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Depósitos de minerales residuales (eluvial)

En la minería, los depósitos residuales de minerales, especialmente los de manganeso y oro, se presentan como fuentes importantes de estos recursos. Los depósitos de manganeso residual se caracterizan por la presencia de minerales como rodocrosita, pirita y cuarzo, con un contenido de manganeso que generalmente no supera el 30%

Depósitos de minerales residuales (eluvial)

Criterio de calificación

Depósitos de minerales residuales (eluvial)

Depósitos de mineral de manganeso residual

Rocas protoras precámbricas metamorfoseadas (GONDITA)
Sus carbonatos y sulfuros promueven la erosión y formación de minerales
Contenido de Mn:

Por debajo del 30%

Consisten en:

Rodocrosita con menores cantidades de pirita, alabandita

Rodonita

Espesartina

Fuentes:
Rocas volcánicas sedimentarias
Carbonatos
Cuarcitas de manganeso
Los minerales lateríticos de Mn son a menudo de alta ley y de calidad superior
El Mn ligeramente más móvil se enriquece típicamente en las partes inferiores del perfil de laterita.
Las lateritas desarrolladas en estos depósitos incluyen:
Mineral de manganeso terroso
Costras duras (mangcrete)
Se derivan de rocas con contenido de manganeso superior al promedio.

Placeres residuales

A menudo ocurren en el nivel de "línea de piedra" de un pérfil de suelo donde tenemos concentraciones de:
Minerales duraderos
Cuarzo
Son estables en morfologías planas
Su enriquecimiento es determinando por sus propiedades físicas y químicas
Muchos depósitos de mineral contienen minerales pesados que resisten la disolución, por ejemplo:
Wolframita
Casiterita
Oro nativo
Son concentraciones de minerales resistentes a la intemperie
Producto de:

La extracción supergénica de material no mineral

Depósitos de mineral de bauxita

El enriquecimiento de alumina es causado por lixiviación de SiO2 y Fe.
Las rocas de silicato de aluminio deben tener al menos un 35% de Al2O3 para ser económicamente explotable.
Datan del Mesozoico y Cenozoico
Marcan discordancias regionales, relacionadas con:
Condiciones climáticas
Condiciones tectónicas
Se extienden sobre grande áreas
Origen
Sedimentación alóctona, posterior a la erosión de suelos de bauxita.
Meteorización de rocas de silicato de aluminio

Depósitos de oro lateríticos

Su exploración, extracción y procesamiento son menos costosos en comparación con la minería de roca dura
El oro explotable se ubicaba en:
Costas duras de hierro-alúmina cercanas a la superficie

Con espesor de: 5m y 8m adicionales de lateritas de Fe-Al

Se explotan en todo el mundo
Su mayor represente fue:
La mina de bauxita Boddington en Australia Occidental, fue la más grande de Australia con una producción anual de oro de 2500 kg.

Cuerpos de roca madre arcaica hidrotermalmente alterada

Vetas de cuarzo

Son depósitos descubiertos recientemente

Yacimientos lateríticos de mineral de hierro

La lixiviación en la zona de alteración supergénica es responsable de la mejora final a mineral económico de hematita
El enriquecimiento supergénico residual de las preconcentraciones de Fe es el último evento de mejora en la evolución de múltiples etapas de depósitos de mineral de hematita
En el mineral de óxido de níquel, el níquel se presenta como:
Inclusiones en la goetita
Hidróxidos de hierro amorfos
El hierro laterítico es explotado en varios países:
Filipinas
Cuba
Moa Bay
Grecia
Albania
Forma:
Autóctonas o locales que transportan costras druras
El mineral se compone de hematita y goethita oolítica, roja, amarilla o marrón, con:
Al2O3
SiO2
H2O
No son una fuente importante de hierro