
Cours de production pétrolière
Maîtrisez l'ensemble du domaine de l'ingénierie de production pétrolière, des fondamentaux du réservoir et de la construction de puits à la récupération assistée des hydrocarbures et aux technologies de champ numérique. Ce cours apporte la profondeur technique et les outils pratiques dont les ingénieurs de production ont besoin pour prendre des décisions en toute confiance sur le terrain. Que vous construisiez vos bases ou que vous perfectionniez votre expertise, il s'agit du programme le plus complet en production pétrolière disponible.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre l'ensemble des disciplines majeures de l'ingénierie de production pétrolière, des propriétés de la roche réservoir et des fluides à la conception de la complétion de puits, en passant par l'écoulement polyphasique, le lift artificiel et les techniques de stimulation. Vous apprendrez à analyser les performances d'apport, à concevoir des fracturations hydrauliques et à sélectionner les méthodes de lift adaptées à toute condition de puits. Le programme de formation aborde également l'optimisation de la production, la sélection des techniques de récupération assistée des hydrocarbures, l'assurance d'écoulement et les opérations des installations de surface. Les sujets avancés comprennent la simulation de réservoir, la classification des réserves, les applications de jumeau numérique et l'économie de la production. À l'issue de ce parcours, vous disposerez des connaissances et des compétences analytiques nécessaires pour gérer les systèmes de production, du réservoir au point de vente.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de production pétrolière
Comment vous pratiquez Cours de production pétrolière
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la production pétrolière
Fondamentaux de la production pétrolière
Leçon 1 • Cycle de vie de la production et phases d'un champ
Retrace le développement d'un champ, de l'exploration à l'abandon, en mettant en évidence les tendances des taux de production. Définit les attentes quant à l'évolution des techniques tout au long de la vie d'un champ.
Leçon 2 • Aperçu du système de production
Cartographie le cheminement du réservoir jusqu'au point de vente, incluant le puits de forage, les installations de surface et les infrastructures d'exportation. Fournit le contexte systémique pour tous les chapitres techniques.
Leçon 3 • Propriétés de la roche réservoir et des fluides
Examine la porosité, la perméabilité et la saturation en fluides comme facteurs de contrôle de la capacité de production. Relie la physique à l'échelle des pores au comportement de production à l'échelle du champ.
Leçon 4 • Mécanismes d'entraînement du réservoir
Identifie les sources d'énergie naturelles qui déplacent les fluides vers le puits de forage. La compréhension du type d'entraînement détermine la stratégie de récupération dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 5 • Origine et classification des hydrocarbures
Couvre la transformation de la matière organique en pétrole et en gaz, ainsi que la classification des fluides par degré API et GOR. Ancre toutes les discussions ultérieures sur le réservoir et la production.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsConstruction de puits et conception de la complétion
Construction de puits et conception de la complétion
Leçon 1 • Notions fondamentales de forage pour les ingénieurs de production
Passe en revue la mécanique du forage rotary, les systèmes de boue et la trajectoire du puits de forage pertinents pour les résultats de production. Fait le pont entre les opérations de forage, la complétion et la planification de la production.
Leçon 2 • Perforation et intervalles de complétion
Explique les techniques de perforation, les systèmes de canons et les critères de sélection des intervalles. La conception de la perforation contrôle directement la performance d'apport traitée au chapitre 3.
Leçon 3 • Conception du tubage et de la cimentation
Couvre la sélection des colonnes de tubage, les profondeurs de pose et les objectifs du travail de cimentation pour l'isolation zonale. Une conception de tubage appropriée est un prérequis pour une complétion de puits sûre.
Leçon 4 • Types et configurations de complétion
Compare les complétions en trou nu, en trou tubé et avec contrôle du sable pour différents types de réservoirs. Le choix de la complétion jette les bases de l'optimisation de la production.
Leçon 5 • Conception de la tête de puits et de la colonne de tubes de production
Aborde la sélection de la taille des tubes de production, les systèmes de packer et les classes de pression de la tête de puits. La conception des tubes de production relie la construction du puits aux sujets d'assurance d'écoulement du chapitre 5.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsApport du réservoir et performance du puits
Apport du réservoir et performance du puits
Leçon 1 • Indice de productivité et détermination de l'AOF
Calcule l'indice de productivité pour les puits de pétrole et le potentiel d'écoulement à ciel ouvert absolu pour les puits de gaz. Ces paramètres servent de référence pour la performance des puits et identifient les possibilités d'amélioration.
Leçon 2 • Analyse du facteur de skin et évaluation de l'endommagement
Quantifie les composantes mécaniques, de complétion et de stimulation du skin ainsi que leur impact sur la production. L'analyse du skin guide les décisions de stimulation traitées au chapitre 6.
Leçon 3 • Relations de performance d'apport
Présente les modèles IPR de Vogel, Fetkovich et composite pour les puits de pétrole et de gaz. La construction de l'IPR est l'outil principal pour la prédiction du débit de production.
Leçon 4 • Notions fondamentales de l'analyse nodale
Combine l'IPR avec les courbes de performance des tubes de production pour localiser le point de fonctionnement du système. L'analyse nodale intègre l'apport et le refoulement pour une optimisation holistique du puits.
Leçon 5 • Équations d'écoulement de Darcy et d'écoulement radial
Dérive les équations d'écoulement radial en régime permanent et pseudo-permanent pour les puits de pétrole et de gaz. Ces équations sous-tendent tous les calculs de performance d'apport de ce chapitre.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉcoulement multiphasique et gestion de la pression
Écoulement multiphasique et gestion de la pression
Leçon 1 • Gradient de pression et calculs de traverse
Décompose le gradient de pression total en composantes de gravité, de frottement et d'accélération pour l'écoulement multiphasique. Des traverses précises sont essentielles pour la conception du lift artificiel au chapitre 5.
Leçon 2 • Écoulement multiphasique dans les pipelines de surface
Étend l'analyse de l'écoulement multiphasique aux canalisations de surface horizontales et inclinées. La gestion de la pression dans les pipelines relie la performance de la tête de puits aux conditions d'entrée du séparateur.
Leçon 3 • Régimes d'écoulement multiphasique dans les puits de forage
Identifie les régimes d'écoulement à bulles, à bouchons, agité et annulaire ainsi que leurs conditions d'apparition. Le régime d'écoulement régit les calculs de gradient de pression tout au long de ce chapitre.
Leçon 4 • Performance de la duse et contrôle de la tête de puits
Analyse l'écoulement critique et sous-critique à travers les duses et leur rôle dans le contrôle du débit. La gestion de la duse relie la pression de tête de puits à l'apport du réservoir et aux conditions du séparateur.
Leçon 5 • Profils de température dans le puits de forage
Modélise les effets du gradient géothermique et du refroidissement du fluide pendant la production sur la température du puits de forage. Les profils de température alimentent directement les évaluations des risques d'assurance d'écoulement et d'hydrates.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de lift artificiel et sélection
Systèmes de lift artificiel et sélection
Leçon 1 • Conception et optimisation du gas-lift
Détaille la conception des valves de gas-lift pour le lift continu et intermittent, leur espacement et l'optimisation du débit d'injection. Le gas-lift est préféré lorsque du gaz à haute pression est disponible et que la déviation du puits est significative.
Leçon 2 • Systèmes de pompage par tiges de pompage
Explique la logique du régulateur de pompage, la conception de la colonne de tiges et l'interprétation des diagrammes dynamométriques. Le pompage par tiges reste la méthode de lift la plus déployée dans le monde.
Leçon 3 • Systèmes de pompe électrique submersible
Couvre la sélection des composants de l'ESP, les courbes de performance et l'application du variateur de vitesse. Les systèmes ESP dominent les environnements de production à haut débit et offshore.
Leçon 4 • Pompes à cavité progressive et hydrauliques
Aborde l'application de la PCP dans les fluides visqueux et sableux ainsi que la conception des pompes à jet pour les sites éloignés. Ces méthodes comblent les niches où les pompes à tiges et les ESP ne conviennent pas.
Leçon 5 • Critères de sélection du lift artificiel
Établit le cadre décisionnel en utilisant la profondeur du puits, les propriétés du fluide, le GOR et les contraintes de surface. Une sélection systématique évite les inadéquations coûteuses entre la méthode de lift et les conditions du puits.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de stimulation de puits
Techniques de stimulation de puits
Leçon 1 • Acidification des grès avec systèmes HF
Explique la chimie du système acide HF-HCl, le comportement de consommation et les mécanismes d'élimination de l'endommagement. L'acidification des grès nécessite une conception minutieuse pour éviter les dommages par précipitation secondaire.
Leçon 2 • Mécanique et géométrie de la fracture hydraulique
Introduit l'initiation, la propagation et les modèles de géométrie de fracture, y compris PKN et KGD. La géométrie de la fracture détermine le placement de l'agent de soutènement et la conductivité post-traitement.
Leçon 3 • Conception et évaluation du traitement de fracturation
Couvre la sélection du fluide, la conception du programme de pompage, les tests de descente progressive et l'analyse de la production post-fracturation. L'évaluation du traitement boucle la boucle de conception et informe les futures décisions de stimulation.
Leçon 4 • Acidification de matrice dans les réservoirs carbonatés
Couvre la théorie de la propagation des wormholes, la conception du volume d'acide et les techniques de déviation pour les carbonates. L'acidification des carbonates est la principale méthode de stimulation pour les formations de calcaire et de dolomie.
Leçon 5 • Sélection de l'agent de soutènement et conductivité de la fracture
Évalue les types d'agents de soutènement, la résistance à l'écrasement et la conductivité sous contrainte de fermeture. La sélection de l'agent de soutènement contrôle directement la productivité de la fracture à long terme.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsOptimisation de la production et surveillance
Optimisation de la production et surveillance
Leçon 1 • Analyse des données de production et diagnostics
Utilise la pression normalisée par le débit, le bilan matière dynamique et les diagrammes de diagnostic pour l'évaluation du réservoir. L'analyse convertit les données de production de routine en informations exploitables sur le réservoir.
Leçon 2 • Méthodes de test de pression transitoire
Couvre les tests de remontée, de tirage et d'interférence ainsi que leur interprétation pour la caractérisation du réservoir. Les données de pression transitoire quantifient le skin, la perméabilité et les limites du réservoir.
Leçon 3 • Optimisation de la production à l'échelle du champ
Applique la modélisation de réseau, l'allocation de gaz et la programmation de la production pour maximiser la production du champ. L'optimisation de champ nécessite l'intégration de la performance individuelle des puits dans une vue d'ensemble du système.
Leçon 4 • Diagraphie de production et surveillance de fond
Explique l'interprétation des diagraphies de spinner, de température et de densité pour le profilage de l'apport. Les diagraphies de production identifient les intervalles contributeurs et diagnostiquent les problèmes de complétion.
Leçon 5 • Analyse des courbes de déclin
Applique les modèles de déclin exponentiel, hyperbolique et harmonique pour prévoir la production et les réserves. L'analyse du déclin est l'outil de prévision de la production le plus utilisé dans l'industrie.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes de récupération assistée des hydrocarbures
Méthodes de récupération assistée des hydrocarbures
Leçon 1 • Injection de gaz et balayage miscible
Évalue l'injection de CO2, d'hydrocarbures et d'azote pour le déplacement miscible et immiscible. L'EOR par injection de gaz est de plus en plus liée aux objectifs de stockage du carbone.
Leçon 2 • Conception et gestion de l'injection d'eau
Couvre la sélection du motif, la conception du débit d'injection et la prédiction de la performance de l'injection d'eau à l'aide de l'écoulement fractionnaire. L'injection d'eau est la méthode de récupération secondaire la plus largement appliquée.
Leçon 3 • Méthodes thermiques d'EOR
Analyse l'injection de vapeur, le SAGD et les mécanismes de combustion in-situ pour la récupération du pétrole lourd. Les méthodes thermiques sont essentielles pour les réservoirs où la viscosité empêche la production conventionnelle.
Leçon 4 • Criblage de l'EOR et mécanismes de récupération
Établit les concepts d'efficacité de déplacement, d'efficacité de balayage et de facteur de récupération pour l'évaluation de l'EOR. Les critères de criblage empêchent l'application de méthodes d'EOR inadaptées à un réservoir donné.
Leçon 5 • Méthodes chimiques d'EOR
Couvre les mécanismes de balayage par polymères, tensioactifs et alcalins, leur conception et leur application sur le terrain. L'EOR chimique cible la saturation en huile résiduelle après l'injection d'eau.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Ingénieur de production junior : désireux d'acquérir des connaissances techniques systématiques au-delà de la formation en cours d'emploi.
Diplômé en géologie pétrolière : transition vers des rôles d'ingénieur nécessitant une compréhension des systèmes de production.
Ingénieur de forage : élargissement du champ d'activité pour inclure la conception des complétions et les performances de production post-forage.
Ingénieur réservoir : cherchant à renforcer leur maîtrise des systèmes de surface, des méthodes de levage et des opérations sur le terrain.
Consultant du secteur de l'énergie : besoin d'une base technique rigoureuse pour conseiller les clients de la production en amont.
Reconversion professionnelle depuis un autre domaine d'ingénierie : entrer dans le secteur pétrolier et gazier avec des compétences analytiques transférables.
Ce que disent nos apprenants
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