G - Physics – 01 – V
Patent
G - Physics
01
V
G01V 1/42 (2006.01) E21B 23/03 (2006.01) E21B 33/127 (2006.01) E21B 37/06 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 41/02 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/16 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) E21B 43/25 (2006.01) E21B 43/26 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/00 (2006.01) E21B 47/01 (2006.01) E21B 47/06 (2006.01) E21B 47/10 (2006.01) E21B 47/12 (2006.01) E21B 49/00 (2006.01) E21B 49/08 (2006.01) G01D 5/26 (2006.01) G01N 21/31 (2006.01) G01V 1/40 (2006.01) G01V 1/46 (2006.01) G01V 1/52 (2006.01) G01V 7/08 (2
Patent
CA 2268104
The present invention provides a method for forming wellbores. In one method, one or more wellbores are drilled along preplanned paths based in part upon seismic surveys performed from the surface. An acoustic transmitter conveyed in such wellbores transmits acoustic signals at one or more frequencies within a range of frequencies at a plurality of spaced locations. A plurality of substantially serially spaced receivers in the wellbores and/or at surface receive signals reflected by the subsurface formations. The sensors may be permanently installed in the boreholes and could be fiber optic devices. The receiver signals are processed by conventional geophysical processing methods to obtain information about the subsurface formations. This information is utilized to update any prior seismographs to obtain higher resolution seismographs. The improved seismographs are then used to determine the profiles of the production wellbores to be drilled. Borehole seismic imaging may then be used to further improve the seismographs and to plan future wellbores. Cross-well tomography may be utilized to further update the seismographs to manage the reservoirs. The permanently installed sensors may also be used to monitor the progress of fracturing in nearby wells and thereby provide the necessary information for controlling fracturing operations.
La présente invention se rapporte à un procédé de forage de puits. Selon un procédé, on fore au moins un puits le long de chemins préétablis résultant en partie d'études sismiques exécutées depuis la surface. Un émetteur acoustique transporté dans de tels puits, émet des signaux acoustiques, à une ou plusieurs fréquences appartenant à une gamme de fréquences, en une pluralité d'emplacements distants. Une pluralité de récepteurs, sensiblement espacés, disposés en série, dans les puits et/ou à la surface, reçoivent des signaux réfléchis par les formations souterraines. Les capteurs, qui peuvent être installés à demeure dans les trous de forage, peuvent être des dispositifs à fibres optiques. On traite les signaux des récepteurs au moyen de procédés classiques de traitement géographique afin d'en déduire des informations relatives aux formations souterraines. On utilise ces informations pour perfectionner des sismographes de modèle ancien et en faire des sismographes haute résolution. On utilise alors ces sismographes perfectionnés pour établir le profil des puits de production à forer. L'imagerie sismique des trous de forage peut servir à perfectionner encore les sismographes et à planifier le forage de futurs puits. La tomographie des sections de puits peut servir à perfectionner encore les sismographes de façon à gérer les réservoirs. Les capteurs installés de façon permanente peuvent également servir à contrôler l'avancement de la fracturation dans des puits adjacents et donc à délivrer les informations nécessaires à la commande des opérations de fracturation.
Harrell John W.
Leggett James V. III
Reimers Nils
Tubel Paulo
Baker Hughes Incorporated
Cassan Maclean
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1657427