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Cours de diagraphie
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Cours de diagraphie

4,3

Maîtrisez l'ensemble des interprétations de diagraphies, des outils de résistivité et de porosité à la RMN et à l'imagerie de paroi de puits. Ce cours dote les ingénieurs pétroliers et les géoscientifiques des compétences techniques nécessaires pour évaluer les formations, quantifier les volumes d'hydrocarbures et produire des rapports pétrophysiques prêts pour le terrain.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Ce cours couvre toutes les principales mesures de diagraphie utilisées dans l'évaluation moderne des formations. Vous apprendrez comment les outils de câble de diagraphie et de mesure en cours de forage acquièrent des données, comment appliquer des corrections environnementales et comment calculer la porosité, la saturation en eau et la zone productive nette à partir des lectures de diagraphie brutes. Les sujets avancés incluent l'interprétation d'images de paroi de puits, la caractérisation des fluides par RMN, l'évaluation des réservoirs non conventionnels et les applications de l'apprentissage automatique dans l'analyse des diagraphies. Vous vous exercerez également à intégrer plusieurs types de diagraphies dans un modèle pétrophysique complet, étayé par un calage sur carottes et une analyse d'incertitude.

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la diagraphie

  • Leçon 1 • Présentation des diagrammes et qualité des données

    Explique les pistes standard des diagrammes, les échelles et les informations d'en-tête. Vous serez capable de lire un en-tête de diagramme et d'identifier les indicateurs courants de qualité des données.

  • Leçon 2 • Aperçu des propriétés de la formation

    Présente les propriétés pétrophysiques que les outils de diagraphie mesurent. Fournit le vocabulaire nécessaire pour tous les chapitres suivants.

  • Leçon 3 • Opérations et équipements de diagraphie

    Couvre les méthodes d'acquisition par câble et en cours de forage. Vous comprendrez comment les outils sont acheminés et comment les données sont transmises à la surface.

  • Leçon 4 • Le rôle de la diagraphie

    Définit l'objectif de la diagraphie dans le flux de travail de l'exploration à la production. Établit la justification économique et technique de l'acquisition de mesures en fond de trou.

  • Leçon 5 • Bases de l'environnement du puits de forage

    Décrit les conditions physiques rencontrées par les outils en fond de trou. Relie la géométrie du puits de forage et l'invasion de fluide à la qualité des mesures.

Chapitre 2Voir les détails

Diagrammes de potentiel spontané et de résistivité

  • Leçon 1 • Corrections des diagrammes de résistivité

    Applique les corrections de puits de forage, d'épaisseur de lit et d'invasion aux lectures brutes de résistivité. Vous produirez des valeurs de Rt corrigées prêtes pour les équations de saturation.

  • Leçon 2 • Applications du diagramme SP

    Montre comment le SP est utilisé pour délimiter les limites des lits et estimer la résistivité de l'eau de formation. Relie l'analyse SP aux calculs de saturation dans les chapitres ultérieurs.

  • Leçon 3 • Concepts de mesure de la résistivité

    Présente la physique de la résistivité électrique et les zones radiales mesurées par différents types d'outils. Vous distinguerez les résistivités des zones envahie, lavée et vierge.

  • Leçon 4 • Principes du potentiel spontané

    Explique les origines électrochimiques et électrocinétiques du signal SP. Vous lierez la direction de la déviation SP à la salinité et à la perméabilité de l'eau de formation.

  • Leçon 5 • Types d'outils de résistivité

    Compare les conceptions des outils laterolog, induction et micro-résistivité ainsi que leurs conditions d'utilisation optimales. Vous sélectionnerez l'outil approprié pour un environnement de puits de forage et de fluide donné.

Chapitre 3Voir les détails

Diagrammes de porosité : sonique, densité et neutron

  • Leçon 1 • Principes et applications du diagramme de densité

    Explique la physique de la diffusion des rayons gamma derrière la mesure de la densité apparente. Vous dériverez la porosité à partir des lectures de densité en utilisant les valeurs de densité de la matrice et du fluide.

  • Leçon 2 • Corrections environnementales pour les outils de porosité

    Applique les corrections de température, pression, taille du puits de forage et salinité aux diagrammes de porosité. Vous produirez des valeurs de porosité corrigées pour une analyse pétrophysique fiable.

