Hace tiempo que se reconoce que la precipitación de cuarzo de los fluidos hidrotermales circulantes puede reducir la porosidad y la permeabilidad cerca de las intrusiones. Sin embargo, la magnitud de los cambios en la permeabilidad y las posibles retroalimentaciones entre el flujo, la transferencia de calor y la precipitación/disolución de cuarzo siguen sin cuantificarse. Aquí presentamos simulaciones numéricas de la convección de fluidos alrededor de las intrusiones de la corteza superior que incorporan explícitamente la retroalimentación entre la solubilidad del cuarzo y la permeabilidad de la roca. Cuando el agua subterránea se calienta a ~350°C, el sílice se disuelve de la roca huésped, aumentando la porosidad y la permeabilidad. Un mayor calentamiento hasta condiciones supercríticas conduce a una intensa precipitación de cuarzo y a la consiguiente reducción de la permeabilidad. La permeabilidad y la porosidad iniciales de la roca huésped resultan ser los principales controles de la magnitud y las escalas de tiempo de los cambios de permeabilidad. Mientras que los cambios de permeabilidad inducidos por la precipitación de cuarzo son moderados en rocas huésped con una porosidad primaria ≥ 0,05, la precipitación de cuarzo puede reducir la permeabilidad de la roca en más de un orden de magnitud en rocas huésped con una porosidad primaria de 0,025. Las zonas de precipitación de cuarzo cambian transitoriamente de ubicación a medida que la intrusión se enfría, limitando así el efecto de obstrucción, excepto en las rocas huésped con baja porosidad inicial. Esta reducción de la permeabilidad se produce en escalas de tiempo de cientos de años en rocas huésped con alta permeabilidad inicial y de miles de años en rocas huésped con permeabilidad intermedia.
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