NO334117B1 - En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn - Google Patents

En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn Download PDF

Info

Publication number
NO334117B1
NO334117B1 NO20101521A NO20101521A NO334117B1 NO 334117 B1 NO334117 B1 NO 334117B1 NO 20101521 A NO20101521 A NO 20101521A NO 20101521 A NO20101521 A NO 20101521A NO 334117 B1 NO334117 B1 NO 334117B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
tracer
inflow
model
well
sources
Prior art date
Application number
NO20101521A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20101521A1 (no
Inventor
Fridtjof Nyhavn
Original Assignee
Resman 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=45003021&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO334117(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Resman As filed Critical Resman As
Priority to NO20101521A priority Critical patent/NO334117B1/no
Priority to EP11785802.7A priority patent/EP2633152B1/en
Priority to EP22185803.8A priority patent/EP4112876A3/en
Priority to PCT/NO2011/000306 priority patent/WO2012057634A1/en
Priority to EP15191547.7A priority patent/EP3075949B1/en
Priority to CA2852632A priority patent/CA2852632C/en
Priority to BR112013010529-1A priority patent/BR112013010529B1/pt
Priority to US13/882,054 priority patent/US8949029B2/en
Priority to AU2011321097A priority patent/AU2011321097B2/en
Priority to MX2013004815A priority patent/MX2013004815A/es
Priority to EP15191546.9A priority patent/EP3032028B1/en
Publication of NO20101521A1 publication Critical patent/NO20101521A1/no
Priority to US13/887,046 priority patent/US10253619B2/en
Publication of NO334117B1 publication Critical patent/NO334117B1/no
Priority to US16/290,130 priority patent/US10669839B2/en
Priority to US16/871,939 priority patent/US10961842B2/en
Priority to US16/871,986 priority patent/US10871067B2/en
Priority to US17/199,937 priority patent/US11674382B2/en

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B27/00Containers for collecting or depositing substances in boreholes or wells, e.g. bailers, baskets or buckets for collecting mud or sand; Drill bits with means for collecting substances, e.g. valve drill bits
    • E21B27/02Dump bailers, i.e. containers for depositing substances, e.g. cement or acids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP 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
    • E21B43/14Obtaining from a multiple-zone well
    • 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

Description

Oppfinnelsen er på fagområdet reservoar-overvåkning ved estimering av nedihulls innstrømningsprofiler ved å utnytte tracer-tilbakestrømnings-transienter i olje- og gassbrønner. Informasjonen kan ekstraheres fra begynnelsen av tracer-transienter (noen få prøver) eller fra en full overgang fra ett til et neste tracernivå
(mange prøver over lenger tidsperiode).
Mer spesifikt gjelder oppfinnelsen enten den ene eller andre av to situasjoner: 1: Tracer-konsentrasjonstransienter under brønnproduksjons-rate-forandringer når der er en konstant nedihulls tracerfrigjøringsrate. Enhver strømningsrateforandring i en slik situasjon i en brønn vil danne forandringer i den nedihulls konsentrasjonen av tracere og markører som frigjøres ved konstante rater over tid, eller ved konstante frigjøringsrater over lenger tidsperioder enn den karakteristiske tidskonstanten for en forandring. Eksempler på denne er tracere/markør-kilder som frigjør tracere ved diffusjon fra et faststoff eller andre objekter som frigjør gjennom åpninger. Søkerens diffusjons-tracerfrigjørings-bærere har denne egenskapen, at etter en mulig innledende utbrudd av tracere vil disse mer eller mindre ha en lang periode med tilnærmet konstant tracerfrigjøring. Andre tracerkilder, som pakninger, tetninger, sement, osv. kan ikke frigjøre unike tracere og deres posisjon i brønnen kan være usikker, som for eksempel sement som er fordelt utover.
2: Enhver nedihulls tracerfrigjøringsrate-forandring mens brønnstrømningen er konstant over tid. Mekaniske tracer-frigjøringskammere kan være kilden for slike. Dersom mange kammere frigjør samtidig i en brønn kan situasjonen være god som et grunnlag for å ekstrahere nedihulls innstrømningsprofil.
Et spesielt tilfelle (beskrevet selv om det er dekket av punktene ovenfor)
Hvilke som helst tracer-konsentrasjonsskudd fra definerte posisjoner i kompletteringen langs brønnboringen og detektering av tid og konsentrasjonsforandring av tracer-topper på overflaten. Denne metoden er betinget av at tracere danner små volumer av like høye tracerkonsentrasjoner under innstengning eller under innledende utbrudds-frigjøring og så analyseres den produserte oljen på overflaten for [dens] konsentrasjons-variasjoner og forandringer i tider mellom toppene. Dersom der er en høy innstrømning av brønnhulls-fluid mellom to tracer-plasseringer vil toppen mellom de to tracer-skuddene være lenger enn forutsagt dersom innstrømningen er lik overalt langs kompletteringen. Også tracerskudd B (som er nedstrøms av de to passerer denne høy-innstrømningssone på dens vei til overflaten og dens konsentrasjon vil bli uttynnet.
Etterhvert som tracer-transienter forplanter seg til overflaten som konsentrasjons-plugger eller "skudd", og drevet av hastighetsfeltet i brønnen, kan topsides-ankomsten av påbegynnelsen av den hele transienten av de forskjellige tracerne brukes for å beregne det nedihulls hastighetsfeltet som er der, og i den neste instans innstrømningsprofilet.
I den foreliggende oppfinnelsen kan man bruke tracerbærere som frigjør tracermateriale ved diffusjon i brønner og således tilfredsstille kravene om å ha tracerfrigjøring som har tilnærmet konstante frigjøringsrater over tid eller at ratene med konstant frigjøringsrate over lenger perioder enn den karakteristiske tiden ( tidskonstanten ( ovs. anm.)) for en forandring.
Generelt kjent teknikk
Tracersystemer i den kjente teknikk ut over søkerens system har kortere aktive frigjøringsperioder og har erosjons- eller oppløsningsbasert frigjøring av tracerkjemikaliene. Dette krever en fundamentalt forskjellig tilnærming gjennom tolkning siden frigjøringen er direkte forbundet med produksjonsratene. Lang levetid i brønner kan i slike tilfeller generelt ikke forutsies siden traceren vil bli brukt opp heller i henhold til kumulativt produksjonsvolum heller enn i henhold til forløpt tid.
I en artikkel av Fridtjof Nyhavn og Anne D Dyrli i SPE135070 publisert 19. september 2010 med tittelen "Permanent tracers embedded in downhole polymers prover their monitoring capabilities in a hot offshore well, beskrives anvendelse av et polymerbærermateriale i Dl som frigjør tracermateriale som en funksjon av tilstedeværelse av enten vann eller olje, i en brønn med brønnkompletteringsvæsken kalt "OBM", oil based mud, som er i brønnen ved forsøkets oppstart. Disse tracerkildene plasseres ut i to deler av den innerste produksjonssonen av de to produksjonssonene. Skjermseksjoner med tracermateriale erstatter 5 1/2 -toms foringsrør på de ønskede steder på strekningen 800 - 1100 meter etter en pakning som stenger av den innerste sonen i den horisontale delen av brønnen. Der er 32 langsgående åpne kanaler langs skjermseksjonene, hvorav et antall av de langsgående åpne kanalene er forsynt med tracerfylte polymerstaver trædd inn i skjermseksjonene. I brønnen i Tyrihans-feltet, B-IAH-T2 har det blitt foretatt en opprenskning og komplettering har blitt satt inn i den innerste delen av brønnen. En 1100 meter lang nedre/indre seksjon ble utstyrt med tre forskjellige oljeløselige tracere, hvor tracerne er utplassert i "heel" av den indre sonen kalt "DIACS zone 2", og andre tracere er utplassert i "toe"-delen av den samme innerste seksjonens innerste parti. Disse tracer-polymerstavene i skjermseksjonene ble plassert ut, fem i en "hæl" og fem i en "tå" av den innerste sonen i produksjonsbrønnen. Det er oljebasert slam i hele den aktuelle delen av brønnen, og det er også oljebasert slam i hele sonen over. Tracere er lagt inn som en del av polymer-tracerbærere. Tracerne er laget for å endre oppførsel som funksjon av det omgivende medium, dvs. vann eller olje, som styrer frigjøringen til det produserte fluid (vannet eller oljen) som migrerer til overflaten hvor det tas prøver som analyseres for deres tracer-konsentrasjoner. I stedet for vann eller olje i brønnen i Dl er det opprinnelig et oljebasert brønnfluid. Tracerne utløses når det strømmer olje inn i brønnen og erstatter brønnfluidet. Konsentrasjonene av tracerne som måles i den tiltakende oljeandelen i fluidet som etter hvert kommer i kontakt med tracerbærerne etter at brønnen er komplettert og åpnet topsides, og som videre kommer til overflaten og etterhvert som oljeandelen stiger i brønnen, danner grunnlag for å bestemme brønninnstrømnings-informasj on.
Et ytterligere mothold, US-patentskrift US2010/0147066, beskriver en metode for å bestemme konsentrasjonen av en komponent i en strøm, nærmere bestemt en petroleumsstrøm fra hydrokarbonførende lag, fra en enkelt kilde eller lag som bidrar til en total strøm, beskrevet ved å bruke trinnene med å gjentatt endre de relative strømningene fra kilden, og hvor hver av de endrede relative strømningene, bestemme den samlede strømningsrate og en total konsentrasjon av komponenten av den totale strømmen inntil tilstrekkelig med datapunkter har blitt samlet inn, for å løse et ligningssystem av massebalanser som representerer strømmen av komponentene fra hver kilde for hver av de endrede
strømningsratene.
I en utførelse av oppfinnelsen blir det foreslått å anordne et array av mekaniske kammer som er plassert langs produksjonssonen og vil gi ett tracerskudd per sted ved gitte synkroniserte tidspunkt. Tracerskuddene som dannes vil bevege seg til overflaten og strømningsprofilene kan estimeres ut fra målingene av konsentrasjon av de forskjellige tracermaterialene som utføres på overflaten eller annetsteds nedstrøms.
Kort definisjon av den foreliggende oppfinnelsen
Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for å utnytte tracer-transienter fra produserende brønner. Dette kan innbefatte hele eller deler av verdikjeden fra nedihulls tracerfrigjøring, sampling og analyse og endelig ekstråksjon av den nødvendige informasjonen fra tracertransientene.
Oppfinnelsen definert i krav 1 er en fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil (qi) for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn (1) med to eller flere innstrømningssoner eller innstrømningssteder (3, 31, 32, 33) til en produksjonsstrøm (F),
- hvor det finnes tracerkilder (4, 41, 42, 43) med distinkte tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i kjente nivåer av brønnen som korresponderer med to eller flere av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33), og hvor tracerkildene (4, 41, 42, 43) har jevn utlekkingsrate (qt4i, qt42, qt43... ) ved væting av olje, gass eller vann, - innsamling av prøver (cl, c2, c3, ...) fra produksjonsstrømmen (F) nedstrøms for innstrømningsstedet (3, 31, 32, 33) ved kjente innsamlingstidspunkt (ti, t2, t3,... ), - analysering av prøvene (cl, c2, c3, ...c N-i) med hensyn til konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) fra de mulige tracerkildene (4, 41, 42, 43) ,
hvor de nye trekk omfatter:
- indusering av en transient i produksjonsraten (q) ved å stenge ned produksjonsstrømmen (F) ved å stenge ned på overflaten ved et første øyeblikk for derved å endre de lokale eksponeringstidene for tracerkildene (4, 41, 42, 43) til fluidet for dannelse av et kunstig "tracer skudd", dvs. en lokal akkumulasjon av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) nær tracerkildene, og for senere å øke produksjonsraten (q) ved å åpne produksjonsstrømmen ved et ønsket kjent tidspunkt, - innsamling av ytterligere prøver (c N , cN+i, ... ) nedstrøms ved kjente samplingtidspunkt (t N , tN+i, ... ) , f) analyse av de videre prøvene (c N , cN+i, ... ) med hensyn til konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m,
41m, 42m, 43m) fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43),
- beregning av innstrømningsprofilet (qi) basert på en respons i konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og typen av tracermaterialene i prøvene som en funksjon av samplingtidspunktene og brønnens geometri, samt transientstrømningsmodeller, - hvor det for beregningene av innstrømningsprofilet (qi) etableres en modellbrønn (1') for brønnen (1), omfattende en modelltransportbane (P') som tilsvarer brønnens (1) transportbane (P) nedstrøms for innstrømningsprofilet (qi) , - hvor modellbrønnen (1') har modell-innstrømningsrater (q'21, q'22, q'23, ...) til modell-innstrømningssteder (31', 32', 33', . ..) som tilsvarer virkelige innstrømningssteder (31, 32, 33), med modelltracerkilder (4', 41', 42', 43') med distinkte modell-spormaterialer (4'm, 41'm, 42'm, 43'm) i kjente nivåer i modellbrønnen (1') tilsvarende virkelige tracerkilder (4, 41, 42, 43) , - hvor hver modelltracerkilde (4', 41', 42', 43') har jevn modell-diffusjons-utlekkingsrate (q't4i, q't42, q't43, ...) til en modellvæske i modellbrønnen (1')/- hvorved modellkonsentrasjonen (4'c, 41'c, 42'c, 43'c) for hvert modelltracermateriale (4'm, 41'm, 42'm, 43'm) beregnes i nevnte modellerte nedstrøms transportbane (P') som en funksjon av tid under en modellert transient som finner sted i modellen, - sammenligning av de målte konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) med de beregnede modellkonsentrasjonene (4'c, 41'c, 42'c, 43'c) for en tilsvarende modelltype av tracermateriale (4'm, 41'm, 42'm, 43'm), og å justere modell-innstrømningsratene (q'21, q'22, q'23, ...) for å forbedre konsistensen mellom modellinstrømningsprofilet (li, q'21, q'22, q'23, ...) og innstrømningsprofilet (qi) , - bruk av de beregnede innstrømningsvolumene (qi) som parametre for å regulere produksjonsstrømmen eller for å karakterisere reservoaret.
Oppfinnelsen er, sagt på en mer utfyllende måte, en fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil (qi) for i det minste en av brønnfluidene (olje, gass eller vann) til en produserende petroleumsbrønn (1) med to eller flere innstrømningssoner eller innstrømningssteder (3, 31, 32, 33) til en produksjonsstrøm (F), omfattende følgende trinn: a) anbringelse av [nye] eller valg av [eksisterende] tracerkilder (4, 41, 42, 43) med distinkte tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i kjente nivåer av brønnen som korresponderer med to eller flere av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33), hvor i det minste en av tracerkildene er anordnet nedstrøms relativt til i det minste en av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33) - hvor hver av tracerkildene (4, 41, 42, 43) har jevn utstrømningsrate (qt4i, qt42, qt43-.. ) (diffusjon) til brønnfluidet under væting [ved brønnfluidet],
b) innsamling av prøver (cl, c2, c3, ...) fra produksjonsstrømmen
(F) nedstrøms for innstrømningsstedet (3, 31, 32, 33) ved kjente
innsamlingstidspunkt (ti, t2, t3,... ),
c) analysering av prøvene (cl, c2, c3, ...c N-i) med hensyn til konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m,
41m, 42m, 43m) [fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43)],
c) indusering av en transient i produksjonsraten (q) for hele produksjonsstrømmen (30) ved hjelp av en ventil topsides eller for
i det minste for en av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33), derved
å endre de lokale eksponeringstidene for tracerkildene (4, 41, 42, 43) til fluidet, e) innsamling av ytterligere prøver (c N , c N+i , ... ) nedstrøms ved kjente samplingtidspunkt (t N , t N+i , ... f) analyse av de videre prøvene (c N , cN+i, ... ) med hensyn til konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m,
41m, 42m, 43m) fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43),
g) beregning av innstrømningsprofilet (qi) basert på en respons i konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og typen av tracermaterialene
i prøvene som en funksjon av samplingtidspunktene.
Kort figurforklaring
Fig. 1 viser en rekke av diagrammer for å visualisere hvordan tracerkonsentrasjonene endres ettersom de transporteres over reservoarintervallet. Nedstrøms rørsystem og topsides-utstyr er ikke illustrert. Tracerfargemarkering: Br: brun, Gr: grønn, Bl: blå, Re: rød. Fig. 2 viser tilsvarende rekker av kurver av konsentrasjoner av tracermaterialer målt nedstrøms, og viser konsentrasjon versus tid eller volum, og har forskjellige forsinkelser på grunn av deres forskjellige innstrømninger og forskjellige innstrømningspunkter langs produksjonsrøret, og på grunn av fysikken i systemet nedstrøms. Figurforklaring: Lb: lys blå; Or: orange; Gr: grønn; og Bl: blå. Fig. 3 viser et prosess-blokkdiagram som gir en
oversiktsbeskrivelse av hvordan et tracer-transient-tolkningssystem kan designes.
Fig. 4 viser forskjellige konfigurasjoner for kompletteringene nedihulls og hvordan tracersystemene (4) plasseres inn i disse, vennligst se stengene merket (Re). Fra venstre mot høyre er det illustrert annulær væting, væting fra tubing, og kombinert væting.
Beskrivelser av utførelser av oppfinnelsen
Prosess-blokkdiagrammet vist i Fig. 3 gir en oversiktsbeskrivelse av hvordan et tracer-transient-tolkningssystem kan utformes. Hovedformålet er å fremskaffe tolkningsrapporter som forteller kunder om innstrømningsprofilene nedihulls. Disse kan så plugges inn i kundens avgjørelsesprosess.
Av vesentlig betydning for de forskjellige modellene og den ene eller flere modellene er at de skal være justerbare slik at historietilpasningsavvik kan reduseres.
For å være i stand til å estimere nedihulls innstrømningsprofiler er det av vesentlig betydning å ha god oversikt over alle karakteristiske tidskonstanter som styrer signaturen av tracertilbakestrømning. Det ville være ønskelig at den karakteristiske tidskonstanten for den aktuelle forandringen er kortere enn andre tidskonstanter.
Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for å estimere et
innstrømningsprofil (qi) for i det minste en av brønnfluidene (olje, gass eller vann, til en produserende petroleumsbrønn (1) med to eller flere innstrømningssoner eller innstrømningssteder (3, 31, 32, 33) til en produksjonsstrøm (F). Fremgangsmåten omfatter følgende trinn:
a) å anordne nye eller å velge eksisterende tracerkilder (4, 41, 42, 43) med distinkte tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i kjente nivåer av brønnen. Tracerkildene er anordnet ved, eller umiddelbart nedstrøms innstrømningssonene (3, 31, 32, 33). - Hver av tracerkildene (4, 41, 42, 43) har en hovedsakelig jevn utlekkingsrate (qt4i, qt42, qt43-..) så som ved diffusjon, til brønnfluidet under væting, fortrinnsvis væting ved væsken.
b) Å samle inn prøver (cl, c2, c3, ...) fra produksjonsstrømmen (F) nedstrøms i forhold til innstrømningsstedet (3, 31, 32, 33), til
kjente prøvetakingstider (ti, t2, t3, ...).
c) Å analysere prøvene (cl, c2, c3, ...c N-i) for deres konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m,
41m, 42m, 43m) fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43).
d) Å indusere en transient i produksjonsraten (q) for hele produksjonsstrømmen (30), slik at ved å bruke et ventilsystem
"topside", dvs. på toppen av brønnen, eller for i det minste en av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33), derved å forandre de lokale eksponeringstidene for tracerkildene (4, 41, 42, 43) til fluidet, e) Å samle inn videre prøver (c N , cN+i, ...), nedstrøms til kjente prøvetakingstidspunkt (t N , tN+i, ...) , og f) å analysere de videre prøvene (c N , cN+i, ...) for deres konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m,
41m, 42m, 43m) fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43).
g) Å beregne innstrømningsprofilet (qi) basert på en respons i konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale i
prøvene som en funksjon av prøvetakingstidspunktene.
Uttrykt på en annen måte kan punktene (b) til (f) ovenfor uttrykkes alternativt som: - Å samle inn ved kjente prøvetakingstidspunkt (ti, t2, t3, ...tN, tn+ii • • •) en rekke av prøver (cl, c2, c3, ..., c N , cN+i, ...) fra produksjonsstrømmen (F) nedstrøms for innstrømningsstedet (3, 31, 32, 33) . - Å analysere serien av prøver (cl, c2, c3, ..., cN , cN+i , ...) for deres konsentrasjoner (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43). - I løpet av innsamlingstidsrekken å indusere i det minste en transient i produksjonsraten (q) for hele produksjonsstrømmen (30), ved for eksempel å bruke et ventilsystem på toppen av brønnen, eller for i det minste for en av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33), for derved å endre de lokale eksponeringstidene for tracerkildene (4, 41, 42, 43) overfor fluidet.
Transienten kan induseres f.eks. ved å utføre en trinn-(eng: "step") forandring, f.eks. en økning eller reduksjon i den helhetlige produksjonsraten for brønnen, ved å stenge ned brønnen for en tid og så åpne den igjen. En rekke av trinn-forandringer kan introduseres. Andre transienter enn trinn-forandringer kan man forestille seg, men transienten må ha en tilstrekkelig stor amplitude og signifikant varighet for å kunne detekteres nedstrøms (lenger oppe i brønnen) gjennom det ofte lange materielle rørsystemet.
Således kan man indusere eller utnytte i det minste strømningstransient for å se systemets respons på den transienten i de kjemiske analyseresultatene nedstrøms. Dette kan sammenlignes med en innstrømningsmodell på en måte beskrevet nedenfor, og kan således brukes for å bestemme innstrømningsmønsteret fra reservoaret.
I en utførelse av oppfinnelsen kan man, før man gjennomfører trinn (d), dvs. før man induserer en transient i produksjonsraten, anta, ved simulering eller erfaring, anta eller bekrefte gjennom målinger, at en stabil tilstand (eng.: "steady state") er oppnådd i produksjonsstrømmen og konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c, ...) av tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i prøvene (cl, c2, c3,...cN-i, cN , cn+i, ...), før transienten introduseres.
I en utførelse av oppfinnelsen blir transienten i produksjonsraten (q) indusert hovedsakelig ved å stenge ned produksjonsstrømmen (F) som for eksempel ved å stenge ned på toppen av brønnen ved et første tidspunkt, for lokal oppsamling av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) nær tracerkildene, og for senere økning av produksjonsraten (q) ved å åpne produksjonsstrømmen ved et senere tidspunkt. Dette kan å danne et kunstig "tracerskudd" hvor tracerne i seg selv ikke behøver å manipuleres.
I en utførelse kan lokale kjemiske sporbare forurensninger som for eksempel pakninger så som pakninger som nedbrytes eller sement utnyttes.
Ifølge en utførelse av oppfinnelsen blir en transient i produksjonsraten (q) indusert lokalt ved å stenge ned en eller flere av de lokale innstrømningsratene (q21, q22, q23...), som for eksempel ved å stenge ned lokale ventiler, ved et første tidspunkt, for lokal oppsamling av i det minste noe av tracerens tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) nær tracerkildene, og for senere å øke produksjonsraten (q) ved å øke den ene eller de flere innstrømningsratene (q21, q22, q23...), som for eksempel tilbake til full åpning ved å åpne de lokale ventilene på et ønsket kjent tidspunkt.
Ifølge en utførelse av oppfinnelsen blir analysen av konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c, ...) av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) i prøvene (cl, c2, c3, ...cN_i, cN , cN+i , •••) utført generelt etter at samplingen er utført ved den ene eller flere av prøvetakingstidspunktene. dette er spesielt gyldig dersom konsentrasjonene er veldig lave og analysen er tidkrevende og krever høy nøyaktighet i laboratoriet.
I en utførelse av oppfinnelsen blir analysen av konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c, ...) av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) i prøvene (cl, c2, c3, ...c N-i, cN , cN+i, ...) utført generelt samtidig, umiddelbart under eller etter prøvetakingen utført ved det ene eller flere tidspunktene. Denne utførelsen av fremgangsmåten kan være relevant dersom konsentrasjonen er tilstrekkelig høy slik at den tillater øyeblikkelig, hurtig analyse, som for eksempel ved å bruke en kjemisk sensor i produksjonsstrømmen, eller ved å trekke ut prøver som blir analysert automatisk der og da. En slik sensor kan gi konsentrasjonsmålinger mer eller mindre kontinuerlig. En slik sensor kan videre gi et målesignal online.
Ifølge en utførelse av oppfinnelsen er en eller flere av tracerkildene (4, 41, 42, 43) anordnet i adskilte tilsvarende en eller flere forsinkelseskammere (F), hvor forsinkelseskammeret har en eller flere åpninger mot fluidstrømmen, hvor forsinkelseskammeret er innrettet for å ventilere ut fluid med utlekket tracermateriale med en tidskonstant som er signifikant lenger enn diffusjonsraten fra tracerkildene (4, 41, 42, 43) til væsken.
Et slikt forsinkelseskammer (F) kan utgjøres av en ordinær komponent i brønnen, som for eksempel et kompletteringsrør hvorved en eller flere tracerkilder (4, 41, 42, 43) er anordnet i ringrommet (annulus) som dannes mellom kompletteringsrøret og borehullsveggen.
Transienten behøver ikke nødvendigvis induseres bare i foreliggende fremgangsmåtes hensikt, men kan finne sted i systemet uansett. Transienten som benyttes i oppfinnelsen kan være en naturlig eller teknisk forekommende transient i produksjonsraten, slik som en midlertidig nedstengning av produksjonen i minutter eller timer, lukking og / eller stenging av ventiler fra deler av produksjonsrøret som har tracer-markører, som kan utnyttes som den aktuelle transienten i produksjonsraten.
Generelt omfatter innstrømningsprofilet (qi) to eller flere innstrømningsrater (q21, q22, q23...) i to eller flere tilsvarende innstrømningssoner eller innstrømningssteder (31, 32, 33, ...).
I en utførelse av oppfinnelsen blir det i beregningen av et innstrømningsprofil (qi) benyttet en brønnmodell (1') av brønnen (1) etablert, omfattende en transportbanemodell (P') som samsvarer med brønnens (1) transportbane (P) oppstrøms til innstrømningsprofilet (qi)<.>- Brønnmodellen (1') bør ha modell-innstrømningsrater (q'21, q'22, q'23...) til tilsvarende modell-innstrømningssteder (31', 32', 33', ...) motsvarende de virkelige innstrømningsstedene (31, 32, 33), og utstyres med modell-tracerkilder (4', 41', 42', 43') med distinkte modell-tracermaterialer (4'm, 41'm, 42'm, 43'm) motsvarende de virkelige tracerkildene (4, 41, 42, 43). - Hver modell-tracerkilde (4', 41', 42', 43') bør modelleres som om den har en jevn modell-utlekkingsrate (q't4i, q't42, q't43...) [i modellen] , som ved diffusjon, ikke erosjon, til et tenkt fluid i brønnmodellen (1'). - I modellen [(1')] er konsentrasjonen (4'c, 41'c, 42'c, 43'c) og typen av modellert tracermateriale () så beregnet i en tenkt modell av den oppstrøms brønnstrøm-transportbanen (P') som en funksjon av tid under en modellert transient som forekommer i modellen. - Da kan man sammenligne de aktuelle målte konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) over tid, med de beregnede modell-konsentrasjonene (4'c, 41'c, 42'c, 43'c) og type av modellert tracermateriale (4'm, 41'm, 42'm, 43'm), og justere modell-innstrømningsratene (q'21, q'22, q'23...) for å forbedre konsistensen mellom det modellerte innstrømningsprofilet (qi, q'21, q'22, q'23...) og det virkelige innstrømningsprofilet (qi)<.>
Ifølge en utførelse av oppfinnelsen er sekvensen av trinnene (b), (c), (d), (e) og (f) gjentatt for å forbedre et signal-til-støy-forhold for målingene.
Spesielt tilfelle om tracer-"skudd"
I Fig. la er en rekke av diagrammer fremskaffet for å hjelpe til å visualisere hvordan tracer-konsentrasjoner forandrer seg etterhvert som de transporteres bortover reservoar-intervallet.
Der er ni rammer, Fig. 1-1 til 1-9 illustrerer teknikken. Hver ramme er et tidssteg og beskriver hvordan tracer-"skuddene" forflyttes etter å ha blitt bygget opp som et resultat av enten en innstengning av brønnstrømmen eller en reduksjon av brønnstrømmen. Diagrammet representerer en horisontal brønn med fire tracere med hovedsakelig konstant frigjøring per tidsenhet, installert i posisjoner merket A, B, C, D. For enkelhets skyld i dette eksempelet er avstandene mellom tracerposisjonene langs brønnboringen nøyaktig like.
Tracer-matrisen eksponeres overfor brønnfluidene enten fra utsiden av kompletteringen eller innsiden avhengig av bærersystemet. Når de kommer i kontakt med olje (eller vann dersom de er et vanntracer-system) blir tracerkjemikaliene frigjort fra matrisen ved en ganske jevn rate. Dersom der ikke er noen strømning som illustrert i Fig. 1-2, så utvikler det seg en høy konsentrasjon i fluidene som umiddelbart omgir traceren. Slike volumer omtales som en tracer-plugg og starter typisk opp som like volumer. I Fig. 1-3
Som man ser er innstrømningen fra sonen mellom tracer C og D tre ganger høyere enn innstrømningen mellom sone A og B. Når tracerpluggene starter å bevege seg med brønnfluidene som man ser i Fig. 1-5 vil disse variasjonene i innstrømning mellom sonene påvirke volumet av fluider mellom hver tracer-plugg og konsentrasjonen av hver plugg etterhvert som de passerer langs sonene. Volumet og således tidsdifferansen mellom ankomsten av plugg C og D bli lenger enn mellom A og B på grunn av det faktum at der vil være tre ganger mer fluider i borehullet som kommer inn mellom de to tracerpluggene C og D. Dette er visuelt representert i Fig. 1-6, Fig. 1-7, Fig.
1-8 og 1-9. Også konsentrasjonen av tracer-plugg D vil bli mer uttynnet og spredt utover som et resultat av sterkere innstrømning, dette er også visualisert i Fig. 1-6 til Fig. 1-9.
Når tracerne ankommer nedstrøms, ved overflaten og det blir analysert og modellert mot en borehullsfluid-simuleringsmodell som bruker det beskrevne innstrømningsprinsippet så kan et svar gis, ved bruk av fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelsen, om hvor mye strøm som kommer fra hver sone mellom tracer-lokalitetene i brønnen.

Claims (8)

1. En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil ( q±) for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn (1) med to eller flere innstrømningssoner eller innstrømningssteder (3, 31, 32, 33) til en produksjonsstrøm (F), - hvor det finnes tracerkilder (4, 41, 42, 43) med distinkte tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i kjente nivåer av brønnen som korresponderer med to eller flere av innstrømningssonene (3, 31, 32, 33), og hvor tracerkildene (4, 41, 42, 43) har jevn utlekkingsrate (qt4i, qt42, qt43... ) ved væting av olje, gass eller vann, - innsamling av prøver (cl, c2, c3, ...) fra produksjonsstrømmen (F) nedstrøms for innstrømningsstedet (3, 31, 32, 33) ved kjente innsamlingstidspunkt (ti, t2, t3, ... ) , - analysering av prøvene (cl, c2, c3, ...c N-i) med hensyn til konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) fra de mulige tracerkildene (4, 41, 42, 43) , karakterisert ved- indusering av en transient i produksjonsraten (q) ved å stenge ned produksjonsstrømmen (F) ved å stenge ned på overflaten ved et første øyeblikk for derved å endre de lokale eksponeringstidene for tracerkildene (4, 41, 42, 43) til fluidet for dannelse av et kunstig "tracer skudd", dvs. en lokal akkumulasjon av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) nær tracerkildene, og for senere å øke produksjonsraten (q) ved å åpne produksjonsstrømmen ved et ønsket kjent tidspunkt, - innsamling av ytterligere prøver (c N , cN+i , ... ) nedstrøms ved kjente samplingtidspunkt (t N , tN+i , ... ) , f) analyse av de videre prøvene (c n , cn+i, ... ) med hensyn til konsentrasjon (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) fra de mulige kildene (4, 41, 42, 43), - beregning av innstrømningsprofilet (qi) basert på en respons i konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og typen av tracermaterialene i prøvene som en funksjon av samplingtidspunktene og brønnens geometri, samt transientstrømningsmodeller, - hvor det for beregningene av innstrømningsprofilet (qi) etableres en modellbrønn (l<1>) for brønnen (1), omfattende en modelltransportbane (P') som tilsvarer brønnens (1) transportbane (P) nedstrøms for innstrømningsprofilet ( q±) , - hvor modellbrønnen (l<1>) har modell-innstrømningsrater (q'21, q'22, q'23, ...) til modell-innstrømningssteder (31', 32', 33', ...) som tilsvarer virkelige innstrømningssteder (31, 32, 33), med modelltracerkilder (4', 41', 42', 43') med distinkte modell-spormaterialer (4'm, 41'm, 42'm, 43'm) i kjente nivåer i modellbrønnen (l<1>) tilsvarende virkelige tracerkilder (4, 41, 42, 43), - hvor hver modelltracerkilde (4', 41', 42', 43') har jevn modell-dif f us j ons-utlekkingsrate (q't4i, q't42, q't43, ...) til en modellvæske i modellbrønnen (1'), - hvorved modellkonsentrasjonen (4'c, 41'c, 42'c, 43'c) for hvert modelltracermateriale (4'm, 41'm, 42'm, 43'm) beregnes i nevnte modellerte nedstrøms transportbane (P') som en funksjon av tid under en modellert transient som finner sted i modellen, - sammenligning av de målte konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c) og type av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) med de beregnede modellkonsentrasjonene (4'c, 41'c, 42'c, 43'c) for en tilsvarende modelltype av tracermateriale (4'm, 41'm, 42'm, 43'm), og å justere modell-innstrømningsratene (q'21, q'22, q'23, ...) for å forbedre konsistensen mellom modellinstrømningsprofilet (li, q'21, q'22, q'23,..) og innstrømningsprofilet (qi) , - bruk av de beregnede innstrømningsvolumene (qi) som parametre for å regulere produksjonsstrømmen eller for å karakterisere reservoaret.
2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor man før utførelsen av trinnet med å indusere en transient i produksjonsraten, bekrefter en stabil strømning av produksjonsstrømmen og de målte konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c, ...) av tracermateriale (4m, 41m, 42m, 43m) i prøvene (cl, c2, c3, ...c n-d •
3. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor analysen av konsentrasjonene (4c, 41c, 42c, 43c, ...) av av tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i prøvene (cl, c2, c3, ...cN_i, c N , cN+i , ... ) blir utført generelt etter at prøvetakingen er utført ved en eller flere av de nevnte samplingtidspunktene.
4. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor analysen av (4c, 41c, 42c, 43c, ...) av tracermaterialer (4m, 41m, 42m, 43m) i prøvene (cl, c2, c3, ...c N-i, c n , cn+i, ... ) blir utført hovedsakelig samtidig, umiddelbart etter at samplingen er utført ved de en eller flere av samplingtidspunktene.
5. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor en eller flere av tracerkildene (4, 41, 42, 43) er anordnet i separate motsvarende svarende ett eller flere forsinkelseskammere, hvor forsinkelseskammeret har en eller flere åpninger til fluidstrømmen, hvor forsinkelseskammeret er innrettet for å ventilere ut fluid med utlekket spormateriale med en tidskonstant som er vesentlig lenger en diffusjonsraten fra tracerkilden (4, 41, 42, 43) til væsken.
6. Fremgangsmåten ifølge krav 5, hvor forsinkelseskammeret utgjøres av en ordinær brønnkomponent, som for eksempel et kompletteringsrør, hvorved en eller flere tracerkilder (4, 41, 42, 43) er anbrakt i annulusrommet dannet mellom kompletteringsrøret og borehullsveggen.
7. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor innstrømningsprofilet (qi) omfatter to eller flere innstrømningsrater (q21, q22, q23...) i eller flere motsvarende innstrømningssoner eller innstrømningssteder (31, 32, 33, ...).
8. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor sekvensen av trinnene gjentas for å forbedre et signal- til støy-forhold i målingene.
NO20101521A 2010-10-29 2010-10-29 En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn NO334117B1 (no)

Priority Applications (16)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20101521A NO334117B1 (no) 2010-10-29 2010-10-29 En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn
EP15191546.9A EP3032028B1 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
US13/882,054 US8949029B2 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
MX2013004815A MX2013004815A (es) 2010-10-29 2011-10-31 Metodo para utilizar contraflujo de rastreador para estimar los volumenes de afluencia de fluidos provenientes de diferentes zonas de afluencia.
EP22185803.8A EP4112876A3 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
PCT/NO2011/000306 WO2012057634A1 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
EP15191547.7A EP3075949B1 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
CA2852632A CA2852632C (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
BR112013010529-1A BR112013010529B1 (pt) 2010-10-29 2011-10-31 método e sistema para utilizar fluxo de retorno de traçador para estimar volumes de influxo de fluidos de diferentes zonas de influxo
EP11785802.7A EP2633152B1 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
AU2011321097A AU2011321097B2 (en) 2010-10-29 2011-10-31 Method for using tracer flowback for estimating influx volumes of fluids from different influx zones
US13/887,046 US10253619B2 (en) 2010-10-29 2013-05-03 Method for extracting downhole flow profiles from tracer flowback transients
US16/290,130 US10669839B2 (en) 2010-10-29 2019-03-01 Method for extracting downhole flow profiles from tracer flowback transients
US16/871,986 US10871067B2 (en) 2010-10-29 2020-05-11 Method for extracting downhole flow profiles from tracer flowback transients
US16/871,939 US10961842B2 (en) 2010-10-29 2020-05-11 Method for extracting downhole flow profiles from tracer flowback transients
US17/199,937 US11674382B2 (en) 2010-10-29 2021-03-12 Method for extracting downhole flow profiles from tracer flowback transients

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20101521A NO334117B1 (no) 2010-10-29 2010-10-29 En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20101521A1 NO20101521A1 (no) 2012-04-30
NO334117B1 true NO334117B1 (no) 2013-12-16

Family

ID=45003021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20101521A NO334117B1 (no) 2010-10-29 2010-10-29 En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn

Country Status (8)

Country Link
US (6) US8949029B2 (no)
EP (4) EP2633152B1 (no)
AU (1) AU2011321097B2 (no)
BR (1) BR112013010529B1 (no)
CA (1) CA2852632C (no)
MX (1) MX2013004815A (no)
NO (1) NO334117B1 (no)
WO (1) WO2012057634A1 (no)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10221686B2 (en) * 2011-09-13 2019-03-05 Halliburton Energy Services, Inc. Measuring an adsorbing chemical in downhole fluids
EP2771543B1 (en) * 2011-10-28 2017-09-27 Resman AS Method and system for using tracer shots for estimating influx volumes of fluids from different influx zones to a production flow in a well
AU2013234264A1 (en) 2012-03-15 2014-10-02 Institutt For Energiteknikk Tracer based flow measurement
GB2500234B (en) * 2012-03-15 2014-09-24 Inst Energiteknik Tracer based flow measurement
CN102650207A (zh) * 2012-05-09 2012-08-29 中国石油天然气股份有限公司 井间分层示踪监测方法
NO335874B1 (no) * 2012-07-02 2015-03-09 Resman As Fremgangsmåte og system for å estimere strømmingsrater for fluider fra hver av flere separate innstrømmingssoner i et flerlags-reservoar til en produksjonsstrømming i en brønn i reservoaret, samt anvendelser av disse.
CA2897502C (en) 2013-01-08 2021-07-20 Cidra Corporate Services Inc. Smart proppant technology for fracking and well production performance monitoring
CN103132986B (zh) * 2013-02-05 2016-06-15 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 一种测量煤层气井的不同储层的产液量的方法
NO338122B1 (no) * 2013-04-07 2016-08-01 Resman As Gassbrønninnstrømningsdetekteringsmetode
GB201311609D0 (en) 2013-06-28 2013-08-14 Johnson Matthey Plc Well liner
US9416651B2 (en) 2013-07-12 2016-08-16 Saudi Arabian Oil Company Surface confirmation for opening downhole ports using pockets for chemical tracer isolation
US9267371B2 (en) * 2013-08-01 2016-02-23 Trace Logic, Inc Oil and gas fracture liquid tracing with oligonucleotides
US10100632B2 (en) * 2013-11-29 2018-10-16 Resman As Petroleum well formation back pressure field meter system
WO2015105896A1 (en) * 2014-01-07 2015-07-16 Schlumberger Canada Limited Fluid tracer installation
US10941647B2 (en) 2014-07-07 2021-03-09 Conocophillips Company Matrix temperature production logging tool and use
US20160003032A1 (en) * 2014-07-07 2016-01-07 Conocophillips Company Matrix temperature production logging tool
US20160138387A1 (en) * 2014-11-19 2016-05-19 Baker Hughes Incorporated Fluid flow location identification positioning system, method of detecting flow in a tubular and method of treating a formation
NO343025B1 (no) 2014-12-23 2018-10-08 Resman As Fremgangsmåte og apparat for online monitorering av tracere
US10689975B2 (en) 2015-02-27 2020-06-23 Resman As Petroleum well tracer release flow shunt chamber
US10215003B2 (en) 2015-03-24 2019-02-26 Weatherford Technology Holdings, Llc Apparatus for carrying chemical tracers on downhole tubulars, wellscreens, and the like
NO342616B1 (en) * 2015-09-11 2018-06-18 Wellguard As A plugging tool, and method of plugging a well
NO342159B1 (en) 2016-02-16 2018-04-09 Wellstarter As A method and system for real-time fluid flow monitoring in a wellbore
NO342249B1 (no) * 2016-02-24 2018-04-30 Scale Prot As Innstrømningsindikatorapparat
US10392935B2 (en) * 2016-03-24 2019-08-27 Expro North Sea Limited Monitoring systems and methods
US20180080314A1 (en) * 2016-09-21 2018-03-22 Spectrum Tracer Services, Llc Method of allocating individual oil or water production contributions from multiple combined sources
WO2018056990A1 (en) 2016-09-22 2018-03-29 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems for downhole telemetry employing chemical tracers in a flow stream
GB2574738B (en) * 2017-02-03 2021-09-29 Resman As Targeted tracer injection with online sensor
US20180275114A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Saudi Arabian Oil Company Detecting tracer breakthrough from multiple wells commingled at a gas oil separation plant
CN108561120A (zh) * 2017-12-18 2018-09-21 北京捷贝通石油技术股份有限公司 一种测试油气井产能剖面的方法
NO343990B1 (en) 2017-12-28 2019-08-05 Resman As A method of multi-phase petroleum well characterization
GB201813981D0 (en) 2018-08-28 2018-10-10 Johnson Matthey Plc Method for reservoir monitoring, method of preparing a reservoir, and reservoir adapted for monitoring
CN109113704A (zh) * 2018-08-09 2019-01-01 中国石油天然气股份有限公司 多级压裂返排液的示踪监测方法
CN113795648A (zh) * 2019-03-26 2021-12-14 阿布扎比国家石油公司 化学流入示踪剂在早期水窜检测中的使用
GB201907388D0 (en) 2019-05-24 2019-07-10 Resman As Method and apparatus for quantitative multi-phase downhole surveillance
GB201907368D0 (en) 2019-05-24 2019-07-10 Resman As Tracer release system and method of use
GB201907370D0 (en) 2019-05-24 2019-07-10 Resman As Tracer release system and method of detection
US11326440B2 (en) 2019-09-18 2022-05-10 Exxonmobil Upstream Research Company Instrumented couplings
US11643912B2 (en) * 2020-02-20 2023-05-09 Gas Technology Institute Application of enzyme-based green solvents for the recovery of subsurface fluids
CN112593928B (zh) * 2020-05-29 2023-08-25 中国海洋石油集团有限公司 一种利用示踪剂长期监测中高含水水平井产液剖面的方法
GB2599140B (en) * 2020-09-25 2023-02-08 Resman As Reservoir inflow monitoring
NO347216B1 (en) * 2021-09-09 2023-07-10 Completion Tracer As An apparatus, a production string comprising the apparatus, and a method for estimating a production flow rate at a certain position of a well
GB2613636A (en) 2021-12-10 2023-06-14 Resman As Controlled tracer release system and method of use
US20230184096A1 (en) * 2021-12-10 2023-06-15 Chevron U.S.A. Inc. Surveillance Using Particulate Tracers
US20230193755A1 (en) * 2021-12-16 2023-06-22 Saudi Arabian Oil Company Determining oil and water production rates in multiple production zones from a single production well

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3508875A (en) 1967-10-03 1970-04-28 Union Oil Co Method for tracing the flow of water in subterranean formations
US3964294A (en) 1972-03-13 1976-06-22 California Institute Of Technology Technique and system for coding and identifying materials
US4167870A (en) * 1973-09-07 1979-09-18 Haas Rudy M Chemical tracer method of and structure for determination of instantaneous and total mass and volume fluid flow
US3991827A (en) 1975-12-22 1976-11-16 Atlantic Richfield Company Well consolidation method
US4008763A (en) 1976-05-20 1977-02-22 Atlantic Richfield Company Well treatment method
US4055399A (en) 1976-11-24 1977-10-25 Standard Oil Company (Indiana) Tracers in predetermined concentration ratios
US4264329A (en) 1979-04-27 1981-04-28 Cities Service Company Tracing flow of fluids
US4420565A (en) 1980-12-31 1983-12-13 Mobil Oil Corporation Method for determining flow patterns in subterranean petroleum and mineral containing formations
US4420566A (en) 1982-06-10 1983-12-13 Eastman Kodak Company Method and apparatus for detecting sample fluid on an analysis slide
US4555489A (en) 1982-03-01 1985-11-26 Mobil Oil Corporation Method for determining flow patterns in subterranean petroleum and mineral containing formations using organosulfur tracers
US4520109A (en) 1983-03-14 1985-05-28 Sun Tech, Inc. Fluorocarbon tracers and tracing method
US4861986A (en) 1988-03-07 1989-08-29 Halliburton Logging Services, Inc. Tracer injection method
US4986353A (en) 1988-09-14 1991-01-22 Conoco Inc. Placement process for oil field chemicals
US5077471A (en) 1990-09-10 1991-12-31 Halliburton Logging Services, Inc. Method and apparatus for measuring horizontal fluid flow in downhole formations using injected radioactive tracer monitoring
NO920755L (no) * 1991-03-01 1992-09-02 Osaka Gas Co Ltd Fremgangsmaate til maaling av fluidstroemning
US5284663A (en) 1991-07-23 1994-02-08 Temple University Salt film encapsulated perfluorocarbons
US5212093A (en) 1991-07-31 1993-05-18 Shell Oil Company Method to determine drift and residual oil saturation
US6214624B1 (en) 1992-12-31 2001-04-10 Shell Oil Company Use of perfluorocarbons as tracers in chemical compositions
NO941992D0 (no) 1994-05-30 1994-05-30 Norsk Hydro As Injektor for injisering av sporstoff i et olje- og/eller gassreservoar
US6003365A (en) 1995-01-23 1999-12-21 Board Of Regents, The University Of Texas System Characterization of organic contaminants and assessment of remediation performance in subsurface formations
GB9610574D0 (en) 1996-05-20 1996-07-31 Schlumberger Ltd Downhole tool
NO305181B1 (no) 1996-06-28 1999-04-12 Norsk Hydro As Fremgangsmate for a bestemme innstromningen av olje og/eller gass i en bronn
US5723781A (en) 1996-08-13 1998-03-03 Pruett; Phillip E. Borehole tracer injection and detection method
US6840316B2 (en) * 2000-01-24 2005-01-11 Shell Oil Company Tracker injection in a production well
NO309884B1 (no) * 2000-04-26 2001-04-09 Sinvent As ReservoarovervÕkning ved bruk av kjemisk intelligent frigjøring av tracere
US20040084186A1 (en) * 2002-10-31 2004-05-06 Allison David B. Well treatment apparatus and method
US7337660B2 (en) * 2004-05-12 2008-03-04 Halliburton Energy Services, Inc. Method and system for reservoir characterization in connection with drilling operations
NO321768B1 (no) * 2004-06-30 2006-07-03 Inst Energiteknik System for tracerfrigjoring i en fluidstrom
US8244509B2 (en) * 2007-08-01 2012-08-14 Schlumberger Technology Corporation Method for managing production from a hydrocarbon producing reservoir in real-time
WO2009064899A2 (en) * 2007-11-13 2009-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole x-ray source fluid identification system and method
US8135541B2 (en) * 2008-04-24 2012-03-13 Halliburton Energy Services, Inc. Wellbore tracking
EP2313796A4 (en) * 2008-07-17 2015-03-04 Schlumberger Technology Bv DETERMINATION OF A CARBOHYDRATE IN THE PRESENCE OF ELECTRONS AND CHEMICAL IONIZATION
US20100147066A1 (en) 2008-12-16 2010-06-17 Schlumberger Technology Coporation Method of determining end member concentrations
US7950451B2 (en) * 2009-04-10 2011-05-31 Bp Corporation North America Inc. Annulus mud flow rate measurement while drilling and use thereof to detect well dysfunction
US8781747B2 (en) * 2009-06-09 2014-07-15 Schlumberger Technology Corporation Method of determining parameters of a layered reservoir
WO2010142328A1 (en) 2009-06-09 2010-12-16 Institutt For Energiteknikk Tracer simulation tool and method for simulating tracers in sub-surface reservoirs.
US8360143B2 (en) * 2009-12-10 2013-01-29 Schlumberger Technology Corporation Method of determining end member concentrations
US9086500B2 (en) * 2010-01-08 2015-07-21 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for pulsed neutron measurement
US20110257887A1 (en) * 2010-04-20 2011-10-20 Schlumberger Technology Corporation Utilization of tracers in hydrocarbon wells

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012057634A1 (en) 2012-05-03
EP4112876A3 (en) 2023-02-22
US20200270985A1 (en) 2020-08-27
US20130268198A1 (en) 2013-10-10
US20130245948A1 (en) 2013-09-19
US20200270986A1 (en) 2020-08-27
EP3075949A2 (en) 2016-10-05
EP3075949B1 (en) 2022-07-20
US10961842B2 (en) 2021-03-30
EP3075949A3 (en) 2017-02-15
EP3032028B1 (en) 2022-07-20
AU2011321097B2 (en) 2017-03-16
MX2013004815A (es) 2013-07-02
EP2633152A1 (en) 2013-09-04
AU2011321097A1 (en) 2013-05-23
BR112013010529B1 (pt) 2021-05-11
US10871067B2 (en) 2020-12-22
US10253619B2 (en) 2019-04-09
CA2852632A1 (en) 2012-05-03
BR112013010529A2 (pt) 2017-10-10
NO20101521A1 (no) 2012-04-30
US11674382B2 (en) 2023-06-13
EP3032028A1 (en) 2016-06-15
CA2852632C (en) 2019-12-03
EP4112876A2 (en) 2023-01-04
EP2633152B1 (en) 2016-07-06
US20210199003A1 (en) 2021-07-01
US8949029B2 (en) 2015-02-03
US20190195064A1 (en) 2019-06-27
US10669839B2 (en) 2020-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO334117B1 (no) En fremgangsmåte for estimering av et innstrømningsprofil for i det minste en av brønnfluidene olje, gass eller vann til en produserende petroleumsbrønn
Montes et al. Application of Inflow Well Tracers for Permanent Reservoir Monitoring in North Amethyst Subsea Tieback ICD wells in Canada
Wu et al. Prediction analysis of downhole tubing leakage location for offshore gas production wells
Glasbergen et al. Improved acid diversion design using a placement simulator
Fleckenstein et al. Development of Multi-Stage Fracturing System and Wellbore Tractor to Enable Zonal Isolation During Stimulation and EGS Operations in Horizontal Wellbores
Morozov et al. Well performance wireless monitoring with stationary intelligent tracer systems on the prirazlomnoye oilfield
Young et al. Alaskan Heavy Oil: First CHOPS at a vast, untapped arctic resource
Mu et al. Analytical model of leakage through an incomplete-sealed well
Azaroual et al. Behaviour of the CO2 injection well and the near wellbore during carbon dioxide injection in saline aquifers
Ibrahimov History of history match in Azeri field
NO20131514A1 (no) Ekstrahering av nedihulls strømningsprofiler fra tracer-tilbakestrømningstransienter
Oftedal et al. Permanent Chemical Tracers Piloted for Inflow Monitoring in Cemented Production Liner
Ng et al. Smart auto gas lift completion to unlock natural reservoir potential, a successful installation case story from T Field East Malaysia
Zayed et al. Zohr field: enhanced characterization of productive intervals by means of an innovative temperature monitoring application during well testing
Prosvirnov et al. Dynamic reservoir characterization and production optimization by integrating intelligent inflow tracers and Pressure transient analysis in a long horizontal well for the Ekofisk field, Norwegian Continental Shelf
Carpenter Lessons From 10 Years of Monitoring With Chemical Inflow Tracers
NO20140495A1 (no) Fremgangsmåte og system for tracer-basert bestemmelse av fluid-innstrømningsvolumer til en brønn-produksjonsstrøm fra to eller flere innstrømningslokasjoner langs brønnen
Rocha-Valadez et al. Assessing integrity of the gas-lift valves by analyzing annular-pressure-transient response
Kumar et al. Inching toward complete well integrity management
Elrafie et al. Field Development Plans Optimization by Modeling Fluids Flow Impact and Assessing Intelligent Wells on Reservoir Performance
Rocha-Valadez Well Integrity Diagnostics for Sustained Casing Pressure and Faulty Gas-Lift Valve Based on Pressure Transient Modeling
Fatemi et al. Discerning in situ performance of an eor agent in the midst of geological uncertainty
Webb et al. A Design for the Evaluation of a Waterflood EOR Technique by Single-Well Chemical Tracer Test in an Offshore Environment

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: RESMAN AS, NO