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GEOFÍSICA APLICADA À PROSPECÇÃO DE HIDROCARBONETOS

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Apresentação em tema: "GEOFÍSICA APLICADA À PROSPECÇÃO DE HIDROCARBONETOS"— Transcrição da apresentação:

1 GEOFÍSICA APLICADA À PROSPECÇÃO DE HIDROCARBONETOS
Gravimetria e Magnetometria

2 Amazônia legal ?

3 LANDSAT

4 LANDSAT

5 Ferro Carajás

6 Ouro - Serra Pelada

7 Bauxita - Porto Trombetas

8 Óleo e gás - Urucu

9 LANDSAT

10 Obter informação sobre a subsuperfície
OBJETIVO DA GEOFÍSICA Obter informação sobre a subsuperfície indiretamente . eletromagnético magnético gravimétrico campos: . transmissão do calor . perturbações elásticas . radiação nuclear

11 Formação do petróleo x x Rocha armazenadora Rocha geradora z z

12 Formação do petróleo x Petróleo Rocha selante z

13 Estruturas envolvidas na acumulação do petróleo

14

15 Concentração de petróleo em anticlíneos
x z

16 Concentração de petróleo em anticlíneos
x z

17 Concentração de petróleo em anticlíneos
x Petróleo z

18 Concentração de petróleo em falhas
x z F’

19 Concentração de petróleo em falhas
x Petróleo z F’

20 Concentração de petróleo em domos
x h1 h2 h3 + denso calcáreo - denso sal z

21 Domo de sal x z

22 Domo de sal x z

23 Domo de sal x z

24 O Campo Gravimétrico Na prospecção gravimétrica, procuramos
variações no campo gravimétrico da Terra devidas à presença de contrastes de densidade entre as rochas da subsuperfície.

25 O Campo Magnétrico Na prospecção magnética, procuramos
variações no campo magnético da Terra devido à presença de minerais ferromagnéticos nas rochas da subsuperfície.

26 Gravimetria Magnetometria
2 1 r m F grav g = 2 r m a grav g = Magnetometria 3 2 1 r p F mag × = m 3 2 r p a mag m =

27 Falha

28 + + + + Falha

29 + + + + x z

30 + + + + x z

31 + + + + x z

32 + + + + x z

33 + + + + x z

34 + + + +

35 Gravimetria m a = g m = V × r grav d 2

36 r = 1 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 Anomalia gravimétrica (mGal) 0.04
0.02 0.02 0.02 5 5 5 10 10 10 15 15 15 Posição x (m) 5 10 15 2 2 2 r = 1 Profundidade (m) 4 4 4 6 6 6

37 d = 3 r = 3 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 Anomalia gravimétrica (mGal)
0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 5 5 5 10 10 10 15 15 15 Posição x (m) 5 10 15 d = 3 r = 3 2 2 2 Profundidade (m) 4 4 4 6 6 6

38 r = 5 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 Anomalia gravimétrica (mGal) 0.04
0.02 0.02 0.02 5 5 5 10 10 10 15 15 15 Posição x (m) 5 10 15 2 2 2 r = 5 Profundidade (m) 4 4 4 6 6 6

39 Comparação com a sísmica
Métodos Potenciais P P

40 Comparação com a sísmica
Métodos Potenciais Q

41 AMBIGUIDADE E RESOLUÇÃO

42 Resolução, essa desconhecida...

43 Menor distância entre dois pontos reconhecidos por um sistema
como distintos

44 KERNEL ( ) ' , d z d x z x p G y i o ò W = ( ) ' , z x p ( ) z x y i o

45 KERNEL

46 ( ) ò ( ) ( ) z x y , d z d x z x p G y = , z x p o i Anomalia
Geofísica ( ) ' , d z d x z x p G y i o ò W = ( ) ' , z x p ( ) z x y i o

47 Anomalia Geofísica

48 Anomalia Geofísica

49 Anomalia Geofísica

50 Anomalia Geofísica Resolução

51 A RESOLUÇÃO (KERNEL) DEPENDE:
do método geofísico da distância fonte-receptor

52 MÉTODO Resolução Magnético Eletromagnético Gravimétrico Sísmico

53 A RESOLUÇÃO (KERNEL) DEPENDE:
do método geofísico da distância fonte-receptor

54 DISTÂNCIA FONTE-RECEPTOR

55 AMBIGUIDADE E RESOLUÇÃO

56 O campo gravimétrico é sensível à
Gravimetria: O campo gravimétrico é sensível à massa (r . V) r3 e3 r2 e2 r1 e1

57 Métodos eletromagnéticos:
As medidas eletromagnéticas são sensíveis à condutância (s . V) s3 e3 s2 e2 s1 e1

58 O tempo de trânsito é dado por
Métodos sísmicos: O tempo de trânsito é dado por 2 . m . e m1= 1 v e1 m2= 1 2 v e2 m3= 1 3 v e3

59 Vamos imaginar que rapaz que viu a imagem pela janela tivesse consciência da ambiguidade e ficasse na dúvida entre a mulher e a vaca. Suponhamos que ele resolvesse usar informação a priori para reduzir essa ambiguidade. Ela pensa: eu soube que a filha do coronel Silvério gosta de andar nua pelo mato e de vez em quando dá uma escapada, então eu estou mais propenso a achar que a imagem é mesmo de uma mulher.

60

61 Vamos imaginar que rapaz que viu a imagem pela janela tivesse consciência da ambiguidade e ficasse na dúvida entre a mulher e a vaca. Suponhamos que ele resolvesse usar informação a priori para reduzir essa ambiguidade. Ela pensa: eu soube que a filha do coronel Silvério gosta de andar nua pelo mato e de vez em quando dá uma escapada, então eu estou mais propenso a achar que a imagem é mesmo de uma mulher.

62 Vamos imaginar que rapaz que viu a imagem pela janela tivesse consciência da ambiguidade e ficasse na dúvida entre a mulher e a vaca. Suponhamos que ele resolvesse usar informação a priori para reduzir essa ambiguidade. Ela pensa: eu soube que a filha do coronel Silvério gosta de andar nua pelo mato e de vez em quando dá uma escapada, então eu estou mais propenso a achar que a imagem é mesmo de uma mulher.

63 A resolução pode ser aumentada através de tratamento matemático

64 Ruído

65 Processamento

66 A ambiguidade na interpretação geofísica só pode ser minimizada com o conhecimento a priori de informações geológicas

67 d = 3 r = 3 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 Anomalia gravimétrica (mGal)
0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 5 5 5 10 10 10 15 15 15 Posição x (m) 5 10 15 d = 3 r = 3 2 2 2 Profundidade (m) 4 4 4 6 6 6

68 r = 5 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 Anomalia gravimétrica (mGal) 0.04
0.02 0.02 0.02 5 5 5 10 10 10 15 15 15 Posição x (m) 5 10 15 2 2 2 r = 5 Profundidade (m) 4 4 4 6 6 6

69 Plano do Curso Quais problemas geológicos a gravimetria e a magnetometria ajudam a resolver? Como estes problemas são resolvidos?


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