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SERVICIOS MINEROS De Horacio Alejandro Garkus [email protected], Tel/Fax: 54-387-4292243 Derwechoviejo 208, Vº Santa Ana- Salta-Argentina. 1 INDICE 1- OBETIVO Y SINTESIS DEL PROYECTO 1-1 OBJETIVO 1-2 SINTESIS 2- UBICACIÓN DEL PROYECTO 3- INFRAESTRUCTURA 4- CLIMA 5- FAUNA Y FLORA 6- GEOLOGIA 6-1 GEOLOGIA Y ESTRUCTURA REGIONAL 6-2 ESTRATIGRAFIA 6-3 ORDOVICICO 6-4 SILURICO DEVONICO 6-5 CRETACICO 6-5.1 GRUPO SALTA 6-5.2 SUBGRUPO SANTA BARBARA 6-5.3 SUBGRUPO BALBUENA 6-6 TERCIARIO 6-6.1 SUBGRUPO SANTA BARBARA 6-6.2 GRUPO ORAN 6-6.2.1 SUBGRUPO METAN 6-7 GRUPO ORAN INDIFERENCIADO 6-8 CUARTARICO 7- GEOLOGIA DE MARTIN BRONCE 8- PETROGRAFIA DE MARTIN BRONCE 8-1 CONGLOMERADO

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INDICE

1- OBETIVO Y SINTESIS DEL PROYECTO

1-1 OBJETIVO

1-2 SINTESIS

2- UBICACIÓN DEL PROYECTO

3- INFRAESTRUCTURA

4- CLIMA

5- FAUNA Y FLORA

6- GEOLOGIA

6-1 GEOLOGIA Y ESTRUCTURA REGIONAL

6-2 ESTRATIGRAFIA

6-3 ORDOVICICO

6-4 SILURICO – DEVONICO

6-5 CRETACICO

6-5.1 GRUPO SALTA

6-5.2 SUBGRUPO SANTA BARBARA

6-5.3 SUBGRUPO BALBUENA

6-6 TERCIARIO

6-6.1 SUBGRUPO SANTA BARBARA

6-6.2 GRUPO ORAN

6-6.2.1 SUBGRUPO METAN

6-7 GRUPO ORAN INDIFERENCIADO

6-8 CUARTARICO

7- GEOLOGIA DE MARTIN BRONCE

8- PETROGRAFIA DE MARTIN BRONCE

8-1 CONGLOMERADO

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8-2 ARENISCA DE GRANO FINO

8-3 ARENISCA DE GRANO GRUESO

9- MINERALIZACION

9-1 MINERALES METALIFEROS PRINCIPALES

9-2 MINERALES METALIFEROS ACCESORIOS

9-3 MINERALES DE REEMPLAZAMIENTO

10- GENESIS DEL YACIMIENTO

11- LABOREO

11-1 NIVEL 1

11-2 NIVEL 2

11-3 NIVEL 3

12- PRODUCCION

13- EVALUACION DE RESERVAS

13-1 TOMA DE MUESTRAS

13-1.1 MUESTREO SUPERFICIAL

13-1.2 MUESTREO SUBTERRANEO

14- COMENTARIO SOBRE ANALISIS ESTADISTICO

14-1 LEY MEDIA, VARIANZA Y CUBICACION

14-1.1 LEY MEDIA Y VARIANZA

15- ANALISIS EXISTENTES

16- CALCULO DE RESERVAS

16-1 BLOQUE 1

16-2 BLOQUE 2

16-3 BLOQUE 3

16-4 BLOQUE 4

16-5 BLOQUE 5

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16-6 BLOQUE 6

16-7 BLOQUE 7

17- PERPECTIVAS DE RESERVAS

17-1 PERPECTIVAS EN MARTIN BRONCE

17-2 PERPECTIVAS EN REY DEL COBRE

17-3 PERPECTIVAS AREALES

18- ENSAYO DE CONCENTRACION

18-1 DESCRIPCION DE LA MUESTRA

18-2 ENSAYOS DE TRITURACION Y TAMIZACION

18-2.1 TRITURACION DE LA MUESTRA Y TAMIZADO DEL PRODUCTO

18-2.2 ENSAYO DE FLOTACION POR ESPUMA

18-2.3 ENSAYO DE LIXIVIACION

19- ESTUDIO MICROSCOPICO

19-1 INTRODUCCION

19-2 DESCRIPCION DE LOS CORTES

20- IMPACTO SOCIO-ECONOMICO

21- CONCLUSIONES

22- LEY NACIONAL Nº 24.196 REGIMEN DE INVERSION MINERA

22-1 SUJETOS

22-2 ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

22-3 ESTABILIDAD FISCAL

22-4 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

22-5 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA. ESQUEMA DE AMORTIZACION

22-6 AVALUO DE RESERVAS. CAPITALIZACION. CONSTITUCION DE RESERVAS

22-7 EXENSIONES

22-8 IMPUESTOS PROVINCIALES

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22-9 MEDIO AMBIENTE. CONSTITUCION DE PREVISION ESPECIAL

22-10 AUTORIDAD DE APLICACIÓN

22-11 CONCLUSION

23- MARCO LEGAL VIGENTE Y PROYECTO MINERO

23-1 LOCALIZACION

23-2 DOMICILIO

23-3 ACTIVIDADES

23-4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

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1. OBJETIVO Y SINTESIS DEL PROYECTO

1-1 OBJETIVO

El objetivo inicial es realizar la explotación de la mina Martín Bronce, y continuar luego con la exploración de las minas Rey del Cobre, Santos Cobre, Maximiliano y Máximo Cobre y su posterior explotación.

Construcción de una planta de lixiviación para el mineral de Martín Bronce, para la obtención de cemento cobre para su comercialización en el mercado argentino e internacional.

En una segunda etapa realizar la expansión de planta para la producción de sulfato de cobre y en un futuro cercano cobre electrolítico.

De los trabajos futuros que se realicen en el área minera del complejo de Santa Bárbara surgirá uno de los distritos más importantes de cobre de Argentina.

1-2 SINTESIS

A partir de los recursos existentes en la mina Marín Bronce, se plantea la construcción de una planta para la producción mínima de 300 tn mes cemento cobre como punto de partida del proyecto.

La inversión inicial, implica la realización de una ampliación de la red caminera del área de explotación y procesamiento, equipamiento planta y mina, obras civiles, capital de trabajo y estructura previa. Exploración y explotación del total del área mineralizada del Complejo Santa Bárbara.

La planta producirá inicialmente cemento cobre para el mercado nacional, el cual es importado en su totalidad desde terceros países. Luego se procederá al desarrollo de una segunda etapa donde se podrá realizar una ampliación de la planta para la producción sulfato de cobre, a partir de la ampliación del volumen de explotación de Martín Bronce y de las restantes minas luego del plan de exploración y desarrollo que se llevara a cabo en el área del Complejo.

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2. UBICACION DEL PROYECTO

Se encuentran en la provincia de Jujuy, en el Depto, de Santa Bárbara en el distrito de Palma Sola. De la ciudad de San Salvador de Jujuy distante 140 km, se parte desde San Salvador de Jujuy, por ruta nacional Nº 9, se empalma en la ruta provincial ruta Nº 66 y se continúa hasta la ruta nacional Nº 34 y por esta a la ruta provincial Nº 1, llegando a la ruta provincial Nº 6, todas totalmente pavimentadas, llegando al paraje de Siete Aguas. Desde aquí se continúa por camino interno de mina de tierra, en buen estado con un recorrido de 12 km a la mina Martín Bronce.

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3. INFRAESTRUCTURA

La ciudad mas importante cercana es San Pedro de Jujuy que dista 80 km del área, la esta estación de ferroviaria más próxima es Yuto a 18 km conectada por carretera, el aeropuerto internacional mas próximo es Dr. Horacio Guzmán a 105 km conectado por camino asfaltado. Cuenta con línea eléctrica de media tención que pasa por el paraje de Siete Aguas y se encuentra en el área de la mina Maximiliano el pozo de agua termal J.B. 5 perforado en la década del 30 que se encuentra en buen estado de conservación y puede suministrar el agua para la planta de sulfato de cobre.

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4. CLIMA

La zona de las Sierras de Santa Bárbara presenta un clima subtropical o de los Valles Cálidos. El clima es subtropical con estación seca. Altas temperaturas en verano, coincidiendo con el período de lluvias, la temperatura supera los 40° C y las lluvias varían entre los 400 y 1.400 mm/año de acuerdo a las condiciones de altitud.

El período lluvioso se extiende entre los meses de noviembre a marzo y en él se concentra el 85% del total de la precipitación anual. La precipitación anual media varía desde 400 mm en la parte oeste hasta 1400 mm en la zona centra de las sierras y de mayor altitud, presentándose los meses de enero y febrero como los más representativos del período. Las temperaturas medias en esta época del año oscilan entre 16 y 28°C, con máximas extremas entre 35 y 45°C, según las zonas.

La estación seca coincide con el período otoñal - invernal, en el que los meses de junio, julio y agosto tienen muy escasa o casi nula precipitación. Las temperaturas medias en este período varían entre 8 y 15°C, con mínimas extremas, según la zona, entre 0 y -13°C, siendo las temperaturas más bajas registradas por arriba de los 1.800 msnm.

5. FAUNA Y FLORA

La existencia de grandes masa vegetales, la topografía y la inaccesibilidad a muchos sectores de las sierras, permiten el desarrollo de una nutrida y diversa fauna que está representada por grandes felinos como el yaguareté o tigre americano, puma, gato onza, a la par de numerosos reptiles como la boa de las vizcacheras, yacaré, víboras, lagartos e iguanas. Otros mamíferos son el oso hormiguero, oso mielero, corzuela, zorro, vizcacha, pecaríes, monos, carpinchos y tapires. La fauna avícola es muy nutrida e incluye tucanes, loros, pavas de monte y una abundante cantidad de pájaros de diferentes especies.

En las laderas orientales de las sierras sub-andinas crece la selva de las Yungas (bosque tucumano-oranense), con diversos tipos de árboles que son los mismos que crecen en Salta. Se las llama selvas nubladas porque en verano las nubes quedan retenidas en los cerros y producen lluvias sobre las laderas.

El fuerte gradiente altitudinal origina importantes variaciones climáticas y en consecuencia, diferentes formaciones vegetales. A medida que aumenta la altitud se reconocen diferentes pisos de vegetación.

a) Selva Pedemontana, caliente y húmeda con predominio de especies arbóreas como la tipa blanca, los cebiles, paracá (llamado timbó en otras regiones), tarco (o jacarandá), lapacho rosado, viscote, palo blanco, palo amarillo y lanza blanca (guayaibí en otras regiones).

b) Selva Montana, templada-cálida y húmeda, compuesta principalmente por laureles, horco-molle (o palo barroso), arrayanes, cedros nogal criollo, quina, cebiles y pacará.

c) Bosque montano, templado (con heladas invernales frecuentes) y húmedo, de aliso, pino del cerro y nogal.

d) Pastizales de Altura tempado-fríos y subhúmedos, que alternan con manchones de bosque montano y arbustales, a mayor altitud, conforman comunidades herbáceas puras.

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En las Sierras de Santa Bárbara y en especial en su tramo norte donde se encuentra el área de mineralización, no se dan los pastizales de altura, ya que estos se desarrollan a más de 2.000 msnm y la altitud de la Mina Martín Bronce llaga a los 1.450 msnm.

6. GEOLOGÍA

6-1 GEOLOGIA Y ESTRUCTURAL REGIONAL

Regionalmente el área es parte de la subprovincia geológica Sierras Subandinas de Santa Bárbara, tipificada por pliegues asimétricos volcados al oeste con núcleo no más viejo que Ordovícico y limitado por fallas inversas de bajo ángulo inclinadas al este.

La sierra de Santa Bárbara en su tramo norte, responde a este esquema, ya que es la expresión topográfica de un extenso anticlinal volcado al oeste y formado por una espesa secuencia sedimentaria que va del Ordovícico al Terciario. La sierra a su vez está limitada por áreas deprimidas que probablemente reflejan en superficie la existencia de sendos sinclinales (valles de los río San Francisco, al oeste y Santa Rita, al este).

6-2 ESTRATIGRAFIA

Los rasgos más sobresalientes del estudio estratigráfico son los siguientes:

a) La unidad aflorante más antigua pertenece al Ordovícico.

b) Sobrepuesta a la anterior se asientan sedimentos asignados al ciclo Silúrico-Devónico.

c) Se confirma la presencia del Subgrupo Pirgua en el extremo norte de la sierra.

d) Se identifica la Formación Lecho como aflorante en el área, pero con un muy reducido espesor.

e) La secuencia del Grupo Salta queda integrada por las formaciones Yacoraite, Olmedo y las tres unidades clásicas del subgrupo Santa Bárbara.

f) Las sedimentitas subyacentes al Grupo Salta, se las asignan al Grupo Orán.

g) Coronando este esquema, unidades sedimentarias e hidrotermales de edad cuaternárica.

6-3 ORDOVICICO

Integrado por la Formación Centinela que aparentemente constituye todo el núcleo de la Sierra de Santa Bárbara; aflora a lo largo de la ladera occidental y puede ser estudiada en detalle en los arroyos Las Pircas y El Palmar.

Le pertenecen sedimentitas integradas por areniscas cuarzosas de color gris blanquecino, areniscas de grano fino, micáceas, gris verdosas y verde amarillentas, con estratificación mediana y entrecruzamientos; las mismas alternan con cuarcitas de colores grises y blanquecinos, de grano fino, muy duras y estratificación mediana a gruesa.

A su vez existen algunos niveles de areniscas conglomerádicas de color pardo oscuro con litoclastos aislados de cuarzo. Se encontraron restos de Skolithos, trazas de Cruzianas y bivalvos en mal estado de conservación. El espesor es de 250 metros

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6-4 SILURICO – DEVONICO

La Formación Zapla aflora en un afluente derecho del arroyo Las Pircas con un espesor aproximado a los 25 metros. No pudo establecerse su relación de base con la Formación Centinela por estar cubierto el contacto entre ambas unidades, pero en los perfiles de otras áreas de la Sierra, el pase se produce en acentuada discordancia angular.

