Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Repositorio Institucional INGEMMET
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    Evaluación geológica de las zonas de reubicación para el centro poblado Pampa Hermosa. Distrito Bajo Biavo, provincia Bellavista, departamento San Martín

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    El presente informe técnico es el resultado de la evaluación de geológica y geodinámica en zonas de reubicación del centro poblado Pampa Hermosa, perteneciente al distrito de Bajo Biavo, provincia de Bellavista, departamento San Martín. Con este trabajo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia técnica de calidad e información actualizada, confiable, oportuna y accesible en geología en los tres niveles de gobierno. En el contexto geológico como basamento rocoso, se presentan areniscas beiges, en estratos gruesos muy fracturados intercalados con lodolitas rojizas de la Formación Ipururo, cubiertas por depósitos deluviales y coluvio-deluviales conformados por bloques heterométricos (15%), de clastos angulosos (15%) inmersos en matriz arcillosa (70%). Su espesor es variable según la posición en las laderas, de entre los 3.0 a 25.0 m. Las unidades geomorfológicas están conformadas por montañas y colina estructurales en roca sedimentaria, modeladas en laderas de pendientes suaves (<25°). En el fondo del valle se observan terrazas aluviales, a ambas riberas del río Ponacillo. El proceso geológico identificado, corresponde a un deslizamiento rotacional, retrogresivo y activo, que abarca un área de 0.17 k 2 (17.30 ha), el cual comprometió parte del área urbana del centro poblado Pampa Hermosa, motivo del cual se ha recomendado la reubicación de la zona afectada. Se cuentan con dos zonas propuestas: Zona I, denominada La Banda de Zúngaro, se sitúa entre la quebrada Zúngaro y la parte baja de laderas, con un terreno de pendientes bajas a medias, de relieve ondulado. En este sector se ha identificado 01 deslizamiento, originado en el corte del talud superior de la carretera de acceso hacia la parte alta. A pesar de esto, presenta mayor estabilidad geológica que la Zona II. La Zona II denominada Alto Pampa Hermosa, presenta depósitos deluviales arcillosos, de relieve ondulado y extensión restringida, limitada por laderas de pendientes medias a altas. Si bien no se han observado eventos geodinámicos, las laderas que la limitan se encuentran totalmente deforestadas por lo que son altamente propensas a deslizamientos. Para la Zona I La Banda de Zúngaro, se deberá construir un sistema de drenaje pluvial, con descargas hacia la quebrada Zúngaro y proteger las laderas aledañas a esta zona, a fin de reducir y controlar la la generación de movimientos en masa

    Afectación por ceniza volcánica distal a grande ciudad: el caso Sangay - Guayaquil (Ecuador)

