RU2298094C2 - Способ обнаружения полезных ископаемых - Google Patents
Способ обнаружения полезных ископаемых Download PDFInfo
- Publication number
- RU2298094C2 RU2298094C2 RU2005121606/03A RU2005121606A RU2298094C2 RU 2298094 C2 RU2298094 C2 RU 2298094C2 RU 2005121606/03 A RU2005121606/03 A RU 2005121606/03A RU 2005121606 A RU2005121606 A RU 2005121606A RU 2298094 C2 RU2298094 C2 RU 2298094C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- finding
- well
- thermogram
- temperature
- perforated
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 43
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 13
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000001757 thermogravimetry curve Methods 0.000 claims description 27
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 4
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 12
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 9
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 7
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 8
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000004861 thermometry Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых для определения местоположения продуктивных пластов в породах, вскрытых скважиной. Техническим результатом изобретения является повышение информативности и эффективности работ по обнаружению полезных ископаемых, ускорение процесса определения местоположения продуктивного пласта, в том числе на ранних стадиях поисково-разведочных работ и в скважинах различного типа - с открытым стволом, с неперфорированной и/или перфорированной колонной, и повышение производительности труда по поиску, разведке и добыче природных ресурсов. Для этого в скважине регистрируют термограмму. Методом вейвлет-анализа из термограммы выделяют пространственные периодические составляющие колебаний температуры. Местоположение продуктивного пласта в разрезе определяют по резкому увеличению амплитуды короткопериодической составляющей колебаний температуры на исследуемом интервале глубин. Способ применяют для получения полноценной информации на ранней стадии работ по поиску и разведке полезных ископаемых без отбора и анализа керна. 4 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области геофизики. Применимо при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых и предназначено для определения местоположения продуктивных пластов в породах, вскрытых скважиной.
Продуктивным назван геологический пласт, содержащий искомое полезное ископаемое.
Известен [1] способ выделения продуктивного пласта, основанный на исследовании локальных тепловых полей, связанных с отличием теплопроводности пласта, содержащего полезные ископаемые, например нефть, от теплопроводности выше- и нижележащих горных пород. Это отличие проявляется в распределении температуры по стволу скважины. Исследование скважины выполняют методом термометрии, заключающимся в том, что с помощью термометра, спускаемого в скважину на каротажном кабеле, регистрируют распределение температуры по глубине (термограмму). Возможное местоположение продуктивного пласта определяют путем выделения на термограмме температурных аномалий - участков с отклонением температуры от эталонного распределения.
Недостатком способа [1] является неоднозначность в определении природы аномалии, вызванной, например, техногенными факторами. Другим недостатком является невысокая надежность способа, так как выделение продуктивного пласта производят на основе субъективного визуального анализа величины и формы аномальных участков термограммы.
Известен [2] способ определения местоположения продуктивного пласта путем создания искусственного теплового поля. Для этого создают тепловое возмущение в скважине, например, закачкой или отбором жидкости из скважины. Через некоторое оптимальное время после теплового возмущения скважины регистрируют термограмму. О местоположении продуктивного пласта судят по положению температурной аномалии, возникающей в результате воздействия. Например, при заполнении скважины раствором, более горячим, чем породы, пластам с высокой температуропроводностью соответствуют отрицательные аномалии температуры.
Недостатком способа [2] является необходимость предварительного теплового возмущения скважины. Точность определения местоположения продуктивного пласта существенно зависит от выбора параметров воздействия - объема и температуры закачанного раствора, а также времени, через которое снимается термограмма. Выбор оптимальных условий возможен только при известных начальном (до возмущения) распределении температуры по стволу скважины и теплопроводности пород, что снижает эффективность способа. Точность результата снижается вследствие неравномерности прогрева ствола скважины по его длине. Кроме того, реализация способа требует дополнительных работ - проведения подготовки скважины путем закачки или отбора жидкости. Способ применим для исследования только ограниченного круга объектов, а именно - перфорированных скважин. Способ непригоден для неперфорированных скважин, например поисковых.
Известен [3] способ исследования скважин путем создания искусственного теплового поля. На каротажном кабеле выше термометра вдоль оси скважины закрепляют электронагреватель. Нагрев ствола скважины осуществляют равномерно по всей длине в процессе подъема термометра с нагревателем с постоянной скоростью. Одновременно регистрируют температуру по стволу скважины. Разогретый ствол скважины после окончания воздействия охлаждается, передавая тепло окружающим породам. Чем выше теплопроводность окружающих пород, тем интенсивнее охлаждается ствол скважины. На полученной термограмме пласты с разной теплопроводностью выделяют по возникающим температурным аномалиям.
Недостаток известного способа [3] заключается в необходимости создания искусственного теплового поля при помощи нагревателя, что требует значительного расхода электроэнергии на разогрев ствола скважины и эксплуатации технически сложного оборудования. Кроме того, при подъеме термометра по стволу скважины измеряется температура возмущенного движением конструкции кабель-нагреватель-термометр столба жидкости, что вызывает существенные погрешности в измерениях.
Известен [4] способ исследования внутреннего строения газонефтяных залежей, основанный на измерении по стволу скважины температуры, давления и расхода в процессе отбора флюида на различных режимах работы скважины. Определяют геотермический градиент, величины калориметрических эффектов смешения притоков и значения коэффициента Джоуля-Томпсона. На этой основе рассчитывают эталонную термограмму и сравнивают ее с фактической термограммой. О строении газонефтяной залежи судят по величине и знаку фактических аномалий температуры.
Недостаток известного [4] способа заключается в необходимости создания искусственного теплового поля движением жидкости в скважине. Способ применим для исследования только ограниченного круга объектов, а именно перфорированных скважин, и непригоден для неперфорированных скважин, например поисковых. Кроме того, осуществление способа требует применения комплекса методов исследования, включающих измерение температуры, давления и расхода, что связано с эксплуатацией технически сложного оборудования.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ [5] обнаружения скоплений флюидов в геологических объектах, вскрытых скважинами. Он основан на сравнении распределения температуры в реперном слое из плотных пород и в слое проницаемых пород, предположительно содержащих скопления флюидов. О наличии флюидов, например нефти, судят по обнаруженным интервалам с аномальной температурой.
Недостатком известного способа [5] является необходимость регистрации не менее двух термограмм в остановленной скважине с одновременной регистрацией изменения температуры во времени. Это увеличивает продолжительность и трудоемкость исследований. Кроме того, реализация способа требует отбора или закачки жидкости в скважину. Поэтому способ применим для исследования только ограниченного круга объектов - перфорированных скважин и непригоден для неперфорированных скважин, например поисковых и разведочных. Это исключает возможность применения способа [5] на ранней стадии поисково-разведочных работ.
Целью предлагаемого изобретения является повышение информативности и эффективности работ по обнаружению полезных ископаемых, ускорение процесса определения местоположения продуктивного пласта, в том числе на ранних стадиях поисково-разведочных работ и в скважинах различного типа - с открытым стволом, с неперфорированной и/или перфорированной колонной.
Цели достигают тем, что в скважине однократно измеряют распределение температуры по стволу скважины, получают термограмму, производят математическую обработку термограммы, методом вейвлет-анализа из термограммы выделяют пространственные периодические составляющие колебаний температуры, а местоположение продуктивного пласта в разрезе определяют по резкому увеличению амплитуды короткопериодической составляющей колебаний температуры на исследуемом интервале глубин.
Вейвлет-анализ - это представление сигнала в виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе базисных функций, сконструированных из исходного вейвлета за счет операций сдвига и изменения масштаба по оси независимой переменной [6]. Вейвлеты представляют собой функции в виде коротких волн (всплесков) с нулевым интегральным значением и с локализацией по оси независимой переменной. Изменение масштаба обеспечивает способность вейвлета выявить различие в характеристиках процесса на различных шкалах. Посредством сдвига вейвлета анализируют локальные особенности любого процесса в различных точках на всем интервале изменения независимой переменной. В нашем случае анализируемый процесс - это изменение температуры в скважине с изменением глубины, независимая переменная - глубина.
Предлагаемый способ осуществляют, например, следующим образом. По стволу скважины сверху вниз проводят измерения температуры поточечно или с непрерывной записью и получают термограмму. Для измерений используют соответствующее оборудование и методику [7]. Действия по последующей обработке термограммы поясняются Примерами 1 и 2.
Пример 1
На Фиг.1 показано реальное распределение температуры (термограмма) по стволу неперфорированной разведочной скважины №3915 (Бавлинское нефтяное месторождение, Республика Татарстан) в координатах глубина (м) - температура (°С). Термограмму обрабатывают - анализируют вейвлет-спектры термограммы. Особенности термограммы, связанные с наличием продуктивного пласта в геологическом разрезе, имеют характерную форму (участок А-А на Фиг.1) и четко проявляются на вейвлет-спектре термограммы в виде резкого увеличения амплитуды короткопериодической составляющей колебаний температуры.
На Фиг.2 показано полученное в результате вейвлет-анализа термограммы (Фиг.1) распределение амплитуды короткопериодической составляющей колебаний температуры в координатах глубина (м) - температура (°С). Из Фиг.2 видно, что колебания температуры с длиной волны 37 м имеют резкий всплеск амплитуды в интервале глубин от 1740 до 1770 м (участок А-А на Фиг.2). Из практики эксплуатации этого месторождения известно, что именно в этом интервале глубин (от 1740 до 1770 м) расположены нефтепродуктивные пласты, находящиеся в разработке. Это подтверждает осуществимость и полезность предлагаемого способа для обнаружения продуктивных пластов в неперфорированной скважине.
Пример 2
На Фиг.3 и Фиг.4 показаны аналогичные вышеприведенным графики для скважины другого типа - перфорированной эксплуатационной скважины №3995а (Ромашкинское нефтяное месторождение, Республика Татарстан). Из практики эксплуатации этой площади данного месторождения известно, что нефтепродуктивные пласты, находящиеся в разработке, расположены в выделенном вейвлет-анализом интервале глубин от 1700 до 1750 м (участки А-А на Фиг.3 и 4).
Примеры 1 и 2 подтверждают, что для осуществления предлагаемого способа достаточно однократной регистрации термограммы в перфорированной или неперфорированной скважине и последующей математической обработки результатов измерений методом вейвлет-анализа.
Сравнение предлагаемого способа с прототипом показывает, что предлагаемый способ содержит признаки, отличающие его от прототипа по существу, а именно возможность определения продуктивных пластов по единичной термограмме и применимость способа для использования в любых типах скважин, в том числе неперфорированных, и поэтому удовлетворяет критериям изобретения по признакам "новизна" и "изобретательский уровень".
Обработкой массива термограмм скважин любого типа, например поисковых, разведочных, эксплуатационных, пьезометрических, артезианских, различных нефтяных, газовых, газоконденсатных, угольных, термальных вод и других месторождений, установлена надежная взаимосвязь между положением пласта с полезными ископаемыми и интервалом глубин, на котором зарегистрировано возрастание амплитуды короткопериодических составляющих колебаний температуры, выделенных из термограммы вейвлет-анализом.
Особая полезность предлагаемого способа состоит в обеспечении возможности получения полноценной информации на ранней стадии работ по поиску и разведке полезных ископаемых без отбора и анализа керна. Например, когда требуется определить интервал для перфорации колонны в поисковой или разведочной скважине для опробования на возможный приток нефти. Известные аналоги и прототип позволяют получить требуемую информацию с достаточным уровнем надежности только в перфорированной скважине и в такой ситуации бесполезны. В этой ситуации только предлагаемый способ дает необходимую информацию, недоступную при использовании прототипа.
Таким образом, предлагаемый способ повышает информативность и эффективность работ по обнаружению полезных ископаемых, ускоряет процесс определения местоположения продуктивного пласта, в том числе на ранних стадиях поисково-разведочных работ, в скважинах различного типа - с открытым стволом, с неперфорированной и/или перфорированной колонной, уменьшает влияние субъективного фактора при анализе термограмм и повышает производительность труда по поиску, разведке и добыче природных ресурсов.
Использованные источники
1. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. Промысловая геофизика - М.: Недра, 1986. - С.105-107.
2. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. Промысловая геофизика - М.: Недра, 1986. -С.108.
3. Патент РФ №2136880, кл. Е21В 47/00. Описание изобретения к патенту.
4. Патент РФ №2143064, кл. Е21В 47/00. Описание изобретения к патенту.
5. Патент РФ №2013533, кл. Е21В 47/00. Описание изобретения к патенту.
6. Дьяконов В.П. Вейвлеты, от теории к практике. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2004. - 248 с.
7. Христофорова Н.Н., Непримеров Н.Н., Христофоров А.В. и др. Тепловой режим и оценка перспектив нефтегазоносности Приволжского региона. - Георесурсы (науч.-техн. журнал), N.1 (15) Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. - С.24-27.
Claims (1)
- Способ обнаружения полезных ископаемых в разрезе, вскрытом скважиной, включающий измерение температуры по стволу скважины, математическую обработку результатов измерений, отличающийся тем, что в скважине любого типа однократно регистрируют термограмму, методом вейвлет-анализа из термограммы выделяют пространственные периодические составляющие колебаний температуры, а местоположение продуктивного пласта в разрезе определяют по резкому увеличению амплитуды короткопериодической составляющей колебаний температуры на исследуемом интервале глубин.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005121606/03A RU2298094C2 (ru) | 2005-07-08 | 2005-07-08 | Способ обнаружения полезных ископаемых |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005121606/03A RU2298094C2 (ru) | 2005-07-08 | 2005-07-08 | Способ обнаружения полезных ископаемых |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2298094C2 true RU2298094C2 (ru) | 2007-04-27 |
Family
ID=38107084
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005121606/03A RU2298094C2 (ru) | 2005-07-08 | 2005-07-08 | Способ обнаружения полезных ископаемых |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2298094C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2500886C2 (ru) * | 2011-12-22 | 2013-12-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" | Способ исследования технического состояния скважины |
| RU2743114C1 (ru) * | 2020-08-25 | 2021-02-15 | Акционерное общество "Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики" (АО "НВНИИГГ") | Способ обнаружения нефтяных и газовых залежей |
Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1160013A1 (ru) * | 1982-11-03 | 1985-06-07 | Башкирский государственный университет им.40-летия Октября | Способ исследовани технического состо ни скважины |
| GB2203846A (en) * | 1987-04-07 | 1988-10-26 | Schlumberger Ltd | Method for determining horizontal and/or vertical permeability of a subsurface earth formation |
| SU1472654A1 (ru) * | 1987-05-04 | 1989-04-15 | Башкирский государственный университет им.40-летия Октября | Способ термометрии переходных процессов в скважинах |
| US4893505A (en) * | 1988-03-30 | 1990-01-16 | Western Atlas International, Inc. | Subsurface formation testing apparatus |
| SU1686147A1 (ru) * | 1989-05-17 | 1991-10-23 | Башкирский государственный университет им.40-летия Октября | Способ исследовани нефт ной скважины |
| US5247829A (en) * | 1990-10-19 | 1993-09-28 | Schlumberger Technology Corporation | Method for individually characterizing the layers of a hydrocarbon subsurface reservoir |
| RU2013533C1 (ru) * | 1991-06-05 | 1994-05-30 | Давлетшин Алексей Анисович | Способ обнаружения техногенных скоплений флюидов в геологических объектах, вскрытых скважинами |
| RU2121572C1 (ru) * | 1997-08-13 | 1998-11-10 | Башкирский государственный университет | Способ исследования нагнетательных скважин |
| RU2136880C1 (ru) * | 1997-12-15 | 1999-09-10 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Способ исследования скважин |
| RU2143064C1 (ru) * | 1999-03-26 | 1999-12-20 | Акционерное общество закрытого типа "Нефтегазэкспертиза" | Способ исследования внутреннего строения газонефтяных залежей |
| RU2161809C2 (ru) * | 1998-11-30 | 2001-01-10 | Арутюнов Сергей Львович | Способ поиска углеводородов (варианты), контроля эксплуатации углеводородной залежи |
| RU2251716C1 (ru) * | 2004-06-25 | 2005-05-10 | Арутюнов Сергей Львович | Способ поиска углеводородов (варианты) и способ определения глубины залегания продуктивных пластов |
-
2005
- 2005-07-08 RU RU2005121606/03A patent/RU2298094C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1160013A1 (ru) * | 1982-11-03 | 1985-06-07 | Башкирский государственный университет им.40-летия Октября | Способ исследовани технического состо ни скважины |
| GB2203846A (en) * | 1987-04-07 | 1988-10-26 | Schlumberger Ltd | Method for determining horizontal and/or vertical permeability of a subsurface earth formation |
| SU1472654A1 (ru) * | 1987-05-04 | 1989-04-15 | Башкирский государственный университет им.40-летия Октября | Способ термометрии переходных процессов в скважинах |
| US4893505A (en) * | 1988-03-30 | 1990-01-16 | Western Atlas International, Inc. | Subsurface formation testing apparatus |
| SU1686147A1 (ru) * | 1989-05-17 | 1991-10-23 | Башкирский государственный университет им.40-летия Октября | Способ исследовани нефт ной скважины |
| US5247829A (en) * | 1990-10-19 | 1993-09-28 | Schlumberger Technology Corporation | Method for individually characterizing the layers of a hydrocarbon subsurface reservoir |
| RU2013533C1 (ru) * | 1991-06-05 | 1994-05-30 | Давлетшин Алексей Анисович | Способ обнаружения техногенных скоплений флюидов в геологических объектах, вскрытых скважинами |
| RU2121572C1 (ru) * | 1997-08-13 | 1998-11-10 | Башкирский государственный университет | Способ исследования нагнетательных скважин |
| RU2136880C1 (ru) * | 1997-12-15 | 1999-09-10 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Способ исследования скважин |
| RU2161809C2 (ru) * | 1998-11-30 | 2001-01-10 | Арутюнов Сергей Львович | Способ поиска углеводородов (варианты), контроля эксплуатации углеводородной залежи |
| RU2143064C1 (ru) * | 1999-03-26 | 1999-12-20 | Акционерное общество закрытого типа "Нефтегазэкспертиза" | Способ исследования внутреннего строения газонефтяных залежей |
| RU2251716C1 (ru) * | 2004-06-25 | 2005-05-10 | Арутюнов Сергей Львович | Способ поиска углеводородов (варианты) и способ определения глубины залегания продуктивных пластов |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2500886C2 (ru) * | 2011-12-22 | 2013-12-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" | Способ исследования технического состояния скважины |
| RU2743114C1 (ru) * | 2020-08-25 | 2021-02-15 | Акционерное общество "Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики" (АО "НВНИИГГ") | Способ обнаружения нефтяных и газовых залежей |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7784539B2 (en) | Hydrocarbon recovery testing method | |
| Djuraev et al. | A review on conceptual and practical oil and gas reservoir monitoring methods | |
| US10126448B2 (en) | Formation measurements using downhole noise sources | |
| Wang et al. | Terrestrial heat flow of Jizhong depression, China, Western Bohai Bay basin and its influencing factors | |
| Lacy | Comparison of hydraulic-fracture orientation techniques | |
| Sun et al. | Optically quantifying spatiotemporal responses of water injection-induced strain via downhole distributed fiber optics sensing | |
| Nuñez-Lopez et al. | Temperature monitoring using distributed temperature sensing (DTS) technology | |
| RU2422633C1 (ru) | Способ изучения свойств горного массива и устройство для его осуществления | |
| US3483730A (en) | Method of detecting the movement of heat in a subterranean hydrocarbon bearing formation during a thermal recovery process | |
| RU2143064C1 (ru) | Способ исследования внутреннего строения газонефтяных залежей | |
| Garcia-Ceballos et al. | Long-term distributed temperature sensing monitoring for near-wellbore gas migration and gas hydrate formation | |
| Sheydayev et al. | Acg-20 years of downhole surveillance history | |
| Huang et al. | Preliminary results and new insights from a deep temperature log in the western Canada sedimentary basin | |
| RU2298094C2 (ru) | Способ обнаружения полезных ископаемых | |
| Volkov et al. | 3d temperature and hydrodynamics modelling in horizontals to assess the fractures performance | |
| Morgan et al. | New Geothermal–Gradient Maps for Colorado’s Sedimentary Basins | |
| RU2655310C1 (ru) | Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины | |
| Aamri et al. | Real-Time Data Harvesting: A Confirmation of Fracture Geometry Development and Production Using Fiber Optic in Deep Tight Gas Wells | |
| Volkov et al. | Horizontal well flow profile assessment: Advanced thermal-hydrodynamic modeling with fracture flow analysis | |
| Clairmont et al. | Preliminary Hydrogeologic Characterization of the Cornell University Borehole Observatory (CUBO), Ithaca NY | |
| Dolgikh et al. | Evaluation of Production and Injection Profiles by a Combination of Thermal Anemometry Technology, Spectral Noise Logging, and Numerical Temperature Modeling in Horizontal Oil Producers and Water Injectors | |
| RU2329370C1 (ru) | Способ определения границ залегания многолетнемерзлых пород | |
| Fesina et al. | Enhancing Production From Low-Permeable Reservoirs With Advanced Hydraulic Fracturing Monitoring Techniques | |
| RU2743114C1 (ru) | Способ обнаружения нефтяных и газовых залежей | |
| RU2117318C1 (ru) | Способ поиска и разведки залежей флюидных полезных ископаемых |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070709 |