MGI e-Journal System Portal (Marine Geological Institute of Indonesia)
Not a member yet
645 research outputs found
Sort by
DISTRIBUTION OF SUBSURFACE QUATERNARY SEDIMENT IN SOUTH BINTAN ISLAND WATERS AS A POTENTIAL HEAVY MINERAL PLACER OR RARE EARTH ELEMENT DEPOSIT BASED ON SEISMIC INTERPRETATION
Bintan Island is one of the areas traversed by the Southeast Asian granitoid belt which is known to have the potential for heavy mineral placer deposits. Due to the dwindling presence of heavy mineral placer deposits in land areas, it is necessary to look for the potential presence of heavy mineral placer deposits in water areas. Searching for placer heavy mineral deposits accomodation in these waters requires subsurface mapping.The method used in this subsurface mapping is a single channel seismic method with a total of 179 lines in the direction of northeast – southwest and west – east. The results of this seismic recording are then interpreted the boundaries of the seismic facies unit and distributed using the kriging method. Furthermore, the thickness calculates by using the assumption velocity 1600 m/s.Based on the facies unit boundaries that have been interpreted, the quaternary sediments that formed in the study area are divided into 2 types of units, namely: Unit 2 which is estimated to be fluvial – transitional sediment, and Unit 1 which is estimated to be transitional sediment – shallow sea. There is also a difference in thickness patterns in these two units, where unit 2 shows a pattern of sediment thickening that resembles a paleochannel trending northeast – southwest, while unit 1 is relatively uniform.From the results of this study, it can be said that the area that has potential for heavy mineral placer deposits is in the west - center of the southern waters of Bintan Island. Where the potential for heavy mineral placer deposits should be in the paleochannel deposits that are part of Unit 2
ASOSIASI FASIES & REKONSTRUKSI PALEOGEOGRAFI PADA ZONA TRANSISI FORMASI TALANGAKAR, CEKUNGAN ASRI, LEPASPANTAI BLOK TENGGARA SUMATRA, INDONESIA
Lapangan Widuri terletak pada konfigurasi antiklin tersesarkan yang terletak pada back arc basin Cekungan Asri, Sumatera Tenggara yang berumur Paleogen. Lapangan Widuri pertama kali dilakukan pemboran sumur eksplorasi pada tahun 1988 pada reservoir Batupasir Formasi Talangakar. Penelitian terdahulu belum pernah mengintegrasikan data sumur dan data seismik 3D untuk mengidentifikasi penyebaran reservoir batupasir dan rekonstruksi paleogeografi, sehingga dilakukan penelitian pada interval reservoir 35-A dan 34-B yang merupakan dua dari enam reservoir produktif di Lapangan Widuri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengkarakterisasian asosiasi fasies dan rekonstruksi paleogeografi dengan mengintegrasikan data deskripsi batuan inti, petrografi, log tali kawat, biostratigrafi, uji sumur, dan seismik 3D. Metode yang digunakan meliputi analisis fasies dan lingkungan pengendapan, analisis stratigrafi sikuen, pemetaan struktur, geometri reservoir, hingga rekonstruksi pengendapan.. Hasil analisis pada interval 35-A dan 34-B tersusun atas sembilan litofasies yaitu, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Interval 35-A menunjukkan lingkungan pengendapan Fluvial dengan 3 asosiasi fasies yaitu, Fluvial Channel, Floodplain, dan Swamp, sedangkan pada interval 34-B menunjukkan lingkungan pengendapan Fluvio-Tide Delta dengan 3 asosiasi fasies yaitu, Distributary Channel, Tidal Flat, dan Swamp. Distribusi fasies Channel digambarkan pada analisis geometri, stratigrafi sikuen, dan seismik 3D yang menunjukkan arah pengendapan dengan arah Baratlaut – Tenggara. Data biostratigrafi berupa kemunculan akhir fosil polen berumur Oligosen Akhir dan kemunculan awal fosil foraminifera berumur Miosen Awal menunjukkan perubahan paleoenvironment secara gradual dari terrestrial (darat) menjadi transisi, serta paleoclimate dari iklim basah menjadi iklim kering yang terjadi pada rentang umur Oligosen Akhir – Awal Miosen. Berdasarkan data batuan inti yang menunjukkan perubahan litofasies Batupasir simpang siur dan Batulempung masif menjadi Batupasir flaser dan Batulempung lenticular mencirikan pengaruh dari pasang surut air laut yang dikontrol oleh curah hujan dan iklim. Paleogeografi pada Interval 35-A dan 34-B secara umum mengikuti dua tahapan perekahan tektonik yaitu: 1) fase Late Syn-Rift dicirikan oleh lingkungan sungai berkelok dan dataran Alluvial pada interval 35-A (Oligosen Akhir); 2) fase Early Post-Rift, dicirikan oleh lingkungan sungai berkelok dan Deltaic pada interval 34-B (Miosen Awal)
STRUKTUR GEOLOGI SELAT MADURA JAWA TIMUR
Penelitian dilakukan di perairan Selat Madura yang berada diantara Pulau Madura dan Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi geologi dan pola sedimentasi yang ditafsirkan dari data rekaman seimik pantul. Orientasi struktur geologi Selat Madura berarah barat-timur, serupa dengan orientasi zona Kendeng di daratan Jawa Timur. Struktur antiklin yang berkembang di darat menerus hingga Selat Madura yang ditunjukkan di beberapa pulau seperti P. Kambing dan P. Ketapang yang merupakan puncak-puncak antiklin.Pada lereng selatan antiklin P. Gili Genting dan P. Gili Raja batuan berumur Pliosen Akhir dan batuan Quarter mencirikan adanya penurunan cekungan yang cepat dan menerus. Poros cekungan ini diperkirakan diisi oleh sedimen dengan ketebalan lebih dari 500 m, dimana pada bagian antiklin kemungkinan ditempati oleh batuan berumur Tersier Akhir sebanding dengan batuan yang tersingkap pada kedua pulau di atas
THE SEAWATER AND FRESHWATER INFLUENCE ON EXPANSIVITY BEHAVIORS OF CLAY MINERALS
Semarang City is characterized by an intercalating of loam-silt and clayey units. The behavior of the clay materials in terms of its expansivity changes in the volumetric parameter when it contacts the water. Some problems in the presence of tidal flooding appears when the seawater ingress to the shoreland that causes severe damage to infrastructures. This research attempts to reveal the influence of both seawater and freshwater on the expansivity behaviors of the clayey materials based on its mineral composition. Some tests are performed to observe the volumetric changes in the clay samples after being soaked in seawater and freshwater for twenty-four hours. The X-Ray Diffraction (XRD) tests are conducted on some selected samples by using the bulk method to determine the mineral composition of the samples. The ANOVA test is also introduced in the analysis to distinguish whether the certain mineral types and its composition influencing the clay expansivity behaviors at a confidence level of about ninety-five percent and alpha (α) of about five percent. The result of this research has proven that the presence of montmorilonite minerals is the most influencing factor on the clayey expansivity behaviors when immersed in seawater and freshwater than kaolinite and illite minerals
ANALISIS INPUT SEDIMEN SEJAK PLEISTOSEN AKHIR DI PERAIRAN UTARA PAPUA, SAMUDRA PASIFIK
Perairan Indonesia, salah satunya Perairan Utara Papua, memiliki peran penting dalam sirkulasi global, yaitu sebagai salah satu pintu masuk Arlindo yang mengalir dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Rekonstruksi perubahan input sedimen sejak ~19 ribu tahun lalu dilakukan pada sampel sedimen laut dalam (OS-07) sepanjang 246 cm yang diambil dari kedalaman 4327 m di Perairan Utara Papua, Samudra Pasifik. Sampel diambil pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018 dengan menggunakan penginti gravitasi pada Kapal Riset Baruna Jaya VIII. Rekonstruksi input sedimen dilakukan berdasarkan data kandungan unsur kimia Fe, Ti, dan Rb dan normalisasi unsur darat terhadap unsur laut. Input sedimentasi yang tinggi ditunjukkan pada Plesitosen Akhir (~19.5-16 ribu tahun BP) yang kemudian menurun pada pada ~12.5-10 ribu tahun BP yang diinterpretasikan berkaitan dengan peristiwa Younger Dryas. Pada Kala Holosen, input sedimen yang tinggi ditunjukkan pada ~8-5 ribu tahun BP dan ~2-0,5 ribu tahun BP, dan input sedimen yang rendah pada ~11-8 ribu tahun BP dan ~5-2 ribu tahun BP
Karakteristik Kawasan Pesisir Pantai Cilamaya (Teluk Blanakan dan Teluk Ciasem), Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat
Kawasan pesisir utara Pulau Jawa merupakan kawasan yang sering mengalami perubahan akibat proses hidrometeorologi termasuk pesisir Cilamaya. Paling tidak ada 4 sungai yang mengalir bermuara antara lain Citarum (lama), Blanakan, Cilamaya dan Ciasem. Secara geomorfologi relatif datar yang tersusun dari proses proses fluvial dan proses asal laut sebagai endapan dataran banjir, endapan alur sungai, endapan estuari dan endapan laut. Endapan limpah banjir tersusun oleh lempung lanauan dan lempung kadang dijumpai adanya kerakal dan brangkal, dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai Sawah, tanaman padi. Pasir, karekal dan berangkal merupakan material penyusun endapan alur sungai. Estuari terdiri dari material organik dan lempung. Daerah ini tertutup oleh hutan mangrove dan tambak. Endapan laut didominasi endapan yang berukuran halus lempung dan pasir (halus – kasar) dengan dibeberapa tempat kadang dijumpai pecahan cangkang.Kata kunci: Cilamaya, Kawasan Pesisir, estuariCoastal area in the northern of Java island is part of the always changes caused by hidrometeorogy aspect include the Cilamaya costal area. At least there are four river flow are (old) Citarum, Blanakan, Cilamaya and Ci Asem river. Geomorphologically the relief ralatively flat from the fluvial and marine proccesses, as floodplain, river (channel), estuaries (wet land), marine deposits. The floodplain deposits consists of silty clay and clay some time with pebble, use for the paddy field and some urban area. Sand, pebble and coble are from the river (channel). Estuary consists of organic material and clay, very weak. In the estuary cover by mangrove forest and fish pond. The marine deposits dominantly clay and sand (fine to coarse) with some place found broken shell. The hazards relation with the condition should be mitigate are subsidance, flood from the river and tide (rob).Keyword: Cilamaya, coastal area, estuarie
A SUCCESS CASE OF WIDURI AREA REJUVENATION, ASRI BASIN, OFFSHORE SE SUMATRA BLOCK, INDONESIA
INTA/B Field is one of the most producing mature fields in Widuri Area, Asri Basin, Offshore SE Sumatera, Indonesia, therefore it is subjected to rejuvenation to enhance hydrocarbon production. INTA/B Field is distinguished from other fields from its featured anticlinal structures that have the northeast-southwest trending. This structure is heavily faulted mainly in the up-thrown south side of a major normal fault. Two structural configurations with various oil-water contact have successfully been identified within the field. The most of oil reserves are preserved in the western lobe in which Intan-1 sands. One of the most important reservoirs in this field is Talangakar (TAF) sand deposited as a meandering river system that streamed from the northwest to the southeast within the basin. Two main reservoirs, Gita-34A and Gita-34B are correlated throughout the field and interpreted as Miocene fluvio-channel sands. These two channels are thickened moderately from southwest to northeast which has descriptions as follows: fine- to-coarse grains, unconsolidated to friable, and low cementing materials.INTA/B Field has been produced for 25 years and currently undergoing a watered-out phase. Therefore, an integrated study is subjected to overcome this issue for mature field rejuvenation. The integrated study ranged from geology (e.g., depositional environment and facies analysis), geophysics (e.g., revisiting and reprocessing of seismic attributes), petrophysical calculation, and reservoir engineering (e.g., water conformance plot and volumetric calculation).This integrated study has successfully rejuvenated a mature field resulting and added a significant number in oil production with an average of 300 BPOD/well. The extended project is estimated to have a similar result to the forward pilot
SEBARAN ARUS GEOSTROPIK DAN TRANSPOR MASSA AIR DI PERAIRAN PULAU SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR
Arus geostropik dapat terjadi akibat perbedaan gradien tekanan, serta dipengaruhi oleh gaya coriolis sehingga menyebabkan pembelokkan arah aliran yang terjadi. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui sebaran arus geostropik dan transport massa air di perairan barat daya P. Sumba - NTT pada musim berbeda (musim timur dan peralihan I). Data yang digunakan adalah data sekunder, data hasil reanalysis karakteristik massa air seluruh lautan dunia. Pengolahan data dilakukan dalam perangkat lunak ODV, juga perhitungan grafik arus geostropik dengan pengolah data Excel. Kisaran nilai densitas potensial (σt) adalah 1022.18 – 1027.61 kg/m3(musim timur) dan 1021.33 – 1027.60 kg/m3 (musim peralihan I), nilai densitas pada musim timur lebih tinggi. Sebaran kedalaman dimanik menunjukkan aliran air terjadi dari ST 5 yang berada pada laut lepas dari P. Sumba menuju ST 1 berdekatan dengan pesisirnya, searah dengan angin muson tenggara. Arus geostropik terjadi terutama menuju ke arah barat, dengan pembelokkan oleh gaya coriolis. Kecepatan arus geostropik pada musim timur antara ST 1 dan ST 2 adalah 0.09 – 10.45 cm/s, ST 2-3 sebesar 0.07 – 14.52 cm/s, ST 3-4 sebesar 0.03 – 7.14 cm/s, dan ST 4-5 sebesar 0.02 – 2.49 cm/s. Kecepatan aliran arus pada musim peralihan I antara ST 1 dan ST 2 sebesar 0.03 –8.55 cm/s, ST 2-3 sebesar 0.06 – 9.71 cm/s, ST 3-4 sebesar 0.0037 – 3.32 cm/s, dan ST 4-5 sebesar 0.0004 – 0.99 cm/s. Nilai transport massa air pada perairan barat daya P. Sumba musim timur mencapai 1.35 - 4.46 Sv, untuk musim peralihan I lebih rendah sebesar 0.32 – 3.43 Sv
NATIONAL DATABASE OF METAL IN COMPARATIVE PERSPECTIVES OF THE UNITED KINGDOM & INDONESIA
The ocean is a source of mega-biodiversity that is supposed to perform optimally for current and future generations. The health of the ocean must be evaluated by measuring heavy metals in sediment because they can be accumulated and stored in long term. This metal can be released and absorbed by an organism, and affect the ecological risk and human health. The purpose of this article is to share viewpoints and those in a comparative study in terms of the metal database of both countries, the UK and Indonesia. The methodology used in this paper is critical review and analysis to compare a success story about compiling metal data into a national database in the United Kingdom (UK). Indonesia already has an open public access database issued by the Ministry of Environment and Forestry. The further step is to strengthen collaboration between research institutes, universities, and government to assign a Standard Operational Procedure (SOP) to collect, analyze and report the data to a national depository. This database will be worthwhile to describe the pollution status in Indonesia and basic data for best practice decisions.