martedì 21 gennaio 2014

Resumen, estratigrafía secuencial y consideraciones finales


Al final hemos llegado a la ultima salida del Blog. Pues que no se encuentra mas material sobre la Cuenca del Lago Eyre, en esta salida propongo un pequeño esquema compendios de las principales caracteristicas del blog. Ademas intentaré hacer algunas aplicaciones de los conceptos de estratigrafía  secuencial mas en lo specifico, puesto que no hay articulos que hablan en detalle de la Cuenca del Lago Eyre.

Resumen
Aunque la mayoria de estos concepots estan tractados sepcificamente en las precedentes salidas, puede ser oportuno tenerlas reasumidos en esta manera para recordarse en mejor y consultarlos mas facilmente.

Nombre
Cuenca del Lago Eyre
Location
Australia oriental (en QLD, NT y SA)
Tamaño
1,2 miliones de km²
Morfologia
Casi llana-lievemente ondulada à Bajo pendiente
Clima actual
Arido – Semiarido
Precipitaciones
Bajas (150mm/año en el sur y 500mm/año en el norte)
Tipo de cuenca
Activa – endoreica
Mecanismo de formacíon
Subsidencia elastica (por carga)
Clasificacíon (substrato)
Continental
Clasificacíon (posicion del limite de placa)
Intracratonica
Substrato
Basamento cristalino Precambriano (meteorizado)
Sistemas deposicionales presentes hoy
Fluviales (braided system) - Playa Lakes – Eolico (dunas)
Tectónica
Estable
Periodo del desarollo
Paleocene – Actual
Processos responsables del desarollo
Variaciones climaticas globales + subsidencia
Ciclicidad
Por varaciones climaticas  - tectonica
Espacio acomodacion/aporte sedimento hoy
Espacio >> aporte
Estratigrafía  de eventos
Inundaciones esporadicas
Recursos
U, opales, carbon, gas, petroleum, metales de base





Ciclos estratigraficos y estratigrafía  secuencial
El desarollo y la deposicion de los sedimentos de la Cuenca del Lago Eyre es relacionado a processos alociclicos y autociclicos, processos tectonico que formaron la cuenca y variaciones climaticas a nivel global y tambien regional (periodos glaciales/interglaciales) que determinaron cambios del nivel del mar, pues de los sistemas deposicionales de la cuenca. Propongo otra vez las columnas estratigraficas de la cuenca (correladas), comparadas con un esquema que muestra las variaciones globales del nivel del mar y las paleotemperaturas de los oceanos (isotopos relativos a nivel glogal(Australia)). Recuerdo que la sedimentacíon en la cuenca se puede dividir en 3 fases:
1)    Paleocene - Eocene medio (Eyre Formation à sedimentacion fluviales),
2)    Tardo Oligocene-Miocene (Etadunna Formations y Namba Formationsà sedimentacion lacustre y de mar somero (aricllas y dolomias),
Pliocene – Quaternario (Wipajiri y Tirari Formations à facies eolicas y evaporiticas)

Fig.2 Alley, N.F, 1998

  Fig. 1 H.A. Martin, 2006
















       







En una cuenca de este tamaño y con una sedimentacíon principalmente  continentale, es difficil hablar de estratigrafía  secuencial, considerando que una sedimentacion marina ofrece major facilidad de dataciones y una sedimentacion mas continua. Entonces, considerando tambien que hay poco material disponible, se pueden hacer consideraciones especialmente a escala general sobre la relacion entre el nivel del mar a larga escala (long term trendy las facies depositatas en los periodos relativos. Claro que la curva de las variaciones del nivel del mar muestra mas variaciones a corta escala (short term trend) que pero se reflecten directmente sobre la cuenca solo en el Pleistocene y en el Cuaternario.

Los ciclos estratigrafico que se puede estimar son de varios ordenes, ya que algunos son ligados a los processos tectónicos globales responsables de la formacíon de la cuenca y del continente Australiano en general, mientre que otros son cambios climaticos recentes ligados a eventos de Dansgaard-Oeschger.

A)    Durante el Paleocene, Antártida y Australia formaban un continente unico. El clima era caldo humédo, la meteorizacíon del basamento Mesozoico muy intensa y el cortejo deposicional de alto nivel del mar (HST), mucho mas alto que actualmente.


B)    En el Eocene Medio, Australia y Antartica empiezaron un processo de rifting continental. Cuando Australia y Antartica se separaron se formó una bahía que pero no cambió las condiciones climaticas ya que el estrecho no era muy ampio. El nivel del mare era todavía alto, aunque había muchas mas variaciones a escala corta.
En este periodo 
hay la sedimentacíon de la Eyre Formation, de grande potencia.  





A)    En el Eocene Superior/Oligocene Superior la fase de rifting llega a una fase de margen oceanico pasivo con consecuente subsidencía mas rapida. Con la apertura de un oceano entre los dos continentes, las condiciones climaticas globales son inflenzadas da una corriente fría que aisló Antartica y impedí al calor de llegar desde los tropicos hacia las altas latitudines. Las condiciones glaciales que ocurieron (Wilford, G.E., Brown, P.J., 1994) se veen en el esquema de los isotopes de O de la figura 2 y determinaron un periodo de caida del nivel del mar (FSST) y siguente fase de LST. El desarollo hasta este periodo se puede considerar ligados a ciclos de segundo orden, por processos tectonicos y cambios en el nivel del mar a escala global.




A)    Oligocene – Miocene Medio: el clima era otra vez caldo humedo y una fase de alto nivel del mar ocurrió (H.A. Martin, 2006). Claramente está precedida de una fase transgressiva (TST) durante la cual se depositaron las facies lacustres y de mar someros de las Etadunna Formations y Namba Formations

B)    Miocene Superior: el clima era mas frío, pues el nivel del mar bajo. En los isotopos se vee bien la bajada de las temperaturas de la agua.





A)    Durante el Pleistocene los periodos glaciales de short term trend aridos influyen el clima y el nivel del mar. Hay un otro periodo de LST.

B)    En  el Cuaternario la sedimentacíon es totalmente continetnal, la aridez sube y las facies son otra vez lacustrines y eolicas . Durante el ultimo interglacial (125 Ka), hay un HST durante el cual el Lago Eyre (el Lago, no la Cuenca) tenía una superficie 3 veces mas grande de hoy y el drenaje no era endoreico. Había un otro HST entre 55Ka y 40 Ka (Callan 1995; Nanson 1998; De Vogel 2004). Estos y los del Pleistocene son ciclos de 5° orden por causas climaticas.

Consideraciones personales
Como primero curso que he hecho en España, tengo que decir que la asignatura de Paleogeografia y analisis de cuenca me ha encantado. Las iniciales dificoltades ligadas a estudiar en un otro idioma y a confrontarme con una metodologia de estudio diferente han durado poco.
El aproches pratico y intuitivo de esta disciplina me ha gustado mucho: las praticas relativas a ejemplos reales, la creacíon de este blog como trabajo personal y el trabajo de campo, muy largo respecto a lo que soy acostrumbrado hacer, son actividades estimolantes que tambien ayudan a la comprensíon de los temas teoricos. Ademas las variadeades de disciplinas que se tengon que estudiar en este asunto - desde la sedimentologia a la geoquimica, desde los profiles sismicos a la paleoclimatologia – dan fruto a una mentalidad de “insieme” que creo es la cosa mas importante en geologia. De verdad, en mi Universidad esta es una materia casi descuidada, ya que la asignatura equivalente seria estada Bioestratigrafía , a mi aviso demasiado especifica y, estudiada sola, intuil.

Y ya está. Me gustaba esprimir mi opinión y decir que he disfrutado esta asignatura.

Os saludo con algunas foto del bush que hice en Australia en el 2012. 

Ciao!













Bibliografia


Alley, N.F., Cainozoic stratigraphy, palaeoenvironment and geological evolution of the Lake Eyre Basin, 1998, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 144, pp 239–263

Callan, R.A., Benbow, M.C., 1995. The deserts—playas, duneelds and watercourses. In: Dexel, J.F., Preiss, W.V. (Eds.), The Geology of South Australia, the Phanerozoic, vol. 2. Geological Survey of South Australia Bulletin 54, Adelaide, pp. 244–251.

De Vogel, S.B., Magee, J.M., Manley, W.F., Miller, G.H., 2004. A GIS-based reconstruction of late Quaternary paleohydrology: Lake Eyre, arid central Australia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 204, 1–13.

H.A. Martin, 2006,  Cenozoic climatic change and the development of the arid vegetation in Australia, Journal of Arid Environments 66 (2006) 533–563

Nanson, G.C., Callan, R.A., Price, D.M., 1998. Hydroclimatic interpretation of Quaternary shorelines on South Australian playas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 144, 281–305.

Shackleton, N.J., Kennett, J.P., 1975. Paleotemperature history of the Cenozoic and the initiation of Antarctic glaciation: oxygen and carbon isotope analyses in DSDP sites 277, 279 and 281. In: Kennett, J.P., et al. (Eds.), Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project 29. US Government Printer, Washington, DC, pp. 743–756

Wilford, G.E., Brown, P.J., 1994. Maps of late Mesozoic–Cenozoic Gondwana break-up: some palaeogeographical implications. In: Hill, R.S. (Ed.), History of the Australian Vegetation: Cretaceous to Recent. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 5–13.


sabato 4 gennaio 2014

Mining – Recursos Naturales y contaminación

Mining – Recursos Naturales y contaminación

Aunque los temas ligados a los yacimientos no son los objetivos verdaderos de este blog, creo que por su importancia merecen una salida especial. Como vamos a ver, algunas veces Paleogeografia y mining son materias parecidas. En la exploración de recursos económicos hay que hacer estudios paleo geográficos para conocer el desarrollo del medio sedimentario, y en resumidas cuentas, donde han ido los metales. Vamos a hablar de todos los recursos de la cuenca, hablando más específicamente de los temas ligados a procesos paleo geográficos que pueden permitir profundizar en el conocimiento de algunas zonas.
De hecho, Australia debe su riqueza principalmente a los recursus minerales que hay diseminados en el país. En Diciembre de 2011, Australia tenía la mayoría de recursos minerales del mundo de Au, Fe, Ti, Zr, Ni, U, Zn. Además es de los primeros seis países en recursos estimados de An, Al, carbon, Cb, Cu, diamantes, Li, Mn, Ag, V, Ta, Nb y W (http://www.ga.gov.au/minerals/mineral-resources/aimr.html).

La Cuenca del Lago Eyre aunque no acoge los yacimientos más importantes del país como la Mina de Mount Isa, una de las más grandes del mundo, de estilo SEDEX y que se encuentra en el Queensland del Norte, tiene varios recursos naturales económicamente importantes como:

1.       Uranio, mina de Olympic Dam y Cuenca Meridional.
2.       Opales at Winton, Opalton, Andamooka y Coober Pedy,
3.       Carbon cerca de Leigh Creek,
4.       Gas y petróleo en las cuencas de Cooper/Eromanga, QLD, los recursus más grandes on shore de petróleo en Australia,
5.       Metales de base cerca de Mount Isa, QLD.


1.       Uranio – Olympic Dam y Cuenca del Lago Eyre Meridional
El yacimiento de Olympic Dam se encuentra a 550 kilómetros al norte de Adelaide, en el SA. Descubierto en el 1975, fue explotado por el Cu, Ag y Au, pero principalmente por el Uranio puesto que la mineralización está underground, 350 metros bajo la superficie, y es la más grande del mundo (http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Appendices/Australia-s-Uranium-Mines/). Las reservas son enormes, casi de 347 000 toneladas de óxidos de Uranio con un ore grade de 0,057 %.

Fig.1 Recursos de Uranio en la Cuenca del Lago Eyre

Este yacimiento no está exactamente en la Cuenca, pero es interesante por los estudios de otros yacimientos más al norte, en el área de Moomba y Innamincka. Aquí se encuentran particulares mineralizaciones de uranio secundarias. En el período Eocene – Miocene el basamento del Proterozoico rico en uranio primario fue eroso da los rios. Ellos han transportado el metal hacia el norte, donde ahora está encajonado en rocas sedimentarias más recientes, como en la Eyre Formation.



Fig.2 Uranio Secondario en la Cuenca Meridional - Proveniencia

2.       Opales
Hoy Australia produce el 95% de los opales destinados a la industria de gemas. Estas gemas, silacas idratatas, son muy ricercadas en el Mercado de gemas.
El pueblo de Coober Pedy es el sitio más importante en producción de opales. Aquí los opales se encuentran en niveles muy alterados de arcilla, llamados Bulldog Shale, de edad Cretacica. Los opales se encuentran tambien en venas verticales o horizontales.
Fig.3 Distribucion de los principales sitios de interès por opales

3.       Carbon – Leigh Creek
Leigh Creek es un pueblito minero, 260 kilómetros al norte de Port Augusta, South Australia. Allí, hay un importante yacimiento de carbon open pit.

4.       Gas y petróleo - Las cuencas de Cooper/Eromanga
La exploración en búsqueda de petróleo en South Australia empezó en 1866. El área de las cuencas de Cooper y Eromanga fue descubierta en 1963, pero es en 1969 cuando se empezó a llevar gas líquido a Adelaide. Desde entonces, esta región siempre ha sido una de las principales fuentes de gas y petróleo de Australia. Los costos de las operaciones de drilling son bajos por que la cuenca está on shore.
La mayoría de los recursos de la cuenca de Cooper se formaron durante el Permiano por la disposición de mucha materia orgánica que luego fue enterrada por los sedimentos de la cuenca Eromanga - arenas más jovenes, del Cretacico - que están arriba y entrampan el gas y el petróleo.


 Fig.4 Oil and Gas en la Cuenca

Contaminacíon – Controversias
Claramente si se habla de mining, automáticamente se habla también de contaminación. Son dos argumentos estrechamente ligados. No se puede explotar sin ensuciar.
Algunas áreas de la Cuenca del Lago Eyre han sido recentemente objeto de polémicas ambientales:
Metales pesados han contaminado dos torrentes – Saga e Inca – que confluyen en el Lago Eyre del norte, cerca de Mount Isa. La EPA (Queensland’s Environmental Proteciotn Agency) ha confirmado la presencia de elevadas concentraciones de Al, Cu, Mn, Ni, Cb, Cr, Zn, Fe, Be. La EPA recomienda no nadar y beber agua de estos dos torrentes por el momento.

Espero que hayáis disfrutado de esta salida. ¡Lo siento por el retraso y os auguro un feliz año nuevo!



Bibliografía:

Referencias imágenes: