EXPLORACION SISMICA

August 14, 2017 | Author: Hugo Gutierrez | Category: Waves, Refraction, Earthquakes, Reflection (Physics), Geology
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Descripción: petro...

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Contenido EXPLORACION SISMICA................................................................................... 1 

RESUMEN................................................................................................. 1

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA?.......................1 ¿QUÉ PASA DESPUÉS DE TERMINAR EL PROCESO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA? ....................................................................................................................... 1 

OBJETIVO................................................................................................. 2



TEORIA..................................................................................................... 2

METODOS SISMICOS DE EXPLORACION..........................................................3 TIPOS DE ONDAS SISMICAS............................................................................ 3 ONDAS "P" U ONDAS LONGITUDINALES U ONDAS DE COMPRESIÓN..............4 ONDAS "S" U ONDAS TRANSVERSALES U ONDAS DE CIZALLA.......................4 ONDAS DE RAYLEIGH...................................................................................... 4 ONDAS DE LOVE............................................................................................. 4 COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS SÍSMICAS EN LAS ROCAS........................5 Tabla: Las velocidades de las ondas en diferentes medios:..................................5 UTILIDAD DE LAS ONDAS SÍSMICAS...............................................................5 PRINCIPIOS BÁSICOS...................................................................................... 6 SISMICA DE REFLACCION Y REFREXION..........................................................8 SISMICA DE REFLACCION................................................................................ 8 EL METODO DE REFACCION SISMICA SE BASA EN:.........................................9 CONSIDERACIONES...................................................................................... 10 VENTAJAS...................................................................................................... 11 INCONVENIENTES......................................................................................... 11 SISMICA DE REFLEXION................................................................................ 11 ENSAYO........................................................................................................ 12 Sísmica 2D (Conceptos)................................................................................ 14 Sísmica 3D.................................................................................................. 14 

DESARROLLO DEL TRABAJO.................................................................15

EXPLORACION SISMICA................................................................................. 15 ETAPAS DE LA EXPLORACION SISMICA..........................................................16 A. Etapa de Topografía:............................................................................... 16 B. Etapa de Perforación............................................................................... 16 C. Etapa de Registro................................................................................... 17 D. Etapa de Restauración............................................................................ 17 REQUISITOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA. 18

QUÉ ES EL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN..................................18 CONCLUSIONES............................................................................................ 19 BIBLIOGRAFIA............................................................................................... 19

Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural EXPLORACION SISMICA  RESUMEN La exploración sísmica es la búsqueda de depósitos subterráneos de petróleo crudo, gas

natural

y

minerales,

comercialmente

viables,

mediante

el

registro,

el

procesamiento y la interpretación de ondas acústicas inducidas artificialmente. La energía sísmica artificial se genera en el terreno mediante mecanismos vibratorios montados sobre camiones especiales. Las ondas sísmicas se reflejan y se refractan en las formaciones rocosas subterráneas y viajan de vuelta a unos receptores acústicos llamados geófonos. Los tiempos de recorrido (medidos en milisegundos) de la energía sísmica de retorno, unidos a la información obtenida

en otros pozos

exploratorios, ayudan a los geocientíficos a calcular la estructura (pliegues y fallas) y la estratigrafía (tipo de roca, ambiente sedimentario y contenido de líquidos) de las formaciones subterráneas, y así determinar la ubicación de los potenciales objetivos de perforación. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA? 1. Se abren caminos angostos en el terreno y con la ayuda de instrumentos topográficos se trazan líneas de varios kilómetros, para obtener la orientación del curso de la línea sísmica. 2. Sobre la LÍNEA, se hacen HUECOS pequeños en los cuales se introduce los generadores de energía (sismigel), para producir las ondas. 3. Se fijan los geófonos al terreno y se unen a través de cables, los cuales tienen como función registrar las ondas emitidas por los generadores de energía. 4. Las ONDAS DE ENERGÍA atraviesan las CAPAS de Rocas que hay debajo de la tierra, éstas se devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos especiales que se llaman GEÓFONOS, los cuales reciben la información y la transmiten a un computador. 5. El producto final que se obtiene de la EXPLORACIÓN SÍSMICA es una IMAGEN representativa de las CAPAS que hay debajo de la tierra. ¿QUÉ PASA DESPUÉS DE TERMINAR EL PROCESO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA? La Compañía que desarrolla el estudio sísmico, tiene la obligación de abandonar el área en bunas condiciones técnicas, sociales y ambientales. La exploración sísmica incluye los siguientes procesos y actividades: 

