ARTÍCULO
Miriam González Nieto
Grupo de Investigación Iberiarq -ProCir UNED
Unidad Patricia (UCO), España
miriamgonzalez@geo.uned.es, https://orcid.org/0000-0002-2235-2803
José Luis Domínguez Jiménez
Humboldt Fellow - Universität Hamburg, Alemania
Unidad Patricia (UCO), España
joseluisdj33@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5391-9692
Daniel Cosano Hidalgo
Instituto de Química para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, España
q92cohid@uco.es, https://orcid.org/0000-0001-8524-2452
José Rafael Ruiz Arrebola
Instituto de Química para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, España
qo1ruarj@uco.es, https://orcid.org/0000-0002-0982-4474
RESUMEN
En el curso de las investigaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Mellaria y la constitución del museo de Fuente Obejuna (Córdoba) han aparecido algunos materiales plúmbeos que han merecido un estudio individualizado. Se trata de unos ejemplares identificados como pesas de atarraya, procedentes de contextos adscritos a época romana, y destinados a un uso individual en los ríos de la región en la Antigüedad. En este artículo se estudian estos ejemplares desde su tipología, su composición química y mineralógica, posible uso y caracterización de su empleo. De esta forma ponemos de nuevo el foco en los estudios pesqueros de interior con el fin de aportar nuevos ejemplares que sirvan para ampliar el conocimiento y la tipología de estos instrumentos en época antigua y contexto fluvial.
Palabras clave: Mellaria; pesas plúmbeas de red; pesca fluvial romana; difracción de rayos X; espectroscopía Raman.
ABSTRACT
In the context of the research carried out in the archaeological site of Mellaria and the establishment of Fuente Obejuna’s museum (Córdoba, Spain), some lead materials have appeared that have deserved an individualized study. They are some examples identified as fishing net weights, for an individual use in the rivers of the region in Antiquity. Throughout this article we study these pieces from their typology, chemical and mineralogical composition, possible use and characterization of their function. In this way the focus is once again on inland fishing studies to provide new examples that may serve to expand the knowledge and typology of these instruments in ancient times and fluvial contexts.
Keywords: Mellaria; lead fishing net weights; Roman river fishing; SEM-EDS; Raman spectroscopy.
Recibido: 28-07-2025 / Aceptado: 04-02-2026 / Publicado: 16-07-2026
Cómo citar: González Nieto, M., Domínguez Jiménez, J. L., Cosano Hidalgo, D. y Ruiz Arrebola, J. R. (2026). “La pesca fluvial en el territorio del Conventus Cordubensis: pesos plúmbeos procedentes de Mellaria. Caracterización tipológica y arqueométrica”. Archivo Español de Arqueología, 99: 777. DOI: https://doi.org/10.3989/aespa.099.026.777
Copyright: © 2026 Editorial CSIC. Este es un contenido de acceso abierto diamante distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Información complementaria ↓
2.1. Yacimiento y caracterización geográfica
2.2. Aproximación histórica a los aparejos de pesca
3.1. Análisis LiDAR del territorio
3.2. Estudio de la tipología plúmbea
3.3.1. Fluorescencia de rayos X (XRF)
4.1. Caracterización morfo-tipológica
4.2. Composición de las piezas
4.3. Los espacios de pesca de la ciudad
4.4. Potenciales capturas de las redes mellarienses
Abreviaturas de literatura clásica
Este artículo pretende caracterizar y analizar un conjunto de materiales arqueológicos relacionados con pesas de red de época romana pertenecientes a la colección del Museo Arqueológico de Fuente Obejuna. Estas piezas proceden de una donación vinculada a recogidas ocasionales y fuera de un proyecto arqueológico reglado, realizadas en el solar donde hoy se ubica el yacimiento romano de Mellaria, y conservadas en las bolsas originales bajo la indicación “recogida de pescadores”, único dato contextual transmitido sobre su hallazgo. En el marco de nuestro estudio documental1, las pesas constituyen un número significativo de piezas para la realización de una catalogación, habiéndose inventariado 17 pesas de plomo. La aparición de estos objetos de plomo no constituye un unicum en el entorno de Mellaria. Ya a finales del siglo pasado se encontró en la zona una figurilla “voodoo” plúmbea (Ventura, 1996Ventura Villanueva, A. (1996). “Magia en la Córdoba romana”. Anales de Arqueología Cordobesa, 7, pp. 141-162. DOI: https://doi.org/10.21071/aac.v0i.11337, pp. 149-150). También en el museo se conservan numerosos objetos de plomo, especialmente varias pesas troncocónicas, usadas probablemente en la actividad comercial local, lo que confirma no solo la riqueza metalífera de la región, sino el uso de estos metales en el día a día de la ciudad. De entre los objetos custodiados en el museo destacamos un precinto minero, también de plomo, al cual hemos dedicado un estudio independiente. Sin embargo, las piezas que son objeto de análisis en este trabajo son diferentes a las demás conservadas en Fuente Obejuna. Tampoco mantienen semejanzas con otros sellos o etiquetas de plomo, como las etiquetas comerciales plúmbeas para textiles halladas en Mérida (Hidalgo, Bustamante y Bernal, 2016Hidalgo Martín, L. A., Bustamante Álvarez, M. y Bernal Casasola, D. (2016). “Etiquetas comerciales de plomo para textiles en Augusta Emerita”. En Ortiz García, J., Alfaro Giner, C., Turell Coll, L. y Martínez García, M. J. (eds.), Textiles, Basketry and Dyes in the Ancient Mediterranean World. Valencia, pp. 221–237.), conectada directamente con Mellaria por la vía Corduba-Emerita (Monterroso y Domínguez, 2022Monterroso Checa, A. y Domínguez Jiménez, J. L. (2022). “La gran vía Corduba-Emerita, el territorio y la explotación del corazón aurífero del Conventus Cordubensis”. En: Actualidad de la Investigación Arqueológica en España IV (2021-2022). Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura y Deporte, pp. 183-200., p. 191).
Descartadas las semejanzas con pesas de balanza, precintos mineros o etiquetas de plomo del ámbito textil, debemos considerar otros usos, como el de servir de pesa de red. En el mundo romano, las redes fueron objetos cotidianos de uso extendido como herramientas para la obtención de recursos. Habida cuenta del tamaño y dimensiones de las pesas plúmbeas analizadas (vid. 4.1), nos enfrentamos a redes para capturas de pequeño tamaño, ya que su empleo en presas de mayor porte se antoja del todo insuficiente. En la caza, por ejemplo, dentro de esta categoría destaca la captura de conejos y liebres, mediante redes combinadas con perros, jinetes y trampas (Ginsburg, 1941Ginsburg, M. (1941). Hunting Scenes on Roman Glass in the Rhineland. University of Nebraska Studies, 41 (2), Studies in the Humanities, 1. Lincoln: University of Nebraska., pp. 9-12; Sáenz de Buruaga, 1974Sáenz de Buruaga, J. A. (1974). “Una casa romana, con valiosas pinturas de Mérida”. Habis, 5, 169-188., p. 175). Igualmente, las redes se emplearon en la caza de aves, aunque, por lo general, destacaron también otros métodos, como a lazo, con liga (sustancia muy adherente), trampas, silbatos, el uso de aves señuelo y los halcones (Blázquez, 1994-1995,Blázquez Martínez, J. M. (1994-1995). “Mosaicos romanos con aves rapaces (halcones en escenas de cacería y águilas en escenas simbólicas) y con la caza de la perdiz”. Anas, 7-8, pp. 107-116. pp. 8-10; Dütting y Hoss, 2014Dütting, M. K., y Hoss, S. (2014). “Lead net-sinkers as an indicator of fishing activities”. Journal of Roman Archaeology, 27, pp. 429-442. https://doi.org/10.1017/s1047759414001330, p. 433; Prummel, 2020Prummel, W. (2020). “Poultry and fowling at the Roman castellum Velsen 1”. En: Palaeohistoria, 29. Boca Raton: CRC Press, pp. 183-201. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003079446-13, pp. 191-195; Espí Forcén y García Cano, 2022Espí Forcén, C., y García Cano, J. M. (2022). “El gavilán de Marcial y la cetrería ibérica. Una excepción en el mundo antiguo”. Anthropozoologica, 57 (5), pp. 141-155., pp. 145-146). Sin embargo, la preeminencia de las redes es notoria en el campo de la pesca. Así se evidencia cuando se consultan las Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Cuando habla de las redes señala que el origen del vocablo proviene de su uso al retener a los peces. Y en la explicación que da sobre ellas, el santo hispalense recorre los diversos tipos de redes (vid. 2.2), enfatizando su papel dentro de la captura de presas acuáticas (Isid. Etym. 19.5). Finalmente, el estudio tipológico y la comparación de las piezas estudiadas con otras documentadas en diferentes regiones del Imperio, han permitido determinar que se tratan de pesas de red asociadas al ámbito de la pesca (vid. 4.1).
