FR2566834A1 - Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation - Google Patents

Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation Download PDF

Info

Publication number
FR2566834A1
FR2566834A1 FR8410305A FR8410305A FR2566834A1 FR 2566834 A1 FR2566834 A1 FR 2566834A1 FR 8410305 A FR8410305 A FR 8410305A FR 8410305 A FR8410305 A FR 8410305A FR 2566834 A1 FR2566834 A1 FR 2566834A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fracturing
formation
minimum
fracture
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR8410305A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2566834B1 (fr
Inventor
Maurice Bouteca
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Original Assignee
IFP Energies Nouvelles IFPEN
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 IFP Energies Nouvelles IFPEN filed Critical IFP Energies Nouvelles IFPEN
Priority to FR8410305A priority Critical patent/FR2566834B1/fr
Priority to CA000485862A priority patent/CA1239547A/fr
Priority to US06/750,785 priority patent/US4660415A/en
Publication of FR2566834A1 publication Critical patent/FR2566834A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2566834B1 publication Critical patent/FR2566834B1/fr
Expired legal-status Critical Current

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
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • 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
    • E21B49/006Measuring wall stresses in the borehole

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UNE METHODE PERMETTANT DE DETERMINER AU MOINS UNE GRANDEUR CARACTERISTIQUE D'UNE FORMATION GEOLOGIQUE PARMI UN ENSEMBLE DIT CARACTERISTIQUE CONSTITUE DE TROIS GRANDEURS RESPECTIVEMENT DESIGNEES PAR K, S3 ET H QUI SONT LA TENACITE DE LA FORMATION, LA CONTRAINTE PRINCIPALE EN PLACE ET LA HAUTEUR DE FRACTURE CONNAISSANT AU MOINS L'UNE DE CES GRANDEURS. SELON CETTE METHODE, ON SOUMET LA FORMATION GEOLOGIQUE A UNE FRACTURATION DURANT LAQUELLE ON DETERMINE LA PRESSION MINIMUM ATTEINTE LORS DE LA FRACTURATION ET LE VOLUME V DE LA FRACTURE AU MOMENT OU LA PRESSION EST MINIMUM. ON DETERMINE ENSUITE LA CARACTERISTIQUE RECHERCHEE A PARTIR DE RELATIONS MATHEMATIQUES. LA PRESENTE INVENTION PEUT ETRE UTILISEE POUR CONTROLER LA HAUTEUR DE FRACTURATION D'UNE FORMATION GEOLOGIQUE POUR EVITER DE FRACTURER LES EPONTES.

Description

La présente invention concerne une méthode permettant de déterminer au
moins une grandeur caractéristique d'une formation géologique choisie parmi un ensemble, dit caractéristique, constitué de trois grandeurs respectivement désignées par K1c, C3 et HF qui sont la tenacité de la formation, la contrainte principale minimale en place et la hauteur de
fracturation, connaissant au moins l'une de ces grandeurs.
Il est bien évident que la dernière grandeur HF dépend non seulement
de la formation géologique mais également des conditions de fractura-
19 tion.
La bonne connaissance d'une formation géologique, notamment en vue de réaliser une fracturation de celle-ci, nécessite d'accéder aux valeurs de K1c et de 3' La méthode selon l'invention permet de connaître la valeur de tenacité d'une formation géologique avec une précision meilleure que celle
fournie par les méthodes selon l'art antérieur.
La détermination de C3 par la méthode selon la présente invention permet d'accéder à cette grandeur par une voie différente de celles de l'art antérieur et permet donc de vérifier par recoupement la valeur
de cette grandeur.
2 -
En outre, la méthode selon l'invention peut permettre, lors d'une opé-
ration de fracturation de déterminer la hauteur de la fracture. Ceci
permet de contrôler l'opération de fracturation et d'éviter de frac-
turer les épontes.
Ainsi, la présente invention concerne une méthode pour déterminer au moins une grandeur caractéristique d'une formation géologique choisie
parmi un ensemble dit caractéristique, constitué des grandeurs suivan-
tes: la tenacité de la formation, la contrainte principale minimale en place et la hauteur de fracturation, respectivement désignées par K1C', C 3 et HF, la dernière grandeur dépendant en outre, de la conduite d'une opération de fracturation, connaissant au moins l'une
de ces grandeurs.
Selon la présente méthode, on soumet la formation géologique à une fracturation et on détermine lors de cette fracturation au moins une
des deux grandeurs qui sont la pression minimum Pm atteinte sensible-
ment au niveau de la fracturation et le volume Vm de la fracturation à partir de l'instant de début de la fracturation jusqu'au moment o ladite pression minimum est atteinte et l'on détermine ladite grandeur caractéristique recherchée à partir de l'une au moins des deux relations suivantes: HFY ( nE 2 d s s t e i ie l o a ie = P - K1 t2 dans lesquelles P m est ladite pression minimum, V m est ledit volume de 3-
la fracturation E et i étant des caractéristiques de la roche respec-
tivement le module d'Young et le coefficient de Poisson et, K1c, Q3
et HF étant les trois grandeurs dudit ensemble caractéristique.
Selon une variante de la méthode, la fracturation de la formation géologique est effeccuée en injectant à débit volumique sensiblement constant Qm un fluide de fracturation sensiblement incompressible et en mesurant le laps de temps tm séparant l'instant de début de la fracture de l'instant o ladite pression minimum Pm est atteinte pour déterminer le volume injecté dans la fracture. Le volume injecté dans la fracture est alors égal au produit de tm par le débit volumique Qm' Ainsi que cela apparait clairement, il est nécessaire de réaliser une fracturation de la formation pour la mise en oeuvre de la méthode
selon l'invention.
Si la méthode selon l'invention est utilisée pour déterminer l'une au moins des deux grandeurs caractéristiques KI<c ou G3, l'opération de fracturation pourra être interrompue dés que le minimum de pression P m
est atteint.
Si la méthode selon l'invention est appliquée au contrôle de la hauteur de fracturation HF en vue de réaliser une véritable opération de fracturation de la formation, il sera préférable d'effectuer une première fracturation en effectuant les mesures nécessaires, notamment celle permettant de déterminer la pression au niveau de la formation, en introduisant une ou plusieurs sondes de mesure dans la formation puis d'interrompre cette première fracturation pour retirer les sondes de mesure. Puis d'effectuer ensuite une deuxième fracturation qui pourra être suivie elle-même de l'introduction d'agents de soutènement
dans la formation sans préjudice pour les sondes de mesure.
I1 est bien évident que l'on ne sortira pas du cadre de la présente
invention en n'effectuant qu'une seule opération de fracturation.
- 4- La possiblité d'effectuer des mesures lors de la fracturation véritable permet de suivre l'évolution d'une grandeur caractéristique
pendant toute l'opération de fracturation.
La présente invention sera mieux comprise et ses avantages apparai-
tront plus clairement à la description d'un exemple particulier
nullement limitatif.
Selon cet exemple, on cherche à déterminer la grandeur caractéristique
K1c d'une formation géologique.
Pour ce faire, on injecte à débit constant un fluide de fracturation dans la formation géologique et on enregistre la courbe de la pression
régnant dans cette formation en fonction du temps.
Cette courbe est représentée sur la figure ci-jointe.
L'axe des ordonnées 1 représente l'axe des pressions et l'axe des abs-
cisses 2 représente l'axe des temps.
La courbe 3 représente l'évolution de la pression régnant au niveau de
la formation en fonction du temps au cours de l'opération de fractura-
tion. Généralement, lors de l'injection d'un fluide de fracturation dans une
formation géologique, on constate que la pression augmente. Ceci cor-
respond à la partie 6 de la courbe. La pression atteint un maximum en 4 puis décroit. -Sur la figure, on a désigné par t1 l'instant o la pression a atteint son maximum. C'est à partir de cet instant t1 que la fracture peut être considérée comme étant commencée. La pression continue de décroître pour atteindre un minimum Pm au point désigné par la référence 5, ce point correspondant à l'instant t2. Si l'on continuait d'injecter du fluide, on s'apercevrait que la pression -5-
croit à nouveau.
Cependant, comme dans le cadre du présente exemple on ne cherche qu'à déterminer K1c, il est inutile de poursuivre l'injection du fluide de fracturation. A partir des deux relations suivantes, il est possible de déterminer K1 C. Relation 1 HF ( 3Vm E 2
__ = -- - - -- - -
2 (8nl _= ( 2)KIC Relation 2 C3 = Pm - KC c dans lesquelles: Pm désigne la pression minimum atteinte lors de l'opération de fracturation décrite précédemment, Vm désigne le volume de la fracturation et correspond sensiblement au volume de fluide introduit dans la fracture, du moins si celui-ci a été incompressible, depuis le début de celle-ci jusqu'à l'instant o la pression a atteint un minimum Pm' K1c, 3 et HF désignent les trois grandeurs caractéristiques de la formation, 6 - E et il désignent le module d'Young et le coefficient de Poisson de la formation. Ces deux valeurs peuvent être déterminées en
laboratoire à partir d'un échantillon de ladite formation.
Ainsi, les valeurs de E, q sont connues, et les valeurs de Pm et Vm sont obtenues à partir de la courbe 3 puisque Vm est égal au produit du débit du fluide de fracturation (puisqu'il est constant et que l'on
considère que l'on utilise un fluide de fracturation sensiblement in-
compressible) par le temps tIfl = t2 - t1.
Il suffit donc de connaitre soit C3' soit HF pour déterminer K1C et la valeur de la grandeur non connue respectivement HF ou C3' Il est possible de déterminer G3 par une méthode décrite par exemple dans la communication SPE 8341 de "Shut-in pressure". On peut alors déterminer K1c et éventuellement HF en résolvant le système des deux relations, ou bien, si l'on connait la hauteur de fracturation HF avec suffisamment de précision, on peut déterminer K1c à l'aide uniquement de la mesure du volume Vm introduit dans la fracture entre le début de la fracture et l'instant o la pression dans la formation atteint un minimum en cours d'injection du fluide de fracturation. Connaissant la valeur de Pm on peut déterminer C3'
25668 34
- 7-

Claims (2)

R E V E N D I C A T I ONS
1. - Méthode pour déterminer au moins une grandeur caractéristique
d'une formation géologique choisie parmi un ensemble dit caractéris-
tique, constitué des grandeurs caractéristiques suivantes, connais-
sant au moins l'une de ces grandeurs, la tenacité de la formation, la contrainte principale minimale en place -et la hauteur de fracturation
respectivement désignées par Kîc, G3 et HF, la dernière grandeur dé-
pendant, en outre, de la conduite d'une opération de fracturation, caractérisée en ce que ladite formation est soumise a une fracturation et en ce que l'on détermine lors de ladite fracturation l'une au moins des deux grandeurs qui sont la pression minimum Pm atteinte sensiblement au niveau de la fracturation et le volume Vm de la fracturation à partir de l'instant de début de la fracture jusqu'au moment o laaite pression minimum est atteinte et en ce que l'on détermine ladite grandeur caractéristique recherchée à partir d'au moins l'une des deux relations suivantes: HF / 3Vm E 2
8 û( - T2)Kî
-20F C3 ni Pm iKC( 2 dans lesquelles Pm est ladite pression minimum, Vm est ledit volume de
la fracturation, E et q étant des caractéristiques de la roche respec-
tivement le module d'Young et le coefficient de Poisson, K1c, G3 et
HF étant les trois grandeurs dudit ensemble caractéristique.
2. - Méthode selon la revendication l, caractérisée en ce que la frac-
- 8 turation se fait en injectant à débit volumique sensiblement constant un fluide de fracturation sensiblement incompressible et en ce que l'on mesure le laps de temps tm séparant l'instant de début de la fracture de l'instant o ladite pression minimum Pm est atteinte pour e e v meV del rcuai
FR8410305A 1984-06-29 1984-06-29 Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation Expired FR2566834B1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8410305A FR2566834B1 (fr) 1984-06-29 1984-06-29 Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation
CA000485862A CA1239547A (fr) 1984-06-29 1985-06-28 Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique notamment la tenacite de cette formation
US06/750,785 US4660415A (en) 1984-06-29 1985-07-01 Method for determining at least one magnitude characteristic of a geological formation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8410305A FR2566834B1 (fr) 1984-06-29 1984-06-29 Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2566834A1 true FR2566834A1 (fr) 1986-01-03
FR2566834B1 FR2566834B1 (fr) 1986-11-14

