El daño a la formación suele producirse en las regiones cercanas al pozo en los pozos de inyección completados en los yacimientos petrolíferos de alta mar bajo el desarrollo de patrones de conducción en línea. Sin embargo, los trabajos actuales sobre la caracterización del daño mediante el análisis de pruebas de pozos se centraron básicamente en el uso de la analogía monofásica para resolver los problemas de flujo bifásico, lo que da lugar a errores en el diagnóstico y la interpretación de los datos de presión transitoria. En este trabajo, desarrollamos un modelo bifásico para simular el comportamiento de la presión transitoria de un pozo de inyección de agua en un sistema multipozo. Para resolver el modelo de forma más eficiente, utilizamos el método de volumen finito para discretizar las ecuaciones de flujo parcialmente diferenciales en un sistema de malla híbrido, que incluye mallas cartesianas y radiales. También se empleó el método Newton-Raphson totalmente implícito para resolver las ecuaciones de nuestro modelo. Con esta metodología, comparamos las soluciones resultantes con un simulador comercial. Nuestros resultados mantienen una buena concordancia con las soluciones del simulador. A continuación, graficamos las soluciones en un diagrama logarítmico y concluimos que los efectos de la zona de transición y la interferencia entre pozos pueden identificarse individualmente analizando regímenes de flujo específicos en el diagrama. Además, se plantearon siete escenarios para comprender los parámetros que dominan el comportamiento de la presión transitoria de estos regímenes de flujo. Por último, mostramos un flujo de trabajo y verificamos la aplicabilidad de nuestro modelo mediante la demostración de un caso práctico en un yacimiento petrolífero chino en alta mar. Nuestro modelo proporciona una herramienta útil para reducir los errores en la interpretación de los datos transitorios de presión derivados de los pozos de inyección situados en un patrón de conducción en línea.
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