocas y yacimientos neumatol\u00edticos y los yacimientos hidrotermales. Su cristalizaci\u00f3n se puede producir de dos formas: reemplazando en mayor o menor grado a componentes de determinadas rocas, o rellenando con fluidos zonas de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/fallas\/FallasSegundaParte.htm\">fractura<\/a>\u00a0o formando diseminaciones. El primer caso corresponde a los procesos de\u00a0<strong>reemplazamiento metasom\u00e1tico<\/strong>, mientras que el segundo da origen a los denominados\u00a0<strong>filones<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Rocas y yacimientos pegmat\u00edticos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las pegmatitas son el resultado de la cristalizaci\u00f3n final de magmas en un ambiente rico en vol\u00e1tiles, que favorece la migraci\u00f3n i\u00f3nica, y permite la formaci\u00f3n de cristales de gran tama\u00f1o, que en ocasiones pueden llegar a alcanzar varios metros c\u00fabicos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las pegmatitas presentan una gran variabilidad composicional, que est\u00e1 en funci\u00f3n del tipo de roca (normalmente plut\u00f3nica) con la que est\u00e1n relacionadas gen\u00e9ticamente. Las mas frecuentes son de composici\u00f3n gran\u00edtica, asociadas a granitos y granitos alcalinos, y est\u00e1n constituidas mayoritariamente por cuarzo, feldespato pot\u00e1sico (microclina u ortoclasa), plagioclasa s\u00f3dica (albita) y mica blanca (moscovita), junto a otros minerales que pueden ser mas o menos abundantes: turmalina, apatito, fluorita, lepidolita, berilo, topacio, corind\u00f3n, monacita, casiterita, uraninita, torbernita, as\u00ed hasta 300 especies mineral\u00f3gicas descritas en un solo macizo pegmat\u00edtico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Pueden tener inter\u00e9s econ\u00f3mico, debido a sus posibles altos contenidos en minerales tipo gema (esmeraldas, aguamarinas, topacios, rub\u00edes&#8230;), y minerales con contenidos en elementos raros (Li, U, Th, Tierras Raras) y otros (Sn, W, F). Tambi\u00e9n los minerales comunes de estas rocas suelen tener inter\u00e9s econ\u00f3mico, ya que tanto sus grandes cristales de cuarzo pueden ser utilizados para el tallado de lentes, como los de feldespato para la producci\u00f3n de cer\u00e1mica, y los de mica para el aislamiento el\u00e9ctrico.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las pegmatitas suelen aparecen en la zona perif\u00e9rica de macizos de rocas plut\u00f3nicas, constituyendo diques, sills y masas irregulares, de dimensiones muy variables: hasta m\u00e1s de 1 Km. de longitud. Suelen mostrar zonaciones composicionales, con n\u00facleo interno de cuarzo masivo, y zonas perif\u00e9ricas feldesp\u00e1ticas y moscov\u00edticas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Desde el punto de vista textural son rocas granudas de grano muy grueso: se han descrito cristales de moscovita de hasta 10 m de longitud en estas rocas, y de feldespato pot\u00e1sico de varios m<sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Rocas y yacimientos neumatol\u00edticos<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las rocas (o yacimientos) neumatol\u00edticas, son intermedias entre las pegmatitas y las rocas hidrotermales. Son rocas de reemplazamiento\u00a0<strong>metasom\u00e1tico<\/strong>, es decir, producto del reemplazamiento a alta temperatura de una roca por otra, por disoluci\u00f3n parcial de la original, y dep\u00f3sito a partir de los fluidos mineralizantes. Las temperaturas caracter\u00edsticas de formaci\u00f3n se sit\u00faan entre 600 y 400\u00baC.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Su composici\u00f3n es muy variable, en funci\u00f3n de la de los fluidos, y de la roca a la que reemplazan, con la que suele producirse mezcla qu\u00edmica. Las m\u00e1s conocidas e interesantes desde el punto de vista minero son los denominados\u00a0\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/skarn.htm\">skarns<\/a>\u00a0<\/strong>, producidos por la interacci\u00f3n entre fluidos derivados de granitos, y, principalmente, rocas carbonatadas (calizas o dolom\u00edas). Se forman as\u00ed unas rocas de mineralog\u00eda especial, ricas en silicatos c\u00e1lcicos (epidota, anf\u00edboles y piroxenos c\u00e1lcicos, granates c\u00e1lcicos), y que pueden contener concentraciones de minerales met\u00e1licos de inter\u00e9s econ\u00f3mico: scheelita, casiterita, fluorita, calcopirita, blenda, galena, magnetita, hematites.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Por lo general constituyen masas irregulares en la zona de contacto entre las rocas intrusivas y las encajantes. Su morfolog\u00eda es irregular, aunque se encuentra condicionada por la zona de contacto entre ambas rocas (ver figura).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-172 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image015.jpg\" alt=\"\" width=\"630\" height=\"318\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image015.jpg 630w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image015-300x151.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Su textura es caracter\u00edstica de sistemas de reemplazamiento, con sustituciones seudom\u00f3rficas, diseminaciones irregulares, relleno de fracturillas, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otro tipo de yacimiento neumatol\u00edtico de inter\u00e9s minero es el denominado\u00a0\u00a0<strong>greissen<\/strong>. Corresponden estos yacimientos a zonas de alteraci\u00f3n relacionadas con granitos, y que por lo general afectan a zonas perif\u00e9ricas o apicales del propio granito. En estas zonas se produce una destrucci\u00f3n del feldespato pot\u00e1sico, con formaci\u00f3n de mica blanca microcristalina (illita), y con entrada de abundante s\u00edlice que se deposita en la roca en forma coloidal (calcedonia), en lo que de denomina proceso de silicificaci\u00f3n. La casiterita y la wolframita suelen ser las principales menas met\u00e1licas asociadas a estos yacimientos. A menudo los greissen se asocian a yacimientos t\u00edpicamente filonianos: casos de Panasqueira (Portugal) y Piaotan (China): figuras.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-173 alignleft\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image009.jpg\" alt=\"\" width=\"342\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image009.jpg 342w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image009-300x209.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 342px) 100vw, 342px\" \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-174 alignleft\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image011-1.jpg\" alt=\"\" width=\"192\" height=\"236\" \/>E<strong>squemas geol\u00f3gicos de los yacimientos de tipo greissen de Panasqueira (Portugal) y Piaotan (China), en zonas de c\u00fapula gran\u00edtica y con complejos filonianos asociados<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Yacimientos hidrotermales<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los yacimientos hidrotermales, com\u00fanmente tambi\u00e9n conocidos como filonianos (<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/vei_dep.htm\">vein deposits<\/a>), se clasifican seg\u00fan su temperatura de formaci\u00f3n (que suele estar entre los 400 y los 100\u00baC), y en funci\u00f3n de la mayor o menor proximidad a la roca \u00edgnea de la que derivan. No es una clasificaci\u00f3n rigurosa, ya que no siempre es posible determinar con exactitud la temperatura a la que se han formado, ni la distancia a la roca \u00edgnea de la que derivan, que puede no reconocerse, o puede ser dif\u00edcil de establecer con precisi\u00f3n entre varias pr\u00f3ximas. Una clasificaci\u00f3n m\u00e1s conveniente se basar\u00eda en su mineralog\u00eda, pero \u00e9sta puede ser tan variada que invalida cualquier intento de clasificaci\u00f3n sistem\u00e1tica en este sentido.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las mineralizaciones hidrotermales est\u00e1n constituidas fundamentalmente por cuarzo y\/o carbonatos diversos, entre los que cabe destacar calcita, dolomita, y siderita, minerales que suelen constituir la\u00a0<em>ganga<\/em>\u00a0o parte no explotable en los yacimientos de inter\u00e9s minero. Entre los minerales de inter\u00e9s minero (o\u00a0<em>menas<\/em>) que pueden estar presentes en este tipo de rocas o yacimientos, podemos citar barita,\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/RMIE.pdf\">fluorita<\/a>\u00a0, y minerales sulfurados, como pirita, calcopirita, blenda, galena, cobres grises (tetraedrita y tennantita), argentita, platas rojas (proustita-pirargirita), cinabrio, y un largo etc\u00e9tera de minerales, entre los que se encuentran tambi\u00e9n la plata y el oro nativos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Los yacimientos filonianos constituyen el relleno de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/fallas\/FallasSegundaParte.htm\">fracturas<\/a>\u00a0abiertas en la roca, que suelen presentar disposiciones planares de dimensiones muy variables (filones en sentido estricto). Otras morfolog\u00edas incluyen el entrecruzado de vetillas (<em>stockwork<\/em>) y las diseminaciones de mineral, caracter\u00edsticas ambas de los yacimientos de tipo p\u00f3rfido cupr\u00edfero. Tambi\u00e9n son relativamente frecuentes los cuerpos irregulares, que pueden formarse tanto por fen\u00f3menos de reemplazamiento como por relleno de cavidades. Las texturas son caracter\u00edsticas de la cristalizaci\u00f3n en espacios abiertos: geodas, drusas, crecimientos paralelos, concentraciones nodulares, etc.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">De entre los distintos tipos de yacimientos hidrotermales, destacaremos dos tipos por su importancia econ\u00f3mica: los yacimientos de p\u00f3rfidos cupr\u00edferos (+\/- Mo) y los\u00a0<a href=\"http:\/\/www.brookes.ac.uk\/schools\/geology\/8361\/1998\/berry\/gold1.html\">epitermales de metales preciosos (Au<\/a>\u00a0, Ag). Tienen tambi\u00e9n su importancia, aunque menor en la actualidad, las mineralizaciones filonianas de metales de base (Pb-Zn-Cu), y de\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/tin.htm\">esta\u00f1o-wolframio<\/a>\u00a0. Tambi\u00e9n llegan a alcanzar considerable inter\u00e9s minero algunas mineralizaciones de hierro de car\u00e1cter hidrotermal asociadas a intrusiones, como pueden ser las de Kiruna (Suecia) o las existentes en la denominada \u201c<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Roberto\/JJ_Hierro_Chile\/Hierro_Jean_Jacques.htm\">Franja Ferr\u00edfera de Chile<\/a>\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>P\u00f3rfidos cupr\u00edferos<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/por_dep.htm\">Los p\u00f3rfidos cupr\u00edferos<\/a>\u00a0son yacimientos de gran tonelaje (10<sup>6<\/sup>-10<sup>9<\/sup>\u00a0t) y bajas leyes de cobre (0.2-c.2%Cu). Aparte del cobre estos yacimientos pueden presentar cantidades variables de molibdeno y\/o metales preciosos (Au+Ag), susceptibles de ser recuperados econ\u00f3micamente. Se asocian a rocas intrusivas generalmente f\u00e9lsicas de composici\u00f3n granodior\u00edtica, aunque los p\u00f3rfidos del Pac\u00edfico oriental (desarrollados en arcos de islas) suelen asociarse a facies intermedias (intrusivos dior\u00edticos). Presentan un modelo zonal (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/PorfirisG.jpg\">figura 1<\/a>) de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Porphyries_alteraciones.htm\">alteraci\u00f3n hidrotermal<\/a>\u00a0con un n\u00facleo de\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#altpot\">alteraci\u00f3n pot\u00e1sica<\/a>\u00a0(feldespato K, biotita, que grada hacia fuera hacia una\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#Altfil\">alteraci\u00f3n f\u00edlica<\/a>\u00a0(= cuarzo-seric\u00edtica). En su zona perif\u00e9rica encontramos facies\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#Altarg\">arg\u00edlicas<\/a>\u00a0(intermedia o\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#Altarav\">avanzada<\/a>) y\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#Altprop\">propil\u00edtica<\/a>\u00a0(con clorita, epidota, calcita). La secuencia de alteraci\u00f3n (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/EvolPorfiris.jpg\">figura 2<\/a>) es la siguiente: 1) formaci\u00f3n de las zonas de alteraci\u00f3n pot\u00e1sica y propil\u00edtica; 2) desarrollo de la alteraci\u00f3n f\u00edlica (hacia fuera y arriba); y 3) formaci\u00f3n de facies de alteraci\u00f3n arg\u00edlica en la parte superior del sistema. Esta \u00faltima puede ser avanzada, implicando la presencia de minerales tales como caolinita y alunita. Se reconoce un solape temporal y espacial en esta secuencia. De 1 a 3 la participaci\u00f3n de aguas mete\u00f3ricas en el sistema hidrotermal es cada vez m\u00e1s importante. De hecho, la parte superior del sistema hidrotermal entra de lleno en el campo epitermal (alteraci\u00f3n arg\u00edlica avanzada), y en la misma pueden formarse mineralizaciones aur\u00edferas, en un ambiente m\u00e1s superficial (desde unos 2 Km. de profundidad hasta la superficie).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-176\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/PorfirisP.jpg\" alt=\"\" width=\"343\" height=\"277\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/PorfirisP.jpg 310w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/PorfirisP-300x242.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 343px) 100vw, 343px\" \/>\u00a0\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-177\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EvolPorfirisP.jpg\" alt=\"\" width=\"422\" height=\"275\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EvolPorfirisP.jpg 384w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/EvolPorfirisP-300x195.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 422px) 100vw, 422px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Existen grandes provincias metalog\u00e9nicas de p\u00f3rfidos cupr\u00edferos, entre las que resaltan las de la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Roberto\/Andes\/Metalogenesis_Andina.htm\">cadena andina<\/a>\u00a0(Chile &#8211; Per\u00fa principalmente, destacando el yacimiento de\u00a0<a href=\"http:\/\/members.nbci.com\/Sploosh\/chuqui.htm\">Chuquicamata<\/a>) y la del SO de los Estados Unidos. Dado que los p\u00f3rfidos son de emplazamiento somero (epizona), es raro encontrar yacimientos m\u00e1s antiguos que mesozoicos, y de hecho, la mayor\u00eda de estos yacimientos son de edad cenozoica. La raz\u00f3n es simple y radica en la efectividad de los procesos erosivos, que habr\u00edan desmantelado los de mayor antig\u00fcedad.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><em>Mineralizaciones epitermales de metales preciosos<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como se\u00f1al\u00e1bamos anteriormente, en ocasiones el ambiente superior de un sistema hidrotermal puede dar origen a\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/vei_dep.htm#GOLD\">mineralizaciones epitermales de metales preciosos<\/a>\u00a0. Esto \u00faltimo asumiendo que las facies plut\u00f3nicas del sistema tipo p\u00f3rfido cupr\u00edfero constituyen las ra\u00edces magm\u00e1ticas superficiales (epizona) de un sistema volc\u00e1nico en superficie. Los yacimientos epitermales de metales preciosos se forman, como su nombre lo indica, en un rango bajo de temperaturas (50-300\u00baC), en asociaci\u00f3n con manifestaciones volc\u00e1nicas tipo aparato central, calderas, o campos geot\u00e9rmicos. Son yacimientos de baja ley (algunas decenas de g\/t de Au; aunque esto puede ser extremadamente variable) y se clasifican en dos tipos: 1) sulfato \u00e1cido; y 2) sercita-adularia (<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/Epitermal2.JPG\">Figura 3<\/a>). El primer tipo se encuentra relacionado con cl\u00e1sicos fen\u00f3menos volc\u00e1nicos tipo aparato central o calderas, sistemas ricos en azufre (generadores de grandes cantidades de \u00e1cido sulf\u00farico) que dan origen a facies de alteraci\u00f3n tipo arg\u00edlica avanzada. Otras facies que reconocemos en ellos incluyen la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#Silicif\">silicificaci\u00f3n<\/a>\u00a0y la\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM12.html#Altprop\">propilitizaci\u00f3n<\/a>\u00a0. El tipo sericita-adularia se encuentra m\u00e1s bien relacionado con manifestaciones tipo campo geot\u00e9rmico, y las facies de alteraci\u00f3n presentes son principalmente del tipo pot\u00e1sico (adularia) y clor\u00edtica. Un tercer tipo, si as\u00ed podemos denominarles, corresponde al de los denominados yacimientos epitermales tipo \u201cCarlin\u201d, que toman este nombre de la faja de mismo nombre en el Estado de Nevada (USA). Se asocian principalmente a facies carbonatadas, en sistemas estructuralmente extensionales. As\u00ed como los yacimientos tipo sulfato \u00e1cido son f\u00e1cilmente detectables por las importantes anomal\u00edas de color que generan (rojos, amarillos, verdes), los Carlin son pr\u00e1cticamente \u201cinvisibles\u201d. Solo los resaltes generados por la silificaci\u00f3n de las calizas (jasperoides) constituyen una muestra m\u00e1s o menos visible de \u00e9stos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-178 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Epitermal2.jpg\" alt=\"\" width=\"539\" height=\"377\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Epitermal2.jpg 640w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/Epitermal2-300x210.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 539px) 100vw, 539px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Un ejemplo espa\u00f1ol: las mineralizaciones de oro en relaci\u00f3n con el volcanismo de Cabo de Gata (Almer\u00eda).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-179 aligncenter\" src=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image003-1.jpg\" alt=\"\" width=\"398\" height=\"296\" srcset=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image003-1.jpg 398w, https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-content\/uploads\/sites\/132\/2018\/05\/image003-1-300x223.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 398px) 100vw, 398px\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Otras manifestaciones tardimagm\u00e1ticas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Hasta ahora se han descrito los principales tipos de rocas y yacimientos que se originan como consecuencia de la actividad tardimagm\u00e1tica. Adem\u00e1s otros dos fen\u00f3menos que pueden tener este mismo origen: las alteraciones de origen end\u00f3geno y las manifestaciones de actividad tardimagm\u00e1tica m\u00e1s o menos reciente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Al primer caso\u00a0\u00a0(<strong>alteraciones end\u00f3genas<\/strong>) pertenecen toda una gama de procesos o fen\u00f3menos que afectan a la composici\u00f3n mineral\u00f3gica (y a menudo tambi\u00e9n al quimismo) de las rocas: se trata de procesos de tipolog\u00eda metasom\u00e1tica, pero de menor temperatura que los de tipo neumatol\u00edtico, que a menudo guardan relaci\u00f3n gen\u00e9tica con procesos hidrotermales t\u00edpicos. Algunos de estos procesos son los de silicificaci\u00f3n (introducci\u00f3n y\/o neoformaci\u00f3n de s\u00edlice a partir de los minerales preexistentes en una roca), argilitizaci\u00f3n (formaci\u00f3n de minerales de la arcilla), cloritizaci\u00f3n, alunitizaci\u00f3n, adularizaci\u00f3n. Suelen ser consecuencia de la interacci\u00f3n de soluciones de tipo hidrotermal con rocas de composici\u00f3n adecuada, que reaccionan con estos fluidos dando origen a las asociaciones minerales caracter\u00edsticas de cada caso. Una breve descripci\u00f3n de los distintos tipos ser\u00eda la siguiente:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400\">\n<li style=\"list-style-type: none\">\n<ul>\n<li>Alteraci\u00f3n pot\u00e1sica: caracterizada por la presencia de feldespato pot\u00e1sico y\/o biotita secundaria (anhidrita tambi\u00e9n puede estar presente). En t\u00e9rminos fisicoqu\u00edmicos esta alteraci\u00f3n se desarrolla en presencia de soluciones casi neutras y a altas temperaturas (400\u00ba-600\u00baC).