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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características y principales procesos en el yacimiento del área Cerro Prieto IV]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A study of the Cerro Prieto IV reservoir, which is located in the NE of the Cerro Prieto geothermal field, was carried out in order to define the main characteristics at "baseline state" conditions (prior to commercial exploitation) and the initial response to exploitation for 2000-2005. The well-bottom thermodynamic conditions were obtained by simulation of heat and fluid flows in wells using the WellSim software with historical production data as input. Chemical and isotopic data of produced fluids were analyzed in order to define their behavior patterns over time. These patterns were then related to simulation results to obtain a conceptual model for the reservoir. The thermodynamic, chemical and isotopic characteristics for baseline state conditions indicated that there were two zones with different characteristics which are separated by the Fault H. From the boundary formed by the wells 429D, 420,409 and 410 to the E-SE, wells with high enthalpies (&#8805;2,000 kJ/kg), low reservoir chloride (&#8804; 7,000 mg/kg), high CO2 (&#8805; 6&#8240; molar) and relatively depleted &#948;D values for the total discharge (&#8804; -94&#8240; ) were found. This zone was called "southern block". The other zone was called "northern block" and is found from the location of the wells 419, 415 and 430 D to the W-NW, where wells exhibit lower enthalpies, (of between 1,400 and 1,800 kJ/kg), higher reservoir chlorides (up to 12,000 mg/kg), lower CO2 concentrations (< 6&#8240; molar) and more enriched &#948;D values (&#8805; -94 &#8240;) compared to those characteristics found for the "southern block" wells. The main reservoir processes identified to occur due to exploitation were: boiling and steam condensation in wells located at the NW and in the periphery of CP IV and the entry of lower temperature waters in the central part of the CP IV area. It was also found that the fault system associated to this part of the Cerro Prieto geothermal field controls the reservoir hydrodynamics.0 At present, the CP IV area has an installed power capacity of 100 MWe.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Caracter&iacute;sticas y principales procesos en el yacimiento del &aacute;rea Cerro Prieto IV</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Characteristics and main processes in the Cerro Prieto IV reservoir</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>V&iacute;ctor Manuel Arellano&#45;G&oacute;mez<sup>1</sup>, Rosa Mar&iacute;a Barrag&aacute;n&#45;Reyes<sup>1</sup>, Alfonso Arag&oacute;n&#45;Aguilar<sup>1</sup>, Georgina Izquierdo&#45;Montalvo<sup>1</sup>, Enrique Portugal&#45;Mar&iacute;n<sup>1</sup>, Marco Helio Rodr&iacute;guez&#45;Rodr&iacute;guez<sup>2</sup>, Alfredo P&eacute;rez&#45;Hern&aacute;ndez<sup>2</sup></b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Instituto de Investigaciones El&eacute;ctricas, M&eacute;xico.</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Comisi&oacute;n Federal de Electricidad, M&eacute;xico.</i></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V&iacute;ctor Manuel Arellano&#45;G&oacute;mez    <br>     </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Rosa Mar&iacute;a Barrag&aacute;n&#45;Reyes    <br>      </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Alfonso Arag&oacute;n&#45;Aguilar     <br>     </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Georgina Izquierdo&#45;Montalvo     <br>     </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Enrique Portugal&#45;Mar&iacute;n</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto de Investigaciones El&eacute;ctricas     <br>     Gerencia de Geotermia     <br>     Reforma 113     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     Colonia Palmira    <br>     62490, Cuernavaca, Morelos, M&eacute;xico    <br>     tel&eacute;fono: + (52) (777) 3623 811    <br>     <a href="mailto:vag@iie.org.mx">vag@iie.org.mx    <br>     </a><a href="mailto:rmb@iie.org.mx">rmb@iie.org.mx    <br>     </a><a href="mailto:aaragon@iie.org.mx">aaragon@iie.org.mx    <br>     </a><a href="mailto:gim@iie.org.mx">gim@iie.org.mx</a>     <br> <a href="mailto:portugal@iie.org.mx">portugal@iie.org.mx</a></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Marco Helio Rodr&iacute;guez&#45;Rodr&iacute;guez     <br>     </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Alfredo P&eacute;rez&#45;Hern&aacute;ndez</i></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comisi&oacute;n Federal de Electricidad     <br>     Gerencia de Proyectos Geotermoel&eacute;ctricos     <br>     Residencia General de Cerro Prieto     <br>     km 26.5 carretera Pascualitos Pescaderos,     <br>     21700 Mexicali, Baja California, M&eacute;xico    <br>     tel&eacute;fono: + (52) (686) 5238 100     <br>     fax: + (52) (686) 5238 146    <br>     <a href="mailto:marco.rodriguez01@cfe.gob.mx">marco.rodriguez01@cfe.gob.mx</a>     <br> <a href="mailto:alfredo.perez@cfe.gob.mx">alfredo.perez@cfe.gob.mx</a></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 02/10/2008     <br> Aprobado: 08/04/2009</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un estudio del yacimiento del &aacute;rea Cerro Prieto IV (CP IV), localizado en la parte NE del campo geot&eacute;rmico Cerro Prieto, para definir sus caracter&iacute;sticas en el "estado temprano" y su respuesta inicial a la explotaci&oacute;n (2000&#45;2005). Las condiciones termodin&aacute;micas en el fondo de los pozos se obtuvieron mediante la simulaci&oacute;n del flujo de fluidos y calor en pozos usando el programa <i>WELLSIM</i> y las historias de datos de producci&oacute;n. Se analizaron los datos qu&iacute;micos e isot&oacute;picos de los fluidos producidos para obtener sus patrones de comportamiento, as&iacute; como sus cambios en el tiempo para relacionarlos con los resultados de simulaci&oacute;n, para obtener un modelo conceptual del yacimiento. Las caracter&iacute;sticas termodin&aacute;micas, qu&iacute;micas e isot&oacute;picas indican que en el estado temprano de la explotaci&oacute;n exist&iacute;an dos zonas con caracter&iacute;sticas muy diferentes. Esto se debe a que la Falla H divide a CP IV en dos &aacute;reas o bloques. De la l&iacute;nea formada por los pozos 429D, 420, 409 y 410 hacia el este&#45;sureste, se observan pozos con entalp&iacute;a muy elevada (2 000 kJ/ kg o mayor), con los valores de cloruros en el yacimiento m&aacute;s bajos del &aacute;rea (7 000 mg/kg o menos), con los valores m&aacute;s altos de CO<sub>2</sub> (m&aacute;s de 6&permil; molar) y &#948;D en la descarga total (&#45;94&permil;). A esta zona se le denomin&oacute; bloque sur. De la l&iacute;nea formada por los pozos 419, 415 y 430D hacia el oeste&#45;noroeste, los pozos muestran en general entalp&iacute;as entre 1 400 y 1 800 kJ/kg; los cloruros de yacimiento alcanzan valores de hasta 12 000 mg/kg; los valores de CO<sub>2</sub> son menores a 6% molar y los valores de &#948;D menores a &#45;94%. Para los fines de este estudio, a esta zona la llamamos bloque norte. Los principales procesos de yacimiento derivados de la explotaci&oacute;n que se identificaron incluyen ebullici&oacute;n y condensaci&oacute;n de vapor en pozos del NW y de la periferia de CP IV, as&iacute; como la entrada de fluidos de menor temperatura en la parte central del &aacute;rea. Tambi&eacute;n se encontr&oacute; que el sistema de fallas asociado con esta zona del campo Cerro Prieto controla la hidrodin&aacute;mica del yacimiento. Actualmente, CP IV cuenta con una capacidad instalada de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica de 100 MW.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Cerro Prieto IV, procesos de yacimiento, condiciones termodin&aacute;micas, composici&oacute;n qu&iacute;mica de fluidos, explotaci&oacute;n de yacimientos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A study of the Cerro Prieto IV reservoir, which is located in the NE of the Cerro Prieto geothermal field, was carried out in order to define the main characteristics at "baseline state" conditions (prior to commercial exploitation) and the initial response to exploitation for 2000&#150;2005. The well&#45;bottom thermodynamic conditions were obtained by simulation of heat and fluid flows in wells using the WellSim software with historical production data as input. Chemical and isotopic data of produced fluids were analyzed in order to define their behavior patterns over time. These patterns were then related to simulation results to obtain a conceptual model for the reservoir. The thermodynamic, chemical and isotopic characteristics for baseline state conditions indicated that there were two zones with different characteristics which are separated by the Fault H. From the boundary formed by the wells 429D, 420,409 and 410 to the E&#45;SE, wells with high enthalpies (&ge;2,000 kJ/kg), low reservoir chloride (&le; 7,000 mg/kg), high CO2 (&ge; 6&permil; molar) and relatively depleted &#948;D values for the total discharge (&le; &#45;94&permil; ) were found. This zone was called "southern block". The other zone was called "northern block" and is found from the location of the wells 419, 415 and 430 D to the W&#45;NW, where wells exhibit lower enthalpies, (of between 1,400 and 1,800 kJ/kg), higher reservoir chlorides (up to 12,000 mg/kg), lower CO2 concentrations (&lt; 6&permil; molar) and more enriched &#948;D values (&ge; &#45;94 &#8240;) compared to those characteristics found for the "southern block" wells. The main reservoir processes identified to occur due to exploitation were: boiling and steam condensation in wells located at the NW and in the periphery of CP IV and the entry of lower temperature waters in the central part of the CP IV area. It was also found that the fault system associated to this part of the Cerro Prieto geothermal field controls the reservoir hydrodynamics.0 At present, the CP IV area has an installed power capacity of 100 MWe.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Cerro Prieto IV, reservoir processes, thermodynamic conditions, chemical composition of fluids, reservoir exploitation.</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El campo geot&eacute;rmico Cerro Prieto se encuentra localizado en el Valle de Mexicali, aproximadamente a 30 km al sureste de la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, M&eacute;xico (<a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>). Los yacimientos de este campo se sit&uacute;an en una cuenca tect&oacute;nica rellena de sedimentos aluviales y deltaicos, limitada por la falla Cerro Prieto en el este y por la falla Imperial en el oeste. El &aacute;rea que se explota actualmente tiene una extensi&oacute;n de aproximadamente 15 km<sup>2</sup> (<a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>) y en ella se han perforado m&aacute;s de 300 pozos, con profundidades que var&iacute;an entre 1 250 y 3 550 metros.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de facilitar la administraci&oacute;n del campo, el personal t&eacute;cnico de la Comisi&oacute;n Federal de Electricidad (CFE) lo ha dividido en cuatro &aacute;reas principales: Cerro Prieto I (CP I), que se encuentra en la parte oeste del campo; Cerro Prieto II (CP II), en la parte sureste; Cerro Prieto III (CP III), en la parte norte; Cerro Prieto IV (CP IV), en la parte este de CP III (<a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este campo se han identificado dos yacimientos: el yacimiento alfa, que se encuentra entre 1 000 y 1 500 m de profundidad y &uacute;nicamente en el &aacute;rea de CP I; y el yacimiento beta, que se encuentra a profundidades mayores a 1 500 m y que cubre toda el &aacute;rea del campo (Lippmann <i>et al.,</i> 1991). En la actualidad (agosto de 2008), la capacidad de generaci&oacute;n instalada en el campo es de 720 MWe.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Varios autores han discutido el comportamiento de las &aacute;reas CP I, CP II y CP III; entre estos trabajos se encuentran los de Lippmann (1987), Truesdell <i>et al.</i> (1989), Truesdell <i>et al.</i> (1997), Lippmann <i>et al.</i> (2000) y Lippmann <i>et al.</i> (2004). En la literatura p&uacute;blica existe muy poca informaci&oacute;n relacionada con las caracter&iacute;sticas y el comportamiento del &aacute;rea CP IV (Rodr&iacute;guez, 2003), esto se debe a que el desarrollo importante de esta zona del campo se efectu&oacute; entre los a&ntilde;os 2000 y 2004, periodo en el que se perforaron 21 de los 30 pozos existentes, con el fin de alimentar la planta de generaci&oacute;n Cerro Prieto IV (100 MWe).