La formación presenta potentes bancos de arenisca cuarzosa de grano fino, conglomerádicas, con litoclastos de cuarcitas, cuarzo y, en menor proporción, de granitos subredondeados cuyo diámetro promedio son de 0,10 m; los bancos no tienen estratificación interna visible. Dentro de la secuencia existen algunas capas de areniscas de grano fino a mediano, cuarzosas, que a veces son lenticulares y delgados niveles de pelitas arcillosas de no más de 0,20 m de espesor. El color del conjunto es el gris amarillento en superficie y gris verdoso en corte fresco. Los rodados de granitos presentan débiles estriaciones en sus caras, lo que puede interpretarse como originadas por corrientes de turbidez.

En el mismo arroyo donde aflora la Formación Zapla es visible el pase a la Formación Cachipunco y lo hace concordantemente. La parte basal se destaca por la presencia de areniscas finas, muy compactas, pobremente estratificadas y de color gris amarillento.

Aproximadamente 100 metros agua arriba del contacto la formación está cubierta, pero en el cauce del arroyo se encuentran numerosos rodados de areniscas oolíticas con cemento hematítico. Con seguridad estos rodados deben provenir del Horizonte Ferrífero que cubierto en el arroyo, posiblemente aflora en las altas y abruptas laderas que enmarcan el curso de agua.

Continuando aguas arriba, se presenta una potente secuencia integrada casi totalmente por lutitas micáceas de color gris oscuro, muy alteradas e interestratificadas por muy pocos niveles de areniscas laminares gris verdosas. Los estratos pelíticos contienen pirita finamente diseminada en relativa abundancia, se observaron posibles calcopiritas-arsenopirita?.

En el tercio superior hay intercalaciones de lutitas bituminosas con numerosos restos vegetales en mal estado de conservación.

El espesor estimado para la formación en el área es de 550 metros.

A la Formación Cachipunco le sigue gradualmente y concordantemente la Formación Arroyo Colorado. El criterio seguido para delimitar ambas, fue asignar el primer banco de cuarcita a esta última.

La sección basal está constituida principalmente por lutitas grises, que son menos oscuras y con menor proporción de micas que las pertenecientes a la unidad infrapuesta; las lutitas tienen intercalaciones de cuarcitas y areniscas cuarcititas grises de escaso espesor, pero hacia arriba aumenta el predominio de las areniscas pasando a ser subordinados los niveles pelíticos. El tramo medio lo forman, casi en su totalidad, areniscas de grano mediano, cuarzosas, micáceas, de especto algo sacaroide, de color gris verdoso y estratificación mediana, conteniendo aisladamente clastos de cuarzo redondeado de 7 mm de diámetro. Intercalan con ellas, cuarcitas de grano mediano, blanquecinas, grises y rosadas, muy duras, con entrecruzamiento y estratificadas en bancos medianos.

En la cabecera de la quebrada La Mina, aguas arriba de Martín Bronce y en las inmediaciones del punto acotado del I.G.M. – B.I. 58, se puede observar la sección superior de la formación, representadas por areniscas cuarzosas amarillentas de grano mediano, sacaroides y con

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entrecruzamiento e intercalación de limo-arcilitas gris amarillentas. El tope consiste de lutitas de color gris con pocas intercalaciones de areniscas de grano fino, gris amarillento que contienen cobre.

En el arroyo Las Pircas se midieron unos 250 metros de espesor y en la quebrada de la mina se estimaron unos 100 metros, por lo que el espesor total aproximado es de 350 metros.

6-5 CRETACICO

6-5.1 GRUPO SALTA

6-5.2 SUBGRUPO PIRGUA

Asignamos a esta unidad un conjunto de sedimentos de grano grueso y de 250 metros de espesor.

La base comienza con unos 15 metros de conglomerados gruesos polimíticos de color pardo rojizo; los clastos provienen de la Formación Arroyo Colorado y son de cuarcita y areniscas cuarzosas con diámetros de 10 a 12 cm, alcanzando los mayores 30 cm. La matriz es areno-arcillosa.

Entre los bancos sefíticos se presentan lentes de areniscas finas cuarzosas de color rojo. Ascendiendo en el perfil, siguen areniscas conglomerádicas con rodados aislados de cuarzo y cuarcitas de igual coloración. Esta unidad puede ser comparada a la Formación La Yesera en el área del río Calchaquí Depto Cafayate en Salta, donde se encuentran manifestaciones de cobre en estas secuencias.

La secuencia continúa con una monótona serie de areniscas finas de color rojo que contienen rodados aislados de cuarcitas, con estratificación mediana a gruesa, entre ellas hay algunos lentes de conglomerados finos cuyo litoclastos son de cuarcitas.

Cerca del techo se interestratifican areniscas gruesas pardo rojizas y camadas conglomerádicas con litoclastos subangulosos suboridinados de areniscas cuarzosas y cuarcitas de 3 mm de diámetro promedio.

6-5.3 SUBGRUPO BALBUEBA

En forma transicional y concordante sobre la anterior formación se asienta la Formación Lecho con 7 metros de potencia, representada por areniscas cuarzosas de grano fino a mediano, amarillentas, de aspecto sacaroide y con abundante cemento carbonático. Intercalan delgados niveles, que en ciertos casos son lenticulares, de conglomerados oligomícticos con cristaloclastos de cuarzo blanco bien redondeados de 3 mm de diámetro promedio.

La Formación Yacoraite está muy bien expuesta a lo largo del camino de Siete Aguas-Mina Martín Bronce. El contacto con la Formación Lecho puede observarse en un pequeño afluente izquierdo de la quebrada La Mina.

La unidad comprende calizas amarillentas de grano fino con estratificación laminar, calizas estromatolíticas gris amarillentas, calizas de grano fino color verde de poco espesor y calizas oolíticas de 0,80 m de espesor. Hacia el techo, dominan calcarenitas lajosas con intercalaciones de calizas estromatolíticas u oolíticas de reducida potencia.

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En el tope de la formación aparecen predominantemente calizas de grano fino, tobáceas, de color blanquecino, con intercalaciones de calizas amarillentas y algunos delgados bancos de pelitas verdosas.

El espesor estimado para esta formación es de 110 metros.

La Formación Olmedo, integrada por limonitas y lutitas de color gris oscuro y verdoso, en las que se interestratifícan areniscas calcáreas blanquecinas de 5 cm de espesor. Las lutitas contienen significativamente cantidad de pequeños cristales de halita y yeso en corte fresco, pero en superficie alterada presentan oquedades como resultado de la disolución de los cristales de sal. El yeso, a su vez está en forma de delgadas venillas. Algunos de los niveles pelíticos son ligeramente bituminosos.

El espesor medido de la formación es de 15 m.

6-6 TERCIARIO

6-6.1 SUBGRUPO SANTA BÁRBARA

La Formación Mealla, tiene un espesor de 150 metros y pertenecen a ella limo-arcilitas de color rojo parduzco, margas rojas con disyunción esferoidal y en menor proporción, bancos de areniscas finas arcillosas algo calcáreas, de color ladrillo, macizas. En la secuencia se observan finas capas de yeso de color blanco. En el tope hay un predominio de areniscas limosas con cemento carbonático, rojo parduscas, con intercalaciones de areniscas verdes amarillentas.

La Formación Maíz Gordo, aflora parcialmente y discontinuamente en la ladera nororiental de la sierra. En la quebrada de La mina su potencia es de 250 metros, comprendiendo limonitas estratificadas finamente y de disgregación esferoidal, con intercalación de arcilitas, areniscas arcillosas y margas portadoras de élitros de insectos. Los colores predominantes son el verde, azul y amarillo. Dentro de la secuencia de ubicaron dos bancos de calizas estromatolíticas de 0,25 m de potencia promedio.

Aunque el techo no aflora en los lugares visitados, en el mapa adjunto el contacto con la Formación Lumbrera ha sido ubicado por fotointerpretación.

La Formación Lumbrera muy pobremente expuesta en el área y los pocos asomos reconocidos corresponden a los alrededores del pozo J.B. 5 y al antiguo trazado de la ruta provincial Nº1 que seguía por el borde norte de la laguna La Brea.

La constituyen areniscas y pelitas de color rojo ladrillo, predominando ligeramente las primeras sobre las segundas. Se observan delgadas venillas de yeso.

Como no es visible el techo y el piso en los afloramientos, por fotointerpretación se calculó un espesor aproximado de 280 metros, espesor éste, que coincide en cierta medida con datos para el sector sur de la sierra.

6-6.2 GRUPO ORAN

6-6.2.1 SUBGRUPO METAN

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Formación Anta; en las adyacencia de la localidad de siete aguas, son visibles un conjunto de capas que por su apariencia litológicas nos inclinamos a identificar como formación Anta, aún cuando se presenta en facies ligeramente atípica respecto a las otras zonas de depositación. Se desconoce sus relaciones de contacto con las unidades infra y suprayacentes por estar cubiertos sus pases, pero inmediatamente al este de la zona de trabajo hemos constatado que se apoya sobre la Formación Río seco.

La parte aflorante consiste de areniscas finas cuarzosas, deleznables, de color pardo amarillento y estratificación mediana, que muestra estructuras concrecionales salinas posiblemente yesosas, cuyo núcleo con restos de tallos vegetales en mal estado de conservación. Alternan con ellas niveles de areniscas de grano fino, verdes, de reducida potencia y láminas de yeso fibroso de 4 mm de espesor.

Hacia arriba la secuencia continúa con areniscas de grano fino, deleznables, de color pardo rojizo a rosado, en las que interdigital capas de 10 cm de espesor de calizas arenosas blanquecinas.

El espesor parcial estimado para la formación es de 150 metros.

6-7 GRUPO ORAN INDIFERENCIADO

Corresponde a afloramientos aislados ubicados en la ladera oeste de la sierra y en los tramos australes del área de estudio. No se conoce piso y techo y de acuerdo a su composición litológica podría ser asignada a la Formación Guanaco.

6-8 CUARTARIO

Dentro a los depósitos atribuidos al cuaternárico podemos distinguir tres unidades perfectamente diferenciables, conos aluviales antiguos, aluviones recientes y depósitos químicos de origen hidrotermal, estos dos últimos aproximadamente sincrónicos.

Los depósitos de conos aluviales tienen una amplia distribución en el flanco occidental de la sierra, originados por numerosos cursos de agua que surcan la sierra, se puede mencionar el del arroyo Las Pircas. Tienen un material heterogéneo litológica y granómetricamente, especialmente en el vértice proximal, pues allá predominan clastos subangulosos de cuarcitas y areniscas cuarcititas cuyos diámetros alcanzan hasta 0,80 metros, siendo la matriz arenosa con muy poco cemento.

Los depósitos químicos se asocian a manifestaciones termales alguna de ellas ya extinguidas, han dejado sus testimonios en los depósitos químicos que ocurren a lo largo del pie de la sierra.

Se reconocen afloramientos en la Laguna La Quinta, uno ubicado inmediatamente al norte de la laguna, que fue explotado para fabricar cal, y son travertinos apoyados sobre la Formación Olmedo en discordancia angular, presenta un espesor de 11 metros con un frente de unos 50 metros.

El segundo asomo se encuentra al sur de la Laguna La Quinta y es de escasa magnitud.

En el arroyo Las Pircas se encuentra en su cause otro cuerpo de travertino pero es de poca magnitud.

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Hacia el sur del arroyo las pircas se encuentra la cantera Doña Zoila, de travertinos con algunos niveles aragoníticos y están discordantemente apoyados sobre la formación Centinela.

GEOLOGIA COMPLEJO SANTA BARBARA

REFERENCIAS

Manantial Termal

Depositos Químicos

Arroyo y Quebradas

Fallas

Rumbo y Buzamiento

Anticlinal

Area Propiedad Minera

Pozo J.B. 5 termal

Contactos Formacionales

Lagunas

Lag. La

Quinta

Siete Aguas

Lag.

Sauzalito

Lag. La

Brea

Ruta Prov. Nº6

Ru

ta P

rov. N

º1

Qda.

La

Min

a

Aº Las Pircas

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Fm. Cachipunco550 m

Fm. Centinela250 m

Fm.Zapla 25 m

Fm. Anta+ 150 m

Fm. Lumbrera

280 m

Fm. Maíz Gordo250 m

Fm. Mealla

150 m

Fm. Olmedo 15 m

Fm. Yacoraite

110 m

Subgrupo Pirgua250 m

Fm. Aroyo Colorado350 m

GR

UP

O S

AL

TA

SU

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RU

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A B

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Depositos Cuartaricos

Fm. Lecho 7 m

COLUMNA ESTRATIGRAFICA

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DEPOSICION DE SEDIMENTOS

S N

30º

Fm.A

rroyo Colodado

Subgrupo Pirgua

Subgrupo Balbuéna

Subgrupo Santa Bárbara

F ?

7- GEOLOIA DE MARTIN BRONCE

En esta parte solo se describirá lo observado en las labores: Nivel 1 y Nivel 2, donde la roca se presenta más fresca y permite una mejor visualización de la geología del yacimiento.

La mineralización está alojada en el Subgrupo Pirgua con sus tres unidades litológicas bien definidas.

Se puede distinguir en primer lugar y de arriba hacia abajo, la presencia de un manto de areniscas de grano grueso en la parte inferior y más fina en la superior, de color rojo parduzco, posiblemente debido a alteraciones producidas por arcillas y óxidos de hierro.

El mineral (malaquita y brochantita) se encuentra cementando; los granos de areniscas y también impregnando al cemento propiamente dicho que es calcáreo, observándose en algunos lugares núcleos de mineral que por su proporción se diferencian del total.

La estratificación es entrecruzada tipo torrencial. El máximo espesor medido fue de 2, 20 metros y el mínimo de 1m. Pero existen mayores espesores a este medido en los Niveles en el perfil geológico del área. Presenta algunas discontinuidades en cuanto a la mineralización ya que la misma no se distribuye uniformemente en toda la potencia del banco, se aprecian zonas dónde la impregnación por parte del mineral, es casi total.

Inmediatamente por debajo del manto anterior, se manifiesta otro banco de areniscas de grano más fino, en una matriz silícea y con poco cemento calcáreo. Presenta todas las características de una zona de alteración hidrotermal, por lo que se podría inferir que se trata de una alteración producida a partir de micas y feldespatos (Caolinización?, feldespatización?), ya que estos minerales fueron observados al microscopio.

