FR2710687A1 - Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits. - Google Patents

Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits. Download PDF

Info

Publication number
FR2710687A1
FR2710687A1 FR9311665A FR9311665A FR2710687A1 FR 2710687 A1 FR2710687 A1 FR 2710687A1 FR 9311665 A FR9311665 A FR 9311665A FR 9311665 A FR9311665 A FR 9311665A FR 2710687 A1 FR2710687 A1 FR 2710687A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
oil
well
rock
fluid
viscosity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9311665A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2710687B1 (fr
Inventor
Rochon Jean
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Societe National Elf Aquitaine
Original Assignee
Societe National Elf Aquitaine
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Societe National Elf Aquitaine filed Critical Societe National Elf Aquitaine
Priority to FR9311665A priority Critical patent/FR2710687B1/fr
Priority to US08/311,591 priority patent/US5477922A/en
Priority to DE69404796T priority patent/DE69404796D1/de
Priority to AT94402167T priority patent/ATE156565T1/de
Priority to CA002133297A priority patent/CA2133297C/fr
Priority to EP94402167A priority patent/EP0646698B1/fr
Priority to NO943614A priority patent/NO306523B1/no
Priority to OA60566A priority patent/OA09994A/fr
Publication of FR2710687A1 publication Critical patent/FR2710687A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2710687B1 publication Critical patent/FR2710687B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/008Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by injection test; by analysing pressure variations in an injection or production test, e.g. for estimating the skin factor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits comportant les étapes suivantes: - injection dans la roche, déjà saturée par un premier fluide d'une première viscosité, d'une huile de viscosité supérieure à la première viscosité, - enregistrement de la pression de l'huile injectée en fonction du temps; - analyse de l'évolution de la pression de l'huile injectée afin de déduire les zones de perméabilité différente présentes dans la roche.

Description

La présente invention se rapporte à un procédé d'évaluation de
l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits, et plus particulièrement à un tel procédé destiné à évaluer l'endommagement au fond d'un puits pétrolier. Lors d'un forage pétrolier, au fur et à mesure que le puits est foré, un tubage métallique est descendu dans le puits afin de renforcer la paroi du puits et d'isoler l'intérieur du puits des diverses couches de roche traversées par le puits. L'espace annulaire défini entre l'extérieur du tubage et la paroi du puits est rempli de ciment afin de renforcer davantage le puits, et d'éviter la
communication de fluides entre les couches.
Une fois que le puits est terminé, il faut mettre en communication l'intérieur du puits et la couche de roche pétrolifère avoisinante. Pour ce faire, un outil de perforation est descendu au fond du puits au niveau de la roche pétrolifère. L'outil est muni de charges explosives qui sont destinées à perforer successivement le tubage, la couche de ciment et la roche pétrolifère. L'ouverture ou la perforation qui s'étend dans la roche est entourée par une zone endommagée de perméabilité plus faible que celle de la
roche pétrolifère.
On peut également utiliser un outil de coupe muni de couteaux qui, lors de la mise en rotation de l'outil au fond du puits, découpent une section du cuvelage et de la paroi du puits pour créer une ouverture dans la roche pétrolifère; Cette ouverture ou "fenêtre" est également entourée d'une
zone endommagée.
Lorsque le passage du pétrole de la roche pétrolifère à l'intérieur du puits s'effectue à travers des perforations, un endommagement trop important de la zone avoisinante réduit considérablement la productivité du puits. Dans le cas o la zone endommagée est très compactée, avec comme résultat une perméabilité trop faible, il convient soit de recommencer l'opération de perforation soit de procéder à des mesures, telles que l'acidification, pour
faciliter l'écoulement du pétrole.
La présente invention a donc pour objet un procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits qui permet de quantifier la perméabilité de la zone endommagée délimitant une perforation, et plus généralement le puits. Pour ce faire, l'invention propose un procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche comportant les étapes suivantes: - injection dans la roche, déjà saturée par un premier fluide d'une première viscosité, d'une huile de viscosité supérieure à la première viscosité, - enregistrement de la pression de l'huile injectée en fonction du temps; - analyse de l'évolution de la pression de l'huile injectée afin de déduire les zones de perméabilité différente
présentes dans la roche.
La présente invention permet ainsi d'évaluer l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits, la zone endommagée résultant soit de l'opération de forage du puits, soit d'une perforation ou d'une coupe de la roche. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture
de la description ci-après, faite en référence aux dessins
annexés dans lesquels: - la figure 1 est une représentation schématique, en coupe longitudinale, d'un puits pétrolier; - la figure 2 est une vue de détail d'un élément de la figure 1; - la figure 3 est un schéma d'un dispositif permettant de mettre en oeuvre le procédé objet de la présente invention dans des conditions de laboratoire; - la figure 4 est une courbe de l'évolution de la pression en fonction de l'avancée théorique du front visqueux, - la figure 5 montre l'évolution de la perméabilité de l'échantillon avec la distance radiale, - la figure 6 est une vue schématique, en coupe longitudinale d'un puits pétrolier muni d'un appareil permettant la mise en oeuvre du procédé objet de la présente invention, - la figure 7 est une courbe de l'évolution de la pression d'huile en fonction du temps; et - la figure 8 est une courbe qui montre, de façon alternative, l'évolution de la perméabilité avec la distance radiale. Comme représenté sur la figure 1, un puits 10, qui dans l'exemple illustré est un puits pétrolier, s'étend de la surface 12 jusqu'à une couche de roche pétrolifère 14. Un cuvelage 16 métallique s'étend à l'intérieur du puits 10 et l'espace annulaire défini entre l'extérieur du cuvelage 16 et la paroi 18 du puits 10 est rempli de ciment 20. Une colonne de production 22, disposée de manière connue dans le puits 10, est munie, à son extrémité supérieure, d'un ensemble de vannes de sécurité 24. L'espace annulaire 26 défini entre la colonne de production 22 et le tubage 16 est fermé, à son extrémité inférieure, par un dispositif
d'étanchéité 28, plus communément appelé "packer".
Lors de la mise en production du puits, un outil perforateur 30 est descendu dans le puits 10 par la colonne
de production 22 jusqu'au niveau de la roche pétrolifère 14.
Ensuite, on fait détonner des charges explosives 32 disposées dans l'outil perforateur 30. L'explosion des charges 32 crée des perforations 34 à travers le tubage 16
et le ciment 18, s'étendant dans la roche pétrolifère 14.
Comme on le voit mieux sur la figure 2, la perforation 34 est délimitée par une zone endommagée 36 de compacité supérieure à celle de la roche 14, qui est formée
par la compression de la roche résultant de l'explosion.
L'explosion réduit la taille des grains de roche dans la zone endommagée et provoque une réduction de sa perméabilité. Selon l'invention, afin de déterminer si des traitements pour faciliter l'écoulement du pétrole sont nécessaires, on procède à une évaluation de l'endommagement
de la zone entourant la perforation.
Un dispositif, permettant la mise en oeuvre du procédé selon la présente invention dans des conditions du laboratoire, est représenté sur la figure 3. Un ensemble piston 38 et cylindre 40 reçoit un échantillon 42 de roche de section annulaire, dont on souhaite mesurer la perméabilité. Le piston 38 coulisse de manière étanche dans le cylindre 40 sous l'effet d'une pression hydraulique appliquée par une entrée 44. L'échantillon 42 est maintenu de manière étanche dans le cylindre 40 à l'aide de deux joints 46, 48 de manière à définir avec la paroi interne du cylindre 40 un passage annulaire 50 qui communique avec une sortie 52. Un passage central 54 créé par une perforation à l'intérieur de l'échantillon 42 communique avec une entrée de fluide 56. Un circuit d'huile, représenté généralement en 58, comprend une pompe 60, à débit constant, reliée à une source électrique 62, et des réservoirs d'huile 64, 66 et 68. Les réservoirs 66 et 68 contenant chacun une huile différente peuvent être reliés sélectivement par un ensemble de vannes 70 à un conduit 72 menant à l'entrée 56. La pression à la sortie 52 est réglée par une vanne 74 de surpression. Le gradient de pression entre l'entrée 56 et la
sortie 52 est mesuré par un dispositif de mesure 76.
A titre d'essai, un échantillon de roche a été testé
en laboratoire.
L'échantillon testé était du grès de Béréa et se présentait sous la forme d'un cylindre creux ayant un rayon extérieur Re de 5,05 cm, une épaisseur H de 2,36 cm et une longueur de 8 cm. La perméabilité radiale de l'échantillon k(ref) était de 174mD avant endommagement par le tir de perforation. Avant de réaliser les expériences de mesure, l'échantillon est préalablement nettoyé et séché. De l'huile ayant une viscosité g1 = 1.5 cPo est envoyée du réservoir 66 par le conduit 72 pour saturer l'échantillon 42 qui a
préalablement été mis sous vide.
La porosité de l'échantillon mesurée lors de l'essai avec l'huile de viscosité de 1,5 cPo est de 19,4 %. La pression de l'huile à l'entrée 56 est ensuite portée à 5 bars et la perméabilité radiale Ko mesurée est égale à 103 mD. A temps t = 0, une huile de viscosité L2 = 47,5 cPo est envoyée du réservoir 68 à l'entrée 56 avec un débit constant Q de 18,8 ml/h et le gradient de pression entre le passage central 54 et la sortie 52 est enregistré en
fonction du temps.
Sur la figure 4, on voit l'évolution de la pression appliquée à l'entrée 56 de l'échantillon 42 en fonction de l'avancée théorique du front visqueux. La courbe peut être décomposée en un certain nombre de tronçons élémentaires, qui sont délimités par des changements de pente sur la courbe. Ces tronçons correspondent à des couronnes de perméabilité différentes. Ces couronnes de perméabilité différente sont reprises sur la figure 5 qui montre l'évolution de la perméabilité avec la distance à partir du
passage axial 54.
La courbe de la figure 5 fait apparaître 3 zones distinctes, chacune correspondant à une section de la courbe de la figure 4: - une zone A d'épaisseur 0,5 cm à partir du passage axial 54 de perméabilité intermédiaire, cette zone étant endommagée et déconsolidée; - une zone endommagée annulaire B d'épaisseur 2 cm de perméabilité fortement réduite; et - une zone annulaire C d'environ 2 cm d'épaisseur de perméabilité élevée, non endommagée par l'opération de perforation. Sur la figure 6 est représenté un appareil permettant la mise en oeuvre du procédé selon l'invention dans un puits pétrolier. Le puits 110 s'étend de la surface 112 jusqu'à une couche de roche pétrolifère 114 dans laquelle ont été formées soit des perforations 134, comme illustré sur la droite de la figure. Un outil de mesure, représenté généralement en 142, est disposé vers l'extrémité inférieure d'une colonne de production 144 s'étendant de la
surface 112 à la couche de roche pétrolifère 114.
L'outil 142 comprend un joint d'étanchéité supérieur 146 et un joint d'étanchéité inférieur 148 qui, une fois que l'outil 142 est descendu dans le puits 110 au niveau de la couche 114, sont reliés à une source 150 de fluide sous pression disposée à la surface 112 afin de mettre les joints sous pression et d'assurer l'étanchéité avec l'intérieur du cuvelage 116. Les deux joints d'étanchéité 146 et 148 définissent entre eux une chambre 152 dont la paroi comprend l'endommagement à évaluer qui est formé soit des
perforations 134 soit de la fenêtre 140.
L'intérieur de la chambre 152 est relié à une source 154 d'huile sous pression par l'intérieur de la colonne de production 144. L'intérieur de la colonne de production 144
est muni, en un point prédéterminé, d'une restriction 156.
La source 154 est reliée à un enregistreur 158 qui est destiné à enregistrer l'évolution de la pression de l'unité envoyée par la colonne de production 144. La présence de la restriction 156 dans le passage d'huile provoque une montée en pression qui est affichée sur l'enregistreur 158 juste avant l'arrivée de l'huile dans la chambre 152. L'entrée de
l'huile dans la chambre 152 se fait par un orifice 160.
La mise en oeuvre de l'outil 142 s'effectue comme suit. Une fois que la colonne de production 144 est descendue dans le puits de façon que l'outil 142 se trouve au niveau des perforations 134 ou de la fenêtre 140, les deux joints d'étanchéité 146 et 148 sont mis sous pression à partir de la source 150 afin d'assurer que la chambre 152 soit isolée du puits 110. La roche à évaluer est ensuite saturée avec un fluide de viscosité connue. Ce premier fluide peut comprendre soit le fluide présent dans le puits, soit l'huile en place dans la roche pétrolifère. Dans les deux cas, la viscosité du fluide dans les conditions en fond de puits peut être déterminée par des techniques conventionnelles. Dans un mode alternatif de réalisation o aucun fluide approprié n'est présent au fond du puits, le premier fluide de viscosité connue est envoyé de la surface
par l'intérieur de la colonne de production 144.
Une fois que la roche à évaluer est saturée par le premier fluide, un deuxième fluide, notamment une huile, de forte viscosité supérieure à celle du premier fluide, est envoyé sous pression par l'intérieur de la colonne de production 144 vers la chambre 152. Par forte viscosité, on entend une viscosité environ 10 à 100 fois supérieure à celle du premier fluide et, de préférence environ 30 fois supérieure. L'instant o l'huile de forte viscosité arrive à la restriction 156 peut être détecté sur l'enregistreur 158 par une montée en pression. Ensuite, connaissant le volume de la colonne de production 144 en aval de la restriction, ainsi que le volume de la chambre 152, on peut déterminer le moment o la chambre 152, y compris les volumes des perforations 134 ou de la fenêtre 140, est remplie d'huile et ainsi le moment o commence la saturation de la roche 114. A partir du début de la saturation de la roche 114 à débit constant, on enregistre le gradient de pression en fonction du temps. L'évolution de la pression de l'huile en fonction du temps est représentée par la courbe de la figure 7 et celle de la pression de l'huile en fonction du rayon théorique d'avancée du front visqueux par une courbe analogue à celle de la figure 4. Les points de changement de pente de cette courbe indiquent des changements associés de perméabilité. Les tronçons reliant les points de changement de pente représentent des zones de la roche de perméabilité différente. Ces zones sont reprises sur une courbe analogue à celle de la figure 5 qui montre l'évolution de la
perméabilité avec la distance radiale à partir du puits.
Dans un deuxième mode d'interprétation, au lieu de détecter les points de changement de pente, on trace la dérivée de la courbe du gradient de pression en fonction du temps afin de générer une courbe de l'évolution de la
perméabilité en fonction de la distance au puits.
Sur la figure 8 est représentée une courbe de l'évolution de la perméabilité réalisée en utilisant la dérivée de la courbe de la figure 4. La figure 8 reprend,
ainsi, de façon plus précise, les données de la figure 5.
On peut utiliser le procédé selon l'invention pour déterminer d'autres caractéristiques relatives à l'état de fonctionnement du puits, par exemple pour compter le nombre
de perforations présentes au fond du puits.
La distance au puits au temps t est définie par l'équation R(t) = Qt - Rw2 La perméabilité locale au temps t [donc à R(t)] est définie par l'équation k(t) = Q (1) - 2 4.r.H (t + X Rw2H). d P(t) Q dt o Q = débit d'injection H = Hauteur du réservoir = Porosité moyenne du réservoir Rw = Rayon du puits g1 = Viscosité du fluide initial 2 = Viscosité du fluide injecté (P2 > U1) R(t) = Rayon du front visqueux au temps t k(t) = Perméabilité au front au temps t (donc en R)

Claims (6)

REVENDICATION
1 - Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits comportant les étapes suivantes: - injection dans la roche, déjà saturée par un premier fluide d'une première viscosité, d'une huile de viscosité supérieure à la première viscosité, - enregistrement de la pression de l'huile injectée en fonction du temps; - analyse de l'évolution de la pression de l'huile injectée afin de déduire les zones de perméabilité
différente présentes dans la roche.
2 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la saturation de la roche avec le premier fluide est due
à un fluide déjà présent dans le puits de forage.
3 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la saturation de la roche avec le premier fluide
s'effectue à partir de la surface.
4 - Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que
l'on utilise une huile en tant que premier fluide.
- Procédé selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé
en ce que l'on utilise une huile ayant une viscosité entre 10 et 100 fois supérieure à celle du premier
fluide.
6 - Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que l'on utilise une huile ayant une viscosité 30 fois
supérieure à celle du premier fluide.
7 - Procédé selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisé
en ce que l'analyse de l'évolution de la perméabilité en fonction de la distance au puits s'effectue en utilisant la dérivée par rapport au temps de la courbe de
l'évolution de pression de l'huile en fonction du temps.
FR9311665A 1993-09-30 1993-09-30 Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits. Expired - Lifetime FR2710687B1 (fr)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9311665A FR2710687B1 (fr) 1993-09-30 1993-09-30 Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits.
US08/311,591 US5477922A (en) 1993-09-30 1994-09-23 Method of evaluating the damage to the structure of rock surrounding a well
AT94402167T ATE156565T1 (de) 1993-09-30 1994-09-29 Verfahren zur bewertung der beschädigung von gesteinsstrukturen im bohrloch
CA002133297A CA2133297C (fr) 1993-09-30 1994-09-29 Procede d'evaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits
DE69404796T DE69404796D1 (de) 1993-09-30 1994-09-29 Verfahren zur Bewertung der Beschädigung von Gesteinsstrukturen im Bohrloch
EP94402167A EP0646698B1 (fr) 1993-09-30 1994-09-29 Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits
NO943614A NO306523B1 (no) 1993-09-30 1994-09-29 Fremgangsmaate for evaluering av skader i bergarten rundt en brönn
OA60566A OA09994A (fr) 1993-09-30 1994-09-30 Procédé d'-valuation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9311665A FR2710687B1 (fr) 1993-09-30 1993-09-30 Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2710687A1 true FR2710687A1 (fr) 1995-04-07
FR2710687B1 FR2710687B1 (fr) 1995-11-10

Family

ID=9451421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9311665A Expired - Lifetime FR2710687B1 (fr) 1993-09-30 1993-09-30 Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5477922A (fr)
EP (1) EP0646698B1 (fr)
AT (1) ATE156565T1 (fr)
CA (1) CA2133297C (fr)
DE (1) DE69404796D1 (fr)
FR (1) FR2710687B1 (fr)
NO (1) NO306523B1 (fr)
OA (1) OA09994A (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104111317A (zh) * 2014-07-14 2014-10-22 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种煤岩储层损害评价的实验方法

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5644076A (en) * 1996-03-14 1997-07-01 Halliburton Energy Services, Inc. Wireline formation tester supercharge correction method
US5743334A (en) * 1996-04-04 1998-04-28 Chevron U.S.A. Inc. Evaluating a hydraulic fracture treatment in a wellbore
US7117605B2 (en) 2004-04-13 2006-10-10 Gyrodata, Incorporated System and method for using microgyros to measure the orientation of a survey tool within a borehole
US8087292B2 (en) * 2008-04-30 2012-01-03 Chevron U.S.A. Inc. Method of miscible injection testing of oil wells and system thereof
CN101487831B (zh) * 2009-02-06 2012-06-20 西南石油大学 一种确定致密岩心损害的方法
AR097835A1 (es) * 2013-10-01 2016-04-20 Shell Int Research Métodos para estimar la densidad del recurso mediante la integración de métodos sísmicos con densidad de fluidos y presión en los plays de recursos de esquisto
GB201319184D0 (en) * 2013-10-30 2013-12-11 Maersk Olie & Gas Fracture characterisation
CN103758513B (zh) * 2014-01-10 2016-03-16 西南石油大学 一种模拟全尺寸井壁稳定的评价方法
CN106869904B (zh) * 2017-02-20 2019-11-26 中国矿业大学 一种利用钻机运行参数原位实时确定岩体损伤状态的方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3604256A (en) * 1969-01-31 1971-09-14 Shell Oil Co Method for measuring the average vertical permeability of a subterranean earth formation
US4052885A (en) * 1976-08-24 1977-10-11 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Portable device and method for determining permeability characteristics of earth formations
GB2060903A (en) * 1979-10-11 1981-05-07 Anvar Method and device for surveying soils and rocky media
US4558592A (en) * 1981-12-14 1985-12-17 Compagnie Francaise Des Petroles Apparatus for on-site assessment of the effectiveness of a treatment in the course of its application to a hydrocarbon well
EP0286152A1 (fr) * 1987-04-02 1988-10-12 Pumptech N.V. Procédé de traitement matriciel s'appliquant à la production pétrolière
FR2623561A1 (fr) * 1987-11-24 1989-05-26 Soletanche Dispositif pour la realisation d'essais hydrauliques et/ou d'injections en fond de forage

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3550445A (en) * 1968-01-19 1970-12-29 Exxon Production Research Co Method for testing wells for the existence of permeability damage
US3636762A (en) * 1970-05-21 1972-01-25 Shell Oil Co Reservoir test
US4423625A (en) * 1981-11-27 1984-01-03 Standard Oil Company Pressure transient method of rapidly determining permeability, thickness and skin effect in producing wells
FR2544790B1 (fr) * 1983-04-22 1985-08-23 Flopetrol Methode de determination des caracteristiques d'une formation souterraine produisant un fluide
US4867237A (en) * 1988-11-03 1989-09-19 Conoco Inc. Pressure monitoring apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3604256A (en) * 1969-01-31 1971-09-14 Shell Oil Co Method for measuring the average vertical permeability of a subterranean earth formation
US4052885A (en) * 1976-08-24 1977-10-11 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Portable device and method for determining permeability characteristics of earth formations
GB2060903A (en) * 1979-10-11 1981-05-07 Anvar Method and device for surveying soils and rocky media
US4558592A (en) * 1981-12-14 1985-12-17 Compagnie Francaise Des Petroles Apparatus for on-site assessment of the effectiveness of a treatment in the course of its application to a hydrocarbon well
EP0286152A1 (fr) * 1987-04-02 1988-10-12 Pumptech N.V. Procédé de traitement matriciel s'appliquant à la production pétrolière
FR2623561A1 (fr) * 1987-11-24 1989-05-26 Soletanche Dispositif pour la realisation d'essais hydrauliques et/ou d'injections en fond de forage

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104111317A (zh) * 2014-07-14 2014-10-22 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种煤岩储层损害评价的实验方法

Also Published As

Publication number Publication date
OA09994A (fr) 1996-03-29
EP0646698B1 (fr) 1997-08-06
ATE156565T1 (de) 1997-08-15
NO306523B1 (no) 1999-11-15
EP0646698A1 (fr) 1995-04-05
FR2710687B1 (fr) 1995-11-10
DE69404796D1 (de) 1997-09-11
US5477922A (en) 1995-12-26
NO943614D0 (no) 1994-09-29
CA2133297A1 (fr) 1995-03-31
NO943614L (no) 1995-03-31
CA2133297C (fr) 2005-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0125164B1 (fr) Méthode de détermination des caractéristiques d'une formation souterraine produisant un fluide
RU2004135026A (ru) Инструмент и способ для оценки пласта
US5230244A (en) Formation flush pump system for use in a wireline formation test tool
US7373812B2 (en) Apparatus for sampling and logging on all producing zones of a well
US5233866A (en) Apparatus and method for accurately measuring formation pressures
US4538452A (en) Bore-hole hydraulics simulator
US3934455A (en) Apparatus for testing a sand sample
FR2872540A1 (fr) Appareil et methode pour caracteriser une formation souterraine
EP0646698B1 (fr) Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits
US10738607B2 (en) Downhole formation testing and sampling apparatus having a deployment linkage assembly
FR2865762A1 (fr) Procede pour determiner la pression de formations terrestres
EP0437141B1 (fr) Dispositif et méthode d'évaluation de l'aptitude qu'a un corps à s'opposer au passage d'un produit et leur application à l'évaluation de la dysmigration
FR2876409A1 (fr) Appareil et methode pour l'evaluation des formations dans un puits de forage
FR2884923A1 (fr) Methode et dispositif pour evaluer des parametres d'ecoulement et des parametres electriques d'un milieu poreux.
FR2569476A1 (fr) Procede et dispositif pour evaluer la qualite du ciment entourant le tubage d'un puits
FR2467414A1 (fr) Procede et dispositif de reconnaissance de sols et de milieux rocheux
FR2619155A1 (fr) Procede d'analyse dynamique des venues de fluides dans les puits d'hydrocarbures
FR2626615A1 (fr) Methode de mesure acoustique de l'impedance et de la dissipation du sous-sol entourant un forage
FR2529942A1 (fr) Appareil pour determiner les caracteristiques d'ecoulement a l'interieur d'un puits
FR2543213A1 (fr) Train de forage
FR2808596A1 (fr) Source sismique de fond de puits s'etendant axialement
EP1200709B1 (fr) Procede de determination du niveau de contact entre fluides dans une formation
FR2641868A1 (fr) Dispositif de mesure du comportement mecanique d'un echantillon de roche sous pression effective de confinement
FR2836953A1 (fr) Appareil d'essai de formation pour un pre-essai utilisant un controle du debit du fluide pulse
FR2734364A1 (fr) Cellule de mesure des caracteristiques petrophysiques et poro-mecaniques d'un echantillon de roche

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property