EA012880B1 - Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора - Google Patents

Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора Download PDF

Info

Publication number
EA012880B1
EA012880B1 EA200700845A EA200700845A EA012880B1 EA 012880 B1 EA012880 B1 EA 012880B1 EA 200700845 A EA200700845 A EA 200700845A EA 200700845 A EA200700845 A EA 200700845A EA 012880 B1 EA012880 B1 EA 012880B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
resistivity
reservoir
fluid
data
formation
Prior art date
Application number
EA200700845A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200700845A1 (ru
Inventor
Ян Шелье
Даг Е. мл. Двергстен
Original Assignee
Геоконтраст Ас
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Геоконтраст Ас filed Critical Геоконтраст Ас
Publication of EA200700845A1 publication Critical patent/EA200700845A1/ru
Publication of EA012880B1 publication Critical patent/EA012880B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/008Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by injection test; by analysing pressure variations in an injection or production test, e.g. for estimating the skin factor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • E21B43/243Combustion in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/11Locating fluid leaks, intrusions or movements using tracers; using radioactivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V9/00Prospecting or detecting by methods not provided for in groups G01V1/00 - G01V8/00
    • G01V9/02Determining existence or flow of underground water
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Способ мониторинга одного или нескольких свойств углеводородных коллекторов посредством нагнетания индикаторного(ых) флюида(ов) по меньшей мере в один ствол скважины. Нагнетаемый флюид либо имеет другое удельное сопротивление по сравнению с пластом и/или пластовыми флюидами, либо способен изменять удельное сопротивление пласта и/или пластовых флюидов. Картографирование удельного сопротивления осуществляют для мониторинга зоны изменения удельного сопротивления, обусловленной нагнетаемым(и) индикаторным(и) флюидом(ами), и, таким образом, определения свойств, распределения флюидов и пути течения флюидов в коллекторе.

Description

Настоящее изобретение относится к геофизическому картографированию физических свойств геологических пластов. В частности, настоящее изобретение относится к нагнетанию индикаторных флюидов для мониторинга последующего распределения и миграции индикатора в углеводородном коллекторе, служащему средством изучения свойств и состава флюидов, а также движения флюидов в коллекторе.
Предшествующий уровень техники
Способность геологического пласта пропускать флюиды зависит от размеров пор, их сообщаемости (проницаемости) и свойств флюида. Эффективная проницаемость также зависит от относительной насыщенности различных флюидов в порах. В углеводородных коллекторах проницаемость влияет на путь течения в коллекторе как пластовых флюидов, так и нагнетаемых флюидов. Для оптимизации стратегий эксплуатации желательно знать проницаемости коллектора.
Были предприняты различные попытки проследить течение флюида в коллекторе с использованием индикаторов, помещаемых в нагнетательные скважины и регистрируемых в ходе эксплуатации. Такая технология описана в патенте США 6645769. Использование этих методов ограничено тем, что индикаторы можно зарегистрировать только в продуктивной скважине, поэтому приходится бурить по меньшей мере две скважины.
Другие способы предусматривают использование акустических свойств нагнетаемых флюидов для прослеживания их пространственного распределения во времени (патенты США 4479204, 4969130, 5586082, 6438069). Такие способы ограничены тем, что акустические свойства не всегда однозначно отражают состав флюида.
Краткое изложение существа изобретения
Задачей настоящего изобретения является преодоление ограничений вышеописанных способов путем нагнетания в углеводородный коллектор индикаторного(ых) флюида(ов), которые можно регистрировать методами картографирования удельного сопротивления, служащего средством изучения свойств и состава флюидов, а также движения флюидов в коллекторе. Индикаторный(е) флюид(ы) может(гут) представлять собой любой флюид, электропроводность которого отличается от электропроводности пластовых флюидов.
Способ используется для мониторинга и изучения свойств и/или геометрических размеров геологического пласта и/или флюидов в пласте. Способ предусматривает нагнетание флюида(ов) в, по меньшей мере, один ствол скважины. Такой(ие) нагнетаемый(е) флюид(ы) будет(ут) иметь удельное сопротивление, контрастирующее с удельным сопротивлением геологического пласта и/или пластовых флюидов, и/или будет изменять удельное сопротивление пласта или пластовых флюидов. Изменения, происходящие в результате нагнетания флюида(ов), будут картографироваться с использованием методов картографирования удельного сопротивления. Известно несколько методов картографирования удельного сопротивления, пригодных для этой цели. На конечном этапе данные интерпретируют.
Общие методы картографирования удельного сопротивления описаны, например, в патентах США 4617518, 4633182, 5770945, 6603313, 6842006 и 6717411. Исследования удельного сопротивления на расстоянии на основании периодических наблюдений ранее использовались для изучения окружающей среды и инженерных исследований (Боке, М.Н., 1999, Е1ес1пса1 нпащпд кигуеук Гог стзгоптсп1а1 апб епщпееппд кШбюк). Картографирование нагнетаемых проводящих/резистивных растворов использовалось для оценки картин течения подземных вод (АаНопеи, 1., 2001, Огоипб топйогшд икшд геккбуйу теакцгетеШк ш д1ас1а1еб кггатк; Рагк, 8., 1998, Е1шб тщгабоп ш И1е уабоке хопе Ггот 3Ό шсегкюп оГ гек18ΙίνίΚ топйогшд ба1а; патент США 5825188). Способ комбинированного картографирования удельного сопротивления на поверхности и в скважине для мониторинга коллектора описан в патенте США 6739165. Устройство для мониторинга удельного сопротивления на основании периодических наблюдений описано в публикации РСТ заявки \УО 03/023452. Более общее описание дистанционного каротажа методом сопротивлений для картографирования нагнетаемого проводящего/резистивного флюида приведено в работе Кауфмана и Хейкстры (КаиГтап, А.А. и Ноеккйа, Р., 2001, Ε1ссΐ^отадисΐ^с коипбшдк. Ыкеутг).
Методы, используемые для картографирования удельного сопротивления пласта, пластовых флюидов и/или нагнетаемого(ых) флюида(ов) могут быть дистанционными, прямыми или комбинированными. Их можно применять как в частотной области, так и во временной области. Способы могут включать в себя, но без ограничения, осуществление картографирования удельного сопротивления с использованием электромагнитных, магнитотеллурических, гальванических методов с управляемым источником или любой их комбинации. Данные можно собирать посредством аэросъемки, из наземных измерений и/или морских измерений. Сбор данных также можно производить под землей с использованием детекторов, расположенных в одном или нескольких стволах скважины. Источник электромагнитного, электрического или магнитного поля может быть воздушным, наземным или морским или находиться в стволе скважины. Ствол скважины и/или обсадную колонну также можно использовать в качестве источника или части источника. Потенциально возможно размещение источника и приемника в любой комбинации.
