Glossaire des Termes Techniques Utilisé dans Drilling & Well Completion: Intermittent Lift or Flow

Intermittent Lift or Flow

Levée Intermittente : Optimiser la Production avec une Injection de Gaz Périodique

Dans le domaine de la production pétrolière et gazière, maximiser l'extraction des ressources est une quête constante. Une technique employée pour y parvenir est la **Levée Intermittente**, également connue sous le nom de **Levée Intermittente de Gaz**. Cette méthode consiste à injecter du gaz dans le puits à intervalles réguliers, plutôt que de manière continue, pour faire remonter les fluides à la surface. Cette stratégie offre plusieurs avantages par rapport à la levée continue de gaz, ce qui en fait un outil précieux pour optimiser la production.

Fonctionnement de la Levée Intermittente :

La levée intermittente fonctionne en injectant un volume défini de gaz dans le puits à intervalles réguliers. Ce gaz déplace l'huile ou le gaz dans le puits, créant un différentiel de pression qui force le fluide vers le haut. Les cycles d'injection sont généralement contrôlés par un système monté en surface qui surveille la pression du puits et ajuste le moment et le volume de l'injection de gaz en conséquence.

Avantages de la Levée Intermittente :

  1. Efficacité accrue : La levée intermittente réduit la consommation de gaz par rapport à la levée continue, car le gaz est injecté uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela se traduit par des coûts d'exploitation réduits et une empreinte environnementale plus faible.
  2. Stabilité du puits améliorée : En limitant la quantité de gaz injectée, la levée intermittente minimise le risque d'instabilité du puits due à une pression de gaz excessive. Cela contribue à maintenir l'intégrité du puits et à prolonger sa durée de vie.
  3. Taux de production améliorés : La nature périodique de l'injection de gaz permet une levée de fluide plus importante, conduisant à des taux de production plus élevés par rapport à la levée continue de gaz. Cela est particulièrement bénéfique pour les puits ayant des volumes de production faibles ou des taux d'eau élevés.
  4. Flexibilité et adaptabilité : La possibilité d'ajuster la fréquence et le volume de l'injection de gaz offre un haut degré de flexibilité, permettant une optimisation en fonction de l'évolution des conditions du réservoir et des besoins de production.

Applications de la Levée Intermittente :

La levée intermittente est largement utilisée dans diverses applications, notamment :

  • Puits matures : La levée intermittente peut stimuler efficacement la production de puits vieillissants avec une pression de réservoir en baisse.
  • Puits à faibles taux de production : Elle permet d'améliorer la production de puits ayant des faibles taux de production de gaz naturel.
  • Puits à taux d'eau élevés : La levée intermittente peut être utilisée pour gérer la production d'eau et maintenir un écoulement stable d'huile.
  • Puits horizontaux et déviés : Son adaptabilité la rend adaptée à la levée de fluides à partir de puits complexes.

Résumé :

La levée intermittente est une technique éprouvée pour optimiser la production pétrolière et gazière. En injectant du gaz de manière périodique, elle offre une alternative plus efficace et respectueuse de l'environnement à la levée continue de gaz. Sa polyvalence et son adaptabilité en font un outil précieux pour maximiser la production d'un large éventail de types de puits et de conditions de réservoir. Alors que l'industrie continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction de l'impact environnemental, la levée intermittente est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans l'avenir de la production pétrolière et gazière.


Test Your Knowledge

Intermittent Lift Quiz

Instructions: Choose the best answer for each question.

1. What is the primary advantage of intermittent lift over continuous gas lift?

a) Higher initial production rates b) Reduced gas consumption c) Increased wellbore pressure d) Lower risk of wellbore collapse

Answer

b) Reduced gas consumption

2. How does intermittent lift work to lift fluids to the surface?

a) By injecting a continuous stream of gas into the wellbore. b) By injecting gas periodically, creating pressure differentials. c) By using a pump to draw fluids upwards. d) By relying solely on natural reservoir pressure.

Answer

b) By injecting gas periodically, creating pressure differentials.

3. Which of the following is NOT a benefit of intermittent lift?

a) Improved wellbore stability b) Increased production rates c) Reduced environmental impact d) Increased risk of wellbore collapse

Answer

d) Increased risk of wellbore collapse

4. Intermittent lift is particularly beneficial for which type of wells?

a) Newly drilled wells with high production rates b) Mature wells with declining reservoir pressure c) Wells with a high concentration of dissolved gas d) Wells with a high concentration of hydrogen sulfide

Answer

b) Mature wells with declining reservoir pressure

5. How is the timing and volume of gas injection typically controlled in intermittent lift systems?

a) By manually adjusting valves at the wellhead b) By a surface-mounted system that monitors wellbore pressure c) By using a timer to control injection cycles d) By the rate of natural gas production from the well

Answer

b) By a surface-mounted system that monitors wellbore pressure

Intermittent Lift Exercise

Scenario: A mature oil well is experiencing declining production due to reduced reservoir pressure. The well has a high water cut and low natural gas production. You are considering implementing an intermittent lift system to enhance production.

Task:

  1. Explain how intermittent lift could help improve production in this specific scenario.
  2. Identify two key factors that need to be considered when designing the intermittent lift system for this well.
  3. Outline one potential challenge that could arise during the implementation of intermittent lift, and suggest a solution.

Exercise Correction

1. **Intermittent lift could help improve production in this specific scenario by:** * **Increasing wellbore pressure:** Periodic gas injection will create pressure differentials, pushing more oil and water to the surface. * **Managing water cut:** Intermittent lift can be adjusted to optimize water production and maintain stable oil flow. * **Improving efficiency:** Reduced gas consumption compared to continuous lift will lower operating costs. 2. **Key factors to consider when designing the intermittent lift system:** * **Wellbore pressure:** Carefully monitor pressure to determine the optimal frequency and volume of gas injection. * **Water cut:** Adjust the system to minimize water production while maximizing oil output. 3. **Potential challenge and solution:** * **Challenge:** Increased risk of gas channeling or bypassing if the wellbore has significant permeability variations. * **Solution:** Use a multi-point injection system to distribute gas evenly throughout the wellbore, minimizing channeling.


Books

  • Petroleum Production Systems by Tarek Ahmed (Chapter on Artificial Lift)
  • Gas Lift Design and Optimization by John M. Campbell
  • Reservoir Engineering Handbook by Tarek Ahmed
  • Oil Well Stimulation by L.R. Smith

Articles

  • Intermittent Gas Lift: A Review by M.A. Khan and S.M. Islam, Journal of Petroleum Science and Engineering (2013)
  • Intermittent Gas Lift: A New Technique for Production Optimization by M.A. Khan, SPE Production & Operations (2012)
  • Optimization of Intermittent Gas Lift Systems by R.A. Barua, Journal of Canadian Petroleum Technology (2008)
  • Intermittent Gas Lift - A Potential Technology for Marginal Field Development by J.O. Adedeji and O.A. Ogunbiyi, International Journal of Engineering Research and Applications (2014)

Online Resources


Search Tips

  • "Intermittent Gas Lift" OR "Intermittent Lift"
  • "Gas Lift Optimization" AND "Intermittent Lift"
  • "Artificial Lift" AND "Intermittent Gas Lift"
  • "Well Stimulation" AND "Intermittent Gas Lift"
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