Aplicación de la Transformada-S para el análisis tiempo-frecuencia de sismogramas acústicos en ambientes de reservorio
La amplitud y el contenido espectral de las ondas sísmicas reflejadas son sensibles a diversos factores tales como el tipo de rocas del subsuelo, su reología, la presencia y dimensión de heterogeneidades, propiedades petrofísicas, contenido de fluidos porales y tipo de ondícula sísmica, entre otros....
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2016
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I19-R120-10915-1644172024-04-03T20:09:35Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/164417 Aplicación de la Transformada-S para el análisis tiempo-frecuencia de sismogramas acústicos en ambientes de reservorio Guevara, Liliana Mariela Ravazzoli, Claudia Leonor 2016 2016 2024-04-03T17:23:09Z es Geofísica La amplitud y el contenido espectral de las ondas sísmicas reflejadas son sensibles a diversos factores tales como el tipo de rocas del subsuelo, su reología, la presencia y dimensión de heterogeneidades, propiedades petrofísicas, contenido de fluidos porales y tipo de ondícula sísmica, entre otros. Por ende su análisis cuantitativo constituye un problema de interés en el campo de la exploración geofisica y la caracterización de reservorios de hidrocarburos. En dicho contexto, diversos autores han observado la ocurrencia de amplitudes anómalas de bajas frecuencias, en general a frecuencias menores de 20 Hz, asociadas a reservorios de gas y condensados ([4], [6],[2] y otras). Sin embargo, estos efectos aún no han sido del todo entendidos, en especial para el caso de reservorios finos (de espesor inferior a la longitud de onda sísmica principal). Con esta idea, en este trabajo se utilizan herramientas de modelado y de física de rocas para la generación de sismogramas sintéticos de reflexión acústicos y su análisis mediante métodos de descomposición tiempo-frecuencia. En particular se mostrará que la transformación propuesta por Stockwell et al. (1996)[5], basada en la Transformada Wavelet Contínua, permite una localización precisa de los picos espectrales, sin las limitaciones de la transformada de Fourier clásica aplicadas en ventanas. Se presenta un análisis paramétrico considerando un modelo simplificado de reservorio, para diferentes espesores, tipos de fluido y grados de saturación, con el objetivo de analizar los factores de mayor influencia y los escenarios más probables para la ocurrencia de picos espectrales en bajas frecuencias [3]. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas Objeto de conferencia Objeto de conferencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf |
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La amplitud y el contenido espectral de las ondas sísmicas reflejadas son sensibles a diversos factores tales como el tipo de rocas del subsuelo, su reología, la presencia y dimensión de heterogeneidades, propiedades petrofísicas, contenido de fluidos porales y tipo de ondícula sísmica, entre otros. Por ende su análisis cuantitativo constituye un problema de interés en el campo de la exploración geofisica y la caracterización de reservorios de hidrocarburos. En dicho contexto, diversos autores han observado la ocurrencia de amplitudes anómalas de bajas frecuencias, en general a frecuencias menores de 20 Hz, asociadas a reservorios de gas y condensados ([4], [6],[2] y otras). Sin embargo, estos efectos aún no han sido del todo entendidos, en especial para el caso de reservorios finos (de espesor inferior a la longitud de onda sísmica principal).
Con esta idea, en este trabajo se utilizan herramientas de modelado y de física de rocas para la generación de sismogramas sintéticos de reflexión acústicos y su análisis mediante métodos de descomposición tiempo-frecuencia. En particular se mostrará que la transformación propuesta por Stockwell et al. (1996)[5], basada en la Transformada Wavelet Contínua, permite una localización precisa de los picos espectrales, sin las limitaciones de la transformada de Fourier clásica aplicadas en ventanas.
Se presenta un análisis paramétrico considerando un modelo simplificado de reservorio, para diferentes espesores, tipos de fluido y grados de saturación, con el objetivo de analizar los factores de mayor influencia y los escenarios más probables para la ocurrencia de picos espectrales en bajas frecuencias [3]. |
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