Family

ID=9305597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8410305A Expired FR2566834B1 (fr) 1984-06-29 1984-06-29 Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d'une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4660415A (fr)
CA (1) CA1239547A (fr)
FR (1) FR2566834B1 (fr)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0456424A2 (fr) * 1990-05-07 1991-11-13 Halliburton Company Procédé pour déterminer les caractéristiques de fracturation des formations souterraines
EP0476758A2 (fr) * 1990-09-19 1992-03-25 Sofitech N.V. Méthode pour détecter les phénoménes de fracturation au moyen de la dérivée de la pression de fracturation
EP0482911A2 (fr) * 1990-10-26 1992-04-29 Halliburton Company Procédé d'évaluation des pertes de fluide pour une fracturation hydraulique
EP0490421A1 (fr) * 1990-12-07 1992-06-17 Services Petroliers Schlumberger Procédé de mesure au fond d'un puit au moyen de fractures très courtes

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4836280A (en) * 1987-09-29 1989-06-06 Halliburton Company Method of evaluating subsurface fracturing operations
GB9114972D0 (en) * 1991-07-11 1991-08-28 Schlumberger Ltd Fracturing method and apparatus
US5183109A (en) * 1991-10-18 1993-02-02 Halliburton Company Method for optimizing hydraulic fracture treatment of subsurface formations
US5743334A (en) * 1996-04-04 1998-04-28 Chevron U.S.A. Inc. Evaluating a hydraulic fracture treatment in a wellbore
CN106405678B (zh) * 2016-11-22 2018-10-12 临沂大学 一种基于应力监测的采动覆岩导水裂隙带高度探测方法
CN113279723B (zh) * 2021-07-09 2022-07-01 中国石油天然气股份有限公司 一种页岩油压裂人工裂缝缝内暂堵方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4372380A (en) * 1981-02-27 1983-02-08 Standard Oil Company (Indiana) Method for determination of fracture closure pressure
US4393933A (en) * 1980-06-02 1983-07-19 Standard Oil Company (Indiana) Determination of maximum fracture pressure

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4398416A (en) * 1979-08-31 1983-08-16 Standard Oil Company (Indiana) Determination of fracturing fluid loss rate from pressure decline curve
US4434848A (en) * 1980-07-10 1984-03-06 Standard Oil Company Maximizing fracture extension in massive hydraulic fracturing
US4389896A (en) * 1981-05-27 1983-06-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Interior Borehole gauge for in-situ measurement of stress and other physical properties
US4515214A (en) * 1983-09-09 1985-05-07 Mobil Oil Corporation Method for controlling the vertical growth of hydraulic fractures

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4393933A (en) * 1980-06-02 1983-07-19 Standard Oil Company (Indiana) Determination of maximum fracture pressure
US4372380A (en) * 1981-02-27 1983-02-08 Standard Oil Company (Indiana) Method for determination of fracture closure pressure

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0456424A2 (fr) * 1990-05-07 1991-11-13 Halliburton Company Procédé pour déterminer les caractéristiques de fracturation des formations souterraines
EP0456424A3 (en) * 1990-05-07 1992-12-09 Halliburton Company Method of determining fracture characteristics of subsurface formations
EP0476758A2 (fr) * 1990-09-19 1992-03-25 Sofitech N.V. Méthode pour détecter les phénoménes de fracturation au moyen de la dérivée de la pression de fracturation
EP0476758B1 (fr) * 1990-09-19 1997-02-12 Sofitech N.V. Méthode pour détecter les phénoménes de fracturation au moyen de la dérivée de la pression de fracturation
EP0482911A2 (fr) * 1990-10-26 1992-04-29 Halliburton Company Procédé d'évaluation des pertes de fluide pour une fracturation hydraulique
EP0482911A3 (en) * 1990-10-26 1993-02-03 Halliburton Company Evaluation of fluid loss for subsurface fracturing
EP0490421A1 (fr) * 1990-12-07 1992-06-17 Services Petroliers Schlumberger Procédé de mesure au fond d'un puit au moyen de fractures très courtes

Also Published As

Publication number Publication date
US4660415A (en) 1987-04-28
CA1239547A (fr) 1988-07-26
FR2566834B1 (fr) 1986-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2566834A1 (fr) Methode pour determiner au moins une grandeur caracteristique d&#39;une formation geologique, notamment la tenacite de cette formation
US5050674A (en) Method for determining fracture closure pressure and fracture volume of a subsurface formation
NO20065932L (no) Fremgangsmater for anvendelse av en formasjonstester
EP0125164A1 (fr) Méthode de détermination des caractéristiques d&#39;une formation souterraine produisant un fluide
FR2927999A1 (fr) Viscosimetre comprenant un systeme de pipetage, a precision amelioree et conception simplifiee
OA10237A (fr) Procédé et dispositif permettant d&#39;évaluer la perméabilité d&#39;un milieu rocheux.
De Bree et al. Micro/minifrac test procedures and interpretation for in situ stress determination
CN110702586B (zh) 一种测量岩芯渗透率的方法及装置
EP1339951B1 (fr) Procede et dispositif pour determiner la qualite de reserve d&#39;un puits de petrole
CA1159923A (fr) Mesure du niveau de la scorie dans un recipient metallurgique
FR2546299A1 (fr) Perfectionnements aux appareils pour determiner les variations de volume d&#39;une cellule deformable gonflable enfoncee dans un terrain et soumise a des gradients de pression interne
RU2339816C1 (ru) Способ определения длительной прочности горных пород
FR2530825A1 (fr) Procede de detection de zones permeables dans les travaux souterrains a l&#39;avancement
US5105659A (en) Detection of fracturing events using derivatives of fracturing pressures
CA3065861A1 (fr) Installation mobile d&#39;analyse d&#39;un fluide
FR2613418A1 (fr) Procede de traitement matriciel dans le domaine petrolier
CN108693078B (zh) 一种利用界面现象确定co2/油相体系一次混相压力的新方法
WO2015086777A1 (fr) Procede de detection d&#39;un dysfonctionnement en forage
FR2976313A1 (fr) Procede de determination de la reponse complexe d&#39;une strate permeable
JPH06294117A (ja) 注水式岩盤透水試験装置
EP0288339B1 (fr) Procédé pour tester l&#39;étanchéité d&#39;une cavité
Fernø et al. Experimental measurements of capillary pressure with the centrifuge technique—emphasis on equilibrium time and accuracy in production
RU1797322C (ru) Способ определения скорости изменения давления в емкости при контроле герметичности
JPH07233519A (ja) 現場透水試験装置及びそれを用いる試験方法
CN111022037B (zh) 一种钻井泥浆漏失的预警方法

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse