INTERPRETASI DATA LOGGING.doc

21
INTERPRETASI DATA LOGGING Logging merupakan metode pengukuran besaran- besaran fisik batuan reservoir terhadap kedalaman lubang bor. Loging sumur (well logging) juga dikenal dengan borehole logging adalah cara untuk mendapatkan rekaman log yang detail mengenai formasi geologi yang terpenetrasi dalam lubang bor. Log dapat berupa pengamatan visual sampel yang diambil dari lubang bor (geological log), atau dalam pengukuran fisika yang dieroleh dari respon piranti instrumen yang di pasang didalam sumur (geohysical log). Well loging dapat digunakan dalam bidang eksplorasi minyak dan gas, batubara, air bawah tanah dan geoteknik. Logging sumur adalah pengukuran dalam lubang sumur menggunakan instrumen yang ditempatkan pada ujung kabel wireline dalam lubang bor. Sensor yang terletak diujung kabel wireline akan mendeteksi keadaan dalm sumur. Loging sumur dilakukan setelah drill string dikeluarkan dari sumur. Terdapat dua kabel yang terkoneksi dengan permukaan, kedalaman sumur direkam ketika sensor turun dan diangkat kembali untuk memulai pendeteksian. Subset kecil dari data pengukuran dapat ditransmisikan ke permukaan real time menggunakan pressure pulses dalam wells mud fluid colomn. Data telemetri dari dalam tanah mempunyai bandwidth yang kecil kurang dari 100bit

description

bagaimana menginterpretasi data log

Transcript of INTERPRETASI DATA LOGGING.doc

INTERPRETASI DATA LOGGING

Logging merupakan metode pengukuran besaran-besaran fisik batuan reservoir terhadap kedalaman lubang bor. Loging sumur (well logging) juga dikenal dengan borehole logging adalah cara untuk mendapatkan rekaman log yang detail mengenai formasi geologi yang terpenetrasi dalam lubang bor. Log dapat berupa pengamatan visual sampel yang diambil dari lubang bor (geological log), atau dalam pengukuran fisika yang dieroleh dari respon piranti instrumen yang di pasang didalam sumur (geohysical log). Well loging dapat digunakan dalam bidang eksplorasi minyak dan gas, batubara, air bawah tanah dan geoteknik.

Logging sumur adalah pengukuran dalam lubang sumur menggunakan instrumen yang ditempatkan pada ujung kabel wireline dalam lubang bor. Sensor yang terletak diujung kabel wireline akan mendeteksi keadaan dalm sumur. Loging sumur dilakukan setelah drill string dikeluarkan dari sumur. Terdapat dua kabel yang terkoneksi dengan permukaan, kedalaman sumur direkam ketika sensor turun dan diangkat kembali untuk memulai pendeteksian. Subset kecil dari data pengukuran dapat ditransmisikan ke permukaan real time menggunakan pressure pulses dalamwells mud fluid colomn. Data telemetri dari dalam tanah mempunyai bandwidth yang kecil kurang dari 100bit per detik, sehingga informasi dapat didapat real time dengan bandwidth yang kecil.Log adalah suatu grafik kedalaman atau waktu dari satu set data yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan didalam sebuah sumur. Untuk dapat melakukan interpretasi log dengan baik harus dipahami sifat sifat kurva dari setiap jenis log serta kondisi kondisi yang berpengaruh terhadap bentuk kurva yang bersangkutan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan tidak jauh dari kondisi sebenarnya. Berikut ini adalah macam macam wireline log yang biasa digunakan dalam evaluasi suatu formasi ataupun interpretasi litologi:

A. Log Spontaneous Potential (SP) Log SP merupakan rekaman beda potensial formasi. Tools SP mengukur beda potensial antara sebuah elektroda yang ditempatkan di permukaan tanah dengan suatu elektroda yang bergerak dalam lubang sumur. Tools SP beroperasi berdasarkan arus listrik, maka lumpur pengeboran yang digunakan harus bersifat konduktif. Dalam evaluasi formasi Log Sp biasa digunakan dalam untuk :

a. Mengidentifikasi zona permeable dan non permeable

b. Untuk korelasi well to wellB. Log Gamma Ray (GR) Prinsip log GR adalah perekaman sifat radioaktif alami bumi. Radioaktivitas GR berasal dari 3 (tiga) unsur radioaktif utama yang ada di dalam batuan, yaitu Uranium-U, Thorium-T dan Potassium-K, yang secara kontinyu memancarkan GR dalam bentuk pulsa-pulsa energi radiasi tinggi. Sinar gamma ray ini mampu menembus batuan dan dideteksi oleh sensor sinar gamma yang umumnya berupa detektor sintilasi. Setiap GR yang terdeteksi akan menimbulkan pulsa listrik pada detektor. Parameter yang direkam adalah jumlah dari pulsa yang tercatat persatuan waktu.

Kegunaan Log GR, antara lain :

1. Evaluasi kandungan serpih (Vsh)

2. Menetukan lapisan permeabel.

3. Korelasi antar sumur.

C. Log Resistivitas Pada log resistivitas dugunakan untuk mengukur resistivitas batuan yang dibor serta dipakai untuk mengidentifikasi zona-zona yang mengandung hidrokarbon D. Log Densitas Log densitas menggunakan prinsip kerja Compton Scatering. Pada kejadian hamburan Compton, foton sinar gamma bertumbukan dengan elektron dari atom di dalam batuan, foton akan kehilangan tenaga karena proses tumbukan dan dihamburkan ke arah yang tidak sama dengan arah foton awal, sedangkan tenaga foton yang hilang sebetulnya diserap oleh elektron sehingga elektron dapat melepaskan diri dari ikatan atom menjadi elektron bebas (Adi Harsono, 1997). Aplikasi log densitas antara lain :

A. Identifikasi batuan secara kuantitatif.

B. Identifikasi adanya kandungan gas.

C. Menderteminasi densitas batuan E. Log Neutron Log neutron termasuk juga alat porositas dan pada prinsipnya untuk menentukan formasi yang porous dan penentuan porositas. Alat ini disebut alat neutron terkompensasi (Compensated Neutron Tool) atau disingkat dengan CNT.

Tanggapan alat neutron terutama mencerminkan banyaknya atom hidrogen di dalam formasi. Karena minyak dan air mempunyai jumlah hidrogen (per unit volume) yang hampir sama, neutron akan memberikan tanggapan porositas fluida dalam formasi bersih. Tetapi neutron tidak dapat membedakan atom hidrogen bebas dengan atom hidrogen yang secara kimia terikat pada mineral batuan, sehingga tanggapan alat neutron pada formasi lempung yang banyak mengandung atom hidrogen dalam susunan molekulnya berakibat seolah-olah porositasnya lebih tinggi (Adi Harsono, 1997).

