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WorksheetsIntroducción a métodos de rectas para pruebas de presión
Total questions: 24
Worksheet time: 27mins
Prueba que consiste en un periodo de producción seguido por un cierre
Prueba de decremento o flujo
Prueba de interferencia
Prueba de incremento o Build Up
Prueba de inyectividad
Prueba que consiste en analizar el comportamiento de la presión al existir un periodo de flujo
Prueba de decremento o flujo
Prueba de interferencia
Prueba de incremento o Build Up
Prueba de inyectividad
Equivalencia entre un logaritmo natural y un logaritmo base 10
Ln (x) = 1.781 Log (x)
Ei(-x) = Ln (1.781x)
Ln (x) = 2.303 Log (x)
Log (x) = 2.303 Ln (x)
Duración total de una prueba de incremento (Build Up Test)
tp+Δt
tp
Δt
Δttp+Δt
Duración del periodo de flujo en una prueba de incremento (Build Up Test)
tp+Δt
tp
Δt
Δttp+Δt
Duración del cierre en una prueba de incremento (Build Up Test)
tp+Δt
tp
Δt
Δttp+Δt
Es una relación de tiempos conocida como Tiempo de Horner y es aplicable a pruebas de incremento (Build Up Test)
tp+Δt
tp
Δt
Δttp+Δt
¿Qué valores se grafican en el análisis de una prueba de incremento (Build Up) con gasto constante antes del cierre?
p VS t
p VS log (t)
p VS Log (Δttp+Δt)
Δp VS t
¿Qué valores se grafican en el análisis de una prueba de flujo o decremento con un solo gasto?
p VS t
p VS log (t)
p VS Log (Δttp+Δt)
Δp VS t
Al utilizar el método de Horner para analizar una prueba de incremento (Build Up), los datos de presión a graficar son aquellos que consideran:
Únicamente el periodo de producción (tp)
Tanto el periodo de producción (tp) como el periodo de cierre ( Δt )
Únicamente el periodo de cierre ( Δt )
No se grafican datos
Ecuación base para analizar prueba de decremento a gasto constante (medición en fondo de pozo) usando el método de rectas
a
b
c
d
Ecuación base para analizar prueba de incremento con gasto constante antes del cierre (medición en fondo de pozo) usando el método de rectas
a
b
c
d
Gráfico de una prueba de flujo o decremento a partir del método de rectas
a
b
a y b
Ninguno de los gráficos
Gráfico de una prueba de incremento (Build Up) a partir del método de rectas
a
b
a y b
Ninguno de los gráficos
Corresponde al periodo denominado "tiempos cortos" en una prueba de incremento de presión (Build Up)
a
b
c
No mostrado en gráfico
Corresponde al periodo denominado "tiempos medios" en una prueba de incremento de presión (Build Up)
a
b
c
No mostrado en gráfico
Corresponde al periodo denominado "tiempos largos" en una prueba de incremento de presión (Build Up)
a
b
c
No mostrado en gráfico
Corresponde al tipo de flujo esperado a tiempos medios en una prueba de incremento de presión (Build Up)
Almacenamiento
Flujo pseudoestacionario
Flujo estacionario
Flujo transitorio radial
Corresponde al efecto esperado a tiempos cortos en una prueba de incremento de presión (Build Up)
Almacenamiento
Flujo pseudoestacionario
Flujo estacionario
Flujo transitorio radial
Corresponde al tipo de flujo esperado a tiempos largos en una prueba de incremento de presión (Build Up)
Flujo dominado por fronteras
Flujo pseudoestacionario
Flujo estacionario
Almacenamiento
Razón por la cual a tiempos cortos los datos de un gráfico de análisis de pruebas de presión no se ajustan a una misma recta
Efecto de fronteras
Acuífero
Daño
Almacenamiento
Razón por la cual a tiempos largos los datos de un gráfico de análisis de pruebas de presión no se ajustan a una misma recta
Efecto de fronteras
Acuífero
Daño
Almacenamiento
¿De dónde se obtiene el valor permeabilidad cuando se analizan pruebas de presión usando métodos de rectas?
De la abscisa al origen
de la ordenada al origen
De la pendiente de los datos en el periodo de flujo radial
No es posible obtener el valor de permeabilidad
Considerando la prueba de incremento cuyos datos se proporcionaron con el material de la clase del 23 de marzo, ¿cuál es el valor de daño que se obtiene?
4.27
4.3
4.2
No se obtiene ningún valor
