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    <subfield code="a">Modelo de distribuci&#xF3;n de fluido regional en la cuenca del Golfo San Jorge. Hip&#xF3;tesis hidrodin&#xE1;mica</subfield>
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    <subfield code="a">Utilizando datos disponibles de presiones medidas en las capas de las formaciones de inter&#xE9;s petrolero, se construy&#xF3; una superficie potenciom&#xE9;trica para toda la Cuenca del Golfo San Jorge, cuya altura representa el nivel piezom&#xE9;trico de los fluidos, es decir, la altura que alcanzar&#xED;a el agua en un pozo en condiciones est&#xE1;ticas. Esta superficie obtenida por primera vez, nos permite predecir las presiones originales de poro para las formaciones del Grupo Chubut (Cret&#xE1;cico) en cualquier lugar de la cuenca. La forma de esta superficie es similar a un plano inclinado con alturas decreciendo desde un m&#xE1;ximo de 450 m en los afloramientos del Oeste de la cuenca hasta llegar a 0 m en las costas del mar, generando una ca&#xED;da de presi&#xF3;n a raz&#xF3;n de 1kg/cm2 cada 3 km. Para explicar esta distribuci&#xF3;n de presiones se propone, la existencia de un gradiente hidrodin&#xE1;mico regional como resultado del movimiento de fluidos, que al actuar sobre las acumulaciones de hidrocarburo, generar&#xED;a contactos agua-petr&#xF3;leo inclinados. Existen evidencias de tipo regional que fortalecen la hip&#xF3;tesis de movimiento de fluidos: presencia de agua de formaci&#xF3;n con bajo contenido salino, una generalizada paleo-biodegradaci&#xF3;n del petr&#xF3;leo, y acumulaciones asim&#xE9;tricas de hidrocarburo respecto a la geometr&#xED;a de las trampas, indicio de la inclinaci&#xF3;n de los contactos. Basados en estas evidencias, se propone un modelo hidrogeol&#xF3;gico conceptual donde agrupamos todos los acu&#xED;feros profundos del Grupo Chubut como una unidad hidrogeol&#xF3;gica y desconectada por una unidad acuitarda de los acu&#xED;feros superiores. Los acu&#xED;feros inferiores se encuentran en equilibrio hidrost&#xE1;tico en la vertical, y sometidos a un gradiente horizontal de presiones. Para verificar si efectivamente este gradiente calculado es capaz de generar una inclinaci&#xF3;n en los contactos, se realizaron modelos num&#xE9;ricos 2D donde se determina que, aunque el caudal total circulante no sea demasiado alto, una velocidad de cent&#xED;metros por a&#xF1;o es suficiente para generar una pendiente significativa en el contacto aguapetr&#xF3;leo, del orden de 9 m/km. Dicha inclinaci&#xF3;n depender&#xE1; de la densidad del petr&#xF3;leo, la geometr&#xED;a de los cuerpos de arena y la relaci&#xF3;n arena/arcilla. Ensayos de laboratorio comprueban que la inclinaci&#xF3;n del contacto depende de la diferencia de densidades, y que tanto mayores viscosidades como menores permeabilidades, s&#xF3;lo retrasan el equilibrio hidrodin&#xE1;mico.</subfield>
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    <subfield code="a">Congreso de Producci&#xF3;n y desarrollo de reservas de hidrocarburos (5to : 2013 mayo 21 al 24 : Rosario, Argentina)</subfield>
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    <subfield code="u">https://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/5to/51.pdf</subfield>
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