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Modelo Geológico del Yacimiento “Viche
Congüime 3” para la determinación de su valor
económico
Tesis de Grado
José Antonio Cires Morán
Ing. Jorge Calle García – Director de Tesis
24 de Julio de 2009 Guayaquil, Guayas - Ecuador
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
• Definir un modelo geológico-minero
• Procesos de prospección y exploración preliminares y a
detalle
• Definir más reservas
• Continuidad de trenes de mineralización
• Revisión de estudios
• Optimización y sistematización de recursos
• Concepto de Yacimiento Mineral
• Historia del Proyecto
Introducción
Introducción
Introducción
Ubicación del área de estudio
Ubicación del área de estudio
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Clima y Fisiografía
• Temperaturas
oscilan entre 18
a 30 oC
• Nivel de lluvia
de 5.000 mm /
año
• Humedad
promedio 90%
• Pendientes
suaves a muy
abruptas
promedio 29%
Flora y Fauna
Accesibilidad
Geografía Humana
Población Shuar
• Centros: Santa Elena y
Pachicutza
• Propia organización
administrativa
• Federación Nankish
Colonos
• Los Geranios
• Raza mestiza e indígena
• Etnia Saraguro ?
• Sistema administrativo
regular
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Geología Simplificada
Geología Regional
• Borde oeste del Cratón
Amazónico de edad
Proterozoica
• Controlado por falla
Nangaritza
• Amplia zona de cizalla
relacionada a zona de
interés
• Fallas con tendencia NNE y
algunas EW
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Geoquímica de sedimentos
• Identificar elementos metálicos procedentes de la
degradación de las rocas primarias
• Muestras en confluencias de drenajes
• Procedencia de aportes y tendencia
• Definir ambientes favorables
• Muestreo más sistemático, intervalos regulares
• Sedimento activo: fracción con mayor movilidad, oro más
fino y origen más distante
• Sedimento pesado o concentrado de batea: fracción de
mayor peso específico, menor transporte
Prospección Regional
• Muestreo de afloramientos naturales o artificiales
• Identificación de ambientes favorables a la ocurrencia de
minerales
• Ubicación de estructuras principales: principal falla con
orientación NS, graven al Oeste y zona levantada al Este
• Definición de prospectos y su potencialidad: reservas
geológicas; probadas, probables y posibles; minables
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Unidades Litológicas
• En términos generales, el área consiste en una secuencia
de rocas volcánicas, andesitas y basaltos, cubiertas por
una secuencia sedimentaria de conglomerados, areniscas
de grano fino y calizas.
• Esta secuencia estratigráfica está intruída por distintos
pórfidos y diques de composición intermedia
probablemente del Terciario.
Unidades Litológicas
Unidades Litológicas
Afloramiento de caliza
Toma macroscópica del
afloramiento de caliza
Unidades Litológicas
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Mapeo Superficial
• De forma sistemática a
través de vías de acceso,
afloramientos naturales y
trincheras
• Mapeo con computadora
de bolsillo con GPS
incorporado
• Definición de unidades
litológicas, alteraciones y
mineralizaciones
Muestreo Superficial
• Extensivo programa de
trincheras
• Apertura de vías de
acceso al mismo tiempo
de muestreo de
trincheras
• Intervalos de 2 metros a
10 metros
Muestreo Superficial
Muestreo Sistemático de Suelos
Muestreo Sistemático de Suelos
Muestreo Sistemático de Suelos
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Muestreo de suelo profundo - Auger
• Profundidades de suelo
difíciles de alcanzar con
calicatas
• Muestra representativa del
área
• Perforar hasta llegar a
cubierta vegetal
• Muestrear primer metro
debajo de cubierta vegetal
y último metro perforado
• Resto de material perforado
almacenar en bandeja de
madera
Muestreo de suelo profundo - Auger
Muestra en bandeja de madera
Preparación del Auger
Muestreo de suelo profundo - Auger
MMI (Metal Mobile Ion)
• Método “Iones
Metálicos
Móviles”
• Comprobado en
diversos estudios,
pueden ser
transportados
desde cuerpo
mineralizados
muy profundos
• Se acumulan en el
suelo
sobreyaciendo al
cuerpo
mineralizado
MMI (Metal Mobile Ion)
• Los iones móviles
tienen un tiempo
de vida limitado
• Los iones
“envueltos” se
desplazan
lateralmente lejos
de la zona
mineralizada
• Es un método
atractivo para
aplicar en un tipo
de yacimiento
como el del
presente estudio
Exploración Geofísica
• Se han realizado dos campañas de geofísica: 1999 y 2007
• Resultados obtenidos similares, en el 2007 se amplió el área de
estudio
• Se tomaron en cuenta el control estructural y los aspectos
litológicos del área
• Polarización Inducida: secciones de inversión, resistividad y
cargabilidad
• Magnetometría: campo magnético total
Exploración Geofísica
• Plan de líneas de
geofísica para IP
y Magnetometría
• 11 líneas
espaciadas 200
metros entre sí y
puntos cada 50
metros
• 22 kilómetros de
levantamiento
en total
Polarización Inducida
Línea 7 – Sección de Inversión
Resistividad y Cargabilidad
Línea 8 – Sección de Inversión
Resistividad y Cargabilidad
Polarización Inducida
Cargabilidad – N2 – Aproximadamente 75 m. profundidad
Polarización Inducida
Resistividad – N2 – Aproximadamente 75 m. profundidad
Magnetometría
Campo Magnético Total
Perforación con recuperación de testigo
Procesos involucrados en la preparación de los testigos de perforación a diamantina
Perforación con recuperación de testigo
Sondaje Elevación Longitud Rumbo Buzamiento
DSB-01 1022.33 290.77 250 -62
DSB-02 973.05 303.87 250 -60
DSB-03 943.27 183.90 70 -60
DSB-04 912.65 295.95 45 -55
DSB-05 933.66 288.85 264 -50
DSB-06 913.01 291.68 255 -55
DSB-07 880.96 294.73 90 -55
DSB-08 931.23 139.29 255 -60
DSB-09 1022.39 166.73 105 -50
DSB-10 915.32 267.31 251 -60
DSB-11 956.95 181.97 68.9 -51.73
DSB-12 1056.61 261.21 212.5 -49.65
DSB-12A 1056.61 21.95 212.5 -60
DSB-13 1096.91 200.25 226.6 -53
DSB-14 948.36 84.43 263.3 -50.25
DSB-14A 948.36 358.77 263.3 -50.25
DSB-15 1076.63 215.45 213.9 -49.1
DSB-16 935.22 249.02 257.85 -64.2
DSB-17 914.00 200.00 109.85 -59.57
Detalle de los sondajes
realizados en el
proyecto
Perforación con recuperación de testigo
Perforación con recuperación de testigo
Sondaje Desde Hasta Intervalo
Au
(ppm)
Cu (%)
DSB-01 0 290.8 290.8 0.34 0.11
incluye 45 149 104 0.73 0.21
DSB-02 0 303.9 303.9 0.2 0.09
incluye 22 70 48 0.54 0.18
incluye 46 70 24 0.75 0.23
DSB-03 0 183.9 183.9 0.18 0.11
incluye 74 94 20 0.18 0.13
incluye 108 180 72 0.26 0.14
DSB-04 0 292 292 0.05 0.05
DSB-05 0 288.7 288.7 0.71 0.08
incluye 0 190 190 0.95 0.1
incluye 18 88 70 1.5 0.14
incluye 50 70 20 2.32 0.17
DSB-06 0 291.7 291.7 0.34 0.07
incluye 46 98 52 0.62 0.11
incluye 46 66 20 0.8 0.15
DSB-07 0 294.7 294.7 0.06 0.04
DSB-08 0 139.3 139.3 0.25 0.1