Las pesas de red son elementos que facilitan el lastrado de la pesca, tanto para las redes como para el sedal. Sin embargo, la identificación de estos materiales ha sido escasa, lo que condiciona su clasificación e identificación tipológica. La mayoría de los trabajos sobre esta temática son de carácter descriptivo, lo que, sumado a la carencia de un contexto arqueológico en los hallazgos, así como el llamado “efecto garum”, ha provocado que muchas de las investigaciones sobre los instrumentos pesqueros, y más concretamente en el ámbito fluvial, no cuenten con una historiografía holgada (Vargas, 2019Vargas Girón, J. M. (2019). “Los estudios sobre instrumental y artes de pesca de la Antigüedad. Balance de la investigación en España y Portugal”. Pyrenae, 50 (2), pp. 55-83. DOI: https://doi.org/10.1344/pyrenae2019.vol50num2.3, pp. 55-64).
A partir del siglo XXI encontramos uno de los primeros trabajos centrado en la pesca de río en Castellones de Céal, Jaén (Mayoral Herrera et al., 2000Mayoral Herrera, V., Chapa Brunet, T., Pereira Sieso, J. y Madrigal Belinchón, A. (2000). “La pesca fluvial como recurso económico en época ibérica tardía: un ejemplo procedente de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén)”. Trabajos de prehistoria, 57 (1), pp. 185-197. DOI: https://doi.org/10.3989/tp.2000.v57.i1.269, pp. 185-197). Además, en los últimos diez años se ha tratado de sentar las bases de una sistematización del instrumento pesquero andaluz, algo que está siendo posible gracias al proyecto SAGENA “Artes de pesca en Andalucía en la Antigüedad. Modelización de la metodología de investigación e inicios de un corpus documental” (Bernal Casasola et al., 2010Bernal-Casasola, D., Bustamante, M., Díaz, J. J., García Vargas, E., Hernando Lagóstega, J., Ramos Muñoz, J., Saez Romero, M., Soriguer, M. y Zabala, C. (2010). “Proyecto SAGENA. Artes de pesca en la Baetica en la Antigüedad Clásica”. En: XVII Internacional Congress of Classical Archaeology. Meeting between Cultures in the Ancient Mediterranean (Rome, 2008). Roma: Bollettino di Archeologia, pp. 1-12.). Otra de las cuestiones que podemos valorar dentro de los estudios de los instrumentos pesqueros es la mayor presencia de investigaciones dedicadas a los anzuelos que a otros materiales, como por ejemplo las pesas. Aunque observamos una incentivación de estudios dedicados a estos ámbitos, y en mayor medida, a la catalogación de instrumentos, sigue pendiente un mayor desarrollo de este tipo de trabajos dedicados a ámbitos fluviales. Ese es el interés mayor de este trabajo, que permite además la valoración y estudio de otra fuente de economía para la ciudad romana de Mellaria y su entorno, como sería la pesca de río.
Mellaria se sitúa en el término municipal de Fuente Obejuna, en el norte de la actual provincia de Córdoba, justo en el cruce de la N-432 hacia la aldea El Porvenir. Es citada por Plinio el Viejo como un oppidum de no menor nobleza (Plin, 3.14), junto con el resto de las ciudades principales del Conventus Cordubensis (Fig. 1). En la Antigüedad ocupaba un lugar central dentro del territorio del conventus Cordubensis, entre Córdoba y Mérida, unida a ambas capitales por la vía Corduba-Emerita. Los primeros testimonios de la ocupación en el entorno datan del periodo Calcolítico, en relación a la explotación minera, siendo esta actividad la que fomenta el desarrollo del Alto Guadiato, llegando a obtener Mellaria en época flavia el estatuto de municipio (Municipium Flavium Mellariensium) (Rodríguez Neila, 2019Rodríguez Neila J. F. (2019). “Corduba, el Mons Marianus y el Conventus Cordubensis”. Conimbriga, 58, pp. 193-232. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-8657_58_6, p. 198). Además, por su ubicación geográfica, debió ser esencial para el control del territorio, ya que como hemos visto se posiciona junto a una de las vías principales del Imperio, por la que debían de circular los minerales hacía Corduba.
Al contrario que en la actualidad, este territorio tenía un gran número de centros menores, mansiones, mutationes y vici destinados al aprovechamiento del valle y a la gestión de los recursos mineros de la sierra. Entre todos estos “centros mineros” Mellaria fue el núcleo de referencia de su territorio (Moreno, Monterroso y González, 2021Moreno Alcaide, M., Monterroso Checa, A. y González Nieto, M. (2021). “Las importaciones de vajilla fina de mesa en Mellaria. Distribución y comercialización de terra sigillata en la Beturia túrdula”. En: De la costa al interior: las cerámicas de importación en Hispania. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional, pp. 171-181., p. 173).
Su ubicación dentro de la cuenca del Guadiato, en comparación con las sierras que lo rodean, caracteriza esta zona como una ruta natural de paso a Sierra Morena (Romero, 1997Romero Corral, R. M. (1997). “Aproximación al desarrollo histórico del norte de la provincia de Córdoba en la Antigüedad: análisis y evolución del poblamiento”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 24, pp. 159-188. DOI: https://doi.org/10.15366/cupauam1997.24.005, p. 165). Además, son varios autores los que afirman que la orografía del Guadiato ha condicionado territorialmente a la comarca y ha facilitado las comunicaciones y desarrollo dentro de la cuenca (Berrocal Rangel, 1998Berrocal-Rangel, L. (1998). La Baeturia: un territorio prerromano en la baja Extremadura. Colección Arte/arqueología, 20. Badajoz: Diputación de Badajoz., p. 46; Blázquez Martínez, 1983Blázquez Martínez, J. M. (1983). “Noticia sobre las excavaciones arqueológicas en la mina republicana de La Loba (Fuenteobejuna, Córdoba)”. Corduba Archaeologica: Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, 12, pp. 27-39., p. 31).
Desde el punto de vista geofísico encuadramos la cuenca del Guadiato dentro de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, con predominio del Precámbrico y Paleozoico. El valle alto del Guadiato no presenta alineaciones montañosas largas, por lo que constituye mayoritariamente un relieve plano. Su disposición y climatología continental han condicionado la presencia de ríos y afluentes con gran carácter estacional, lo que provoca grandes estiajes en los meses de verano, con caudales que llegan a desaparecer (Romero, 1997Romero Corral, R. M. (1997). “Aproximación al desarrollo histórico del norte de la provincia de Córdoba en la Antigüedad: análisis y evolución del poblamiento”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 24, pp. 159-188. DOI: https://doi.org/10.15366/cupauam1997.24.005, pp. 160-162). Actualmente observamos en el entorno de Mellaria la presencia de seis arroyos y un río principal, siendo estos el arroyo Montuega, Lóbrego, Porvenir, San Pedro, Parrilla y Pozo del Prado, además del río Guadiato.
Figura 1. Ubicación del yacimiento de Mellaria.
© Obra derivada de PNOA 2019 CC-BY 4.0 scne.es.
La ciudad de Mellaria destaca sin duda por sus actividades económicas ligadas al control de las explotaciones metalíferas de todo el centro y norte del Conventus Cordubensis (Monterroso y Domínguez, 2022Monterroso Checa, A. y Domínguez Jiménez, J. L. (2022). “La gran vía Corduba-Emerita, el territorio y la explotación del corazón aurífero del Conventus Cordubensis”. En: Actualidad de la Investigación Arqueológica en España IV (2021-2022). Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura y Deporte, pp. 183-200.). Sin embargo, a la sombra de estas grandes operaciones, habían de desarrollarse otras actividades menores, naturales para la subsistencia y el buen desarrollo de la actividad diaria de una ciudad. Entre estas labores debemos destacar la pesca. En el mundo romano este trabajo podía realizarse con multitud de artes, que podemos resumir en la pesca con caña y anzuelo, con nasa, con arpón o tridente, y la pesca con red (Philostr., im. 1.13; Ael., NA. 12.43; Q.S., posthom. 11.60-70)
De entre todas las artes de pesca destacamos aquella que ha conservado restos materiales de su desarrollo en Mellaria: la pesca con red, de gran impronta en las sociedades griega y romana2. La red se empleaba en mares y ríos y, aunque el ámbito fluvial ha permanecido en un segundo plano, conocemos de la importancia de esta actividad3.
