Ítem
Acceso Abierto

Fracture analysis and low-temperature thermochronology of faulted Jurassic igneous rocks in the Southern Colombian Andes
Título de la revista
Autores
Sobel, Edward
Valencia-Gómez,Juan Camilo
Glodny, Johannes
Cardona, Agustin
Marín, Dora
Rodríguez-Cuevas, Maryi
Zapata, Sebastían
Parra, Mauricio
Monsalve, Gaspar
Archivos
Fecha
2024-07-01
Directores
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Buscar en:
Métricas alternativas
Resumen
Los yacimientos de hidrocarburos del sótano fracturado están ampliamente distribuidos en todo el mundo en más de 30 cuencas, donde las rocas volcánicas y plutónicas han producido cantidades significativas de petróleo y gas. La Cuenca del Alto Valle del Magdalena (UMVB) es una cuenca de hidrocarburos madura y productiva ubicada en los Andes colombianos. En esta cuenca, rocas plutónicas y volcánicas del Jurásico se encuentran empujadas sobre rocas sedimentarias del Cretácico al Cenozoico, que constituyen el sistema petrolero. Se realizaron análisis de fracturas a múltiples escalas junto con petrografía, petrofísica y termocronología de baja temperatura en un afloramiento análogo de este sótano para evaluar la evolución estructural e investigar los principales factores que controlan el desarrollo de las propiedades de fractura en basamentos ígneos. Los datos termocronológicos indican la ocurrencia de tres eventos de exhumación entre el Cretácico Inferior y el Mioceno, lo que sugiere que la mayoría de las redes de fracturas dentro del muro colgante de Agrado-Betania probablemente se formaron antes de la migración de hidrocarburos. El análisis estructural ha identificado una zona de daños por falla con un ancho de aproximadamente 746 m. Las brechas volcánicas y las tobas de ceniza exhiben intensidades de fractura superficial ligeramente mayores (P2130 m/m2) en comparación con las rocas plutónicas y clásticas (P21 20 m/m2). Además, las redes de fractura exhiben una buena conectividad, con valores de conexión por rama (CB) que superan el umbral de percolación de 1,5. Los cálculos petrofísicos de las propiedades de fractura de la matriz indican altas permeabilidades (que van desde 1000 mD a 10000000 mD) y bajas porosidades (10%). La posición estructural y la transformación diagenética de las rocas volcánicas son los principales factores que controlan la intensidad de la fractura en las rocas ígneas dentro de la falla Agrado-Betania. Los resultados de este afloramiento análogo también muestran que las historias estructurales polifásicas y la historia del entierro influyen positivamente en la calidad de los yacimientos del sótano fracturado.
Abstract
Fractured basement hydrocarbon reservoirs are widely distributed worldwide in more than 30 basins, where volcanic and plutonic rocks have produced significant quantities of oil and gas. The Upper Magdalena Valley Basin (UMVB) is a mature and productive hydrocarbon basin located in the Colombian Andes. In this basin, plutonic and volcaniclastic Jurassic rocks are thrusted on top of Cretaceous to Cenozoic sedimentary rocks, which constitute the petroleum system. Multi-scale fracture analysis together with petrography, petrophysics, and low-temperature thermochronology were conducted in and outcrop analogue of this basement to assess the structural evolution and investigate the main factors controlling the development of fracture properties in igneous basements. Thermochronological data indicate the occurrence of three exhumation events between the Early Cretaceous and Miocene, suggesting that most of the fracture networks within the Agrado-Betania hanging-wall were likely formed before hydrocarbon migration. Structural analysis has identified a fault damage zone with a width of approximately 746?m. Volcanic breccias and ash tuffs exhibit slightly higher areal fracture intensities (P21??30?m/m2) compared to plutonic and clastic rocks (P21??20?m/m2). Furthermore, the fracture networks exhibit good connectivity, with connection per branch (CB) values exceeding the 1.5 percolation threshold. Petrophysical calculations of matrix-fracture properties indicate high permeabilities (ranging from 1000mD to 10000000mD) and low porosities (10%). The structural position and the diagenetic transformation of the volcanic rocks are the primary factors controlling fracture intensity in the igneous rocks within the Agrado-Betania fault. Results from this outcrop analogue also show that polyphasic structural histories and the burial history positively influence the quality of fractured basement reservoirs.
Palabras clave
Yacimientos volcánicos , Redes de fracturas , Zona de daño de falla , Estratigrafía de fracturas , Termocronología , Andes del Norte
Keywords
Volcanic reservoirs , Fracture networks , Fault damage zone , Fracture stratigraphy , Thermochronology , Northern Andes