NO321856B1 - Fremgangsmate for overvaking av resistivitet til en hydrokarbonholdig formasjon ved hjelp av et injisert sporingsfluid - Google Patents

Fremgangsmate for overvaking av resistivitet til en hydrokarbonholdig formasjon ved hjelp av et injisert sporingsfluid Download PDF

Info

Publication number
NO321856B1
NO321856B1 NO20044358A NO20044358A NO321856B1 NO 321856 B1 NO321856 B1 NO 321856B1 NO 20044358 A NO20044358 A NO 20044358A NO 20044358 A NO20044358 A NO 20044358A NO 321856 B1 NO321856 B1 NO 321856B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
resistivity
fluid
formation
monitoring
data
Prior art date
Application number
NO20044358A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20044358L (no
NO20044358D0 (no
Inventor
Jan Sjolie
Jr Dag O Dvergsten
Original Assignee
Geocontrast As
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 Geocontrast As filed Critical Geocontrast As
Priority to NO20044358A priority Critical patent/NO321856B1/no
Publication of NO20044358D0 publication Critical patent/NO20044358D0/no
Priority to US10/966,144 priority patent/US8078404B2/en
Priority to BRPI0515978A priority patent/BRPI0515978B1/pt
Priority to ZA200703512A priority patent/ZA200703512B/xx
Priority to CN2005800348466A priority patent/CN101044417B/zh
Priority to MX2007004523A priority patent/MX2007004523A/es
Priority to EA200700845A priority patent/EA012880B1/ru
Priority to EP05797349A priority patent/EP1803001B1/en
Priority to AU2005294880A priority patent/AU2005294880A1/en
Priority to AP2007003975A priority patent/AP2007003975A0/xx
Priority to DK05797349.7T priority patent/DK1803001T3/da
Priority to AT05797349T priority patent/ATE544933T1/de
Priority to PCT/NO2005/000380 priority patent/WO2006041310A1/en
Priority to CA002583693A priority patent/CA2583693A1/en
Publication of NO20044358L publication Critical patent/NO20044358L/no
Publication of NO321856B1 publication Critical patent/NO321856B1/no
Priority to EGNA2007000356 priority patent/EG24708A/xx
Priority to MA29819A priority patent/MA28993B1/fr
Priority to TNP2007000134A priority patent/TNSN07134A1/fr

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)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (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)

Description

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører geofysisk kartlegging av fysiske egenskaper i undergrunnen. Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen injisering av fluider med det formål å spore deres påfølgende fordeling og migrering i et hydrokarbonreservoar som et middel til å studere egenskapene og fluidinnholdet i, og fluidbevegelsen inne i reservoaret.
En geologisk formasjons evne til å tillate passasje av fluider avhenger av størrelsen av porene, deres forbindelser (permeabilitet) og egenskapene til fluidet. Den effektive permeabiliteten avhenger også av de relative metningene av de forskjellige fluidene i porene. I hydrokarbonreservoarer påvirker permeabiliteten strømningsbanene til både formasjonsfluider og injiserte fluider i reservoaret. Det er fordelaktig å vite reservoar-permeabilitetene for å optimalisere produksjonsstrategiene.
Forskjellige forsøk har blitt gjort for å spore fluidstrømning inne i reservoaret ved anvendelse av sporingsfluider plassert inn i injeksjonsbrønner og påvist under produksjon. US-patent 6,645,769 beskriver en slik teknologi. Anvendelsen av disse metodene er begrenset av det faktum at sporingsfluidene kun kan påvises i produksjonsbrønnen og det må bores minst to branner.
Andre fremgangsmåter innebærer bruk av akustiske egenskaper til injeksjonsfluider for å kartlegge deres romlige fordeling med tid (US-patenter 4,479,204; 4,969,130; 5,586,085; 6,438,069). Slike fremgangsmåter er begrenset av det faktum at akustiske egenskaper ikke alltid er pålitelige for identifisering av fluidsammensetningen.
Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å overvinne begrensningene til de ovenfor nevnte fremgangsmåter med å injisere et fluid i et hydrokarbonreservoar som kan spores ved resistivitets-kartleggingsteknikker. Sporingsfluidet/tracerfluidet kan være et hvilket som helst fluid som har en konduktivitet forskjellig fra reservoarfluidene.
Fremgangsmåten brukes til å studere egenskapene og/eller geometrisk utstrekning av en geologisk formasjon og/eller fluidene i den. Fremgangsmåten involverer injisering av fluider inn i minst ett borehull. Slike injiserte fluider vil ha en resistivitet som er i kontrast med den geologiske formasjonen og/eller formasjonsfluidene og/eller vil endre resistiviteten til formasjonen eller formasjonsfluidene. Endringene som resulterer fra injiseringen av fluid vil kartlegges ved anvendelse av resistivitetskartleggingsteknikker. Flere slike teknikker er tilgjengelig for et slikt formål. I siste steg blir dataene tolket. Resistivitetskaitleggingsteknikker er beskrevet blant annet i US-patenter 4,617,518; 4,633,182; 5,770,945; 6,603,313; 6,842,006 og 6,717,411, Tidslap fjemresistivitetskartlegging har tidligere blitt benyttet for miljømessige og ingeniørmessige studier (Loke, M.H. 1999: Electrical imaging surveys for environmental and engineering studies). Kartlegging av injiserte konduktive/resistive løsninger har blitt brukt til estimering av grunnvannsstrømninger (Aaltonen, 3. 2001: Ground monitoring using resistivity measurements in glaciated terrains.; Park, S. 1998: Fluid migration in the vadose zone from 3D tnversion of resistivity monitoring data.; US patent 5,825,188). En metode for kombinert overflate og brønn resistivitetskartlegging t monitoreirngsøyemed er beskrevet i US patent 6,739,165. En metode for tidslap resistivitetsmonitorering er beskrevet i PCT patent WO 03/023452. En mer generell beskrivelse av fjernresistivitetsmålinger egnet for kartlegging av injiserte konduktive/resistive fluider er beskrevet av Kaufman og Hoekstra (Kaufman A. A., and Hoekstra, P., 2001: Electromagnetic soundings. Elsevier).
I følge oppfinnelsen er det således tilveiebrakt en fremgangsmåte for overvåking av en eller flere egenskaper i et hydrokarbonreservoar med minst ett borehull, kjennetegnet ved at fremgangsmåten omfatter trinnene: injisere inn i minst ett borehull et sporingsfluid som har resistivitet forskjellig fra resistiviteten til formasjonen og/eller formasjonsfluidet/ene og/eller er i stand til å endre resistiviteten til formasjonen og/eller formasjonsfluidet/-fluidene;
overvåke ved fjernmåling i havet eller på land, den endrede resistiviteten til formasjonen og/eller formasjonsfluidet/-fluidene forårsaket av det/de injiserte sporingsfluidet/-fluidene; og tolke dataene.
Fordelaktige trekk ved fremgangsmåten fremgår av de uselvstendige kravene 2 til 16.
Med "havet" menes i dette dokumentet på havbunnen, i havoverflaten og hvor som helst ellers i havet, men ikke i en brønn. Betegnelsen "på land" betyr i dette dokumentet over, på eller i landoverflaten, men ikke i en brønn.
