El yacimiento de Zn-Pb de Castellanos (Cuba): un depósito sedimentario exhalativo finijurásico-cretácico
Metadata
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Gómez Vivo, David; Gervilla Linares, Fernando; Azor Pérez, Antonio; Hernández Díaz, Rebeca; Moreno Álvarez, Carmen MaríaEditorial
Sociedad Geologica Mexicana
Materia
Yacimiento sedimentario exhalativo Menas de Zn-Pb Distrito minero Matahambre-Santa Lucía Cuba Sedimentary-exhalative deposit Zn-Pb ores Castellanos Mine Matahambre-Santa Lucía mining district
Date
2023Referencia bibliográfica
Gómez-Vivo, D., Gervilla, F., Azor, A., Hernández-Díaz, R., Piña, R., Álvarez, C.M., 2023, El yacimiento de Zn-Pb de Castellanos (Cuba): un depósito sedimentarioexhalativo finijurásico-cretácico: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 75 (1), A161122. [http://dx.doi.org/10.18268/ BSGM2023v75n1a161122]
Sponsorship
Grupo de Investigación de Mineralogía, Petrología y Yacimientos Minerales de la Junta de Andalucía RNM131; Proyecto de investigación PID2019-111715GB-I00Abstract
El yacimiento de Zn-Pb de Castellanos,
situado al noroeste de la isla de Cuba,
encaja en un paquete de pizarras negras
intercalado en la parte superior de una
potente secuencia siliciclástica (>4km),
constituida principalmente por areniscas
y limolitas de edad Jurásico Inferior y
Medio (Formación San Cayetano). El
yacimiento es estratiforme, se orienta
en dirección NE-SO concordantemente
con la estratificación de las pizarras
encajantes y está constituido por dos
bloques (el bloque Farallones al NE y
el bloque Susana al SO) separados por
una zona de falla con rumbo N120ºE;
una zona de falla con la misma dirección
limita también el bloque Farallones en su
contacto NE. Este bloque se superpone
a un complejo filoniano constituido por
filones de pirita±calcopirita y cuarzo,
de <10cm de espesor, y orientados también
en dirección N120ºE. El cuerpo
estratiforme principal está constituido
por pirita, esfalerita y galena, con ganga
de carbonatos (principalmente dolomita-
ankerita y calcita), cuarzo, barita y, y
menores proporciones de sericita, biotita
parcialmente alterada a clorita y apatito
criptocristalino. Muestra una estructura
zonal con una zona basal discontinua rica
en pirita y una zona superior heterogénea
en la que varían tanto las proporciones
modales de sulfuros+carbonatos (localmente
con cuarzo), como la abundancia
relativa de esfalerita+galena respecto
a pirita. En conjunto, presenta una textura
groseramente bandeada en la que
alternan irregularmente bandas ricas en
pirita, bandas con esfalerita y galena, y
bandas de dolomita-ankerita (±sericita,
biotita-clorita y apatito criptocristalino),
mejor definida hacia el SO del cuerpo
mineral. En este sentido, y hacia el techo
de la mineralización., tiende a aumentar
la proporción modal de cuarzo y localPaleoproterozoicomente
de barita. De NE a SO también se observa una variación en
la composición química de la esfalerita, la cual se hace progresivamente
más rica en Zn, a la vez que cristaliza una generación más
tardía de esfalerita extremadamente pobre en Fe (<1% en peso).
En los límites de bloques, la mineralización está afectada por varios
episodios de fracturación y brechificación durante los cuales precipitaron
y/o se movilizaron diversas generaciones de calcita, barita,
cuarzo y galena. En los episodios más tardíos de esta etapa precipita
también calcopirita rellenando fracturas y huecos intersticiales entre
los fragmentos de sulfuros previos. La interpretación genética de la
mineralización de Castellanos que se propone está basada en la precipitación
repetitiva (multifásica) de los sulfuros+carbonatos como
consecuencia de la interacción de fluidos/salmueras mineralizantes
ascendentes a lo largo de las fracturas que dieron lugar al complejo
filoniano con los sedimentos ricos en materia orgánica depositados
en el fondo de una subcuenca anóxica desarrollada en la cuenca
de margen pasivo donde se depositó la Formación San Cayetano.
Las salmueras fueron oxidantes, saturadas en sulfato, y se habrían
generado en la plataforma carbonatada con evaporitas desarrollada
en los márgenes de la cuenca durante el Jurásico Superior-Cretácico
Inferior. La infiltración de estas salmueras a través de la potente
secuencia de areniscas y limolitas aumentó su temperatura hasta
100-200ºC favoreciendo la disolución y movilización del Zn y Pb
necesarios para formar la mineralización principal. La etapa de
fracturación/brechificación facilitó también el ascenso de fluidos
reductores equilibrados con los niveles de pizarras negras intercalados
en la secuencia siliciclástica, que aportaron Au y Ba a la
mineralización. En los últimos estadios, la fracturación permitió el
ascenso de fluidos más profundos y calientes (~350ºC) que dieron
lugar a la precipitación tardía de calcopirita. The Castellanos Zn-Pb deposit in northwest
Cuba is hosted by black shales intercalated in
the upper part of a thick siliciclastic sequence
(>4km) mainly made up of sandstones and
siltstones of Lower to Middle Jurassic age
(San Cayetano Formation). The ore deposit is
tabular to wedge-shaped and stratiform, oriented
NE-SW conformably with the stratification of
the host black shales and appears splitted into
two blocks (the Farallones block to the NE and
the Susana block to the SW) by a N120ºEoriented
fault zone; a similarly oriented fault
zone marks the NE contact of the Farallones
block. This block overlies a stockwork zone made
up of <10cm-thick, pyrite-chalcopyrite-quartz
veins striking N120ºE too. The orebody consists
of pyrite, sphalerite and galena, with carbonates
(mainly dolomite-ankerite and calcite), quartz,
and barite, as well as minor percentages of
sericite, partly altered biotite and cryptocrystalline
apatite. The internal structure is zoned
and consist of a discontinuous, lower pyrite-rich
level overlayed by a heterogeneous ore level with
variable sulfide+carbonate (locally with quartz)
modal proportions, as well as variable amounts
of sphalerite+galena relative to pyrite. The
upper level shows a broad banded texture defined
by alternating pyrite-rich, sphalerite+galena and
dolomite-ankerite (±sericite, partly altered biotite
and cryptocrystalline apatite) bands, which
becomes better defined towards the SW part of
the orebody. Modal proportions of quartz and
to a lesser extent barite increase too from NE to
SW and from bottom to top, especially within the
Susana block. An additional NE-SW trend is
observed in the chemical composition of sphalerite,
whose Fe content decreases southwestwards;
this Fe-poor sphalerite coexists with a second
generation of sphalerite containing even lower
Fe (<1wt.%). Different events of fracturing
and brecciation affected the sulfide ore near the
N120ºE oriented fault zones, which promoted
precipitation and remobilization of several
generations of calcite, barite, quartz and galena.
The late events also allowed precipitation of chalcopyrite filling fractures and
interstitial spaces among fragments of the previous sulfide ore. The proposed
genetic interpretation of the Castellanos orebody is based on the repeated (multiphase)
precipitation of sulfides+carbonates due to the interaction between
ore-forming brines migrating upwards through the stockwork fractures and
organic matter-rich sediments deposited in an anoxic sub-basin developed in
the major passive-margin basin where the sandstones and siltstones of the San
Cayetano Formation accumulated. The ore-forming brines were oxidizing,
saturated in sulfate, and generated in the evaporite-bearing carbonate platform
developed at the margins of the passive-margin basin from Upper Jurassic
to Lower Cretaceous times. The infiltration of these brines through the thick
siliciclastic sequence gave rise to a significant increase in temperature (up to
100-200ºC), thus promoting dissolution and remobilization of the Zn and Pb
quantities necessary to form the main sulfide ore. The fracturing and brecciation
stages enabled upward migration of reduced fluids equilibrated with black
shales intercalated at different levels of the siciliclastic sequence, which, in turn,
supplied Au and Ba to the ore. Late fracturing also allowed ascent of deep, hot
fluids (~350ºC) capable of precipitating chalcopyrite.