DESARROLLO DE LA DERIVADA SUPERPUESTA COMO APLICACION DE LA TIAB’S DIRECT SYNTHESIS TECHNIQUE PARA LA INTERPRETACION DE PRUEBAS DE PULSO CUANDO NO SE ALCANZA EL FLUJO RADIAL
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
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Resumen
“Las pruebas de pulsos son un procedimiento en el cual se generan una serie de
perturbaciones de flujo en un pozo (activo) y su respuesta se observa en otro pozo
(observación)”. Las perturbaciones de flujo consisten en generar una serie de periodos
cortos alternantes de producción/inyección y cierre con el mismo caudal. En el pozo
observador se registra un diferencial de presión a través del cual se pueden relacionar
los parámetros de la prueba a las propiedades del pozo y del yacimiento.
Las pruebas de pulso han recibido considerable atención debido a las grandes ventajas
sobre las pruebas convencionales de interferencia; la presión de respuesta de una prueba
de pulso puede ser distinguida fácilmente de otras tendencias en la presión del
yacimiento y los valores obtenidos son sensibles a las propiedades de la formación entre
los pozos (activo y de observación). Además de proporcionar un tiempo menor de
interrupción de la operación comparada con las pruebas de interferencia, evitando
apreciables pérdidas de producción (o de inyección) y por ende económicas para la
empresa operadora.
En este trabajo se presenta un método fácil y práctico para el análisis completo de
pruebas de pulso, para cualquier tiempo de flujo y cierre, a través de la aplicación del
principio de superposición en tiempo de la derivada de presión y la Tiab’s Direct
Synthesis Technique (TDST), y demás principios matemáticos para el desarrollo de una
solución analítica y ecuaciones generalizadas, a fin de proporcionar una herramienta
eficiente para la evaluación y caracterización de yacimientos.
Para ello se realizó un programa de cómputo que genera la derivada superpuesta y
permite visualizar las pruebas de pulso completas; se corrieron varias pruebas para
identificar los comportamientos específicos o “huellas dactilares” presentes en las
curvas y se desarrollaron expresiones para calcular la permeabilidad y la porosidad.
Varios ejemplos simulados fueron analizados y resueltos. La metodología se verificó
mediante su aplicación a ejemplos sintéticos obteniendo valores de permeabilidad y
porosidad aceptables. Sin embargo, se observó que al trabajar con la derivada numérica
se logran resultados erróneos en virtud a que los algoritmos utilizan un tren completo de
presión y no consideran acotamientos en las zonas de cambio de caudal. Dicha
estimación se considera fuera del alcance de este proyecto.
