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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA
EXPLORACIÓN GRAVIMÉTRICA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO
CHACHIMBIRO: PROVINCIA DE IMBABURA
Trabajo de Titulación, Modalidad Proyecto de Investigación para la
Obtención del Título de Ingeniero Geólogo
AUTOR: Tipantásig Córdova Holger Hernán
TUTOR: Ing. Luis Felipe Pilatasig Moreno
Quito, marzo de 2017
ii
DEDICATORIA
A mi familia
La conquista de muchas de nuestras metas y objetivos en la vida, se logran gracias al
desempeño, dedicación y perseverancia que ponemos, sin olvidarnos de que muchas veces
existen personas de quienes recibimos su apoyo. En este último factor me quisiera detener ya
que la concepción de este proyecto está dedicada a mi familia; mis padres Holger y Amparito
quienes son los pilares fundamentales en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir
lo que hasta ahora lo hecho. Su ejemplo de valores, tenacidad y lucha insaciable han sido para
mí y mis hermanas gran ejemplo a seguir y destacar. También quiero dedicar este trabajo a
mis hermanas Mónica y Eliana quienes siempre me brindaron su apoyo incondicional y
estuvieron motivándome cada día para que cumpla con este logro importante en mi vida.
Holger Hernán Tipantásig Córdova
iii
AGRADECIMIENTOS
La realización de este trabajo investigativo se debe en primer lugar al apoyo brindado por
parte de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana (CELEC EP) con su unidad de negocios
Termopichincha EP, representada por los ingenieros Mario Brito, Danilo Asimbaya y Matilde
Urquizo quienes me permitieron el acceso a la información existente de la zona de estudio,
así como, a la participación en los estudios geofísicos realizados en el CVCH durante los
meses de mayo y junio de 2016.
Por otra parte, quiero agradecer infinitamente al ingeniero Luis Pilatasig, quien con su amplia
gama de conocimientos y experiencia en las ciencias de la Tierra supo endilgarme a lo largo
de la realización de esta investigación. A la vez también extiendo mi más sincero
agradecimiento al Ingeniero Manabu Sugioka quien me enseñó y compartió mucho de sus
conocimientos en el área de la geofísica.
Por último y no menos importante extiendo un agradecimiento muy especial a la
comprensión, paciencia y el ánimo otorgados por parte de mi familia y amigos.
A todos ellos, muchas gracias.
iv
AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL
Yo, Holger Hernán Tipantásig Córdova en calidad de autor del Proyecto de Investigación
sobre la “Exploración gravimétrica del complejo volcánico Chachimbiro: Provincia de
Imbabura” por la presente autorizo a la Universidad Central del Ecuador, hacer uso de todos
los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines
estrictamente académicos o de investigación.
Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización,
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con los artículos 5,6, 8, 19 y demás pertinentes
a la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.
Quito, a 31 de enero de 2017
Holger Hernán Tipantásig Córdova
CI: 0502983679
Telf: 0987170284
E-mail: [email protected]
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA
APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TUTOR
Yo, Luis Felipe Pilatasig Moreno, en calidad de tutor del trabajo de titulación:
“EXPLORACIÓN GRAVIMÉTRICA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO
CHACHIMBIRO: PROVINCIA DE IMBABURA” elaborado por el señor HOLGER
HERNÁN TIPANTÁSIG CÓRDOVA, estudiante de la carrera de Ingeniería en Geología,
de la facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad
Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el
campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado
examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el proyecto investigativo sea
habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central
del Ecuador.
En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero de 2017
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Luis Felipe Pilatasig Moreno
Ingeniero Geólogo
C.I: 0501382493
TUTOR
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA
APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TIBUNAL
El delegado del Subdecano y los Miembros del proyecto de investigación denominado
“EXPLORACIÓN GRAVIMÉTRICA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO
CHACHIMBIRO: PROVINCIA DE IMBABURA”, elaborado por el señor TIPANTÁSIG
CÓRDOVA Holger Hernán, egresado de la carrera de Ingeniería en Geología, declaran que el
presente proyecto ha sido revisado, verificado y evaluado detenida y legalmente, por lo que
califican como original y auténtico del autor.
En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo de 2017
Ing. Elías Ibadango
DELEGADO DEL DECANO
Ing. Liliana Troncoso
MIEMBRO
Ing. Galo Albán
MIEMBRO
vii
ÍNDICE DE CONTENIDO RESUMEN .............................................................................................................................. xii
ABSTRACT ........................................................................................................................... xiii
CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 1
1. Introducción ........................................................................................................................... 1
1.1. Estudios previos .......................................................................................................... 1
1.2. Justificación ................................................................................................................. 3
1.3. Objetivos ..................................................................................................................... 4
1.3.1. Objetivo general ................................................................................................... 4
1.3.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 4
1.4. Alcance ........................................................................................................................ 4
1.5. Zona de estudio ........................................................................................................... 5
CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 8
2. Contexto geológico. ........................................................................................................... 8
2.1. Contexto geodinámico................................................................................................. 8
2.2. Geología regional ...................................................................................................... 10
2.2.1. Cordillera Occidental ......................................................................................... 10
2.2.2. Basamento Cretácico ......................................................................................... 10
2.2.2.1. Unidad Pallatanga (KPa) ................................................................................ 10
2.2.2.2. Grupo Río Cala (KRc).................................................................................... 11
2.2.2.2.1 Formación Natividad (KN) ............................................................................... 11
2.2.2.2.2. Unidad Pilatón (KPi)........................................................................................ 11
2.2.2.3. Formación Silante (KS) .................................................................................. 12
2.2.2. Volcanismo Terciario y Cuaternario. ................................................................. 12
2.2.3. Fallamiento ........................................................................................................ 13
2.3. Marco geológico local ............................................................................................... 14
2.3.1. Unidad Pallatanga .................................................................................................. 14
2.3.2. Grupo Río Cala .................................................................................................. 14
viii
2.3.3. Formación Natividad ......................................................................................... 15
2.3.4. Formación Silante .............................................................................................. 15
2.3.5. Volcánicos Terciarios ........................................................................................ 15
2.3.6. Volcanismo Cuaternario .................................................................................... 15
2.3.6.1. Chachimbiro fase 1 (Huanguillaro) .................................................................... 16
2.3.6.2. Chachimbiro fase 2 (Chachimbiro o Tumbatú).............................................. 16
2.3.6.3. Chachimbiro fase 3 (Hugá y Albují) .............................................................. 17
2.3.7. Geología estructural ............................................................................................... 18
CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 21
3. Marco metodológico ........................................................................................................ 21
3.2. Recolección de datos ................................................................................................. 21
3.3. Trabajo en campo ...................................................................................................... 21
3.4. Instrumentos utilizados ............................................................................................. 22
3.4.2. Gravímetro SCINTREX CG-5 AUTOGRAV ................................................... 22
3.4.2.2. Características ................................................................................................ 22
3.4.2.3. Funcionamiento .............................................................................................. 23
3.4.3. GPS diferencial TRIMBLE R10 ........................................................................ 25
3.4.3.2. Características ................................................................................................ 25
3.4.3.3. Funcionamiento .............................................................................................. 25
CAPÍTULO IV......................................................................................................................... 27
4. Marco teórico ................................................................................................................... 27
4.2. Prospección gravimétrica .......................................................................................... 27
4.3. Unidades de medidas de la gravedad ........................................................................ 27
4.4. Superficies de referencia ........................................................................................... 28
4.4.2. Elipsoide de referencia WGS 84 ........................................................................ 30
4.5. Correcciones de las mediciones ................................................................................ 31
4.5.2. Deriva instrumental ............................................................................................ 31
ix
4.5.3. Corrección por efecto de mareas ........................................................................ 32
4.5.4. Corrección al elipsoide. ..................................................................................... 33
4.5.5. Corrección atmosférica ...................................................................................... 33
4.5.6. Corrección por aire libre .................................................................................... 34
4.5.7. Corrección por efecto Bouguer .......................................................................... 34
4.6. Estimación de la densidad ......................................................................................... 35
4.7. Anomalías gravimétricas ........................................................................................... 36
4.7.2. Anomalía simple de Bouguer............................................................................. 37
CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 38
5. Presentación e interpretación de datos ............................................................................. 38
5.1. Presentación de datos .................................................................................................... 38
5.2. Interpretación ............................................................................................................... 39
5.2.1. Correlación de los resultados gravimétricos con la información geológica del
complejo volcánico Chachimbiro .................................................................................... 42
CAPÍTULO VI......................................................................................................................... 44
6. Discusión.......................................................................................................................... 44
CAPÍTULO VII ....................................................................................................................... 50
7. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................... 50
7.2. Conclusiones ............................................................................................................. 50
7.3. Recomendaciones ...................................................................................................... 51
8. Referencias ....................................................................................................................... 53
9. Anexos ............................................................................................................................. 56
x
INDICE DE FIGURAS
Figura 1 Mapa de ubicación de la zona de estudio. ............................................................................................... 6
Figura 2 Paisajes del sector de estudio. ................................................................................................................. 7
Figura 3 Distribución de los diferentes centros volcánicos en Ecuador.. ............................................................. 9
Figura 4 Contexto geodinámico ecuatoriano.. ..................................................................................................... 14
Figura 5 Columna estratigráfica esquemática de las fases de la evolución del complejo volcánico Chachimbiro.
.............................................................................................................................................................................. 18
Figura 6 Mapa geológico del complejo volcánico Chachimbiro. ........................................................................ 20
Figura 7 Puntos de medición de la campaña gravimétrica Chachimbiro. ............................................................ 23
Figura 8 Gravímetro Scintrex CG-5 Autograv. ................................................................................................... 24
Figura 9 Sistema Trimble R10. ............................................................................................................................ 26
Figura 10 Superficies de referencia de la Tierra. ................................................................................................. 29
Figura 11 Características del elipsoide WGS 84. .............................................................................................. 30
Figura 12 Gráfica tiempo vs. gravedad.. .............................................................................................................. 32
Figura 13 Esquema que muestra la influencia que ejercen el Sol y la Luna sobre el campo gravimétrico
terrestre. ................................................................................................................................................................ 32
Figura 14 Gráfica efecto Bouguer vs. Anomalía de aire libre.. ........................................................................... 36
Figura 15 Anomalía simple de Bouguer del complejo volcánico Chachimbiro. ................................................ 41
Figura 16 Correlación de los resultados gravimétricos con la información geológica del complejo volcánico
Chachimbiro. ........................................................................................................................................................ 43
Figura 17 Correlación de los resultados gravimétricos con la información estructural y la distribución de las
fuentes termales (agua y gases) del complejo volcánico Chachimbiro. ................................................................ 46
Figura 18 Esquema ilustrativo indicando la distribución de los valores gravimétricos en un perfil SO -NE
paralelo al sistema regional y la relación con las posibles características del subsuelo........................................ 47
Figura 19 Corte en sección de las diferentes zonas de alteración de un sistema porfirítico ................................ 48
Figura 20 Identificación de las zonas donde las mediciones de la gravedad se encuentran fuertemente afectadas
por la topografía.................................................................................................................................................... 49
xi
INDICE DE ANEXOS
Anexo 1 Tabla con los valores de la anomalía simple de Bouguer del complejo volcánico Chachimbiro y
sus coordenadas.. .......................................................................................................................................... 56
Anexo 2 Valores de las correcciones por Marea, Deriva Instrumental, Efecto Atmosférico, Elipsoide,
Factor Bouguer, Aire Libre, realizadas a las medidas de la gravedad relativa obtenidas en campo. ............ 81
Anexo 3 Mapa geológico escala 1:65000 del complejo volcánico Chachimbiro ...................................... 115
Anexo 4 Mapa de anomalía simple de Bouguer del complejo volcánico Chachimbiro escala 1:35000. ... 117
Anexo 5 Correlación de los resultados gravimétricos con la información geológica del complejo volcánico
Chachimbiro. .............................................................................................................................................. 119
xii
TEMA: “Exploración gravimétrica del complejo volcánico Chachimbiro: Provincia de
Imbabura”
Autor: Holger Hernán Tipantásig Córdova
Tutor: Luis Felipe Pilatasig Moreno
RESUMEN
El complejo volcánico Chachimbiro ubicado en la provincia de Imbabura (Ecuador), forma parte del arco volcánico ecuatoriano, y fue edificado durante varias fases de actividad volcánica suscitadas desde el Cuaternario hasta la actualidad. Estudios de exploración geotérmica, determinaron su potencial como apto para la generación eléctrica. Con la finalidad de contribuir a un mejor entendimiento sobre los fenómenos geológicos que ocurren en el subsuelo, se realizó la presente investigación, utilizando 234 mediciones de la gravedad relativa, referenciadas geográficamente mediante el uso de un sistema de posicionamiento global diferencial. Posteriormente los datos fueron corregidos por: deriva instrumental, elipsoide, marea, presión atmosférica, aire libre, y efecto Bouguer, información que sirvió para calcular la anomalía simple de Bouguer con lo cual se generó el mapa de anomalía simple de Bouguer del Complejo Volcánico Chachimbiro. Los resultados obtenidos determinan que los valores anómalos altos (15 a 25 mGal) se relacionan por una parte a los minerales densos de un halo de alteración propilítica antigua y también con un cuerpo intrusivo, por otra parte los valores intermedios (14 a -7 mGal) muestran relación con materiales volcánicos poco cohesivos de las avalanchas de escombros de los edificios del Chachimbiro1 y Chachimbiro 2 y finalmente, las anomalías bajas (-6 a -18 mGal) serían causadas por una cobertura potente constituida por rocas sedimentarias y depósitos volcánicos que suprayacen a las rocas del basamento.
