Método Geofísico de Exploración

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Mtodo geofsico de exploracin: Se trata ahora de mtodos geofsicos de exploracin de suelos, desarrollamos principalmente con el propsito de determinar las variaciones en las caractersticas fsicas de los diferentes estratos del subsuelo o en los contornos de las rocas basales que subyace en depsitos sedimentarios. Los mtodos aplicados sobre todo a cuestiones de geologa y minera y en mucha menos escala de la mecnica de suelos. Para realizar investigaciones preliminares de lugares para localizar presas de tierra como se indic, perfiles de roca basal. Los mtodos son rpidos y permiten tratar grande reas, pero nunca proporcionan suficientes informacin para fundar criterios definitivos de proyectos, en lo que a la mecnica de suelos se refiere. En los casos de estudios para fines de cimentacin no se puede considerar que los mtodos geofsicos sean adecuados, pues no rinden una informacin de detalle comprobable con la que puedan adquirirse de un buen programa de exploracin convencional.Principales mtodos geofsicos:Mtodo ssmico: Este procedimiento se funda en la diferente velocidad de programacin de las ondas vibratorias de tipo ssmico o atraves de diferentes medios materiales. Las mediciones realizadas sobre diversos medios permiten establecer que esa velocidad de programacin vara entre 150 y 2.500 m/seg en suelos, correspondiendo los valores mayores a mantos de grava muy compactos y las menores reas sueltas, los suelos arcillosos tienen valores medios, mayores para las arcillas duras y menores para las suaves. En las rocas sana los valores fluctan entre 2.000 y 8.000 m/seg como termino de comparacin se menciona el hecho de que en el agua la velocidad de programacin de este tipo de ondas es del orden de 1.400m/seg esencialmente el mtodo consiste en provocar una explosin en un punto determinado del rea a explorar usando pequeas cargas de explosivo, usualmente nitroaminio. Por las zonas a explorar se sitan registradores de ondas (gefonos), separados entre unos 15 a 30 m entre s. La funcin de los gefonos es captar la vibracin, que se transmite amplificad a un ascilografo central que marca varias lneas, una para cada gefono.Mtodo de resistividad elctrica: Este mtodo se basa en el hecho de que los suelos, dependiendo de su naturaleza, presentan una mayor o menor resistividad elctrica cuando una corriente es inducida a travs. Su principal aplicacin est en el campo de la minera pero en la mecnica de suelos se ha aplicado para determinar la presencia de estratos de tocas en el subsuelo. La resistividad elctrica de una zona de suelos puede medirse colocando cuatro electrodos igualmente espaciados en la superficie y alineados, los dos exteriores, conectados en serie a una batera son los electrodos de corrientes (medida por un miliampermetro), en tanto que los interiores se denominan de potencial de la corriente circulante.Este mtodo sirve, en primer lugar, para medir las resistividades o diferentes profundidades, en un mismo lugar y, en segundo, para medir la resistividad o una profundidad, a lo largo de un perfil. Lo primero se logra aumentando la distancia entre electrodos, con lo que se logra que la corriente penetre a mayor profundidad. Lo segundo se logra conservando la distancia constante y desplazando todo el equipo sobre la lnea a explorar. Las mayores resistividades corresponden a rocas duras, siguiendo rocas suaves, gravas compactas entre otras, y teniendo los menos valores los suelos suaves saturados.Mtodos magnticos y gravimtricos: El trabajo de campo correspondiente a estos mtodos de exploracin es similar, distinguindose en el aparato usado. En el mtodo magntico se usa un magnetmetro, que mide la componente vertical del campo magntico terrestre en la zona considerada, en varias estaciones prxima entre s. En lo mtodos gravimtricos se mide la aceleracin del campo gravitacional en diversos puntos de la zona a explorar. Los valores de dicha aceleracin ligeramente ms altos que el normal de la zona indicaran la presencia de masas duras de rocas, lo contrario sera ndice de la presencia de masas ligeras o cavernas y oquedades. Importancia de la permeabilidad y porosidad en la exploracin petrolera y gasfera.Porosidad: La porosidad de un material representa un porcentaje que relaciona el volumen que ocupan los poros en un volumen unitario de roca, esto es si la porosidad es del 50% significa que la mitad de la roca est constituida por poros y la otra mitad por partculas slidas. Pero no nos habla de cmo estn conectados poros, para ello recurrimos a la porosidad eficaz. Que se refiere a la porosidad representada por aquellos espacios por lo que puede circular el agua, es decir que aquellos que estn comunicados. Por lo tanto la segunda siempre sera siempre sera menor a la primera Permeabilidad: La permeabilidad de un material es la capacidad que este tiene de transmitir un fluido, en este caso agua. Un material sera permeable cuando sea poroso y estos poros sern de gran tamao y estn conectados. Los materiales detrticos tienen siempre una porosidad elevada adquirida en el mismo proceso de sedimentacin, siendo mayor en los depsitos arcillosos que en los de mayor tamao de grano (arenas y gravas), en los primeros puede llegar a ser del 50% si no estn compactados. Sin embargo los poros de las arcillas son de tan pequeo tamao que el agua circula muy lentamente a travs de ellos por ellos su permeabilidad es muy baja.Importancia: El primer objetivo es encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petrleo, es decir, suficientemente porosa y con la estructura geolgica de estratos adecuada para que puedan existir bolsas de petrleo.Hay que buscar, luego, una cuenca sedimentaria que pueda poseer materia orgnica enterrada hace ms de diez millones de aos.Para todo ello, se realizan estudios geolgicos de la superficie, se recogen muestras de terreno, se inspecciona con Rayos X, se perfora para estudiar los estratos y, finalmente, con todos esos datos se realiza la carta geolgica de la regin que se estudia.Tras nuevos estudios sobre el terreno que determinan si hay rocaspetrolferas alcanzables mediante prospeccin, la profundidad a la que habra que perforar, etc., se puede llegar ya a la conclusin de si merece la pena o no realizar un pozo-testigo o pozo de exploracin. De hecho, nicamente en uno de cada diez pozos exploratorios se llega a descubrir petrleo y slo dos de cada cien dan resultados que permiten su explotacin de forma rentable. El gravmetro: Permiten estudiar las rocas que hay en el subsuelo. Este aparato mide las diferencias de la fuerza de la gravedad en las diferentes zonas del suelo, lo que permite determinar qu tipo de roca existe en el subsuelo. Ventaja: Anlisis gravimtrico, si se siguen los mtodos de cuidado, se prev un anlisis extremadamente preciso. De hecho, se utiliz el anlisis gravimtrico para determinar las masas atmicas de muchos elementos a seis cifras de la precisin. Gravimetra proporciona muy poco espacio para el error instrumental y no requiere una serie de normas para el clculo de un desconocido. Adems, los mtodos a menudo no requieren un equipo costoso. Anlisis gravimtrico, debido a su alto grado de exactitud, cuando se realiza correctamente, tambin se puede utilizar para calibrar otros instrumentos en lugar de las normas de referencia.Desventaja: Anlisis gravimtrico por lo general slo proporciona para el anlisis de un solo elemento, o un grupo limitado de elementos, a la vez. Comparando moderna combustin dinmica de flash acoplada con cromatografa de gases con anlisis de combustin tradicional se muestra que el primero es ms rpido y permite la determinacin simultnea de mltiples elementos, mientras que la determinacin tradicional permite slo para la determinacin de carbono e hidrgeno. Los mtodos son a menudo complicados y un ligero paso en falso en un procedimiento a menudo puede significar un desastre para el anlisis. Comprese esto con mtodos resistentes tales como espectrofotometra y uno se encuentra que el anlisis por estos mtodos es mucho ms eficiente.El magnetmetro: Este aparato que detecta la disposicin interna de los estratos y del tipo de rocas gracias al estudio de los campos magnticos que se crean. Igualmente se utilizan tcnicas de prospeccin ssmica, que estudian las ondas del sonido, su reflexin y refraccin, datos estos que permiten determinar la composicin de las rocas del subsuelo. As, mediante una explosin, se crea artificialmente una onda ssmica que atraviesa diversos terrenos, que es refractan (desviada), por algunos tipos de rocas y que es reflejada (devuelta), por otros y todo tipo ellos a diversas velocidades.Ventajas: Se emplea configuraciones para el flujo axial y transversal. Compensa campos magnticos ambientales, compensa errores de offset que se generan internamente y mide la geometra compleja. Desventaja: No es lineal en todo el intervalo de medicin, es sensible a la temperatura y presenta mltiples fuentes de error tales como:Tensin hall de offset Vm.El campo magntico terrestre.La alineacin entre la normal del sensor y las lneas de flujo.Dadas estas fuentes de error se debe asociar una incertidumbre tipo plan B a la medida. El Sismgrafo: Las tcnicas ssmicas tridimensionales de alta resolucin permiten obtener imagines del subsuelo en su posicin real, incluso en situaciones estructurales complejas. Pero con todo, la presencia del petrleo no est demostrada hasta que no se procede la perforacin de un pozo.Ventajas: Es un aparato diseado para poder visualizar en la pantalla toda la informacin registrada y as poder analizar mejor y analiza dar mejor los datos de las ondas primarias conocidas como longitudes, entre otras cosas este equipo cuenta con una salida para imprimir los sismogramas por medio de un papel electrosensutiivo en donde quedan regristrado los datos: tiempo de registro, tiempo de retraso, contador de golpes ya que a mayor numero de golpes mayor apilamiento de la seal y por la utilizacin de filtro y los canales ya se utilicen. As como el valor de las seales a la cual tuvieron que ser ajustada, para poder lograr una diferencia con el ruido existente en la zona de estudio en el cual puede ser natural o artificial.Sismologa de refraccin: Se basa, tanto en el hecho de la diferencia de la velocidad de la onda ssmica en los distintos terrenos, como en que las pequeas ondas al cruzar la frontera entre dos tipos de terreno distintos sufren refraccin. Cambiando su direccin en un ngulo cuyo valor depende de la relacin entre las velocidades de onda de cada terreno.El impulso generador de las ondas puede ser un impacto o una pequea carga explosiva que se coloca, generalmente, en un punto de la superficie. Mediante gefonos (que son detectores de pequeas vibraciones en el terreno), dispuesto a distintas del punto de impacto, se mide el momento en que llega la primera onda que alcanza a un determinado gefono. De esta forma se obtiene la velocidad de transmisin.Cuando se produce el impulso, las ondas se emiten en todas las direcciones. Una onda en particular recorre un camino por la superficie del terreno en direccin al gefono (onda directa). Otras ondas descienden con diversos ngulos respecto a la horizontal. Al encontrar un estrato inferior con velocidades ssmicas, la onda se refracta en el plano de contacto entre ambos terrenos.

Ventajas Ms baratos por metro de profundidad y por sondeo Mayor rapidez de ejecucin No requieren de maquinaria compleja o pesada, la operacin de los instrumentos es relativamente sencilla. Pueden efectuarse an en terrenos con gran pendiente No requieren apertura de vas de acceso, ni acondicionamiento del terreno para operar maquinaria. Slo es necesarioAbrir una pica (trocha) para el cable de detectores si la vegetacin es densa. Los datos que aportan reflejan las propiedades promedio de un volumen del subsuelo, es decir, no son puntuales.

Desventajas Resolucin muy pobre: no son capaces de diferenciar estratos muy delgados o de propiedades elsticas similares No proporcionan informacin unvoca de la litologa Su efectividad decrece al aumentar la profundidad a explorar Requieren el uso de explosivos para obtener registros ssmicos de buena calidad. Si se usan explosivos es necesario abrir huecos (1-2 m de profundidad) para colocar la carga. El mantenimiento y reparacin de los instrumentos electrnicos de medicin de ondas ssmicas es difcil de obtener enVenezuela. Resultan intiles en zonas de litologa lateramente heterognea o estructuralmente compleja (sedimentacin cruzada,Lentes, intercalaciones, conglomerados, zonas de falla), en masas rocosas gneas o metamrficas o en zonas de fuerteAtenuacin de ondas ssmicas (rellenos, arenas sueltas secas).

