1. Introducción. Objetivos
⌅El Instituto Geológico y Minero de España (IGME, actual IGME-CSIC), el Laboratorio Nacional de Energía y Geología de Portugal (LNEG) y la empresa española Impulso Industrial Alternativo S.A. (IIA), constituyeron en marzo de 2011 una Unión Temporal de Empresas (UTE) para el desarrollo del Plan de Cartografía Geológica, Geofísica y Geoquímica de Angola (PLANAGEO). Los porcentajes de participación en esta UTE son: IGME, 40%; IIA, 30%; LNEG, 30%.
Los objetivos del Plan, creado por Decreto Ley de la República de Angola y dirigido por el Instituto Geológico de Angola (IGEO), eran: (a) profundizar en el conocimiento geológico-minero de Angola, orientado a la gestión equilibrada de sus recursos minerales; (b) promover la diversificación de la economía nacional; y (c) facilitar la inversión extranjera y el desarrollo del país. El proyecto incluyó el levantamiento aerogeofísico regional (magnético/radiométrico) y la cartografía geológica a escala 1:250.000 de todo el país, junto con otras cartografías de detalle, campañas de prospección geoquímica regional y otros estudios específicos en áreas de interés.
Tras licitación internacional, el IGEO, dependiente del MIREMPET “Ministério de Recursos Minerais e Petróleos de Angola”, otorgó a la UTE IGME-LNEG-IIA la ejecución del proyecto UTE-PLANAGEO en un área aproximada de 480.000 km2 (8 bloques del sudoeste del país angolano), denominada Zona 3 (bloques UTE-1 a UTE-8, Fig. 1). El contrato se firmó en octubre de 2013, por un importe de 115.312.500 USD. El inicio real de los trabajos de campo en Angola se produjo en julio de 2014, estableciéndose un plazo de ejecución de 5 años entre 2014-2019, luego ampliado a diciembre de 2020, y posteriormente, hasta finales de 2022, debido a la situación de pandemia mundial covid-19, que también padeció Angola.
Los servicios a prestar al IGEO por la UTE fueron (ver figs. 2A, B):
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Cartografía Geofísica aerotransportada. En todo el área UTE.
-
Cartografía Geológica regional a escala 1:250.000 (cartograma 250K) y síntesis geológicas, tectónicas, hidrogeológicas y metalogenéticas a escalas 1:500.000 y 1:1.000.000.
-
Cartografía Geológica a escala 1:100.000 (cartograma 100K) en áreas seleccionadas. 15 hojas
-
Cartografía Geoquímica a escalas 1:250.000. 9 hojas.
-
Cartografía de minerales y rocas industriales a escala 1:50.000 (cartogramas 50K). 30 hojas.
-
Cartografía de recursos minerales metálicos a escala 1:50.000 (cartogramas 50K). 39 hojas.
-
Estudios Específicos (gravimétricos, hidrogeológicos).
-
Capacitación de plantilla del Servicio Geológico de Angola (IGEO).
Las tareas a desarrollar por cada socio de la UTE quedaron reflejadas en los estatutos y el acuerdo de funcionamiento firmado por las Partes de la UTE a su inicio, que básicamente indicaban que la responsabilidad técnico-científica del proyecto recaía en el IGME y LNEG, mientras que la gestión administrativa y financiera lo hacía en IMPULSO (IIA), que ostentaba la Gerencia Única del Proyecto.
En concreto, las competencias del IGME y LNEG en la ejecución del proyecto eran:
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La dirección técnica del Proyecto.
-
La realización, contando con personal estatutario de ambas instituciones, así como del que fuera preciso contratar, de los estudios, investigaciones, y trabajos cartográficos del Proyecto previstos en el Pliego de condiciones del concurso público y otros trabajos similares que fueran solicitados por la Entidad adjudicadora.
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La selección, y formación en su caso, de recursos humanos. En particular, la formación del personal técnico del IGEO.
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La aportación de know-how al Proyecto, es decir, del conocimiento adquirido en grandes proyectos cartográficos realizados anteriormente por el IGME y LNEG en todo el mundo y, específicamente, en Angola.
Siendo competencia de Impulso, entre otras:
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La gestión del Proyecto en su vertiente financiera, y de la cuenta de resultados, optimizando ingresos y gastos durante la ejecución del contrato.
-
El control jurídico del Proyecto (contratación de asesores jurídicos, licencias, etc.)
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Las negociaciones y acuerdos con entidades financieras, para la financiación del proyecto y la realización de operaciones bancarias (avales, leasing, factoring, etc.)
-
La coordinación de los procesos de selección y contratación de proveedores de bienes o servicios para el proyecto, y la negociación de los respectivos contratos.
El objetivo principal de PLANAGEO fue obtener nuevos datos geofísicos, geológicos y geoquímicos con una resolución suficiente para mejorar el conocimiento de la geología y recursos naturales del país, incrementando la diversificación económica, así como desarrollar y aplicar nuevas tecnologías para optimizar el conocimiento y aprovechamiento económico de los recursos minerales de Angola. En esencia, PLANAGEO constituyó, junto con el Plan Nacional de Industrialización, el principal vector de diversificación económica para una economía basada, casi en exclusiva en la venta de petróleo. Este proyecto promovió, por tanto, que el país fuese menos vulnerable a los ciclos de variación de precio del crudo, y que caminase hacia una economía más desarrollada y más estable.
La distribución del Presupuesto prevista para cada una de las 4 actividades básicas del proyecto UTE-PLANAGEO fue la siguiente.
| Aerogeofísica | Geología | Geoquímica | Estudios Específicos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.648.594 $ | 68.000.000 $ | 8.217.312 $ | 18.446.593 $ | 115.312.500 $ |
Desde un punto de vista técnico, el Proyecto se considera totalmente acabado, con 166 entregables finales una vez finalizado el “Período de garantía”, según contrato, en julio de 2023. Se adjunta el listado completo de entregables, al final de este trabajo.
2. Técnicas empleadas y trabajos realizados
⌅2.1. Aerogeofísica
⌅2.1.1. Adquisición de datos
⌅La UTE contrató como operadora de los vuelos geofísicos a la compañía Xcalibur Geophysics Ltd. (https://www.xcaliburmp.com/es/xcalibur-multiphysics/), con probada experiencia en vuelos para la obtención de datos magnéticos/radiométricos en África y específicamente en Angola. Los vuelos se realizaron según normativa IGEO con separación de líneas de un 1 km, altura nominal de 100 m, y dirección predominante N-S. Para llevar a cabo el trabajo, Xcalibur Geophysics Ltd. dispuso de varios aviones (entre dos y cuatro, según los períodos de vuelo) modelo AIR TRACTOR AT-502B, que estuvieron operativos a lo largo de toda la campaña de adquisición. Los vuelos se realizaron bloque a bloque, desde el 1 hasta el 8 (Fig. 1), según prioridad marcada por IGEO de acuerdo con el análisis previo en relación al interés geológico-económico de cada uno de ellos, entre julio de 2014 y diciembre de 2016. El total de kilómetros volados fue 558.333, que corresponde a la superficie volada a 1 km de separación de línea, más un 10% de líneas de control, más los sobrevuelos de superposición de datos entre bloques.
En síntesis, el equipamiento utilizado constaba de: receptor GPS, sistema de navegación, altímetro laser scanner, barómetro, cámara de vídeo, magnetómetro G-822A, compensadores AARC500 y espectrómetro (radiómetro) RS-500, además de una consola de control y sistema de operación automático.
2.1.2. Control de calidad
⌅Atendiendo a las especificaciones del contrato con IGEO, a medida que se desarrollaban los trabajos aéreos, la UTE redactaba un informe de control de calidad de cada bloque que incluía los siguientes apartados:
-
Calibraciones pre-campaña. Para el magnetómetro: FOM (Factor of Merit), nivel de ruido, tiempo de retardo y cabeceo. Para espectrómetro: test sensibilidad, determinación del fondo natural, determinación del coeficiente de atenuación por altura, determinación de coeficiente para el efecto de radiación cósmica.
-
Calibraciones y controles durante el vuelo. Control del plan de vuelo y de la calidad de los datos diarios en las líneas test.
-
Controles de calidad de los datos aéreos. Integridad de datos e línea, intervalo de muestreo, separación entre líneas de vuelo, control de altura y de la diferencia de altura entre los puntos de intersección entre las líneas de vuelo y las líneas transversales. Las tolerancias de altura de vuelo, de +- 20 m sobre 100 m, y de +- 10 m en diferencias de altura en las intersecciones líneas de vuelo/líneas de control eran muy exigentes y difíciles de cumplir en los bloques de basamento con zonas de alto relieve.
-
Calibraciones sobre los datos magnéticos: control de la cuarta diferencia del campo magnético bruto y de las variaciones diurnas máximas en un intervalo de tiempo especificado.
Las tolerancias admitidas en el control de calidad de los datos se resumen en la Tabla 1.
| Tolerancia | Límite |
|---|---|
| 1. Desvío máximo de altura de vuelo para una distancia especificada | ±20 m/2000 m |
| 2. Desvío máximo de trayectoria de vuelo para una distancia especificada | 150 m/2000 m |
| 3. Separación máxima entre líneas de vuelo principales para una distancia especificada | 250 m/2000 m |
| 4. Diferencia de altura entre líneas de vuelo y el punto de intersección con las líneas transversales | ≤10 m |
| 5. Error de posicionamiento según mediciones diarias en tres puntos de coordenadas conocidas | ≤10 m |
| 6. Intervalo de muestreo “en tierra” para medidas magnéticas a lo largo de las líneas de vuelo y de control | ≤ 7±1 m |
| 7. Variaciones diurnas del campo magnético durante un tiempo determinado | 20 nT/20 min |
| 8. Variaciones a corto plazo del campo magnético en un intervalo de tiempo especificado | <5 nT/5 min |
| 9. Variaciones de la cuarta diferencia normalizada para una distancia específica | 0.05 nT/1000 m |
| 10. Ausencia de registros ("gaps") en los datos digitales del magnetómetro para un intervalo de tiempo especificado | 10% lecturas/120 segundos |
Un ejemplo de datos sin corregir y datos corregidos se muestra en la Figura 3, que corresponde a los datos radiométricos no corregidos (Fig. 3A) y corregidos (Fig. 3B) del Bloque UTE6. La clara mejoría de los datos procesados permite distinguir el quimismo y morfología de las unidades estudiadas. Se distinguen muy bien los complejos plutónicos ricos en potasio y con formas más redondeadas (tonos rojos al oeste de la zona), mientras que la zonas más enriquecidas en U+Th aparecen más dispersas. Las zonas de baja radiación (tonos blancos) corresponden a complejos básicos que quedan muy bien cartografiados a partir de la información geofísica.
2.1.3. Interpretación
⌅El proceso de interpretación comenzó con la revisión de los mapas geológicos antiguos, donde generalmente existía una pobre diferenciación de las unidades geológicas (Fig. 4A).
La interpretación de las imágenes ternarias (K+Th+U) proporciona una primera aproximación a la identificación de las formaciones geológicas y zonas de alteración (Fig. 4B). También se usaron las relaciones Th/K, U/Th, U/K etc. A partir de la aproximación anterior, con el mapa de campo magnético reducido al polo y los mapas de las derivadas X, Y y Z (Fig. 4C) se completó la información lito-estructural (anticlinales, sinclinales, diques, zonas de cizallamiento etc.). Las anomalías geofísicas de difícil catalogación fueron etiquetadas para una revisión posterior por los geólogos de campo. El resultado final (Fig. 4D) es un nuevo mapa geológico notablemente mejorado respecto al de partida, con estándares modernos de interpretación aérea. Un resumen de todo el proceso de interpretación puede verse en la Figura 4.
2.2. Cartografía geológica
⌅El objetivo principal de PLANAGEO fue el de crear una base geológica detallada y actualizada, elaborada con el suficiente detalle y conocimiento científico, que permitiese interpretar adecuadamente las anomalías geofísicas y geoquímicas previamente detectadas, así como los procesos geológicos responsables de las mineralizaciones reconocidas.
Los trabajos de cartografía geológica regional fueron desarrollados en el periodo comprendido entre 2016 y 2018. Comprendieron 44 cartas a escala 1:250.000 que cubrieron toda la superficie de la Zona UTE (Fig. 2). Esta cartografía geológica sirvió de base para la planificación y realización de la cartografía geológico-minera a escala 1:100.000 (15 cartas), así como para los estudios en detalle de recursos minerales metálicos (30 cartas) y rocas industriales (39 cartas) a escala 1:50.000, que fueron desarrollados en fases posteriores de PLANAGEO (2019-2022). Estas actividades se ajustaron rigurosamente a los procedimientos descritos en la normativa y especificaciones técnicas establecidas por el IGEO.
Previo a la elaboración de los trabajos cartográficos, se realizó una recopilación y análisis de la información disponible (geológica, geofísica, geoquímica, teledetección, etc.), así como una interpretación de las unidades geológicas mediante detección remota y geofísica, con la cual se generaron los Mapas Geológicos Preliminares (Fig. 5). Esta información fue indispensable para obtener un conocimiento geológico inicial de la zona de estudio y realizar el planteamiento logístico de los trabajos. Una vez examinada esta información, se llevaron a cabo los trabajos de campo en campañas sucesivas de hasta tres meses de duración, alternando con el trabajo en gabinete y la interpretación de resultados (Fig. 5). Durante esta fase, fueron recogidas más de 10.000 muestras geológicas, depositadas en los laboratorios de IGEO en Congenge (Huíla, Angola), y se analizaron más de 400 muestras mediante técnicas diversas de petrografía, litogeoquímica, geocronología y geoquímica isotópica con diversos sistemas (U-Pb en circón, Ar-Ar en roca total o en separados minerales, Sr-Nd en roca total).
Con el fin de utilizar una metodología estandarizada, el IGEO, junto con SATEC (Sistemas Avanzados de Tecnología S.A.), desarrollaron un software específico (Cuaderneta Digital de Campo, CDC) que permitió incorporar toda la información recogida sobre el terreno, siguiendo los requisitos técnicos establecidos. La información adquirida en campo, por tanto, se encuentra reunida en más de 22.400 estaciones de recogida de datos (ERDs) en formato digital, que se encuentra a completa disposición del IGEO.
Los mapas geológicos intermedios, que reunían fundamentalmente la información geológico-estructural y/o estratigráfica obtenida en los trabajos de campo, fueron posteriormente actualizados a partir de la información petrográfica, geoquímica, geocronológica, geofísica, estratigráfica y paleontológica, hasta obtener el mapa geológico definitivo, que incorpora la información adquirida a partir de todos los estudios temáticos multidisciplinares. Los trabajos finales consistieron en la representación cartográfica uniforme y simplificada de los mapas a escala 1:250.000 y en la elaboración de mapas temáticos a escalas 1:500.000 (8 mapas, uno por bloque; Fig. 1), denominados Mapa de Áreas de Levantamientos Intensivos, y mapas de síntesis a escala 1:1.000.000: Geológico, Tectónico, Hidrogeológico y Metalogenético.
Cada Mapa Geológico, independientemente de la escala, es acompañado de una Memoria Geológica (“Notícia Explicativa”) donde se detallan todos los elementos representados en el mapa, los datos y los resultados obtenidos en los estudios realizados, además de explicar la evolución geológica de la zona de estudio y los procesos geológicos que tuvieron lugar en ella (Fig. 5). Por tanto, los mapas y memorias que acompañan a cada carta reúnen todo el conocimiento generado durante PLANAGEO, siendo un manual de referencia geológica y un modelo para futuros estudios geológico-mineros en la región. De hecho, los datos geológicos, geocronológicos y geoquímicos isotópicos, complementados por la interpretación de megaestructuras mediante aerogeofísica, muestran que el sustrato precámbrico del SW de Angola se encuentra dividido en varios dominios geológicos, cada uno con evoluciones geológicas diferentes.
Toda la información derivada de los trabajos de cartografía geológica y sus productos fue reunida y entregada al IGEO tanto en formato físico como digital, con el objetivo de crear una "base de datos de conocimiento geológico", denominada BADAGEO. Esta base de datos contiene, por tanto, todos los elementos específicos de las cartas geológicas e información geocientífica asociada, junto con toda la información procedente de estudios de campo, gabinete y de resultados de laboratorio. La Carta Geológica de Angola es, por tanto, un producto que incluye toda la información geológica relevante, producida eficientemente, aprovechando las ventajas de la tecnología digital.
2.3 Geoquímica regional y estudios específicos
⌅Como resultado de los estudios cartográficos, fue posible enmarcar todo el trabajo inicial de recopilación de información sobre indicios o yacimientos minerales, en un marco geotectónico más completo y, por lo tanto, establecer modelos metalogenéticos preliminares que fueron esenciales para planificar otros estudios específicos. Es por ello que, dentro del proyecto PLANAGEO, fueron desarrollados varios programas de exploración geológico-minera a diversas escalas, con el objetivo de aportar la información y los conocimientos básicos para definir áreas potenciales de exploración en recursos naturales. Estos trabajos se centraron, por tanto, en la prospección geoquímica regional a escala 1:250.000 (“Carta Geoquímica de Angola”, CGA), así como en estudios detallados de recursos minerales metálicos (“Cartas de Recursos Minerais Metálicos de Angola”, CRMMA) y de rocas y minerales industriales (“Cartas de Rochas e Minerais Industriais de Angola”, CARMINA) a escala 1:50.000. De manera similar a los trabajos de cartografía geológica, fue utilizado un software específico para el registro digital de las muestras recolectadas, de acuerdo con las especificaciones aportadas por IGEO. La finalidad última es que toda la información registrada durante estos trabajos fuese una herramienta útil para que las entidades públicas y privadas prosiguiesen con la investigación de los recursos o zonas anómalas encontradas, promoviendo el desarrollo sostenible conjuntamente a la ordenación del territorio y al encuadramiento natural de cada región.
2.3.1. Carta Geoquímica de Angola (CGA)
⌅Los trabajos de muestreo geoquímico regional CGA se centraron en nueve cartas de potencial interés a escala 1:250.000, en las que se realizó un muestreo geoquímico representativo de la superficie de cada región, cuya distribución espacial permitiría evaluar la variabilidad geoquímica multielemental, directamente relacionada con los factores geológicos y metalogenéticos regionales. Para garantizar el control de calidad en el muestreo geoquímico, los protocolos de muestreo siguieron estrictamente las indicaciones de las “Especificaciones Técnicas para el Levantamiento Geoquímico Regional” y el “Procedimiento de Control de Calidad (CC) de los Datos Adquiridos durante el Estudio Geoquímico”, de acuerdo con los requisitos técnicos emitidos por el IGEO. En aquellas cartas de elevado potencial para albergar mineralizaciones de interés fueron ejecutados conjuntamente con los trabajos CRMMA, realizándose un muestreo exhaustivo en las regiones de mayor interés (p.ej., áreas alcalino-carbonatíticas, cuerpos básicos a ultrabásicos, campos pegmatíticos enriquecidos en Li-Be-Nb-Ta). En suma, fueron recolectadas un total de 4.758 muestras, repartidas entre los distintos medios de muestreo (sedimentos de corriente, concentrados y suelos). Todo el muestreo geoquímico fue entregado al IGEO, el cual fue el responsable de su recepción, inspección y posterior análisis en sus laboratorios.
2.3.2. Cartas de Recursos Minerales Metálicos de Angola (CRMMA)
⌅Para los trabajos del subprograma CRMMA, fueron seleccionadas cuatro grandes áreas de interés, que comprendían 39 Hojas o cartas a escala 1:50.000, en función de los recursos minerales descritos en ellas:
-
Cluster 1: Au-Fe - Regiones de Cuíma-Samboto, Chipindo, Jamba y M´Popo-Tchamutete.
-
Cluster 2: Tierras Raras (REE) - Regiones de Catanda, Serra da Neve y Tchivira-Bonga.
-
Cluster 3: Cr-Ni-(EPG), Cu y Nb-Ta-Be - Región de Giraúl, Humpata y Chibía-Hamutenha.
En todas estas Hojas, se realizó un total de 4.693 mediciones in situ mediante equipos de fluorescencia de rayos X portátil (FRXp, modelo Hitachi X-MET8000 Expert Geo), utilizando los protocolos de calibración MINING-FP y ETR, en función del interés de las regiones y materias primas que se iban a investigar, junto con un total de 874 análisis geoquímicos en laboratorios acreditados (ALS Chemex, Sudáfrica). El resumen de resultados por cada región y medio de muestreo se encuentra en la Tabla 2. Igualmente, se estudiaron alrededor de 230 láminas delgadas de muestras mineralizadas o de potencial interés. En regiones específicas (Tchivira-Bonga), el trabajo de campo se complementó con 219 mediciones in situ de radiación gamma natural (K-Th-U), empleando un medidor portátil Super-Spec GT-32. Igualmente, se realizaron campañas de prospección geofísica en detalle de cuerpos máficos y ultramáficos, previamente definidos por su potencial en mineralizaciones de Cr, Ni y/o EPG, en las regiones de Tchivira-Bonga y Chibía-Hamutenha.
| Rocas | Suelos | Sedimentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRXp | ALS | FRXp | ALS | FRXp | ALS | ||
| Cluster 1 Au-Fe |
M´Popo-Tchamutete | 133 | 70 | 556 | 50 | 19 | - |
| Chipindo | 20 | 17 | 333 | 47 | 15 | 3 | |
| Cuima-Samboto | 48 | 19 | 369 | 54 | 17 | 1 | |
| Jamba | 117 | 46 | 384 | 37 | - | - | |
| Cluster 2 ETR |
Serra da Neve | 202 | 142 | 57 | - | 174 | - |
| Tchivira-Bonga | 35 | 14 | 104 | 41 | 470 | 46 | |
| Catanda | 20 | 10 | 50 | 4 | 128 | 31 | |
| Cluster 3 Cr-Ni-(EPG) Cu, Nb-Ta-Be |
Giraúl | 65 | 17 | 355 | 89 | 277 | 14 |
| Humpata | 74 | 19 | 254 | 41 | 10 | - | |
| Chibia-Hamutenha | 118 | 21 | 276 | 38 | 13 | 1 | |
El resultado final de los estudios CRMMA fue el de evaluar y
proponer zonas de potencial interés para la prospección mineral,
utilizando criterios geoquímicos multielementales, resultantes de
análisis in situ mediante FRXp, junto con los análisis
geoquímicos realizados en laboratorios, en combinación con la
información geofísica y geológica. Algunos ejemplos de los trabajos de
exploración geoquímica realizados durante el subprograma CRMMA están
incluidos en el presente volumen (Martín-Méndez et al., 2025Martín-Méndez,
I., Merino-Martínez, E., Batista, M.J., Feria, M.C., Prazeres, C.,
Gumiel, J.C., Iglesias-Martínez, M., Fernández, J.,
Chinchilla-Benavides, D., Gutiérrez-Medina, M., Buzzi-Marcos, J., &
Manuel, J. (2025). Geochemical exploration using portable X-ray
fluorescence (pXRF) analysers in the Giraúl region (Namibe, SW Angola).
In: Merino-Martínez, E., and Ramalho, E. (eds.), El Plan Nacional de
Geología de Angola (PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín Geológico y
Minero (136).
; Prazeres et al., 2025Prazeres,
C., Batista, M.J., Lopes, R., Barros, B., Labaredas, J., Rodrigues,
J.F., & Cordeiro, D. (2025). Portable X-Ray Fluorescence and Gamma
Ray Spectrometry exploration in the Serra da Neve Calc-Alkaline Complex,
SW Angola. In: Merino-Martínez, E., and Ramalho, E. (eds.), El Plan
Nacional de Geología de Angola (PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín
Geológico y Minero (136).
).
2.3.3. Cartas de Rocas y Minerales Industriales de Angola (CARMINA)
⌅El
subprograma CARMINA fue ejecutado con los objetivos de: i) impulsar el
sector minero nacional; ii) mejorar el conocimiento geológico y el
potencial de los recursos minerales del país; y iii) garantizar el
desarrollo sostenible del país mediante, el aumento de la contribución
del sector minero, en el presente caso, centrado en el importante sector
económico de las rocas y minerales industriales y de la roca
ornamental. Se realizó, por tanto, el estudio en detalle de 30 cartas a
escala 1:50.000, en las que se tomaron un total de 1.423 observaciones
simples o de detalle, junto con un amplio muestreo litológico de 836
muestras, para su estudio y caracterización petrofísica en el país, a
partir de la creación de un centro propio de Valorización de Rocas en
Congenge (provincia de Huíla, Angola). Estos trabajos dieron lugar a la
propuesta de diversas zonas de potencial para exploración de rocas y
minerales industriales, definidos en mapas y memorias explicativas de
elevado rigor científico-técnico. A su vez, fue elaborada una base de
datos, denominada ARMINA, en la que se encuentra toda la información
específica de las muestras, estado de afloramientos y características
petrofísicas de las rocas y minerales industriales. Una descripción
detallada de estos trabajos se encuentra en el presente volumen (Fernández-Suárez et al., 2025Fernández,
J., Lisboa, J.V., Iglesias-Martínez, M., Gumiel, J.C., Feria, M.C.,
Francés, A., Merino-Martínez, E, Manuel, J., & García-Lobón, J.L.
(2025). Maps of Industrial Rocks and Minerals of Angola: CARMINA
Project. Products obtained and main results. In: Merino-Martínez, E.,
and Ramalho, E. (eds.), El Plan Nacional de Geología de Angola
(PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín Geológico y Minero (136).
).
2.3.4. Espesores de Kalahari. Estudio hidrogeológico en la provincia de Cunene (sistema acuífero KOH)
⌅Durante
el trabajo de campo de cartografía geológica, se realizaron 174
estaciones de sísmica pasiva con unos 15 km de separación (ruido
sísmico: unos 2.500 km de perfiles) para estimar el espesor de la
cubierta sedimentaria de la cuenca intracontinental del Kalahari, sobre
el sustrato precámbrico en los bloques UTE 2, 5, 6, 7 y 8 (Fig. 1; localización y resultados en Borges et al., 2018Borges,
J., Alves, D., B. Caldeira, Machadinho, A., Oliveira, A., Carvalho, J.,
Ramalho, E., Pereira, E., Labaredas, J., & Feliciano, J. (2018).
Relatório de aquisição, processamento e interpretação dos dados de ruído
sísmico adquiridos na região dos blocos UTE-2, UTE-6 A UTE-8. Instituto
Geológico de Angola. Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas,
Luanda (Angola). 70 p.
; mapas de espesores en informes de geofísica de esos bloques, p.ej., García-Lobón et al., 2017bGarcía-Lobón,
J.L., Carvalho, J., Rey-Moral, C., Navas, J, Mochales, T., Machadinho,
A., Martín-Banda, R., Alves, D, Gumiel, J.C., López-Bahut, M.T., Feria,
M.C., & Quental, L. (2017b). Levantamento aerogeofísica área UTE.
Relatório de interpretação geofísica (voos MAG/RAD) e teledetecção.
Bloco UTE-8. Instituto Geológico de Angola. Ministério dos Recursos
Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 278 p.
).
A
su vez, en el marco de los estudios hidrogeológicos específicos
realizados en la provincia de Cunene, se llevó a cabo una campaña de
sondeos electromagnéticos (en el dominio del tiempo, TDEM; 112 sondeos
organizados en 6 perfiles) de mayo a julio de 2021. La geofísica de
superficie (TDEM) permitió validar datos de espesores del Kalahari y
obtener información sobre la hidrogeología de la cuenca de Cunene
(bloque UTE 6; Francés et al., 2021Francés,
A., Ramalho, E, Llorente, J. M., García-Lobón, J.L., & Cuervo, I.
(2021). Estudo Hidrogeológico do Sistema Aquífero KOH em Angola.
Relatório geofísica terrestre. 2021. Instituto Geológico de Angola.
Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 40
p.
), que contiene importantes reservas acuíferas en una extensión de unos 30 000 km2 (acuíferos KOH-0, KOH-1, KOH-2). Se reinterpretaron los datos de 482
sondeos eléctricos verticales (SEV) de época colonial, heredados de
HIDROMINAS en los años 60, y se realizó un procesamiento e inversión
geofísica conjunta de sondeos TDEM y SEV, respectivamente, en 2D y 3D,
que ayudaron a establecer la cartografía del subsuelo de las arenas del
Kalahari y las zonas de mayor potencialidad de los acuíferos estudiados.
A
partir de las mediciones de resistividad TDEM y de los procesamientos
mencionados, se decidió la perforación de 5 sondeos para el estudio de
los distintos acuíferos KOH. Las perforaciones profundas y diagrafías
correspondientes (SP, SPR, RN16", RN64", radiación gamma natural,
temperatura y conductividad eléctrica del fluido) proporcionaron
información detallada sobre las formaciones geológicas perforadas, y la
presencia de niveles acuíferos intermedios y del acuífero de interés del
sistema (KOH-2, ampliamente explorado y explotado en Namibia, pero
pobremente conocido en Angola). Con todo ello, se realizó una correcta
interpretación estratigráfica de la cuenca del Kalahari en Angola, así
como de las profundidades y características de los niveles KOH-1 y KOH-2
en el país (informes de perforación e hidrogeológico en Ramalho et al., 2021aRamalho,
E., Francés, A., Martin-Banda, R., Mateus, T., Llorente J. M., &
García-Lobón, J.L., & Cuervo Suárez, I. (coords.) (2021a). Relatório
da perfuração dos furos Nº 1, 2, 3, 4, 5. Ministério dos Recursos
Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola), 89 p.
, bRamalho,
E., Francés, A., Martin-Banda, R., Mateus, T., Llorente J. M., &
García-Lobón, & Cuervo Suárez, I. (coords.) (2021b). Estudo
Hidrogeológico do Sistema Aquífero KOH em Angola Relatório Final dos
Trabalhos de Hidrogeologia. Instituto Geológico de Angola. Ministério
dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola), 56 p.
).
3. Resultados del Plan Nacional de Geología en la Zona UTE-PLANAGEO: Series Cartográficas y Trabajos Específicos
⌅3.1. Resumen de resultados UTE-PLANAGEO
⌅Entre los años 2014 y 2022, la UTE realizó de manera exitosa numerosos trabajos multidisciplinares, usando metodologías clásicas de investigación geológica y técnicas geofísicas y geoquímicas punteras, resultando en un amplio catálogo de mapas, memorias y documentación complementaria.
Los trabajos de aerogeofísica (2014-2016) consistieron en la elaboración de la cartografía geofísica fundamental (regional) del campo magnético total y de radiación gamma natural, a partir de datos registrados desde avión, según líneas de vuelo separadas 1 km, a una altura de 100 m.
Los datos adquiridos en los vuelos
magnéticos y de radiación gamma son de calidad excelente, contienen
multitud de zonas anómalas, y los resultados interpretativos están
aportando novedades de gran interés respecto a la geología y recursos
minerales del país (Fig. 6).
En los dos últimos bloques volados, se detectó, oculta bajo Arenas del
Kalahari, la muy probable presencia de la unidad mineralógicamente
fértil del Arco Lufiliano Centro-africano. Esta Unidad (también conocida
como Faja Cuprífera de Katanga, o Copper-Belt de Congo-Zambia), podría tener una extensión en Angola del orden de 80 000 km2, y contener importantes recursos de Cu-Co y U (García-Lobón et al., 2017aGarcía-Lobón,
J.L., Carvalho, J., Rey-Moral, C., Navas, J, Mochales, T., Machadinho,
A., Martín-Banda, R., Alves, D, Gumiel, J.C., López Bahut, M.T., Feria,
M.C., & Quental, L. (2017a). Levantamento aerogeofísica área UTE.
Relatório de interpretação geofísica (voos MAG/RAD) e teledetecção.
Bloco UTE-7. Instituto Geológico de Angola. Ministério dos Recursos
Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 324 p.
, bGarcía-Lobón,
J.L., Carvalho, J., Rey-Moral, C., Navas, J, Mochales, T., Machadinho,
A., Martín-Banda, R., Alves, D, Gumiel, J.C., López-Bahut, M.T., Feria,
M.C., & Quental, L. (2017b). Levantamento aerogeofísica área UTE.
Relatório de interpretação geofísica (voos MAG/RAD) e teledetecção.
Bloco UTE-8. Instituto Geológico de Angola. Ministério dos Recursos
Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 278 p.
).
La noticia fue recibida con gran optimismo por las Autoridades
Ministeriales de Angola, que eran desconocedoras de la existencia y
posibilidades de la faja cuprífera congoleña en Angola. El Copper Belt del extremo SE de Angola fue reconocido por equipos de geología de
UTE-IGME-LNEG a finales de 2017 y en 2018, y los trabajos geofísicos de
sísmica pasiva han mostrado que se encuentra cubierto por una fina capa
de Arenas del Kalahari, que en muchas zonas no supera un espesor de 50 m
(García-Lobón et al., 2017bGarcía-Lobón,
J.L., Carvalho, J., Rey-Moral, C., Navas, J, Mochales, T., Machadinho,
A., Martín-Banda, R., Alves, D, Gumiel, J.C., López-Bahut, M.T., Feria,
M.C., & Quental, L. (2017b). Levantamento aerogeofísica área UTE.
Relatório de interpretação geofísica (voos MAG/RAD) e teledetecção.
Bloco UTE-8. Instituto Geológico de Angola. Ministério dos Recursos
Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 278 p.
; Borges et al., 2018Borges,
J., Alves, D., B. Caldeira, Machadinho, A., Oliveira, A., Carvalho, J.,
Ramalho, E., Pereira, E., Labaredas, J., & Feliciano, J. (2018).
Relatório de aquisição, processamento e interpretação dos dados de ruído
sísmico adquiridos na região dos blocos UTE-2, UTE-6 A UTE-8. Instituto
Geológico de Angola. Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas,
Luanda (Angola). 70 p.
).
La información obtenida a partir de los vuelos geofísicos
resultó esencial para los trabajos de interpretación
geológico-estructural del basamento, tanto en superficie como en
profundidad, y desveló grandes anomalías magnéticas regionales bajo la
cobertera sedimentaria de la cuenca del Kalahari, tales como el ya
mencionado prolongamiento del Arco Lufiliano en el borde suroriental de
Angola, o la extensión real del Complejo Anortosítico de Kunene,
resultando ser uno de los mayores complejos básicos-ultrabásicos del
mundo (Rey-Moral et al., 2022Rey-Moral,
C., Mochales, T., Merino-Martínez, E., García-Lobón, J.L., López-Bahut,
M.T., Martín-Banda, R., Feria, M.C., Ballesteros, D., Machadinho, A.,
& Alves, D. (2022). Recording the largest anorthositic complex
worldwide: The Kunene Complex (KC), SW Angola. Precambrian Research,
379, 1-22.
; Fig. 6).
Los trabajos de Cartografía Geológica consistieron en la toma de datos de campo y muestras de rocas, necesarios para la elaboración de fichas, cartografías y memorias de geología de PLANAGEO.
Todos los trabajos aéreos y de toma de datos de campo y muestreo se desarrollaron en Angola, de acuerdo con las especificaciones técnicas y controles de calidad establecidos por el IGEO. El programa de geología a escala 1:250.000 se efectuó en el período 2016-2018 en tres campañas de campo por año, en promedio, cada una de dos meses y medio de duración. El trabajo cartográfico, con hasta una veintena de equipos IGME-LNEG desplegados simultáneamente en Angola (Fig. 7), avanzó a buen ritmo a pesar de las dificultades logísticas del país. Los programas cartográficos y geotemáticos a escala 1:100.000 y 1:50.000, más reducidos que el anterior, se ejecutaron en campo en 2019 y 2021-2022.
Los principales retos de la ejecución de los trabajos geológicos en el terreno incluyeron: un cronograma acelerado, impuesto por el IGEO, que obligaba a trabajar en periodos de lluvias e inundaciones estacionales; escasez de información geológica previa; ausencia de bases logísticas para el trabajo de campo en áreas muy distantes y despobladas; dificultad de accesibilidad en caminos y vías poco transitadas y en mal estado; presencia de dispositivos militares en varias áreas abandonados desde la guerra civil (1975-2002); así como imprevistos o riesgos inherentes al trabajo de campo en áreas remotas. El empleo de las más modernas técnicas de trabajo geológico en campo, que incluyó el uso de tablets rugerizadas, software de adquisición de datos geológicos georreferenciados in situ, dispositivos GPS y magnetómetros, entre otros, junto con completos equipos de alojamiento, manutención, prevención y seguridad, tanto del personal involucrado como de los vehículos todoterreno utilizados (coches-tienda para campamentos móviles), complementaron las metodologías clásicas de levantamiento cartográfico.
Los trabajos
de investigación geológica resultaron en la toma de unas 10.000 muestras
geológicas, representativas de la gran diversidad de unidades que
componen la geología del sur de Angola (Fig. 8; Merino-Martínez et al., 2022aMerino-Martínez,
E., Rodrigues, J.F., Ferreira, E., Chamizo, M., Potti, J., Labaredas,
J., Francés, A., Morais, A., Oliveira, A., & Pereira, E. (2022a).
Notícia Explicativa do Mapa Geológico de Angola, escala 1:1.000.000.
Zona UTE (Região Sul de Angola). Instituto Geológico de Angola.
Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 111
p.
). Un importante volumen de muestras fue procesado
para su estudio petrológico, obteniéndose más de 500 análisis
litogeoquímicos y unas 400 medidas de geoquímica isotópica en diversos
sistemas (U-Pb en circón, Ar-Ar en separados minerales, Sr-Nd en roca
total). Esta información fue indispensable para la definición de los
distintos eventos magmáticos y tectono-metamórficos registrados en la
región, que abarcan desde el Neoarcaico al Cenozoico, reflejando los
procesos de reciclaje cortical continuo acontecidos en el Escudo de
Angola, como porción suroccidental del cratón del Congo. Todo ello
permitió el reconocimiento de los dominios geológicos del sur de Angola (Fig. 9; Rodrigues et al., 2021Rodrigues,
J.F., Merino-Martínez, E., & Ferreira, E. (coords.) (2021). Mapa
Tectónico de Angola à escala 1:1.000.000, e Notícia Explicativa.
Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, UTE-PLANAGEO
(IGME-LNEG-Impulso) - Instituto Geológico de Angola (IGEO), Luanda
(Angola), 101 p.
; Merino-Martínez et al., 2022aMerino-Martínez,
E., Rodrigues, J.F., Ferreira, E., Chamizo, M., Potti, J., Labaredas,
J., Francés, A., Morais, A., Oliveira, A., & Pereira, E. (2022a).
Notícia Explicativa do Mapa Geológico de Angola, escala 1:1.000.000.
Zona UTE (Região Sul de Angola). Instituto Geológico de Angola.
Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 111
p.
), y deducir su historia geológica, como base conceptual en la elaboración del catálogo cartográfico (figs. 1 y 2).
Gran parte de los trabajos de laboratorio de las muestras exportadas a
España, al igual que diversas dataciones isotópicas vía U-Pb TIMS fueron
realizados en los Laboratorios del IGME en Tres Cantos.
En las zonas cubiertas por los depósitos sedimentarios de la
cuenca del Kalahari, localizadas en el extremo sur y suroriental de
Angola (Fig. 8), se
realizaron diversos trabajos específicos con fines hidrogeológicos y de
apoyo a los trabajos aerogeofísicos y cartográficos: 2.000 km de
perfiles de sísmica pasiva (SP; Borges et al., 2018Borges,
J., Alves, D., B. Caldeira, Machadinho, A., Oliveira, A., Carvalho, J.,
Ramalho, E., Pereira, E., Labaredas, J., & Feliciano, J. (2018).
Relatório de aquisição, processamento e interpretação dos dados de ruído
sísmico adquiridos na região dos blocos UTE-2, UTE-6 A UTE-8. Instituto
Geológico de Angola. Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas,
Luanda (Angola). 70 p.
), una campaña de sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TDEM; Francés et al., 2021Francés,
A., Ramalho, E, Llorente, J. M., García-Lobón, J.L., & Cuervo, I.
(2021). Estudo Hidrogeológico do Sistema Aquífero KOH em Angola.
Relatório geofísica terrestre. 2021. Instituto Geológico de Angola.
Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas, Luanda (Angola). 40
p.
) y un muestreo sedimentario para su datación por
técnicas de Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL). A partir de las
medidas de SP y de resistividades, junto con la reinterpretación de los
datos obtenidos en 482 sondeos eléctricos verticales (SEVs) antiguos, se
realizó una interpretación estratigráfica y del espesor de la secuencia
sedimentaria del Grupo Kalahari, obteniéndose la localización precisa
del nivel piezométrico de los acuíferos naturales, altamente demandados
por la sequía del país.
Fueron seleccionadas 9 hojas geológicas a
escala 1:250.000, que representan la variedad geológica y geoquímica de
la región, para la realización de los trabajos de prospección geoquímica
regional (Carta Geoquímica de Angola). En paralelo, fueron ejecutados
dos programas específicos de investigación minera a escala 1:50.000:
Cartas de Rocas y Minerales Industriales de Angola (CARMINA; p.ej., Fernández et al., 2021Fernández-Suárez,
J., Iglesias-Martínez, M., Goicoechea, P. P., & Gumiel-Gutiérrez
J.C. (2021). Notícia explicativa da carta de rochas e minerais
industriais Lobito, folha 228-C, escala 1:50.000. Instituto Geológico de
Angola. Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas, Luanda
(Angola). 145 p.
, 2025Fernández,
J., Lisboa, J.V., Iglesias-Martínez, M., Gumiel, J.C., Feria, M.C.,
Francés, A., Merino-Martínez, E, Manuel, J., & García-Lobón, J.L.
