exploracion geoquinica de superficie

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    La exploracin geoqumica de super-ficie investiga la presencia de hidro-carburos qumicamente identifica-

    bles que se encuentren en superficie ocerca de la misma o los cambios induci-dos por la presencia de esos hidrocarbu-ros en el suelo, con la finalidad de loca-lizar las acumulaciones en el subsueloque le dieron origen. Su rango de obser-vacin se extiende desde aquellos aflo-

    ramientos de petrleo y/o gas de escalamacroscpica (fcilmente visibles), has-ta los de escala microscpica en los quees necesaria la identificacin de huellaso rastros de hidrocarburos no visibles oinferirlos a travs de la identificacin decambios en el suelo o en la superficiedel terreno producidos por la presenciade hidrocarburos.

    Los mtodos de prospeccin geoqu-mica de superficie se han usado desde ladcada de 1930, pero es en esta ltimadcada que se ha visto un renovado inte-rs en la exploracin geoqumica, espe-cialmente por el desarrollo de nuevos

    mtodos analticos e interpretativos, quehan generado un nuevo conjunto de da-tos que han activado la exploracin geo-qumica. Muchos de estos nuevos desa-rrollos tecnolgicos estn sumariados enla Memoria 66 publicada por la AAPG,Hydrocarbon Migration and Its Near-Surface Expression. Relevamientosgeoqumicos y otras investigaciones do-cumentan el hecho de que las microfu-

    gas de hidrocarburos, ya sean lquidoso gaseosos, desde una acumulacin

    son: 1) comunes y de amplia distribu-

    cin, 2) predominantemente verticales

    (con obvias excepciones en algunos

    ambientes geolgicos) y 3) dinmicas

    (responden rpidamente a los cambios

    en las condiciones de los reservorios).

    Objetivos de la exploracingeoqumica

    El principal objetivo de un programade exploracin geoqumica es establecerla presencia y distribucin de hidrocar-buros en el rea y, sobre todo, lo ms

    importante es determinar la probablecarga de hidrocarburos de un play oprospecto. En programas de reconoci-miento o regionales, la presencia demicro o macro afloramientos de hidro-carburos proveen una evidencia directade la generacin de hidrocarburos. Esdecir que se pone en evidencia la pre-sencia de un sistema petrolero activo yse identifican los sectores de la cuenca

    que son ms atractivos. Adicionalmente,la composicin qumica de estos aflora-mientos puede indicar si es una cuenca o

    play ms propensa para la generacin degas o petrleo. Si el objetivo es evaluarel potencial exploratorio de un lead o

    prospecto, los resultados de un progra-ma geoqumico pueden llevarnos a eva-luar mejor el riesgo, identificando aque-llos prospectos asociados con fuertesanomalas geoqumicas y resaltando losprospectos en base a su posible carga de

    hidrocarburos. Para el estudio de pro-yectos de desarrollo, los trabajos deta-llados de reconocimiento de anomalassuperficiales de hidrocarburos puedenservir para: 1) ayudar a decidir la ubica-cin de pozos de avanzada o de desarro-llo, 2) delinear los lmites productivosde un yacimiento, 3) identificar compar-timentalizaciones del reservorio, y 4)monitorear el drenaje de los hidrocarbu-ros a travs del tiempo, repitiendo losestudios geoqumicos cada cierto pero-do de tiempo. Los programas geoqumi-cos de superficie pueden a su vez aadirvalor a la informacin ssmica 2-D y 3-

    Petrotecnia junio, 200348

    Exploracin geoqumica

    de superficiepara petrleo y gasPorDietmar Deet Schumacher, Geo-Microbial Technologies, Inc.;

    Daniel Malizia y Graciela Prestia, Geo-Microbial Technologies Argentina

    La exploracin geoqumica de superficie investiga la presencia

    de hidrocarburos qumicamente identificables que se encuentren

    en superficie o cerca de la misma o los cambios inducidos

    por la presencia de esos hidrocarburos en el suelo, con la finalidad de

    localizar las acumulaciones en el subsuelo que le dieron origen.

    En la dcada pasada se ha observado un renovado inters en este tipo

    de exploracin la que, junto con el desarrollo de nuevos mtodos

    analticos e interpretativos, ha generado una cantidad de datos nuevos

    y nuevas alternativas de investigacin e interpretacin.

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    D a travs de la identificacin de ciertascaractersticas particulares o comparti-mentalizaciones del reservorio cargadoscon hidrocarburos.

    AsuncionesLa asuncin subyacente de toda ex-ploracin geoqumica de superficie esque los hidrocarburos son generados y/oentrampados en profundidad y migranhacia la superficie en cantidades varia-bles pero detectables. ste es un hecholargamente comprobado y la asociacindirecta entre anomalas superficiales conreservorios productivos, algunos prospec-tos especficos, as como con fallas uotras vas de migracin, es bien conocida.Por lo tanto, se asume o al menos quedaimplcito que la anomala en la superficiepuede ser relacionada con una acumula-cin de petrleo en profundidad. El xitocon el cual esta asuncin puede ser hechaes mayor en reas de geologa relativa-mente simple y se vuelve ms complica-do cuanto ms compleja sea la conforma-cin geolgica del rea. La anomalageoqumica en superficie representa el fi-

    nal del camino de migracin, una migra-cin que pudo ser corta y vertical o largay lateral. Un ejemplo de estos estilos con-trastantes se ilustra en la figura 1.

    Microfugas de hidrocarburosdesde el reservorio

    La actividad de las microfugas de hi-drocarburos se refiere a la tasa relativa

    Petrotecnia junio, 2003 49

    Figura 1 Espectro de distintos estilos de microfugas y sistemas de migracin en el Golfo de Mxico y

    el Mar del Norte (modificado de Thrasher et al., AAPG Memoir 66, 1996).

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    de hidrocarburos que escapan del reser-vorio. Las microfugas activas se relacio-nan con reas donde los hidrocarburos seescapan desde el reservorio en el subsue-lo en concentraciones grandes, hasta al-canzar los sedimentos poco profundos ola columna de agua en el mar o la atms-

    fera. Los escapes activos muchas vecesse detectan como anomalas acsticas enlos perfiles ssmicos convencionales y enlos de alta resolucin. Este tipo de esca-pes se produce en cuencas sedimentariasque actualmente generan hidrocarburos yque tienen excelentes sistemas de migra-

    cin. Los escapes activos son fcilmentedetectados por la mayora de los mto-dos de muestreo geoqumico. Ejemplosde escapes activos se encuentran en elGolfo de Mxico, en el off shore de Cali-fornia, parte del Mar del Norte, sur del

    Mar Caspio, off shore de frica occiden-tal y off shore de Indonesia.Las reas donde los hidrocarburos

    que se encuentran en subsuelo no pre-sentan microfugas activas se clasificancomo reas con microfugas pasivas. Losmicroafloramientos asociados a estasreas usualmente contienen hidrocarbu-ros livianos de bajo peso molecular yvoltiles de alto peso molecular, por en-cima de la concentracin de fondo.Las anomalas acsticas pueden estarpresentes, pero anomalas en columnasde agua son muy raras. Niveles anma-los de escapes de hidrocarburos puedenser detectables solamente cerca de pun-tos de goteo mayores o a profundidadesmayores a las normales del muestreo.Microfugas pasivas se producen en lascuencas donde la generacin de hidro-carburos es relctica o la migracin esespordica o inhibida por barreras de

    Petrotecnia junio, 200350

    Figura 2 Lnea ssmica del yacimiento Ekofisk, Mar del Norte, ilustrando una chimenea de gas bien

    desarrollada, causada por las condiciones de baja velocidad debidas a los sedimentos

    cargados de gas (de Ekofisk: First of the Giant Oil Fields in Western Europe por Van den

    Bark and Thomas, AAPG Memoir 30, 1990). Hovland and Sommerville (1985) estimaron la

    fuga de gas en 1000 litros por hora. Extrapolando este estimado para el total del rea de

    escape de gas, estimada en 100.000 m2 conteniendo 140 afloramientos, da un flujo neto de

    890 litros/m2/ao.

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    Petrotecnia junio, 200352

    migracin. Ejemplos de reas con esca-pes pasivos existen en muchas cuencasintracratnicas, costa afuera de Alaska,en el escudo Noroeste de Australia, cen-tro de Sumatra, y partes del Mar delNorte.

    Microfugas y macrofugasComo se ha indicado anteriormente,existe en los reservorios un continuo es-cape de hidrocarburos que va desde losms bajos niveles detectables en un ex-tremo, hasta afloramientos visibles de hi-drocarburos en superficie en el otro. Lasmacrofugas estn relacionadas general-mente con afloramientos visibles de pe-trleo y gas, mientras que las microfugasse han definido como elevadas concen-traciones, analticamente detectables, dehidrocarburos voltiles y semivoltiles olos cambios inducidos por los hidrocar-buros en el suelo y en los sedimentos. La

    existencia de microfugas, si bien no sonvisibles, est demostrada por un gran n-mero de evidencias empricas, incluyen-do: 1) elevadas concentraciones de hi-drocarburos livianos y de poblaciones demicrobios que oxidan hidrocarburos enel suelo y sedimentos que se encuentran

    por encima del reservorio; 2) un incre-mento de la relacin de ciertos gases enel suelo, con respecto a la relacin de gasy petrleo que se encuentra en el reser-vorio; 3) rpidos cambios laterales enesas concentraciones y relaciones hacialos bordes de la proyeccin del reservo-rio en superficie; 4) similitudes con rela-ciones isotpicas de carbono estables,para el metano y otros hidrocarburos li-vianos, entre los gases del suelo y losdel reservorio; y 5) la desaparicin yreaparicin de gases y microbios en elsuelo debido a la depletacin o represu-rizacin de los reservorios.

    Variaciones de las microfugascon el tiempo

    La actividad de las microfugas y laconsecuente concentracin de hidrocar-buros en la superficie pueden variar sig-nificativamente con el tiempo. Est em-pricamente comprobado que los mi-

    croafloramientos de hidrocarburos y lasanomalas geoqumicas asociadas pue-den aparecer y desaparecer en un tiemporelativamente corto, semanas, meses,aos. Los resultados de los estudios degeoqumica de superficie realizados so-bre reservorios de almacenamiento degas y sobre yacimientos y repetidas concierta periodicidad, han demostrado quela tasa de migracin y de microfugas dehidrocarburos vara desde menos de unmetro por da a decenas de metros porda. Observaciones empricas y simula-ciones desarrolladas en computadora su-gieren que el mecanismo de microfuga

    Un ejemplo

    Ubicacin:

    Cuenca Austral, Argentina

    Mtodo utilizado:

    MOST Microbial Oil Survey Technique

    SSG Sorbed Soil Gas

    Objetivo:

    Relevamiento de Reconocimiento

    Caractersticas del rea:

    Formaciones productivas:

    Springhill (Cretcico): Petrleo y gas. Tipo de trampa: Combinada

    Magallanes (Terciario): Gas. Tipo de trampa: Combinada

    Caractersticas del trabajo: Espaciado: 500m

    Resultados: Se crea que el reservorio tena una orientacin NO-SE (lnea azul). En cambio, el rele-

    vamiento geoqumico indica una extensin del yacimiento hacia el SO.

    Posteriormente, la anomala de amplitud ssmica terciaria muestra una orientacin NE-SO

    (lnea verde).

    Los valores anmalos restantes podran corresponder a microfugas provenientes del reservorio

    cretcico, ya que la composicin de hidrocarburos inferida vara entre petrleo liviano a gas.

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    es por empuje de flotabilidad, en un flu- jo gaseoso de fase continua a travs deporos y fracturas hmedas o impreg-nadas de fluidos.

    Evidencias de migracin vertical

    Casi todos los mtodos de explora-cin geoqumica de superficie se basanen la suposicin que los hidrocarburosmigran predominantemente en direccinvertical desde las rocas que los originany desde los reservorios donde se alma-cenan hasta la superficie. Evidencias deesta migracin vertical de hidrocarburosse observan repetidamente en seccionesssmicas convencionales y secciones ss-micas de alta resolucin. La figura 2ilustra un ejemplo de una chimenea aso-ciada al escape vertical de gases en elyacimiento de Ekofisk en el Mar delNorte. Existen numerosos artculos pu-blicados que demuestran una relacindirecta entre anomalas geoqumicas desuperficie y los yacimientos o almacena-mientos subterrneos de petrleo ubica-dos por debajo. Un estudio reciente rea-lizado sobre ms de 850 pozos ubicados

    en los EE.UU. y en otras regiones delmundo, todos ellos perforados despusde hacer relevamientos geoqumicos,demuestran que el 79% de los pozosperforados en anomalas geoqumicaspositivas resultaron nuevos descubri-

    mientos comerciales de petrleo y degas; en contraste, el 87% de pozos per-forados en reas donde haba ausenciade una anomala geoqumica asociada,resultaron pozos secos. Este tipo de in-formacin representa una evidencia em-prica fuerte y directa de migracin ver-tical de hidrocarburos.

    Afloramientos de hidrocarburosLa expresin geoqumica de superfi-

    cie de las microfugas de hidrocarburospuede tomar muchas formas, incluyen-do: 1) concentraciones anmalas de hi-drocarburos en sedimentos, suelo, agua,y tambin en la atmsfera; 2) anomalasmicrobiolgicas, 3) formacin de lutitasparafnicas, 4) presencia de gases an-malos no relacionados con hidrocarbu-ros, tales como el helio y el radn, 5)cambios mineralgicos en el suelo, co-

    mo la formacin de calcita, pirita, urani-ta, azufre elemental y ciertos sulfuros yxidos de hierro, 6) alteraciones de mi-nerales de arcilla, 7) anomalas de radia-cin, 8) anomalas geotermales e hidro-lgicas, 9) decoloracin de las capas ro-

    jas, 10) anomalas geobotnicas; y 11)alteraciones acsticas, elctricas y mag-nticas del suelo y los sedimentos. La fi-gura 3 representa un modelo general demicrofuga de hidrocarburos y sus varia-dos efectos geoqumicos y geofsicos enel suelo y en los sedimentos.

    Diseo del programa demuestreo e interpretacin

    El diseo de muestreo y la densidadde muestras necesarias para el reconoci-miento del objetivo deben ser equilibra-dos, ni sobredimensionada ni subdimen-sionada. Las microfugas de hidrocarbu-ros generan un ruido inherente que re-quiere una densidad de muestreo ade-cuada para distinguir entre valores an-malos y de fondo. Las causas principa-les de ambigedad e interpretaciones in-correctas de estudios geoqumicos de

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    superficie, se deben muy probablementea la recoleccin de una insuficiente can-tidad de muestras y a la eleccin inco-rrecta del mtodo de relevamiento. Paraoptimizar el reconocimiento de anoma-las, el patrn de muestreo y la cantidadde muestras tiene que tener en cuenta

    los objetivos del relevamiento, la formay el tamao esperado de la anomala (oel objetivo geolgico), la variacin natu-ral esperada en las mediciones de super-ficie y la probable relacin seal/ruido.Definir adecuadamente los valores defondo es una parte esencial para efectuar

    el reconocimiento de anomalas y poderdelinearlas. En evaluacin de prospec-tos, alrededor del 70% de las muestrasdeberan ser recolectadas en la zona defondo (background), es decir fuera delos lmites inferidos del prospecto. Para

    disear apropiadamente un relevamientoy bajo condiciones geolgicas ideales, esconveniente tener en cuenta que la exten-sin areal de una anomala geoqumicade superficie debe aproximarse a los l-mites productivos del reservorio en pro-fundidad.