DSB-09 0 166.7 166.7 0.4 0.1
incluye 16 76 60 0.65 0.12
incluye 28 52 24 0.79 0.13
DSB-10 0 267.31 267.31 0.42 0.08
incluye 150 256 106 0.64 0.12
incluye 150 218 68 0.69 0.12
Sondaje Desde Hasta Intervalo
Au
(ppm)
Cu (%)
DSB-11 6.1 192 185.9 0.24 0.07
incluye 16 50 34 0.53 0.11
DSB-12 0 261.21 261.21 0.43 0.1
incluye 0 20 20 1.59 0.21
DSB-13 8.2 200.2 192 0.08 0.02
incluye 40 60 20 0.26 0.03
DSB-14A 40 358.7 318.7 0.36 0.07
incluye 46 92 46 0.96 0.11
DSB-15 12.8 215 202.2 0.13 0.02
incluye 82 110 28 0.43 0.08
DSB-16 4.58 249.02 244.44 0.97 0.11
incluye 28 244 216 1.05 0.1
DSB-17 0 192 192 0.49 0.07
incluye 32 100 68 0.64 0.08
incluye 78 98 20 0.87 0.08
Intervalos con ensayos
significativos
Resultados de Sondajes perforados
Mapeo de testigos de perforación
DSB-16 a los 131 metros
Mapeo de testigos de perforación
DSB-16 a los 169, 171 y 177 metros respectivamente
Mapeo de testigos de perforación
DSB-16 a los 195, 211 y 220 metros respectivamente
Registro de información del subsuelo
Perfiles Litológicos
Sección DSB-7-3
Perfiles Litológicos
Sección DSB-5-16
Reservas Probables
Secciones usadas
para el cálculo
Reservas Probables
Reservas Probables
Cuerpo
Volumen
(m3)
Peso
Específico
(t/m3)
LeydeCorte
(g/t)
OnzasAu
Cuerpo A 6,691,600.93 2.7 0.5 290,438.95
Cuerpo B 533,460.8 2.7 0.5 23,154.07
Total Onzas de oro: 313,593.02
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Modelamiento del depósito
Modelamiento del depósito
Contenido
Introducción
Generalidades
Geología Regional
Prospección Regional
Geología Local
Exploración Preliminar
Exploración Detallada
Modelamiento del Depósito
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
• El Yacimiento “Viche Congüime 3” es un pórfido de cobre-oro.
• La roca andesítica está afectada por dos intrusiones de
pórfidos dioríticos, siendo secuencialmente el primero el
responsable de la mineralización.
• La mineralización está directamente relacionada con la
densidad de las vetillas de cuarzo – calcopirita – pirita y el
diseminado desarrollado en el pórfido y las rocas volcánicas.
• Los pozos de perforación: DSB-02, DSB-03, DSB-09 y DSB-11,
interceptan tramos con leyes bajas de oro, y muestran una
zona extensa de mineralización localizada en el contacto entre
el pórfido diorítico y las rocas volcánicas.
Conclusiones
• Los pozos DBS-05, DSB-10, DSB-14 y DSB-16 interceptaron la
mineralización con tendencia NNO. Esto forma parte del
cuerpo que se halla hacia el Suroeste del área de estudio.
• Las reservas probables del yacimiento están calculadas en
313.593,02 onzas de oro, tomando en cuenta únicamente los
pozos perforados en la zona Suroeste del área de estudio.
• Las anomalías geoquímicas y geofísicas indican que el cuerpo
mineralizado del suroeste puede extenderse y las reservas
geológicas alcanzarían más de 1 millón de onzas de oro.
Recomendaciones
• Planificar un programa de perforación con pozos inclinados
(buzamiento entre -50 y -65 grados) entre las secciones
usadas para el cálculo de reservas probables, las secciones
deberán tener un espacio entre ellas no mayor a 25 metros,
de esta forma se podrá realizar un cálculo de reservas
probadas.
• Extender un programa de perforación hacia el Norte y Sur del
cuerpo mineralizado, siguiendo como patrón las anomalías
geoquímicas y geofísicas, como consecuencia se aumentaría
la cantidad de reservas inferidas y probables.
• Con los resultados obtenidos del muestreo geoquímico Auger,
proyectar diversas zonas de muestreo a más detalle que a
futuro puedan generar nuevos sitios de perforación.
Gracias por su atención

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  • 1. Modelo Geológico del Yacimiento “Viche Congüime 3” para la determinación de su valor económico Tesis de Grado José Antonio Cires Morán Ing. Jorge Calle García – Director de Tesis 24 de Julio de 2009 Guayaquil, Guayas - Ecuador Escuela Superior Politécnica del Litoral Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
  • 2. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 3. • Definir un modelo geológico-minero • Procesos de prospección y exploración preliminares y a detalle • Definir más reservas • Continuidad de trenes de mineralización • Revisión de estudios • Optimización y sistematización de recursos • Concepto de Yacimiento Mineral • Historia del Proyecto Introducción
  • 6. Ubicación del área de estudio
  • 7. Ubicación del área de estudio
  • 8. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 9. Clima y Fisiografía • Temperaturas oscilan entre 18 a 30 oC • Nivel de lluvia de 5.000 mm / año • Humedad promedio 90% • Pendientes suaves a muy abruptas promedio 29%
  • 12. Geografía Humana Población Shuar • Centros: Santa Elena y Pachicutza • Propia organización administrativa • Federación Nankish Colonos • Los Geranios • Raza mestiza e indígena • Etnia Saraguro ? • Sistema administrativo regular
  • 13. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 15. Geología Regional • Borde oeste del Cratón Amazónico de edad Proterozoica • Controlado por falla Nangaritza • Amplia zona de cizalla relacionada a zona de interés • Fallas con tendencia NNE y algunas EW
  • 16. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 17. Geoquímica de sedimentos • Identificar elementos metálicos procedentes de la degradación de las rocas primarias • Muestras en confluencias de drenajes • Procedencia de aportes y tendencia • Definir ambientes favorables • Muestreo más sistemático, intervalos regulares • Sedimento activo: fracción con mayor movilidad, oro más fino y origen más distante • Sedimento pesado o concentrado de batea: fracción de mayor peso específico, menor transporte
  • 18. Prospección Regional • Muestreo de afloramientos naturales o artificiales • Identificación de ambientes favorables a la ocurrencia de minerales • Ubicación de estructuras principales: principal falla con orientación NS, graven al Oeste y zona levantada al Este • Definición de prospectos y su potencialidad: reservas geológicas; probadas, probables y posibles; minables
  • 19. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 20. Unidades Litológicas • En términos generales, el área consiste en una secuencia de rocas volcánicas, andesitas y basaltos, cubiertas por una secuencia sedimentaria de conglomerados, areniscas de grano fino y calizas. • Esta secuencia estratigráfica está intruída por distintos pórfidos y diques de composición intermedia probablemente del Terciario.
  • 22. Unidades Litológicas Afloramiento de caliza Toma macroscópica del afloramiento de caliza
  • 24. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 25. Mapeo Superficial • De forma sistemática a través de vías de acceso, afloramientos naturales y trincheras • Mapeo con computadora de bolsillo con GPS incorporado • Definición de unidades litológicas, alteraciones y mineralizaciones
  • 26. Muestreo Superficial • Extensivo programa de trincheras • Apertura de vías de acceso al mismo tiempo de muestreo de trincheras • Intervalos de 2 metros a 10 metros
  • 31. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 32. Muestreo de suelo profundo - Auger • Profundidades de suelo difíciles de alcanzar con calicatas • Muestra representativa del área • Perforar hasta llegar a cubierta vegetal • Muestrear primer metro debajo de cubierta vegetal y último metro perforado • Resto de material perforado almacenar en bandeja de madera
  • 33. Muestreo de suelo profundo - Auger Muestra en bandeja de madera Preparación del Auger
  • 34. Muestreo de suelo profundo - Auger
  • 35. MMI (Metal Mobile Ion) • Método “Iones Metálicos Móviles” • Comprobado en diversos estudios, pueden ser transportados desde cuerpo mineralizados muy profundos • Se acumulan en el suelo sobreyaciendo al cuerpo mineralizado
  • 36. MMI (Metal Mobile Ion) • Los iones móviles tienen un tiempo de vida limitado • Los iones “envueltos” se desplazan lateralmente lejos de la zona mineralizada • Es un método atractivo para aplicar en un tipo de yacimiento como el del presente estudio
  • 37. Exploración Geofísica • Se han realizado dos campañas de geofísica: 1999 y 2007 • Resultados obtenidos similares, en el 2007 se amplió el área de estudio • Se tomaron en cuenta el control estructural y los aspectos litológicos del área • Polarización Inducida: secciones de inversión, resistividad y cargabilidad • Magnetometría: campo magnético total
  • 38. Exploración Geofísica • Plan de líneas de geofísica para IP y Magnetometría • 11 líneas espaciadas 200 metros entre sí y puntos cada 50 metros • 22 kilómetros de levantamiento en total
  • 39. Polarización Inducida Línea 7 – Sección de Inversión Resistividad y Cargabilidad Línea 8 – Sección de Inversión Resistividad y Cargabilidad
  • 40. Polarización Inducida Cargabilidad – N2 – Aproximadamente 75 m. profundidad
  • 41. Polarización Inducida Resistividad – N2 – Aproximadamente 75 m. profundidad
  • 43. Perforación con recuperación de testigo Procesos involucrados en la preparación de los testigos de perforación a diamantina
  • 44. Perforación con recuperación de testigo Sondaje Elevación Longitud Rumbo Buzamiento DSB-01 1022.33 290.77 250 -62 DSB-02 973.05 303.87 250 -60 DSB-03 943.27 183.90 70 -60 DSB-04 912.65 295.95 45 -55 DSB-05 933.66 288.85 264 -50 DSB-06 913.01 291.68 255 -55 DSB-07 880.96 294.73 90 -55 DSB-08 931.23 139.29 255 -60 DSB-09 1022.39 166.73 105 -50 DSB-10 915.32 267.31 251 -60 DSB-11 956.95 181.97 68.9 -51.73 DSB-12 1056.61 261.21 212.5 -49.65 DSB-12A 1056.61 21.95 212.5 -60 DSB-13 1096.91 200.25 226.6 -53 DSB-14 948.36 84.43 263.3 -50.25 DSB-14A 948.36 358.77 263.3 -50.25 DSB-15 1076.63 215.45 213.9 -49.1 DSB-16 935.22 249.02 257.85 -64.2 DSB-17 914.00 200.00 109.85 -59.57 Detalle de los sondajes realizados en el proyecto
  • 46. Perforación con recuperación de testigo Sondaje Desde Hasta Intervalo Au (ppm) Cu (%) DSB-01 0 290.8 290.8 0.34 0.11 incluye 45 149 104 0.73 0.21 DSB-02 0 303.9 303.9 0.2 0.09 incluye 22 70 48 0.54 0.18 incluye 46 70 24 0.75 0.23 DSB-03 0 183.9 183.9 0.18 0.11 incluye 74 94 20 0.18 0.13 incluye 108 180 72 0.26 0.14 DSB-04 0 292 292 0.05 0.05 DSB-05 0 288.7 288.7 0.71 0.08 incluye 0 190 190 0.95 0.1 incluye 18 88 70 1.5 0.14 incluye 50 70 20 2.32 0.17 DSB-06 0 291.7 291.7 0.34 0.07 incluye 46 98 52 0.62 0.11 incluye 46 66 20 0.8 0.15 DSB-07 0 294.7 294.7 0.06 0.04 DSB-08 0 139.3 139.3 0.25 0.1 DSB-09 0 166.7 166.7 0.4 0.1 incluye 16 76 60 0.65 0.12 incluye 28 52 24 0.79 0.13 DSB-10 0 267.31 267.31 0.42 0.08 incluye 150 256 106 0.64 0.12 incluye 150 218 68 0.69 0.12 Sondaje Desde Hasta Intervalo Au (ppm) Cu (%) DSB-11 6.1 192 185.9 0.24 0.07 incluye 16 50 34 0.53 0.11 DSB-12 0 261.21 261.21 0.43 0.1 incluye 0 20 20 1.59 0.21 DSB-13 8.2 200.2 192 0.08 0.02 incluye 40 60 20 0.26 0.03 DSB-14A 40 358.7 318.7 0.36 0.07 incluye 46 92 46 0.96 0.11 DSB-15 12.8 215 202.2 0.13 0.02 incluye 82 110 28 0.43 0.08 DSB-16 4.58 249.02 244.44 0.97 0.11 incluye 28 244 216 1.05 0.1 DSB-17 0 192 192 0.49 0.07 incluye 32 100 68 0.64 0.08 incluye 78 98 20 0.87 0.08 Intervalos con ensayos significativos
  • 48. Mapeo de testigos de perforación DSB-16 a los 131 metros
  • 49. Mapeo de testigos de perforación DSB-16 a los 169, 171 y 177 metros respectivamente
  • 50. Mapeo de testigos de perforación DSB-16 a los 195, 211 y 220 metros respectivamente
  • 51. Registro de información del subsuelo
  • 56. Reservas Probables Cuerpo Volumen (m3) Peso Específico (t/m3) LeydeCorte (g/t) OnzasAu Cuerpo A 6,691,600.93 2.7 0.5 290,438.95 Cuerpo B 533,460.8 2.7 0.5 23,154.07 Total Onzas de oro: 313,593.02
  • 57. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 60. Contenido Introducción Generalidades Geología Regional Prospección Regional Geología Local Exploración Preliminar Exploración Detallada Modelamiento del Depósito Conclusiones y Recomendaciones
  • 61. Conclusiones • El Yacimiento “Viche Congüime 3” es un pórfido de cobre-oro. • La roca andesítica está afectada por dos intrusiones de pórfidos dioríticos, siendo secuencialmente el primero el responsable de la mineralización. • La mineralización está directamente relacionada con la densidad de las vetillas de cuarzo – calcopirita – pirita y el diseminado desarrollado en el pórfido y las rocas volcánicas. • Los pozos de perforación: DSB-02, DSB-03, DSB-09 y DSB-11, interceptan tramos con leyes bajas de oro, y muestran una zona extensa de mineralización localizada en el contacto entre el pórfido diorítico y las rocas volcánicas.
  • 62. Conclusiones • Los pozos DBS-05, DSB-10, DSB-14 y DSB-16 interceptaron la mineralización con tendencia NNO. Esto forma parte del cuerpo que se halla hacia el Suroeste del área de estudio. • Las reservas probables del yacimiento están calculadas en 313.593,02 onzas de oro, tomando en cuenta únicamente los pozos perforados en la zona Suroeste del área de estudio. • Las anomalías geoquímicas y geofísicas indican que el cuerpo mineralizado del suroeste puede extenderse y las reservas geológicas alcanzarían más de 1 millón de onzas de oro.
  • 63. Recomendaciones • Planificar un programa de perforación con pozos inclinados (buzamiento entre -50 y -65 grados) entre las secciones usadas para el cálculo de reservas probables, las secciones deberán tener un espacio entre ellas no mayor a 25 metros, de esta forma se podrá realizar un cálculo de reservas probadas. • Extender un programa de perforación hacia el Norte y Sur del cuerpo mineralizado, siguiendo como patrón las anomalías geoquímicas y geofísicas, como consecuencia se aumentaría la cantidad de reservas inferidas y probables. • Con los resultados obtenidos del muestreo geoquímico Auger, proyectar diversas zonas de muestreo a más detalle que a futuro puedan generar nuevos sitios de perforación.
  • 64. Gracias por su atención