Teknikkene som brukes til å kartlegge resistiviteten til formasjonen, formasjonsfluidene og/eller de injiserte fluidene kan være fjerne, eller en kombinasjon av fjerne og direkte. De kan anvendes i enten frekvensdomene eller tidsdomene. Fremgangsmåtene kan innbefatte, men er ikke begrenset til, utføring av resistivitetskartlegging ved anvendelse av kontrollert kilde elektromagnetisk magnetotellurisk, galvanisk fremgangsmåte eller en hvilken som helst slags kombinasjon av disse. Data kan oppsamles av luftbårne survey, fra landbaserte målinger og/eller marinbaserte målinger. Datasamling kan også gjøres i undergrunnen ved anvendelse av detektorer plassert inne i et eller flere borehull. Kilden til det elektromagnetiske, elektriske eller magnetiske feltet kan være flybåren, land- eller marinbasert eller plassert i borehullet. Borehullet og/eller brønnfdringsrørene kan også anvendes som en kilde, eller en del av en kilde. En hvilken som helst slags kombinasjon av kilde eller mottakersted er potensielt mulig.
Sporingsfluidet er et injeksjonsfluid med en elektrisk resistivitet som har kontrast med formasjonen og/eller formasjonsfluidene. Det injiserte fluidet kan også ha kapasitet til å endre resistiviteten til formasjonen eller formasjonsfluidene på biologiske, kjemiske eller fysikalske måter. Resistiviteten av det injiserte fluidet kan endres over tid for å muliggjøre kartlegging av fluidbevegelse i formasjonen.
Den injiserte fluiddistribusjonen ved en gitt tid eller tidsintervaller påvises og kartlegges ved anvendelse av fjern og/eller direkte resistivitetskartleggingsteknikker som er godt kjent innen geofysikk. Den elektriske resistiviteten er en parameter som er svært avhengig av fluidtypen. Resistivitetskartlegging har blitt brukt for hydrokarbon-prospektering som beskrevet i US-patentene 4,617,518; 4,633,182; 6,603,313; 5,770,945; 6,842,006 og 6,717,411. Dens anvendelse for reservoarmonitoreringsformål er beskrevet i US-patent 6,739,165.
Fremgangsmåten kan brukes straks minst ett borehull har blitt boret i formasjonen. Fremgangsmåten kan innbefatte å gjøre resistivitetsobservasjoner av formasjonen før
injisering, selv om det ikke er essensielt. I tillegg kan det injiserte fluidet eller blanding av det injiserte og formasjonsfluidene antennes. Ved kartlegging av resistivitet med en gang eller ved utvalgte tidsintervall under og/eller etter injisering, kan strømningsbanen til det injiserte fluidet og dermed permeabilitetsstrukturen og fluidinnholdet av formasjonen bestemmes. Resistiviteten eller andre egenskaper av det injiserte fluidet kan varieres over tid.
Kartlegging av resistivitetsdata involverer prosessering, migrering, modellering og/eller inversjon av data. 'Time lapse" data prosesseres ved joint-inversjon og/eller joint-prosessering av resistivitetsdata samlet ved forskjellige tidsintervall.
Seismiske, magnetiske, gravitasjons- og andre geofysiske data, i tillegg til geologiske data, produksjonsdata, reservoarmodellering og reservoarsimulering, kan også anvendes i en hvilken som helst slags kombinasjon med resistivitetsmålinger for å kartlegge distribusjonen av det injiserte fluidet eller av dets endringsvirkninger. Dette inkluderer bruk av data før, under og/eller etter resistivitetskartlegging.
Det er godt kjent at seismiske survey er dårlige når det gjelder påvisning av fluidegenskaper og distribusjon, men disse egenskapene påvises bedre ved resistivitetssurvey. Tracing-tilnærmingen ifølge den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer således betydelige fordeler fremfor eksisterende fremgangsmåter.
Anvendelse av oppfinnelsen innbefatter, men er ikke begrenset til:
1) Monitorering av fluiddistribusjon i et hydrokarbonreservoar, før og under produksjon. 2) Estimering av fluidinnhold (inklusiv metning), porøsitet og permeabilitetsstruktur i et hydrokarbonreservoar eller reservoar-analog.
3) Monitorering av injiserte hydrokarboner i gasslagringsprosjekter.
Eksempel
Et eksempel på en typisk anvendelse av oppfinnelsen vil være i hydrokarbon-produksjon. I dette tilfellet kan det injiserte fluidet være, men er ikke begrenset til, løsninger av saltsyre (HC1) og/eller natriumklorid (NaCl) i vann som er svært ledende, Injisering av slike fluider i et reservoar vil forårsake en høy resistivitetskontrast i forhold til omgivende formasjoner og hydrokarbonene i reservoaret. Slike resistivitets-kontraster kan identifiseres ved anvendelse av egnete, inklusiv eksisterende, resistivitetskartleggingsmetoder. For eksempel vil det være mulig å benytte en horisontal dipolantenne og tilhørende mottakere plassert på havbunnen eller ifølge en hvilken som helst slags annen opptakskonfigurasjon i marine eller ikke-marine miljø. På samme måte kan resistivitetskontrasten identifiseres ved å plassere en eller flere dipolantenner og/eller en eller flere mottakere i brønner. Det er et stort antall forskjellige konfigurasjoner, mange av disse er allerede kommersielt tilgjengelige, som har potensiale til å identifisere resistivitetskontrastene og ideen er fleksibel når det gjelder forskjellige oppsett. Ved å studere migrasjon av sporingsfluidene vil det være mulig å estimere reservoarparametre som bevegelse av hydrokarboner, fluidsammensetning, permeabilitet, porositet med mer. Det kan være tilleggsfordeler slik som en økt utvinning ved forbedret sekundær permeabilitet og porøsitet.

Claims (16)

1. Fremgangsmåte for overvåking av en elter flere egenskaper i et hydrokarbonreservoar med minst ett borehull, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter trinnene: injisere inn i minst ett borehull et sporingsfluid som har resistivitet forskjellig fra resistiviteten til formasjonen og/eller formasjonsfluidet/ene og/eller er i stand til å endre resistiviteten til formasjonen og/eller formasjonsfluidet/-fluidene; overvåke ved fjernmåling i havet eller på land, den endrede resistiviteten til formasjonen og/eller formasjonsfluidet/-fluidene forårsaket av det/de injiserte sporingsfluidet/fluidene; og tolke dataene.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at resistivitetsovervåkingen også utføres i brønner.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at overvåkingen utføres ved gjentatte tidsintervall.
4. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3, karakterisert ved at fremgangsmåten ytterligere omfatter bestemmelse av den geometriske utstrekningen av det injiserte og/eller formasjonsfluidet.
5. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, karakterisert ved at det injiserte fluidet har kjemiske og/eller fysiske og/eller biologiske egenskaper, som muliggjør endring av resistiviteten i formasjonen og/eller formasjonsfluidet/-fiuidene.
6. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, karakterisert ved at det injiserte fluidet og/eller formasjonsfluidet eller en hvilken som helst slags blanding av disse to fluidene antennes.
7. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, karakterisert ved at overvåkingen utføres ved å anvende kontrollerte kildeelektromagnetiske metoder innbefattende luftbårne, land- og marine tilfeller, innbefattende mottakere og/eller kildeplassert inne i eller utenfor et eller flere borehull.
8. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 7, karakterisert ved at overvåkingen utføres ved anvendelse av magnetotelluriske metoder inne i eller utenfor et borehull, på land, i luften eller til havs.
9. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 8, karakterisert ved at overvåkingen utføres ved anvendelse av galvaniske metoder inne i eller utenfor et borehull, på land, i luften eller til havs.
10. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 9, karakterisert ved at tolkningen utføres ved anvendelse av frekvensdomenemetoden.
11. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 9, karakterisert ved at tolkningen utføres ved anvendelse av tidsdomene-metode.
12. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, karakterisert ved at overvåkingen av injisert fluid omfatter felles prosessering og/eller inversjon av resistivitetsdatasett samlet i forskjellige tidsintervall.
13. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller krav 12, karakterisert ved at de seismiske data og/eller gravitasjonsdata og/eller magnetiske data brukes i tillegg til resistivitetsdata under prosessen med overvåking av det injiserte fluidet.
14. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 13, karakterisert ved at borehullet og/eller dets casing anvendes som en kilde og/eller mottak eller en del av en kilde og/eller mottak for resistivitetsmålinger.
15. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 14, karakterisert ved at resistiviteten og/eller andre egenskaper av det injiserte fluidet varieres med tid.
16. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 15, karakterisert ved at geofysiske data og/eller geologiske data og/eller produksjonsdata og/eller reservoarmodellering og/eller reservoarsimulering anvendes ved tolkningen.
NO20044358A 2004-10-13 2004-10-13 Fremgangsmate for overvaking av resistivitet til en hydrokarbonholdig formasjon ved hjelp av et injisert sporingsfluid NO321856B1 (no)

Priority Applications (17)

