Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37191
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorCocentino, Roseane Bento-
dc.date.accessioned2023-06-12T14:25:20Z-
dc.date.available2023-06-12T14:25:20Z-
dc.date.issued2022-05-17-
dc.identifier.citationCOCENTINO, Roseane Bento. Evaluation of the geomechanical paraeters in low permeability reservoir analogous related to Recôncavo Basin’s Syn-Rift turbiditic systems in Bom Despacho, Itaparica Island, NE of Brazil. 2022. 47 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufba.br/handle/ri/37191-
dc.description.abstractThe region of Itaparica Island, Bahia, located in the Todos os Santos Bay, to the East of Salvador City – Brazil, was chosen because it holds deposits of the Maracangalha Formation (MF). The MF has the most significant volume of gas stored in low permeability reservoirs in the Recôncavo basin (RB). Fault systems dominate the structural framework of the RB: the Maragogipe flexural border (N10o) to the West, the Salvador fault border (N30o) to the East, the Mata-Catu (N150o) to the center, the Barra (N090o) to South and Transversals (transfer and release) (N120o) distributed throughout RB. The locality of Bom Despacho, in the northeastern sector of the island, presents a lithostratigraphic arrangement of rocks from the Caruaçu and Pitanga members, which compose the Maracangalha Formation, and are represented by massive sandstones and shales with a dominance of the first over the second, in terms of proportion. This outcrop is a miniature of a larger system that combines turbiditic sandstones and shales from the Ilhas Group with potential importance as they represent large hydrocarbon deposits in unconventional reservoirs. This one exhibits a system of orthogonal fractures originating from paleotensors acting by tectonic efforts that contributed to the current configuration of the basin. Mechanical and structural parameters, printed on the massive sandstones of the Caruaçu Member, were used for methodological purposes of simulating the fracture behavior and recognizing the tectonic forces that originated the current fractal arrangement. Thus, five stations divide the study area, where 729 fractures were measured and classified according to two main trends of preferential orientation. The main orientations observed are two families close to N10o-30o, longer, and N100o-120o, shorter, related to the RB's Longitudinal and Transversal Fault Systems. The orientations and rare striations in the fracture planes indicate that they were formed mainly: (i) second a Tensile Failure Criterion (Griffith Criterion) in shallow crustal conditions, and (ii) by a rhombohedral-orthorhombic extension (Mode I fractures). This fracture pattern is usually associated with paleostress principal tensors magnitudes 1>2≈3, resulting in an orthorhombic extension close to the E-W direction. The treatments of structural data collected in the field, such as spacing, length, thickness, and fracture opening, were used to analyze numerical models and statistical distributions using the finite element method in COMSOL Multiphysics software. The results showed a close relationship to the mechanical layering of the rocks on tensile stress at the fracture tips. The behavior of fractures is influenced not only by the magnitude of the fluid pressure at the local level around the fracture tips but also by the distribution of fluid pressure gradients. Another aspect is the discussion of the fractal behavior in the light of the impacts on low permeability reservoirs. The present work expects to contribute to a better understanding of the formation and evolution of fracture families in turbidite formations, with a tectonic situation similar to the case study in terms of the potential for flow properties of low permeability reservoirs.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Bahiapt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectFormação Maracangalhapt_BR
dc.subjectArenitospt_BR
dc.subjectFraturas (Geologia)pt_BR
dc.subjectBaixa permeabilidadept_BR
dc.subjectModelagem numéricapt_BR
dc.subjectBacia do Recôncavo (BA)pt_BR
dc.subjectRochas sedimentarespt_BR
dc.subject.otherMaracangalha Formationpt_BR
dc.subject.otherSandstonespt_BR
dc.subject.otherFractures (Geology)pt_BR
dc.subject.otherLow permeabilitypt_BR
dc.subject.otherNumerical Modelingpt_BR
dc.subject.otherRecôncavo Basin (BA)pt_BR
dc.subject.otherSedimentary rockspt_BR
dc.titleEvaluation of the geomechanical parameters in low permeability reservoir analogous related to Reconcavo basin's syn-rift turbiditic systems in Bom Despacho, Itaparica Island, NE of Brazilpt_BR
dc.title.alternativeAvaliação dos parâmetros geomecânicos em reservatório de baixa permeabilidade análogo relacionados com a Bacia do Recôncavo Syn-Rift dos sistemas turbiditicos em Bom Despacho, Ilha de Itaparica, NE do Brasilpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Geologia (PGGEOLOGIA) pt_BR
dc.publisher.initialsUFBApt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIApt_BR
dc.contributor.advisor1Gomes, Luiz César Corrêa-
dc.contributor.advisor1ID0000-0002-3171-9988pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9902635897527204pt_BR
dc.contributor.referee1Gomes, Luiz César Corrêa-
dc.contributor.referee1ID0000-0002-3171-9988pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9902635897527204pt_BR
dc.contributor.referee2Leite, Carlson de Matos Maia-
dc.contributor.referee2ID0000-0002-7932-3261pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9331382619641585pt_BR
dc.contributor.referee3Lopes, Marcos Roberto Fetter-
dc.contributor.referee3ID0000-0002-7156-6170pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/8640282192166940pt_BR
dc.creator.ID0000-0001-5640-4651pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0749794443713482pt_BR
dc.description.resumoA região da Ilha de Itaparica, localizada na Baía de Todos os Santos, à leste da cidade de Salvador – Brasil, foi escolhida por abrigar depósitos da Formação Maracangalha, a qual possui o maior volume de gás armazenado em reservatório de baixa permeabilidade na bacia do Recôncavo (BR). O arcabouço estrutural da BR é dominado pelos sistemas de falhas: da borda flexural de Maragogipe (N10o) a Oeste, da falha de borda de Salvador (N30o) a Leste, de Mata-Catu (N150o) ao centro, da Barra (N090o) a Sul e Transversais (transferência e alívio) (N120o) distribuídos por toda BR. A localidade de Bom Despacho, situada no setor nordeste da ilha, apresenta um arranjo litoestratigráfico de rochas dos membros Caruaçu e Pitanga, que compõem a Formação Maracangalha, e são representados por arenitos maciços e folhelhos com dominância do primeiro sobre o segundo, em termos de proporção. Este afloramento é a miniatura de um sistema maior que combina arenitos e folhelhos, do Grupo Ilhas com potencial importância por representar grandes depósitos de hidrocarbonetos em reservatórios não convencionais. Esse afloramento apresenta um sistema de fraturas ortogonais originadas de paleotensores atuando por diferentes esforços tectônicos que contribuíram para a configuração atual da bacia. Parâmetros mecânicos e estruturais, impressos nos arenitos maciços do Membro Caruaçu foram utilizados para fins metodológicos de simulação do comportamento de fratura e reconhecimento das forças tectônicas que originaram o arranjo fractal atual. Assim, a área de estudo foi dividida em cinco estações, onde 729 fraturas foram medidas e classificadas de acordo com tendências principais de orientação preferencial. As principais orientações obtidas mostram duas famílias mais importantes próximas a N10o-30o e a N100o-120o relacionadas, respectivamente, aos Sistemas de Falhas Longitudinais e Transversais da BR. As orientações e raras estrias nos planos de fraturas indicam que elas foram formadas principalmente: (i) segundo o Critério de Fratura Extensional (Critério Griffith) em condições crustais rasas, (ii) por uma extensão romboedral-ortorrômbica (fraturas Modo I). Esse padrão de fraturas é usualmente associado a paleotensores principais com magnitudes 1>2≈3, resultando em uma extensão ortorrômbica próxima a direção E-W. Os tratamentos dos dados estruturais coletados em campo, tais como espaçamento, comprimento, espessura e abertura de fratura, foram utilizados para as análises dos modelos numéricos e das distribuições estatísticas por meio do método dos elementos finitos no software COMSOL Multiphysics. Os resultados mostraram uma estreita relação entre o comportamento das fraturas e os parâmetros geomecânicos das rochas sob pressão de fluido, sobretudo nas pontas das fraturas. O comportamento das fraturas é influenciado não apenas pela magnitude da pressão do fluido localmente em torno das pontas da fratura, mas também pela distribuição dos gradientes de pressão do fluido. Outro aspecto é a discussão do comportamento fractal à luz dos impactos em reservatórios de baixa permeabilidade. O presente trabalho espera contribuir para um melhor entendimento da formação e evolução de famílias de fraturas em formações turbidíticas, com situação tectônica semelhante ao caso de estudo em termos de potencial para propriedades de escoamento de reservatórios de baixa permeabilidade.pt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Geociênciaspt_BR
dc.relation.referencesAlmeida, F. F. M. de., 1967. Origem e evolução da Plataforma Brasileira. DNPM, Rio de Janeiro, Bol., 241, 36p. Almeida, F. F. M. de., 1977. O Cráton do São Francisco. Revista Brasileira de Geociências, 7:349-364. Aragão, M.A.N.F. and Peraro A.A., 1994. Elementos estruturais do rifte Tucano/Jatobá. In: Simp. Cret. Brasil, 3, Rio Claro, Boletim: 161–164. Bai, T. , Pollard, D.D. , 20 0 0a. Fracture spacing in layered rocks: a new explanation based on the stress transition. J. Struct. Geol. 22, 43–57 . Bai, T. , Pollard, D.D. , 20 0 0b. Closely spaced fractures in layered rocks: initiation mechanism and propagation kinematics. J. Struct. Geol. 22, 1409–1425. Barbosa, J.F.S. and Barbosa, R.G., 2017. The Paleoproterozoic Eastern Bahia Orogenic Domain. In: M. Heilbron et al. (eds.), São Francisco Craton, Eastern Brazil, Regional Geology Reviews, Springer International, Chapter 4: 57-69. Barbosa, J. S. F., Cruz S.P., Souza-Oliveira J. S de., 2012. Terrenos Metamórficos do Embasamento. In: Barbosa. J.S.F., Mascarenhas, J., Corrêa-Gomes L. C. Domingues, J, M., Souza-Oliveira J. S. de (Eds.). Geologia da Bahia. Pesquisa e Atualização. I:101199. Becker, A., Gross, M. R., 1996. Mechanism for joint saturation in mechanically layered rocks: an example from southern Israel. Tectonophysics 257, 223–237 . Bouma, AH (1962). Sedimentology of Some Flysch Deposits. Elsevier, Amsterdam, 168 pp. Caixeta, J.M., Bueno, G.V., Magnavita, L.P., Feijó, F.J. (1994). Bacia do Recôncavo, Tucano e jatobá. Boletim de Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 163- 172. Cook, J., Gordon, J.E. (1964). A mechanism for the control of crack propagation in all brittle systems. Proceedings of the Royal Society of London A282, pp.508–520. Corrêa-Gomes, L.C. and Destro, N., (2012). Tectônica das Bacias Paleozoicas e Mesozoicas. In: Barbosa. J.S.F., Mascarenhas, J., Corrêa-Gomes L. C., Domingues, J. M., Souza Oliveira J. S. de. Geologia da Bahia - Pesquisa e Atualização. Vol. II, Salvador: Editora UFBA-CBPM, 2: 255-325. Corrêa-Gomes, L. C and Barbosa, J.S.F. (Coords.) (2018). Projeto Rift Bahia II. Geodinâmica Evolutiva dos Riftes Recôncavo-Tucano-Jatobá e Araripe e Estrutura 3-D Profunda dos38 Embasamentos Cristalinos Associados. Parte I: Da Bacia do Recôncavo até a Bacia de Tucano Central., Relatório Técnico Final., Termo de Cooperação Nº0050.0093094.14.9, No ANP 18015-8, PETROBRÁS/UFBA/FAPEX, 429p. Corrêa-Gomes, L.C., Dominguez, J.M.L, Barbosa, J.S.F., Silva, I.C.. da & Pinto, M.V. (2005a). Relações entre Orógenos, Zonas De Cisalhamento, Quebra Continental e Deformações 3-D. A História Tectônica da Bacia Sedimentar de Almada, Bahia. Revista Brasileira de Geociências 35(4 - Suplemento):105-115, dezembro 2005. Corrêa-Gomes, L. C., Dominguez, J.M.L., Barbosa, J.S.F., Silva, I.C. da., (2005b). Padrões de orientações dos campos de tensão, estruturas, herança do embasamento e evolução tectônica das Bacias de Camamu e porção Sul do Recôncavo, Costa do Dendê, Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Geociências, 25, 4: 34-45. Corrêa-Gomes, L.C., Conceição, T.F.L. Silva, I.C. da, Cruz, S.C., Barbosa, J.S.F., (2011). Modelos de tramas de simetria mineral de rochas do embasamento cristalino aplicados aos padrões de fraturamento do embasamento e de Bacias Sedimentares do tipo Rifte. A Bacia de Camamu. Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Geociências, 41, 2 :237-255. Davies R. J., Mathias S. A., Noss J., Hustof, S., Newport L. (2012). Hydraulic fractures: how far can they go?, Marine and Petrol. Geol., 37, 1-6. Destro, N. (2002). Falhas de Alívio e de Transferência: O significado Tectônico e Econômico no Rifte do Recôncavo-Tucano-Jatobá, NE Brasil. 173 p. Tese (Doutorado) – Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2002. Doolin, D.M. , Mauldon, M. , 2001. Fracture permeability normal to bedding in layered rock masses. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 38, 199–210 . Dundurs J., (1969). Edge-bonded dissimilar orthogonal wedges. Journal of Applied Mechanics, 36, 650-652. Dubey S., Gudmundsson A. (2012). Field study and numerical modeling of fracture networks: Application to petroleum reservoirs. Schlumberger Journal, Vol. 3, pp. 2-10. Ferreira, T.S, José Maurício Caixeta, J.M. Dias Lima, F.D. (2009). Controle do embasamento no rifteamento das bacias de Camamu e Almada. Basement control in Camamu and Almada rift basins. Geoci. Petrobras, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 69-88, nov. 2008/maio 2009. Fossen H. (2016). Structural Geology, Cambridge University Press, 2nd Edition. Garreth H., 2011. Permeability development in fractured carbonate reservoir. MSc. Thesis. Royal Holloway. Department of Earth Science. 73p. Geshi, N., Kusumoto, S., Gudmundsson, A. (2012). Effects of mechanical layering of host rocks on dike growth and arrest. J. Volcanol. Geotherm. Res. 223–224, 74–82. Gordon, A. C., Destro, N., Heilbron, M., (2017). The Recôncavo-Tucano-Jatobá Rift and Associated Atlantic Continental Margin Basins. In: M. Heilbron et al. (eds.) São Francisco Craton, Eastern Brazil, Regional Geology Reviews, Springer International Publishing, Switzerland, Chapter 9: 171-185.39 Gudmundsson A., Brenner S.L., Gjesdal O., Fjeldskaar I. (2003). Effects of linking up of discontinuities on fracture growth and groundwater transport. Gudmundsson A., Simmenes T. H., Larsen B., Phillip S. L. (2010). Effects of Internal structure and local stress on fracture propagation, deflection, and arrest in fault zones. Journal of Structural Geology 32, 1643 – 1655. Gudmundsson A. (2011). Rock Fractures in Geological Process. 1 st. Ed Cambridge. London. UK. 578p Gudmundsson A., Guidi G. D., Scudero S. (2013). Length-displacement scaling and fault growth. Tectonophysics 608, pp. 1298-1309. Gudmundsson A., Mohajeri N. (2013). Relations between the scaling exponents, entropies, and energies of the fracture network. Bull. Soc. Géol. T184, nº4, pp. 377-387. Klimczak C., Schultz R. A., R. Parashar, Reeves D. M. (2010). Cubic law with aperture- length correlation: implications for network scale fluid flow. Hydrogeology Journal 18, 851 – 862 Larsen B., Gudmundsson A. (2010). Linking of fractures in layered rocks: implications for permeability. Original Research Article Tectonophysics, Volume 492, Issues 1-4, 20. Pp.108- 120. Larsen B., Gudmundsson A., Grunnaleite I., Sælen G., M. R. Talbot, Buckley S. J. (2010). Effects of Sedimentary Interfaces on Fracture Pattern, Linkage, and Cluster Formation in Peritidal Carbonate Rocks. Marine and Petroleum Geology. Vol. 27. 1531 – 1550. Guo, L., Latham, J. P., Xiang, J. 2017.A numerical study of fracture spacing and through-going fracture formation in layered rocks, International Journal of Solids and Structures (2017), Magnavita, L. P., (1992). Geometry and kinematics of the Recôncavo-Tucano-Jatobá rift, NE, Brazil. 493p. Thesis (PhD), Department of Earth Sciences, University of Oxford, Oxford, 1992. Magnavita, L.P., Silva, R.R. da., Sanches, C.P., (2005). Guia de campo da bacia do recôncavo, NE do brasil. Boletim de geociências da Petrobras, 13, 301-334. Milani, E. J. 1985. Tectônica cisalhante na evolução do rift do Recôncavo-Tucano-Jatobá. Revista Brasileira de Geociências, 15(4): 287-292. Milhomem, P. S., Maman, E. J., Oliveira, F. M., Carvalho, M. S. S., Souza-Lima, W., (2003). Bacia do Recôncavo. Bacias Sedimentares Brasileiras. Fundação Paleontológica Phoenix. Mohajeri N., Gudmundsson A. (2012). Entropies and Scaling Exponents of Street and Networks. Entropy, 14, 800-833. Nieto-Samaniego A. F. & Alaniz-Alvarez S. A. (1997). Origin and tectonic interpretation of multiple fault patterns. Tectonophysics, 270:197- 206. Oliveira, A.M. dos S. and Brito, S.N.A de. (1998). Geologia de Engenharia. ABGE - Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. ABGE. 8th ed. São Paulo. 587p.40 Phillip S.L., Afsar F. and Gudmunsson A. (2013). Effects of mechanical layering on emplacement and fluid transport in reservoirs, Vol 1, article 4. Hydrofractures in layered reservoirs. Available at www.frontiersin.org Pinto, M.V. (2010). Interpretação do arcabouço estrutural da ilha de Itaparica utilizando atributos sísmicos instantâneos e dados geológicos. Dissertação de Mestrado, IGEO-UFBA, Curso de Pós-Graduação em Geofisica. 70pp. Reches Z. 1978. Analysis of faulting in three-dimensional strain field. Tectonophysics, 19:109- 129. Reyer D., Bauer J. F., Phillip S. L., (2012). Fracture systems in normal fault zones crosscutting sedimentary rocks, Northwest German Basin. Journal of Structural Geology 45. 38- 51. Selley R., (2012). UK Shale gas: The story so far, Marine and Petroleum Geology. Volume 31, 100-109. Doi 10.1016/j.marpetgeo.2011.08.017 Silva O.B., Caixeta J.M., Milhomem P.S., Kosin M.D. (2007). Bacia do Recôncavo. Boletim de Geociências da Petrobras, 15(2):423-431. The Royal Society, 2012. Shale extraction in the UK: a review of hydraulic fracturing. Royal Academy of Engineering. Wu, H. , Pollard, D.D. , 1995. An experimental study of the relationship between joint spacing and layer thickness. J. Struct. Geol. 17 (6), 887–905.4pt_BR
dc.type.degreeMestrado Acadêmicopt_BR
Aparece nas coleções:Dissertação (PGGEOLOGIA)

Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons