G - Physics – 01 – V
Patent
G - Physics
01
V
G01V 11/00 (2006.01)
Patent
CA 2565921
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) 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 'subsidence' in a seabed floor because subsidence results from rock movement; and rock movement results from withdrawal of oil or other hydrocarbon deposits or other fluids from an Earth formation.
L'invention concerne un simulateur de réservoir permettant d'abord d'estimer des paramètres de déplacement de la roche (u, v et w) représentant le mouvement de la roche dans les sens x, y et z. Lorsque les paramètres de déplacement de la roche (u, v, et w) sont déterminés, ".epsilon.¿x,y,z?" (les déformations par traction x,y,z) et ".gamma.¿xy,yz,zx?" (les déformations de cisaillement) sont déterminés étant donné que ".epsilon.¿x,y,z?" et ".gamma.¿xy,yz,zx?" sont fonction de "u", "v" et "w". Lorsque ".epsilon.¿x,y,z?" et ".gamma.¿xy,yz,zx?" sont déterminés, ".sigma.¿x,y,z?" (la contrainte élastique normale de la roche dans les sens x,y,z) et ".tau.¿xy,yz,xz?" (la contrainte de cisaillement élastique) sont déterminés étant donné que ".sigma.¿x,y,z?" et ".tau.¿xy,yz,xz?" sont fonction de ".epsilon.¿x,y,z?" et ".gamma.¿xy,yz,zx?". Lorsque ".sigma.¿x,y,z?" et ".tau.¿xy,yz,xz?" sont déterminés, les équations différentielles d'équilibre de la quantité de mouvement de la roche peuvent être résolues, étant donné que ces équations sont fonction de ".sigma.¿x,y,z?" et ".tau.¿xy,yz,xz?". Lorsque des résidus quelconques sont sensiblement égaux à zéro, les paramètres de déplacement de la roche estimés (u, v et w) représentent des paramètres de déplacement de la roche précis pour le réservoir. Lorsque les équations différentielles d'équilibre de quantité de mouvement de la roche sont résolues, les paramètres de déplacement de la roche (u, v et w) sont connus à l'avance. Ces paramètres de déplacement de la roche (u, v et w) représentent et caractérisent l'affaissement dans un plancher océanique étant donné que l'affaissement résulte du mouvement de la roche, le mouvement de la roche résultant de l'extraction de pétrole, d'autres d'hydrocarbures ou d'autres fluides à partir d'une formation souterraine.
Schlumberger Canada Limited
Schlumberger Technology Corporation
Smart & Biggar
LandOfFree
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