Interpretasi litologi umumnya dilakukan menggunakan log gamma ray. Untuk analisis tingkat lanjut, maka bermacam-macam jenis log yang lain dapat digunakan untuk mendukung interpretasi litologi, seperti log SP, log tahanan jenis, log sonik, dan log densitas.Dari pembacaan data log yang ada, pada sumur tersebut terbagi menjadi dua litologi batuan, antara lain yaitu shale , sandstone dan sandstone with carbonaceous streak serta coal.1. ShaleLitologi ini terdapat pada kedalaman 2290 2299 ft, 2301-2304 ft, 2307-2317 ft, 2323 2340 ft, 2750 2777 ft, 2835-2860 ft, yang masingmasing mempunyai ketebalan yang bervariasi. Litologi batuan ini dicirikan dengan data log Gamma Ray yang tinggi yaitu sekitar 70-140 gAPI, hal ini karena pada lapisan ini mempunyai kandungan radioaktif yang sangat tinggi. pada depth ini log Gamma Ray menunjukkan nilai yang tinggi dengan menunjukkan defleksi ke arah kanan karena pada shale memiliki komposisi radioaktif berupa uranium, thorium, dan potassium. Pada log resistivitas yaitu MSF, LLS, dan LLD berhimpit , hal ini terjadi karena pada shale memiliki porositas yang besar sehingga celah antar butir yang menjadi media penghantar arus listrik tinggi kemudian kemungkinan lapisan batuan ini memiliki salinitas yang rendah. Log neutron mengalami defleksi ke arah kiri dan log densitas mengalami defleksi ke arah kanan. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan batuan ini memiliki porositas yang rendah dan permeabilitas yang rendah, hal ini berhubungan dengan prinsip log densitas yang memanfaatkan sinar gamma dimana pada saat sinar gamma bertabrakan dengan elektron dalam batuan akan mengalami pengurangan energi. Semakin banyaknya elektron dalam batuan berarti makin padat butiran atau mineral penyusun batuan tersebut sehingga apabila semakin padat maka ruang atau pori antar butirannya sangat kecil sehingga batuan ini porositasnya rendah. Pada depth 2777 2780 ft terdapat sedikit sisipan sandy shale dimana log Gamma Ray menunjukkan defleksi ke arah kiri tetapi belum melewati cut off. Umumnya pada lapisan batuan shale bersifat impermeable.Pada log Caliper biasanya terdapat garis yang berbelok ke kanan, dapat di interpretasikan pada kedalaman ini terdapat (caved hole) yang menyebabkan diameter lubang bor membesar, tetapi pada data log tersebut tidak menunjukkan pembelokan secara signifikan, sehingga dapat diperkirakan tetap terjadi pembesaran lubang bor namun tidak begitu besar gradiennya. Hal ini dikarenakan permeabilitas dari shale hampir mendekati nol, sehingga tidak terjadi kerak lumpur yang menyebabkan runtuhnya dinding sumur bor ( washed out ), sehingga diameter dinding sumur bor mengalami perbesaran. Pada Log resistivity harga yang ditunjukkan rendah, dan tidak terjadi separasi tahanan jenis yang negatif. Pada Log Neutron (CNL) menunjukkan harga yang tinggi dan pada Log Density (LDL) menunjukkan harga yang rendah, oleh karena itu batuan ini mempunyai porositas yang sangat kecil dan impermeable. Dari kombinasi data log Neutron dan data log Density dari kedua litologi tersebut tidak ditemukan adanya crossover yang mengindikasikan kehadiran porositas yang diisi fluida di dalam batuan ini, sehingga dapat disimpulkan pada batuan ini tidak terdapat fluida. Kenampakan pada log sonic pada shale menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pada sandstone karena pada prinsipnya log sonic merupakan suatu log yang berfungsi dalam penentuan besarnya harga porositas dari batuan dimana pada log ini terdapat transmitter yang mengirimkan gelombang suara ke dalam formasi yang diterima oleh penerima yang terdapat pada log ini dimana makin lama waktu tempuhnya maka porositas batuannya makin besar. 2. SandstoneBerdasarkan data log, litologi ini terdapat di kedalaman 2340 2355 m, 2364 2400 m, 2783 2790 m, 2794-2828 m dan yang terakhir 2778 -2780 m. Litologi ini dicirikan dengan data log Gamma Ray yang rendah yaitu sekitar 40 - 60 API, hal ini karena pada lapisan ini hampir tidak mempunyai kandungan radioaktif atau dapat dikatakan mempunyai intensitas radioaktif yang sangat rendah. Dari hasil log neutron (NPHI) yang menunjukan angka yang kecil karena H pada batupasir terkonsentrasi sebagian besar di fluidanya, maka dapat diketahui bahwa batuan ini memiliki porositas yang besar. Dan dengan melihat dari Log Density (RHOB) maka dapat diketahui pula bahwa batuan ini memiliki densitas yang rendah yang dimungkinkan berasal dari jumlah porositas yang banyak, oleh karena itu batuan ini mempunyai porositas yang baik dan permeable yang memungkinkan dapat menjadi batuan reservoir.

Pada kedalaman 2795 ft 2829ft, 2345ft 2349ft, dan 2370mft 2399ft dari log resistivitas menunjukkan harga yang cukup tinggi yang diinterpretasikan sebagai dan air tawar (freshwater). Sedangkan jika dilihat dari log porositas (LDL dan CNL) menunjukkan adanya crossover yang cukup besar sehingga diinterpretasikan bahwa pada lapisan batupasir tersebut berisi fluida berupa air tawar (fresh water). Pada sandstone kenampakan log caliper menunjukkan nilai yang besar, hal ini diakibatkan karena sandstone memiliki permeabilitas yang besar sehingga terjadi kerak lumpur yang mengakibatkan pengecilan diameter lubang bor karena terjadi endapan lumpur pada dindingnya (mud cake). Permeabilitas batuan yang besar mengakibatkan fluida pemboran yang masuk ke dalam formasi cukup besar sehingga mengakibatkan adanya endapan lumpur yang menyebabkan diameter lubang bor lebih kecil. Kenampakan pada log sonic pada sandstone dengan shale karena pada prinsipnya log sonic merupakan suatu log yang berfungsi dalam penentuan besarnya harga porositas dari batuan dimana pada log ini terdapat transmitter yang mengirimkan gelombang suara ke dalam formasi yang diterima oleh penerima yang terdapat pada log ini dimana makin lama waktu tempuhnya maka porositas batuannya makin besar. Sandstone memiliki porositas yang cukup baik sehingga gelombang sura yang diterima oleh formasi lebih cepat ditangkap dan dipantulkan kembali karena memiliki celah antar butir yang cukup baik untuk memantulkan gelombang suara sehingga waktu tempuh yang diperlukan tidak terlalu lama.3. Batubara (Coal )Berdasarkan data log, litologi ini terdapat di kedalaman 2340 2355 ft, 2364 2400 ft, 2783 2790 ft, 2794-2828 ft dan yang terakhir 2778 -2780 ft. Batubara merupakan hasil dari akumulasi tumbuhtumbuhan pada kondisi lingkungan pengendapan tertentu. Akumulasi tersebut telah dikenai pengaruh-pengaruh synsedimentary dan postsedimentary .Akibat pengaruh-pengaruh tersebut dihasilkanlah batubara dengan tingkat (rank) dan kerumitan struktur yang bervariasi. Pada kedalaman ini log Gamma Ray menunjukkan nilai yang rendah dengan menunjukkan defleksi ke arah kiri, hal ini disebabkan pada lapisan coal kandungan radiokatifnya kecil. Coal merupakan jenis batuan yang terbentuk dari bahan organik tidak memiliki unsur radioaktif yang tinggi akan tetapi pada coal tidak terdapat unsur radioaktif berupa uranium, thorium, dan potassium sehingga tingkat radiokatifnya kecil. Log SP tidak menunjukkan defleksi karena coal merupakan lapisan batuan yang bersifat impermeable sehingga tidak terjadi perubahan pada kurva log SP ini, log resistivitas yaitu MSF, LLS, dan LLD sangat tinggi karena pada log ini menunjukkan bahwa coal tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena pada batuan ini bersifat impermeable dimana apabila dilihat dari kenampakan log resistivitas yang tinggi menunjukkan bahwa lapisan batuan ini dapat menghambat arus listrik dengan baik karena lapisan batuan ini memiliki kekompakkan yang sangat tinggi sehingga porositas batuan mendekati nol atau sangat kecil sehingga celah antar butirrannya yang menjadi media penghantar arus listrik sangat kecil, matriks batubara yang berupa material-material organik banyak memiliki komposisi C, H, dan O yang tidak konduktif. Pada log densitas dan log neutron radikal ke kiri. Hal ini menunjukkan log neutron memiliki nilai yang tinggi, hal ini diakibatkan karena batubara memiliki komposisi C,H, dan O sehingga partikel neutron yang bertumbukan dengan atom-atom mengalami sedikit hilang, dimana massa material pembentuk batubara memiliki mssa yang hampir sama sehingga kecepatan detektor menghitung akan semakin meningkat. Pada log densitas nilainya rendah karena batubara memiliki porositas yang rendah dengan komposisi material-material organik yang cukup tinggi sehingga butiran atau mineral penyusun batuan tersebut semakin padat dan mengakibatkan semakin banyak tumbukan antara sinar gamma dengan elektron dalam batuan yang menimbulkan pengurangan energi. Pada litologi coal ini kenampakan log sonic tidak menunjukkan perubahan yang signifikan nilainya hampir sama denga nilai log sonic pada litologi shale.4. Sandstone with carbonaceous streakLitologi endapan ini terdapat pada kedalaman 2298m 2301m, 2305m 2307m, 2834m 2835m. Litologi ini merupakan batupasir dengan sisipan atau sedikit laminasi karbon. Pada kedalaman ini log Gamma Ray menunjukkan nilai yang rendah dengan menunjukkan defleksi ke arah kiri, hal ini disebabkan pada lapisan batuan ini kandungan radiokatifnya kecil. Dimana sandstone with carbonaceous streak ini me memiliki kompoisisi coal yang tidak bersifat radioaktif dan memiliki konduktivitas yang rendah. Log SP menunjukkan defleksi ke arah kanan dengan nilai hampir sama dengan lapisan sandstone, hal ini karena lapisan batuan yang bersifat permeable sehingga terjadi perubahan pada kurva log SP ini dimana sesuai dengan prinsip kerja log SP yang hanya dapat mengidentifikasi lapisan permeable atau tidak, log resistivitas yaitu MSF, LLS, dan LLD tinggi dibandingkan log resistivitas pada sandstone karena pada log ini menunjukkan bahwa lapisan batuan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena pada batuan ini tidak bersifat konduktif karena unsur atau komposisi pada batuan ini berupa coal, log neutron memiliki nilai yang tinggi karena lapisan batuan ini memiliki konsentrasi hidrogen yang rendah sehingga partikel-partikel neutron yang memancar lebih jauh menembus formasi dan pada log densitas nilainya rendah karena batuan ini bersifat impermeable sehingga celah-celah antar butirnya lebih besar dan sinar gamma yang bertabrakan dengan elektron semakin kecil, hal ini mengakibatkan pengurangan energi yang tidak terlalu besar. Dari hasil interpretasi data log kenampakan log Gamma Ray menunjukkan kenampakan seperti pada litologi sandstone akan tetapi pada log resistivity kenampakannya cukup tinggi apabila dibandingkan dengan log resistivity pada sandstone, pada log densitas kenampakannya hampir hilang ke arah kiri sehingga hal ini menunjukkan suatu hal dimana terjadi perubahan proses pengendapan sehingga terdapat litologi coal berupa lamina-lamina yang kemungkinan terjadi akibat adanya perubahan arus di suatu lingkungan pengendapan.KORELASI UNIT STRATIGRAFIA .Definisi dan Prinsip Korelasi

Korelasi ialah penghubungan titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu (Sandi Startigrafi Indonesia, 1996).

Menurut North American Stratigrafi Code (1983) ada tiga macam prinsip dari korelasi:1. Lithokorelasi, yang menghubungkan unit yang sama lithologi dan posisi stratigrafinya.2. Biokorelasi, yang secara cepat menyamakan fosil dan posisi biostratigrafinya.3. Kronokorelasi, yang secara cepat menyesuaikan umur dan posisi kronostratigrafi.

Korelasi dapat dipandang sebagai suatu yang langsung(direct)(formal)ataupun tidak langsung(indirect) (informal)(B.R.Shaw,1982). Korelasi langsungadalah korelasi yang tidak dapat dipungkiri secara fisik dan tegas. Pelacakan secara fisik dari kemenerusan unit stratigrafi adalah hanya metode yang tepat untuk menunjukkan persesuaian dari sebuah unit dalam suatu lokal dengan unit itu di lokal lain. Korelasi tidak langsung dapat menjadi tidak dipungkiri oleh metode numerik seperti contoh pembandingan secara visual dari instrumen well logs, rekaman pembalikan polaritas,atau kumpulan fosil.

B. Pelacakan Kemenerusan Lateral dari Unit Litostratigrafi

Pelacakan kemenerusan secara langsung dari sebuah unit lithostratografi dari suatu local ke local lain adalah satunya metode korelasi yang dapat menetapkan kesamaan dari sebuah unit tanpa keraguan. Metode korelasi ini dapat digunakan hanya jika lapisan secara menerus atau mendekati menerus tersingkap. Jika singkapan dari lapisan tersela oleh daerah yang luas yang tertutup tanah dan vegetasi lebat, atau lapisan terhenti oleh erosi, atau dipotong lembah yang besar, atau tersesarkan, penelusuran secara fisik pada lapisan menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan itu, teknik korelasi lainnya (tidak langsung) harus digunakan (Boggs, 1987).

D. Kesamaan Litologi dan Posisi StratigrafiPelacakan lateral secara langsung dari unit startigrafi dapat menjadi tidak berhasil diselesaikan dalam sebuah area yang sangat besar dikarenakan oleh ketidak menerusan singkapan. Geologist bekerja pada suatu area harus mempercayai korelasi unit lithostratigrafi dengan metode yang meliputimatchinglapisan dari suatu area ke lainya dengan dasar kesamaan lithologi dan posisi stratigrafi (Boggs, 1987).

Persamaan litologi dapat tidak dipungkiri atas dasar suatu macam properties batuan. Meliputigross lithology(batupasir,serpih, atau batugamping, sebagi contoh), warna, kelompok mineral berat atau kelompok mineral khusus, struktur sedimen utama seperti perlapisan dan laminasi silang-siur, dan ketebalan rata-rata, dan karakteristik pelapukan. Lebih banyak macam properties yang dapat dipakai untuk menetapakan sebuah kesuaian antar strata maka semakin kuat kemungkinan menuju sebuah kesesuaian yang benar (Boggs, 1987).

Penyesuaian lapisan dengan dasar lithologi merupakan tidak sebuah garansi atas kebenaran dari korelasi. Lapisan dengan karakteristik litologi yang sangat sama dapat terbentuk dalam lingkungan pengendapan yang sama dengan luas dipisahkan dalam waktu (time) atau tempat (space)(Boggs, 1987).

Selain atas dasar kesamaan litologi, Individual formasi dapat dikorelasikan juga oleh posisi dalam sikuennya(Boggs, 1987).

Korelasi Dengan Instrumen Well LogsLog adalah suatu terminologi yang secara original mengacu pada hubungan nilai dengan kedalaman, yang diambil dari pengamatan kembali(mudlog). Sekarang itu diambil sebagai suatu pernyataan untuk semua pengukuran kedalam lubang sumur (Mastoadji, 2007).

Secara prinsip pengunaan dari well logs adalah untuk:1. Penentuan lithologi2. Korelasi stratigrafi3. Evaluasi fluida dalam formasi4. Penentuan porositas5. Korelasi dengan data seismik6. Lokasi dari faults and fractures7. Penentuan dip dari strata

Syarat untuk dapat dilakukannya korelasi well logs antara lain adalah :1. Deepest2. Thickest3. Sedikit gangguan struktur (unfaulted)4. Minimal ada 2 data well log pada daerah pengamatan

Pada sikeun sand-shale yang tebal, itu mungkin menjadi petunjuk kecil dari bentuk kurva untuk zona batuan untuk korelasi zona.Regional dip superimposedpada cross section sumur akan membantu. Unit pasir yang individual mungkin akan tidak menerus sepanjang lintasan, tetapi garis korelasi memberikan petunjuk tentangpossible timesikuen stratigrafi (Crain, 2008).

Korelasi Batupasir

Sequence Boundary(SB) merupakan batas atas dan bawah satuan sikuen stratigrafi adalah bidang ketidak selarasan atau bidang-bidang keselarasan padanannya (Sandi Stratigrafi Indonesia, 1996).

Maximum flooding surfaceteridentifikasi oleh adanyamaximum landward onlapdari lapiasan marine pada batas basin dan mencerminkan kenaikan maksimum secara relatif darisea level(Armentout, 1991).

Gambar 1 Kandidat Sequence Boundary (SB) dan Maximum Flooding Surface (MSF) (Possamentier & Allen 1999)

Untuk sikeun stratigrafi, biasanya dipakai Sequence Boundary (SB) dan Maximum Flooding Surface (MSF) untuk korelasi. Hal ini dikarenakan pelamparan SB dan MSF yang luas.Sequence Boundary(SB) danMaximum Flooding Surface(MFS) ini menandakan suatu proses perubahan muka air laut yang terjadi secara global. SehinggaSequence Boundary(SB) danMaximum Flooding Surface(MFS) ini sering digunakan untuk korelasi antar sumur. Dari data Well logs, adanyaSequence Boundary(SB) biasanya ditandai dengan adanya perubahan secara tiba-tiba dari Coarsening Upward menjadi Fineing Upward atau sebalikknya. SedangkanMaximum Flooding Surface(MFS) dari data log ditunjukkan dari adanya akumulasi shale yang banyak, dan MSF merupakan amplitude dari log yang daerah shale.

Gambar 2 Stratigraphic correlation of CSDP well Yaxcopoil-1 and PEMEX wells of the northern Yucatan Peninsula. Mesozoic are based on lithology, correlative fossil zones, and electric-log characteristics. (modified from Ward et al. 1995).Daftar PustakaBoggs, S. Jr. 1987.Principles of Sedimentary and Stratigraphy.Merril Publishing Company, Columbus.

Crain, Ross. 2008. Crains Petrophysical Handbook.http://www.spec2000.netMastoadji, E.. Kristanto. 2007.Basic Well Log Interpretation,Handout of AAPG SC UNDIP Course.

Posamentier, H.W., Allen, G.P., 1999,Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology no. 7, 209 p.Sandi Stratigrafi Indonesia, 1996.

Stinnesbeck, Wolfgang, et al. 2004.Yaxcopoil-1 and the Chicxulub impact. International Journal of Earth Sciences GR Geologische Rundschau. Published online: 29October2004. Springer-Verlag.net

Ward W, Keller G, Stinnesbeck W, Adatte T (1995)Yucatan subsurface revisited: implications and constraints for the Chicxulub meteor impact.Geology 23:873876.

Well logs data.http://www.geo.wvu.edu