RU2003112619A - Способ определения свойств подземных формаций - Google Patents

Способ определения свойств подземных формаций

Info

Publication number
RU2003112619A
RU2003112619A RU2003112619/28A RU2003112619A RU2003112619A RU 2003112619 A RU2003112619 A RU 2003112619A RU 2003112619/28 A RU2003112619/28 A RU 2003112619/28A RU 2003112619 A RU2003112619 A RU 2003112619A RU 2003112619 A RU2003112619 A RU 2003112619A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
properties
formation
parameters
electrical
measurements
Prior art date
Application number
RU2003112619/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2294547C2 (ru
Inventor
Лоран ЖАММ
Оливье ФЕВР
Эмманюэль ЛЕЖАНДР
Паскаль РОТНЕМЕР
Жан-Клод ТРУЙЕР
Мария Тереза ГАЛЛИ
Мауро ГОНФАЛИНИ
Патрицио ГОЗЗЕНБЕРГ
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Эни С.П.А.
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
Priority claimed from FR0012528A external-priority patent/FR2815124A1/fr
Application filed by Шлюмбергер Текнолоджи Б.В., Эни С.П.А. filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2003112619A publication Critical patent/RU2003112619A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294547C2 publication Critical patent/RU2294547C2/ru

Links

Claims (9)

1. Способ определения свойств подземных формаций, окружающих буровую скважину, включающий следующие этапы: i) измерение электрических свойств формации изнутри скважины, ii) разработку модели параметров формации, окружающей буровую скважину, и iii) оценку свойств формации при помощи модели для интерпретации измеренных параметров электрических свойств.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что формация включает в себя серии распределенных пластов, причем каждый пласт обладает специфическими свойствами, способ, содержит следующие этапы: оценку расположения пластов, моделирование измерений электрических свойств при помощи определенных параметров расположения пластов, сравнение результата моделированного варианта с измеренными параметрами электрических свойств, а также использование результатов этого сравнения для оптимизации расположения пластов и определение параметров свойств формации на основе измеренных параметров электрических свойств.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что дополнительно включает следующие этапы: а) определение изменения измеренных параметров электрических свойств на всем протяжении серии пластов, b) анализ измеренных параметров свойств для получения первых расчетных данных положения каждого пласта в сериях, с) моделирование изменений измеренных параметров электрических свойств на всем протяжении серий, к которым применяли модель, специфические свойства пласта и первые определенные данные о расположении слоев, d) сравнение моделированного варианта параметров электрических свойств с вариантом, полученным в результате измерения параметров электрических свойств, е) использование сравнения для адаптации определения расположения пластов так, чтобы определенный и полученный варианты были практически одинаковыми, а также f) использование адаптированного определения расположения пластов при определении свойств формации.
4. Способ по любому из п.2 или 3, отличающийся тем, что определенное расположение пласта представляет собой расположение границ этого пласта.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя группировку аналогичных слоев, выделение одного или более слоев во всех пластах в группе и использование выделенных свойств для оценки свойств формации для проведения измерений в пластах, входящих в группу.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что дополнительно включает a) идентификацию последовательностей пластов, которые находятся ниже возможности проведения электрических измерений, b) выделение одного или более свойств в пластах этих последовательностей, c) использование выделенных свойств для определения свойств формации, включающих указанные последовательности.
7. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя выполнение некоторых отличных измерений параметров электрических свойств формации и одновременное выполнение расчета параметров свойств формации на базе различных измерений для выполнения комбинированной инверсии.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что дополнительно включает a) получение результатов некоторых измерений параметров электрических свойств рассматриваемой формации, при этом каждое измерение имеет различную природу, b) проведение одновременного определения параметров свойств формации при помощи модели и различных измерений параметров электрических свойств.
9. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что дополнительно включает использование комплексной модели, которая включает в себя электрические свойства совместно с другой нефтефизической информацией, для определения свойств формации по результатам электрических измерений.
RU2003112619/28A 2000-09-30 2001-09-28 Способ определения свойств подземных формаций RU2294547C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR00/12528 2000-09-30
FR0012528A FR2815124A1 (fr) 2000-09-30 2000-09-30 Procede de determination de la saturation en hydrocarbure d'une formation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003112619A true RU2003112619A (ru) 2004-10-20
RU2294547C2 RU2294547C2 (ru) 2007-02-27

Family

ID=8854888

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003112619/28A RU2294547C2 (ru) 2000-09-30 2001-09-28 Способ определения свойств подземных формаций

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7124029B2 (ru)
EP (1) EP1340102B1 (ru)
AU (1) AU2002220579A1 (ru)
FR (1) FR2815124A1 (ru)
RU (1) RU2294547C2 (ru)
WO (1) WO2002029444A1 (ru)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7295927B2 (en) * 2003-09-15 2007-11-13 Schlumberger Technology Corporation Determining water saturation for oil bearing thin-bedded formation having anisotropic resistivity
US7941307B2 (en) * 2004-11-10 2011-05-10 Exxonmobil Upstream Research Company Method for calibrating a model of in-situ formation stress distribution
US7286937B2 (en) * 2005-01-14 2007-10-23 Schlumberger Technology Corporation Estimating formation properties from downhole data
US7599825B2 (en) * 2005-04-18 2009-10-06 Schlumberger Technology Corporation Shoulder bed effects removal
WO2007087460A2 (en) * 2006-01-30 2007-08-02 Glenn Bradley J Bone supported vascular access port
WO2007126676A2 (en) 2006-04-21 2007-11-08 Exxonmobil Upstream Research Company In situ co-development of oil shale with mineral recovery
BRPI0719868A2 (pt) 2006-10-13 2014-06-10 Exxonmobil Upstream Res Co Métodos para abaixar a temperatura de uma formação subsuperficial, e para formar uma parede congelada em uma formação subsuperficial
AU2007313394B2 (en) 2006-10-13 2015-01-29 Exxonmobil Upstream Research Company Combined development of oil shale by in situ heating with a deeper hydrocarbon resource
CN101595273B (zh) 2006-10-13 2013-01-02 埃克森美孚上游研究公司 用于原位页岩油开发的优化的井布置
US8622133B2 (en) 2007-03-22 2014-01-07 Exxonmobil Upstream Research Company Resistive heater for in situ formation heating
BRPI0808367A2 (pt) 2007-03-22 2014-07-08 Exxonmobil Upstream Res Co Métodos para aquecer uma formação de subsuperfície usando aquecimento por resistência elétrica e para produzir fluidos de hidrocarboneto.
AU2008253749B2 (en) 2007-05-15 2014-03-20 Exxonmobil Upstream Research Company Downhole burner wells for in situ conversion of organic-rich rock formations
CA2680695C (en) 2007-05-15 2013-09-03 Exxonmobil Upstream Research Company Downhole burners for in situ conversion of organic-rich rock formations
US8146664B2 (en) 2007-05-25 2012-04-03 Exxonmobil Upstream Research Company Utilization of low BTU gas generated during in situ heating of organic-rich rock
CA2686830C (en) 2007-05-25 2015-09-08 Exxonmobil Upstream Research Company A process for producing hydrocarbon fluids combining in situ heating, a power plant and a gas plant
US7756642B2 (en) 2007-06-27 2010-07-13 Schlumberger Technology Corporation Characterizing an earth subterranean structure by iteratively performing inversion based on a function
US8082995B2 (en) 2007-12-10 2011-12-27 Exxonmobil Upstream Research Company Optimization of untreated oil shale geometry to control subsidence
US8005618B2 (en) 2008-01-09 2011-08-23 Schlumberger Technology Corporation Logging while drilling system
EP2101198B1 (en) * 2008-03-11 2015-05-27 Services Pétroliers Schlumberger A downhole tool for determining formation properties
CA2722452C (en) 2008-05-23 2014-09-30 Exxonmobil Upstream Research Company Field management for substantially constant composition gas generation
US20110166842A1 (en) * 2008-05-27 2011-07-07 Erik Jan Banning-Geertsma Layer stripping method
RU2399931C2 (ru) 2008-10-23 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская геофизическая научно-производственная компания" Способ количественного разделения эффектов электромагнитной индукции и вызванной поляризации
CA2750405C (en) 2009-02-23 2015-05-26 Exxonmobil Upstream Research Company Water treatment following shale oil production by in situ heating
US20100213943A1 (en) * 2009-02-23 2010-08-26 Baker Hughes Incorporated Method for accentuating signal from ahead of the bit
AU2010245127B2 (en) 2009-05-05 2015-02-05 Exxonmobil Upstream Research Company Converting organic matter from a subterranean formation into producible hydrocarbons by controlling production operations based on availability of one or more production resources
US9121263B2 (en) * 2009-10-09 2015-09-01 Schlumberger Technology Corporation Cleanup prediction and monitoring
US8863839B2 (en) 2009-12-17 2014-10-21 Exxonmobil Upstream Research Company Enhanced convection for in situ pyrolysis of organic-rich rock formations
AU2011296521B2 (en) 2010-08-30 2016-06-23 Exxonmobil Upstream Research Company Wellbore mechanical integrity for in situ pyrolysis
AU2011296522B2 (en) 2010-08-30 2016-06-23 Exxonmobil Upstream Research Company Olefin reduction for in situ pyrolysis oil generation
US9080441B2 (en) 2011-11-04 2015-07-14 Exxonmobil Upstream Research Company Multiple electrical connections to optimize heating for in situ pyrolysis
WO2013165711A1 (en) 2012-05-04 2013-11-07 Exxonmobil Upstream Research Company Systems and methods of detecting an intersection between a wellbore and a subterranean structure that includes a marker material
WO2015051133A1 (en) * 2013-10-03 2015-04-09 Schlumberger Canada Limited Estimation of fluid properties from well logs
WO2015060919A1 (en) 2013-10-22 2015-04-30 Exxonmobil Upstream Research Company Systems and methods for regulating an in situ pyrolysis process
US9394772B2 (en) 2013-11-07 2016-07-19 Exxonmobil Upstream Research Company Systems and methods for in situ resistive heating of organic matter in a subterranean formation
CA2967325C (en) 2014-11-21 2019-06-18 Exxonmobil Upstream Research Company Method of recovering hydrocarbons within a subsurface formation
US10222498B2 (en) 2015-05-15 2019-03-05 Weatherford Technology Holdings, Llc System and method for joint inversion of bed boundaries and petrophysical properties from borehole logs
CN108345049B (zh) * 2018-02-12 2020-05-26 山东大学 地下工程不良地质探测多方法约束反演与联合解释方法
US11204438B2 (en) * 2019-10-25 2021-12-21 Schlumberger Technology Corporation Determining anisotropic subsurface properties with electromagnetic measurements

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4340934A (en) * 1971-09-07 1982-07-20 Schlumberger Technology Corporation Method of generating subsurface characteristic models
US4486836A (en) * 1981-12-22 1984-12-04 Schlumberger Technology Corporation Well logging: utilizing superposition of step-profile responses of logging tools to improve logs
US4482959A (en) * 1981-12-22 1984-11-13 Schlumberger Technology Corporation Well logging: utilizing superposition of step-profile responses of logging tools to improve logs
US5675147A (en) * 1996-01-22 1997-10-07 Schlumberger Technology Corporation System and method of petrophysical formation evaluation in heterogeneous formations
US5867806A (en) * 1996-03-13 1999-02-02 Halliburton Energy Services, Inc. System and method for performing inversion on LWD resistivity logs with enhanced resolution
WO1999018454A1 (en) * 1997-10-08 1999-04-15 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Resistivity log correction method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2003112619A (ru) Способ определения свойств подземных формаций
RU2004114224A (ru) Система петрофизической оценки в реальном времени
MY122167A (en) Method for charactering subsurface petrophysical properties using linear shape attributes
CN108897066A (zh) 碳酸盐岩裂缝密度定量预测方法及装置
CA2538577A1 (en) Characterizing connectivity in reservoir models using paths of least resistance
Athichanagorn et al. Automatic parameter estimation from well test data using artificial neural network
CN110284873A (zh) 一种油井储集性质的检测方法及检测装置
CN110321518B (zh) 一种判定水文时间序列趋势类型的方法
CN104453874A (zh) 一种基于核磁共振的砂砾岩储层含油饱和度的计算方法
US8965744B2 (en) Method of developing a petroleum reservoir by reservoir model reconstruction
CN109117505A (zh) 一种基于介电实验的孔隙结构储层冲洗带含水饱和度计算方法
CN105401937B (zh) 一种基于孔隙结构的饱和度指数预测方法
Trevizan et al. Method for predicting permeability of complex carbonate reservoirs using NMR logging measurements
CN111535796A (zh) 一种测井参数的获取方法和装置
Agrawal et al. Impact of environmental parameters on forward stratigraphic modelling from uncertainty analysis; Lower Cretaceous, Abu Dhabi
CN110017136B (zh) 一种基于视水层电阻率的水淹层识别与产水率预测方法
RU2479714C1 (ru) Способ получения трехмерного распределения проницаемости пласта
EP1558837A1 (en) Method and device for determining the resistivity in a geological formation crossed by a cased well
Mohammed et al. How many relative permeability measurements do you need? A case study from a North African reservoir
Maas et al. Defining a sample heterogeneity cut-off value to obtain representative Special Core Analysis (SCAL) measurements
CN111236934B (zh) 水淹级别确定方法和装置
CN108647417B (zh) 一种确定页岩气储层含气饱和度的简易方法
CN107818185B (zh) 一种获取致密砂岩地层因素的方法
CN115479540B (zh) 一种基于激光扫描的岩溶突水灾害量级评估方法和系统
CN112946754B (zh) 储层孔隙度预测方法及装置