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este art&iacute;culo se describen las caracter&iacute;sticas y respuesta inicial a la explotaci&oacute;n del &aacute;rea CP IV, que se obtuvieron a partir del an&aacute;lisis de los datos qu&iacute;micos, isot&oacute;picos y de producci&oacute;n de 28 pozos de la zona. Los objetivos del an&aacute;lisis fueron los siguientes: a) identificar los principales procesos que han ocurrido y est&aacute;n ocurriendo en el yacimiento correspondiente al &aacute;rea CP IV, como consecuencia de la extracci&oacute;n de fluidos y calor, y b) relacionar dichos efectos con sus probables causas.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas del &aacute;rea en su estado natural o temprano</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos producen fluidos del tipo clorurado s&oacute;dico. La composici&oacute;n qu&iacute;mica de los fluidos producidos al inicio de la explotaci&oacute;n se ilustra en el diagrama de Schoeller de la <a href="#f2">figura 2</a>. El diagrama muestra el mismo patr&oacute;n de composici&oacute;n con mayor o menor concentraci&oacute;n de especies, lo que denota cierta diluci&oacute;n del fluido del yacimiento, ya sea con condensado de vapor o con alg&uacute;n otro fluido m&aacute;s somero, menos salino y de menor temperatura. Asimismo, se observan diferencias en los valores de pH (entre 5 y 8).</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9f2.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a que este an&aacute;lisis del comportamiento del yacimiento se basa en el an&aacute;lisis de los datos qu&iacute;micos, isot&oacute;picos y de producci&oacute;n, y dado que la producci&oacute;n afecta el estado de las condiciones originales, aun los datos m&aacute;s tempranos s&oacute;lo proporcionar&aacute;n informaci&oacute;n aproximada del estado no perturbado del &aacute;rea CP IV. Como una aproximaci&oacute;n al estado no perturbado, se tomaron los datos iniciales de los pozos que hab&iacute;an producido hasta el a&ntilde;o 2001 (E&#45;48, E&#45;49, M&#45;192, M&#45;197, M&#45;198, 403, 406, 413, 415, 420, 424 y 426). En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> se muestran las distribuciones tempranas de a) la entalp&iacute;a de cabezal de los pozos; b) cloruros en el yacimiento obtenidos seg&uacute;n el m&eacute;todo propuesto por Truesdell <i>et al.</i> (1989); c) temperatura de yacimiento estimada mediante el geoterm&oacute;metro Na/K (Nieva y Nieva, 1987); d) di&oacute;xido de carbono en la descarga total (CO<sub>2</sub>), y (d) &#948;D en la descarga total, respectivamente.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f3.jpg" target="_blank">figura 3a</a> puede verse que la entalp&iacute;a se incrementa de la parte oeste a la parte este del &aacute;rea de estudio. En la parte oeste se encuentran pozos con valores menores a 1 600 kJ/kg, mientras que en la parte este se encuentran pozos con valores mayores a los 2 200 kJ/kg. En la parte centro&#45;norte de CP IV se observa que los pozos 406 y 413 muestran entalp&iacute;as del orden de los 1 600 kJ/kg; este rompimiento del patr&oacute;n de la distribuci&oacute;n parece sugerir la entrada de fluidos m&aacute;s someros al yacimiento a trav&eacute;s de la Falla H.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n de cloruros en el yacimiento (<a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f3.jpg" target="_blank">figura 3b</a>) muestra un comportamiento contrario al de la entalp&iacute;a; disminuye de la parte oeste a la parte este. En la parte oeste, en las inmediaciones del pozo M&#45;192, se encuentran valores mayores a 12 000 mg/kg, que disminuyen en una &aacute;rea muy peque&ntilde;a a menos de 2 000 mg/kg en el pozo NL&#45;1. Esta zona de altos cloruros ya hab&iacute;a sido observada por Lippmann <i>et al.</i> (2004) en el &aacute;rea CP II, y se le interpretaba como la entrada de agua con alta concentraci&oacute;n de cloruros al yacimiento a trav&eacute;s de la parte baja de la Falla H.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura del yacimiento se estim&oacute; tanto con geoterm&oacute;metros de fase l&iacute;quida (Fournier y Truesdell, 1973; Fournier y </font><font size="2" face="verdana">Potter, 1982; Nieva y Nieva, 1987), como con m&eacute;todos de equilibrio gaseoso. De acuerdo con el geotem&oacute;metro de composici&oacute;n cati&oacute;nica (Na/K) (Nieva y Nieva, 1987), la mayor&iacute;a de los fluidos muestra equilibrio total, indicando temperaturas de yacimiento entre 275 y 325 &deg;C.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f3.jpg" target="_blank">figura 3c</a> muestra la distribuci&oacute;n de temperatura de yacimiento empleando el geoterm&oacute;metro Na/K (Nieva y Nieva, 1987). En esta figura puede verse que las temperaturas m&aacute;s altas de se encuentran en general sobre la traza de la Falla H, principalmente en la parte noreste, en las inmediaciones del pozo M&#45;198. Los valores de temperatura disminuyen tanto hacia el noroeste como al sureste (temperaturas alrededor de los 270&#45;280 &deg;C), en donde probablemente la Falla H tiene una menor influencia.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n inicial de CO<sub>2</sub> en la descarga total de los pozos (<a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f3.jpg" target="_blank">figura 3d</a>) muestra que los valores m&aacute;s altos se localizan en la parte este del &aacute;rea de estudio (m&aacute;s de 7% molar), en donde los valores de entalp&iacute;a de los pozos tambi&eacute;n son los m&aacute;s altos, indicando una elevada fracci&oacute;n de vapor. Dado que los vol&aacute;tiles se particionan en la fase vapor, es razonable que los pozos con alta entalp&iacute;a produzcan altos valores de CO<sub>2</sub>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, el comportamiento del CO<sub>2</sub> en la descarga total es muy similar al de la entalp&iacute;a.