(2025). Maps of Industrial Rocks and Minerals of Angola: CARMINA
Project. Products obtained and main results. In: Merino-Martínez, E.,
and Ramalho, E. (eds.), El Plan Nacional de Geología de Angola
(PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín Geológico y Minero (136).
) y Cartas de Recursos Minerales Metálicos de Angola (CRMMA, Fig. 10, Merino-Martínez et al., 2022bMerino-Martínez,
E., Martín-Méndez, I., Feria, M.C., Rey-Moral, M.C., Buzzi, J., Rubio,
F.M., & Chinchilla, D. (2022b). Notícia Explicativa da Carta de
Recursos Minerais Metálicos. Escala 1:50.000, Cluster ETR-Nb-Ta.
Subcluster de Tchivira-Bonga-Nonhoca. Carta 316-A. Instituto Geológico
de Angola, Ministério de Recursos Minerais, Petróleos e Gas. Luanda,
Angola. 220 p.
, Martín-Méndez et al., 2025Martín-Méndez,
I., Merino-Martínez, E., Batista, M.J., Feria, M.C., Prazeres, C.,
Gumiel, J.C., Iglesias-Martínez, M., Fernández, J.,
Chinchilla-Benavides, D., Gutiérrez-Medina, M., Buzzi-Marcos, J., &
Manuel, J. (2025). Geochemical exploration using portable X-ray
fluorescence (pXRF) analysers in the Giraúl region (Namibe, SW Angola).
In: Merino-Martínez, E., and Ramalho, E. (eds.), El Plan Nacional de
Geología de Angola (PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín Geológico y
Minero (136).
; Prazeres et al., 2025Prazeres,
C., Batista, M.J., Lopes, R., Barros, B., Labaredas, J., Rodrigues,
J.F., & Cordeiro, D. (2025). Portable X-Ray Fluorescence and Gamma
Ray Spectrometry exploration in the Serra da Neve Calc-Alkaline Complex,
SW Angola. In: Merino-Martínez, E., and Ramalho, E. (eds.), El Plan
Nacional de Geología de Angola (PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín
Geológico y Minero (136).
). En las diversas áreas de
interés minero del SW de Angola, particularmente las que incluyen
mineralizaciones de Au-Fe, ETR(REE)-Nb-Ta y Ni-Cr-Pt, se realizó un
muestreo geológico-petrofísico de 850 muestras y un exhaustivo estudio
geoquímico (4.800 muestras recolectadas y 2.600 análisis químicos in situ mediante equipos portátiles de Fluorescencia de Rayos X). Estos
trabajos proporcionaron la información básica para delimitar áreas de
potencial minero y zonas de interés para exploración de recursos
minerales metálicos, a partir de criterios geológicos, geofísicos y
geoquímicos multielementales (Fig. 11; Merino-Martínez et al., 2022cMerino-Martínez,
E., Buzzi, J., Chinchilla, D., Potti, J., Batista, M.J., &
Rodrigues, J.F. (2022c). Notícia Explicativa do Mapa Metalogenético de
Angola, escala 1:1.000.000. Zona UTE (Região Sul de Angola). Instituto
Geológico de Angola. Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gas,
Luanda (Angola). 136 p.
). Como parte de los estudios
específicos, la UTE creó el laboratorio del Centro de Valorización de
Rocas en Congenge (Huíla, Angola).
3.2. Balance de Ejecución del Proyecto
⌅A pesar de las dificultades y los retrasos que acumuló el proyecto con más de un año de suspensión de los trabajos de campo en Angola debido a la pandemia mundial covid-19, a finales de 2022 se alcanzó un grado de avance del 99.9 % del mismo.
Hay que destacar que los entregables del Proyecto (más de 400 items de facturación; entre ellos, 166 memorias finales listadas en este volumen), han pasado los controles de calidad y verificación de prescripciones técnicas por fiscalizadores internacionales, de acuerdo con los pliegos de condiciones de todas las actividades del contrato (especialmente, toda la aerogeofísica y todas las series cartográficas a distintas escalas, con sus respectivas memorias).
La ejecución
del proyecto ha supuesto beneficios anuales en promedio superiores al
millón de euros para cada una de la partes de la UTE, debido a: 1) los
buenos precios del contrato (por las dificultades logísticas y riesgos
del país, reconocidos por las autoridades angolanas; ver Goicoechea & Merino-Martínez, 2025Goicoechea,
P.P., & Merino-Martínez, E. (2025). PLANAGEO: breve intrahistoria
de un reto. In: Merino-Martínez, E., and Ramalho, E. (eds.), El Plan
Nacional de Geología de Angola (PLANAGEO), Número Monográfico. Boletín
Geológico y Minero (136).
); 2) la acertada gestión
institucional y empresarial; 3) la gran rapidez de ejecución de un
proyecto de la magnitud de UTE-PLANAGEO; y 4) la economía de medios
utilizada (tanto de personal, como materiales).
En conclusión, el impacto del proyecto PLANAGEO para las cuentas de los miembros del consorcio UTE-PLANAGEO ha sido importantísimo en términos de tesorería y crédito generado, a lo largo de toda la vida del proyecto, a falta de liquidar la UTE el presente año 2024.
4. Conclusión. Impacto nacional e internacional de PLANAGEO
⌅El consorcio UTE-PLANAGEO ha realizado de manera exitosa un proyecto extremadamente difícil, en tiempo breve, y a satisfacción del Cliente. En la Zona 3, fueron cubiertos los objetivos planteados por la Administración Angolana en el programa PLANAGEO. De hecho, la UTE liderada por el IGME (CSIC) fue, de los tres consorcios adjudicatarios en 2013 (los otros dos fueron CITIC y CN, Fig. 1), el único que ha concluido los trabajos de campo y gabinete, alcanzando su ejecución casi el 100% previsto.
La Unión Temporal de Empresas UTE-PLANAGEO, formada por instituciones de investigación públicas y una empresa de ingeniería nacional, ha sido el primer consorcio público-privado de Investigación constituido en España, en asociación con Portugal, y es un claro ejemplo de creación de equipos de trabajo multidisciplinares, de liderazgo y de eficiencia, que puede abrir futuras colaboraciones con otras entidades para abordar diversos proyectos científico-técnicos.
Además, la participación en proyectos de infraestructura básica en países en vías de desarrollo, es un mérito añadido para el consorcio Ibérico UTE-PLANAGEO, como promotor tanto del avance del conocimiento de recursos geológico-mineros, como del desarrollo económico de países con información geológica deficiente/antigua.
Este proyecto ha promovido el empleo y desarrollo de técnicas analíticas y de prospección de última generación, multidisciplinares y de elevada resolución (p.ej. geofísica aérea radiométrica y magnética, equipos portátiles analíticos de Fluorescencia de Rayos X; equipos gravimétricos de alta resolución), y el uso de las infraestructuras y técnicas analíticas propias del IGME-CSIC (laboratorios de geoquímica y geocronología de Tres Cantos) y del LNEG, aumentando la visibilidad internacional del centro y de sus instalaciones. Cabe mencionar también las colaboraciones establecidas con grupos y centros de investigación nacionales (Laboratorios IBERSIMS-SHRIMP de la Universidad de Granada; Unidad de Geocronología y Geoquímica Isotópica, Universidad Complutense de Madrid; Grupo de Geociencias Oceánicas, Universidad de Salamanca; Departamento de Geología, Universidad de Oviedo) así como internacionales (ACMELabs Bureauveritas, Canadá; ALS Geochemistry, Johannesburgo, Sudáfrica; Pacific Center for Isotopic and Geochemical Research, Universidad de British Columbia, Canadá; Laboratorio de Geocronología de Alta Resolución, Universidad de São Paulo, Brasil), que facilitaron exitosamente la obtención de resultados analíticos, indispensables para el aumento del conocimiento geológico y geoquímico del suroeste de Angola y para el correcto funcionamiento del proyecto.
Por otro lado, la UTE-PLANAGEO ha promovido la contratación de técnicos y especialistas españoles, portugueses y angoleños, así como ha fomentado la construcción, gestión y desarrollo de infraestructuras científico-técnicas y laboratorios analíticos (Centro de Valorización de Rocas en Congenge; Huíla, Angola), con el fin de que los profesionales propios del país pudieran desenvolverse de manera autónoma una vez finalizado el proyecto PLANAGEO. Por todo ello, puede decirse que el IGME-CSIC, junto al LNEG e Impulso, han sido promotores activos en la creación de infraestructuras de conocimiento en ámbito internacional.
Los trabajos realizados durante el proyecto PLANAGEO en Angola, en colaboración con las instituciones nacionales e internacionales ya citadas, generaron un gran volumen de datos y resultados de alto interés científico. Esta información está actualmente reflejada en un amplio número de mapas y memorias geológicas y geotemáticas, a disposición del Instituto Geológico de Angola (IGEO), y ha sido presentada en diversos congresos de ámbito nacional (4th MMH Sevilla, España, 10/2022; 1st Scientific-Technical Conference of the Geological and Mining Institute of Spain-National Center (IGME, CSIC), Madrid, España, 07/2022; 10ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica, Toledo, España, 11/2022; XV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, León, España, 10/2023; y XI Congreso Geológico de España, Ávila, 2024, con una Sesión dedicada que comprendió 26 comunicaciones y posters), e internacional (GIC: Geoscience Information Consortium, Madrid, España, 05/2019; Conferência Internacional e Exposição das Rochas Ornamentais, Lubango, Angola, 2019; Feria de la Piedra de Verona, 2019, 2022; VII Global Stone Congres Batalha-Portugal, 2023; INDABA Largest African Mining Investment Event, Cape Town, Sudáfrica, 2018, 2019; The 29th Colloquium of African Geology, Namibia 2023; EU and Global South International Cooperation based on reciprocity, Madrid, España, 2023; y X Congresso Nacional de Geologia, Coimbra, Portugal 07/ 2023, donde se presentaron diversos abstracts relativos a PLANAGEO.
En un futuro cercano, el conocimiento citado tendrá un elevado impacto científico-técnico, no sólo por la promoción de los citados mapas y memorias, sino también por la publicación de los resultados en revistas científicas de índole nacional e internacional. En este momento, se está trabajando en 6 publicaciones científicas en revistas internacionales SCI del primer cuartil (p.ej., Precambrian Research, Geology, Lithos, American Journal of Science); y en dos volúmenes monográficos, uno del Boletín Geológico y Minero (publicación propia del IGME-CSIC, Q4), y otro de Comunicações Geologicas (publicación propia del LNEG, Q4), todas relacionadas con resultados científico-técnicos de PLANAGEO; así como en diversas contribuciones para congresos científicos nacionales (pe, quinta edición del Salón Internacional de la Minería MMH, 2024 en Sevilla) e internacionales (Indaba 2024, Ciudad del Cabo; Goldschmidt 2024, Chicago; EGU 2024; 37th Congreso Internacional de Geología, Busan, 2024). Gran parte de estos trabajos son liderados por investigadoras del IGME-CSIC y del LNEG, cumpliendo con los objetivos de igualdad, no discriminación y promoción de género de los planes de igualdad nacionales y europeos.
Para finalizar, PLANAGEO ha sido una importante fuente de ingresos para el IGME-CSIC que, en la actualidad, continúa financiando acciones directas e investigaciones dirigidas al estudio de elementos críticos en Angola y en España, a través de un gran proyecto intramural. Por tanto, puede afirmarse que PLANAGEO sitúa al IGME-CSIC a la vanguardia del conocimiento de los recursos naturales de una enorme extensión del territorio de Angola, muy poco explorados, y sobre los que existen notables expectativas de materias primas estratégicas, de gran atractivo para compañías nacionales e internacionales de exploración minera. El proyecto PLANAGEO, de esta forma, ha promovido y promueve las relaciones políticas y económicas entre España, Portugal y Angola, siendo el IGME-CSIC uno de los principales enlaces y actores para las mismas, como se ha visualizado en la reciente visita de los Reyes de España a ese país (febrero de 2023).
Agradecimientos
⌅Este proyecto contó con el apoyo financiero del Gobierno de la República de Angola y fue ejecutado por la UTE IGME-LNEG-IIA bajo la supervisión del Servicio Geológico de Angola (IGEO), y del Ministerio angoleño de Recursos Minerales, Petróleo y Gas (MIREMPET). Nos gustaría expresar nuestra gratitud por la inestimable ayuda prestada por el personal local, que facilitó las difíciles condiciones de ejecución del Proyecto durante nuestro trabajo de campo y la toma de muestras geológicas.
Authorship contribution statement
⌅José Luis García Lobón: Writing - Original Draft, Conceptualization, Methodology, Visualization, Supervision, Project administration, Writing - review & editing.
Merino Martínez: Writing - Original Draft, Methodology, Investigation, Data Curation, Visualization, Validation, Supervision, Writing - review & editing.
Jorge Fernández: Writing - Original Draft, Methodology, Investigation, Data Curation, Validation, Supervision.
Maria João Batista: Methodology, Data Curation, Investigation, Formal analysis.
João Carvalho: Formal analysis, Supervision.
Javier Escuder-Viruete: Methodology, Investigation, Formal analysis, Supervision.
Vitor Lisboa: Formal analysis, Investigation, Supervision.
Raquel Martín-Banda: Data Curation, Formal analysis, Investigation.
Alain Francés: Software, Formal analysis, Investigation.
Elsa Ramalho: Writing - Original Draft, Formal analysis, Investigation.
Carmen Rey-Moral: Formal analysis, Investigation.
Iván Martín Méndez: Writing - Original Draft, Formal analysis, Investigation.
María del Carmen Feria: Software, Data Curation, Investigation.
Tania Mochales: Formal análisis, Investigation.
Ezequiel Ferreira: Methodology, Formal analysis, Investigation.
Iván Cuervo: Supervision.
José Manuel: Funding acquisition, Supervision.
Américo da Mata Lourenço Victorino: Supervision.