ISO/TR 27923:2022
(Main)Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Injection operations, infrastructure and monitoring
Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Injection operations, infrastructure and monitoring
This document covers: — A description of the existing legal frameworks and associated laws and directives covering current and planned projects. — Specific information about CO2 injection facilities based on existing and planned projects that include storage of CO2 in both saline aquifers and CO2-EOR as relevant. This information includes aspects of materials used, surface infrastructure, well design considerations, concepts around well placement strategies, considerations for downhole monitoring tool deployment, well completions, and well and infrastructure maintenance and remediation practices. — Descriptions of current practices regarding operating projects including monitoring, safety, and reporting activities associated with both surface and downhole components of the projects. — Discussion on operational aspects of storing CO2 in hydrocarbon reservoirs including depleting gas fields and reusing facilities. — A description of monitoring requirements and methods including measurements to establish baselines. — A description of existing and emerging tools, accuracy, and expectations for quantification. — A description of regulatory requirements for operating and decommissioning CO2-EOR with associated storage and CCS projects around the world. — A description of decommissioning activities and timelines associated with end-of-project.
Captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone — Opérations d'injection, infrastructure et surveillance
Le présent document couvre les points suivants: — une description du cadre légal existant ainsi que des lois et directives associées couvrant les projets actuels et planifiés; — des informations spécifiques sur les installations d’injection de CO2 fondées sur les projets existants et planifiés qui incluent le stockage du CO2 dans les aquifères d’eau saline et la RAP-CO2, selon le cas. Ces informations portent notamment sur les matériaux utilisés, les infrastructures de surface, les considérations relatives à la conception des puits, les concepts relatifs aux stratégies de positionnement des puits, les considérations relatives au déploiement des outils de surveillance en fond de puits, les complétions des puits ainsi que les pratiques de maintenance et de réparation des infrastructures et des puits; — les descriptions des pratiques actuelles dans le cadre des projets opérationnels incluant les activités de surveillance, de sécurité et d’établissement de rapports associées aux composants en surface et en fond de puits de projets; — une discussion sur les aspects opérationnels du stockage de CO2 dans les réservoirs d’hydrocarbures, y compris les champs gazéifères déplétés et les installations de réutilisation; — une description des exigences et méthodes de surveillance, y compris les mesurages, afin d’établir les états initiaux (lignes de base); — une description des outils nouveaux et existants, de leur précision et des attentes en matière de quantification; — une description des exigences réglementaires relatives à l’exploitation et au démantèlement d’un projet de RAP-CO2 ainsi que des projets de CSC et de stockage associé dans le monde; — une description des activités de démantèlement et des échéances associées à la fin d’un projet.
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TECHNICAL ISO/TR
REPORT 27923
First edition
2022-01
Carbon dioxide capture,
transportation and geological
storage — Injection operations,
infrastructure and monitoring
Captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone —
Opérations d'injection, infrastructure et surveillance
