SYSTEMS AND METHODS FOR MINIMIZING EFFECTS OF NEAR-WELLBORE STRESSES AND STRESS VARIATIONS ON FORMATION ROCK IN-SITU STRESS TESTING

Systems and methods presented herein provide for minimization of effects of near-wellbore stresses and stress variations during in-situ stress testing of formation rock by, for example, setting upper and lower packers of an in-situ stress testing tool at a target depth within a wellbore traversing a...

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Main Authors DATIR, Harish, GISOLF, Adriaan, ACHOUROV, Vladislav
Format Patent
LanguageEnglish
French
Published 20.06.2024
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Summary:Systems and methods presented herein provide for minimization of effects of near-wellbore stresses and stress variations during in-situ stress testing of formation rock by, for example, setting upper and lower packers of an in-situ stress testing tool at a target depth within a wellbore traversing a subterranean formation, injecting fluid from the in-situ stress testing tool into the subterranean formation at a downhole location within a first interval between the upper and lower packers to create and/or propagate a fracture within the subterranean formation, iteratively conducting a plurality of cycles of potential closure and/or re-opening of the fracture while injecting the fluid from the in-situ stress testing tool into the subterranean formation and recording the minimum stress measurements of the subterranean formation, and moving the upper and lower packers of the in-situ stress testing tool to a new depth within the wellbore while running an imaging and/or acoustic tool module of the in-situ stress testing tool to locate the fracture near a middle of a second interval between the upper and lower packers. L'invention concerne des systèmes et des procédés qui permettent de réduire à un minimum des effets de contraintes de puits de forage proche et de variations de contrainte pendant un test de contrainte in situ de roche de formation, par exemple, en réglant des garnitures d'étanchéité supérieure et inférieure d'un outil de test de contrainte in situ à une profondeur cible à l'intérieur d'un puits de forage traversant une formation souterraine, en injectant un fluide à partir de l'outil de test de contrainte in situ dans la formation souterraine à un emplacement de fond de trou dans un premier intervalle entre les garnitures d'étanchéité supérieure et inférieure pour créer et/ou propager une fracture à l'intérieur de la formation souterraine, en menant de manière itérative une pluralité de cycles de fermeture potentielle et/ou en rouvrant la fracture tout en injectant le fluide à partir de l'outil de test de contrainte in situ dans la formation souterraine et en enregistrant les mesures de contrainte minimale de la formation souterraine et en déplaçant les garnitures d'étanchéité supérieure et inférieure de l'outil de test de contrainte in situ jusqu'à une nouvelle profondeur à l'intérieur du puits de forage tout en exécutant un module d'imagerie et/ou d'outil acoustique de l'outil de test de contrainte in situ pour localiser la fracture à proximité d'un milieu d'un second intervalle entre les garnitures d'étanchéité supérieure et inférieure.
Bibliography:Application Number: WO2023US84561