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1. (CA2902470) SIMULATIONS DE TRAITEMENTS PAR FRACTURATION HYDRAULIQUE ET PROCEDES PERMETTANT DE FRACTURER UNE FORMATION NATURELLEMENT FRACTUREE

Office : Canada
Numéro de la demande : 2902470 Date de la demande :
Numéro de publication : 2902470 Date de publication : 07.08.2008
Type de publication : A1
Demande PCT antérieure: Numéro de la demande: ; Numéro de publication: Cliquez pour voir les données
CIB :
E21B 43/26
E CONSTRUCTIONS FIXES
21
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE
B
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXTRACTION DU PÉTROLE, DU GAZ, DE L'EAU OU DE MATÉRIAUX SOLUBLES OU FUSIBLES OU D'UNE SUSPENSION DE MATIÈRES MINÉRALES À PARTIR DE PUITS
43
Procédés ou dispositifs pour l'extraction de pétrole, de gaz, d'eau ou de matériaux solubles ou fusibles ou d'une suspension de matières minérales à partir de puits
25
Procédés pour activer la production
26
par formation de crevasses ou de fractures
CPC :
E21B 43/26
E21B 43/267
G06G 7/50
G06G 7/57
Déposants : SCHLUMBERGER CANADA LIMITED
Inventeurs :
Données relatives à la priorité : 11/936,344 07.11.2007 US
60/887,008 29.01.2007 US
Titre : (EN) SIMULATIONS FOR HYDRAULIC FRACTURING TREATMENTS AND METHODS OF FRACTURING NATURALLY FRACTURED FORMATION
(FR) SIMULATIONS DE TRAITEMENTS PAR FRACTURATION HYDRAULIQUE ET PROCEDES PERMETTANT DE FRACTURER UNE FORMATION NATURELLEMENT FRACTUREE
Abrégé : front page image
(EN)

A hydraulic fracture design model that simulates the complex physical process
of fracture propagation in the earth driven by the injected fluid through a
wellbore. An objective
in the model is to adhere with the laws of physics governing the surface
deformation of the
created fracture subjected to the fluid pressure, the fluid flow in the gap
formed by the opposing
fracture surfaces, the propagation of the fracture front, the transport of the
proppant in the
fracture carried by the fluid, and the leakoff of the fracturing fluid into
the permeable rock. The
models used in accordance with methods of the invention are typically based on
the assumptions
and the mathematical equations for the conventional 2D or P3D models, and
further take into
account the network of jointed fracture segments. For each fracture segment,
the mathematical
equations governing the fracture deformation and fluid flow apply. For each
time step, the model
predicts the incremental growth of the branch tips and the pressure and flow
rate distribution in
the system by solving the governing equations and satisfying the boundary
conditions at the
fracture tips, wellbore and connected branch joints. An iterative technique is
used to obtain
the solution of this highly nonlinear and complex problem.