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Bolivia Paraguay

VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DIRECCION DE HIDROCARBUROS

web www.ssme.gov.py

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VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - DIRECCION DE HIDROCARBUROS

Clasificación

de las

Cuencas de

Sedimentación

y los

Ambientes

de depósitos

Marino

Profundo

Talud

Continental

Desierto

Delta

Rio

Arrecife

Lago

Glaciar

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- DEBE EXISTIR CUENCAS SEDIMENTARIAS MARINA DE AMPLIA EXTENSION: preferentemente

con ambiente marino profundo.

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DE UNA CUENCA

- DEBE EXISTIR SUFICIENTE MATERIA ORGANICA: Fitoplancton y Zooplancton .

- DEBE EXISTIR GENERADORA: Lutita rica en Materia Orgánica o Calizas.

- DEBE EXISTIR CONDICIONES APROPIADA EN SEDIMETACION Y ACUMULACION DE LA ROCA

GENERADORA: Temperatura, Presión y ausencia de oxigeno (ambiente anaeróbico).

- DEBE EXISTIR ROCAS RESERVORIO: roca porosa y permeable que pueda almacenar

Hidrocarburos.

- DEBE EXISTIR TRAMPA: la roca porosa que almacena Hidrocarburos deben tener capas

impermeable que puedan impedir la migración de hidrocarburos hacia la superficie.

Cuenca sedimentaria: Area de corteza terrestre que puede abarcar extensas regiones que han sufrido

hundimientos donde se acumulan importantes depósitos de rocas sedimentarias en capas superpuestas

que llegan a tener hasta mas de 10.000 metros de espesor. Bajo determinadas condiciones y por

descomposición de la materia orgánica se pueden generar hidrocarburos.

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ETAPAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA

MATERIA ORGÁNICA

Desde que la materia orgánica se acumula

en un medio sedimentario que favorece su

preservación (ambiente reductor), y se va

cubriendo por sepultamiento, experimenta

una serie de cambios junto con los

sedimentos que la contiene.

Estos cambios se explican en los procesos

de Diagénesis, Catagénesis y Metagénesis

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PROSPECCION Y EXPLORACION DE PETROLEO EN UNA CUENCA CON POTENCIAL

EN HIDROCARBUROS

Exploración primaria: todos los trabajos previos y necesarios que producen la información sobre la

cual se decide la perforación de un pozo exploratorio.

Reconocimiento geológico de cuencas sedimentarias: La primera tarea en la prospección petrolera

es definir la existencia de una cuenca sedimentaria. Si existen afloramientos se realiza a través de

trabajos de geología regional primordialmente con base en la recolección y el estudio de muestras y

datos de campo para obtener datos de sedimentología, paleontología, palinología, geoquímica y otros.

El conjunto de esta información es procesada para determinar y delimitar áreas de interés, que en forma

posterior serán reevaluadas para decidir cuáles deben ser sujetas a otros estudios de mayor detalle y

profundidad.

Geología de subsuelo: Este estudio se enfoca especialmente en los afloramientos de roca. Los estudios

de subsuelo, se implementan con la ayuda de datos indirectos recolectados en los trabajos de geofísica,

con estudios de gravimetría (anomalías de campo gravitatorio), magnetometría (anomalías magnéticas) y

la sísmica (reflexión y refracción de ondas).

Perforación exploratoria. Establecidas las condiciones favorables en las estructuras geológicas con

potencial hidrocarburifero, se seleccionan aquéllas con mayores índices de probabilidad de éxito. En área

de bajo riesgo esta probabilidad de éxito tiene una razón de 1:5, es decir, que se necesita perforar cinco

pozos exploratorios para obtener un descubrimiento de yacimiento productor. En área de alto riesgo esta

probablidad es 1:10.

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PROSPECCION Y EXPLORACION DE PETROLEO EN UNA CUENCA CON POTENCIAL

EN HIDROCARBUROS

Los estudios en materia de análisis de cuencas se constituyen como diagnósticos y elementos de planeación exploratoria y pueden incluir lo siguiente:

• Marco geologico y tectónico regional.

• Inventario de mecanismos de formación de la cuenca (rifts, margen pasivo, cuenca flexural, fallamiento lateral).

• Marco estratigráfico regional, relación tectónica–sedimentación.

• Geometría y características de los medios sedimentarios (ambientes continentales, fluviales, deltas, plataforma, talud, cuenca profunda, paleogeografía, etc.).

• Subsidencia tectónica y subsidencia térmica. Compactación de sedimentos.

• Historia térmica de la cuenca. Parámetros que determinan la evolución de la madurez de la Materia Organica (kerógeno).

• Mecanismos de deformación y estilos estructurales.

• Evaluación regional del potencial de recursos in situ.

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Cuencas

Sedimentarias

de América

del Sur

Cuenca del Chaco:

Compartido entre

Paraguay, Bolivia y

Argentina

Cuenca del Parana:

Compartido entre

Paraguay, Brasil,

Argentina y Uruguay

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CUENCA DEL CHACO

Es una una gran cuenca sedimentaria marina localizada en al

Oeste del Continente Sudamericano; las rocas sedimentarias

presentes en esta cuenca datan que su depositación se iniciaron

en el Paleozoico Inferior (Ordovícico) y continuaron hasta el

Cenozoico (Terciario). En el Paraguay Occidental existen 4

subcuencas que constituyen áreas de mayor profundidad

separados por altos estructurales.

La Cuenca del Chaco está limitada hacia el Oeste por la

Cordillera de los Andes, al Este y Noreste por el escudo Brasileño.

Ocupa un área de unos 220.000 Km2, en la Región Occidental del

Paraguay.

Al Norte y Noroeste se encuentran las subcuencas de Curupayty

y Carandayty, contienen rocas sedimentarias con periodos de

sedimentación que van desde el Ordovícico Inferior hasta el

Terciario.

Al Sur se encuentran las subcuencas de Pirity y Pilar que

representan áreas con registro de sedimentación de edad

Mesozoica - Cenozoica.

La subcuencas sedimentarias, presentan casi todas sus

columnas sedimentarias en sub-superficie, rellenadas por

sedimentación Cretácico – Terciario. Las excepciones constituyen

los afloramientos de rocas sedimentarias de edad Silúrico y

Devónico asociados al Alto de Cerro León , que separan las

subcuencas de Curupayty y Carandayty.

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CUENCA DEL CHACO:

Antes de la formación de la Cordillera de los Andes

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CUENCA DEL CHACO:

Despues de la formación de la Cordillera de los Andes Sección geológica del

cinturón plegado subandino

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CUENCA DEL CHACO Bolivia-Paraguay : Roca

Generadora y Reservorios

Rocas del Siluro-Devónico: Está compuesto por más de

3000 m de sedimentos clásticos de origen marino, donde

alternan facies arenosas y arcillosas. Las facies arcillosas,

dominantemente de colores negro y gris oscuro tiene el

mayor potencial como roca madre de hidrocarburos, siendo

hasta el momento comprobadas solamente las que se

asignan a la Formación Los Monos. Adicionalmente a su

capacidad generadora estas facies finas constituyen sellos

regionales.

Las facies de areniscas cuarcíticas de las formaciones

Santa Rosa, Icla, Huamampampa e Iquiri constituyen los

reservorios que alojan las mayores reservas de gas de esta

cuenca.

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CUENCA DEL CHACO Bolivia-Paraguay:

Roca Generadora y Reservorios del

Devonico

Mapa isopáquico del Devónico datos

disponible para la Cuenca de Tarija en

Bolivia y Noroeste de Argentina.

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Asuncion

0

Km s.

19

20

21

22

23

25

24

27

26

28

55565760 59 5862 61

S

E O

N

86- 1

0286

-102 86

-114

N

86-

126

87-1

38N

87-1

50.5

87-1

54N

87-1

58

87-

166.

5

87-

176.

5

86-2

08

86-2

04

87-2

02

86-

200

A87

-196

86-

180

86-1

6 8

86-1

54

87-159.5

86-137

86-1

10

87-1

42

87-1

46.2

5

86-1

74

87-163.5

87-171

87-1

94

86-16

8N

86-1

78

87-1

84

12 36 1024

8

4042

57

9

8A22

6

34

4

3833

28

5452

50

20

48

1814262

32

13

46

3

1A

1

66

19

PV-01

PL-01

92UPPOR0

03

92UPPO

R001

92UPPOR

004

92UPPOR005

92UPPOR002x

Gral. E. A. GARAY

CIUDAD del ESTE

PEDRO J. CABALLERO

ENCARNACION

CratónRio Tebicuary

CUENCA DEL PARANA

CUENCA DE PILAR

CUENCA DE PIRITY

CUENCA DECARANDAYTY

CUENCA DE CURUPAYTY

Cratón Rio Apa

20

14271528

18

19

30

16

3

22

44 259

23

26

4

132117

12

1110

31

24 7

6

47

29

33

32

8

41

3436

42

372

35405

39

38

4345

46

48

1

Correlacion Faja Subandina de Bolivia y

la Subcuenca de Carandayty, Paraguay

Correlacion Cuenca de Lomas de Olmedo de

Argentina y la Subcuenca de Pirity, Paraguay

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Subcuenca del

Curupayty La Subcuenca del Curupayty contiene una

espesa sección de sedimentos de Edad Devónica (Formación. Los Monos), que domina la sección Paleozoica, cuyo espesor estimado es de unos 2000 m. Dichos sedimentos se caracteriza por la presencia de Arcillitas gris oscura a negra, micácea, rico en materia orgánica, depositada en aguas marinas profundas; esta unidad constituye parte de la roca generadora de la faja Subandina. Se encuentra intercalada con areniscas bien seleccionadas, con cementación silícea.

De acuerdo a análisis geoquímicos realizado por TEXACO (1.978), revela que la Formación Los Monos, ha pasado la ventana de generación de Petróleo, encontrándose actualmente en la zona de generación de condensado y gas seco.

Los indicios encontrados en la sección Devónica en el pozo Toro-1 perforado por la compañía Texaco, son alentadores y corresponden a hidrocarburos de alto peso molecular, propenso a generar hidrocarburos condensados.

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Subcuenca del

Curupayty Las posibles trampas para la acumulación de hidrocarburos, son esperados en los sedimentos carboníferos de la Formación Tupambi. Dicha unidad generalmente está provista de buena porosidad y espesor; además la presencia de arcillitas sobreyacentes (Formación Itacuami – T 2) para el sello.

La compañía Phillips Petroleum Co. ha perforado con el Pozo Pantera-1, una estructura de edad Carbonífera, denominado prospecto “L” interpretado en línea sísmica y que corresponde a un remanente arenoso de la Formación Tupambi, que no fue erosionada, por la unidad superior, la Formación Chorro.

Pero esta estructura probada no ha arrojado indicios de hidrocarburos.

El espesor de la unidad carbonífera en esta subcuenca se estima en unos 1600 m.

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Subcuenca del Carandayty

POTENCIALIDAD (roca generadora

y roca reservorio)

Rocas generadoras de hidrocarburos

más importantes en la subcuenca

son las arcillitas oscuras del

Devónico. (Formación Los Monos).

Las Rocas reservorios con mejores

posibilidades de acumulación de

hidrocarburos son los niveles de

areniscas del Devónico (Fm.

Huamampampa) que se intercalan

con las arcillitas y las areniscas del

Carbonífero (Fomación Tupambi) y

eventualmente las areniscas del

Pérmico.

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Subcuenca del Carandayty

LLinea sísmica PZ 108 de la Pennzoil, en la Subcuenca del Carandayty. En esta línea se observa el acuñamiento y una

discordancia entre el Devónico y el Carbonífero (posible trampa estratigráfica)

Carbonifero

Devonico

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Subcuenca del Carandayty

Lindicios de Gas Natural en el pozo

Independencia 1. Area de Concesión de la

empresa Primo Cano Martínez S.A. Bloque

Gabino Mendoza

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Reinterpretación de Registors de Pozos de PENNZOIL en Subcuenca del Carandayty

Dorotea – Registro Eléctrico

Emilia – Registro Eléctrico

Don Quijote – Registro Eléctrico

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En la subcuenca de Pirity sedimentos

Mesozoico-Cenozoico, comprende tres

formaciones: Berta, Palo Santo y Santa

Bárbara. La primera está constituida por

areniscas intercaladas con arcillita, la

segunda se compone de intercalaciones

de areniscas conglomerádicas,

areniscas, arcillitas, margas y

evaporitas; por último, la Formación

Santa Bárbara consiste areniscas,

siltita y calizas.

Roca Generadora: Arcillita y Calizas de

la Formación Palo Santo equivalente a la

Formación Yacoraite roca generadora en

Argentina.

En la subcuenca del Pirity tambien se

encuentran rocas volcánicas de

composición basáltica de edad Cretácico Inferior (128±5 Ma). La misma

constituye el reservorio de petróleo en

Palmar Largo (Argentina).

Subcuenca del Pirity (Paraguay y Lomas de Olmedo (Argentina)

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Columna esstratigrafica de la

Subcuenca de Pirity

En la Cuenca de Pirity se realizaron 10 (diez) perforaciones para la

exploración de hidrocarburos de los cuales 7 (siete) pozos dan

indicios de petróleo y gas. Además a 18 kilómetros del Río

Pilcomayo al Oeste de la cuenca, del lado argentino existe petróleo

comercial en la zona denominada Palmar Largo; lo que indica que

existe la posibilidad de exista petróleo a nivel comercial en la

cuenca de Pirity.

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Sur Norte

Pozo

Anita

Configuración de la estructura subsuperficial de la subcuenca

observada en una línea sísmica Oxy L-86-126