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Yacimiento petrolífero Vaca Muerta

De Mexpedia
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Formación Vaca Muerta
Rango temporal: Tithoniano–Berriasiano
Archivo:EIA Neuquen Basin.png
Madurez térmica (Ro %) de la roca madre Vaca Muerta. El alto de basamento de Huincul se muestra en gris.
Estratigrafía
Tipo de unidad Formación geológica
Incluida en
Incluye a
  • Miembro Portada Covunco
  • Miembro Los Catutos
  • Miembro Pichi Moncol
  • Unidad superior Fm. Mulichinco / Fm. Quintuco / Fm. Picún Leufú
    Unidad inferior Formación Tordillo
    Espesor 30–1200 m
    Extensión >30 000 km²
    Litología
    Principal Marga y lutita negra rica en materia orgánica
    Secundaria calizas, fangolita calcárea, arenisca calcárea
    Datación de la unidad
    Era Mesozoico
    Periodo Jurásico–Cretácico
    Época Jurásico Superior–Cretácico Inferior
    Edad Tithoniano–Berriasiano
    Edad absoluta ~148–140 Ma
    Información geológica
    Zona geológica Dorsal de Huincul – Bajo de Añelo – Embalse Los Barreales – Sierra Barrosa
    Región paleogeográfica Margen occidental de Gondwana
    Cuenca sedimentaria Cuenca Neuquina
    Localización geográfica
    País(es) ArgentinaBandera de Argentina Argentina
    División(es)

    Provincia del NeuquénBandera de la Provincia del Neuquén Neuquén Provincia de MendozaBandera de la Provincia de Mendoza Mendoza Provincia de Río NegroBandera de la Provincia del Río Negro Río Negro Provincia de La PampaBandera de la Provincia de La Pampa La Pampa

    Yacimiento petrolífero Vaca Muerta (Provincia del Neuquén)
    Página no enlazada a Wikidata y añade el enlace en español: Yacimiento petrolífero Vaca Muerta.

    La Formación Vaca Muerta es una formación geológica del Jurásico Superior al Cretácico Inferior, ubicada en la Cuenca Neuquina en el norte de la Patagonia, Argentina. Es ampliamente conocida como la roca hospedante de importantes depósitos de petróleo de esquisto y gas de esquisto. Vaca Muerta produce más de la mitad del petróleo y gas natural del país, merced a la fracturación hidráulica.[1]

    El descubrimiento de petróleo data de comienzos del Siglo XX , y en las décadas de 1960 y 1970 se estudio en profundidad la cuenca, aunque en aquellos años en la formación Vaca Muerta no existía la tecnología adecuada y viable económicamente para la explotación del recurso. Fue a partir del 2010 cuando se hizo posible con las modernas técnicas de fracking implementadas por YPF.[2] Las reservas probadas totales son de alrededor de 927 millones de barriles de petróleo,[3] y a 2014 la producción de YPF por sí sola era de casi 45 000 barriles de petróleo por día.[4][5] En febrero de 2012, Repsol YPF S.A. elevó su estimación de reservas de petróleo a 22 500 millones de barriles.[6] La Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) estimó los hidrocarburos totales recuperables de esta formación en 16 200 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos (8,7 billones de m³) de gas natural, más que incluso la Formación Los Molles del Jurásico Medio, rica en hidrocarburos, de la Cuenca Neuquina.[7]

    A 2017, había casi 500 pozos de fractura hidráulica, uno de los sitios más fracturados fuera de América del Norte, y a octubre de 2024 había más de 1500 pozos.

    En julio de 2013, las protestas fueron fuertemente reprimidas por la policía. El enorme consumo de agua de la fractura hidráulica, así como las minas de arena, interfieren con la agricultura. En 2018, los mapuches demandaron a Exxon, la empresa francesa TotalEnergies y Pan American Energy por «residuos peligrosos» debido a un «tratamiento deficiente» cerca de la localidad de Añelo, ya que lodos oleosos residuales de la fractura hidráulica fueron vertidos en basureros ilegales.

    La formación también es conocida por sus fósiles, como los de reptiles marinos, peces e invertebrados, y alberga una de las ictiofaunas marinas del Jurásico Tardío más diversas de Gondwana.[8]

    Geografía

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    La Formación Vaca Muerta es una formación geológica del Jurásico Superior al Cretácico Inferior, ubicada en la Cuenca Neuquina en el norte de la Patagonia, Argentina. Los residuos de la explotación petrolera desde 2011 han sido depositados cerca de la localidad de Añelo, que se encuentra a unos 1200 km al oeste de Buenos Aires.[9]

    Geología

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    Archivo:Vaca Muerta Stratigraphy.png
    Estratigrafía de la Formación Vaca Muerta

    La Formación Vaca Muerta es un reservorio continuo de petróleo de roca compacta y gas de esquisto del Jurásico Superior (Tithoniano) y Cretácico Inferior (Berriasiano). La formación cubre un área total de 30 000 km².[10] La lutita se encuentra a una profundidad de aproximadamente 2900 m (9500 pies), donde se ha encontrado productiva de petróleo y gas. Aunque denominada lutita, y con un contenido total de carbono orgánico que varía del 1 al 5 por ciento, la Vaca Muerta es predominantemente marga y consiste en lutitas negras maduras, margas y fangolitas calcáreas.[11][12] Formada en un ambiente marino con poca arcilla y roca frágil, el depósito tiene un espesor de 30 a 1200 m (generalmente superior a 400 m), extendiéndose a lo largo de toda la cuenca.[12][13] En el momento de la depositación, la Vaca Muerta se encontraba en el margen oriental del océano Pacífico.[14]

    Aunque el nombre Formación Vaca Muerta fue introducido en la literatura geológica en 1931 por el geólogo estadounidense Charles E. Weaver, las lutitas altamente bituminosas del valle del río Salado en el sur de Mendoza fueron descritas en 1892 por el Dr. Guillermo Bodenbender. Los paleontólogos alemanes Beherendsen y Steuer determinaron la edad tithoniana de estas lutitas.[15] En varias localidades de afloramiento, la Formación Vaca Muerta ha sido sitio de hallazgos paleontológicos: el crocodilomorfo Cricosaurus y posiblemente Geosaurus, el ictiosaurio Caypullisaurus, y los pterosaurios Herbstosaurus y Wenupteryx.

    La Formación Vaca Muerta puede subdividirse en tres miembros:[16][8]

    • El Miembro Portada Covunco (inferior), del Tithoniano temprano a medio, consiste en una espesa sucesión de lutitas arenosas ricas en materia orgánica con delgadas intercalaciones de areniscas calcáreas. Representa depósitos de cuenca sedimentados bajo condiciones anóxicas a disóxicas.
    • El Miembro Los Catutos, del Tithoniano medio a tardío, fue definido por Leanza y Zeiss (1990) y está compuesto por una sucesión rítmica de calizas litográficas, margas y lutitas. Es considerado el único ejemplo de calizas litográficas conocido en el hemisferio sur. Es el miembro más fosilífero de la formación, habiendo producido vertebrados (peces, ictiosaurios, plesiosaurios, crocodilomorfos, pterosaurios, tortugas) e invertebrados (principalmente amonites).[17]
    • El Miembro Pichi Moncol (superior), del Tithoniano tardío, consiste en una espesa sucesión monótona de areniscas calcáreas laminadas y lutitas arenosas.

    Estratigrafía secuencial

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    La Formación Vaca Muerta representa las facies más distales de la Mesosecuencia Mendoza Inferior, un amplio ciclo sedimentario de somerización del Tithoniano–Valanginiano.[18]

    En la parte sur de la Cuenca Neuquina, la Mesosecuencia Mendoza Inferior incluye los depósitos de cuenca de la Formación Vaca Muerta (Tithoniano temprano a medio), que hacia el sur-sudeste cambian a depósitos costeros mixtos carbonático-silicoclásticos de la Formación Carrín Cura (parte inferior del Tithoniano medio) y la Formación Picún Leufú (Tithoniano medio – Berriasiano inferior), y a depósitos continentales de la Formación Bajada Colorada de edad tithoniana–berriasiana.[19][20][21]

    En la parte central de la Cuenca Neuquina, también conocida como embahiamiento neuquino, la Mesosecuencia Mendoza Inferior consiste en depósitos de cuenca de la Formación Vaca Muerta (Tithoniano temprano a superior), que hacia el este cambian a depósitos de frente costero de la Formación Quintuco (Tithoniano superior – Valanginiano inferior), y a depósitos de sabkha de la Formación Loma Montosa (Valanginiano inferior), formando un sistema depositacional mixto carbonático-silicoclástico.[22][23] Hacia el oeste, la Formación Vaca Muerta incluye facies de talud (Miembro Huncal), y en territorio chileno pasa a depósitos someros marinos/volcánicos.[24][25][26]

    En contraste, en el área del sur de Mendoza, la Mesosecuencia Mendoza Inferior consiste en secuencias agradacionales y divergentes, con un espesor máximo de 500 m hacia el centro de la cuenca.[18] Incluye depósitos de cuenca a rampa carbonática media de la Formación Vaca Muerta (Tithoniano temprano – Valanginiano temprano) y depósitos de rampa media a interna con ostras de la Formación Chachao (Valanginiano temprano), que forman un sistema de rampa carbonática homoclinal.[27][28][29] Hacia el oeste, depósitos mixtos tidales a continentales no datados han sido reconocidos y correlacionados con las formaciones Vaca Muerta y Chachao, recibiendo el nombre de Formación Lindero de Piedra.[30]

    Bioestratigrafía

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    La zonación cronoestratigráfica del Tithoniano andino de la Formación Vaca Muerta se basa en biohorizontes de amonites y comprende, de base a techo: la Zona Picunleufuense, la Zona Zitteli (incluyendo «Mendozanus»), la Zona Proximus, la Zona Internispinosum, la Zona Alternans y la Zona Koeneni, para el Tithoniano; y las zonas Noduliferum y Damesi para el Berriasiano andino, seguidas por las zonas Wichmanni y Riveroi para el Valanginiano inferior.[16][31] En la localidad de Pampa Tril se han reconocido catorce biohorizontes de amonites, lo que permite subdivisiones cronoestratigráficas de alta resolución y correlaciones temporales precisas a lo largo de la cuenca.[16]

    Paleobiota

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    Vertebrados

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    Plesiosaurios

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    Plesiosaurios de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Liopleurodon L. sp. Un pliosáurido talasofóneo
    Pliosaurus P. patagonicus[32] Un pliosáurido talasofóneo de gran tamaño. El holotipo de P. almanzaensis fue recolectado de estratos de la parte superior de la Zona Alternans del Tithoniano tardío en el Cajón de Almanza.[33]
    P. almanzaensis[34]

    Ictiosaurios

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    Ictiosaurios de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Arthropterygius[35] A. thalassonotus Un ictiosaurio oftalmosáurido
    Catutosaurus C. gaspariniae Un ictiosaurio oftalmosáurido
    Caypullisaurus[36] C. bonapartei Un oftalmosáurido platipterigiino
    Archivo:Caypullisaurus Dak1.jpg
    Ophthalmosaurus O. sp. Un ictiosaurio oftalmosáurido
    Sumpalla S. argentina Un oftalmosáurido platipterigiino
    Archivo:Artistic reconstruction of Sumpalla argentina.jpg
    Eternauta E. patagonica Un oftalmosáurido platipterigiino
    Archivo:Skull of Eternauta patagonica.jpg

    Pseudosuquios

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    Pseudosuquios de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Cricosaurus[37] C. araucanensis Un metriorrínquido metriorrínquino
    Archivo:Cricosaurus araucanensis.png
    C. lithographicus
    C. puelchorum[38]
    Dakosaurus[39] D. andiniensis Un metriorrínquido geosaurino
    Archivo:Dakosaurus andiniensis.png
    Purranisaurus[40] P. potens Un metriorrínquido geosaurino

