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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE INGENIERIA DE PETROLEOS
Taller de Análisis de Presiones
1. En una formación se tienen perforados dos pozos. Los ingenieros de yacimientos
están interesados en saber la presión en un sitio diferente del yacimiento para
evaluar la posibilidad de perforar un tercer pozo.
Las propiedades del yacimiento y del fluido son:
K= 50 md B=1.345 RB/STB =0.18 µ=0.256 cp
h= 22 pies Ct= 21*10-6/pisi pi=2776 psia
qA1=1240 BPD tA1= 4 horas rAC= 660 pies SA=0
qA2=1000 BPD tA1= 10horas
qB=1500 BPD tB= 16 horas rBC=1320 pies SB=6
rwA= 0.5 pies rwB= 2pies
A t= 10 horas, calcule:
 la caída de presión pAC y la presión en el punto C, debida al pozo A.
 la caída de presión pBCy la presión en el punto C, debida al pozo B
 la presión en el punto C debido a la influencia combinada de los pozos A y B.
2. Suponga que para el caso anterior se perforo el pozo en el punto C cuyo radio es
de 12”. Este pozo se puso en producción a una tasa de1500 BPD. La presión de
fondo de pozo fue de 1970psia a un día de producción. La compañía está
evaluando la posibilidad de efectuar un tratamiento ácido en el campo, con el fin
de remover el daño a los pozos. Cuál sería el orden de prioridad? Justifique.
3. Suponga que se tiene un yacimiento de forma rectangular, como se muestra en la
figura, el cual tiene las mismas propiedades del punto 1.
Calcule la presión de un pozo ubicado en el centro de este yacimiento para un
tiempo t= 100 horas. (Las propiedades de este pozo son las mismas del pozo B,
suponga que la tasa es constante durante todo el tiempo)
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2
4. Suponga que para el caso del punto 3, el yacimiento tiene un empuje de agua
(límite de presión constante), cual es la presión de fondo en este pozo?
5. Se tienen dos pozos en producción, separados 100 pies
K= 76 md =20% B= 1.08 rw1=1 pie S1=5
pi=2200 psi µ= 1 cp ct=10*10-6/psi rw2=1 pie S2=1.7
h= 20 pies
Calcule la presión en el pozo 1 después de 15 horas de producción y en el pozo 2
después de 11 horas de producción. Asuma comportamiento infinito
100
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Taller de clase

  • 1. 1 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELA DE INGENIERIA DE PETROLEOS Taller de Análisis de Presiones 1. En una formación se tienen perforados dos pozos. Los ingenieros de yacimientos están interesados en saber la presión en un sitio diferente del yacimiento para evaluar la posibilidad de perforar un tercer pozo. Las propiedades del yacimiento y del fluido son: K= 50 md B=1.345 RB/STB =0.18 µ=0.256 cp h= 22 pies Ct= 21*10-6/pisi pi=2776 psia qA1=1240 BPD tA1= 4 horas rAC= 660 pies SA=0 qA2=1000 BPD tA1= 10horas qB=1500 BPD tB= 16 horas rBC=1320 pies SB=6 rwA= 0.5 pies rwB= 2pies A t= 10 horas, calcule:  la caída de presión pAC y la presión en el punto C, debida al pozo A.  la caída de presión pBCy la presión en el punto C, debida al pozo B  la presión en el punto C debido a la influencia combinada de los pozos A y B. 2. Suponga que para el caso anterior se perforo el pozo en el punto C cuyo radio es de 12”. Este pozo se puso en producción a una tasa de1500 BPD. La presión de fondo de pozo fue de 1970psia a un día de producción. La compañía está evaluando la posibilidad de efectuar un tratamiento ácido en el campo, con el fin de remover el daño a los pozos. Cuál sería el orden de prioridad? Justifique. 3. Suponga que se tiene un yacimiento de forma rectangular, como se muestra en la figura, el cual tiene las mismas propiedades del punto 1. Calcule la presión de un pozo ubicado en el centro de este yacimiento para un tiempo t= 100 horas. (Las propiedades de este pozo son las mismas del pozo B, suponga que la tasa es constante durante todo el tiempo) 1 Area= 50 acres 2
  • 2. 2 4. Suponga que para el caso del punto 3, el yacimiento tiene un empuje de agua (límite de presión constante), cual es la presión de fondo en este pozo? 5. Se tienen dos pozos en producción, separados 100 pies K= 76 md =20% B= 1.08 rw1=1 pie S1=5 pi=2200 psi µ= 1 cp ct=10*10-6/psi rw2=1 pie S2=1.7 h= 20 pies Calcule la presión en el pozo 1 después de 15 horas de producción y en el pozo 2 después de 11 horas de producción. Asuma comportamiento infinito 100 0 50 25 100 0 q POZO 1 10h 0 100 0 8h q t t POZO 2