PALABRAS CLAVE: /GRAVIMETRÍA/DATOS GRAVIMÉTRICOS/COMPLEJO
VOLCÁNICO CHACHIMBIRO/ANOMALÍA SIMPLE DE BOUGUER/GRAVEDAD
RELATIVA/
xiii
TITLE: “Gravimetry exploration of Chachimbiro volcanic complex: Province of Imbabura”
Author: Holger Hernán Tipantásig Córdova
Tutor: Luis Felipe Pilatasig Moreno
ABSTRACT
The Chachimbiro volcanic complex located in the province of Imbabura (Ecuador), parts of the
Ecuadorian volcanic arc, was built during various phases of volcanic activity since the Quaternary
until the present day. Studies of geothermal exploration, determined its potential as suitable for the
generation of electricity. With the aim of contributing to a better understanding of the geological
phenomena that occur in the basement, this research was conducted, using 234 of the relative gravity
measurements, geographically referenced with a differential global positioning system. The data were
corrected by: instrumental drift, ellipsoid, tide, atmospheric pressure, free air, and Bouguer effect, this
information was used to calculate the simple Bouguer anomaly, which was used to produce the map
of simple Bouguer anomaly of the Chachimbiro Volcanic Complex. The results determine that the
high anomalous values (15 to 25 mGal) are related on one side to dense minerals of an old halo of
prophylitic alteration and also with an intrusive body, on the other hand intermediate values (14 to -7
mGal) show relationship with little cohesive volcanic materials of debris flows from the buildings of
Chachimbiro1 and Chachimbiro 2 and finally, the low anomalies (-6 to -18 mGal) would be caused by
a thickness coverage formed by sedimentary and volcanic deposits that underlying to the basement
rocks.
KEYWORDS: /GRAVIMETRY/ GRAVITY DATA/ CHACHIMBIRO VOLCANIC
COMPLEX/ SIMPLE BOUGUER ANOMALY/ RELATIVE GRAVITY/
I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original
document in Spanish.
___________________________
Ing. Luis Felipe Pilatasig Moreno
Certified Translator/Tutor
ID: 0501382493
1
CAPÍTULO I
1. Introducción 1.1.Estudios previos
Las características geológicas favorables del territorio ecuatoriano, y su alta
concentración de centros volcánicos diferenciados de edad menor a 2.58 Ma, han servido
para que sea considerado como uno de los países adecuados para la exploración geotérmica
(Aguilera, 1997). Factores como los mencionados anteriormente, conjuntamente con el
interés por la búsqueda de fuentes de energías alternativas o limpias, viabilizaron campañas
de estudios geotérmicos en nuestro país desde finales de los años 70.
Varios estudios de reconocimiento han sido ejecutados por Instituto Ecuatoriano de
Electrificación (INECEL) conjuntamente con misiones extranjeras. En la década de los 80s,
se realizó una interpretación gravimétrica del territorio ecuatoriano. El estudio indica que
existe una relación muy cercana entre las anomalías simples de Bouguer con las regiones
fisiográficas del país. Para la zona de estudio ubicada en la Sierra Norte existen valores
negativos fuertes, que van desde -232 mgal en la frontera con Colombia hasta -292 mgal en la
cuidad de Latacunga. El origen de esta fuerte anomalía estaría relacionado en primer lugar a
la baja densidad de las rocas y en segundo lugar a la gran diversidad geológica de la zona
(Feininger y Seguin, 1983).
Durante los años noventa se desarrolló el Programa de investigación del proyecto
geotérmico Chachimbiro, en el que se propone un modelo geotérmico con base en la
interpretación de información recopilada de cartografía geovulcanológica, datos geofísicos y
geoquímicos, destacando el potencial geotérmico y las magníficas perspectivas que presenta
el proyecto (Instituto Ecuatoriano de Electrificación, 1992).
Para inicios del año 2000 se efectuaron estudios geovulcanológicos en el sector,
detallando la ocurrencia de dos eventos eruptivos recientes de carácter discreto y moderado
2
que tendrían una fuente magmática que se encuentra activa y representaría la fuente de calor
para el sistema geotérmico dentro del complejo volcánico (Beate, 2001).
Un análisis de la avalancha de escombros del volcán Huanguillaro perteneciente al
complejo volcánico de Chachimbiro, señala que la avalancha de escombros se llevó a cabo
hace aproximadamente 400 a 500 mil años, siendo el mecanismo de disparo el inicio de la
actividad volcánica dacítica de carácter explosivo, además se interpretó que la actividad de
las estructuras regionales con tendencia NNE cercanas al sector, habrían debilitado
previamente el edificio del volcán Huanguillaro (Beate, 2003).
Con el objetivo de comprender mejor la composición de los fluidos termales que se
encuentran en el complejo volcánico Chachimbiro, se llevaron a cabo análisis geoquímicos,
obteniéndose como resultados que la recarga del reservorio se encuentra conformada en un
92% por agua meteórica y un 8% de agua de origen magmático (Aguilera et al., 2005). Las
fuentes termales en el área de estudio se originan como resultado de la dilución del agua
termal parental.
En el reporte sobre el estado de la geotermia en el Ecuador del año 2005, se describen
los principales prospectos geotérmicos del país, señalando que el prospecto geotérmico
Chachimbiro se encuentra ubicado como el segundo en importancia después de Tufiño (Beate
y Salgado, 2005).
La Corporación Eléctrica Ecuatoriana (CELEC EP) con su unidad
TERMOPICHINCHA EP, contratan durante los años 2011 al 2012 a la empresa Servicios y
Remediación (SYR), para que lleven a cabo estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos,
con el objetivo de desarrollar los modelos conceptuales del recurso geotérmico y las
recomendaciones para las actividades de exploración profunda (SYR, 2012).
3
En el año 2013 mediante la aplicación de métodos geofísicos, específicamente
gravimetría y magnetometría se delimitaron zonas de anomalía bajas, que fueron
correlacionadas con la geología del sector (López y Zura, 2013).
1.2.Justificación
El Ecuador al igual que la gran parte de países de Sudamérica, obtiene energía eléctrica
de centrales hidroeléctricas, en las que el mecanismo de generación se basa en mover turbinas
por medio de la circulación de agua. Otro medio de generación en menor porcentaje lo
constituyen las centrales termoeléctricas (Aguilera, 1997), siendo estas últimas grandes
fuentes de contaminación, debido a que su funcionamiento se basa en la quema de
combustibles fósiles; esta condicionante conjuntamente con la inestabilidad de las
condiciones climáticas y los periodos de sequía extensos que han azotado a varios países
sudamericanos en los últimos años, han llevado a que hoy en día se dé mayor énfasis a la
búsqueda de fuentes de energías renovables y limpias como las centrales geotérmicas, que
aprovechan el calor proveniente del interior de la Tierra para generación de electricidad.
Las condiciones geológicas favorables que presenta nuestro país para la exploración
geotérmica (Aguilera, 2010), han llevado a realizar campañas de exploración de estos
recursos, con el objetivo fundamental de encontrar lugares aptos para la generación eléctrica
a partir del aprovechamiento del recurso geotérmico.
Durante el desarrollo de la geotermia en el país, la gran incertidumbre en el
conocimiento de los fenómenos geológicos suscitados en el subsuelo, ha sido el problema
fundamental que ha frenado el desarrollo de esta industria, dando como resultado que los
proyectos geotérmicos permanezcan por más de tres décadas en el ámbito de investigaciones
(Aguilera, 1997), sin llegar a ser evaluados exhaustivamente para finalmente iniciar su
explotación.
4
Como un aporte a resolver la carencia de información sobre la relación que existe entre
las anomalías gravimétricas, con las estructuras geológicas y las alteraciones hidrotermales,
surge la necesidad de realizar una exploración gravimétrica del proyecto geotérmico
Chachimbiro, para que en un futuro muy cercano se puedan llevar a cabo labores de
generación de energía eléctrica a través de una central geotérmica.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Determinar las características gravimétricas del complejo volcánico Chachimbiro
(CVCH) y su relación con el sistema geotérmico.
1.3.2. Objetivos específicos
i. Realizar mediciones de la gravedad relativa debidamente georreferenciadas
mediante un GPS diferencial, para obtener el mapa de anomalía simple de
Bouguer del CVCH.
ii. Relacionar las zonas de alteración hidrotermal con las zonas de anomalía.
iii. Determinar la relación entre las estructuras geológicas que afectan a la zona y las
anomalías gravimétricas identificadas.
iv. Contribuir con información geofísica de la zona para comprender de mejor manera
los procesos geológicos que ocurren en el subsuelo.
1.4.Alcance
Para la realización de la exploración gravimétrica del CVCH, se llevó a cabo una
campaña de 22 días en el campo, donde se recolectó información concerniente a la variación
de la componente vertical de la gravedad, que fue empleada para elaborar mapas de
anomalías de Bouguer Simple, estos a su vez sirvieron para determinar cambios en la
5
densidad de las rocas y su relación con las zonas de alteración hidrotermal y estructuras
geológicas en el sector.
Con esta investigación se entregará un set de mapas de anomalías simples de Bouguer,
elaborados luego del procesamiento, análisis e interpretación de datos gravimétricos,
conjuntamente se generarán mapas de correlación entre las anomalías gravimétricas,
estructuras geológicas y zonas de alteración hidrotermal. Finalmente, los datos gravimétricos
recopilados serán presentados mediante tablas elaboradas para la realización de este trabajo.
1.5. Zona de estudio
El CVCH se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura a 25 km al Noreste de
Ibarra (ver fig.1). El edificio volcánico tiene una altura de 4054 msnm, y posee una forma
irregular que mide aproximadamente 12 km de diámetro, se asienta en el flanco Este de la
Cordillera Occidental de los Andes ecuatorianos, en el límite entre Cordillera Occidental y el
Valle Interandino (Bernard y Robin, 2012).
Hidrográficamente el área de estudio pertenece a la cuenca alta del río Mira que se
encuentra conformada por los ríos Palacara, Harmiyacu, Tababara. El patrón de drenaje es de
tipo dendrítico característico de rocas volcánicas (López y Zura, 2013).
El clima es cálido seco en las partes bajas (2400 msnm) con una temperatura
promedio entre 20º y 22º C. En las zonas altas (>3000msnm) la temperatura oscila entre los
18º y 0º C.
Al sector se accede desde la cuidad de Ibarra a través de la carretera pavimentada de
segundo orden Ibarra – Urcuquí- Chachimbiro, con un tiempo de viaje de aproximadamente
una hora con cuarenta minutos. Las principales poblaciones en la zona de Chachimbiro son:
Urcuquí, San Blas, Tumbabiro, Pablo Arenas y Cahuasquí (ver fig.2).
6
Figura 1 Mapa de ubicación de la zona de estudio.
7
Figura 2 Paisajes del sector de estudio. a) San Francisco de Sachapamba zona de bosque húmedo, ubicado al noreste del poblado de Cahuasquí. b) Hacienda Chachimbiro. c) Pajonales sector Conrayaro
a
)
b
)
c
)
8
CAPÍTULO II
2. Contexto geológico 2.1. Contexto geodinámico
La actividad magmática en Ecuador, surge en respuesta a la convergencia
entre las placas de Nazca y Sudamericana. Este proceso ha originado un arco
volcánico formado aproximadamente por más de 60 volcanes, dentro de los cuales
al menos 10 han realizado erupciones durante el Holoceno (Inguaggiato, Hidalgo,
Beate, y Bourquin, 2010).
El arco volcánico ecuatoriano se encuentra asentado en la cadena montañosa
andina septentrional que recorre el borde Oeste de Sudamérica. Esta cadena en
nuestro país tiene una extensión aproximada de 600 km por 100-150 km de ancho
(Coltorti y Ollier, 2000).
Los edificios volcánicos conforman tres diferentes dominios (ver fig.3): (i)
El frente volcánico, que se encuentra formando la Cordillera Occidental. (ii) El arco
volcánico principal ubicado entre el Valle Interandino y la Cordillera Real. (iii) Y el
tras arco volcánico que se emplaza en el límite entre la zona Subandina y la cuenca
Amazónica. El basamento de estos tres dominios volcánicos es muy variado, rocas
de afinidad oceánica (basaltos) y depósitos volcano-sedimentarios se encuentra
subyaciendo al Frente Volcánico, mientras que rocas metamórficas e ígneas están
debajo el Arco Principal. Finalmente, desde los 2ºS hacia el Sur del país no se
registra volcanismo activo en los últimos 10.000 años, pero existen remanentes de
actividad volcánica durante el Mioceno, caracterizada por andesitas, ignimbritas,
flujos de lava y domos andesítico.
Como resultado del proceso de convergencia se producen esfuerzos
tectónicos, estos son constantemente acumulados y liberados a lo largo de varias
9
fallas regionales de tendencia NE- SO y NNE-SSO, que atraviesan la cordillera
andina Ecuatoriana (Ortiz, 2013).
Figura 3 Distribución de los diferentes centros volcánicos en Ecuador. Los recuadros pequeños de color
negro representan las principales ciudades del país. Con números romanos se indican (I) Centros
volcánicos cuaternarios. (II) Depósitos proximales. (III) Depósitos distales. (IV) Borde de caldera. (V)
Lineamientos tectónicos.
Tomado y modificado de: Inguaggiato, Hidalgo, Beate, Bourquin, (2010). Geochemical and isotopic
characterization of volcanic and geothermal fluids discharged from the Ecuadorian volcanic arc.
