ǿմý

OVERVIEW
OVERVIEW

اعتُمِد برنامج البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من قبل لجنة الاعتماد الهندسي التابعة لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا.,

يتضمن برنامج البكالوريوس في الهندسة البترولية منهجًا حديثًا ومتوازنًا لا يركز فقط على أساسيات الهندسة البترولية ولكن أيضًا على العمليات التجارية المطبقة للوصول إلى الحلول الهندسية المثلى للتطوير الميداني والعمليات. يميز هذا البرنامج مرافق الكمبيوتر والمختبرات الحديثة المجهزة جيدًا على أحدث طراز، بالإضافية إلى إمكانية الوصول إلى شركات التشغيل المحلية. نختار محتوى مساقاتنا ومشاريعنا ومهامنا بشكل يساعد في إعداد الخريجين لبدء حياتهم المهنية في صناعة النفط كمساهمين مستعدين وحريصين. يجهز التخصص الطلبة بالمهارات والمعرفة بالهندسة والعلوم الأساسية، والفهم الأساسي للمكمن والبئر والإنتاج والمرافق السطحية.

التسجيل في البرنامج ومعلومات متعلقة به
أهداف البرنامج التعليمية

يهدف برنامج البكالوريوس في الهندسة البترولية إلى تخريج خريجين قادرين على:

  1. إظهار أعلى مستويات الكفاءات التقنية والالتزامات الأخلاقية والمسؤوليات الاجتماعية لخدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع.
  2. تطوير وترسيخ أنفسهم كمهندسين محترفين أكفاء في قطاع النفط والغاز لدعم استدامة الطاقة بشكل عام.
  3. الاستمرار في التعلم مدى الحياة و/أو إكمال الدراسات العليا للمساهمة في خلق المعرفة والابتكار.
مخرجات تعلم الطالب

Students graduating with a BSc in Petroleum Engineering degree will attain the following:

(1)

تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة عن طريق تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.

(2)

تطبيق التصميم الهندسي لإيجاد حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة العامة والسلامة والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن العوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

(3)

التواصل بشكل فعال مع شرائح مختلفة من الجماعات المستهدفة.

(4)

التعرف على المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية وإصدار أحكام مدروسة، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير الحلول الهندسية على العالم ومن الناحية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

(5)

العمل بشكل فعال في فريق يلعب أعضاءه دور القيادة معًا ويخلقون بيئة تعاونية وشاملة ويضعون الأهداف ويخططون للمهام ويحققون تلك الأهداف.

(6)

تطوير وإجراء التجارب المناسبة وتحليل وتفسير البيانات واستخدام الحكم الهندسي للوصول إلى النتائج.

(7)

اكتساب وتطبيق المعارف الجديدة حسب الحاجة باستخدام استراتيجيات التعلم المناسبة.

منشآت البرنامج

تشمل مختبرات برنامج الهندسة البترولية:

  • مختبر الأدوات التحليلية
  • مختبر الإعداد الأساسي
  • مختبر سوائل حفر الآبار
  • مختبر محاكاة الحفر
  • مختبر خواص الموائع
  • مختبر ميكانيكا الصخور
  • مختبر خصائص الصخور
  • مختبر الإنتاج والمنشآت
الأفرع المهنية

يدعم الفرع المهني الطلابي لجمعية مهندسي البترول برنامج الهندسة البترولية، حيث تنقسم أنشطة الفرع الطلابي بشكل عام إلى وظائف تقنية واجتماعية. تشمل الأنشطة التقنية الرئيسة تمكين الطلبة من المشاركة في مؤتمرات والفعاليات التعليمية التي تنظمها الجمعية سنويًا بالتزامن مع مؤتمرات النفط والغاز الرئيسة في المنطقة، بالإضافة إلى الرحلات الميدانية وزيارات الشركات والعروض التقديمية التقنية التي يقدمها متخصصون في هذا المجال. يشارك الطلبة أيضًا في المسابقات البحثية الطلابية الإقليمية والدولية، حيث يمكنّهم هذا من عرض مهاراتهم البحثية والتنافس مع طلبة آخرين على مراتب الشرف. تشمل أنشطة الفرع الاجتماعية، اليوم الرياضي السنوي وحفلات العشاء والرحلات البحرية بالسفن الشراعية وزيارات الأفرع الأخرى وما إلى ذلك.

STRUCTURE
وصف المساقات

وصف مساقات الهندسة البترولية

PEEG 218 خصائص صخر المكمن (2-3-3)

المتطلب السابق: ENGR 111

 

يُعرّف هذا المساق بخصائص الصخور الأساسية وقياساتها القائمة على المركز والمحددة بواسطة التحليل الأساسي التقليدي والخاصة، كما يناقش كيفية الحصول على بيانات تحليل أساسية موثوقة والمسامية والنفاذية وقانون دارسي مع التطبيقات/القيود والتشبع وقابلية البلل والضغط الشعيري والنفاذية النسبية والمقاومة والانضغاط وتأثير الضغوط على الخصائص الميكانيكية للصخور. يُتوقع أن تعزز التجارب المختبرية المفاهيم التي يناقشها الطلبة من خلال المساق.

 

PEEG 219 خصائص الموائع في المكامن (2-3-3)

المتطلبات السابقة: PEEG240 (أو MEEN 240)، CHEM 116

 

تتناول الأجزاء النظرية والمختبرية من هذا المساق التوصيف الأساسي لموائع المكمن وخصائصها وتحديدها وقياسها، وتشمل الموضوعات التي يتناولها سلوك المرحلة والكثافة وضغط التشبع والنسب بين الغاز والنفط والانكماش وعوامل تكوين النفط والغاز واللزوجة والتحليل التركيبي للنفط والغاز والمحلول الملحي.

 

PEEG 252 علم السكون وميكانيكا المواد للهندسة البترولية (3-0-3)

المتطلبات السابقة: 112 MATHو121 PHYS

 

يجمع المساق بيت كل من علم السكون وقوة المواد لهندسة البترول، ويتطرق إلى القوى والازدواج في الميكانيكا ونواتج المحصلة ومخططات الجسم الحر ومعادلات التوازن والقوى الداخلية والخارجية أولًا فيما يتعلق بعلم السكون، ثم تُطبَق على مشاكل تحليل الإجهاد والتشوهات في الأجسام القابلة للتشوه تحت التحميل المحوري والالتوائي والمشترك وتحميل الانحناء في الجزء المتعلق بميكانيكا المواد. يُعرّف المساق بممدد الإجهاد ويبرز أهمية المُعلّمات المرنة، كما يناقش معادلات تحويل الإجهاد والطرق التجريبية لقياس قوة الصخور ومعايير الفشل.

 

PEEG 302 ميكانيكا الموائع ونقل الحرارة (3-0-3)

المتطلبات السابقة: PEEG 240 أو MEEN 240

 

يُعرّف هذا المساق الدراسي بمبادئ نقل الزخم والموازنات الكلية للكتلة والطاقة والزخم، كما يُقدم نبذة عن التدفق متعدد الأطوار في الأنابيب. تشمل الموضوعات التي يتناولها أيضًا مبادئ نقل الحرارة للحالة المستقرة وغير المستقرة. يتطرق المساق أيضًا إلى تطبيقات محددة مثل قياس تدفق الموائع والمضخات ومعدات تدفق الغاز والتنبؤ بانخفاض الضغط في الأنابيب والقيود والأنظمة متعددة الشعب والمبادلات الحرارية والتدرج الحراري ونقل الحرارة في آبار النفط والغاز.

 

PEEG 314 تسجيل الآبار (3-0-3)

المتطلبات السابقة: PEEG 218، PHYS 122

المتطلب المشترك: PEEG 322

 

يقدم هذا المساق نبذة عن طرق وأدوات تسجيل الآبار المختلفة ومبادئ تشغيلها مع التركيز على العلاقة بين القياسات والخصائص الكيميائية النفطية للمكمن، كما يناقش الشروط والقيود الخاصة بتطبيقات السجلات المختلفة. يتم تطوير واستخدام الطرق التخطيطية والتحليلية المستخدمة لتحديد تركيب التكوين ومحتوياته وإمكانياته للإنتاج، وذلك لإنشاء الرسوم البيانية وآثار السجل وتحديد دالات المكمن

 

PEEG 315 توصيف المكمن (2-3-3)

المتطلبات السابقة: PEEG 219، PEEG 314، PGEG 311

 

يتعلم الطلبة خلال المساق كيفية دمج البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والفيزيائية النفطية والهندسية، باستخدام الأدوات الإحصائية الجيولوجية وسير العمل، لتوصيف المكمن وبناء نموذج ساكن ثلاثي الأبعاد لاستخدامه في دراسات محاكاة المكامن لاحقًا. يتعلم الطلبة أيضًا من خلال المساق كيفية استخدام برنامج “بيترل” لتحميل المكمن ومعالجته وتفسيره وتصوره بأبعاد ثلاثية وإجراء تحليل عدم اليقين بشأن المقاييس الحجمية باستخدام محاكاة “مونت كارلو”.