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También se podría pensar que sé trata de un manto que sirvió de lecho filtrante para las soluciones ascendentes que iniciaron la mineralización y las soluciones descendente que genero una lixiviación y redistribución de la mineralización, puesto que se observan impregnaciones de mineral y nódulos depositados en relativa abundancia. Este banco es menos potente que el anterior ya que su espesor es de 1,50 a 2.50 metros. También es menos rico, corno se puede apreciar más adelante en el cálculo de la ley media.

Por último, tenemos la presencia de un conglomerado, base de Pirgua, por donde se manifiesta también el paso de las soluciones mineralizadas que provocaron impregnaciones en el cemento del conglomerado dándole un aspecto de bochas mineralizadas dispersas en toda la masa del mismo. El espesor de este conglomerado llega a los 30 metros,

El rumbo general promedio de los bancos es de aproximadamente 350° y la inclinación de N26°E.

Debajo del conglomerado se encuentra un banco devoniano que se puede asignar a la Fm. Arroyo Colorado, que tiene 1 metro de espesor enriquecido en cobre que llega a tener una ley del 14,3 Cu%.

8- PETROGRAFIA DE MARTIN BRONCE

8-1 CONGLOMERADO

Esta unidad litológica está compuesta, en su mayoría, por guíanos de cuarcitas y areniscas cuarcíticas del Devónico, presentando excepcionalmente también lutitas. Los clastos son de dimensiones vanadas, predominando los tamaños entre 10 y 12 cm llegando los mayores a tener hasta 30 cm, con grado de redondez de regular a bajo. La matriz esta constituida por pequeños clastos en su mayoría angulares, que van desde reconocibles a simple vista hasta 0,02 mm presentando en algunos sectores las características de una microbrecha.

Al microscopio se ha observado también que algunos clastos muestran signos de haber soportado presiones no muy importantes que los han fracturado sin provocarles desplazamientos, posiblemente originados en fenómenos de deslizamiento y plegamiento menor.

El cemento está constituido por minerales de cobre, óxido de hierro y manganeso. La laminación entrecruzada que se observa en la matriz y el redondeamiento de los guijarros indican deposición subacuatica. Se lo puede clasificar como conglomerado ortocuarcítico, de grano grueso.

8-2 ARENISCAS DE GRANO FINO

Inmediatamente por encima del conglomerado se observa un banco de areniscas de grano fino de coloración verde clara cuyo espesor no es uniforme variando entre 1.50 a 2,50 m y con una potencia media superior a 2 m. Tiene matriz silícea y se la clasifica como arenisca de grano fino, waque, cementada por carbonato de cobre, compuesta de clastos de cuarzo cuya selección es pobre y la compactación buena.

Microscópicamente se observa que el tamaño de los clastos es de arena mediana a fina y que algunos clastos son agregados cristalinos de cuarzo reemplazado, a veces parcialmente por el cemento.

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Los clastos son angulosos y se presentan fenómenos de crecimiento secundario. En la mayor parte del corte se encuentran aislados y separados por el cemento, el que es posiblemente posterior, observándose a veces con contactos imbricados, unidos entre sí.

Algunos granos de cuarzo presentan extinción ondulada e incluso fragmentos habitualmente producidos por presión. Hay muy escasos fragmentos de moscovita y granos pequeños que podrían ser feldespato alterado.

El cemento parece estar constituido por dos generaciones de minerales, la primera muy impregnada en óxido de hierro alcanza incluso a reemplazar algunos clastos por completo, la segunda se superpone a la anterior atravesándola en forma de venillas de malaquita con granos subesféricos.

8.3 ARENISCAS DE GRANO GRUESO

Inmediatamente por encima del anterior se encuentra este banco de arenisca gradada, con una granulometría más gruesa en su base, disminuyendo el tamaño del grano hacia el techo.

La potencia media es superior a 2 m, la mínima se encuentra en 1,5 m, y la máxima medida en la galería 1, que es donde mejor expuesto está, es de 2,20 m y continúa en el techo de la labor. Su coloración varía desde el verde intenso hasta colores rojizos parduscos.

La determinaciones al microscopio efectuadas, indica que está constituida por clastos de cuarzo de 0,2 a 0,3 mm, cementados por malaquita compacta y en menor proporción acicular radiada, micro venillas de cuarzo 2, hematita-limonita, también se observan micros huecos rellenados por sílice coloidal.

Asimismo estableció presencia de apreciable cantidad de brocantita. La coloración rojiza obedece a la alteración de los minerales de hierro. La pirita es frecuente en este banco. La estratificación es entrecruzada de tipo torrencial. Es el banco de arenisca con mayor mineralización.

Hacia arriba continúa el paquete de areniscas gruesas y de poca selección con inclusiones de color blanquecino y grisáceo, a veces con impregnaciones de cobre generalmente de baja ley.

A 35 m y 50 m de la base del Subgrupo Pirgua y por arriba del área mineralizada de Martín Bronce; aparecen dos horizontes conglomeradicos de 3 y 5 m de potencia respectivamente. Hacia arriba la coloración rojiza predomina hasta hacerse definidamente roja. La estratificación varía de fina a gruesa y en algunas partes la estratificación fina presenta entrecruzamiento, los bancos gruesos alcanzan hasta 2.5 m.

9- MINERALIZACIÓN

A los efectos de conocer la mineralización existente en el yacimiento. Se estudió al microscopio una muestra extraída del banco mineralizado, por considérasela lo más representativa del conjunto Los resultados del análisis microscópico fueron los siguientes: Muestra 24. Nivel 1

Mátrix constituida por clastos angulares a subangulares, desde 0,4 mm a mayores, pero menores son los que predominan, cementados por malaquita, cuarzo y en menor proporción brocantita, hematita y limonita, tanto participando en el cemento, como tiñendo los clastos con sus tonalidades características.

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Lo mismo sucede con los minerales de cobre. El material constituyente de los clastos es predominantemente cuarzo y en menor proporción calcárea, así como escasa calcita resultante de cristalización.

Se reconocen en la mátrix, áreas teñidas por completo con una coloración verdosa por malaquita y/o brocantita, mientras que otras, las menos, permanecen claras constituyendo parches dentro de las anteriores.

Se observa la participación de calcosina en los espacios interclásticos ya mencionados, en parte alterada a malaquita en diversos grados, los que van de incipientes a total. Al igual que lo dicho para la calcosina, se reconocen al microscopio individuo de pirita de 0,01 a 0,1 mm, en partes alterados a hematita-limonita.

En algunas oportunidades el cemento está obscurecido por la presencia de hematina-manganeso.

La forma predominante de los clastos, tal como se señala más arriba, nos da la pauta que el material que los constituye no sufrió mucho transporte y opinamos que puede ser clasificada corno una arenisca silícea, con participación de carbonato de calcio, el que sé hace más abundante en el área de la mátrix; con posterioridad los espacios interclásticos fueron rellenados por el cemento a que hacemos mención anteriormente.

Dentro de la misma muestra, en otros cortes, se reconoce la presencia de cuprita, ya sea en individuos aislados de 0,1 mm, o como relleno de microfisuras; dicho mineral es producto de la alteración de calcosina.

Distribuida en los cortes existe calcosina en individuos desde 0,01 mm a mayores y constituyendo parte del cemento.

A continuación se incluye tina lista de los minerales observados al microscopio, con sus respectivas fórmulas químicas y peso especifico, ordenados de la siguiente manera.

9-1 MINERALES METALIFEROS PRINCIPALES

Composición química Peso especifico

Malaquita Cu2[(OH2)CO]3 3, 9 a 4,1

Brocantita Cu4[(OH6)SO4] 3,9

Pirita FeS2 5

Limónita α.FeOOH 3, 8 a 4,3

Hematita Fe2O3

9-2 MINERALES METALIFEROS ACCESORIOS

Composición química Peso especifico

Manganeso Mn 7,2

Molibdenita MoS2 4,7

Oro Au 15,5 a 19,3

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9-3 MINERALES DE REMPLAZAMIENTO

Composición química Peso especifico

Calcosina Cu2S 5,5a 5,8

Cuprita Cu2O 6,14

10- GENESIS DEL YACIMIENTO

Por las características estructurales evidenciadas en terreno y por las observaciones microscópicas, se piensa que la génesis del yacimiento se la puede adjudicar a soluciones mineralizadoras ascendentes ingresadas posteriormente al proceso de formación de la roca, como lo prueban las manifestaciones anteriores sobre la presencia de vetas y vetillas de calcosina.

Tales soluciones al llegar a superficie o cercana a ellas, se depositaron en los mantos, aprovechando la inhomogeneidad granutométrica que modifica los índices de permeabilidad de la roca de caja permitiendo una división en mantos de la zona mineralizada.

Luego estos minerales sufrieron alteraciones por aguas descendentes que modificaron el mineral original y tales alteraciones se difundieron aprovechando el área de mayor permeabilidad y llegaron a cementar los clastos de areniscas y conglomerado.

Además tales soluciones descendentes, penetraron a favor de planos de estratificación, fisuras, estructuras de manera que en el terreno es posible observarlas tanto en disposición horizontal, como atravesando los bancos la mineralización.

Por las razones señaladas se puede clasificar al yacimiento como de tipo Hidrotermal-Epitermal. Pero la real determinación del origen de este yacimiento en particular, nos será dada por un detenido y detallado estudio topográfico-geológico-estructural, acompañado del respectivo muestreo.

Por otra parte, el yacimiento presenta características un tanto similares a las observadas en otros yacimientos alojados en el mismo ambiente sedimentario, tales como, Mina El Salto, Mina Custodio, Mina Juramento, todas en la provincia de Salta.

Existe una serie de manifestaciones de cobre a lo largo de una faja que tiene un recorrido mayor de 150 km, donde el extremo norte de esta faja se representa por el área mineralizada de Martín Bronce.

Muestro yacimiento forma parte de una gran provincia metalogenética sedimentaría Cretácica.

Hay que resaltar la presencia de una gran anomalía termal, que afecta el área donde se emplaza la propiedad minera. Los estudios realizados oportunamente de las aguas termales del área demostraron la existencia de elementos de aporte como Li, B, K. Que estarían relacionados a una masa magmática somera.

Un punto muy interesante a tener presente, es la perforación del pozo J.B. 5 alcanzo una profundidad de 1.083 m. atravesando tres acuíferos termales, que se encuentran intercalados dentro del Subgrupo Pirgua.

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11- LABOREO.

El laboreo ejecutado en la Mina Martín Bronce, en su total de labores desarrolladas alcanza a 117,6 m, se han corrido en tres niveles, en galerías y piques.

Los tres niveles fueron laborados en el ala N.N.E de la formación mineralizada. Las galerías tienen la sección de 2 x 2 m, las labores verticales 1,2 m de diámetro, en ningún caso han requerido fortificación y la conservación al presente es muy buena.

11-1 NIVEL 1

Este nivel tiene su boca de acceso a 15 m de la conjunción del ala N.N.E. con la E.S.E. y salida sobre el ala E.S.E. El largo total de la galería es de 38,2m y a 18 rn de su emboquilladucha sé ejecutó un pique de 3,8 m de profundidad. La galería corre en areniscas (BA - BAR), el pique en conglomerado y una chimenea de 2 m en areniscas (BA), Total de laboreo 42 m.

11-2 NIVEL 2

A 35 m al Norte del Nivel 1 se abrió el Nivel 2 consistente en dos gaterías La Nº1 labrada en areniscas (BA) con 6,9 m de corrida y la Nº 2 en conglomerado y un desarrollo total de 18.9 m. Laboreo total 25,8 m (Archivo 8 y 9).

11-3 NIVEL 3

A 335 m al Norte del Nivel 1 se abre este nivel que posee una galería de 45,8 m de largo y un pique de 2 m, la galería en areniscas (BA) y el pique en conglomerado. Total de laboreo 47,8 m.

12- PRODUCCION

En Martín Bronce no hubo producción por explotación, sino sólo extracción de mineral de las labores de exploración.

De acuerdo con la estimación efectuada en las partes de avance, se arrancaron 75 tn. De ley aproximada 7 % y 1.264 ton con ley media entre 2 a 2,5 % lo que da 11,38 ton por metro lineal de labor corrida. Y 5,6 % de mineral del 7 %.

De la mina Rey del Cobre, en el transcurso de 1977-78 se efectuó una explotación experimental de algo más de 1.000 ton que fueran vendidas a Cuprífera Argentina y al Banco Nacional de Desarrollo. Mediante concentración manual se lograron leyes entre 5.5 % y 8 % de cobre y 80 gr/tn de plata; se realizo el arranque de mineral desde el frente expuesto.

13- EVALUACION DE RESERVAS

Se realizó un muestreo sistemático cada 2 metros en toda la longitud de la galería del Nivel Nº 1, mediante canaletas que cubrían toda la sección transversal de la labor, cada muestra fue fraccionada de acuerdo con los estratos que la canaleta atravesaba.

Al mismo tiempo se tomaron medidas de potencia, rumbo y buzamiento de los estratos en cada punto de muestreo, con el propósito de poder deducir luego la zona de influencia de cada muestra.

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Para cada punto de muestreo se elaboró una ficha en las que se volcaron todos los datos obtenidos in situ. Con la ayuda de estas fichas se confeccionó un plano de la labor en proyección horizontal, donde se rebatieron las paredes y el techo sobre el mismo plano del piso, con el propósito de evidenciar las variaciones en potencia y la ley de cobre de los distintos bancos mineralizados.

De la observación del plano que se muestra a continuación, de donde se deduce que en realidad la mineralización está distribuida en mantos de distintos espesor y ley, donde resalta notablemente la presencia de un banco rico. También se aprecia la dispersión de la mineralización en las tres entidades geológicas diferenciadas.

N3

N2N1

NE SW

b) c)

a)

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

GEOLOGIA DE LAS LABORES MINERAS

UBICACION RELATIVA DE LAS LABORES

DIMENCIONES DE LAS BOCAS MINAS FURA DE ESCALA

Areniscas

Conglomerado

MINA MARTIN BRONCE GEOLOGIA DE LABORES

Subgrupo Pirgua

Areniscas pobre

Areniscas ricas

Conclomerado

Faja más mineralizada

REFERENCIAS

Rumbo y Buzamiento

Galeria superior

Bocamina

Pique

Falla

Contacto

Galeria

10 m

5

02040

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23

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

PIQUE

PIQUE

Galeria 1

Galeria 2

Galeria

1

LABORES DE EXPLORACION

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13-1 TOMA DE MUESTRAS

El cálculo de reservas se ha basado en dos muestreos netamente diferenciados, el de superficie efectuado en el año 1976 y el del laboreo subterráneo concretado en el lapso 1979/80 que no obstante de haber sido efectuado con distintas técnicas y en circunstancias diferentes arrojaron resultados muy homogéneos.

13-1.1 MUESTREO DE SUPERFICIE

El muestreo de superficie se vio facilitado por la singular geometría de la Mina Martín Bronce que presenta dos laderas que se cortan casi en ángulo recto y que dejan expuesto todo el banco de areniscas mineralizado y en la parte superior del conglomerado en un recorrido lineal de 400 m en dirección NNE y 130 m hacia ESE.

Por el contrario la toma de muestras se vio dificultada por el gran enmascaramiento superficial debido a la vegetación, la fuerte lixiviación provocada por los procesos de meteorización y el condicionamiento topográfico que representa la pendiente de las laderas que en muchos sectores llegan a ser subverticates.

Por otra parte en el momento de ejecutar el muestreo de superficie el concepto que se tenía del yacimiento era que la mineralización estaba circunscripta exclusivamente al banco de areniscas por lo que se tomaron muestras sistemáticas únicamente de ellas y sólo con fines orientativos una pocas en el conglomerado.

En los lugares accesibles se empleó la técnica habitual, esto es limpieza de superficie y muestreo en canaleta, en tanto que en aquellos lugares de difícil accesibilidad se procedió a tomar muestras de esquirlas. Los resultados obtenidos figuran en el plano de muestreo y las planillas correspondientes en el anexo. La separación de muestras, si bien es variable por las dificultades apuntadas, trató de mantener un intervalo de 10 m.

En resumen el muestreo puede considerarse de la siguiente manera:

Ala NNE, 42 muestras areniscas. Potencia media 1.5 m, ley media 2.44 % Cu. Longitud de afloramiento 130 m.

Ala ESE, 10 muestras de areniscas. Potencia media 1.18 m, ley media 5.67 % Cu. Longitud de afloramiento 130 m.

Estos resultados presentan una marcada coincidencia con los conseguidos en el muestreo subterráneo.

El Ala NNE, para el banco de areniscas tomado en su conjunto: BA + BAR = 3.2 % de ley media, la menor potencia que se observa en el muestreo por la condición topográfica como el enmascaramiento superficial y la menor ley a la degradación provocado por meteorización.

Por su parte el muestreo del Ala ESE coincide llamativamente con los resultados del muestreo subterráneo para el BAR (Banco arenisca rica), dado que en este se toma una ley del 6.35 % para 1 m de potencia y el de superficie 5.67 % y 1.18 m de potencia, con lo cual se establece la continuidad de la mineralización con características suficientemente homogéneas en toda la longitud de los asomo, los que por otra parte se producen en dos sentidos diferentes proporcionando elocuentes evidencia de la distribución del mineral.

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CAMPAMENTO

N

378373

1.00-0.51.00-0.3

354.3 0.40-0.70

359 1.20-2.00354.5 1.30-2.00

348.5 1.30-7.60

259 1.10-1.80

250 1.80-0.70

245 1.60-1.00

235 0.96-0.55

230 1.30-0.60

217 2.00-0.20

2.00-0.80212

207 2.00-1.00

195 1.00-0.25

165 0.28-0.20

157 0.40-0.80

150 0.40-0.35

128 0.10

0.10120.5

110.5 0.28-1.50

105.5 1.10-0.07

1.20-0.10100.5

95 0.90-9.00

89.5 5.00-2.30

81.5 0.70-2.00

69.5 0.50-0.60

61 1.00-0.5958 0.50-0.20

52 2.50-0.40

41 2.50-1.40

40.5 5.00-1.40

1.00-1.0034.5

31.5 1.00-0.60

25

32.5 5.00-2

.01

0.4

5-0

.40

47

57.1

0.5

0-1

.20

37.5

1.2

0-1

1

77.5

0.1

0-0

.80

73.5

1.0

0-2

7.5

83

2.2

0-9

.80

83

0.1

0-2

.00

108

.30.8

0-3

.40

107.3

0.8

0-0

.70

152.5

0.7

0-2

.50

153.5

1.5

0-0

.35

157.5

1.0

0-0

.10

1.410

1.420

1.430

1.400

1.390

1.380

1.370

1.360

1.350

1.340

1.330

1.320

1.310

1 6

4

3

2

6

8

9

7

10

11

14

13

12

REFERENCIAS

Estrato mineralizado

1.430 Curva de nivel

Barranco

52 Muestras

Muestra de control

Camino

Laboreo de exploración ejecutado

1

Laboreo de exploración programado

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

PLANO DE UBICACION MUESTRAS

MINA MARTIN BRONCE

Escala Aprox. 1:2.000

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26

M4

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M26

M28

M30

M32

M34

Conglo

mer

ado

Ban

co A

lter

ado

Are

nis

ca R

ica

Are

nis

ca

RE

LE

VA

MIE

NT

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OP

OG

RA

FIC

O

GE

OL

OG

ICO

IN

TE

RIO

R M

INA

M

AR

TIN

BR

ON

CE

NIV

EL

1

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2.05c=0.80m

d=1m

a=1.10m

b=0.95m

a, c) Conglomerado de cuarcita con poco cemento de carbonatos verdes y porosos, presencia de óxidos

de hierro, se observan algunos clastos brechosos en su mayor parte impregnados de mineral, los clastos

son de cuarcitas y van de 1ª 15 cm, la matiz es una arenisca cuarzosa poco consolidada, manchada de

mineral y arcilla.

b,d) Zona de alteración color ocre claro (caolinización?) impregnada de mineral, se observan bancos

mineralizados y granos de mineral diseminado por toda la capa.

TENORES.

Cu: a=1.5 % b=0.85 % c=0.4 5 % d=0.6

25º

27º

20º

MUESTREO Y ESTRUCTURA MINERALIZADA

MINA MARTIN BRONCE

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA MINERALIZADA

13-1.2 MUESTREO SUBTERRANEO

Todas las muestras fueron tomadas luego de una prolija limpieza de las superficies, labrándose canaletas angostas y profundas y con el máximo cuidado para obtener cantidades de material proporcionales a la longitud de muestra.

Se muestreo ambos hastíales cada metro y periódicamente el topo y desmontes, la altura de las galerías no permitió en ningún caso tomar toda la potencia de los bancos, y es así que en el nivel 2 se observa 1 m por encima del techo de la labor la presencia del banco rico. Las labores se muestrearon cada metro de avance empleando una técnica similar a las anteriores.

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Las labores fueron muestreadas de acuerdo al siguiente detalle.

Muestras tomadas

Nivel 1

Galería en areniscas 60

Chimenea areniscas (Banco rico) 2

Pique en conglomerado 4

Nivel 2

Galería 1en areniscas 6

Galería en conglomerado 32

Nivel 3

Galería en areniscas 78

Pique en conglomerado 2

Total 184

Mediante la exploración subterránea se estableció la presencia de un banco de areniscas ricas (BAR) cuya potencia media se encuentra en 1 m y sus leyes de 6.35 %; por debajo del anterior un banco de areniscas lixiviadas (BA) de 2 m de potencia y 1.1 % de ley media, en tanto que la ley media dé las areniscas tomadas en su conjunto alcanza a 3.2 %; y el banco conglomerádico que aparece como de gran importancia económica con una potencia total de 20 m y llega a 30 m, en algunos sectores por procesos de engrosamientos producto del plegamiento de la sierra; y al que se ha explorado hasta una profundidad de 4 m en el pique de la labor 1, con el destacable resultado de que en el último metro del pique la ley obtenida es de 14.3 % Cu, indicando un importante enriquecimiento con profundidad asociado a la zona de cementación del yacimiento.

14- COMENTARIO SOBRE ANALISIS ESTADISTICO

14-1 LEY MEDIA, VARIANZA Y CUBICACIÓN

Para este cálculo se fraccionó el área abarcada por la labor en los bancos bien diferenciados

(Conglomerado, manto de areniscas alteradas y bancos mineralizado) y en cada uno de ellos se determinó la ley media de cobre, la varianza y se cúbico el mineral extraído de la labor.

14-1.1 LEY MEDIA Y VARIANZA

Se emplearon dos métodos:

a) Variables regionalizadas.

b) Intervalos de ley.

Sólo para el banco alterado se emplearon estos dos métodos, porque de él se sacaron más muestras; para los otros bancos se empleo el método de las variables regionalizadas.

El método de los intervalos de ley, consiste en tomar entornos de un mismo rango donde se pueden incluir todos los valores de ley obtenidos, determinar la frecuencia, ley media ponderada intervalo.

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Las fórmulas que se aplicaron son las siguientes:

; n= munero de muestrasn - 1

1i

fdonde

2 s

k

i=1 i=1

k

fi

xi

x2

1/2

X2

X2

1/2

if

i

ifi

1/2

2X

2X

1/2

2x

ix

if

k

i=1i=1

k

Desviación tipica. s

Ley media : x iXxf

i

iffrecuencia

frecuencia x ley media

El método de las variables regionalizadas para el cálculo de la varianza consiste sintéticamente, de lo siguiente:

i=1

k

n - 1

n - 1

2S

1/22ii=1 xx

2nn-1 xxx x2 3

2221

1/2

xxS

2

Para la cubicación del mineral extraído se procedió de la siguiente manera: se asimilaron los bancos mineralizados a paralelepípedos regulares, como se muestra en el siguiente plano.

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30

55 m

50 m

190 m

37 m

N

170 m

BLOQUE 4 - 1.850 m²

BLOQUE 3 - 2.035 m²

BLOQUE 2 - 17.170,75 m²

50 m

50 m

BLOQUE 5 - 18.190 m²

BLOQUE 7 - 10.840,43 m²

BLOQUE 1 - 2.000 m²

BLOQUE 6 - 40.800 m²

Cu 6.6% - 1.5 m - BAR

Cu 1.1% - 2.4 m - BA

Cu 2.36% - 20 m - BC

Cu 1.8% - 4 m - BC

Cu 1.1% - 2.5 m - BA

Cu 6.3% - 1.5 m - BAR

Cu 3.2% - 3,9 m - BA+BAR

Cu 2.36% - 20 m - BC

Cu 2.36% - 20 m - BC

Cu 3.2% - 3,9 m - BA+BAR

Cu 2.36% - 20 m - BC

Cu 1.1% - 2,4 m - BA

Cu 6.6% - 1.,5 m - BAR

Cu 2.36% - 20 m - BC

Cu 6.6% - 1,5 m - BAR

Cu 1.1% - 2,4 m - BA

Cu 1.1% - 2,4 m - BA

Cu 5.3% - 1,5 m - BAR

Cu 2.36% - 20 m - BC

PERFILES DE MUESTREO YBLOQUES DE RESERVAS

A la muestra extraída se le dio una influencia de 2 metros en sentido longitudinal y la mitad del ancho de la labor en sentido transversal, la potencia o altura del banco fue medida en el lugar de muestreo. Es decir, que cada muestra tiene un radio de influencia correspondiente a la mitad del volumen del paralelepípedo de la figura anterior.

Matemáticamente, el cálculo queda expresado así:

Volumen1 = A x 2 m x bt

Volumen2 = A x 2 m x 02

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31

Volumen T = 2 A x (b, + b2)

Este valor corresponde a cada punto de muestreo; luego se hace la sumatoria total y se obtiene el volumen del banco a lo largo de la galería.

Para calcular el tonelaje:

Tonelaje = VT(m3) x p.e. (Tn/ m3)

Donde p.e. = peso específico aparente (= 3)

Y para calcular el cobre contenido en el banco, multiplicamos el valor anterior por la ley media.

Tn x Ley 1/2

Cobre fino contenido = --------------------------

100

Los valores numéricos obtenidos están reflejados en las tablas siguientes:

Tabla I.- Banco de areniscas alteradas método intervalos de ley

Intervalo de Ley Frecuencia

(F)

Ley media

ponderada

(Un)

Punto medio

del Intervalo y

Ley (Pm)

F*Pm F-Lm (X-

X1)(2)

0,00 - 0,29 2 0,2 0,15 0,3 0,4 0,59

0,30 - 0,59 4 0,38 0,45 1,8 1,52 0,15

0,60 - 0,89 6 0,65 0,75 6 5,2 0,01

0,90-1,19 1 0,9 1,05 1,05 0,9 0,03

1,20-1,49 1 1,4 1,45 1,45 1,4 0,39

1,50-1,79 2 1,7 1,65 3,3 3,4 0,36

1,80-2,00 1 1,8 1,95 1,95 1,8 1,06

19 15,85 14,62 2,59

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32

Tablas II.- Banco de areniscas alteradas método variable regionalizadas

Muestra

Distancia 1/2

de influencia

(A)

Potencia

(b1, b2)B Ley%Cu A*B A-B*C (X1 - Xi +1)2

VOLUMEN

BLOCK

V*A'2(b1+b2)