Индикатор представляет собой нагнетаемый флюид, электрическое удельное сопротивление кото
- 1 012880 рого контрастирует с пластом и/или пластовыми флюидами. Нагнетаемый(е) флюид(ы) также могут иметь возможность изменять удельное сопротивление пласта или пластовых флюидов биологическими, химическими или физическими средствами. Удельное сопротивление нагнетаемого(ых) флюида(ов) может изменяться с течением времени, чтобы можно было отследить перемещение флюида в пласте.
Распределение нагнетаемого флюида в определенное время или в течение интервалов времени регистрируется и картографируется с использованием дистанционных и/или прямых методов картографирования удельного сопротивления, хорошо известных в геофизике. Электрическое удельное сопротивление - это параметр, который сильно зависит от типа флюида.
Картографирование удельного сопротивления использовали для разведки на углеводороды, что описано в патентах США 4617518, 4633182, 6603313, 5770945, 6842006 и 6717411. Его использование для мониторинга коллектора описано в патенте США 6739165.
Способ можно использовать, когда в пласт пробурена по меньшей мере одна скважина. Способ может включать в себя измерение удельного сопротивления пласта до нагнетания, хотя это и не является существенной особенностью. Кроме того, нагнетаемый(е) флюид(ы) или смесь нагнетаемых и пластовых флюидов можно поджигать. Картографируя удельное сопротивление один раз или с выбранными интервалами времени в ходе и/или после нагнетания, можно определить путь течения нагнетаемого(ых) флюида(ов) и, следовательно, проницаемость, структуру и состав флюидов пласта. Удельное сопротивление или другие свойства нагнетаемого(ых) индикаторного(ых) флюида(ов) могут изменяться со временем.
Процедура мониторинга и осуществления картографирования удельного сопротивления может предусматривать обработку, миграцию, моделирование и/или обращение данных. Данные периодических наблюдений можно обрабатывать путем комплексного обращения и/или комплексной обработки данных удельного сопротивления, собранных в разные интервалы времени.
Сейсмические, гравиметрические, магнитные и другие геофизические данные, помимо геологических данных, данных продуктивности, моделирования коллектора и симулирования коллектора, также можно использовать в любой комбинации с измерениями удельного сопротивления для картографирования распределения нагнетаемого(ых) флюида(ов) или их изменяющих эффектов. Эти данные можно использовать до, в ходе и/или после картографирования удельного сопротивления.
Общеизвестно, что сейсморазведки недостаточно для регистрации свойств и распределения флюидов, но эти свойства лучше регистрируются посредством каротажа методом сопротивлений. Таким образом, подход к отслеживанию, отвечающий настоящему изобретению, обеспечивает значительные преимущества над существующими способами.
Применение изобретения включает в себя:
1) Мониторинг распределения флюидов в углеводородном коллекторе до и в ходе эксплуатации;
2) Оценивание состава флюидов (включая насыщенность), пористость и проницаемость структуры углеводородного коллектора или аналога коллектора.
Пример.
Типичным примером применения изобретения является повышение отдачи при добыче углеводородов. В этом случае нагнетаемый флюид может представлять собой, но без ограничения, раствор соляной кислоты (НС1) и/или хлорида натрия (ИаС1) в воде, который имеет высокую электропроводность. Нагнетание такого(их) индикаторного(ых) флюида(ов) в коллектор приводит к большому перепаду удельного сопротивления относительно пластов, окружающих формацию, и углеводородов в коллекторе. Такие перепады удельного сопротивления можно идентифицировать с использованием подходящих, в том числе существующих, методов картографирования удельного сопротивления. Например, можно использовать электромагнитное зондирование с управляемым источником, где горизонтальная дипольная антенна и набор приемников электромагнитного поля располагаются на морском дне или согласно любой другой необходимой конфигураций сбора данных. Аналогично, перепад удельного сопротивления можно идентифицировать, поместив одну или несколько дипольных антенн и/или один или несколько приемников в скважины. Существует несколько разных конфигураций, которые можно использовать для идентификации перепадов удельного сопротивления, и принцип изобретения применим к различным установкам. Изучая распространение индикаторного(ых) флюида(ов), можно оценить параметры коллектора, в том числе движения углеводородов, состав флюидов, проницаемость, пористость и пр. могут быть дополнительные преимущества нагнетания индикаторного(ых) флюида(ов), например, повышение отдачи за счет повышенной вторичной проницаемости и пористости.

Claims (14)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора для добычи углеводородов, заключающийся в том, что нагнетают по меньшей мере в один ствол скважины индикаторный флюид, имеющий удельное сопротивление, отличающееся от удельного сопротивления пласта и/или пластового(ых) флюида(ов), и/или способный изменить удельное сопротивление пласта и/или пластового(ых) флюида(ов) и который проходит через формации вниз к соответствующему коллектору, что приводит к скачку между удельными
    - 2 012880 сопротивлениями окружающей формации и углеводородов в коллекторе, измеряют дистанционно удельное сопротивление по всему коллектору в заданное время или временные интервалы, анализируют измеренный скачок между удельными сопротивлениями и получают данные, относящиеся к геофизическим свойствам для добычи углеводородов из соответствующего углеводородного коллектора.
  2. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что путем анализа измеренного скачка между удельными сопротивлениями получают данные, касающиеся проницаемости углеводородного коллектора, состава флюида углеводородного коллектора и движения углеводородов в углеводородном коллекторе.
  3. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерение скачка между удельными сопротивлениями осуществляют дистанционно.
  4. 4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что способ дополнительно содержит этап, на котором определяют геометрическую протяженность нагнетаемого и/или пластового флюида.
  5. 5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что нагнетаемый флюид имеет химические, и/или физические, и/или биологические свойства, позволяющие ему изменять удельное сопротивление пласта и/или пластового(ых) флюида(ов).
  6. 6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что дистанционное измерение удельного сопротивления осуществляют электромагнитным способом с использованием управляемых источников на суше, в воздухе или в море, для чего размещают приемник и/или источник внутри или вне одного или нескольких стволов скважины.
  7. 7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что дистанционное измерение удельного сопротивления осуществляют с использованием магнитотеллурических способов внутри или вне ствола скважины, на суше, в воздухе или в море.
  8. 8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что дистанционное измерение удельного сопротивления осуществляют с использованием гальванических способов внутри или вне ствола скважины, на суше, в воздухе или в море.
  9. 9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что анализ измеренных данных осуществляют с использованием способа частотной области.
  10. 10. Способ по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что анализ измеренных данных осуществляют с использованием способа временной области.
  11. 11. Способ по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что измерение удельного сопротивления нагнетаемого флюида осуществляют с использованием комплексной обработки и/или инверсии наборов данных картографирования удельного сопротивления, собранных в разные временные интервалы.
  12. 12. Способ по любому из пп.1 или 11, отличающийся тем, что данные сейсморазведки, и/или данные гравиметрической разведки, и/или данные магнитной разведки используют в дополнение к дистанционному измерению удельного сопротивления в ходе измерения нагнетаемого флюида.
  13. 13. Способ по любому из пп.1-12, отличающийся тем, что ствол скважины и/или ее обсадную колонну используют в качестве источника и/или приемника или части источника и/или приемника для измерения удельного сопротивления.
  14. 14. Способ по любому из пп.1-13, отличающийся тем, что для анализа используют геофизические и/или геологические данные, и/или данные продуктивности, и/или моделирование коллектора, и/или симулирование коллектора.
    4^8)
EA200700845A 2004-10-13 2005-10-13 Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора EA012880B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20044358A NO321856B1 (no) 2004-10-13 2004-10-13 Fremgangsmate for overvaking av resistivitet til en hydrokarbonholdig formasjon ved hjelp av et injisert sporingsfluid
PCT/NO2005/000380 WO2006041310A1 (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200700845A1 EA200700845A1 (ru) 2007-08-31
EA012880B1 true EA012880B1 (ru) 2009-12-30

