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Modélisation 3D

Ces dernières années, les outils de modélisation 3D sont devenus de plus en plus sophistiqués et sont maintenant largement utilisés dans les industries d'extraction de resources minerales ou energetiques, pour soutenir une gamme d'activités, de l'exploration au développement. Les modèles 3D offrent de nombreux avantages, notamment la possibilité de partager et de discuter de l'interprétation des données au sein d'une équipe, d'atténuer les risques associés aux projets géothermiques et de communiquer plus efficacement avec un public non techniques. Bien que ces modèles n'aient pas besoin d'être très détaillés aux premières étapes de l'exploration (lorsque les informations sur le sous-sol sont limitées), ils peuvent être affinés et complétés à mesure que davantage de données deviennent disponibles grâce aux activités d'exploration ou de forage. Globalement, la modélisation 3D est un outil indispensable pour comprendre et évaluer les ressources géothermiques et de lithium.

Chez Aetna Geothermal, nous offrons une gamme de services de modélisation 3D pour soutenir vos projets géothermiques ou de lithium, de l'exploration et du forage à un stade préliminaire aux modèles complets de champs développés ou en production. Nos capacités incluent des workflow avancés pour vous aider à mieux comprendre votre réservoir et à réduire les risques associés au développement des ressources géothermiques. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des services de modélisation 3D que nous fournissons :

LV section

Modèles initiaux pour les projets à un stade préliminaire

Commencer à créer un modèle 3D dès les premières étapes de l'exploration est crucial pour le succès d'un projet, car il représente la compréhension actuelle de la ressource et établit une base de référence pour la planification. En mettant continuellement à jour le modèle à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, vous pouvez vous assurer que votre modèle 3D reflète toujours la compréhension la plus précise et la plus à jour de la ressource.

Intégration initiale des données : 

Nous formatons/préparons, géoréférençons toutes vos données pertinentes du projet et les intégrons correctement dans Leapfrog.

 

Visualisation de données:

Visualisez toutes vos données de surface, données en format points, données de puits, grilles géophysiques ou données de micro-sismicité dans le même environnement dans des graphiques visuellement attrayants.

 

Modèles 3D initiaux :

Nous commençons par construire un modèle représentant la structure géologique et les contacts lithologiques dans un premier modèle géologique. Nous pouvons également générer des isosurfaces  et des modèles de distribution pour des données telles que la température, la chimie ou les propriétés de la formation, et obtenir des informations sur le volume pour les estimations de capacité de génération.

 

Interprétation & planification :

Nous construirons avec votre équipe un premier modèle conceptuel 3D de votre ressource géothermique à partir des données intégrées et des modèles générés. Le modèle conceptuel peut être utilisé pour planifier efficacement des puits d'exploration directement en 3D.

surface data
well planning
conceptual model
MT
initial T
Hellisheid T and geo
Hellisheidi temp
LV Resistivity
LV model section
image 1
flow sim
power plant

Modèles avancés pour les champs développés

Pour les champs géothermiques déjà en phase de développement ou même produisant de l'électricité ou fournissant de la chaleur, nous offrons des capacités de modélisation plus avancées pour intégrer un grand volume de données du sous-sol et construire des modèles plus complexes de la ressource

Données de puits :

Après avoir intégré les données de puits, il est essentiel de les mettre en forme avant de commencer à construire les modèles. Regrouper des lithologies, corréler des contacts avec des diagraphies géophysiques mises à l'échelle, fusionner des jeux de données, étudier les stéréonets de fracture ou les données de production. Il est également possible de visualiser les données dépendant du temps à partir des tests de traceur. 

Modélisation géologique complexe :

A partir des données de puits, de la carte géologique de surface, des levés géophysiques et des interprétations précédentes, nous pouvons construire un modèle géologique avec des structures complexes et de nombreuses lithologies, que ce soit en contexte magmatique, métamorphique ou sédimentaire.

Corrélation & interprétation :

La création des modèles n'est que la première étape, nous pouvons maintenant les combiner et voir comment les corréler, creer des modèles combinant plusieurs d'élément et determiner les meilleures zones de production de votre réservoir.

Planification de puits directionnel :

Nous pouvons intégrer vos puits planifiés dans les modèles ou utiliser les modèles pour planifier les meilleurs puits avec vos ingénieurs de forage et votre équipe géoscientifique afin d'augmenter les chances de succès et de definir la conception optimale pour votre puits.

Export de la grille de simulation de flux :

Nous travaillons avec vos ingénieurs de réservoir pour établir une connexion fluide entre les modèles que nous avons créés et le simulateur d'ecoulement qu'ils utilisent pour prévoir la production du champ geothermique.

Intégration des installations de surface :

Intégrez la conception de votre installation de surface et votre réseau de conduites de vapeur et fluides dans les modèles to visualisez les éléments souterrains et aériens de votre projet géothermique.

Flux de travail et calculs avancés

Une fois que toutes les données ont été intégrées et que des modèles complets ont été créés, cela ouvre de nombreuses opportunités pour analyser plus en détail le réservoir à l'aide de flux de travail avancés et d'autres outils. Cela peut aider à fournir une compréhension plus approfondie de la ressource et à atténuer les risques associés au développement du projet. 

Analyse du fairway en 3D :

Dans une analyse Play Fairway, plusieurs paramètres indiquant potentiellement la présence d'une ressource géothermique en profondeur sont catégorisés, pondérés et combinés. Cela fournit une distribution spatiale de la favorabilité de la ressource géothermique pour limiter le risque d'exploration. Nous avons adapté cela dans un flux de travail 3D, combinant toutes les données liées aux caractéristiques du réservoir disponibles et certaines contraintes économiques pour déterminer les meilleures cibles de forage pour un puits géothermique. 

Modélisation de l'incertitude :

L'incertitude autour de l'interprétation d'une faille ou d'une surface de contact lithologique augmente à mesure que l'on s'éloigne des données utilisées pour les construire. Nous avons établi un flux de travail avancé pour quantifier et visualiser la distribution de l''incertitude pour les surfaces qui constituent le modèle géologique. 

Une autre incertitude modélisable est liée à la trajectoire d'un puits projeté. Les outils de mesure de fond ne sont jamais précis à 100 % et les caractéristiques de la roche peuvent modifier la trajectoire du puits pendant le forage. Nous pouvons représenter l'incertitude autour de la trajectoire du puits en définissant un angle d'erreur pour l'écart par rapport à sa trajectoire initialement prévue.

Flux de travail personnalisés :

Plus de flux de travail sont possibles en utilisant des calculs et des outils de classification sur les données pour générer des modèles de gradient de température ou de résistivité, pour générer un modèle de densité de sismicité et plus encore. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez représenter et nous créerons un flux de travail personnalisé pour satisfaire votre demande.

PFA
PFA
fault uncertainty angle b mod.
fault confidence 4
basement uncertainty
basement uncertainty 6
well planning 1
seismicity density
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