Este arte pesquero se encuentra ligado directamente a una realidad material, las pesas de pesca, que son la guía que nos permite acercarnos a una reconstrucción de estas actividades. Estas pesas podían ser de piedra, cerámica o plomo (Vargas Girón, 2022Vargas Girón, J. M. (2022). “Capítulo IV: Plomos, piedras y lastres cerámicos: avances en la caracterización tipológica de los contrapesos de pesca”. En: Vargas Girón, J. M. (Ed.). El instrumental de pesca en el Fretum Gaditanum: Catalogación, análisis tipo-cronológico y comparativa regional. Oxford: Archaeopress Archaeology., p. 62), destacando el plomo por su peso, resistencia a la corrosión y maleabilidad (Casal, 2019Casal Fernández, L. C. (2019). “Los pesos plúmbeos cilíndricos del Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) y la pesca fluvial”. CROA: Boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, (29), pp. 26-37., p. 29; Cano, 2003Cano, A. I. (2003). “Aproximación al estudio de la minería del plomo en Extremadura y sus usos en época romana”. Bolskan, 20, pp. 119–130., pp. 123, 126). Tanto es así que Filipo de Tesalónica llama a los aparejos “red de puntas de plomo” (Phil., AP. 2.421) y Eliano lo incluye dentro de los materiales imprescindibles para la pesca con red (Ael., NA. 12.43).
Tras el estudio de las piezas, hemos podido clasificarlas como pesas plúmbeas laminares rectangulares (vid. 4.1) (Fig.2). La transferencia entre los tipos de pesa y el tipo de red en que se ajustarían no siempre es posible de realizar, debido a la variabilidad de los pesos y tipos de redes. Las fuentes hablan de rete cuando no se especifica su forma (Lc 5, 1-6; Jn 21, 6-11; Mt 1, 16), de amphíblestron cuando hablamos en general de una red arrojadiza, grîphoi para las redes de arrastre, sagena como red barredera, y sphaironas, funda o iaculum para el esparavel (Mt 13, 47; Opp., hal. 3.80-85; Isid. Etym. 18.21, 19.5; Artemid. One. 2.14; Vargas, 2017Vargas Girón, J. M. (2017). “El instrumental pesquero en Hispania: estado de la cuestión y perspectivas”. En: González Villaescusa, R., Schörle, K., Gayet, N. y Rechin, L. (Coords.). L’exploitation des ressources maritimes de l’Antiquité. Activités productives et organisation des territoires. XXXVIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes. XIIe colloque de l’association AGER. Antibes: APDCA, pp. 119-137., p. 126; Martínez Maganto, 1992Martínez Maganto, J. M. (1992). “Las técnicas de pesca en la Antigüedad y su implicación económica en el abastecimiento de las industrias de salazón”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 19, pp. 219-244. DOI: https://doi.org/10.15366/cupauam1992.19.009, p. 229).
Figura 2. Comparación de diferentes pesas plúmbeas encontradas: A) Ejemplares de la costa de Carmel en Israel (Galili, Rosen y Sharvit, 2002Galili, E., Rosen, B., y Sharvit, J. (2002). “Fishing-gear sinkers recovered from an underwater wreckage site, off the Carmel coast, Israel”. The International Journal of Nautical Archaeology, 31 (2), pp. 182-201. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1095-9270.2002.tb01413.x, p. 188). B) Piezas de los Castellones de Céal (Mayoral Herrera et al., 2000Mayoral Herrera, V., Chapa Brunet, T., Pereira Sieso, J. y Madrigal Belinchón, A. (2000). “La pesca fluvial como recurso económico en época ibérica tardía: un ejemplo procedente de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén)”. Trabajos de prehistoria, 57 (1), pp. 185-197. DOI: https://doi.org/10.3989/tp.2000.v57.i1.269, p. 188). C) Ejemplos de pesas de red procedentes de Oudenburg, Bélgica (Dütting y Hoss, 2014Dütting, M. K., y Hoss, S. (2014). “Lead net-sinkers as an indicator of fishing activities”. Journal of Roman Archaeology, 27, pp. 429-442. https://doi.org/10.1017/s1047759414001330, p. 432). D) Lattes (Lattara), lastres de plomo y piedra asociados a instrumentos de pesca (Feugère, 1992Feugère, M. (1992). “Les instruments de chasse, de pêche et d’agriculture”. Lattara, 5, pp. 139-162., p.148).
En el caso que nos atañe, diversas investigaciones han confirmado la relación entre los tipos plúmbeos encontrados y las pequeñas redes circulares de empleo individual, el iaculum4, conocido en la actualidad como esparavel, atarraya o chumbeira (Vargas, Bernal y Mazzaglia, 2021Vargas Girón, J. M., Bernal-Casasola, D. y Mazzaglia, A. (2021). “Instrumental y técnicas de pesca en el sureste de Sicilia: evidencias helenístico-romanas de Vendicari y Portopalo”. En: Bernal-Casasola, D., Malfitana, D., Mazzaglia, A. y Díaz, J.-J. (Eds.). Las cetariae helenísticas y romanas de Portopalo (Sicilia). Primeros apuntes interdisciplinares. Roma: Edizioni Quasa, pp. 409–431., p. 422; Vargas Girón, 2022Vargas Girón, J. M. (2022). “Capítulo IV: Plomos, piedras y lastres cerámicos: avances en la caracterización tipológica de los contrapesos de pesca”. En: Vargas Girón, J. M. (Ed.). El instrumental de pesca en el Fretum Gaditanum: Catalogación, análisis tipo-cronológico y comparativa regional. Oxford: Archaeopress Archaeology., p. 5; Casal, 2019Casal Fernández, L. C. (2019). “Los pesos plúmbeos cilíndricos del Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) y la pesca fluvial”. CROA: Boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, (29), pp. 26-37., p. 31; Bernal Casasola, 2008Bernal-Casasola, D. (2008). “Arqueología de las redes de pesca. Un tema crucial de la economía marítima hispanorromana”. Mainake, 30, pp. 181-215., p. 206).
Tenemos conocimiento del uso del iaculum en Hispania gracias a la aparición de pesas plúmbeas laminares rectangulares en diversos yacimientos (Fig. 3) y a las representaciones iconográficas, como el mosaico de la villa de Noheda (Villar de Domingo García, Cuenca) o las cerámicas de los Villares (Villanueva de Azoague, Zamora) (Vargas, 2017Vargas Girón, J. M. (2017). “El instrumental pesquero en Hispania: estado de la cuestión y perspectivas”. En: González Villaescusa, R., Schörle, K., Gayet, N. y Rechin, L. (Coords.). L’exploitation des ressources maritimes de l’Antiquité. Activités productives et organisation des territoires. XXXVIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes. XIIe colloque de l’association AGER. Antibes: APDCA, pp. 119-137., p. 128). Es el instrumento más apropiado para el tipo de pesca que debió realizarse en los arroyos cercanos a Mellaria. De pequeño tamaño, adecuado para su uso individual, podía arrojarse desde la orilla sin necesidad de barca (Aesop., fab. 11) y permitía realizar capturas profundas5.
Figura 3. Paleocauces en el entorno de la ciudad de Mellaria.
© Obra derivada de LiDAR-PNOA-cob2 2020 CC-BY 4.0 scne.es.
De los siete arroyos que circundan la ciudad romana, hemos podido realizar un estudio de sus paleocauces en algunos de ellos. Estudios anteriores centrados en el paleopaisaje de la ciudad han puesto de manifiesto la existencia de estos cauces, lo que nos confirmaría su persistencia a lo largo de los siglos, llegando incluso a documentarse cursos de agua en el interior de Mellaria (Monterroso Checa y Martínez Reche, 2018Monterroso Checa, A. y Martínez Reche, T. (2018). “COSMO SkyMed X-Band SAR application–combined with thermal and RGB images–in the archaeological landscape of Roman Mellaria (Fuente Obejuna-Córdoba, Spain)”. Archaeological Prospection, 25 (4), pp. 301-314. DOI: https://doi.org/10.1002/arp.1709, p. 12).
Con la intención de actualizar la documentación generada sobre estos paleocauces, hemos tomado los nuevos datos del Centro de Descargas del IGN correspondientes a las nuevas coberturas LiDAR realizadas en el año de 2020. El uso de LiDAR resulta especialmente adecuado para la detección de paleocauces, ya que permite obtener Modelos Digitales del Terreno (MDT) de alta resolución a partir de la clasificación de la nube de puntos. Estos modelos revelan microformas topográficas, depresiones suavizadas, antiguos meandros fosilizados, líneas de drenaje colmatadas o pequeñas incisiones del terreno, que no son perceptibles a simple vista y que permiten reconstruir la dinámica hidrológica del entorno.
