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    Une nouvelle technique informatique améliore la précision des mesures en géoscience nucléaire
    (Couleur en ligne) schéma du volume de détection bidimensionnel. Crédit :Sciences et techniques nucléaires (2024). DOI :10.1007/s41365-024-01393-6

    Les techniques de mesure nucléaire conventionnelles, telles que les simulations de Monte Carlo, sont connues pour leurs exigences informatiques étendues et leurs temps de traitement prolongés, en particulier lorsqu'elles sont appliquées à des réservoirs non conventionnels caractérisés par des lithologies complexes. Ces méthodes traditionnelles ne parviennent souvent pas à interpréter efficacement les formations géologiques, ce qui présente des défis importants dans des environnements où la précision et la vitesse sont essentielles.



    Une étude démontre l'approche informatique, la méthode de calcul rapide (FFCM), récemment publiée dans le Journal of Nuclear Science and Techniques. , a été développé pour améliorer considérablement la précision des mesures nucléaires dans des environnements complexes. Cette méthode innovante répond aux défis posés par les techniques conventionnelles dans l'interprétation des formations géologiques.

    La recherche introduit une stratégie informatique pionnière, la méthode informatique Fast Forward (FFCM), qui révolutionne la précision des mesures nucléaires dans des environnements géologiques difficiles. Au cœur de cette innovation se trouve la capacité unique de la méthode à traiter et analyser rapidement les données, un contraste frappant avec les simulations Monte Carlo traditionnelles et chronophages.

    FFCM exploite la théorie des perturbations et l'approximation de Rytov pour modéliser les réponses des détecteurs avec une vitesse et une précision inégalées en construisant une vaste bibliothèque de données de scénarios simulés. Cette modélisation prend en compte diverses perturbations environnementales, minimisant ainsi efficacement les erreurs dans des scénarios très complexes.

    Les prouesses de la technique ont été validées par son application aux outils de porosité neutronique, où elle a démontré non seulement son utilité pratique dans les puits de terrain réels, mais également sa remarquable compatibilité avec les modèles d'interprétation existants.

    Cette méthode, actuellement intégrée à la plate-forme logicielle d'une grande société pétrolière, s'est révélée très utile dans le développement de nouveaux outils de diagraphie de puits nucléaires, tout en améliorant considérablement l'utilisation des outils nucléaires actuels dans les puits horizontaux et à angle élevé qui sont généralement difficiles à traiter. /P>

    Selon Qiong Zhang, chercheur principal, « le FFCM se présente comme une solution transformatrice, calculant rapidement les réponses des détecteurs dans des environnements complexes et surmontant les limites des méthodes traditionnelles. Son application dans les puits de terrain montre un accord remarquable avec les modèles d'interprétation, prouvant sa validité et sa précision. ."

    Cette méthode s'est révélée exceptionnellement prometteuse dans les outils de porosité neutronique, démontrant sa praticité dans les applications sur le terrain. Sa capacité à fournir des mesures rapides et précises dans divers environnements complexes en fait un outil précieux pour l'exploration pétrolière avancée et d'autres évaluations géologiques.

    Plus d'informations : Qiong Zhang et al, Une méthode de calcul rapide pour la mesure nucléaire utilisant des contraintes de détection volumétrique, Science et techniques nucléaires (2024). DOI : 10.1007/s41365-024-01393-6

    Fourni par TranSpread




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