RU2011144026A - Способ и система проведения анализа геологического бассейна - Google Patents
Способ и система проведения анализа геологического бассейна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2011144026A RU2011144026A RU2011144026/28A RU2011144026A RU2011144026A RU 2011144026 A RU2011144026 A RU 2011144026A RU 2011144026/28 A RU2011144026/28 A RU 2011144026/28A RU 2011144026 A RU2011144026 A RU 2011144026A RU 2011144026 A RU2011144026 A RU 2011144026A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- analysis
- pool
- project
- basin
- data
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16Z—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G16Z99/00—Subject matter not provided for in other main groups of this subclass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q10/00—Administration; Management
- G06Q10/06—Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
- G06Q10/063—Operations research, analysis or management
- G06Q10/0633—Workflow analysis
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
- G06Q50/02—Agriculture; Fishing; Forestry; Mining
Landscapes
- Business, Economics & Management (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Human Resources & Organizations (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Economics (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Marketing (AREA)
- Entrepreneurship & Innovation (AREA)
- Tourism & Hospitality (AREA)
- Geophysics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Marine Sciences & Fisheries (AREA)
- Operations Research (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Development Economics (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Primary Health Care (AREA)
- Game Theory and Decision Science (AREA)
- Agronomy & Crop Science (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
1. Реализуемый на компьютере способ проведения анализа геологического бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области, содержащий этапы, на которых:(a) задают проект анализа, по меньшей мере, одного бассейна в пределах рассматриваемой подземной области с использованием данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных, связанных с рассматриваемой подземной областью, в интегрированной компьютерной системе, имеющей, по меньшей мере, графический интерфейс пользователя и множество циклов анализа бассейна, причем каждый цикл анализа бассейна имеет выбираемые пользователем задания;(б) применение, по меньшей мере, одного цикла анализа бассейна для проекта анализа бассейна и выполнение выбираемых пользователем заданий в интегрированной компьютерной системе для проведения анализа бассейна, включающей в себя определение характеристик бассейна, геологических закономерностей и вероятности наличия углеводородной системы, при этом использование цикла анализа бассейна основано на объеме данных, предоставляемых пользователем путем выполнения выбранных заданий и данных объема работ проекта анализа бассейна; и(в) объединение результатов анализа бассейна, данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных в интегрированной компьютерной системе для получения результатов проекта анализа бассейна, включающей в себя интерактивный модуль планировщика технических работ, при этом результаты проекта используются для оптимизации и управления выполнением технических заданий, необходимых для проекта анализа бассейна для определ
Claims (20)
1. Реализуемый на компьютере способ проведения анализа геологического бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области, содержащий этапы, на которых:
(a) задают проект анализа, по меньшей мере, одного бассейна в пределах рассматриваемой подземной области с использованием данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных, связанных с рассматриваемой подземной областью, в интегрированной компьютерной системе, имеющей, по меньшей мере, графический интерфейс пользователя и множество циклов анализа бассейна, причем каждый цикл анализа бассейна имеет выбираемые пользователем задания;
(б) применение, по меньшей мере, одного цикла анализа бассейна для проекта анализа бассейна и выполнение выбираемых пользователем заданий в интегрированной компьютерной системе для проведения анализа бассейна, включающей в себя определение характеристик бассейна, геологических закономерностей и вероятности наличия углеводородной системы, при этом использование цикла анализа бассейна основано на объеме данных, предоставляемых пользователем путем выполнения выбранных заданий и данных объема работ проекта анализа бассейна; и
