<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>LECTURERS PAPER (GP)</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/105" rel="alternate"/>
<subtitle>Collections of Geophysical Engineering Lecturers' Paper</subtitle>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/105</id>
<updated>2026-04-16T05:12:11Z</updated>
<dc:date>2026-04-16T05:12:11Z</dc:date>
<entry>
<title>PENERAPAN METODE AVO DALAM WELL HUNTING DI LAPANGAN CANTIKA, CEKUNGAN KUTAI, KALIMANTAN TIMUR MENGGUNAKAN DATA SEISMIK 3D.</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13859" rel="alternate"/>
<author>
<name>Alawiyah Tombokan, Asyshifa Cantina</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/13859</id>
<updated>2025-08-08T07:49:40Z</updated>
<published>2025-02-20T00:00:00Z</published>
<summary type="text">PENERAPAN METODE AVO DALAM WELL HUNTING DI LAPANGAN CANTIKA, CEKUNGAN KUTAI, KALIMANTAN TIMUR MENGGUNAKAN DATA SEISMIK 3D.
Alawiyah Tombokan, Asyshifa Cantina
Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang sangat vital dalam&#13;
perekonomian global, termasuk Indonesia. Sebagai negara penghasil minyak dan gas&#13;
terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki berbagai cekungan sedimentasi yang kaya&#13;
akan cadangan hidrokarbon. Salah satu cekungan utama di Indonesia adalah Cekungan&#13;
Kutai, yang terletak di Kalimantan Timur. Cekungan ini terkenal dengan potensi&#13;
hidrokarbon yang signifikan, serta kompleksitas geologi yang menantang.&#13;
Lapangan "Cantika", yang terletak di Cekungan Kutai, merupakan salah satu area&#13;
yang menjadi fokus eksplorasi hidrokarbon. Cekungan ini dikenal memiliki struktur&#13;
geologi yang heterogen, dengan berbagai formasi batuan yang memiliki potensi untuk&#13;
menyimpan minyak dan gas. Struktur-struktur geologi di Cekungan Kutai, seperti antiklin,&#13;
sesar, dan lapisan stratigrafi, membentuk perangkap hidrokarbon yang penting. Namun,&#13;
karena kompleksitas geologi dan variabilitas struktur bawah permukaan, metode&#13;
eksplorasi yang canggih dan akurat sangat diperlukan untuk mendeteksi dan memetakan&#13;
cadangan hidrokarbon dengan efektif.&#13;
Teknologi seismik 3D telah menjadi alat yang sangat penting dalam eksplorasi&#13;
hidrokarbon. Teknologi ini memungkinkan pemetaan bawah permukaan dengan resolusi&#13;
yang sangat tinggi, memberikan gambaran tiga dimensi mengenai struktur geologi di&#13;
bawah permukaan. Dengan seismik 3D, geofisikawan dapat mengidentifikasi formasi&#13;
geologi yang mungkin berfungsi sebagai perangkap hidrokarbon, serta menentukan&#13;
batasbatas dan ukuran struktur-struktur tersebut dengan lebih akurat. Hal ini sangat penting&#13;
dalam menentukan lokasi-lokasi yang potensial untuk pengeboran lebih lanjut.&#13;
Analisis Amplitude Versus Offset (AVO) adalah teknik tambahan yang berfungsi&#13;
untuk menganalisis perubahan amplitudo gelombang seismik yang dipantulkan oleh&#13;
lapisan batuan yang berbeda pada berbagai offset. Teknik ini membantu dalam&#13;
membedakan antara batuan yang mengandung hidrokarbon dan batuan non-hidrokarbon.&#13;
AVO dapat mengidentifikasi perubahan dalam sifat elastik batuan, seperti kepadatan dan&#13;
kekakuan, yang dapat menunjukkan adanya fluida hidrokarbon seperti minyak dan gas.&#13;
Well hunting adalah langkah kritis dalam proses eksplorasi hidrokarbon, yang&#13;
melibatkan pemilihan lokasi pengeboran yang optimal berdasarkan data geofisika yang&#13;
telah dianalisis. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik pengeboran yang&#13;
memiliki probabilitas tertinggi untuk menemukan cadangan hidrokarbon. Well hunting&#13;
memerlukan integrasi data seismik 3D dan hasil analisis AVO untuk membuat keputusan&#13;
yang informatif dan strategis mengenai lokasi pengeboran. Dengan memilih lokasi yang&#13;
tepat, proses pengeboran dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi risiko&#13;
kegagalan, dan memaksimalkan potensi penemuan hidrokarbon.&#13;
Kerja Praktek ini, yang dilaksanakan di Perusahaan X di Balikpapan, Kalimantan&#13;
Timur dari 27 Juli hingga 27 September 2024, bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan&#13;
teknologi seismik 3D, analisis AVO, dan proses well hunting di Lapangan "Alawiyah".&#13;
5&#13;
Studi ini bertujuan untuk mengintegrasikan ketiga metode ini dalam mendeteksi dan&#13;
memetakan persebaran hidrokarbon di lapangan tersebut. Dengan memahami bagaimana&#13;
teknologi ini dapat diterapkan secara sinergis, diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan&#13;
efisiensi dalam eksplorasi hidrokarbon, serta memberikan kontribusi berharga dalam&#13;
pengembangan strategi eksplorasi dan pengeboran yang lebih baik di Cekungan Kutai.&#13;
Melalui Kerja Praktek ini, penulis bertujuan untuk memperdalam pemahaman&#13;
mengenai teknik-teknik geofisika dan memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan&#13;
dalam industri minyak dan gas, khususnya dalam konteks pengembangan lapangan&#13;
hidrokarbon di Indonesia.
</summary>
<dc:date>2025-02-20T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Modul Praktikum Metode Geolistrik dan Elektromagnetik</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/8918" rel="alternate"/>
<author>
<name>Raharjo, Imam</name>
</author>
<author>
<name>Satiawan, Soni</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/8918</id>
<updated>2023-05-16T04:31:52Z</updated>
<published>2022-09-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Modul Praktikum Metode Geolistrik dan Elektromagnetik
Raharjo, Imam; Satiawan, Soni
</summary>
<dc:date>2022-09-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Identification of Subsurface Structures in Geothermal Potential Areas Using Gravity and Magnetic Method: Case Study Ciseeng, West Java</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7504" rel="alternate"/>
<author>
<name>Saqina, Amira</name>
</author>
<author>
<name>Mahbudh, David S.</name>
</author>
<author>
<name>Umairah, Dewi S.</name>
</author>
<author>
<name>Haqi, Yusrina A.</name>
</author>
<author>
<name>Satiawan, Soni</name>
</author>
<author>
<name>Zaky, Dicky Ahmad</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7504</id>
<updated>2022-11-28T06:07:10Z</updated>
<published>2022-10-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Identification of Subsurface Structures in Geothermal Potential Areas Using Gravity and Magnetic Method: Case Study Ciseeng, West Java
Saqina, Amira; Mahbudh, David S.; Umairah, Dewi S.; Haqi, Yusrina A.; Satiawan, Soni; Zaky, Dicky Ahmad
The Ciseeng geothermal area is a geothermal potential area in Bogor Regency, tertiary &#13;
sedimentary rocks dominate West Java with surface manifestations such as hot springs and &#13;
travertine deposits. Gravity and magnetic methods have been used to do study in this field. 79 &#13;
gravity data and 191 magnetic data are spread out over a distance of 50 meters, with a &#13;
measurement area of 3 km x 2 km. In the research area, complete Bouguer Anomaly values &#13;
ranged from 56.1 mGal to 59.3 mGal. The total magnetic intensity in the research area was &#13;
measured to be between -129.6 and 661.7 nanotesla. The upflow zone can be estimated by &#13;
identifying structures in potential geothermal areas. A derivative analysis was applied as the &#13;
method (First Horizontal Derivative and Second Vertical Derivative). This method determines &#13;
where the geological structure is on track's cross-section. The forward modeling approach is used &#13;
to estimate the density distribution of the subsurface model. The FHD and SVD analyses &#13;
revealed that a reverse fault existed at L-3, whereas a strike-slip fault existed at L-5 and L-9. The &#13;
rocks that make up the research area are alluvium, breccia, and limestone, according to the results &#13;
of forward modeling of a 2D cross-section in a North-South direction. With an inaccuracy value &#13;
of 9.584% for magnetic data and 0.032% for gravity data, a reverse fault was discovered around &#13;
Peyek Mount in a northwest-southeast direction.
</summary>
<dc:date>2022-10-10T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>An Attempt on Geomagnetic Survey using Smartphone Magnetometer</title>
<link href="https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7503" rel="alternate"/>
<author>
<name>'Ilmi, Muhammad Wildi Nurul</name>
</author>
<author>
<name>Zaky, Dicky Ahmad</name>
</author>
<author>
<name>Zalma, Rani Nasrasyam</name>
</author>
<author>
<name>Satiawan, Soni</name>
</author>
<author>
<name>Mawalid, Abi</name>
</author>
<id>https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/7503</id>
<updated>2022-11-28T06:03:01Z</updated>
<published>2022-10-10T00:00:00Z</published>
<summary type="text">An Attempt on Geomagnetic Survey using Smartphone Magnetometer
'Ilmi, Muhammad Wildi Nurul; Zaky, Dicky Ahmad; Zalma, Rani Nasrasyam; Satiawan, Soni; Mawalid, Abi
The authors present an attempt to evaluate the utilization of magnetometer sensors &#13;
of the smartphones on geophysical investigations related to geomagnetic fields. The &#13;
Smartphones is equipped with a magnetometer sensor that can be used as an alternative &#13;
instrument for geomagnetic surveys which is less expensive and more accessible compared to &#13;
industrial grade magnetometer. This experiment used an Android-based smartphone &#13;
magnetometer supported by the Phyphox application. Industrial-scale magnetometer &#13;
Geometrics PPM G-857 also used as a comparison and data control. The acquisition is &#13;
conducted in fields where underground utilities of gas pipelines is situated and those pipelines &#13;
is expected to be the source of subsurface anomalies. The results showed that the Smartphone &#13;
magnetics anomaly (TMI &amp; RTP) maps gave similar trend compared to the Geometrics PPM &#13;
G-857, despite of difference value of anomaly up to 1000 nT. The smartphone results are also &#13;
portrayed higher frequency anomalies, this could be understood that the electronic component &#13;
of smartphone itself might be the source of noise. The Gaussian filter is applied such that &#13;
anomalies with wavelength spectrum () less than 3m (higher frequency) will be damped.&#13;
The anomaly filtering might improve the anomaly response of gas pipelines which is described &#13;
as high magnetic anomaly. Although the anomalous response of the smartphone magnetometer &#13;
is not as accurate as the PPM G-857 magnetometer, this experiment successfully confirms the &#13;
ability of the magnetometer smartphone to be used for geomagnetic surveys.
</summary>
<dc:date>2022-10-10T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
