SA517390470B1 - الكشف عن الحدود العاكسة بزاوية سقوط عالية باستخدام موجات قص في المجال القريب - Google Patents
الكشف عن الحدود العاكسة بزاوية سقوط عالية باستخدام موجات قص في المجال القريب Download PDFInfo
- Publication number
- SA517390470B1 SA517390470B1 SA517390470A SA517390470A SA517390470B1 SA 517390470 B1 SA517390470 B1 SA 517390470B1 SA 517390470 A SA517390470 A SA 517390470A SA 517390470 A SA517390470 A SA 517390470A SA 517390470 B1 SA517390470 B1 SA 517390470B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- borehole
- formation
- acoustic
- boundary
- reflective
- Prior art date
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims description 33
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 82
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 68
- 230000005405 multipole Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 37
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N Acetaminophen Chemical compound CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241000511343 Chondrostoma nasus Species 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 68
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 22
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 19
- 230000008569 process Effects 0.000 description 18
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 17
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 13
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 7
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 235000015076 Shorea robusta Nutrition 0.000 description 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 3
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101100234002 Drosophila melanogaster Shal gene Proteins 0.000 description 2
- 244000166071 Shorea robusta Species 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 238000003491 array Methods 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 2
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 2
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000005055 memory storage Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000234435 Lilium Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 210000004081 cilia Anatomy 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 1
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000007429 general method Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000002085 persistent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 230000009919 sequestration Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/40—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
- G01V1/44—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators and receivers in the same well
- G01V1/48—Processing data
- G01V1/50—Analysing data
-
- 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
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/022—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
- E21B47/0224—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using seismic or acoustic means
-
- 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
- E21B47/04—Measuring depth or liquid level
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/284—Application of the shear wave component and/or several components of the seismic signal
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/40—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
- G01V1/44—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators and receivers in the same well
- G01V1/46—Data acquisition
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/60—Analysis
- G01V2210/64—Geostructures, e.g. in 3D data cubes
- G01V2210/642—Faults
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
يتعلق الاختراع الحالي بأنظمة، وسائل وطرق لتقييم تكوين أرضي يتقاطع معه ثقب حفر. تتضمن الطريقة الكشف عن الحد العاكس reflective boundary في التكوين الأرضي بواسطة: إنتاج إشارة صوتية متعددة الأقطاب multipole acoustic signal باستخدام أداة تسجيل أداء حفر في ثقب الحفر؛ تحديد إشارة موجة قص ناتجة من موجات قص داخلية منعكسة في التكوين في منطقة المجال القريب الخاصة بالتكوين حول ثقب الحفر استجابةً للإشارة الصوتية متعددة الأقطاب الناتجة؛ وتقدير عمق على الأقل بطول ثقب الحفر الخاص بالحد بناءً على إشارة موجة القص. يمكن أن يكون الحد بزاوية سقوط بالنسبة لثقب الحفر أكبر من 70 درجة. يمكن أن يكون الحد واحدًا على الأقل من 1) كسر fracture؛ و2) صدع fault. يمكن أن تتضمن الطريقة تقييم الحد باستخدام سمة واحدة على الأقل لإشارة موجة القص والعمق المقدر. [الشكل 1أ]
Description
الكشف عن الحدود العاكسة بزاوية سقوط عالية باستخدام موجات قص في المجال القررب DETECTION OF HIGH INCIDENT REFLECTIVE BOUNDARIES USING NEAR-FIELD SHEAR WAVES الوصف الكامل خلفية الاختراع المجال التقني للاختراع : في أحد الجوانب؛ يتعلق هذا الكشف بوجهٍ عام بمجال تسجيل أداء البثر الصوتى Ka, acoustic well logging أكثر lass يتعلق الكشف الحالى بطرق معالجة إشارات جهاز الاستقبال من أداة تسجيل أداء Jill الصوتى للكشف عن الحدود العاكسة ذات زاوية السقوط العالية مثل الكسور. الخلفية التقنية للاختراع : يتم استخدام التكوينات الجيولوجية Geologic formations للعديد من الأغراض مثل إنتاج الهيدروكريونات؛ الإنتاج Shall الأرضى «geothermal production وتنحية ثاني أكسيد الكربون. يتم بشكل نمطي حفر ثقوب الحفر في الأرض بهدف التقاطع مع التكوينات ودخولها. يمكن استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي وغيرها من تقنيات التحفيز الأخرى 0 مع التكوين لتسهيل إزالة الهيدروكريونات من خلال تكسير التكوين و/أو إطالة الكسور الموجودة في التكوين. إن تقييم مدى وتعقيد واتجاه الكسور مرتبط بتقييم عمليات التكسير الهيدروليكي؛ مراقبة نظام الكسرء وإدارة العمليات في التكوين. الوصف العام للاختراع في الجوانب؛ يتعلق الكشف الحالي بطرق لتقييم تكوين أرضي تقاطع معه ثقب حفر. يمكن أن 5 يكون ثقب الحفر مغلقًا أو مفتوحًا. يمكن أن تتضمن الطرق الكشف عن الحد العاكس في التكوين الأرضي بواسطة: إنتاج إشارة صوتية متعددة الأقطاب باستخدام أداة تسجيل أداء حفر في ثقب الحفر؛ تحديد إشارة موجة قص ناتجة من موجات قص داخلية منعكسة في التكوين في منطقة المجال ual) الخاصة بالتكوين حول ثقب الحفر استجابةً للإشارة الصوتية متعددة الأقطاب الناتجة؛ وتقدير عمق على الأقل بطول ثقب الحفر الخاص بالحد بناءً على إشارة موجة القص.
يمكن تعريف منطقة المجال القريب إلى حدٍ كبير بكونها منطقة يمكن منها أن تنعكس موجات انثنائية ويتم الكشف عنها من خلالها. يمكن أن يكون الحد بزاوية سقوط بالنسبة لثقب الحفر أكبر من 70 درجة. يمكن أن يكون الحد واحدًا على الأقل من 1) كسر 11861016؛ و2) صدع fault يمكن أن تتضمن الطريقة تقييم الحد باستخدام سمة واحدة على الأقل لإشارة موجة القص والعمق المقدر. يمكن نقل أداة تسجيل أداء الحفر على سلسلة أنابيب حفرء ويمكن أن تتضمن الطريقة الكشف عن الحد العاكس أثناء عمليات الحفرء والتحكم في اتجاه الحفر بناءً على العمق المقدر للحد. يمكن أن تتضمن الطريقة إجراء عمليات أخرى في التكوين أو توليد نموذج كسور تكوين Pl على العمق المقدر للحد. يمكن أن تتضمن الطريقة أي من أو كلاً من تقدير خاصية واحدة على الأقل للحد باستخدام سمة 0 إشارة موجة القص؛ تقدير خاصية واحدة على الأقل للحد باستخدام إشارة أخرى ناتجة من واحدة على الأقل من 1( dase انضغاطية؛ 2( dase لا8©ا51008؛ و3) موجة موجهة؛ تقدير خاصية واحدة على الأقل من خلال مقارنة الإشارة الأخرى بالإشارة؛ استخدام بيانات إضافية والعمق لتقدير موقع واتجاه الحد؛ تقدير سمت امتداد الحد باستخدام العمق ومعلومات إضافية؛ وتقدير خاصية أخرى واحدة على الأقل all باستخدام سمت الامتداد المقدر للحد؛ حيث تشتمل الخاصية الأخرى 5 الواحدة على الأقل على واحدة على BY) من 1) خاصية جيوميكانيكية؛ و2) خاصية صخرية. يمكن أن يتضمن تجسيد طريقة عامة أخرى تقدير تكوين أرضي من خلال إجراء مراقبة مبدئية للتكوين الأرضي للحدود العاكسة باستخدام تجسيدات الطريقة مثلما تم وصفه أعلاه؛ بعد المراقبة المبدئية؛ يتم إجراء عملية تكسير هيدروليكي في ثقب الحفر؛ و؛ بعد إجراء عملية التكسير الهيدروليكي في ثقب الحفرء يتم إجراء مراقبة إضافية للتكوين الأرضي للكشف عن الحدود العاكسة 0 باستخدام تجسيدات الطريقة مثلما تم وصفها أعلاه؛ وتقدير عملية التكسير الهيدروليكي بناءً على الاختلافات بين نتائج المراقبة المبدئية ونتائج المراقبة الإضافية. يمكن أن تتضمن التجسيدات Gy للكشف Blea Jal) لتقدير تكوين أرضي تقاطع dae ثقب Cn يشتمل على: أداة صوتية مهيأة لنقلها في ثقب الحفر على (Jib وتتضمن الأداة الصوتية جهاز إرسال صوتي متعدد الأقطاب وجهاز استقبال صوتي متعدد الأقطاب؛ ومعالج واحد على الأقل Lge 25 للكشف عن حد عاكس في التكوين الأرضي بواسطة: إنتاج إشارة صوتية متعددة الأقطاب
باستخدام أداة تسجيل أداء الحفر في ثقب الحفر؛ تحديد إشارة موجة قص تم استقبالها بواسطة جهاز الاستقبال الصوتى والناتجة من موجات القص الداخلية المنعكسة فى التكوين فى منطقة المجال القريب للتكوين حول ثقب الحفر استجابة للإشارة الصوتية متعددة الأقطاب الناتجة؛ وتقدير عمق بطول ثقب حفر الحد على الأقل بناءً على إشارة موجة القص.