4b 1,25

0,95 0,85 1,19 1,01 0,06 3,99

4d 1 0,6 1,25 0,75 0,64

6b 0,93

0,5 1,4 0,47 0,65 0,688 4,07

6d 1,7 0,57 1,58 0,9 0,13

8b 0,78

0,7 0,2 0,55 0,11 0,25 1,4

8d 1 0,7 0,78 0,55 1

10b 0,83

0,9 1,7 0,75 1,27 1,21 3,8

10d 1,2 0,6 1 0,6 0,04

12a. 0,8

0,8 0,4 0,64 0.26 0,16 3,04

12 e 1,1 0,8 0,88 0,7 0,01

14a 1,05

1 0,7 1,05 0,74 4,41 6,3

14 c 2 2,8 2,1 5,88 4,840|

16a 1,55 0,5 0,6 0,78 0,47 0 4,1

18a 1,85 0,4 0,6 0,74 0,44 0,16 1,55

20a 1,6 0,9 0,2 1,44 0,29 0,04 1,45

22a 1,25

1.20 0,4 1,5 0,6 1,69 2,88

22 c 1,4 0,7 1J5 1,23 0

24a 0,85

1,7 1,7 1,45 2,46 4,41 6,5

24 d 0,6 3,8 0,51 1,94 10,24

26a 1

1,4 0,6 1,4 0,84 2,25 3,74

26 c 1,15 2,1 1,15 2,42 2,25

28 b 1,23

0,9 0,6 1,11 0,66 1 5,1

28 d 1,7 1,6 2,09 3,35 1,21

30a 1,5

1,2 0,5 1,8 0,9 1,69 6,63

30 c 1,1 1,8 1,65 2,97 2,56

32a 1,45

0,85 0,2 1,23 0,25 0,16 6,78

32 c 0,5 0,8 0,73 0,58 0,09

34a 0,8 0,5 0,5 0,4 0,2 3,92

14,425 31,938 32,99 41,188 65,25

Ley media X 1,03 % Cu

Varianza S2 1,2

Tonelaje T 195,75 Tn

Cobre contenido 2,02 Tn

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Tabla III.- Banco mineralizado (manto rico) método variable regionalizadas

Distancia 1/2

de influencia

(A)

Potencia

(tal, b2)B Ley% Cu A*B A«B"C (Xt-Xi+1)2

VOLUMEN

BLOCK V=

A'2(b1 + b2)

0,93 1,5 0,4 1,4 0,56 4,41 2,78

0,7 2,7 2,5 1,89 4,73 0,64 4,21

0,83 0,55 1,7 0,46 0,78 1,27 0,91

0,8 1 0,57 0,83 0,46 43,45

3,2 1 7,2 0,8 5,76 0

1 2,6 7,2 2,6 18,72 13,69 5,2

1,55 1,7 3,5 2,64 9,22 0,64

2,22 0,95 4,3 1,47 6,33 1,69

1,85 2,1 5,6 3,89 21,76 0,09

15,17 2 5,3 3,7 19,61 10,89

1,6 0,7 2 1,12 2,24 1,44

6,08 1,2 0,8 1,92 1,54 1,21

1,25 2 1,9 2,5 4,75 6,76

10 2 4,5 0 0 16,81

0,85 3 0,4 2,55 1,02 1

6,97 1,1 1,4 0 0 0,64

1 3,5 2,2 0 7,7 4 7

1,23 0,5 0,2 0,62 0,12 3,24

10,33 3,2 2 3,94 7,87 0,25

1,5 3,5 2,5 5,25 13,13 3,61 10,5

1,45 2,4 0,6 3,6 2,09 4,41 7,38

0,8 2,2 2,7 1,76 4,75 3,52

42,915 133,12 120,14 95,47

Ley media X 3,1 % Cu

Varianza S2 2,3

Tonelaje T 286,41 Tn

Cobre contenido 8,88 Tn

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Tabla IV.- Banco conglomerádico, método variable regionalizadas

Distancia 1/2

de Influencia

(A)

Potencia

(b1, b2)B Ley%C A*B A"B"C (X1-Xi+1)2

VOLUMEN

BLOCK

V= A'2(b1 *

b2)

1,75 1,1 1,5 1,93 2,89 1,21

4,85 0,84 0,4 1,47 0,59 0,01

0,93 0,78

t,00 0,5 0,93 0,47 0,23

3,54 2,11 0,9 0,98 0,84 0,82 0,14

0,7 0,6 0,55 0,33 0,81

0,65 1,5 0,51 0,76 0,04

0,83 0,4 1,7 0,33 0,56 0,66

6,547 6,41 2,44 11,16

Ley media X 0,96 % Cu

Varianza S2 0,63

Tonelaje T 32,43 Tn

Cobre contenido 0,32 Tn

De los valores de las leyes medias y varianza, se destaca lo siguiente:

1) La ley media del banco mineralizado es superior a la de los otros dos, la varianza indica una gran dispersión en cuanto a las leyes los que significa que la distancia de muestreo no se la adecuada y ni siquiera es representativo el muestreo en este banco. Es decir que para un mejor cálculo se debería disminuir la distancia de muestreo, teniendo en cuenta el aspecto económico por supuesto.

2) Para el banco de areniscas alteradas la ley media es sensiblemente menor que en el anterior lo mismo que la varianza, este quiere decir que hay poca dispersión en las leyes y las muestras son más representativas que las anteriores.

3) El banco conglomerádico es más pobre y también las distancia de muestreo es la adecuada por su bajo valor de varianza.

4) A pesar del elevado índice de dispersión en el banco mineralizado, se pudo tomar como óptima una distancia de 2 metros para el muestreo del resto de las labores en el banco mineralizado, a los efectos de no aumentar los costos de esta operación.

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35

DISTANCIA ENTRE MUESTRAS0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

VARIOGRAMA DE LOS AZOMOS

Cob

re p

or

pote

nci

a

AL

A N

NE

AL

A N

NE

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36

DISTANCIAMIENTO

VARIOGRAMA NIVEL 1

0

0.20

2 6 8 10 12 14 16 18 20 m

0.40

0.60

0.80

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

Ban

co r

ico

(BA

R)

Banco alterado (BA)

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15- ANALISIS EXISTENTES

Certif. Lab. Nº Muestra Fecha Cu Total

%

Cu Oxido

% As % Sb % Cl % Zn % Ag % Au g/tn

Cons. Ac. Sulfu, Kg/tn

2990 1 1.211 Nov-78 6,1 5,6 0,06 0,24 0,13 1,1 0,025 - 12,1

1855 2 582 Abr-79 5,5 4,2 - - - - - - 83,3

3017 1 717 Dic-78 8,6 8,5 - - - - - - -

3003 1 1.216 Nov-78 11,4 11,2 0,09 0,24 0,18 1,3 0,105 - 119,7

2998 1 1.214 Nov-78 8,4 8,3 0,09 0,12 0,17 1,4 - - 28,3

2997 1 1.213 Nov-78 7,7 7,3 0,08 0,36 0,2 1,6 0,04 - 14,4

2991 1 1.212 Nov-78 3,8 3,5 0,2 0,06 0,2 3,1 0,3 - 7,2

1- Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Geología Minera

2- Dirección de Minería de Jujuy

Durante 1.981 se realizo un muestreo por parte de Rodríguez, con un total de 57 muestras en una galería de 45 metros y arrojo los siguientes resultados:

Nº muestras Potencia en m Cu%

Conglomerado 7 - 0,96

Arenisca alterada 28 0,91 1.08

Arenisca ricas 22 2,50 3.1

Muestreo realizado durante septiembre de 2.005.

Nº Muestra Area Fecha Litología Tipo de muestra

134502 Martín Bronce 22/09/2005 Subg. Pirgua Arenisca-Conglomerado

134503 " " " Arenisca

134504 " " " Conglomerado

134505 " " " Arenisca

134506 " " " Arenisca

134517 " " " Arenisca

134507 Martín Ignacio " Fm. Yacoraite Caliza oolítica (caolín)

134519 Rey del Cobre 27/09/2005 Fm. Yacoraite Caliza

134520 " " " "

134521 " " " Caliza oolitica silicificada

134522 " " " Selección de caliza con Cu

Nº Muestra Au ppm Ag ppm Al % As ppm Ba ppm Be ppm Ca % Cd ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm

134502 <0,005 8,8 1,48 8 900 0,8 0,04 <0,5 4 12 4180

134503 <0,005 6,8 1,4 8 240 0,7 0,06 <0,5 3 10 3660

134504 <0,005 11,3 1,46 12 310 0,6 0,04 <0,5 3 12 40,1

134505 0,146 71,9 0,75 36 180 <0,5 0,01 <0,5 5 7 >10000

134506 0,106 >100 0,75 43 450 <0,5 0,01 <0,5 4 6 >10000

134507 <0,005 2 7,25 63 670 0,7 0,07 <0,5 8 32 412

134517 <0,005 7 1,57 <5 290 0,8 0,03 <0,5 3 11 3390

134518 0,075 3,1 0,35 78 30 <0,5 0,07 <0,5 16 10 >10000

134519 0,162 >100 2,8 7300 970 0,9 4,16 12,8 661 18 >10000

134520 0,005 48,4 2,56 1770 3120 1,4 1,76 2,1 1300 13 >10000

134521 <0,005 15 2,52 840 10 0,7 0,14 <0,5 36 21 2240

134522 0,269 18,4 2,6 739 1360 2,5 0,31 8,1 2410 18 >10000

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Nº Muestra Fe % Hg % K % Mg % Mn ppm Mo ppm Na % Ni ppm P ppm Pb ppm S %

134502 0,71 0,15 0,78 0,07 52 7 0,03 11 230 39 0,02

134503 0,86 0,11 0,75 0,07 57 5 0,01 7 240 37 0,01

134504 0,39 0,12 0,82 0,06 28 7 0,02 7 260 36 0,01

134505 0,55 1,1 0,39 0,03 24 129 <0,01 7 90 34 <0,01

134506 0,55 1,54 0,38 0,07 53 112 <0,01 7 100 44 <0,01

134507 2 0,02 2,31 0,31 40 54 0,51 10 470 60 0,57

134517 0,49 0,06 0,83 0,07 32 3 0,01 9 280 35 <0,01

134518 10,2 0,3 0,09 0,01 104 2 <0,01 5 50 106 4,14

134519 10 2,06 2,41 1,22 18900 8 0,07 589 470 406 0,69

134520 20,4 0,31 1,82 0,76 39200 13 0,13 956 600 19 0,27

134521 7,83 0,08 2,28 0,1 1275 52 0,11 33 1150 34 3,3

134522 9,79 0,4 2,15 0,29 43700 12 0,06 2680 790 32 0,51

Nº Muestra Sb ppm Sr ppm Ti % V ppm W ppm Zn ppm Ag ppm Cu %

134502 <5 309 0,07 28 10 20 * *

134503 <5 338 0,07 30 <10 20 * *

134504 <5 383 0,05 24 <10 10 * *

134505 <5 82 0,03 16 10 8 7,32

134506 <5 108 0,03 18 10 8 124 7,91

134507 <5 1830 0,08 30 <10 235 * *

134517 <5 374 0,01 7 10 10 * *

134518 12 10 0,39 63 10 52 * 8,39

134519 55 2600 0,13 104 30 1835 229 7,87

134520 13 2660 0,09 128 10 632 * 3,4

134521 <5 2690 0,16 94 <10 42 * *

134522 <5 1940 0,12 100 50 2130 * 15,65

Surge luego de realizar el análisis de todas las muestras tomadas y conocidas de Martín Bronce a lo largo de su historia, la consistencia de sus valores siempre dentro del mismo rango tanto para la arenisca pobre (BR), como para la arenisca rica (BAR) y el conglomerado (BC); lo cual demuestra la continuidad de la mineralización y el potencial del yacimiento.

Nº Muestra Ley Cu% Ley Ag% Ley Zn%

212001 5,1000 0,0075 -

212002 5,0000 0,0062 0,0152

212003 3,4000 0,0560 0,0020

212004 4,3000 0,0030 0,0020

212005 1,7000 0,0045 -

212006 8,3000 0,0075 0,0020

212007 1,5000 0,0024 0,0060

212008 8,1000 0,0067 0,0030

212009 0,3730 0,0015 0,0020

212010 0,0120 0,0021 0,0050

212011 0,0240 0,0280 0,0040

212012 0,0230 0,0111 0,0010

212013 0,2430 0,0015 0,0040

212014 0,8560 0,0019 0,0010

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39

16- CALCULO DE RESERVAS

Este cálculo se realiza a través del plano de bloques, que se planificaron entre 1.976-1.978. Para la determinación del contenido mineral del sector explorado; la planificación, corresponde a una superficie algo menos de la tercera parte del total de las pertenencias de la mina Martín Bronce. Se adoptó básicamente las conclusiones, resultantes del laboreo subterráneo a saber:

Tres bancos mineralizados con las siguientes características:

• BAR (Banco de Areniscas Rico) 1 m de potencia y 6,30 % de ley media,

• BA (Banco de Areniscas Pobre) 2,5 m de potencia y 1,1 % de ley media.

• BC (Banco de conglomerado) 4 m de potencia y 2,36 % de ley medía,

En todos los casos se contaba con información muy distinta así se tomó siempre el menor valor, es así que para el BC se tomó una potencia total 4 m aún cuando se sabe que la misma llegan hasta, a los 30 m.

Al BA se le adjudicó 2,4 m a pesar de que en partes llega a 3 y 3,5 m de potencia.

Para el BAR se adoptó 1 m de potencia aun cuando el muestreo superficial arrojó casi 1,2 m.

Cuando se toma el banco de areniscas en su conjunto (BAR + BA) se adoptó la ley de 3,2 % a pesar de que el procesamiento estadístico lleva la ley a 3,46 %.

Más aún, la superficie de cubicación presenta un sector que no se ha considerado en el cálculo de reservas porque no aflora, el mineral en la ladera lo cual no significa que esa área sea estéril sino que algún fenómeno de flexura o falla ha provocado el hundimiento del manto en dicho sector impidiendo su exposición superficial. Se puede ver en la reapertura del camino la presencia de mineralización en este sector afectado estructuralmente.

De acuerdo con el esquema de cubicación que se acompaña el área mineralizada se ha dividido en 7 bloques, cada uno de los cuales ha sido definido siguiendo los criterios siguientes:

16-1 BLOQUE 1

Definido por el muestreo superficial en ambas caras y por las labores del Nivel 1 y Nivel. 2. En categoría de medido se toman la arenisca (BAR + BA) con 3,9 m de potencia y 3,2 % de ley media.

Los primeros 4 m del conglomerado también se consideran como mineral medido dado que tenemos dos labores, Pique Nivel 1 y Galería 2 del Nivel 2 que exploran este banco, además de los afloramientos.

Finalmente se da como mineral posible el resto del conglomerado hasta 30 m de profundidad ya que este es el promedio que se midió y que tiene mineral en el relevamiento estratigráfico.