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    El Ecuador continental está rodeado por ~85 volcanes cuaternarios de los cuales una cuarta parte aún se encuentran activos (Parra et al. 2016). En los últimos veinte años, Tungurahua y Reventador se encontraban entre los volcanes más activos y alertan constantemente a las comunidades circundantes sobre las columnas de ceniza volcánicas que se disipan en la atmósfera y sus emisiones volcánicas suelen precipitarse en poblaciones aledañas (Carn et al. 2011). El Volcán Sangay, es un volcán activo ubicado en la parte suroeste de Ecuador, tiene una altitud de 5286 m snm y ha sido un tema de atención debido a su dinámica eruptiva en los últimos cuatro años. En el año 2020 el volcán Sangay tuvo una actividad volcánica débil desde desgasificación hasta débil emisiones de ceniza. Eventualmente incrementó la actividad volcánica, con emisiones de ceniza volcánica que alcanzaron Guayaquil, una ciudad de 3 millones de habitantes ubicada en el sur -Sector occidental del Ecuador, y que se vio afectada por caída de ceniza volcánica fina. Durante todos estos eventos, la ciudad estuvo cubierta por una capa de ceniza volcánica de un espesor promedio menor de 1 mm. El grado de fragmentación de las partículas depende del grado de explosividad. La ceniza volcánica puede alcanzar cientos de kilómetros y convertirse en penachos volcánicos si las condiciones meteorológicas son favorables (Lettino et al. 2012) o dar una vuelta completa al mundo como en el caso de la erupción del Pinatubo en 1991 (McCormick et al. 1995) y Tonga Hunga (Zuo et al. 2022). La inhalación de cenizas volcánicas puede causar irritación de la piel y los ojos, enfermedades respiratorias como asma y bronquitis (Forbes et al. 2003) hasta silicosis y cáncer de pulmón (Lelieveld et al. 2015). Además, la ceniza volcánica suele tener elementos tóxicos como Cl, S, Na, Ca, K, Mg, F, Pb, Hg, Cu, Zn, Cd y As. La enfermedad respiratoria puede ocurrir sólo si las partículas son lo suficientemente pequeñas como para entrar en el sistema respiratorio hasta los bronquios y llegar a los pulmones (Lelieveld et al. 2015). En general, las partículas de ceniza con un tamaño de entre 10 y 15 μm pueden causar irritación solo en la garganta, mientras que las partículas con diámetros inferiores a 10 μm causan asma y bronquitis (Pohlker et al. 2021). Las partículas finas tienen diámetros inferiores a 2.5 μm y causan enfermedades respiratorias graves y el análisis del tamaño de grano podría ayudar a revelar si la ceniza es un peligro potencial para la salud (Horwell 2007). Además, altas concentraciones de SO2 pueden producir daño a la vegetación (i.e. Weiser et al. 2022) e inflamación e irritación del sistema respiratorio. La comprensión de la morfología puede ser útil para comprender los peligros que presenta la ceniza a medida que se desplaza hacia áreas más pobladas, como los efectos nocivos para la salud de la población, la seguridad y el daño irreversible de maquinaria. El presente estudio tiene como objetivo el estudio de la relación de parámetros de material particulado PM2.5 y su relación meteorológica con eventos de largo alcance como las emisiones volcánicas de Sangay. Adicionalmente se busca realizar una descripción de las partículas depositadas, estudiar su tamaño, y morfología de muestras seleccionadas durante trece meses continuos y determinar el análisis de las trayectorias de la ceniza desde el volcán hacia la ciudad de Guayaquil

    Implementación de la red de monitoreo en tiempo real de gases volcánicos en el proceso de desgasificación en el volcán Misti

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    El volcán Misti es el tercer volcán peruano que supone mayor amenaza volcánica al ser el volcán más próximo a la segunda ciudad más grande e importante del Perú, la cual cuenta con 1.2 millones de habitantes y con importante infraestructura económica y social. En el Perú, el observatorio Vulcanológico del INGEMMET inició el estudio y monitoreo de los principales gases volcánicos H2S, CO2, y SO2 en los volcanes peruanos desde el año 2005 mediante el muestreo directo y remoto de los mismos. Desde el 2013 somos parte del proyecto de cooperación internacional NOVAC (Red para la Observación del Cambio Volcánico y Atmosférico) que mide las tasas de emisión de gases de los volcanes en todo el mundo, con el objetivo de evaluar la actividad volcánica, pronosticar erupciones, investigar los procesos volcánicos y estudiar el impacto atmosférico de la desgasificación volcánica. En el año 2016 se pone en marcha dos redes de monitoreo de dióxido de azufre (So2), la primera en el volcán Ubinas que cuenta con dos estaciones y la segunda en el volcán Sabancaya que actualmente cuenta con tres estaciones, en el año 2021 se implementa una tercera red de monitoreo de So2 en el volcán Misti que cuenta con dos estaciones NOVAC equipada con un escáner DOAS. Así mismo INGEMMET es parte del proyecto DECADE (Desgasificación de Carbono de la Tierra Profunda) del Observatorio de Carbono Profundo (DCO) que es una comunidad mundial para comprender las cantidades, movimientos, formas y orígenes del carbono en la Tierra, en el año 2022 se instala un equipo Multigas que mide la concentración de SOy Co en el cráter del volcán Misti que complementa la red de monitoreo de gases volcánicos. Estas redes cuentan con transmisión de datos en tiempo real para el monitoreo permanente del proceso de desgasificación volcánica. El presente resumen presenta los resultados de las mediciones de flujos de SO en el volcán Misti desde noviembre del 2021 con los instrumentos DOAS

    Geología del Batolito de la Cordillera Oriental en el segmento de Carabaya, sur del Perú - [Boletín D 38]

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    El presente boletín es el resultado del trabajo de investigación de los proyectos proyectos GR39A (2015) y GR39B (2016 - 2018) de la Dirección de Geología Regional del NGEMMET, siendo este el primer estudio regional de investigación petrogenética realizada por la institución y por un equipo de investigación esencialmente nacional. A lo largo de este trabajo el lector encontrará aspectos claves acerca de la geología de los cuerpos ígneos que conforman el Batolito de la Cordillera Oriental en su segmento Carabaya. El Batolito de la Cordillera Oriental es una mega estructura ígnea seccionada en el sur del Perú en dos segmentos que denominamos Carabaya y Vilcabamba, ambos con características petrológicas, geoquímicas y geocronológicas que conllevan a que se les trate por separado. El segmento Carabaya es el más joven en esta parte del Perú, su edad se precisa en el intervalo geológico Triásico medio – Jurásico inferior; su composición es esencialmente de granitoides, aunque también se reconocieron variedades de gabros, dioritas y sienitas que tienen un significado geológico importante para reconstruir los diferentes eventos magmáticos. Para esta investigación se siguió una metodología que consistió en una fase de trabajo cartográfico y desarrollo analítico y una segunda fase dedicada al análisis e interpretación de resultados. El desarrolló analítico comprende estudios de petrografía, geoquímica y geocronología; logrando analizarse un total de 208 muestras

    Zonas críticas por peligros geológicos en la zona Centro del Perú

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    La protección y salvaguarda de la vida y el patrimonio constituyen el fin supremo de la Ley General de Gestión de Riesgos de Desastres (Ley 29664). En el marco de esta legislación, el INGEMMET desempeña un importante papel técnico asesor al participar en diversos componentes, como la estimación, prevención, reducción, mitigación y reconstrucción. El "Programa de Riesgo Geológico en el Territorio Nacional" del INGEMMET se dedica al desarrollo de proyectos y actividades de identificación y evaluación de los peligros geológicos. Estos peligros han sido plasmados en informes, mapas y bases de datos, que se encuentran integrados en sistemas y plataformas en línea, tales como el GEOCATMIN y PERU EN ALERTA. Estas herramientas permiten un fácil acceso y descarga libre de la información digital tanto para las autoridades como para la población en general. Los mapas de peligros geológicos, así como el inventario de peligros geológicos y zonas críticas, desempeñan un papel crucial en la mitigación de sus efectos. Estos recursos son de utilidad directa para el Ordenamiento Territorial, los procesos de reasentamiento, el manejo de crisis y otras aplicaciones, como se ha demostrado en la gestión de cuatro crisis volcánicas. Hasta la fecha, se han registrado más de 35,606 peligros geológicos y 2,184 zonas críticas en todo el territorio peruano. Debido a la importancia de la información geológica, el Servicio Geológico del país (INGEMMET) asume el compromiso de estudiar el medio físico del territorio nacional en relación con los peligros geológicos. Esto se traduce en la generación, integración y difusión de información, con el objetivo de contribuir a la prevención y mitigación de los peligros geológicos

    Evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa en el condominio Flor del Valle. Distrito Ranrahirca, provincia Yungay, departamento Áncash

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    El presente informe técnico, es el resultado de la evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa realizado en el condominio Flor del Valle, ubicado en la margen derecha del río Santa, perteneciente a la jurisdicción del distrito Ranrahirca, provincia Yungay, departamento Áncash. Con este trabajo, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Ingemmet, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia técnica en peligros geológicos para los tres niveles de gobierno. Los materiales rocosos aflorantes, en las áreas de inspección, corresponden a rocas de origen sedimentario de la Formación Chimú compuestos por intercalaciones de areniscas cuarzosas, lutitas y arcillitas de mala calidad, se encuentran muy fracturadas y altamente meteorizadas, estos afloramientos generan suelos arcillosos y plásticos de fácil remoción. Sobre el substrato rocoso se observan depósitos superficiales coluvio – deluviales, constituidos de bloques y gravas de calizas y areniscas; en una matriz limo – arcillosa a arcillosa. Estos se encuentran medianamente saturados y poseen mediana plasticidad; clasificadas como gravas limosas (GM) y gravas arcillosas (GC). Esta característica sumada a la saturación constante del terreno por la presencia de lluvias estacionales, actividades de riego y canales no revestidos han generado la reactivación de deslizamientos. Las geoformas identificadas son montañas modeladas en roca sedimentaria y roca volcánica (margen izquierda del río Santa). La ladera oeste del cerro presenta pendientes que van desde los 15° hasta 25° (depósito coluvio deluvial) en cuyo frente inferior se ubican las viviendas del Condominio Flor del Valle. Cabe resaltar que para su construcción se han realizado cortes de talud que presentan pendientes de hasta 78° con alturas de hasta de 4 m. Al este del condominio se identificó dos deslizamientos activos; condicionados por la naturaleza del substrato, actividades antrópicas, y filtraciones de agua, así tenemos: el deslizamiento rotacional 01, con un salto de escarpe máximo de 2.25 m, con una diferencia entre el pie de avance y escarpe de 49 m; ejerciendo presión de empuje sobre las viviendas del condominio, que está ocasionando agrietamientos en sus estructuras. El deslizamiento rotacional 02, presenta un salto de escarpe máximo 3.45 m, con una diferencia entre el pie de avance y escarpe de 53 m. Por lo antes expuesto, el condominio Flor del Valle se considera de Peligro Alto y Zona Crítica por la ocurrencia de deslizamientos sujetos a desencadenarse por precipitaciones intensas y/o prolongadas, así como sismos. Finalmente es necesario tomar en cuenta las recomendaciones estructurales y no estructurales citadas en el presente informe con el fin de salvaguardar la integridad física de la población y sus medios de vida, entre las más relevantes la reubicación de las viviendas afectadas y la prohibición de nuevos cortes de ladera

    Estimation of Indoor 222Rn Concentration in Lima, Peru Using LR-115 Nuclear Track Detectors Exposed in Different Modes

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    Radon is the main source of natural radioactivity, and its measurement is considered extremely important in radioprotection, given its relationship with the occurrence of lung cancer. In the last two years, measurements of this radioactive gas were carried out in Lima considering a grid of 5 km (Formula presented.) and the population density to determine the number of measurements to be carried out. Cellulose nitrate nuclear track detectors exposed in bare mode and diffusion chamber mode were used to estimate (Formula presented.) Rn concentrations. In diffusion chamber mode, non-commercial monitors and commercial monitors were used. The monitoring results are presented for 43 districts of the Lima Province whose population is approximately ten million inhabitants occupying a total area of 2655.15 km (Formula presented.). Measurements were made obtaining an average concentration of 49 Bq·m (Formula presented.) using bare detectors and 66 Bq·m (Formula presented.) using non-commercial diffusion chambers. Average concentrations obtained by both detector exposure modes were below the maximum concentration recommended by the WHO. A radon ((Formula presented.) Rn) map was also obtained as a visual representation of the (Formula presented.) Rn levels in the Lima province using inverse distance weighting (IDW) interpolation

    The late Pleistocene Sacarosa tephra-fall deposit, Misti Volcano, Arequipa, Peru: its magma, eruption, and implications for past and future activity

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    Entre 38.5 ka cal BP y 32.4 ka cal BP el volcán Misti generó una erupción dacítica con Indice de Explosividad Volcánica 5 que emplazo el depósito de caída de tefra “Sacarosa”. La presencia de fenocristales de biotita, el tamaño fino de sus granos, escasos líticos y la abundancia de cristales libres caracterizan el depósito en los lugares muestreados. El magma tuvo una temperatura de ~ 800 °C, el cual ascendió rápidamente de ~ 10 km de profundidad y resultó en una erupción Pliniana que tuvo una tasa de descarga de masa de 7.7 × 106– 4.1 × 107 kg/s, y deposito alrededor de 3 km3 de tefra dentro de decenas de horas. El depósito tiene dos capas con espesores casi similares, separados por un contacto difuso y con una capa superior que se caracteriza por contener granos un poco más gruesos y ser un poco menos sorteado que la capa inferior. La capa superior gruesa indica condiciones culminantes o un menor grado de fragmentación durante la última mitad de la erupción. Fuertes vientos distribuyeron el depósito al suroeste del Misti cubriendo al menos 800 km2, incluyendo la actual ciudad de Arequipa donde el depósito de tefra tiene hasta 100 cm de espesor. El depósito “Sacarosa” es el primero entre los depósitos de la etapa Cayma (un grupo distintivo de unidades félsicas que contienen biotita) que es descrito detalladamente y con su erupción caracterizada. Varios depósitos de la etapa Cayma fueron generados por erupciones explosivas voluminosas similares a la erupción “Sacarosa”, representando un intervalo de ~ 8.9–15.5 ky de poderosas erupciones. Una erupción tan explosiva hoy amenazaría a los más de 1,100,000 habitantes de Arequipa, muchos de ellos viven dentro del área de distribución del depósito “Sacarosa”

    Evaluación de peligros geológicos en el centro poblado Santiago de Pachas, distrito Chojata, provincia General Sánchez Cerro, departamento Moquegua

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    El presente informe es el resultado de la evaluación de peligros geológicos realizado en el centro poblado Santiago de Pachas, del distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, departamento Moquegua. Con este trabajo, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Ingemmet, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia técnica de calidad e información actualización, confiable, oportuna y accesible en geología en los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional). En el área evaluada afloran rocas compuestos por andesitas basálticas, aglomerados violáceos a gris verdosos, conglomerados y areniscas (Formación Pichu), las cuales se encuentran moderada y altamente meteorizadas y medianamente fracturadas. Asimismo, se aprecian depósitos coluviales y aluviales, ambos no consolidados. Las subunidades geomorfológicas están representadas por: a) montaña en roca volcánica, b) vertiente o piedemonte aluvio-torrencial y c) vertiente coluvio deluvial. Los peligros geológicos identificados corresponden a movimientos en masa de tipo: derrumbes, caída de rocas y avalancha de detritos. Asimismo, se identificó procesos de erosión de ladera (cárcavas). Los peligros geológicos están condicionados por: a) Presencia de rocas que se encuentran entre moderada y altamente meteorizadas, compuestos por andesitas basálticas, aglomerados violáceos a gris verdosos, conglomerados y areniscas. Los afloramientos de andesitas se encuentran medianamente fracturadas. Además de depósitos cuaternarios, coluviales y aluviales, los cuales se encuentra poco consolidados. b) Las pendientes de los terrenos varían de moderado (5°- 15°) a fuerte (15°- 25°), una zona media de las laderas donde se observa cambios del terreno a pendientes muy fuertes (25°- 45°), en sectores encañonados pendientes muy escapados (>45°), lo que permite que el material inestable de la ladera, con la presencia de agua (lluvia), se desplace fácilmente cuesta abajo. Según las condiciones geológicas, geomorfológicas y geodinámicas, la zona urbana del centro poblado Santiago de Pachas es considerado de Peligro Moderado a Alto y Zona Crítica. El centro educativo de Pachas ante lluvias intensas y/o prolongadas podría ser afectado por derrumbe, caída de rocas y avalancha de detritos. Ante movimientos sísmicos se pueden genera solamente los dos primeros eventos mencionados anteriormente. Finalmente, se brindan recomendaciones importantes, que las autoridades competentes pongan en práctica, como: a) Reubicar el centro educativo de Pachas y viviendas ubicadas próximo a la zona de derrumbe, a un lugar en el que no se observe perturbaciones geológicas e hidrometeorológicas, b) Implementar ordenanzas por parte de las autoridades, para prohibir la construcción de viviendas en zonas de alto peligro por movimientos en masa, c) Implementar señalizaciones para prohibir que las personas se acerquen a la zona del derrumbe; y d) Realizar evaluaciones de riesgos (EVAR). Cuyos estudios deben ser ejecutados por un evaluador de riesgos acreditado

    Mapa metalogenético del Perú: operaciones y proyectos mineros metálicos

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    El Mapa Metalogénico del Perú a escala 1:1 000 000 (De Las Casas & Ponzoni, 1969), con auspicio de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, han continuado los estudios de metalogenia con nuevas versiones de mapas por Bellido, E. (1972), Ponzoni, P. (1980) y Canchaya & Aranda (2001). En el año 2001, dentro del marco del Proyecto Multinacional Andino, se preparó un mapa metalogénico a escala 1:1000 000, de la región fronteriza entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú (Zappettini et al., 2001). Más adelante, Cardozo (2002) presentó un mapa con franjas mineralizadas basado en tipos de yacimientos. En los años 2007 y 2008, Quispe et al. preparó un nuevo mapa metalogenético que presentaba 23 franjas metalogenéticas relacionadas con dominios geotectónicos y sistemas de fallas regionales, así como una clasificación de depósitos de minerales por operaciones y proyectos mineros. Desde entonces, se ha venido actualizando este mapa con nueva información, y actualmente el mapa metalogenético 2009 cuenta con una versión digital, que incluye información del tamaño de depósito en base al tonelaje de contenido fino metálico. Esta versión también cuenta con una clasificación de las operaciones y proyectos mineros por tipo de yacimiento, además, cuenta con información de la producción metálica de las 23 franjas metalogenéticias que se presentan en esta memoria

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