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Depósito de vetas epitermales

El depósito de veta epitermal (EVP) es un tipo de depósito mineral que se forma en el subsuelo superficial, típicamente a profundidades de menos de 1.500 metros por debajo de la superficie de la Tierra. [1] Estos depósitos se forman por fluidos calientes ricos en minerales que circulan a través de fracturas y grietas en las rocas. A medida que los fluidos se enfrían, depositan minerales, como oro , plata , cobre , plomo y zinc , en las vetas . [2] Los EVP suelen ser de tamaño pequeño, pero pueden ser de muy alta calidad, lo que significa que contienen una alta concentración de minerales valiosos. [3]

Esto los convierte en objetivos atractivos para la minería, a pesar de los desafíos que supone su pequeño tamaño y profundidad.

Tipos de depósitos

Depósito de alta sulfuración

Los depósitos epitermales de alto contenido de sulfuro (HSE), o también conocidos como depósitos de alta sulfuración , se destacan por sus altas concentraciones de minerales de sulfuro como pirita, galena y esfalrita. [4]

Depósito de baja sulfuración

Los depósitos epitermales de bajo contenido de sulfuro (LSE), o también conocidos como depósitos de baja sulfuración , representan una categoría distinta de depósitos minerales formados dentro del subsuelo poco profundo, generalmente a profundidades inferiores a 1.500 metros debajo de la superficie de la Tierra. [5]

Entre los yacimientos de LSE más destacados se encuentran Carlin Trend en Nevada (Estados Unidos), conocido por ser uno de los mayores yacimientos de oro del mundo; Cripple Creek , en Colorado (Estados Unidos), reconocido históricamente por su producción de oro y plata; y Guanajuato, en México, un importante productor de plata desde el siglo XVI. A pesar de su potencial, la exploración y el desarrollo de yacimientos de LSE plantean desafíos debido a su geología compleja y a sus ubicaciones remotas, al igual que los yacimientos de HSE. Sin embargo, su atractivo radica en la alta concentración de metales valiosos, especialmente oro y plata, lo que los convierte en objetivos atractivos para las empresas mineras. [6]

Varias consideraciones adicionales subrayan la naturaleza de los depósitos de LSE. La ebullición de los fluidos hidrotermales, desencadenada por una disminución de la presión a medida que ascienden más cerca de la superficie, es un factor clave en su formación, crucial para la concentración de oro y plata. [7]

Ejemplos de zonas mineras

A continuación se presentan algunos ejemplos de zonas mineras con depósitos de vetas epitermales:

Referencias

  1. ^ John, David A.; Vikre, Peter G.; Du Bray, Edward A.; Blakely, Richard J.; Fey, David L.; Rockwell, Barnaby W.; Mauk, Jeffrey L.; Anderson, Eric D.; Graybeal, Frederick T. (2018). "Modelos descriptivos para depósitos epitermales de oro y plata". Scientific Investigations Report . doi :10.3133/sir20105070Q.
  2. ^ MAT, Mahmut (17 de febrero de 2023). «Depósitos de vetas» Geology Science». Geology Science . Consultado el 6 de febrero de 2024 .
  3. ^ Tilley, David (13 de agosto de 2021). "Depósitos de oro epitermal | Geología para inversores". www.geologyforinvestors.com . Consultado el 6 de febrero de 2024 .
  4. ^ "(PDF) Depósitos de Au(-Ag-Cu) de alta sulfuración en Indonesia: una revisión".
  5. ^ Tharalson, Erik R.; Monecke, Thomas; Reynolds, T. James; Zeeck, Lauren; Pfaff, Katharina; Kelly, Nigel M. (diciembre de 2019). "La distribución de metales preciosos en vetas de cuarzo bandeado de alto grado de depósitos epitermales de baja sulfuración: restricciones del mapeo µXRF". Minerales . 9 (12): 740. Bibcode :2019Mine....9..740T. doi : 10.3390/min9120740 . ISSN  2075-163X.
  6. ^ "La minería de oro japonesa se rejuvenece gracias a los sistemas de oro epitermal de baja sulfuración | INN". investingnews.com . Consultado el 6 de febrero de 2024 .
  7. ^ "Depósitos de oro epitermales de baja sulfuración". 23 de julio de 2015. Consultado el 6 de febrero de 2024 .
  8. ^ "Veta Comstock, Virginia City, Distrito minero de Comstock, Condado de Storey, Nevada, EE.UU.".
  9. ^ Hudson, Donald M. (abril de 2003). "Alteración epitermal y mineralización en el distrito de Comstock, Nevada". Economic Geology . 98 (2): 367–385. doi :10.2113/gsecongeo.98.2.367.
  10. ^ Barker, Shaun LL; Hood, Shawn; Hughes, Rosie M.; Richards, Shannon (2019). "Las firmas litogeoquímicas de la alteración hidrotermal en el distrito epitermal de Waihi, Nueva Zelanda". Revista neozelandesa de geología y geofísica . 62 (4): 513–530. Código Bibliográfico :2019NZJGG..62..513B. doi :10.1080/00288306.2019.1651345. S2CID  202899356.
  11. ^ https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1300050/000127956917000328/v460375_ex99-1.htm
  12. ^ "Base de datos de PorterGeo: descripción del yacimiento de mineral". portergeo.com.au . Consultado el 7 de febrero de 2024 .