16-2 BLOQUE 2

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Está determinado por la labor 2 y el muestreo superficial, su límite norte coincide con el comienzo del sector hundido. Se toma a los bancos de arenisca en conjunto dado que si bien la Galería 1 del Nivel 2 está labrada en el BA, por encima del techo de la labor se aprecia la presencia del BAR y se lo clasifica en categoría de probable.

Como posible en este bloque se toma todo el espesor de conglomerado del que se dispone información mediante la Galería del Nivel 2.

16-3 BLOQUE 3

Desde el límite del sector sin datos, hacia el Norte se extiende este bloque cuyo límite es la labor del Nivel 3 al Norte. Mediante la Galería del Nivel 3 se define la presencia del BA y en consecuencia se lo toma como mineral probable con la ley determinada en esa labor (Archivo 8 y 13) y 2.5 m de potencia.

Se clasifica como probable el BC en 2 m de potencia en base al pique de este nivel y se le adjudica la ley obtenida en el pique. Como mineral posible ingresa el BAR observado en el muestreo de superficie y el resto del BC.

16-4 BLOQUE 4

Todo mineral de este bloque procede se infiere geológicamente, fundamentada en la notable continuidad del yacimiento y en la permanencia de las condiciones geológicas siendo su límite Sur la labor del Nivel 3 y en la categoría de posible.

16-5 BLOQUE 5

El bloque 5 responde a condiciones similares al anterior, su extensión SN coincide con los bloques 3 y 4 y la E-O es la proyección de la ladera ESE. Y se considera el mineral como recurso posible.

16-6 BLOQUE 6

Este bloque tiene como límite Sur el ala ESE y se extiende hacia el Norte en concordancia con los bloques 1 y 2, todo el mineral está tomado como posible.

16-7 BLOQUE 7

Este bloque esta limitado por los demás bloque pero no se lo observa en superficie ni aflora en las ladera, ya que estaría hundido por la presencia de un juego de fallas. Ya que es visible la mineralización en la zona del bloque, en la reapertura del camino que se realizo durante octubre del 2.005 se infiere su existencia. Y se toman sus recursos como posibles.

Los resultados de los bloques están considerados en la planilla que se adjunta.

Cálculos realizados en el informe de 1.995 por gente de la Universidad de Tucumán, daba al área del Morro de Martín Bronce una reserva de 6 millones de toneladas.

El esquema considerado de bloques para medir los recursos, se reduce a un área menor que la tomada en el cálculo del informe de 1.995.

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Con este esquema llegamos a un recurso de Martín Bronce de 5.610.667,31 tn de MENA con una ley promedio de 2,99 % Cu y un promedio de 3 onzas de plata por tonelada, lo cual hace 15.076.491 onzas de plata.

Con las reservas iniciales planificadas en los 7 Bloques se puede llevar a cabo una explotación

y fabricación de sulfato de cobre para el mercado local, a un volumen inicial de 9.100 tn/mes de

mineral durante 46 años.

CALCULO DE RESERVA POR BLOQUES

MINERAL MEDIDO MINERAL PROBADO MINERAL PROBABLE

Nº Bloque Pe= 3 BA Bar BC BC

1

Potencia m 3,90 4,00 16,00

Ley % Cu 3,20 2,36 2,36

Sueprficie m2 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Tonelaje Tn 23.400,00 24.000,00 96.000,00

(BA+BAR) BC

2

Potencia m 3,90 20,00

Ley % Cu 3,20 2,36

Sueprficie m2 17.179,75 17.179,75

Tonelaje Tn 201.003,07 1.030.785,00

BA BC BAR BC

3

Potencia m 2,50 4,00 2,00 20,00

Ley % Cu 1,10 1,80 6,30 1,80

Sueprficie m2 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00

Tonelaje Tn 15.262,50 24.420,00 12.210,00 122.100,00

BAR BA BC

4

Potencia m 1,50 2,4 20

Ley % Cu 6,60 1,10 2,36

Sueprficie m2 1.850,00 1.850,00 1.850,00

Tonelaje Tn 8.325,00 13.320,00 111.000,00

BAR BA BC

5

Potencia m 1,50 2,4 20,00

Ley % Cu 6,30 1,10 2,36

Sueprficie m2 18.190,00 18.190,00 18.190,00

Tonelaje Tn 81.855,00 130.968,00 1.091.400,00

BAR BA BC

6

Potencia m 1,50 2,4 20,00

Ley % Cu 5,30 1,10 2,36

Sueprficie m2 40.800,00 40.800,00 40.800,00

Tonelaje Tn 183.600,00 293.760,00 2.448.000,00

BAR BA BC

7

Potencia m 1,5 2,4 20,00

Ley % Cu 6,30 1,10 2,36

Sueprficie m2 10.840,43 10.840,43 10.840,43

Tonelaje Tn 48.781,94 78.051,1 650.425,8

TOTAL DE RESERVAS Tn 47.400,00 1.271.470,57 4.291796,74

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PE

RF

IL B

- B

´

PE

RF

IL A

- A

´P

lano d

e posi

ble

act

ivid

ad g

eote

rmal

Pla

no d

e posi

ble

act

ivid

ad g

eote

rmal

A

B

PE

RF

ILE

S E

ST

RA

TIG

RA

FIC

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FE

RE

NC

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bg

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Su

bg

rup

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uen

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Fm

. A

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yo

Co

lora

do

900

1.0

00

1.1

00

1.2

00

1.3

00

1.4

00

P.C

. 800

P.C

. 800

1.4

00

1.3

00

1.2

00

1.1

00

1.0

00

900

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NIV

EL

BA

SA

L E

NR

IQU

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BC

BA

+B

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AN

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AC

TIV

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10

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RE

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RA

FIC

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x. 1

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00

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SENW IBM

1.390

1.400

1.410

1.420

1.430

1.440

1.450

1.460

1.470

1.480

1.490

1.500

N1

Bancos mineralizadosF?

PERFIL ESTRATIGRAFICO NIVEL 1

Q.da Rey del Cobre

Fm. Arroyo Colorado

Conglomerado

Arenisca

Subgrupo Balbuena

Material de relleno

Nivel 1

Subgrupo Pirgua Escala H. 1:2.500

Escala V. 1:200

PERFIL A - A´

REFERENCIAS

17- PERSPECTIVAS DE RESERVAS

Bajo esta denominación se agrupan las posibilidades de reservas basadas exclusivamente en la extrapolación de datos geológicos, dividiéndose este capítulo en tres partes.

Perspectivas en Martín Bronce, Perspectivas en Rey del Cobre y Perspectivas en el área aledaña a las Minas en las que se posee nuevos hallazgos de mineral de cobre, en las 6.000 has de propiedad minera.

17-1 PERSPECTIVAS EN MARTIN BRONCE

La posibilidad de ampliar recursos en la Mina Martín Bronce, se basa en que el cálculo de reservas abarca un sector de la superficie de la mina algo menor a un tercio del total, por lo que se debe suponer que al ampliar la exploración se incorpore a las reservas el resto de la propiedad minera, lo que significará triplicar o cuadruplicar el tonelaje actual alcanzando entre los 15.000.000 y 20.000.000 de toneladas con una ley del orden de 2,5% Cu y 3 onzas de Ag. Lo cual hace una reserva potencial de plata de 60.000.000 de onzas.

Algo a destacar es que el área del morro donde se encuentra el nivel 1, esta completamente mineralizado en su extensión revisada. Producto de una repetición estratigráfica, generada al momento del plegamiento del área. Esto genero una repetición de los niveles de arenisca mineralizadas que se encuentran apiladas en la totalidad del morro, lo cual permitiría a Martín

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Bronce llegar a los 40.000.000 tn. Solamente en el sector de bloques tomados en la cubicación.

17-2 PERSPECTIVAS EN REY DEL COBRE

En las minas, colindantes con Martín Bronce, no se han ejecutado trabajos orientados a evaluar reservas, pero sí se ha llevado a cabo la explotación mencionada oportunamente, que proporcionó alguna información sobre su potencial. Las perspectivas de reservas se subdividen en:

El mineral yaciente en la quebrada, precisamente donde se ejecutó la explotación, compuesto de grandes bloques mineralizados que pueden considerarse "in-situ" dado que el transporte sufrido por los mismos es de muy poco a prácticamente nulo (aproximadamente un tercio de la superficie total de las pertenencias) y el existente en la continuidad de los bancos al Oeste de la quebrada.

Como este último se engloba en el área de perspectiva general que sé da en el inciso siguiente aquí se considera exclusivamente el mineral almacenado en la quebrada: como hipótesis de máxima se esquematiza la superficie de la misma como un triángulo de 400 m en la base por 600 m de atura y una potencia de 10 m con ley 2% dado que el mineral, por su particular yacencía, se considera ha sufrido un empobrecimiento por la acción de agentes de meteorización y en particular por el lavado de aguas superficiales y subsuperficiales.

Por lo tanto y según las dimensiones dadas las perspectivas de reservas en la quebrada de Rey del Cobre son:

600mx400m = 240.000 m x 10 m = 2.400.000 m3

2.400.000 m3 * 2.7 = 6.480.000 Ton. Ley 2% Cu.

Al presente se realizaron muestreo en el frente de mineralización asociado al tercio superior de la Fm. Yacoraite y posiblemente la Fm. Olmedo.

Los resultados muestran una mineralización mucho más compleja que la de Martín Bronce; se pudo determinar mascroscopicamente la presencia de azurita, malaquita, covelinas, calcopirita, calcosinas, cuprita, cobre nativo, siderita, pirita, baritina y la presencia de sectores silicificados en la caliza.

17-3 PERSPECTIVAS AREALES

En la quebrada que desde el Cerro Dos Picos Altos baja hacia el Oeste en dirección al Puesto de La Quinta se han ejecutado, hasta el momento, trabajos de exploración y se han observado un gran asomo de mineral pero en las rocas carbonáticas de la Formación Yacoraite.

Con un espesor de unos 6 metros visibles en el área alta de la sierra en el Sector de Rey del Cobre, pero que en una quebrada aguas abajo, llega a más de 10 metros. Desde esta área localizada hasta el sector de Laguna La Brea se observa mineralización en diferentes quebradas.

Este nuevo frente descubierto presente una extensión aproximada de 1.000 metros en sentido ESE y unos 600 metros en sentido norte, pudiendo inferir un área de 600.000 m2, y si

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consideramos una potencia de 6 metros y una densidad promedio de 3 el potencial inicial de esta área seria de 10.800.000 tn con una ley superior al 2% de cobre, ya que análisis realizados sobre muestras en chips perpendicular al afloramiento arrojaron valores de 7,85 %, 3,4 5 y 15,65 % Cu, también Au desde 0,162 a 0,269 ppm, Co 661 a 2410 ppm, anomalías de Ba, Hg, etc.

Si realizamos una consideración volumétrica a partir del plano geológico donde se observa claramente el Subgrupo Pirgua y el Subgrupo Balbuena donde se encuentra la mineralización en la zona de la Formación Yacoraite en su tercio superior.

Del plano geológico se desprende que la Fm Pirgua tiene una expresión área en la propiedad minera de más de 3.400.000 m2

Si consideramos una potencia media mineralizada en la formación de 30 metros con una ley del 2 % Cu su potencial geológico seria de 275.400.000 de Tn.

Del plano geológico se desprende que la Fm. Yacoraite tiene una expresión área en la propiedad minera de más de 8.600.000 m2

Si consideramos un a potencia media mineralizada en la Fm. Yacoraite del orden de los 10 metros con una ley del 2 % Cu su potencial geológico sería de 232.200.000 de Tn.

Esta apreciable magnitud, que pasa de ser una hipótesis, es coincidente con las dimensiones que presentan los yacimientos estratiformes o estratoligados (stratabound) en areniscas rojas de África, similares en su génesis al que nos ocupa, como resulta de la comparación de las cifras siguientes:

Mina

Ley % Cu

Tonelaje Nchanga

4,11

254.000.000

Mufulira

3,47

141.000.000 Lluanshya

2.82

142.000.000

Rokana

2.81

122.000.000 Konkola

3.65

126.000.000

Chambishi

2.92

43.000.000 Chibukxna

4.84

8.000.000

Bwana

3.40

4.000.000

También existen yacimientos de similares características en Perú. Hay que resaltar el potencial de dos otros cuerpos de areniscas, dentro del tercio medio-inferior del Subgrupo Pirgua ubicada posiblemente a unos 30 y 50 metros por arriba de la zona de mineralización descripta para Martín Bronce, estos cuerpos tienen entre 3 y 5 metros de potencia y contienen mineral de cobre. Finalmente el potencial para metales preciosos de los sectores afectados por el termalismo al pie de la sierra; principalmente el área de la laguna La Quinta y el sector de la laguna La Brea, ya que estos sectores representan cruces estructurales de orden regional, donde la actividad termal estaría asociada a cuerpos magmáticos someros en enfriamiento.

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18- ENSAYOS DE CONCENTRACION

18-1 DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Se realizaron trabajos de concentración de la mena extraída en Martín Bronce. Las muestras entregadas fueron dos:

1- Una bolsa representa un común de la mina.

2.-La otra bolsa es un escogido manual del común anterior.

A pedido del interesado todos los análisis químicos son realizados por el personal de la Dirección Provincial de Minería de Jujuy.

El análisis químico de las dos, muestras arrojaron el siguiente resultado:

Cobre total Cobre soluble

Muestra común: 4,1% 1% Muestra escogida: 15.3 % 5.2 %

Por lo que se refiere a la de descripción de la muestra, lo transcribo del trabajo del Dr. RAÚL CHOMNALES. "Estudio microscópico en base de cortes pulidos del yacimiento MARTIN BRONCE, las observaciones que resultan útiles a los efectos del problema de concentración con el cobre contenido, en la muestra. "La roca portadora de los minerales de cobre (preponderantemente malaquita) va desde un conglomerado a una arenisca. La matriz esta constituida por clastos redondeados, subredondeados y en menor proporción angular, que van desde reconocibles a simple vista a 0,02 mm. (Constituyendo en este caso una micro brecha), siendo el aspecto megascópico el de un conglomerado.

