
Cours de diagraphie
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.
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.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de diagraphie
Comment vous pratiquez Cours de diagraphie
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la diagraphie
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiagrammes de potentiel spontané et de résistivité
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiagrammes de porosité : sonique, densité et neutron
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiagramme de rayon gamma et de lithologie
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDétermination de la saturation en eau
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsImagerie de puits de forage et diagrammes de pendagemètre
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsDiagraphie par résonance magnétique nucléaire
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsInterprétation pétrophysique et évaluation du réservoir
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.
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
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