Reference number
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Contents Page
Foreword .vii
Introduction .viii
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms.15
5 Legal framework .17
5.1 General . 17
5.2 United States . 17
5.2.1 General . 17
5.2.2 UIC Class II and Class VI . 18
5.3 The European Union . 18
5.3.1 General . 18
5.3.2 The EU CCS Directive . 18
5.3.3 The Environmental Liability Directive . 19
5.4 Germany . 19
5.5 France . 20
5.6 Norway . 20
5.6.1 General .20
5.6.2 The permitting regime for CCS activities . 20
5.6.3 Financial security . 20
5.6.4 Monitoring . 21
5.7 Canada . 21
5.8 Japan . 22
5.9 Australia . 22
6 Well design .23
6.1 General .23
6.2 Components . 23
6.2.1 Conductor casing . 23
6.2.2 Surface casing . 23
6.2.3 Main section casing . 24
6.2.4 Liner . 25
6.2.5 Tubing and completion assemblies . 25
6.2.6 Wellhead and Christmas tree . 25
6.3 CO Injection wells . 25
2
6.3.1 Well design and construction . 26
6.3.2 Well completion .26
6.3.3 CO -EOR injection well construction. 26
2
6.3.4 Research injection well construction . 27
6.3.5 Commercial-scale injection .28
6.4 Monitoring well construction .29
6.4.1 General .29
6.4.2 Perforated monitoring well .29
6.4.3 Induction logging monitoring well (Plastic casing: Nagaoka, Cranfield) .30
6.5 Discussion . 31
7 Surface infrastructure concepts (non-well) .33
7.1 Design and materials .33
7.1.1 General . 33
7.1.2 Material selection . 33
7.1.3 Carbon steel . 33
7.1.4 Stainless steel .34
7.1.5 Alloys .34
iii
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ISO/TR 27923:2022(E)
7.2 Equipment .34
7.2.1 Tie-in to CO injection well .34
2
7.2.2 Pressurization to supercritical phase .34
7.2.3 Dehydration .34
7.2.4 Valves .34
7.2.5 Measurement . 35
7.2.6 Leak detection . 35
7.2.7 Venting . . 35
7.3 Considerations for storage incidental to CO -EOR . 35
2
7.3.1 General . 35
7.3.2 Liquids . 36
7.3.3 CO stream production and recycling . 37
2
7.3.4 Operating pressure regime . 37
7.3.5 Recycle Compression . 37
7.3.6 Interstage cooling & separation .38
7.3.7 Dehydration .38
7.3.8 Booster pumps .38
7.3.9 Impact of CO production – asphaltenes .38
2
7.3.10 Impact of recycle stream composition on metering and operating pressures .39
7.4 Maintenance and remediation .39
7.5 Onshore case studies .39
7.6 Offshore case studies .40
8 CO storage site injection operations .41
2
8.1 General . 41
8.1.1 Objectives . 41
8.1.2 Scope of operations . 41
8.2 Design of CO injection operations . 41
2
8.2.1 General components of operations design . 41
8.2.2 Storage complex design parameters . 43
8.2.3 Storage project modelling . 43
8.2.4 Case Study - Aquistore .44
8.2.5 Contractual agreement impacts on injection design parameters .44
8.3 Operations and maintenance plan . 45
8.3.1 General - Definition of the main operational conditions . 45
8.3.2 Operational protocols and maintenance schedules . 45
8.3.3 Recording management of change . 45
8.3.4 Communication plan .46
8.3.5 Nomination process for CO delivery and receipt.46
2
8.3.6 Safety plan.46
8.4 Injection operations .46
8.4.1 Initial (start-up) . 47
8.4.2 Shutdowns . 47
8.4.3 Start-up following shutdowns . 47
8.5 Data acquisition, monitoring and testing . 47
8.5.1 General . 47
8.5.2 Surface equipment and injection line data .48
8.5.3 Wellbore monitoring .48
8.5.4 Well surveillance .48
8.6 Well intervention (workovers) .50
8.7 Considerations for storage using enhanced oil recovery (CO -EOR).50
2
9 Storing CO in petroleum reservoirs .51
2
9.1 General . 51
9.2 Reservoir screening . 53
9.2.1 Storage complex integrity . 53
9.2.2 Project transition type . 53
9.2.3 Geological data .53
9.2.4 Historical production and reservoir performance .54
iv
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ISO/TR 27923:2022(E)
9.2.5 Hydrocarbon compositional analysis (PVT) .54
9.2.6 CO storage capacity .54
2
9.2.7 Reservoir pressure history . 55
9.2.8 Aquifer considerations .56
9.2.9 Water extraction.56
9.3 Surface production and injection facilities .56
9.3.1 CO distribution system .56
2
9.3.2 Production facilities . 57
9.4 Production and injection wellbores (subsurface infrastructure).58
9.5 Operating considerations .58
9.5.1 Operations management plan.58
9.5.2 Measurement calibration .58
9.5.3 Well interventions . 59
9.6 Monitoring . 59
9.7 Transition to storage . 59
9.7.1 Reservoir considerations .60
9.7.2 Legal/regulatory considerations .60
9.7.3 Financial considerations .60
9.8 Closure . 61
10 Monitoring .61
10.1 General . 61
10.2 Monitoring objectives. 61
10.3 Monitoring plan design . 61
10.3.1 Geological Storage vs. CO -EOR storage projects . 62
2
10.3.2 Land vs. marine storage project . 62
10.3.3 Monitoring vs. project stage. 62
10.4 Monitoring methods .63
10.4.1 Wellbore monitoring .63
10.4.2 Surface-based monitoring.64
10.5 Case studies . 69
10.5.1 CCS pilot projects (<100 kt) . 69
10.5.2 Industrial-scale CCS projects . 70
10.5.3 CO -EOR projects with monitoring .74
2
11 Decommissioning .74
11.1 General .74
11.2 Activities .74
11.3 Closure or termination plan .75
11.4 Identification of jurisdictions and relevant framework . 75
11.5 United States . 76
11.5.1 EPA regulations for closure and post-injection site care . 76
11.5.2 Class II well plugging regulations . 76
11.5.3 Class VI well plugging regulations . 76
11.5.4 Class VI PISC . 76
11.6 The European Union .77
11.6.1 Closure .77
11.6.2 Post closure .77
11.6.3 Transfer of liability .77
11.7 Germany .77
11.8 France .
...
ISO/TC 265
Date : 2022-01
ISO/TR 27923:2022(F)
Date: 2022-01
ISO/TC 265
ISO/TC 265
Secrétariat : : SCC
Captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone — Opérations
d’injection, infrastructure et surveillance
Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Injection operations,
infrastructure and monitoring
ICS : 13.020.40
Type du document : Rapport technique
Sous-type du document :
Stade du document : (60) Publication
Langue du document : F
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Type du document : Rapport technique
Sous-type du document :
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ISO/TR 27923:2022(F)
Sommaire Page
Avant-propos . vii
Introduction . viii
1 Domaine d'application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
4 Symboles et termes abrégés . 17
5 Cadre légal . 19
5.1 Généralités . 19
5.2 États-Unis . 20
5.2.1 Généralités . 20
5.2.2 UIC classe II et classe VI . 21
5.3 Union européenne . 21
5.3.1 Généralités . 21
5.3.2 Directive UE CSC . 22
5.3.3 Directive sur la responsabilité environnementale . 22
5.4 Allemagne . 23
5.5 France . 23
5.6 Norvège . 23
5.6.1 Généralités . 23
5.6.2 Régime d’autorisation des activités de CSC . 24
5.6.3 Sécurité financière . 24
5.6.4 Surveillance . 24
5.7 Canada . 24
5.8 Japon . 25
5.9 Australie . 26
6 Conception des puits . 27
6.1 Généralités . 27
6.2 Composants . 27
6.2.1 Tubage guide . 27
6.2.2 Tubage de surface . 28
6.2.3 Tubage principal . 29
6.2.4 Colonne perdue . 29
6.2.5 Colonne de production et dispositifs de complétion . 29
6.2.6 Tête de puits et arbre de Noël . 30
6.3 Puits d’injection de CO . 30
2
6.3.1 Conception et construction du puits . 30
6.3.2 Complétion du puits . 31
6.3.3 Construction d’un puits d’injection de RAP-CO . 31
2
6.3.4 Construction des puits d’injection destinés à la recherche . 32
6.3.5 Injection à l’échelle commerciale . 34
6.4 Construction des puits de surveillance . 35
6.4.1 Généralités . 35
6.4.2 Puits de surveillance perforé . 35
6.4.3 Puits de surveillance par diagraphie à induction (tubage en plastique : Nagaoka,
Cranfield) . 36
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---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO/TR 27923:2022(F)
6.5 Discussion . 38
7 Concepts d’infrastructures en surface (hors puits) . 39
7.1 Conception et matériaux . 39
7.1.1 Généralités . 39
7.1.2 Choix des matériaux . 40
7.1.3 Acier au carbone . 40
7.1.4 Acier inoxydable . 40
7.1.5 Alliages . 40
7.2 Équipement . 40
7.2.1 Raccordement au puits d’injection de CO . 40
2
7.2.2 Compression en phase supercritique . 41
7.2.3 Déshydratation . 41
7.2.4 Vannes . 41
7.2.5 Mesurage . 41
7.2.6 Détection de fuites . 42
7.2.7 Mise à l’atmosphère . 42
7.3 Considérations relatives au stockage lié au procédé de RAP-CO . 42
2
7.3.1 Généralités . 42
7.3.2 Liquides . 43
7.3.3 Production et recyclage du flux de CO . 44
2
7.3.4 Régime de pression de service . 44
7.3.5 Compression de recyclage . 44
7.3.6 Refroidissement et séparation intermédiaires . 45
7.3.7 Déshydratation . 45
7.3.8 Pompes de surpression . 45
7.3.9 Impact de la production de CO : asphaltènes . 45
2
7.3.10 Impact de la composition du flux de recyclage sur les pressions de service et de
comptage . 46
7.4 Maintenance et réparation . 46
7.5 Études de cas à terre . 46
7.6 Études de cas en mer . 47
8 Opérations d’injection du site de stockage de CO . 48
2
8.1 Généralités . 48
8.1.1 Objectifs . 48
8.1.2 Domaine d’application des opérations . 48
8.2 Conception des opérations d’injection de CO . 49
2
8.2.1 Composants généraux de la conception des opérations . 49
8.2.2 Paramètres de conception du complexe de stockage . 50
8.2.3 Modélisation du projet de stockage . 50
8.2.4 Étude de cas : Aquistore . 51
8.2.5 Impacts des accords contractuels sur les paramètres de conception d’injection . 52
8.3 Plan d’exploitation et de maintenance . 53
8.3.1 Généralités : définition des principales conditions d’exploitation . 53
8.3.2 Protocoles opérationnels et plannings de maintenance . 53
8.3.3 Enregistrement du management du changement . 53
8.3.4 Plan de communication . 54
8.3.5 Processus d’annonce relatif à l’approvisionnement et à la réception du CO . 54
2
8.3.6 Plan de sécurité . 54
8.4 Opérations d’injection . 55
8.4.1 Démarrage initial . 55
8.4.2 Arrêts . 55
8.4.3 Redémarrages consécutifs à des arrêts . 56
8.5 Acquisition de données, surveillance et essais . 56
8.5.1 Généralités . 56
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vi
---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO/TR 27923:2022(F)
8.5.2 Données concernant les équipements de surface et les conduites d’injection . 56
8.5.3 Surveillance de la colonne du puits . 56
8.5.4 Surveillance du puits . 57
8.6 Interventions sur le puits (interventions lourdes/workovers) . 59
8.7 Considérations relatives au stockage utilisant la récupération assistée du pétrole
(RAP-CO ) . 60
2
9 Stockage du CO dans des réservoirs de pétrole . 61
2
9.1 Généralités . 61
9.2 Évaluation du réservoir . 63
9.2.1 Intégrité du complexe de stockage . 64
9.2.2 Type de transition du projet . 64
9.2.3 Données géologiques . 64
9.2.4 Historique de production et des performances du réservoir . 64
9.2.5 Analyse de la composition des hydrocarbures (PVT) . 64
9.2.6 Capacité de stockage du CO . 65
2
9.2.7 Historique de pression du réservoir . 66
9.2.8 Considérations relatives à l’aquifère . 67
9.2.9 Extraction d’eau . 67
9.3 Installations de production de surface et d’injection . 67
9.3.1 Système de distribution du CO . 67
2
9.3.2 Installations de production . 68
9.4 Puits de production et d’injection (infrastructures souterraines) . 69
9.5 Considérations d’exploitation . 70
9.5.1 Plan de management opérationnel . 70
9.5.2 Étalonnage du mesurage . 70
9.5.3 Interventions sur les puits . 71
9.6 Surveillance . 71
9.7 Transition vers le stockage . 72
9.7.1 Considérations relatives au réservoir . 72
9.7.2 Considérations juridiques/réglementaires . 72
9.7.3 Considérations financières . 73
9.8 Fermeture . 73
10 Surveillance . 73
10.1 Généralités . 73
10.2 Objectifs de la surveillance . 74
10.3 Conception du plan de surveillance . 74
10.3.1 Stockage géologique/projets de stockage RAP-CO . 74
2
10.3.2 Projet de stockage terrestre versus en mer . 75
10.3.3 Surveillance par rapport à l’étape du projet . 75
10.4 Méthodes de surveillance . 76
10.4.1 Surveillance de la colonne de puits . 76
10.4.2 Surveillance en surface . 77
10.5 Études de cas . 83
10.5.1 Projets CSC pilotes (<100 kt) . 83
10.5.2 Projet de CSC à l’échelle industrielle . 85
10.5.3 Projets de RAP-CO avec surveillance . 89
2
11 Démantèlement . 90
11.1 Généralités . 90
11.2 Activités . 90
11.3 Plan de fermeture ou d’achèvement . 91
11.4 Identification des juridictions et du cadre pertinent . 91
11.5 États-Unis . 91
11.5.1 Règlements de l’EPA pour la fermeture et l’entretien du site après injection. 91
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vii
---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO/TR 27923:2022(F)
11.5.2 Règlements relatifs au bouchage d’un puits de classe II . 91
11.5.3 Règlements relatifs au bouchage d’un puits de classe VI . 92
11.5.4 Modèle PISC de la Classe VI . 92
11.6 Union européenne . 93
11.6.1 Fermeture . 93
11.6.2 Post-fermeture . 93
11.6.3 Transfert de responsabilité . 93
11.7 Allemagne . 93
11.8 France . 94
11.9 Norvège . 94
11.10 Canada . 95
11.11 Japon . 95
11.12 Discussion sur la fermeture de certains projets . 95
11.12.1 Projet Illinois Basin Decatur . 96
11.12.2 Ketzin . 97
11.12.3 Sleipner . 100
11.12.4 Snøhvit . 100
Annexe A (informative) Présentation des études de cas de projets . 101
Bibliographie . 128
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viii
---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO/TR 27923:2022(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le
droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbationd'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent
document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC,
Partie 2 (voir www.iso.org/directives).
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Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues
identifiés lors de l’élaborationl'élaboration du document sont indiqués dans
l’Introductionl'Introduction et/ou dans la liste des déclara
...
RAPPORT ISO/TR
TECHNIQUE 27923
Première édition
2022-01
Captage, transport et stockage
géologique du dioxyde de carbone —
Opérations d'injection, infrastructure
et surveillance
Carbon dioxide capture, transportation and geological storage —
Injection operations, infrastructure and monitoring
Numéro de référence
ISO/TR 27923:2022(F)
© ISO 2022
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Sommaire Page
Avant-propos .vii
Introduction .viii
1 Domaine d'application .1
2 Références normatives .1
3 Termes et définitions . 1
4 Symboles et termes abrégés .16
5 Cadre légal .18
5.1 Généralités . 18
5.2 États-Unis . 19
5.2.1 Généralités . 19
5.2.2 UIC classe II et classe VI . 19
5.3 Union européenne . 20
5.3.1 Généralités .20
5.3.2 Directive UE CSC .20
5.3.3 Directive sur la responsabilité environnementale . 21
5.4 Allemagne . 21
5.5 France . 21
5.6 Norvège . 21
5.6.1 Généralités . 21
5.6.2 Régime d’autorisation des activités de CSC .22
5.6.3 Sécurité financière .22
5.6.4 Surveillance .22
5.7 Canada .22
5.8 Japon . 23
5.9 Australie . 24
6 Conception des puits .25
6.1 Généralités . 25
6.2 Composants . 25
6.2.1 Tubage guide . 25
6.2.2 Tubage de surface . 25
6.2.3 Tubage principal . 27
6.2.4 Colonne perdue . 27
6.2.5 Colonne de production et dispositifs de complétion . 27
6.2.6 Tête de puits et arbre de Noël . 27
6.3 Puits d’injection de CO . .28
2
6.3.1 Conception et construction du puits .28
6.3.2 Complétion du puits.28
6.3.3 Construction d’un puits d’injection de RAP-CO .29
2
6.3.4 Construction des puits d’injection destinés à la recherche .30
6.3.5 Injection à l’échelle commerciale . 31
6.4 Construction des puits de surveillance . 32
6.4.1 Généralités . 32
6.4.2 Puits de surveillance perforé . 32
6.4.3 Puits de surveillance par diagraphie à induction (tubage en plastique:
Nagaoka, Cranfield) .33
6.5 Discussion .34
7 Concepts d’infrastructures en surface (hors puits) .36
7.1 Conception et matériaux . 36
7.1.1 Généralités .36
7.1.2 Choix des matériaux .36
7.1.3 Acier au carbone . 37
7.1.4 Acier inoxydable . 37
iii
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---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO/TR 27923:2022(F)
7.1.5 Alliages . 37
7.2 Équipement . 37
7.2.1 Raccordement au puits d’injection de CO . 37
2
7.2.2 Compression en phase supercritique . 37
7.2.3 Déshydratation .38
7.2.4 Vannes .38
7.2.5 Mesurage .38
7.2.6 Détection de fuites .38
7.2.7 Mise à l’atmosphère .38
7.3 Considérations relatives au stockage lié au procédé de RAP-CO .39
2
7.3.1 Généralités .39
7.3.2 Liquides . 39
7.3.3 Production et recyclage du flux de CO .40
2
7.3.4 Régime de pression de service .40
7.3.5 Compression de recyclage . 41
7.3.6 Refroidissement et séparation intermédiaires . 41
7.3.7 Déshydratation . 41
7.3.8 Pompes de surpression . 42
7.3.9 Impact de la production de CO - asphaltènes . 42
2
7.3.10 Impact de la composition du flux de recyclage sur les pressions de service
et de comptage . 42
7.4 Maintenance et réparation . 43
7.5 Études de cas à terre . 43
7.6 Études de cas en mer .44
8 Opérations d’injection du site de stockage de CO . 44
2
8.1 Généralités .44
8.1.1 Objectifs . 45
8.1.2 Domaine d’application des opérations . 45
8.2 Conception des opérations d’injection de CO . 45
2
8.2.1 Composants généraux de la conception des opérations . 45
8.2.2 Paramètres de conception du complexe de stockage .46
8.2.3 Modélisation du projet de stockage . 47
8.2.4 Étude de cas: Aquistore . 47
8.2.5 Impacts des accords contractuels sur les paramètres de conception
d’injection .48
8.3 Plan d’exploitation et de maintenance .49
8.3.1 Généralités: définition des principales conditions d’exploitation .49
8.3.2 Protocoles opérationnels et plannings de maintenance .49
8.3.3 Enregistrement du management du changement .49
8.3.4 Plan de communication .50
8.3.5 Processus d’annonce relatif à l’approvisionnement et à la réception du CO .50
2
8.3.6 Plan de sécurité .50
8.4 Opérations d’injection . 51
8.4.1 Démarrage initial . 51
8.4.2 Arrêts . 51
8.4.3 Redémarrages consécutifs à des arrêts . 51
8.5 Acquisition de données, surveillance et essais . 52
8.5.1 Généralités . 52
8.5.2 Données concernant les équipements de surface et les conduites d’injection . 52
8.5.3 Surveillance de la colonne du puits . 52
8.5.4 Surveillance du puits .53
8.6 Interventions sur le puits (interventions lourdes/workovers) . 55
8.7 Considérations relatives au stockage utilisant la récupération assistée du pétrole
(RAP-CO ) . 55
2
9 Stockage du CO dans des réservoirs de pétrole .56
2
9.1 Généralités .56
9.2 Évaluation du réservoir .58
iv
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---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO/TR 27923:2022(F)
9.2.1 Intégrité du complexe de stockage .58
9.2.2 Type de transition du projet . . 59
9.2.3 Données géologiques . 59
9.2.4 Historique de production et des performances du réservoir . 59
9.2.5 Analyse de la composition des hydrocarbures (PVT) . 59
9.2.6 Capacité de stockage du CO . 59
2
9.2.7 Historique de pression du réservoir . 61
9.2.8 Considérations relatives à l’aquifère . 61
9.2.9 Extraction d’eau . 61
9.3 Installations de production de surface et d’injection . 62
9.3.1 Système de distribution du CO . 62
2
9.3.2 Installations de production .63
9.4 Puits de production et d’injection (infrastructures souterraines) .64
9.5 Considérations d’exploitation.64
9.5.1 Plan de management opérationnel .64
9.5.2 Étalonnage du mesurage .64
9.5.3 Interventions sur les puits .65
9.6 Surveillance .65
9.7 Transition vers le stockage .66
9.7.1 Considérations relatives au réservoir .66
9.7.2 Considérations juridiques/réglementaires .66
9.7.3 Considérations financières . 67
9.8 Fermeture . 67
10 Surveillance . .67
10.1 Généralités . 67
10.2 Objectifs de la surveillance .68
10.3 Conception du plan de surveillance .68
10.3.1 Stockage géologique/projets de stockage RAP-CO .68
2
10.3.2 Projet de stockage terrestre versus en mer .69
10.3.3 Surveillance par rapport à l’étape du projet .69
10.4 Méthodes de surveillance . 69
10.4.1 Surveillance de la colonne de puits . 69
10.4.2 Surveillance en surface . 71
10.5 Études de cas . 76
10.5.1 Projets CSC pilotes (<100 kt) . 76
10.5.2 Projet de CSC à l’échelle industrielle . 78
10.5.3 Projets de RAP-CO avec surveillance . .81
2
11 Démantèlement .82
11.1 Généralités .82
11.2 Activités .82
11.3 Plan de fermeture ou d’achèvement .83
11.4 Identification des juridictions et du cadre pertinent .83
11.5 États-Unis .84
11.5.1 Règlements de l’EPA pour la fermeture et l’entretien du site après injection .84
11.5.2 Règlements relatifs au bouchage d’un puits de classe II .84
11.5.3 Règlements relatifs au bouchage d’un puits de classe VI .84
11.5.4 Modèle PISC de la Classe VI .84
11.6 Union européenne .85
11.6.1 Fermeture .85
11.6.2 Post-fermeture .85
11.6.3 Transfert de responsabilité .86
11.7 Allemagne .86
11.8 France .86
11.9 Norvège .87
11.10 Canada .
...
TECHNICAL ISO/TR
REPORT 27923
First edition
Carbon dioxide capture,
transportation and geological
storage — Injection operations,
infrastructure and monitoring
Captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone —
Opérations d'injection, infrastructure et surveillance
PROOF/ÉPREUVE
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ii
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ISO/TR 27923:2021(E)
Contents Page
Foreword .vii
Introduction .viii
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms.15
5 Legal framework .17
5.1 General . 17
5.2 United States . 17
5.2.1 General . 17
5.2.2 UIC Class II and Class VI . 18
5.3 The European Union . 18
5.3.1 General . 18
5.3.2 The EU CCS Directive . 18
5.3.3 The Environmental Liability Directive . 19
5.4 Germany . 19
5.5 France . 20
5.6 Norway . 20
5.6.1 General .20
5.6.2 The permitting regime for CCS activities . 20
5.6.3 Financial security . 20
5.6.4 Monitoring . 21
5.7 Canada . 21
5.8 Japan . 22
5.9 Australia . 22
6 Well design .23
6.1 General .23
6.2 Components . 23
6.2.1 Conductor casing . 23
6.2.2 Surface casing . 23
6.2.3 Main section casing . 24
6.2.4 Liner . 25
6.2.5 Tubing and completion assemblies . 25
6.2.6 Wellhead and Christmas tree . 25
6.3 CO Injection wells . 25
2
6.3.1 Well design and construction . 26
6.3.2 Well completion .26
6.3.3 CO -EOR injection well construction. 26
2
6.3.4 Research injection well construction . 27
6.3.5 Commercial-scale injection .28
6.4 Monitoring well construction .29
6.4.1 General .29
6.4.2 Perforated monitoring well .29
6.4.3 Induction logging monitoring well (Plastic casing: Nagaoka, Cranfield) .30
6.5 Discussion . 31
7 Surface infrastructure concepts (non-well) .33
7.1 Design and materials .33
7.1.1 General . 33
7.1.2 Material selection . 33
7.1.3 Carbon steel . 33
7.1.4 Stainless steel .34
7.1.5 Alloys .34
iii
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ISO/TR 27923:2021(E)
7.2 Equipment .34
7.2.1 Tie-in to CO injection well .34
2
7.2.2 Pressurization to supercritical phase .34
7.2.3 Dehydration .34
7.2.4 Valves .34
7.2.5 Measurement . 35
7.2.6 Leak detection . 35
7.2.7 Venting . . 35
7.3 Considerations for storage incidental to CO -EOR . 35
2
7.3.1 General . 35
7.3.2 Liquids . 36
7.3.3 CO stream production and recycling . 37
2
7.3.4 Operating pressure regime . 37
7.3.5 Recycle Compression . 37
7.3.6 Interstage cooling & separation .38
7.3.7 Dehydration .38
7.3.8 Booster pumps .38
7.3.9 Impact of CO production – asphaltenes .38
2
7.3.10 Impact of recycle stream composition on metering and operating pressures .39
7.4 Maintenance and remediation .39
7.5 Onshore case studies .39
7.6 Offshore case studies .40
8 CO storage site injection operations .41
2
8.1 General . 41
8.1.1 Objectives . 41
8.1.2 Scope of operations . 41
8.2 Design of CO injection operations . 41
2
8.2.1 General components of operations design . 41
8.2.2 Storage complex design parameters . 43
8.2.3 Storage project modelling . 43
8.2.4 Case Study - Aquistore .44
8.2.5 Contractual agreement impacts on injection design parameters .44
8.3 Operations and maintenance plan . 45
8.3.1 General - Definition of the main operational conditions . 45
8.3.2 Operational protocols and maintenance schedules . 45
8.3.3 Recording management of change . 45
8.3.4 Communication plan .46
8.3.5 Nomination process for CO delivery and receipt.46
2
8.3.6 Safety plan.46
8.4 Injection operations .46
8.4.1 Initial (start-up) . 47
8.4.2 Shutdowns . 47
8.4.3 Start-up following shutdowns . 47
8.5 Data acquisition, monitoring and testing . 47
8.5.1 General . 47
8.5.2 Surface equipment and injection line data .48
8.5.3 Wellbore monitoring .48
8.5.4 Well surveillance .48
8.6 Well intervention (workovers) .50
8.7 Considerations for storage using enhanced oil recovery (CO -EOR).50
2
9 Storing CO in petroleum reservoirs .51
2
9.1 General . 51
9.2 Reservoir screening . 53
9.2.1 Storage complex integrity . 53
9.2.2 Project transition type . 53
9.2.3 Geological data .53
9.2.4 Historical production and reservoir performance .54
iv
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ISO/TR 27923:2021(E)
9.2.5 Hydrocarbon compositional analysis (PVT) .54
9.2.6 CO storage capacity .54
2
9.2.7 Reservoir pressure history . 55
9.2.8 Aquifer considerations .56
9.2.9 Water extraction.56
9.3 Surface production and injection facilities .56
9.3.1 CO distribution system .56
2
9.3.2 Production facilities . 57
9.4 Production and injection wellbores (subsurface infrastructure).58
9.5 Operating considerations .58
9.5.1 Operations management plan.58
9.5.2 Measurement calibration .58
9.5.3 Well interventions . 59
9.6 Monitoring . 59
9.7 Transition to storage . 59
9.7.1 Reservoir considerations .60
9.7.2 Legal/regulatory considerations .60
9.7.3 Financial considerations .60
9.8 Closure . 61
10 Monitoring .61
10.1 General . 61
10.2 Monitoring objectives. 61
10.3 Monitoring plan design . 61
10.3.1 Geological Storage vs. CO -EOR storage projects . 62
2
10.3.2 Land vs. marine storage project . 62
10.3.3 Monitoring vs. project stage. 62
10.4 Monitoring methods .63
10.4.1 Wellbore monitoring .63
10.4.2 Surface-based monitoring.64
10.5 Case studies . 69
10.5.1 CCS pilot projects (<100 kt) . 69
10.5.2 Industrial-scale CCS projects . 70
10.5.3 CO -EOR projects with monitoring .74
2
11 Decommissioning .74
11.1 General .74
11.2 Activities .74
11.3 Closure or termination plan .75
11.4 Identification of jurisdictions and relevant framework . 75
11.5 United States . 76
11.5.1 EPA regulations for closure and post-injection site care . 76
11.5.2 Class II well plugging regulations . 76
11.5.3 Class VI well plugging regulations . 76
11.5.4 Class VI PISC . 76
11.6 The European Union .77
11.6.1 Closure .77
11.6.2 Post closure .77
11.6.3 Transfer of liability .77
11.7 Germany .
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.