[go: up one dir, main page]

RU2014107732A - SYSTEM AND METHOD FOR PERFORMING HYDRAULIC FRACTURING OPERATIONS - Google Patents

SYSTEM AND METHOD FOR PERFORMING HYDRAULIC FRACTURING OPERATIONS Download PDF

Info

Publication number
RU2014107732A
RU2014107732A RU2014107732/03A RU2014107732A RU2014107732A RU 2014107732 A RU2014107732 A RU 2014107732A RU 2014107732/03 A RU2014107732/03 A RU 2014107732/03A RU 2014107732 A RU2014107732 A RU 2014107732A RU 2014107732 A RU2014107732 A RU 2014107732A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cracks
formation
production
flow rate
many
Prior art date
Application number
RU2014107732/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2634677C2 (en
Inventor
Чарльз-Эдуард КОЭН
Вэньюэ СЮЙ
Филипп М. дж. Тарди
Сяовэй Вэн
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Прэд Рисерч Энд Дивелопмент Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шлюмбергер Текнолоджи Б.В., Прэд Рисерч Энд Дивелопмент Лимитед filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2014107732A publication Critical patent/RU2014107732A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2634677C2 publication Critical patent/RU2634677C2/en

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)

Abstract

1. Способ осуществления добычи около ствола скважины, проникающего в подземный пласт, причем подземный пласт имеет множество трещин, который включает в себя:формирование расхода потока через дискретную систему трещин, причем дискретная система трещин экстраполирована из гидравлической системы трещин, характеризующейся множеством трещин в подземном пласте, причем дискретная система трещин содержит множество оперяющих трещин с множеством пересечений и множеством матричных блоков;формирование профиля давления дискретной системы трещин для начального момента времени на основе расхода потока иформирование темпа добычи, основанного на профиле давления.2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока от одного из множества матричных блоков до одного из множеств оперяющих трещин.3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока внутри, по меньшей мере, одного из множеств трещин.4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока от одного из множества матричных блоков до одной из оперяющих трещин.5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока внутри одной из оперяющих трещин между двумя из пересечений дискретной системы трещин.6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока внутри одного из множеств оперяющих трещин на пересечениях дискретной системы трещин.7. Способ по п. 1, дополнительно содержит определение массового баланса на пер�1. A method of producing production near a wellbore penetrating an underground formation, the underground formation having many fractures, which includes: generating a flow rate through a discrete fracture system, the discrete fracture system extrapolated from a hydraulic fracture system characterized by a plurality of fractures in the underground reservoir moreover, the discrete system of cracks contains many supporting cracks with many intersections and many matrix blocks; the formation of the pressure profile of the discrete system of cracks n to the start time on the basis of the flow rate and forming a production flow, based on davleniya.2 profile. A method according to claim 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate from one of the plurality of matrix blocks to one of the plurality of support fractures. A method according to claim 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate within at least one of the plurality of cracks. A method according to claim 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate from one of the plurality of matrix blocks to one of the operating cracks. A method according to claim 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises the formation of a flow rate inside one of the operating cracks between two of the intersections of the discrete system of cracks. A method according to claim 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate within one of the plurality of support fractures at the intersections of the discrete system of cracks. The method according to claim 1, further comprises determining the mass balance at l

Claims (34)

1. Способ осуществления добычи около ствола скважины, проникающего в подземный пласт, причем подземный пласт имеет множество трещин, который включает в себя:1. A method of producing production near a wellbore penetrating an underground formation, the underground formation having many cracks, which includes: формирование расхода потока через дискретную систему трещин, причем дискретная система трещин экстраполирована из гидравлической системы трещин, характеризующейся множеством трещин в подземном пласте, причем дискретная система трещин содержит множество оперяющих трещин с множеством пересечений и множеством матричных блоков;the formation of the flow rate through the discrete system of cracks, and the discrete system of cracks is extrapolated from the hydraulic system of cracks, characterized by many cracks in the subterranean formation, and the discrete system of cracks contains many supporting cracks with many intersections and many matrix blocks; формирование профиля давления дискретной системы трещин для начального момента времени на основе расхода потока иthe formation of the pressure profile of the discrete system of cracks for the initial moment of time based on the flow rate and формирование темпа добычи, основанного на профиле давления.formation of production rate based on pressure profile. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока от одного из множества матричных блоков до одного из множеств оперяющих трещин.2. The method according to p. 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate from one of the many matrix blocks to one of the many supporting cracks. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока внутри, по меньшей мере, одного из множеств трещин.3. The method according to p. 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate inside at least one of the many cracks. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока от одного из множества матричных блоков до одной из оперяющих трещин.4. The method according to p. 1, characterized in that the formation of the flow rate includes the formation of flow rate from one of the many matrix blocks to one of the operating cracks. 5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока внутри одной из оперяющих трещин между двумя из пересечений дискретной системы трещин.5. The method according to p. 1, characterized in that the formation of flow rate includes the formation of flow rate inside one of the operating cracks between two of the intersections of the discrete system of cracks. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование расхода потока содержит формирование расхода потока внутри одного из множеств оперяющих трещин на пересечениях дискретной системы трещин.6. The method according to p. 1, characterized in that the formation of the flow rate comprises forming a flow rate within one of the plurality of support cracks at the intersections of the discrete system of cracks. 7. Способ по п. 1, дополнительно содержит определение массового баланса на пересечении двух или множества оперяющих трещин.7. The method according to claim 1, further comprises determining a mass balance at the intersection of two or a plurality of support fractures. 8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование профиля давления содержит формирование профиля давления по закону Дарси.8. The method according to p. 1, characterized in that the formation of the pressure profile comprises the formation of a pressure profile according to Darcy's law. 9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формирование профиля давления не ограничено временным шагом.9. The method according to p. 1, characterized in that the formation of the pressure profile is not limited to a time step. 10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий определение временной функции потока флюида через матричный блок, причем временная функция имеет начальный момент времени.10. The method of claim 1, further comprising determining a time function of the fluid flow through the matrix block, wherein the time function has an initial time. 11. Способ по п. 10, дополнительно содержащий корректировку временной функции потока флюида через матричный блок.11. The method of claim 10, further comprising adjusting the time function of the fluid flow through the matrix block. 12. Способ по п. 1, дополнительно содержащий корректировку темпа добычи во множестве временных шагов.12. The method of claim 1, further comprising adjusting the rate of production in a plurality of time steps. 13. Способ по п. 1, дополнительно содержащий корректировку темпа добычи для множества оперяющих трещин.13. The method of claim 1, further comprising adjusting the rate of production for the plurality of support fractures. 14. Способ по п. 1, дополнительно содержащий учет задержек в добыче каждого из множества матричных блоков посредством корректировки начального момента времени таким образом, что фактическая масса, добытая из каждого из множества матричных блоков, равна массе, при условии, что текущие условия давления в одном из смежных множеств оперяющих трещин было бы постоянным с момента корректировки начального момента времени.14. The method of claim 1, further comprising accounting for delays in production of each of the plurality of matrix blocks by adjusting the initial time so that the actual mass produced from each of the plurality of matrix blocks is equal to the mass, provided that the current pressure conditions in one of the adjacent sets of supporting cracks would be constant from the moment of adjustment of the initial moment of time. 15. Способ по п. 1, дополнительно содержащий проверку правильности темпов добычи.15. The method according to p. 1, further comprising checking the correctness of the rate of production. 16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что проверка правильности содержит сравнение темпов добычи с темпами добычи, полученными с помощью симулятора пласта-коллектора.16. The method according to p. 15, characterized in that the validation contains a comparison of production rates with production rates obtained using the reservoir simulator. 17. Способ по п. 15, отличающийся тем, что проверка правильности представлена для дискретной системы трещин с высокой и низкой проводимостью, двукрылых трещин, сетчатых трещин, временных задержек и их комбинаций.17. The method according to p. 15, characterized in that the verification is presented for a discrete system of cracks with high and low conductivity, diptera cracks, mesh cracks, time delays and their combinations. 18. Способ по п. 15, отличающийся тем, что проверка правильности включает корректировку начального момента времени таким образом, что объем добычи из множества матричных блоков в течение времени для каждого из множества оперяющих трещин отвечает требованиям массового баланса.18. The method according to p. 15, characterized in that the validation includes adjusting the initial time so that the production volume from the plurality of matrix blocks over time for each of the plurality of supporting fractures meets the requirements of mass balance. 19. Способ выполнения нефтепромысловой операции около ствола скважины, проникающего в подземный пласт, причем подземный пласт имеет расположенный в нем пласт-коллектор, способ содержит:19. A method of performing an oilfield operation near a wellbore penetrating an underground formation, the underground formation having a reservoir layer located therein, the method comprises: выполнение операции гидроразрыва пласта, причем операция гидроразрыва содержит формирование трещин около ствола скважины, причем трещины определяют гидравлическую систему трещин около ствола скважины;performing a hydraulic fracturing operation, wherein the hydraulic fracturing operation comprises the formation of cracks near the wellbore, the cracks defining a hydraulic fracture system near the wellbore; формирование дискретной системы трещин вокруг ствола скважины посредством экстраполяции данных трещин в гидравлической системе трещин, причем дискретная система трещин содержит множество оперяющих трещин с пересечениями и множество матричных блоков;the formation of a discrete system of cracks around the wellbore by extrapolation of these cracks in the hydraulic system of cracks, moreover, a discrete system of cracks contains many supporting fractures with intersections and many matrix blocks; формирование глубины заложения дренажа посредством дискретной системы трещин;the formation of the depth of the drainage through a discrete system of cracks; определение, по меньшей мере, одного параметра добычи иdetermining at least one production parameter and выполнение операции добычи для получения флюидов из подземного пласта, основываясь на глубине заложения дренажа и, по меньшей мере, одном параметре добычи.performing a production operation to obtain fluids from the subterranean formation based on the depth of the drainage and at least one production parameter. 20. Способ по п. 19, дополнительно содержащий измерение скважинных данных около ствола скважины.20. The method of claim 19, further comprising measuring downhole data near the wellbore. 21. Способ по п. 19, отличающийся тем, что выполнение операции разрыва содержит стимулирование добычи из ствола скважины посредством закачки флюида в подземный пласт.21. The method according to p. 19, characterized in that the operation of the fracture comprises stimulating production from the wellbore by pumping fluid into the subterranean formation. 22. Способ по п. 19, отличающийся тем, что выполнение операции разрыва включает моделирование выполнения операции разрыва.22. The method according to p. 19, characterized in that the operation of the gap includes modeling the operation of the gap. 23. Способ по п. 19, отличающийся тем, что дискретная система трещин использует усредненное значение, по меньшей мере, для одного параметра разрыва в каждом множестве оперяющих трещин.23. The method according to p. 19, characterized in that the discrete system of cracks uses an average value of at least one fracture parameter in each set of operating cracks. 24. Способ по п. 23, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один параметр разрыва содержит пространственные координаты края оперяющей трещины, проницаемость, усредненную проницаемость, высоту, усредненную высоту, давление в пласте, усредненное давление в пласте в месте оперяющей трещины, флюидопроницаемость, усредненную флюидопроницаемость пласта-коллектора в месте оперяющей трещины и их комбинации.24. The method according to p. 23, characterized in that at least one fracture parameter contains the spatial coordinates of the edge of the support fracture, permeability, average permeability, height, average height, pressure in the reservoir, average pressure in the reservoir at the location of the fracture, fluid permeability, averaged fluid permeability of the reservoir at the site of the operating fracture, and combinations thereof. 25. Способ по п. 19, отличающийся тем, что формирование глубины заложения дренажа содержит оценку глубины заложения дренажа посредством множества матричных блоков дискретной системы трещин.25. The method according to p. 19, characterized in that the formation of the depth of the drainage contains an estimate of the depth of the drainage through a variety of matrix blocks of a discrete fracture system. 26. Способ по п. 19, отличающийся тем, что формирование глубины заложения дренажа содержит формирование глубины заложения дренажа для каждого из множества матричных блоков на основе аппроксимации линейных потоков через множество матричных блоков.26. The method according to p. 19, characterized in that the formation of the depth of the drainage contains the formation of the depth of the drainage for each of the many matrix blocks based on the approximation of linear flows through many matrix blocks. 27. Способ по п. 19, отличающийся тем, что формирование глубины заложения дренажа содержит автоматическую оценку глубины заложения дренажа множества матричных блоков, подлежащих истощению, перед множеством оперяющих трещин и учет объема истощения для каждого из множества матричных блоков.27. The method according to p. 19, characterized in that the formation of the depth of the drainage contains an automatic assessment of the depth of the drainage of the plurality of matrix blocks to be depleted in front of the plurality of fissures and accounting for the volume of depletion for each of the plurality of matrix blocks. 28. Способ по п. 19, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один параметр добычи содержит забойное давление, вязкость пластового флюида в пластовых условиях, сжатие пластового флюида в пластовых условиях, период, в течение которого будет моделироваться добыча, и их комбинации.28. The method according to p. 19, characterized in that at least one production parameter contains bottomhole pressure, the viscosity of the reservoir fluid in the reservoir, compression of the reservoir fluid in the reservoir, the period during which production will be simulated, and combinations thereof . 29. Способ по п. 19, отличающийся тем, что операция по добыче содержит размещение трубопроводов в забое скважины и транспортировку флюидов из пласта-коллектора на поверхность.29. The method according to p. 19, characterized in that the production operation comprises placing pipelines in the bottom of the well and transporting fluids from the reservoir to the surface. 30. Способ по п. 19, отличающийся тем, что операция по добыче содержит оценку темпов добычи из ствола скважины посредством моделирования добычи флюида из ствола скважины.30. The method according to p. 19, characterized in that the production operation includes evaluating the rate of production from the wellbore by simulating the production of fluid from the wellbore. 31. Способ по п. 30, отличающийся тем, что выполнение операции добычи содержит визуализацию темпа добычи.31. The method according to p. 30, characterized in that the production operation includes visualization of the production rate. 32. Способ по п. 30, дополнительно содержит корректировку выполнения, основанную на оценочном темпе добычи.32. The method according to p. 30, further comprises a performance adjustment based on an estimated production rate. 33. Способ по п. 19, отличающийся тем, что выполнение операции добычи основано на ряде параметров трещины.33. The method according to p. 19, characterized in that the production operation is based on a number of crack parameters. 34. Способ выполнения нефтепромысловой операции около ствола скважины, проникающего в подземный пласт, причем подземный пласт имеет пласт-коллектор, способ содержит:34. A method of performing an oilfield operation near a wellbore penetrating an underground formation, the underground formation having a reservoir, the method comprises: стимулирование ствола скважины посредством закачки флюида в подземный пласт таким образом, что вокруг ствола скважины образуются трещины;stimulation of the wellbore by pumping fluid into the subterranean formation so that cracks form around the wellbore; измерение трещин и определение гидравлической системы трещин на основе измеренных трещин;crack measurement and determination of the hydraulic crack system based on the measured cracks; формирование дискретной системы трещин вокруг ствола скважины посредством экстраполяции данных трещины из гидравлической системе трещин, причем дискретная система трещин включает множество оперяющих трещин с пересечениями и множество матричных блоков;forming a discrete fracture system around the wellbore by extrapolating the fracture data from the hydraulic fracture system, the discrete fracture system including a plurality of intersecting fractures with intersections and a plurality of matrix blocks; определение глубины заложения дренажа посредством дискретной системы трещин;determination of the depth of the drainage through a discrete system of cracks; определение, по меньшей мере, одного параметра добычи;determining at least one production parameter; оценку темпа добычи в течение периода времени, основанного на глубине заложения дренажа и, по меньшей мере, одном параметре добычи; иestimating the rate of production over a period of time based on the depth of the drainage and at least one production parameter; and получение флюидов из подземного пласта на основе оценочного темпа добычи. production of fluids from an underground reservoir based on an estimated production rate.
RU2014107732A 2011-07-28 2012-07-30 System and method for performing well operations with hydraulic fracture RU2634677C2 (en)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161574131P 2011-07-28 2011-07-28
US61/574,131 2011-07-28
US201161574521P 2011-08-04 2011-08-04
US61/574,521 2011-08-04
PCT/US2012/048871 WO2013016733A1 (en) 2011-07-28 2012-07-30 System and method for performing wellbore fracture operations

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014107732A true RU2014107732A (en) 2015-09-10
RU2634677C2 RU2634677C2 (en) 2017-11-02

Family

ID=47601583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014107732A RU2634677C2 (en) 2011-07-28 2012-07-30 System and method for performing well operations with hydraulic fracture

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20140151035A1 (en)
CN (1) CN103827441A (en)
CA (1) CA2843469A1 (en)
GB (1) GB2506793A (en)
RU (1) RU2634677C2 (en)
WO (1) WO2013016733A1 (en)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8412500B2 (en) 2007-01-29 2013-04-02 Schlumberger Technology Corporation Simulations for hydraulic fracturing treatments and methods of fracturing naturally fractured formation
US9135475B2 (en) 2007-01-29 2015-09-15 Sclumberger Technology Corporation System and method for performing downhole stimulation operations
US10060241B2 (en) * 2009-06-05 2018-08-28 Schlumberger Technology Corporation Method for performing wellbore fracture operations using fluid temperature predictions
WO2013016734A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Schlumberger Canada Limited System and method for performing wellbore fracture operations
CN103370494B (en) 2010-12-30 2017-02-22 普拉德研究及开发股份有限公司 System and method for performing downhole stimulation operations
US9618652B2 (en) 2011-11-04 2017-04-11 Schlumberger Technology Corporation Method of calibrating fracture geometry to microseismic events
CA2915625C (en) 2011-03-11 2021-08-03 Schlumberger Canada Limited Method of calibrating fracture geometry to microseismic events
US10422208B2 (en) 2011-11-04 2019-09-24 Schlumberger Technology Corporation Stacked height growth fracture modeling
WO2013067363A1 (en) 2011-11-04 2013-05-10 Schlumberger Canada Limited Modeling of interaction of hydraulic fractures in complex fracture networks
US9234408B2 (en) * 2013-02-21 2016-01-12 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for optimized well creation in a shale formation
WO2015030837A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Halliburton Energy Services, Inc. Simulating fluid leak-off and flow-back in a fractured subterranean
CA2934902C (en) * 2014-02-03 2018-08-14 Halliburton Energy Services, Inc. Geomechanical and geophysical computational model for oil and gas stimulation and production
CA2974893C (en) 2015-01-28 2021-12-28 Schlumberger Canada Limited Method of performing wellsite fracture operations with statistical uncertainties
WO2016205774A1 (en) * 2015-06-18 2016-12-22 M-I L.L.C. Method of waste distribution and formation pressure profile determination
US10846445B2 (en) * 2015-06-18 2020-11-24 M-I L.L.C. Method of waste distribution and formation pressure profile determination
CN104963673B (en) * 2015-07-13 2017-12-26 中国石油大学(北京) Visual experimental device for simulating fiber diverting agent to temporarily plug hydraulic fractures
GB2555365B (en) * 2015-07-28 2021-07-28 Geoquest Systems Bv Seismic constrained discrete fracture network
US11578568B2 (en) 2015-08-07 2023-02-14 Schlumberger Technology Corporation Well management on cloud computing system
WO2017027340A1 (en) 2015-08-07 2017-02-16 Schlumberger Technology Corporation Method integrating fracture and reservoir operations into geomechanical operations of a wellsite
WO2017027342A1 (en) 2015-08-07 2017-02-16 Schlumberger Technology Corporation Method of performing complex fracture operations at a wellsite having ledged fractures
US10787887B2 (en) 2015-08-07 2020-09-29 Schlumberger Technology Corporation Method of performing integrated fracture and reservoir operations for multiple wellbores at a wellsite
WO2017041074A1 (en) 2015-09-03 2017-03-09 Schlumberger Technology Corporation Method of integrating fracture, production, and reservoir operations into geomechanical operations of a wellsite
JP2018533099A (en) 2015-09-24 2018-11-08 カリフォルニア インスティチュート オブ テクノロジー Data visualization system and method using three-dimensional display
US10190582B2 (en) 2015-10-28 2019-01-29 Caterpillar Inc. Systems and methods for collecting high frequency data associated with a pump by utilizing an FPGA controller
WO2017078671A1 (en) * 2015-11-02 2017-05-11 Halliburton Energy Services Inc. Method and apparatus for fast economic analysis of production of fracture-stimulated wells
WO2017082862A1 (en) * 2015-11-09 2017-05-18 Halliburton Energy Services, Inc. Fracture network fluid flow simulation with junction area modeling
WO2018022114A1 (en) * 2016-07-29 2018-02-01 Halliburton Energy Services, Inc. Time-dependent spatial distribution of multiple proppant types or sizes in a fracture network
US10989034B2 (en) 2016-07-29 2021-04-27 Halliburton Energy Services, Inc. Time-dependent spatial distribution of proppant effects in a discrete fracture network
CA3080938C (en) * 2017-11-01 2022-12-13 Seismos, Inc. Fracture length and fracture complexity determination using fluid pressure waves
US10426424B2 (en) 2017-11-21 2019-10-01 General Electric Company System and method for generating and performing imaging protocol simulations
WO2019221767A1 (en) * 2018-05-14 2019-11-21 Virtualitics, Inc. Systems and methods for high dimensional 3d data visualization
US11753918B2 (en) 2018-12-06 2023-09-12 Schlumberger Technology Corporation Method for multilayer hydraulic fracturing treatment with real-time adjusting
CN110080739B (en) * 2019-05-08 2021-03-26 中国石油天然气股份有限公司 Method for judging construction site of vertical well multi-branch fracture
CN111832962B (en) * 2020-07-23 2023-12-15 中海石油(中国)有限公司 A method for establishing a rapid evaluation chart for proven oilfield reserve quality
CN112683614A (en) * 2020-12-10 2021-04-20 重庆大学 Sample preparation device
US11842127B2 (en) 2021-02-18 2023-12-12 Saudi Arabian Oil Company Modeling fractured wells
CN113899878B (en) * 2021-09-30 2024-01-23 西南石油大学 Shale reservoir fracturing postseepage microscopic model, manufacturing method and experimental device
US20230266501A1 (en) * 2022-02-21 2023-08-24 Exxonmobil Upstream Research Company Method and System to Spatially Identify Conductive Regions Using Pressure Transience for Characterizing Conductive Fractures and Subsurface Regions
CN114563820B (en) * 2022-03-07 2023-03-24 中国矿业大学(北京) Geophysical monitoring method, device and system

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1993533B (en) * 2004-05-28 2014-09-24 施蓝姆伯格技术公司 System and methods using fiber optics in coiled tubing
US7788037B2 (en) * 2005-01-08 2010-08-31 Halliburton Energy Services, Inc. Method and system for determining formation properties based on fracture treatment
US7561998B2 (en) * 2005-02-07 2009-07-14 Schlumberger Technology Corporation Modeling, simulation and comparison of models for wormhole formation during matrix stimulation of carbonates
US20060219402A1 (en) * 2005-02-16 2006-10-05 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Hydraulic fracturing
US7389185B2 (en) * 2005-10-07 2008-06-17 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems for determining reservoir properties of subterranean formations with pre-existing fractures
WO2007084611A2 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Landmark Graphics Corporation Dynamic production system management
US8812334B2 (en) * 2006-02-27 2014-08-19 Schlumberger Technology Corporation Well planning system and method
US7565278B2 (en) * 2006-12-04 2009-07-21 Chevron U.S.A. Inc. Method, system and apparatus for simulating fluid flow in a fractured reservoir utilizing a combination of discrete fracture networks and homogenization of small fractures
US8412500B2 (en) * 2007-01-29 2013-04-02 Schlumberger Technology Corporation Simulations for hydraulic fracturing treatments and methods of fracturing naturally fractured formation
US8714244B2 (en) * 2007-12-18 2014-05-06 Schlumberger Technology Corporation Stimulation through fracturing while drilling
US9074454B2 (en) * 2008-01-15 2015-07-07 Schlumberger Technology Corporation Dynamic reservoir engineering
AU2009322308A1 (en) * 2008-12-03 2010-06-10 Chevron U.S.A. Inc. System and method for predicting fluid flow characteristics within fractured subsurface reservoirs
US20100250215A1 (en) * 2009-03-30 2010-09-30 Object Reservoir, Inc. Methods of modeling flow of gas within a reservoir
RU2549147C2 (en) * 2009-05-07 2015-04-20 Сауди Арабиан Ойл Компани Systems, computer-implemented methods and computer-readable program products to compute approximate well drainage pressure for reservoir simulator
US20110067857A1 (en) * 2009-09-23 2011-03-24 Schlumberger Technology Corporation Determining properties of a subterranean structure during hydraulic fracturing
GB2515411B (en) * 2009-10-09 2015-06-10 Senergy Holdings Ltd Well simulation
EP2599032A4 (en) * 2010-07-29 2018-01-17 Exxonmobil Upstream Research Company Method and system for reservoir modeling
FR2967200A1 (en) * 2010-11-10 2012-05-11 IFP Energies Nouvelles METHOD FOR CHARACTERIZING FRACTURE FRACTURE NETWORK AND METHOD FOR OPERATING IT
US8798977B2 (en) * 2010-12-16 2014-08-05 Chevron U.S.A. Inc. System and method for simulating fluid flow in a fractured reservoir
CN102110183B (en) * 2010-12-30 2011-09-28 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院 Numerical simulation method for reflecting fluid channeling of fluid along great rifts of reservoir
US9418184B2 (en) * 2013-07-25 2016-08-16 Halliburton Energy Services, Inc. Determining flow through a fracture junction in a complex fracture network

Also Published As

Publication number Publication date
CN103827441A (en) 2014-05-28
RU2634677C2 (en) 2017-11-02
WO2013016733A1 (en) 2013-01-31
US20140151035A1 (en) 2014-06-05
CA2843469A1 (en) 2013-01-31
GB201400669D0 (en) 2014-03-05
GB2506793A (en) 2014-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014107732A (en) SYSTEM AND METHOD FOR PERFORMING HYDRAULIC FRACTURING OPERATIONS
CN107301306B (en) Dynamic non-resistance flow prediction method for tight sandstone gas reservoir fractured horizontal well
RU2386023C1 (en) Definition method of pressure of fracture healing after hydraulic disruption
CN106649963B (en) Volume fracturing complexity seam net average crack length and equivalent fissure item number determine method
CN108830020A (en) A method of the micro- Fracturing Technology crack extension of simulation offshore oilfield based on heat flow piercement theory
CN102865060B (en) Determining method of amount of shale oil deposit hydrofracture propping agent
CN105178939B (en) A kind of prediction technique for channel pressure break flow conductivity
CN104564043B (en) A kind of diversion chamber of gas test compact reservoir seam net flow conductivity and its method of work
RU2014107705A (en) SYSTEM AND METHOD FOR PERFORMING OPERATIONS OF A GAP IN A WELL
CN105046006A (en) A shale gas reservoir horizontal well multi-stage fracturing productivity prediction method and device
CN104695950A (en) Prediction method for volcanic rock oil reservoir productivity
CN110094196B (en) A method for evaluating the effect of staged acid fracturing in open-hole horizontal wells in carbonate rocks
WO2012143666A2 (en) System and method for improved propped fracture geometry for high permeability reservoirs
CN110700806A (en) Fracturing design method and device for low-permeability oil reservoir
CA2699855A1 (en) Method and system for interpreting swabbing tests using nonlinear regression
CN204327083U (en) A kind of diversion chamber of gas test compact reservoir seam net flow conductivity
CN105719340B (en) The three-dimensional modeling method in artificial fracturing crack in a kind of oil and gas reservoir
CN105019875B (en) Human-cutting high slope interleaving agent evaluation method
RU2717019C1 (en) Method of bringing the well on to production mode drilled in naturally fractured formation
Jabbari et al. Hydraulic fracturing design for horizontal wells in the Bakken formation
CN206038673U (en) A device for evaluating mobile lower limit of reservoir
CN105089597B (en) A method for evaluating the complexity of cracks
CN106408208A (en) Volume fracturing reforestation effect evaluation method
CN110159260A (en) For the main inflow direction method of discrimination of rift portion closure pressure break straight well and device
CN111963149B (en) Post-fracturing stratum pressure solving method taking earth stagnation amount pressurization into consideration

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180731