Method of determining subsidence in a reservoir

G - Physics – 01 – V

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G01V 11/00 (2006.01)

Patent

CA 2384366

A reservoir simulator first estimates rock displacement parameters (u, v, and w) representing rock movement in the x, y, and z directions. When the rock displacement parameters (u, v, w) are determined, ".epsilon.x,y,z" (the X,Y,Z elongation strains) and ".gamma.xy,yz,zx" (the shear strains) are determined since ".epsilon.x,y,z" and ".gamma.xy,yz,zx" are function of "u", "v", and "w". When ".epsilon.x,y,z" and ".gamma.xy,yz,zx" are determined. ".sigma.x,y,z" (the elastic normal rock stress in x,y,z directions) and ".tau.xy,yz,xz" (the elastic shear stress) are determined since ".sigma.x,y,z" and ".tau.xy,yz,xz" are a function of ".epsilon.x,y,z" and ".gamma.xy,yz,zx". When ".sigma.x,y,z" and ".tau.xy,yz,xz" are determined, the rock momentum balance differential equations can be solved, since these equations are a function of ".sigma.x,y,z" and ".tau.xy yz,xz". When any residuals are substantially equal to zero, the estimated rock displacement parameters (u, v, and w) will represent accurate rock displacement parameters for the reservoir. When the rock momentum balance differential equations are solved, the rock displacement parameters (u, v, w), at an advanced time, are known. These rock displacement parameters (u, v, w) represent and characterize a subsidence in a seabed floor because subsidence will result from rock movement; and rock movement will result from a continual withdrawal of oil or other hydrocarbon deposits or other fluids such as water over a period of time from an Earth formation. This abstract of the disclosure is given for the sole purpose of allowing a patent searcher to easily determine the content of the disclosure in this application.

Un simulateur de réservoir estime d'abord des paramètres de déplacement de la roche (u, v, et w) représentant le déplacement de la roche dans les directions x, y et z. Lorsqu'on a déterminé ces paramètres de déplacement de la roche (u, v, w), on détermine " epsilon x,y,z" (les contraintes d'étirement X,Y,Z) et " gamma xy,yz,zx" (les contraintes de cisaillement) car " epsilon x,y,z" et " gamma xy,yz,zx" sont fonction de "u", "v", et "w". Lorsqu'on a déterminé " epsilon x,y,z" et " gamma xy,yz,zx", on détermine " sigma x,y,z" (la résistance élastique normale de la roche dans les directions x,y,z) et " tau xy,yz,xz" (la résistance élastique au cisaillement) car " sigma x,y,z" et " tau xy,yz,xz" sont fonction de " epsilon x,y,z" et de " gamma xy,yz,zx". Lorsqu'on détermine " sigma x,y,z" et " tau xy,yz,xz", les équations différentielles d'équilibre de la force exercée par la roche peuvent être résolues, car ces équations sont fonction de " sigma x,y,z" et de " tau xy,yz,xz". Lorsque des reliquats quelconque sont sensiblement égaux à zéro, les paramètres de déplacement de la roche estimés (u, v, et w) représentent les paramètres de déplacement de la roche précis du réservoir. Lorsque les équations différentielles d'équilibre de la force exercée par la roche sont résolues, les paramètres de déplacement de la roche (u, v, w), sont connus de façon précoce. Ces paramètres de déplacement de la roche (u, v, w) représentent et caractérisent un affaissement dans un fond marin car l'affaissement résulte du déplacement de la roche, et le déplacement de la roche résulte d'une extraction continue de pétrole, d'autres dépôts hydrocarbure ou d'autres dépôts liquides tels que de l'eau durant une période commençant à la formation terrestre. Le propos de cet abrégé de l'invention est de permettre à un chercheur potentiel de déterminer facilement le contenu de cette invention à travers cette application.

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