<\/li>\n<li>Propil\u00edtica: caracterizada por la presencia de clorita, epidota, calcita, y plagioclasa albitizada. Generada por soluciones casi neutras en un rango variable de temperaturas.<\/li>\n<li>Alteraci\u00f3n f\u00edlica, tambi\u00e9n denominada cuarzo-seric\u00edtica o simplemente seric\u00edtica: caracterizada por el desarrollo de sericita y cuarzo secundario. Es el resultado de una hidr\u00f3lisis moderada a fuerte de los feldespatos, en un rango de temperatura de 300-400\u00baC.<\/li>\n<li>Alteraci\u00f3n arg\u00edlica, tambi\u00e9n denominada arg\u00edlica intermedia: caracterizada por la presencia de caolinita y\/o montmorillonita.<\/li>\n<li>Arg\u00edlica avanzada: caracterizada por la destrucci\u00f3n total de feldespatos en condiciones de una hidr\u00f3lisis muy fuerte, dando lugar a la formaci\u00f3n de caolinita y\/o alunita.<\/li>\n<li>Silicificaci\u00f3n: caracterizada por la destrucci\u00f3n total de la mineralog\u00eda original. La roca queda convertida en una masa sil\u00edcea. Representa el mayor grado de hidr\u00f3lisis posible.\u00a0 Los rellenos hidrotermales de espacios abiertos por cuarzo \u201cno son\u201d una silificaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/reacciones.html\">Este enlace<\/a>\u00a0te muestra algunas de las reacciones t\u00edpicamente relacionadas con estos procesos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las manifestaciones de actividad tardimagm\u00e1tica suelen ser emisiones de aguas o de gases a temperaturas y\/o con composiciones an\u00f3malas. A su vez, pueden ser de dos tipos, en funci\u00f3n de su posibilidad de ser aprovechadas: emisiones directas en la superficie, y manifestaciones subterr\u00e1neas (energ\u00eda geot\u00e9rmica).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las\u00a0\u00a0<strong>manifestaciones superficiales<\/strong>\u00a0pueden ser muy variadas: desde las m\u00e1s conocidas y espectaculares, como los geysers, o las emanaciones de gases en el entorno de edificios volc\u00e1nicos recientes (fumarolas, solfataras), a las fuentes termales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Las manifestaciones subterr\u00e1neas corresponden a la denominada\u00a0\u00a0<strong>energ\u00eda geot\u00e9rmica<\/strong>, contenida en los acu\u00edferos localizados a profundidades inferiores a unos 2.500-3.000 m. con aguas a temperaturas por encima de los 150\u00baC, que pueden ser explotados comercialmente para la obtenci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica. La elevada temperatura a la que se encuentra este agua est\u00e1 en relaci\u00f3n con la presencia de un foco de calor activo, relacionado normalmente con esta actividad tardimagm\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Lecturas recomendadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Berger, B.R.; Bethke, P.M. (Eds.) (1985).\u00a0<em>Geology and geochemistry of epithermal systems<\/em>. Reviews in Economic Geology, Society of Economic Geologists. Vol. 2. 298 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Casquet, C. (1991).\u00a0<em>Skarns<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<em>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n<\/em>.\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces. 265-286.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Evans, A.M. (1995).\u00a0<em>Ore geology and industrial minerals: An introduction<\/em>. Blackwell Science, 389 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Guilbert, J.M.; Park, Ch.F. (1986).\u00a0<em>The geology of ore deposit<\/em>s.\u00a0Freeman. 985 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Heidtke, E. (2003). Geothermal energy.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.uwec.edu\/grossmzc\/heidtken.html\">http:\/\/www.uwec.edu\/grossmzc\/heidtken.html<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Lillo Ramos, J. (1992).\u00a0<em>Geology and geochemistry of Linares-La\u00a0<\/em><em>Carolina<\/em><em>\u00a0Pb-ore field (Southeastern border of the Herperian Massif)<\/em>\u00a0.\u00a0Tesis Doctoral. Universidad de Leeds (Inglaterra). 677 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Ortega Huertas, M.; Fenoll Hach-Al\u00ed, P.; Garrote, A. (1992).\u00a0<em>Los yacimientos de pegmatitas de Sierra Albarrana y otras \u00e1reas metam\u00f3rficas del Norte de la provincia de C\u00f3rdoba<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>\u00a0: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>. Textos Universitarios, CSIC. 471-486.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Oyarzun, R.; Oyarzun, J. (1991).\u00a0<em>P\u00f3rfidos cupr\u00edferos<\/em>\u00a0.\u00a0<strong>In<\/strong>: Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<em>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n<\/em>\u00a0. Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces. 355-382.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Oyarzun, R. (1991).\u00a0<em>Mineralizaciones epitermales de metales preciosos<\/em>.\u00a0<strong>In:<\/strong>\u00a0Lunar, R.; Oyarzun, R. (Eds.).\u00a0<em>Yacimientos minerales: t\u00e9cnicas de estudio, tipos, evoluci\u00f3n metalog\u00e9nica, exploraci\u00f3n.<\/em>\u00a0Ed. Centro de Estudios Ram\u00f3n Areces. 383-403.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Oyarzun R. (1992).\u00a0<em>Yacimientos de oro<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>. Textos Universitarios, CSIC. 829-848.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">R\u00edo Narcea Gold Mines:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.rionarcea.com\/\">http:\/\/www.rionarcea.com\/<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">S\u00e1nchez Mu\u00f1oz, L.\u00a0<em>Yacimientos de elementos raros asociados a las pegmatitas del Herc\u00ednico Ib\u00e9rico<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>.\u00a0Textos Universitarios, CSIC. 359-378.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Sawkins, F.J. (1984).<em>\u00a0Metal deposits in relation to plate tectonics<\/em>.\u00a0Springer-Verlag. 325 pg.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Tornos, F.; Gumiel, P. (1992).\u00a0<em>El wolframio y esta\u00f1o: Aspectos econ\u00f3micos y metalog\u00e9nicos<\/em>.\u00a0<strong>In<\/strong>: Garc\u00eda Guinea, J.; Mart\u00ednez Fr\u00edas, J. (Coord.).\u00a0<em>Recursos Minerales de Espa\u00f1a<\/em>. Textos Universitarios, CSIC. 379-404.<\/p>\n<h3>13.- Metamorfismo y yacimientos minerales<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/f13.jpg\" width=\"335\" height=\"233\" align=\"RIGHT\" \/><br \/>\n<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13RMIM\">Rocas metam\u00f3rficas con inter\u00e9s minero<\/a><\/p>\n<blockquote><p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Marmol\">M\u00e1rmol<\/a><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Serpent\">Serpentinita<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Neises\">Neis<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13MinIndMet\">Minerales industriales de origen metam\u00f3rfico<\/a><\/p>\n<blockquote><p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Grte\">Granate<\/a><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Corindon\">Corind\u00f3n<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Grafito\">Grafito<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Asbestos\">Asbestos<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13AndSilDist\">Nesosilicatos de Aluminio<\/a>\u00a0(andalucita, sillimanita, distena)<\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13YacMetMetam\">Yacimientos met\u00e1licos relacionados con metamorfismo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM13.html#T13Bibliog\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<blockquote>\n<h3><b><span style=\"font-size: small\">13.- Metamorfismo y yacimientos minerales<\/span><\/b><\/h3>\n<p>El metamorfismo es un proceso de transformaci\u00f3n de rocas o yacimientos minerales preexistentes, que ocurre en relaci\u00f3n con el aumento de presi\u00f3n y\/o temperatura que tiene lugar en determinados puntos de la corteza terrestre. Como consecuencia, se forman rocas nuevas (las rocas metam\u00f3rficas), con texturas, estructuras y composiciones mineral\u00f3gicas diferentes a la de la roca original. Desde el punto de vista de la formaci\u00f3n de yacimientos, el metamorfismo no presenta excesivo inter\u00e9s, si bien es cierto que da origen a algunos minerales y rocas de cierto inter\u00e9s minero, y modifica la textura y mineralog\u00eda de mineralizaciones preexistenes.<\/p>\n<p><a name=\"T13RMIM\"><\/a><b>Rocas metam\u00f3rficas de inter\u00e9s minero<\/b><\/p>\n<p>Como consecuencia de los procesos de metamorfismo regional se originan dos tipos de rocas que se explotan en canteras: los m\u00e1rmoles y las serpentinitas. Menor inter\u00e9s presentan otras rocas como los neises.<\/p>\n<p><a name=\"T13Marmol\"><\/a><b>El m\u00e1rmol<\/b>\u00a0es la roca metam\u00f3rfica con mayor inter\u00e9s minero. Se forma como consecuencia del metamorfismo de calizas, bajo condiciones de metamorfismo tanto regional como de contacto, que inducen la recristalizaci\u00f3n de la calcita a alta temperatura. Este proceso transforma las variadas texturas originales de las calizas en texturas granobl\u00e1sticas de tama\u00f1o de grano muy variable, que puede llegar a ser de varios mil\u00edmetros, lo que se traduce en una mayor resistencia mec\u00e1nica y homogeneidad de la roca.<\/p>\n<p>Conviene resaltar el hecho de que el t\u00e9rmino geol\u00f3gico de m\u00e1rmol no es equivalente al empleado en la industria, que suele incluir las calizas marm\u00f3reas en sentido amplio, es decir, calizas compactas, que suelen presentar una mayor heterogeneidad texturas y estructural, y peores caracter\u00edsticas de comportamiento mec\u00e1nico y f\u00edsico qu\u00edmico que los m\u00e1rmoles aut\u00e9nticos.<\/p>\n<p>El m\u00e1rmol est\u00e1 compuesto mayoritariamente por calcita granobl\u00e1stica, pero pueden contener adem\u00e1s otros minerales, tales como micas (m\u00e1rmoles cipol\u00ednicos), dolomita, brucita, vesubianita, wollastonita, di\u00f3psido, tremolita, grafito, pirita.<\/p>\n<p>Un hecho a resaltar en el estudio de los m\u00e1rmoles es que su homogeneidad puede no ser completa: adem\u00e1s de los m\u00e1rmoles homog\u00e9neos, blancos o grises tipo Macael, existen otros que presentan heterogeneidades, m\u00e1s o menos desarrolladas, que van desde bandeados o foliaciones tect\u00f3nicas, marcadas por lo general por acumulaci\u00f3n de minerales oscuros, y que son t\u00edpicas de m\u00e1rmoles formados por metamorfismo regional, a formas o cambios de coloraci\u00f3n m\u00e1s o menos irregulares, difusas, que pueden ser producto de inhomogeneidad de la roca caliza original. Esto permite una clasificaci\u00f3n industrial de estas rocas seg\u00fan su tonalidad, en monocromos (o sencillos), cuando presentan una sola tonalidad, y pol\u00edcromos (o compuestos), caso de presentar varios colores. La mayor parte de los m\u00e1rmoles monocromos se presentan en tonalidades blancas, amarillentas, verdosas, o negras, mientras que los pol\u00edcromos se denominan seg\u00fan su tonalidad dominante. Los m\u00e1rmoles pol\u00edcromos o compuestos presentan inclusiones de otros minerales, generalmente micas, cuarzo y serpentinas, en agregados o vetas que adoptan morfolog\u00edas diversas y les confieren diversas tonalidades. Bas\u00e1ndose en su estructura, se clasifican en veteados, caso de presentar colores listados; arborescentes, si las bandas de colores se ramifican; y brechiformes, en el caso que est\u00e9n constituidos por fragmentos angulosos. Un caso particular de los m\u00e1rmoles brechiformes lo constituyen los brocateles, cuyos fragmentos presentan tonalidades distintas.<\/p>\n<p>Un car\u00e1cter a controlar para definir la explotabilidad de una masa marm\u00f3rea es su fracturaci\u00f3n. Al ser rocas afectadas por procesos tect\u00f3nicos, a menudo est\u00e1n muy fracturadas, lo que dificulta su extracci\u00f3n en bloques comerciales, y favorece el desarrollo de fen\u00f3menos k\u00e1rsticos, que igualmente dificultan la explotaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n la presencia de minerales oxidables es un car\u00e1cter geol\u00f3gico de inter\u00e9s minero, pues \u00e9stos pueden producir importantes problemas est\u00e9ticos en el material instalado.<\/p>\n<p>Las aplicaciones concretas del m\u00e1rmol son en general conocidas: chapado de exteriores e interiores, elementos arquitect\u00f3nicos auxiliares (p.ej., escalinatas), complementos decorativos (estatuas), arte funerario. Hay que recordar que el granito est\u00e1 reemplazando en muchas de estas aplicaciones al m\u00e1rmol, por su mayor resistencia y durabilidad, sobre todo en exteriores y suelos.<\/p>\n<p>Explotaciones importantes de m\u00e1rmoles a nivel mundial se localizan en Italia (zona de Carrara, pr\u00e1cticamente agotada) y en Espa\u00f1a (zona de Macael, Almer\u00eda).<br \/>\n<a name=\"T13Serpent\"><\/a><b>La serpentinita<\/b>\u00a0es otra roca metam\u00f3rfica de inter\u00e9s ornamental, de color verde, y con tonalidades variadas, claras y oscuras, que se forma por el metamorfismo regional de rocas magm\u00e1ticas ultram\u00e1ficas (peridotitas).<\/p>\n<p>Desde el punto de vista mineral\u00f3gico, est\u00e1 constituida muy mayoritariamente por minerales del grupo de la serpentina (antigorita), que suelen estar acompa\u00f1ados por otros filosilicatos afines, como el talco, por minerales opacos, como magnetita o cromita, y por carbonatos ricos en Mg (magnesita-dolomita).<\/p>\n<p>Sus caracteres estructurales y texturales pueden ser muy variados, mostrando formas m\u00e1s o menos irregulares, que en unos casos ofrecen caracteres est\u00e9ticos positivos, mientras que en otros impiden totalmente la explotaci\u00f3n minera. En especial, la fracturaci\u00f3n es el principal factor negativo para este tipo de aprovechamiento.<\/p>\n<p>La serpentinita, por sus caracteres mec\u00e1nicos (sobre todo, por su baja dureza) se agrupa con los m\u00e1rmoles (\u00abm\u00e1rmol verde\u00bb). Sus aplicaciones son similares: revestimientos, elementos auxiliares (columnas, z\u00f3calos), etc.<\/p>\n<p>En Espa\u00f1a existen importantes macizos serpentin\u00edticos, agrupados en tres \u00e1reas: los macizos m\u00e1ficos-ultram\u00e1ficos gallegos, la Serran\u00eda de Ronda (M\u00e1laga) y las peque\u00f1as masas existentes entre los materiales metam\u00f3rficos de Sierra Nevada (Granada-Almer\u00eda).<br \/>\n<a name=\"T13Neises\"><\/a><b>Los neises<\/b>\u00a0son rocas que pueden formarse por distintos mecanismos, que se pueden agrupar en dos: el metamorfismo de alto grado de rocas pel\u00edticas, que da origen a los denominados\u00a0<i>paraneises<\/i>, y la deformaci\u00f3n tect\u00f3nica (por lo general acompa\u00f1ada de metamorfismo) de rocas gran\u00edticas, que origina los denominados\u00a0<i>ortoneises<\/i>. Estos \u00faltimos son los que presentan mayores posibilidades industriales, por ser rocas compactas y competentes, susceptibles incluso de pulimento.<\/p>\n<p>Est\u00e1n formados mayoritariamente, al igual que los granitos, por cuarzo, feldespato pot\u00e1sico, plagioclasa, mica (biotita a menudo acompa\u00f1ada de moscovita), como minerales mayoritarios m\u00e1s comunes, que pueden estar acompa\u00f1ados de muchos otros (granate, anf\u00edbol, cordierierita), y de los accesorios comunes en este tipo de rocas (apatito, esfena, circ\u00f3n, pirita).<\/p>\n<p>Sus texturas y estructuras est\u00e1n dominadas por la presencia de una foliaci\u00f3n o bandeado, marcado por reorientaci\u00f3n mec\u00e1nica y\/o recristalizaci\u00f3n de minerales laminares (micas), por la granulaci\u00f3n del cuarzo, y por la rotaci\u00f3n de los granos de feldespato, que suelen dar origen, por su mayor resistencia al aplastamiento, a formas ocelares (<i>augen<\/i>). El resultado es el bandeado ne\u00edsico t\u00edpico, con alternancias claro-oscuras y n\u00f3dulos claros, de feldespato.<\/p>\n<p>Los neises se agrupan con los granitos en cuanto a su explotaci\u00f3n minera y aplicaciones industriales. Como car\u00e1cter espec\u00edfico, hay que se\u00f1alar que el hecho de que sea una roca bandeada afecta\u00a0 a su instalaci\u00f3n en obra y a su aprovechamiento, que estar\u00e1n condicionados por este factor.<br \/>\n<a name=\"T13MinIndMet\"><\/a><b>Minerales industriales de origen metam\u00f3rfico<\/b><\/p>\n<p>El metamorfismo origina otras muchas rocas, aparte de las descritas, en general sin aplicaci\u00f3n industrial directa. Sin embargo, en algunos casos estas rocas pueden contener concentraciones de minerales de inter\u00e9s econ\u00f3mico, susceptibles de extracci\u00f3n minera y concentraci\u00f3n. Algunos de los m\u00e1s significativos son: granate, corind\u00f3n, grafito, asbestos, nesosilicatos de aluminio (andalucita- sillimanita- distena).<br \/>\n<a name=\"T13Grte\"><\/a><b>El granate<\/b>\u00a0se forma en muchas rocas metam\u00f3rficas de origen pel\u00edtico (esquistos en sentido amplio, neises), aunque tambi\u00e9n aparece en algunas rocas \u00edgneas, y, debido a su escasa alterabilidad, suele concentrarse en sedimentos aluvionares. En las rocas metam\u00f3rficas solo llega a ser aprovechable cuando es muy abundante, o cuando la roca est\u00e1 afectada por un proceso de alteraci\u00f3n que haya destruido al resto de minerales.<\/p>\n<p>Un factor importante que afecta a su explotabilidad es el contraste de densidad entre el granate y el resto de minerales que componen la roca, que suele permitir una separaci\u00f3n mineral\u00fargica de bajo coste.<\/p>\n<p>Las aplicaciones del granate est\u00e1n relacionadas con sus propiedades de: dureza y densidad relativamente altas, resistencia qu\u00edmica, y no toxicidad, que permiten que tenga cinco campos principales de aplicaci\u00f3n: abrasivo para eliminaci\u00f3n de \u00f3xidos sobre superficies met\u00e1licas (decapar), revestimientos abrasivos, filtrado de aguas, corte por chorro de agua, y pulido.<\/p>\n<p>En Espa\u00f1a se explota en N\u00edjar (Almer\u00eda), pero no en rocas metam\u00f3rficas, sino a partir de una roca volc\u00e1nica excepcionalmente rica en este mineral, y fuertemente alterada, lo que permite la liberaci\u00f3n natural del mineral. A nivel mundial, el mayor productor es EE.UU, a gran distancia de otros como Australia, India y China.<br \/>\n<a name=\"T13Corindon\"><\/a><b>El corind\u00f3n<\/b>\u00a0se forma fundamentalmente como consecuencia de metamorfismo de contacto a partir de rocas arcillosas alum\u00ednicas, junto con otros minerales t\u00edpicos de este ambiente (sillimanita, piroxeno). Tambi\u00e9n se forma en otros tipos de ambientes, sobre todo en pegmatitas, de donde proceden los cristales de calidad gema (rub\u00ed, rojo, y zafiro, azul). El esmeril, por su parte, es un agregado microcristalino de corind\u00f3n con otros minerales, como hematites, magnetita, cuarzo y\/o espinela.<\/p>\n<p>El corind\u00f3n se emplea fundamentalmente como abrasivo para pulido, en todo tipo de procesos industriales. Esto se debe no solo a su gran dureza (9 en la escala de Mohs, el segundo mineral m\u00e1s duro tras el diamante), sino tambi\u00e9n a su elevado punto de fusi\u00f3n (1.950\u00baC), y a la forma de sus granos, controlada por la partici\u00f3n perfecta que suelen presentar, y que favorece esta aplicaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se emplea en la fabricaci\u00f3n de ladrillos refractarios.<\/p>\n<p>Por su parte, el esmeril es un abrasivo de menor calidad, que se utiliza fundamentalmente como aditivo en revestimientos, como antideslizante.<\/p>\n<p>Zimbabwe y la Rep\u00fablica de Sud\u00e1frica son los principales productores a nivel mundial de corind\u00f3n, mientras que Turqu\u00eda y Grecia lo son de esmeril. En Espa\u00f1a no existen explotaciones mineras de ninguno de los dos. Por su parte, las variedades gema se obtienen de yacimientos fundamentalmente de tipo pegmat\u00edtico, o concentrado en aluviones, de Sri Lanka, Birmania, Tailandia, entre otros.<br \/>\n<a name=\"T13Grafito\"><\/a><b>El grafito<\/b>\u00a0es el producto de la recristalizaci\u00f3n metam\u00f3rfica de la materia org\u00e1nica contenida en las rocas afectadas por metamorfismo regional o de contacto. Cuando este proceso se produce sobre capas de carb\u00f3n, o sobre rocas que contienen hidrocarburos l\u00edquidos (petr\u00f3leo) se producen yacimientos de inter\u00e9s econ\u00f3mico de este mineral, que tambi\u00e9n pueden tener su origen en otros procesos: grafito magm\u00e1tico, pegmat\u00edtico, hidrotermal&#8230;<\/p>\n<p>Sus aplicaciones m\u00e1s conocidas en la actualidad son las relacionadas con la fabricaci\u00f3n de objetos y elementos ligeros pero de alta resistencia, como material deportivo (esqu\u00eds, raquetas), o piezas de automoci\u00f3n (barras protectoras). Tambi\u00e9n, como elemento moderador en reactores nucleares, como aditivo lubricante, o en la fabricaci\u00f3n de carbono activado, entre otros usos.<\/p>\n<p>Los principales pa\u00edses productores de grafito son China, Corea del Sur e India. En Espa\u00f1a se explota o se ha explotado hasta fecha reciente en Gadamur y Puente del Arzobispo (Toledo).<br \/>\n<a name=\"T13Asbestos\"><\/a>La denominaci\u00f3n de\u00a0<b>asbesto\u00a0<\/b>se refiere a un grupo de minerales caracterizados por presentar una estructura fibrosa, y que corresponden al grupo de los anf\u00edboles, o de la serpentina. En concreto, se trata de seis variedades mineral\u00f3gicas: crisotilo (variedad de serpentina), crocidolita (variedad del anf\u00edbol riebeckita), amosita (variedad del anf\u00edbol grunerita), y los asbestos de los anf\u00edboles antofilita, tremolita y actinolita, que no tienen nombres espec\u00edficos.<\/p>\n<p>De esta forma, cada uno de estos \u00abasbestos\u00bb presenta en el detalles propiedades diferentes, lo que condiciona sus aplicaciones concretas, relacionadas fundamentalmente con el origen etimol\u00f3gico de la palabra asbesto, que proviene del griego y significa \u00abincombustible\u00bb: se emplean como aislantes t\u00e9rmicos, si bien la toxicidad de algunos de ellos (fundamentalmente de la crocidolita)\u00a0 ha hecho decaer de forma muy severa estas aplicaciones. Tambi\u00e9n se emplean como aditivo en cementos (<i>fibrocementos<\/i>), entre los cuales el m\u00e1s conocido es la uralita.<\/p>\n<p>Su origen est\u00e1 en relaci\u00f3n con el metamorfismo regional de rocas b\u00e1sicas o ultrab\u00e1sicas. En concreto, los asbestos suelen formarse como relleno de venas durante estos procesos, de forma que las fibras de asbesto crecen perpendidularmente a las paredes la fractura, con lo cual la longitud de las fibras, que es un factor econ\u00f3mico muy importante, est\u00e1 condicionado por el espesor de estas venas.<\/p>\n<p>Los principales pa\u00edses productores de asbestos son Rusia, Canad\u00e1, Brasil y Zimbawue. Como ya se ha indicado, su consumo a nivel mundial ha descendido debido a las consideraciones sobre sus efectos sobre la salud.<br \/>\n<a name=\"T13AndSilDist\"><\/a><b>Los nesosilicatos de aluminio<\/b>\u00a0andalucita, sillimanita y distena son variedades polimorfas, que se forman por metamorfismo de rocas alum\u00ednicas, pel\u00edticas, bajo diferentes condiciones de presi\u00f3n y temperatura (ver\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/NesosAl.jpg\">figura<\/a>). Existe otra variedad sint\u00e9tica, que es la mullita, que se forma en condiciones de alta temperatura y baja presi\u00f3n, que raramente se dan en la naturaleza (<span style=\"color: #ff0000\">figura t\u00edpica: la 2.1 de Velho vale<\/span>). Algunos, como la andalucita, pueden tambi\u00e9n formarse bajo otras condiciones m\u00e1s propicias a la formaci\u00f3n de yacimientos, como las condiciones hidrotermales. En las rocas correspondientes est\u00e1n acompa\u00f1ados siempre de otros minerales como cuarzo y micas, a lo que pueden acompa\u00f1ar otros como granate, estaurolita, etc., dependiendo de la composici\u00f3n concreta de la roca y de las condiciones a las que haya estado sometida. No obstante, en los casos en que son explotables suelen aparecer concentrados en bolsadas de cierto volumen.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/NesosAl.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/NesosAl.jpg\" alt=\"Pulse para ampliar\" width=\"231\" height=\"200\" \/><\/a>Se emplean para la obtenci\u00f3n de cer\u00e1micas especiales, refractarias, que se utilizan en la industria metal\u00fargica (revestimientos de hornos, moldes). Algunos de estos minerales tienen variedades de calidad gema, que no suelen tener origen metam\u00f3rfico, sino hidrotermal.<\/p>\n<p>Los principales pa\u00edses productores de estos minerales son la Rep\u00fablica de Sud\u00e1frica, Francia y Espa\u00f1a para andalucita, EE.UU. e India para distena, e India para sillimanita. En Espa\u00f1a son relativamente abundantes, en los distintos terrenos metam\u00f3rficos (Macizo Ib\u00e9rico, Zona B\u00e9tica, Pirineos), pero no llegan a presentar inter\u00e9s minero.<br \/>\n<a name=\"T13YacMetMetam\"><\/a><b>Yacimientos met\u00e1licos relacionados con metamorfismo<\/b><\/p>\n<p>El metamorfismo puede afectar a los yacimientos de minerales met\u00e1licos, produciendo en los mismos cambios m\u00e1s o menos significativos. En especial, cuando el metamorfismo va acompa\u00f1ado de una deformaci\u00f3n tect\u00f3nica importante puede llegar a transformar completamente el yacimiento, en cuento a su disposici\u00f3n geom\u00e9trica, mineral\u00f3gica e incluso petrol\u00f3gica. En los casos m\u00e1s \u00absuaves\u00bb, produce o puede producir una recristalizaci\u00f3n de las menas, que implica un aumento del tama\u00f1o de grano que favorece el proceso de beneficio minero. Por ejemplo, en el caso de las\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM8.html#FeSedim\">Formaciones Bandeadas de Hierro<\/a>\u00a0(\u00ab<i>banded iron formations<\/i>\u00ab, BIF), el metamorfismo regional induce una recristalizaci\u00f3n del mineral precursor (p.ej., goethita) a magnetita, y del chert original a cuarzo recristalizado poligonal, granobl\u00e1stico.<\/p>\n<p><a name=\"T13Bibliog\"><\/a><b>Lecturas recomendadas<\/b><\/p>\n<p>Bard, J.P. (1985).\u00a0<i>Microtexturas de rocas magm\u00e1ticas y metam\u00f3rficas<\/i>. Masson. 181 pg.<\/p>\n<p>Miyashiro, A. (1978).\u00a0<i>Metamorphism and metamorphic belts<\/i>. George Allen &amp; Unwin. 492 pg.<\/p>\n<p>Oyarzun, R. (1982).\u00a0<i>Geology and geochemistry of the banded iron formations in the Nahuelbuta mountains, Chile<\/i>. Tesis Doctoral. Universidad de Leeds (Inglaterra). 226 pg.<\/p>\n<p>Spry, A. (1969).\u00a0<i>Metamorphic textures<\/i>. Pergamon Press. 249 pg.<\/p>\n<p>Velho, J.; Gomes, C.; Romariz, C. (1998).\u00a0<i>Minerais industriais. Geologia, propriedades, tratamentos, aplica\u00e7oes, especifica\u00e7oes, produ\u00e7oes e mercados.<\/i>\u00a0G.C. Gr\u00e1fica de Coimbra, Lda. 591 pg.<\/p>\n<p>Yardley, B.W.D. (1995).\u00a0<i>An introduction to metamorphic petrology<\/i>. Longman Scientific and technical. 248 pg.<\/p><\/blockquote>\n<h3>14.- Exploraci\u00f3n Minera<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Metodol\">Metodolog\u00eda de la investigaci\u00f3n minera<\/a><\/p>\n<blockquote><p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Preexpl\">Preexploraci\u00f3n<\/a><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/f14.jpg\" width=\"300\" height=\"313\" align=\"RIGHT\" border=\"0\" \/><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Explorac\">Exploraci\u00f3n<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Eval\">Evaluaci\u00f3n<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Herram\">Herramientas y t\u00e9cnicas de exploraci\u00f3n minera<\/a><\/p>\n<blockquote><p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Recopil\">Recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n<\/a><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Teledet\">Teledetecci\u00f3n<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Geologia\">Geolog\u00eda<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Geoquim\">Geoqu\u00edmica<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Geofis\">Geof\u00edsica<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Calicatas\">Calicatas<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Sondeos\">Sondeos mec\u00e1nicos<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Interpretac\">Interpretaci\u00f3n de resultados<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/YM14.html#T14Bib\">Lecturas recomendadas<\/a><\/p>\n<hr align=\"center\" size=\"5\" width=\"50%\" \/>\n<h3><b><span style=\"font-size: small\">14.- Exploraci\u00f3n Minera<\/span><\/b><\/h3>\n<p>La explotaci\u00f3n de los yacimientos minerales, como veremos en el tema siguiente, es una actividad de alto riesgo econ\u00f3mico, ya que supone unas inversiones a largo plazo que muchas veces se sustentan en precios del producto minero sujetos a altas oscilaciones. A su vez, la exploraci\u00f3n supone tambi\u00e9n un elevado riesgo econ\u00f3mico, derivado \u00e9ste del hecho de que supone unos gastos que solamente se recuperan en caso de que la exploraci\u00f3n tenga \u00e9xito y suponga una explotaci\u00f3n minera fruct\u00edfera. Sobre estas bases, es f\u00e1cil comprender que la exploraci\u00f3n supone la base de la industria minera, ya que debe permitir la localizaci\u00f3n de los recursos mineros explotar, al m\u00ednimo coste posible.<\/p>\n<p>Para ello, debe cumplir dos objetivos b\u00e1sicos:<\/p>\n<ol>\n<li>Identificar muy claramente los objetivos del trabajo a realizar<\/li>\n<li>Minimizar los costes sin que ello suponga dejar lagunas<\/li>\n<\/ol>\n<p>Para ello dispone de una serie de herramientas y t\u00e9cnicas b\u00e1sicas, que son las que vamos a sintetizar a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"T14Metodol\"><\/a><b>Metodolog\u00eda de la investigaci\u00f3n minera<\/b><\/p>\n<p>La base de cualquier trabajo bien hecho es la planificaci\u00f3n de las actividades a realizar. Esto es especialmente importante en la investigaci\u00f3n minera, por las razones ya expuestas. As\u00ed, en Investigaci\u00f3n Minera se suele subdividir el trabajo en tres etapas claramente diferenciadas, de forma que solamente se aborda la siguiente en caso de que la anterior haya cumplido satisfactoriamente los objetivos previstos. Aunque pueden recibir distintos nombres, en t\u00e9rminos generales se trata de una fase de preexploraci\u00f3n, una de exploraci\u00f3n propiamente dicha y otra de evaluaci\u00f3n. Si incluso \u00e9sta \u00faltima alcanza los resultados previstos se realiza un estudio de viabilidad econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>Como objetivos generales de cada una de estas etapas se pueden fijar los siguientes:<\/p>\n<p><a name=\"T14Preexpl\"><\/a><i>Preexploraci\u00f3n<\/i>: Tiene por objeto determinar si una zona concreta, normalmente de gran extensi\u00f3n, presenta posibilidades de que exista un tipo determinado de yacimiento mineral. Esto se establece en funci\u00f3n de la informaci\u00f3n de que disponemos sobre ese tipo de yacimiento y sobre la geolog\u00eda de la regi\u00f3n de estudio. Suele ser un trabajo fundamentalmente de gabinete, en el que contaremos con el apoyo de informaci\u00f3n bibliogr\u00e1fica, mapas, fotos a\u00e9reas, im\u00e1genes de sat\u00e9lite, etc., aunque puede incluir alguna salida al campo para reconocer las zonas de mayor inter\u00e9s.<a name=\"T14Explorac\"><\/a><i>Exploraci\u00f3n<\/i>: Una vez establecidas las posibilidades de la regi\u00f3n estudiada, se pasa al estudio sobre el terreno. En esta fase aplicaremos las diversas t\u00e9cnicas disponibles para llevar a cabo de forma lo m\u00e1s completo posible el trabajo, dentro de las posibilidades presupuestarias del mismo. Su objeto final debe ser corroborar o descartar la hip\u00f3tesis inicial de existencia de mineralizaciones del tipo prospectado.<a name=\"T14Eval\"><\/a><i>Evaluaci\u00f3n<\/i>: una vez que hemos detectado una mineralizaci\u00f3n de inter\u00e9s minero, es decir, en la que observamos caracteres que permiten suponer que pueda llegar a ser explotada, pasamos a llevar a cabo su evaluaci\u00f3n o valoraci\u00f3n econ\u00f3mica. A pesar de lo que pueda parecer, los datos de \u00e9sta no son a\u00fan concluyentes, y debe ir seguida, en caso de que la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica sea positiva, de un estudio de viabilidad, que contemple todos los factores geol\u00f3gicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que pueden permitir (o no) que una explotaci\u00f3n se lleve a cabo.<\/p>\n<p>Para cumplir con cada uno de estos objetivos disponemos de una serie de herramientas, unas para aplicar en campo y otras en gabinete.<\/p>\n<p><a name=\"T14Herram\"><\/a><b>Herramientas y t\u00e9cnicas de exploraci\u00f3n minera<\/b><\/p>\n<p>La exploraci\u00f3n minera se basa en una serie de t\u00e9cnicas, unas instrumentales y otras emp\u00edricas, de coste muy diverso. Por ello, normalmente se aplican de forma sucesiva, solo en caso de que el valor del producto sea suficiente para justificar su empleo, y solo si son necesarias para complementar las t\u00e9cnicas que ya se hayan utilizado hasta el momento. Las t\u00e9cnicas ser\u00edan las siguientes:<\/p>\n<p><a name=\"T14Recopil\"><\/a><i>Recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n<\/i><\/p>\n<p>Es una de las t\u00e9cnicas preliminares, de bajo coste, que puede llevarse a cabo en la propia oficina, si bien en algunos casos supone ciertos desplazamientos, para localizar la informaci\u00f3n en fuentes externas (bibliotecas, bases de datos\u2026). Consiste b\u00e1sicamente en recopilar toda la informaci\u00f3n disponible sobre el tipo de yacimiento prospectado (caracter\u00edsticas geol\u00f3gicas, vol\u00famenes de reservas esperables, caracter\u00edsticas geom\u00e9tricas\u2026), as\u00ed como sobre la geolog\u00eda de la zona de estudio y de su historial minero (tipo de explotaciones mineras que han existido, volumen de producciones, causas del cierre de las explotaciones\u2026). Toda esta informaci\u00f3n nos debe permitir establecer el modelo concreto de yacimiento a prospectar y las condiciones bajo las que debe llevarse a cabo el proceso de prospecci\u00f3n.<\/p>\n<p>En esta fase resulta muy \u00fatil contar con el apoyo de mapas metalogen\u00e9ticos que muestren no solo la localizaci\u00f3n (y tipolog\u00eda) de yacimientos, sino tambi\u00e9n las relaciones entre ellos y su entorno. En este sentido, resulta muy \u00fatil la representaci\u00f3n gr\u00e1fica en \u00e9stos de metalotectos o provincias metalogen\u00e9ticas.<\/p>\n<p><a name=\"T14Teledet\"><\/a><i>Teledetecci\u00f3n<\/i><\/p>\n<p>La utilizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de los sat\u00e9lites artificiales que orbitan nuestro planeta puede ser de gran inter\u00e9s en investigaci\u00f3n minera. Sigue siendo una t\u00e9cnica de relativamente bajo coste (condicionado por el precio de la informaci\u00f3n a recabar de los organismos que controlan este tipo de informaci\u00f3n) y que se aplica desde gabinete, aunque tambi\u00e9n a menudo complementada con salidas al campo.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n que ofrecen los sat\u00e9lites que resulta de utilidad geol\u00f3gico-minera se refiere a la reflectividad del terreno frente a la radiaci\u00f3n solar: \u00e9sta incide sobre el terreno, en parte se absorbe, y en parte se refleja, en funci\u00f3n de las caracter\u00edsticas del terreno. Determinadas radiaciones producen las sensaciones apreciables por el ojo humano, pero hay otras zonas del espectro electromagn\u00e9tico, inapreciables para el ojo, que pueden ser recogidas y analizadas mediante sensores espec\u00edficos. La Teledetecci\u00f3n aprovecha precisamente estas bandas del espectro para identificar caracter\u00edsticas del terreno que pueden reflejar datos de inter\u00e9s minero, como alteraciones, presencia de determinados minerales, variaciones de temperatura, humedad\u2026<\/p>\n<p><a name=\"T14Geologia\"><\/a><i>Geolog\u00eda<\/i><\/p>\n<p>El estudio en mayor o menor detalle de las caracter\u00edsticas de una regi\u00f3n siempre es necesario en cualquier estudio de \u00e1mbito minero, ya que cada tipo de yacimiento suele presentar unos condicionantes espec\u00edficos que hay que conocer para poder llevar a cabo con mayores garant\u00edas de \u00e9xito nuestra exploraci\u00f3n, as\u00ed como otras que puedan emprenderse en el futuro. Es un estudio que se lleva a cabo durante las fases de preexploraci\u00f3n y exploraci\u00f3n, ya que su coste a\u00fan suele ser bastante bajo. Tiene tambi\u00e9n un aspecto dual, en el sentido de que en parte puede hacerse en gabinete, a partir de los datos de la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n y de la teledetecci\u00f3n, pero cuando necesita un cierto detalle, hay que complementarla con observaciones sobre el terreno.<\/p>\n<p>Dentro del t\u00e9rmino gen\u00e9rico de geolog\u00eda se engloban muchos apartados distintos del trabajo de reconocimiento geol\u00f3gico de un \u00e1rea. La cartograf\u00eda geol\u00f3gica (o elaboraci\u00f3n de un mapa geol\u00f3gico de la misma) incluye el levantamiento estratigr\u00e1fico (conocer la sucesi\u00f3n de materiales estratigr\u00e1ficos presentes en la zona), el estudio tect\u00f3nico (identificaci\u00f3n de las estructuras tect\u00f3nicas, como\u00a0<a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/_users\/higueras\/yymm\/fallas\/FallasPrimeraParte.htm\">fallas<\/a>, pliegues, que afectan a los materiales de la zona), el estudio petrol\u00f3gico (correcta identificaci\u00f3n de los distintos tipos de rocas), hidrogeol\u00f3gico (identificaci\u00f3n de acu\u00edferos y de sus caracteres m\u00e1s relevantes), etc\u00e9tera. En cada caso tendr\u00e1n mayor o menos importancia unos u otros, en funci\u00f3n del control concreto que presente la mineralizaci\u00f3n investigada.