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Como se presnta la derivada en el región descrita como flujo radial infinito cuando se realizan las pruebas de presión? La solución de la ecuación de Difusividad para un flujo radial actuando como infinito es: En términos de presión real y en unidades de campo Flujo radial actuando como infinito la solución para la y en el reservorio se comporta como si fuera infinito para propósitos de prueba. Durante realizar un análisis e interpretación en el gráfico de la derivada del. Buildup A que se debe el daño en la formación. Como lo evitaría? El daño se utiliza para calcular la caída de presión q ocurre alrededor de la zona localizada en el cercernias del pozo. Las pruebas de pozo proveen un medio para estimar esta caída extra de presión, lo q permite analizar su impacto en la producción del pozo. Algunas veces aparece mas de una línea recta aparente y el analista encuentra discultades al decidir cual utizar. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Hasta este momento hemos considerado como que el pozo tienen una tasa de flujo constante, en las condiciones de hueco abajo, sin embargo la realidad es q los pozos no pueden fluir a una constante tasa de flujo durante su vida. Por otro lado las técnicas usadas en el análisis de pruebas de presión suponen que los pozos están fluyendo a más de una sola tasa de flujo. Para resolver este problema se usa una base matemática muy importante que se denomina principio de superposición. PARA QUÉ SE USA ESTE PRINCIPIO Este principio permite obtener soluciones para cualquier número de diferentes tasas de flujo, partiendo de las soluciones establecidas para el caso de mantener la tasa de flujo constante. EN QUE CONSISTE EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Como su nombre lo indica, lo que se hace es suponer los diferentes eventos que se suceden en el yacimiento, cada vez que la presión se cambia como consecuencia del cambio en la tasa de producción, cuando esta inclusive sea igual a cero. Por eso es q este principio permite conocer la historia d presión d un yacimiento, en función de diferentes tasas de flujo.

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Como se presnta la derivada en el región descrita como flujo radial infinito cuando se realizan las pruebas de presión? La solución de la ecuación de Difusividad para un flujo radial actuando como infinito es: En términos de presión real y en unidades de campo Flujo radial actuando como infinito la solución para la y en el reservorio se comporta como si fuera infinito para propósitos de prueba. Durante realizar un análisis e interpretación en el gráfico de la derivada del. Buildup A que se debe el daño en la formación. Como lo evitaría? El daño se utiliza para calcular la caída de presión q ocurre alrededor de la zona localizada en el cercernias del pozo. Las pruebas de pozo proveen un medio para estimar esta caída extra de presión, lo q permite analizar su impacto en la producción del pozo. Algunas veces aparece mas de una línea recta aparente y el analista encuentra discultades al decidir cual utizar. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Hasta este momento hemos considerado como que el pozo tienen una tasa de flujo constante, en las condiciones de hueco abajo, sin embargo la realidad es q los pozos no pueden fluir a una constante tasa de flujo durante su vida. Por otro lado las técnicas usadas en el análisis de pruebas de presión suponen que los pozos están fluyendo a más de una sola tasa de flujo. Para resolver este problema se usa una base matemática muy importante que se denomina principio de superposición. PARA QUÉ SE USA ESTE PRINCIPIO Este principio permite obtener soluciones para cualquier número de diferentes tasas de flujo, partiendo de las soluciones establecidas para el caso de mantener la tasa de flujo constante. EN QUE CONSISTE EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Como su nombre lo indica, lo que se hace es suponer los diferentes eventos que se suceden en el yacimiento, cada vez que la presión se cambia como consecuencia del cambio en la tasa de producción, cuando esta inclusive sea igual a cero. Por eso es q este principio permite conocer la historia d presión d un yacimiento, en función de diferentes tasas de flujo.