Gracias al tratamiento de la nube de puntos LiDAR (PNOA-2020-AND-NW-294-4242-ORT-CLA-RGB.LAZ) mediante el software QGis obtuvimos el MDT sobre el que hemos trabajado para el reconocimiento de los paleocauces en el entorno de Mellaria (Fig. 3).
El estudio tipológico de los elementos plúmbeos asociados a la pesca resulta fundamental para comprender tanto las técnicas empleadas como la funcionalidad específica de las redes en los distintos espacios acuáticos. Aunque los análisis sobre prácticas pesqueras han tenido un desarrollo significativo en contextos marítimos, como demuestran los numerosos hallazgos de pesos de red documentados en Baelo Claudia (Bernal Casasola, 2008Bernal-Casasola, D. (2008). “Arqueología de las redes de pesca. Un tema crucial de la economía marítima hispanorromana”. Mainake, 30, pp. 181-215., p. 201, fig. 11), su caracterización en ambientes fluviales o de interior ha recibido una atención mucho menor en la investigación arqueológica.
No obstante, algunos casos señalan claramente la existencia de actividades pesqueras en ámbitos no costeros. El hallazgo de 44 láminas de plomo enrolladas en el poblado ibérico de Castellones del Céal, con posterior ocupación romana, constituye un precedente relevante (Mayoral Herrera et al., 2000Mayoral Herrera, V., Chapa Brunet, T., Pereira Sieso, J. y Madrigal Belinchón, A. (2000). “La pesca fluvial como recurso económico en época ibérica tardía: un ejemplo procedente de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén)”. Trabajos de prehistoria, 57 (1), pp. 185-197. DOI: https://doi.org/10.3989/tp.2000.v57.i1.269, p. 186), y pone de manifiesto que el uso de pesas de red en cauces fluviales no era un fenómeno excepcional.
A esta evidencia se suman los abundantes conjuntos recuperados en el valle del Rin, especialmente en el yacimiento de Spijk, los cuales demuestran conjuntos de plomos de pesca en los que predominan los ejemplares enrollados o doblados, lo que indica que la mayoría de piezas se pierden mientras seguían unidas a la cuerda de la red (Kuijpers, 2023Kuijpers, W. (2023). “Roman fishermen in Dutch Waters A study of Roman fishing gear from Spijk, Maurik and Wijchen”. Detector Magazine. s. p.), tal y como sucede en la mayoría de los ejemplares documentados en Mellaria. Sin embargo, estos no son casos aislados: la recopilación sistemática de hallazgos de lastres de plomo en Países Bajos y Bélgica muestra más de treinta enclaves romanos en los que aparecen lastres fabricados mediante láminas enrolladas, a menudo en cantidades significativas (Dütting y Hoss, 2014Dütting, M. K., y Hoss, S. (2014). “Lead net-sinkers as an indicator of fishing activities”. Journal of Roman Archaeology, 27, pp. 429-442. https://doi.org/10.1017/s1047759414001330, pp. 430-431). Yacimientos como Nijmegen-Kops Plateau, Velsen, Voorburg–Forum Hadriani, Utrecht-De Meern o Wijchense Meer, con conjuntos que superan en algunos casos la treintena o cuarentena de piezas, evidencian la amplia difusión y estandarización de este tipo de lastres en contextos fluviales y estuarinos de época romana.
Estos conjuntos que incluyen varios miles de piezas subrayan la importancia de analizar no solo las dimensiones lineales de los plomos, sino también su masa, estado de conservación y modalidad de plegado, ya que estos parámetros permiten interpretar con mayor precisión su uso, recuperación y posible reutilización.
El uso de técnicas instrumentales en el análisis químico de piezas arqueológicas metálicas resulta particularmente interesante por diversas razones que combinan aspectos arqueológicos, químicos y tecnológicos. Los metales, y más concretamente el plomo, al estar enterrados durante siglos, experimentan procesos de transformación química debido a la interacción con el entorno, como la humedad del suelo, el dióxido de carbono atmosférico o la presencia de sulfatos, entre otros. Estos procesos generan productos de corrosión, cuya identificación es posible gracias a técnicas como la espectroscopía Raman, la difracción de rayos X (XRD) o la microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de dispersión de energía (SEM-EDS). Estas técnicas, y otras, permiten determinar de manera precisa la composición de los compuestos presentes sin necesidad de destruir las piezas, lo cual es fundamental en el contexto del patrimonio arqueológico. También, desde el punto de vista meramente químico, estos análisis permiten estudiar los mecanismos de corrosión y las reacciones redox que ha sufrido el metal a lo largo del tiempo, proporcionando información sobre las condiciones ambientales del yacimiento.
Para determinar la composición elemental de las pesas se utilizó la espectroscopía de fluorescencia de rayos X (XRF). Los espectros fueron adquiridos utilizando un analizador de espesor de revestimiento MAXXI 6 de Hitachi High-Tech Analytical Science. El ángulo de incidencia del haz SR fue de 45°, y el detector de fluorescencia de energía dispersada (Röntec) fue posicionado en el plano horizontal al haz.
El análisis semicuantitativo y la distribución elemental en las pesas se realizó mediante microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (SEM-EDS). Los análisis se llevaron a cabo utilizando un microscopio JEOL JSM 6300 con un voltaje de 5 kV, a una distancia de 15 mm y una corriente de 3·10-10 A. Este instrumento utiliza un detector de electrones secundarios (SE) para adquirir imágenes topográficas de la superficie de la muestra. Además, cuenta con un detector de electrones retrodispersados (BSE) que proporciona información sobre los elementos presentes en la superficie de la muestra. El detector EDS se utilizó para análisis cualitativos y cuantitativos. Para realizar un análisis mediante EDS, se seleccionó una zona de medición específica en el microscopio electrónico de barrido (SEM). Una vez seleccionada, se examinaron los rayos X resultantes de la interacción de un haz de electrones del SEM con el material objetivo.
Las pesas fueron examinadas visualmente utilizando un microscopio óptico Leica EMKMR2 a una ampliación de 100x, equipado con una cámara de alta resolución.
Los patrones de difracción de rayos X se obtuvieron utilizando un difractómetro Bruker D8 Advance, que cuenta con un goniómetro y un registro de datos automatizado DACO-MP. Las muestras se irradiaron con la línea kα del cobre (λ=1.54 Å). El instrumento está equipado con un filtro de níquel y un monocromador de grafito. La velocidad del goniómetro fue de 2°/min.
El estudio mediante espectroscopía Raman se realizó utilizando un espectrómetro Raman Renishaw (InVia Raman Microscope) equipado con un microscopio Leica con varias lentes, monocromadores, filtros, un detector CCD y dos láseres (532 y 764 nm). Los espectros se han obtenido por excitación con un láser verde (532 nm) en el rango de 140 a 1700 cm-1. Se optimizó la relación señal/ruido mediante el número de escaneos acumulativos, y se tomaron precauciones para evitar cambios químicos en la composición de las muestras por efectos del calentamiento, ajustando la intensidad de la irradiación. Para el procesamiento espectral (corrección de la línea de base y suavizado), se utilizó el software PeakFit v4.11.
El conjunto de los 17 lastres plúmbeos del entorno de Mellaria presenta una notable homogeneidad formal, característica de los sistemas de lastrado utilizados en redes de pequeño calibre en época romana. Las piezas responden al modelo técnico elaborado a partir de láminas rectangulares de plomo, recortadas y posteriormente enrolladas o plegadas sobre sí mismas, un procedimiento ampliamente documentado tanto en el ámbito mediterráneo como en las zonas del interior de la península ibérica (Mayoral Herrera et al., 2000Mayoral Herrera, V., Chapa Brunet, T., Pereira Sieso, J. y Madrigal Belinchón, A. (2000). “La pesca fluvial como recurso económico en época ibérica tardía: un ejemplo procedente de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén)”. Trabajos de prehistoria, 57 (1), pp. 185-197. DOI: https://doi.org/10.3989/tp.2000.v57.i1.269; Vargas Girón, 2022Vargas Girón, J. M. (2022). “Capítulo IV: Plomos, piedras y lastres cerámicos: avances en la caracterización tipológica de los contrapesos de pesca”. En: Vargas Girón, J. M. (Ed.). El instrumental de pesca en el Fretum Gaditanum: Catalogación, análisis tipo-cronológico y comparativa regional. Oxford: Archaeopress Archaeology., pp. 245-246).
Las láminas ilustradas (Fig. 4) sintetizan la variabilidad interna del conjunto: en ella se aprecia cómo la mayor parte de los ejemplares conservan el pliegue completo, generando cuerpos cilíndricos o ligeramente achatados, mientras que otros presentan aperturas longitudinales de diferente amplitud, resultado bien de pliegues incompletos, bien de fracturas posteriores. La combinación de fotografías y dibujos permite identificar con precisión la morfología de las láminas originales, anchura, espesor, longitud, grado de torsión, ofreciendo una base sólida para el análisis de la técnica de fabricación.
Las piezas pueden agruparse en dos grandes categorías, siguiendo criterios empleados en otros trabajos (Bernal Casasola, 2010Bernal-Casasola, D., Bustamante, M., Díaz, J. J., García Vargas, E., Hernando Lagóstega, J., Ramos Muñoz, J., Saez Romero, M., Soriguer, M. y Zabala, C. (2010). “Proyecto SAGENA. Artes de pesca en la Baetica en la Antigüedad Clásica”. En: XVII Internacional Congress of Classical Archaeology. Meeting between Cultures in the Ancient Mediterranean (Rome, 2008). Roma: Bollettino di Archeologia, pp. 1-12., pp. 86-96):
Finalmente debemos mencionar dos piezas con rasgos diagnósticos excepcionales (CV/3.215-3.216). Destacan por su estado de conservación, permitiendo reconstruir con precisión la forma original de la lámina desplegada. Son fundamentales para estimar las dimensiones de las tiras de plomo previas al doblado, información rara en conjuntos procedentes de superficie.
Continuando con la caracterización de las piezas nos centramos ahora en las dimensiones y pesos. Las longitudes del conjunto oscilan entre 1,68 y 3 cm, con una media de 2,38 cm, salvo la pieza CM/4.19, que llega a 5,12 cm. Esta horquilla se ajusta plenamente a los rangos documentados en otros sistemas de lastrado fluvial en época romana (Galili, Rosen y Sharvit, 2002Galili, E., Rosen, B., y Sharvit, J. (2002). “Fishing-gear sinkers recovered from an underwater wreckage site, off the Carmel coast, Israel”. The International Journal of Nautical Archaeology, 31 (2), pp. 182-201. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1095-9270.2002.tb01413.x, p. 197). En cuanto al peso, solo tres ejemplares superan los 20 g, mientras que el resto permanece por debajo de esa cifra. Ello es coherente con redes de pequeño tamaño, empleadas en arroyos y cursos de agua de escasa profundidad, como los que rodean a Mellaria.
En relación con los paralelos tipológicos y funcionales, el conjunto se inscribe en una tradición técnica ampliamente documentada. En el yacimiento de Lattes (Lattara) se han documentado lastres laminares, denominados Plombs de filet, y asociados a lastres de redes antiguas, que llegan al menos hasta el siglo I a. C. en este yacimiento (Feugère, 1992Feugère, M. (1992). “Les instruments de chasse, de pêche et d’agriculture”. Lattara, 5, pp. 139-162., pp. 147-148). En yacimientos cercanos al Rin también se ha documentado este tipo de materiales; un ejemplo es Spijk, donde se conserva una gran cantidad de lastres enrollados con su pliegue original. En este trabajo se adopta la tipología propuesta por Galili, que distingue tres grupos: L1 (colados en molde), L2 (procesados por doblado) y L3 (procesados por laminado/enrollado). Las piezas analizadas se integran en el grupo L2 (final processing by bending), que a su vez se subdivide en L2.1 (bent strip for a ring), L2.2 (bent plate for a tube) y L2.3 (folded rectangular) (Galili, Rosen y Sharvit, 2002Galili, E., Rosen, B., y Sharvit, J. (2002). “Fishing-gear sinkers recovered from an underwater wreckage site, off the Carmel coast, Israel”. The International Journal of Nautical Archaeology, 31 (2), pp. 182-201. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1095-9270.2002.tb01413.x, p. 183).
Figura 4. Pesas plúmbeas laminares rectangulares de Mellaria. Dibujo por M. González.
El conjunto de Mellaria se adscribe íntegramente al grupo L2, correspondiente a lastres de plomo fabricados mediante el doblado de una lámina. Dentro de este, se han identificado los siguientes subtipos:
El último ejemplo que vamos a señalar procede de Maurik (Países Bajos), donde se identificó un lastre idéntico a los ejemplares documentados en Mellaria, que conserva adherido un fragmento de terra sigillata. La inundación del asentamiento en la Alta Edad Media, junto con la presencia de este fragmento cerámico, permiten confirmar su adscripción a época romana (Kuijpers, 2023Kuijpers, W. (2023). “Roman fishermen in Dutch Waters A study of Roman fishing gear from Spijk, Maurik and Wijchen”. Detector Magazine. s. p.). A este hallazgo se suma el conjunto procedente de Wijchense Meer (Países Bajos), donde se documentaron 42 lastres de plomo (39 de ellos del tipo L2.2) asociados a cinco cuadrantes anónimos fechados entre los años 81 y 161 d. C., lo que proporciona una datación romana firme para el conjunto (Seinen, De Groot y Van Enckevort, 2013Seinen, P., de Groot, T. y van Enckevort, H. (2013). “Geheimen van het Wijchens Meer. Romeinse vondsten uit natte context”. Westerheem 5, pp. 249-260.). Ambos enclaves, junto con los paralelos previamente analizados, definidos igualmente en contextos claramente romanos, refuerzan la atribución cronológica de estos objetos. A todo ello se suma la amplia distribución de lastres similares en más de treinta enclaves del ámbito neerlandés-belga, donde su presencia en contextos militares, portuarios y rurales de época romana está sólidamente documentada (Dütting y Hoss, 2014Dütting, M. K., y Hoss, S. (2014). “Lead net-sinkers as an indicator of fishing activities”. Journal of Roman Archaeology, 27, pp. 429-442. https://doi.org/10.1017/s1047759414001330, pp. 430-431). En conjunto, la evidencia demuestra, por un lado, su funcionalidad como lastres vinculados a actividades pesqueras y, por otro, su asociación sistemática con cronologías romanas, tanto en la península ibérica como en diversos asentamientos del curso del Rin, consolidando así su adscripción tipológica y cronológica al horizonte romano.
Como se puede ver en las fotografías de la Figura 6a, la superficie de las pesas está formada por capas de corrosión y restos adheridos del material bajo el cual estaban enterradas. Los restos se encontraban principalmente en las capas interiores de las pesas más enrolladas. La estructura principal de las mismas está recubierta de una capa amarillenta, posiblemente debido a la corrosión. Sin embargo, en las zonas descamadas se puede observar la estructura metálica original. Tanto la capa corroída como las zonas descamadas eran similares en todos los fragmentos.
Para determinar la composición química de las piezas, hemos realizado un estudio mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos X (XRF). Para ello, se llevó a cabo un análisis en varios puntos en la superficie del material (Figura 5a). La Figura 5b muestra los resultados obtenidos para cada material en relación con la superficie estudiada. El análisis indica que las zonas descamadas están compuestas principalmente por plomo, mientras que, en el interior, además de plomo, también se determinan otros elementos como azufre, calcio y hierro.
Para confirmar los datos obtenidos por XRF, hemos llevado a cabo un estudio utilizando microscopia electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (SEM-EDS). Cada una de las piezas fue sometida a un análisis semicuantitativo por EDS para determinar su composición elemental (Tabla 1). La Figura 6 muestra las imágenes SEM, junto con los espectros EDS obtenidos para la muestra C.M/4.17 en tres zonas concretas de la pieza. Se observa que el contenido de plomo se distribuye de manera uniforme en todo el material, lo cual es consistente con los datos obtenidos por XRF.
Figura 5. (a) Fotografías de las piezas C.M/3.207, C.M/4.17 y C.M/4.19.
(b) Regiones de análisis seleccionados y espectros XRF obtenidos en cada muestra.
Figura 6. Micrografías de barrido electrónico y espectros EDS de la pesa C.M/4.17 en diferentes zonas (a, b y c).
Tabla 1. Resultados SEM-EDS para cada zona de la figura 6.
