Ahmed El-Attar
Les dommages aux formations constituent un problème opérationnel et économique indésirable qui peut survenir tout au long du cycle de vie des puits de pétrole et de gaz pour plusieurs raisons, telles que l'utilisation de fluides incompatibles pendant les opérations de reconditionnement, la migration des fines, le gonflement de l'argile, la formation d'émulsions et les dépôts de tartre et de matière organique. De plus, les puits nouvellement forés ne produisent parfois pas de manière optimale en raison des dommages causés par les fluides de forage. Par conséquent, pour résoudre les problèmes de dommages aux formations afin d'assurer une récupération optimale des hydrocarbures, il faut déployer davantage d'efforts pour identifier le mécanisme de dommage et quantifier le facteur de peau. Le facteur de peau est un nombre sans dimension qui reflète la dégradation de la production due à la réduction de la perméabilité à proximité du puits de forage. Ainsi, si ce nombre est nul, cela signifie que le puits est intact, mais si ce nombre est positif, cela signifie que le puits est endommagé. Le flux de travail présenté dans cet article se concentre sur l'utilisation de tubes spiralés à télémétrie par fibre optique (FOTECT) pour améliorer la production en temps réel en quantifiant le facteur de peau, en estimant le potentiel d'écoulement et en déterminant les puits candidats à la stimulation de la matrice. Cette nouvelle technologie permet de fournir des données de pression en temps réel lors d'une opération de déchargement typique, qui pourraient être utilisées ultérieurement dans l'analyse des tests de puits pour estimer les propriétés clés du réservoir telles que la peau (S), la capacité d'écoulement (Kh), la zone de drainage (A) et la pression initiale du réservoir (Pi). La nouvelle technologie réduit de moitié le temps opérationnel requis pour l'analyse des tests de puits par rapport aux systèmes d'enregistrement de fond de puits (DHR) conventionnels, tout en permettant d'effectuer un traitement acide au cours de la même exécution.
De plus, dans cette étude, un logiciel de flux de travail et d'interface utilisateur utilisant le langage Java a été développé pour exécuter le flux de travail via un processus simplifié en deux étapes :
1. Évaluation des dommages au puits en quantifiant la valeur de la peau à partir de l'analyse transitoire de pression (PTA) en utilisant les données de pression de fond acquises à partir du tube spiralé en temps réel.
2. Construction de la relation de performance d'écoulement (IPR) du puits en utilisant l'équation de corrélation et d'indice de productivité de Vogel dans les conditions actuelles et dans des conditions idéales (peau zéro) pour évaluer la faisabilité d'un traitement de stimulation.
L'article présentera l'application de cette technique sur des données de terrain simulées pour montrer comment FOTECT pourrait être utilisé pour diagnostiquer et traiter le puits dans la même série. Les résultats obtenus à partir du logiciel développé seront comparés aux résultats d'une suite de tests de puits populaire dans l'industrie (Sapphire). De plus, une étude de cas dans laquelle cette technologie a été utilisée pour l'analyse des transitoires de pression pour la conception de l'élévation artificielle sera présentée pour montrer l'applicabilité de cette nouvelle approche et pour prouver qu'elle peut produire des résultats correspondants aux techniques conventionnelles de manière plus efficace. À partir des données simulées, le logiciel développé a estimé le facteur de peau à neuf à partir des analyses de montée et de descente, qui a ensuite été égalé par la suite commerciale Sapphire ; de plus, il a été démontré que le taux de production actuel de 792-BPOD peut être augmenté à 1722-BOPD après un traitement de stimulation réussi.