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    <subfield code="a">INTEGRATION OF 3D SEISMIC, HIGH-RESOLUTION WELL-LOG SEQUENCE STRATIGRAPHY AND GEOSTEERING FOR IMPROVED LANDING ZONE PREDICTION IN VACA MUERTA, LOMA CAMPANA BLOCK</subfield>
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    <subfield code="a">Loma Campana es uno de los principales yacimientos no convencionales de la Argentina, cuya producci&#xF3;n proviene del sistema depositacional Vaca Muerta-Quintuco que est&#xE1; compuesto por clinoformas progradantes. El campo se desarrolla actualmente mediante pozos horizontales que navegan los bottomsets de las clinoformas, aunque tambi&#xE9;n se han perforado pozos exploratorios en &#xE1;reas prospectivas de los foresets (o progradaciones). Mientras que los bottomsets reflejan poca variabilidad en cuanto a espesor y propiedades de reservorio, los foresets por lo contrario muestran cambios de espesor y propiedades est&#xE1;ticas ligadas a un fuerte control estratigr&#xE1;fico. Para la zona de estudio, las facies de foreset son altamente continuas a lo largo del rumbo deposicional N42E, mientras que las propiedades y espesores cambian dr&#xE1;sticamente a 90 grados, en el sentido de avance de la depositaci&#xF3;n. El objetivo del presente trabajo fue integrar el dato s&#xED;smico con datos de pozos verticales y horizontales del bloque para as&#xED; crear un esqueleto estratigr&#xE1;fico robusto por debajo de la resoluci&#xF3;n s&#xED;smica y a escala de nivel de geonavegaci&#xF3;n (5-30m), apuntado a mejorar la predicci&#xF3;n espacial de propiedades est&#xE1;ticas, para optimizar el planeamiento y prognosis de propuestas de pozos horizontales, los cuales navegan intervalos estratigr&#xE1;ficos muy acotados (6-10 m). Para ello, desarrollamos un esquema estratigr&#xE1;fico secuencial basado en: 1) an&#xE1;lisis s&#xED;smico utilizando la trayectoria de la l&#xED;nea de costa / quiebre de plataforma, 2) horizontes s&#xED;smicos interpretados en cubos migrados en profundidad (PSDM), 3) una rigurosa correlaci&#xF3;n de patrones de apilamiento de registros de pozos en ~450 pozos verticales (43 topes por pozo), y 4) los puntos en profundidad generados en base a modelos de geonavegaci&#xF3;n en ~235 pozos horizontales ejecutados. Para construir la grilla del modelo est&#xE1;tico, utilizamos una t&#xE9;cnica h&#xED;brida entre Volume-Based Modeling (VBM) y Pillar gridding que combina horizontes s&#xED;smicos y topes de pozos. En base a correlaciones en detalle de patrones de apilamiento de registros de pozos que se adelgazan por debajo de la resoluci&#xF3;n s&#xED;smica, hemos demostrado que las terminaciones de reflectores s&#xED;smicos, no se traducen necesariamente en terminaciones estratales. El marco estratigr&#xE1;fico resultante, a escala de landing zone (capas de 5 a 30 m de espesor / secuencias de quinto orden) es &#xFA;nico en la cuenca debido a su alta resoluci&#xF3;n vertical y espacial (680+ pozos, 40+ capas, 18000+ topes de pozos). Como control de calidad, las trayectorias de pozos horizontales ejecutadas posteriormente se compararon con el esqueleto del modelo, mostrando una consistencia notable con errores por debajo de 2 m.</subfield>
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    <subfield code="a">Congreso de Exploraci&#xF3;n y Desarrollo de Hidrocarburos (11er : 2022 nov. 8 - 11 : Mendoza)</subfield>
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