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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 45
- 238000003947 neutron activation analysis Methods 0.000 title 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract 28
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 16
- 238000000342 Monte Carlo simulation Methods 0.000 claims abstract 14
- 230000031264 response to gamma radiation Effects 0.000 claims abstract 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract 4
- 230000010354 integration Effects 0.000 claims abstract 3
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing 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
-
- 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
- E21B47/053—Measuring depth or liquid level using radioactive markers
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/10—Locating fluid leaks, intrusions or movements
- E21B47/11—Locating fluid leaks, intrusions or movements using tracers; using radioactivity
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V5/00—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
- G01V5/04—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
- G01V5/08—Prospecting 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
- G01V5/10—Prospecting 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
- G01V5/101—Prospecting 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
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
Landscapes
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2008
- 2008-11-11 US US12/268,856 patent/US7933718B2/en active Active
-
2009
- 2009-11-06 RU RU2011123779/03A patent/RU2483210C2/ru active
- 2009-11-06 MX MX2011004722A patent/MX2011004722A/es active IP Right Grant
- 2009-11-06 EP EP09826589.5A patent/EP2352901A4/en not_active Withdrawn
- 2009-11-06 CN CN200980144574.3A patent/CN102209834B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-11-06 WO PCT/US2009/063566 patent/WO2010056605A1/en not_active Ceased
- 2009-11-06 AU AU2009314273A patent/AU2009314273B2/en not_active Ceased
- 2009-11-06 CA CA2738824A patent/CA2738824C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-11-06 BR BRPI0921754A patent/BRPI0921754A2/pt not_active Application Discontinuation
-
2011
- 2011-04-25 US US13/093,296 patent/US8392120B2/en not_active Expired - Fee Related
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 |