    Pterosaurios

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    Pterosaurios de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Herbstosaurus H. pigmaeus Esqueleto parcial Un pterosaurio pterodactiloideo
    Wenupteryx W. uzi Esqueleto parcial de un individuo subadulto, ulna incompleta referida Pterosaurio pterodactiloideo con afinidades a Archaeopterodactyloidea
    Pterodactyloidea Indeterminado Tibiotarso Envergadura estimada de más de 3 metros, representa un taxón distinto de las especies nombradas debido a diferencias de tamaño.[41]
    Tortugas de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Neusticemys N. neuquina Una tortuga marina talasoquelidia
    Notoemys N. laticentralis Una tortuga platicélida

    Los depósitos marinos de la Formación Vaca Muerta albergan una de las ictiofaunas del Jurásico Tardío más diversas de Gondwana, tanto taxonómica como morfológicamente.[8] Los peces han sido recuperados de varias localidades, siendo Los Catutos (cerca de Zapala, provincia de Neuquén) la más rica en número de especímenes y diversidad taxonómica, provenientes del Miembro Los Catutos. Otros peces provienen de la localidad Cerro Lotena (Miembro Portada Covunco). En la Provincia de Mendoza, se han reportado peces de las localidades de Casa Pincheira, Los Molles y Arroyo del Cajón Grande.[8] Un análisis tafonómico preliminar de los peces de la cantera El Ministerio (Miembro Los Catutos) mostró que los pacicormiformes son predominantes (43 % de los especímenes), seguidos por semionotiformes (13 %) y aspidorrínquidos (13 %).[42]

    Peces de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Bunoderma B. baini Plaza Huincul Originalmente descrito como celacantiforme, reinterpretado como un teleósteo incertae sedis[8]
    Catutoichthys[43] C. olsacheri Los Catutos Los Catutos Un amiiforme catúrido
    Jonoichthys[44] J. challwa Cerro Lotena Portada Covunco Un pez aspidorrínquido. Género endémico gondwánico y el aspidorrínquido más antiguo de la formación.[44]
    Leedsichthys[45] L. problematicus Un pez pacicórmido filtrador
    Leptolepis L. australis Picún Leufú Reinterpretados como teleósteos indeterminados (nomina dubia)[8]
    L. dubius
    Notodectes N. argentinus Casa Pincheira, Mendoza Un pez pacicormiforme. Primer género de pacicórmido endémico del hemisferio sur.[8]
    Pholidophorus P. argentinus Picún Leufú Originalmente asignado a Pholidophoridae, reinterpretado como un aspidorrínquiforme[46]

    Condrictios

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    Condrictios de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Batomorfo indet. Portada Las Lajas Cráneo parcial, arcos branquiales, aleta pectoral izquierda y cintura pectoral Una raya «rinobátida». Primer registro de una raya jurásica fuera de Europa.[47]
    Hibodóntido indet. Cerro Lotena Portada Covunco Espina dorsal aislada Espina de aleta dorsal de un tiburón hibodontiforme[48]

    Invertebrados

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    Cefalópodos

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    La fauna de amonites de la Formación Vaca Muerta es extremadamente rica y diversa, siendo la base de la zonación cronoestratigráfica del Tithoniano–Valanginiano inferior andino. En la localidad de Pampa Tril se han descrito 55 especies pertenecientes a 35 géneros y 9 familias de amonites.[16] La fauna incluye representantes endémicos del hemisferio sur así como géneros de distribución tethysiana y peri-gondwánica.

    Cefalópodos de la Formación Vaca Muerta
    Género Especie Ubicación Miembro Material Notas Imágenes
    Familia Ataxioceratidae
    Indansites I. picunleufuense Zona Picunleufuense. Especie índice de la zona basal del Tithoniano andino[16][31]
    I. malarguense Horizonte malarguense, base de la Zona Zitteli[31]
    Choicensisphinctes C. platyconus Zona Picunleufuense[16]
    C. erinoides Zona Zitteli [incl. Mendozanus]. Sinónimo: C. mendozanus [m][16]
    Catutosphinctes C. guenenakenensis Zona Picunleufuense[16]
    C. sp. A
    C. cf. proximus Zona Proximus[31]
    C. rafaeli Zona Internispinosum[31]
    C. inflatus Zonas Internispinosum–Alternans[16][33]
    Mazatepites M. arredondense Zona Proximus[31]
    Familia Neocomitidae
    Parodontoceras P. calistoides Zona Alternans. Especie muy variable con transientes sucesivos[16]
    Pseudoparodontoceras P. dezai Zona Alternans. Género y especie nuevos descritos de Pampa Tril[16]
    Substeueroceras S. koeneni Zona Koeneni[16][33]
    Blanfordiceras B. vetustum Horizonte vetustum, Zona Alternans[16]
    B. cf. wallichi Zona Alternans[31]
    Argentiniceras A. noduliferum Zona Noduliferum. Especie índice[16]
    Raimondiceras R. alexandrense Zona Noduliferum[16]
    Cuyaniceras C. transgrediens Horizonte transgrediens, base de la Zona Damesi[16]
    Subthurmannia S. boissieri Zonas Noduliferum–Damesi. Especie tethysiana típica documentada en el Berriasiano andino[16][33]
    Groebericeras G. bifrons Zona Noduliferum[16]
    Lissonia L. riveroi Zona Riveroi (Valanginiano inferior). La zona fue propuesta por Aguirre-Urreta y Rawson (1999)[49]
    Acantholissonia A. gerthi Zona Riveroi, asociada con L. riveroi en los niveles más altos de la formación[49]
    Valanginites V. argentinicus Valanginiano inferior, Zona Wichmanni. Aparece considerablemente antes en Argentina que en Europa[49]
    Olcostephanus O. atherstoni
    Karakaschiceras K. attenuatus
    Familia Himalayitidae
    Windhauseniceras W. internispinosum Zona Internispinosum. Especie índice, con transientes alfa y beta[16][31]
    Corongoceras C. mendozanum Zona Alternans[16][33]
    C. lotenoense Zona Alternans, subcuenca Picún Leufú[33]
    Himalayites H. cf. andinus Zona Koeneni[31]
    Steueria S. alternans Zona Alternans. Con tres morfotipos de macroconcha[16][33]
    Leonardia L. almanzaensis Cajón de Almanza Holotipo y paratipo Género y especie nuevos de himalayítido de la Zona Koeneni[33]
    Familia Aspidoceratidae
    Aspidoceras A. euomphalum Zonas Proximus–Internispinosum[31]
    Physodoceras P. sp. A Zona Zitteli [incl. Mendozanus][16]
    Pseudhimalayites P. subpretiosus Zonas Proximus–Internispinosum[31]
    Familia Lissoceratidae
    Pseudolissoceras P. zitteli Zona Zitteli [incl. Mendozanus]. Especie guía[16][31]
    Familia Oppeliidae
    Cieneguiticeras C. perlaevis Zonas Picunleufuense–Zitteli[16][31]
    Familia Olcostephanidae
    Spiticeras S. fraternum Zona Damesi[16]
    Otros
    Krantziceras K. compressum Horizonte compressum, base de la Zona Noduliferum estándar[16]
    Neocosmoceras N. malbosiforme Zona Damesi[16]
    Lytoceras L. montanum Zona Alternans. Escaso registro de litoceratídos en la cuenca[16]

    Exploración y producción de petróleo y gas

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    La Formación Vaca Muerta había sido reconocida durante largo tiempo como una importante roca madre de petróleo para otras formaciones en la Cuenca Neuquina, que ha tenido producción petrolera desde 1918.[15] Los pozos que producen de la Vaca Muerta se encuentran en varios yacimientos petrolíferos, incluyendo los campos Loma La Lata, Loma La Lata Norte[50] y Loma Campana.

    2008-2013

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    Ante la declinación natural de la producción de gas y los rendimientos decrecientes de la actividad exploratoria convencional, en 2008 el ejecutivo de Repsol-YPF Tomás García Blanco patrocinó la búsqueda de gas de esquisto «no convencional».

    En julio de 2010, Repsol-YPF reconoció el potencial productivo de la Formación Vaca Muerta de la Cuenca Neuquina, y completó el primer pozo de gas de esquisto de Argentina en el campo Loma La Lata. En noviembre de 2010, la empresa completó un pozo de petróleo de roca compacta en la Formación Vaca Muerta en el área de Loma Campana. En agosto de 2011 se perforó y completó el primer pozo horizontal en la Vaca Muerta. Para octubre de 2012 se habían perforado y completado 31 pozos, y otros 20 habían sido perforados y esperaban completación. La perforación había extendido la extensión productiva de la Vaca Muerta a un área de al menos 300 km².[13]

    Un problema para atraer desarrollo era el control de precios de Argentina sobre el gas natural, manteniendo el precio en US$2,00-$2,50 por millón de BTU. Sin embargo, el gobierno eximió al gas de roca compacta de los controles, y en 2011 el gas de la Vaca Muerta se vendía a US$4–$7. Los precios más altos del gas atrajeron a grandes empresas petroleras, incluyendo ExxonMobil, Total S.A.[51] y Chevron Corporation a Vaca Muerta.[52]

    En mayo de 2013, YPF anunció que había negociado una empresa conjunta en la que Chevron Corporation invertiría US$1500 millones perforando 132 pozos en el campo Loma Campana.[53][54] El 24 de septiembre de 2013, YPF anunció que la subsidiaria de Dow Chemical Company, Dow Argentina, había firmado un acuerdo para perforar 16 pozos de gas natural en el bloque El Orejano de la formación Vaca Muerta durante un período de 12 meses, con Dow contribuyendo US$120 000 000 e YPF US$68 000 000.[55]

    En febrero de 2014, Archer Ltd. anunció que tenía un contrato de «aproximadamente US$400 millones» con YPF para proporcionar «cinco nuevas plataformas de perforación construidas para apoyar el desarrollo de recursos de esquisto no convencionales de YPF en el área de Neuquén en Argentina». El 18 de febrero del mismo año, YPF anunció que había firmado un memorando de entendimiento con Petronas sobre una posible inversión en la zona de Amarga Chica de 187 km² de la Formación Vaca Muerta; YPF también indicó que su producción actual en Vaca Muerta era de más de 20 000 barriles de equivalente de petróleo por día de más de 150 pozos fracturados utilizando 19 plataformas de fracturación.[4]

    El 10 de abril de 2014, Miguel Galuccio de YPF anunció que Chevron había decidido continuar su asociación con YPF en el «desarrollo masivo» de Vaca Muerta; el programa piloto de US$1240 millones financiado por Chevron y terminado en marzo había desarrollado 161 pozos fracturados en un área de 20 km². La nueva fase fracturaría 170 pozos adicionales ese año con una inversión conjunta de más de US$1600 millones, con YPF continuando como operador.

    El 8 de octubre de 2014, la ministra de Industria argentina Débora Giorgi informó que YPF había firmado un acuerdo confidencial en principio con Gazprom que podría llevar a una inversión de US$1000 millones en exploración y producción de gas «en Argentina».[56]

    2015-presente

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    En enero de 2015, YPF y Sinopec firmaron un memorando de entendimiento para futura cooperación en el desarrollo de petróleo tanto convencional como no convencional.[57][58] En enero de 2015, YPF indicó que ellos y Chevron habían invertido más de US$3000 millones en su empresa conjunta de Loma Campana, que YPF describió como el proyecto de petróleo no convencional más importante del mundo fuera de los Estados Unidos.[57][58]

    En abril de 2015, Galuccio declaró que la producción en el campo Loma Campana había alcanzado 44 000-45 000 barriles de equivalente de petróleo por día.[59] A mayo de 2015, más de 30 empresas de petróleo y gas estaban activas en Vaca Muerta.[60][61]

    En noviembre de 2015, YPF indicó que la producción de Vaca Muerta era de 54 000 barriles de equivalente de petróleo diarios, con 47 000 de Loma Campana. YPF mostró una producción para el tercer trimestre de 2016 de 58 200 barriles de equivalente de petróleo diarios de 522 pozos, con 11 plataformas trabajando.[62]

    A 2017, había casi 500 pozos de fractura hidráulica, uno de los sitios más fracturados fuera de América del Norte.[63]

    A octubre de 2024, había más de 1500 pozos de fractura hidráulica y la infraestructura local estaba sobrecargada. La producción masiva de petróleo produjo un superávit comercial energético por primera vez desde que comenzó la producción en 2012. Se planeó una inversión de US$1200 millones en el campo Rincón de Aranda para aumentar aún más la producción de petróleo. El gas aún no puede ser exportado ya que no hay plantas para convertirlo en GNL ni gasoductos.[64][65] A fines de 2024, Reuters informó que, según la consultora Rystad, la producción de petróleo de Vaca Muerta había alcanzado un récord de 400 000 barriles diarios durante el tercer trimestre, mientras que la producción de gas creció un 24 % interanual hasta unos 2500 millones de pies cúbicos diarios.[66] En 2026, la expansión de la actividad fue descrita también como un desafío logístico por la necesidad de trasladar acero, arena, agua, productos químicos y equipos pesados hacia la cuenca.[67]

    Bloques y financiamiento

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    A 2013, Vaca Muerta estaba dividida en diferentes bloques de desarrollo. El consorcio de YPF (50 %) y Chevron (50 %) desarrolla la concesión General Enrique Mosconi, incluyendo los campos Loma La Lata Norte y Loma Campana.[68][69] El consorcio de Petrobras (55 %, operador) y Total S.A. (45 %) desarrolla la concesión Rincón de Aranda.[70] Los bloques Los Toldos son desarrollados por el consorcio de Americas Petrogas (45 %, operador), ExxonMobil (45 %) y Gas y Petróleo del Neuquén (10 %).[71] El consorcio de Shell (65 %, operador), Medanito (25 %) y Gas y Petróleo del Neuquén (10 %) desarrolla las áreas Águila Mora y Sierras Blancas.[72] El consorcio de Wintershall (50 %, operador) y Gas y Petróleo del Neuquén (50 %) desarrolla el bloque Aguada Federal.[73]

    A abril de 2022, los siguientes bancos financiaban operaciones en Vaca Muerta: Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Morgan Stanley. Tanto el BID como el Banco Mundial han financiado proyectos masivos de planificación urbana en la ciudad de Añelo.[74]

    Violaciones de derechos humanos e impactos ambientales

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    En julio de 2013, las protestas contra la ratificación del acuerdo YPF-Chevron de US$16 000 millones para explotar la concesión Loma Campana fueron fuertemente reprimidas por la policía.[63]

    Cada pozo de petróleo demanda 640 camiones de agua, el equivalente a nueve piscinas olímpicas, durante la vida útil del pozo.[75]

    Otras externalidades ambientales incluyen el conflicto de las minas de arena con la agricultura en la localidad de Dolavon, provincia del Chubut.[76]

    En 2018, los mapuches demandaron a Exxon, la empresa francesa TotalEnergies y Pan American Energy por «residuos peligrosos» debido a un «tratamiento deficiente» cerca de la localidad de Añelo, ya que lodos oleosos residuales de la fractura hidráulica fueron vertidos en basureros ilegales.[9]

    Referencias

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    1. ↑ Ignacio Urbasos Arbeloa (10 de noviembre de 2025). Vaca Muerta: ¿excepción o referente?. Real Instituto Elcano. Consultado el 9 de abril de 2026. «Vaca Muerta ya produce más de la mitad del petróleo y del gas natural de Argentina, y constituye el caso más relevante de desarrollo de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica y perforación horizontal (fracking)». 
    2. ↑ Krauss, Clifford (4 de julio de 2011). «Argentina Hopes for a Big Payoff in Its Shale Oil Field Discovery». The New York Times. Consultado el 24 de febrero de 2014. 
    3. ↑ Canty, Daniel (8 de noviembre de 2011). «Repsol hails largest ever 927 million bbl oil find». Arabian Oil and Gas. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2013. Consultado el 26 de diciembre de 2011. 
    4. ↑ 4,0 4,1 http://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Home.aspx, «YPF firmó un acuerdo con PETRONAS», 18.02.2014
    5. ↑ Attwood, James (16 de diciembre de 2014). «Shale Veteran Takes On Argentina's $6 Billion Shortfall». Bloomberg. 
    6. ↑ «Vacamuertashale.com». Consultado el 13 de abril de 2012. 
    7. ↑ «Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States». U.S. Energy Information Administration (EIA). junio de 2013. Consultado el 11 de junio de 2013. 
    8. ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Gouiric-Cavalli, Soledad; Cione, Alberto Luis (2015). «Fish faunas from the Late Jurassic (Tithonian) Vaca Muerta Formation of Argentina: one of the most important Jurassic marine ichthyofaunas of Gondwana». Journal of South American Earth Sciences. doi:10.1016/j.jsames.2015.07.002. 
    9. ↑ 9,0 9,1 «Mapuche group files lawsuit against multinationals over pollution from Vaca Muerta». Buenos Aires Times. pp. 2018-12-22. Consultado el 25 de junio de 2022. 
    10. ↑ Badkar, Mamta (27 de abril de 2012). «Everything You Need To Know About Vaca Muerta, One Of The Biggest Shale Fields Outside Of North America». Business Insider. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    11. ↑ Badessich, Matías Fernandez; Berrios, Vicente (8-10 de octubre de 2012). Integrated Dynamic Flow Analysis to Characterize an Unconventional Reservoir in Argentina: The Loma La Lata Case. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. San Antonio: Society of Petroleum Engineers. SPE156163. Consultado el 10 de marzo de 2014. 
    12. ↑ 12,0 12,1 Peters, Kenneth E.; Walters, Clifford C.; Moldowan, J. Michael (2005). The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth history 2. Cambridge University Press. p. 894. ISBN 978-0-521-83762-0. 
    13. ↑ 13,0 13,1 Carol Cain McGowen, «Argentina's Vaca Muerta draws GTW spotlight» AAPG Explorer, enero de 2013.
    14. ↑ Kietzmann, Diego A. (julio de 2017). «Chitinoidellids from the Early Tithonian–Early Valanginian Vaca Muerta Formation in the Northern Neuquén Basin, Argentina». Journal of South American Earth Sciences 76: 152-164. Bibcode:2017JSAES..76..152K. doi:10.1016/j.jsames.2017.03.005. hdl:11336/20014. 
    15. ↑ 15,0 15,1 Leanza, Héctor A. (2-4 de diciembre de 2012). The Vaca Muerta Formation (Late Jurassic—Early Cretaceous): History, Stratigraphic Context and Events of this Emblematic Unit of the Neuquén Basin, Argentina. AAPG Geoscience Technology Workshop. Buenos Aires: AAPG. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    16. ↑ 16,00 16,01 16,02 16,03 16,04 16,05 16,06 16,07 16,08 16,09 16,10 16,11 16,12 16,13 16,14 16,15 16,16 16,17 16,18 16,19 16,20 16,21 16,22 16,23 16,24 16,25 16,26 16,27 Parent, H.; Garrido, A.C.; Scherzinger, A.; Schweigert, G.; Fözy, I. (2015). «The Tithonian-Lower Valanginian stratigraphy and ammonite fauna of the Vaca Muerta Formation in Pampa Tril, Neuquén Basin, Argentina». Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología 86: 1-96. 
    17. ↑ Leanza, H.A.; Zeiss, A. (1990). «Upper Jurassic Lithographic Limestones from Argentina (Neuquén Basin): Stratigraphy and Fossils». Facies 22: 169-186. doi:10.1007/BF02536949. 
    18. ↑ 18,0 18,1 Legarreta, L., Gulisano, C.A., 1989. Análisis estratigráfico secuencial de la Cuenca Neuquina (Triásico superior-Terciario inferior, Argentina). En: Chebli, G., Spalletti, L.A., (Eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas. Universidad Nacional de Tucumán, Serie Correlación Geológica 6, p. 221–243
    19. ↑ Leanza, H.A., 1973. Estudio sobre los cambios faciales de los estratos limítrofes Jurásico-Cretácicos entre Loncopué y Picun Leufú, Provincia del Neuquén, República Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 28, 97–132.
    20. ↑ Spalletti, L.A., Franzese, J.R., Matheos, S.D. and Schwarz, E. (2000) Sequence stratigraphy of a tidally dominated carbonate-siliciclastic ramp; the Tithonian-Early Berriasian of the Southern Neuquén Basin, Argentina. Geological Society of London, Special Publication 157, pp. 433–446.
    21. ↑ Leanza, H.A., Sattler, F., Martinez, R., Carbone, O., 2011. La Formación Vaca Muerta y Equivalentes (Jurásico Tardío – Cretácico Temprano) en la Cuenca Neuquina. En: Leanza, H.A., Arregui, C., Carbone, O., Daniela, J.C., Vallés, J.M. (Eds.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, Neuquén, 113–129.
    22. ↑ Gulisano, C.A., Gutiérrez Pleimling, A.R., Digregorio, R.E., 1984. Análisis estratigráfico del intervalo Tithoniano-Valanginiano (Formaciones Vaca Muerta, Quintuco y Mulichinco) en el suroeste de la provincia de Neuquén. 9 Congreso Geológico Argentino, Actas 1, 221–235.
    23. ↑ Mitchum, R.M., Uliana, M.A., 1985. Seismic stratigraphy of carbonate depositional sequences, Upper Jurassic-Lower Cretaceous. Neuquén Basin, Argentina. En: Berg, R.B., Woolverton, D.G. (Eds.), Seismic Stratigraphy: An Integrated Approach to Hydrocarbon Exploration. AAPG Memoir 39, 255–274.
    24. ↑ Leanza, H.A., Hugo, C.A., Repol, D., Salvarredy Aranguren, M., 2003. El Miembro Huncal (Berriasiano inferior): un episodio turbidítico en la Formación Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 58, 248–254.
    25. ↑ Kietzmann, D.A., Vennari, V.V., 2013. Sedimentología y estratigrafía de la Formación Vaca Muerta (Tithoniano-Berriasiano) en el área del cerro Domuyo, norte de Neuquén, Argentina. Andean Geology 40, 41–65.
    26. ↑ Spalletti, L.A., G.D. Veiga, E. Schwarz, y J. Franzese, 2008, Depósitos de flujos gravitacionales subácueos de sedimentos en el flanco activo de la Cuenca Neuquina durante el Cretácico Temprano: Revista de la Asociación Geológica Argentina, v. 63, 442–453.
    27. ↑ Kietzmann, D.A., Palma, R.M., Bressan, G.S., 2008. Facies y microfacies de la rampa tithoniana-berriasiana de la Cuenca Neuquina (Formación Vaca Muerta) en la sección del arroyo Loncoche – Malargüe, provincia de Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina 63, 696–713.
    28. ↑ Kietzmann, D.A., Martín-Chivelet, J., Palma, R.M., López-Gómez, J., Lescano, M., Concheyro, A., 2011a. Evidence of precessional and eccentricity orbital cycles in a Tithonian source rock: the mid-outer carbonate ramp of the Vaca Muerta Formation, Northern Neuquén Basin, Argentina. AAPG Bulletin 95, 1459–1474.
    29. ↑ Kietzmann, D.A., Palma, R.M., Riccardi, A.C., Martín-Chivelet, J., López-Gómez, J., 2014. Sedimentology and sequence stratigraphy of a Tithonian-Valanginian carbonate ramp (Vaca Muerta Formation): a misunderstood exceptional source rock in the Southern Mendoza area of the Neuquén Basin, Argentina. Sedimentary Geology 302, 64–86.
    30. ↑ Legarreta, L., Kozlowski, E., Boll, A., 1981. Esquema estratigráfico y distribución de facies del Grupo Mendoza en el ámbito surmendocino de la cuenca neuquina. 8.º Congreso Geológico Argentino, Actas 3, 389–409.
    31. ↑ 31,00 31,01 31,02 31,03 31,04 31,05 31,06 31,07 31,08 31,09 31,10 31,11 31,12 Garrido, A.C.; Parent, H.; Brambilla, L. (2018). «Tithonian stratigraphy and ammonite fauna of the Vaca Muerta Formation in Mallín Quemado (Neuquén Basin, Argentina), with remarks on the Andean chronostratigraphy». Volumina Jurassica 16: 1-26. doi:10.5604/01.3001.0012.0496. 
    32. ↑ Gasparini, Z.; O'Gorman, J. (2014). «A new species of Pliosaurus (Sauropterygia, Plesiosauria) from the Upper Jurassic of northwestern Patagonia, Argentina». Ameghiniana 51 (4): 269-283. S2CID 130194647. doi:10.5710/amgh.03.04.2014.2225. hdl:11336/9372. 
    33. ↑ 33,0 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7 Parent, H.; Garrido, A.C. (2026). «The Upper Tithonian–Lower Berriasian ammonite succession of Cajón de Almanza (Vaca Muerta Formation, Neuquén Basin, Argentina)». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 316 (3): 347-365. doi:10.1127/njgpa/1299. 
    34. ↑ O'Gorman, J.P.; Gasparini, Z.; Spalletti, L.A. (2018). «A new Pliosaurus species (Sauropterygia, Plesiosauria) from the Upper Jurassic of Patagonia: new insights on the Tithonian morphological disparity of mandibular symphyseal morphology». Journal of Paleontology 92: 240-253. doi:10.1017/jpa.2017.82. 
    35. ↑ Campos, L.; Fernández, M.S.; Herrera, Y. (22 de octubre de 2019). «A new ichthyosaur from the Late Jurassic of north-west Patagonia (Argentina) and its significance for the evolution of the narial complex of the ophthalmosaurids». Zoological Journal of the Linnean Society 188 (1). doi:10.1093/zoolinnean/zlz095. hdl:11336/127821. 
    36. ↑ M.S. Fernández. 1997. A new Ichthyosaur from the Tithonian (Late Jurassic) of the Neuquen Basin, Northwestern Patagonia, Argentina. Journal of Paleontology 71(3):479-484
    37. ↑ Yanina Herrera; Zulma Gasparini; Marta S. Fernández (2013). «A new Patagonian species of Cricosaurus (Crocodyliformes, Thalattosuchia): first evidence of Cricosaurus in Middle–Upper Tithonian lithographic limestone from Gondwana». Palaeontology 56 (3): 663-678. S2CID 131724027. doi:10.1111/pala.12010. 
    38. ↑ Yanina Herrera; Marta S. Fernández; Verónica V. Vennari (2020). «Cricosaurus (Thalattosuchia, Metriorhynchidae) survival across the J/K boundary in the High Andes (Mendoza Province, Argentina)». Cretaceous Research 118. S2CID 225149236. doi:10.1016/j.cretres.2020.104673. hdl:11336/142931. 
    39. ↑ Gasparini, Z.; Pol, D.; Spalletti, L.A. (6 de enero de 2006). «An Unusual Marine Crocodyliform from the Jurassic-Cretaceous Boundary of Patagonia». Science 311 (5757): 70-73. Bibcode:2006Sci...311...70G. PMID 16282526. S2CID 10312971. doi:10.1126/science.1120803. hdl:11336/73480. 
    40. ↑ Herrera, Y.; Gasparini, Z.; Fernandez, M.S. (2015). «Purranisaurus potens Rusconi, an enigmatic metriorhynchid from the Late Jurassic–Early Cretaceous of the Neuquén Basin». Journal of Vertebrate Paleontology 35 (2). Bibcode:2015JVPal..35E4790H. S2CID 128937976. doi:10.1080/02724634.2014.904790. hdl:11336/13737. 
    41. ↑ Codorniú, Laura; Gasparini, Zulma (septiembre de 2012). «The Late Jurassic pterosaurs from northern Patagonia, Argentina». Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 103 (3–4): 399-408. Bibcode:2012EESTR.103..399C. ISSN 1755-6910. S2CID 130885184. doi:10.1017/S1755691013000388. hdl:11336/1319. 
    42. ↑ Gouiric-Cavalli, S.; Cabrera, D.A.; Cione, A.L. (2011). «Marine fishes from the El Ministerio quarry, Los Catutos Member (Upper Jurassic, Vaca Muerta Formation), Neuquén Basin, Argentina. A preliminary taphonomic approach». Ameghiniana 48 (4 (Suplemento)): R234-R235. 
    43. ↑ Gouiric-Cavalli, Soledad (9 de junio de 2016). «A new Late Jurassic halecomorph fish from the marine Vaca Muerta Formation, Argentina, southwestern Gondwana». Fossil Record 19 (2): 119-129. ISSN 2193-0074. doi:10.5194/fr-19-119-2016. hdl:11336/54624. 
    44. ↑ 44,0 44,1 Gouiric-Cavalli, Soledad (junio de 2015). «Jonoichthys challwa gen. et sp. nov., a new Aspidorhynchiform (Osteichthyes, Neopterygii, Teleosteomorpha) from the marine Upper Jurassic sediments of Argentina, with comments about paleobiogeography of Jurassic aspidorhynchids». Comptes Rendus Palevol 14 (4): 291-304. Bibcode:2015CRPal..14..291G. doi:10.1016/j.crpv.2015.03.007. hdl:11336/53596. 
    45. ↑ Gouiric-Cavalli, Soledad. «Large and Mainly Unnoticed: The First Lower Tithonian Record of a Suspension-Feeding Pachycormid from Southern Gondwana.» Ameghiniana 54.3 (2017): 283-289.
    46. ↑ Gouiric-Cavalli, S.; Cione, A.L. (2011). «"Pholidophorus" argentinus Dolgopol de Saez, 1939, an Aspidorhynchidae (Actinopterygii, Aspidorhynchiformes) from the Vaca Muerta Formation (Upper Jurassic) of Neuquén Province, Argentina». Ameghiniana 48 (4 (Suplemento)): R234. 
    47. ↑ Cione, A.L. (1999). «First report of a Jurassic ray outside of Europe». Mesozoic Fishes 2 – Systematics and Fossil Record (Verlag Dr. F. Pfeil, München): 21-28. 
    48. ↑ Cione, A.L.; Acosta Hospitaleche, C.; Mennucci, J.A.; Cocca, S. (2002). «The first shark from the Triassic–Jurassic of South America». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 1: 19-28. 
    49. ↑ 49,0 49,1 49,2 Aguirre-Urreta, M.B.; Rawson, P.F. (1999). «Stratigraphic position of Valanginites, Lissonia and Acantholissonia in the Lower Valanginian (Lower Cretaceous) ammonite sequence of the Neuquén Basin, Argentina». Advancing Research on Living and Fossil Cephalopods (Kluwer Academic/Plenum Publishers): 521-529. 
    50. ↑ «BNamericas - Loma de la Lata Norte area». BNamericas.com. 
    51. ↑ https://www.ep.total.com/en/areas/unconventional-resources/vaca-muerta-bold-unconventional-development
    52. ↑ Scott L. Weeden, «Argentina's shale-gas plays bring back majors», E&P Magazine, 3 de octubre de 2011.
    53. ↑ Grazina, Karina (15 de mayo de 2013). «Chevron agrees terms of Argentina shale investment: YPF». Reuters. Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2013. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    54. ↑ «Chevron says shale to help make Argentina energy independent». Bloomberg. 16 de mayo de 2013. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    55. ↑ «Firma Dow» (enlace roto disponible en este archivo).
    56. ↑ «YPF desmintió a Débora Giorgi sobre la firma de un acuerdo con Gazprom». La Nación. 9 de octubre de 2014. 
    57. ↑ 57,0 57,1 [[1](https://web.archive.org/web/20160304073816/http://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/YPF-y-Sinopec-firman-un-MOU-para-desarrollar-nuevos-proyectos-de-petroleo-y-gas-en-el-pais.aspx) «YPF y Sinopec firman un MOU para desarrollar nuevos proyectos de petróleo y gas en el país»]. Archivado desde [[2](http://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/YPF-y-Sinopec-firman-un-MOU-para-desarrollar-nuevos-proyectos-de-petroleo-y-gas-en-el-pais.aspx) el original] el 4 de marzo de 2016. 
    58. ↑ 58,0 58,1 [[3](https://edicion.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Lists/ComunicadosDePrensa/12-YPF-Sinopec-MOU-Press-Release.pdf) «YPF y Sinopec firman un MOU para desarrollar nuevos proyectos de petróleo y gas en el país»]. YPF. 28 de enero de 2015. Consultado el 5 de mayo de 2026. 
    59. ↑ Bronstein, Hugh (9 de abril de 2015). [[4](https://web.archive.org/web/20151125161120/http://www.reuters.com/article/2015/04/09/argentina-exploration-idUSL2N0X61X120150409) «UPDATE 3-Argentina's Vaca Muerta shale output rises to 45,000 bpd»]. Reuters. Archivado desde [[5](https://www.reuters.com/article/argentina-exploration-idUSL2N0X61x120150409) el original] el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 3 de julio de 2017. 
    60. ↑ [[6](https://adi-analytics.com/2019/05/20/a-promising-future-beckon-for-vaca-muerta/) «A promising future beckons for Vaca Muerta»]. ADI Analytics. 20 de mayo de 2019. Consultado el 21 de abril de 2021. 
    61. ↑ [[7](https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/vaca-muerta) «Vaca Muerta»]. Argentina.gob.ar. Presidencia de la Nación. Consultado el 5 de mayo de 2026. 
    62. ↑ [[8](http://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Lists/ComunicadosdePrensa/46-Acuerdo-de-continuidad-YPF-PETRONAS.pdf) «Acuerdo de continuidad YPF-Petronas»]. 
    63. ↑ 63,0 63,1 Diego di Risio (diciembre de 2017). «Vaca Muerta Megaproject: A fracking carbon bomb in Patagonia». Argentina: Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. p. 20. 
    64. ↑ Alexander Villegas y Eliana Raszewski (23 de octubre de 2024). [[9](https://www.reuters.com/business/energy/argentinas-vaca-muerta-shale-lands-its-drill-baby-drill-2024-10-23/) «In Argentina's Vaca Muerta shale lands, it's drill, baby, drill!»]. Reuters. 
    65. ↑ [[10](https://desafiovacamuerta.ypf.com/) «Desafío Vaca Muerta»]. YPF. Consultado el 5 de mayo de 2026. 
    66. ↑ Alexander Villegas (29 de noviembre de 2024). [[11](https://www.reuters.com/markets/commodities/argentinas-vaca-muerta-region-hits-record-oil-production-q3-rystad-says-2024-11-29/) «Argentina's Vaca Muerta region hits record oil production in Q3, Rystad says»]. Reuters (en inglés). Consultado el 5 de mayo de 2026. 
    67. ↑ Valentina Ríos (4 de mayo de 2026). [[12](https://infoargentum.com/articulos/seabird-argentina-vaca-muerta-logistica.html) «El pulso de Vaca Muerta: La logística de Seabird Argentina detrás del milagro energético»]. Info Argentum. Consultado el 5 de mayo de 2026. 
    68. ↑ Lifschitz, Alejandro; Grazina, Karina (16 de julio de 2013). «Chevron, Argentina's YPF sign $1.24 billion Vaca Muerta shale deal». Reuters. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    69. ↑ «Campo Loma Campana». BNamericas. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    70. ↑ «Petrobras finds unconventional petroleum in Argentina's Vaca Muerta shale deposits». MercoPress. 4 de diciembre de 2013. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    71. ↑ «Americas Petrogas Makes New Vaca Muerta Shale Exploration Discovery-Gas and Liquids». Americas Petrogas. 7 de abril de 2013. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    72. ↑ «Shell joins shale hunt in Argentina». Argus Media. 15 de diciembre de 2011. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    73. ↑ «Germany's Wintershall joins Patagonia's Vaca Muerta shale gas and oil rush». MercoPress. 8 de enero de 2014. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
    74. ↑ Diego di Risio (2017). «Vaca Muerta Megaproject». 
    75. ↑ Ben Miller y Emilie Sweigart (11 de octubre de 2019). «How Countries Manage Water: Argentina». Americas Quarterly. 
    76. ↑ Martín Álvarez Mullally, Lisandro Arelovich, Fernando Cabrera y Diego di Risio (marzo de 2017). «Megaproyecto Vaca Muerta. Informe de externalidades». Archivado desde el original el 20 de enero de 2022. Consultado el 21 de abril de 2021. 

    Enlaces externos

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