Family

ID=35057698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200700845A EA012880B1 (ru) 2004-10-13 2005-10-13 Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора

Country Status (17)

Country Link
US (1) US8078404B2 (ru)
EP (1) EP1803001B1 (ru)
CN (1) CN101044417B (ru)
AP (1) AP2007003975A0 (ru)
AT (1) ATE544933T1 (ru)
AU (1) AU2005294880A1 (ru)
BR (1) BRPI0515978B1 (ru)
CA (1) CA2583693A1 (ru)
DK (1) DK1803001T3 (ru)
EA (1) EA012880B1 (ru)
EG (1) EG24708A (ru)
MA (1) MA28993B1 (ru)
MX (1) MX2007004523A (ru)
NO (1) NO321856B1 (ru)
TN (1) TNSN07134A1 (ru)
WO (1) WO2006041310A1 (ru)
ZA (1) ZA200703512B (ru)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101625422B (zh) * 2008-07-08 2011-05-25 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 一种固定场法时移微重力油气藏监测方法
US8554482B2 (en) * 2009-05-05 2013-10-08 Baker Hughes Incorporated Monitoring reservoirs using array based controlled source electromagnetic methods
EP2261459A1 (en) * 2009-06-03 2010-12-15 BP Exploration Operating Company Limited Method and system for configuring crude oil displacement system
DE102010035261A1 (de) * 2010-08-24 2012-03-01 Arnim Kaus Verfahren und Messvorrichtung zur Erkundung von Kohlenwasserstoff-Reservoirs im Untergrund
US9268052B2 (en) 2012-12-04 2016-02-23 Chevron U.S.A. Inc. Method and system of using a data weighted electromagnetic source for time-lapse monitoring of a reservoir production or hydraulic fracturing
US9846255B2 (en) 2013-04-22 2017-12-19 Exxonmobil Upstream Research Company Reverse semi-airborne electromagnetic prospecting
US9562988B2 (en) 2013-12-13 2017-02-07 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems of electromagnetic interferometry for downhole environments
CN104122592B (zh) * 2014-07-31 2017-02-01 中国地质大学(武汉) 一种时移大地电磁信号采集和反演方法
CN104265276A (zh) * 2014-09-12 2015-01-07 中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司 基于电阻率示踪剂的流量测量方法及流量计
GB2546702A (en) * 2014-11-26 2017-07-26 Halliburton Energy Services Inc Offshore electromagnetic reservoir monitoring
US10302796B2 (en) 2014-11-26 2019-05-28 Halliburton Energy Services, Inc. Onshore electromagnetic reservoir monitoring
EP3278144A1 (en) 2015-03-30 2018-02-07 Saudi Arabian Oil Company Monitoring hydrocarbon reservoirs using induced polarization effect
US9903977B2 (en) * 2016-06-08 2018-02-27 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Radiation induced conductivity of oil based mud around pads of electrical imaging tools
CA3089719A1 (en) * 2018-02-06 2019-08-15 Conocophillips Company 4d seismic as a method for characterizing fracture network and fluid distribution in unconventional reservoir
US10711595B2 (en) * 2018-07-12 2020-07-14 Exxonmobil Upstream Research Company Hydrocarbon wells and methods for identifying production from a region of a subterranean formation
WO2021026432A1 (en) 2019-08-07 2021-02-11 Saudi Arabian Oil Company Determination of geologic permeability correlative with magnetic permeability measured in-situ
US11326440B2 (en) 2019-09-18 2022-05-10 Exxonmobil Upstream Research Company Instrumented couplings
US11248455B2 (en) 2020-04-02 2022-02-15 Saudi Arabian Oil Company Acoustic geosteering in directional drilling
WO2021240197A1 (en) 2020-05-26 2021-12-02 Saudi Arabian Oil Company Geosteering in directional drilling
US11781419B2 (en) 2020-05-26 2023-10-10 Saudi Arabian Oil Company Instrumented mandrel for coiled tubing drilling
EP4158154A1 (en) 2020-05-26 2023-04-05 Saudi Arabian Oil Company Water detection for geosteering in directional drilling
US11371326B2 (en) 2020-06-01 2022-06-28 Saudi Arabian Oil Company Downhole pump with switched reluctance motor
US20210389391A1 (en) 2020-06-11 2021-12-16 Technoimaging, Llc System and Method for Reservoir Monitoring Using SQUID Magnetic Sensors
US11499563B2 (en) 2020-08-24 2022-11-15 Saudi Arabian Oil Company Self-balancing thrust disk
US11920469B2 (en) 2020-09-08 2024-03-05 Saudi Arabian Oil Company Determining fluid parameters
US11644351B2 (en) 2021-03-19 2023-05-09 Saudi Arabian Oil Company Multiphase flow and salinity meter with dual opposite handed helical resonators
US11591899B2 (en) 2021-04-05 2023-02-28 Saudi Arabian Oil Company Wellbore density meter using a rotor and diffuser
US11913464B2 (en) 2021-04-15 2024-02-27 Saudi Arabian Oil Company Lubricating an electric submersible pump
US11879328B2 (en) 2021-08-05 2024-01-23 Saudi Arabian Oil Company Semi-permanent downhole sensor tool
CN113687442B (zh) * 2021-08-27 2022-05-06 中国矿业大学(北京) 以dts数据为导向的地下水变化分析方法和系统
US11994016B2 (en) 2021-12-09 2024-05-28 Saudi Arabian Oil Company Downhole phase separation in deviated wells
US11860077B2 (en) 2021-12-14 2024-01-02 Saudi Arabian Oil Company Fluid flow sensor using driver and reference electromechanical resonators
US12085687B2 (en) 2022-01-10 2024-09-10 Saudi Arabian Oil Company Model-constrained multi-phase virtual flow metering and forecasting with machine learning
US11867049B1 (en) 2022-07-19 2024-01-09 Saudi Arabian Oil Company Downhole logging tool
US11913329B1 (en) 2022-09-21 2024-02-27 Saudi Arabian Oil Company Untethered logging devices and related methods of logging a wellbore

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5825188A (en) * 1996-11-27 1998-10-20 Montgomery; Jerry R. Method of mapping and monitoring groundwater and subsurface aqueous systems
WO2003023452A1 (en) * 2001-09-07 2003-03-20 The University Court Of The University Of Edinburgh Detection of subsurface resistivity contrasts with application to location of fluids
US20040069487A1 (en) * 2002-10-09 2004-04-15 Schlumberger Technology Corporation System and method for installation and use of devices in microboreholes

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3931856A (en) * 1974-12-23 1976-01-13 Atlantic Richfield Company Method of heating a subterranean formation
US4068717A (en) * 1976-01-05 1978-01-17 Phillips Petroleum Company Producing heavy oil from tar sands
US4641099A (en) 1984-03-30 1987-02-03 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Methods for enhancing mapping of thermal fronts in oil recovery
US4734649A (en) * 1986-03-10 1988-03-29 Western Atlas International, Inc. Apparatus for measuring the resistivity of a sample
US4681164A (en) * 1986-05-30 1987-07-21 Stacks Ronald R Method of treating wells with aqueous foam
US5510394A (en) * 1991-02-19 1996-04-23 Ionics Incorporated High ionic conductance ion exchange membranes and their preparation
US5335542A (en) * 1991-09-17 1994-08-09 Schlumberger Technology Corporation Integrated permeability measurement and resistivity imaging tool
US5246860A (en) * 1992-01-31 1993-09-21 Union Oil Company Of California Tracer chemicals for use in monitoring subterranean fluids
US6061634A (en) * 1997-04-14 2000-05-09 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for characterizing earth formation properties through joint pressure-resistivity inversion
US6766854B2 (en) * 1997-06-02 2004-07-27 Schlumberger Technology Corporation Well-bore sensor apparatus and method
MY131017A (en) * 1999-09-15 2007-07-31 Exxonmobil Upstream Res Co Remote reservoir resistivity mapping
US6840316B2 (en) * 2000-01-24 2005-01-11 Shell Oil Company Tracker injection in a production well
US6597177B1 (en) * 2000-11-20 2003-07-22 Em-Tech Sensors Llc Through casing resistivity measurement in permanently installed downhole production environment
FR2846996B1 (fr) * 2002-11-08 2004-12-24 Schlumberger Services Petrol Procede et dispositif de determination de la resistivite dans une formation geologique traversee par un puits tube
US7023213B2 (en) * 2002-12-10 2006-04-04 Schlumberger Technology Corporation Subsurface conductivity imaging systems and methods
US7337660B2 (en) * 2004-05-12 2008-03-04 Halliburton Energy Services, Inc. Method and system for reservoir characterization in connection with drilling operations

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5825188A (en) * 1996-11-27 1998-10-20 Montgomery; Jerry R. Method of mapping and monitoring groundwater and subsurface aqueous systems
WO2003023452A1 (en) * 2001-09-07 2003-03-20 The University Court Of The University Of Edinburgh Detection of subsurface resistivity contrasts with application to location of fluids
US20040069487A1 (en) * 2002-10-09 2004-04-15 Schlumberger Technology Corporation System and method for installation and use of devices in microboreholes

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AALTONEN J.: "Ground Monitoring using Resistivity Measurements in Glaciated Terrains", Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2001, See chapter 5 *
LOKE M.H.: "Electrical imaging surveys for environmental and engineering studies". A Practical Guide to 2-D and 3-D Surveys, (Copyright 1997-2001), pages 4; 5; 33-38 *

Also Published As

Publication number Publication date
TNSN07134A1 (en) 2008-11-21
AU2005294880A1 (en) 2006-04-20
ZA200703512B (en) 2008-09-25
US20060076956A1 (en) 2006-04-13
ATE544933T1 (de) 2012-02-15
MX2007004523A (es) 2007-07-20
BRPI0515978B1 (pt) 2017-05-30
US8078404B2 (en) 2011-12-13
BRPI0515978A (pt) 2008-08-12
EP1803001B1 (en) 2012-02-08
NO20044358D0 (no) 2004-10-13
CA2583693A1 (en) 2006-04-20
AP2007003975A0 (en) 2007-06-30
EP1803001A1 (en) 2007-07-04
NO321856B1 (no) 2006-07-17
MA28993B1 (fr) 2007-11-01
NO20044358L (no) 2006-04-18
WO2006041310A1 (en) 2006-04-20
EP1803001A4 (en) 2010-04-07
CN101044417A (zh) 2007-09-26
EG24708A (en) 2010-06-02
EA200700845A1 (ru) 2007-08-31
DK1803001T3 (da) 2012-05-29
CN101044417B (zh) 2010-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA012880B1 (ru) Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора
US8812237B2 (en) Deep-reading electromagnetic data acquisition method
US7328107B2 (en) Integrated earth formation evaluation method using controlled source electromagnetic survey data and seismic data
Schmidt-Hattenberger et al. Application of a Vertical Electrical Resistivity Array (VERA) for monitoring CO2 migration at the Ketzin site: First performance evaluation
US20120130641A1 (en) Marine Source To Borehole Electromagnetic Mapping Of Sub-Bottom Electrical Resistivity
Bechtel et al. Geophysical methods
US20110254552A1 (en) Method and apparatus for determining geological structural dip using multiaxial induction measurements
CA2944674A1 (en) System and method for performing distant geophysical survey
WO2017069650A1 (en) Reservoir monitoring using galvanically excited transient electromagnetic fields
US8554482B2 (en) Monitoring reservoirs using array based controlled source electromagnetic methods
BRPI1001083A2 (pt) método de atuação durante as operações de perfuração
EA008162B1 (ru) Система для проведения комбинированных поверхностных и скважинных электромагнитных измерений и способ определения свойств пластовых флюидов
Sajeena et al. Identification of groundwater prospective zones using geoelectrical and electromagnetic surveys
US10175379B2 (en) System and method for surveying a subsurface of the earth
US10365394B2 (en) Workflow to use borehole completion as antenna for geophysical applications
Acworth The electrical image method compared with resistivity sounding and electromagnetic profiling for investigation in areas of complex geology: A case study from groundwater investigation in a weathered crystalline rock environment
Gichira Joint 1D inversion of MT and TEM data from Menengai geothermal field, Kenya
Sunwall et al. Alberto Marsala1, Michael S. Zhdanov2, 3, Vladimir Burtman3, 4, Leif Cox3
Jansen et al. Geophysics (Surface/Aerial/Subsurface)
Soares Combining ERT, TDEM, and FDEM in shallow geophysical investigation
Narayan et al. Sensitivity Studies of Resistivity Monitoring for Shallow Enhanced Recovery Processes-A Numerical Case History
Bouchedda et al. Comparison of Magnetometric Resistivity and Electric Resistance Tomography for CO2 Storage Monitoring
Singhal et al. Geophysical exploration

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU