PENGARUH WATER CUT TERHADAP SUMUR PRODUKSI DI SUMUR DAS LAPANGAN Y
DOI:
https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.787Keywords:
Water Cut, Progressive Cavity Pump, Nodal Analysis, Produksi MinyakAbstract
Sumur DAS di Lapangan Y telah berproduksi cukup lama dan mulai menunjukkan peningkatan kadar air (water cut) yang signifikan dalam fluida produksinya. kondisi ini umum terjadi pada sumur tua Ketika tekanan reservoir menurun, sehingga air dari lapisan bawah ikut terproduksi bersama minyak. Fenomena tersebut berdampak langsung pada efisiensi sistem pengankatan (artificial lift) dan mengurangi kemampuan sumur dalam menghasilkan minyak. Penelitian ini menganalisis pengaruh peningkatan water cut terhadap kinerja produksi sumur DAS yang menggunakan sistem Progressive Cavity Pump (PCP) tipe 22E1200. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak atau software PIPESIM dengan pendekatan Nodal Analysis untuk mengevaluasi hubungan antara tekanan dan laju alir fluida. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan water cut dari 40% hingga 70% menyebabkan penurunan efisiensi pompa lebih dari 30%, serta penurunan laju produksi aktual hingga 24,196 BOPD. Dominasi air fluida produksi meningkatkan viskositas dan densitas campuran sehingga memperberat kerja pompa. Oleh karena itu, diperlukan optimasi kecepatan pompa, pengaturan kedalaman pemasangan, serta manajemen air produksi agar sistem tetap bekerja secara efisien dan stabil dalam jangka panjang.
References
Xue, L., Liu, P., & Zhang, Y. (2023). Status and Prospect of Improved Oil Recovery Technology of High Water Cut Reservoirs. Water, 15(7), 1342.
Bariakpoa Kinate, B., Akindele, O.K., Amadi, U.D., & Kpea-ue, M.L. (2025). Impact of water cut increase and emulsion viscosity variation on pressure gradient during oil production. Journal of Petroleum and Mining Engineering, 27(1), 1-6.
M. Vogel, “Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive Wells,” Journal of Petroleum Technology, vol. 20, no. 1, pp. 83–92, 1968.
Schlumberger, PIPESIM Well Performance Analysis Software User Manual, Schlumberger Limited, Houston, TX, 2022.
J. Lea dan H. Nickens, Production Optimization Using Nodal Analysis, 2nd ed., Gulf Publishing Company, Houston, TX, 2017.
A. Brown, “Progressive Cavity Pump Applications in Heavy Oil Production,” dalam Proceedings of the SPE Artificial Lift Conference, Woodlands, TX, Apr. 2020, pp. 55–60..
S. Ahmed, “Modeling Water Cut Effects on Artificial Lift Efficiency,” Journal of Energy and Petroleum Engineering, vol. 14, no. 3, pp. 110–118, 2021.
Nguyen, T., Tu, H., Al-Safran, E., Saasen, A. (2016) — Simulation of single-phase liquid flow in progressing cavity pump. Journal of Petroleum Science and Engineering.
Akinpelu, T. A., & Orodu, O. D. (2023). Effect of High Water Cut on Artificial Lift Performance in Mature Oil Fields. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 13(5), 1223–1236.
Zhang, H., Liu, J., & Gao, Y. (2022). Numerical Investigation of PCP Efficiency Under Multiphase Flow Conditions. Energy Reports, 8, 4689–4702.
Li, S., & Zhao, Q. (2024). Analysis of Water Cut Management Strategies for Aging Oil Wells. Petroleum Research, 9(2), 221–231.
Al-Safran, E., & Nguyen, T. (2021). Modeling and Optimization of Progressive Cavity Pumps in High-Water-Cut Environments. SPE Production & Operations, 36(4), 865–874.
Downloads
Published
Conference Proceedings Volume
Section
License
Copyright (c) 2025 Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