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n inicial de valores de &#948;D se presenta en la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f3.jpg" target="_blank">figura 3e</a>; como puede verse, los valores m&aacute;s altos, &#45;93 (%), se encuentran en la parte este y sur del &aacute;rea, mientras que los valores m&aacute;s bajos, &#45;97 (%%), se presentan en las inmediaciones de los pozos 413 y 424, en donde se hab&iacute;an observado entalp&iacute;as bajas y se sospechaba la entrada de fluidos someros.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como puede verse, en una &aacute;rea muy peque&ntilde;a (de aproximadamente 2.5 km<sup>2</sup>), se observan variaciones muy grandes en los diversos par&aacute;metros estudiados. Esto se debe a que la Falla H divide a CP IV en dos &aacute;reas o bloques con caracter&iacute;sticas diferentes. De la l&iacute;nea formada por los pozos 429D, 420, 409 y 410 hacia el este&#45;sureste, se observan pozos con entalp&iacute;a muy elevada (2 000 kJ/kg o mayor), con los valores de cloruros en el yacimiento m&aacute;s bajos del &aacute;rea (7 000 mg/kg o menos), con los valores m&aacute;s altos de CO<sub>2</sub> (m&aacute;s de 6% molar) y &#948;D en la descarga total (&#45;94%). Para los fines de este trabajo, a esta zona la llamaremos bloque sur.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la l&iacute;nea formada por los pozos 419, 415 y 430D hacia el oeste&#45;noroeste, los pozos muestran en general entalp&iacute;as de entre 1 400 y 1 800 kJ/kg, los cloruros de yacimiento alcanzan valores de hasta 12 000 mg/kg, los valores de CO<sub>2</sub> son menores a 6% molar y los valores de &#948;D menores a &#45;94%. Para los fines de este estudio, a esta zona la llamaremos bloque norte.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todas estas caracter&iacute;sticas tan diferentes entre s&iacute; pueden verse claramente en una gr&aacute;fica entalp&iacute;a&#45;cloruros en la descarga total, para los datos iniciales de todos los pozos de CP IV (<a href="#f4">figura 4</a>). La l&iacute;nea gruesa que ajusta el comportamiento global de los pozos se tom&oacute; como l&iacute;nea base para subsecuentemente estudiar el comportamiento espec&iacute;fico de algunos pozos representativos.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9f4.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El yacimiento en producci&oacute;n</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de fluidos en CP IV se inici&oacute; en 1985, con la entrada en operaci&oacute;n de los pozos M&#45;192 y M&#45;197; para el a&ntilde;o 2000, ya se hab&iacute;an perforado nueve pozos en el &aacute;rea y para el a&ntilde;o 2004, 28 pozos explotaban esta zona del yacimiento (<a href="#f5">figura 5</a>). Hasta octubre de 2005 se hab&iacute;an extra&iacute;do casi 150 millones de toneladas de fluidos, de los cuales el 51% era vapor y el 49% l&iacute;quido a condiciones de superficie. La mayor parte del vapor de la zona alimenta las cuatro unidades de la central CP IV, que tiene una capacidad instalada de 100 MWe y entr&oacute; en operaci&oacute;n en 2000. Hasta 2005 no se reinyectaban fluidos en el &aacute;rea de estudio.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9f5.jpg"></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para conocer c&oacute;mo estaba respondiendo esta zona del yacimiento a la extracci&oacute;n de fluidos y calor, primeramente se efectu&oacute; el an&aacute;lisis de los datos qu&iacute;micos, isot&oacute;picos y de producci&oacute;n para cada pozo, y posteriormente se efectu&oacute; un an&aacute;lisis general del &aacute;rea. En particular, para cada pozo se estudi&oacute; la evoluci&oacute;n de los gastos de l&iacute;quido, vapor y mezcla producidos; y de la presi&oacute;n y entalp&iacute;a a fondo de pozo, estimadas por medio del simulador num&eacute;rico <i>WELLSIM;</i> (Gunn y Freeston, 1991), siguiendo la metodolog&iacute;a dada por Arellano <i>et al.</i> (2005).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el objeto de identificar la ocurrencia de procesos en los pozos y en el yacimiento, se compararon los comportamientos en el tiempo de la entalp&iacute;a de la descarga total con las entalp&iacute;as de l&iacute;quido correspondientes a las temperaturas estimadas con un geoterm&oacute;metro de cationes (Na/K), de reequilibrio "lento" (Nieva y Nieva, 1987) y con un geoterm&oacute;metro de s&iacute;lice (cuarzo) de re&#45;equilibrio "r&aacute;pido" (Fournier y Potter, 1982), de acuerdo con el m&eacute;todo propuesto por Truesdell <i>et al.</i> (1995).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Subsecuentemente se estudi&oacute; la evoluci&oacute;n en el tiempo de los siguientes par&aacute;metros: fracci&oacute;n de vapor a la entrada del pozo; cloruros en la descarga total y en el yacimiento; CO<sub>2</sub> en la descarga total y en el yacimiento; saturaci&oacute;n volum&eacute;trica de l&iacute;quido (Sl), y &#948;<sup>18</sup> O y &#948;D en la descarga total.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La fracci&oacute;n de vapor a la entrada del pozo (FVEP) se estim&oacute; mediante un balance de entalp&iacute;a de acuerdo con el m&eacute;todo propuesto por Truesdell <i>et al.</i> (1989):</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9s1.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font size="2" face="verdana">Donde <i>H<sub>DT</sub></i> representa la entalp&iacute;a de la descarga total; H<sub>LIQ</sub> <sub>(TYAC)</sub> representa la entalp&iacute;a del l&iacute;quido a la temperatura de yacimiento estimada mediante un geoterm&oacute;metro de Na/K y H<sub>VAP</sub> <sub>(TYAC)</sub> es la entalp&iacute;a del vapor a la temperatura del yacimiento. En este trabajo, las temperaturas de yacimiento se estimaron mediante el geoterm&oacute;metro Na/K (Nieva y Nieva, 1987).</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando un pozo se alimenta de fase l&iacute;quida y la entalp&iacute;a de la descarga total corresponde a la del l&iacute;quido a la temperatura del yacimiento, la concentraci&oacute;n de cloruros (y otros solutos) de la descarga total es representativa de la concentraci&oacute;n del l&iacute;quido del yacimiento. En contraste, cuando un pozo se alimenta de fluido bif&aacute;sico, el vapor diluir&aacute; las especies no vol&aacute;tiles en una cantidad que depender&aacute; de la cantidad de vapor que entra al pozo, tambi&eacute;n denominado "exceso de vapor" (Nieva <i>et al.,</i> 1987). En este caso, la concentraci&oacute;n de cloruros puede estimarse corrigiendo la concentraci&oacute;n de cloruros de la descarga total por el "exceso de vapor". Otro m&eacute;todo para estimar la concentraci&oacute;n de cloruros del l&iacute;quido del yacimiento (Cl<sub>YAC</sub>) fue propuesto por Truesdell <i>et al.