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

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...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Tornos, Fernando, Casquet Martín, César, Caballero, José María
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:1993
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/59486
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/59486
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:550.4(234.1)
(234.1)550.4
Alteración hidrotermal
Greisen
Wolframio
Granitos
Sistema Central Español
Geoquímica
Inclusiones fluidas
Hydrothermal alteration
Tungsten
Granites
Spanish Central System
Geochemistry
fluid inclusions
Petrología
Descripción
Sumario: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 reemplazamiento s 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 TI) 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 H,O-Na-K-Ca-Mg-Cl, con pequeñas cantidades de CO, y CH4• Las inclusiones fluidas y la composición de los filosilicatos muestran que esta alteración tuvo lugar a temperaturas entre 380 y 250°C en un rango intermedio de fugacidades de oxígeno y azufre (fOz = 10-34.5_10-34.5 bars; fS, = 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 rrU: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.