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
US10/966,144 US8078404B2 (en) 2004-10-13 2004-10-15 Tracing injected fluids
CA002583693A CA2583693A1 (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
AU2005294880A AU2005294880A1 (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
AT05797349T ATE544933T1 (de) 2004-10-13 2005-10-13 Verfahren zur kohlenwasserstoff-reservoir- überwachung
CN2005800348466A CN101044417B (zh) 2004-10-13 2005-10-13 油气藏监测方法
MX2007004523A MX2007004523A (es) 2004-10-13 2005-10-13 Metodo para supervisar depositos de hidrocarburos.
EA200700845A EA012880B1 (ru) 2004-10-13 2005-10-13 Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора
EP05797349A EP1803001B1 (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
BRPI0515978A BRPI0515978B1 (pt) 2004-10-13 2005-10-13 método para monitorar uma ou mais propriedades de um reservatório de hidrocarboneto
AP2007003975A AP2007003975A0 (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
DK05797349.7T DK1803001T3 (da) 2004-10-13 2005-10-13 Fremgangsmåde til overvågning af carbonhydrid-beholder
ZA200703512A ZA200703512B (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
PCT/NO2005/000380 WO2006041310A1 (en) 2004-10-13 2005-10-13 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
EGNA2007000356 EG24708A (en) 2004-10-13 2007-04-10 Method for hydrocarbon reservoir monitoring
MA29819A MA28993B1 (fr) 2004-10-13 2007-04-11 Procede de surveillance de reservoirs d'hydrocarbures
TNP2007000134A TNSN07134A1 (en) 2004-10-13 2007-04-12 Method for hydrocarbon reservoir monitoring

Applications Claiming Priority (1)

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

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20044358D0 NO20044358D0 (no) 2004-10-13
NO20044358L NO20044358L (no) 2006-04-18
NO321856B1 true NO321856B1 (no) 2006-07-17

Family

ID=35057698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20044358A NO321856B1 (no) 2004-10-13 2004-10-13 Fremgangsmate for overvaking av resistivitet til en hydrokarbonholdig formasjon ved hjelp av et injisert sporingsfluid

Country Status (17)

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

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
WO2015088563A1 (en) 2013-12-13 2015-06-18 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
US20170227665A1 (en) * 2014-11-26 2017-08-10 Halliburton Energy Services, Inc. Offshore electromagnetic reservoir monitoring
WO2016085511A1 (en) * 2014-11-26 2016-06-02 Halliburton Energy Services, Inc. Onshore electromagnetic reservoir monitoring
WO2016160770A1 (en) 2015-03-30 2016-10-06 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
AU2019217832B2 (en) * 2018-02-06 2024-06-27 Conocophillips Company 4D seismic as a method for characterizing fracture network and fluid distribution in unconventional reservoir
WO2020013922A1 (en) * 2018-07-12 2020-01-16 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
EP4158144A1 (en) 2020-05-26 2023-04-05 Saudi Arabian Oil Company Geosteering in directional drilling
US12000277B2 (en) 2020-05-26 2024-06-04 Saudi Arabian Oil Company Water detection for geosteering in directional drilling
EP4158153A1 (en) 2020-05-26 2023-04-05 Saudi Arabian Oil Company Instrumented mandrel for coiled tubing 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

Family Cites Families (19)

* 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
US5825188A (en) 1996-11-27 1998-10-20 Montgomery; Jerry R. Method of mapping and monitoring groundwater and subsurface aqueous systems
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
GB0121719D0 (en) 2001-09-07 2001-10-31 Univ Edinburgh Method for detection fo subsurface resistivity contrasts
US6896074B2 (en) 2002-10-09 2005-05-24 Schlumberger Technology Corporation System and method for installation and use of devices in microboreholes
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

Also Published As

Publication number Publication date
US8078404B2 (en) 2011-12-13
US20060076956A1 (en) 2006-04-13
EP1803001A1 (en) 2007-07-04
AP2007003975A0 (en) 2007-06-30
TNSN07134A1 (en) 2008-11-21
BRPI0515978B1 (pt) 2017-05-30
EA012880B1 (ru) 2009-12-30
BRPI0515978A (pt) 2008-08-12
CN101044417A (zh) 2007-09-26
NO20044358L (no) 2006-04-18
EP1803001B1 (en) 2012-02-08
EA200700845A1 (ru) 2007-08-31
EP1803001A4 (en) 2010-04-07
CA2583693A1 (en) 2006-04-20
ZA200703512B (en) 2008-09-25
DK1803001T3 (da) 2012-05-29
MX2007004523A (es) 2007-07-20
MA28993B1 (fr) 2007-11-01
WO2006041310A1 (en) 2006-04-20
AU2005294880A1 (en) 2006-04-20
ATE544933T1 (de) 2012-02-15
EG24708A (en) 2010-06-02
NO20044358D0 (no) 2004-10-13
CN101044417B (zh) 2010-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO321856B1 (no) Fremgangsmate for overvaking av resistivitet til en hydrokarbonholdig formasjon ved hjelp av et injisert sporingsfluid
US7328107B2 (en) Integrated earth formation evaluation method using controlled source electromagnetic survey data and seismic data
Nguyen et al. Characterization of seawater intrusion using 2D electrical imaging
NO336411B1 (no) Elektromagnetisk målesystem og fremgangsmåte som kombinerer målinger fra overflate og borebrønner til bestemmelse av fluidegenskaper for undergrunnsformasjoner
NO20110446A1 (no) System og fremgangsmate for elektromagnetisk kartlegging av undergrunnen
CN110018528B (zh) 幔源油气综合地质分析方法
Gasperikova et al. A feasibility study of nonseismic geophysical methods for monitoring geologic CO 2 sequestration
Klanica et al. Hypogenic versus epigenic origin of deep underwater caves illustrated by the Hranice Abyss (Czech Republic)—The world's deepest freshwater cave
Hoefel et al. Impact of low salinity porewater on seafloor electromagnetic data: A means of detecting submarine groundwater discharge?
WO2018045331A1 (en) System and method of estimating leakage current distribution along long conductor extending into the earth
Ndlovu et al. Mapping groundwater aquifers using dowsing, slingram electromagnetic survey method and vertical electrical sounding jointly in the granite rock formation: a case of Matshetshe rural area in Zimbabwe
Mirzaei et al. Application of Dipole–Dipole, Schlumberger, and Wenner–Schlumberger Arrays in Groundwater Exploration in Karst Areas Using Electrical Resistivity and IP Methods in a Semi-arid Area, Southwest Iran
Nicaise et al. Environmental geophysical study of the groundwater mineralization in a plot of the Cotonou littoral zone (South Benin)
BR112020011358A2 (pt) método de upscaling e downscaling de modelos geológicos e petrofísicos para obtenção de interpretação de dados consistente em diferentes escalas
Gilson et al. Groundwater exploration in prairie environments
Lagasca et al. Electrical Imaging of a Shallow Free‐Phase Stray Gas Plume from an Abandoned Exploration Well
Igboekwe et al. Estimation of hydrogeological parameter s for Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Southeastern Nigeria
Alyousuf et al. Advancing reservoir monitoring: A multiphysics framework for reservoir monitoring using surface-to-borehole electromagnetic and borehole vector gravity
Costall Hydro-geophysics in High-Quality Coastal Aquifers
Rugari Electrokinetic Methods and Applications in Australian Aquifer Settings: High-Dimension Electrical Tomography Imaging and Neural Network Filtration Techniques
Keller et al. Electromagnetic Imaging of Oil and Gas Traps
Ramirez Numerical modeling to assess the sensitivity and resolution of long-electrode electrical resistance tomography (LEERT) surveys to monitor CO2 migration, Phase 1B area
Gasperikova et al. A Feasibility Study of Non-Seismic Geophysical Methods for Monitoring Geologic CO2
Mott Salt water intrusion within a Carboniferous sandstone aquifer at Richibucto, New Brunswick as revealed by hydrogeophysical and petrophysical investigations
Singh Geophysical viewpoints for groundwater resource development and management in coastal tracts

Legal Events

Date Code Title Description
FC2A Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent application