Hydro-Geo

Analyse géomécanique

Les propriétés mécaniques présentes et passées du milieu rocheux dictent la typologie de sa déformation à travers les événements tectoniques. Les réseaux de failles et de fractures se développent de manières différentes selon la dureté, la fragilité ou la ductilité des unités mécano-stratigraphiques dans lesquelles ils se créent et se propagent. Les conditions géomécaniques actuelles sont prépondérantes pour diriger l’activité tectonique et les écoulements fluides de failles et de fractures. De plus, ces conditions sont également de prime importance lors de la planification et des opérations de forages profonds, notamment déviés, afin de garantir la stabilité de leur parois et éviter les washouts, les kicks de pression et la fracturation induite des formations forées.


Notre bureau propose un accompagnement géomécanique des projets de prospection et de forages géothermiques, permettant la compréhension de la variabilité de la fracturation et de la typologie de la déformation des aquifères fracturés, ainsi qu’aidant la planification, la mitigation des risques et l’optimisation de trajectoires de forages profonds.

Caractérisation géomécanique de réservoirs profonds

  • Compilation des données de forages profonds offset permettant la réalisation d’une colonne mécanostratigraphique des réservoirs étudiés (lithostratigraphie, diagraphies, test en forage)
  • Calcul des propriétés mécaniques et analyse de leur variabilité spatiale
  • Intégration des résultats et prédiction locale en fonction des variables observées
  • Prédiction de la variabilité de la fracturation naturelle et pondération de cibles géologiques en fonction des résultats obtenus

Caractérisation du champ de contraintes régional ou local agissant sur la zone d’intérêt

  • Compilation des données géomécaniques permettant la caractérisation du champ de contrainte local et régional (mécanismes focaux sismiques, tests en forages, ovalisations et fractures tensionnelles de parois de forage, …)
  • Compilation de données de pression permettant la caractérisation de la pression de pores et de sa variabilité spatiale (niveaux hydrostatiques, pressions enregistrées en forage, …)
  • Estimation des régimes de champ de contraintes, des magnitudes des contraintes principales et prise en compte de leurs perturbations potentielles (topographie, activité tectonique, …)
  • Détermination des orientations et magnitudes du champ de contrainte étudié et établissement de scénarios tenant compte des incertitudes

Réalisation de diagrammes de pression de pores et de fracturation (PPPF)

  • Compilation des données géomécaniques permettant la caractérisation de la pression de pores, de la pression de fracturation et de leur variabilité
  • Etablissement de scénarios de pressions tenant compte des données compilées
  • Réalisation de diagrammes de pressions de pores et de fracturation
  • Mise à jour et modification du diagramme en fonction des données nouvellement acquises et notamment à l’avancée d’opération de forages

Réalisation de modèles géomécaniques 1D et 2D

  • Caractérisation géomécanique des réservoirs profonds et du champ de contraintes local à l’aplomb de prospects, unidimensionnelle (1D) ou 2D (tenant compte de l’anisotropie du milieu)
  • Détermination de la drilling window et des gammes de densités de fluides de forage exploitables en fonction des caractérisations préalablement effectuées, ainsi que des paramètres de forage planifiés (trajectoire et déviation, type de fluide de forage, …)
  • Mitigation des risques et optimisation préalable et en cours de foration des paramètres opérationnels garantissant la stabilité des parois de forage

David Polasek

Géothermie-Géologie - DIPL. GEOLOGUE
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Jérôme Chablais

Associé gérant - Géologie & Géothermie profonde (resp.) - DR. ING. GEOLOGUE
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