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Mineral Filling Pattern in Complex Fracture System of Carbonate Reservoirs: Implications from Geochemical Modeling of Water-Rock InteractionPatrón de llenado de minerales en sistemas de fractura complejos de yacimientos de carbonatos: Implicaciones de la modelización geoquímica de la interacción agua-roca

Resumen

Se han realizado muchas investigaciones sobre modelos físicos y numéricos centrados en el estado de las tensiones y los controles estructurales del flujo de geofluidos en el subsuelo, pero se han hecho muy pocos intentos de descubrir y cuantificar la cinética de precipitación y disolución de minerales en sistemas de fracturas complejos como el de la cuenca del Tarim en China. Hemos llevado a cabo un estudio de simulación geoquímica utilizando las redes de fracturas del afloramiento de rocas carbonatadas del Ordovícico en la zona de afloramiento de Tabei de la cuenca del Tarim. Se utilizó el análisis estructural, el análisis de relleno dentro de las redes de fracturas y las rocas circundantes para restringir la generación y la evolución geoquímica de los geofluidos. Utilizando una plataforma avanzada de simulación de transporte reactivo TOUGHREACT, se aplicó un sistema termodinámico pertinente para establecer el modelo geológico de la roca circundante a la fractura, donde se configuró la correspondiente solución de carbonato de calcio (CaCO3) para sustituir los fluidos hidrotermales saturados en profundidad. Se consideraron diferentes tipos de parámetros minerales con balance de materiales y cálculo de equilibrio de fases para realizar la simulación numérica de campos múltiples, por ejemplo, campo de presión, campo de temperatura, campo de infiltración y campo químico en condiciones de formación. Los resultados de la simulación fueron coherentes con las observaciones de campo. Las principales conclusiones de este estudio de simulación son las siguientes (1) Junto con la inyección de fluidos, se produjo una disolución local dentro de las fracturas y la matriz, pero con la saturación gradual de iones de calcio y el aumento del valor del pH, se produjo una considerable precipitación de calcita. (2) La disolución/precipitación en las diferentes fracturas se vio afectada principalmente por su estructura y propiedades físicas, lo que dio lugar a cambios en la tasa de flujo del fluido, la temperatura, la presión y la concentración de iones a lo largo del tiempo. (3) En el mismo grupo, el grado de relleno mineral de las fracturas de pequeña abertura, las fracturas de bajo ángulo y las fracturas poco profundas fue significativamente mayor que el de otros tipos de fracturas. (4) Cuanto mejor es la conectividad entre las fracturas reticulares y mayor es la densidad lineal de las fracturas, menor es el grado de relleno mineral. (5) El fenómeno de disolución se fortaleció dentro de las fracturas conjugadas de gran abertura gradualmente a lo largo de la dirección del flujo. Las metodologías propuestas en este estudio pueden aplicarse para modelar el llenado efectivo de las fracturas de otros yacimientos profundos.

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