1. Acquisition de données en temps réel
LWD : Permet l’acquisition en temps réel de données d’évaluation de la formation, notamment la résistivité, le rayonnement gamma et la porosité. Ceci permet aux géoscientifiques et aux ingénieurs d’évaluer les propriétés du réservoir au fur et à mesure du forage.
MWD : Permet une surveillance instantanée des paramètres de forage tels que la trajectoire, le poids sur l’outil et le couple. Ces données sont essentielles pour optimiser les opérations de forage et garantir la stabilité du puits.
2. Meilleure compréhension des réservoirs
La diagraphie en cours de forage (LWD) facilite la caractérisation détaillée des réservoirs en mesurant en continu les propriétés de la formation. Ceci permet une meilleure compréhension de la lithologie, du contenu en fluides et des caractéristiques des pores.
MWD : Contribue à la compréhension du réservoir en fournissant des informations sur les pressions de formation, les propriétés des fluides et les paramètres géomécaniques. Ces informations facilitent la planification des puits et les décisions de gestion du réservoir.
3. Géopilotage et positionnement des puits
LWD : Permet un géopilotage précis en fournissant des données en temps réel sur les limites de formation et les zones contenant des hydrocarbures. Ceci garantit un positionnement précis du puits pour un contact optimal avec le réservoir.
MWD : Ce système facilite le géopilotage en surveillant les paramètres de forage et en fournissant des informations sur la trajectoire du puits. Les opérateurs peuvent ainsi ajuster la direction de forage en temps réel pour naviguer dans des formations complexes et éviter les dangers.
4. Efficacité du forage et économies de coûts
LWD : Améliore l’efficacité du forage en identifiant les zones de forage favorables et en optimisant l’emplacement des puits. Cela réduit le temps de forage, minimise les coûts d’exploitation et maximise le potentiel économique des puits.
MWD : Améliore l’efficacité du forage en optimisant les paramètres et en réduisant les temps improductifs. La surveillance en temps réel permet des ajustements immédiats des opérations de forage, ce qui engendre des économies et une productivité accrue.
5. Atténuation des risques et sécurité
LWD : Contribue à atténuer les risques de forage en permettant la détection précoce des changements de formation, des afflux de fluides et des dangers liés au forage. Cela permet aux opérateurs de mettre en œuvre des mesures préventives et de préserver l’intégrité du puits.
Le système MWD contribue à la sécurité en surveillant les conditions de forage et en alertant les opérateurs en temps réel des risques potentiels. Cette approche proactive minimise les risques d'accidents et garantit la sécurité du personnel et des équipements.
6. Maximiser la récupération des hydrocarbures
La diagraphie en cours de forage (LWD) joue un rôle essentiel dans l'optimisation de la récupération des hydrocarbures en identifiant les intervalles productifs du réservoir et en optimisant les stratégies de complétion. Il en résulte une amélioration des performances des puits et une augmentation des rendements de production.
MWD : Facilite le positionnement optimal des puits et les décisions de gestion des réservoirs, maximisant ainsi la récupération des hydrocarbures et prolongeant la durée de vie économique des gisements de pétrole et de gaz.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les principales différences entre la diagraphie en cours de forage et la mesure en cours de forage.
| Aspect | Diagraphie en cours de forage (LWD) | Mesure en cours de forage (MWD) |
| But | Acquisition en temps réel de données d'évaluation de formation | Surveillance et contrôle en temps réel des opérations de forage |
| Acquisition de données | Mesure les propriétés de la formation telles que la résistivité et le rayonnement gamma. | Mesure les paramètres de forage tels que la trajectoire et le poids sur le trépan |
| Emplacement des outils | Intégré près du trépan à l'intérieur de l'ensemble de fond de trou (BHA) | Également intégré près du trépan à l'intérieur du BHA |
| Type de données collectées | Propriétés de la formation, notamment la résistivité, la densité et la porosité | Les paramètres liés au forage, tels que la trajectoire et le poids sur le trépan, |
| Applications | Évaluation de la formation, géopilotage, caractérisation des réservoirs | Optimisation du forage, positionnement des puits, géopilotage |
| Avantages | Évaluation de la formation en temps réel, meilleure compréhension du réservoir | Surveillance en temps réel, efficacité de forage améliorée |
L'inclinomètre gyroscopique de Vigor est devenu un choix de prédilection pour les diagraphies en cours de forage grâce à sa haute précision, sa simplicité d'utilisation et sa robustesse. Utilisé sur les principaux champs pétroliers du monde, il a été plébiscité par les utilisateurs finaux. Pour toute question concernant l'inclinomètre gyroscopique Vigor ou nos services d'assistance technique, n'hésitez pas à nous contacter.