<\/p>\n<p><a name=\"T14Geoquim\"><\/a><i>Geoqu\u00edmica<\/i><\/p>\n<p>La prospecci\u00f3n geoqu\u00edmica consiste en el an\u00e1lisis de muestras de sedimentos de arroyos o de suelos o de aguas, o incluso de plantas que puedan concentrar elementos qu\u00edmicos relacionados con una determinada mineralizaci\u00f3n. Tiene su base en que los elementos qu\u00edmicos que componen la corteza tienen una distribuci\u00f3n general caracter\u00edstica, que aunque puede ser distinta para cada \u00e1rea diferente, se caracteriza por presentar un rango de valores definido por un distribuci\u00f3n unimodal log-normal, En otras palabras, la concentraci\u00f3n \u00abnormal\u00bb de ese elemento en las muestras de una regi\u00f3n aparece como una campana de gauss en un gr\u00e1fico semilogar\u00edtmico. Sin embargo, cuando hay alguna concentraci\u00f3n an\u00f3mala de un determinado elemento en la zona (que puede estar producida por la presencia de un yacimiento mineral de ese elemento), esta distribuci\u00f3n se altera, dando origen por lo general a una distribuci\u00f3n bimodal, que permite diferenciar las poblaciones normal (la existente en el entorno de la mineralizaci\u00f3n) y an\u00f3mala (que se situar\u00e1 precisamente sobre la mineralizaci\u00f3n).<\/p>\n<p>As\u00ed, las distintas variantes de esta t\u00e9cnica (geoqu\u00edmica de suelos, de arroyos, biogeoqu\u00edmica) analizan muestras de cada uno de estos tipos, siguiendo patrones ordenados, de forma que se consiga tener un an\u00e1lisis representativo de toda una regi\u00f3n, con objeto de identificar la o las poblaciones an\u00f3malas que puedan existir en la misma, y diferenciarlas de posibles poblaciones an\u00f3malas que puedan ser una indicaci\u00f3n de la existencia de mineralizaciones.<\/p>\n<p>El coste de estas t\u00e9cnicas suele ser superior al de las de car\u00e1cter geol\u00f3gico, ya que implican un equipo de varias personas para la toma y preparaci\u00f3n de las muestras, y el coste de los an\u00e1lisis correspondientes. Por ello, se aplican cuando la geolog\u00eda ofrece ya informaci\u00f3n que permite sospechar con fundamento la presencia de yacimientos.<\/p>\n<p><a name=\"T14Geofis\"><\/a><i>Geof\u00edsica<\/i><\/p>\n<p>Dentro de esta denominaci\u00f3n gen\u00e9rica encontramos, como en el caso de la geolog\u00eda, toda una gama de t\u00e9cnicas muy diversas, tanto en coste como en aplicabilidad a cada caso concreto. La base es siempre la misma: intentar localizar rocas o minerales que presenten una propiedad f\u00edsica que contraste con la de los minerales o rocas englobantes. Igual que para localizar una aguja en un pajar un im\u00e1n es una herramienta de gran utilidad, \u00e9ste mismo im\u00e1n no nos servir\u00e1 de nada si lo que hemos perdido entre la paja es una mina de lapicero de 0.5 mm.<\/p>\n<p>As\u00ed, las diversas t\u00e9cnica aplicables y su campo de aplicaci\u00f3n puede ser el siguiente:<\/p>\n<p><i>M\u00e9todos el\u00e9ctricos<\/i>: Se basan en el estudio de la conductividad (o su inverso, la resistividad) del terreno, mediante dispositivos relativamente simples: un sistema de introducci\u00f3n de corriente al terreno, y otro de medida de la resistividad\/conductividad. Se utilizan para identificar materiales de diferentes conductividades: por ejemplo, los sulfuros suelen ser muy conductores, al igual que el grafito. Tambi\u00e9n se utilizan mucho para la investigaci\u00f3n de agua, debido a que las rocas que contienen agua se hacen algo m\u00e1s conductoras que las que no la contienen, siempre y cuando el agua tenga una cierta salinidad que la haga a su vez conductora.<i>M\u00e9todos electromagn\u00e9ticos<\/i>: Tiene su base en el estudio de otras propiedades el\u00e9ctricas o electromagn\u00e9ticas del terreno. El m\u00e1s utilizado es el m\u00e9todo de la Polarizaci\u00f3n Inducida, que consiste en mediar la cargabilidad del terreno: se introduce una corriente el\u00e9ctrica de alto voltaje en el terreno y al interrumpirse \u00e9sta se estudia c\u00f3mo queda cargado el terreno, y c\u00f3mo se produce el proceso de descarga el\u00e9ctrica. Muy utilizado para prospecci\u00f3n de sulfuros, ya que son los que presentan mayores cargabilidades. Otras t\u00e9cnicas: polarizaci\u00f3n espont\u00e1nea, m\u00e9todos magnetotel\u00faricos, etc.<i>M\u00e9todos magn\u00e9ticos<\/i>: Basados en la medida del campo magn\u00e9tico sobre el terreno. Este campo magn\u00e9tico como sabemos es funci\u00f3n del campo magn\u00e9tico terrestre, pero puede verse afectado por las rocas existentes en un punto determinado, sobre todo si existen en la misma minerales ferromagn\u00e9ticos, como la magnetita o la pirrotina. Estos minerales producen una alteraci\u00f3n del campo magn\u00e9tico local que es detectable mediante los denominados magnet\u00f3metros.<\/p>\n<p><i>M\u00e9todos gravim\u00e9tricos<\/i>: se basan en la medida del campo gravitatorio terrestre, que al igual que en el caso anterior, puede estar modificado de sus valores normales por la presencia de rocas espec\u00edficas, en este caso de densidad distinta a la normal. El grav\u00edmetro es el instrumento que se emplea para detectar estas variaciones, que por su peque\u00f1a entidad y por la influencia que presentan las variaciones topogr\u00e1ficas requieren correcciones muy detalladas, y por tanto, tambi\u00e9n muy costosas. Esta t\u00e9cnica ha sido utilizada con gran efectividad en la detecci\u00f3n de cuerpos de sulfuros masivos en la Faja Pir\u00edtica Ib\u00e9rica.<\/p>\n<p><i>M\u00e9todos radiom\u00e9tricos<\/i>: se basan en la detecci\u00f3n de radioactividad emitida por el terreno, y se utilizan fundamentalmente para la prospecci\u00f3n de yacimientos de uranio, aunque excepcionalmente se pueden utilizar como m\u00e9todo indirecto para otros elementos o rocas. Esta radioactividad emitida por el terreno se puede medir o bien sobre el propio terreno, o bien desde el aire, desde aviones o helic\u00f3pteros. Los instrumentos de medida m\u00e1s usuales son b\u00e1sicamente de dos tipos: Escintil\u00f3metros (tambi\u00e9n llamados contadores de centelleo) o contadores Geiger. No obstante, estos instrumentos solo mide radioactividad total, sin discriminar la longitud de onda de la radiaci\u00f3n emitida. M\u00e1s \u00fatiles son los sensores capaces de discriminar las distintas longitudes de onda, porque \u00e9stas son caracter\u00edsticas de cada elemento, lo que permite discriminar el elemento causante de la radioactividad.<\/p>\n<p><i>S\u00edsmica<\/i>: La transmisi\u00f3n de las ondas s\u00edsmicas por el terreno est\u00e1 sujeta a una serie de postulados en los que intervienen par\u00e1metros relacionados con la naturaleza de las rocas que atraviesan. De esta forma, si causamos peque\u00f1os movimientos s\u00edsmicos, mediante explosiones o ca\u00edda de objetos pesados y analizamos la distribuci\u00f3n de las ondas s\u00edsmicas hasta puntos de medida estrat\u00e9gicamente situados, al igual que se hace con las ondas sonoras en las ecograf\u00edas, podemos establecer conclusiones sobre la naturaleza de las rocas del subsuelo. Se diferencian dos grandes t\u00e9cnicas diferentes: la s\u00edsmica de reflexi\u00f3n y la de refracci\u00f3n, que analizan cada uno de estos aspectos de la transmisi\u00f3n de las ondas s\u00edsmicas. Es una de las t\u00e9cnicas m\u00e1s caras, por lo que solo se utiliza para investigaci\u00f3n de recursos de alto coste, como el petr\u00f3leo.<\/p>\n<p>En definitiva, la geof\u00edsica dispone de toda una gama de herramientas distintas de gran utilidad, pero que hay que saber aplicar a cada caso concreto en funci\u00f3n de dos par\u00e1metros: su coste, que debe ser proporcional al valor del objeto de la exploraci\u00f3n, y la viabilidad t\u00e9cnica, que debe considerarse a la luz del an\u00e1lisis preliminar de las caracter\u00edsticas f\u00edsicas de este mismo objeto.<\/p>\n<p><a name=\"T14Calicatas\"><\/a><i>Calicatas<\/i><\/p>\n<p>A menudo, tras la aplicaci\u00f3n de las t\u00e9cnicas anteriores seguimos teniendo dudas razonadas sobre si lo que estamos investigando es o no algo con inter\u00e9s minero. Por ejemplo, podemos tener una anomal\u00eda geoqu\u00edmica de plomo y una anomal\u00eda de geof\u00edsica el\u00e9ctrica, pero \u00bfser\u00e1 una mineralizaci\u00f3n de galena o una tuber\u00eda antigua enterrada? En estos casos, para verificar a bajo coste nuestras interpretaciones sobre alineaciones de posible inter\u00e9s minero se pueden hacer zanjas en el terreno mediante pala retroexcavadora, que permitan visualizar las rocas situadas justo debajo del suelo analizado o reconocido. Adem\u00e1s, estas calicatas permitir\u00e1n obtener muestras m\u00e1s representativas de lo que exista en el subsuelo, aunque no hay que olvidar que por su peque\u00f1a profundidad de trabajo (1-3 metros, a lo sumo) siguen sin ser comparables a lo que pueda existir por debajo del nivel de alteraci\u00f3n mete\u00f3rica, dado que, como vimos en el apartado correspondiente, precisamente las mineralizaciones suelen favorecer la alteraci\u00f3n superg\u00e9nica.