10
2.2.Geología regional 2.2.1. Cordillera Occidental
El complejo volcánico Chachimbiro se encuentra ubicado en el borde
Este de la Cordillera Occidental en el límite con el Valle Interandino. Su
evolución y formación es consecuencia de la actividad magmática
acontecida durante el Cuaternario, como resultado de la subducción de la
placa de Nazca bajo la placa sudamericana.
La Cordillera Occidental ecuatoriana, pertenece a la cadena
montañosa andina que se extiende desde Venezuela en el Norte hasta
Chile en la parte Sur de Sudamérica. Está formada por bloques alóctonos
que acrecionaron contra el margen sudamericano desde el Cretácico
Tardío al Terciario Temprano. Estos bloques tienen un basamento
compuesto por rocas de afinidad oceánica y están cubiertos por rocas
sedimentarias depositadas durante y después del evento acrecionario
(Vallejo, Winkler, Spikings, y Luzieux, 2009).
2.2.2. Basamento Cretácico
2.2.2.1.Unidad Pallatanga (KPa)
La unidad Pallatanga representa el basamento de Cordillera Occidental.
Se encuentra expuesta en el borde Este de la Cordillera Occidental, aflora
a lo largo del camino Ibarra- Salinas - Lita. Está conformada por
basaltos, doleritas, pillow lavas con afinidad de plateu oceánico. Esta
unidad se encuentra en forma de bloques tectónicos separados por fallas
con una tendencia Norte-Sur. Hasta la actualidad esta unidad no ha sido
datada radiométricamente como consecuencia de su alto grado de
11
alteración, pero se ha inferido que su edad podría ser mayor al
Campaniense (Vallejo, 2007).
2.2.2.2.Grupo Río Cala (KRc)
El grupo Río Cala está constituido por las formaciones de origen
volcánico Río Cala, Natividad y La Portada, y las formaciones Mulaute y
Pilatón de origen sedimentario. Las rocas y sedimentos de este grupo se
depositaron durante el Cretácico Tardío (Vallejo et al., 2009).
2.2.2.2.1 Formación Natividad (KN)
La formación Natividad aflora en los caminos que unen a las poblaciones
de Ibarra - Lita y Otavalo - Selva Alegre. Corresponde a una secuencia
de sedimentos marinos constituidos por areniscas, lutitas, cherts, con una
tonalidad gris verdosa a negro, intercalados con cantidades menores de
lavas de composición basáltica a andesita basáltica. Cerca al poblado
Tercer Paso en la carretera entre Salinas – Lita se observa un
afloramiento que muestra el contacto tectónico entre las formaciones La
Portada y Natividad. Dataciones efectuadas en los fósiles de estos
sedimentos arrojaron una edad de depositación entre el Campaniano –
Maastrichtiano (Vallejo, 2007).
2.2.2.2.2. Unidad Pilatón (KPi)
Esta unidad flora en los caminos entre Ibarra – San Lorenzo, Quito –
Chiriboga, Alóag – Santo Domino. Se encuentra compuesta por
conglomerados volcánicos, brechas, areniscas, limolitas verdes y cherts
de color gris a negro, probablemente depositados en un ambiente de
12
abanico submarino, cuyos productos provinieron de una fuente volcánica
de composición intermedia a básica (Vallejo, 2007).
El contacto entre las rocas de la formación Pilatón y las formaciones
colindantes es principalmente tectónico. Dataciones en fósiles
encontrados en esta formación sugieren una edad entre el Campaniano –
Maastrichtiano. (Vallejo, 2007)
2.2.2.3. Formación Silante (KS)
La formación Silante aparece al Norte de la Cordillera Occidental. Se han
observado afloramientos en los caminos que unen las poblaciones de
Calacalí – Pacto, Otavalo – Selva Alegre, Quito – Chiriboga, Salinas-
Lita. Consiste de una secuencia predominada por conglomerados,
brechas, areniscas y lutitas con una coloración roja y púrpura, todos estos
sedimentos provinieron de una fuente rica en material volcánico. Se
encuentra en contacto tectónico con las rocas máficas del basamento de
Cordillera Occidental.
Dataciones radiométricas realizadas en las rocas de esta formación,
determinaron que su edad entre el Maastrichtiano Tardío y el Paleoceno
(Vallejo, 2007).
2.2.2. Volcanismo Terciario y Cuaternario.
Como se mencionó anteriormente la Cordillera Occidental ecuatoriana se
encuentra constituida por volcanes que conforman el frente volcánico
ecuatoriano, estos han registrado actividad desde el Paleoceno Tardío al
Holoceno. Las erupciones de estos centros volcánicos estuvieron
caracterizadas por emisiones de lava de composición andesítica a dacítica
que contribuyó a la dar la morfología de conos a muchos de estos
13
volcanes (Hall, Samaniego, Le Pennec, y Johnson, 2008). Además, como
resultado de esta actividad se han generaron grandes cantidades de
productos volcánicos (ceniza, avalanchas de escombros, lahares.) que se
depositaron sobre las formaciones Cretácicas que conforman el
basamento (Boland et al., 2000)
2.2.3. Fallamiento
El Ecuador a consecuencia de los esfuerzos provocados por la
convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana, se encuentra
afectado por un sistema de fallas con tendencia NNE - SSO, la mayor
parte de estas tienen un movimiento de tipo dextral, produciendo efectos
compresionales en las zonas por donde atraviesan (Ortiz, 2013).
Los principales sistemas de fallas son oblicuos a la cadena montañosa
andina, y en gran parte se encuentra separando las principales regiones
fisiográficas del país. Como ejemplo podemos mencionar a la falla
Pallatanga que representa el límite entre la Cordillera Occidental y el
Valle Interandino, la Falla Chingual (ver fig.4) ubicada en el borde Este
de la Cordillera Real afecta a los depósitos volcánicos del volcán Soche
y ha generado deslizamientos evidenciando actividad en la actualidad.
Esta falla se extiende al Norte hacia Colombia y toma el nombre de
Afiladores. Estos sistemas muestran registros de gran actividad tectónica
y como resultado de este proceso se han ido definiendo los rasgos
geomorfológicos actuales del Ecuador.
La zona de estudio al encontrarse ubicada en el límite entre Cordillera
Occidental y el Valle Interandino puede haber sido fuertemente
influenciada por la actividad morfo-tectónica de la falla Pallatanga.
14
Figura 4 Contexto geodinámico ecuatoriano. (GG) Golfo de Guayaquil. (VIA) Valle Interandino. (BNA)
Bloque Norandino. (PF) Falla Pallatanga, (FCH) Falla Chingual.
Modificado de: Baize, S., Audin, L., Winter, T., Alvarado, A., Pilatasig, L., Taipe, M.Yepes, H. (2014).
Paleoseismology and tectonic geomorphology of the Pallatanga fault (Central Ecuador), a major structure
of the South-American crust. Geomorphology, 15.
2.3. Marco geológico local
2.3.1. Unidad Pallatanga
En la zona de estudio los afloramientos de esta unidad se encuentran en
las zonas distales, al nororiente en los flancos del CVCH, cubiertos por
rocas sedimentarias y volcánicas de edad entre el Cretácico Tardío a
reciente.
2.3.2. Grupo Río Cala
En el área de Chachimbiro las rocas volcánicas de este grupo son
compactas, de color verde y se encuentran aflorando en la zona Sureste
15
del CVCH. Como rasgo característico se observa la presencia de vetillas
de cuarzo con epidota y clorita, lo que evidencia que estas rocas están
afectadas por procesos de alteración hidrotermal.
2.3.3. Formación Natividad
Esta formación aflora al Suroeste y Noreste de los flancos del CVCH y
probablemente es la unidad Cretácica de mayor exposición en el área. La
presencia de xenolitos de chert negro de esta formación asociados a las
rocas dacíticas del volcán Chachimbiro, sugieren a idea de que el
complejo volcánico Chachimbiro se encuentra asentado sobre las rocas
de que conforman la formación Natividad (SYR, 2012).
2.3.4. Formación Silante
Se encuentra bien expuesta al Norte y al Oeste del CVCH. Se ha inferido
que esta unidad se encuentra subyaciendo a los depósitos volcánicos
Terciarios y Cuaternarios de la mitad occidental del volcán Chachimbiro
(SYR, 2012).
2.3.5. Volcánicos Terciarios
Los productos volcánicos del Terciario, corresponden a la unidad
Pungarán, que está formada por lavas andesíticas, tobas dacíticas y
brechas con una edad del Mioceno al Plioceno. En el área de estudio
afloran rocas de esta unidad tanto al Sureste como al Noreste del
complejo volcánico (SYR, 2012).
2.3.6. Volcanismo Cuaternario
El área de Chachimbiro se encuentra caracterizada por una alta actividad
volcánica que comenzó en el Pleistoceno y se extendió hasta el Holoceno (2.58
16
Ma- 5000 a.) (Bernard, Robin, Beate, e Hidalgo, 2009). Producto de este proceso
se formaron complejos volcánicos de gran importancia conjuntamente con varios
domos volcánicos de composición ácida. Los productos volcánicos que dominan
la zona van desde andesitas, riodacitas, a flujos piroclásticos de grandes
volúmenes (Aguilera et al., 2005).
Estudios realizados a partir de nuevos datos geológicos, geoquímicos y
geocronológicos recolectados en el complejo volcánico Chachimbiro, proponen
un modelo evolutivo que se puede resumir en tres fases, que se detallan a
continuación (Bernard et al., 2009).
2.3.6.1. Chachimbiro fase 1 (Huanguillaro)
La formación del estrato-volcán Huanguillaro constituye la primera etapa
en la formación del complejo volcánico Chachimbiro. Los diversos
eventos eruptivos que dieron origen al Huanguillaro (CH1), fueron
manifestados por grandes flujos de lavas andesíticas que descendieron a
través de sus flancos y cauces (ver fig.5). A continuación, el estrato-
volcán fue destruido como consecuencia de un gran deslizamiento, lo que
generó una avalancha de escombros compuesta en su mayoría por rocas
andesíticas, que se depositó hacia al Este del volcán. Esta avalancha se
desencadenó a mediados del Pleistoceno y dejó una cicatriz de un
diámetro de 4 kilómetros aproximadamente (Bernard et al., 2009).
2.3.6.2. Chachimbiro fase 2 (Chachimbiro o Tumbatú)
Luego de una breve interrupción en la actividad volcánica, se
produce el resurgimiento del volcanismo, representado por la
extrusión de domos dacíticos, andesíticos y la generación de grades
flujos piroclásticos, que se distribuyeron a lo largo de la zona de
17
avalancha de escombros que quedo luego del colapso del volcán
Huanguillaro. Este evento dio origen a la segunda fase de
volcanismo, conocido como volcán Tumbatú o Chachimbiro
(CH2)(SYR, 2012). Como consecuencia de una explosión dirigida,
producida por un criptodomo dacítico, se produce el colapso del
volcán Tumbatú. Este evento remueve los domos formados desde su
origen hacia la parte Este del volcán, formando montículos
constituidos por el material producto de la avalancha de escombros,
conocidos como Torevas (Bernard et al., 2009). Este tipo de
depósitos se ubican o descansan cerca de su fuente (Belousova y
Belousov, 2008). Dentro del complejo volcánico Chachimbiro se han
identificado la presencia de Torevas al Sureste.
2.3.6.3. Chachimbiro fase 3 (Hugá y Albují)
La tercera y última fase es el resultado de la diferenciación
magmática en el complejo volcánico. La actividad se tornó explosiva
y de composición dacítica, esto generó la extrusión de dos nuevos
domos conocidos como Hugá y Albují, que se ubicaron en el cráter
que quedo luego del segundo colapso del volcán Chachimbiro (SYR,
2012).
La continuidad del volcanismo a lo largo del Holoceno dio origen a
un domo satélite que se ubicó en el cerro La Viuda. La ocurrencia de
esta fase muestra que la actividad volcánica presenta continuidad
durante el Holoceno, incrementando así las posibilidades de que el
CVCH sea considerado como activo en la actualidad (SYR, 2012).
18
Figura 5 Columna estratigráfica esquemática que muestra las fases de la evolución del complejo
volcánico Chachimbiro.
Tomado y modificado de: Bernard, B., Robin, C., Beate, B., Hidalgo, S. (2009). Nuevo modelo evolutivo
y actividad reciente del volcán Chachimbiro.
2.3.7. Geología estructural
19
Existen tres sistemas de fallas que atraviesan al complejo
volcánico Chachimbiro, que han jugado un papel impórtate durante su
evolución:
El sistema de fallas La Florida representa el contacto entre las
formaciones Cretácicas Natividad y Silante. La estructura tiene una
orientación NE-SO, con un buzamiento casi vertical y se encuentra
cubierta por los restos del volcán Huanguillaro y los domos volcánicos
Hugá y Albují. Este sistema de fallas podría constituir la zona de
debilidad para el ascenso de lavas que dieron origen al volcán
Chachimbiro (ver fig.6).
El sistema de fallas Azufral corresponde a un sistema de rumbo
NE-SO y de tipo transcurrente dextral, que se encuentra situado en la
parte central del CVCH. Este sistema de fallas representaría el contacto
entre las formaciones Natividad y Río Cala.
Por último, existe un tercer sistema de fallas con tendencia E-O
que se encuentran en la parte Este del CVCH. Adicionalmente varias
fuentes termales y zonas de alteración hidrotermal están asociadas a este
sistema.
20
Figura 6 Mapa geológico del complejo volcánico Chachimbiro.
Información geológica tomada y modificada de: SYR. (2012). Consultoría para el Estudio de
Prefactibilidad Inicial para Elaborar el Modelo Geotérmico Conceptual del Proyecto Chachimbiro
INFORME FINAL.