En las otras pesas los resultados fueron similares.
|
Zona |
% Elemento |
|||||||
|
C |
O |
Al |
Si |
S |
Fe |
P |
Pb |
|
|
a |
7 |
19 |
3 |
5 |
3 |
- |
1 |
62 |
|
b |
8 |
21 |
3 |
5 |
- |
- |
2 |
61 |
|
c |
6 |
20 |
3 |
5 |
- |
2 |
- |
64 |
La corrosión del plomo en condiciones de enterramiento prolongado es un proceso electroquímico complejo, y muy influenciado por el entorno químico circundante. La humedad del suelo, el pH, la disponibilidad de oxígeno y la presencia de aniones agresivos (como cloruros, sulfatos, nitratos) son determinantes en esta corrosión. A diferencia de otros metales, el plomo forma productos de corrosión que pueden generar capas relativamente protectoras, retardando su deterioro a largo plazo.
De esta forma, los compuestos de corrosión del plomo enterrado suelen ser óxidos de plomo, como PbO (litargirio o massicot), que se forman en presencia de oxígeno y humedad; carbonatos de plomo, especialmente la cerusita (PbCO₃), que aparece cuando hay una fuente de dióxido de carbono o carbonatos disueltos; sulfatos de plomo, como la anglesita (PbSO₄), típicos de ambientes con presencia de sulfatos en el suelo; cloruros de plomo, como la cotunita (PbCl₂), que se desarrollan en suelos con alta salinidad o contaminación marina y productos mixtos como hidroxicarbonatos y oxisulfatos de plomo.
Para identificar los productos de corrosión que poseen nuestras muestras hemos empleado dos técnicas instrumentales. Por un lado, la difracción de rayos X (XRD), que nos va a permitir identificar inequívocamente los compuestos de naturaleza cristalina. Sin embargo, si algunos de los productos de corrosión no son cristalinos es imposible determinarlos por esta técnica. Por esta razón, también hemos empleado la espectroscopía Raman, que permite identificar una gama más amplia de productos, tanto cristalinos como amorfos.
El estudio por XRD se llevó a cabo en las tres pesas. La Figura 7 muestra los difractogramas obtenidos, observándose patrones de difracción similares en todos los casos. Las líneas de difracción más intensas corresponden al plomo metálico (JCPDS: 01-0972), que es el componente principal de las piezas (Mahmoud et al., 2015Mahmoud, Z., Hannora, A., Shakfa, Z. M., Hannora, A. E. y Sherif, M. M. (2015). “Preparation of lead-polymer nanocomposite for nuclear shielding applications”. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET), 3 (4), pp. 1046-1049.). Además, se pudieron identificar otros compuestos originados por la corrosión, concretamente el litargirio (PbO, JCPDS 41-1493) y la cerusita (PbCO3, JCPDS 76-2056) (Cortez-Valadez et al., 2013Cortez-Valadez, M., Vargas-Ortiz, A., Rojas-Blanco, L., Arizpe-Chávez, H., Flores-Acosta, M. y Ramírez-Bon, R. (2013). “Additional active Raman modes in α-PbO nanoplates”. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 53, pp. 146-149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physe.2013.05.006; Quarta et al., 2020Quarta, G., D’Elia, M., Paparella, S., Serra, A. y Calcagnile, L. (2020). “Characterisation of lead carbonate white pigments submitted to AMS radiocarbon dating”. Journal of Cultural Heritage, 46, pp. 102-107. DOI: https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.06.006).
Figura 7. Patrones de XRD de las pesas analizadas. ● Pb; ■ PbCO3; ▼PbO.
De la presencia de estos dos compuestos de plomo (litargirio y cerusita) como productos de corrosión, se pueden inferir ciertas características del entorno de enterramiento. Por un lado, un ambiente aeróbico moderadamente húmedo, pues la formación de PbO requiere la presencia de oxígeno. Por otro lado, la ausencia significativa de aniones agresivos. La falta de sulfatos, cloruros o nitratos sugiere que el suelo era relativamente limpio o neutro en términos de contaminación química (Graedel, 1994Graedel, T. E. (1994). “Chemical mechanisms for the atmospheric corrosion of lead: Environmental interactions with lead surfaces; physical characteristics of lead corrosion”. Journal of the Electrochemical Society, 141 (4), pp. 922-927. DOI: https://doi.org/10.1149/1.2054858). La formación de la cerusita exige un pH cercano a neutro o ligeramente alcalino, siendo las condiciones ideales para la precipitación de carbonatos. Un entorno ácido inhibiría la formación de cerusita. Asimismo, se requiere o bien la presencia de dióxido de carbono o carbonatos disueltos en el agua del suelo, lo cual favorece la formación de PbCO₃ o un suelo calcáreo. En ambas situaciones se favorece una lenta y estable conversión de PbO a PbCO₃ (Gonzalez et al., 2019Gonzalez, V., Wallez, G., Calligaro, T., Gourier, D. y Menu, M. (2019). “Synthesizing lead white pigments by lead corrosion: New insights into the ancient manufacturing processes”. Corrosion Science, 146, pp. 10-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.10.033; Graedel, 1994Graedel, T. E. (1994). “Chemical mechanisms for the atmospheric corrosion of lead: Environmental interactions with lead surfaces; physical characteristics of lead corrosion”. Journal of the Electrochemical Society, 141 (4), pp. 922-927. DOI: https://doi.org/10.1149/1.2054858).
Todo es este proceso puede explicarse químicamente mediante las siguientes reacciones (Kim y Herrera, 2010Kim, E. J. y Herrera, J. E. (2010). “Characteristics of lead corrosion scales formed during drinking water distribution and their potential influence on the release of lead and other contaminants”. Environmental Science and Technology, 44(16), pp. 6054–6061. DOI: https://doi.org/10.1021/es101328u):
Pb(s) + 1/202 + H2O → Pb2+ + 2OH−
3Pb2+ + 2CO32− + 2OH− → Pb3(CO3)2(OH)2
Pb3(CO3)2(OH)2 + H2CO2 → 3PbCO3 + 2H2O
Otra posible vía de formación de cerusita es a través de un proceso de oxidación del plomo, lo que justifica su presencia en las muestras, tal y como se observa en los difractogramas de rayos X de la Figura 8 (Beccaria et al., 1982Beccaria, A. M., Mor, E. D., Bruno, G. y Poggi, G. (1982). “Corrosion of lead in sea water”. British Corrosion Journal, 17 (2), pp. 87-91. DOI: https://doi.org/10.1179/000705982798274480).
Para corroborar los resultados obtenidos mediante el análisis por XRD e intentar identificar alguna fase no cristalina presente en las muestras, hemos completado el estudio utilizando espectroscopía Raman, que nos permite examinar individualmente diferentes puntos en las piezas con una alta resolución espacial. Bajo el microscopio, se observan zonas coloreadas de blanco y otras grises con brillo metálico. Estas últimas se corresponden con el plomo metálico, compuesto que no presenta ninguna banda en su espectro Raman. Cuando se analizaron las partículas blancas de la superficie de la pesa (CM/4.17), que se muestra en la Figura 8, el espectro obtenido presenta tres bandas. La banda a 146 cm-1, indica inequívocamente la presencia de litargirio (Boscă et al., 2009Boscă, M., Pop, L., Borodi, G., Pascuța, P. y Culea, E. (2009). “XRD and FTIR structural investigations of erbium-doped bismuth-lead-silver glasses and glass ceramics”. Journal of Alloys and Compounds, 479 (1-2), pp. 579-582. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.01.001; Burgio, Clark y Firth, 2001Burgio, L., Clark, R. J. H. y Firth, S. (2001). “Raman spectroscopy as a means for the identification of plattnerite (PbO₂), of lead pigments and of their degradation products”. Analyst, 126 (2), pp. 222-227. DOI: https://doi.org/10.1039/b008302j; Smith y Clark, 2002Smith, G. y Clark, R. J. H. (2002). “Note on Lead (II) Oxide in mediaeval frescoes from the Monastery of San Baudelio, Spain”. Applied Spectroscopy, 56 (6), pp. 751-753. DOI: https://doi.org/10.1366/000370202760077577). Además, la cerusita exhibe una banda Raman intensa a 1050 cm-1 asignada a la tensión simétrica de los iones (CO32−) (Quarta et al., 2020Quarta, G., D’Elia, M., Paparella, S., Serra, A. y Calcagnile, L. (2020). “Characterisation of lead carbonate white pigments submitted to AMS radiocarbon dating”. Journal of Cultural Heritage, 46, pp. 102-107. DOI: https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.06.006), lo cual confirma la presencia tanto de litargio como de carbonato de plomo en los análisis XRD.
Figura 8. Espectro Raman para la zona blanca procedente de la corrosión del plomo.
Asimismo, se observa una banda sobre 965 cm-1, que no aparece en todos los espectros de las zonas blancas, y que puede ser asignada a fosfato cálcico, compuesto, que al igual que se describe en el siguiente espectro, tiene que estar presente en la superficie de las pesas debido a las sustancias adheridas provenientes del suelo. Finalmente, se analizaron las partículas amarillas presentes en la superficie de las pesas romanas. En la Figura 9 se observa una banda intensa alrededor de los 465 cm-1, asignada a las vibraciones de flexión de los enlaces Si-O-Si, indicativa de la presencia de sílice (Kingma y Hemley, 1994Kingma, K. J. y Hemley, R. J. (1994). “Raman spectroscopic study of microcrystalline silica”. American Mineralogist, 79 (3-4), pp. 269-273.). Esta banda sugiere que las piezas poseen sílice adherida a su superficie como consecuencia del largo enterramiento al que se han visto sometidas.
Figura 9. Espectro Raman para la zona amarilla.
Una vez expuestos los resultados de la caracterización morfo-tipológica y de los análisis arqueoquímicos es preciso analizar dónde pudieron emplearse las redes en las que se dispusieron los plomos encontrados. Mellaria, pese a la fama minera de su territorio, también era rica en otro bien de gran valor: seis arroyos y un rio, el Guadiato, discurrían por las inmediaciones de la ciudad, permitiendo el acceso a todos sus recursos. Para comprender mejor la estructuración de los posibles espacios de pesca es imprescindible conocer la disposición de los cursos de agua.
En primer lugar, el arroyo Montuega, que desemboca en el San Pedro, circulaba por las inmediaciones de la explotación de la mina de La Loba, cerca de las propias zonas de extracción y del poblado minero (Blázquez, Domergue y Sillières, 2002Blázquez Martínez, J. M., Domergue, C. y Sillières, P. (2002). La Loba (Fuenteobejuna, province de Cordoue, Espagne): La mine et le village minier antiques. Bordeaux: Institut Ausonius, con el apoyo del Ministère des Affaires Étrangères y de la Unité Toulousaine d’Archéologie et Histoire (Université Toulouse-Le Mirail).). Esta situación nos sugiere que este arroyo, afectado por estas actividades, no sería usado para la pesca, al menos en el tiempo de actividad de la mina.
Por otro lado, si recurrimos a Galeno, podremos observar algunas indicaciones sobre las zonas de pesca que afectan a Mellaria. Él afirmaba que los ríos que atraviesan poblaciones, por estar en contacto con los detritos que se arrojan a los ríos, son de mala calidad, e incluso pueden ser perjudiciales (Gal., alim. 3.24.710; 3.29.721-722). La pesca por tanto no se realizaría de forma activa en el arroyo de San Pedro a su paso por la ciudad ni en sus inmediaciones, ya que estas aguas serían donde la ciudad expulsase sus basuras e impurezas. La pesca debió posiblemente realizarse aguas arriba del arroyo Lóbrego o el San Pedro, antes de entrar en contacto con Mellaria, cosa, como señalábamos, expresamente recomendada en la medicina romana (Gal., alim. 3.29.722). También pudieron ser zonas de pesca los puntos altos de los arroyos y aquellas bocas o puntos de unión entre las diversas corrientes ‒como seguía sucediendo en la Edad Media‒ (Hernández Íñigo, 1997Hernández Iñigo, P. (1997). “La pesca fluvial y el consumo de pescado en Córdoba (1450–1525)”. Anuario de Estudios Medievales, 27 (2), pp. 1045-1116. DOI: https://doi.org/10.3989/aem.1997.v27.i2.632, p. 1048) a la suficiente distancia de la ciudad, como son la unión con el río Guadiato, el arroyo del Porvenir, el de la Parrilla o el del Pozo del Prado (Fig.10).
Por tanto, este tipo de pesca debió realizarse en los espacios descritos, alejados del contacto urbano, con preferencia a las bocas de unión de los arroyos, antes de la salida del sol o tras el crepúsculo (Aristot. hist. 8.602b.5-12), y utilizando el esparavel desde el interior del agua o la misma ribera, que, recordemos, son de uso público6 en el mundo romano (Domínguez Tristán 2013Domínguez Tristán, P. (2013). “Antecedentes romanos del actual uso de las riberas y márgenes de los ríos”. En: Direito romano: poder e direito. Coimbra: Coimbra Editora. pp. 1035-1054., pp. 1044-1045).
Figura 10. Principales bocas de arroyo del entorno mellariense.
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El entorno fluvial y la ictiofauna del valle del Alto Guadiato han sufrido una radical transformación en el s. XX que ha roto con la continuidad que, desde época romana, este entorno había tenido. La construcción de diversos embalses, como el de San Pedro (junto a la vieja Mellaria), el del Guadiato o el de Sierra Boyera, ha modificado los caudales de agua y, muy especialmente, los peces que los habitan. En la actualidad, diversas especies exógenas, como la perca americana, el pez gato, la carpa o el lucio abundan en estas zonas, siendo introducciones recientes para la pesca deportiva (De Miguel Rubio et al., 2020De Miguel Rubio, R. J., Peña Navarro, J. P., Márquez Concha, I., Curros Ruiz, R., y Morales Mata, J. I. (2020). Los peces de Espiel. Guadalictio. Fresh Water Challenges. Espiel: Ayuntamiento de Espiel / Diputación de Córdoba., p. 9).
Las especies autóctonas de estas aguas, anteriores a las dichas alteraciones, y aquellas que podrían haber capturado los mellarienses con el esparavel, son el cacho (squalius pyrenaicus), la boga de río (chondrostoma polylepis), la colmilleja (cobitis palúdica), el calandino (squalius alburnoides), el jarabugo (anaecypris hispanica), la boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii), la pardilla (Iberochondrostoma lemmingii) y el barbo gitano (barbus sclateri), de la especie tan aclamada por Ausonio (Fig. 11). A estos peces sin duda habrían de unirse los cangrejos de río, abundantes en los arroyos de la provincia y apreciados por los romanos (Auson., Mos. 9-97; Gal., alim. 3.33.736; De Miguel Rubio et al., 2020De Miguel Rubio, R. J., Peña Navarro, J. P., Márquez Concha, I., Curros Ruiz, R., y Morales Mata, J. I. (2020). Los peces de Espiel. Guadalictio. Fresh Water Challenges. Espiel: Ayuntamiento de Espiel / Diputación de Córdoba., p. 8; Fernández-Delgado et al. 2014Fernández-Delgado, C., Rincón, P. A., Gálvez-Bravo, L., De Miguel, R. J., Oliva-Paterna, F. J., Moreno Valcárcel, R., Pino, E., Ramiro, A. y Peña, J. P. (2014). Distribución y estado de conservación de los peces dulceacuícolas del río Guadalquivir. Principales áreas fluviales para su conservación. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente / Confederación Hidrográfica del Guadalquivir., p. 49; Doadrio et al., 2011Doadrio, I., Perea, S., Garzón-Heydt, P. y González, J. L. (2011). Ictiofauna continental española. Bases para su seguimiento. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)., p. 137; Doadrio, 2002Doadrio, I. (2002). Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. Madrid: Dirección General de Conservación de la Naturaleza / Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)., pp. 141, 162, 184, 200, 210, 218; Hernández Íñigo, 1997Hernández Iñigo, P. (1997). “La pesca fluvial y el consumo de pescado en Córdoba (1450–1525)”. Anuario de Estudios Medievales, 27 (2), pp. 1045-1116. DOI: https://doi.org/10.3989/aem.1997.v27.i2.632, p. 1052; Torres Esquivias, 1994Torres Esquivias, J. A. (1994). Córdoba natural. Córdoba: Caja provincial de ahorros de Córdoba., pp. 77, 178; López-Nieves y Hernando Casal, 1984López-Nieves, P., y Hernando Casal, J. A. (1984). “Food habits of the otter in the Central Sierra Morena (Cordoba, Spain)”. Acta Theriologica, 29 (32), pp. 383-401., p. 387; Vélaz de Medrano Sanz, 1944Vélaz de Medrano Sanz, L. (1944). Biología de las Aguas Continentales III. Contribución a la fauna ictiológica española. Género Rutilus Rafinesque. Madrid: Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias., pp. 46-49; Lozano Rey, 1935Lozano Rey, L. (1935). Memoria de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Tomo V. Los peces fluviales de España. Madrid: Academia de Ciencias Exactas., pp. 321-324). En la actualidad se están realizando excavaciones en la ciudad de Mellaria, aunque aún no se han desarrollado en espacios domésticos. Estos nuevos datos sobre el posible aprovechamiento de fauna ictiológica ayudarán a los arqueólogos en campo a tomar precauciones en el cribado de tierra para detectar posibles evidencias de estas capturas, y reducirán las potenciales especies a las que podrían pertenecer a la hora de analizarlas.
Figura 11. Compilación de los posibles especímenes capturados con atarraya en los ríos del entorno mellariense. Elaboración propia con ejemplos extraídos de Doadrio et al. (2011)Doadrio, I., Perea, S., Garzón-Heydt, P. y González, J. L. (2011). Ictiofauna continental española. Bases para su seguimiento. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). y De Miguel Rubio et al. (2020)De Miguel Rubio, R. J., Peña Navarro, J. P., Márquez Concha, I., Curros Ruiz, R., y Morales Mata, J. I. (2020). Los peces de Espiel. Guadalictio. Fresh Water Challenges. Espiel: Ayuntamiento de Espiel / Diputación de Córdoba..
La investigación sobre las pesas de red romanas halladas en Mellaria ha permitido no solo avanzar en la tipificación y caracterización de este tipo de útiles pesqueros, sino también reevaluar la importancia de las actividades fluviales en un territorio tradicionalmente vinculado a la minería. A partir del análisis morfo-tipológico de 17 pesas plúmbeas, todas ellas de formato laminar rectangular y con morfología enrollada, se ha podido vincular su existencia al uso de redes del tipo iaculum, aparejo de pesca individual de pequeño tamaño que pudo ser común en arroyos y espacios de escaso caudal del entorno mellariense.
El estudio combinado de las piezas mediante técnicas arqueoquímicas ha permitido caracterizar de forma precisa tanto la composición del metal base como los productos de corrosión formados durante su prolongado enterramiento. Las observaciones macroscópicas y las imágenes microscópicas revelaron que las pesas presentan una superficie alterada por capas de corrosión y restos adheridos del sedimento en el que se hallaban, especialmente acumulados en las zonas interiores de las pesas enrolladas. En contraste, las zonas descamadas permiten observar la estructura metálica original, lo cual sugiere un proceso de corrosión superficial relativamente lento y estratificado.
Los resultados obtenidos por espectroscopía de fluorescencia de rayos X (XRF) y por espectroscopía de dispersión de energía acoplada a microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS) indican que el componente principal de las piezas sigue siendo plomo metálico, distribuido homogéneamente. Sin embargo, en la superficie se detectan elementos adicionales como azufre, hierro, calcio y silicio, posiblemente asociados a productos de corrosión secundarios o al sedimento del entorno.
El análisis estructural mediante difracción de rayos X (XRD) permitió identificar dos productos de corrosión, que fueron litargirio (PbO) y cerusita (PbCO₃). Esta identificación fue confirmada mediante espectroscopía Raman, la cual mostró bandas características de ambos compuestos (146 cm⁻¹ para PbO y 1050 cm⁻¹ para PbCO₃). La ausencia de fases asociadas a sulfatos o cloruros de plomo sugiere que las condiciones del enterramiento fueron moderadamente húmedas, oxigenadas, con un pH neutro o ligeramente alcalino y sin presencia significativa de aniones agresivos. Estas condiciones favorecen la formación secuencial de PbO y su transformación en carbonato, a partir del dióxido de carbono presente en el suelo o por interacción con carbonatos disueltos.
Estos resultados apuntan a que las piezas estuvieron enterradas en un entorno relativamente benigno desde el punto de vista químico, lo que ha permitido una corrosión controlada, sin formación de productos altamente degradantes como cotunita (PbCl₂) o anglesita (PbSO₄). Este entorno ha permitido la preservación de una proporción significativa del plomo original y ha favorecido la formación de compuestos de corrosión estables y poco agresivos como el litargirio y la cerusita.
Asimismo, el análisis de los cursos de agua próximos a Mellaria y la aplicación de tecnología LiDAR han permitido identificar antiguos paleocauces y zonas potenciales de pesca, que concuerdan con las recomendaciones de fuentes antiguas sobre salubridad y calidad del agua. Este hecho refuerza la hipótesis de una actividad pesquera factible, posiblemente ligada a la subsistencia cotidiana y al aprovechamiento integral del territorio. Sumado a esto, se ha analizado la ictiofauna local y se han propuesto las posibles especies que estaban disponibles para los habitantes de la región mediante la pesca con red.
Por tanto, este trabajo no solo amplía el conocimiento sobre las pesas de red en contextos de interior, sino que también contribuye a la valoración de la pesca como actividad económica secundaria, pero esencial para la subsistencia diaria, en la configuración funcional de Mellaria. Se abre así una vía para futuras investigaciones que profundicen en la relación entre economía fluvial, tecnología pesquera y territorio en el marco del Conventus Cordubensis.
Información complementaria ↑
Fuentes de financiación
No procede.
Material suplementario
No procede.
Disponibilidad de datos
No procede.
Agradecimientos
No procede.
Declaración de contribución de autoría
Miriam González Nieto: conceptualización, análisis territorial y análisis morfo-tipológico de las piezas, redacción de los apartados correspondientes al estudio arqueológico y revisión del artículo.
José Luis Domínguez Jiménez: conceptualización, análisis territorial y análisis morfo-tipológico de las piezas, redacción de los apartados correspondientes al estudio arqueológico y revisión del artículo.
Daniel Cosano Hidalgo: conceptualización, metodología, análisis, redacción de los apartados de métodos y sus correspondientes resultados.
J. Rafael Ruiz Arrebola: conceptualización, metodología, análisis, redacción de los apartados de métodos y sus correspondientes resultados.
Declaración de conflicto de intereses
Los/as autores/as de este artículo declaran no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.
Declaración de uso de Inteligencia Artificial
No procede.
Philostr., im. = Philostratus, imagines.
Ael., NA. = Aelianus sophista, de natura animalium.
Q.S., posthom. = Quintus Smyrnaeus, posthomerica.
Ov., met. = Ovidius, metamorphoses.
Verg., georg. = Vergilius, geórgica.
Aesop., fab. = Aesopus, fabulae.
Auson., Mos. = Ausonius, Mosella.
Phil., AP. = Philippus epigrammaticus, Anthologia Palatina.
Opp. hal. = Oppianus Apamensis, haliéutica.
Isid. Etym. = Isidorus Hispalensis, Etymologiae.
Artemid. One. = Artemidorus Daldianus, Oneirocritica.
Plaut., Truc. = Plautus, Truculentus.
Gal., alim. = Galenus, de alimentorum facultatibus.
Aristot. hist. = Aristóteles, historia animalium.
1 El anápsis de materiales plúmbeos constituye una de las líneas de investigación dentro del proyecto Ager Mellariensis II IP. Antonio Monterroso Checa.
2 Dio nombre a Britomartis Dictina, que se escondió de la persecución de Minos en unas redes (Ov., met. 40.1-4), y fue la profesión del dios Glauco, antiguo pescador de Antedón (Ov., met. 13.917-939). La propia pesca con red fue señalada entre los primeros trabajos hechos por el ser humano según Virgipo: “[…] atque apus latum funda iam uerberat amnem alta petens, pelagoque apus trahit umida pna […]” (Verg., georg. 1.140-145).
3 Así aparece reflejada en la fábula de Esopo del mono y los pescadores (Aesop., fab. 203) o en el poema Mosella, donde se describe esta labor (Auson., Mos. 240-247).
4 Puede observarse por ejemplo en el mosaico de la habitación 40, Villa del Casale, Sicipa, donde se ve un amorcillo con atarraya, apreciándose los pesos plúmbeos, según se recoge en la fotogrametría de Global Digital Heritage and GDH-Afrika.
5 Según recoge Plauto (Plaut., Truc. 1.1.35-40): “Es como con el pescador que lanza el esparavel en el vivero: una vez que éste ha llegado al fondo, tira de la cuerda; si el pez está dentro de la red, se cuida de que no se le escape; le rodea por aquí y por allá con la red y le tiene preso hasta que le saca fuera” (según traducción de González-Haba, 2002González Haba. M. (trad.) (2002). Plauto, T. M. Comedias. III, El cartaginés, Pséudolo, La maroma, Estico, Tres monedas, Truculento, Vidularia, Fragmentos. Madrid: Gredos., pp. 384-385).
6 Según Gayo: “Riparum usus pubpcus est iure gentium sicut ipsius fluminis. Itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis repgare, retía siccare et ex mare reducere, onus apquid in his reponere cuipbet pberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in his natae eorundem sunt” (Dig. 1.8.5).
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