Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie

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    Optimisation des paramètres opérationnels de la fracturation acide pour la maximisation des demi-longueurs
    (Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2023) Malek Chelih, Leila Ghizlene; Guerbouz, Asma; Zeraibi, Noureddine (Promoteur)
    La Fracturation acide est la technique la plus couramment utilisée dans les opérations de stimulation des réservoirs carbonatés. Il s’est avéré qu’elle est efficace et économique. Dans cette technique L'acide provoque une gravure différentielle sur les parois de la fracture, formant des canaux conducteurs qui restent ouverts sans agent de soutènement après la fermeture de la fracture. La longueur de la fracture mordancée limite l'efficacité d'un traitement de fracture acide. Des facteurs tels que la largeur de fracture, le taux d'injection, la viscosité de l'acide et la température de formation tous influent la pénétration de l'acide. Un traitement de fracturation acide doit produire un canal d'écoulement conducteur suffisamment long pour modifier le modèle d'écoulement dans le réservoir d'un modèle radial à un modèle qui se rapproche de l'écoulement linéaire. La longueur de la fracture dépend de la fuite d'acide (leakoff) et de la dépense d'acide. Si les caractéristiques de perte de liquide acide sont médiocres, une fuite (leakoff) excessive mettra fin à l'extension de la fracture. De même, si l'acide passe trop rapidement, la partie gravée de la fracture sera trop courte. Pour arriver enfin à la longueur de fracturation désirée pour la stimulation d’un puits précis, il faut faire plusieurs simulations avec différentes combinaisons des paramètres opérationnels. Alors, dans cette étude, on propose une procédure tout à fait différente. Une méthode dans laquelle il suffit de faire une seule simulation en donnant les caractéristiques de puits a traités comme les paramètres géomécanique, les paramètres pétrophysiques, la hauteur de la fracture et le leakoff. Le programme développé peut directement générer la combinaison optimale des paramètres opérationnels qui donnent la valeur maximale de demi-longueur et la conductivité optimale. Le programme s’enchaine pour engendrer la conductivité tout au long de la fracture.
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    History Matching et analyse de viabilité de la récupération par "WAG" et "LSWF" sur le champ de Bir El Msena
    (Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2023) Hakkar, Nour Eddine; Boutobba, Oussama; Zeraibi, Noureddine (Promoteur)
    Dans l'industrie pétrolière, l’optimisation de la production et l’augmentation des bénéfices sont les principaux objectifs des études en génie de réservoir tout au long du cycle de vie du gisement. La simulation en génie de réservoir joue un rôle principal dans la réalisation de ces objectifs en créant, analysant, étudiant et comparant divers scénarios de réservoir afin de déterminer les résultats optimaux. Ce travail se concentre sur l'analyse des indices de production et des potentiels du réservoir de BMS Bir El Mesna, et propose différentes techniques de récupération assistée pour améliorer la récupération du pétrole et maintenir le plateau de production plus longtemps possible. Cela est réalisé en utilisant les techniques d'injection d'eau à basse salinité (LSWF) et l'injection alternée de gaz et d'eau (WAG) en utilisant un modèle de fluide compositionnel, ainsi que la proposition de forage des nouveaux puits. De plus, une étude économique est menée pour compléter l'analyse technique des scénarios établis. En combinant à la fois les études techniques et économiques, des décisions éclairées peuvent être prises pour améliorer les performances techniques et économiques du réservoir.
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    Analyse et développement du réservoir "GRDC" et l’apport des "Softwares Open-Source" en réservoir engineering
    (Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2019) Fadeli, Mohammed Elwardi; Bensalem, Abdelraouf; Zeraibi, Noureddine (Promoteur)
    Cette Thèse est divisée en deux partie, la première partie porte sur la création du modèle de simulation du réservoir étudié (GRDC-HMD), qui nécessite, en plus de l’acquisition du modèle statique, des études antérieures notamment l’étude PVT, SCAL et le bilan matière. D’abord, la détermination des différents paramètres pétro physiques et géologiques du modèle statique (toit, mur, géométrie, porosité, perméabilité ... etc) se fait à partir de plusieurs études telles que l’étude sismique, géologique, diagraphie, well test ... etc. Les études PVT et SCAl permettent de déterminer les propriétés des fluides du réservoir : tel que la composition, la solubilité, le facteur volumétrique de formation, la densité, la perméabilité relative à partir de l’analyse des échantillons au laboratoire. Le bilan matière, qui est l’outil le plus puissant pour étudier le réservoir, sert principalement à calculer les réserves souterraines et à déterminer les mécanismes de drainage. Ensuite, ces données doivent généralement être ajustées par ce qu’on appelle le ”History matching” ou le calage de l‘historique de production, pour que le modèle de simulation puisse prévoir le comportement du réservoir de manière adéquate. Enfin, une fois le modèle est calé, il sert pour prédire les performances futures du réservoir selon les différentes stratégies de développement proposées. C‘est la phase où la plupart des objectifs de l’étude sont atteints. Dans la deuxième partie, nous avons décrit le modèle mathématique représentant les écoulements biphasiques en milieux poreux, ainsi que les techniques numériques de résolution de ces systèmes d’équations. L’ensemble des algorithmes ont été implémentes dans un module appelé OpenRSR (Open Reservoir Simulation Research); consitutué de deux solveurs (pSwImpesFoam & pSwCoupledFOAM) développés en C++ et intégrés dans la plate-forme open source Open FOAM sous licence GNU-GPL. Les deux solveurs développés ont été validés par des problèmes benchmark et les résultats de simulation du réservoir GRDC réalisés par le logiciel commercial ECLIPSE.
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    Redistribution optimisée du gaz d’injection par recoupement des méthodes d’analyse de data et simulation par bilan matière
    (Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2020) Aouanouk, Amine; Redjah, Mohamed Islem; Zeraibi, Noureddine (Promoteur)
    L’Objectif de notre travail consiste à évaluer les performances d'injection de gaz immiscible dans deux compartiments de la zone 20A (compartiments C11 et C16) afin d’obtenir un taux de récupération maximal et réduire le cout de gaz à injecter tout en gardant le bon état du réservoir. Dans un premier temps, nous avons présenté le champs de Hassi Messaoud en général et la zone 20A en particulier, ainsi que les caractéristiques pétrophysiques du réservoir et les propriétés de ses fluides, ensuite on a expliqué en détail toutes les notions théoriques à propos des différents modes de récupération ,l’équation de bilan matière et aussi la méthode de VRR utilisée pour distribuer le gaz judicieusement .A l’issue de cette étude, on a pu déterminé les différents compartiments et optimiser le débit d’injection des différents puits constituant la zone étudiée en utilisant une macro VBA (Excel).
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    Réalisation d’un plan de développement du champ Hollywood, Quarry, Arkansas, USA
    (Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2020) Allam, Lotfi Mohamed Yassine; Zeraibi, Noureddine (Promoteur)
    Dans le cadre de notre projet de fin d’étude, nous avons accompli un Field Développent Plan (FDP), qui est un outil fournissant toutes les informations pertinentes à la prise de décision dans les phases de développement et de production. Le champ faisant l’objet de ce FDP est le gisement Hollywood Quarry, situé dans les Ouachita Mountains de l’Arkansas. Nous avons interprété les données de MDT Pretest pour l’identification des fluides se trouvant dans le réservoir, la détermination du contact huile-eau, ainsi que la compartimentalisation des blocs du gisement. Nous avons également interprété les données de PLT pour un aperçu sur la production au niveau de chaque réservoir des puits producteurs. Puis, nous avons procédé avec le prétraitement des données SCAL pour définir les fonctions de saturation des échantillons de laboratoire et des données PVT pour définir le modèle du fluide ainsi que l’équation d’état qui régit son comportement. Nous avons ensuite abordé l’importation des données de prétraitement, ainsi que l’élaboration des données dynamiques complémentaires. Par la suite, nous avons calibré le modèle afin que l’estimation des réserves concorde avec celle du modèle statique. Par la suite, nous avons effectué l’History Matching en portant des ajustements sur les différents paramètres du modèle dynamique. Nous avons rencontré certaines difficultés et contraintes influant sur la précision et la fiabilité du modèle lors de cette étape, notamment le facteur temps et le manque ou l’incertitude de certaines données de gisements. Au final, nous avons conçu cinq scénarios de développement. Pour la conception de ces scénarios, nous nous sommes appuyés sur la répartition de la perméabilité et des hydrocarbures dans le gisement. Le choix du scénario de développement à entreprendre s’est fait à partir de la faisabilité technique et de l’étude économique, qui a révélé un taux de récupération d’environ 47% avec un potentiel économique de $22 millions. Enfin, nous espérons que notre travail servira d’appui pour les futurs étudiants intéressés par ce domaine pour apporter d’éventuelles améliorations.