Sismologa de Reflexin: sta consiste en crear de manera artificial una onda ssmica mediante una explosin. La onda acstica es refractada (desviada) por determinado tipo de rocas, mientras que otras la reflejan (devuelven). A travs de los gefonos colocados en la superficie, se registran las seales emitidas por las ondas. Con estos datos los expertos interpretan la relacin velocidad del sonido-tiempo-profundidad de las formaciones para, segn las caractersticas y propiedades de las rocas, elaborar los mapas del subsuelo.Los adelantos tcnicos han permitido el perfeccionamiento de este mtodo a tal punto que ha llegado a ser el ms eficaz en la interpretacin del subsuelo.Hoy en da ya no se realizan explosiones con dinamita, ya que las detonaciones daan la fauna terrestre, y en el caso de los levantamientos ssmicos en el mar, se ocasiona la muerte de muchos peces.El experimento de reflexin

El principio general de la reflexin ssmica es enviar ondas elsticas en la Tierra, donde cada capa dentro de la Tierra refleja una parte de la energa de las ondas de nuevo y permite que el resto a travs de refractar. Estas ondas de energa reflejada se registran durante un periodo de tiempo predeterminado por los receptores que detectan el movimiento de la tierra en la que se colocan. En tierra, el receptor tpico utilizado es un instrumento pequeo, porttil conocido como un gefono, que convierte el movimiento del suelo en una seal elctrica analgica. En el agua, se utilizan hidrfonos, que convierte los cambios de presin en seales elctricas. Cada respuesta de los receptores de un solo tiro se conoce como una "huella" y se graba en una cinta magntica, entonces el lugar de la inyeccin se mueve a lo largo de y el proceso se repite. Por lo general, las seales registradas son sometidos a cantidades significativas de procesamiento de la seal antes de que estn listos para ser interpretados y esta es un rea de investigacin activa significativo dentro de la industria y la academia. En general, cuanto ms compleja sea la geologa del rea de estudio, el ms sofisticado son las tcnicas requeridas para eliminar el ruido y aumentar la resolucin. Modernos estudios de reflexin ssmica contienen gran cantidad de datos y por lo tanto requieren una gran cantidad de procesamiento informtico, a menudo realizadas en supercomputadores o clusters informticos.

La reflexin y la transmisin en incidencia normal

Cuando una onda ssmica se encuentra con un lmite entre dos materiales con diferentes impedancias acsticas, parte de la energa de la onda se reflejar en el lmite, mientras que parte de la energa se transmite a travs de la frontera. La amplitud de la onda reflejada se predice multiplicando la amplitud de la onda incidente por el coeficiente de reflexin ssmica, determinado por el contraste de impedancia entre los dos materiales.

La reflexin y la transmisin a incidencia no normal

La situacin se vuelve mucho ms complicada en el caso de incidencia no normal, debido a la conversin de modo entre las ondas S y las ondas P, y es descrito por las ecuaciones Zoeppritz. En 1919, Karl Zoeppritz deriva 4 ecuaciones que determinan las amplitudes de las ondas reflejadas y refractadas en una interfaz plana para un incidente de la onda P como una funcin del ngulo de incidencia y seis parmetros elsticos independientes. Estas ecuaciones tienen 4 incgnitas y pueden resolverse, pero no dan una comprensin intuitiva de cmo las amplitudes de reflexin varan de acuerdo con las propiedades de las rocas involucradas.

Los coeficientes de reflexin y transmisin, que rigen la amplitud de cada reflexin, varan con el ngulo de incidencia y se pueden utilizar para obtener informacin sobre el contenido de fluido de la roca. El uso prctico de los fenmenos de incidencia no normal, conocidos como AVO ha sido facilitado por el trabajo terico para derivar aproximaciones viables para las ecuaciones Zoeppritz y por avances en la capacidad de procesamiento de ordenador. Estudios AVO intento con cierto xito para predecir el contenido de fluido de los reservorios potenciales, para disminuir el riesgo de perforacin de pozos improductivos y para identificar nuevas reservas de petrleo. La simplificacin de 3 trminos de las ecuaciones Zoeppritz que se utiliza ms comnmente fue desarrollada en 1985 y es conocida como la "ecuacin Shuey". Una simplificacin adicional 2 plazo es conocida como la "Shuey aproximacin", es vlida para ngulos de incidencia de menos de 30 grados, y es la siguiente:

where = coeficiente de reflexin en el cero-desplazamiento; = gradiente de AVO, que describe el comportamiento de la reflexin en desplazamientos intermedios y = ngulo de incidencia. Esta ecuacin se reduce a la de incidencia normal a = 0.

La exploracin de hidrocarburosSismologa de reflexin, ms comnmente conocida como "la ssmica de reflexin" o abreviado como "ssmico" en la industria de los hidrocarburos, es utilizado por los gelogos y geofsicos para trazar e interpretar los posibles reservorios de petrleo. El tamao y la escala de los estudios ssmicos se han incrementado junto con los aumentos concurrentes significativas en potencia de los ordenadores en los ltimos 25 aos. Esto ha llevado a la industria ssmica laboriosamente - y por lo tanto rara vez - la adquisicin de pequeas encuestas en 3D en la dcada de 1980 para la adquisicin de ahora rutinariamente encuestas 3D a gran escala de alta resolucin. Los objetivos y principios bsicos siguen siendo los mismos, pero los mtodos poco han cambiado con los aos.

Los ambientes principales para la exploracin ssmica son la tierra, la zona de transicin y marinas:Tierra - El medio terrestre cubre casi todos los tipos de terreno que existe en la Tierra, cada uno con sus propios problemas de logstica. Ejemplos de este entorno son la selva, el desierto, la tundra rtica, bosques, zonas urbanas, zonas de montaa y la sabana.

Zona de Transicin - La zona de transicin se considera que es el rea donde la tierra se encuentra con el mar, que presenta desafos nicos debido a que el agua es muy poco profunda para los grandes buques ssmicos, pero muy profunda para el uso de los mtodos tradicionales de adquisicin de tierras. Ejemplos de este entorno son los deltas de ros, pantanos y marismas, los arrecifes de coral, zonas de marea en la playa y la zona de rompientes. Zona de transicin brigadas ssmicas a menudo trabajan en tierra, en la zona de transicin y en el medio ambiente marino del agua superficial en un solo proyecto con el fin de obtener un mapa completo del subsuelo.

Marine - La zona marina es ya sea en zonas de aguas poco profundas o en las zonas de aguas profundas que normalmente se asocian con los mares y ocanos.

Los estudios ssmicos estn diseados normalmente por las compaas nacionales de petrleo y las compaas petroleras internacionales que contratan a empresas de servicios, como CGGVeritas, Petroleum Geo-Services y WesternGeco para adquirirlos. Otra empresa es contratada luego de procesar los datos, aunque esto a menudo puede ser la misma empresa que adquiri la encuesta. Por ltimo, el volumen ssmico acabado se entrega a la empresa de aceite de manera que se puede interpretar geolgicamente.

Impacto ambiental: Al igual que con todas las actividades humanas, los estudios de reflexin ssmica pueden tener cierto impacto sobre el medio ambiente natural de la Tierra y tanto la industria de los hidrocarburos y de los grupos ecologistas participar en la investigacin para investigar tales efectos.Tierra: En tierra, la realizacin de un estudio ssmico puede requerir la construccin de carreteras, para el transporte de equipos y personal, y es posible que la vegetacin para recibir una habilitacin para el despliegue de los equipos. Si la encuesta se encuentra en una zona relativamente poco desarrollado, se puede producir alteracin de su hbitat importante y muchos gobiernos exigen a las empresas ssmicas a seguir reglas estrictas en cuanto a la destruccin del medio ambiente, por ejemplo, el uso de dinamita como fuente ssmica puede ser anulado. Tcnicas de tratamiento de datos ssmicos permiten lneas ssmicas para desviarse alrededor de obstculos naturales, o usar las pistas y caminos no lineales preexistentes. Con una planificacin cuidadosa, esto puede reducir el impacto ambiental de un estudio ssmico tierra. El uso ms reciente de los instrumentos de navegacin inercial para el estudio de la tierra en lugar de teodolitos disminuy el impacto de la ssmica, al permitir el arrollamiento de las lneas de estudio entre los rboles.Marina: La principal preocupacin ambiental para estudios ssmicos marinos es el potencial de ruido asociado a la fuente ssmica de alta energa para perturbar la vida animal, especialmente los cetceos como las ballenas, marsopas y delfines, ya que estos mamferos utilizan el sonido como su principal mtodo de comunicacin con una otra. Sonido de alta actividad y larga duracin puede causar daos fsicos, tales como prdida de la audicin, mientras que el ruido de bajo nivel podra causar cambios temporales del umbral de la audicin, oscureciendo los sonidos que son vitales para la vida marina.

Un estudio ha demostrado que la migracin de las ballenas jorobadas dejar un mnimo de 3 km brecha entre ellos y un buque ssmico operativo, con reposo grupos de ballenas jorobadas que contienen las vacas que tenan mayor sensibilidad y dejando un mayor espacio de 7-12 km. Por el contrario, el estudio encontr que las ballenas jorobadas machos fueron atrados a una sola operacin pistola de aire, ya que se cree que han confundido el sonido de baja frecuencia con la que el comportamiento de la ballena. Adems de las ballenas, tortugas marinas, peces y calamares mostraron alarma y comportamiento de evitacin en presencia de una fuente ssmica se acerca. Es difcil comparar los informes sobre los efectos del ruido de ssmica en la vida marina ya que los mtodos y las unidades son a menudo insuficientemente documentados.La ballena gris evitar sus motivos migratorios y alimentacin regulares> 30 kilmetros en las reas de pruebas ssmicas. Del mismo modo que la respiracin de la ballena gris ha demostrado ser ms rpido, lo que indica el malestar y el pnico en la ballena. Se trata de pruebas circunstanciales como este que ha llevado a los investigadores a creer que la evasin y el pnico puede ser responsable de un aumento varamientos de ballenas aunque la investigacin est en curso en estas cuestiones.

Ofrece otro punto de vista, un documento conjunto de la Asociacin Internacional de Contratistas Geofsicos y la Asociacin Internacional de Productores de Petrleo y Gas sostienen que el ruido producido por los estudios ssmicos marinos es comparable a fuentes naturales de ruido ssmico, declarando:

"El sonido que se produce durante la prospeccin ssmica es comparable en magnitud a muchas fuentes sonoras artificiales de origen natural y otros. Adems, las caractersticas especficas de los sonidos ssmicos y los procedimientos operativos utilizados en los estudios ssmicos son tales que se espera que los riesgos para los mamferos marinos ser excepcionalmente baja. De hecho, tres dcadas de actividad mundial topografa ssmica y una variedad de proyectos de investigacin han mostrado ninguna evidencia que sugiera que el sonido de E y P actividades ssmicas.Geoqumica: Es una especialidad de las ciencias naturales, que sobre la base de la geologa y de la qumica estudia la composicin y la dinmica de los elementos qumicos en la tierra, determinado la abundancia absoluta y relativa, distribucin y migracin de los elementos entre las diferentes partes que conforman la tierra ( hidrosfera, atmosfera, biosfera y geofera ), utilizando como principalmente testimonios de las transformaciones de los minerales y rocas componentes de la corteza terrestre, con el propsito de establecer leyes o principios en las cuales se basa tal distribucin. Los elementos geoqumicos son en una escala de mayor a menor abundancia. Oxgeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Exploracin area y espacial: La exploracin area y satelital permite combinar el transporte areo y la fotografa, por lo que se logran mejores resultados, cubriendo grandes extensiones de terreno en poco tiempo, para la realizacin de mapas y topografa de las reas que podran resultar de inters.

Exploracin costa fuera: En las exploraciones costa afuera para la deteccin de yacimientos de gas, se utilizan casi los mismos mtodos de prospeccin geofsica que se utilizan en la tierra, adaptando los equipos a las instalaciones en gabarras, lanchas o barcos construidos especialmente para el desarrollo de esta actividad.

La sismologa costa afuera utiliza hidrfonos que funcionan como sensores bajo el agua y remplaz los explosivos por pistolas, que disparan corrientes de aire comprimido bajo el agua para crear las reflexiones ssmicas necesarias. La meteorologa, las estaciones de observacin y los radares apoyan las operaciones de investigacin; mientras que el procesamiento e interpretacin de los datos obtenidos bajo el agua, se realiza en computadoras instaladas en los mismos barcos, desde donde se transmiten luego, va satelital hacia centros de mayor capacidad de resolucin.

La ms moderna tcnica desarrollada en la bsqueda de hidrocarburos es la exploracin asistida por computadora, la cual permite recopilar y ensamblar una gran cantidad de data geolgica en mapas del subsuelo.

De los tres modelos existentes de exploracin asistida por computadoras, el ms reciente es el 4D, o de cuatro dimensiones, que adems de las tres dimensiones: largo, ancho y alto, incluye la dimensin del tiempo.

Adelantos en procedimientos y tcnicas de exploracin : Se le designa geofsica al estudio de la Tierra utilizando mediciones fsicas en o sobre la superficie. Aunque no siempre es fcil establecer una frontera significativa entre geologa y geofsica, la diferencia radica principalmente en el tipo de data con el cual se inicia. La geologa engloba el estudio de la Tierra mediante observaciones directas en rocas, ya sea por exhibicin en la superficie o desde pozos, as como la deduccin de su estructura, composicin o historia a travs del anlisis de esas observaciones. La geofsica, por otro lado, involucra el estudio de aquellas partes de la Tierra ocultas a la visin directa mediante la medicin de sus propiedades fsicas, empleando los instrumentos apropiados, usualmente sobre o encima de la superficie. Tambin considera la interpretacin de las mediciones a los fines de obtener informacin til en cuanto a la estructura y composicin de zonas ocultas. La diferencia entre las dos ramas de las Ciencias de la Tierra no est muy clara. Los registros de pozos, por ejemplo, son ampliamente utilizados en estudios geolgicos, aun cuando ellos presenten los resultados a partir de observaciones puramente experimentales. El trmino geofsica de pozos es ampliamente usado para designar dichas mediciones. En un sentido ms amplio, la geofsica proporciona las herramientas para estudiar la estructura y composicin del interior de la Tierra.

En la geologa del petrleo, se combinan diversos mtodos o tcnicas exploratorias para seleccionar las mejores oportunidades o los llamados plays (definidos por Oscar Pintos Rodrguez como un conjunto de prospecciones no perforadas y de yacimientos conocidos de petrleo, que en principio, se creen comparten un almacn comn, un sello regional y un sistema de carga de petrleo) para encontrar hidrocarburos (petrleo y gas). Adems, se busca que las rocas almacenadoras tengan buena porosidad y permeabilidad para permitir la acumulacin y flujo de los fluidos y gases. Las rocas sello que sirven de trampas tienen la particularidad de ser impermeables y sirven para evitar el paso de los hidrocarburos a otras formaciones. Las estructuras ideales para la acumulacin del petrleo son los llamados anticlinales, aunque es comn encontrar acumulaciones en otro tipo de estructuras como fallas geolgicas y en zonas relativamente planas en depsitos estratigrficos con estructuras muy leves.

El gelogo trabaja directamente con su material de estudio mientras que el geofsico lo hace indirectamente. El gelogo para realizar su trabajo requiere la observacin y medicin directa de las rocas y sedimentos. Para ello toma muestras de roca en afloramientos en superficie o de perforaciones, mide la direccin e inclinacin de los estratos en el campo, cartografa las fallas geolgicas y otras estructuras que observa en la superficie terrestre, analiza los fsiles que contienen las rocas ya sea directamente o al microscopio, analiza el contenido de minerales, fluidos, granos y cristales de las rocas. En todas estas actividades el gelogo realiza observaciones y mediciones directas. El problema es cuando las rocas no son medibles directamente por encontrarse en el subsuelo. Una alternativa consiste en realizar perforaciones o excavaciones para tomar muestras. Esta es una actividad normal pero muy costosa si hay que examinar grandes reas de terreno. Las perforaciones y excavaciones aunque proporcionan informacin directa del subsuelo tienen algunos inconvenientes, como son el alto costo, el proporcionar informacin puntual y las grandes dificultades para ser realizados en ciertos lugares como pantanos, laderas de montaa con mucha pendiente y bosque cerrado. Por ejemplo, localizar yacimientos de hidrocarburos sera casi imposible si slo se dispusiera de los datos geolgicos de superficie, porque estos yacimientos suelen encontrarse entre 1000 y 3000 metros de profundidad y las caractersticas geolgicas de los estratos a esa profundidad no se manifiestan en la superficie a corta distancia del yacimiento. Es decir, en general, no hay ningn indicio en la superficie de la existencia de un yacimiento de hidrocarburos en el subsuelo. Por otra parte, realizar perforaciones al azar para encontrarlos sera econmicamente irrealizable. Se requiere conocer donde y a qu profundidad.

Para estudiar grandes volmenes del subsuelo se utiliza la prospeccin geofsica. Algunos mtodos de prospeccin geofsica son posibles realizarlos en avin, por lo que se cubren grandes reas de territorio en poco tiempo. En sntesis, el geofsico estudia el subsuelo sin necesidad de realizar perforaciones masivas. Slo que, como no tiene acceso directo a las rocas, debe realizar mediciones geolgicas de forma indirecta. Para ello se miden propiedades tales como los tiempos de viaje de las ondas ssmicas a travs del subsuelo, las propiedades de conduccin de electricidad, el campo magntico, el campo gravitatorio, la conduccin trmica. Todas estas propiedades se miden en la superficie de la Tierra (o eventualmente en pozos) y proporcionan informacin de las rocas en el subsuelo. La ventaja: es ms econmico y rpido que la perforacin. El inconveniente: es una medicin indirecta.

Al gelogo le interesa conocer la litologa de las rocas, su porosidad, el contenido de fluidos, su disposicin en el subsuelo, su edad, los fsiles que contienen. Pero la Prospeccin Geofsica slo mide tiempos de viaje de ondas ssmicas, propiedades elctricas, magnetomtricas, gravimtricas, etc. El que la Prospeccin Geofsica resulte de utilidad en determinado lugar depende, entre otras cosas, de que exista una relacin entre las propiedades geolgicas del subsuelo y las propiedades fsicas medidas en superficie. Eso significa que las mediciones geofsicas no son de utilidad inmediata para Geologa. Debe primero efectuarse un trabajo de acondicionamiento de los datos o "procesamiento" y luego un trabajo de traduccin de propiedades fsicas a propiedades geolgicas o "interpretacin".

GEOLOGA EN LA EXPLORACIN PETROLERA:La secuencia exploratoria se inicia con el estudio de la informacin disponible del rea que comprende: informacin geolgica de las formaciones y estructuras presentes, la paleontologa, la paleoecologa, el estudio de mapas geolgicos y geomorfolgicos, estudio de los mtodos geofsicos que se hayan empleado en el rea como mtodos potenciales (gravimetra, magnetometra, sondeos elctricos o magneto telricos), sismografa y los resultados de las perforaciones exploratorias realizadas en el rea.

En los anlisis de la informacin geolgica del rea se observa el potencial de las rocas presentes en la zona de estudio para producir, almacenar y servir de trampas a los hidrocarburos. Las rocas productoras son rocas que contienen material orgnico atrapado y que ha producido hidrocarburos por procesos de alta temperatura y presin dentro de la tierra.

La Exploracin Geolgica comprende:- Exploracin area.- Mtodos Indirectos: Afloramientos, mediciones de direcciones o rumbos en las inclinaciones.- Mtodos Directos: perforacin de pozos, examen de los fsiles que contienen la roca.- Anlisis de suelos para determinar su edad geolgica.

Cuando hay probabilidades de que en el subsuelo existan acumulaciones de petrleo o gas natural, se sigue una serie de pasos con el objeto de ubicar el sitio con mayores posibilidades de comprobarlas y posteriormente de extraerlas. El principal trabajo del gelogo consiste en descubrir las condiciones bajo las cuales se acumulan el gas y el petrleo; para ello recurre a los Mtodos Geolgicos de Exploracin, que le permiten estudiar las rocas superficiales buscando indicaciones directas como menes o manaderos de petrleo, asfalta y gas; y aplicar la geologa de superficie a fin de verificar la existencia de rocas asociadas al origen y almacenamiento de hidrocarburos. De la misma manera, le facilitan la interpretacin de la existencia de trampas en el suelo mediante la observacin y medicin de sus efectos en el terreno. Con este propsito tambin se utilizan las fotografas areas. Los estudios de geologa de superficie requieren un levantamiento topogrfico previo con el cual se obtiene un mapa de relieve. Sobre este mapa, los gelogos grafican los datos adquiridos y a partir de stos interpretan el subsuelo y sus posibilidades petrolferas.

