Articulo de referencia

Cuenca de Maracaibo

Coordenadas : 9°N 71°O / 9°N 71°O / 9; -71 La Cuenca de Maracaibo , también conocida como región natural del Lago de Maracaibo , depresión del Lago de Maracaibo o tierras bajas ...

Coordenadas : 9°N 71°O / 9°N 71°O / 9; -71

La Cuenca de Maracaibo , también conocida como región natural del Lago de Maracaibo , depresión del Lago de Maracaibo o tierras bajas del Lago de Maracaibo , es una cuenca de antepaís y una de las ocho regiones naturales de Venezuela , ubicada en el extremo noroeste de Venezuela en Sudamérica. Cubriendo más de 36.657 kilómetros cuadrados, es una región rica en hidrocarburos que ha producido más de 30 mil millones de barriles de petróleo, con un estimado de 44 mil millones de barriles aún por recuperar. [ 1 ] [ 2 ] La cuenca se caracteriza por un gran estuario mareal poco profundo , el Lago de Maracaibo , ubicado cerca de su centro. La cuenca de Maracaibo tiene una historia tectónica compleja que se remonta al período Jurásico con múltiples etapas evolutivas. A pesar de su complejidad, estas etapas tectónicas principales están bien conservadas dentro de su estratigrafía. Esto hace de la cuenca de Maracaibo una de las cuencas más valiosas para reconstruir la historia tectónica temprana de Sudamérica.

Entorno geológico

La cuenca de Maracaibo está rodeada por dos cadenas montañosas, los Andes Méridas al sureste y la Sierra de Perijá al oeste, con el Golfo de Venezuela al norte. La cuenca se encuentra dentro de una región de deformación creada por las interacciones de los límites de las placas del Caribe y Sudamericana. Estas interacciones incluyen la colisión de la placa del Caribe con la placa Sudamericana en la era Cenozoica , que formó un cinturón de cuencas de antepaís a través del norte de Sudamérica. [ 3 ] Hay tres zonas de falla principales asociadas con la cuenca: la zona de falla Santa Marta-Bucaramanga, la zona de falla Boconó y la zona de falla Oca. Estas zonas de deslizamiento lateral crean una forma de V alrededor de la cuenca que forma una placa más pequeña conocida como el bloque de Maracaibo. Dentro de esta cuña en forma de V, están presentes múltiples zonas de falla más pequeñas, incluida la falla de deslizamiento lateral Icotea. Así, la geometría de la cuenca de Maracaibo está dominada por la tectónica de deslizamiento lateral y el plegamiento subordinado con un sinclinal principal, el sinclinal de Maracaibo, que se extiende de norte a sur a través del centro del lago de Maracaibo. [ 3 ]

Historia tectónica

La formación de la cuenca de Maracaibo comenzó hace 160 millones de años, con las placas norteamericana, sudamericana y caribeña desempeñando un papel fundamental en su evolución. Se desarrolló hasta convertirse en la actual cuenca de antepaís a través de múltiples etapas a lo largo del tiempo: Jurásico tardío, Cretácico tardío, Paleoceno-Eoceno y Oligoceno-Holoceno.

Posición y geometría actuales de las placas tectónicas

Jurásico tardío

Durante la fragmentación de Pangea , la placa norteamericana comenzó a separarse de la placa sudamericana. Ambas placas se separaron formando el " Mar Protocaribeño  ", una región de corteza oceánica de 1800 km de ancho. [ 3 ] A medida que se producía esta separación, la placa caribeña comenzó su migración hacia el este desde la región del Pacífico. [ 4 ]

Cretácico Superior

Tras la fracturación, el borde norte de la Placa Sudamericana se convirtió en un margen pasivo con el Mar Protocaribeño. Este margen pasivo estable permitió que se produjera una subsidencia térmica que comenzó a aumentar debido a la formación de la Cordillera Central de Colombia. [ 1 ] Este levantamiento se inició por la interacción de la placa caribeña, que se desplazaba hacia el este, con la placa de Nazca y la placa sudamericana noroccidental.

tectónica de placas del Caribe

Paleoceno-Eoceno

La placa del Caribe se ha estado desplazando hacia el este desde la región del Pacífico y finalmente colisionó con la placa sudamericana a mediados del Paleoceno. Esta colisión transformó el margen pasivo del norte de Sudamérica en un margen activo . Para entonces, la placa del Caribe había subducido cantidades significativas de corteza oceánica protocaribeña y ahora se subducía bajo la corteza sudamericana. [ 3 ] Esta interacción de límites afectó enormemente a la región del noroeste de Sudamérica. Se formaron cuencas de antepaís en toda la región, las cuales recibieron grandes cantidades de sedimentos debido a las interacciones de los límites de placas hacia el norte.

Oligoceno-Holoceno

La placa del Caribe continuó su migración hacia el este y siguió deformando las regiones noroccidentales de Sudamérica, a la vez que producía deformaciones en las regiones nororientales. [ 5 ] A medida que avanzaba la migración de la placa, aumentó la acreción a lo largo de la placa sudamericana. Esta acreción influyó notablemente en la orogénesis de la región. El levantamiento de la Sierra de Perijas ocurrió durante el Oligoceno, mientras que los Andes de Mérida se formaron posteriormente, a mediados del Mioceno. [ 3 ] Este levantamiento y la erosión subsiguiente depositaron una gran cantidad de sedimentos en la cuenca. El sinclinal de Maracaibo se formó más tarde en esta etapa debido a la "inversión de estructuras relacionadas con el rift del Eoceno". [ 3 ]

Estratigrafía

Los principales eventos de deposición de sedimentos siguen el mismo patrón que los eventos tectónicos, donde las principales formaciones sedimentarias coinciden con las cuatro etapas tectónicas mencionadas anteriormente.

Historial de deposición

La ruptura de Pangea resultó en la ruptura de la roca del basamento metamórfico paleozoico . La roca del basamento formó semigrabens donde se depositaron sedimentos erosionados de la ruptura. [ 6 ] Estos sedimentos crearon las rocas metasedimentarias de la formación La Quinta. [ 3 ] El desarrollo del margen pasivo ocurrió después de la formación del rift. Caracterizado por carbonatos y lutitas, el margen pasivo estable permitió que grandes cantidades de sedimentos clásticos se depositaran y permanecieran inalterados hasta su enterramiento. Algunas de las rocas madre más importantes provienen de esta etapa, incluidas las formaciones La Luna y Socuy. El momento de la colisión del Paleógeno está claramente registrado en la estratigrafía de la cuenca de Maracaibo. Hay un cambio abrupto en el tipo de sedimento del Cretácico tardío, evidenciado por las lutitas pelágicas depositadas en gran espesor de la formación Colón. Esto representa los comienzos de la colisión del arco del Caribe con la placa Sudamericana. A medida que la colisión continuó, esta región pasó de la etapa de margen pasivo a la etapa de cuenca de antepaís. Estos sedimentos del Paleógeno se caracterizan por facies fluviales y deltaicas [ 3 ] y conforman la formación Misoa, areniscas fluviales que actúan como reservorios de hidrocarburos . La orogénesis comienza a finales del Paleógeno, produciendo principalmente facies de arenisca continental.

Lavabo desmontable Icotea

La cuenca de extensión de Icotea es una característica transtensional única en el centro de la cuenca de Maracaibo. Esta cuenca está delimitada por fallas en sus cuatro lados y se formó debido a una extensión con deslizamiento lateral a lo largo de la falla de deslizamiento lateral izquierdo de Icotea, con rumbo norte-sur. La falla de Icotea se formó originalmente como una falla normal durante una fase de rifting mesozoica y posteriormente se reactivó como una falla de deslizamiento lateral durante el Paleoceno tardío. Existe un registro de desplazamiento de falla de 7,5 a 18 km. La cuenca registra 3 km de relleno sedimentario del Eoceno en un depocentro ubicado en la parte norte de la cuenca. La extensión en la cuenca de Icotea se estima entre 0,8 y 2,25 km. Desde el Oligoceno, la extensión de la cuenca, el movimiento de deslizamiento lateral y el relleno de la cuenca han cesado y la inversión ha progresado como consecuencia del continuo levantamiento de la Sierra de Perijá y el desarrollo del sinclinal convergente de Maracaibo. [ 7 ]

recursos de hidrocarburos

Maracaibo, Cabimas, Ciudad Ojeda y Gibraltar

En 1914, se descubrió petróleo en cantidades explotables en Venezuela, en la localidad de Mene Grande, en la parte centro-oriental de la cuenca de Maracaibo, cerca de una filtración de petróleo en la superficie.

En diciembre de 1922, George Reynolds, de Royal Dutch Shell (anteriormente en Anglo-Persian Oil Company ), descubrió el yacimiento petrolífero de La Rosa. El pozo Barroso reventó con una producción de 100 mil barriles de petróleo por día . En 1928, Jersey Standard descubrió depósitos de petróleo bajo el lago de Maracaibo. [ 8 ]

Actualmente, la cuenca representa aproximadamente el 50% de la capacidad de exportación de crudo de Venezuela y cerca del 15% de las reservas probadas de petróleo venezolanas . La región alberga uno de los complejos de refinería de petróleo más grandes del mundo, el Complejo Refinería de Paraguaná . Las islas cercanas de Aruba y Curazao también cuentan con grandes refinerías que procesan petróleo de la cuenca de Maracaibo. En conjunto, estas refinerías conforman el "Circuito Venezolano" de PDVSA .

El Campo Costero Bolívar (BCF), en la orilla oriental del lago de Maracaibo, produce a partir de areniscas del Mioceno y del Eoceno. [ 9 ] Al oeste de Maracaibo, el Campo La Paz produce a partir de calizas del Cretácico, y se encuentra petróleo en las trampas estratigráficas de los campos Boscan, Los Claros y Urdaneta. [ 9 ]

Venezuela produce una mezcla de crudo pesado convencional y crudo no convencional derivado del betún . Esta última fuente, antes demasiado costosa para producir en grandes cantidades, ahora representa un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones petroleras de Venezuela: 600.000 de los tres millones de barriles diarios de Venezuela en 2006. En la Cuenca de Maracaibo, el equilibrio de las reservas se inclina hacia sus depósitos convencionales. A medida que el país continúa su transición hacia la producción de betún debido a su creciente rentabilidad y la disminución de las reservas convencionales, el nivel de producción petrolera de la Cuenca de Maracaibo disminuirá, mientras que el de la Faja del Orinoco y sus enormes depósitos de betún aumentará.

Véase también

Corporación Petrolera Creole

Referencias

  1. 1 2 Escalona, ​​A.; Mann, P. (2006). "Una visión general del sistema petrolífero de la cuenca de Maracaibo". AAPG Bulletin . 90 (4): 657– 678. Bibcode : 2006BAAPG..90..657E . doi : 10.1306/10140505038 .
  2. Guzmán, J.; Fisher, W. (2006). "Historia deposicional del Mioceno temprano y medio de la cuenca de Maracaibo, oeste de Venezuela". AAPG Bulletin . 90 (4): 625– 655. Bibcode : 2006BAAPG..90..625G . doi : 10.1306/10110505035 .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mann, P.; Escalona, ​​A.; Castillo, M. (2006). "Contexto geológico y tectónico regional de la cuenca supergigante de Maracaibo, oeste de Venezuela". AAPG Bulletin . 90 (4): 445– 478. Bibcode : 2006BAAPG..90..445M . doi : 10.1306/10110505031 .
  4. ^ Neill, yo; Kerr, A.; Chamberlain, K.; Schmitt, A.; Urbani, F.; Hastie, A.; Pindell, J.; Barry, T.; Millar, I. (2014). "Vestigios de la vía marítima protocaribeña: Origen del Grupo Volcánico San Souci, Trinidad" . Tectonofísica . 626 : 170– 185. Código bibliográfico : 2014Tectp.626..170N . doi : 10.1016/j.tecto.2014.04.019 . hdl : 2381/31636 .
  5. Escalona, ​​A.; Mann, P. (2006). "Tectónica, mecanismos de subsidencia de cuencas y paleogeografía de la zona límite de placas Caribe-Sudamérica". Marine and Petroleum Geology . 28 : 8–39 . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2010.01.016 .
  6. Castillo, M.; Mann (2006). "Desarrollo estructural y estratigráfico del Cretácico al Holoceno en el sur del lago de Maracaibo, Venezuela, inferido a partir de datos sísmicos tridimensionales y de pozos". AAPG Bulletin . 90 (4): 529– 565. Bibcode : 2006BAAPG..90..529C . doi : 10.1306/10130505036 .
  7. Escalona, ​​Alejandro; Mann, Paul (2003-02-01). "Arquitectura estructural tridimensional y evolución de la cuenca de extensión del Eoceno, cuenca central de Maracaibo, Venezuela" . Marine and Petroleum Geology . 20 (2): 141– 161. Bibcode : 2003MarPG..20..141E . doi : 10.1016/S0264-8172(03)00062-X . ISSN 0264-8172 . 
  8. Yergin, Daniel (1991). El premio: La épica búsqueda del petróleo, el dinero y el poder . Nueva York: Simon & Schuster. págs. 233–237 . ISBN  9780671799328.
  9. 1 2 Martínez, AR, Campos gigantes de Venezuela, en Geología de campos petrolíferos gigantes, AAPG Memoir 14, Halbouty, MT, editor, Tulsa: Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo, pág. 328.
  • Historia de la industria petrolera venezolana
  • OPEP: Venezuela
  • Administración de Información Energética de EE. UU.: Venezuela
  • Johnston Seismic Consulting Ltd. Cuenca de Maracaibo: Charlas y referencias del Grupo Internacional CSPG