    Cmo se elige un mtodogeoqumico para un programade exploracin

    La eleccin de un mtodo(s) depen-de de la clase de preguntas que uno es-pera que el mtodo conteste. En otraspalabras, cules son los objetivos delprograma exploratorio? Demostrar lapresencia de un sistema de petrleo acti-vo en un rea de frontera o resaltar o va-lorizar un play previamente definido odeterminar el tipo de hidrocarburo (ej.petrleo versus gas) qu es ms proba-

    Petrotecnia junio, 200354

    Figura 3 Modelo generalizado de microfugas de hidrocarburos y los efectos producidos por los

    hidrocarburos en el suelo y en sedimentos (de Hydrocarbon-Induced Alteration of Soils

    and Sediments por Schumacher, AAPG Memoir 66,1996).

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    ble encontrar? Qu otro tipo de datosest actualmente disponible para definirel rea de inters (imgenes de satlite,levantamientos aeromagnticos, de gra-vedad, de ssmica, etc.)? Qu mtodosgeoqumicos se han usado previamenteen el rea de inters o en reas anlo-gas? Qu limitaciones existen en el reaen donde se realizar la exploracin (nie-ve, hielo, pantanos, montaas, jungla, de-sierto, cuenca madura, rea remota, limi-taciones de presupuesto o personal, etc.)?Si bien est ms all del objetivo prima-

    rio de este artculo discutir las ventajas ylimitaciones de los mtodos de muestreoespecficos, tal informacin est disponi-ble en la literatura publicada.

    Como una generalizacin, los mto-dos de exploracin directos tienen prefe-rencia sobre mtodos indirectos, porquepueden proveer evidencia de los hidro-carburos que se espera encontrar en lastrampas y reservorios presentes en el sub-

    suelo. Adicionalmente, anlisis isotpi-cos y qumicos de los hidrocarburos, es-pecialmente en los hidrocarburos de altopeso molecular, pueden proveer ms in-formacin respecto de la naturaleza ymadurez de la roca madre que gener es-tos hidrocarburos. Si las condiciones desuperficie, o las limitaciones presupuesta-rias, excluyen el uso de mtodos directosde deteccin de hidrocarburos, la siguien-te mejor opcin es usar uno de los mto-dos indirectos que proporcionan informa-cin acerca de la presencia de hidrocar-buros y acumulaciones comerciales dehidrocarburos. Cuando sea posible, es re-comendable el uso de ms de un mtodode exploracin geoqumica, como porejemplo, combinando un mtodo directocon un mtodo indirecto. El uso de mto-dos mltiples puede reducir las incerti-dumbres de interpretacin, porque lasfuertes anomalas relacionadas con aflo-ramientos de hidrocarburos tienden a ser

    resaltadas, mientras que las aleatoriastienden a anularse entre s.

    Gua para la interpretacinLa presencia de microafloramientos y

    macroafloramientos de hidrocarburos enel rea de exploracin geoqumica, esuna evidencia directa de que se ha gene-rado petrleo. La presencia de hidrocar-buros en superficie representa el final de

    una va de migracin. Estos hidrocarbu-ros pueden representar una fuga de hidro-carburos desde una acumulacin en sub-suelo o estar relacionados a otra va demigracin (falla, estrato). Las anomalasdefinidas por mltiples muestras de una oms lneas de muestreo pueden indicar laubicacin de trampas sutiles, estructura-les o estratigrficas. Si la cuenca o playse caracteriza por una migracin predo-minantemente vertical, entonces la corre-lacin de una anomala geoqumica fuer-te en la superficie con una posible trampaen profundidad, sugiere que la trampa seencuentra cargada con hidrocarburos. Encambio, si la trampa o play no est aso-ciada con una anomala geoqumica posi-tiva, la trampa probablemente no se en-cuentre cargada con hidrocarburos. Debi-do a que las relaciones entre anomalasgeoqumicas de superficie y acumulacio-nes de hidrocarburos en el subsuelo pue-den ser complicadas, una interpretacin

    apropiada requiere la integracin de da-tos geoqumicos de superficie con datosgeolgicos, geofsicos y tambin hidrol-gicos si los hubiera (figura 4).

    Son apropiadas las cuencassedimentarias argentinas para laaplicacin de tcnicasgeoqumicas de prospeccin

    Las cuencas sedimentarias de la Ar-

    Petrotecnia junio, 200356

    Figura 4 Expresin geoqumica de una trampa estratigrfica localizada a aproximadamente 1.700

    metros (1,5 segundos) de profundidad en las Areniscas Escondido de edad Cretcica,

    La Salle County, Texas (en Exploration Enhancement by Interpreting Near-Surface

    Geochemical and Seismic Methods por Rice, Oil and Gas Journal, 1989). Se realiz un

    relevamiento geoqumico de superficie para identificar evidencias de la presencia de gases

    en suelo, asociada a una trampa definida por ssmica en el PE 1070. Se detectaron

    anomalas de propano en suelo asociadas a los PE 1070 y 1096. Un pozo exploratorio

    perforado en el PE 1070 fue descubridor de hidrocarburos. El leadubicado sobre el PE 1096

    fue reevaluado ssmicamente y luego de comprobarse un probable desarrollo de porosidad,

    se perfor un nuevo pozo que tambin result descubridor.

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    gentina, entre ellas las productivas, pre-sentan caractersticas muy favorablespara la aplicacin exitosa de las tcnicasde prospeccin geoqumica. Desde elpunto de vista logstico, la mayora de

    las zonas prospectables se encuentran enzonas de clima semirido con vegeta-cin escasa y sin accidentes geogrficosimportantes. Esto facilita el trabajo decampo y abarata los costos. sta es unaventaja importante con respecto a la ma-yora de los otros pases de Sudamrica,donde generalmente hay una vegetacinimportante, hasta selvtica, y tanto losaccesos al rea como el trnsito por lasmismas es en general dificultoso.

    En segundo lugar, un porcentaje muyalto de los nuevos prospectos y de los ya-cimientos en desarrollo presenta unacomponente estratigrfica en su entram-pamiento. El relevamiento geoqumicode superficie en estos casos es de insosla-yable importancia, ya que permite deli-mitar la distribucin de hidrocarburos enel reservorio, que en muchos casos es di-fcil predecir con otros mtodos.

    El relevamiento geoqumico de su-perficie puede aplicarse tanto en proyec-tos exploratorios como de desarrollo. En

    plays o prospectos exploratorios para

    evaluar plays o prospectos que presen-tan anomalas geoqumicas positivas, enbase a la probable carga de hidrocarbu-ros del reservorio y en proyectos de de-sarrollo para identificar heterogeneida-des del reservorio, frentes de inyeccinde agua, barreras a la inyeccin de agua,monitorear el drenaje del yacimientocon el tiempo, los sectores del yacimien-to que no han sido correctamente drena-

    dos y la presencia de reservorios que noestn siendo explotados, en el caso deyacimientos con reservorios mltiples.

    En la Cuenca Austral, por ejemplo,las trampas se encuentran tradicional-

    mente en las Formaciones Springhill yMagallanes, donde la componente estrati-grfica en el entrampamiento es impor-tante. Por lo tanto, existen casos en loscuales el lmite del reservorio no se en-cuentra claramente definido. El releva-miento geoqumico de superficie en estoscasos puede ayudar a mapear el lmite delreservorio. Asimismo, utilizando tcnicasgeoqumicas especiales es posible identi-ficar si las microfugas que llegan a super-ficie corresponden a uno u otro reservo-rio, es decir identificar cul es el reservo-rio que est emitiendo la seal.

    En la Cuenca del Golfo de San Jor-ge el relevamiento geoqumico de superfi-cie puede tener la misma utilidad que enla Cuenca Austral para el caso de lastrampas estratigrficas. Adicionalmentepuede ser de utilidad para identificar ladistribucin de hidrocarburos de distintadensidad, variaciones de permeabilidad,frente de inyeccin de agua y presenciade fallas.

    En la Cuenca Neuquina, donde pro-

    bablemente el 50% de las trampas seande tipo estratigrfico o combinado, estatecnologa puede ser de gran ayuda paraidentificar nuevos prospectos en base asu probable carga de hidrocarburos.Tambin, como en los casos anteriores,puede ayudar a identificar los lmites delreservorio, presencia de cambios latera-les de permeabilidad y otras heteroge-neidades que influyan en la distribucin

    de los fluidos en el reservorio.En el caso tambin de la Cuenca

    Neuquina, existen amplias zonas cu-biertas por basaltos, donde la informa-cin ssmica es de mala calidad. En es-

    tos casos la geoqumica de superficie esuna alternativa que ha demostrado sereficiente.

    En la Cuenca Cuyana las Forma-ciones Potrerillos, Ro Blanco y Barran-cas, presentan importantes variacioneslaterales de facies que condicionan ladistribucin de hidrocarburos en los re-servorios. Por lo tanto las trampas oprospectos pueden encontrarse en distin-tas posiciones estructurales, no necesa-riamente coincidiendo con la parte msalta de la estructura. En esos casos segeneran trampas estratigrficas o combi-nadas que no son sencillas de identificara travs de mtodos geofsicos y geol-gicos convencionales. La presencia deanomalas geoqumicas de superficie aso-ciadas a estos plays, pueden ayudar aorientar la exploracin petrolera a travs deuna variable que permite ver algo queotras metodologas no registran.

    En la Cuenca Noroeste la mayorade los yacimientos se encuentran entrampas estructurales y en zonas de ms

    difcil acceso debido a la vegetacin y latopografa. En este caso, como en losanteriores, la presencia de una anomalageoqumica positiva es una evidencia dela existencia de una acumulacin de hi-drocarburos en subsuelo que ayuda a va-lorizar el prospecto.

    La mayora de las cuencas sedimen-tarias no productivas extraandinas dela Argentina presentan fcil acceso y en

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    general estn surcadas por abundantecantidad de caminos secundarios y sen-das de buena accesibilidad. Un releva-miento geoqumico de superficie de tiporegional, presenta la ventaja de ser de

    bajo costo y como objetivo inmediato,determinar si ha habido generacin dehidrocarburos y las caractersticas de laroca madre que les dieron origen. Enuna segunda etapa, puede ayudar a selec-cionar el sector donde es ms convenienterealizar un relevamiento ssmico y a iden-tificar plays con posible carga de hidro-carburos a travs de la presencia de ano-malas sobre esosplays.

    ResumenEn la dcada pasada se ha observado

    un renovado inters en la exploracingeoqumica de superficie, la cual, juntocon el desarrollo de nuevos mtodosanalticos e interpretativos, ha generadouna cantidad de datos nuevos y nuevasalternativas de investigacin e interpre-tacin, que han servido para validar mu-chos de estos mtodos exploratorios.Los mtodos de exploracin geoqumi-ca de superficie no pueden reemplazara los mtodos de exploracin conven-cionales, pero pueden servir como un

    poderoso complemento de ellos. Losmtodos geoqumicos y otros mtodosde exploracin de superficie encuentransu mayor utilidad cuando son usados enconjunto con la informacin geolgicay geofsica disponible. La necesidad detal enfoque integrado no debe tampocoser exagerada. Los datos ssmicos, es-pecialmente los datos de levantamien-tos ssmicos 3-D, no pueden ser sosla-yados para el mapeo de trampas y geo-metra de los reservorios en el subsue-

