RU2478783C2 - Способ добычи углеводородов из скважины, проходящей через многослойный резервуар с гидроразрывом - Google Patents
Способ добычи углеводородов из скважины, проходящей через многослойный резервуар с гидроразрывом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2478783C2 RU2478783C2 RU2010153367/03A RU2010153367A RU2478783C2 RU 2478783 C2 RU2478783 C2 RU 2478783C2 RU 2010153367/03 A RU2010153367/03 A RU 2010153367/03A RU 2010153367 A RU2010153367 A RU 2010153367A RU 2478783 C2 RU2478783 C2 RU 2478783C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- parameters
- data
- production
- well
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 title claims description 4
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 title claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 43
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000002500 effect on skin Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 29
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 29
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 8
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 238000007405 data analysis Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/14—Obtaining from a multiple-zone well
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/10—Locating fluid leaks, intrusions or movements
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
- Pipeline Systems (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оптимизации добычи углеводородов из продуктивного резервуара в виде многослойных пластов. Обеспечивает повышение эффективности способа добычи из многослойных пластов. Сущность изобретения: способ включает этапы: получение совместных промысловых данных по добыче из всех слоев; получение параметров слоя и трещины гидроразрыва для каждого слоя с заканчиванием; получение данных по профилю притока скважины; разделение совместных промысловых данных по добыче, полученных по всем слоям с заканчиванием путем их перекалибровки с учетом параметров слоя и трещины гидроразрыва с получением производительности каждого слоя, причем параметры слоя и трещины гидроразрыва включают эффективную проницаемость, начальное пластовое давление, эффективную площадь стока слоя, стационарный скин-эффект, усредненную проводимость трещины и/или эффективную полудлину трещины. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области оптимизации добычи углеводородов из продуктивного пласта. В частности, изобретение использует свойства пласта и трещины гидроразрыва для анализа производительности многослойных пластов при одновременной добыче углеводородов из них.
Уровень техники
Описание параметров пласта и оценка эффективности заканчивания скважины в случае многослойных систем для совместной разработки пласта, а также анализ данных по добыче и результатов регулярной записи профиля притока скважин являются очень важными задачами. Что касается параметров законченной скважины и данных по смешанному дебиту для системы с некоторым числом продуктивных слоев (зон), то эти параметры не следует оценивать по аналогии с пластом, имеющим только один продуктивный слой. В таком случае результаты анализа по оценке свойств пласта и эффективности заканчивания для каждого отдельного слоя будут очень неточными.
Существуют различные подходы для разделения совместных данных по добыче по отдельным продуктивным слоям внутри пласта. Одним из самых эффективных и надежных источников для разделения полученных совместных данных о продуктивности по отдельным слоям является периодически получаемая информация по многозонному профилю притока для всей скважины. Разделение совместных промысловых данных по производительности скважины для целей восстановления графика добычи в прошлом для отдельных продуктивных зон требует правильной оценки свойств пласта и знания ключевых параметров законченной скважины для каждого слоя: это обычно эффективная проницаемость пласта, эффективная область дренирования скважины и стационарный скин-эффект. В случае отдельного слоя после гидроразрыва и заканчивания пласта это позволяет провести оценку параметров для каждого слоя, например получить усредненную эффективную проводимость трещины и эффективную полудлину трещины гидроразрыва пласта (ГРП).
При анализе используются данные по совместной добыче из многослойного пласта (расход по фазам потока), показания температуры и давления на поверхности, параметры законченного ствола скважин, описание трубной арматуры и описание профиля притока. Эти параметры используются в компьютерном анализе для построения графиков дебита для отдельных производительных слоев с заканчиванием, что существенно помогает при оценке параметров пласта и параметров законченной скважины для каждого отдельного законченного слоя в многослойном пласте. Очевидно, многие параметры пласта и законченной скважины также влияют на данные по совместной добыче из сложного продуктивного пласта.
Патенты US 6101447, US 6691037, US 6842700, US 5960369, US 6571619 описывают способы для улучшения оптимизации добычи из скважин, основанные на анализе типа кривых, подгонке графика добычи и других способов для снижения неоднозначности решения. Эти способы применимы к пластам различного вида, например к обычным пластам, газоносным пластам с низкой проницаемостью, или для случаев, когда имеются только неполные записи данных по давлению и расходу. Такие способы предполагают наличие только одного производительного интервала в системе.
Целью данного изобретения является улучшенная методология, применимая к системам, включающим несколько производительных интервалов.
Описание изобретения
Согласно одному аспекту изобретения способ оптимизации добычи из многослойного пласта с проведенным гидроразрывом включает этапы:
разделение совместных данных по добыче по отдельным законченным интервалам системы;
вычисление параметров пласта и параметров трещины ГРП для каждого слоя с заканчиванием;
перекалибровка совместных и отдельных данных по дебиту с учетом индивидуальных свойств каждого слоя с заканчиванием и трещины ГРП.
Предпочтительно, свойства пласта и трещины вычисляются исходя из соотношения притока в скважину для переходного и стационарного режима с использованием данных по многозонному профилю притока скважины в процессе добычи.
Данные по дебиту для отдельного слоя могут учитываться исходя их приблизительных величин для ключевых параметров пласта и трещины ГРП, которые позже обновляются и корректируются для каждого слоя, входящего в систему многослойного пласта.
Необходимые параметры по пласту и трещине могут включать такие величины, как эффективная проницаемость, начальное пластовой давление, эффективная площадь стока для пласта, стационарный скин-эффект, средняя проводимость трещины и эффективная полудлина трещины.
Данные по добыче могут включать совместные данные по дебиту, температуру и/или давление потока в устье скважины, описание законченной скважины и трубных компонентов и/или профиль притока для скважины в процессе добычи.
Предпочтительно, данные по совместной добыче из нескольких интервалов (с заканчиванием) включают данные по профилю притока для скважины.
Кроме того, способ может включать использование данных по производительности для каждого отдельного слоя в многослойной совместной системе для дальнейшей оптимизации и прогнозирования добычи из скважины.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана диаграмма процесса оптимизации добычи из всего пласта.
Варианты осуществления изобретения
Изобретение описывает способ максимизации эффективности процесса анализа промысловых данных через разделение совместных промысловых данных их многослойного пласта с гидроразрывом с применением записи данных по многозонному профилю притока в скважине.
Для улучшения эффективности анализа промысловых данных применяется дополнительный этап по разделению данных о дебите скважины: определяется характеристика притока в скважину для каждого законченного интервала. Этот дополнительный этап включает вычисление свойств (параметров) пласта и трещины из данных по притоку для каждого законченного интервала в многослойной системе и дальнейшую перекалибровку данных по разделению промысловых данных с учетом свойств пласта и трещины. Это дает более надежное разделение параметров добычи в системе и, следовательно, приводит к улучшению процесса оптимизации добычи для всего пласта.
Процесс разделения данных по добыче из многослойной системы учитывает такие параметры пласта и трещины ГРП, как эффективная проницаемость, начальное пластовое давление, эффективная площадь стока для пласта, стационарный скин-эффект, средняя проводимость трещины и эффективная полудлина трещины.
Учет этих свойств в задаче разделения совместных данных по добыче дает более точные данные по производительности каждого слоя в рамках многослойного пласта. Более надежное вычисление производительности для каждого слоя в совместной системе дает более эффективный и точный прогноз для многозонных систем, а также позволяет выбрать самые эффективные способы пути повышения производительности скважины.
На фиг.1 показана диаграмма процесса, иллюстрирующая осуществление данного изобретения. На первом шаге 10 совместные данные по добыче из многослойного пласта правильным образом разделяются по законченным интервалам в системе с использованием данных по многозонному профилю притока. В патентах US 7062420 и US 7089167 описаны способы для разделения данных в рамках многослойных пластов. Методология разделения данных по добыче требует знания параметров по общему дебиту, температуры и давления потока в устье скважины, описания заканчивания скважины и трубной арматуры и записи профиля притока скважины.
Следующий шаг 12 заключается в проверке данных по профилю притока. Если эти данные имеются только для одной величины расхода на скважине, тогда схема работы такого изобретения не применима и следует шаг 14 завершения вычислений. В противном случае данные по профилю притока доступны и можно переходить к следующему шагу 16.
Если необходимые параметры пласта и трещины ГРП уже известны (или могут быть получены другими средствами), то можно сразу переходить к следующему шагу 20. Если это не так, то параметры пласта и трещины для каждого слоя вычисляются на шаге 18. (На диаграмме IPR - индикаторная кривая пласта). Параметры пласта и трещины вычисляются на основе отношения притока для переходного и стационарного режимов, это отношение получается из анализа профиля протока для скважины. Подобные способы вычислений описаны в публикациях SPE 104018 и SPE 68141.
Когда известны параметры, описывающие пласт и добычу из скважины, то переходят к следующему шагу 20, который заключается в перекалибровке кривых с историей притока для раздельной и совместной добычи с учетом индивидуальных параметров по каждому интервалу и трещине (что заранее известно или может быть вычислено). Эта задача решается путем аппроксимации некоторых параметров пласта и трещины ГРП с последующим обновлением и корректировкой входных параметров, которые были оценены для каждого слоя совместной системы из нескольких слоев (то есть всего продуктивного пласта).
Этот этап дает данные по дебиту для каждого отдельного слоя в совместном многослойном пласте. Эти величины могут использоваться (шаг 22) отдельным образом для оптимизации добычи и прогноза добычи из пласта.
Описанный подход может применяться для рассмотрения потока флюида в пласте и трещине, когда поток не описывается законом Дарси. Анализ производительности для каждого отдельного слоя в пласте позволяет получить более точно и надежно параметры пласта и параметры заканчивания скважины для случая высокодебитовых нефтяных и газовых горизонтов в совместном многослойном пласте.
Дальнейшие варианты осуществления изобретения могут быть реализованы из вышеприведенного описания изобретения.
Claims (4)
1. Способ добычи углеводородов из скважины, проходящей через многослойный резервуар с гидроразрывом, включающий этапы:
получение совместных промысловых данных по добыче из всех слоев;
получение параметров слоя и трещины гидроразрыва для каждого слоя с заканчиванием;
получение данных по профилю притока скважины;
разделение совместных промысловых данных по добыче, полученных по всем слоям с заканчиванием путем их перекалибровки с учетом параметров слоя и трещины гидроразрыва с получением производительности каждого слоя, причем параметры слоя и трещины гидроразрыва включают: эффективную проницаемость, начальное пластовое давление, эффективную площадь стока слоя, стационарный скин-эффект, усредненную проводимость трещины и/или эффективную полудлину трещины.
получение совместных промысловых данных по добыче из всех слоев;
получение параметров слоя и трещины гидроразрыва для каждого слоя с заканчиванием;
получение данных по профилю притока скважины;
разделение совместных промысловых данных по добыче, полученных по всем слоям с заканчиванием путем их перекалибровки с учетом параметров слоя и трещины гидроразрыва с получением производительности каждого слоя, причем параметры слоя и трещины гидроразрыва включают: эффективную проницаемость, начальное пластовое давление, эффективную площадь стока слоя, стационарный скин-эффект, усредненную проводимость трещины и/или эффективную полудлину трещины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что параметры слоя и трещины вычисляют с учетом отношения притоков для переходного и стационарного потока, получаемых из профиля притока скважины.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что параметры слоя и трещины устанавливают в виде произвольных величин с их последующей корректировкой.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что совместные промысловые данные включают: совместные данные по дебиту скважины, давление и/или температуру в устье скважины, описание трубной арматуры и историю промысловых данных.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/RU2008/000387 WO2009154500A1 (en) | 2008-06-19 | 2008-06-19 | Method for optimizing reservoir production analysis |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010153367A RU2010153367A (ru) | 2012-07-27 |
RU2478783C2 true RU2478783C2 (ru) | 2013-04-10 |
Family
ID=41434263
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010153367/03A RU2478783C2 (ru) | 2008-06-19 | 2008-06-19 | Способ добычи углеводородов из скважины, проходящей через многослойный резервуар с гидроразрывом |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20110155369A1 (ru) |
RU (1) | RU2478783C2 (ru) |
WO (1) | WO2009154500A1 (ru) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015167553A1 (en) * | 2014-04-30 | 2015-11-05 | Landmark Graphics Corporation | Forecasting production data for existing wells and new wells |
CN107288571B (zh) * | 2017-07-06 | 2020-08-11 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种气井集成式分层配气及测压工艺 |
CN109667568B (zh) * | 2018-12-29 | 2021-05-11 | 中国石油大学(华东) | 一种用于分层注水工艺中层段组合的确定方法及装置 |
CN111798328A (zh) * | 2019-03-22 | 2020-10-20 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种计算低渗透油藏五点井网瞬时产量的方法 |
US11708754B2 (en) | 2020-05-11 | 2023-07-25 | Saudi Arabian Oil Company | Systems and methods for generating a drainage radius log |
US11840927B2 (en) | 2020-09-18 | 2023-12-12 | Saudi Arabian Oil Company | Methods and systems for gas condensate well performance prediction |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU964117A1 (ru) * | 1977-03-09 | 1982-10-07 | Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина | Способ определени коллекторских свойств пластов нефт ной,газовой и вод ной залежи |
US5305209A (en) * | 1991-01-31 | 1994-04-19 | Amoco Corporation | Method for characterizing subterranean reservoirs |
RU2072031C1 (ru) * | 1993-11-10 | 1997-01-20 | Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности | Способ разработки многопластового нефтяного месторождения с коллекторами различного типа строения |
RU2263211C1 (ru) * | 2004-03-04 | 2005-10-27 | Арбузов Владимир Михайлович | Способ контроля за разработкой многопластовой нефтяной залежи |
RU2274747C2 (ru) * | 2000-10-04 | 2006-04-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Методика оптимизации добычи из многослойных смешанных пластов с использованием данных о динамике изменения дебита смешанных пластов и данных геофизических исследований в эксплуатационных скважинах |
RU2285790C1 (ru) * | 2005-04-12 | 2006-10-20 | Закрытое акционерное общество "УфаНИПИнефть" | Способ контроля за разработкой многопластовых нефтяных залежей с помощью карт остаточных нефтенасыщенных толщин |
RU2290507C2 (ru) * | 2005-01-11 | 2006-12-27 | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | Способ определения фильтрационных параметров сложнопостроенных коллекторов и многопластовых объектов |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1461891A1 (ru) * | 1987-07-27 | 1989-02-28 | Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика" | Способ определени параметров выработки нефт ного пласта |
RU2119583C1 (ru) * | 1997-04-07 | 1998-09-27 | Внедренческий научно-исследовательский инженерный центр "Нефтегазтехнология" | Способ контроля за разработкой нефтяных залежей |
US5960369A (en) * | 1997-10-23 | 1999-09-28 | Production Testing Services | Method and apparatus for predicting the fluid characteristics in a well hole |
US6101447A (en) * | 1998-02-12 | 2000-08-08 | Schlumberger Technology Corporation | Oil and gas reservoir production analysis apparatus and method |
CA2421863C (en) * | 2000-09-12 | 2009-05-12 | Schlumberger Canada Limited | Evaluation of multilayer reservoirs |
US6571619B2 (en) * | 2001-10-11 | 2003-06-03 | Schlumberger Technology Corporation | Real time petrophysical evaluation system |
CA2486857C (en) * | 2002-05-31 | 2011-11-22 | Schlumberger Canada Limited | Method and apparatus for effective well and reservoir evaluation without the need for well pressure history |
US6691037B1 (en) * | 2002-12-12 | 2004-02-10 | Schlumberger Technology Corporation | Log permeability model calibration using reservoir fluid flow measurements |
-
2008
- 2008-06-19 RU RU2010153367/03A patent/RU2478783C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-06-19 US US12/996,647 patent/US20110155369A1/en not_active Abandoned
- 2008-06-19 WO PCT/RU2008/000387 patent/WO2009154500A1/en active Application Filing
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU964117A1 (ru) * | 1977-03-09 | 1982-10-07 | Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина | Способ определени коллекторских свойств пластов нефт ной,газовой и вод ной залежи |
US5305209A (en) * | 1991-01-31 | 1994-04-19 | Amoco Corporation | Method for characterizing subterranean reservoirs |
RU2072031C1 (ru) * | 1993-11-10 | 1997-01-20 | Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности | Способ разработки многопластового нефтяного месторождения с коллекторами различного типа строения |
RU2274747C2 (ru) * | 2000-10-04 | 2006-04-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Методика оптимизации добычи из многослойных смешанных пластов с использованием данных о динамике изменения дебита смешанных пластов и данных геофизических исследований в эксплуатационных скважинах |
RU2263211C1 (ru) * | 2004-03-04 | 2005-10-27 | Арбузов Владимир Михайлович | Способ контроля за разработкой многопластовой нефтяной залежи |
RU2290507C2 (ru) * | 2005-01-11 | 2006-12-27 | Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | Способ определения фильтрационных параметров сложнопостроенных коллекторов и многопластовых объектов |
RU2285790C1 (ru) * | 2005-04-12 | 2006-10-20 | Закрытое акционерное общество "УфаНИПИнефть" | Способ контроля за разработкой многопластовых нефтяных залежей с помощью карт остаточных нефтенасыщенных толщин |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20110155369A1 (en) | 2011-06-30 |
WO2009154500A1 (en) | 2009-12-23 |
RU2010153367A (ru) | 2012-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Yuan et al. | A novel integrated workflow for evaluation, optimization, and production predication in shale plays | |
Dong et al. | Resource evaluation for shale gas reservoirs | |
Kabir et al. | Analyzing production data from tight oil wells | |
Cipolla et al. | New algorithms and integrated workflow for tight gas and shale completions | |
Novlesky et al. | Shale gas modeling workflow: from microseismic to simulation--a Horn River case study | |
Miller et al. | Applying innovative production modeling techniques to quantify fracture characteristics, reservoir properties, and well performance in shale gas reservoirs | |
RU2478783C2 (ru) | Способ добычи углеводородов из скважины, проходящей через многослойный резервуар с гидроразрывом | |
EA004518B1 (ru) | Оценка многопластовых коллекторов | |
RU2013135493A (ru) | Система и способ для выполнения операций интенсификации добычи в скважине | |
NO334881B1 (no) | Fremgangsmåte for optimalisering av produksjon for flerlags blandede reservoarer ved bruk av blandede data for reservoarproduksjonsytelsen og informasjon om brønnproduksjonslogging | |
CN106481332A (zh) | 用于确定页岩气多段压裂水平井内外区动态储量的方法 | |
EP2739813B1 (en) | System and method for quantifying stimulated rock quality in a wellbore | |
Barba | Liquids Rich Organic Shale Recovery Factor Application | |
Viswanathan et al. | Completion evaluation of the eagle ford formation with heterogeneous proppant placement | |
CN116127675A (zh) | 一种页岩油水平井体积压裂最大可采储量的预测方法 | |
Todd et al. | An Evaluation of EOR Potential in the Elm Coulee Bakken Formation, Richland County, Montana | |
Okouma et al. | Play-wide well performance analysis in Montney siltstone | |
Stegent et al. | Comparison of frac valves vs. plug-and-perf completion in the oil segment of the Eagle Ford Shale: a case study | |
Walker et al. | Engineered perforation design improves fracture placement and productivity in horizontal shale gas wells | |
CN116556934A (zh) | 一种含水致密气藏优质储量区域的开发方法、装置和设备 | |
Settari et al. | Comprehensive coupled modeling analysis of stimulations and post-frac productivity—case study of a tight gas field in Wyoming | |
Ramakrishnan et al. | Real-time completion optimization of multiple laterals in gas shale reservoirs: Integration of geology, log, surface seismic, and microseismic information | |
Alzahabi et al. | Horizontal well completions using data analytics | |
Cheng et al. | Production Data Analysis and Practical Applications in the Sulige Tight Gas Reservoir, Ordos Basin, China | |
Maity et al. | Diagnostic assessment of reservoir response to fracturing: a case study from Hydraulic Fracturing Test Site (HFTS) in Midland Basin |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180620 |