Transformasi Lambda-Mu-Rho Slicing Map

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Dari analisis AVO pada masing-masing sumur diketahui kelas pada Mg 2, dan Mg 3 digolongkan reservoar batupasir kelas III, yang ditandai dengan nilai amplitudo seismik dan gradient yang semakin menguat seiring bertambahnya offset, serta mempunyai nilai impedansi yang lebih rendah daripada batuan penutupnya. Sedangkan sumur Mg 4 dan Mg 5 digolongkan reservoar batupasir kelas I yang ditandai dengan nilai nilai amplitudo seismik dan gradient yang semakin melemah seiring bertambahnya offset, serta mempunyai nilai impedansi yang lebih tinggi daripada batuan penutupnya. 2. Nilai Lamda-Rho �ρ yang cukup tinggi pada reservoar tiap sumur hasil time slice map adalah 20-30 Gpagcc, sehingga fluida hidrokarbon pengisi reservoar diperkirakan adalah minyak, karena fluida jenis minyak mempunyai sifat yang lebih sulit untuk terkompres jika dibandingkan dengan gas. 3. Nilai Mu-Rho µρ pada reservoar tiap sumur untuk litologi batupasir hasil time slice map adalah 5-12 Gpagcc, lebih tinggi daripada nilai Mu- Rho µρ pada litologi serpih, karena batupasir memiliki sifat yang lebih rigid. 4. Dari data time slice map diperkirakan sebaran potensi batupasir minyak berarah NE-SW.

6.2 SARAN

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 1. Membuat depth time structure map yang di overlay dengan masing-masing parameter sehingga sebaran daerah potensial akan lebih jelas terlihat. 2. Penggunaan atribut seismik seperti sebaran porositas untuk mendukung hasil interpretasi pada slice map. DAFTAR PUSTAKA Aki, K., dan Richards, P.G., 1980, Quantitative Seismology: Theory and Methods, W.H. Freeman Company. Asparini Dewi., 2011, Penerapan Metode Stacking dalam Pemrosesan Sinyal Seismik Laut di Perairan Barat Aceh, Bogor, IPB. Bemmelen, Van., 1949, The Geology of Indonesia,Vol. IA: General Geology of Indonesia, The Hague. Netherlands. Castagna, J.P., Swan, H. W., and Foster, D.J., 1998, Framework for AVO Gradient and Intercept Interpretation: Geophysic, 63, no. 3, 948-956. Castagna, J.P., Batzle, M. L., dan Eastwood, R.L., 1985, Relationship between Compresional and Shear-Wave Velocities in Clastic Silicate Rocks, Geophysics, 50,551-557. Castagna, J, and H Swan 1997. Principles of AVO crossplotting. The Leading Edge, 16, April 1997. Darman, H dan Sidi, F.H, 2000, An Outline of The Geology of Indonesia, IAGI Vol. 20th Indonesia. Feng, Hong., 2009, Hydrocarbon Indicator Derived from AVO Analysis, Dept. of Geoscience, Calgary. Fatti, J.L., Vail, P.J., Smith, G.C., Strauss, P.J., dan Levitt, P.R., 1994, Detection of Gas in Sandstone reservoir Using AVO Analysis: A 3-D Case History Using The Geostack Technique, Geophysics, 59,1362-1376. Gardner, G.H.F., Gardner, L.W., and Gregory, A.R., 1974, Formation Velocity and Density – the Diagnostic Basics for Stratigraphic Traps: Geophysics, 39, 770-780. Gassman, F., 1951, Elastic Waves Trough a Packing of Spheres: Geophysicist, 16, no. 4, 673-685.