21
CAPÍTULO III
3. Marco metodológico
3.2. Recolección de datos
Durante la realización de esta investigación se recopilaron las mediciones de la
gravedad relativa de 234 estaciones, referenciadas geográficamente con la ayuda de un
sistema de posicionamiento global diferencial (GPS). Los puntos de medición se
establecieron considerando parámetros como: ubicación, topografía, accesibilidad y una
separación entre estación de 250 metros aproximadamente (ver fig.7).
Para el levantamiento gravimétrico se empleó el método de circuito, que consiste
en comenzar y terminar las medidas realizadas a lo largo del día en una sola estación
base. En cada punto de medición previo a la obtención de la lectura se centró y niveló el
gravímetro, para a continuación medir tres ciclos de 60 segundos por estación. Al final
de cada día las mediciones recolectadas se descargaron y almacenaron en una hoja de
cálculo electrónica, para su posterior procesamiento. Los datos fueron tratados
aplicando las siguientes correcciones: por deriva instrumental, elipsoide, marea,
atmosférica, aire libre, y efecto Bouguer.
La selección de los rangos para la realización del mapa de anomalías se efectuó
de manera aleatoria, sin la aplicación de un análisis estadístico de los datos.
3.3. Trabajo en campo
La recolección de datos en campo, comenzó desde las zonas más bajas con cotas
entre los 2400 msnm a 3000 msnm, para posteriormente tomar las medidas ubicadas en
zonas altas con cotas cercanas a los 4000 msnm. Se empleó este mecanismo con el
objetivo primordial evitar mediciones erróneas como resultado de una posible
22
descalibración del sistema de medición del equipo, originada por el cambio brusco en la
elevación del terreno.
Se determinaron dos puntos como bases gravimétricas, el primero ubicado
dentro de la Hacienda Chachimbiro para las mediciones con cotas hasta a los 3000
msnm, y el segundo localizado en el sector de Churoloma a una altura de 3506 msnm
para mediciones superiores a los 3000 msnm. Todas las mediciones gravimétricas
fueron referidas con respecto al punto de gravedad absoluta que posee el Instituto
Geográfico Militar del Ecuador (IGM) en el mirador del Arcángel San Gabriel, ubicado
al Este de la ciudad de Ibarra.
Las bases topográficas utilizadas en el estudio estuvieron ubicadas en zonas altas
y poco cubiertas de vegetación, para que faciliten la emisión de las ondas de radio entre
las antenas del sistema de GPS diferencial. Las coordenadas se referenciaron al
elipsoide WGS 84, zona 17 del hemisferio Norte.
3.4. Instrumentos utilizados
Los instrumentos utilizados en campo durante la campaña de gravimetría del
CVCH para la recolección de datos fueron:
Un Gravímetro SCINTREX CG-5 AUTOGRAV Un GPS Diferencial TRIMBLE R10
3.4.2. Gravímetro SCINTREX CG-5 AUTOGRAV
3.4.2.2. Características
El gravímetro Scintrex CG-5 Autograv (ver fig.8), es un equipo empleado para
obtener el valor relativo de la gravedad en campañas de exploración minera,
hidrocarburífera, monitoreo de zonas volcánicas y sismotectónicas. El equipo posee una
resolución en sus lecturas de 0.001 mGal, cuenta con dos modos de registro de medidas:
23
el primero empleado en campañas de exploración, donde se obtienen lecturas cortas y el
segundo correspondiente a un modo de repetición automática para el registro continuo
de datos (Scintrex, 2006).
Figura 7 Puntos de medición de la campaña gravimétrica Chachimbiro.
3.4.2.3. Funcionamiento
Autograv CG-5 pertenece a los gravímetros astáticos, cuyo principio consiste en
medir la fuerza empleada por un dispositivo mecánico, para restaurar una masa a su
24
posición de equilibrio, siendo este incremento equivalente a la medida de la gravedad.
Su sensor elástico de cuarzo fundido no se ve afectado por los cambios del campo
magnético terrestre, éste se encuentra alojado en una cámara de vacío lo que le provee
de aislamiento, ayudando de esta forma a que pueda ser utilizado en diversos ambientes
(Scintrex, 2006).
Las lecturas obtenidas son mostradas en mGals y representan el promedio de
medidas continuas obtenidas durante un lapso de tiempo establecido por el operador.
Estas lecturas recolectadas en campo son almacenadas en la memoria interna del
gravímetro, para posteriormente ser corregidas.
La incorporación de microprocesadores, software y sensores dentro del
gravímetro, permiten realizar correcciones instantáneas de los datos recolectados en
campo, para el caso de este estudio se optó por no emplear estos mecanismos y recopilar
los datos en crudo.
Los sensores de inclinación conjuntamente con la base del gravímetro, facilitan
su nivelación previa a la toma de la lectura en cada una de las estaciones de medida.
Figura 8 Gravímetro Scintrex CG-5 Autograv empleado en la campaña gravimétrica del complejo volcánico Chachimbiro. a) Obtención lecturas. b) Base (trípode) con tornillos micrométricos, para nivelar el gravímetro. c) Nivel digital del CG-5 Autograv.
a b
c
25
3.4.3. GPS diferencial TRIMBLE R10
3.4.3.2. Características
Un equipo de posicionamiento satelital global diferencial o DGPS por sus siglas
en inglés, permite conocer con una exactitud de milímetros la posición de un punto
específico sobre la superficie terrestre.
El equipo de GPS diferencial Trimble R10 se encuentra conformado por dos
antenas receptoras que se configuran mediante un dispositivo inalámbrico operado por
el usuario. La determinación de las coordenadas de cada estación de medida, se realizó
empleando dos métodos de configuración: el primero fue el modo de medición
cinemática en tiempo real (RTK siglas en inglés) que permitió obtener datos con una
precisión horizontal de 8mm +1 ppm RMS y vertical de 15mm + 1 ppm RMS, el
segundo modo empleado fue el de medición estática de alta precisión que permitió
obtener datos con una precisión horizontal de 3mm + 0.1 ppm RMS y vertical de 3.5
mm + 0.4 ppm RMS. La utilización de cada uno de los modos se estableció con base en
factores como: el radio de cobertura de la señal emitida por la estación base y la antena
receptora, además de la cantidad de vegetación presente en la zona de estudio. Ambos
modos fueron referidos al esferoide WGS 84 para el hemisferio Norte.
3.4.3.3. Funcionamiento
El equipo de GPS diferencial Trimble R10 está formado por un sistema de dos
antenas: una fija conocida como base y la otra móvil o receptora (ver fig.9). La antena
fija se ubicó en el punto designado como base topográfica y se sincronizó con la antena
móvil a través del controlador inalámbrico. Mediante la antena móvil se registraron las
coordenadas de cada una de las estaciones de medida. Cabe indicar que para realizar
este proceso se deberá conocer la posición exacta de la estación base previo a su
26
configuración, esto ayudará a corregir los errores producidos durante el registro de
coordenadas GPS (Trimble, 2012).
Figura 9 Sistema Trimble R10 a) Antenas DGPS y controlador inalámbrico. b) Toma de coordenadas GPS.
a) b
27
CAPÍTULO IV
4. Marco teórico
4.2. Prospección gravimétrica
La prospección gravimétrica, fundamenta su estudio en registrar los cambios
producidos en el campo gravimétrico terrestre en superficie, que son generados como
consecuencia de la diferencia de las densidades y la profundidad a la que se encuentran
localizadas las masas rocosas en el subsuelo. Mediante el análisis de este fenómeno se
pueden interpretar de manera indirecta discontinuidades en los materiales que
componen el subsuelo, así como también la presencia de cavidades y fallas (Richarte,
Peláez, Gómez, y Gil, 2007).
La aplicación de este método de exploración, demanda de cálculos entre el
contraste de densidades de las rocas de la zona de interés, que no representan
complejidad, siendo la interpretación la parte compleja de la investigación, de ahí la
importancia de contar con una buena información geológica que contribuya de manera
detallada a la investigación.
4.3. Unidades de medidas de la gravedad
A fin de poder cuantificar la gravedad, se estableció al Gal como unidad de
medida en el Sistema Cegesimal de Unidades (CGS). Este nombre fue adoptado en
honor a Galileo Galilei al ser la primera persona en medir el valor de la aceleración de
la gravedad terrestre. Un Gal equivale un centímetro por segundo cuadrado (1 Gal =
1cm/s2), aunque esta no es una unidad perteneciente al Sistema Internacional de
Unidades (SI), es ampliamente utilizada en el mundo entero (Milsom, 2003).
28
Con el objetivo de estandarizar, el Sistema Internacional de Medidas (SI)
estableció al micrómetro por segundo cuadrado (µm/s2), denominado como unidad
gravimétrica (u.g) equivalente a 0.1 mGal, como unidad de medida de la gravedad.
Una característica de las campañas gravimétricas es registrar variaciones muy
pequeñas del campo gravitatorio terrestre, motivo por el cual se emplea como unidad de
medida al miligal (mGal= 10 -3 Gal), o también el microgal (µGal= 10-6 Gal). Para la
realización de esta investigación se utilizó al mGal.
4.4. Superficies de referencia
Desde la antigüedad se ha venido tratando de idealizar la forma que tiene la
Tierra. Los griegos fueron los primeros en definir a nuestro planeta como una esfera,
esto gracias a sus pensamientos filosóficos y algunas comprobaciones prácticas que les
llevaron a determinar con una gran precisión el valor del radio terrestre. Pasarían
algunos siglos hasta que científicos como Newton (1687) y Huygens (1690) sugirieran
la idea de que la forma de la Tierra debería responder a un modelo achatado en los
polos.
Hoy en día con el avance vertiginoso de la tecnología y gracias a la geodesia,
ciencia que tiene por objeto estudiar las formas y dimensiones de la Tierra, se han
propuesto de manera teórica dos superficies de referencia:
El Geoide: representa una superficie en la cual el campo gravitatorio terrestre es
igual en todas partes. La componente vertical de la fuerza de la gravedad será
perpendicular y con igual magnitud de campo gravitatorio. Esta superficie imaginaria
equipotencial nace de la idea de asumir a los océanos como una superficie en reposo
que se prologa por debajo de los continentes.
29
En el geoide se sostiene que las anomalías gravimétricas en la Tierra son
producidas por la desigual distribución de las masas continentales y sus densidades,
además del achatamiento de los polos (Vanicek, 1984).
El Elipsoide de Referencia: nace de la necesidad de obtener una superficie con
una definición matemática sencilla, que permita efectuar los diferentes cálculos y la
proyección de los puntos medidos en el relieve terrestre. Debido a que el geoide
representa una forma muy compleja e irregular, no se considera como una superficie de
referencia válida para la realización de cálculos. La utilización del elipsoide como
superficie de referencia se justifica debido a su simplicidad en su definición matemática
y su aproximación al geoide (Vanicek, 1984).
A la distancia que existe entre el Geoide y el Elipsoide en un punto determinado
se la define como ondulación del Geoide, que se establece en dirección vertical al
Elipsoide (ver fig.10) y puede representar valores positivos o negativos dependiendo de
si el geoide se encuentra encima o debajo del elipsoide (Santana, Antoranz, Menéndez,
y Cisneros, 2006).
Figura 10 Superficies de referencia de la Tierra. Relieve terrestre (superficie topográfica). Geoide
(forma de la tierra considerando el achatamiento en los polos) y Elipsoide de referencia (la Tierra como
un cuerpo en movimiento)
Tomado de: Li, X., Gotze, H.-J. (2001). Ellipsoid, geoid, gravity, geodesy, and geophysics. Geophysics,
66(6), 1660–1668.
Geoide Elipsoide Superficie topográfica
S
Altura del geoide Océano
30
4.4.2. Elipsoide de referencia WGS 84
El World Geodetic System 84 o WGS 84, es un sistema de coordenadas
geográficas empleadas a nivel mundial que permite la localización de un punto
cualquiera en la Tierra. Su origen se encuentra ubicado en el centro de masas de la
Tierra (ver fig.11).
Características del elipsoide WGS 84:
a: Semieje mayor = 6 378 137 m
b: Semieje menor = 6 356 3142 m
(a-b) /a: Aplanamiento = 1/298,257223563
GM: Constante de Gravitación Universal = 3,986004418 x 10-4 m3/s2
We: Velocidad angular de la Tierra = 7 292 115 x 10-11 rad/s
Figura 11 Características del elipsoide WGS 84. Distancia del semi eje mayor, semi eje menor y
aplanamiento
Tomado y traducido de: https://www.unavco.org/education/resources/educationalresources/tutorial/elevation-
and geoid.html
Una vez definido el elipsoide de referencia, surge la necesidad de relacionarlo
con cada una de las observaciones obtenidas en superficie, este es el punto de partida
para la aplicación de correcciones que se efectuarán con la finalidad de analizar e
interpretar los datos obtenidos durante la investigación.
ELIPSOIDE WGS-84 Polo Norte
Ecuador
Semi eje menor (b) Distancia del polo al centro: 6356752.3142 m
Semi eje mayor (a) Distancia del Ecuador al centro: 6378137.0 m
Aplanamiento (f) (a-b)/a: 1/298.257223563 m
31
4.5. Correcciones de las mediciones
Con el propósito de poder analizar e interpretar las mediciones recolectadas, se
requiere la aplicación de un conjunto de correcciones que permitan homogenizar los
datos. Estas lecturas son obtenidas a nivel de la superficie, en donde se ven afectados
por la topografía de la zona de investigación, mientras que la gravedad normal es
calculada a nivel del geoide, es decir, a nivel del mar, de ahí la importancia de efectuar
estas correcciones para que los datos obtenidos se asemejen a como si se los hubiera
medido de manera simultánea (Estrada, 2012).
4.5.2. Deriva instrumental
El gravímetro al ser un instrumento de precisión genera ciertos errores en las
lecturas, esto debido al comportamiento inelástico del sensor y a la acción de las mareas
terrestres. Estos dos factores conllevan a la ocurrencia de un fenómeno conocido como
deriva instrumental, que representa la diferencia entre las lecturas tomadas en un mismo
lugar durante un lapso de tiempo.
El procedimiento para corregir el efecto causado por la deriva, consiste en tomar
medidas de la gravedad relativa en una misma estación base, a lo largo de diversos
intervalos de tiempo. Con los datos del tiempo y la gravedad, se realiza una gráfica (ver
fig.12) que tiene como resultado una curva de tipo lineal, en la que la pendiente,
representa el valor de la deriva diaria. Este valor permitirá corregir las lecturas
pertenecientes al ciclo de medidas. El objetivo de realizar este procedimiento consiste
en que los valores obtenidos sean muy próximos entre sí, de manera como si se
hubieran registrado de forma simultánea empleando el mismo equipo de medida.
32
Figura 12 Gráfica tiempo vs gravedad. La ecuación de la gráfica está representada por una línea recta,
en donde el valor de la pendiente de su ecuación y= mx +b, equivale al valor de la deriva diaria.
4.5.3. Corrección por efecto de mareas
El efecto gravitatorio que produce la atracción del Sol, la Luna, los
cuerpos celestes (ver fig.13), conjuntamente con la consideración de que la
Tierra no es rígida y se deforma de acuerdo a su comportamiento elástico,
producen una variación del campo gravitatorio terrestre (Miranda, Ortiz,
Herrada, y Pacino, 2015). Este fenómeno afecta a las mediciones de la gravedad
efectuadas sobre la superficie, haciéndolas dependientes del tiempo al momento
de su registro. Por esta razón, se deberán aplicar correcciones a las medidas para
que no pierdan precisión y puedan ser interpretadas correctamente.
Figura 13 Esquema en el que se puede ver la influencia que ejercen el Sol y la Luna sobre el campo
gravimétrico terrestre. Tomado de: Museo virtual de la ciencia. (2007). Mareas vivas y muertas.
33
4.5.4. Corrección al elipsoide.
Como se habló anteriormente la Tierra no es de forma esférica y más bien se
asemeja a un elipsoide de revolución por encontrarse achatada en los polos. Motivo por
el cual la distancia a su centro es máxima en el ecuador y mínima en los polos, esto
produce que los valores de la gravedad obtenidos en estos dos lugares varíen entre sí.
Este cambio genera una diferencia normal en las gravedades de los puntos de medición
y las bases, de ahí la necesidad de establecer un sistema de referencia gravimétrico que
permita reducir los valores de la gravedad. La finalidad de este proceso es facilitar el
cálculo de la gravedad terrestre en diversos puntos empleando la fórmula siguiente: √ mGal (Fórmula 4.1)
(Moritz, 1980)
Donde: = Latitud
4.5.5. Corrección atmosférica
Un parámetro adicional dentro de las correcciones a las medidas de la
gravedad obtenidas en campo, es el de la corrección atmosférica. Este factor es tomado
en cuenta ya que la masa de la atmósfera terrestre, ejerce una fuerza de atracción sobre
la gravedad medida, disminuyendo de esta forma su valor (Featherstone y Dentith,
1997).
Esta corrección es pequeña en los estudios geofísicos de exploración y debe
ser añadida al valor de la gravedad mediante la siguiente fórmula:
ΔgA= 0.871-0.00010298 H mGal (Fórmula 4.2)
Donde: = Altitud de la estación de medida en metros
34
4.5.6. Corrección por aire libre
Las mediciones de la gravedad, se encuentran íntimamente ligadas al incremento
de la altura del punto de medición sobre la superficie terrestre. Los valores del campo
gravitatorio registran una variación en relación a si se encuentran más cerca o alejados
del centro de la Tierra. Si consideramos que la base (nivel del mar) y los puntos a medir
no siempre se encuentren a la misma altura durante el registro de mediciones, esto
generará una diferencia en el campo gravitatorio terrestre, así no exista una variación en
latitud.
En síntesis, se puede decir que la corrección por aire libre representa la
diferencia entre el valor de la gravedad obtenido a nivel del mar y el valor obtenido a
cierta cota en el continente, sin que exista ninguna capa de roca entre esta diferencia de
alturas (Reynolds, 2011). Por tal motivo, el valor obtenido de esta corrección se deberá
añadir al valor de la gravedad obtenido en puntos de medición sobre el nivel del mar y
se restará para el caso contrario, es decir, para los que se encuentren debajo del nivel del
mar.
Para obtener correcciones de aire libre mucho más exactas, se deberán conocer
las diferencias de altitud de los puntos de medición con una precisión no mayor a 4cm,
tarea que se facilitará gracias a la ayuda de un GPS Diferencial.
Para realizar esta corrección se emplea la siguiente fórmula:
0.3086 h mGal (Fórmula 4.3)
Donde
h= altura en metros sobre el nivel del mar
4.5.7. Corrección por efecto Bouguer
35
El objetivo de realizar la corrección de Bouguer es determinar aproximadamente
el grado de influencia que ejerce el terreno existente entre el nivel base (nivel del mar) y
el punto de medición (Parasnis, 1971). Para este cálculo, se asume que la topografía
puede ser representada por una placa plana, que se extiende hacia el infinito en todas
direcciones, con una densidad constante y un espesor en metros que representa la altura
sobre el nivel del mar (Milsom, 2003). Esta placa conocida también como placa de
Bouguer genera un campo de gravedad que se representa por la siguiente fórmula:
gB= 2πGρh mGal (Fórmula 4.4)
En donde G es el valor de la constante de gravitación universal G= 6.67384 x 10-
8 cm3/g. s2, ρ es la densidad media en g/cm3 de la zona de estudio y h es la altura en
metros sobre el nivel del mar. Desarrollando un poco la formula anterior se obtiene la
siguiente expresión:
gB=0.041933ρh mGal (Fórmula 4.4.1)
El valor que se obtenga se restará a la gravedad observada, ya que la
consideración de la placa de Bouguer incrementa el valor de la gravedad.
4.6. Estimación de la densidad
Un factor muy importante en la exactitud de la interpretación de las anomalías
gravimétricas, constituye la determinación del contraste de densidades entre las rocas de
la zona de interés. La mayor parte de estos contrastes son generalmente pequeños, razón
por la cual se deben tratar de determinar de la manera más exacta posible.
Durante el procesamiento de datos de esta investigación se empleó el método de
la línea recta, en el que se representa a través de una gráfica los valores de la anomalía
de aire libre vs. la corrección por efecto Bouguer, la pendiente de la ecuación de esta
gráfica representa el valor promedio de la densidad de las rocas (ver fig.14).
36
Adicionalmente se deberá tener en cuenta que factores como la composición
mineralógica y la porosidad influyen directamente en la determinación de la densidad de
un conjunto de rocas. De ahí la importancia de conocer y analizar de manera detallada la
información geológica de la zona de estudio, previo a la interpretación de las anomalías
gravimétricas.
Figura 14 Gráfica efecto Bouguer vs Anomalía de aire libre. La ecuación de la gráfica está representada
por una línea recta, en donde el valor de la pendiente de su ecuación y= mx +b, equivale al valor de la
densidad de las rocas dentro del circuito de lecturas tomadas.
4.7. Anomalías gravimétricas
Las anomalías gravimétricas, se originan como resultado de la diferencia entre la
gravedad corregida y la gravedad normal. Como sabemos los valores de la gravedad
obtenidos sobre la superficie topográfica irregular de la Tierra, no se pueden comparar
directamente entre sí, esto debido a la desigual influencia que generan la rotación, altitud y
masas en nuestro planeta (Ruiz, 2011). Para poder compararlos, es necesario trasladar el
valor de la gravedad obtenido en superficie al nivel de referencia del elipsoide WGS 84, ya
que el valor teórico y el valor observado se encuentran a diferentes altitudes. Al efectuar la
comparación entre los dos valores obtendremos las anomalías gravimétricas.
y = 2,6284x + 1309,7
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
135 140 145 150 155 160
An
om
alí
a d
e a
ire
lib
re
Corrección por efecto Bouguer
37
4.7.2. Anomalía simple de Bouguer.
En estudios de prospección gravimétrica resulta de mucho beneficio el cálculo
de anomalías simples de Bouguer. Estas anomalías surgen como resultado de restar la
corrección por aire libre y la corrección por efecto Bouguer, y no requieren la
realización de la corrección topográfica para su cálculo.
Los mapas de anomalías simples de Bouguer se emplean para realizar
reconocimientos de la distribución de anomalías en el subsuelo, por medio de un
contraste de densidades entre la masa anómala y el medio en el que se encuentra
alojada.
38
CAPÍTULO V
5. Presentación e interpretación de datos
5.1. Presentación de datos
Los valores de la gravedad relativa recolectados durante la realización de este
estudio, son propiedad de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana (CELEC EP), razón por
la cual la empresa se reserva la publicación.
Como resumen se puede mencionar que los valores de la gravedad relativa
recolectados oscilan entre los 649.840 mGal (estación de medición 1024) al Norte de la
zona de estudio, a 1625.979 mGal (estación de medición 1115) en la parte Sur
indicando que existe un incremento de la gravedad en sentido Norte-Sur. Por otra parte,
al Este se registraron valores de 1738.02 mGal (estación de medición 1084), mientras al
Oeste los valores fueron de 515.95 mGal (estación de medición 1156) evidenciando el
incremento de la gravedad en sentido Oeste-Este. En general se observa que la zona se
encuentra en su totalidad dominada por valores positivos de la gravedad que se
incrementan hacia el Sur-Este de la zona de estudio.
Con la finalidad de obtener el valor de la anomalía simple de Bouguer, estos
datos fueron tratados mediante la aplicación de las siguientes correcciones que fueron
descritas en el capítulo IV:
Marea
Deriva instrumental
39
Atmosférica
Elipsoide
Placa de Bouguer
Aire Libre
Los valores obtenidos de la corrección por marea oscilan entre 0.19 y -0.11
mGal, mientras que los valores de la corrección por deriva instrumental varían entre
0.431 y 5.86 mGal. Por otra parte, los valores de la corrección atmosférica obtenidos
están entre 0.461 y 0.625 mGal. Finalmente, los valores de las correcciones por aire
libre y por efecto Bouguer varían entre 100 y 167 mGal y -57.37 y 101.81 mGal,
respectivamente. Los valores globales de todas las correcciones para las estaciones de
medición se incluyen en el Anexo 1.
Los valores de la anomalía simple de Bouguer calculados oscilan entre -18 mGal
y 25 mGal. El valor más alto está ubicado en la cuenca baja de la quebrada Pijumbí,
mientras que los valores bajos se localizan en la colina que se encuentra entra las
quebradas Santa Polonia y Santa Bárbara.
Los valores obtenidos de la anomalía simple de Bouguer, conjuntamente con sus
coordenadas geográficas son presentados en la tabla parte del Anexo 2. Cabe indicar
que cada estación de medida se tomaron tres medidas de la gravedad por el lapso de un
minuto.
5.2. Interpretación
Esta interpretación tiene como finalidad identificar las anomalías gravimétricas
como tal y posteriormente correlacionarlas con la geología de la zona de estudio.
40
Cabe aclarar que la información geológica utilizada para la realización de esta
correlación y posterior interpretación, procede de campañas de cartografía geológica
realizadas durante los años 2012 por Servicios y Remediación (SYR, 2012) y en el 2016
por el equipo técnico de CELEC EP.
Luego de las correcciones aplicadas a los datos obtenidos en campo se obtuvo
como resultado un mapa de anomalía simple de Bouguer del complejo volcánico
Chachimbiro, en este se observa un incremento gradual de los valores de gravedad en
sentido Noreste-Suroeste (ver fig.15). Se han identificado tres zonas con fines de
interpretación: una zona BAJA caracterizada por valores entre -6 y -18 mGal, una zona
INTERMEDIA con valores entre -7 a 14 mGal y finalmente una anomalía ALTA con
valores entre 15 y 25 mGal.
41
BAJA BAJA
ALTA
INTERMEDIA
Figura 15 Anomalía simple de Bouguer del complejo volcánico Chachimbiro.
Información topográfica tomada de: SYR. (2012). Consultoría para el Estudio de Prefactibilidad Inicial para Elaborar el Modelo Geotérmico Conceptual del Proyecto
Chachimbiro INFORME FINAL.
42
5.2.1. Correlación de los resultados gravimétricos con la información geológica del complejo volcánico Chachimbiro
Los datos gravimétricos no muestran una relación directa entre zonas de altos
gravimétricos con las principales estructuras y formaciones geológicas del sector. Con
el fin de correlacionar los valores gravimétricos con la geología de superficie, el área de
estudio se ha dividido en tres zonas: Altas, Intermedias, y Bajas (ver fig.16). Las
anomalías altas coinciden con la zona constituida por rocas volcánicas de la Unidad Río
Cala, así como con la zona con alteración hidrotermal
Las zonas con valores gravimétricos intermedios coinciden con la región
constituida por lo depósitos del evento volcánico Chachimbiro 2, así como también en
el Suroeste con los depósitos del evento volcánico Chachimbiro 1.
Finalmente, en la zona norte del área de estudio existen dos anomalías bajas.
Una ubicada al Oeste relacionada con los depósitos volcánicos de la unidad
Huanguillaro (CH1), y otra al Este relacionada con las rocas de la Unidad Natividad, así
como también con los depósitos del evento volcánico Chachimbiro1.
43
Figura 16 Correlación de los resultados gravimétricos con la información geológica del complejo volcánico Chachimbiro.
Información geológica tomada y modificada de: SYR. (2012). Consultoría para el Estudio de Prefactibilidad Inicial para Elaborar el Modelo Geotérmico Conceptual del
Proyecto Chachimbiro INFORME FINAL.
44
CAPÍTULO VI
6. Discusión
Los resultados gravimétricos obtenidos en esta investigación sugieren que la zona de
anomalía alta, podría estar relacionada a la alta densidad provocada por las rocas de basamento
con alteración hidrotermal que afloran por la zona (Unidad Río Cala), así como con un cuerpo
intrusivo relacionado al vulcanismo más antiguo del complejo volcánico. Evidencias de este
vulcanismo, así como de la alta densidad constituye el halo de alteración propilítica conteniendo
Clorita–Epidota-Sílice, generados por fluidos que rellenaron las cavidades de las rocas
Cretácicas de la unidad Río Cala, disminuyendo la permeabilidad y aumentando la cohesión.
Cabe mencionar que durante el desarrollo de un campo geotérmico se pueden producir cambios
en las densidades de las rocas debidos a: la interacción entre fluidos hidrotermales y las rocas
circundantes; o también por la densidad del fluido que rellena las cavidades y poros de las rocas
(Beasley, 2015). El halo de alteración hidrotermal afectando a las rocas Cretácicas confirma la
existencia de un sistema hidrotermal y la posible presencia de un cuerpo intrusivo en
profundidad (ver fig. 17 y 18), el mismo que posiblemente está relacionado a un pórfido (ver
fig.19) como propone Sillitoe (1973).
Por otra parte, las zonas con valores gravimétricos intermedios, están posiblemente
relacionados a materiales con densidades menores, los mismos que estarían relacionados a una
mezcla de materiales poco cohesivos, formados por las avalanchas de escombros de los edificios
del Chachimbiro 1 y Chachimbiro 2 (ver fig.17).
Finalmente, considerando los datos geológicos de superficie, se estima que los valores
gravimétricos bajos se relacionan con materiales de baja densidad que en este caso podrían
relacionarse por una parte con rocas sedimentarias (ver fig. 18) y por otra parte con depósitos
45
volcánicos (ver fig. 17), sugiriendo que las rocas de basamento se encuentran a gran profundidad
y que el espesor de las secuencias de cobertura es bastante potente.
Analizando el contraste entre los datos de anomalía se determinó que en el sector Norte
existe un cambio brusco entre los valores de anomalías bajas e intermedias que indicarían un
cambio en las densidades de las rocas relacionados, posiblemente debido a la presencia de un
lineamiento en sentido Noreste-Suroeste y otro en sentido Noroeste-Sureste. Así mismo, dentro
de los valores de anomalías altas e intermedias se han identificado de manera similar cambios
bruscos que se deberían a la presencia de dos lineamientos uno en dirección Noroeste-Sureste y
otro Noreste-Suroeste.
Por otra parte los resultados de esta investigación determinan, que el mapa de anomalía
simple de Bouguer tiende a relacionarse en cierta manera con las formaciones geológicas como
lo proponen López y Zura (2013), quienes concluyen que existe una relación directa entre los
valores de la gravedad con la geología del sector.
46
Figura 17 Correlación de los resultados gravimétricos con la información estructural y la distribución de las fuentes termales (agua y gases) del complejo
volcánico Chachimbiro.
Tomado de: SYR. (2012). Consultoría para el Estudio de Prefactibilidad Inicial para Elaborar el Modelo Geotérmico Conceptual del Proyecto Chachimbiro
INFORME FINAL.
47
Figura 18 Esquema ilustrativo indicando la distribución de los valores gravimétricos en un perfil SO -NE paralelo al sistema regional y la relación con las posibles características del subsuelo
48
Figura 19 Corte en sección que muestra las diferentes zonas de alteración de un sistema porfirítico
Tomado y traducido de: Sillitoe, R. H. (1973). The tops and bottoms of porphyry copper deposits. Economic
Geology, 68(6), 799–815.
Una limitación dentro de esta investigación es que no se consideró el efecto producido
por la influencia de las masas topográficas circundantes. Dentro del mapa de anomalías
gravimétricas, posiblemente existen cuatro zonas relacionas con colinas y drenajes que podría
estar influenciadas por el efecto topográfico (ver fig.20).
Vetas de metales preciosos con
Pb-Zn
Argilitización
Granodiorita
Brecha hidrotermal
Stock porfirítico
Rocas:
Contacto metasomátco de
depósitos de cobre con rocas
carbonatadas alteradas
PLUTÓN
49
Figura 20 Identificación de las zonas donde las mediciones de la gravedad se encuentran fuertemente afectadas por la topografía
Zonas
afectadas
por la
topografía
50
CAPÍTULO VII
7. Conclusiones y Recomendaciones
7.2. Conclusiones
Las características gravimétricas del CVCH reflejadas en el mapa de anomalía simple de
Bouguer, muestra un incremento gradual de los valores de la gravedad relativa en sentido
Noreste-Suroeste. La zona de anomalía alta se debería a la presencia conjunta de las rocas
de basamento (Unidad Río Cala) y un cuerpo intrusivo antiguo, mientras que los valores
intermedios están asociados a una mezcla de materiales volcánicos poco cohesivos, por
último, las zonas anómalas bajas evidencian la existencia de rocas sedimentarias de
depósitos poco consolidados de grandes espesores que suprayacen a las rocas de
basamento.
Las mediciones de gravedad relativa recolectadas en campo, oscilan entre los 649.840
mGal al Norte de la zona de estudio, a 1625.979 mGal en la parte Sur indicando que
existe un incremento de la gravedad en sentido Norte-Sur. Por otra parte, al Este se
registraron valores de 1738.02 mGal, mientras al Oeste los valores fueron de 515.95
mGal evidenciando el incremento de la gravedad en sentido Oeste-Este. En general se
observa que la zona se encuentra en su totalidad dominada por valores positivos de la
gravedad que se incrementan hacia el Sur-Este de la zona de estudio.
La zona de anomalía alta se relaciona con un halo de alteración propilítica antiguo que
afecta a las rocas Cretácicas de la unidad Río Cala. Esta alteración probablemente se
generó por la actividad hidrotermal ocurrida durante el emplazamiento de un cuerpo
51
intrusivo tipo pórfido. La presencia de minerales densos que constituyen la zona de
alteración y el cuerpo intrusivo serían los responsables de valores gravimétricos altos.
Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, no se ha encontrado una
relación directa entre las zonas anómalas altas y bajas, con las principales estructuras
geológicas reportadas en la zona de estudio, como por ejemplo con el sistema de Fallas
Azufral, y las fallas: La Florida, Río Pijumbí, Río Cariyacu y Minas de Azufre.
El contraste entre datos gravimétricos altos e intermedios más la presencia de aguas
termales y gases determinan la existencia de una estructura NO-SE perpendicular a los
sistemas de fallamiento regionales.
El campo geotérmico no se relaciona con ninguna de las anomalías ya sean altas o bajas,
determinadas en la zona de estudio, en razón en que en esa región los valores
gravimétricos son intermedios.
7.3. Recomendaciones
En razón que los datos generados por el método gravimétrico permiten una interpretación
cualitativa por lo tanto de cierta confiabilidad, se recomienda combinar estos datos
generados con otros métodos geofísicos (magnetometría, magnetotelúrica) con el fin de
generar datos cuantitativos que permitan disminuir la incertidumbre.
Con el fin de disminuir la influencia del efecto topográfico y obtener resultados con
mayor precisión, se recomienda aplicar softwares especializados y de modelos de
elevación digital (DEM)
Para comprender de mejor manera los fenómenos suscitados en el subsuelo, se
recomienda en estudios posteriores ampliar la zona de estudio y densificar las
52
mediciones, esto con la finalidad de incrementar la información y poder realizar
interpretaciones mucho más precisas.
En razón que en este estudio no se aplicó geoestadístico, se recomienda realizar el
análisis geoestadístico de los datos gravimétricos con lo cual se definirá de mejor forma
las anomalías determinadas.
53
8. Referencias
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56
9. Anexos
Anexo 1 Valores de las anomalías simples de Bouguer del complejo volcánico Chachimbiro con
sus respectivas coordenadas.
57
ESTACIÓN COORDENADAS ANOMALÍA
SIMPLE DE BOUGUER Y X LONGITUD LATITUD Z (msnm)
1204 46560.820 807649.868 -72.23623 0.42076 2573.275 -2.761
1204 46560.820 807649.868 -72.23623 0.42076 2573.275 -2.759
1204 46560.820 807649.868 -72.23623 0.42076 2573.275 -2.756
1203 46713.570 807174.066 -72.24050 0.42214 2613.639 -2.312
1203 46713.570 807174.066 -72.24050 0.42214 2613.639 -2.312
1203 46713.570 807174.066 -72.24050 0.42214 2613.639 -2.313
1202 46831.310 806630.006 -72.24539 0.42320 2691.964 -1.385
1202 46831.310 806630.006 -72.24539 0.42320 2691.964 -1.383
1202 46831.310 806630.006 -72.24539 0.42320 2691.964 -1.381
1201 46751.680 806270.336 -72.24862 0.42249 2756.690 -0.559
1201 46751.680 806270.336 -72.24862 0.42249 2756.690 -0.558
1201 46751.680 806270.336 -72.24862 0.42249 2756.690 -0.555
1201 46751.680 806270.336 -72.24862 0.42249 2756.690 -0.554
1201 46751.680 806270.336 -72.24862 0.42249 2756.690 -0.553
1204 46560.820 807649.868 -72.23623 0.42076 2573.275 -2.787
1204 46560.820 807649.868 -72.23623 0.42076 2573.275 -2.782
1204 46560.820 807649.868 -72.23623 0.42076 2573.275 -2.782
1205 46431.950 808129.846 -72.23193 0.41959 2527.337 -4.323
1205 46431.950 808129.846 -72.23193 0.41959 2527.337 -4.321
1205 46431.950 808129.846 -72.23193 0.41959 2527.337 -4.320
1205 46431.950 808129.846 -72.23193 0.41959 2527.337 -4.334
1205 46431.950 808129.846 -72.23193 0.41959 2527.337 -4.334
1205 46431.950 808129.846 -72.23193 0.41959 2527.337 -4.333
1152 48111.210 807724.585 -72.23556 0.43477 2625.290 12.598
1152 48111.210 807724.585 -72.23556 0.43477 2625.290 12.599
1152 48111.210 807724.585 -72.23556 0.43477 2625.290 12.600
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1151 47987.140 808079.080 -72.23238 0.43364 2581.109 -7.630
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58
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59
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61
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63
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64
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65
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68
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69
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70
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1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.498
1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.486
1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.488
1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.495
1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.487
1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.493
1110 47023.046 802032.594 -78.28666 0.42495 3575.087 6.487
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.738
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.746
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.741
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.743
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.745
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.742
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.742
1109 47278.933 801846.718 -78.28832 0.42727 3593.904 7.742
1108 47542.726 801852.455 -78.28827 0.42965 3597.990 8.859
1108 47542.726 801852.455 -78.28827 0.42965 3597.990 8.868
1108 47542.726 801852.455 -78.28827 0.42965 3597.990 8.862
1108 47542.726 801852.455 -78.28827 0.42965 3597.990 8.860
1108 47542.726 801852.455 -78.28827 0.42965 3597.990 8.860
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.304
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.307
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.306
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.302
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.304
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.296
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.294
1107 47747.353 801713.087 -78.28952 0.43150 3606.006 9.295
80
1143 48749.789 805462.533 -78.25586 0.44055 3283.388 -5.389
1143 48749.789 805462.533 -78.25586 0.44055 3283.388 -5.393
1143 48749.789 805462.533 -78.25586 0.44055 3283.388 -5.392
1142 48984.953 805304.335 -78.25728 0.44267 3321.157 -4.045
1142 48984.953 805304.335 -78.25728 0.44267 3321.157 -4.042
1142 48984.953 805304.335 -78.25728 0.44267 3321.157 -4.037
1142 48984.953 805304.335 -78.25728 0.44267 3321.157 -4.037
1142 48984.953 805304.335 -78.25728 0.44267 3321.157 -4.036
1206 48731.019 805102.074 -78.25910 0.44038 3318.542 -3.564
1206 48731.019 805102.074 -78.25910 0.44038 3318.542 -3.567
1206 48731.019 805102.074 -78.25910 0.44038 3318.542 -3.549
1206 48731.019 805102.074 -78.25910 0.44038 3318.542 -3.566
1206 48731.019 805102.074 -78.25910 0.44038 3318.542 -3.557
1207 48563.770 804912.456 -78.26080 0.43887 3329.701 -2.915
1207 48563.770 804912.456 -78.26080 0.43887 3329.701 -2.915
1207 48563.770 804912.456 -78.26080 0.43887 3329.701 -2.920
1146 48939.003 806382.956 -78.24760 0.44225 2992.180 -4.143
1146 48939.003 806382.956 -78.24760 0.44225 2992.180 -4.136
1146 48939.003 806382.956 -78.24760 0.44225 2992.180 -4.136
1146 48939.003 806382.956 -78.24760 0.44225 2992.180 -4.136
81
Anexo 2 Valores de las correcciones por Marea, Deriva Instrumental, Efecto Atmosférico, Elipsoide, Factor Bouguer, Aire Libre, realizadas a las medidas de la gravedad relativa obtenidas en campo.
82
ESTACIÓN
COORDENADAS CORRECCIONES
UTM X UTM Y LONGITUD LATITUD Z (msnm) MAREA DERIVA
INS. ATMOSF.
GRAV. ABSOLUT
ELIPSOIDE FACTOR
BOUGUER AIRE
LIBRE
1204 807649.8675 46560.8200 -72.2362 0.4208 2573.2745 0.0269 1.1662 0.6060 977336.19 978171.43 107.820 -40.483
1204 807649.8675 46560.8200 -72.2362 0.4208 2573.2745 0.0264 1.1683 0.6060 977336.20 978171.43 107.820 -40.481
1204 807649.8675 46560.8200 -72.2362 0.4208 2573.2745 0.0259 1.1705 0.6060 977336.20 978171.43 107.820 -40.478
1203 807174.0655 46713.5700 -72.2405 0.4221 2613.6385 0.0045 1.2573 0.6018 977328.79 978171.88 109.511 -35.889
1203 807174.0655 46713.5700 -72.2405 0.4221 2613.6385 0.0036 1.2594 0.6018 977328.79 978171.88 109.511 -35.889
1203 807174.0655 46713.5700 -72.2405 0.4221 2613.6385 0.0032 1.2616 0.6018 977328.79 978171.88 109.511 -35.889
1202 806630.0055 46831.3100 -72.2454 0.4232 2691.9635 -0.0139 1.3544 0.5938 977313.96 978172.23 112.793 -26.917
1202 806630.0055 46831.3100 -72.2454 0.4232 2691.9635 -0.0142 1.3566 0.5938 977313.96 978172.23 112.793 -26.916
1202 806630.0055 46831.3100 -72.2454 0.4232 2691.9635 -0.0145 1.3587 0.5938 977313.96 978172.23 112.793 -26.913
1201 806270.3355 46751.6800 -72.2486 0.4225 2756.6895 -0.0205 1.4128 0.5871 977301.23 978172.00 115.505 -19.443
1201 806270.3355 46751.6800 -72.2486 0.4225 2756.6895 -0.0209 1.4149 0.5871 977301.23 978172.00 115.505 -19.443
1201 806270.3355 46751.6800 -72.2486 0.4225 2756.6895 -0.0214 1.4228 0.5871 977301.24 978172.00 115.505 -19.440
1201 806270.3355 46751.6800 -72.2486 0.4225 2756.6895 -0.0217 1.4249 0.5871 977301.24 978172.00 115.505 -19.439
1201 806270.3355 46751.6800 -72.2486 0.4225 2756.6895 -0.0218 1.4271 0.5871 977301.24 978172.00 115.505 -19.438
1204 807649.8675 46560.8200 -72.2362 0.4208 2573.2745 -0.0241 1.5093 0.6060 977336.18 978171.43 107.820 -40.508
1204 807649.8675 46560.8200 -72.2362 0.4208 2573.2745 -0.0240 1.5114 0.6060 977336.19 978171.43 107.820 -40.504
1204 807649.8675 46560.8200 -72.2362 0.4208 2573.2745 -0.0240 1.5136 0.6060 977336.19 978171.43 107.820 -40.504
1205 808129.8455 46431.9500 -72.2319 0.4196 2527.3365 -0.0229 1.5425 0.6107 977343.70 978171.04 105.895 -46.762
1205 808129.8455 46431.9500 -72.2319 0.4196 2527.3365 -0.0228 1.5446 0.6107 977343.70 978171.04 105.895 -46.760
1205 808129.8455 46431.9500 -72.2319 0.4196 2527.3365 -0.0227 1.5468 0.6107 977343.70 978171.04 105.895 -46.759
1205 808129.8455 46431.9500 -72.2319 0.4196 2527.3365 -0.0208 1.5731 0.6107 977343.69 978171.04 105.895 -46.774
1205 808129.8455 46431.9500 -72.2319 0.4196 2527.3365 -0.0206 1.5753 0.6107 977343.69 978171.04 105.895 -46.774
1205 808129.8455 46431.9500 -72.2319 0.4196 2527.3365 -0.0205 1.5774 0.6107 977343.69 978171.04 105.895 -46.773
1152 807724.5850 48111.2100 -72.2356 0.4348 2625.29 0.0290 1.8391 0.6006 977345.47 978176.05 110.000 -19.782
1152 807724.5850 48111.2100 -72.2356 0.4348 2625.29 0.0295 1.8412 0.6006 977345.47 978176.05 110.000 -19.781
1152 807724.5850 48111.2100 -72.2356 0.4348 2625.29 0.0300 1.8434 0.6006 977345.47 978176.05 110.000 -19.780
83
1151 808079.0800 47987.1400 -72.2324 0.4336 2581.109 0.0381 1.8767 0.6052 977333.96 978175.68 108.148 -44.548
1151 808079.0800 47987.1400 -72.2324 0.4336 2581.109 0.0387 1.8789 0.6052 977333.97 978175.68 108.148 -44.547
1151 808079.0800 47987.1400 -72.2324 0.4336 2581.109 0.0397 1.8811 0.6052 977333.97 978175.68 108.148 -44.547
1150 807724.5404 48111.2000 -72.2356 0.4348 2625.2847 0.0473 1.9118 0.6006 977326.41 978176.05 109.999 -38.848
1150 807724.5404 48111.2000 -72.2356 0.4348 2625.2847 0.0478 1.9140 0.6006 977326.41 978176.05 109.999 -38.844
1150 807724.5404 48111.2000 -72.2356 0.4348 2625.2847 0.0483 1.9161 0.6006 977326.41 978176.05 109.999 -38.843
1149 807396.4855 48244.4000 -72.2385 0.4360 2667.8335 0.0606 1.9675 0.5962 977318.63 978176.44 111.782 -33.904
1149 807396.4855 48244.4000 -72.2385 0.4360 2667.8335 0.0611 1.9697 0.5962 977318.63 978176.44 111.782 -33.903
1149 807396.4855 48244.4000 -72.2385 0.4360 2667.8335 0.0616 1.9718 0.5962 977318.63 978176.44 111.782 -33.901
1149.1 807396.4855 48244.4000 -72.2385 0.4360 2667.8335 0.0653 1.9866 0.5962 977318.59 978176.44 111.782 -33.940
1149.1 807396.4855 48244.4000 -72.2385 0.4360 2667.8335 0.0657 1.9887 0.5962 977318.60 978176.44 111.782 -33.938
1149.1 807396.4855 48244.4000 -72.2385 0.4360 2667.8335 0.0662 1.9909 0.5962 977318.60 978176.44 111.782 -33.936
1148 806968.7615 48432.8100 -72.2423 0.4377 2748.1475 0.0753 2.0329 0.5880 977303.42 978177.01 115.147 -24.899
1148 806968.7615 48432.8100 -72.2423 0.4377 2748.1475 0.0757 2.0351 0.5880 977303.42 978177.01 115.147 -24.899
1148 806968.7615 48432.8100 -72.2423 0.4377 2748.1475 0.0762 2.0372 0.5880 977303.42 978177.01 115.147 -24.899
1148 806968.7615 48432.8100 -72.2423 0.4377 2748.1475 0.0782 2.0482 0.5880 977303.42 978177.01 115.147 -24.897
1148 806968.7615 48432.8100 -72.2423 0.4377 2748.1475 0.0786 2.0503 0.5880 977303.42 978177.01 115.147 -24.896
1148 806968.7615 48432.8100 -72.2423 0.4377 2748.1475 0.0789 2.0525 0.5880 977303.42 978177.01 115.147 -24.896
1147 806767.8450 48657.1180 -78.2441 0.4397 2857.205 0.0876 1.2515 0.5767 977287.30 978177.67 119.717 -8.047
1147 806767.8450 48657.1180 -78.2441 0.4397 2857.205 0.0867 1.2539 0.5767 977287.30 978177.67 119.717 -8.047
1147 806767.8450 48657.1180 -78.2441 0.4397 2857.205 0.0863 1.2563 0.5767 977287.30 978177.67 119.717 -8.047
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1146 806373.3740 48963.3740 -78.2441 0.4397 3021.359 0.0715 1.3243 0.5598 977255.50 978177.67 126.595 10.792
1146 806373.3740 48963.3740 -78.2441 0.4397 3021.359 0.0709 1.3267 0.5598 977255.50 978177.67 126.595 10.792
1146 806373.3740 48963.3740 -78.2441 0.4397 3021.359 0.0704 1.3292 0.5598 977255.50 978177.67 126.595 10.792
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84
1145 806010.6910 48948.1320 -78.2509 0.4423 3113.601 0.0577 1.3829 0.5503 977237.16 978178.54 130.460 20.034
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1144 805703.4120 49106.6730 -78.2537 0.4438 3209.032 0.0457 1.4292 0.5405 977218.31 978179.01 134.458 30.142
1144 805703.4120 49106.6730 -78.2537 0.4438 3209.032 0.0451 1.4316 0.5405 977218.31 978179.01 134.458 30.141
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1143 805474.2760 48725.8540 -78.2558 0.4403 3306.709 0.0324 1.4821 0.5304 977194.40 978177.88 138.551 37.502
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1142 805294.1510 48991.5680 -78.2574 0.4427 3347.37 0.0206 1.5293 0.5263 977188.31 978178.67 140.255 43.152
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1141 805112.8300 49238.0110 -78.2441 0.4397 3423.366 0.0116 1.5676 0.5184 977173.38 978177.67 143.439 52.664
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1140 804841.9360 49373.8460 -78.2614 0.4462 3479.574 0.0001 1.6215 0.5126 977164.06 978179.81 145.794 58.551
1140 804841.9360 49373.8460 -78.2614 0.4462 3479.574 -0.0004 1.6239 0.5126 977164.06 978179.81 145.794 58.550
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1138 804030.4340 49396.7060 -78.2687 0.4464 3506.029 -0.0142 1.7052 0.5099 977165.28 978179.88 146.903 67.851
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85
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1172 804789.6190 48950.5930 -78.2619 0.4424 3601.106 -0.0256 1.8781 0.5001 977127.53 978178.55 150.886 60.762
1172 804789.6190 48950.5930 -78.2619 0.4424 3601.106 -0.0256 1.8805 0.5001 977127.53 978178.55 150.886 60.762
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1301 804512.5820 48763.6680 -78.2644 0.4407 3568.025 -0.0246 1.9157 0.5035 977138.82 978177.99 149.500 62.409
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1170 804348.4390 49019.2420 -78.2659 0.4430 3525.406 -0.0207 1.9726 0.5079 977154.96 978178.76 147.715 64.632
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1169 804228.9210 49175.9720 -78.2669 0.4444 3497.542 -0.0160 2.0142 0.5108 977164.36 978179.22 146.547 64.971
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1196 805455.2110 48264.2960 -78.2559 0.4362 3209.198 0.1285 1.2904 0.5405 977215.07 978176.50 134.465 29.469
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1197 805527.5440 47777.7240 -78.2553 0.4318 3101.571 0.1266 1.3611 0.5516 977236.98 978175.05 129.956 19.621
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1198 805674.4060 47414.6940 -78.2540 0.4285 3043.803 0.1013 1.5423 0.5575 977246.73 978173.97 127.535 12.633
1198 805674.4060 47414.6940 -78.2540 0.4285 3043.803 0.1008 1.5450 0.5575 977246.73 978173.97 127.535 12.634
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86
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1132 804890.9020 49681.2700 -78.2610 0.4490 3478.22 -0.0317 2.1110 0.5128 977164.68 978180.73 145.737 57.821
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1132 804890.9020 49681.2700 -78.2610 0.4490 3478.22 -0.0325 2.1183 0.5128 977164.68 978180.73 145.737 57.820
1132 804890.9020 49681.2700 -78.2610 0.4490 3478.22 -0.0327 2.1210 0.5128 977164.68 978180.73 145.737 57.821
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1133 804913.0580 49943.4880 -78.2608 0.4513 3448.579 -0.0376 2.2049 0.5158 977172.46 978181.51 144.495 55.676
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1088 806924.6280 49679.7060 -78.2427 0.4489 2963.771 0.1465 1.4673 0.5658 977268.67 978180.72 124.182 3.141
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87
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1093 808298.6620 49155.3310 -78.2304 0.4442 2574.524 -0.0111 2.0193 0.6059 977342.02 978179.16 107.873 -42.003
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1092 808272.9350 49411.7380 -78.2306 0.4465 2549.888 -0.0219 2.0585 0.6084 977349.13 978179.92 106.840 -43.262
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1091 808199.4230 49711.7630 -78.2313 0.4492 2532.176 -0.0424 2.1491 0.6102 977353.76 978180.81 106.098 -44.991
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1195 809421.3920 51167.2300 -78.2203 0.4624 2387.957 0.1047 0.6025 0.6251 977390.19 978185.15 100.055 -57.373
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1194 809163.9680 51486.6420 -78.2226 0.4653 2468.204 0.0129 0.6629 0.6168 977369.15 978186.10 103.418 -54.607
1194 809163.9680 51486.6420 -78.2226 0.4653 2468.204 0.0118 0.6637 0.6168 977369.15 978186.10 103.418 -54.608
88
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1193 808888.5820 51583.0270 -78.2251 0.4661 2634.133 -0.0389 0.6998 0.5997 977335.95 978186.39 110.370 -36.916
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1192 808633.8090 51650.9150 -78.2274 0.4668 2725.743 -0.0701 0.7292 0.5903 977316.71 978186.59 114.209 -28.107
1192 808633.8090 51650.9150 -78.2274 0.4668 2725.743 -0.0707 0.7300 0.5903 977316.71 978186.59 114.209 -28.107
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1191 808355.3600 51823.7100 -78.2299 0.4683 2807.771 -0.0847 0.7503 0.5818 977299.11 978187.11 117.646 -20.905
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1190 808134.7320 52062.0750 -78.2319 0.4705 2925.622 0.1707 0.6201 0.5697 977271.61 978187.82 122.584 -12.780
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1189 807970.1780 52306.1240 -78.2333 0.4727 3016.078 0.1671 0.7342 0.5604 977251.28 978188.55 126.374 -5.930
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1016 805489.9600 54035.2070 -78.2556 0.4883 3002.382 0.1134 0.4626 0.5618 977266.83 978193.70 125.800 0.242
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89
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1022 804488.7930 52643.3160 -78.2646 0.4757 3019.758 0.1489 0.6111 0.5600 977256.71 978189.55 126.528 -0.381
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90
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1157 802538.6740 51101.3310 -78.2821 0.4618 3900.156 0.1756 0.6372 0.4693 977079.98 978184.96 163.417 99.051
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1156 802566.9220 51300.3710 -78.2818 0.4636 3985.847 0.1789 0.6660 0.4605 977056.92 978185.56 167.007 101.809
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1058 802328.3590 51105.0340 -78.2840 0.4618 3913.609 0.1591 0.7099 0.4680 977078.08 978184.97 163.980 101.266
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1059 802289.3900 50819.2650 -78.2843 0.4593 3913.546 0.1392 0.7314 0.4680 977075.38 978184.12 163.978 99.410
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91
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1024 804854.1910 54292.8010 -78.2613 0.4906 3335.802 -0.0524 0.5271 0.5275 977189.51 978194.47 139.770 24.995
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1025 804663.3090 54052.4450 -78.2630 0.4885 3383.266 -0.0288 0.5544 0.5226 977180.01 978193.75 141.759 30.848
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92
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1033 802415.7080 52821.5850 -78.2832 0.4774 3773.979 0.1486 0.7817 0.4823 977101.62 978190.09 158.130 76.642
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1026 804411.2390 53879.2210 -78.2653 0.4869 3467.518 0.1209 0.8399 0.5139 977158.91 978193.24 145.289 36.241
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1123 804608.2670 47295.4410 -78.2635 0.4274 2804.735 -0.0420 0.8682 0.5821 977301.23 978173.62 117.518 -6.259
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1122 804736.2710 46980.9580 -78.2624 0.4246 2745.089 -0.0071 0.9408 0.5883 977312.07 978172.68 115.019 -12.871
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93
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1067 804642.1220 51735.3930 -78.2632 0.4675 3557.553 -0.0428 0.6074 0.5046 977148.12 978186.85 149.061 59.607
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94
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1062 802117.8690 50239.7420 -78.2859 0.4540 3694.021 -0.0204 0.6946 0.4906 977130.10 978182.40 154.779 88.147
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1310 800352.2350 50250.5010 -78.3017 0.4541 3673.476 0.0072 0.8967 0.4927 977137.42 978182.43 153.919 89.096
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1311 800547.2910 50101.8230 -78.3000 0.4528 3672.45 0.0169 0.9179 0.4928 977138.68 978181.99 153.876 90.486
1311 800547.2910 50101.8230 -78.3000 0.4528 3672.45 0.0174 0.9190 0.4928 977138.69 978181.99 153.876 90.488
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1312 800796.2190 49915.1870 -78.2977 0.4511 3664.146 0.0277 0.9407 0.4936 977141.30 978181.43 153.528 91.097
1312 800796.2190 49915.1870 -78.2977 0.4511 3664.146 0.0283 0.9419 0.4936 977141.30 978181.43 153.528 91.098
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1313 801081.1770 49768.4940 -78.2952 0.4498 3660.205 0.0394 0.9655 0.4940 977141.52 978180.99 153.363 90.535
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96
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1317 803629.4080 52765.7090 -78.2723 0.4768 3714.578 -0.0159 0.8146 0.4885 977105.33 978189.92 155.641 62.177
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1318 803388.6390 52578.2520 -78.2745 0.4752 3730.332 -0.0117 0.8603 0.4868 977104.81 978189.36 156.301 67.088
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1319 803100.3480 52401.8550 -78.2771 0.4736 3756.711 -0.0055 0.8901 0.4841 977102.76 978188.84 157.406 73.695
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97
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1133 802584.2140 49290.5190 -78.2817 0.4454 3388.649 0.0014 1.0069 0.5220 977201.63 978179.57 141.984 68.319
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1098 802660.0000 49004.9060 -78.2810 0.4429 3330.207 -0.0068 1.0478 0.5280 977215.32 978178.71 139.536 64.824
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1097 802911.9040 48748.3900 -78.2788 0.4405 3216.144 -0.0146 1.1189 0.5398 977237.22 978177.95 134.756 52.316
1097 802911.9040 48748.3900 -78.2788 0.4405 3216.144 -0.0146 1.1203 0.5398 977237.22 978177.95 134.756 52.316
1097 802911.9040 48748.3900 -78.2788 0.4405 3216.144 -0.0147 1.1218 0.5398 977237.22 978177.95 134.756 52.315
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1096 803129.1000 48493.3840 -78.2768 0.4382 3106.574 -0.0145 1.1663 0.5511 977257.71 978177.19 130.165 39.753
1096 803129.1000 48493.3840 -78.2768 0.4382 3106.574 -0.0144 1.1678 0.5511 977257.71 978177.19 130.165 39.751
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1095 803247.8910 48282.4580 -78.2757 0.4363 3003.634 -0.0108 1.2073 0.5617 977276.92 978176.56 125.852 27.845
1095 803247.8910 48282.4580 -78.2757 0.4363 3003.634 -0.0107 1.2087 0.5617 977276.92 978176.56 125.852 27.843
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1125 804324.7680 48670.2950 -78.2661 0.4398 3561.022 0.0798 0.6197 0.5043 977139.45 978177.72 149.207 61.146
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1126 804187.4430 48506.3250 -78.2673 0.4383 3470.362 0.0635 0.6693 0.5136 977162.88 978177.23 145.408 57.107
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1127 804134.6050 48254.8120 -78.2678 0.4361 3369.513 0.0444 0.7140 0.5240 977185.19 978176.48 141.183 49.054
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1167 804025.5070 49261.9800 -78.2688 0.4452 3506.443 -0.0013 0.8180 0.5099 977164.83 978179.48 146.920 67.928
98
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1168 804099.9690 48976.5220 -78.2681 0.4426 3490.639 -0.0162 0.8683 0.5115 977165.04 978178.63 146.258 64.121
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1166 803850.3890 49469.7610 -78.2703 0.4471 3517.531 -0.0217 0.9039 0.5087 977163.77 978180.10 147.385 69.683
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1164 803549.0100 49812.8740 -78.2730 0.4502 3567.15 -0.0214 0.9508 0.5036 977154.56 978181.12 149.464 74.746
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1163 803490.7070 50008.8690 -78.2736 0.4519 3591.593 -0.0197 0.9637 0.5011 977149.52 978181.71 150.488 76.667
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99
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1105 801338.5812 48225.2500 -78.2929 0.4358 3629.4212 -0.0331 0.8920 0.4972 977138.63 978176.39 152.073 82.748
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1106 801524.1662 47990.1700 -78.2912 0.4337 3602.0522 -0.0348 0.9132 0.5000 977143.46 978175.69 150.926 79.830
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1079 803891.0432 50620.9700 -78.2700 0.4575 3543.9992 0.1092 0.4321 0.5060 977153.18 978183.53 148.494 63.821
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1077 803582.5582 51049.2500 -78.2727 0.4613 3538.6512 0.1112 0.4595 0.5066 977155.36 978184.81 148.269 63.071
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100
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1086 807839.3172 50580.7500 -78.2345 0.4571 2639.4542 0.0744 0.5393 0.5992 977330.95 978183.40 110.593 -37.287
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1084 807306.7050 50562.9450 -78.2393 0.4569 2641.732 -0.0707 1.1230 0.5989 977334.73 978183.35 110.689 -32.712
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1083 807073.7760 50494.5610 -78.2414 0.4563 2657.876 -0.0885 1.1684 0.5973 977330.72 978183.15 111.365 -31.546
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101
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102
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1175 803499.1470 47554.5520 -78.2735 0.4298 2822.097 -0.1067 4.4233 0.5803 977302.28 978174.39 118.246 -0.581
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1176 803676.4160 47443.0620 -78.2719 0.4287 2766.167 -0.1030 4.5864 0.5861 977312.38 978174.06 115.902 -7.398
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103
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1183 805764.4570 49486.2290 -78.2531 0.4472 3176.556 -0.0808 1.7888 0.5438 977220.02 978180.15 133.098 20.749
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105
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106
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107
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108
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1153 801914.9160 51676.1440 -78.2877 0.4670 3945.264 0.0535 2.9977 0.4647 977067.12 978186.68 165.307 98.420
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109
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1155 802303.4360 51331.3270 -78.2842 0.4639 3893.605 0.0182 3.1670 0.4700 977078.70 978185.65 163.142 95.084
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1045 804367.9900 54166.9520 -78.2657 0.4895 3281.7 0.0321 2.1750 0.5330 977203.57 978194.09 137.503 22.768
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112
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1107 801713.0870 47747.3530 -78.2895 0.4315 3606.006 0.1002 2.6977 0.4996 977139.28 978174.97 151.092 77.637
1107 801713.0870 47747.3530 -78.2895 0.4315 3606.006 0.1008 2.7000 0.4996 977139.28 978174.97 151.092 77.634
1107 801713.0870 47747.3530 -78.2895 0.4315 3606.006 0.1011 2.7024 0.4996 977139.28 978174.97 151.092 77.635
1143 805462.5330 48749.7890 -78.2559 0.4405 3283.388 0.0192 1.3025 0.5328 977193.95 978177.95 137.574 29.819
1143 805462.5330 48749.7890 -78.2559 0.4405 3283.388 0.0179 1.3042 0.5328 977193.94 978177.95 137.574 29.815
1143 805462.5330 48749.7890 -78.2559 0.4405 3283.388 0.0172 1.3060 0.5328 977193.95 978177.95 137.574 29.815
1142 805304.3350 48984.9530 -78.2573 0.4427 3321.157 0.0009 1.3452 0.5290 977188.24 978178.65 139.156 35.041
114
1142 805304.3350 48984.9530 -78.2573 0.4427 3321.157 0.0003 1.3469 0.5290 977188.24 978178.65 139.156 35.044
1142 805304.3350 48984.9530 -78.2573 0.4427 3321.157 -0.0022 1.3538 0.5290 977188.25 978178.65 139.156 35.050
1142 805304.3350 48984.9530 -78.2573 0.4427 3321.157 -0.0035 1.3556 0.5290 977188.25 978178.65 139.156 35.050
1142 805304.3350 48984.9530 -78.2573 0.4427 3321.157 -0.0041 1.3573 0.5290 977188.25 978178.65 139.156 35.050
1206 805102.0740 48731.0190 -78.2591 0.4404 3318.542 -0.0337 1.4463 0.5292 977188.50 978177.90 139.047 35.254
1206 805102.0740 48731.0190 -78.2591 0.4404 3318.542 -0.0341 1.4481 0.5292 977188.49 978177.90 139.047 35.251
1206 805102.0740 48731.0190 -78.2591 0.4404 3318.542 -0.0360 1.4566 0.5292 977188.51 978177.90 139.047 35.269
1206 805102.0740 48731.0190 -78.2591 0.4404 3318.542 -0.0367 1.4583 0.5292 977188.49 978177.90 139.047 35.252
1206 805102.0740 48731.0190 -78.2591 0.4404 3318.542 -0.0371 1.4600 0.5292 977188.50 978177.90 139.047 35.261
1207 804912.4560 48563.7700 -78.2608 0.4389 3329.701 -0.0466 1.5990 0.5281 977186.35 978177.40 139.514 37.049
1207 804912.4560 48563.7700 -78.2608 0.4389 3329.701 -0.0464 1.6008 0.5281 977186.35 978177.40 139.514 37.049
1207 804912.4560 48563.7700 -78.2608 0.4389 3329.701 -0.0463 1.6025 0.5281 977186.34 978177.40 139.514 37.044
1146 806382.9560 48939.0030 -78.2476 0.4423 2992.18 0.0145 1.7979 0.5628 977255.68 978178.51 125.372 1.157
1146 806382.9560 48939.0030 -78.2476 0.4423 2992.18 0.0173 1.8046 0.5628 977255.69 978178.51 125.372 1.164
1146 806382.9560 48939.0030 -78.2476 0.4423 2992.18 0.0180 1.8063 0.5628 977255.69 978178.51 125.372 1.164
1146 806382.9560 48939.0030 -78.2476 0.4423 2992.18 0.0187 1.8081 0.5628 977255.69 978178.51 125.372 1.164
115
Anexo 3 Mapa geológico escala 1:65000 del complejo volcánico Chachimbiro
Información Geológica tomada y modificada de: SYR. (2012). Consultoría para el Estudio de
Prefactibilidad Inicial para Elaborar el Modelo Geotérmico Conceptual del Proyecto
Chachimbiro INFORME FINAL.
116
117
Anexo 4 Mapa de anomalías simples de Bouguer del complejo volcánico Chachimbiro. Escala 1:35000
118
119
Anexo 5 Correlación de los resultados gravimétricos con la información geológica del complejo volcánico Chachimbiro.
Información geológica tomada y modificada de: SYR. (2012). Consultoría para el Estudio de
Prefactibilidad Inicial para Elaborar el Modelo Geotérmico Conceptual del Proyecto
Chachimbiro INFORME FINAL.
120