RU2011123779A - Способ и инструмент для определения геометрии трещин в подземных пластах на основе нейтронно-активационного анализа в полевых условиях - Google Patents

Способ и инструмент для определения геометрии трещин в подземных пластах на основе нейтронно-активационного анализа в полевых условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2011123779A
RU2011123779A RU2011123779/03A RU2011123779A RU2011123779A RU 2011123779 A RU2011123779 A RU 2011123779A RU 2011123779/03 A RU2011123779/03 A RU 2011123779/03A RU 2011123779 A RU2011123779 A RU 2011123779A RU 2011123779 A RU2011123779 A RU 2011123779A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gamma radiation
radiation
fracture
monte carlo
parameters
Prior art date
Application number
RU2011123779/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2483210C2 (ru
Inventor
Роберт Р. МакДэниел
Коуди Р. ПИПЛС
Робин П. ГАРДНЕР
Original Assignee
Моументив Спешелти Кемикалс Инк.
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 Моументив Спешелти Кемикалс Инк. filed Critical Моументив Спешелти Кемикалс Инк.
Publication of RU2011123779A publication Critical patent/RU2011123779A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483210C2 publication Critical patent/RU2483210C2/ru

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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/04Measuring depth or liquid level
    • E21B47/053Measuring depth or liquid level using radioactive markers
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/11Locating fluid leaks, intrusions or movements using tracers; using radioactivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V5/00Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
    • G01V5/04Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
    • G01V5/08Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays
    • G01V5/10Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources
    • G01V5/101Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources and detecting the secondary Y-rays produced in the surrounding layers of the bore hole
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

1. Способ определения геометрии трещины подземного пласта по излучению, испускаемому из трещины в упомянутом пласте, содержащий этапы, на которых:а) измеряют гамма-излучение, испускаемое из трещины;б) вычитают фоновое излучение из измеренного гамма-излучения для получения измерения пиковой энергии;в) сравнивают упомянутое измерение пиковой энергии с моделью транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение; иг) определяют геометрию упомянутой трещины пласта в соответствии со значениями, связанными с упомянутой моделью отклика.2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором генерируют упомянутую модель транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение путем применения моделирования по методу Монте-Карло к профильным данным нарастания-спада гамма-излучения.3. Способ по п.2, в котором моделирование по методу Монте-Карло содержит код переноса N-частиц по методу Монте-Карло.4. Способ по п.2, в котором профильные данные нарастания-спада гамма-излучения получают интегрированием данных переноса нейтронов.5. Способ по п.4, в котором упомянутое интегрирование выполняют с помощью метода Эйлера.6. Способ по п.5, в котором упомянутый метод Эйлера является неявным методом Эйлера.7. Способ по п.5, в котором упомянутый метод Эйлера является обратным методом Эйлера.8. Способ по п.5, в котором упомянутые данные переноса нейтронов получают с использованием параметров источника нейтронов и параметров подземного пласта в применении к моделированию по методу Монте-Карло.9. Способ по п.8, в котором параметры источника нейтронов включают в себя источник нейтронов, состав инструмента, геометрию инструм�

Claims (20)

1. Способ определения геометрии трещины подземного пласта по излучению, испускаемому из трещины в упомянутом пласте, содержащий этапы, на которых:
а) измеряют гамма-излучение, испускаемое из трещины;
б) вычитают фоновое излучение из измеренного гамма-излучения для получения измерения пиковой энергии;
в) сравнивают упомянутое измерение пиковой энергии с моделью транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение; и
г) определяют геометрию упомянутой трещины пласта в соответствии со значениями, связанными с упомянутой моделью отклика.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором генерируют упомянутую модель транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение путем применения моделирования по методу Монте-Карло к профильным данным нарастания-спада гамма-излучения.
3. Способ по п.2, в котором моделирование по методу Монте-Карло содержит код переноса N-частиц по методу Монте-Карло.
4. Способ по п.2, в котором профильные данные нарастания-спада гамма-излучения получают интегрированием данных переноса нейтронов.
5. Способ по п.4, в котором упомянутое интегрирование выполняют с помощью метода Эйлера.
6. Способ по п.5, в котором упомянутый метод Эйлера является неявным методом Эйлера.
7. Способ по п.5, в котором упомянутый метод Эйлера является обратным методом Эйлера.
8. Способ по п.5, в котором упомянутые данные переноса нейтронов получают с использованием параметров источника нейтронов и параметров подземного пласта в применении к моделированию по методу Монте-Карло.
9. Способ по п.8, в котором параметры источника нейтронов включают в себя источник нейтронов, состав инструмента, геометрию инструмента, а параметры подземного пласта включают в себя состав скважинной жидкости и состав пласта.
10. Способ по п.8, в котором упомянутое моделирование по методу Монте-Карло содержит код переноса N-частиц по методу Монте-Карло.
11. Способ по п.1, в котором геометрия трещины включает в себя высоту и ширину трещины пласта.
12. Способ моделирования геометрических параметров трещины в подземном пласте, обнаруженной по собранным данным гамма-излучения, вызванного источником нейтронов, содержащий этапы, на которых:
а) получают данные переноса нейтронов путем применения параметров источника нейтронов и параметров подземного пласта к моделированию по методу Монте-Карло;
б) получают профильные данные нарастания-спада гамма-излучения путем интегрирования упомянутых данных переноса нейтронов;
в) генерируют модель транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение путем применения моделирования по методу Монте-Карло к упомянутым профильным данным нарастания-спада гамма-излучения; и
г) создают базу данных транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение, связывающую спектры гамма-излучения с геометрическими параметрами трещины в подземном пласте.
13. Способ по п.12, в котором моделирования по методу Монте-Карло содержат код переноса N-частиц по методу Монте-Карло.
14. Способ по п.12, в котором интегрирование выполняют с помощью метода Эйлера.
15. Способ по п.14, в котором упомянутый метод Эйлера является неявным методом Эйлера.
16. Способ по п.14, в котором упомянутый метод Эйлера является обратным методом Эйлера.
17. Способ по п.12, в котором упомянутые параметры источника нейтронов включают в себя источник нейтронов, состав инструмента, геометрию инструмента, а параметры подземного пласта включают в себя состав скважинной жидкости и состав пласта.
18. Способ определения геометрии трещины подземного пласта по излучению, испускаемому из трещины в упомянутом пласте, содержащий этапы, на которых:
а) измеряют гамма-излучение, испускаемое из трещины, с помощью каротажного инструмента, содержащего два детектора излучения, причем один из упомянутых двух детекторов излучения используют для измерения фонового излучения;
б) вычитают фоновое излучение из упомянутого измеренного гамма-излучения для получения измерения пиковой энергии;
в) сравнивают упомянутое измерение пиковой энергии с моделью транспортного-спектрометрического отклика на гамма-излучение; и
г) определяют геометрию упомянутой трещины в пласте в соответствии со значениями, связанными с упомянутой моделью отклика.
19. Способ по п.18, в котором пиковую энергию гамма-излучения принимают упомянутыми детекторами в качестве результата активации радиационно-чувствительного материала в упомянутой трещине, а упомянутый один из упомянутых двух детекторов излучения принимает излучение, присутствующее в подземном пласте, перед и после активации.
20. Способ по п.19, в котором активацию выполняют бомбардировкой упомянутого радиационно-чувствительного материала нейтронами из источника нейтронов, прикрепленного к упомянутым детекторам.
RU2011123779/03A 2008-11-11 2009-11-06 Способ определения геометрии трещины подземного пласта (варианты) и способ моделирования геометрических параметров трещины подземного пласта RU2483210C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/268,856 US7933718B2 (en) 2006-08-09 2008-11-11 Method and tool for determination of fracture geometry in subterranean formations based on in-situ neutron activation analysis
US12/268,856 2008-11-11
PCT/US2009/063566 WO2010056605A1 (en) 2008-11-11 2009-11-06 Method and tool for determination of fracture geometry in subterranean formations based on in-situ neutron activation analysis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011123779A true RU2011123779A (ru) 2012-12-20
RU2483210C2 RU2483210C2 (ru) 2013-05-27

Family

ID=42170266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123779/03A RU2483210C2 (ru) 2008-11-11 2009-11-06 Способ определения геометрии трещины подземного пласта (варианты) и способ моделирования геометрических параметров трещины подземного пласта

Country Status (9)

Country Link
US (2) US7933718B2 (ru)
EP (1) EP2352901A4 (ru)
CN (1) CN102209834B (ru)
AU (1) AU2009314273B2 (ru)
BR (1) BRPI0921754A2 (ru)
CA (1) CA2738824C (ru)
MX (1) MX2011004722A (ru)
RU (1) RU2483210C2 (ru)
WO (1) WO2010056605A1 (ru)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9863240B2 (en) * 2004-03-11 2018-01-09 M-I L.L.C. Method and apparatus for drilling a probabilistic approach
US20120031613A1 (en) * 2005-08-09 2012-02-09 Momentive Specialty Chemicals Inc. Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations
US7726397B2 (en) 2005-08-09 2010-06-01 Hexion Specialty Chemicals, Inc. Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations
US7933718B2 (en) * 2006-08-09 2011-04-26 Momentive Specialty Chemicals Inc. Method and tool for determination of fracture geometry in subterranean formations based on in-situ neutron activation analysis
RU2383727C2 (ru) * 2007-11-30 2010-03-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ проверки работы нефтяной скважины, работающей с использованием технологии гидравлического разрыва пласта
EP2238477A4 (en) * 2007-12-19 2016-08-24 Exxonmobil Upstream Res Co GAMMA RAY TOOL RESPONSE MODELING
US10061055B2 (en) 2008-06-25 2018-08-28 Schlumberger Technology Corporation Absolute elemental concentrations from nuclear spectroscopy
RU2502096C2 (ru) * 2008-07-02 2013-12-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Скважинное измерение посредством нейтронной активации
US8494827B2 (en) * 2009-09-25 2013-07-23 Exxonmobil Upstream Research Company Method of predicting natural fractures and damage in a subsurface region
US8898044B2 (en) 2009-11-25 2014-11-25 Halliburton Energy Services, Inc. Simulating subterranean fracture propagation
US8886502B2 (en) * 2009-11-25 2014-11-11 Halliburton Energy Services, Inc. Simulating injection treatments from multiple wells
US8392165B2 (en) * 2009-11-25 2013-03-05 Halliburton Energy Services, Inc. Probabilistic earth model for subterranean fracture simulation
US9176245B2 (en) * 2009-11-25 2015-11-03 Halliburton Energy Services, Inc. Refining information on subterranean fractures
US8386226B2 (en) * 2009-11-25 2013-02-26 Halliburton Energy Services, Inc. Probabilistic simulation of subterranean fracture propagation
US8437962B2 (en) * 2009-11-25 2013-05-07 Halliburton Energy Services, Inc. Generating probabilistic information on subterranean fractures
US8669516B2 (en) 2010-08-20 2014-03-11 Baker Hughes Incorporated Using LWT service to identify loss circulation areas in a wellbore
US10324224B2 (en) 2010-09-02 2019-06-18 Baker Huges, A Ge Company, Llc Elemental concentration determination using neutron-induced activation gamma radiation
US8648309B2 (en) * 2010-10-04 2014-02-11 Carbo Ceramics Inc. Spectral identification of proppant in subterranean fracture zones
WO2012138843A1 (en) * 2011-04-07 2012-10-11 Gas Sensing Technology Corp. Evaluating hydrologic reservoir constraint in coal seams and shale formations
US20130082170A1 (en) * 2011-07-04 2013-04-04 Albert Alexseevich Fedorin Density Derived From Spectra of Natural Radioactivity
US8805615B2 (en) * 2011-09-08 2014-08-12 Carbo Ceramics Inc. Lithology and borehole condition independent methods for locating tagged proppant in induced subterranean formation fractures
CA2793472C (en) * 2011-10-27 2015-12-15 Weatherford/Lamb, Inc. Neutron logging tool with multiple detectors
US9201157B2 (en) * 2012-04-26 2015-12-01 Farrokh Mohamadi Monitoring of wells to detect the composition of matter in boreholes and propped fractures
US9010421B2 (en) 2012-06-15 2015-04-21 Schlumberger Technology Corporation Flowpath identification and characterization
US8881808B2 (en) * 2012-11-26 2014-11-11 Halliburton Energy Services, Inc. Method of determining a value indicative of fracture quality
WO2014126484A1 (en) * 2013-02-18 2014-08-21 Auckland Uniservices Limited Method and system for identifying zones of high fracture connectivity in a geologic/geothermal reservoir
MX361245B (es) 2013-03-05 2018-11-30 Halliburton Energy Services Inc Sistema, metodo y producto de programa informatico para fortalecimiento con respecto al entorno y diseño de sistema fotometrico.
US9400340B2 (en) 2013-05-13 2016-07-26 Baker Hughes Incorporated Sourceless density measurements with neutron induced gamma normalization
US9389335B2 (en) 2013-05-17 2016-07-12 Halliburton Energy Services, Inc. Pulsed neutron tool for downhole oil typing
WO2015112996A1 (en) 2014-01-27 2015-07-30 The Regents Of The University Of Michigan Interrogating subterranean hydraulic fractures using magnetoelastic resonators
US9575206B2 (en) * 2014-04-28 2017-02-21 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole evaluation with neutron activation measurement
US9575208B2 (en) 2014-05-16 2017-02-21 Schlumberger Technology Corporation Geological constituent estimation using calculated spectra relationships
WO2015175745A1 (en) * 2014-05-16 2015-11-19 Schlumberger Canada Limited Methods and apparatus for geological evaluation
US9568639B2 (en) 2014-05-16 2017-02-14 Schlumberger Technology Corporation Borehole tool calibration method
WO2016144355A1 (en) * 2015-03-11 2016-09-15 Halliburton Energy Services, Inc. Non-radioactive tracer materials for monitoring treatment fluids in subterranean formations
RU2585296C1 (ru) * 2015-03-27 2016-05-27 Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Способ определения дренируемой ширины трещины гидроразрыва и степени оседания проппанта в ней
WO2017116261A1 (ru) * 2015-12-28 2017-07-06 Акционерное Общество "Роспан Интернешнл" Способ определения параметров трещины гидроразрыва пласта в скважине
CN105649617A (zh) * 2016-01-15 2016-06-08 中国石油大学(北京) 一种通过电磁信号监测水力裂缝扩展过程的实验方法
RU2626502C1 (ru) * 2016-04-26 2017-07-28 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ определения пространственной ориентации трещины гидроразрыва
US9528952B1 (en) * 2016-05-17 2016-12-27 Westinghouse Electric Company Llc Pulsed neutron generated prompt gamma emission measurement system for surface defect detection and analysis
CA3045295A1 (en) 2016-11-29 2018-06-07 Nicolas P. Roussel Methods for shut-in pressure escalation analysis
US10385261B2 (en) 2017-08-22 2019-08-20 Covestro Llc Coated particles, methods for their manufacture and for their use as proppants
US10705247B2 (en) 2017-11-22 2020-07-07 Visuray Intech Ltd (Bvi) Methods and means for fracture mapping in a well bore
CA3099731A1 (en) 2018-05-09 2019-11-14 Conocophillips Company Ubiquitous real-time fracture monitoring
CN109577958A (zh) * 2018-11-02 2019-04-05 中国石油天然气股份有限公司 一种脉冲中子测井时间谱评价示踪陶粒压裂缝宽的方法
CN110618440A (zh) * 2019-04-19 2019-12-27 四川省劲腾环保建材有限公司 一种制备膨化渣陶粒中粒放射性的检查方法
RU2713285C1 (ru) * 2019-05-14 2020-02-04 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ исследования высоты и направления трещины разрыва пласта
EP4049070B1 (en) 2019-10-21 2025-10-01 ConocoPhillips Company Neutron absorber-doped drilling mud and characterization of natural fractures
CN112901140B (zh) * 2021-01-26 2022-07-19 四川松云科技有限公司 一种中子活化法在油田测井中的应用

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2685038A (en) * 1951-05-08 1954-07-27 Robert L Hoss Method of and means for measuring the depth of penetration of bullets within subsurface formations
US3004161A (en) * 1957-05-22 1961-10-10 Jersey Prod Res Co Method of well logging
US3019341A (en) * 1957-11-04 1962-01-30 Well Surveys Inc Tracer logging by neutron activation
US3002091A (en) * 1958-11-03 1961-09-26 Frederick E Armstrong Method of tracing the flow of liquids by use of post radioactivation of tracer substances
US4034218A (en) * 1975-10-09 1977-07-05 Schlumberger Technology Corporation Focused detection logging technique
US4178506A (en) * 1977-09-06 1979-12-11 Dresser Industries, Inc. Method for detecting fractures in formations surrounding earth boreholes
US4220205A (en) * 1978-11-28 1980-09-02 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method of producing self-propping fluid-conductive fractures in rock
US4342911A (en) * 1979-12-28 1982-08-03 French Lewis L Focused nuclear interface survey instrument and method of determining density changes in mining and storage wells
US4471435A (en) * 1981-08-03 1984-09-11 Dresser Industries, Inc. Computer-based system for acquisition of nuclear well log data
US4439677A (en) * 1981-11-05 1984-03-27 Atlantic Richfield Company Wellbore fracture tracing
US4722220A (en) * 1984-09-28 1988-02-02 Schlumberger Technology Corp. Quantitative determination by elemental logging of subsurface formation properties
US4731531A (en) * 1986-01-29 1988-03-15 Halliburton Company Method of logging a well using a non-radioactive material irradiated into an isotope exhibiting a detectable characteristic
US4926940A (en) * 1988-09-06 1990-05-22 Mobil Oil Corporation Method for monitoring the hydraulic fracturing of a subsurface formation
US4958073A (en) * 1988-12-08 1990-09-18 Schlumberger Technology Corporation Apparatus for fine spatial resolution measurments of earth formations
US5243190A (en) * 1990-01-17 1993-09-07 Protechnics International, Inc. Radioactive tracing with particles
US5322126A (en) * 1993-04-16 1994-06-21 The Energex Company System and method for monitoring fracture growth during hydraulic fracture treatment
US5413179A (en) * 1993-04-16 1995-05-09 The Energex Company System and method for monitoring fracture growth during hydraulic fracture treatment
US5442173A (en) * 1994-03-04 1995-08-15 Schlumberger Technology Corporation Method and system for real-time monitoring of earth formation fracture movement
US5619411A (en) * 1994-12-02 1997-04-08 Halliburton Company Enhanced vertical resolution processing of dual-spaced density tools
US5572021A (en) * 1995-05-01 1996-11-05 Halliburton Company Methods of detecting the locations of well treating fluids
US5635712A (en) * 1995-05-04 1997-06-03 Halliburton Company Method for monitoring the hydraulic fracturing of a subterranean formation
NO965327L (no) * 1995-12-14 1997-06-16 Halliburton Co Sporbare brönnsementsammensetninger og metoder
US5847384A (en) * 1997-04-11 1998-12-08 Western Atlas International, Inc. Method for determining irregularities in a wellbore wall using a gamma-gamma well logging instrument
US5973321A (en) * 1997-06-11 1999-10-26 Western Atlas International, Inc. Method for determining multiple thermal neutron decay components from the capture gamma ray spectrum measured by a pulsed neutron instrument
US6691780B2 (en) * 2002-04-18 2004-02-17 Halliburton Energy Services, Inc. Tracking of particulate flowback in subterranean wells
RU2327154C2 (ru) * 2004-04-23 2008-06-20 Шлюмберже Текнолоджи Б.В Способ и система для мониторинга заполненных жидкостью областей в среде на основе граничных волн, распространяющихся по их поверхностям
BRPI0517533B1 (pt) * 2004-10-04 2016-09-20 Hexion Inc método para determinar a geometria de fratura de uma fratura subterrânea
US7294829B2 (en) * 2005-04-27 2007-11-13 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for an improved formation density indicator using pulsed neutron instruments
US7365308B2 (en) * 2005-07-26 2008-04-29 Baker Hughes Incorporated Measurement of formation gas saturation in cased wellbores using pulsed neutron instrumentation
US7726397B2 (en) * 2005-08-09 2010-06-01 Hexion Specialty Chemicals, Inc. Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations
US20110272146A1 (en) * 2005-08-09 2011-11-10 Green John W Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations
US20120031613A1 (en) * 2005-08-09 2012-02-09 Momentive Specialty Chemicals Inc. Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations
US7404441B2 (en) * 2006-02-27 2008-07-29 Geosierra, Llc Hydraulic feature initiation and propagation control in unconsolidated and weakly cemented sediments
US7482578B2 (en) * 2006-06-12 2009-01-27 Lonkar Services, Ltd. Gamma radiation spectral logging system and method for processing gamma radiation spectra
RU2319177C1 (ru) * 2006-06-19 2008-03-10 Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий Способ контроля процесса гидроразрыва пласта залежи углеводородов
US7933718B2 (en) * 2006-08-09 2011-04-26 Momentive Specialty Chemicals Inc. Method and tool for determination of fracture geometry in subterranean formations based on in-situ neutron activation analysis
US7450053B2 (en) * 2006-09-13 2008-11-11 Hexion Specialty Chemicals, Inc. Logging device with down-hole transceiver for operation in extreme temperatures
US7877246B2 (en) * 2006-09-22 2011-01-25 Schlumberger Technology Corporation System and method for performing oilfield simulation operations
US8214151B2 (en) * 2008-02-20 2012-07-03 Carbo Ceramics Inc. Methods of identifying high neutron capture cross section doped proppant in induced subterranean formation fractures
US8100177B2 (en) * 2008-02-20 2012-01-24 Carbo Ceramics, Inc. Method of logging a well using a thermal neutron absorbing material
US8234072B2 (en) * 2008-02-20 2012-07-31 Carbo Ceramics, Inc Methods of identifying high neutron capture cross section doped proppant in induced subterranean formation fractures
US8674290B2 (en) * 2009-09-16 2014-03-18 Robert Michael Masnyk Method for monitoring or tracing operations in well boreholes
US8648309B2 (en) * 2010-10-04 2014-02-11 Carbo Ceramics Inc. Spectral identification of proppant in subterranean fracture zones

Also Published As

Publication number Publication date
EP2352901A4 (en) 2017-05-31
BRPI0921754A2 (pt) 2016-01-05
US20110257948A1 (en) 2011-10-20
RU2483210C2 (ru) 2013-05-27
CN102209834B (zh) 2014-12-10
CA2738824C (en) 2016-01-05
MX2011004722A (es) 2011-09-01
AU2009314273A1 (en) 2010-05-20
AU2009314273B2 (en) 2013-08-01
US20090090505A1 (en) 2009-04-09
WO2010056605A1 (en) 2010-05-20
CA2738824A1 (en) 2010-05-20
US7933718B2 (en) 2011-04-26
EP2352901A1 (en) 2011-08-10
CN102209834A (zh) 2011-10-05
US8392120B2 (en) 2013-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011123779A (ru) Способ и инструмент для определения геометрии трещин в подземных пластах на основе нейтронно-активационного анализа в полевых условиях
CN109521487B (zh) 一种利用元素伽马能谱测井识别气层的方法
CN104963677B (zh) 一种利用支撑剂探测确定压裂裂缝高度的方法
NO20080656L (no) Methods and compositions for determination of fracture geometry in subterranean formations
Liu et al. A method to evaluate hydraulic fracture using proppant detection
NO20100051L (no) Fremgangsmate for evaluering av formasjonstetthet ved a benytte en kilde, to gammastraledetektorer i avstand fra hverandre og et standoff maleverktoy i et borehull, og en modell
CN110192125A (zh) 根据井眼测量的地层水盐度
US20190170897A1 (en) Non-Radioactive Tracers to Evaluate Fracturing Procedures
EA036147B1 (ru) Способ каротажа в скважине с применением слабой естественной радиоактивности исходного вещества для оценки размещения гравийного фильтра и цемента в скважинах
CN103678778B (zh) 一种放射性物化探信息综合方法
CN108661632B (zh) 一种高精度碳氧比测井方法
CN108535786B (zh) 非弹性散射伽马能谱解析方法与装置
CN118235065A (zh) 利用核测井工具获得近井筒真实井眼西格玛和真实地层西格玛的方法
CN106285623A (zh) 确定总有机碳含量的方法及系统
CN106250619A (zh) 一种确定地层矿物含量的方法和装置
NO20043747L (no) Fremgangsmate og anordning for bestemmelse av porositet for en formasjon rundt et borehull, ved maling pa noytroner
Liu et al. Improvement in the method for borehole caliper measurement based on azimuthal gamma-gamma density well logging
NO342775B1 (no) Fremgangsmåte og system for beregning av utstrekning av et formasjonsbehandlingsmateriale i en formasjon
CN112392454B (zh) 一种基于中子活化分析自屏蔽校正的裂缝体密度定量计算方法
Pinilla et al. Design studies using MCNP6® for an oil well logging prototype tool and a test facility
US10061054B2 (en) Downhole annulus evaluation apparatus, systems, and methods
CN112179924B (zh) 一种基于硼中子俘获的井下套管损伤探测方法
AU2013206713B2 (en) Method and tool for determination of fracture geometry in subterranean formations based on in-situ neutron activation analysis
CN107152277B (zh) 一种碳氧比测井计算剩余油饱和度的方法及系统
CN102536221A (zh) Pnt井内流体时间谱评价方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner