La alteración hidrotermal asociada al plutón epizonal de Navalcubilla, Sierra del Guadarrama (Sistema Central Español)

  1. Fernando Tornos 1
  2. César Casquet 2
  3. José María Caballero 2
  1. 1 Instituto Geológico y Minero de España
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    Instituto Geológico y Minero de España

    Madrid, España

    ROR https://ror.org/04cadha73

  2. 2 Universidad Complutense de Madrid
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    Universidad Complutense de Madrid

    Madrid, España

    ROR 02p0gd045

Revista:
Revista de la Sociedad Geológica de España

ISSN: 0214-2708

Año de publicación: 1993

Volumen: 6

Número: 1-2

Páginas: 67-83

Tipo: Artículo

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Resumen

El plutón de Navalcubilla está formado por granitoides peralumínicos ricos en sílice y pobres en agua de emplazamiento epizonal (P ≈ 100 MPa) y en relación con estructuras extensionales. En relación espacial con esta intrusión se observan distintas alteraciones hidrotermales a las que se asocian mineralizaciones de W-(Cu-Zn-Sn). Se han reconocido dos etapas de actividad hidrotermal. La primera (291.4 ± 9 Ma), va ligada probablemente a fluidos magmáticos, y produce una alteración feldespática, relleno de cavidades miarolíticas, greisenes de alta temperatura y filones con wolframita. La segunda alteración es probablemente bastante más reciente (267.1 ± 7.4 Ma) y superficial (≈ 650 mt.) y da lugar a la formación de greisenes de baja temperatura y reemplazamientos de la wolframita anterior por scheelita y sulfuros. Este esquema es muy similar al observado en diversos sistemas hidrotermales perigraníticos. El estudio de inclusiones fluidas y consideraciones basadas en el equilibrio fluido-roca muestran que la alteración tardía (Etapa II) tuvo lugar a bajas presiones de fluido, a lo largo de la curva líquido-vapor y evolucionando el sistema de cerrado a abierto con la temperatura en descenso. Los fluidos fueron de salinidad baja a moderada (<11.5 % peso NaCl eq.) y pertenecientes al sistema H2O-Na-K-Ca-Mg-Cl, con pequeñas cantidades de CO2 y CH4. Las inclusiones fluidas y la composición de los filosilicatos muestran que esta alteración tuvo lugar a temperaturas· entre 380 y 250ºC en un rango intermedio de fugacidades de oxígeno y azufre (fO2 = 10-34.5-10-34.5 bars; fS2 = 10-9-10-10 bars), dentro del campo de estabilidad de la pirita. El análisis químico de los fluidos contenidos en las inclusiones fluidas de los filones y las estimaciones termodinámicas sobre la composición del fluido en el greisen permiten calcular la solubilidad de los metales en el ambiente de transporte y precipitación. La greisenización es una importante trampa geoquímica, en la que los metales precipitan por la reacción fluido-roca, que aumenta el pH ácido original del fluido (≈ 4) a valores próximos a la neutralidad (pH ≈ 5.4). La escasez de casiterita y la ausencia de scheelita primaria se explican como resultado de los contenidos muy bajos de Sn y W en el fluido hidrotermal. La temperatura y la relativamente elevada m∑Ca del fluido de esta etapa son los factores responsables de la formación de scheelita secundaria a partir de la wolframita. La escasez de arsenopirita es consecuencia del carácter moderamente oxidante del medio.