Estimating petrophysical parameters and invasion profile...

G - Physics – 01 – V

Patent

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Details

G01V 3/26 (2006.01) G01V 3/18 (2006.01) E21B 47/00 (2006.01)

Patent

CA 2749284

Methods and related systems are described relating to an inversion approach for interpreting the geophysical electromagnetic data. The inversion can be constrained by using a multiphase fluid flow simulator (incorporating pressure data if available) which simulates the fluid flow process and calculates the spatial distribution of the water saturation and the salt concentration, which are in turn transformed into the formation conductivity using a resistivity-saturation formula. In this way, the inverted invasion profile is consistent with the fluid flow physics and moreover accounts for gravity segregation effects. Jointly with the pressure data, the inversion estimates a parametric one-dimensional distribution of permeability and porosity. The fluid flow volume is directly inverted from the fluid-flow-constrained inversion of the electromagnetic data. The approach is not limited by the traditional interpretation of the formation test, which is based on a single-phase model without taking into account invasion or assuming that the fluid, for example mud-filtrate, has been cleaned up from the formation testing zone. The joint inversion of the electromagnetic and pressure data provides for a more reliable interpretation of formation permeability. One advantage of the approaches described herein, is its possible generalization to three-dimensional geometries, for example dipping beds and highly deviated wells.

La présente invention concerne des procédés et des systèmes associés, relatifs à une approche d'inversion permettant d'interpréter les données électromagnétiques géophysiques. L'inversion peut être contrainte au moyen d'un simulateur d'écoulement de fluide multiphasique (intégrant si possible des données de pression). Ce simulateur simule le processus d'écoulement de fluide et calcule la distribution spatiale de la saturation en eau et la concentration en sel. Ensuite, ces données sont à leur tour transformées en conductivité de la formation au moyen d'une formule de saturation/résistivité. De cette manière, le profil d'invasion inversé est cohérent avec les paramètres physiques d'écoulement du fluide et prend par ailleurs en compte les effets de la ségrégation par gravité. Conjointement aux données de pression, l'inversion estime une distribution paramétrique unidimensionnelle de perméabilité et de porosité. Le volume d'écoulement de fluide est directement inversé par rapport à l'inversion contrainte d'écoulement de fluide des données électromagnétiques. L'approche n'est pas limitée par l'interprétation traditionnelle du test de la formation qui repose sur un modèle à une seule phase qui ne prend pas en compte l'invasion ou qui suppose que le fluide, un filtrat de boue par exemple, a été éliminé de la zone de test de la formation. L'inversion combinée des données électromagnétiques et des données de pression permet d'obtenir une interprétation plus fiable de la perméabilité de la formation. Un avantage de l'approche décrite dans la présente invention est sa possible généralisation à des géométries tridimensionnelles, comme des lits inclinés et des puits à forte déviation par exemple.

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