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Enregistrement W4319988473 · doi:10.2118/211100-pa

Fault Identification for the Purposes of Evaluating the Risk of Induced Seismicity: A Novel Application of the Flowback DFIT

2023· article· en· W4319988473 sur OpenAlexaff
D. Zeinabady, Christopher R. Clarkson, Samaneh Razzaghi, S. Haqparast, Abdul-Latif L. Benson, Mohammad Azad

Notice bibliographique

RevueSPE Reservoir Evaluation & Engineering · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHydraulic Fracturing and Reservoir Analysis
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHydraulic fracturingInduced seismicitySlippageMicroseismGeologyPetroleum engineeringFault (geology)Fracture (geology)Geotechnical engineeringSeismologyEngineeringStructural engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary The existence of faults, pre-existing hydraulic fractures, and depleted areas can negatively impact the development of unconventional reservoirs using multifractured horizontal wells (MFHWs). For example, the triggering of fault slippage through hydraulic fracturing can create the environmental hazard known as induced seismicity (earthquakes caused by hydraulic fracturing). A premium has therefore been placed on the development of technologies that can be used to identify the locations of fault systems (particularly if they are subseismic) as well as pre-existing hydraulic fractures and depleted areas. The objective of this study is to develop a diagnostic tool to identify these conditions using DFIT-FBA, a modified diagnostic fracture injection test (DFIT) with flowback analysis (FBA). The time and cost efficiencies of the DFIT-FBA method in reservoir characterization provides an opportunity to conduct multiple field tests at a single point or along the lateral section of a horizontal well. An analytical model that considers critical processes and mechanisms occurring during DFIT-FBA was first developed herein. The results of analytical modeling demonstrate that reservoir heterogeneities (i.e., faults) can be identified either by implementing multiple cycles of the DFIT-FBA method at a single point or by applying multiple DFIT-FBAs at different points along the lateral section of a horizontal well or at different wells. The analytical model is then verified using a fully coupled hydraulic fracture, reservoir, and wellbore simulator, and flowing pressure responses in the presence of a fault are illustrated. The practical application of the proposed method is demonstrated using DFIT-FBA field examples performed in a tight reservoir. Analysis of the field examples leads to the conclusion that a fault likely occurs near the toe of the horizontal lateral. This finding was confirmed by other field information and provides the opportunity to modify the main-stage hydraulic fracturing design to avoid induced seismicity events.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,046
Tête enseignante GPT0,316
Écart entre enseignants0,270 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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