Influencia geológica en la química de los sistemas de manantiales termales de las zonas del Huila, Puracé y Cundinamarca
En Colombia se han identificado diferentes zonas de interés geotérmico clasificadas según sus fuentes de origen. El Servicio Geológico Colombiano las ha clasificado como espacios con (i) vulcanismo activo, (ii) vulcanismo inactivo y otros donde (iii) no hay vulcanismo asociado. Dentro de los orígene...
- Autores:
-
Bocanegra Torres, Natalia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Geoquímica de aguas
Firmas químicas
Sistemas hidrotermales y magmáticos
Energía geotérmica
Volcán Puracé
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En Colombia se han identificado diferentes zonas de interés geotérmico clasificadas según sus fuentes de origen. El Servicio Geológico Colombiano las ha clasificado como espacios con (i) vulcanismo activo, (ii) vulcanismo inactivo y otros donde (iii) no hay vulcanismo asociado. Dentro de los orígenes geológicos de los sistemas hidrotermales las primeras dos zonas de interés están asociadas a fuentes de calor magmáticas, mientras que los sistemas donde no hay vulcanismo asociado a la fuente de calor se debe al gradiente geotérmico. El objetivo principal de esta investigación fue encontrar potenciales firmas geoquímicas que permitieran distinguir fuentes termales para cada zona de estudio. La metodología implico la caracterización de la geoquímica de varios grupos de aguas termales asociadas al Volcán Puracé, los volcanes monogenéticos del Huila correspondientes al campo Isnos San Agustín y algunos manantiales de la zona de Cundinamarca. Posteriormente, se realizó una correlación entre los elementos químicos de aniones y cationes mayores y se clasificaron según los diagramas ternarios de Piper. Como principales resultados se obtuvo que las tres zonas de estudio poseen firmas químicas características las cuales son claramente observadas por la química de las aguas termales y la asociación geológica que existe entre ellas. |
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(2003). INVENTARIO DE FUENTES TERMALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (p. 184). INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL Y NUCLEAR INGEOMINAS.Alfaro, C., & Cuevas, S. (2012). INVENTARIO NACIONAL DE MANANTIALES TERMALES FASE 2012. DEPARTAMENTO DEL CAUCA (p. 109).Alfaro-Valero, C. (2005). Geochemistry of Hot Spring at Cundinamarca Department, Colombia. 34– 53.Ármannsson, H., & Fridriksson, T. (2009). APPLICATION OF GEOCHEMICAL METHODS IN GEOTHERMAL EXPLORATION. Short Course on Surface Exploration for Geothermal Resources. Aplicativo web.Barrero, D., Pardo, A., Vargas, Carlos. A., & Martínez, Juan. F. (2007). Colombia Sedimentary Basins: Nomeclature, Boundaries and Petroleum Geology, a New Proposal (1; p. 92). Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. https://www.anh.gov.co/documents/12/colombian_sedimentary_basins.pdfCamargo Cruz, T., Núñez Benítez, J., & Ángeles Hernández, J. G. (2022). Aguas termales del estado de Hidalgo. 1, 1(1), 108.Díaz Jiménes, E. 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