El análisis de pruebas de pozos requiere un modelo preseleccionado, que se basa en la entrada del contexto y en el resultado del diagnóstico a través de la curva logarítmica derivada de la presión. La respuesta de la presión transitoria en el límite exterior influye mucho en la selección de dicho modelo. Las curvas tradicionales de tipo límite utilizadas para este tipo de diagnóstico sólo son adecuadas para el flujo monofásico en un yacimiento homogéneo, mientras que las situaciones prácticas suelen ser mucho más complicadas. Esto es especialmente cierto cuando la presión transitoria se obtiene durante la fase de desarrollo del yacimiento, por ejemplo, a partir de un medidor permanente de fondo de pozo (PDG), en el que una condición de contorno externa, como un acuífero activo con una zona de transición por encima, desempeña un papel importante a la hora de dominar la respuesta de la presión en el tiempo tardío. En este caso, la presión capilar y la movilidad total en la zona de transición tienen un efecto significativo en la respuesta de la presión. Este efecto es claramente diferente para el sistema agua-petróleo y el sistema agua-gas, lo que dará lugar a que las derivadas logarítmicas de la presión sean notablemente diferentes de las curvas tradicionales de tipo límite. Este artículo presenta los resultados de un estudio derivado de enfoques teóricos y numéricos de pruebas de pozos para resolver este problema. El resultado de este estudio puede ayudar a comprender el comportamiento del yacimiento y a orientar la gestión del campo maduro. De acuerdo con el desarrollo teórico de Thompson, se derivó un nuevo enfoque según la ley de Darcy, que muestra que la respuesta de la presión en la zona de transición es una función de la movilidad efectiva total. Para el sistema petróleo-agua, la movilidad efectiva total aumenta con el incremento del radio de la zona de transición, mientras que para el sistema gas-agua, el efecto es el contrario.
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