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La búsqueda en las categorías "Geociencias"  produjo 526 resultado(s)

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Las brechas calcáreas son consideradas como buena roca almacén por su porosidad, favorecida por procesos diagenéticos, tales como disolución de los litoclastos y dolomitización de la matriz, asociados a fracturamiento generan una alta porosidad. No es fácil determinar el origen de las brechas, pero se conoce que agentes naturales tienden a separar sedimentos ya consolidados, por erosión subacuosa y/o subaérea, posteriormente estos flujos de sedimentos son transportados y depositados con una variación tanto en tamaño como en distribución, en función de la cercanía a la fuente de aporte, la pendiente y el fluido de transporte. En el campo Puerto Ceiba, la variación lateral del espesor, la textura y el tamaño de los litoclastos de la brecha calcárea son factores que determinan la cercanía con la fuente de aporte. Con este trabajo se pretende mostrar una hipótesis sobre los procesos geológicos que originaron la formación de la brecha local del Cretácico Superior, productora de hidrocarburos en el campo, y con esto entender su morfología y distribución que sustente al modelo geológico, que servirá como base para la caracterización de esta unidad.

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Los recientes descubrimientos de yacimientos siliciclásticos en ambientes turbidíticos de edad Neógeno en el Golfo de México Sur han dado la pauta para identificar ecuaciones y valores de corte específicos de los tipos de roca petrofísica a partir de datos de presiones capilares obtenidas por inyección de mercurio. El presente trabajo muestra la metodología usada para definir la ecuación ideal de tipo de roca petrofísica a partir de datos de pruebas de laboratorio de núcleos convencionales y las diferentes ecuaciones de tipo de roca petrofísica para la posterior definición de los valores de corte a partir del procesado de las curvas de porosidad total y permeabilidad absoluta provenientes de las evaluaciones petrofísicas.

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Geográficamente el campo Tokal se encuentra a 3.4 km al sur del municipio de Comalcalco, en el estado de Tabasco, pertenece al Activo de Producción Bellota-Jujo y administrado por el Proyecto de Explotación El Golpe-Puerto Ceiba. Comenzó su explotación en junio de 2011 con la terminación exitosa del pozo exploratorio Tokal 1, productor de aceite ligero de 36 °API en rocas clásticas del Mioceno Superior. Geológicamente se encuentra en la Subcuenca de Comalcalco en la Provincia Geológica Cuencas Terciarias del Sureste; dicha cuenca se interna en dirección noreste en el Golfo de México, al sur limita con la falla Comalcalco, al este limita con la Cuenca de Macuspana y hacia el oeste con la Cuenca del Istmo. El yacimiento corresponde a una secuencia de areniscas con espesor promedio de 10 metros asociado a depósitos de aguas profundas y que presenta facies de lóbulos y canales de talud. La complejidad del campo radica en el componente estratigráfico de los ambientes turbidíticos del Mioceno Superior, su variabilidad y cambios de facies a lo largo del flujo turbidítico. A la fecha, en el campo Tokal se han perforado cinco pozos de desarrollo para hacer un total de seis, de los cuales tres están en operación, dos están cerrados con posibilidades y uno esta taponado por accidente mecánico durante la perforación. Debido a que el campo se encuentra en una etapa temprana de explotación surgió la necesidad de realizar un estudio integral que permitiera definir un modelo estático y plan de desarrollo, por lo cual se realizó el modelo geocelular y de simulación numérica de yacimientos en octubre de 2015 para el yacimiento productor (Arena 3). El presente trabajo se enfoca en la metodología empleada para la construcción de un modelo de litofacies mediante la integración de registros geofísicos, atributos sísmicos y litología. La importancia del trabajo radica en la clasificación sísmica que se realizó para representar los cambios litológicos y de facies que existen en el campo Tokal a nivel de Arena 3. Como resultado de este trabajo se obtuvo el volumen original, un modelo de litofacies y la distribución de propiedades petrofísicas; asimismo se confirma el potencial del campo y como primera acción, basado en el estudio que se realizó se perforará un pozo horizontal estratégico en las facies más prometedoras del modelo y que con su éxito abre una área de oportunidad en el campo Tokal.

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En México, los procesos de recuperación mejorada tomarán un papel importante en la industria petrolera dada la condición de explotación de la mayoría de los yacimientos. El éxito de la implementación y masificación de dichos procesos depende de la eficiencia de los mismos. Uno de los factores que definen esta eficiencia es la heterogeneidad del yacimiento. La aplicación de trazadores es una de las herramientas más utilizadas para la caracterización de la heterogeneidad de medios porosos. La aplicación de trazadores químicos está sujeta a las características mineralógicas del yacimiento a evaluar. Las areniscas presentan una carga eléctrica neta negativa, mientras que los yacimientos carbonatados presentan una carga superficial positiva. La aplicación de trazadores comerciales puede estar limitada para carbonatos por su alta adsorción en la superficie mineral y como consecuencia, una mala caracterización de la heterogeneidad. En el presente trabajo se desarrolla y evalúa un trazador químico como indicador cuantitativo de la dispersividad del medio poroso a escala de laboratorio por medio de pruebas de desplazamiento. La base matemática para la interpretación de los resultados experimentales consiste en la teoría de difusión-advección para el análisis de la curva del comportamiento del trazador en función del tiempo. Los resultados obtenidos muestran que el trazador sintetizado es apto para su aplicación en medios carbonatados sirviendo como base para evaluar la mejora en la eficiencia de desplazamiento con la inyección de polímeros.

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Los ambientes sedimentarios siliciclásticos característicos en la Cuenca de Burgos en particular en el campo Cucaña, desafían la interpretación clásica por poseer características complejas: Variación lateral de facies, complejidad estratigráfica en un ambiente de regresiones y transgresiones en conjunto con estructuras sin-sedimentaria, así como poca información de carácter geológico. Con estos retos, surge la necesidad de usar más esta metodología, la cual integran productos de dos grandes especialidades, la Geofísica y Geología para poder mejorar la documentación en los modelos sedimentarios y así que faciliten el entendimiento geológico del campo a desarrollar. Un buen ejemplo utilizando esta Metodología sísmico-geológica, es en el Campo base Cucaña el cual se aplicó en los yacimientos del Terciario de edad Eoceno en la formación Yegua (Ey-55-35-32).

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