Definición de parámetro de carga y profundidad en adquisición sísmica para hidrocarburos con fuente explosiva utilizando preprocesamiento básico
DOI:
https://doi.org/10.37431/conectividad.v7i2.430Palabras clave:
Carga, Profundidad, Amplitudes, Señal/ruidoResumen
La adquisición sísmica terrestre con fuente explosiva constituye una herramienta clave en la exploración de hidrocarburos, ya que la adecuada definición de los parámetros de carga y profundidad de disparo incide directamente en la calidad y confiabilidad de la imagen sísmica obtenida. El objetivo de este estudio es determinar el patrón óptimo de carga y profundidad mediante una evaluación comparativa de distintos diseños experimentales, considerando la respuesta del terreno y la profundidad de los horizontes de interés. El alcance del trabajo se centra en la ejecución de una prueba de carga y profundidad integrada por nueve configuraciones de disparo. La metodología incluyo un flujo de preprocesamiento sísmico básico que contemplo la recuperación de amplitudes y verdaderas, deconvolución FXY, filtro pasa bandas, correcciones estáticas, residuales, NMO (Normal Moveout Correction) y análisis espectral. Los resultados muestran diferencias significativas entre los patrones evaluados en términos de amplitud, relación señal/ruido y contenido de frecuencias, lo que permitió identificar las configuraciones más eficientes para la adecuada iluminación de objetivos profundos. La discusión evidencia que una selección inadecuada de los parámetros de carga y profundidad puede generar saturación de primeros arribos y pérdida de energía en offsets lejanos, afectando el procesamiento y la interpretación sísmica.
Citas
Alzamil, N., Li, W., Zhou, H., & Merry, H. (2022). Frequency-dependent signal-to-noise ratio effect of distributed acoustic sensing vertical seismic profile acquisition. Geophysical Prospecting (EAGE), 70(2), 377–387. https://doi.org/10.1111/1365-2478.13165 DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2478.13165
Amadike, M., Nwanesi, F., Ogbanna, C., Ohale, U., Austin, O., Jacob, O., Nwaozuzu, C., & Okeke, O. (2024). Principles and applications of seismic reflection geophysical technique in petroleum exploration and production: A review. Scholarly Journal of Science and Technology Research & Development (IJAAR PUBLISHING), 3(9), 11–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.14265732
Babu, M., Baskey, B., Thota, V., & Singh, S. (2022). Evaluation of 3D seismic survey design parameters through ray-trace modeling and seismic illumination studies: A case study. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 12, 3021–3031. https://doi.org/10.1007/s13202-022-01461-w DOI: https://doi.org/10.1007/s13202-022-01461-w
Barbosa, P. (2005). Análisis de calidad de imagen de las líneas sísmicas del programa Achira–San Jacinto 2D, Valle Superior del Magdalena, Colombia [Informe técnico universitario, Universidad Simón Bolívar].
Bonar, D., & Sacchi, M. (2011). Spectral decomposition with F-XY preconditioning. Society of Exploration Geophysics (SEG), 76(2), P13–P20. https://doi.org/10.1190/1.3627386 DOI: https://doi.org/10.1190/1.3627386
Brian, E. (1997). A handbook for seismic data acquisition in exploration. Society of Exploration Geophysicists. (SEG). https://doi.org/10.1190/1.9781560801863 DOI: https://doi.org/10.1190/1.9781560801863
Cedeño, E. (2020, abril 29). Filtro pasa banda. Vistrónica. https://www.vistronica.com/blog/post/filtro-pasa-banda
Contreras, O., Malavé, B., & Contreras, P. (2008, del 7 al 12 de septiembre). Cálculo de estáticas residuales en datos sísmicos utilizando recocido simulado. I Simposio Venezolano de Ciencias de la Tierra Aplicadas a la Exploración de Hidrocarburos, PDVSA INTEVEP. La Tahona, Caracas, Venezuela. https://www.researchgate.net/publication/358609688
Guanghui, S., Wensi, T., Ronghua, C., & Jihong, B. (2002). Frequency spectrum analysis. ScienceDirect. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/frequency-spectrum-analysis
Herrera, Y., & Cooper, N. (2010). Manual para la adquisición y procesamiento de sísmica terrestre y su aplicación en Colombia. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Recuperado el 20 de junio de 2025. https://www.anh.gov.co/documents/34/Manual_Tecnicas_Sismica_Terrestre.pdf
Lang, D. P. (1991). Seismic data acquisition: A simplified overview of theory and technology. [Archivo PDF].
Liu, N., Yao, G., Zou, Z., Wang, S., Wu, D., Li, X., & Zhou, J. (2022). Two improved acquisition systems for deep subsurface exploration. Frontiers in Earth Science, 10. https://doi.org/10.3389/feart.2022.850766 DOI: https://doi.org/10.3389/feart.2022.850766
Nwaezeapu, V., Ezenwaka, K., & Ede, T. (2019). Evaluation of hydrocarbon reserves using integrated petrophysical analysis and seismic interpretation: A case study of TIM field, southwestern offshore Niger Delta, Nigeria. Egyptian Journal of Petroleum, 28(3), 273-280. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2019.06.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2019.06.002
Shunhail, A. (2002). Refraction static correction in a layer of unconsolidated sand: Effect of a vertical velocity profile. Journal of Seismic Exploration, 11(4), 383-396. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/290731718
Stone, D. (1994). Designing seismic surveys in two and three dimensions. Society of Exploration Geophysicists. SEG. https://doi.org/10.1190/1.9781560802730 DOI: https://doi.org/10.1190/1.9781560802730
Taner, M. T., & Sheriff, R. E. (1977). Application of amplitude, frequency, and other attributes to stratigraphic and hydrocarbon determination. In Payton, C. E. (Eds). Seismic Stratigraphy — Applications to Hydrocarbon Exploration. American Association of Petroleum Geologists. https://doi.org/10.1306/M26490C17 DOI: https://doi.org/10.1306/M26490C17
Wu, Y., & McMchan, G. (2018). True-amplitude recovery in reverse-time extrapolation of plane and spherical waves. Geophysics, 83(3), S213–S223. https://doi.org/10.1190/geo2017-0425.1 DOI: https://doi.org/10.1190/geo2017-0425.1
Zarate Velasco, A. (2011). Análisis de la Corrección Estática en el Procesamiento Sísmico de Reflexión [Tesis de pregrado Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán] Repositorio institucional. https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/15772/Análisis%20de%20la%20corrección%20estática%20en%20el%20procesamiento%20sísmico%20de%20reflexión.pdf?sequence=1
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