    lo; sin embargo, solamente los mtodosgeoqumicos en superficie pueden ma-pear en forma consistente y fiable losafloramientos de hidrocarburos asocia-dos con esas trampas. Cuando sonapropiadamente adquiridos e interpre-tados, la combinacin de datos geoqu-micos en superficie y datos de explora-cin del subsuelo tienen el potencial dereducir los riesgos y los costos de laexploracin y del desarrollo de yaci-mientos de petrleo, mejorando lasprobabilidades de xito y ahorrando eltiempo de desarrollo.

    Lecturas sugeridas para ms informacin

    Hydrocarbon Migration and Its Near-Surface Expressionpor Schumacher

    and Abrams (AAPG Memoir 66, 1996).

    Soils Gas and Related Methods for Natural Resource Explorationpor

    Klusman (Wiley & Sons, 1993).

    Surface Exploration Case Historiespor Schumacher and LeSchack

    (AAPG-SEG Special Publication, 2002).

    Una lista de referencias ms completa puede ser requerida al autor.

    Dietmar Schumacher, es director del Departamento deGeoqumica en Geo-Microbial Technologies, Inc., en Ochelata,Oklahoma. Es Doctor en Geologa con ms de 30 aos deexperiencia. Se desempe como profesor en la Universidad de

    Arizona previo a unirse a Phillips Petroleum en 1977. En Phillips

    alcanz varias posiciones, incluyendo la de supervisor enInvestigacin para la geologa del petrleo y de gelogo especialistaSenior. En 1982 se uni a Pennzoil como director del rea de

    geologa y geoqumica antes de ser transferido a Pennzoil Interna-tional, Pennzoil Offshore y Pennzoil Technology Group. Entre 1994

    y 1996, Deet fue profesor investigador en el Instituto de Energa y Geociencias en laUniversidad de Utah.

    Como experto en las aplicaciones de la Geoqumica del Petrleo en exploracin ydesarrollo, ha organizado y enseado por ms de 10 aos el curso Surface Exploration

    for Oil and Gas para organizaciones geolgicas y compaas.Es editor, junto con Mike Abrams, delAAPG Memoir 66, Hydrocarbon Migration and

    Its Near-Surface Expression. Junto a Len LeSchack han terminado recientemente un li-bro nuevo, Surface Exploration Case Histories, publicado por el AAPG y SEG. Deet es

    gelogo del petrleo matriculado (Cpg-4301), miembro del AAPG y de GSA, y fuepresidente de la sociedad geolgica de Houston.

    Daniel Malizia es presidente de GMT Argentina, Doctor enGeologa con 19 aos de experiencia en la exploracin y

    produccin de petrleo y gas en Sudamrica, trabajando paraTriton Argentina, Fina Belgium, Ampolex Argentina y como

    consultor independiente de numerosas compaas localese internacionales.

    Comenz su carrera profesional como investigador del ConsejoNacional de Ciencias, realizando estudios de anlisis de cuencas,

    integrando equipos internacionales multidisciplinarios. Como

    coordinador del Departamento de Exploracin de Triton Argentina, supervis lasoperaciones de exploracin y produccin de la empresa en 7 bloques de exploracin y 4reas con produccin.

    Como Team Leader en el rea de New Ventures llev a cabo actividades tcnicas enla mayora de las cuencas sedimentarias en Argentina y pases limtrofes.

    Mara Graciela Prestia es Geloga graduada en la Universidadde Buenos Aires. Desde 1998 se ha desempeado en evaluacinde reas de exploracin y produccin y est implicada en las

    operaciones de las reas operadas por Andina Minerales S.R.L.Acredita cinco aos de experiencia en tareas de campo con GMT,trabaj como recolectora, jefe de grupo y coordinadora

    de distintos trabajos en Sudamrica.