يمكن أن تتضمن التجسيدات By للكشف الحالي Blea لتقدير تكوين أرضي تقاطع معه ثقب حفرء يشتمل على : معالج 3 وسط غير مؤقت قابل للقراء 8 بالكمبيوتر ¢ وبرنامج مخزن في الوسط غير المؤقت القابل للقراءة بالكمبيوتر يشتمل على تعليمات والتي؛ عند تنفيذهاء تتسبب في إجراء المعالج لطريقة مثلما تم وصفه هنا. تم اختصار سمات توضيحية للكشف بالأحرى بصورة عامة بحيث يمكن فهم الوصف التفصيلي لها
0 التالى بصورة أفضل days المساهمات التى تمثلها للمجال. شرح مختصر للرسومات لفهم الكشف Jal بشكل تفصيلي؛ ow الإشارة إلى الوصف التفصيلى التالى للتجسيدات؛ بالاشتراك مع الرسومات المصاحبة؛ حيث تتم الإشارة إلى العناصر المماثلة بأرقام مماثلة؛ حيث: الشكل 1آ يوضح نظام تسجيل أداء حفر توضيحي للكشف عن حد عاكس صوتيًا في تكوين 5 1 أرضي Gag لتجسيد ات الكشف؛ الشكل 1ب يوضح نظام تحفيز By لتجسيدات الكشف الحالي؛ الشكل 2 يوضح بيئة جهازية By لتجسيدات الكشف الحالي؛ الشكل 3 يعرض نتائج قياسات تسجيل أداء موجة قص محاكاة في المجال القريب عند العديد من زوايا السقوط؛ 0 الشكل 4 يوضح طريقة لتقدير تكوين أرضي By لتجسيدات الكشف الحالي؛ الشكل 5 يوضح طريقة لتقدير كسور في تكوين أرضي Bay لتجسيدات الكشف الحالي.
الوصف التفصيلي: تتعلق جوانب الكشف الحالي بتقدير تكوين أرضي يتقاطع معه ثقب حفر بواسطة الكشف عن حد عاكس في التكوين. يمكن أن تتضمن الحدود التوضيحية (fou صدوعًاء وغيرها من سمات التكوين الأخرى. يمكن استخدام جوانب الكشف الحالي في الكشف عن وتصوير الحدود عند زوايا سقوط عالية
بالنسبة لحفرة ad) (المشار إليها أيضًا هنا aul 'ثقب حفر (‘borehole يمكن أن يحدث هذا في خفر fy منحرفة؛ وتحديدًا All EA شديدة الاتحراف (بما في ذلك خفر Jal الأفقية). في Sia i شديدة الاتحراف؛ تكون التغيرات في الخصائص الصخرية متدرجة؛ وبالتالي تنتج أي تغيرات سريعة في معاوقة القص في الغالب بسبب الكسور (أو في حالة الصدع؛ يكون هناك تغير مفاجئ
0 في الخصائص الصخرية). عند حفر بئر أفقية؛ قد يفضل حفر ثقب الحفر في سمت عمودي على شبكة الكسور الطبيعية لكي تتقاطع مع أكبر عدد ممكن من الكسور للمساعدة في تحسين الإنتاج. يسهل الكشف عن الكسور من نمذجة التكوين ويساعد في تحسين عمليات التحفيز بشكل أفضل. يمكن أن يفيد الكشف عن الحدود في التوجيه الأرضيء تقييم التكوين؛ تخطيط الإنتاج؛ وما شابه. ومؤخرًاء تم تطوير تقنيات لاستخدام موجات القص الداخلية لتصوير الصدوع والسمات خارج منطقة
5 ثقب الحفر القريبة (على سبيل المثال»؛ تصوير موجات القص العميقة). تشير 'موجة داخلية" كما هو مستخدم هنا إلى موجة تنتشر عبر وسط بدلاً من أن تنتشر بطول سطح بيني. يمكن إنشاء موجات القص الداخلية المذكورة بواسطة أداة صوتية متعددة الأقطاب»؛ وهي مفيدة إلى حدٍ كبير في تصوير المجال البعيد. ومع (ld تتأثر الإشارة المقاسة من الموجة الداخلية المنعكسة في المجال البعيد بحدة بزاوية
0 السقوط. تؤدي ثقوب الحفر شديدة الانحراف إلى نقاط تصوير تنهار حول ثقب pall مما يحد من الدقة. وهكذاء يجب dag عام إدراك أن زاوية السقوط بين ثقب الحفر والسمة يجب أن تتراوح من صفر إلى 60 درجة لتحقيق الدقة التي تكفي لإجراء عملية التصوير مثلما تم وصفه أعلاه. تتضمن التجسيدات العامة للكشف الحالي طرقًاء وسائل»؛ وأنظمة للكشف عن حد عاكس؛ مثل كسرء باستخدام موجات القص في المجال القريب. يمكن أن تتضمن تجسيدات الطريقة العامة
الكشف عن الحد العاكس بواسطة: إنتاج إشارة صوتية متعددة الأقطاب باستخدام أداة تسجيل أداء حفر في ثقب الحفر؛ تحديد إشارة موجة قص ناتجة من موجات قص داخلية منعكسة في التكوين في منطقة المجال Casall الخاصة بالتكوين حول ثقب الحفر استجابة للإشارة الصوتية متعددة الأقطاب الناتجة؛ وتقدير موقع الحد (على سبيل (Jha) عمق بطول ثقب الحفر) بناءً على إشارة موجة القص. يوضح الشكل 11 نظام تسجيل أداء حفر توضيحي للكشف عن حد عاكس صوتيًا في تكوين أرضي By لتجسيدات الكشف. يمكن أن تكون الحدود العاكسة؛ على سبيل (Jad) عبارة عن صدوع أو كسور. يمكن أن تكون الكسور Ble عن Hou طبيعية؛ كسور محفزة بأنشطة التحفيز (على سبيل المثال؛ التكسير الهيدروليكي)؛ أو توليفة منها. لا يجب تطبيق مقياس الرسم على 0 الواقع. يوضح الشكل 11 أداة 10 منقولة في ثقب الحفر الذي يتقاطع مع تكوين 80 على سلسلة أنابيب الأدوات 100. يمكن ede ثقب الحفر 40 بمائع أسفل البثر 60. يمكن أن يكون ثقب الحفر 40 مغلقًا أو مفتوحًا. يمكن أن تحتوي الأداة 10 على تجميعة مستشعرات 90( والتي تتضمن واحدًا أو أكثر من المستشعرات للكشف عن الحد العاكس مثل؛ على سبيل المثال؛ واحد أو أكثر من أجهزة 5 الإرسال وأجهزة الاستقبال. يمكن أن تتضمن هذه المستشعرات جهاز إرسال صوتي متعدد الأقطاب واحد على الاقل وجهاز استقبال صوتي واحد على الأقل. يمكن تهيئة الأداة 10 لإرسال إشارة صوتية في ثقب الحفر باستخدام جهاز الإرسال الصوتي؛ واستقبال إشارات صوتية تتضمن إشارات موجات القص الناتجة من موجات القص الداخلية المنعكسة في التكوين في منطقة المجال Coll الخاصة بالتكوين حول ثقب الحفر باستخدام جهاز الاستقبال. يتم عكس موجات القص الداخلية 0 .من الحد العاكس مرتفع زاوية السقوط (على سبيل (Jil الصدع) 50. يمكن تهيئة واحد أو أكثر من المستشعرات لتقييم ثقب الحفر أو التكوين Wg للتقنيات المعروفة؛ لأخذ قياسات تشير إلى متغيرات الحفرء خواص ثقب الحفرء خواص التكوين, القياس عن بُعد أو للمتغيرات الأخرى محل الاهتمام. يمكن تضمين تجميعة مستشعرات 90 في أداة واحدة أو توزيعها حول سلسلة أنابيب الأدوات؛ السطح؛ أو في مواقع أخرى في ثقب الحفر أو التكوين.
يمكن أن يتضمن النظام 101 برج حفر تقليدي 70. (Sa تهيئة وسيلة النقل (الناقل") 15؛ التي يمكن أن تكون صلبة أو غير صلبة؛ نقل أداة أسفل Jala 10 al حفرة Ju 40 بالقرب من التكوين 80. يمكن أن تكون وسيلة النقل 15 عبارة عن سلسلة أنابيب حفرء أنابيب cine خط انزلاق؛ خط إلكتروني؛ JS حفرء وهكذا. ويمكن أن تكون وسيلة النقل 15 عبارة عن سلسلة تحفيز.
يمكن إقران أداة أسفل البئتر 10 أو دمجها مع أدوات إضافية. وهكذاء بناءً على dig يمكن استخدام الأداة 10 أثناء الحفر و/أو بعد تكوين حفرة البثر (ثقب الحفر) 40؛ ويمكن استخدامها في ثقب حفر مغلف قبل و/أو بعد عمليات التكسير (على سبيل المثال؛ التكسير؛ إعادة الكسور مرة أخرى) في فاصل ثقب الحفر. في حين أنه تم عرض نظام أرضيء فإنه يمكن أيضًا استخدام
0 الإرشادات الواردة في الكشف الحالي في تطبيقات بعيدة عن الشاطئ أو تحت سطح البحر. يمكن أن تتضمن وسيلة النقل 15 موصلات مطمورة للقدرة و/أو البيانات لتوفير توصيل الإشارة و/أو القدرة بين السطح ومعدات أسفل البئثر. يمكن أن تتضمن وسيلة النقل 15 تجميعة قاع ll والتي يمكن أن تتضمن محرك حفر لتدوير لقمة الحفر لإطالة (حفر) ثقب الحفرء ونظام لتدوير مائع حفر مناسب (مشار إليه أيضًا باسم 'طين الحفر") تحت ضغط. أثناء عمليات الحفرء يؤدي دوران
dail 5 الحفر إلى تفتيت التكوين عند الطرف البعيد لسلسلة أنابيب الحفر. يمكن أن يؤدي التأخير إلى الحد من قيمة المعلومات التي تم الحصول عليها من المستشعرات؛ نظرًا لأن تعديل عمليات الحفر أو برنامج طين الحفر ليس في وقته بالنسبة للمعلومات المستخلصة؛ وذلك من بين sal أخرى. يمكن التحكم في هذه الوسائل؛ وفي العديد من عمليات نظام الحفر بوجدٍ عام؛ بطريقة آلية بالكامل أو عبر التفاعل مع الموظفين عبر الإخطارات؛ التمثيلات البيانية؛ واجهة المستخدم
0 البينية؛ وما شابه. يمكن Load استخدام المعلومات المرجعية التي يمكن أن يصل إليها المعالج. في تطبيقات محددة؛ digs (Say النظام 101 في صورة نظام تحفيز هيدروليكي. متلما هو موصوف هناء يمكن أن يتضمن "التحفيز" أي حقن للمائع في التكوين. يمكن تهيئة نظام تحفيز توضيحي في صورة نظام مغلف أو مفتوح الثقب لبدء الكسور و/أو تحفيز الكسور الموجودة في التكوين. في بعض الجوانب؛ يتم نقل الأداة 10 في التكوين 80 عبر ثقب حفر مغلق قبل وبعد
5 عملية التكسير لتقييم عملية التكسير.
يوضح الشكل 1ب نظام تحفيز By لتجسيدات الكشف الحالي. يتضمن النظام 103 سلسلة أدوات أسفل البثر 110( مثل سلسلة أنابيب تحفيز» كبل حفرء أو ناقل آخر منقول في ثقب حفر 140 محاط بالتغليف 118. في أحد التجسيدات؛ تتم تهيئة النظام 103 في صورة نظام تحفيز هيدروليكي؛ ولكن يمكن تهيئته أيضًا لوظائف أخرى Jie إنتاج الهيدروكربونات؛ تقييم التكوين» تقييم ثقب الحفرء وهكذا. مثلما هو موصوف هناء يمكن أن يتضمن "التحفيز" أي حقن للمائع في التكوين. يمكن تهيئة نظام تحفيز توضيحي في صورة نظام مغلق أو مفتوح الثقب لبدء الكسور if تحفيز الكسور الموجودة في التكوين. يمكن أن يكون المائع أية مادة ALG للتدفق. يمكن أن تتضمن سلسلة الأدوات 110 واحدة أو أكثر من الأدوات أو المكونات لتسهيل تحفيز التكوين 180. على سبيل «Jill يمكن أن تتضمن سلسلة الأدوات 110 تجميعة تصديع 120 0 تتضمن؛ على سبيل المثال؛ فوهات حقن ووسائل صمام ميكانيكية (على سبيل المثال؛ جُلب تكسير؛ وسائل 5K ساقطة؛ وهكذا). يمكن أن تتضمن سلسلة الأدوات 110 تجميعة تثقيب 122. يمكن أن تتضمن سلسلة الأدوات 110 مكونات إضافية؛ Jie واحد أو أكثر من مكونات العزل 4 (على سبيل (JB غواطس حشوة؛ حواجز هشة؛ وهكذا). يمكن أن تتضمن الغواطس واحدًا أو أكثر من المعالجات أو الإلكترونيات المصاحبة المهيأة للاتصال بوحدة معالجة على السطح 5 و/أو التحكم في المكون أو التجميعة المعنية. يمكن أن يكون النظام 103 نظام تكسير هيدروليكي يتضمن وسيلة حقن 130 (على سبيل المثال؛ مضخة مرتفعة الضغط 130) في اتصال مائعي مع مصدر مائع 150. تحقن وسيلة الحقن 130 المائع في السلسلة 110 لإدخال المائع في التكوين 180. يمكن تضمين وسائل قياس وتحكم؛ والتي تتضمن واحدًا أو أكثر من المستشعرات المستجيبة لمتغيرات الضخ. لمراقبة العملية المعنية 0 والتحكم فيها (على سبيل (JB التكسير الهيدروليكي أو التحفيز الآخر). يمكن أن تتضمن الأنظمة 101 و103 مثلما هو موصوف في الشكلين 1آ و1ب بيئة جهازية مقترنة على نحوٍ فعال (عبر الاتصال السلكي أو اللاسلكي) مع الأداة Jind البثر 10؛ مكونات أخرى في سلسلة الأدوات 10( 110 و/أو مستشعرات موزعة. يمكن أن تساعد هذه البيئة الجهازية في التحكم في المعلومات والحصول عليها من مكونات النظام. يتضمن المصطلح 'معلومات" كما
هو مستخدم هنا أية صورة معلومات (صوتية»؛ تناظرية؛ رقمية؛ (EM مطبوعة؛ وهكذا)؛ ويمكن أن يتضمن واحدة أو أكثر من: بيانات أولية؛ بيانات معالجة؛ وإشارات. بالإشارة إلى الشكل 2؛ يمكن تنفيذ بعض تجسيدات الكشف الحالي ببيئة جهازية تتضمن معالج معلومات 11؛ وسط تخزين معلومات 13؛ وسيلة إدخال 17( ذاكرة معالج 19؛ (Sag أن تتضمن وسط تخزين معلومات طرفي 9. يمكن أن تكون البيئة الجهازية في all (على سبيل المثال؛
جهاز تحكم أسفل البثر)؛ عند جهاز الحفر (على سبيل (JE جهاز تحكم على السطح)؛ أو في موقع بعيد. Bdle على ذلك؛ يمكن توزيع العديد من مكونات البيئة الجهازية بين هذه المواقع. يمكن أن تكون وسيلة الإدخال 17 أي قارئ بيانات أو وسيلة إدخال مستخدم؛ Jie قارئ بطاقات البيانات؛ لوحة مفاتيح؛ منفذ (USB وهكذا. ويخزن وسط تخزين المعلومات 13 المعلومات التي
0 توفرها الكواشف. يمكن أن يتضمن وسط تخزين المعلومات 13 أي وسط غير مؤقت قابل للقراءة بالكمبيوتر لتخزين معلومات كمبيوتر قياسية؛ Jie مشغل (USB ذاكرة cond قرص (bia RAM قابلة (EAROMs (EPROMSs (liu وسائل ذاكرة ومضية وأقراص ضوئية أو أنظمة تخزين ذاكرة أخرى مستخدمة dag عام معروفة لصاحب المهارة العادية في المجال (Aly تتضمن تخزين أساسه الإنترنت. يخزن وسط تخزين المعلومات 13 برنامجًا يتضمن تعليمات برنامج
5 كمبيوتر قابلة للقراءة بالماكينة والتي عند تنفيذها تتسبب في قيام معالج المعلومات 11 بتنفيذ الطريقة التي تم الكشف عنها. يمكن أن يخزن وسط تخزين المعلومات 13 أيضًا معلومات التكوين التي يوفرها المستخدم؛ أو يمكن تخزين معلومات التكوين في وسط تخزين معلومات طرفي 9؛ والذي قد يكون عبارة عن وسيلة تخزين معلومات كمبيوتر قياسية؛ مثل محرك (USB ذاكرة تثبيت؛ قرص RAM (Cilia قابلة للإزالة؛ أو نظام تخزين ذاكرة آخر شائع الاستخدام معروف لأصحاب
0 المهارة العادية في المجال بما في ذلك التخزين الذي أساسه الإنترنت. يمكن أن يكون معالج المعلومات 11 4 صورة من مكونات معالجة الكمبيوتر أو مكونات المعالجة الرياضية؛ بما في ذلك مكون كمبيوتر أساسه الإنترنت. عندما يتم تحميل البرنامج من وسط تخزين المعلومات 13 في ذاكرة المعالج 19 (على سبيل المثال؛ RAM الكمبيوتر)؛ فيتسبب البرنامج؛ عند تنفيذه؛ في قيام معالج المعلومات 11 باستعادة معلومات المستشعر إما من وسط تخزين المعلومات 13 أو
وسط تخزين المعلومات الطرفي 9 ويعالج المعلومات لتقدير المتغير محل الاهتمام. يمكن وضع معالج المعلومات 11 على السطح أو أسفل البئر. يمكن أن تستقبل وحدة التحكم السطحية أو المعالج (المعالجات)؛ مثلما تم وصفه بالنسبة للشكل 2؛ إشارات من مستشعرات ووسائل أسفل id) وإشارات من مستشعرات مستخدمة في النظام ويعالج تلك الإشارات Gy للتعليمات المبرمجة التي يتم توفيرها لوحدة التحكم السطحية. يمكن أن تتضمن البيئة وحدة تحكم في اتصال فعال مع المضخة 130 وعدة مستشعرات. يمكن تهيئة Bang التحكم لاستقبال» تخزين و/أو إرسال معلومات ناتجة من المستشعرات و/أو المضخة؛ وللتحكم في متغيرات التشغيل المستجيبة للمعلومات. يمكن تهيئة المستشعرات الموجودة في مجموعة المستشعرات 90 للحصول على معلومات ترتبط 0 بالكشف عن الحدود وبالسمة (السمات) أسفل Jill محل الاهتمام. يمكن أن تكون المستشعرات في اتصال عن طريق الإشارة مع معالج عبر خط اتصال مناسب. يجب إدراك أن نوع المستشعرات المستخدم على الأداة يعتمد Wa على السمات أسفل البئر المراد التحقق منها. تتضمن التجسيدات العامة للكشف all طرقًاء وسائل» وأنظمة للحصول على معلومات مرتبطة بالحد 50. يمكن تهيئة الواحد أو SST من معالجات النظام 101 لتقدير خصائص التكوين 80؛ مثلء؛ على سبيل المثال؛ موقع الحدود (على سبيل المثال؛ الكسر 50) والسمات الأخرى لها (Jie على سبيل المثال؛ اتجاه الكسرء aaa الكسر؛ شدة الكسرء نفاذية الكسر؛ أو فتحة الكسرء باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها عبر مجموعة المستشعرات 90. يمكن أن تتضمن المستشعرات الموجودة في مجموعة المستشعرات 90 مستشعرات صوتية؛ نيوترون نبضي؛ مقاومة؛ الإشعاع؛ المسح. A وتصوير. (Sar أن تتضمن الطرق التي تم الكشف عنها هنا أيضًا استخدام الخصائص المقدرة للحدود التي تم الكشف عنها عند shal عمليات أخرى في ثقب الحفر Jo) سبيل المثال؛ ia توسيع ثقوب الحفر؛ وهكذا). يمكن أن تحتوي النظام 101 على مستشعرات أو وسائل تقييم تكوين (المشار إليها أيضًا باسم مستشعرات القياس أثناء الحفر ("MWD") measurement-while—drilling أو مستشعرات تسجيل الأداء أثناء الحفر (("LWD") logging—while—drilling لتحديد المقاومة؛ الكثافة؛ المسامية؛ النفاذية؛
الخواص الصوتية؛ خواص الرئين المغناطيسي-النووي؛ معدلات ضغط التكوين» خواص أو
خصائص الموائع أسفل ill وغيرها من الخواص المفضلة الأخرى للتكوين 80.
في تجسيدات الحفرء يمكن أن يتضمن النظام 101 كذلك مجموعة من المستشعرات؛ الدوائر
وبرنامج المعالجة والخوارزميات الأخرى لتوفير معلومات حول BHA سلسلة أنابيب الحفرء لقمة الحفر والمعدات أسفل البئر ولتحديد واحدة أو أكثر من خواص تجميعة قاع البثر bottom hole
("BHA") assembly (مثل الاهتزاز؛ عزم الانثناء؛ العجلة؛ التذبذيات؛ التدويم؛ الالتصاق-
الانزلاق؛ وهكذا) والمتغيرات التشغيلية للحفرء (مثل الوزن على اللقمة؛ معدل تدفق المائع؛ الضغط
درجة الحرارة؛ معدل الاختراق؛ السمت؛ اتجاه أدوات الحفر؛ دوران لقمة الحفر؛ وهكذا). إن هذه
المستشعرات معروفة dag عام في المجال. في تلك التجسيدات؛ يمكن أن تتضمن BHA أيضًا
0 جهاز توجيه أو أداة لتوجيه لقمة الحفر بطول مسار حفر مفضل» مثل أعضاء تسليط القوة المنشطة باستخدام المشغلات الكهروميكانيكية؛ الهيدروكهربائية؛ أو الهيدروليكية بطين الحفرء غاطس (Cie وما شابه. تتمثل نقطة جدة الأنظمة الموضحة في الشكلين 1أ-2 في تهيئة المعالج الواحد على الأقل المرتبط بالأنظمة لإجراء طرق معينة (سترد مناقشتها أدناه) غير واردة في الفن السابق.
Sar 5 تهيئة الواحد أو أكثر من معالجات النظام 101 و103 للتحكم في المستشعرات مثلما تم وصفه أعلاه ولتنفيذ طريقة تقييم التكوين الأرضي مثلما تم وصفه بمزيدٍ من التفصيل أدناه. يمكن أن يتضمن تقييم التكوين معالجة المعلومات باستخدام معالج واحد على الأقل للكشف عن الحد 0 بما في ذلك؛ على سبيل المثال؛ تقدير موقع الحد 50 (على سبيل المثال» عمق ثقب الحفرء الإحداثيات الفعلية؛ الاتجاه؛ وهكذا).
0 في بعض التجسيدات العامة؛ يمكن تهيئة المعالج الواحد على الأقل للنظام (على سبيل (Jaa واحد أو أكثر من المعالج السطحيء المعالج أسفل البثرء أو المعالج المتصل عن بُعد) لاستخدام أجهزة إرسال صوتية أحادية القطب و/أو متعددة الأقطاب (على سبيل المثال؛ ثنائية القطب) لإرسال نبضات الطاقة الصوتية التي تنتقل بشكل نمطي في اتجاه نصف القطر للخارج من أجهزة الإرسال ولاستخدام جهاز استقبال صوتي واحد على الأقل لإنتاج إشارة مناظرة؛ مستجيبة لانعكاس
موجة صادرة. يمكن أيضًا تهيئة أحد المعالجات لتقييم التكوين من المعلومات المناظرة لهذه الإشارة. عند التشغيل؛ ينعكس oda من الموجات المتولدة بواسطة جهاز الإرسال من السمات الموجودة في التكوين للتسبب في استجابة عند جهاز الاستقبال. وهكذاء؛ ينتج كل جهاز استقبال استجابة تشير إلى التكوين.
بالنسبة للهيئات ثنائية القطب؛ يوجه معالج الأداة وحدًا أو SST من المصادر ثنائي القطب لإرسال الطاقة إلى ثقب الحفر والتكوين. على سبيل «JB يمكن أن يرسل المصدر ثنائي القطب في اتجاه "7" الممتد بعيدًا عن ثقب الحفرء والعمودي بشكل نمطي أو العمودي إلى حدٍ كبير على المحور الطولي لثقب الحفر والأداة (الاتجاه "2"). يتم إنتاج موجات انثنائية يمكن أن تعكس وتوفر قراءات بشكل نمطي حتى حوالي 4-2 قدم في اتجاه نصف القطر داخل التكوين. يمكن الكشف
0 عن الموجات الداخلية؛ (Sa Ally عكسها مرة أخرى إلى ثقب الحفرء في صورة إشارات تصل متأخرة وتتلاشى بالنسبة لإشارات الموجات الانثنائية المنعكسة. يمكن تقسيم المنطقة حول ثقب الحفر إلى منطقة المجال القريب التي تمتد Gals (على سبيل المثال» عمودية على محور ثقب الحفر) إلى مسافة أولى من ثقب الحفرء ومنطقة المجال البعيد التي تمتد جانبيًا من المسافة الأولى إلى مسافة ثانية. يمكن أن تعني منطقة المجال القريب؛ مثلما هو محدد هناء المنطقة من ثقب
5 الحفر إلى أبعد مسافة يمكن أن تصل إليها الموجات الانثنائية وتعيد إشارات منعكسة يمكن الكشف عنها. يمكن أن تتضمن مجموعة المستشعرات 90 Haas ثنائي القطب يولد نوعين مختلفين من موجات القص الداخلية في التكوين: موجة قص رأسية (SV) vertical shear wave محاذية للمصدر ثنائي القطب ومستقطبة في الاتجاه 'X" وموجة قص أفقية (SH) horizontal shear wave
0 مستقطبة في الاتجاه لا'. يمكن أن يعمل المصدر ثنائي القطب عند تردد قدره 3-2 كيلو هرتز. يمكن أن توفر الطاقة المنعكسة من هذه الموجات معلومات للكسور والتي؛ في أحد التجسيدات؛ يتم توجيهها بحيث تكون الزاوية بين الكسر العاكس ومحور ثقب الحفر (على سبيل المثال؛ المحور 2) أكبر من 70 درجة. يمكن أن تستخدم تقنية المعالجة ذات زاوية السقوط المرتفعة الواردة في الكشف الحالي معلومات
5 ناتجة من مصدر ثنائي الأقطاب متقاطع. ينتج المصدر موجات قص داخلية تشع في التكوين ping
عكسها بواسطة الكسور الموجودة في التكوين. تتسم تقنية المعالجة بنمط موجة مباشر لا بد من منعه. مثلما تم وصفه أعلاه؛ من المعروف جيدًا أنه لا يمكن تطبيق تصوير موجات القص الداخلية باستخدام تصوير موجات القص العميق ('DWSIY) Deep Shear Wave Imaging من الناحية الفنية عند زوايا السقوط المرتفعة. لا يمكن تحقيق دقة كافية للتصوير العميق خارج نطاق
الزوايا الذي يتراوح من صفر إلى 60 درجة؛ Blas لانهيار نقاط التصوير حول ثقب الحفر عندما تقترب زاوية السقوط من الحد العلوي. ومع ذلك؛ مثلما سيتضح أدناه؛ يمكن استخدام موجات القص للكشف عن الحدود في المنطقة الأقرب إلى ثقب الحفر (على سبيل المثال؛ في المجال القريب). يعرض الشكل 3 نتائج قياسات تسجيل أداء موجة قص محاكاة في المجال القريب عند العديد من
0 زوايا السقوط. يوضح الشكل 3 أنه حتى عند 90 درجة؛ يتم بسهولة الكشف عن موجات القص المنعكسة من الحدود في المجال القريب على مسافة كبيرة بطول ثقب الحفر» على الرغم من أن النطاق بعيدًا عن ثقب الحفر الذي (Sa تصويرها فيه يقل بزيادة زاوية السقوط» وفي بعض الحالات يوفر درجة كافية من الوضوح لتصوير مقطع الحد القريب من ثقب الحفر. مثلما يتضح؛ يوضح الشكل 3 تقليل حساسية المجال البعيد عندما تزيد زاوية السقوط (على سبيل المثال؛
5 مخروط الحساسية). يمكن أن توفر الطاقة المنعكسة من هذه الموجات معلومات كافية للكشف عن كسر عالي زاوية السقوط إما بمفرده أو مع موجات المجال البعيد التقليدية. مثلما سيتضح لأصحاب المهارة في المجال؛ تقل المعلومات المتضمنة في إشارة المجال القريب التي تم استقبالها (على سبيل (Jaa من حيث الدقة) للكشف والتصوير بزيادة الزاوية. ومع ذلك؛ مثلما تم ذكره أعلاه؛ زادت المعلومات
0 المتضمنة في موجات المجال البعيد التي تم استقبالها والمناظرة ل DSWI التقليدية مع انخفاض زاوية السقوطء بحيث يمكن تعويض أي جوانب نقص في الإشارة التي تعزو إلى المجال القريب باستخدام معلومات المجال البعيد.
يمكن استخدام العديد من الصور في توليفة لتحديد وجود الكسور الطبيعية والمستحثة هيدروليكيًا.
(Sa استخدام طريقة مراقبة هذه الكسور على نحوٍ مميز لمراقبة خزان مرتبط بالتكوين» وكذلك
فعالية التكسير.
يمكن استخدام القياسات لتقدير تباين الخواص والسمت؛ والتي يمكن استخدامها لتقدير موقع؛ شدة وامتداد (سمت) الكسور الطبيعية و/أو المحاكاة. تفيد هذه المعلومات في تحديد ارتفاع الكسر؛
وطوله وامتداده في التكوين. على سبيل المثال؛ عند تقييم نتائج عمليات التحفيز» يمكن استخدام
(HFH) hydraulic fracture height موجات القص لتقدير ارتفاع الكسر الهيدروليكي dallas
وطوله ¢(HFL) length و/أو المدى الجانبي للكسور في المجال البعيد أو منطقة الخزان المحاكاة
.(SRA) Stimulated Reservoir Area
10 يمكن استخدام تقنيات المعالجة الواردة أعلاه مع تقنيات أخرى لتقييم الكسور؛ مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية؛ تحليل نفاذية (Stoneley وتقييم تباين خواص موجات القص السمتية من القطب الثنائي المتقاطع؛ Ally تتحقق بشكل نمطي من المنطقة المحدودة حول بثرء؛ على سبيل Jad) 4-2 أقدام. يوضح الشكل 4 طريقة لتقييم تكوين أرضي. يتم وصف الطريقة 400 مع معالج يستقبل
5 المعلومات (على سبيل المثال؛ بيانات إشارة) المرتبطة بتكوين أرضي به كسور أو حدود عاكسة أخرى. يمكن أن تتضمن خطوة اختيارية 405 للطريقة 500 إجراء عملية حفر في ثقب حفر. على سبيل (Jd) يمكن استخدام سلسلة أنابيب حفر لتكوين (على سبيل المثال؛ حفر) ثقب الحفر. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 410 نقل المستشعر الصوتي الواحد على الأقل في ثقب الحفر على وسيلة نقل.
0 يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 420 من الطريقة 400 إطلاق موجة. في بعض التجسيدات؛ يمكن أن تتضمن الخطوة 420 إطلاق موجة صوتية متعددة الأقطاب. تحدد الخطوة 430 إشارة موجة قص. يمكن قياس الإشارات الصوتية عبر سماعة مائية (أي كنبضة ضغط). يمكن أن تتضمن الخطوة 430 من الطريقة 400 استخدام مستشعر واحد على الأقل لإنتاج معلومات مستجيبة لموجات قص داخلية منعكسة في التكوين في منطقة المجال القريب الخاصة بالتكوين
حول ثقب الحفرء حيث تشير المعلومات إلى حد عاكس بطول ثقب الحفر. يمكن تنفيذ الخطوة 0 باستخدام تقنيات المعالجة الشائعة في المجال مثل تحديد خصائص الإشارة التي تشير إلى موجة القص الداخلية؛ باستخدام سرعة الفرق في زمن وصول الموجات؛ وما شابه. يمكن أن تتضمن الخطوة 440 معالجة المعلومات باستخدام معالج واحد على الأقل لتقدير موقع الحد المنعكس. يمكن أن تتضمن الخطوة 440 تقدير عمق للحد بطول ثقب الحفر بناءً على إشارة موجة القص. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 450 تقييم الحد باستخدام سمة واحدة على الأقل لإشارة موجة القص والعمق المقدر. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 460 التحكم في اتجاه الحفر بناءً على العمق المقدر للحد. (Sa أن تتضمن الخطوة الاختيارية 470 إجراء عمليات أخرى في التكوين بناءً على العمق المقدر 0 _للحد. على سبيل (Jia يمكن أن تتضمن عمليات أخرى إنتاج الهيدروكربونات» إجراء تحفيز للبئثر؛ تغليف ثقب الحفر؛ وهكذا. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 480 توليد نموذج كسر التكوين بناءء على العمق المقدر للحد. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 490 تقدير خاصية واحدة على الأقل للحد باستخدام سمة الموجة المحددة التي تم استقبالها بواسطة جهاز الاستقبال. يمكن أن تكون سمة الموجة هي سمة 5 إشارة موجة القص. على نحو بديل أو إضافي؛ تنتج سمات إشارات الموجة من واحدة على الأقل من 1) موجة انضغاطية؛ 2( موجة لا8ا51008؛ و3) dase موجهة. يمكن أن تتضمن السمة واحدة من السعة؛ التردد؛ المدة؛ الاضمحلال؛ وهكذا. في بعض التجسيدات؛ يمكن مقارنة سمات إشارة موجة القص بنفس سمات واحدة من الإشارات المحددة الأخرى. يوضح الشكل 5 طريقة لتقييم كسور في تكوين أرضي. يتم وصف الطريقة 500 مع معالج يستقبل 0 المعلومات (على سبيل المثال؛ بيانات إشارة) المرتبطة بعملية تكسير. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 510 التحضير للتحفيز. يمكن تنفيذ الخطوة 510 من خلال اختيار واحدة أو أكثر من مناطق ثقب الحفر للتحفيز» على سبيل المثال؛ باستخدام العديد من عمليات تسجيل أداء الثقب المفتوح. يمكن أن يتضمن هذاء بعد تحديد المناطق محل الاهتمام؛ مد التغليف في ثقب الحفر وتثبيته بالأسمنت.
يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 520 في الطريقة 500 الكشف عن الكسور الطبيعية في التكوين عند زاوية سقوط مرتفعة إلى ثقب الحفر قبل التحفيز من خلال إنتاج إشارات صوتية من مصدر متعدد الأقطاب؛ على سبيل المثال» مصدر ثنائي القطب. في أحد التجسيدات؛ يتم shal الكشف عن الكسور الطبيعية عبر ثقب مغلف. في تجسيد آخرء يتم إجراء الكشف عبر الثقب المفتوح؛ والذي يمكن تغليفه بعد ذلك قبل عملية التحفيز. في بعض التجسيدات؛ يتم الكشف عن الكسور عالية زاوية السقوط عند مد أداة تسجيل الأداء عبر الثقب المغلف. يمكن الكشف عن عاكس زاوية السقوط المرتفعة في المجال Cul) مع تقنية تصوير أخرى؛ cic على سبيل DSWI (Jill المستخدمة للمجال البعيد. بالإضافة إلى حالات الكشف؛ يمكن استخدام معلومات DSW لتقدير سمت اتجاه امتداد الكسور الطبيعية والهيدروليكية 0 في المجال البعيد عن حفرة البثر. توفر كمية تباين الخواص (التغير في اتجاه معين) التي تم الكشف عنها بواسطة التصوير //051 معيارًا لشدة الكسرء xing السمت اتجاه امتداد الكسر. يمكن أن تتضمن الخطوة 530 من الطريقة 500 إجراء عملية تحفيز في التكوين. يمكن إجراؤهاء على سبيل المثال؛ باستخدام النظام 103 لتثقيب ثقب الحفر وضخ المائع في ثقب الحفر لتكسير التكوين هيدروليكيًا. تكرر الخطوة 540 من الطريقة 500 الكشف عن الحدود عالية زاوية السقوط 5 بعد انتهاء عملية التكسير الهيدروليكي. يمكن أن تتضمن الخطوة الاختيارية 550 تقييم فعالية عملية التكسير و/أو تقييم التكوين» على سبيل المثال» من خلال نمذجة التكوين أو تحسين النماذج الموجودة. يمكن مقارنة النتائج ما بعد التكسير بالنتائج ما قبل التكسير؛ على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن مقارنة نتائج التصوير بعد التكسير بنتائج التصوير قبل التكسير. يتم استخدام تقنية واحدة على الأقل من بين الكشف بعد التكسير والتصوير بعد التصوير لحساب ارتفاع الكسر الهيدروليكي (HFH) وطوله (HFL) ومنطقة الصخور المحاكاة (SRA) من خلال الجمع بين نتائج تحديد موجة قص الكسر عالية زاوية السقوط مع نتائج تصوير موجة القص العميق (أو تقنية تصوير أخرى للمجال البعيد)؛ يمكن تقييم موقع؛ اتجاه وسعة الكسور في التكوين في JS من المجال البعيد والمجال القررب حول ثقب الحفر. يمكن أيضًا استخدام قياسات إضافية للموجات الموجهة المنعكسة؛ الموجات الانتضغاطية؛ وموجات Stoneley في توليفة مع 5 هذه القياسات لتوفير صورة أكثر شمولية لشدة الكسر وتعقيده قبل ويعد التكسير؛ ومن ثم توفير
— 7 1 — تقييم أكثر شمولية لفعالية عملية التكسير. يمكن استخدام القياسات لتوليد أو تحسين نموذج التكوين و/أو الكسور ؛ Jie نموذج شبكة الكسور المميزة «(DFN) discrete fracture network والنموذج الجيولوجي أو نموذج رياضي آخر للتكوين. على سبيل المثال؛ يتم استخدام الصور المأخوذة قبل وبعد عملية التكسير لإعادة تقييم الخواص الجيوميكانيكية للتكوين و/أو إنشاء نماذج جديدة. في تجسيد آخرء يتم تقييم اتجاه الامتداد والسمت المقدرين من قياسات ما قبل التكسير و/أو ما بعد التكسير لتقدير عدد ومدى الكسور الطبيعية و/أو الكسور المحاكاة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم فعالية عملية التكسير و/أو إدخال عمليات ضبط على عمليات التكسير اللاحقة. يمكن استخدام نتائج الكشف عن حدود موجة القص قبل ويعد التكسير فى نمذجة محاكاة الكسور 0 وتصميمها كجزءِ من الطور التخطيطي لعمليات إكمال حفرة البثر. يتضمن هذا التخطيط التنبؤ بارتفاع الكسر الهيدروليكي وذلك طول الكسر و/أو منطقة الخزان المحاكاة بعيدًا عن ثقب الحفر. يستخدم البرنامج الموجود بشكل نمطي نماذج تعتمد على التكوينات المتجانسة؛ ولكن يمكن أن يستخدم افتراضات النموذج غير المتجانسة. يمكن أن يكون الكشف عن حدود موجة القص عالي زاوية السقوط مع (DSWI قادرًا على توفير ثلاثة متغيرات مهمة لنموذج الكسور (HFH) اي (SRA, 5 29 عبارة عن الاستجابة الحقيقية للتكوين. تزيل هذه العملية بعضًا من حالة الشك على الأقل الناتج بسبب افتراضات النمذجة الرياضية ويحسن بشكل كبير من حلول تحفيز التكسير الهيدروليكي. يمكن تنفيذ جوانب الكشف الحالي باستخدام تقنيات معروفة في المجال ومهيأة للاستخدام مع إشارات موجة القص في المجال القريب أو مع إشارات مختلطة بين المجال القريب والبعيد. لتحقيق 0 تلك الغاية؛ تم تضمين الطلبات السابقة 2015/0013974 US لصاحبها US Mekic et al 6 لصاحبها <Mekic et al و2008/0151690 US لصاحبها Tang et al فى هذه الوثيقة كمرجع فى مجملها. يعني مصطلح 'وسيلة نقل" أو "ناقل" على النحو المستخدم أعلاه أي وسيلة» مكون dling توليفة من الوسائل؛ الأوساط و/أو عضو يمكن استخدامه لنقل؛ تبييت؛ حمل أو بخلاف ذلك تسهيل
استخدام وسيلة؛ مكون وسيلة؛ توليفة من الوسائل؛ الأوساط و/أو عضو آخر. تتضمن وسائل النقل التوضيحية غير الحصرية سلاسل أنابيب حفر من نوع الأنابيب الملتفة؛ من نوع الأنابيب المتصلة وأية توليفة أو جزء منها. تتضمن أمثلة أخرى على وسيلة النقل أنابيب تغليف؛ OS حفرء مسبارات JS حفر مسبارات خط انزلاق؛ طلقات إسقاطية؛ غواطس أسفل «ull تجميعات قاع البئرء ولائج سلسلة أنابيب حفرء وحدات نمطية؛ جرارات» مبايت داخلية وأجزاء ركيزة منهاء
وجرارات ذاتية الدفع. يتضمن المصطلح 'معلومات" كما هو مستخدم هنا أية صورة معلومات (تناظرية؛ رقمية؛ EM مطبوعة؛ وهكذا). على النحو المستخدم هناء يكون المعالج عبارة عن أي وسيلة معالجة lily والتي (Jui تستقبل؛ تعالج؛ تحول؛ تحسب؛ تنظم؛ تنقل؛ تحمل؛ تخزن؛ أو بخلاف ذلك تستخدم
0 معلومات. في العديد من جوانب الكشف غير الحصرية؛ تتضمن وسيلة معالجة المعلومات كمبيوتر ينفذ تعليمات لتنفيذ العديد من الطرق. يمكن أن توفر التعليمات المذكورة تشغيل المعدات؛ التحكم؛ تجميع وتحليل البيانات ووظائف أخرى بالإضافة إلى الوظائف الموصوفة في هذا الكشف. يمكن أن ينفذ المعالج التعليمات المخزنة في ذاكرة كمبيوتر يمكن أن تصل إلى المعالج؛ أو يمكن أن تستخدم منطق (Say تنفيذه في صورة مصفوفات بوابية قابلة للبرمجة ذات حقول field—
("FPGAS") programmable gate arrays 5 دوائر مدمجة محددة التطبيق application— specific integrated circuits (85108)؛ مكونات كمبيوتر توافقية أو تعاقبية أخرى؛ Nay يمكن أن تتضمن وسيلة معالجة المعلومات alae ذاكرة ثابتة؛ ووحدات طرفية لتنفيذ تعليمات مبرمجة. في بعض التجسيدات؛ يمكن أن يتضمن تقدير المتغير محل الاهتمام تطبيق نموذج. يمكن أن يتضمن النموذج؛ ولكن لا يقتصر cle )1( معادلة رياضية»؛ (2) خوارزم؛ (3) قاعدة
20 يانات للمتغيرات المصاحبة؛ )4( مصفوفة؛ أو توليفة منها lly تصف خصائص فيزيائية لمستخرجات الحفر أسفل Lad ll يتعلق بالمعلومات التي تم استقبالها بواسطة المستشعرات الموصوفة هنا. على النحو المستخدم هناء يشير مصطلح "ail و'موائع" إلى واحد أو أكثر من الغازات» واحد أو أكثر من السوائل؛ وخلائط منها. يمكن أن تعني زاوية السقوط المرتفعة كما هو مستخدم هنا
5 بالنسبة لاتجاه عناصر التكوين بحيث تكون الزاوية بين الكسر العاكس ومحور ثقب الحفر أكبر من
— 9 1 — 60 درجة. يتضمن مصطلح 'مائع أسفل البثر" على النحو المستخدم هنا أي Sle سائل؛ مادة صلبة قابلة للتدفق ومواد أخرى تتسم بخاصية مائع؛ وتتعلق باستخلاص الهيدروكريونات. يمكن أن يكون مائع أسفل all طبيعي أو من صنع الإنسان ويمكن ais أسفل all أو يمكن استخلاصه من موقع أسفل البئثر. تتضمن الأمثلة الحصرية لموائع أسفل البئر موائع الحفر؛ موائع عائدة؛ موائع تكوين؛ موائع إنتاج تحتوي على واحد أو أكثر من الهيدروكريونات؛ الزيوت ومذيبات
مستخدمة بالاشتراك مع أدوات أسفل البثرء الماء؛ البراين» وتوليفات منها. بينما تمت مناقشة الكشف الحالي في سياق بئر منتجة للهيدروكريون»؛ فيجب إدراك إمكانية استخدم الكشف الحالي في أية بيئة ثقب حفر (على سبيل المثال؛ بثر ماء أو حرارية أرضية). إن الكشف الحالى عرضة لتجسيدات مختلفة الصور. تعرض الرسومات تجسيدات محددة للكشف
0 الحالي؛ كما تم وصفها هنا بالتفصيل؛ مع إدراك أن الكشف الحالي هو تبسيط لمبادئ الكشف ولا بالتجسيدات الكشف أحادية النمط»ء فسيتضح لأصحاب المهارة في المجال العديد من التعديلات. من المقرر تضمين جميع ila gill فى الكشف السابق . إشارة مرجعية للرسومات
5 شكل 3 j بيانات أولية شكل 4 5 إجراء عملية حفر في ثقب حفر Jaa 4 1 0 مستشعر صوتي في تقب الحفر
420 إطلاق موجة 430 تحديد إشارة موجة قص
0 تقدير الحد باستخدام سمات موجة القص والعمق المقدر 0 التتحكم في اتجاه الحفر 0 إجراء عمليات أخرى بناءً على العمق المقدر 0 إنتاج نموذج كسور تكوين بناءً على العمق المقدر
490 تقدير خاصية الحد باستخدام سمة الموجة المحددة شكل 5 0 التحضير للتحفيز 0 الكشف عن الكسور عند زاوية سقوط مرتفعة 0 إجراء عملية تحفيز
0 540 تتكرار الكشف عن الحدود مرتفعة زاوية السقوط 0 تقدير فعالية عملية التكسير
Claims (1)
- عناصر الحماية1. طريقة لتقييم تكوين أرضي earth formation )80( يتقاطع معه ثقب حفر borehole (40)؛ تشتمل على: الكشف عن حد عاكس (50) في التكوين ا لأرضي earth formation )80( من خلال استخدام معالج )11( واحد على الأقل: إنتاج إشارة صوتية acoustic signal متعددة الأقطاب باستخدام أداة صوتية acoustic tool )10( في ثقب borehole gall )40(¢ تحديد إشارة موجة قص ناتجة من موجات قص داخلية منعكسة من الحد العاكس )50( في التكوين (80) في منطقة المجال القريب الخاصة بالتكوين (80) حول ثقب الحفر borehole (40) استجابة للإشارة الصوتية acoustic signal متعددة الأقطاب الناتجة؛ و 0 تقدير عمق على الأقل بطول ثقب الحفر borehole )40( الخاص بالحد )50( بناءً على إشارة موجة القص.2. الطريقة ay لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل الحد (50) على واحد على الأقل من 1) كسر ¢fracture 2( صدع النة]؛ و3) يكون بزاوية سقوط بالنسبة لمحور طولي لثقب الحفر borehole 5 (40) أكبر من 70 درجة.3. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل على توليد موجات قص في منطقة المجال القررب باستخدام جهاز إرسال ثنائي الأقطاب المتقاطعة .cross-dipole transmitter0 4. الطريقة Gg لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم نقل الأداة الصوتية acoustic tool )10( على سلسلة أنابيب حفر drill string حيث تشتمل الطريقة على الكشضف عن الحد العاكس (50) أثناء عمليات الحفر.5. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل على إجراء واحد على الأقل مما يلي بعد العمق المقدر للحد (50): 1) إجراء عمليات أخرى في التكوين (80)؛ 2) توليد نموذج كسور التكوين.formation fracture model6. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل كذلك على تقدير خاصية واحدة على الأقل للحد (50) باستخدام إشارة أخرى ناتجة من واحدة على الأقل من 1) موجة انضغاطية compressional dase (2 twave ستونلي ¢Stoneley wave و3) موجة موجهة.7. الطريقة Uy لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل على استخدام بيانات إضافية والعمق لتقدير واحد 0 على الأقل من: 1) موقع واتجاه الحد (50)؛ و2) سمت امتداد الحد (50).6. جهاز لتقييم تكوين أرضي earth formation )80( يتقاطع معه ثقب حفر borehole (40)؛ يشتمل على: أداة صوتية acoustic tool )10( مهيأة لنقلها في ثقب الحفر borehole )40( على ناقل (15)؛ 5 وتتضمن الأداة الصوتية acoustic tool )10( جهاز إرسال صوتي متعدد الأقطاب multipole alg acoustic transmitter على الأقل وجهاز استقبال صوتي متعدد الأقطاب multipole acoustic receiver واحد على الأقل؛ و معالج (11) واحد على الأقل مهياً للكف عن حد عاكس (50) في التكوين الأرضخي carth formation )80( بواسطة: 0 إنتاج إشارة صوتية متعددة الأقطاب multipole acoustic signal باستخدام أداة صوتية ]100 acoustic (10) في ثقب الحفر borehole )40(¢ تحديد إشارة موجة قص تم استقبالها بواسطة جهاز الاستقبال الصوتي والناتجة من موجات القص الداخلية المنعكسة من الحد العاكس (50) في التكوين (80) في منطقة المجال القريب للتكوين (80) حول ثقب الحفر )40( Lata) للإشارة الصوتية acoustic signal متعددة الأقطاب الناتجة؛ و 5 تقدير عمق واحد على الأقل بطول ثقب الحفر borehole )40( للحد (50) بناءً على إشارة موجة القص.— 3 2 —9. الجهاز وفقًا لعنصر الحماية 8؛ حيث يكون المعالج )11( الواحد على الأقل Lge للككف عن الحد العاكس (50)؛ عندما يكون الحد (50) بزاوية سقوط بالنسبة لمحور طولي لثقب الحفر borehole (40) أكبر من 70 درجة.— 2 4 — ph 8 tt ا لو وج Yn REL ١ OX rn ou blo TE ا N Sl RRR ا الا Wor BIA ae Sa SO i Ye al : on RX oR 7 ب NA Ee 0 NN > Vu : DN SOY Ne WINANS RRR RR IR RR Re VU ل SV % ROO RO ; 4 RON NOY SANA, ا \ ROAR ل ها \ NT DNDN ا مي من Ro WS . i AW { 1 Wo تن ص ا ee اس لازال ا ا NE i, i Lae RR, 7 اا 7 SN ROR GRR !١ شكلYoo, TPL 007 aX hy اليج | TS NA li Ln ATA ROR CL RN VO ER NN RE Ree ONY = SN NR 7 Xo RR - Ua 22 ااا 2D ION ON Nea No RX YO \ No ¥ > NO lm A oo ROE Soa hk Lo oo SARA Vo - لا ا م - > ; NR 0 on دجا 8 ا RAK RE : nN : 8 اتح > No 5 Oke 000 ل ol Te Le 2X0 ARE RR CU) [lacy AU TE SEN ey wh شكل Ye - ) PR ض — in : TW بم - 5 + * شكل= = =< on ] = م ب 0 0 . 11 « = | ل REESE io | hi ألم ا 0 Le kd N Lot Bl 0 To PF : - الس إ ا “Rand | al 0 7 تمه 0 - ا ل الت ا لي اا و <_ 4 hy i . Fos Jy: ht ~~] ><] > " {ve £ She.) أن ETE | << GH Peo eb | Ae LL mal ps ond § =< > Hl > Le PT ay E a 1 إ 0 <4 امت رام | wm TN أ أ = % an GT { ad be ا اب ia : ot ec 1 ا ae * 0 + pM i i = Ha £ NR |e : Fe ب ado} i rll 8 fi ; oF To, Ta, “iB : - بل 1 وا مب ٍ o ey 0 إ ا - of Bl : - Fe ul . 7. and ] TF BE « oe Tha, ] 7 Be مي = ok { vl Gi = يو |e وك : ص PS |B ee اللا | | >> o {re + أ اها "| سكم الصا ان TT el I" fn << اا م اط | | | ةد Lol #صني ا Fa lL . Pod و : bo ~ = SM الى— 2 7 — ¥ اك “a + « x 5 gh EE ~ EA ; + + اتج 35> كد 2 7 . 8 \ راع$A . ~ : 3 3 % my شكل +— 2 8 — a بص SY of & % 4 SL = i + 5 ; 0 ل : اج كلالحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية Swed Authority for intallentual Property pW RE .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < Ne ge ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام TEE ببح ةا Nase eg + Ed - 2 - 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب 101١ .| لريا 1*١ uo ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201562173873P | 2015-06-10 | 2015-06-10 | |
US15/178,290 US10302792B2 (en) | 2015-06-10 | 2016-06-09 | Detection of high incident reflective boundaries using near-field shear waves |
PCT/US2016/036842 WO2016201192A1 (en) | 2015-06-10 | 2016-06-10 | Detection of high incident reflective boundaries using near-field shear waves |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA517390470B1 true SA517390470B1 (ar) | 2022-12-05 |
Family
ID=57504078
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA517390470A SA517390470B1 (ar) | 2015-06-10 | 2017-12-03 | الكشف عن الحدود العاكسة بزاوية سقوط عالية باستخدام موجات قص في المجال القريب |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10302792B2 (ar) |
EP (1) | EP3307986B1 (ar) |
BR (1) | BR112017025871B1 (ar) |
SA (1) | SA517390470B1 (ar) |
WO (1) | WO2016201192A1 (ar) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10648329B2 (en) * | 2017-04-10 | 2020-05-12 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Estimation of fracture properties based on borehole fluid data and acoustic imaging |
CA3062497C (en) * | 2018-11-27 | 2023-02-28 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Three-dimensional fracture radius model |
US11513254B2 (en) | 2019-01-10 | 2022-11-29 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Estimation of fracture properties based on borehole fluid data, acoustic shear wave imaging and well bore imaging |
US11460446B2 (en) | 2020-04-21 | 2022-10-04 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Estimation of formation and/or downhole component properties using electromagnetic acoustic sensing |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3764968A (en) | 1972-06-15 | 1973-10-09 | Schlumberger Technology Corp | Well bore data transmission apparatus with debris clearing apparatus |
US3958217A (en) | 1974-05-10 | 1976-05-18 | Teleco Inc. | Pilot operated mud-pulse valve |
US4351037A (en) | 1977-12-05 | 1982-09-21 | Scherbatskoy Serge Alexander | Systems, apparatus and methods for measuring while drilling |
US4953595A (en) | 1987-07-29 | 1990-09-04 | Eastman Christensen Company | Mud pulse valve and method of valving in a mud flow for sharper rise and fall times, faster data pulse rates, and longer lifetime of the mud pulse valve |
US5402392A (en) * | 1993-08-10 | 1995-03-28 | Exxon Production Research Company | Determining orientation of vertical fractures with well logging tools |
US6614360B1 (en) * | 1995-01-12 | 2003-09-02 | Baker Hughes Incorporated | Measurement-while-drilling acoustic system employing multiple, segmented transmitters and receivers |
US6898150B2 (en) | 2001-03-13 | 2005-05-24 | Baker Hughes Incorporated | Hydraulically balanced reciprocating pulser valve for mud pulse telemetry |
US7417920B2 (en) | 2001-03-13 | 2008-08-26 | Baker Hughes Incorporated | Reciprocating pulser for mud pulse telemetry |
US7035165B2 (en) | 2003-01-29 | 2006-04-25 | Baker Hughes Incorporated | Imaging near-borehole structure using directional acoustic-wave measurement |
GB2459052B (en) | 2006-12-26 | 2011-05-25 | Baker Hughes Inc | Imaging near-borehole reflectors using shear wave reflections from a multi-component acoustic tool |
US8055448B2 (en) | 2007-06-15 | 2011-11-08 | Baker Hughes Incorporated | Imaging of formation structure ahead of the drill-bit |
US20110122727A1 (en) * | 2007-07-06 | 2011-05-26 | Gleitman Daniel D | Detecting acoustic signals from a well system |
US20090205899A1 (en) | 2008-02-19 | 2009-08-20 | Baker Hughes Incorporated | Acoustic Imaging Away From the Borehole Using a Low-Frequency Quadrupole Excitation |
US9063251B2 (en) * | 2010-12-27 | 2015-06-23 | Baker Hughes Incorporated | Stress in formations from azimuthal variation in acoustic and other properties |
AU2012271016B2 (en) * | 2011-06-13 | 2014-12-04 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Hydraulic fracture monitoring using active seismic sources with receivers in the treatment well |
US9670770B2 (en) * | 2013-06-24 | 2017-06-06 | Baker Hughes Incorporated | Fracture evaluation through cased boreholes |
RU2678248C2 (ru) | 2013-10-21 | 2019-01-24 | Бейкер Хьюз Инкорпорейтед | Построение изображений пластов звуковой волной |
-
2016
- 2016-06-09 US US15/178,290 patent/US10302792B2/en active Active
- 2016-06-10 EP EP16808351.7A patent/EP3307986B1/en active Active
- 2016-06-10 WO PCT/US2016/036842 patent/WO2016201192A1/en active Application Filing
- 2016-06-10 BR BR112017025871-4A patent/BR112017025871B1/pt active IP Right Grant
-
2017
- 2017-12-03 SA SA517390470A patent/SA517390470B1/ar unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US10302792B2 (en) | 2019-05-28 |
BR112017025871A2 (pt) | 2018-08-14 |
EP3307986A4 (en) | 2019-03-13 |
US20160363684A1 (en) | 2016-12-15 |
BR112017025871B1 (pt) | 2022-10-04 |
WO2016201192A1 (en) | 2016-12-15 |
EP3307986A1 (en) | 2018-04-18 |
EP3307986B1 (en) | 2021-08-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3014060B1 (en) | Fracture evaluation through cased boreholes | |
US10823868B2 (en) | Estimating depth-dependent lateral tectonic strain profiles | |
US10444389B2 (en) | Determining change in permeability caused by a hydraulic fracture in reservoirs | |
US20180058211A1 (en) | Joint inversion of downhole tool measurements | |
US9885795B2 (en) | Acoustic wave imaging of formations | |
NO20210958A1 (en) | Estimation of fracture properties based on borehole fluid data, acoustic shear wave imaging and well bore imaging | |
SA517390470B1 (ar) | الكشف عن الحدود العاكسة بزاوية سقوط عالية باستخدام موجات قص في المجال القريب | |
US11215722B2 (en) | Joint sensor orientation and velocity model calibration | |
EA033836B1 (ru) | Системы определения местонахождения и построения изображения проппанта в искусственных трещинах | |
US20210396126A1 (en) | Azimuthal scanning of a wellbore for determination of a cement-bond condition and for detecting/locating a leak source | |
EP3408497B1 (en) | Non-linear acoustic formation evaluation | |
CA3035172A1 (en) | Planning and real time optimization of electrode transmitter excitation | |
US10401529B2 (en) | Fast-changing dip formation resistivity estimation | |
WO2016209822A1 (en) | Predicting hydraulic fracture propagation | |
CA2910521C (en) | An apparatus and method for simultaneously obtaining quantitative measurements of formation resistivity and permittivity in both water and oil based mud | |
US20240069239A1 (en) | Methods using dual arrival compressional and shear arrival events in layered formations for formation evaluation, geomechanics, well placement, and completion design |