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Modelo térmico y de conductividad eléctrica en la caldera Tulancingo-Acoculco, Puebla
Thermal and electrical conductivity modeling in the Tulancingo-Acoculco caldera, Puebla
JAVIER AVENDAÑO CORTES
JOSE MANUEL ROMO JONES
Efraín Gómez Arias
Acceso Abierto
Atribución
La geotermia es una de las fuentes de energía renovable más prometedora y económicamente viable. Actualmente se ha dirigido la atención a nuevas fuentes geotérmicas como los Sistemas Geotérmicos Mejorados (Enhanced Geothermal System EGS) con los cuales se puede aprovechar el calor almacenado en rocas profundas, calientes y de muy baja permeabilidad. La caldera de Tulancingo-Acoculco, ha sido reconocida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un sistema geotérmico de roca seca caliente y un candidato potencial para el desarrollo de un EGS. El presente estudio compara los modelos del subsuelo obtenidos al analizar el comportamiento de los campos de temperatura y de conductividad eléctrica en la zona geotérmica de Acoculco, en el sector de los pozos exploratorios EAC-1 y EAC-2. Los modelos 1D se obtuvieron a partir de un modelado térmico puramente conductivo y un modelado de conductividad eléctrica. Con información reportada en la literatura acerca de las propiedades termofísicas vinculadas a las unidades de roca que integran las columnas litológicas de los pozos exploratorios EAC-1 y EAC-2 perforados en la zona, se desarrollaron modelos térmicos en 1D puramente conductivos para simular el comportamiento de las curvas de temperaturas registradas en ambos pozos. Los modelos térmicos obtenidos presentaron un buen ajuste con respecto a las temperaturas observadas, lo que indica que los valores utilizados de conductividad térmica fueron adecuados. Por otra parte se realizó una campaña para medir y obtener datos MT en 10 sitios colocados sobre dos perfiles orientados casi perpendicularmente. Dos de los sitios observados coinciden con la ubicación de los pozos exploratorios. Los modelos 1D de conductividad eléctrica obtenidos se generaron usando una inversión tipo Occam, la cual produce el modelo más simple que explica los datos. Los modelos de resistividad eléctrica indicaron zonas de muy baja resistividad (5 Ohm*m) posiblemente asociadas a la alteración por minerales hidrotermales a una profundidad entre 100-200 m para el pozo EAC-1, y 250-300 m en el pozo EAC-2. Además se identificó una zona conductora en el pozo EAC-1 entre 1500-3000 m de profundidad.
Geothermal energy is one of the most promising and economically viable sources of renewable energy. Attention has now been directed to new geothermal sources such as Enhanced Geothermal Systems (EGS) with which heat can be harnessed in deep, hot and very low permeability rocks. The Tulancingo-Acoculco caldera has been recognized by the Comision Federal de Electricidad (CFE) as a hot dry rock geothermal system and a potential candidate for the development of an EGS. The present study compares the thermal models obtained by analyzing the behavior of the temperature and electrical conductivity fields in the Acoculco geothermal zone in the EAC-1 and EAC-2 exploratory wells. The 1D models were obtained from purely conductive thermal modeling and electrical conductivity modeling. With the information reported in the literature of the thermo-physical properties associated with the rock units that integrate the lithological columns of the exploratory wells EAC-1 and EAC-2 drilled in the zone, 1D models were developed purely conductive to simulate the behavior of the temperature curves recorded in both wells. The obtained thermal models presented a good adjustment with respect to the observed temperatures, indicating that the values of thermal conductivity used were adequate. On the other hand, a campaign was carried out to measure and obtain MT data in 10 sites placed on two profiles (each profile with 5 sites) oriented almost perpendicularly. Two of the observed sites coincide with the location of the exploratory wells. The 1D models of electrical conductivity obtained were generated using an inversion type Occam, which produces the simplest model that explains the data. The models of electrical resistivity indicated areas of very low resistivity (5 ohm m) possibly associated to the alteration by hydrothermal minerals to a depth between 100 to 200 m for the EAC-1 well and 250 to 300 m In the EAC-2 well. In addition, a conductive zone was identified in the EAC-1 well between 1500 to 3000 m depth.
CICESE
2017
Tesis de maestría
Español
Avendaño-Cortés, J. 2017. Modelo térmico y de conductividad eléctrica en la caldera Tulancingo-Acoculco, Puebla. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 103 pp.
GEOFÍSICA
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