Method for determining barriers to reservoir flow

G - Physics – 01 – V

Patent

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G01V 1/30 (2006.01) G06F 19/00 (2006.01)

Patent

CA 2279266

A method and apparatus for predicting barriers to fluid flow in a subterranean reservoir using well data (18) and 3-D seismic data (16, 18) are disclosed, where a preferred first step (82) in the method models petrophysical properties of the reservoir to provide model logs which are expressible as continuous curves of a reservoir property as a function of depth. The next step (84) selects individual data points on the continuous curves, which traverse a subterranean layer, and assigns a flow or nonflow state to each data point based on comparing a threshold value of a reservoir property with the value predicted by the data point. The layer is divided into a multitude of subvolumes each containing a single data point, and then a connectivity factor, which considers multiple flow paths around each data point, is calculated for each subvolume. The subvolumes are then grouped into larger volumes called simulation cells, and directional flow numbers are assigned to the cells relative to three mutually perpendicular x, y and z coordinate axes, such that display of the directional flow numbers for a group of cells demonstrates flow barriers and flow paths in the reservoir.

L'invention concerne un procédé et un appareil permettant de prédire des obstacles à l'écoulement de fluides dans un réservoir souterrain au moyen des données provenant des puits et des données sismiques en 3 D. La première étape du procédé consiste, de préférence, à modéliser les propriétés pétrophysiques du réservoir afin de produire des diagrammes de modélisation, exprimés sous la forme de courbes continues d'une propriété du réservoir afin de produire des diagrammes de modélisation, exprimés sous la forme de courbes continues d'une propriété du réservoir en fonction de la profondeur. Au cours de l'étape suivante, on sélectionne des points de données individuels sur les courbes continues, qui traversent une couche, et l'on attribue un état d'écoulement ou de non-écoulement à chaque point de données en comparant une valeur du seuil d'une propriété du réservoir à la valeur prédite par le point de données. On divise la couche en plusieurs sous-volumes dont chacun contient un point de données unique; on calcule ensuite pour chaque sous-volume un facteur de connectivité qui prend en considération les voies d'écoulement multiples autour de chaque point de données. On regroupe ensuite les sous-volumes en des volumes plus importants, appelés cellules de simulation, et l'on attribue auxdites celulles des indices d'écoulement directionnel par rapport aux trois axes de coordonnées x, y et z, perpendiculaires les uns aux autres, de manière à ce que l'affichage des indices d'écoulement directionnel pour un groupe donné de cellules permette de voir les voies d'écoulement et les obstacles à l'écoulement à l'intérieur du réservoir.

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