(в) объединение результатов анализа бассейна, данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных в интегрированной компьютерной системе для получения результатов проекта анализа бассейна, включающей в себя интерактивный модуль планировщика технических работ, при этом результаты проекта используются для оптимизации и управления выполнением технических заданий, необходимых для проекта анализа бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что интегрированная компьютерная система включает в себя пользовательскую компьютерную систему, сеть и сервер, причем в пользовательской компьютерной системе реализуется веб-браузер и отображаются веб-страницы, передаваемые на веб-браузер с сервера.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что данные оценки объема работ по проекту анализа бассейна включают в себя одну или более целей проекта, действия, необходимые для достижения целей проекта, требуемый уровень анализа бассейна, уровень опытности пользователя, даты начала и окончания проекта, возможности разведки, проведение инвентаризации и оценки ресурсов, оценку геологической неопределенности, установку приоритетов конечных результатов проекта, расходы, график и бюджет.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что геологические и геофизические данные проекта анализа бассейна включают в себя одно или более из: континент, страна, широта и долгота.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что результаты проекта анализа бассейна содержат графический вывод, включающий в себя интерактивный модуль планировщика технических работ и графическое представление неопределенности, связанной с данными, используемыми для проведения анализа бассейна.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что к каждому проекту анализа бассейна имеется доступ, и проект сохранен в библиотеке проектов с возможностью поиска, которая может использоваться для перехода к данным, в том числе другим активным и неактивным проектам анализа бассейнов.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что к циклам анализа бассейна относятся один или несколько из следующих циклов анализа бассейна: цикл анализа данных бассейна, цикл регионального анализа бассейна, цикл сейсмического анализа бассейна, цикл структурного анализа бассейна, цикл анализа резервуаров бассейна, цикл анализа экранов бассейна, цикл анализа исходных данных о бассейне и цикл анализа моделирования бассейна.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл анализа данных бассейна включает в себя одно или более из следующих выбираемых пользователем заданий: поиск и нахождение данных, определение типа и формата данных, а также подготовку и загрузку данных.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл регионального анализа бассейна включает в себя одно или более из выбираемых пользователем заданий по оценке регионального состояния бассейна: палеогеографические, палеоклиматические и палеокеанографические карты, региональную тектоническую и структурную эволюцию, стратиграфическое заполнение кремнисто-обломочными породами, стратиграфическое заполнение карбонатными породами, а также выявление аналогичных бассейнов и связанных нефтегазоносных систем.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл сейсмического анализа бассейна включает в себя одно или более из выбираемых пользователем заданий по интерпретации и картированию сейсмических данных бассейна, включая: определение типа бассейна и картирование основных структурных элементов, картирование основных разломов и горизонтов для создания структуры разломов, разработку сейсмической стратиграфической структуры и проведение анализа сейсмофации.
11. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл структурного анализа бассейна включает в себя одно или более из выбираемых пользователем заданий по анализу структуры бассейна: установление тенденций и картирование, определение времени образования структур по тенденциям, картирование разломов и построение структуры разломов, картирование основных структурных горизонтов, структурное обращение, а также интегрирование и синтез.
12. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл анализа пластов-коллекторов бассейна включает в себя одно или более из выбираемых пользователем заданий по анализу систем резервуаров и пластов-проводников бассейна: выявление и картирование основных стратиграфических границ с использованием имеющихся сейсмических, каротажных данных и данных пород, картирование осадочных систем в пределах основных стратиграфических границ, оценка качества резервуара, а также утверждение регионального аналога.
13. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл анализа экранов бассейна включает в себя одно или более из следующих выбираемых пользователем заданий по оценке верхних уплотнений и тектонических экранов: выявление и картирование возможных региональных экранов, оценку непрерывности и характера экранных интервалов, оценку качества и потенциала разрыва мембранного экрана, а также оценку потенциального образования экранов критичных разломов вдоль путей миграции.
14. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл анализа исходных данных о бассейне содержит одно или более заданий по анализу и картированию исходных данных о бассейне, выбираемых пользователем, включая: определение благоприятных геологических условий для отложения нефтематеринских пород, выбор аналога нефтематеринской породы, оценку потенциала образования нефтематеринской породы, оценку термической зрелости нефтематеринской породы, предсказание фаз углеводородных флюидов, дополнение характеристик нефтематеринских пород данными углеводородных флюидов, а также картирование пространственного, временного распределения и объема нефтематеринских пород.
15. Способ по п.7, отличающийся тем, что цикл анализа по моделированию бассейна содержит одно или более заданий, выбираемых пользователем, включающие: сбор входных данных, определение размерности модели, выбор и построение модели, калибровку модели, оценку зрелости и истории миграции, тестирование на основе сценариев, предсказание свойств и объемов флюидов, а также определение вероятностных исходных данных.
16. Реализуемый на компьютере способ проведения анализа геологического бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области, содержащий этапы, на которых:
(a) задают проект анализа бассейна, по меньшей мере, одного бассейна, в пределах рассматриваемой подземной области с использованием данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных, связанных с рассматриваемой подземной областью, в интегрированной компьютерной системе, имеющей, по меньшей мере, графический интерфейс пользователя и несколько циклов анализа бассейна, причем каждый цикл анализа бассейна имеет выбираемые пользователем задания;
(б) применение цикла анализа данных бассейна, цикла регионального анализа бассейна, цикла сейсмического анализа бассейна, цикла структурного анализа бассейна, цикла анализа резервуаров бассейна, цикла анализа экранов бассейна, цикла анализа исходных данных о бассейне и цикл анализа моделирования бассейна к проекту анализа бассейна и выполнение выбираемых конечным пользователем заданий в интегрированной компьютерной системе, для проведения анализа бассейна, включающей в себя определение характеристик бассейна, геологических закономерностей и вероятности наличия углеводородной системы; при этом использование цикла анализа бассейна основано на объеме данных, предоставляемых пользователем путем выполнения выбранных заданий и данных объема проекта анализа бассейна; и
(в) объединение результатов анализа бассейна, данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных в интегрированной компьютерной системе для получения результатов проекта анализа бассейна, включающей в себя интерактивный модуль планировщика технических работ, при этом результаты проекта используются для оптимизации и управления выполнением технических заданий, необходимых для проекта анализа бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что интегрированная компьютерная система включает в себя пользовательскую компьютерную систему, сеть и сервер, причем в пользовательской компьютерной системе реализуется веб-браузер и отображаются веб-страницы, передаваемые на веб-браузер с сервера.
18. Способ по п.16, отличающийся тем, что результаты проекта анализа бассейна включают в себя графический вывод, включающий в себя интерактивный модуль планировщика технических работ и графическое представление неопределенности, связанной с данными, используемыми для проведения анализа бассейна.
19. Способ по п.16, отличающийся тем, что к каждому проекту анализа бассейна имеется доступ, и проект сохраняется в библиотеке проектов с возможностью поиска, которая может использоваться для перехода к данным, в том числе другим активным и неактивным проектам анализа бассейнов.
20. Пользовательская компьютерная система, сконфигурированная для проведения анализа геологического бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области, содержащая:
устройство хранения данных, содержащее машиночитаемые данные, включающие в себя данные оценки объема работ по проекту, а также геологические и геофизические данные, связанные с рассматриваемой подземной областью, множество циклов анализа бассейна;
графический интерфейс пользователя;
устройство отображения; и
процессор, сконфигурированный и организованный для выполнения машинно-выполняемых команд, хранящихся в доступной процессору памяти, для выполнения способа, содержащего этапы, на которых:
(a) задают проект анализа, по меньшей мере, одного бассейна в пределах рассматриваемой подземной области с использованием данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных, связанных с рассматриваемой подземной областью, в интегрированной компьютерной системе, имеющей, по меньшей мере, графический интерфейс пользователя и несколько циклов анализа бассейна, причем каждый цикл анализа бассейна имеет выбираемые пользователем задания;
(б) применение, как минимум, одного цикла анализа бассейна для проекта анализа бассейна и выполнение выбираемых пользователем заданий в интегрированной компьютерной системе для проведения анализа бассейна, в том числе для определения характеристик бассейна, геологических закономерностей и вероятности наличия углеводородной системы, при этом использование цикла анализа бассейна основано на объеме данных, предоставляемых пользователем путем выполнения выбранных заданий и данных оценки объема работ по проекту анализа бассейна; и
(в) объединение результатов анализа бассейна, данных оценки объема работ по проекту, геологических и геофизических данных в интегрированной компьютерной системе для получения результатов проекта анализа бассейна, включающей интерактивный модуль планировщика технических работ, при этом результаты проекта используются для оптимизации и управления выполнением технических заданий, необходимых для проекта анализа бассейна для определения скопления углеводородов в рассматриваемой подземной области.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US12/416,313 | 2009-04-01 | ||
| US12/416,313 US20100257004A1 (en) | 2009-04-01 | 2009-04-01 | Method and system for conducting geologic basin analysis |
| PCT/US2010/029161 WO2010120492A2 (en) | 2009-04-01 | 2010-03-30 | Method and system for conducting geologic basin analysis |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011144026A true RU2011144026A (ru) | 2013-05-10 |
| RU2491579C2 RU2491579C2 (ru) | 2013-08-27 |
Family
ID=42826952
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011144026/28A RU2491579C2 (ru) | 2009-04-01 | 2010-03-30 | Способ и система проведения анализа геологического бассейна |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20100257004A1 (ru) |
| CN (1) | CN102369459B (ru) |
| AU (1) | AU2010236896B2 (ru) |
| BR (1) | BRPI1009148A2 (ru) |
| CA (1) | CA2757356A1 (ru) |
| GB (1) | GB2483171B (ru) |
| NO (1) | NO20111467A1 (ru) |
| RU (1) | RU2491579C2 (ru) |
| WO (1) | WO2010120492A2 (ru) |
Families Citing this family (38)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010076638A2 (en) * | 2008-12-30 | 2010-07-08 | Schlumberger Technology Bv | Paleoneighborhood hydrocarbon spatial system |
| AU2011258764B2 (en) | 2010-05-28 | 2014-10-23 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for seismic hydrocarbon system analysis |
| US9229603B2 (en) * | 2010-12-28 | 2016-01-05 | Schlumberger Technology Corporation | Methods, systems, apparatuses, and computer-readable mediums for provisioning petrotechnical workflows in a cloud computing environment |
| EP2718742B1 (en) * | 2011-07-22 | 2019-01-23 | Landmark Graphics Corporation | Mapping geologic features |
| US20130223187A1 (en) * | 2011-11-11 | 2013-08-29 | International Geophysical Company, Inc. | Geological Structure Contour Modeling and Imaging |
| EP2776667B1 (en) | 2011-11-11 | 2022-03-02 | ExxonMobil Upstream Research Company | Method and system for reservoir surveillance utilizing clumped isotope and noble gas data |
| EP2776873B1 (en) | 2011-11-11 | 2021-03-10 | ExxonMobil Upstream Research Company | Exploration method for detection of hydrocarbons |
| CA2859661C (en) | 2011-12-20 | 2020-06-23 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | A method to constrain a basin model with curie depth |
| US10423903B2 (en) | 2012-07-18 | 2019-09-24 | Atlas Planning Solutions LLC | Methods, systems, and computer-readable media for horizontal well development planning and other resource constrained operational planning |
| RU2517925C1 (ru) * | 2012-12-26 | 2014-06-10 | Семен Борисович Файницкий | Способ прогноза и поисков месторождений углеводородов в ловушках антиклинального типа по топографическим картам дневной поверхности |
| CN103344954B (zh) * | 2013-07-08 | 2014-07-02 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 一种基于多来源水深数据融合的海底地形地貌构建方法 |
| EP2887100B1 (en) * | 2013-12-20 | 2022-10-26 | Sercel | Method for downloading data to a central unit in a seismic data acquisition system |
| MX387688B (es) | 2014-03-07 | 2025-03-18 | Exxonmobil Upstream Res Co | Metodo y sistema de exploracion para deteccion de hidrocarburos desde la columna de agua. |
| RU2546704C1 (ru) * | 2014-04-15 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной малоразведанной залежи |
| GB2551933B (en) * | 2015-03-06 | 2021-03-10 | Shell Int Research | Paleogeographic reconstruction of an area of the earth crust |
| WO2017209990A1 (en) | 2016-05-31 | 2017-12-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | METHODS FOR lSOLATING NUCLEIC ACIDS FROM SAMPLES |
| WO2018005514A1 (en) | 2016-07-01 | 2018-01-04 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods to determine conditions of a hydrocarbon reservoir |
| US10132144B2 (en) | 2016-09-02 | 2018-11-20 | Exxonmobil Upstream Research Company | Geochemical methods for monitoring and evaluating microbial enhanced recovery operations |
| CN106707337B (zh) * | 2016-11-15 | 2018-08-21 | 西安石油大学 | 基于分频地震反射能量地层切片进行沉积体系解释的方法 |
| AU2018227622B2 (en) | 2017-02-28 | 2020-09-03 | Exxonmobil Upstream Research Company | Metal isotope applications in hydrocarbon exploration, development, and production |
| CN106910024B (zh) * | 2017-03-03 | 2021-03-26 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 一种利用结构方程模糊综合评估海洋溢油渔业损害的方法 |
| US10551525B2 (en) * | 2017-03-14 | 2020-02-04 | Cgg Services Sas | System and method for estimating the spatial distribution of an earth resource |
| US11644589B2 (en) | 2017-05-23 | 2023-05-09 | Schlumberger Technology Corporation | Analogue facilitated seismic data interpretation system |
| CA3089578C (en) | 2018-01-24 | 2023-03-14 | Saudi Arabian Oil Company | Hydrocarbon migration and accumulation methods and systems |
| CN111983714B (zh) * | 2019-05-24 | 2023-04-25 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种基于沉积结构剖面的野外地层测量方法及系统 |
| US12247484B2 (en) | 2019-06-28 | 2025-03-11 | Schlumberger Technology Corporation | Field data acquisition and virtual training system |
| WO2021221682A1 (en) | 2020-05-01 | 2021-11-04 | Landmark Graphics Corporation | Facilitating hydrocarbon exploration by applying a machine-learning model to basin data |
| US11713675B2 (en) | 2020-05-01 | 2023-08-01 | Landmark Graphics Corporation | Determining exploration potential ranking for petroleum plays |
| CN113866824B (zh) * | 2020-06-30 | 2024-06-07 | 中国石油化工股份有限公司 | 盐间地层弹性参数的确定方法、存储介质和计算机设备 |
| CN111856579B (zh) * | 2020-07-31 | 2022-08-23 | 中国海洋石油集团有限公司 | 一种综合识别南海含油气盆地深水区盆缘沉积扇体的方法 |
| CN114186375B (zh) * | 2020-09-15 | 2024-12-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 分布式盆地模拟的实现方法、装置、电子设备及介质 |
| US11428846B2 (en) | 2020-12-21 | 2022-08-30 | Landmark Graphics Corporation | User interface for generating a pseudo-well to aid in planning or performing wellbore operations |
| EP4016136A1 (en) | 2020-12-21 | 2022-06-22 | Abu Dhabi National Oil Company | Method and system for the determination of hydrocarbon accumulations |
| CN115471971B (zh) * | 2021-06-10 | 2024-05-07 | 中国石油化工股份有限公司 | 盆地模拟阶段数据处理方法、装置及计算机可读存储介质 |
| US12265192B2 (en) | 2022-08-12 | 2025-04-01 | Saudi Arabian Oil Company | Reconstructing carbonate sediment transport and pathways in the geological record |
| GB2639338A (en) * | 2022-11-10 | 2025-09-24 | Shell Int Research | Method for predicting fault seal behaviour |
