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RMN propietaria + imagen satelital

Cómo se lee el subsuelo, paso a paso

Los hidrocarburos, los minerales y el agua subterránea se identifican directamente en profundidad, de forma remota y no invasiva. A continuación se documentan la tecnología completa y su proceso de cinco etapas.

+7.500 m (24.600 pies)Profundidad máxima de investigación
50.000 km² (19.300 mi²)Cobertura por proyecto
2–4 mesesTiempo hasta resultados
100 %Operación remota, sin presencia en el emplazamiento

Fundamento científico

Los espectros se leen, no se infieren.

Cada elemento atómico y cada compuesto molecular presentan una firma electromagnética distinta, una huella cuántica comparable a un código de barras. Dicha firma se detecta de forma directa.

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es el fenómeno por el cual los núcleos atómicos absorben y reemiten radiación electromagnética a frecuencias de resonancia precisas. El petróleo, el gas, el agua, el CO₂ y cada mineral responden a su propia frecuencia característica.

Dicha firma se amplifica y se lee de forma remota a través de la corteza terrestre mediante imágenes satelitales y filtros de gel propietarios sintonizados a la frecuencia espectral del compuesto objetivo. La detección es directa y binaria: la firma está presente o está ausente.

Analogía. En una sala donde todos los instrumentos suenan a la vez, el método opera como un micrófono cuyo filtro aísla la frecuencia del instrumento objeto de estudio.

Otras tecnologías

  • Miden densidad (tomografía de muones)
  • Miden resistividad (ERT / IP)
  • Miden la superficie (hiperespectral)
  • Miden estructura (sísmica)

→ Luego interpretan

Inside Earth

  • Detecta la huella atómica (RMN)
  • Aísla la frecuencia específica del elemento
  • Mide la concentración directamente
  • Cartografía profundidad y espesor

→ Identificación directa

El proceso

Cinco etapas

1Preparación

Definición de elementos (EOI) y preparación de laboratorio

Los siguientes elementos se definen en estrecha colaboración con cada cliente:

1A

Definir EOI

Ore-deposit map used to delimit the target areas.
Mapa de yacimiento empleado para delimitar las áreas objetivo.
  • Elemento(s) de Interés (EOI).
  • Áreas a investigar (Áreas Objetivo), junto con las coordenadas de las ubicaciones preferidas para minería o extracción.
  • Concentraciones objetivo del EOI que tengan un valor económico recuperable positivo.
1B

Obtención y análisis de muestras

Samples of the elements of interest prepared for analysis.
Muestras de los elementos de interés preparadas para su análisis.
  • Se solicita a los clientes que proporcionen muestras del EOI procedentes de las Áreas Objetivo. La calidad de la muestra determina la precisión de los resultados.
  • Cuando el cliente no proporciona una muestra, se dispone de una amplia base de datos de minerales e hidrocarburos ya analizados y puede construirse una muestra de referencia; su precisión no igualará, sin embargo, la de una muestra tomada en las Áreas Objetivo.
1C

Captura del espectro del EOI

Spectrum of the sample against the natural background.
Espectro de la muestra frente al fondo natural.
  • Cada EOI tiene su propio Perfil Cuántico Único (UQP).
  • La combinación propietaria de tecnologías se aplica para detectar el UQP de cada EOI.
2Etapa 1

Captura multiespectral por satélite

Las imágenes se adquieren de 14 constelaciones de satélites, entre ellas Landsat 8/9 (NASA), RADARSAT-2 (Agencia Espacial Canadiense) y TerraSAR-X (Centro Aeroespacial Alemán). En conjunto, estas constelaciones permiten escanear todo el planeta cada ocho días. Por proyecto se adquieren hasta 4.000 imágenes digitales de muy alta resolución del área objetivo.

Función de cada banda. El hiperespectral (VNIR–SWIR) delinea los contornos de cuerpos mineralizados y yacimientos; el microondas/SAR cartografía fallas y fracturas bajo nubes o vegetación; el ultravioleta resalta los metales cercanos a la superficie; el visible afina los objetivos; y el infrarrojo lejano rastrea fallas profundas mediante anomalías térmicas.

3Pasos 2–10

El laboratorio

Este es el núcleo del método: nueve pasos en los que cada imagen satelital se convierte en placas físicas, se marca con la firma cuántica del objetivo, se amplifica en un reactor de investigación bajo resonancia magnética nuclear y se vuelve a leer como dato digital. Es una secuencia propietaria construida sobre el hecho de que cada elemento resuena de forma distinta según su espín.

02

Conversión a placas analógicas

Cada imagen digital se convierte en una placa de imagen analógica física mediante un equipo propietario de modulación de la luz que manipula intensidad, fase y polarización.

03

Registro analógico

Los datos electromagnéticos se registran en placas de cristal de haluro de plata de alta fidelidad, que preservan cada longitud de onda y frecuencia de la escena.

04

Aplicación del gel resonante

Un gel resonante propietario —formulado con nanopartículas del elemento de interés, tierras raras y activadores— se deposita sobre la placa para marcar el perfil cuántico único del objetivo.

05

Matriz de filtrado

Se crea una placa de matriz organometálica a partir de un sustrato de metal-carbono, que actúa como filtro físico pasivo para aislar la firma cuántica del elemento de interés.

06

Irradiación en el reactor

Las placas apiladas se exponen a emisiones gamma en un reactor nuclear de investigación IR-100 para amplificar las señales específicas de los elementos objetivo.

07

Resonancia RMN

Un campo de resonancia magnética nuclear, inducido por los rayos gamma, hace resonar las placas de forma selectiva según las propiedades de espín de cada elemento.

08

Emisión de la señal

Se emiten rayos gamma y rayos X duros equivalentes, desplazados fuera de la zona de RMN, que portan la respuesta filtrada del objetivo.

09

Captura del perfil de resonancia

Una película de rayos X capta únicamente las señales filtradas y crea una placa localizadora de yacimientos por cada imagen analógica: la capa final de detección.

10

Revelado y digitalización

Las películas se revelan químicamente y se digitalizan a alta resolución, convirtiendo los hallazgos físicos de nuevo en datos digitales.

Función del espín. Algunos elementos resuenan con intensidad y se detectan con facilidad; otros no. Cuando un objetivo resuena débilmente, se emplean los elementos acompañantes de fuerte resonancia presentes en la misma roca para guiar la búsqueda, de modo que un objetivo de resonancia débil puede localizarse por asociación.

4Pasos 11–13

De las señales a los mapas

Una vez leídas las placas, las anomalías se analizan, se vinculan a coordenadas precisas y se convierten en mapas. La profundidad y el volumen se obtienen mediante el método de paralaje: el desplazamiento aparente de un objetivo entre imágenes tomadas por satélites con distintas inclinaciones orbitales revela a qué profundidad se encuentra y qué tamaño tiene.

11

Análisis de anomalías

El análisis densitométrico y espectral de las anomalías inducidas por gamma confirma las ocurrencias directamente vinculadas a la presencia del elemento objetivo.

12

Georreferenciación de anomalías

Las anomalías confirmadas se superponen sobre imágenes visibles del área de la concesión con coordenadas geográficas precisas en WGS-84.

13

Superposición de imágenes para cálculo de concentraciones

Se superponen mapas espaciales para visualizar la concentración estimada y la distribución del objetivo en toda el área del proyecto.

5Paso 14

Lo que recibe el cliente

Todos los datos se validan de forma cruzada y se sintetizan en un informe final. Complementa —no sustituye— los marcos establecidos de declaración de recursos, y está diseñado para entregarse al propio equipo técnico del cliente o a su evaluador independiente.

01

Mapas de anomalías georreferenciados

Contornos y coordenadas de cada anomalía, en WGS-84 sobre la concesión.

02

Estimaciones de profundidad y volumen

Profundidades de ocurrencia y espesores aproximados de los horizontes objetivo.

03

Puntos de perforación recomendados

Coordenadas óptimas y columnas de profundidad esquemáticas para focalizar el programa de perforación.

04

Mapas que indican concentración

Distribución espacial y concentración estimada del objetivo en toda el área.

Todo el recorrido

El proceso completo, desde la primera pasada del satélite hasta el informe final.

1

Captura multiespectral por satélite

Se adquieren hasta 4.000 imágenes de muy alta resolución del área.

2

Conversión a placas analógicas

Cada imagen digital se convierte en una placa física.

3

Registro analógico

Los datos se registran en placas de cristal de haluro de plata.

4

Aplicación del gel resonante

Un gel con nanopartículas del elemento objetivo marca la placa.

5

Matriz de filtrado

Una placa organometálica aísla la firma del elemento.

6

Irradiación en el reactor

Las placas se exponen a emisiones gamma en un reactor de investigación.

7

Resonancia RMN

Un campo magnético hace resonar cada elemento según su espín.

8

Emisión de la señal

La respuesta filtrada del objetivo sale de la zona de resonancia.

9

Captura del perfil de resonancia

Una película de rayos X registra únicamente las señales filtradas.

10

Revelado y digitalización

Las películas se revelan y se digitalizan de nuevo como datos.

11

Análisis de anomalías

Se confirman las anomalías vinculadas al elemento objetivo.

12

Georreferenciación

Cada anomalía recibe coordenadas precisas en WGS-84.

13

Superposición de imágenes

Los mapas superpuestos muestran la distribución y la concentración estimadas.

14

Validación cruzada e informe final

Todos los datos se sintetizan en el informe final para el cliente.

Alcance y limitaciones

Lo que aporta el método y lo que no sustituye

Beneficios
  • Caracterización no invasiva; no se requiere perforación en la fase inicial.
  • Capacidad de señal hasta aproximadamente 7.500 m (24.600 pies); optimización habitual entre 0 y 4.500 m (0–14.800 pies).
  • Escalable: hasta 10× de superficie estudiada con un coste equivalente.
  • Cribado orientado al fluido: hidrocarburos frente a zonas dominadas por agua.
Lo que no hace
  • No sustituye la declaración de reservas SPE-PRMS ni SEC.
  • No certifica reservas; alimenta el proceso de certificación.
  • Complementa la sísmica y la geociencia tradicional, no al revés.
  • La confianza de localización suele situarse entre el 60 % y el 90 %, según las condiciones.

Entregables

Lo que recibe el cliente

Cada entregable es georreferenciado (profundidad y coordenadas) y formateado para integrarse directamente con las bases de datos del cliente.

Mapas de contorno de anomalías

Polígonos georreferenciados con coordenadas precisas de cada zona identificada, exportables como shapefiles para plataformas GIS y sísmicas.

Petróleo y gasMineríaAguaGeotermia

Perfiles de profundidad y espesor

Profundidad de techo y base de cada anomalía, derivada de la atenuación de la señal RMN, con estimación de espesor por zona.

Petróleo y gasMineríaAguaGeotermia

Secciones transversales esquemáticas

Columnas verticales que muestran la distribución litológica y la posición de cada anomalía en profundidad.

Petróleo y gasMineríaAguaGeotermia

Recomendaciones de puntos de perforación

Coordenadas de perforación optimizadas por anomalía a partir del centroide del contorno y del análisis de gradiente de presión, con el fin de mejorar la probabilidad de intersectar la anomalía.

Petróleo y gasMineríaAguaGeotermia

Discriminación de fluido y contenido

Separación categórica de hidrocarburos, formaciones saturadas de agua y CO₂ — más alertas explícitas de casquete de gas.

Petróleo y gasAgua

Estimaciones de presión y recurso

Rango de presión por anomalía para planificación segura de pozos, más estimación preliminar de recurso inferido a partir de la geometría.

Petróleo y gasGeotermia

Comparativa

Comparación tecnológica

En la comparación siguiente, la precisión es aproximadamente un 50 % superior a la de las tecnologías remotas evaluadas.

La operación remota, la identificación del elemento y la profundidad de investigación se integran en un único flujo de trabajo, con una eficacia comparable al trabajo en campo y sin los costes de movilización asociados.

La adquisición remota se combina con un nivel de precisión comparable al de los métodos de aplicación local.

Atributos comparables Inside Earth (RMN) Radar de apertura sintética Imagen satelital (híper y multiespectral) Tomografía de muones Tomografía de ruido ambiental Tomografía de resistividad eléctrica NI 43-101, sísmica, gravimetría y electromagnética
Solución remota (no intrusiva)
Detecta todos los minerales e hidrocarburos relevantes No especificado Limitado Limitado Limitado
Profundidad Hasta 7.500 m (24.600 pies) Limitado Limitado Limitado Limitado
+70 % de precisión No especificado No especificado Limitado Limitado
Prestando servicios desde 2024 No especificado No especificado
Complementaria a la sísmica / NI 43-101 Orienta la cobertura sísmica, delinea reservorios y caracteriza el contenido de las anomalías detectadas Limitado Limitado Limitado N/D Limitado N/D

La sísmica no se sustituye. El método opera como herramienta de cribado presísmico que la dirige: la adquisición sísmica se despliega únicamente donde ya se ha confirmado la presencia.

Ciclo de exploración

De años a meses

El método se despliega con anterioridad a las técnicas convencionales. Estas no se sustituyen: se incrementa su eficacia mediante la compresión de las primeras etapas del ciclo.

Ciclo tradicional Años
Geología regional Adquisición sísmica Interpretación sísmica Perforación exploratoria Desarrollo
Con Inside Earth Meses
Cartografía RMN remota Sísmica focalizada (solo zonas confirmadas) Desarrollo anticipado · inteligencia total

Aplicación a un activo concreto

Aplique el proceso a su propio activo

Indique las coordenadas de un área objetivo y el elemento de interés. El equipo técnico de Inside Earth definirá el plazo y los entregables en una primera reunión, sin compromiso.

Solicitar una evaluación Verlo aplicado a la seguridad