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Procesamiento, modelamiento e interpretación de VSP

Perfil sísmico vertical VSP (offset cero, offset, walkaway): procesamiento, velocidades, anisotropía, imagen, interpretación y amarre sísmica-pozo. BFI, Canadá.

Contáctenos

Procesamiento de VSP

Dos gathers VSP con los tiempos de primeros arribos picados (curvas roja y azul)

Procesamiento de VSP multicomponente (offset cero, con offset y walkaway)

Flujos de procesamiento integrales, de principio a fin, para levantamientos multicomponente de perfil sísmico vertical (VSP), que entregan una imagen de alta resolución centrada en el pozo y una caracterización cuantitativa de yacimientos.

Tipos de adquisición cubiertos

  • VSP de offset cero
  • VSP con offset
  • VSP walkaway
  • VSP multiazimut
  • Datos de pozo 3C / 4C

Preprocesamiento y acondicionamiento

  • Verificación de la geometría y calibración de profundidades
  • Corrección de la orientación de la herramienta y rotación de componentes (XYZ → ZRT/LQT)
  • Picado de primeros arribos y separación de campos de onda
  • Deconvolución y conformación de la ondícula
  • Atenuación de ruido coherente y aleatorio
  • Separación de campos de onda ascendentes/descendentes
  • Supresión de ondas de tubo y ondas guiadas

Análisis de velocidades y anisotropía

  • Estimación de velocidades de intervalo, RMS y promedio
  • Estimación de parámetros de anisotropía VTI/HTI
  • Calibración de la relación tiempo–profundidad
  • Generación de corridor stacks
  • Integración de checkshots y amarre sísmica-pozo

Imagen y migración

  • Transformación VSP-CDP
  • Migración en tiempo pre-apilamiento (PSTM)
  • Migración en profundidad pre-apilamiento (PSDM)
  • Migración reversa en tiempo (RTM) para VSP
  • Imagen de alta resolución alrededor del pozo
  • Imagen multiazimut de fracturas

Caracterización avanzada de yacimientos

  • Análisis de polarización multicomponente
  • Análisis de birrefringencia de ondas de corte (shear-wave splitting) y de fracturas
  • Estimación de la atenuación (Q)
  • Extracción de parámetros elásticos
  • Análisis AVO/AVA a partir de VSP walkaway
  • Generación de sismogramas sintéticos y amarre sísmica-pozo

Interpretación de VSP

Espectro tiempo-frecuencia (Gabor) de un VSP con curvas de frecuencia pico y de Q

Interpretación avanzada de VSP y análisis cuantitativo

1. Calibración tiempo–profundidad y análisis de amarre sísmica-pozo (VSP multicomponente)

Proporciona un posicionamiento preciso en profundidad, reduce la incertidumbre estructural y mejora la confiabilidad de la conversión a profundidad. Calibración precisa del tiempo sísmico con la profundidad del pozo mediante datos VSP de offset cero y de múltiples offsets:

  • Cálculo de checkshots y de velocidades de intervalo
  • Refinamiento anisotrópico de la relación tiempo–profundidad
  • Alineación de fase y de ondícula
  • Integración multicomponente (PP y PS)
  • Optimización de la correlación sísmica-pozo

2. Generación de sismogramas sintéticos basados en VSP

Aumenta la confianza en la interpretación del yacimiento y la estabilidad de la inversión. Modelamiento sintético de alta fidelidad para una integración sísmica-pozo sólida:

  • Extracción de la ondícula a partir de corridor stacks de VSP
  • Modelamiento sintético convolucional y elástico
  • Generación de sintéticos PP y PS
  • Trazas sintéticas dependientes del ángulo
  • Calibración con amplitudes de la sísmica de superficie

3. Imagen de alta resolución cerca del pozo y corridor stacks

Ofrece mayor resolución vertical y una mejor imagen bajo una sobrecarga compleja. Imagen detallada del subsuelo alrededor del pozo:

  • Aislamiento del campo de onda ascendente
  • Migración en tiempo y profundidad pre-apilamiento
  • Migración reversa en tiempo (RTM) para estructuras complejas

4. Extracción de múltiples en la ubicación del pozo

Contribuye a mejorar los flujos de atenuación de múltiples en la sísmica de superficie y a validar modelos. Identificación y modelamiento precisos de la energía de múltiples mediante datos VSP:

  • Caracterización de múltiples relacionados con la superficie
  • Análisis de múltiples entre capas
  • Predicción de múltiples basada en modelos en la posición del pozo
  • Separación del campo de onda de múltiples

5. Estimación cuantitativa de la atenuación (Q) a partir de VSP

Aporta información sobre efectos de fluidos, densidad de fracturas y variaciones litológicas. Análisis avanzado de atenuación para la caracterización de yacimientos:

  • Métodos de razón espectral y de desplazamiento del centroide
  • Análisis del decaimiento de amplitud dependiente de la frecuencia
  • Estimación de Q de intervalo
  • Evaluación de la anisotropía azimutal de Q
  • Integración con física de rocas y estudios de fracturas

Modelamiento de VSP

Modelamiento de VSP: trayectorias de rayos, registro de velocidad y gather VSP sintético

Modelamiento de VSP, diseño de levantamientos y caracterización de fracturas

1. Diseño de levantamientos VSP y análisis de viabilidad

Asegura la eficiencia de la adquisición, la optimización de costos y la máxima resolución de imagen alrededor del pozo. Estudios integrales previos a la adquisición para lograr una geometría de levantamiento, una iluminación y una detectabilidad del yacimiento óptimas:

  • Análisis de iluminación y de trayectorias de rayos
  • Optimización de offset y azimut
  • Configuración de la herramienta y diseño del espaciamiento entre receptores
  • Evaluación de viabilidad del ancho de banda de frecuencias
  • Predicción de la relación señal/ruido
  • Modelamiento de efectos de sobrecarga anisotrópica y compleja
  • Evaluación del riesgo asociado a la detectabilidad del objetivo

2. Modelamiento directo multiazimut para la detección y caracterización de fracturas

Permite una detección confiable de fracturas, la estimación de su orientación y la cuantificación de su intensidad antes de la adquisición o como parte de estudios integrados de caracterización de yacimientos. Flujos avanzados de modelamiento anisotrópico y azimutal para predecir las firmas sísmicas inducidas por fracturas:

  • Modelamiento elástico VTI / HTI
  • Simulación de birrefringencia de ondas de corte
  • Predicción de la respuesta AVO/AVA azimutal
  • Análisis de anisotropía en amplitudes y tiempos de viaje
  • Modelamiento de la anisotropía de Q
  • Estudios de sensibilidad a la densidad y a la orientación de fracturas

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Seismic imaging & FWI | Newmarket, ON, Canada

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