Font size
WorksheetsPruebas de incremento de presión con métodos de rectas
Total questions: 25
Worksheet time: 19mins
Corresponde a tiempos cortos de una prueba de incremento
a)
b)
c)
d)
Corresponde a tiempos largos de una prueba de incremento
a)
b)
c)
d)
Corresponde a tiempos de una prueba de incremento a partir de los cuales se puede obtener el valor de permeabilidad
a)
b)
c)
d)
Corresponde a la estabilización correspondiente al flujo radial en una prueba de incremento
a)
b)
c)
d)
Efecto observado en c)
Flujo dominado por frontera
Daño
Flujo radial
Almacenamiento
Efecto observado en a)
Flujo dominado por frontera
Daño
Flujo radial
Almacenamiento
Cuando hay una frontera impermeable, ¿cómo es la pendiente en a) respecto a la pendiente en b)?
Igual
La mitad
El doble
El triple
Cuando hay una frontera impermeable, ¿cómo se obtiene el valor de la presión original del yacimiento?
Extrapolando la recta observada en b)
Extrapolando la recta observada en a)
Extrapolando la recta observada en c)
A partir de la pendiente
Cuando hay una frontera impermeable, ¿cómo se obtiene el valor de la permeabilidad del yacimiento?
A partir de la pendiente de la recta observada en b)
A partir de la pendiente de la recta observada en a)
A partir de la extrapolación de la recta en b)
A partir de la extrapolación de la recta en a)
Cuando hay una frontera impermeable, ¿cómo se obtiene entre esa frontera y el pozo?
Es el punto medio del periodo a), medido en el eje del Logaritmo del tiempo de Horner
Es el punto medio del periodo b), medido en el eje del Logaritmo del tiempo de Horner
Es el valor de ∆t que se obtiene a partir de la intersección de las rectas en c) y b)
Es el valor de ∆t que se obtiene a partir de la intersección de las rectas en a) y b)
Son las curvas que representan el cambio de presión o Δp (dos respuestas correctas)
Curva azul
Curva verde
Curva naranja
Curva roja
Son las curvas que representan la función derivada de presión (dos respuestas correctas)
Curva azul
Curva verde
Curva naranja
Curva roja
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
¿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
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
Ecuación base para analizar prueba de decremento a gasto constante (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
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