<\/p>\n<p><a name=\"T14Sondeos\"><\/a><i>Sondeos mec\u00e1nicos<\/i><\/p>\n<p>Los sondeos son una herramienta vital la investigaci\u00f3n minera, que nos permite confirmar o desmentir nuestras interpretaciones, ya que esta t\u00e9cnica permite obtener muestras del subsuelo a profundidades variables. Su principal problema deriva de su representatividad, pues no hay que olvidar que estas muestras constituyen, en el mejor de los casos (sondeos con recuperaci\u00f3n de testigo continuo) un cilindro de roca de algunos cent\u00edmetros de di\u00e1metro, que puede no haberse recuperado completamente (ha podido haber p\u00e9rdidas durante la perforaci\u00f3n o la extracci\u00f3n), y que puede haber cortado la mineralizaci\u00f3n en un punto excepcionalmente pobre o excepcionalmente rico. No obstante, son la informaci\u00f3n m\u00e1s valiosa de que se dispone sobre la mineralizaci\u00f3n mientras no se llegue hasta ella mediante labores mineras.<\/p>\n<p>Los sondeos mec\u00e1nicos son un mundo muy complejo, en el que existe toda una gama de posibilidades, tanto en cuanto al m\u00e9todo de perforaci\u00f3n (percusi\u00f3n, rotaci\u00f3n, rotopercusi\u00f3n), como en lo que se refiere al di\u00e1metro de trabajo (desde di\u00e1metros m\u00e9tricos a milim\u00e9tricos), en cuanto al rango de profundidades alcanzables (que puede llegar a ser de miles de metros en los sondeos petrol\u00edferos), en cuanto al sistema de extracci\u00f3n del material cortado (recuperaci\u00f3n de testigo continuo, arrastre por el agua de perforaci\u00f3n, o por aire comprimido). Todo ello hace que la realizaci\u00f3n de sondeos mec\u00e1nicos sea una etapa especialmente importante dentro del proceso de investigaci\u00f3n minera, y requiera la toma de decisiones m\u00e1s detallada y problem\u00e1tica.<\/p>\n<p><a name=\"T14Interpretac\"><\/a><b>Interpretaci\u00f3n de resultados<\/b><\/p>\n<p>A la vista de los hasta ahora expuesto, el proceso de exploraci\u00f3n minera consiste en una toma de datos continua que hay que ir interpretando sobre la marcha, de forma que cada decisi\u00f3n que se tome de seguir o no con las etapas siguientes est\u00e9 fundamentada en unos datos que apoyan o no a nuestra interpretaci\u00f3n preliminar.<\/p>\n<p>De esta forma, cada etapa de la investigaci\u00f3n que desarrollamos debe ir encaminada precisamente a apoyar o desmentir las interpretaciones preliminares, mediante nuevos datos que supongan una mejora de la interpretaci\u00f3n, pero sin buscar sistem\u00e1ticamente la confirmaci\u00f3n a toda costa de nuestra idea: la cabezoner\u00eda puede ser muy costosa para la compa\u00f1\u00eda, aunque sin ella a menudo no habr\u00eda investigaci\u00f3n minera.<\/p>\n<p>En definitiva, la interpretaci\u00f3n de los resultados debe ser muy detallada, y debe buscar las coincidencias que supongan un apoyo a nuestras ideas, pero tambi\u00e9n las no coincidencias, que debe analizarse de forma especialmente cuidadosa, buscando la o las explicaciones alternativas que puedan suponer la confirmaci\u00f3n o el desmentido de nuestras interpretaciones, sin olvidar que al final los sondeos confirmar\u00e1n o no \u00e9stas de forma casi definitiva.<br \/>\n<a name=\"T14Bib\"><\/a><b>Lecturas recomendadas<\/b><\/p>\n<p>Annels, A.E. (1991).\u00a0<i>Mineral deposit evaluation: A practical approach<\/i>. Chapman &amp; Hall. 436 pg.<\/p>\n<p>Bustillo Revuelta, M.; L\u00f3pez Jimeno, C. (1996).\u00a0<i>Recursos Minerales. Tipolog\u00eda, prospecci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, explotaci\u00f3n, mineralurgia, impacto ambiental<\/i>. Entorno Gr\u00e1fico S.L. (Madrid). 372 pg.<\/p>\n<p>Earth Science Australia.\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/explora.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/explora.htm<\/a><\/p>\n<p>Earth Science Australia.\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/eval.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/eval.htm<\/a><\/p>\n<p>Evans, A.N. (1995).\u00a0<i>Introduction to mineral exploration<\/i>. Blackwell Science. 396 pg.<\/p>\n<p>Gunn, A.G.; Plant, J.A. (1998).\u00a0<i>Multidataset analysis for the developpment of gold exploration models in western Europe<\/i>. British Geological Survey. 143 pg.<\/p>\n<p>ITGE (1993).\u00a0<i>Estudios de viabilidad en estudios mineros<\/i>. Colecci\u00f3n informes miner\u00eda. ITGE. 133 pg.<\/p>\n<p>Marjoribanks, R. (1997).\u00a0<i>Geological methods in mineral exploration and mining<\/i>. Chapman &amp; Hall. 115 pg.<\/p>\n<p>McKinstry, H.E. (1970).\u00a0<i>Geolog\u00eda de minas.<\/i>\u00a0Ed. Omega. 671 pg.<\/p>\n<p>Peters, W.C. (1978).\u00a0<i>Exploration and mining geology.<\/i>\u00a0Willey. 696 pg.<\/p>\n<p>Stone, J.G.; Dunn, P.G. (1994).\u00a0<i>Ore reserves estimates in the real world<\/i>. Society of Economic Geologits, Sp. Publication 3. 150 pg.<\/p>\n<p>Wellmer, F.W. (1998).\u00a0<i>Economic evaluations in exploratio<\/i>n. Springer. 163 pg.<\/p>\n<h3>15.- Explotaci\u00f3n Minera<\/h3>\n<p>La explotaci\u00f3n de un yacimiento minero supone la existencia de una concentraci\u00f3n de un mineral, elemento o roca con suficiente valor econ\u00f3mico como para sustentar esta explotaci\u00f3n minera con un beneficio industrial para la empresa. Para que esto se produzca, se ha de cumplir la ecuaci\u00f3n:<\/p>\n<p>Valor Producci\u00f3n = Costes + BeneficiosEl valor de la producci\u00f3n se obtiene mediante la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica del yacimiento, de acuerdo con los datos del estudio de investigaci\u00f3n minera, y por tanto, dependen de la naturaleza y caracter\u00edsticas de la mineralizaci\u00f3n, que ser\u00e1n unas determinadas. De forma que para poder cumplir con esta condici\u00f3n, tenemos que analizar los costes que implica la explotaci\u00f3n minera del yacimiento.<\/p>\n<p>Este factor, el coste, depende de muchos factores. Algunos de ellos no son modificables: si el yacimiento se localiza a gran distancia de centros de transporte o de consumo, tendremos un coste de transporte a asumir (y minimizar en lo posible). Otros dependen de decisiones a tomar: por ejemplo, la decisi\u00f3n de abordar una explotaci\u00f3n a cielo abierto o<a href=\"http:\/\/www.ucm.es\/info\/crismine\/Metodos_explotacion.htm\">subterr\u00e1nea<\/a>\u00a0incide de forma decisiva sobre este factor de coste. No obstante, rara vez tomamos este tipo de decisiones libremente, ya que suelen estar condicionadas por factores propios de mineralizaci\u00f3n: profundidad a la que se encuentra, geometr\u00eda (horizontal o vertical, mayor o menor espesor). En cualquier caso, en la toma de decisiones implicada en el dise\u00f1o de una explotaci\u00f3n minera siempre tenemos un mayor o menor grado de libertad, que nos permite evaluar distintas alternativas, y elegir la m\u00e1s adecuada para cada yacimiento, de forma que la ecuaci\u00f3n se cumpla (lo cual no siempre ocurre, naturalmente).<br \/>\n<a name=\"T15Bibl\"><\/a><b>Lecturas recomendadas<\/b><\/p>\n<p>Annels, A.E. (1991).\u00a0<i>Mineral deposit evaluation: A practical approach<\/i>. Chapman &amp; Hall. 436 pg.<\/p>\n<p>Earth Science Australia.\u00a0<a href=\"http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/minper.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www5.50megs.com\/esa\/mindep\/depfile\/minper.htm<\/a><\/p>\n<p>Hagel, E. (1991).\u00a0<i>Miner\u00eda del oro<\/i>. GEA, Serie Monograf\u00edas y Textos, n\u00ba 1. 227 pg.<\/p>\n<p>Info-Mine:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.infomine.com\/\">http:\/\/www.infomine.com<\/a><\/p>\n<p>McKinstry, H.E. (1970).\u00a0<i>Geolog\u00eda de minas<\/i>. Ed. Omega. 671 pg.<\/p>\n<p>Thomas, L.J. (1985).\u00a0<i>An introduction to mining<\/i>. Methuen. 471 pg.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.-Concepto y origen de los yacimientos minerales Introducci\u00f3n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Concepto de Yacimiento Mineral\u00a0\u00a0 Conceptos b\u00e1sicos \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Mena \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ganga \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Subproductos \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Reservas \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Recursos \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ley media \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ley de corte \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Factor de concentraci\u00f3n Origen de los yacimientos minerales \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos \u00edgneos \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Plutonismo \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Volcanismo \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos pegmat\u00edticos \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos neumatol\u00edticos e hidrotermales \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Procesos ex\u00f3genos o superficiales \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Erosi\u00f3n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Transporte \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n detr\u00edtica \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n qu\u00edmica \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n org\u00e1nica \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sedimentaci\u00f3n &hellip; <a href=\"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/yacimientos-minerales\/\" class=\"more-link\">Seguir leyendo <span class=\"screen-reader-text\">YACIMIENTOS MINERALES<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":109,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-746","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/users\/109"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=746"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/746\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":782,"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/746\/revisions\/782"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.uclm.es\/pablohigueras\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}