</i> (1989):</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9s2.jpg"></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="verdana">Donde H<sub>LIQ (TYAC)</sub> es la entalp&iacute;a del l&iacute;quido a la temperatura del yacimiento; H<sub>LIQ (TYAC)</sub> se utiliza en lugar de la entalp&iacute;a de la descarga total; H<sub>LIQ (SEP)</sub> y H<sub>VAP (SEP)</sub></font> <font face="verdana" size="2">son las entalp&iacute;as de l&iacute;quido y vapor a las condiciones de separaci&oacute;n.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El c&aacute;lculo de las concentraciones de CO<sub>2</sub> en la descarga total y en el l&iacute;quido del yacimiento se realiz&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo propuesto por Nieva <i>et al.</i> (1987). Este m&eacute;todo proporciona una estimaci&oacute;n del "exceso de vapor" (y) en los fluidos de alimentaci&oacute;n de los pozos, considerando que las desviaciones reales de las concentraciones de las especies participantes en la reacci&oacute;n de Fischer&#45;Tropsch, con respecto a las esperadas del equilibrio se deben a la adici&oacute;n (o p&eacute;rdida) de vapor.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta secci&oacute;n, y con fines de econom&iacute;a de espacio, &uacute;nicamente se presentan los resultados relacionados con el an&aacute;lisis del comportamiento de la entalp&iacute;a de los pozos, cloruros y temperatura de yacimiento, CO<sub>2</sub> y &#948;D en la descarga total. Se considera que estos par&aacute;metros presentan una buena idea de los principales procesos que ocurren en esta zona del campo.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Entalp&iacute;a de los pozos</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se muestran las distribuciones de entalp&iacute;a de 2004 y 2005 para los pozos del &aacute;rea de CP IV y cuatro pozos del &aacute;rea de CP II (217, 231D, E&#45;21A y M&#45;119A). En esta figura puede verse que para el a&ntilde;o 2004, en la parte central del &aacute;rea de estudio, se encontraba un grupo de pozos (406, 407, 408, 413, 414 y 427) que presentaba entalp&iacute;as de 1 600 kJ/ kg o menores (caracter&iacute;stica que ya se hab&iacute;a observado en los datos tempranos). Al alejarse de esta zona, la entalp&iacute;a se incrementa en todas las direcciones, encontr&aacute;ndose los valores de entalp&iacute;a m&aacute;s altos en las fronteras del &aacute;rea. Por ejemplo, en la parte noreste se encuentra el pozo M&#45;198, con 2 313 kJ/kg; en la parte este se encuentran los pozos 429D y 431D, con entalp&iacute;as entre 2 480 y 2 550 kJ/kg; en la parte sureste se encuentra el pozo 423, con 2 530 kJ/ kg; en la parte suroeste se encuentra el pozo M&#45;197, con 2 508 kJ/kg; en la parte oeste est&aacute; el pozo E&#45;49, con una entalp&iacute;a de 2 340 kJ/kg, y en la parte noroeste el pozo 424 con 2 480 kJ/kg.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el a&ntilde;o 2005 puede verse que el &aacute;rea de pozos con entalp&iacute;as de 1 600 (kJ/kg) o menores se ha incrementado, incluyendo al pozo 419. Otros pozos que presentan disminuciones en la entalp&iacute;a mayores a 50 (kJ/kg) con respecto al a&ntilde;o anterior son el 404, 406, 412, 415 y M&#45;192. Los pozos que presentan un incremento mayor a 50 (kJ/ kg) en la entalp&iacute;a promedio son el 403, 420, 423, 424, 429D, 430D y M&#45;198. En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> tambi&eacute;n puede verse que el pozo M&#45;197 disminuye su entalp&iacute;a, pero esto debido a un cambio de orificio.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f7">figura 7</a> se muestran los comportamientos presi&oacute;n&#45;entalp&iacute;a a fondo de pozo, de los pozos 406, 419, M&#45;192, 403 y 423, los cuales son representativos para describir los principales procesos del &aacute;rea CP IV. Estos comportamientos se presentan de manera resumida, mostrando el primer dato de su producci&oacute;n y el &uacute;ltimo dato con que se contaba de la misma.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9f7.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos 406, 407 y 430D se alimentan principalmente de l&iacute;quido comprimido a la presi&oacute;n estimada a fondo de pozo. Los dos primeros muestran disminuci&oacute;n de entalp&iacute;a e incremento de presi&oacute;n, indicando la llegada de fluidos de menor temperatura a su zona de alimentaci&oacute;n. En la <a href="#f7">figura 7</a> se muestra el comportamiento del pozo 406.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos 404, 408, 412, 413, 415, 418 y 419 sufren una disminuci&oacute;n tanto de presi&oacute;n como de entalp&iacute;a, gener&aacute;ndose un proceso de ebullici&oacute;n local con disminuci&oacute;n de vapor. En la <a href="#f7">figura 7</a> se muestra el comportamiento del pozo 419. Con excepci&oacute;n del pozo 404, todos estos pozos se encuentran en la zona o en las inmediaciones de los pozos con entalp&iacute;a de 1 600 kJ/kg o menor. Este grupo de pozos tambi&eacute;n est&aacute; siendo afectado por la entrada de los fluidos m&aacute;s someros de menor temperatura.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos 414, 427, E&#45;48 y M&#45;192 pierden presi&oacute;n de manera importante y ganan poca entalp&iacute;a, generando un proceso de ebullici&oacute;n local con ganancia de vapor. Esto se debe al hecho de que fluido menos caliente llega a su zona de alimentaci&oacute;n. En la <a href="#f7">figura 7</a> se muestra el comportamiento del pozo M&#45;192.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos 403, 420 y E&#45;49 pierden presi&oacute;n de manera significativa (en promedio, 16.4 bar/a&ntilde;o) y ganan entalp&iacute;a de manera importante (en promedio, 75.6 kJ/kg/a&ntilde;o), generando un proceso de ebullici&oacute;n moderado con ganancia de vapor. Se define como un proceso de ebullici&oacute;n moderado tomando como base que la entalp&iacute;a crece hasta valores ligeramente mayores a 2 000 kJ/kg; posteriormente se definir&aacute;n como procesos de ebullici&oacute;n importante para pozos con valores de entalp&iacute;a mayores de 2 300 kJ/kg.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos 403 y E&#45;49 presentan evidencias de que su &aacute;rea de drene est&aacute; siendo recargada por un fluido m&aacute;s fr&iacute;o. Sin embargo, esta recarga no puede reponer el fluido a la misma velocidad con que es extra&iacute;do, por lo que la presi&oacute;n disminuye y se incrementa la entalp&iacute;a. En la <a href="#f7">figura 7</a> se muestra el comportamiento del pozo 403.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos 409, 410, 421, 423, 428D, 429D, M&#45;197, M&#45;198 y NL&#45;1 (que se localizan principalmente en el denominado bloque sur) presentan entalp&iacute;as muy elevadas (m&aacute;s de 2 300 kJ/kg) y por lo tanto un proceso de ebullici&oacute;n importante. La mayor&iacute;a de ellos tambi&eacute;n sufre condensaci&oacute;n de vapor. En la <a href="#f7">figura 7</a> su comportamiento se ve ejemplificado por el pozo 423.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Cloruros</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f8.jpg" target="_blank">figura 8</a> se muestra el comportamiento de los cloruros en el yacimiento para los a&ntilde;os 2004 y 2005. En esta figura puede verse que en el a&ntilde;o 2004 los valores m&aacute;s altos se encuentran en la parte suroeste del &aacute;rea de estudio, en donde se encuentran los pozos del &aacute;rea de CP II; siendo el valor m&aacute;s alto el del pozo 231D, con aproximadamente 15 500 (mg/kg). La figura sugiere que agua con alta concentraci&oacute;n de cloruros entra en esta parte del yacimiento por la parte baja de la Falla H. El valor de los cloruros disminuye en direcci&oacute;n noreste hasta el pozo 430D, que presenta aproximadamente 10 000 mg/kg, pero principalmente disminuye hacia el este, en donde se encuentran los pozos de alta entalp&iacute;a. En la zona de los pozos de baja entalp&iacute;a, el 406 tiene cloruros de 8 200 mg/kg y el 413 tiene los cloruros m&aacute;s altos de esta zona, 10 400 mg/kg. Los pozos de alta entalp&iacute;a tienen en general cloruros menores a 6 000 mg/kg.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el a&ntilde;o 2005, los cloruros m&aacute;s altos de la zona se conservan en la parte suroeste, en donde se encuentran los pozos del &aacute;rea de CP II, y disminuyen hacia el pozo 430D y hacia la parte este, en donde se encuentran los pozos de alta entalp&iacute;a. Los pozos que tienen bajas entalp&iacute;as (406, 407, 408, 412, 413, etc&eacute;tera) muestran una disminuci&oacute;n en sus cloruros. El 406 presenta los cloruros m&aacute;s bajos, con aproximadamente 6 600 mg/kg, y el 413 los m&aacute;s altos, de alrededor de 10 000 mg/kg.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f9">figura 9</a> puede verse el comportamiento entalp&iacute;a&#45;cloruros en la descarga total para los pozos representativos de los diversos procesos identificados (406, 419, M&#45;192, 403 y 423). La l&iacute;nea gruesa que ajusta el comportamiento global de los pozos del &aacute;rea se tom&oacute; como la l&iacute;nea base para estudiar el comportamiento de los pozos. En esta figura se ve claramente c&oacute;mo el pozo 406 se mueve en la direcci&oacute;n de un fluido de menor temperatura y salinidad, que diluye los fluidos del yacimiento. Por otra parte, el pozo 419 se mueve sobre la l&iacute;nea de ebullici&oacute;n, pero en el sentido de p&eacute;rdida de vapor. Esto est&aacute; relacionado con la reducci&oacute;n del frente de ebullici&oacute;n por el ingreso de fluidos de menor temperatura, que se manifiesta por la disminuci&oacute;n de la entalp&iacute;a y el aumento de los cloruros en la descarga total.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9f9.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pozo M&#45;192 es un ejemplo de los pozos que presentan un proceso de ebullici&oacute;n local con ganancia de vapor. En la <a href="#f9">figura 9</a> puede verse c&oacute;mo el pozo M&#45;192 se mueve cercano a la l&iacute;nea de ebullici&oacute;n, pero nunca logra alcanzar valores altos de entalp&iacute;a, a pesar de que sufre una p&eacute;rdida de presi&oacute;n muy importante.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El pozo 403 desarrolla un proceso de ebullici&oacute;n moderado con ganancia de vapor. Este pozo sufre una p&eacute;rdida de presi&oacute;n anual similar a la del M&#45;192; sin embargo, el incremento de entalp&iacute;a en el pozo 403 es mucho mayor. Lo que se observa en la <a href="#f9">figura 9</a> es la expansi&oacute;n de un frente de ebullici&oacute;n, que se manifiesta por el incremento de entalp&iacute;a y la disminuci&oacute;n de los cloruros en la descarga.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento del pozo 423 es un ejemplo representativo de los pozos que sufren un proceso de ebullici&oacute;n importante con condensaci&oacute;n de vapor. Debido a ese fen&oacute;meno, los pozos presentan valores m&iacute;nimos de cloruros para valores muy altos de entalp&iacute;a y valores de pH relativamente bajos.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Temperatura de yacimiento</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las distribuciones de temperaturas de yacimiento correspondientes a 2004 y 2005 para el &aacute;rea de CP IV, estimadas mediante el geoterm&oacute;metro Na/K (Nieva y Nieva, 1987), se muestran en la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f10.jpg" target="_blank">figura 10</a>. En ambas distribuciones se aprecia que la m&aacute;xima temperatura, &gt;300 &deg;C, se localiza en la direcci&oacute;n SSW&#45;NNE de CP IV, con la misma orientaci&oacute;n de la Falla H. En 2005, la isol&iacute;nea de 300 &deg;C pr&aacute;cticamente descansa en el borde inferior del sistema de fallas, indicando la gran influencia de &eacute;stas en el comportamiento hidrol&oacute;gico del yacimiento. Las temperaturas decrecen hacia la parte central oeste de CP IV (pozos E&#45;48 y E&#45;49), donde se localizan los m&iacute;nimos valores, aunque la mayor&iacute;a de pozos muestran relativamente altas temperaturas, de entre 270 y 310 &deg;C. Un cambio notable en la distribuci&oacute;n de temperaturas correspondiente a 2005 con respecto a la de 2004, es que la isol&iacute;nea de 300 &deg;C, que en 2004 se extend&iacute;a desde el este hacia el oeste en la parte norte de CP IV, en 2005 ya no contin&uacute;a hacia la zona noreste. Esto se debe probablemente al ligero efecto de enfriamiento en la parte norte central de CP IV por el escurrimiento de agua de menor temperatura a trav&eacute;s de la Falla H, tal como se ha discutido para el caso de los cloruros.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>CO<sub>2</sub> en la descarga total</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f11.jpg" target="_blank">figura 11</a> se presenta la distribuci&oacute;n de CO<sub>2</sub> en el &aacute;rea de estudio para los a&ntilde;os 2004 y 2005. Para el a&ntilde;o 2004 puede verse que hay dos zonas con valores bajos de CO<sub>2</sub> (2&permil; molar o menor): una se encuentra en la parte suroeste del &aacute;rea de estudio (en donde se ten&iacute;an los valores m&aacute;s altos de cloruros, <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f8.jpg" target="_blank">figura 8</a>), y otra en la zona donde se encuentran los pozos con valores bajos de entalp&iacute;a. Al alejarse de los pozos con baja entalp&iacute;a se incrementa el CO<sub>2</sub>, principalmente hacia la parte noreste, alcanz&aacute;ndose el valor m&aacute;s alto en el pozo M&#45;198 (10&permil; molar). En la parte noroeste, el pozo 424 alcanza valores de 7&permil; molar.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como era de esperarse, los valores m&aacute;s altos de CO<sub>2</sub> se encuentran en las zonas con procesos de ebullici&oacute;n m&aacute;s importantes (bloque sur).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el a&ntilde;o 2005, las tendencias parecen ser las mismas; desafortunadamente, no se cont&oacute; con informaci&oacute;n de algunos pozos importantes, como el 231D, 409, 421, 428D, 430D y E&#45;49, lo que distorsiona un poco la figura de ese a&ntilde;o.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Deuterio en la descarga total (&#948;D)</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="../img/revistas/tca/v1n1/a9f12.jpg" target="_blank">figura 12</a> se presenta la distribuci&oacute;n de &#948;D para los a&ntilde;os 2004 y 2005. Para el a&ntilde;o 2004, los valores m&aacute;s ligeros se centran en los pozos 406 y 407. Conforme nos alejamos de estos pozos, los valores se incrementan en todas las direcciones. Los valores m&aacute;s altos de &#948;D se encuentran en la parte suroeste entre los pozos M&#45;192 y los pozos del &aacute;rea de CP II. El comportamiento de este par&aacute;metro es muy parecido al que se ha visto con anterioridad en la entalp&iacute;a.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el a&ntilde;o 2005 se sigue un comportamiento similar, pero se observa que el &aacute;rea afectada por la entrada de fluidos someros y fr&iacute;os se ha hecho significativamente m&aacute;s grande y afecta a un n&uacute;mero cada vez m&aacute;s importante de pozos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f13">figura13</a> se muestra el comportamiento &#948;D <i>versus</i> &#948;<sup>18</sup>O para el a&ntilde;o 2004, en la que se ha graficado una l&iacute;nea de mezcla de fluidos del yacimiento con un fluido m&aacute;s somero y de menor temperatura, cuya composici&oacute;n isot&oacute;pica es de aproximadamente &#45;14.5% para &#948;<sup>18</sup>O y &#45;111% para &#948;D (Portugal <i>et al.,</i> 2006). Aqu&iacute; puede verse la afectaci&oacute;n de un n&uacute;mero significativo de pozos por la entrada de fluidos someros en el &aacute;rea de los pozos 406 y 407.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f13"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n1/a9f13.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Falla H divide a CP IV en dos &aacute;reas o bloques, con caracter&iacute;sticas iniciales muy diferentes. De la l&iacute;nea formada por los pozos 429D, 420, 409 y 410 hacia el este&#45;sureste, se observan pozos con entalp&iacute;a muy elevada (iguales o mayores a 2 000 kJ/kg), con los valores de cloruros en el yacimiento m&aacute;s bajos del &aacute;rea (menos de 7 000 mg/kg), y con los valores m&aacute;s altos de CO<sub>2</sub> (m&aacute;s de 6&permil; molar) y &#948;D en la descarga total (&#45;94&permil;).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la l&iacute;nea formada por los pozos 419, 415 y 430D hacia el oeste&#45;noroeste, los pozos muestran inicialmente entalp&iacute;as entre 1 400 y 1 800 kJ/ kg; los cloruros alcanzan valores de hasta 12 000 mg/kg; los valores de CO<sub>2</sub> son menores a 6&permil; molar, y los valores de &#948;D son inferiores a &#45;94&permil;.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de los datos qu&iacute;micos, isot&oacute;picos y de producci&oacute;n de 28 pozos del &aacute;rea CP IV permiti&oacute; la identificaci&oacute;n de los principales procesos que ocurren en esta zona del yacimiento, como resultado de las pol&iacute;ticas de explotaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los pozos ubicados en el denominado bloque sur responden a la explotaci&oacute;n con incrementos de entalp&iacute;a (valores generalmente superiores a 2 300 kJ/kg) que generan procesos de ebullici&oacute;n importantes y condensaci&oacute;n de vapor. Algunos de estos pozos presentan fluidos con pH ligeramente bajo que han afectado algunas de las tuber&iacute;as.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La respuesta a la explotaci&oacute;n del bloque norte es mucho m&aacute;s compleja que la del bloque sur, ya que se observan cambios como disminuci&oacute;n de presi&oacute;n y gasto, ebullici&oacute;n, entrada de fluidos someros al yacimiento e incrementos temporales en la presi&oacute;n y en las tasas de producci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia del bloque sur, en donde no se observa la entrada de fluidos de menor temperatura al yacimiento, en el bloque norte ese proceso es el que rige el comportamiento de un n&uacute;mero importante de pozos. En este bloque se observa la entrada de fluidos someros a trav&eacute;s de la Falla H, principalmente en la zona de los pozos 406 y 407. De los pozos estudiados en este bloque, los que presentan una significativa interferencia con fluidos someros son los siguientes: 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 419 y 427.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados que se presentan en este art&iacute;culo forman parte del proyecto "Estudios Geocient&iacute;ficos del Pol&iacute;gono Hidalgo del Campo Geot&eacute;rmico de Cerro Prieto", el cual forma parte de los trabajos que lleva a cabo la Gerencia de Proyectos Geotermoel&eacute;ctricos (GPG) de la Comisi&oacute;n Federal de Electricidad en los campos y zonas geot&eacute;rmicas de M&eacute;xico. Los autores desean agradecer a las autoridades de la GPG por apoyar la publicaci&oacute;n de este trabajo, as&iacute; como a los revisores, al doctor David Nieva y a un &aacute;rbitro an&oacute;nimo por sus &uacute;tiles comentarios.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARELLANO, V.M., TORRES, M.A. and BARRAG&Aacute;N, R.M. Thermodynamic evolution of the Los Azufres, Mexico, geothermal reservoir from 1982 to 2002. <i>Geothermics.Vol.</i> 34, 2005, pp. 592&#45;616.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710635&pid=S2007-2422201000010000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FOURNIER, R.O. and POTTER, R.W. A revised and expanded Silica (quartz) geothermometer. <i>Geothermal Resources Council Bulletin.</i> Nov., 1982, pp. 3&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710637&pid=S2007-2422201000010000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FOURNIER, R.O. and TRUESDELL, A.H. An empirical Na&#45;K&#45;Ca geothermometer for natural waters. <i>Geochim. Cosmochim. Acta.</i> Vol. 37, 1973, pp. 515&#45;525.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710639&pid=S2007-2422201000010000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GUNN, C. and FREESTON, D. An integrated steady&#45;state wellbore simulation and analysis package. <i>Proc. 13<sup>th</sup> New Zealand Geothermal Workshop.</i> New Zealand, 1991, pp. 161&#45;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710641&pid=S2007-2422201000010000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LIPPMANN, M.J. The Cerro Prieto geothermal field. <i>Geothermal Science and Technology.</i> Vol. 1, 1987, pp. 1&#45;38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710643&pid=S2007-2422201000010000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LIPPMANN, M.J., TRUESDELL, A.H., HALFMAN&#45;DOOLEY, S.E. and MA&Ntilde;&Oacute;N, A. A review of the hydrogeologic&#45;geochemical model for Cerro Prieto. <i>Geothermics.</i> Vol. 20, 1991, pp. 32&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710645&pid=S2007-2422201000010000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LIPPMANN, M.J., TRUESDELL, A.H. and PRUESS, K. The control of Fault H on the hydrogeology of the Cerro Prieto III area. <i>Proceedings Twenty&#45;Fifth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering.</i> Stanford University, Report SGP&#45;TR&#45;165, 2000, pp. 266&#45;274.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710647&pid=S2007-2422201000010000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LIPPMANN, M.J., TRUESDELL, A.H., RODR&Iacute;GUEZ, M.H. and P&Eacute;REZ, A. Response of Cerro Prieto II and III (Mexico) to exploitation. <i>Geothermics.</i> Vol. 33, 2004, pp. 227&#45;398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710649&pid=S2007-2422201000010000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">NIEVA, D. and NIEVA, R. Developments in Geothermal Energy in M&eacute;xico&#45;Part Twelve: a cationic geothermometer for prospecting of geothermal resources. <i>J. Heat Recovery Systems &amp; CHP.</i> Vol. 7, no. 3, 1987, pp. 243&#45;258.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710651&pid=S2007-2422201000010000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">NIEVA, D., VERMA, M., SANTOYO, E., BARRAG&Aacute;N, R.M., PORTUGAL, E., ORTIZ, J. and QUIJANO, L. Chemical and isotopic evidence of steam upflow and partial condensation in Los Azufres reservoir. <i>Proceedings 12<sup>th</sup>. Workshop on Geothermal Reservoir Engineering.</i> Stanford University, 1987, pp. 253&#45;259.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710653&pid=S2007-2422201000010000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PORTUGAL, E., ARELLANO, V.M., ARAG&Oacute;N, A., BARRAG&Aacute;N, R.M., IZQUIERDO, G. y TORRES, J. <i>Estudios geocient&iacute;ficos del Pol&iacute;gono Hidalgo del campo geot&eacute;rmico de Cerro Prieto.</i> Informe final. Cueravaca, M&eacute;xico: Instituto de Investigaciones El&eacute;ctricas para la Comisi&oacute;n Federal de Electricidad, IIE/11/12875, 2006, 650 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710655&pid=S2007-2422201000010000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RODR&Iacute;GUEZ, M.H. Response of northeastern Cerro Prieto wells to exploitation. <i>Geothermal Resources Council </i><i>Transactions.</i> Vol. 27, 2003, pp. 779&#45;784.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710657&pid=S2007-2422201000010000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">TRUESDELL, A.H., TERRAZAS, B., HERN&Aacute;NDEZ, L., JANIK, C.J., QUIJANO, J.L. and TOVAR, R. The response of the Cerro Prieto reservoir to exploitation as indicated by fluid geochemistry. <i>Proceedings CFE&#45;DOE Symposium </i><i>in Geothermal Energy.</i> DOE CONF 8904129, 1989, pp. 123&#45;132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710659&pid=S2007-2422201000010000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">TRUESDELL, A.H., LIPPMANN, M., QUIJANO, J.L. and D' AMORE, F. Chemical and physical indicators of reservoir processes in exploited high&#45;temperature, liquid&#45;dominated geothermal fields. <i>Proceedings of the World Geothermal Congress, 1995.</i> Florencia, Italia, May 18&#45;31, 1995, pp. 1933&#45;1938.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710661&pid=S2007-2422201000010000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">TRUESDELL, A.H., LIPPMANN, M.J. and GUTI&Eacute;RREZ&#45;PUENTE, H. Evolution of the Cerro Prieto reservoirs under exploitation. <i>Geothermal Resources Council Transactions.</i> Vol. 21, 1997, pp. 263&#45;269.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710663&pid=S2007-2422201000010000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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