Reconocimiento Geolgico - Cuencas SedimentariasLa primera tarea en la exploracin petrolera es definir la existencia de una cuenca sedimentaria. Esta labor se realiza a travs de trabajos de geologa regional primordialmente con base en la recoleccin y el estudio de muestras y datos de campo. Su anlisis e interpretacin geolgica es ejecutada con el auxilio de fotografas areas y/o satelitales, permitiendo inferir la existencia o no de estas cuencas. El conjunto de esta informacin es procesada para determinar y delimitar reas de inters, que en forma posterior sern reevaluadas para decidir cules deben ser sujetas a otros estudios de mayor detalle y profundidad.Geologa de Superficie y de SubsueloDefinida la existencia de una cuenca, se realiza el estudio de superficie. Este estudio se enfoca especialmente en los afloramientos de roca, llamadas comnmente anticlinales, y en los posibles entrampamientos en la llanura. Los estudios de subsuelo, se implementan con la ayuda de datos recolectados en los trabajos de geofsica, sedimentologa, paleontologa, palinologa, geoqumica y otros. Adems de estos trabajos, la fase de estudio o prospeccin geolgica se refuerza con estudios de gravimetra (anomalas de campo gravitatorio), magnetometra (anomalas magnticas) y la ssmica (reflexin y refraccin de ondas). La mejor forma de reducir el riesgo de inversin en la exploracin de petrleo y gas consiste en determinar la presencia, tipos y volmenes de hidrocarburos en una estructura prospectiva antes de iniciar las operaciones de perforacin. La interpretacin ssmica permite delinear las estructuras cerradas e identificar trampas subterrneas potenciales pero no pronostica en forma confiable el contenido de las trampas. El hecho de perforar en una estructura cerrada, incluso cerca de un campo productivo de petrleo y gas, no garantiza el hallazgo de fluidos similares. Para ser redituable, la actividad exploratoria requiere una metodologa que permita pronosticar la probabilidad de xito dados los datos disponibles y las incertidumbres asociadas. MTODOS GEOFSICOS PARA PROSPECCIN Y EXPLORACIN PETROLERA: Las rocas del subsuelo, las estructuras, los fluidos, los minerales, la temperatura, la radioactividad y otras caractersticas geolgicas pueden ser estudiadas mediante la determinacin indirecta (en la superficie o en pozos) de algunas propiedades fsicas que se miden con instrumentos y sus resultados, interpretados con procedimientos matemticos adecuados. Los mtodos geofsicos de investigacin del subsuelo son conjuntos de tcnicas instrumentales de operacin de campo y de interpretacin de resultados. El objetivo que se persigue con su empleo es el de predecir la estructura geolgica del subsuelo, ya sea para la exploracin de sustancias de importancia econmica (minerales slidos y fluidos) o para la definicin de situaciones que interesan a los proyectos de ingeniera.

Las propiedades fsicas de las rocas que usualmente se miden en geofsica son: densidad, susceptibilidad magntica, elctricas (actividad electroqumica / electrocintica, conductividad, capacidad dielctrica), elasticidad, radioactividad, temperatura. Para cada una de ellas han sido desarrolladas tcnicas de medicin, procesamiento de datos e interpretacin. En exploracin de petrleo los objetivos tpicos regionales determinan que sean ms utilizados los mtodos de gran cobertura (areos) y aquellos que dependen de la estructura del subsuelo.

Los estudios geofsicos, aunque a veces propensos a grandes ambigedades o incertidumbres de interpretacin, proporcionan medios relativamente rpidos y rentables para obtener informacin de lo que est distribuido arealmente en la geologa del subsuelo.

En la exploracin de los recursos del subsuelo, los mtodos geofsicos son capaces de detectar y delinear los rasgos o caractersticas locales de inters potencial que no pudiesen ser descubiertos por algn programa realista de perforacin. Los estudios geofsicos no pueden prescindir de la necesidad de la perforacin, pero, si se aplican correctamente, pueden optimizar los programas de exploracin al maximizar la tasa de la superficie del suelo y minimizar el requerimiento de perforacin. La importancia de la exploracin geofsica como medio de obtener informacin geolgica del subsuelo es tan grande que los principios bsicos y objetivos de los mtodos y sus principales campos de aplicacin deberan ser apreciados por cualquier practicante de las Ciencias de la Tierra.

En trminos de la cantidad de recursos de capital expendidos anualmente, los mtodos ssmicos son las tcnicas que revelan mayor importancia por su uso sistemtico y generalizado en la exploracin de hidrocarburos. Los mtodos ssmicos son particularmente adecuados a la investigacin de las secuencias de capas sedimentarias en cuencas que son objetivos principales para petrleo o gas.

METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS EN LA BSQUEDA O LOCALIZACIN DE YACIMIENTOS DE PETRLEO Las tcnicas geofsicas ms empleadas en los trabajos de exploracin son los mtodos ssmicos, los potenciales (gravimtricos y magnticos), elctricos y electromagnticos. Algunos de estos mtodos son usados casi ntegramente en la bsqueda de petrleo y gas. Otros son usados primeramente en exploracin minera. La prospeccin ssmica, magntica y gravimtrica son las principales herramientas para la exploracin de hidrocarburos. Otros pases, sin embargo, emplean ampliamente los mtodos electromagnticos en la consecucin de este mismo objetivo:

METODOS POTENCIALES: Son tiles porque no necesitan fuente (la Tierra misma la proporciona), y generalmente (aunque esto ha venido cambiando con los aos), son usados para estudios en escala regional. Estos son:METODOS GRAVIMETRICOS: Estudian las pequeas alteraciones de la gravedad, producidas por la vecindad de grandes masas de rocas densas. El mtodo gravimtrico fue aplicado inicialmente en la prospeccin petrolfera en los Estados Unidos y en el golfo de Mxico con el objetivo de localizar domos de sales, que potencialmente albergan petrleo; luego se buscaron estructuras anticlinales. Este mtodo aprovecha las diferencias de la gravedad en distintos sectores. Por medio de un instrumento especial llamado gravmetro se pueden registrar las variaciones de la aceleracin de la gravedad en distintos puntos de la corteza terrestre. Se determina la aceleracin de la gravedad (g) en puntos del terreno explorando lugares distantes 1.000 5.000 metros entre s. Los valores obtenidos se ubican en un mapa y se unen los puntos donde g es igual obtenindose lneas isogravimtricas que revelan la posible estructura profunda. As, la existencia de curvas isogravimtricas cerradas, seala la existencia de un anticlinal de extensin semejante al rea que abarca esa curva. El valor g vara de acuerdo al achatamiento terrestre, fuerza centrfuga, altitud y densidad de la corteza terrestre. Por eso el gravmetro seala la presencia de masas densas de la corteza constituidas por anticlinales que han sido levantados por plegamientos y se hallan ms prximos a la superficie de la Tierra.

En la prospeccin geofsica, lo que realmente interesa es poder definir contrastes de homogeneidades y densidades en la parte de la Tierra que se est investigando. La diferencia entre el valor de la gravedad corregida y el valor terico de la gravedad en la estacin se denomina anomala gravitatoria. El mapa de anomalas de Bouguer muestra la suma de todos los efectos debidos a todas las masas presentes tanto en profundidad como en superficie. Una vez separadas las distintas anomalas, se tratan de definirlas en trminos de posibles anticlinales, sinclinales, domos, masas de mayor o menor densidad que las rocas circundantes. En prospeccin petrolfera se trata de determinar el tamao y la profundidad de las trampas. En prospeccin minera se trata de determinar la masa y la profundidad de una masa que produce una determinada anomala

METODOS MAGNETICOS: La magnetometra es como la gravimetra un mtodo geofsico relativamente simple en su aplicacin. El campo magntico de la tierra afecta tambin yacimientos que contienen magnetita (Fe). Estos yacimientos producen un campo magntico inducido, es decir su propio campo magntico. Un magnetmetro mide simplemente las anomalas magnticas en la superficie terrestre, las cuales podran ser producto de un yacimiento. Para estos mtodos se usan magnetmetros muy sensibles, que a veces suelen transportarse en aviones, a fin de disminuir los efectos de masas frreas superficiales.

EL METODO MAGNETICO: Es el mtodo geofsico de prospeccin ms antiguo aplicable en la prospeccin petrolfera, en las exploraciones mineras y de artefactos arqueolgicos. En la prospeccin petrolfera el mtodo magntico entrega informaciones acerca de la profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. A partir de estos conocimientos se puede localizar y definir la extensin de las cuencas sedimentarias ubicadas encima del basamento, que posiblemente contienen reservas de petrleo. Registra las variaciones locales del campo magntico y segn esto, puede determinarse la distribucin de las rocas que contienen diferentes propiedades magnticas.

Segn P.J. Gunn, autor de Application of Aeromagnetic Surveys to Sedimentary Basin Studies, 1997, los datos aeromagnticos de alta sensibilidad son una herramienta valiosa en estudios de cuencas sedimentarias. P.J. Gunn, en su estudio, afirma que las anomalas magnticas pueden ser el resultado de filtraciones de hidrocarburos, y los efectos de esta magnetizacin pueden detectarse como una serie de anomalas irregulares de alta frecuencia. Los minerales magnticos, magnetita o pirrotita, pueden formarse y la hematita puede ser disuelta o reemplazada. En consecuencia, la filtracin de hidrocarburos puede resultar en una anomala positiva o negativa, o en que no exista anomala, dependiendo de la magnetizacin de la roca previa a la filtracin. Mientras que las filtraciones de hidrocarburos pueden migrar verticalmente y formar minerales magnticos directamente sobre fuentes de hidrocarburos, el flujo lateral de aguas subterrneas puede crear minerales magnticos a ser depositados lejos de las acumulaciones de hidrocarburos de las cuales se originaron las filtraciones.

MTODOS ELCTRICOS: En la exploracin petrolera, estos mtodos tienen su principal uso en la corrida de registros de pozos. Una vez que el pozo esta perforado, se procede a correr las herramientas de registro elctrico dentro del pozo. Estas herramientas producen un pedazo de papel llamado registro elctrico el cual muestra una descripcin general de muchos tipos de registros, incluyendo el SP (Potencial Espontneo), Resistividad, Gamma-Ray, Caliper, Neutrn o Densidad, Porosidad. Si el registro elctrico indica que el pozo contiene petrleo o gas, el gelogo ordena que el pozo esta completado. Los registros elctricos nos proporcionan estimaciones indirectas de la calidad de roca, porosidad y saturacin de fluidos (agua, petrleo o gas). En cuanto a las pruebas de formacin, stas son tiles para estimar parmetros tales como presin de la formacin, permeabilidad, dao de la formacin, y para definir la productividad de un pozo. Los registros elctricos son realizados con electrodos que se bajan a distintas profundidades de un pozo de exploracin, para determinar la conductibilidad elctrica de las distintas capas y sus probabilidades de contener petrleo.REGISTROS DE RESISTIVIDAD: Miden la resistividad de la roca, incluyendo el fluido que est dentro de ella. Las herramientas de resistividad miden la resistividad de las formaciones a una corriente elctrica aplicada. Las formaciones de arcilla y arena con mayor salinidad tendrn baja resistividad, mientras que las arenas con agua dulce tendrn mayores valores de resistividad. Las rocas muy compactadas y formaciones secas tienen los ms altos valores de resistividad.REGISTROS DE POTENCIAL ESPONTNEO (SP): Es un registro de la diferencia de potencial entre el potencial elctrico de un electrodo mvil en el pozo y el potencial elctrico de electrodo fijo en la superficie en funcin de la profundidad. Enfrente de lutitas, la curva de SP por lo general, define una lnea ms o menos recta en el registro, que se llama lnea base de lutitas. Enfrente de formaciones permeables, la lnea muestra deflexiones con respecto a la lnea base de lutitas; en las capas gruesas estas deflexiones tienden a alcanzar una deflexin esencialmente constante, definiendo as una lnea de arenas. sta curva de potencial espontneo es muy til, ya que permite detectar capas permeables, correlacin de capas, determinar la resistividad del agua de formacin y una estimacin aproximada del contenido de arcillas.Columna estratgica del campo mene grande: El campo Mene Grande esta situado 120 kilmetros al sureste de Maracaibo y 19 km tierra adentro de la costa oriental del Lago de Maracaibo

La presencia de grandes manaderos de petrleo en la regin atrajo la atencin de los gelogos y sirvi de base para los estudios de la zona entre San Timoteo y Ro Pauj, includa dentro de la inmensa concesin de exploracin petrolfera -270.000 km- obtenida en 1909 por John Allen Tregelles, representante de la empresa inglesa The Venezuelan Development Company. Extinguidos los derechos, el abogado Rafael Max Valladares adquiri la concesin en 1912 y la traspaso a The Caribbean Petroleum Company, empresa organizada en Nueva York desde 1911 como subsidiaria de la General Asphalt Company, y ms tarde parte del Grupo Shell. El Dr. Ralph Arnold fue encargado de la exploracin, que inici en septiembre de 1912 con un escogido grupo de gelogos. En el informe final se seleccionaron las parcelas de explotacin dentro del milln y medio de acres de la concesin, incluyendo 24 parcelas en el rea de San Timoteo, y recomendando la inmediata perforacin de un pozo en la parcela Zumaque, de Mene Grande.

El pozo Zumaque-1 (MGI, con profundidad total de 443 pies) inici exitosamente (1914) la produccin miocena del campo Mene Grande (264 B/D, 18 API, en flujo natural). Doce aos despus, el pozo MG-44 (Caribbean) descubri los yacimientos del Eoceno.

La perforacin de los primeros pozos utilizaba cabrias de madera construdas en el sitio y taladros de percusin. Se presentaron graves problemas para dominar la presin del yacimiento, y los reventones eran frecuentes al llegar a los horizontes petrolferos. Para 1915 la Caribbean registraba cuatro pozos perforados:

Estratigrafa: Los yacimientos ms profundos perforados en el campo se encuentran en la Formacin Misoa (Eoceno inferior y medio) que comprende areniscas densas, cuarcticas, fracturadas, interestratificadas con lutitas duras. Las arenas superiores de la formacin contienen horizontes productores importantes.

Concordante sobre Misoa se encuentra la Formacin Pauj (Eoceno medio), de aguas profundas, constituda esencialmente por lutitas masivas, aunque es frecuente encontrar unas arenas petrolferas en su seccin media.

Sobre Pauj, aparecen localmente, concordantes y transicionales, lutitas arenosas, areniscas gradadas y lentes de caliza, (Formacin Mene Grande).

Durante la orognesis del Eoceno superior ocurri un levantamiento de la regin, y la erosin subsiguiente removi hasta 500' de seccin en algunos lugares del rea. Una transgresin deposit encima las capas miocenas, separadas del Eoceno por una discordancia prominente.

En Mene Grande el Mioceno ha sido dividido en dos secciones: la inferior contiene los principales horizontes productores en arenas y lutitas interestratificadas; la base presenta acumulaciones de asfalto, por lo que ha sido conocida como las "arenas asflticas". La seccin superior, discordante, est compuesta de arenas generalmente acuferas y arcillas

Estructura: El campo Mene Grande se encuentra en el declive sur del anticlinal de Misoa, uno de los grandes pliegues que forman la Serrana de Trujillo. La Formacin Misoa (Eoceno inferior y medio) tiene su seccin tipo en la Galera de Misoa. Los sedimentos post-eocenos afloran en el rea norte del campo, formando un extenso arco de manaderos de petrleo y escapes de gas alrededor de la cima de la estructura.

De gran importancia regional es una gran falla, la Falla Principal, de rumbo noroeste que contina hacia el rea de Motatn. En Mene Grande corta el flanco oeste de la estructura y demuestra transcurrencia con el bloque oriental desplazado 2.500 metros hacia el norte. Una falla transcurrente, paralela, limita hacia el sur el sector este de la nariz estructural de El Veleto.

La estructura del Eoceno es un anticlinal con su flanco oeste muy inclinado (50 - 70) y fallado y con el Flanco este mas suave (10-30). Tiene declive al suroeste con pendiente de aproximadamente 10; la Falla Principal corta este extremo del anticlinal, colocndolo en el bloque oeste.

La estructura del Mioceno constituye una suave nariz de rumbo noreste con inclinacin al sur de 75 metros por kilmetros. El flanco oeste fue cortado por la Falla Principal.

El rea productiva est dividida en bloques por fallas secundarias, con contactos de agua, desarrollo litolgico y contenido de fluidos que difieren entre s.

Las estructuras de Mene Grande, Barua y Motatn confirman el proceso de evolucin tectnica de la regin, que comprende: 1) reactivacin durante el Eoceno superior de una directriz tectnica del Cretceo superior con formacin de domos, 2) reactivacin de una falla probablemente normal de direccin norte-sur, concomitante con la orognesis del Cretceo superior, la cual tuvo perodos de crecimiento durante el Paleoceno y Eoceno inferior y vino a establecerse como una de las fallas mayores del sistema, y 3) formacin del sistema de fallas transversales menores. Un fenmeno posterior es la transcurrencia, que pudo comenzar muy al final del perodo orognico posiblemente en el Mioceno superio

Produccin: Tres factores principales limitan la acumulacin de petrleo" 1) sellos de asfalto donde los horizontes productores alcanzan la superficie; 2) acumulacin contra la falla principal en el rea occidental del campo; 3) trampas en el Eoceno debidas a plegamiento, variaciones litolgicas laterales o truncamiento de arenas contra el Mioceno discordante.

La produccin se obtiene del Mioceno y del Eoceno.

En el MIOCENO se distinguen tres horizontes principales: las arenas asflticas, que contienen petrleo oxidado, pesado (10 API); el horizonte superior, de petrleo pesado, que produce crudos de 16.8 API preferentemente en el rea sur-central y occidental del campo; y el horizonte principal, ms profundo, que contiene petrleo de 17.5 API.

En el EOCENO la produccin procede de la arenisca de Pauj medio, un intervalo de arenas delgadas lenticulares, con espesor agregado de 150' en la parte meridional del campo, que produce petrleo de 23,3 API con alto contenido de agua; de la llamada Zona de Transicin (que se correlaciona con las arenas "B" superiores) buena productora en el domo de la parte central, con petrleo promedio de 25.7 API; de la llamada "Arenisca Principal" (que pudiera correlacionarse con las arenas B-6 y B-7 de la Formacin Misoa) el intervalo ms prolfico; y del intervalo denominado areniscas y lutitas inferiores (que se correlaciona con las arenas "C").

Los yacimientos del Eoceno son relativamente pequeos y estn complicados por plegamiento y fallamiento. La porosidad y la permeabilidad son bajas y se cree que la produccin proviene principalmente de diaclasas y fracturas abiertas.

En Mene Grande predomina la estructura dmica en la parte central del campo, conformando la trampa estructural del Eoceno. En el Mioceno, las arenas productoras del Pauj medio, aunque participan del plegamiento anticlinal, se encuentran parcialmente erosionadas y selladas por los sedimentos miocenos, en trampa bsicamente estratigrafica.