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DEPÓSITOS MINERALES 
NO METÁLICOS DEL 
ECUADOR 
 
Presenta una recopilación de informes realizados por el DGGM y el INEMIN 
junto con la cooperación técnica Alemana en los años 80 y 90; enfocada a de-
pósitos y yacimientos No Metálicos. En combinación con información actual y 
una nueva secuencia litoestratigráfica propuesta, se realiza un estudio más 
detallado con el fin de ubicar estos depósitos en Grupos, Formaciones, Unida-
des y Miembros geológicos actuales. Destacando el potencial minero que 
tiene el Ecuador en este campo de recursos. 
ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL – INGENIERÍA 
GEOLÓGICA – GEOLOGÍA 
DEL ECUADOR 
PAÚL ISRAEL CORNEJO AGUIAR 
QUITO, AGOSTO DE 2016 
 
1 
 
ÍNDICE: 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….….2 
Distribución de RMI………………………………………………………………...2 
YACIMIENTOS DE RMI……………………………………………………………..4 
ARCILLAS……………………………………………………………………………5 
Caolines y Arcillas Caoliníferas………………………………………….5 
Bentonitas……………………………………………………………………6 
AZUFRE………………………………………………………………………………7 
BARITINA…………………………………………………………………………….8 
CUARZO (Arenas Silíceas)………………………………………………………..8 
FELDESPATOS……………………………………………………………………...9 
FOSFORITAS………………………………………………………………………..10 
YESO………………………………………………………………………………….11 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN………………………………………….....12 
PIEDRA PÓMEZ Y PUZOLANAS…………………………………………………13 
ROCAS CARBONATADAS Y MÁRMOL…………………………………………14 
 
AMBIENTES DE FORMACIÓN…………………………………………………….16 
LITOESTRATIGRAFÍA DEL ECUADOR………………………………………….17 
DEPÓSITOS…………………………………………………………………………..19 
 
OTRAS OCURRENCIAS………………………………………….………………...29 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………...31 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………..32 
 
DEPÓSITOS MINERALES NO METÁLICOS EN LA LITOESTRATIGRAFÍA 
DEL ECUADOR…………………………………………………………………….....33 
2 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Las rocas y minerales Industriales (RMI) constituidos por todos los No Metalíferos, 
son materias primas minerales muy difundidas en la naturaleza, sea como minerales 
o como rocas, generalmente cubren grandes superficies de la corteza terrestre. 
A diferencia de los metalíferos, las propiedades físicas del material de los minerales 
industriales no se modifican hasta su etapa final. Minerales como mica, asbestos, 
diatomitas, caolín persisten con las mismas propiedades desde la cantera hasta su 
aplicación final. 
Los minerales industriales se definen como toda roca, mineral, u otra sustancia na-
tural, que tenga valor económico, excluyendo las menas metálicas, el petróleo y las 
gemas. 
Una característica fundamental es su demanda, en la actualidad (2004) la produc-
ción de arena y grava en algunos países desarrollados como Estados Unidos y Ja-
pón es similar a la de oro y supera a la de cobre. De igual manera la producción de 
arcillas en casi todos los países tanto desarrollados, como en vías de desarrollo 
supera a la de hierro. 
 
Distribución de RMI: 
 
El Ecuador dispone de variados recursos de RMI o minerales no metalíferos, siendo 
los más importantes la caliza, mármol, arcillas, yeso, piedra pómez, baritina y la 
bentonita. 
La explotación de caliza y puzolana para la industria del cemento constituye el rubro 
más importante de la producción minera no metálica (Proaño y Jarrín, 2000). 
La versión actualizada del Mapa de Minerales No Metálicos e Hidrocarburos del 
Ecuador a escala 1:1 000 000 (Paladines A., Rosero G., 2000), presenta cerca de 
300 indicaciones entre yacimientos, depósitos, prospectos e indicios de minerales 
no metalíferos o RMI y campos de yacimientos de hidrocarburos. 
La distribución de los principales yacimientos de RMI por su volumen e importancia 
se concentra principalmente en las regiones Costanera y Austral, en tanto que la 
región Interandina cuenta con recursos de aguas minerales, termales y naturales de 
montaña. 
3 
 
En la región Austral, existe un importante desarrollo de la industria cerámica, abra-
sivos (arcillas, feldespato), vidrio plano derivados, refractarios (arcillas), rocas orna-
mentales, materiales de construcción (cemento, cal, arenas, cantos rodados, agre-
gados pétreos, agregados livianos). 
La explotación de Yeso, está en la provincia de Loja (Malacatos y Bramaderos) y 
satisface, parcialmente, los requerimientos de la industria del cemento y parte de la 
construcción. 
El yacimiento más grande piedra pómez del país se localiza en la Provincia de Co-
topaxi. 
Las rocas industriales o de aplicación en forma de materiales áridos se hallan dis-
ponibles en todas las regiones del país: andesitas, basaltos, granitos, pizarra, pu-
zolanas, arenas y gravas que son útiles para la industria de la construcción. No 
obstante a lo largo de la Cordillera Real existe un gran potencial no investigado de 
rocas graníticas y pegmatíticas. 
En la zona subandina y región Oriental existen grandes yacimientos de minerales 
industriales tipo arena silícea, además cuenta con materias primas minerales para 
producir diferentes tipos de vidrio (cuarzo), cemento, cerámica, fertilizantes tipo abo-
nos fosfatados (fósforo) y nitrogenados. 
La demanda de este tipo de materiales siempre ha estado evidenciado en la econo-
mía del país, presentando altas toneladas de importaciones de estos materiales y 
minerales en especial yeso. 
 
 
4 
 
YACIMIENTOS DE RMI: 
 
Las RMI en la actualidad tienen aplicación en todas las ramas de la industria; y cada 
día se descubren nuevos usos en campos como la electrónica, la industria aeroes-
pacial y las comunicaciones; sin embargo, su mayor uso está ligado a la industria 
de la construcción, vialidad y al sector agropecuario. 
Al realizar la evaluación de un yacimiento de RMI es necesario investigar la calidad 
del mineral o roca en base a un sinnúmero de propiedades físico-mecánicas y quí-
micas, como: dureza, color, tamaño de los cristales, plasticidad, brillo, porosidad, 
permeabilidad, etc. 
 
Las RMI de diferentes orígenes con frecuencia se reemplazan mutuamente, por 
ejemplo: la baritina, caolín, talco y la pirofilita pueden en parte reemplazarse en ca-
lidad de agregados, lo mismo ocurre con los materiales cerámicos, materiales de 
construcción y otros. 
Para todo geólogo, quien se dedica al estudio de las RMI, no es suficiente conocer 
los métodos geológicos de investigación de estos yacimientos; debe además cono-
cer la tecnología de su tratamiento, las posibilidades de su utilización y rendimiento 
económico, así como las propiedades y composición de la materia prima. 
 
Desde el punto de vista práctico los RMI pueden dividirse en tres grupos: 
 
a) Minerales industriales empleados en la industria: diamante, grafito, micas, 
feldespatos, etc. 
 
b) Minerales industriales empleados en la industria química: apatito, fosforitas, 
azufre, sales de sodio, potasio y magnesio, etc. 
 
c) Rocas industriales o de aplicación tipo materiales de construcción y la mate-
ria prima para su producción: arcillas, caolines, rocas carbonatadas, arenas, 
grabas, etc. 
 
 
5 
 
ARCILLAS: 
El término arcilla no sólo tiene connotaciones mineralógicas, sino también de ta-
maño de partícula, considerando arcilla a todas las fracciones con un tamaño de 
grano inferior a 2 um. 
En el Ecuador se explotan arcillas dentro de 75 áreas y la mayor concentración de 
áreas se localiza en la región Austral en las cuencas intramontañosas de Cuenca-
Biblián-San Fernando y Loja-Malacatos-Catamayo. Estas arcillas están relaciona-
das a cuencas sedimentarias lacustres del Mioceno. 
Para el año de 2004 la mayor producción de arcillas lo ocupan las provincias en 
donde se encuentran las principales fábricas de cemento del país, pues la arcilla es 
el segundo componente en importancia en la producción de cemento; se trata de 
las provincias de Guayas con 667 457 Ton, Imbabura con 160 650 Ton y Morona 
Santiago con 44 179,19 Ton 
 
Caolines y Arcillas Caoliníferas: 
 
Se forman en condiciones de meteorización de rocas metamórficas y eruptivasricas 
en aluminosilicatos (feldespatos, micas, zeolitas): granitos, gneiss, pórfiros cuárci-
cos. Los caolines se caracterizan por su baja dureza o falta de abrasividad. 
Los caolines de alta calidad son caracterizados por bajos niveles de impurezas 
como hierro, titanio y minerales de tierras alcalinas. Limpio de óxidos de hierro se 
emplea en la cerámica fina para la producción de porcelana y loza. Pero la aplica-
ción más importante del caolín se da en la industria del papel, como carga o pig-
mento de revestimiento; esta industria demanda cerca del 45%. 
En el Ecuador los caolines están relacionados a depósitos residuales, producto de 
la meteorización de rocas volcánicas de composición ácida; se explotan en las áreas 
mineras localizadas en la región Austral, en las cuencas Miocénicas intermontaño-
sas, sedimentarias lacustres de Cuenca-Biblián-San Fernando y Loja-Malacatos-
Catamayo, pertenecientes a la jurisdicción de las provincias de Azuay, Cañar y Loja 
y se emplean principalmente en la industria de la cerámica, plásticos, pinturas y en 
la fabricación de papel. 
Las formaciones geológicas Tarqui y Saraguro, las cuales están constituidas de to-
bas, depósitos piroclásticos y lavas de composición riolítica y traquítica. Están re-
gionalmente caolinizadas, aspecto que se reconoce por su color blanco caracterís-
tico, además en los sitios en donde los procesos de tectonismo y meteorización han 
sido más intensos se encuentra depósitos de caolín de excelente calidad. 
6 
 
Las principales provincias productoras de caolín son aquellas que se encuentran 
en, o cerca de las principales fábricas de cerámica del país, se trata de Bolívar, 
Morona Santiago y Azuay. 
En las provincias de Azuay, Cañar, Bolívar y Loja, se han determinado las mayores 
reservas de caolín. Las reservas existentes sobrepasan los 10 M Ton. Así en las 
cuencas intermontañosas de Cuenca-Biblián-San Fernando se reporta un total 
aproximado de 18,5 M Ton de reservas probables. 
 
Bentonitas: 
 
Una bentonita es una roca compuesta esencialmente por minerales del grupo de las 
esmectitas (montmorillonitas, beidelita, nontronita, saponita, hectorita. La clasifica-
ción industrial más aceptada establece tipos de bentonitas en función de su capaci-
dad de hinchamiento en agua. 
Las bentonitas se utilizan como gelificantes en la fabricación de pinturas, en catali-
zadores, en la perforación de pozos, etc. 
En la región costanera del Ecuador, existen pequeños depósitos de bentonita, ma-
terial que es utilizado en la perforación de pozos. Así, en el cantón Santa Elena, en 
la parroquia Chanduy, en el sector Gómez Rendón (9’739.190N – 556.783E) existen 
potentes estratos de bentonita café chocolatada (pura) con intercalaciones de ma-
terial de tonalidades blancas o amarillentas con presencia de yeso secundario en 
superficie y rellenando las fracturas hasta cierta profundidad. En la zona aflora el 
Miembro Dos Bocas de la Formación Tosagua de edad miocénica. 
Al sur de la ciudad de Azogues a unos 300 m al este de la carretera Panamericana 
Sur, en la cuenca sedimentaria Azogues-Cuenca, hacia el flanco oriental del sincli-
nal de Azogues, en el sitio denominado Loma Blanca (9’695.500N – 740.200E), 
existe un depósito de arcilla bentonítica en forma de lente intercalado entre las luti-
tas lamilares síliceas que integran la Fm. Guapán, miembro superior del Grupo Azo-
gues de edad miocénica a pliocénica. La potencia de la bentonita varía desde 0.5 a 
7.0 m. Las reservas probadas a noviembre del 1986 fueron del orden de 500 000 
Ton y las probables de 108 000 Ton. 
Las aplicaciones de esta bentonita son: agente blanqueador (absorción), impermea-
bilización de concreto, fabricación de pesticidas, industrias de jabones y compues-
tos limpiadores, industrias de pinturas, cerámicas y purificaciones. 
En las cuencas sedimentarias miocénicas de Loja y Malacatos-Catamayo, ocurren 
arcillas esmectíticas asociadas a la Fm. San Cayetano, las cuales se utilizan en la 
fabricación de tejas, ladrillos, baldosas y azulejos. 
7 
 
AZUFRE: 
Es un elemento no metálico, insípido, inodoro, de color amarillo y único entre los 
minerales industriales, pues sus derivados ácidos pueden explotarse o recuperarse 
a partir de una amplia variedad de yacimientos. 
Su génesis está relacionado con depósitos de azufre nativo en evaporitas; asocia-
dos a gas natural y petróleo, y con ambientes volcánicos o puede encontrarse como 
azufre nativo separado en plantas químicas y refinerías a partir de combustibles 
fósiles. También puede encontrarse en forma de sulfatos naturales o como sulfuros. 
Entre los usos más importantes de azufre tenemos: la fabricación de H2SO4, pro-
ducción de fertilizantes y obtención de sulfitos, sulfatos y dióxido de azufre. 
El azufre S0 se encuentra asociado a zonas volcánicas. Los depósitos volcánicos 
de azufre están representados por emanaciones volcánicas con S, SO2, H2S y pos-
terior condensación de estos vapores, formando depósitos pequeños para consumo 
local. Los mayores depósitos conocidos se encuentran en los Andes y también en 
Japón. 
En el Ecuador existen algunos depósitos de azufre, asociados al volcanismo re-
ciente, a lo largo del Valle Interandino. 
Tixán-Shucos, perteneciente a la provincia de Chimborazo, la mineralización de 
azufre es del tipo exalativo; el azufre está rellenando los poros de las andesitas o 
en estado nativo rellenando fracturas. Las minas de Tixán actualmente están aban-
donadas. En este yacimiento existen reservas remanentes del orden de 90 000 Ton 
con leyes del 18% de azufre. 
En el área del Volcán Chiles, en la provincia de Carchi, la formación de azufre está 
relacionada con la acción fumarólica; el mineral se deposita alrededor de los con-
ductos, alternando con las rocas circundantes o rellenando fracturas en las lavas. 
La mineralización está asociada a una falla de rumbo N45E que controla los depó-
sitos de azufre del Azufral, Cumbal, Chiles y Chiltazón. En otros depósitos como 
Cerro Negro y Santa Marianita el azufre está asociado a fracturas de dirección E-
W; las reservas de Cerro Negro se estiman en 770 000 Ton de mineral y en San 
Camilo de 28 000 Ton con un contenido del 48% de azufre. 
Como fuente alterna para la obtención de azufre en el país, debe mencionarse tam-
bién el yacimiento de Pungarayacu, en el cual las arenas silíceas saturadas de pe-
tróleo pesado y asfalto contienen el 3% de azufre; las reservas de Pungarayacu son 
del orden de 5 000 M de barriles. 
El azufre es muy importante en la producción de abonos fosfatados, por lo que las 
industrias para la obtención de estos dos elementos suelen ir unidas. Las arenas 
con asfalto y azufre de Pungarayacu, se localizan cerca de las fosforitas del Reven-
tador al noreste del país. 
8 
 
BARITINA: 
Es un mineral con alto peso específico, químicamente inerte, insoluble en ácidos, 
constituyendo un ejemplo de los minerales industriales de génesis evaporítica. Sus 
depósitos se encuentran asociados a las evaporitas marinas (rocas sedimentarias 
formadas por evaporación de las aguas ricas en sales) en zonas de rift o cerca de 
márgenes continentales o en zonas áridas. 
Las evaporitas principalmente aparecen en el Cámbrico, Pérmico, Jurásico y Mio-
ceno. Acumulaciones menores aparecen en el Silúrico, Devónico, Triásico y Eo-
ceno. 
La baritina se utiliza: como fluido de perforaciones, como material de relleno en 
productos de caucho y pintura, en medicina para las placas gastrointestinales, etc. 
Los sustitutos de la baritina son la celestina, ilmenita, menas de hierro, hematina 
sintética en las perforaciones; no obstante, el principal impacto ambiental es que no 
tienen la química inerte de la baritina. 
En el Ecuador la baritina se explota en la Provincia de Morona Santiago, en el área 
de María del Carmen. 
 
CUARZO (Arenas Silíceas): 
 
El cuarzo es una substancia abrasiva natural, que se utiliza para rebajar,limpiar 
(tripoli) afilar y pulir objetos por fricción o desgaste de su superficie. 
Entre las rocas sedimentarias químicas silíceas se puede citar: ftanita (chert), pe-
dernal o Flint (chert nodular o sílex), jaspe (chert ferruginoso o material silicio-ferru-
ginoso), porcelanita tripoli o tierra de diatomeas (diatomitas o harinas silíceas fósi-
les); y las areniscas silíceas que se usan fundamentalmente en la producción de 
cemento y en las fábricas de vidrio, jabones, loza, porcelana, morteros y hormigones 
especiales de las ciudades de Quito y Guayaquil. 
En el Ecuador existe un depósito de lutita diatomítica, localizado a 80 km al oeste 
del puerto de Guayaquil, en el recinto denominado Sucre. El depósito proviene de 
la Formación Tosagua, Miembro Villingota del Mioceno. Por la composición química 
no tan pura de su material diatomítico se descarta su uso como material filtrante y 
se recomienda su uso para la elaboración de ladrillos especiales (livianos tipo Moler, 
aislantes y semirefractarios). 
También existen 13 áreas mineras en donde se explotan arenas silíceas; no obs-
tante, el distrito más importante de arenas silíceas está localizado a lo largo de la 
Zona Subandina de la región Oriental; relacionada a una cuenca pericratónica de 
origen marino. 
9 
 
La Formación Hollín es la más importante, la cual está constituida de arenas silíceas 
de edad cretácica. 
Para el 2004, las dos provincias que alcanzaron la mayor producción de arenas 
silíceas fueron: Zamora Chinchipe con 26 696,02 Ton y Morona Santiago con 
3701,08 Ton. 
En la provincia de Morona Santiago, en las áreas de Limón Indanza y Chiviaza, el 
análisis de muestras presenta: SiO2 (95 – 98,6%), Fe2O3 (0,01 – 0,27%); con un 
tamaño de grano de 1 mm – 0,125 mm con reservas probadas de 200 000 Ton. 
En la provincia de Zamora Chinchipe, en el área de La Esperanza, la calidad de las 
arenas silíceas es la mejor, con: SiO2 (97,3 – 97,6%), Fe2O3 (0,16 – 0,62%) y una 
granulometría entre 0,063 mm – 0,5 mm. 
 
FELDESPATOS: 
 
Los feldespatos: ortoclasa, microclina, albita, oligoclasa y andesita son los minera-
les de uso comercial. Los feldespatos son los principales constituyentes de las rocas 
ígneas graníticas y se encuentran en ciertas rocas sedimentarias y metamórficas 
(gneisses), pero se explotan esencialmente en las pegmatitas. 
En el Ecuador, solamente en 7 sitios se explota feldespato. Las áreas mineras se 
concentran en la cuenca de Biblián-Azogues y en el flanco oriental de la Cordillera 
Real en la provincia de Zamora Chinchipe. 
La producción para el año del 2004 de feldespato fue de 56 414,63 Ton. 
 
En la provincia de Zamora, como producto de la meteorización del enorme batolito 
de Zamora, se han formado concentraciones de feldespatos de buena calidad. En 
los sitios de Margarita, Jamboe y Josué, existen áreas en donde se explota el mine-
ral en forma artesanal, la producción es del orden de 1000 Ton mensuales. 
En los sitios de Marcabelí y Capiro en la Provincia del Oro, se explotan diques fel-
despáticos que atraviesan intrusivos graníticos. Otros depósitos se explotan en 
Gualaceo en la provincia del Azuay y en Las Guardias en la provincia de Bolívar. 
 
10 
 
FOSFORITAS: 
 
La fosforita es un mineral constituido por fosfato tricálcico Ca3(PO4)2 e impurezas 
tales como silicatos, carbonatos, etc. Son rocas que contienen al menos un 20% de 
(P2O5) y constituyen una variedad del mineral apatita; de origen sedimentario-orga-
nogénico como las rocas sedimentarias marinas o fosforitas. 
Se presenta en forma de masas terrosas o concreciones nodulares. Si las impure-
zas de arcilla y caliza no son elevadas, la fosforita constituye un fertilizante mineral 
de gran valor. 
Las fosforitas se utilizan para la extracción del fósforo, la producción de abonos o 
fertilizantes fosfáticos compuestos de fósforo solubles en agua. 
Entre el Reventador y Lumbaquí (región Oriental) hay un yacimiento de fosforitas 
con reservas del orden de 100 M Ton, con un contenido de fósforo superior al 20% 
(Paladines, 2002), asociado a la Formación cretácica sedimentaria Napo; sobre 
todo en el margen occidental de la Cuenca de Napo, donde existe una “Litofacie 
fosfórica” de caliza, lutita negra, chert considerada como el área más prometedora. 
La banda principal de fosforita varía entre 0,7 – 1,4 m de espesor con una zona de 
lutitas fosfáticas y fosforitas lutíticas, aunque se han identificado tres niveles de ro-
cas fosfatadas: 
 La secuencia A, situada en la base del miembro Napo Superior, cuyo espesor 
máximo posible no excede 0,5 m. 
 La secuencia B, ubicada a decenas de metros arriba de la secuencia A, de 
lutitas poco fosfatadas de menor importancia. 
 La secuencia C, localizada encima del Miembro Superior de la Formación 
Napo con un espesor de 1 a 2 m que comprende esencialmente dos capas 
de fosforitas con una potencia máxima de 1 metro. 
 
Las reservas de los yacimientos del nororiente ecuatoriano son del orden de 186 M 
Ton: 
 Reservas probables: 47M Ton. 
 Reservas Posibles: 122 M Ton. 
 Reservas Potenciales: 17 M Ton. 
De este modo cerca de 100 millones de toneladas, se localizan al borde de la ca-
rretera Quito-Lago Agrio entre los kilómetros 70-90. Dos áreas son prioritarias, en 
ellas es imperativo continuar los estudios, se trata de la “Loma del Tigre” que tiene 
una superficie de 13 km2 y 17 M Ton de reservas probables; y la “Zona Wilkinson” 
que tiene una superficie de 11,5 km2 y 12 M Ton de reservas probables. 
11 
 
YESO: 
 
Su origen puede ser sedimentario en conexión con rocas calcáreas y arcillas, prin-
cipalmente en depósitos evaporíticos asociados a antiguos mares o lagos salados. 
Puede ser producto de hidratación de la anhidrita o aparecer por la acción del ácido 
sulfúrico procedente de las piritas al actuar sobre la calcita de margas y arcillas 
calcáreas o por la acción fumarólica de aguas sulfurosas ya sea sobre calizas o 
sobre tobas volcánicas. 
Algunos usos del yeso, están en la agricultura, cemento, como carga mineral, en la 
farmacéutica, etc. 
En el Ecuador, el yeso es empleado en forma natural – crudo – o calcinado. En 
forma calcinada se emplea para la industria del cemento, para elaborar placas, pa-
neles, molduras; yesos especiales se utilizan en la fabricación de moldes en medi-
cina y ortodoncia. 
Se explota yeso en 22 áreas mineras, localizadas en la cuenca sedimentaria de 
origen lacustre de Loja-Malacatos y en la zona costanera. En el año 2004, la pro-
ducción de yeso decreció a niveles de 232 Ton. 
En la cuenca de Malacatos la depositación yesífera está asociada a la Formación 
miocénica Trigal, la cual está constituida de capas decimétricas de lutitas café y 
arcillas intercaladas con niveles de areniscas, entre las cuales se localiza un manto 
de masivo de yeso y anhidrita, el cual se extiende en una longitud de 8 km, tiene 
una potencia media de 2,5 m y en lugares alcanza hasta 11 m. Las reservas proba-
bles de yeso son del orden de 200 000 Ton. 
En el área de Bramaderos, localizada al sur occidente de la provincia de Loja, el 
yeso se encuentra cubriendo a las andesitas de la Formación cretácica Celica. La 
potencia del manto residual de yeso tiene de 1 a 5 m y las reservas posibles se 
estiman en 3 000 000 Ton. 
Estudios geológicos han determinado en la Zona Subandina Oriental, la presencia 
de yeso asociado a los red beds pertenecientes al Miembro Inferior de la Formación 
molásica Chapiza de edad Neocomiana. 
Las facies yesíferas de la Formación Chapiza, relacionadas a ambientes lagunares 
evaporíticos y procesos regresivos constituyen los depósitos de yeso más impor-
tantes del país y requieren ser estudiados para conocer su verdadero potencial. 
En el Río Mangosiza, en el sitio mina de sal, Parroquia Taisha, afloran capas de 
yeso, las reservas probables de este depósito son de 1 280 000 Ton y más de 5 000 
000 Ton de reservas posibles. El contenidode CaSO4 2H2O fluctúa entre 64,5 y 
98,9%. 
12 
 
En la cuenca Progreso, existen pequeñas explotaciones artesanales de yeso de 
origen residual que abastece en parte las necesidades de la empresa Cemento Na-
cional (HOLCIM). 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Junto con la Piedra Pómez y Puzolanas y las rocas carbonatadas y mármol son los 
yacimientos y depósitos más importantes del Ecuador. 
Como materiales de construcción se conoce a todas las rocas y minerales naturales 
que se emplean en la construcción de obras civiles como: carreteras y caminos, 
presas, puentes, edificios, viviendas, canales, etc. 
En el país existen 6000 canteras de materiales de construcción, de las cuales 1200 
son activas y 4800 intermitentes. La producción de materiales de construcción en el 
año 2004 fue de 5 341 050,43 m3. 
En las ciudades de la región Costa en calidad de materiales de construcción se 
utilizan además los basaltos toleíticos, que afloran en el núcleo de las Cordilleras 
de Chongón-Colonche, Jama Cuaque y Río Verde, así como rocas de origen sedi-
mentario y volcano-sedimentario que afloran alrededor de Guayaquil. 
En la región del Valle Interandino existen enormes cantidades de rocas de origen 
volcánico: lavas, depósitos piroclásticos, aglomerados y tobas volcánicas, constitui-
dos de polvo, arena volcánica, lapilli, fragmentos y bloques, así como piedra pómez, 
pumita y puzolanas de composición andesítica, que son las que principalmente se 
emplean en la construcción de obras civiles. 
La Cordillera Real está constituida por rocas metamórficas, se trata de esquistos, 
gneisses, migmatitas de diferente composición, las cuales están intruidas por rocas 
magmáticas de composición calco-alcalina como granitos, granodioritas y pórfidos; 
así mismo la Cordillera Occidental está constituida por rocas volcano-sedimentarias 
y magmáticas que se caracterizan por tener buenas propiedades como materiales 
de construcción, de hecho son los materiales que se utilizan en el sector de la cons-
trucción y vialidad en estas dos cordilleras del país. 
 
 
13 
 
PIEDRA PÓMEZ Y PUZOLANAS: 
 
En el Valle Interandino, existen enormes depósitos de piedra pómez, pumitas y pu-
zolanas, las cuales por el volumen de reservas se cuentan entre los 10 más grande 
del mundo. Los depósitos se ubican alrededor de chimeneas volcánicas extintas y 
se acumulan formando largas colinas. 
La pómez consiste de un aglutinado tobáceo no consolidado y material volcánico 
conglomerático en una matriz arcillosa, constituida por pedazos de piedra pómez de 
dimensiones variables (20 – 200 mm) y polvo volcánico. 
La piedra pómez en el país se utiliza para la producción artesanal de bloques alivia-
nados, un gran porcentaje se exporta. 
Alrededor de la ciudad de Latacunga, afloran los yacimientos más importantes del 
país, los cuales forman verdaderas colinas. 
En los últimos años se ha incrementado mucho la producción de puzolanas en el 
país, lo cual se refleja en la producción de cemento puzolánico en las fábricas de 
cemento Chimborazo y Selva Alegre, así como en la elaboración de bloques alivia-
nados para la construcción de viviendas. 
 
Las puzolanas están constituidas de polvo y cenizas volcánicas, las principales re-
servas se localizan dentro del Valle Interandino, alrededor de la ciudad de Lata-
cunga, las puzolanas al igual que la piedra pómez genéticamente están relaciona-
das a la actividad volcánica Plio-Pleistocénica. 
 
14 
 
ROCAS CARBONATADAS Y MÁRMOL: 
 
En el territorio ecuatoriano existen 112 ocurrencias de rocas carbonatadas: calizas, 
mármoles y travertinos. 
Las calizas y travertinos son explotados a gran escala para la producción de ce-
mento y cerámica, asó como artesanal para producir cal y carbonato para alimento 
balanceado; los mármoles y travertinos se explotan a pequeña escala y en forma 
artesanal y se emplean como roca ornamental en la industria de la construcción, o 
simplemente para elaborar pequeñas piezas de adorno. 
En el año 2004 la producción de caliza alcanzó 4 699 987,59 Ton. 
 
Por su ubicación y accesibilidad tres son las zonas del país, en donde prioritaria-
mente se debe proceder a la exploración y explotación de calizas con fines indus-
triales: a lo largo del levantamiento Napo en la Zona Subandina Oriental, afloran las 
calizas de la Formación Napo en cantidades prácticamente inagotables. 
En la localidad de Misahuallí, la Cemento Chimborazo C.A., realizó la evaluación 
del “Proyecto Amazonas”, determinando la existencia de 300 M Ton de reservas 
probadas de caliza, con un promedio de 85% de CaCO3, cantidad que justifica una 
producción de 3000 Ton diarias de cemento durante 150 años. 
Otra zona de interés se ubica a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Occi-
dental, en donde a lo largo de una franja, de norte a sur existen un sinnúmero de 
yacimientos de caliza de origen biogérmico de edad Eocénica; estas calizas se uti-
lizan como materia prima para elaborar cemento en Selva Alegre, así como para la 
explotación de mármol en Gualchán. 
Sin embargo, el área más importante se localiza en la Provincia de Cotopaxi; en 
esta área en el sitio de Unacota, han sido evaluadas 300 M Ton de reservas proba-
das de caliza de excelente calidad, cantidad que justifica una producción de 4000 
Ton diarias durante 100 años, además muy cerca de esta área, alrededor de la 
ciudad de Latacunga, existen enormes depósitos de piedra pómez, los cuales for-
man verdaderas colinas de este material. 
 
Los yacimientos más importantes desde el punto de vista industrial están relaciona-
dos a la Formación San Eduardo; se trata de calizas de origen sedimentario marino, 
ubicadas en la Cuenca Progreso a escasos 13 km de Guayaquil, en donde se loca-
liza la fábrica de cementos Rocafuerte, misma que produce 6000 Ton de cemento 
al día, o sea aproximadamente el 70% de la producción nacional. 
15 
 
En relación al mármol, en el año 2004, la producción fue del orden de 1 431,49 Ton, 
que se explotaron en minas localizadas en las provincias de Azuay (área minera 
Santa Rosa), Chimborazo (área minera Nueva Carolina) y Loja (área minera Ma-
chay). 
En lo referente al travertino, es lamentable señalar que en Ecuador, donde existen 
calizas en cantidades inagotables, se ha cometido el error de utilizar los travertinos 
para producir cemento, esto ha ocurrido en la fábrica de cementos Guapán, lo acon-
sejado habría sido utilizar esta roca de singular belleza, exclusivamente como roca 
ornamental, para la cubierta de edificios o para la elaboración de piezas de arte. 
 
Los yacimientos más grandes de travertino están localizados en las provincias de 
Cañar y Azuay; lamentablemente las reservas casi han sido agotadas. 
 
16 
 
AMBIENTES DE FORMACIÓN: 
 
ROCA O MINERAL AMBIENTE 
Arcillas Caolín Se forman en condiciones de meteorización de rocas metamórficas y eruptivas ricas 
en aluminosilicatos (feldespatos, micas, zeolitas): granitos, gneiss, pórfidos. 
Bentonita Marino, cuencas sedimentarias, lacustre. 
Azufre Sedimentario, evaporitas, asociados a domos salinos y a gas natural y petróleo, am-
bientes volcánicos, por reducción de sulfatos naturales o como sulfuros. 
Baritina Génesis evaporítica. Evaporitas marinas; en zonas de rift; cerca de márgenes conti-
nentales o en zonas áridas. 
Carbón Marino, pantano, anóxico, cuencas sedimentarias. 
Cuarzo Silíceos Continentales, fluvial, marino. 
Diatomitas Marino, lacustre. 
Feldespatos Meteorización de rocas ígneas, en sedimentarias y metamórficas. 
Fosforitas De origen sedimentario-organogénico; sedimentario marino, ígneo, orgánica (guano). 
Se presenta en forma de masas terrosas o concreciones nodulares. 
Yeso Sedimentario, principalmente en depósitos evaporíticos asociados a antiguos mares o 
lagos salados. 
Rocas 
Carbonatadas 
Caliza, 
Travertino 
Sedimentario marino, lagos, ríos y continentales. Marino somero, marino profundo. De 
origen:Orgánicas, detríticas y químicas. Hidrotermal (Tr). 
Mármol Por Metamorfismo de Contacto, Regional de rocas carbonatadas. 
 
 
17 
 
LITOESTRATIGRAFÍA DEL ECUADOR: (Eoceno – Presente) 
Edad COSTA SIERRA 
ORIENTE Periodo 
/Época 
Ma Sur Central Central 
Norte 
Cordillera 
Occidental 
Valle 
Interandino / 
El Oro 
Cordillera Real 
OESTE ESTE 
 
C
U
A
T
E
R
N
A
-
R
IO
 
0 Arcillas Marinas 
de Estuario 
Arcillas Mari-
nas de Est. 
 
Volcánicos 
 
Cotopaxi 
 
Volcánicos 
 
Cotopaxi 
 
Volcánicos 
 
Cotopaxi 
 
Volcáni-
cos 
 
Cotopaxi 
Depósito 
Aluvial 
Abanico Aluvial 
Mayor 
Fm. San 
Tadeo 
Volcánicos 
Sumaco 
Fm. Tablazo Fm. 
Pichilingue 
Fm. Mera 
P/Q Fm. Balzar Fm. Canoa Fm. Tarqui Fm. Mesa 
PLIO-
CENO 
1,64 Fm. Puná 
G
. 
D
a
u
le
 
Fm. 
Borbón 
 Fm. Turi 
M/P G. Zarumilla Fm. 
Onzole 
Volcánicos 
Pisayambo 
Volcánicos 
Pisayambo 
Volcánicos 
Pisayambo 
 Fm. Cham-
bira 
 
M
IO
C
E
N
O
 
5,2 Fm. Progreso Fm. An-
gostura 
 G. Azogues, 
Chota, Ayancay 
G. Nabón, 
G. Quillollaco 
G. Qui-
llollaco 
Fm. Curaray 
Fm. Subibaja Fm. Viche Fm. Biblián Fm. Biblián Fm. Arajuno 
F
m
 T
o
s
a
g
u
a
 Mb. Dos 
Bocas / 
Villingota 
 
OLIGO-
CENO 
23,5 Mb. Zapo-
tal 
Fm. Playa 
Rica 
Volcánicos 
Saraguro 
Volcánicos 
Saraguro 
Volcánicos 
Saraguro 
 Fm. 
Chalcana 
 
E
O
C
E
N
O
 35,5 
 
 
 
 
56,5 
G. Ancón Fm. Zapallo / 
San Mateo 
U. Apagua 
Fm. San 
Eduardo 
Fm. Ostiones Fm. Unacota 
 Fm. Silante Fm. Tiyuyacu 
18 
 
LITOESTRATIGRAFÍA DEL ECUADOR: (PreCámbrico – Paleoceno) 
Edad COSTA SIERRA 
ORIENTE Periodo 
/Época 
Ma Sur Central Central 
Norte 
Cordillera 
Occidental 
Valle 
Interandino / 
El Oro 
Cordillera Real 
OESTE ESTE 
PALEO-
CENO 
56,5 
 
G. Azúcar U. Macuchi Volcánicos 
Sacapalca 
 
 
C
R
E
T
Á
C
IC
O
 65 
 
 
 
 
 
 
Fm. Guayaquil Fm. Yunguilla Fm. Yunguilla Fm. Yunguilla Fm. Tena 
 
Fm. Cayo 
 
Fm. Cayo 
 
Fm. Cayo de 
la Sierra G
ru
p
o
 
A
la
m
o
r Fm. Zapoti-
llo / Ciano 
 
Fm. Napo 
Fm. Caza-
deros 
Fm. Piñón Fm Piñón Fm. Pallatanga Fm. Celica Fm. Hollín 
J/K 146 U. El Toro U. Peltetec 
 
J
U
R
Á
S
IC
O
 
 
 
 
 
208 
 U. Raspas U. Alao Paute U. Upano U. Misahuallí 
U. La Delicia U. Maguazo U. Cuyuja U. Chapiza 
U. Guamote U. El Pan U. Cerro 
Hermoso 
Fm. Santiago 
TRIÁSICO 
245 
 U. Piuntza 
 
P
A
L
E
O
Z
O
IC
O
 
 
 
 
 
409 
 U. Piedras U. Monte Olivo U. 
Isimanchi 
Fm. Macuma 
U. El Tigre U. Chiguinda 
U. La Victoria U. Agoyán Fm. Pum-
buiza 
PRECÁM-
BRICO 
> 
570 
 Gneiss 
Migmatítico 
19 
 
DEPÓSITOS: 
ARCILLAS: 
En el Ecuador se explotan arcillas dentro de 75 áreas y la mayor concentración de 
áreas se localiza en la región Austral en las cuencas intramontañosas de Cuenca-
Biblián-San Fernando y Loja-Malacatos-Catamayo. Estas arcillas están relaciona-
das a cuencas sedimentarias lacustres del Mioceno. 
CAOLINES: 
En el Ecuador los caolines están relacionados a depósitos residuales, producto de 
la meteorización de rocas volcánicas de composición ácida; se explotan en las áreas 
mineras localizadas en la región Austral. 
Formaciones Tarqui, Saraguro: constituidas de tobas, depósitos piroclásticos y 
lavas de composición riolítica y traquítica. Están regionalmente caolinizadas, as-
pecto que se reconoce por su color blanco característico. Ubicadas en las cuencas 
Miocénicas Intermontañosas, sedimentarias lacustres de Cuenca-Biblián-San Fer-
nando y Loja-Malacatos-Catamayo. 
BENTONITAS: 
Miembro Dos Bocas de la Formación Tosagua: de edad miocénica, ubicado en 
la región costanera del Ecuador, en el cantón Santa Elena (9’739.190N – 556.783E), 
existen pequeños depósitos de bentonita café chocolatada (pura) con intercalacio-
nes de material de tonalidades blancas o amarillentas con presencia de yeso se-
cundario en superficie y rellenando las fracturas. 
Miembro Guapán: miembro superior del Grupo Azogues de edad miocénica a plio-
cénica, ubicado en la cuenca sedimentaria Azogues-Cuenca, hacia el flanco orien-
tal del sinclinal de Azogues, en el sitio denominado Loma Blanca (9’695.500N – 
740.200E), es un depósito de arcilla bentonítica en forma de lente intercalado entre 
las lutitas lamilares síliceas. La potencia de la bentonita varía desde 0.5 a 7.0 m. 
Las reservas probadas a noviembre del 1986 fueron del orden de 500 000 Ton y las 
probables de 108 000 Ton. 
Formación San Cayetano: ubicada en las cuencas sedimentarias miocénicas de 
Loja y Malacatos-Catamayo, ocurren arcillas esmectíticas. 
AZUFRE: 
En el Ecuador los principales yacimientos de azufre están ligados directamente con 
la actividad volcánica. 
Área de Tixán-Shucos: perteneciente a la provincia de Chimborazo, la mineraliza-
ción de azufre es del tipo exalativo; el azufre está rellenando los poros de las ande-
sitas o en estado nativo rellenando fracturas. Las minas de Tixán actualmente están 
20 
 
abandonadas. En este yacimiento existen reservas remanentes del orden de 90 000 
Ton con leyes del 18% de azufre. 
Área del Volcán Chiles: en la provincia de Carchi, la formación de azufre está re-
lacionada con la acción fumarólica; el mineral se deposita alrededor de los conduc-
tos, alternando con las rocas circundantes o rellenando fracturas en las lavas. La 
mineralización está asociada a una falla de rumbo N45E que controla los depósitos 
de azufre del Azufral, Cumbal, Chiles y Chiltazón. En otros depósitos como Cerro 
Negro y Santa Marianita el azufre está asociado a fracturas de dirección E-W; las 
reservas de Cerro Negro se estiman en 770 000 Ton de mineral y en San Camilo 
de 28 000 Ton con un contenido del 48% de azufre. 
Yacimiento de Pungarayacu, en el cual las arenas silíceas saturadas de petróleo 
pesado y asfalto contienen el 3% de azufre; las reservas de Pungarayacu son del 
orden de 5 000 M de barriles. 
Depósitos en las Islas Galápagos: es derivado de la acción fumarólica en las cal-
deras de algunos volcanes, principalmente en las Islas Fernandina e Isabela 
Formación Chapiza (Jurásico Medio): red beds, lutitas, rocas volcánicas. 
Presenta sal, yeso, anhidrita y concreciones de dolomita (Sawer, 1965), minerales 
típicos de ambientes evaporíticos. 
Otro indicio de azufre, se presenta en Malacatos y en Catamayo (Loja) con impreg-
nación de azufre y yeso en vetas de carbón. Relacionados con depósitos salinos 
(domos) resultados de ambientes evaporíticos. 
BARITINA: 
En zonas de evaporitas, también en zonas de rift; cerca de márgenes continentales 
o en zonas áridas. 
En el Ecuador la baritina se explota en la Provincia de Morona Santiago, en el área 
de María del Carmen, Gualaquiza y lugares cercanos. Se puede pensar que perte-
nece a las Formaciones Santiago o Chapiza, ambas del Jurásico o a la Fm, Piuntza 
del Triásico. 
CARBÓN: 
Los yacimientos carboníferos en el Ecuador se localizan a lo largo del Valle Interan-
dino, y se ubican los más importantes en las provincias australes del país; Cañar y 
Loja. 
Azogues – Biblián: las vetas de carbón están situadas en la sección más alta de 
la cuenca terciaria sedimentaria (Mioceno). Se presenta dentro de alternancias de 
tobas de grano grueso, conteniendo bancos de areniscas y arcillas pizarrosas obs-
curas. 
21 
 
Los depósitos explotables, están todos en el oeste del cerro Cojitambo, en una 
franja de 1 km de ancho por 20 km de longitud, con dirección N-S. 
Las reservas probables calculadas es del orden de: 15 a 25 millones de Ton, con 
un poder calorífico (p. c.) de 4880 a 5500 calorías/kg y es tipificado como carbón 
Sub – Bituminoso o lignito. 
Loja: En la cuenca de Loja, las capas de carbón ocurren en la Fm. San Cayetano, 
constituida por intercalaciones de argilitas, lutitas y areniscas; presenta 5 capas de 
carbón con potencias de 0,65 a 1,2 m. 
Las reservas calculadas como probables son del orden de 1 a 3 millones de Ton, 
con un p. c. de 4000 cal/kg,tipificado como carbón Sub bituminoso C. 
Malacatos: En la cuenca de Malacatos afloran ocho capas de carbón, sobre sedi-
mentos de edad Terciario Superior consistentes de conglomerados, areniscas, ar-
cillas y argilitas intercaladas con mantos de yeso y potencia variable de 0,2 a 2 m. 
Las reservas probables calculadas varían entre 0,8 y 3 millones de Ton, con un 
poder calorífico de 4250 cal/kg, y se trata de un carbón Sub bituminoso C. 
Cuenca de Nabón: ubicada en la provincia del Azuay, se trata de dos lentijas de 
carbón brillante de poco espesor; la primera intercalada con areniscas arcillosas de 
grano fino, de edad Terciaria y con potencia de 0,1 a 0,2 m. La segunda lentija se 
forma de un banco de 4 a 5 m de espesor de arcillas esquistosas carboníferas con 
intercalaciones de areniscas de grano grueso y lignita fajada. 
Cuenca de San Antonio: Se localiza a 35 km al norte de Quito, el yacimiento de 
lignito del Pleistoceno, consta de una capa de lignito terrosa negra en forma de 
estratos delgados, con potencia de 2,3 a 2,6 m, con grandes cantidades de ceniza 
volcánica y arena. 
“El Derrumbo”: ubicado en la provincia de Chimborazo, hacia el oeste de la ciudad 
de Alausí. Las formaciones geológicas del manto de carbón, consisten en capas de 
areniscas y arcillas interestratificadas. Se trata de un manto carbonífero con una 
veta o franja de buen carbón de 1 m de espesor aproximadamente. 
Carbón en el Oriente Ecuatoriano: 
Formación Arajuno/Pastaza Superior (Mioceno Superior): Arcillas, areniscas, 
lignito; 500 – 1000 m. 
Se observa areniscas con intercalaciones de lignito en su parte superior, asimismo 
vetas de carbón vegetal. El ambiente de depositación es de agua dulce y en parte 
de agua salobre. Aflora en el río Arajuno a 15 km al SE del pueblo de Napo. 
Formación Curaray (Mioceno Superior): Arcillas, lutitas tobáceas, yeso; 200 – 
700 m. 
22 
 
Compuesta de una interestratificación de arcillas bien estratificadas, localmente ye-
sosas, con areniscas de grano fino a medio y con inclusiones de manto de carbón 
especialmente en su parte superior. La formación aflora a lo largo del río Curaray 
con buzamientos subhorizontales. 
Formación Chambira (Mioceno-Plioceno): Areniscas, lutitas, tobas; 1000 – 1500 
m. 
De ambiente continental, típicamente fluvial. En sus miembros Inferior y Superior 
contiene vetas y pequeños lentes de lignito. 
CUARZO: 
Arenas Silíceas: 
Formación Hollín: constituida de arenas silíceas de edad Cretácica; 35 – 200 m. 
Las provincias con mayor producción de arenas silíceas para el 2004 fueron: Za-
mora Chinchipe con 26 696,02 Ton y Morona Santiago con 3701,08 Ton. 
En la provincia de Morona Santiago, en las áreas de Limón Indanza y Chiviaza, el 
análisis de muestras presenta: SiO2 (95 – 98,6%), Fe2O3 (0,01 – 0,27%); con un 
tamaño de grano de 1 mm – 0,125 mm con reservas probadas de 200 000 Ton. 
En la provincia de Zamora Chinchipe, en el área de La Esperanza, la calidad de las 
arenas silíceas es la mejor, con: SiO2 (97,3 – 97,6%), Fe2O3 (0,16 – 0,62%) y una 
granulometría entre 0,063 mm – 0,5 mm. 
En su parte inferior la arenisca es deleznable, pero se hace más compacta hacia 
arriba. 
Diatomitas: 
Yacimiento de Galte: Ubicado en la provincia de Chimborazo, cantón Guamote, 
Parroquia Palmira. Se trata de depósitos volcano sedimentarios de la Fm. Palmira 
del Pleistoceno que se sedimentaron en un ambiente lacustre-fluvial. Con reservas 
probables de 146 900 m3. 
Yacimiento de Yahuarcocha: está ubicado en la provincia de Imbabura al No-
roeste de la ciudad de Ibarra en la orilla Norte de la laguna de Yahuarcocha. La 
diatomita fue sedimentada en la parte alta de una secuencia de volcano sedimentos 
holocénicos y lacustres, presentando también facies fluviales locales. Con reservas 
probables de 960 000 m3. 
Yacimiento de Sucre: ubicado en la Península de Santa Elena en la provincia del 
Guayas, en el recinto denominado Sucre. El depósito proviene de la Formación To-
sagua, Miembro Villingota del Mioceno. Se trata de una diatomita marina con una 
composición química no tan pura. 
 
23 
 
FELDESPATOS: 
En el Ecuador, solamente en 7 sitios se explota feldespato. Las áreas mineras se 
concentran en la cuenca de Biblián-Azogues y en el flanco oriental de la Cordillera 
Real en la provincia de Zamora Chinchipe. 
Batolito de Zamora: En la provincia de Zamora, como producto de la meteorización 
se han formado concentraciones de feldespatos de buena calidad. En los sitios de 
Margarita, Jamboe y Josué, existen áreas en donde se explota el mineral en forma 
artesanal, la producción es del orden de 1000 Ton mensuales. 
Área de Marcabelí y Capiro: en la Provincia de El Oro, se explotan diques feldes-
páticos que atraviesan intrusivos graníticos. 
Otros depósitos se explotan en Gualaceo en la provincia del Azuay y en Las Guar-
dias en la provincia de Bolívar. 
 
FOSFORITAS: 
El fosfato se produce de tres fuentes generales: 1) Guano o derivados de Guano, 
2) Apatita Ígnea y 3) Fosforita Marina sedimentaria. 
La única posibilidad para depósitos derivados del guano en el Ecuador está en las 
Islas Galápagos. Debido a que estas Islas son volcánicas, el mineral fosfórico pro-
bablemente sería variscita o strengita. 
Se han realizado varios estudios de fosforitas en el Ecuador en ciertas formaciones 
que posiblemente presentaban potencial, pero lastimosamente no lo son: Fm. Ta-
blazo (Q), Fm. Charapotó (Mio.Medio), G. Ancón (Eoceno), Fm. San Eduardo (Eo-
ceno), Series Puyango (Cretácico). 
Formación Napo: Fm. Cretácica sedimentaria; entre el Reventador y Lumbaquí hay 
un yacimiento de fosforitas con reservas del orden de 100 M Ton, con un contenido 
de fósforo superior al 20% (Paladines, 2002); sobre todo en el margen occidental 
de la Cuenca de Napo, donde existe una “Litofacie fosfórica” de caliza, lutita negra, 
chert considerada como el área más prometedora. 
La banda principal de fosforita varía entre 0,7 – 1,4 m de espesor con una zona de 
lutitas fosfáticas y fosforitas lutíticas, aunque se han identificado tres niveles de ro-
cas fosfatadas: 
 La secuencia A, situada en la base del miembro Napo Superior, cuyo espesor 
máximo posible no excede 0,5 m. 
 La secuencia B, ubicada a decenas de metros arriba de la secuencia A, de 
lutitas poco fosfatadas de menor importancia. 
24 
 
 La secuencia C, localizada encima del Miembro Superior de la Formación 
Napo con un espesor de 1 a 2 m que comprende esencialmente dos capas 
de fosforitas con una potencia máxima de 1 metro. 
Las reservas de los yacimientos del nororiente ecuatoriano son del orden de 186 M 
Ton: 
 Reservas probables: 47M Ton. 
 Reservas Posibles: 122 M Ton. 
 Reservas Potenciales: 17 M Ton. 
 
YESOS: 
 
Formación El Trigal (Mioceno): ubicado en la cuenca de Malacatos, la cual está 
constituida de capas decimétricas de lutitas café y arcillas intercaladas con niveles 
de areniscas, entre las cuales se localiza un manto de masivo de yeso y anhidrita, 
el cual se extiende en una longitud de 8 km, tiene una potencia media de 2,5 m y en 
lugares alcanza hasta 11 m. Las reservas probables de yeso son del orden de 200 
000 Ton. 
Área de Bramaderos: localizada al sur occidente de la provincia de Loja, el yeso 
se encuentra cubriendo a las andesitas de la Formación cretácica Celica. La poten-
cia del manto residual de yeso tiene de 1 a 5 m y las reservas posibles se estiman 
en 3 000 000 Ton. 
Formación Chapiza (Jurásico Medio): yeso asociado a los red beds pertenecien-
tes al Miembro Inferior. Las facies yesíferas de la Formación Chapiza están relacio-
nadas a ambientes lagunares evaporíticos y procesos regresivos; constituyen los 
depósitos de yeso más importantes del país y requieren ser estudiados para cono-
cer su verdadero potencial. Las reservas probables de este depósito son de 1 280 
000 Ton y más de 5 000 000 Ton de reservas posibles. El contenido de CaSO4 2H2O 
fluctúa entre64,5 y 98,9%. 
También evidenciado en otras formaciones como: Fm. Chalcana (Oligoceno) 600 – 
1100 m; lutitas rojas, yeso. Fm. Curaray (Mioceno Superior) 200 – 700 m; Arcillas, 
lutitas tobáceas, yeso. 
Cuenca Progreso: existen pequeñas explotaciones artesanales de yeso de origen 
residual que abastece en parte las necesidades de la empresa Cemento Nacional 
(HOLCIM). 
 
25 
 
CALIZAS: 
 
Formación Macuma (Carbonífero Superior): Calizas, lutitas no metamorfizadas: 
y metamorfizadas con metavolcánicas. (1200 – 1600 m). 
Aflora en el Cerro Macuma, provincia de Napo a unos 40 km al noreste de Macas. 
Macuma Inferior: Consta de calizas silíceas, de 150 a 200 m de espesor, alternando 
con pizarras y esquistos arcillosos negros. 
Macuma Superior: Secuencia potente (1250 m) de calizas de color gris obscuro, 
delgadas hasta gruesas, con intercalaciones de arcilla pizarrosa. 
En su parte inferior se observa un horizonte de caliza blanca muy pura. 
Formación Santiago (Jurásico Inferior): Calizas, lutitas, areniscas. (1500 – 2700 
m). 
Aflora ampliamente en la parte Occidental de la Sierra de Cutucú. En la parte este 
de la Formación consiste de una secuencia monótona de calizas silíceas en capas 
delgadas (1 – 50 cm) de color gris obscuro hasta negro, en igual proporción con 
areniscas calcáreas, finas a gruesas de color gris con intercalaciones de lutitas ne-
gras. Las calizas contienen capas y nódulos de chert negro. Este conjunto repre-
senta casi la tercera parte de la Formación, pues al Oeste, las facies se vuelven 
volcánicas que pasan lateralmente a tobas arenosas y lutitas bentoníticas, intruída 
por rocas ígneas ácidas y básicas. 
Formación Cazaderos (Cretáceo Aptiano-Campaniano): (1200 m). 
La mayor parte de la Formación está formada por lutitas negras calcáreas que con-
tienen concreciones grandes y capas masivas de caliza cristalina fosilífera de 1 a 3 
m de espesor. 
Formación Napo (Cretáceo Albiano-Santoniano): Lutitas, Red Beds, Calizas. 
(200 – 650 m). 
Aflora a lo largo del Oriente Ecuatoriano. Consiste de una serie variable de calizas 
fosilíferas, grises a negras, entremezcladas con areniscas calcáreas y abundantes 
lutitas negras y azules. Muchos componentes son bituminosos. 
Formación Yunguilla (Cretáceo Superior Maastrichtiano): Lutitas, calizas, vol-
canoclastos. (3000 m). 
Incluyen areniscas, lutitas silíceas y grafíticas, limolitas volcánicas, calizas y rocas 
volcanoclásticas. En los afloramientos de la provincia de Chimborazo consta de con-
glomerados, calizas, cherts, grauvacas y lutitas. Las calizas son cristalinas de grano 
grueso a fino. 
26 
 
Formación Unacota (Eoceno Inferior): Calizas, lutitas, volcanoclastos. (200 – 500 
m). 
Aflora en forma de pequeños cuerpos calcáreos, que contienen abundantes algas y 
foraminíferos. Se presenta en forma masiva y las estructuras que se observan a 
simple vista, son rugosidades, acanalamientos verticales y granulosidades superfi-
ciales. 
Las calizas Selva Alegre, correlacionadas con la Formación Unacota, se encuentran 
situadas en el contacto de la Fm. Macuchi con el Batolito Apuela-Nanegal, que pa-
rece haber sido responsable de un intenso metamorfismo térmico, con la presencia 
de mármol que presenta turmalinas, granates y minerales “tipo skarn”. Predominan 
mármoles de varios colores, debido a las impurezas que contiene. 
Formación San Eduardo (Eoceno Medio): Calizas, lutitas. (30 – 100 m). 
Aflora en la provincia de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Consiste de caliza bien 
estratificada de color gris claro a habano y comúnmente llena de radiolarios, fora-
miníferos y fragmentos de algas, todos excepcionalmente bien preservados. 
Olistolitos calcáreos individuales, conocidos como la Fm. San Antonio, a 70 km al 
Suroeste de Guayaquil, son correlacionados con la Fm. San Eduardo. 
Afloramientos de calizas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, conocidos 
como “Calizas La Delicia” y “Caliza Ostiones”, se correlacionan a la Fm. San 
Eduardo, pues sus faunas fósiles son idénticas. 
 
Adicionalmente, existen varias formaciones geológicas, que contienen niveles cal-
cáreos, en una menor proporción con otras rocas, pudiendo constituir reservas para 
futuras explotaciones (Formaciones Punta Blanca, Borbón, Puyango, etc.). Isiman-
chi 
 
 
27 
 
MÁRMOLES: 
 
Los mármoles son rocas carbonatadas recristalizadas, de gran importancia en el 
campo de la construcción, se utiliza tanto en bruto como pulimentado para decora-
ción de edificios, en escultura y para trabajos artesanales.1 
 
Yacimientos de Mármol en el Ecuador: 
 
Estos se encuentran fundamentalmente en las provincias de Loja, Azuay, Chimbo-
razo y Morona Santiago. 
Área de San Sebastián de Yuluc: ubicado en la provincia de Loja, Cantón Sara-
guro, abarca 4050 ha; 79˚ 26’ 58.08’’ W; 3˚ 20’ 00.00’’ S 
Área el Progreso: al Este del río Jubones, provincia del Azuay, cantón Girón; 
abarca 40 has; 79˚ 17’ 40.5’’ W; 3˚ 22’ 49’’ S. El yacimiento está formado por un 
paquete de vetas horizontales enmarcadas dentro de la Formación Saraguro, limi-
tado por rocas piroclásticas y en algunos lugares por afloramiento de un intrusivo 
tonalítico. Con un total de 1 350 000 Ton de reservas probables. 
Área Santa Rosa: al Norte de la ciudad de Cuenca, en las inmediaciones del ca-
mino que une a ésta ciudad con la parroquia Santa Rosa. Abarca 100 has. 
78˚ 58’ 59.68’’ W; 2˚ 45’ 27.63’’ S 
La zona está constituida casi exclusivamente por rocas volcánicas terciarias; el ya-
cimiento se ha formado por la actividad hidrotermal cuaternaria. Y presenta un total 
de reservas probables de 360 000 Ton. 
Área Dux: en la provincia de Loja, Cantón Saraguro. Abarca 400 has y geológica-
mente corresponde a las rocas de la Fm. Saraguro. Las vetas de Mármol están 
enmarcadas dentro de riolitas, tobas y piroclastos. Presenta un total de 7 896 Ton, 
siendo únicamente 3000 Ton explotables. 
79˚ 20’ 05.8’’ W; 3˚ 23’ 59.6’’ S 
Área Pasabón: en las provincias de Loja, cantón Saraguro. Abarca 550 has. 
79˚ 13’ 35.78’’ W; 3˚ 35’ 40’’ S 
 
1 Para este estudio solo se describen los depósitos de Mármol de más de 40 has. 
28 
 
Parte de la formación Plio-Cuaternaria compuesta por riolitas y traquitas (Tarqui?); 
presentes los volcánicos de la Fm. Loma Blanca y en las partes altas los afloramien-
tos corresponden al llamado Grupo Carbonsillo del Cuaternario constituido por lavas 
y tobas riolíticas. Presenta un total de 830 Ton probables. 
Área Baños: ubicado en la provincia del Azuay, Cantón Cuenca. Abarca 150 has. 
79˚ 03’ 57’’ W; 2˚ 55’ 00’’ S 
El yacimiento emerge en rocas sedimentarias muy alteradas del cenozoico, las mis-
mas que forman parte del valle de Cuenca. 
Área Chiniloma: ubicado en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba. Abarca 
100 has. Compuestas por los volcánicos del Altar de edad pleistocénica; estudios 
petrográficos determinaron la presencia de caliza, mármol y yeso. 
78˚ 31’ 11’’ W; 1˚ 40’ 00’’ S 
Área Asogoche: ubicado en la provincia de Chimborazo, cantón Alausí. Abarca 
2500 has. 
Área Cosanga: ubicado al sur del nevado Antisana y al este del volcán Cotopaxi. 
Pertenece a la provincia del Napo, cantón Quijos. Abarca 30 000 has. 
78˚ 08’ 57.84’’ W; 0˚ 35’ 58.33’’ S 
Son rocas del Paleozoico Inferior compuesto por esquistos, cuarcitas, gneisses del 
grupo “Margajitas” y lavas andesíticas. (Mármoles de Cerro Hermoso?) 
 Área Autónomos Marmolera Zula: ubicado en la provincia de Chimborazo, cantón 
Alausí. Abarca 495.3 has. 
78˚ 41’ 04.27’’ W; 2˚ 16’ 25.13’’ S 
 
Indicios de depósitos de Travertino, se encuentran en las provincias de El Oro, Loja, 
Cañar, Azuay. Y se tratan de depósitos en vertientes o en terrazas, asociados a 
procesos hidrotermales. 
 
29 
 
OTRAS OCURRENCIAS: 
 
ASBESTOS (Serpentinas): 
En la Cordillera Real ocurren bloques de asbestos (Var. tremolita) y vetas de asbes-
tos (Var.Antigorita) asociados a serpentinitas. En la base de la principal serpentinita 
(Peltetec), en el valle de Huarhualla provincia de Chimborazo, existe una unidad de 
5 metros, dentro de la cual se han desarrollado fibras de asbesto (Var. Crisotilo). En 
la misma área, a lo largo de la vía Alao, hacia el norte, se han encontrado bloques 
sueltos con pequeñas vetas de asbestos color azul. (Núñez, 2003). 
 
PIEDRAS PRECIOSAS Y OTRAS GEMAS: 
 
Rutilo: 
Cristales de rutilo, mayores de 4 cm de tamaño, semitranslúcidos de color rojo ma-
rrón; ocurren en pegmatitas al este de Monte Olivo. (Núñez, 2003). 
 
Zoicita: 
Se trata de una epidota, la cual es un silicato alumínico de calcio hidratado, que se 
encuentra en la misma localidad que el rutilo, presentándose como cristales de zoi-
cita de color verde, euhedrales y semitranslúcidos. (Núñez, 2003). 
 
Lazulita: 
Es un alumino-fosfato de Fe y Mg, con cristales de color azul cielo, ocurren aproxi-
madamente a 7 km al norte de Baeza, provincia de Napo, en las cabeceras del río 
Sardinas Chico y Río Quijos, en la unidad Upano. (Núñez, 2003). Puede ser con-
fundido con la cianita presente en los esquistos de Cuyuja, que se encuentran en 
esta misma zona. 
 
Topacio: 
Se ha identificado cristales de Topacio, en análisis de láminas delgadas de rocas 
provenientes del Granito de Marcabellí, en la ribera sur del río Puyango 
(6514/95838), así como en el Plutón El Prado, quebrada Usulaca (6514/95838). De 
análisis de minerales pesados de sedimentos provenientes de los ríos Sangurima y 
Cuyes, igualmente se detectó Topacio. (Núñez, 2003). 
30 
 
Turmalina: 
Es común en las pegmatitas y vetas de cuarzo, alojados en el granito Tres Lagunas, 
en las cercanías de Saraguro y Gima. (Núñez, 2003). También se lo encuentra en 
la Provincia del Oro, cercano a Tahuín. Además, de cristales de Biotita de más de 
3 cm. 
 
Esmeraldas: 
Es conocida la existencia de esmeraldas en la zona subandina del río Bermejo, al 
norte del río Aguarico. Esta localidad geológicamente representaría la continuidad 
de los campos mineros de esmeraldas de Colombia, relacionados con aureolas de 
metamorfismo de contacto, alrededor de intrusivos terciarios, que cortan el equiva-
lente a la Formación Napo, reconocida por la presencia de pirita, baritina y fluorita. 
Otro lugar en que se ha reportado la existencia de esmeraldas es en el área de 
Chunchi en la provincia de Chimborazo. (Núñez, 2003). 
 
Granates: 
Rocas con granate de alta pureza se han encontrado en Nambija y en los campos 
de skarn del norte del país. 
Granates Idioblásticos euhedrales, de tamaño superior a los 3 cm, están presentes 
en el río Collanes, afluente del río Palora (8001/9812). Se han reportado granates 
mayores a 5 cm de tamaño en la Quebrada Culebrillas, cerca de La Bonita, provincia 
de Sucumbíos. (Núñez, 2003). 
 
Existen otras ocurrencias de minerales no metálicos en el Ecuador, especialmente 
aquellas asociadas a depósitos de tipo pórfido, hidrotermales, skarn, etc. Que en 
este trabajo no se las ha tomado en cuenta. 
 
 
 
 
31 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 Realizar un levantamiento geológico integral para separar los niveles calcá-
reos o de cierto mineral o roca de interés existentes en las diferentes forma-
ciones geológicas que existen en el país, con la finalidad de estimarlas como 
futuras reservas. 
 
 Recomendar la no explotación del mármol, como fuente de materia prima 
para la fabricación de cemento. 
 
 Las áreas de mármol existentes en el país, sobre las que se han suscrito 
contratos de exploración o explotación carecen, en gran número de datos 
geológicos detallados como también de evaluación de reservas. 
 
 Se recomienda la realización de estudios geológico-mineros a detalle, con el 
fin de determinar las reservas y calidades de los distintos yacimientos. 
 
 Los principales tipos de yacimientos de azufre conocidos, son de origen vol-
cánico, por eso se recomienda una mayor participación en la exploración de 
depósitos de azufre de tipo sedimentario. 
 
 La región Insular de Galápagos, ofrece buenas perspectivas para iniciar la 
búsqueda de yacimientos de azufre. 
 
 Llevar a cabo un inventario integral y estudios detallados de los depósitos 
ubicados en las Islas Galápagos. 
 
 En la región del Valle Interandino existen enormes cantidades de rocas de 
origen volcánico: lavas, depósitos piroclásticos, aglomerados y tobas volcá-
nicas, constituidos de polvo, arena volcánica, lapilli, fragmentos y bloques, 
así como piedra pómez, pumita y puzolanas de composición andesítica, que 
son las que principalmente se emplean en la construcción de obras civiles y 
las cuales por el volumen de reservas se cuentan entre los 10 más grande 
del mundo. 
 
 Las rocas pertenecientes a la Fm. Hollín, del Oriente conformadas principal-
mente por areniscas cuarzosas blancas, ofrecen la fuente óptima de materia 
prima utilizada en la fabricación de vidrio, filtros para agua, etc. 
 
 
 
32 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 
 
 
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Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Departamento de Ciencias Geológicas. 
[2] Brito, S. (15 de Agosto de 2016). SlideShare. Obtenido de El INIGEMM y la investigación de 
rocas y minerales industriales en Ecuador: http://es.slideshare.net/ingemmet/el-inigemm-
y-la-investigacin-de-rocas-y-minerales-industriales-en-ecuador 
[3] Cathcart, J. (1975). INVESTIGACIÓN DE FOSFATOS. Ecuador: U.S. Geological Survey. 
[4] DGGM. (1984). ESTUDIO DE YACIMIENTOS SILICEOS EN EL ECUADOR. Quito: Dirección General 
de Geología y Minas. División de Desarrollo Minero. 
[5] DGGM. (1984). YACIMIENTOS DE MÁRMOL EN EL ECUADOR. Quito: Ministerio de Recursos 
Naturales y Energéticos. Dirección General de Geología y Minas. División de Desarrollo 
Minero. 
[6] DGGM. (1985). ESTUDIO DE CALIZAS EN EL ECUADOR. Quito: Ministerio de Recursos Naturales 
y Energéticos. Dirección General de Geología y Minas. 
[7] DGGM. (1985). ESTUDIO DE YACIMIENTOS DE AZUFRE EN EL ECUADOR. Quito: Ministerio de 
Recursos Naturales y Energéticos. Dirección General de Geología y Minas. 
[8] INEMIN. (1990). INFORME TÉCNICO SOBRE EL POTENCIAL DE LOS YACIMIENTOS DE 
DIATOMITAS DE GALTE, YAHUARCOCHA Y SUCRE EN EL ECUADOR. Quito: Instituto 
Ecuatoriano de Minería (INEMIN) en Cooperación Técnica con el InstitutoFederal de 
Geociencias y Recursos Naturales de Alemania (BGR). 
[9] INEMIN. (1990). INVESTIGACIONES DE MATERIAS PRIMAS MINERALES NO METÁLICAS EN EL 
ECUADOR. Quito: Informe Técnico en cooperación con el Instituto Ecuatoriano de Minería 
y El Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania. 
[10] INIGEMM. (2011). MAPA DE OCURRENCIAS DE MINERALES NO METÁLICOS. Quito - Ecuador: 
Geomática - INIGEMM. 
[11] Núñez, E. (2003). GEOLOGÍA DEL ECUADOR. Guayaquil - Ecuador. 
[12] Torres, R. (1982). YACIMIENTOS Y CUENCAS CARBONÍFERAS EN EL ECUADOR. Quito: 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. Dirección General de Geología y Minas. 
[13] Uribe, R. (2015). Investigaciones de Materias Primas Minerales No Metálicas en el Ecuador. 
Quito: Revista Politécnica - Septiembre 2015, Vol. 36, No. 3. 
 
 
33 
 
DEPÓSITOS MINERALES NO METÁLICOS EN LA LITOESTRATIGRAFÍA DEL ECUADOR: (Eoceno – Presente) 
Edad COSTA SIERRA 
ORIENTE Periodo 
/Época 
Ma Sur Central Central 
Norte 
Cordillera 
Occidental 
Valle 
Interandino / 
El Oro 
Cordillera Real 
OESTE ESTE 
 
C
U
A
T
E
R
N
A
-
R
IO
 
0 Arcillas Marinas 
de Estuario 
Arcillas Mari-
nas de Est. 
 
Volcánicos 
 
Cotopaxi 
 
Volcánicos 
 
Cotopaxi 
 
Volcánicos 
 
Cotopaxi 
 
Volcáni-
cos 
 
Cotopaxi 
Depósito 
Aluvial 
Abanico Aluvial 
Mayor 
Fm. San 
Tadeo 
Volcánicos 
Sumaco 
Fm. Tablazo Fm. 
Pichilingue 
Fm. Mera 
P/Q Fm. Balzar Fm. Canoa Fm. Tarqui Fm. MesaPLIO-
CENO 
1,64 Fm. Puná 
G
. 
D
a
u
le
 
Fm. 
Borbón 
 Fm. Turi 
M/P G. Zarumilla Fm. 
Onzole 
Volcánicos 
Pisayambo 
Volcánicos 
Pisayambo 
Volcánicos 
Pisayambo 
 Fm. 
Chambira 
 
M
IO
C
E
N
O
 
5,2 Fm. Progreso Fm. An-
gostura 
 G. Azogues, 
Chota, Ayancay 
G. Nabón, 
G. Quillollaco 
G. Qui-
llollaco 
Fm. 
Curaray 
Fm. Subibaja Fm. Viche Fm. Biblián Fm. Biblián Fm. Arajuno 
F
m
 T
o
s
a
g
u
a
 Mb. Dos 
Bocas / 
Villingota 
 
OLIGO-
CENO 
23,5 Mb. Zapo-
tal 
Fm. Playa 
Rica 
Volcánicos 
Saraguro 
Volcánicos 
Saraguro 
Volcánicos 
Saraguro 
 Fm. 
Chalcana 
 
E
O
C
E
N
O
 35,5 
 
 
 
 
56,5 
G. Ancón Fm. Zapallo / 
San Mateo 
U. Apagua 
Fm. San 
Eduardo 
Fm. Ostiones Fm. Unacota 
 Fm. Silante Fm. Tiyuyacu 
Ca Ca Ca 
Ca 
Ca 
Mm Mm 
Mm 
Mm 
Fo 
Cao 
Cao 
Cao Cao 
Ben 
Ben C 
C 
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Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
PP PP PP PP 
PP 
PP 
PP 
PP PP PP 
PP 
PP 
Dt 
34 
 
DEPÓSITOS MINERALES NO METÁLICOS EN LA LITOESTRATIGRAFÍA DEL ECUADOR: (PreCámbrico – Paleoceno) 
Edad COSTA SIERRA 
ORIENTE Periodo 
/Época 
Ma Sur Central Central 
Norte 
Cordillera 
Occidental 
Valle 
Interandino / 
El Oro 
Cordillera Real 
OESTE ESTE 
PALEO-
CENO 
56,5 
 
G. Azúcar U. Macuchi Volcánicos 
Sacapalca 
 
 
C
R
E
T
Á
C
IC
O
 65 
 
 
 
 
 
 
Fm. Guayaquil Fm. Yunguilla Fm. Yunguilla Fm. Yunguilla Fm. Tena 
 
Fm. Cayo 
 
Fm. Cayo 
 
Fm. Cayo de 
la Sierra G
ru
p
o
 
A
la
m
o
r Fm. Zapoti-
llo / Ciano 
 
Fm. Napo 
Fm. Caza-
deros 
Fm. Piñón Fm Piñón Fm. Pallatanga Fm. Celica Fm. Hollín 
J/K 146 U. El Toro U. Peltetec 
 
J
U
R
Á
S
IC
O
 
 
 
 
 
208 
 U. Raspas U. Alao Paute U. Upano U. Misahuallí 
U. La Delicia U. Maguazo U. Cuyuja U. Chapiza 
U. Guamote U. El Pan U. Cerro 
Hermoso 
Fm. Santiago 
TRIÁSICO 
245 
 U. Piuntza 
 
P
A
L
E
O
Z
O
IC
O
 
 
 
 
 
409 
 U. Piedras U. Monte Olivo U. 
Isimanchi 
Fm. Macuma 
U. El Tigre U. Chiguinda 
U. La Victoria U. Agoyán Fm. Pum-
buiza 
PRECÁM-
BRICO 
> 
570 
 Gneiss 
Migmatítico 
Ca 
Ca 
Ca Ca 
Ca Ca Ca 
Ca 
Mm 
Mm 
Fo 
Ba 
Ba 
Ba 
Az 
Y 
Y 
PP PP PP PP 
PP PP 
Qz 
35 
 
LEYENDA: 
 
MINERAL O ROCA SÍMBOLO 
Arcillas Cao, Ben 
Azufre Az 
Baritina Ba 
Carbón C 
Cuarzo Qz, Dt 
Feldespatos FS 
Fosforitas Fo 
Yeso Y 
Material de Construcción, Piedra Pómez 
y Puzolanas 
PP 
Rocas Carbonatadas Ca, Tr 
Mármol Mm 
 
ANEXO: 
 
Mapa de ocurrencias de minerales no metálicos, escala 1:1M. (INIGEMM, 2011).

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