| WO2025076686A1 (en) * | 2023-10-10 | 2025-04-17 | Saudi Arabian Oil Company | Workflow and software for predicting and 3d mapping co2 distribution in sedimentary basins with variable geothermal gradients and burial history |
| US20250271587A1 (en) * | 2024-02-27 | 2025-08-28 | Landmark Graphics Corporation | Method for differentiating carbonates and volcanoes in seismic data |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6088678A (en) * | 1996-04-09 | 2000-07-11 | Raytheon Company | Process simulation technique using benefit-trade matrices to estimate schedule, cost, and risk |
| US6236942B1 (en) * | 1998-09-15 | 2001-05-22 | Scientific Prediction Incorporated | System and method for delineating spatially dependent objects, such as hydrocarbon accumulations from seismic data |
| US6549854B1 (en) * | 1999-02-12 | 2003-04-15 | Schlumberger Technology Corporation | Uncertainty constrained subsurface modeling |
| AU4489800A (en) * | 1999-05-03 | 2000-11-17 | Sicommnet, Inc. | Internet-based commerce system |
| US6826607B1 (en) * | 1999-10-06 | 2004-11-30 | Sensoria Corporation | Apparatus for internetworked hybrid wireless integrated network sensors (WINS) |
| US6735630B1 (en) * | 1999-10-06 | 2004-05-11 | Sensoria Corporation | Method for collecting data using compact internetworked wireless integrated network sensors (WINS) |
| US6980940B1 (en) * | 2000-02-22 | 2005-12-27 | Schlumberger Technology Corp. | Intergrated reservoir optimization |
| US6801197B2 (en) * | 2000-09-08 | 2004-10-05 | Landmark Graphics Corporation | System and method for attaching drilling information to three-dimensional visualizations of earth models |
| US6751558B2 (en) * | 2001-03-13 | 2004-06-15 | Conoco Inc. | Method and process for prediction of subsurface fluid and rock pressures in the earth |
| US6587791B2 (en) * | 2001-10-11 | 2003-07-01 | Pioneer Natural Resources Usa, Inc. | System and method for assigning exploration risk to seismic attributes |
| US6931378B2 (en) * | 2001-12-10 | 2005-08-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method, systems, and program product for selecting and acquiring data to update a geophysical database |
| US7286256B2 (en) * | 2002-02-22 | 2007-10-23 | Eastman Kodak Company | Image application software providing a list of user selectable tasks |
| US20040143480A1 (en) * | 2003-01-21 | 2004-07-22 | Kevin Weiss | Method and apparatus for estimation of Six Sigma performance |
| US7054753B1 (en) * | 2003-11-14 | 2006-05-30 | Williams Ralph A | Method of locating oil and gas exploration prospects by data visualization and organization |
| US7280918B2 (en) * | 2005-08-08 | 2007-10-09 | Knowledge Systems, Inc. | Method and system for combining seismic data and basin modeling |
| US20070078637A1 (en) * | 2005-09-30 | 2007-04-05 | Berwanger, Inc. | Method of analyzing oil and gas production project |
| US7467045B2 (en) * | 2006-01-20 | 2008-12-16 | Schlumberger Technology Corporation | Method for assessment of uncertainty and risk |
| US7676490B1 (en) * | 2006-08-25 | 2010-03-09 | Sprint Communications Company L.P. | Project predictor |
| US7467044B2 (en) * | 2007-01-15 | 2008-12-16 | Chevron U.S.A. Inc | Method and system for assessing exploration prospect risk and uncertainty |
-
2009
- 2009-04-01 US US12/416,313 patent/US20100257004A1/en not_active Abandoned
-
2010
- 2010-03-30 WO PCT/US2010/029161 patent/WO2010120492A2/en not_active Ceased
- 2010-03-30 RU RU2011144026/28A patent/RU2491579C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-03-30 AU AU2010236896A patent/AU2010236896B2/en not_active Ceased
- 2010-03-30 CN CN201080014315.1A patent/CN102369459B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-03-30 GB GB1116400.1A patent/GB2483171B/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-03-30 BR BRPI1009148A patent/BRPI1009148A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2010-03-30 CA CA2757356A patent/CA2757356A1/en not_active Abandoned
-
2011
- 2011-10-31 NO NO20111467A patent/NO20111467A1/no not_active Application Discontinuation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2483171B (en) | 2013-07-10 |
| WO2010120492A2 (en) | 2010-10-21 |
| GB2483171A (en) | 2012-02-29 |
| US20100257004A1 (en) | 2010-10-07 |
| BRPI1009148A2 (pt) | 2016-03-08 |
| NO20111467A1 (no) | 2011-10-31 |
| AU2010236896B2 (en) | 2014-12-18 |
| RU2491579C2 (ru) | 2013-08-27 |
| AU2010236896A1 (en) | 2011-10-06 |
| CN102369459A (zh) | 2012-03-07 |
| CN102369459B (zh) | 2014-04-30 |
| GB201116400D0 (en) | 2011-11-02 |
| CA2757356A1 (en) | 2010-10-21 |
| WO2010120492A3 (en) | 2011-01-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2011144026A (ru) | Способ и система проведения анализа геологического бассейна | |
| US8738341B2 (en) | Method for reservoir characterization and monitoring including deep reading quad combo measurements | |
| US8744817B2 (en) | Method for upscaling a reservoir model using deep reading measurements | |
| US20170315266A1 (en) | Method and system for forming and using a subsurface model in hydrocarbon operations | |
| US11506807B2 (en) | Methods and systems for simulation gridding with partial faults | |
| RU2590921C2 (ru) | Способ определения наличия и местоположения подземной углеводородной залежи и происхождения связанных углеводородов | |
| US20210350052A1 (en) | Determining hydrocarbon production sweet spots | |
| US20190203593A1 (en) | Method and System for Modeling in a Subsurface Region | |
| WO2013142854A1 (en) | Quantitative analysis of time-lapse seismic data | |
| Konrad et al. | Hydraulic behavior of fault zones in pump tests of geothermal wells: a parametric analysis using numerical simulations for the Upper Jurassic aquifer of the North Alpine Foreland Basin | |
| Lele et al. | Geomechanical modeling to evaluate production-induced seismicity at Groningen field | |
| Cook et al. | Unconventional asset development work flow in the Eagle Ford Shale | |
| Glegola et al. | History Matching Time-Lapse Surface-Gravity and Well-Pressure Data With Ensemble Smoother for Estimating Gas Field Aquifer Support—A 3D Numerical Study | |
| Yin et al. | Enhancement of dynamic reservoir interpretation by correlating multiple 4D seismic monitors to well behavior | |
| US20230266501A1 (en) | Method and System to Spatially Identify Conductive Regions Using Pressure Transience for Characterizing Conductive Fractures and Subsurface Regions | |
| US20220187495A1 (en) | System and method for applying artificial intelligence techniques to reservoir fluid geodynamics | |
| Kerrou et al. | Numerical and polynomial modelling to assess environmental and hydraulic impacts of the future geological radwaste repository in Meuse site (France) | |
| US11474266B2 (en) | Method and system for modeling a subsurface region | |
| Cardwell | Dynamic Modelling of Walloon Coal Measures: An Unsavoury Cocktail of Reservoir Variability, Mismatched Resolutions, and Unreasonable Expectations | |
| Junker et al. | Modern Approach to Estimation of Uncertainty of Predictions With Dynamic Reservoir Simulation—A Case Study of a German Rotliegend Gas Field | |
| Baroni et al. | Forecasting production in shale and tight reservoirs: a practical simulation method capturing the complex hydraulic fracturing physics | |
| Dunham et al. | Megathrust modeling workshop report | |
| Turkarslan et al. | Integrated reservoir and decision modeling to optimize spacing in unconventional gas reservoirs | |
| US20260043938A1 (en) | Methodology to evaluate reservoir fracture density correlation with time lapse water saturation | |
| Fassihi et al. | Aquifer Influx Versus Water Injection in GoM |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160331 |