  • Leçon 3 • Analyse par diagrammes croisés de porosité

    Combine les données de densité, neutron et sonique pour identifier la lithologie et le gaz. Vous construirez et interpréterez des diagrammes croisés pour résoudre les lectures ambiguës d'un seul outil.

  • Leçon 4 • Principes et applications du diagramme sonique

    Couvre la mesure du temps de trajet des ondes de compression et de cisaillement dans les formations. Vous convertirez le temps de transit intervalle en porosité à l'aide de transformations appropriées.

  • Leçon 5 • Principes et applications du diagramme neutron

    Décrit la modération des neutrons par l'hydrogène et sa relation avec la porosité. Vous interpréterez la porosité neutron dans différentes lithologies et types de fluides.

Chapitre 4Voir les détails

Diagramme de rayon gamma et de lithologie

  • Leçon 1 • Mesure du rayon gamma naturel

    Explique la désintégration radioactive du K, U et Th et comment les détecteurs enregistrent les comptes gamma totaux. Vous calibrerez les lectures en unités API et identifierez les minéraux radioactifs.

  • Leçon 2 • Diagrammes de spectroscopie induite

    Présente la spectroscopie des rayons gamma induite par neutrons pour l'analyse élémentaire et minéralogique. Vous interpréterez les rendements élémentaires pour quantifier les fractions d'argile, de carbonate et de silice.

  • Leçon 3 • Flux de travail d'intégration de la lithologie

    Combine les données de rayon gamma, spectrales et de porosité en un modèle de lithologie cohérent. Vous construirez un modèle multi-minéraux qui alimente directement l'analyse de la saturation.

  • Leçon 4 • Diagramme spectral de rayon gamma

    Sépare le rayon gamma total en contributions K, U et Th pour une minéralogie détaillée. Vous utiliserez les données spectrales pour distinguer les types d'argile et identifier les zones riches en uranium.

  • Leçon 5 • Calcul du volume d'argile

    Dérive le volume d'argile à partir de l'indice de rayon gamma à l'aide de modèles linéaires et non linéaires. Vous sélectionnerez le modèle approprié en fonction de l'âge et de la lithologie de la formation.

Chapitre 5Voir les détails

Détermination de la saturation en eau

  • Leçon 1 • Fondamentaux de l'équation d'Archie

    Dérive le facteur de formation, l'exposant de cimentation et l'exposant de saturation à partir des principes fondamentaux. Vous appliquerez l'équation d'Archie pour sable propre afin de calculer Sw.

  • Leçon 2 • Détermination de la résistivité de l'eau de formation

    Couvre les méthodes pour obtenir Rw à partir du SP, des catalogues et des zones aquifères. Une Rw précise constitue la source unique la plus importante d'incertitude sur Sw.

  • Leçon 3 • Fonctions saturation-hauteur

    Relie la pression capillaire à la distribution des fluides au-dessus du niveau d'eau libre. Vous construirez des courbes Sw-hauteur pour l'entrée dans la modélisation du réservoir.

  • Leçon 4 • Incertitude de saturation et contrôle qualité

    Quantifie l'effet combiné de l'incertitude des paramètres d'entrée sur le Sw final. Vous appliquerez une analyse de sensibilité et identifierez les zones de faible confiance.

  • Leçon 5 • Modèles de saturation pour sables argileux

    Étend Archie aux formations contenant des minéraux argileux qui conduisent l'électricité. Vous appliquerez les modèles Waxman-Smits et double-eau aux réservoirs argileux.

Chapitre 6Voir les détails

Imagerie de puits de forage et diagrammes de pendagemètre

  • Leçon 1 • Caractérisation des fractures à partir des images

    Identifie les fractures ouvertes, fermées et induites sur les images de puits de forage et quantifie leur orientation. Vous estimerez l'ouverture des fractures et relierez les fractures à la perméabilité.

  • Leçon 2 • Types d'outils d'imagerie de puits de forage

    Compare les outils d'imagerie de puits de forage à base de résistivité et acoustiques et leur résolution. Vous sélectionnerez l'outil d'imagerie approprié pour un fluide de puits de forage et un objectif donnés.

  • Leçon 3 • Conception et données de l'outil pendagemètre

    Décrit les outils à patins multi-bras qui mesurent la micro-résistivité à plusieurs azimuts. Vous comprendrez comment la corrélation des courbes de patin donne le pendage et l'azimut.

  • Leçon 4 • Interprétation du pendage structural

    Sépare le pendage structural des composantes de pendage sédimentaire et tectonique. Vous appliquerez la suppression du pendage pour révéler la fabrique sédimentaire primaire.

  • Leçon 5 • Identification des caractéristiques sédimentaires

    Reconnaît les stratifications obliques, les laminations, la bioturbation et les discordances sur les diagrammes d'image. Vous lierez les caractéristiques de l'image aux interprétations de l'environnement de dépôt.

Chapitre 7Voir les détails

Diagraphie par résonance magnétique nucléaire

  • Leçon 1 • Typage des fluides par RMN

    Utilise les contrastes de diffusion et le rapport T1/T2 pour distinguer l'huile, le gaz et l'eau. Vous concevrez des séquences d'acquisition RMN pour les objectifs d'identification des fluides.

  • Leçon 2 • Physique RMN et mécanismes de relaxation

    Explique la polarisation des protons, l'impulsion de basculement et la relaxation T1/T2 en milieu poreux. Vous relierez le temps de relaxation à la taille des pores et au rapport surface/volume.

  • Leçon 3 • Interprétation de la distribution T2

    Lit les spectres T2 pour identifier les composantes de porosité liée à l'argile, capillaire et de fluide libre. Vous appliquerez les seuils T2 appropriés à la lithologie de la formation.

  • Leçon 4 • Estimation de la perméabilité par RMN

    Applique les transformations de perméabilité Timur-Coates et SDR aux données RMN. Vous calibrerez la perméabilité RMN par rapport aux mesures sur carottes pour une précision spécifique au champ.

  • Leçon 5 • Intégration RMN avec les diagrammes conventionnels

    Combine la porosité et la perméabilité RMN avec les données de résistivité et de densité pour une évaluation complète. Vous concilierez les écarts de porosité entre RMN et conventionnelle.

Chapitre 8Voir les détails

Interprétation pétrophysique et évaluation du réservoir

  • Leçon 1 • Rapports d'évaluation de formation

    Structure un rapport pétrophysique professionnel avec des tableaux récapitulatifs, des diagrammes composites et des déclarations d'incertitude. Vous communiquerez les résultats aux publics de géosciences et d'ingénierie.

  • Leçon 2 • Détermination de l'épaisseur productive nette

    Applique des seuils de porosité, saturation et volume d'argile pour identifier les intervalles productifs. Vous justifierez la sélection des seuils à l'aide de données de carottes et de production.

  • Leçon 3 • Construction du modèle pétrophysique

    Assemble les résultats de lithologie, porosité et saturation en un modèle cohérent zone par zone. Vous résoudrez les conflits entre les outils en utilisant une hiérarchie définie des preuves.

  • Leçon 4 • Calibration diagraphie-carotte

    Aligne la profondeur de la carotte sur la profondeur du diagramme et valide la porosité et la perméabilité dérivées du diagramme par rapport aux mesures sur carottes. Vous identifierez et expliquerez les décalages systématiques.

  • Leçon 5 • Calcul du volume d'hydrocarbures

    Calcule les hydrocarbures originels en place à partir des paramètres pétrophysiques dérivés de la diagraphie. Vous propagerez l'incertitude des paramètres individuels aux estimations volumétriques finales.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Ingénieur pétrolier : souhaite évoluer du forage vers les travaux de caractérisation de réservoir.

  • Diplômé en géosciences : entre dans l'industrie pétrolière et gazière sans expérience pratique de la diagraphie.

  • Géologue de réservoir : doit lire et critiquer les rapports pétrophysiques avec plus de confiance.

  • Géologue de chantier : prêt à approfondir sa compréhension des outils passant devant le trépan.

  • Consultant en énergie : élargit son champ technique pour inclure les services d'interprétation des données de subsurface.

  • Personne en reconversion professionnelle : passe de la géologie minière ou environnementale à des postes en géoscience pétrolière.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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