 

PEEG 322 هندسة الحفر 1 (2-3-3)

المتطلب السابق: PEEG 252

المتطلب المشترك: PEEG 314

 

يُعرّف هذا المساق التمهيدي المرتبط بالحفر، بعملية الحفر الدوراني ومكونات أجهزة الحفر الأساسية للطلبة الذين ليس لم يسبق لهم أن تعرّفوا على تكنولوجيا حفر آبار النفط. يتطرق المساق إلى الفحوص المختبرية لموائع الحفر، ويُتوقع من الطلبة في نهاية المساق أن يكونوا قادرين على تقييم ضغوط التكوين ومقاومة الكسر وبرامج طين التصميم وأعماق كعب التبطين والعناصر الأساسية لتصميم جهاز الحفر لتلبية متطلبات معينة والتعرف على مشاكل الحفر الشائعة.

 

PEEG 326 هندسة الحفر 2 (2-3-3)

المتطلبات السابقة: PEEG 302 و322 PEEG

 

يُعتبر هذا المساق المرتبط بالحفر ذو مستوى متقدم وهو مصمم للطلبة الذين لديهم معرفة سابقة بأساسيات الحفر. يتناول المساق مجموعة من الموضوعات كتكنولوجيا السمنتة والتغليف وميكانيكا الموائع والحفر الموجه والتحكم في الآبار. يُتوقع من الطلبة عند الانتهاء من هذا المساق، أن يصبحوا قادرين على تحديد درجات الغلاف لبيانات بئر معينة وصياغة وتصميم وتحليل عمليات التدعيم وكذلك تحليل بيانات الحفر الاتجاهي. يتضمن المساق تدريبًا عمليًا على محاكيات الحفر.

PEEG 331 هندسة المكامن 1 (3-0-3)

المتطلبات السابقة: PEEG 218 وPEEG 219 و302 PEEG

يُعرّف هذا المساق الطلبة بتوازن المواد واشتقاق وتطبيق نماذج المكامن ذات البعد الصفري للإدارة العملية للمكمن وتوقع الأداء. يتطرق المساق إلى موضوع الاحتياطي الأولي والمتبقي للنفط أو الغاز فيما يتعلق بالفحم الهيدروجيني الأولي المعمول به من خلال مفهوم وحدة وكفاءة وعامل الاسترداد. يعرض المساق أيضًا الأنواع المختلفة لخزانات الفحم الهيدروجيني وآلياتها المحتملة لتشغيل النفط والغاز.

 

PEEG 336 اختبار الآبار (3-0-3)

المتطلبات السابقة: PEEG 331، PEEG 314، MATH 206

 

يتناول هذا المساق التطور النظري لمعادلات التدفق التي تحكم اختبار الآبار في آبار النفط والغاز، كما يتطرق إلى الحلول التحليلية لمصدر الخط لمعادلات التدفق مع التركيز على التحليل نصف اللوغاريتمي ومطابقة المنحنى النوعي. يناقش المساق أيضًا مبدأ التراكب والقدرة الإنتاجية لتحليل مشتق من البئر والضغط.

 

PEEG 341 إصلاح الآبار وتجديديها(3-0-3)

المتطلب السابق: PEEG 322

يّعرّف المساق بتقنيات إنجاز الآبار وتجديدها عبر منهج متكامل، كما يناقش إنجاز الآبار لمختلف ظروف الحقل، بما في ذلك الاعتبارات التقنية والاقتصادية. يتناول المساق أيضًا مكونات ثقب البئر وتصميم خط الأنابيب لمعظم أنواع الآبار. يتناول المساق بالتفصيل طرق فتح التكوين مع ثقب البئر للإنتاج، بالإضافة إلى أنواع تقنيات التثقيب. كما تشمل الموضوعات التي يتناولها إجراءات صيانة الآبار بما في ذلك السمنتة العلاجية وطرق تحفيز الآبار مع إجراءات التصميم المتطلبة.

 

PEEG 360 اقتصاد النفط وتحليل المخاطر (4-0-4)

المتطلب السابق: HUMA 150

 

يهدف المساق إلى تطوير خبرة الطلبة في مجال الاقتصاد وتحليل المخاطر/عدم اليقين وعلاقتها بعمليات صنع القرار في الصناعة البترولية، كما يُعرّف الطلبة على مفهوم اقتصاد الأعمال المطبق في الصناعات البترولية الحديثة. يعمل هذا المنهج على تحسين مهارات الطلبة في استخدام جميع المعلومات المتاحة حول المشروع والتأثيرات الاقتصادية المتعلقة به في رسم توقعات واقعية لقيمة المشروع وفرص نجاح الأعمال.

 

PEEG 391 دراسة ذاتية 1 (يتفاوت عدد الساعات المعتمدة ما بين 1 و3)

المتطلبات المسبقة: يتطلب موافقة القسم وأن يكون الطالب قد أكمل حوالي 54 ساعة معتمدة من التخصص

 

يمنح هذا المساق الطالب الجامعي من المستوى المتقدم الفرصة للمشاركة في مشروع فردي أو جماعي أو دراسة أو نشاط بحثي تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية. يجدر بالذكر أن المساق يتطلب تقريرًا رسميًا.

PEEG 394 موضوعات بحثية في الهندسة البترولية (يتفاوت عدد الساعات المعتمدة ما بين 1 و3)

Prerequisite: Junior standing and approval of the department

 

The course focuses on research-driven topics. A student can take multiple Research Topics courses with different content for credit subject to program approval.

 

PEEG 395 Special Topics in Petroleum Engineering (from 1-3 credits)

Prerequisites: Junior standing and Topic Specific

 

This course mainly deals with new trends in petroleum engineering and emerging technologies. Course is repeatable if title and content differ.

 

PEEG 420 Well Treatment (3-0-3)

Prerequisites: PEEG 341; Senior standing

 

This course discusses the causes of production impairment and methods of improving well productivity using established well treatment methodologies. Two important area of a production system will be covered, the near wellbore formation (formation damage issues) and the production system (wellbore to separator, flow assurance issues). Topics include loss of productivity due to formation damage, asphaltene, wax and inorganic solid deposition along with detail mitigation methods. The course will also cover chemical based treatment methods to control/shut-off excessive water and gas production and injection water profile control. A significant part of the course will focus on diagnosis of problem, selection and application of chemicals, tools and hardware and designing specific well treatment operations.

 

PEEG 423 Horizontal and Multilateral Well Technology (3-0-3)

Prerequisite: PEEG 326

This is a comprehensive course designed to familiarize petroleum-engineering students with the benefits and design of horizontal and multilateral wells. The topics covered include key details of drilling and completion of horizontal and multilateral wells, such as planning, drilling, surveying, tubular selection, failure analysis, cutting transport, hole-stability, cementing, centralizer spacing, etc. Students work on design examples and utilize an industry software package.

PEEG 424 Underbalanced Drilling Technology (3-0-3)

Prerequisite: PEEG 326

This course is designed to familiarize students with the five popular UBD techniques. These are Air/Natural Gas Drilling, Mist Drilling, Foam Drilling, Gasified Liquid Drilling and Flow Drilling. Benefits and limitations of each technique along with the design principles and operational procedures are discussed. Common problems pertinent to each technique and recommended procedures are also discussed.

 

PEEG 425 Pressure Control (3-0-3)

Prerequisite: PEEG 326

 

This course is designed to introduce fundamental well control principles, procedures and control equipment to the students who have completed their basic drilling engineering courses. Students will learn concepts of formation pressure, static and dynamic well bore pressures; primary and secondary well control, shut in procedures; kick circulation procedures; well control equipment and alleviate kick circulation problems. Students will also have hands on training and an IWCF-type practical exam on the PI Drilling Simulators.

 

PEEG 434 Reservoir Engineering II (4-0-4)

Prerequisite: PEEG 315; PEEG 331; MATH 206

 

Key reservoir parameters required to calculate recovery factor, mobilization, sweep efficiencies, fractional flow analysis, and heterogeneity interaction and their influence on recovery factor are fully covered. General principles relating to SCAL properties and volumetric sweep that should be considered in planning secondary recovery, EOR and IOR processes are reviewed. Introduction to reservoir simulation principles is also discussed.

 

PEEG 437 Natural Gas Engineering (3-0-3)

Prerequisite: PEEG 331

This course covers gas reservoirs rock and fluid Properties, including Darcy and non-Darcy flow phenomena near gas wells. Gas reserves estimation using linearized MBE and Decline Curve Analysis will be evaluated. Decline curves analysis of Arps and Fetkovich will be studied. Gas flow and gas well testing to evaluate reservoir characteristics will be covered, considering the pressure solution, p2 solution, real gas pseudo pressure solution of the gas transient flow equation. Deliverability of gas wells will be determined using multi-rate draw down testing, flow after flow testing, isochronal testing, and modified isochronal testing. Prediction of future performance and ultimate recovery form gas reservoirs will be studied.

PEEG 442 Surface Production Facilities (3-0-3)

Prerequisite: PEEG 302

 

This course covers the description, applications, design, analysis, and operational issues of surface production facilities. Topics include Wellhead choke, 2-phase, and 3-phase separation, emulsion treatment, desalting, oil stabilization, water treatment, gas dehydration and sweetening, and storage. Principles governing the flow of oil, gas, and water in the surface production system will be covered. Surface production problems (corrosion and environmental) and safety issues are also included.

 

PEEG 445 Production Enhancement (3-0-3)

Prerequisites: PEEG 341, PEEG 443

 

This course discusses the causes of production impairment and methods of improving well productivity. Topics include loss of productivity due to formation damage, solids deposition, excessive water and gas production, and bottlenecks in the production system; and production enhancement by matrix treatments, remedial cementing and production profile control. De-bottlenecking of the production system through Nodal analysis of the production system is also covered.

 

PEEG 447 Production Engineering (3-0-3)

Prerequisites: PEEG 331, PEEG 341

 

This course utilizes the Total System Analysis technique for the design and performance analysis of the production system starting from the reservoir through the wellbore to the production separator. Topics include inflow performance relationships (IPR), vertical lift performance (VLP) for multiphase flow in vertical and inclined pipes, overall well performance evaluation considering various nodes within the production system. Artificial lift techniques of gas lift and electrical submersible pumps (ESP) are also taught. The course also includes surface production facilities for handling and separation of oil, gas, and water.

PEEG 456 Petroleum Related Rock Mechanics (3-0-3)

Prerequisites: PEEG 252

 

Rock mechanics principles and topics such as nature of rock, rock deformability and rock stress, engineering properties of rocks from laboratory testing, and the effect of factors such as pore pressure, temperature and time on rock behavior are covered. Rock strength and failure and mathematical approaches to stress-strain analysis in rocks will be discussed together with applications such as borehole stability analysis and reservoir compaction.

 

PEEG 491 Independent Study I (From 1 to 3)

Prerequisite: Approval of department and senior standing

 

This course gives an upper level undergraduate student the opportunity to participate in an individual or group project, study, or research activity under the supervision of a faculty member. A formal report is required.

PEEG 494 Research Topics in Petroleum Engineering (From 1-3)

Prerequisite: Senior standing and approval of the department

 

The course focuses on research-driven topics. A student can take multiple Research Topics courses with different content for credit subject to program approval.

 

PEEG 495 Special Topics in Petroleum Engineering (from 1-3 credits)

Prerequisites: Senior standing and Topic Specific

 

This course mainly deals with new trends in petroleum engineering and emerging technologies. Course is repeatable if title and content differ.

PEEG 497 Senior Design Project I (3-0-3)

Prerequisites: PEEG 322, PEEG 315, PEEG 336, PEEG 360

Co-requisites: PEEG 434, PEEG 447

 

This is the first course in a sequence of two courses; Design Project I (DP I) and Design Project II (DP II). DP I covers up to Drilling & Completion design and the rest is covered in DP II (PEEG 498). This is a team-based design project pertaining to field development plan of a hydrocarbon reservoir, incorporating realistic design constraints, and engineering ethics. The steps involve reservoir description and volumetric evaluations, development planning, drilling and completion design, estimation of fluid production rates, surface facility design, and economic analysis. A reservoir management and surveillance strategy for long term production sustenance is also included.

 

PEEG 498 Senior Design Project II (3-0-3)

Prerequisites: PEEG 497

 

Petroleum Engineering Design Project II (PEEG 498) is a continuation of PEEG-497. After completing the first 3 modules, i.e. reservoir description and volumetric evaluations, development planning, drilling and completion design, students are required to complete the remaining three modules, namely, reservoir development and management strategies, designing an oil, gas and water separation and processing facilities and finally perform a comprehensive economic analysis of the project, with due consideration of the realistic engineering constraints, as well as the issues relating to safety and ethics in oilfield operations.

TYPICAL STUDY SEQUENCE