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    <subfield code="a">Congreso de Exploraci&#xF3;n y Desarrollo de Hidrocarburos (9no. : 2014 nov. 3-7 : Mendoza)</subfield>
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    <subfield code="a">Simposio de Geof&#xED;sica "La geof&#xED;sica : puentes de integraci&#xF3;n" (2014 nov. 3-7 : Mendoza)</subfield>
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    <subfield code="a">Developing argentina's shale resources: completions engineering and reservoir engineering applications of microseismic data</subfield>
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    <subfield code="a">Desarrollando los recursos de esquistos de la Argentina: La Ingenier&#xED;a de Completaci&#xF3;n y la aplicaci&#xF3;n de datos de micros&#xED;smica en la Ingenier&#xED;a de Reservorios La combinaci&#xF3;n de recursos no convencionales de las cuencas Paran&#xE1;, Chaco, Neuqu&#xE9;n, Golfo San Jorge, y Austral-Magellanes de Argentina, exceden substancialmente sus reservas convencionales lo cual hacen de Argentina el primer pa&#xED;s en Sur Am&#xE9;rica en referencia a recursos esquistos recuperables con 27 mil millones de barriles de petr&#xF3;leo de esquisto (comparado con 58 mil millones de barriles en EE. UU.) Y 802 TCF de gas de esquisto (comparado con 665 TCF en EE.UU.) de acuerdo con los &#xFA;ltimos estimados. Las dos zonas m&#xE1;s fecundas en el Neuqu&#xE9;n son la Vaca Muerta con 308 TCF y 16 mil millones de barriles y Los Molles con 275 TCF y 3.7 mil millones de barriles asegurando el liderazgo Argentino en la producci&#xF3;n no convencional de petr&#xF3;leo y gas en Sur Am&#xE9;rica. Con dichos vastos recursos en mano es imperativo desarrollarles de la forma mejor y m&#xE1;s eficaz en referencia a costo y tiempo. La tecnolog&#xED;a m&#xE1;s poderosa y adecuada para lograr dichos objetivos es el monitoreo micro s&#xED;smico, el cual ofrece una descripci&#xF3;n de dep&#xF3;sito sin paralelo al igual que una enorme cantidad de conocimiento y la garant&#xED;a de una fuente de energ&#xED;a limpia, segura y barata. El monitoreo micro s&#xED;smico puede usarse para aplicaciones de ingenier&#xED;a de terminaciones al igual que ingenier&#xED;a de dep&#xF3;sito. Ejemplos provenientes de Norte Am&#xE9;rica ilustraran como usar conjuntos de puntos micro s&#xED;smico para optimizar el desarrollo de la zona y el espaciamiento del agujero del pozo, el dise&#xF1;o de terminaci&#xF3;n del pozo, al igual que el calendario de tratamiento, reduciendo significantemente el tiempo de evaluaci&#xF3;n y acelerando el proceso de aprendizaje. Distinguiendo entre el Nivel de Roca Estimulada total (SRV), en donde se observ&#xF3; actividad micro s&#xED;smica y la parte del SRV que contiene las fracturas llenas con apuntalante, y las cuales por lo tanto producir&#xE1;n a largo plazo, nos permite definir un volumen de drenaje y calcular un sistema de permeabilidad cual puede ser utilizado para predecir niveles de producci&#xF3;n. Para crear un modelaje de la red discreta de fracturas (DFN) que ocurren como resultado del tratamiento, la ubicaci&#xF3;n de eventos, y sus mecanismos focales se usan para calcular le geometr&#xED;a de cada fractura individual (largo, alto, y apertura) al igual que su orientaci&#xF3;n en el espacio, resultando en un DFN calibrado en medidas micro s&#xED;smicas (magnitud de evento, mecanismo focal), las propiedades de la roca del dep&#xF3;sito tratado, y el nivel de fluido inyectado. Uso de apuntalante de material anivelado y basado en distancia para relleno en cada etapa produce una media longitud cual puede ser utilizada para determinar el espaciamiento ideal de agujeros. Integraci&#xF3;n adicional de data de bombeo y el calendario de tratamiento pueden ayudar a optimizar la duraci&#xF3;n de etapa y el espaciamiento de agrupaciones para as&#xED; mejorar la complexidad y conectividad de red de fracturas creada, cual resulta en un drenaje m&#xE1;s uniforme a lo largo del agujero. Basado en el DFN y SRV, un escalar tensor de permeabilidad puede ser calculado de el volumen de roca conteniendo actividad micro s&#xED;smica cuantificando la relativa mejora de permeabilidad causada por la estimulaci&#xF3;n hidr&#xE1;ulica en cada c&#xE9;lula de la red al igual que su orientaci&#xF3;n y su geometr&#xED;a. En adici&#xF3;n al escalar de permeabilidad, un sistema o sea permeabilidad masa puede ser obtenida por medio una evaluaci&#xF3;n de la din&#xE1;mica espacio-temporal de los eventos micro s&#xED;smico, cuantificando as&#xED; la habilidad absoluta de llevar hidrocarbonos dentro del sistema de fractura hidr&#xE1;ulica y a trav&#xE9;s de la red de fracturas y de regreso a el agujero. Validando observaciones y predicciones por medio del estudio de data de producci&#xF3;n de varios a&#xF1;os demuestra una correlaci&#xF3;n disminuyente con el SRV total a lo largo del tiempo, mientras que la correlaci&#xF3;n con el SRV que contiene la red de fracturas llenas con apuntalante incremento, demostrando la definici&#xF3;n de un volumen de drenaje a largo plazo definido por una red de fracturas llenas de apuntalante. La excelente correlaci&#xF3;n en cada etapa entre la permeabilidad del sistema calculada y el registro de producci&#xF3;n de cada etapa nos da confianza que data micro s&#xED;smica puede ser utilizada para optimizar la terminaci&#xF3;n de agujeros, ayudar a definir diferentes niveles de drenaje durante las diferentes etapas y durante la vida de el pozo, y ultimadamente predecir niveles de producci&#xF3;n</subfield>
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