Se trata preponderantemente de una arenisca ligeramente rosada la que dio origen a los clastos, en lo que se refiere a aquellos de mayor tamaño, mientras que los fragmentos menores son de cuarzo blanquecino. En ambos casos tales clastos y fragmentos se encuentran cementados por malaquita, que se presenta como:

1. Cemento compacto de grano muy fino, preponderante.

2. Cemento acicular radiado microscópico, principalmente como relleno de huecos.

3. Relleno de microfisuras y microhuecos.

4. Impregnado el borde y superficie de los clastos.

Los clastos constituyentes de la matríx fueron fracturados por presiones posteriores, sin haber sufrido desplazamiento; de fisuraciones producidas, fueron aprovechadas por la malaquita que las relleno; lo mismo sucedió con todo tipo de mícrofisuraciones y huecos, por lo tanto existen por lo menos dos deposiciones de malaquita:

a) Como cemento.

b) Como relleno de fisuras y micro fisuras resultantes de presiones tectónicas.

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Se deduce de la descripción anterior hecha por el Dr. Chomnales que el mineral en estudio presenta un problema de liberación de la malaquita, debido a los siguientes factores:

1. Pequeño tamaño de los clastos con tamaño de 0.3 a 0.2 mm y en algunos cortes hasta de 0.1 mm a menores, cementados por malaquita.

2. Relleno de malaquita de las microfisuras y pequeños huecos.

3. Impregnación de la malaquita en las superficies de los clastos.

18-2 ENSAYO DE TRITURACION Y TAMIZADO

Los ensayos de trituración y clasificación por tamaño han sido realineados para estudiar la posible concentración del cobre en los finos, como consecuencia de una molienda diferencial entre los dos principales constituyentes de la mena, clastos de cuarzo y cemento de malaquita.

Estos ensayos han sido realizados sobre ambas muestras y el común y el escogido manual.

18-2.1 TRITURACIÓN DE LAS MUESTRAS Y TAMIZADO DEL PRODUCTO

La totalidad de ambas muestras son trituradas por etapas, por dos chancadoras de mandíbula por debajo del tamiz 6 mallas (3.3 mm), y una fracción de medio kilo de, producto triturado es tamizada con varios tamices de la serie Tyter, analizando por cobre cada clase obtenida; las siguientes tablas, una por cada muestra muestran los resultados conseguidos:

Tabla I.- Tamizado de la muestra N° 1 común triturado bajo 3.3 mm

Clase

malla: Mm Peso % Cu %

Peso*

ley

Disfnb.

% Peso Ley Dist

10 1.0 13,4 7,2 0,965 26,2 -

20 0,8 20,1 4,7 0,945 25,7

35 0,4 31,4 1, 1 0,345 9.4 77% 2.25 % 7.5%

65 0,2 25,5 1,8 0,459 12,4

150 0,1 7,2 6,7 0,432 13,1

270 0,05 1.0 15,9 0,159 4,3

400 0,037 0,5 17 0,035 2.3

-400 0,9 27 0,243 6,6

Sumas 100% 3,683 100%

Cabeza análisis 4%

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El conjunto de todas las clases; con alta ley de cobre, excluido por lo tanto las tres clases +20, +35 y +-65 de la llave de la tabla pesa el 23 % de toda la muestra, tienen una ley del 8,4 % de cobre y se recupera el 52,5 % del cobre metal en la cabeza.

Tabla II.- Tamizado de muestra N° 2 escogido triturado bajo 3,3 mm.

Clase

malla Peso % Cu%

Peso x

ley distri.% Peso Ley distri.

10 30.9 17.3 5.35 34.4

20 19.7 15.1 2.97 19.1 50.6 16.4 53.5

35 17.7 10.9 1.93 12.4

65 14.7 9.5 1.4 9.0 32.4 10.3 21.4

150 9.3 17.9 1.66 10.7 9.2 17.9 10.7

270 2.5 24.2 0.61 3.9

400 1.9 26.5 0.54 3.5 7.7 29.1 14.4

-400 3.3 33.0 1.09 7.0

Sumas

Cab.

Análisis

100

15.3% 15.55 100 100 100

Para completar la experimentación la muestra común, se reúnen las dos primeras clases mas gruesas de la Tabla I la +10 y la +20, se las tritura manualmente en un mortero, por etapas, hasta que todo pase bajo malla 20 y es tamizado el producto molido, obteniendo los datos de la siguiente tabla:

Tabla IIl- Remolienda/tamizado del conjunto +10 y +20 Tabla I

Clase

malla: Mm

Peso

% Cu %

Peso*

ley

Distrb.

% Fteso Ley Dist

35 0.4 535 3.7 1.99 36.8

65 0.2 30.7 4.9 5.5 27.9

150 0.1 10.6 9.4 1.0 18.6

270 0.05 2.0 15.6 0.32 5.9 46.5 23.3 63.2

400 0.037 1.0 13.8 0.14 2.6

-400 2.2 20.0 0.44 8.2

Sumas 100% 5.38 100%

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Se desprende de la tabla que se vuelve a repetir el fenómeno de la molienda diferencial, por la cual el cobre se concentra con preferencia en las clases más finas.

Si se pensara en sacar provecho de este comportamiento de la mena, para realizar una operación de concentración de cobre, el diagrama operativo tendría que ser el siguiente:

1° Trituración en seco del bruto de la mina en chancadora de mandíbulas y molino de martillo (este último no muy apropiado dado el carácter muy abrasivo del mineral), bajo por ejemplo 4 mm.

2° Si el resultado de un análisis granulométrico del producto triturado fuera el de la Tabla I anterior, realizar por ejemplo dos zarándeos, uno con mala 10 y otro con mala 65 (el tamizado con malla 65 podría ser sustituido por un clasificador hidráulico). La clase menos 65 adicionada a la dase+10 seria e) concentrado que según los datos de la Tabla I tendría ley de cobre 8,4%, pasaría el 23 % de toda la muestra y recuperar el 52,5 % del cobre.

Si se quiere aumentar la recuperación, habría que introducir, una etapa de remolienda y nuevo tamizado de las clases gruesas; en este caso el flujograma podría ser el siguiente:

1. La misma primera etapa anterior, trituración en seco bajo 4 mm.

2. Se realizó dos tamizados, uno con malla 20 y otro con malla 65. La base - 65 es un primer concentrado; y la clase -20 y la +61 es una primera cola. La clase +20 es un producto mixto para remoler.

3. Remoler la base +20 y tamizar el producto molido con mala 35, obteniéndose (Si el análisis granulométrico fuera el de la Tabla III), un concentrado, la clase -35, con ley 7,3, y una cola, la clase+35, con ley 3.7.

Agregando este concentrado a la concentración anterior, el conjunto de las dos tendría ley 8.7 % de cobre y recuperaría el 59.1 % de cobre y su peso sería el 25.2 % del total.

Cabe observar que si se sustituye el tamizado fino con una operación de separación hidráulica, (operación más económica que el tamizado con mala fina), el resultado metalúrgico sera seguramente algo inferior por que por efecto del mayor peso específico de la malaquita, esta tiene la tendencia a ubicarse junto con granos de cuarzo de mayor tamaño.

En términos generales podemos afirmar que el hecho que el mineral de cobre de la mena en estudio se ubique con preferencia en los finos de una operación de reducción de tamaño (trituración y molienda), puede representar una ventaja o una desventaja en función del método que se adopte para su concentración.

Por ejemplo es una ventaja en el caso del flujograma que acabamos de describir, sería una ventaja también en el caso de un proceso de Lixiviación; pero es una desventaja en el caso de una concentración por gravedad, dado que más fino es el tamaño de la partícula libre que se requiere concentrar, y más difícil es la operación de concentración de gravedad.

En la clase +270 todos los minerales son completamente libres, siendo presentes los siguientes tipos principales, cuarzo incoloro y cuarzo blanco, malaquita verde, grano marrón claro de óxidos de sueño. En la clase +150, como la anterior, más algunos granos verdes mixtos con cuarzo.

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En la clase +65, los granos libres de malaquita son muy escasos, la mayoría son mixtos con cuarzo.

En la clase +20, prácticamente todos tos granos son constituidos por agregados o conglomerados de minerales.

Basándose en las observaciones anteriores es fácil deducir que el mineral no es apto para ser concentrado por gravedad, la interacción del cemento de malaquita se produce a un tamaño demasiado fino.

18-2.2 ENSAYOS DE FLOTACION POR ESPUMA.

Se realizaron dos ensayos de flotación, una empleando como colector de la malaquita ácidos grasos, y en el otro empleando xantatos, previa sufurización de la malaquita con sulfuro de sodio. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla N° IV.- Ensayo de flotación. C/ácidos grasos molienda -100

Productos Peso % Cu% Peso x ley distri.%

Concentr.10 9.6 12.3 1.18 29.9

Concentr.2° 11.5 9.4 1.08 27.4

Concentr.30 11.7 1.7 0.20 5.1

cola 67.2 2.2 1.48 37.6

sumas 100 25,6 3.94 100

El Ph natural de la pulpa es 7, es decir neutro.

Para el primer concentrado se agregó 0,.2 grs, de soda (pH3), empleando como colector Pamak, que es una mezcla de ácidos grasos (tall-oil); tiempo 15 minutos; la flotación se detenia.

Para el segundo concentrado se empleo Pamak más algo de kerosén es decir un colector neutro, tiempo 15 minutos.

Para el tercer concentrado se agregó sulfuro de sodio y ácido oleico, pero con resultado negativo; tiempo 15 minutos.

El consumo de reactivos para los dos primeros concentrados fue de:

Carbonato de sodio 100 gr/tn

Pamak, ácido graso 1.500 gr/tn

Kerosén 500 gr/tn

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Espumante 40 gr/tn

Se desprende de lo anterior que el resultado del ensayo no ha sido muy bueno, dado que el conjunto de los dos primeros concentrados pesa 21.5 %, tiene ley 10.7 % de cobre y se recupera soto el 57.3 %.

Tabla V.- Segundo ensayo de flotación c/xantato molienda -100

Productos Peso % Cu% Peso x ley distri.%

Concentr.1° 6.0 39.5 2.37 60.0

Concentr.2° 2.0 20.7 0.42 10.6

Cola 92.0 1.26 1.16 29.4

Sumas 100 3.55 100

La modalidad operativa de este segundo ensayo de flotación fue la siguiente:

Se acondiciona la pulpa durante media hora en un agitador con cinco kilogramos de sulfato de sodio por tonelada de mineral; se filtra para eliminar el exceso de sulfuro de sodio y se hace el ensayo de flotación empleando como colectores xantatos y aeroflot para el primer concentrado y ácidos grasos para el segundo.

El consumo de reactivo ha sido el siguiente:

Sulfuro de sodio 5.000 gr/tn

Carbonato de sodio 100 gr/tn

Silicato de sodio 100 gr/tn

Isobutilxantato de sodio 100 gr/tn

Aeroflot 25 100 gr/tn

Pamak, ácidos grasos 100 gr/tn

Aceite de pino 30gr/tn

Los tiempos de flotación han sido:

Primer concentrado 50 min.

Segundo concentrado 10 min

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Se deduce de la tabla anterior que el conjunto de los dos concentrados pesa el 8.0 % (relación de concentración 12.5), tiene una ley de cobre del 34.9 % y recupera el 70.6 % del cobre presente en la cabeza.

Desde luego se trata de primeros resultados oriéntativos que pueden ser perfeccionados con ulteriores experimentaciones dado que las variables en juego en el proceso de flotación son muy numerosas.

18-2.3 ENSAYO DE LIXIVIACION

Se hizo un solo ensayo de lixiviación del común, operando en la siguientes forma, 20 gramos, de mineral de cabeza molido en seco bajo 20 mallas, es agitado en vaso abierto manualmente durante media hora en 200 cm, de solución al 5.14 % de ácido sulfúrico; al término de la media hora se filtra la solución y se lava el residuo con agua fría; se analizan por cobre el residuo y el filtrado, los dos análisis químicos resulta que la totalidad del cobre ha pasado en solución y que el consumo de ácido ha sido de 1.5 kgs, de ácido sulfúrico concentrado por cada kilo de cobre contenido en la muestra. La solución se filtra rápidamente, no presenta ningún problema de filtración.

19- ESTUDIO MICROSCÓPICO

19-1 INTRODUCCION

El muestreo sobre el que se efectuó el estudió microscópico de cortes pulidos fue realizado por el Ing. J. Doppagne de Cuprífera Argentina S.A., a los fines de ilustrar las zonas muestreadas se incluyen un croquis de la Labor Nivel 1, así como un perfil indicativo de muestreo, ambos entregados por el Ing. Doppagne junto con las muestras.

De cada muestra se efectuaron tres cortes pulidos para la observación es decir que se estudiaron al microscopio 36 cortes, además fueron realizadas observaciones a granos suelto.

19-2 DESCRIPCIÓN DE LOS CORTES

Muestra-4

1) Matriz predominantemente silícea, constituida por individuos angulares subangulares a subredondeados de cuarzo que dejan entre los huecos y microhuecos. En áreas de los cortes se reconoce las microfracturación de los granos de cuarzo, todas rellenadas por hematita y/o cuarzo que constituyen el cemento. Se puede mencionar en estos cortes la existencia de dos áreas diferenciadas:

a) Los granos de cuarzo se presentan en tamaños que van desde 0.1 a 0.5 mm, y donde se reconocen una escasa mineralización de malaquita, y en menor proporción brochantita, ambos minerales forman parte del cemento a que hacemos mención más arriba. Esos minerales de cobre tiñen los fragmentos de cuarzo de verdusco y también rellenan huecos y microhuecos.

b) Granos de cuarzo de tamaños mayores los señalados en a pero en este segundo caso la coloración es blanquecina y la mineralización de cobre menor.

Se observó escasa presencia de individuos de pirita menores de 0.1 mm y en parte alterado de hematita.

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Partículas de mineral con las características de oro, desde 0.01 a 0.02 mm, irregularmente distribuidos en la matriz. Esporádica existencia de microfragmentos de material calcáreo es observable entre los de cuarzo veces como producto de redeposición en huecos, microhuecos y/o microvenillas.

2) Similar a 1, entre los granos de cuarzo descriptos se destacan fragmentos angulares blanquecinos del mismo material. La matriz se presenta más compacta que en a, y la existencia de malaquita-brochantita es menor tales minerales se han extendido a lo largo de microfisuras y en esos casos la matriz se presenta con las características de una microbrecha.

En el cemento se reconoce que la hematita ha sido obscurecido por la presencia de manganeso.

3) Similar a 2.

Muestra-4.2

1) Ya simple vista es reconocible una mayor abundancia de tos minerales de cobre que tiñen de verdoso la matriz constituida principalmente de clastos de cuarzo subredondeados a angulares, y en notable menor proporción fragmentos de esquistos todo cementado por material arcilloso hematico, en ese cemento, en parte de tos cortes participan los minerales de cobre que penetraron a favor de microfisuraciones y que al mismo tiempo que coloreó de verdoso al cemento, tiñen fragmentos en la matriz.

Dos minerales de cobre se depositaron así mismo como releno en hueco y microhuecos, y en estos casos presentan, al microscopio, una disposición en microcristates verdes aciculares radiados de malaquita (0.1 a 0.5 mrn).

La matriz y su cementación nos hace pensar en la existencia de microbrechas donde tos clastos que la constituyen fueron fracturados por presiones posteriores y/o reacomodación, y por tales fracturaciones se depositó cuarzo blanco, lechoso brillante, teñido de verdoso parduzco pro una mezcla de hematita y tos minerales de cobre.

En el caso arriba mencionado de la presencia en la matriz de microfragmenteos de esquitos, los minerales de cobre los fueron penetrando de la periferia tiñéndolos hacia el interior de coloración verdoso, mientras que por su dureza y compacidad los clastos de cuarzo lo fueron solamente sobre la superficie, estas características hacen pensar en un grado de mineralización mayor que el real.

El último aporte de cuarzo está muy escasamente coloreado por los minerales de cobre, y en general se presenta blanquecino brillante.

La mayor abundancia de minerales de cobre es observable en aquellas áreas donde la matriz presenta fisuras y microfisuras, huecos y microhuecos, y que es donde se piensa estar ante la presencia de brechas y microbrechas.

2) - 3) Matiz dará, silícea teñida tensamente de parduzco por hematita y algunos lugares de verdoso por tos minerales de cobre que rellenan huecos y microbrechas.

Muestra-4.3 1) La matriz, que a simple vista presenta coloración pardusca, y donde se destacan individuos mayores de cuarzo, blanquecinos, distribuidos irregularmente las mineralizaciones de cobre similares a los ya señaladas.

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La matriz está constituida preponderantemente por individuos de cuarzo subredondeados de 0.2 - 0.3 mm, en el cemento arcilloso hematítico ya indicado. El áreas de los cortes muestren que algunas fisuras y microfisuras fueron rellenadas, en parte, por un último aporte de cuarzo blanco brillante.

Muestra-9.3.

1) Similar a Muestra.4.3, con mayor grado en la mineralización de cobre. En la matriz los granos de cuarzo son subredondeados a subangulares, observándose una mezcla de tamaños, que van desde menores de 0.1 mm a mayores cuyo cemento tiñe la matriz de pardusco.

En parte, los clastos están cementados por el cuarzo blanco brillante. En escaso el mineral de cobre presente, irregularmente distribuido en la matriz como a se ha indicado.

2) Similar anterior, Incluye en la matriz granos angulares de cuarzo blanquecino. En este corte se reconoce una mayor intensidad en la mineralización de cobre en relación con lo visible en 1.

3) Similar anterior.

Muestra-18.

1) Similar a Muestra-4 y Muestra 9.1

2) Similar a anterior. Clastos irregulares con aspectos de brechas y microbrechas. La mineralización de cobre a favor de fisuras y microfisuras huecos y microhuecos en la siguiente forma:

a) Compacto

b) Microcristates aciculares radiados.

Los clastos en matriz muestran efectos de presiones posteriores los que dieron como resultado la formación de fisuraciones sin desplazamientos de aquellos y por tales conductos penetró la mineralización de cobre. Los mencionados clastos presentan tamaños desde menores de 0.1 a 0.2 mm.

3) Similar 1 y 2

Muestra-18.

1) Similar a Muestra-4-1, en la matriz fragmentos angulares desde 0.4 mm, a menores, cementados de cuarzo y hematita. Se reconoce una escasa mineralización por cobre como ya se ha descrito y muy localizada en huecos y microhuecos.

2) Similar 1. Se observa en la matriz la existencia de clastos angulares de 0.1 - 0.2 mm, lo que les confiere un cemento de brecha que incluye microclastos angulares.

La coloración en general de la mátrix es pardusca, alternando con área más claras formado por el mismo tipo de cuarzo, más pequeños y de contornos angulares y con una notable menor proporción de hematita en el cemento, él que es casi exclusivamente silíceo.

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Muestra-26.1.

1) Similar a Muestra-18-1. La mineralización de cobre está irregularmente distribuida con las características ya conocidas.

2) Similar 1.

3) Similar a 18, 2.

Muestra-26.2

Similares a Muestra-18, 2. La mineralización de cobre se presenta con las características conocidas, e irregularmente distribuidas en los cortes.

Muestra-26-3

Similares a Muestra-18.1. Coloración más dará y con menor grado de mineralización de cobre y muy localizado como relleno de huecos y microhuecos a los que llega por microfisuras incluyendo microfragmentos de los clastos de la matriz.

20- IMPACTO SOCIO- ECONOMICO

Este es unos de los capítulos más importantes, a tener en cuenta. Al ser la minería una actividad primaria es generadora de recursos genuinos, que favorecerán el empleo en el área circundante primeramente y en una segunda etapa permitirán tomar mano de obra de áreas pobladas como San Pedro de Jujuy, ya que en pleno desarrollo del proyecto, este dará trabajo en forma directa y en forma indirecta a más de 4.000 personas.

Al presente con una explotación básica de unas 5.000 tn de mineral mes, pude dar empleo en forma directa a más de 40 personas. Si pensamos en una explotación a futuro, para 2.800 tn día, el personal que se requerirá será de una dotación de por lo menos 200 persona en forma directa.

21- CONCLUSIONES

1) Se trata de un yacimiento con perspectivas económicas inmediatas, para la explotación del área de Martín Bronce definida por muestreo subterráneo y superficial.

2) El potencial enriquecimiento del área mineralizada del Subgrupo Pirgua en profundidad y la ampliación del área mineralizada tanto en el sector de la Fm. Yacoraite como en los niveles superiores de Pirgua. También hay que tener presente el sector de la Fm. Arroyo Colorado que se encuentra mineralizada con alta ley.

Se requiere realizar:

a) Un reconocimiento topográfico-estructural de detalle del área del proyecto.

b) Una red de perforaciones dirigidas, o labores de reconocimiento en profundidad.

c) Muestreo sistemático del área.

d) Estudio calcográfico y petrográficos de las muestras.

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e) Ensayos de concentración.

f) Estudios económicos sobre la posibilidad de lixiviar el mineral in situ, ya que el contenido de carbonato es bajo y el consumo de ácido sería reducido, lo que permitiría el transporte desde el yacimiento de cobre cemento y no de mineral, disminuyendo de esa manera la incidencia del flete falso en los costos. Esto para una segunda etapa cundo ya se este trabajando el yacimiento.

3) La roca portadora de los minerales de cobre preponderantemente malaquita va desde un conglomerado a una arenisca, en ambos casos la proporción de malaquita se presenta como:

a. Como cemento

i. Compacto

ii. Acicular radiado

iii. Relleno de mícrofisuras y microhuecos

iv. Impregnando de bordes y superficie de los clastos.

Esto siempre para la mina Martín Bronce y la mineralización asociada con el Subgrupo Pirgua.

4) Las leyes en cobre no se hacen mayores a medida que disminuyen el tamaño de los clastos.

5) Presiones posteriores favorecieron una nueva deposición de malaquita a lo largo de fisuraciones y microfisuraciones.

6) Es reconocida una incipiente silicificación en rocas de la Fm. Yacoraite. Que cercanas a las áreas termales puede ser mayor en profundidad.

7) Existen por lo menos dos deposiciones de malaquita.

a. Como cemento

b. Como relleno de fisuras y microfisuras resultados de presiones tectónicas.

8) Al presente se puede comenzar una explotación del área del morro de Martín Bronce sin relación de estéril, ya que la mineralización se encuentra aflorando en el área de bloques.

22.- LEY NACIONAL Nº 24.196 – REGIMEN DE INVERSIONES MINERAS

El régimen legal vigente relativo a Inversiones Mineras, tiene un claro perfil promocional, contando con las siguientes características:

22-1 SUJETOS

Las personas físicas domiciliadas en la Rep. Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, debidamente inscriptas para actuar dentro de su territorio y que desarrollen actividades mineras en el país o se establezcan con ese propósito.

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22-2 ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

Prospección, Exploración, Desarrollo, Preparación y Extracción de los minerales comprendidos en el Código de Minería, más aquellos Procesos de Trituración, Molienda y Beneficio que se realicen para una misma unidad económica e integrado a las actividades mineras antes enumeradas.

22- 3 ESTABILIDAD FISCAL

Los emprendimientos mineros gozarán de estabilidad fiscal por el término de 30 años, contado a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad. Esto significa que las empresas inscriptas al régimen, no podrán ver afectada en más, la carga tributaria total determinada al momento de su presentación, salvo el Impuesto al Valor Agregado por considerarlo neutro en la ecuación económico - financiera y genérico como imposición clásica.

22-4 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Los sujetos acogidos al régimen podrán deducir en el balance impositivo del Impuesto a las Ganancias, el 100 % de los montos invertidos en Gastos de Prospección, Exploración, Estudios Especiales, Ensayos Metalúrgicos, de Planta Piloto, de Investigación Aplicada y demás Trabajos destinados a determinar la Factibilidad Técnica y Económica de los mismos. Las deducciones referidas podrán efectuarse sin perjuicio del tratamiento que como gastos de las ganancias les corresponde. Esto implica una deducción doble de estas inversiones en el balance impositivo de lo discriminado para las ganancias.

22-5 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA. ESQUEMA DE AMORTIZACIONES

Las inversiones que se realicen en Equipamiento, Obras Civiles y Construcciones para proporcionar la Infraestructura necesaria para la operación, tales como accesos, etc. se amortizarán un 60 % del monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal que se produzca su habilitación y el 40 % restante en partes iguales en los 2 años siguientes.

22- 6 AVALUO DE RESERVAS. CAPITALIZACION. CONSTITUCIÓN DE RESERVA

El avalúo de las reservas de mineral económicamente explotables, practicado y certificado por profesionales responsables, podrá ser capitalizado hasta un 50 % y el saldo no capitalizable constituirá una reserva de avalúo, sin incidencia a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. Las acciones de esta capitalización estarán exentas de todo impuesto nacional.

Los avalúos de reservas de mineral deberán integrar el pertinente estudio de factibilidad técnico-económica de la explotación de tales reservas y se ponderarán los siguientes factores básicos: Reservas medidas, Características estructurales del yacimiento y sus contenidos útiles, Situación del Mercado a servir, Curva de explotación prevista y Estimación de la Inversión total requerida para la explotación de las reservas medidas.

22-7 EXENCIONES

Los inscriptos en el presente régimen estarán exentos de Impuesto sobre los activos, Pago de Derechos a la Importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravámenes correlativos o tasas de estadísticas, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de:

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Bienes de Capital, Equipos Especiales o Parte o Elementos componentes de dichos bienes e Insumos necesarios para la ejecución de las actividades comprendidas en el presente régimen.

22-8 IMPUESTOS PROVINCIALES

Las Provincias que se adhieran y que perciban regalías, no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor “boca de mina” del mineral extraído.

22-9 MEDIO AMBIENTE. CONSTITUCIÓN DE PREVISIÓN ESPECIAL

A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará a criterio de la empresa, pero se considerará como cargo deducible en la determinación del Impuesto a las Ganancias, hasta una suma equivalente al 5% de los costos operativos de extracción y beneficio.

22-10 AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La autoridad de aplicación de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación, la cual podrá ampliar plazos, aceptar modificaciones de las declaraciones juradas sin otro requisito que una sucinta explicación de las razones.

22-11 CONCLUSION

De las prescripciones de la ley de inversiones mineras se desprende que brinda el conveniente marco de actuación empresaria y asume la decisión política de alentar las actividades mineras que impliquen un marcado riesgo. Garantiza 30 años de estabilidad a partir del inicio de actividades, considerando que dicho lapso es lo suficientemente amplio como para cubrir el desarrollo de cualquier actividad minera comprendida en el régimen.

Mediante esta ley se constituye al sector minero como un “sector franco”, permitiendo así aproximar los costos internos de montaje y explotación a los costos internacionales.

Cuando se determinó el porcentaje máximo de regalías (3%), se consideró los niveles de competitividad internacional existentes en la materia, concluyendo en una media internacional adecuada, del mineral extraído.

23- MARCO LEGAL VIGENTE Y PROYECTO MINERO

Luego de esta rápida enunciación de los puntos principales de la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras, trataremos los principales aspectos que favorecen a la ejecución de nuestro proyecto.

23-1 LOCALIZACIÓN

Este proyecto tendrá lugar en la provincia de Jujuy y encontrándose ésta adherida a la presente ley, de hecho lo está el proyecto y para gozar de las ventajas promulgadas, solo se lo deberá inscribir en el registro habilitado a tal efecto por la Secretaría de Minería de la Nación.

23-2 DOMICILIO

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La empresa o sociedad qué se constituya para desarrollar el proyecto, sea nacional o internacional, solo deberá cumplir con la fijación de domicilio en la República Argentina y encontrarse legalmente habilitada, su constitución y registro se realizara en la Provincia de Jujuy

23-3 ACTIVIDADES

Las actividades comprendidas son exactamente las que abarca nuestro proyecto e incluso, aquellos de más alto riesgo: Prospección, Exploración, Estudios Especiales, Ensayos Metalúrgicos, de planta piloto, etc., y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad Técnica y económica, deducibles en un 100 % del Impuesto a las Ganancias.

23-4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

La ejecución de Infraestructura (Caminos, Campamentos, Instalaciones, Montajes, Captación de Agua, etc.) es deducible en tres amortizaciones anuales.

Lo mismo ocurre para la adquisición de Maquinarias, Equipos, Vehículos e Instalaciones, que serán amortizables a razón de 11 % por año a partir de la puesta en funcionamiento.

Geólogo Horacio A. Garkus.

Año 2010