Revisión de los datos sísmicos disponibles



Recopilación, procesamiento e interpretación de la sísmica 2D en todas las concesiones



Perforación de un pozo exploratorio para evaluar las características del depósito. El equipo técnico obtiene datos tanto en la fase de perforación, como

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural posteriormente, con la información recogida a través de registros, el análisis de las muestras extraídas y las pruebas de producción 

Perforación de un segundo pozo con una posible sección horizontal para proceder a un análisis y a pruebas de producción con mayor detalle

Los programas de Exploración Sísmica pueden ser 2D, 3D, 4D o Satelital.  OBJETIVO Su objetivo es el estudio del subsuelo en general, lo cual permite obtener información geológica de los materiales que lo conforman. La finalidad de los programas de exploración sísmica, es la de localizar las rocas porosas que almacenan los Hidrocarburos (Petróleo y Gas).  TEORIA El desarrollo de la teoría sísmica se remonta a 1678 cuando se enuncia la Ley de la Elasticidad de Hooke1, mucho antes de la existencia de instrumentos capaces de realizar medidas significativas. Sin embargo, no es sino hasta 1845 cuando, Robert Mallet, realiza los primeros intentos de medición de las velocidades sísmicas a través de “terremotos artificiales”, usando pólvora negra como fuente de energía y recipientes de mercurio como receptores. En 1899 Knott2 desarrolla la teoría sísmica de la reflexión y la refracción. Pero, es en 1910 cuando las diferencias entre las ondas S y P se da a conocer por A. Mohorovicic, quien las identifica y las relaciona con la base de la corteza, el Moho. La sísmica de reflexión nace gracias a los primeros trabajos realizados por Reginald Fesseden, en 1913, con el fin de detectar icebergs. Pero no fue sino hasta 1927 cuando el método de reflexión se convierte en una técnica comercial de exploración geofísica. En 1919, Ludger Mindtrop aplicó para una patente sobre el método de refracción y ya hacia 1930 todos los domos salinos superficiales habían sido descubiertos mediante esta técnica de exploración. Rieber (1939) introduce la idea del procesado de datos sísmicos usando una grabación de densidad variable y foto celdas para la reproducción de las trazas sísmicas. Sin embargo, es en 1953, cuando las cintas magnéticas se hicieron comercialmente disponibles, que se dio el paso al inicio del procesamiento de datos; difundiéndose rápidamente en los años siguientes [2]. Hasta este momento no se empleaba la geometría CMP, la cual es usada por primera vez en 1956. A finales de los 70, coincidiendo con el auge informático y el desarrollo tecnológico, los nuevos soportes digitales y la nueva instrumentación representaron otro cambio significativo en el campo de la sísmica. Exploración Sísmica

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural Desde entonces no se ha dejado de trabajar en la continua mejora de las técnicas de adquisición y procesamiento de datos. En la actualidad toda la adquisición se realiza en formato digital y los datos son procesados antes de su interpretación. METODOS SISMICOS DE EXPLORACION Los métodos de exploración sísmicos se basan en la generación de ondas sísmicas por ejemplo por medio de una explosión o por medio de un rompedor de caída. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas y elásticas, pues que las ondas sísmicas causan deformaciones no permanentes en el medio, en que se propagan. La deformación se constituye de una alternancia de compresión y de dilatación de tal manera que las partículas del medio se acercan y se alejan respondiendo a las fuerzas asociadas con las ondas, como por ejemplo en un elástico extendido. Su propagación se describe por la ecuación de ondas. TIPOS DE ONDAS SISMICAS

Existen ondas de compresión, ondas transversales y ondas superficiales como Love o Rayleigh. Las Ondas de compresión son las más rápidas por eso se llaman ondas primarias (ondas P). Las ondas transversales son un poco más lentas, llegan un poco más tarde a la estación (Ondas secundarias u ondas P). Las diferencias en las velocidades se usa en la medición de temblores y terremotos. La diferencia entre la llegada de la onda "p" y de la onda "s" (delta t) corresponde a la distancia del foco. (Delta t es grande, sí el foco es muy lejano, porque la onda p se propaga más rápido).

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural ONDAS "P" U ONDAS LONGITUDINALES U ONDAS DE COMPRESIÓN Las partículas de una onda p, longitudinal o de compresión oscilan en la dirección de propagación de la onda. Las ondas p son parecidas a las ondas sonoras ordinarias. Las ondas p son más rápidas que las ondas s o es decir después un temblor en un observatorio primeramente llegan las ondas p, secundariamente las ondas s. ONDAS "S" U ONDAS TRANSVERSALES U ONDAS DE CIZALLA Las partículas de una onda s, transversal o de cizalla oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación. Se distingue las ondas sh, cuyas partículas oscilan en el plano horizontal y perpendicular a la dirección de propagación, y las ondas sv, cuyas partículas oscilan en el plano vertical y perpendicular a la dirección de propagación. En las ondas s polarizadas sus partículas oscilan en un único plano perpendicular a su dirección de propagación. ONDAS DE RAYLEIGH Rayleigh

(1885)

predijo

la

presencia

de

ondas

superficiales

diseñando

matemáticamente el movimiento de ondas planas en un espacio seminfinito elástico. Las ondas de Rayleigh causan un movimiento rodante parecido a las ondas del mar y sus partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical, que pasa por la dirección de propagación. En la superficie el movimiento de las partículas es retrógrado con respecto al avance de las ondas. La velocidad de las ondas Rayleigh (vRayleigh) es menor que la velocidad de las ondas s (transversales) y es aproximadamente

vRayleigh =

0,9

x

Vs,

según

DOBRIN

(1988).

ONDAS DE LOVE Love (1911) descubrió la onda superficial, que lleva su nombre estudiando el efecto de vibraciones

elásticas

a

una

capa

superficial.

Las ondas de Love requieren la existencia de una capa superficial de menor velocidad en comparación a las formaciones subyacentes o es decir un gradiente de velocidad positivo (velocidad se incrementa) con la profundidad. Las ondas de Love son ondas de cizalla, que oscilan solo en el plano horizontal, es decir las ondas de Love son ondas

de

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cizalla

horizontalmente

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polarizadas.

Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural COMPORTAMIENTO

DE

LAS

ONDAS

SÍSMICAS

EN

LAS

ROCAS

Los parámetros característicos de las rocas, que se determina con los métodos sísmicos son la velocidad de las ondas p y s, el coeficiente de reflexión, la densidad. Propiedades de las rocas, que influyen estos parámetros son: a) Petrografía, contenido en minerales. b) Estado de compacidad. c) Porosidad = porcentaje o proporción de espacio vacío (poros) en una roca. d) Relleno del espacio vacío o es decir de los poros. e) Textura y estructura de la roca. f) Temperatura. g) Presión. Una variación en una de estas propiedades de la roca puede ser relacionada por ejemplo con un límite entre dos estratos litológicos, con una falla o una zona de fallas, con

un

cambio

en

el

relleno

del

espacio

poroso

de

la

roca.

Tabla: Las velocidades de las ondas en diferentes medios: Tabla: Las velocidades de las ondas en diferentes medios: Velocidad de la onda primaria Velocidad de la onda secundaria Medio (vp) en m/ seg. (vs) en m/seg. Granito 5200 3000 Basalto 6400 3200 Calizas 2400 1350 Areniscas 3500 2150

UTILIDAD DE LAS ONDAS SÍSMICAS Las ondas sísmicas se utilizan en la exploración petrolífera y son generadas de diferentes formas: 1. Minisismos generados por dinamita colocada en un pozo creado que pueden variar sólo unas decenas de metros de profundidad. 2. Minisismos generados con un cable explosivo llamado geoflex. 3. Minisismos generados por vehículos llamados vibradores, éstos son vehículos de varias toneladas de peso que tienen una plataforma de unos 3 por 4 metros de área, y con un sistema electrónico, eléctrico y mecánico-hidráulico. Exploración Sísmica

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural PRINCIPIOS BÁSICOS Cuando una onda sísmica encuentra un cambio en las propiedades elásticas del material, como es el caso de una interface entre dos capas geológicas; parte de la energía continúa en el mismo medio (onda incidente), parte se refleja (ondas reflejadas) y el resto se transmite al otro medio (ondas refractadas) con cambios en la dirección de propagación, en la velocidad y en el modo de vibración (Figura III.1). Las leyes de la reflexión y la refracción se derivan por el principio de Huygens cuando se considera un frente de onda que incide sobre una interfase plana. El resultado final es que ambas leyes se combinan en un único planteamiento: en una interfase el parámetro de rayo, p, debe tener el mismo valor para las ondas incidentes, reflejadas y refractadas. Si el medio consta de un cierto número de capas paralelas, la ley de Snell establece que el parámetro del rayo tiene que ser el mismo para todos los rayos reflejados y refractados resultantes de un rayo inicial dado.

Cuando V1i2, los rayos se refractan por la segunda capa y los geófonos situados en la superficie no registran el fenómeno. En el caso en el que i2 alcanza los 90º, se define como i1= sen–1 (V1/V2) el ángulo de incidencia crítico para el cual el Exploración Sísmica

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural rayo viaja a través de la interfase. La ley de Snell proporciona información sobre las trayectorias de los rayos, los tiempos de llegada y la posición de los refractores, pero no proporciona información alguna sobre las amplitudes de las ondas. En el registro sísmico que se presenta en la Figura III.3 se pueden identificar claramente las ondas elásticas producto del contacto entre dos capas. Se aprecia la onda directa (1754 m/s), la onda refractada (3500 m/s) y las ondas P reflejadas (1630

m/s primera capa, y 4000 m/s segunda capa), así como la onda reflejada SV (2858 m/s). Luego, con la información de distancia fuente-receptor y tiempos de llegada se construyen las dromocronas.

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural SISMICA DE REFLACCION Y REFREXION

Los métodos sísmicos se enmarcan dentro de los métodos indirectos de investigación, es decir, dentro de aquellos que se realizan sin necesidad de alterar el terreno y que por lo tanto permiten la observación de este. Actualmente la química de refracción es el método sísmico más empleado para el análisis de los terrenos, el otro método existente conocido como química de reflexión suele utilizarse exclusivamente en investigaciones a gran profundidad, como por ejemplo en técnicas petroleras. SISMICA DE REFLACCION

La sísmica de refracción es una técnica que se encuentra dentro de los métodos de exploración geofísica y estudia la propagación en el terreno de ondas técnicas sísmica producidas artificialmente, estableciendo su relación con la configuración geológica del subsuelo. Es un método muy útil para la investigación de la estructura geológica, las propiedades del terreno, problemas de cimentación, así como el estudio de capas aluviales, deslizamientos, graveras y areneros, etc. Unas de las aplicaciones del método de refracción sísmica es la ingeniería civil es el estudio del subsuelo, para la determinación de las condiciones y competencia de la roca, como también para la detección de las fallas geológicas. Este método mide el

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural tiempo de propagación de las ondas elásticas, transcurso entre un sitio donde se generan ondas sísmicas y la llegada de estas a diferentes puntos de observación.

Este es un método sísmico muy empleado y consiste en realizar perfiles longitudinales con sensores, geófonos espaciados entre si entre una distancia predeterminada. La energía que se libera al disparo mediante el golpeo con un martillo o la utilización de explosivos, es registradas en sensores y almacenada en un sismógrafo. La profundidad normal de la investigación oscila entre 10 y 20 m, con posibilidad de alcanzar profundidades del orden de 100 a 200 m, en determinados casos muy favorables. De esta forma general, la profundidad explorada está comprendida entre el 20 y el 40 % de la distancia que separa el emisor del receptor. Produciendo un impacto mecánico se propagan en el subsuelo ondas sísmicas, con velocidades diferentes según los terrenos atravesados. Esta velocidad de las ondas sísmicas depende esencialmente de la compacidad de las capas consideradas. La refracción sísmica saca partido de este fenómeno. En la mayoría de los casos, para el subsuelo próximos, las capas presentan velocidades crecientes con la profundidad. Se admite que la onda de choque se propaga en línea recta en un terreno dado, no cambiando nunca la dirección, excepto cuando penetran en un terreno diferente (refracción de la onda). EL METODO DE REFACCION SISMICA SE BASA EN: 

Según la naturaleza del terreno varia la transmisión- velocidad de propagación



de las ondas elásticas. Los contactos entre los estratos con diferente velocidad de transmisión de las ondas sísmicas, definen superficies de separación donde las ondas experimentan

fenómenos

de

refracción.

profundidad a la que aparecen nuevas capas.

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Esto

permitirá

determinar

la

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En el terreno a estudiar se relaizan perfiles longitudinales sobre lo que se colocan sensores espaciados entre si una distancia conocida y generalmente regular. Estos sensores que se denominan geófonos, llevan incorporados



sismógrafos para registrar el movimiento y se pinchan sobre la tierra firme. Desde algunos puntos significativos de perfil se realiza un disparo, habitualmente mediante golpeo con un martillo de o kg o usando explosivos, y el impulso de este llega a los sensores provocando una perturbación que se



registra en el sismógrafo. La longitud de los perfiles suele situarse habitualmente entre 25 y 100m, con separación entre geófonos que no suelen exceder los 5 m con objeto de



garantizar el detalle de la investigación. La medida de los tiempo de llegada de las ondas elásticas a los geófonos proporciona el valor de la velocidad de propagación y el espesor de los distitos



materiales atravesados Cada punto alcanzado por una onda se puede considerar como centro emisor de ondas secundarias, habrá una onda secundaria que llegara a un punto de la



superficie y será registrada por uno de los geófonos. Se mide el tiempo entre el momento del disparo y la llegada de la primera perturbación a cada geófono. Las primeras en llegar son las ondas directas, sin embargo a partir de un punto llegan primero las ondas refractadas, es decir, las que circulan por los niveles inferiores del subsuelo. La mayor distancia recorrida por estas ondas es compensada por la mayor velocidad.

CONSIDERACIONES 

La precisión del método requiere el uso de un levantamiento topográfico de



detalles. Se considera que las ondas longitudinales se propagan a velocidades constantes en cada estrato para cada tendido sísmico (spread), que es la



unidad básica de interpretación. Si la longitud del perfil supera la extensión de un spread, se debe considerar un traslado de geófonos para no perder información de los rayos.

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural 

El contraste de velocidad entre estratos y el espesor de estos, debe ser suficientemente alto para que queden representados con claridad en las curvas



camino-tiempo. Una fuerte humedad crece generalmente corto circuitos en los aparatos

 

alterando las medidas. El hielo modifica las velocidades falseando los resultados. Una fuente de vibraciones próxima (viento violento en los árboles, paso de trenes, circulación de maquinarias pesada), provocando también ondas parasitas que pueden también alterar las medidas.

VENTAJAS  

Generación de perfiles continuos frente a los tradicionales puntos de ensayo. Pueden servir también para prever el comportamiento del terreno frente al



sismo. Son técnicas indirectas y por tanto de carácter no destructivo.

INCONVENIENTES 

Los resultados pueden ser antiguos, sin embargo se pueden combinar los resultados de diferentes métodos para reducir la antigüedad. Las perforaciones pueden reducirse a tan solo confirmar los resultados obtenidos, especialmente



en los puntos de interés. Necesidad de mano de obra calificada para trabajar en los equipos y el software de interpretación de los ensayos.

SISMICA DE REFLEXION El método sísmico de reflexión se basa en las reflexiones del frente de ondas sísmico sobre las distintas interfaces del subsuelo. Estas interfaces (reflectores) responden, al igual que en la refracción, a contrastes de impedancia que posteriormente se relacionaran con las distintas capaz geológicas. Las reflexiones son detectadas por los receptores (geófonos) que se ubican en superficie y que están alineados con la fuente emisora. Dado que las distancias entre la fuente y los geófonos son pequeñas respecto a la profundidad de penetración que se alcanza (Fig. III.6), el dispositivo experimental soporta que se esté operando en “corto ángulo”; asegurando así la obtención de reflexiones y, distinguiéndose de la sísmica de refracción o de “Gran ángulo”.

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Esquema

básico de la

emisión y recepción de los rayos refractados en las distintas capas refractoras. La sísmica de reflexión es un método de exploración geofísica que usa los principios de la sísmica para estimar las propiedades subsuperficiales de la tierra a partir de la reflexión de ondas sísmicas. El método requiere una fuente controlada de energía, como la dinamita o el tovex, un cañon de aire especializado o un vibrador sísmico (conocido como vibroseis). ENSAYO Las ondas sísmicas son perturbaciones mecánicas que se propagan por el suelo a una velocidad determinada por la impedancia acústica (resistencia que opone un medio a que las ondas se propaguen sobre este) del medio en el que viajan. Cuando una onda sísmica viajando a través del suelo se encuentra la interface de dos materiales con distintas impedancias acústicas, parte de la energía se refleja y otra parte se refracta a través de la interface. La técnica de la sísmica de reflexión consiste en generar ondas sísmicas y medir el tiempo que tardan en viajar de la fuente, reflejarse en una interface y ser detectada por los geófonos (puestos en una cola llamada streamer). Sabiendo el tiempo que tardan las ondas a llegar a los distintos receptores del streamer y su velocidad, un geofísico reconstruirá la forma de las ondas de manera que se pueda obtener una imagen subsuperficial.

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Los métodos geofísicos tienen que verse como un “problema inverso” nosotros recibimos como resultado de la aplicación de ondas sísmicas unos datos que nos indican cómo se comporta el fondo y a partir de ahí, con la ayuda de las leyes físicas, el geofísico intenta reconstruir el modelo más probable que se ajuste a los resultados. En muchos casos, el modelo final no es solo uno, sino que hay varias opciones que responden al mismo modelo y pequeños errores de captación de datos, procesado y análisis pueden cambiar significativamente el modelo obtenido. Es por eso que es importante ser cuidadosos a la hora de interpretar los resultados. El principio general de la sísmica de reflexiones envía rondas elásticas al suelo y recoger la energía que vuelve (y cuando lo hace) a través de los hidrocarburos, que convierten los cambios de presión en señales eléctricas. Cada respuesta a través del receptor se graba en una cinta magnética, cada explosión se registra y luego se procesan todas. La sección sísmica representa profundidad (en el eje y) que se puede obtener transformar el tiempo de respuesta a la profundidad a través de la aplicación de la velocidad de la sonda; en la siguiente imagen se puede ver algo mejor:

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural Los programas de Exploración Sísmica pueden ser 2D, 3D, 4D o Satelital. Sísmica 2D (Conceptos) La sísmica 2D por tendidos de líneas rectas de receptores. La energía acústica es usualmente obtenida de detonaciones de cargas explosivas o por grandes camiones conocidos como vibroseis. Las señales reflejadas retornaran a la superficie donde serán observadas por micrófonos muy sensitivos conocidos como geófonos. Las señales grabadas por estos equipos son grabadas en una cinta magnética y enviada a un procesador de datos donde son ajustadas y corregidas para conocer sus distorsiones. El procesamiento de datos final es mostrado en una forma conocida como “stacked data” o apilamiento. Sísmica 3D Se registran muchas líneas de receptores.El área es conocida como patch. Un grupo de disparos se presenta entre 2 líneas receptoras (Salvo), y centradas dentro del patch

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La calidad de las imágenes 3D es sensitiva ala cuadricula de offset y controla nuestras elección de densidad de líneas en el grid (entramado de líneas). Las imágenes 3D ofrecen más trazas y mayor diversidad estática a los procesos sísmicos. Una de las más obvias diferencias entre la sísmica 2D y 3D es que las imágenes obtenidas por 3D proveen información continua a través del subsuelo dentro de los límites del área de estudio, mientras la 2D revela solo pistas de información. Tipos de secciones verticales y horizontales posibles en la sísmica 3D.

 DESARROLLO DEL TRABAJO EXPLORACION SISMICA Es un método geofísico utilizado en la exploración de hidrocarburos, basado en la reflexión de ondas sonoras. Generación artificial de ondas acústicas que se desplazan a través de las capas del subsuelo y son reflejadas hacia la superficie por discontinuidades estratigráficas o estructurales encontradas en su recorrido. Al llegar a superficie son captadas y registradas mediante detectores especiales llamados geófonos. Las señales recibidas se interpretan geofísica y geológicamente por personal experto para producir mapas del subsuelo que muestran las diversas estructuras que pueden estar presentes en el área de interés y que pueden contener HC. Exploración Sísmica

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural ETAPAS DE LA EXPLORACION SISMICA Las etapas de la exploración sísmica se desarrollan en cuatro las mismas son las siguientes: A. Etapa de Topografía: 1. Se trasladan las coordenadas del proyecto al terreno. 2. Se construye la topo-trocha, esto quiere decir, que se corta la vegetación a lo largo de las líneas, tanto en las Receptoras, como en los Salvos, en un ancho determinado por la Corporación y especificado en las medidas de Manejo Ambiental o MMA, para permitir el desplazamiento del personal que labora en el Proyecto en desarrollo de las distintas fases, en desarrollo del corte se realiza nivelación de líneas sísmicas, ajuste de poligonales y una completa Base de datos para el control de la información. 3. Sobre las Líneas receptoras se instalan banderas blancas a lo largo de cada una de ellas, para señalizar los puntos de Registro, la distancia de separación entre las banderas blancas, la determina el diseño del Proyecto. 4. Sobre las Líneas de Salvo se colocan banderas Rojas a lo largo de cada una de estas líneas para señalizar los puntos de disparo, la distancia de separación entre las banderas Rojas, la determina el diseño del Proyecto, la ubicación de los puntos de disparo esta sujeto a que estos cumplan con unas distancias mínimas a elementos socio – ambientales como (casas, corrales, estanques, nacimientos

de

agua,

lagos,

lagunas,

jagüeyes, corrientes

de

agua

permanente, esteros, morichales, etc.). Distancias que posteriormente son verificadas por un funcionario del departamento de Medio Ambiente de la compañía contratada para realizar el proyecto y certificadas para el desarrollo de la siguiente fase. 5. Las líneas Receptoras se construyen de forma paralela entre sí y perpendicularmente a las líneas de Salvo, formando entre ellas una cuadrícula en los programas de exploración sísmica en 3D. B. Etapa de Perforación Cuadrillas o grupos de personas dotados de taladros portátiles (Equipos hidráulicos, torres mecánicas, taladros que perforan con Agua, con Aire o torre punzón, utilizados según la topografía y geología del área del programa de

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural Adquisición Sísmica) realizan perforaciones sobre las líneas de Salvos, en los sitios en donde se ubicaron las banderas rojas o puntos de disparo, el diámetro de la perforación es de 2 y ½ pulgadas aproximadamente, la profundidad del hueco la determina el diseño del Proyecto. Una vez realizada la perforación de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos, se deposita la fuente de energía denominada “SISMIGEL”, se tapa el hueco con material especial, para garantizar el sello al momento de disparar la fuente de energía. Al igual que la profundidad de la perforación, la cantidad de “SISMIGEL” también la determina el diseño del Proyecto. C. Etapa de Registro 1. En los sitios en donde se ubicaron las banderas blancas o puntos de Registro, se plantan en el terreno los sensores o Geófonos. 2. Se tienden a lo largo de las Líneas Receptoras, cables que van interconectados entre si y a su vez, estos van conectados a los Equipos de Registro. 3. Se disparan controladamente cada una de las fuentes de Energía, generando con ello, una onda sonora dirigida hacia el centro de la tierra, la cual se propaga a través del subsuelo y al encontrar capas de densidad diferente, genera un rebote de onda hacia la superficie, allí es capturado por los sensores o Geófonos y transportado por los cables a los Equipos de Registro. 4. Con personal altamente calificado, equipos de alta tecnología y un efectivo control de ruidos se logra obtener información con excelentes estándares de calidad, que permite que los intérpretes puedan identificar la ubicación de las rocas que almacenan los Hidrocarburos, que son la finalidad de los programas de exploración sísmica.

D. Etapa de Restauración El Plan de restauración y abandono busca establecer las condiciones adecuadas para la recuperación y regeneración de las zonas perturbadas por las actividades de sísmicas. Medidas permitirán la recuperación del entorno en forma gradual de manera que se restauren sus condiciones, lo más cercanas a las existentes, previas al desarrollo del proyecto. Dentro de esta etapa se consideran criterios de conservación física y biológica, con el propósito de dar

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, esta fase se adelantan las siguientes labores: 1. Se recoge el material ubicado en las líneas tanto Receptoras como Salvos (banderas blancas y rojas, cintas plásticas, carteles de señalización) y se hace clasificación y disposición adecuada de este material. 2. Se restituyen a su estado original, las cercas intervenidas. 3. Se desmantelan los volantes o sitios alternos establecidos por la compañía para el alojamiento del personal que laboro en el desarrollo de las diferentes etapas del Programa de exploración Sísmica. REQUISITOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EXPLORACIÓN SÍSMICA

QUÉ ES EL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN Es la sociabilización del proyecto con pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas. Es la oportunidad que tienen las comunidades para discutir y analizar los probables impactos del proyecto y proponer las medidas de mitigación de acuerdo a sus vivencias. En este marco, se firma un convenio de validación que recoge la posición, observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones de los Pueblos Indígenas Originarios (PIOs) y Comunidades Campesinas (CCs) sobre los posibles impactos

ambientales

y

sociales

del

proyecto.

Asimismo, se elabora el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) final con la incorporación de los resultados del proceso de participación y consulta.

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Geología y Geofísica del Petróleo y Gas Natural CONCLUSIONES El proceso sísmico es considerado hoy en día, como la herramienta más importante en cuanto a la aportación de información indirecta para la toma de decisiones en la Exploración y Producción petrolera. Dado que el objetivo de esta tecnología es proporcionar una imagen, de la geometría del subsuelo, de su distribución, continuidad y comportamiento de las rocas, resulta muy importante la calidad y precisión del diseño, de la adquisición y por supuesto del proceso sísmico.

Dentro de las tecnologías de la industria petrolera, las que presentan el desarrollo más acelerado, son la tecnología asociada a la Sismología de Exploración, razón por la cual, la vigilancia y adopción oportuna de los avances que presentan estas tecnologías, es de vital importancia para mantenerse competitivos.

BIBLIOGRAFIA http://www.apigeophysical.com/ http://exploracionsismica.blogspot.com/ http://www.bnkpetroleum.es/ http://www.hidrocarburosbolivia.com/ http://www.eldeber.com.bo/

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