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By Alvarado

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4. CASO DE YACIMIENTO INFINITO p → pi como r → ∞ ∂p ∂r rw CASO DE YACIMIENTO CIRCULAR LIMITADO qµ 1 = 2πkh rw ∂p =0 ∂r re CASO DE YACIMIENTO CON PRESIÓN CONSTANTE EN EL LÍMITE EXTERIOR p = pi en r = re re rw h PhD. 2. Diagrama esquemático de un pozo en un yacimiento radial mostrando los diferentes tipos de condiciones de contorno, para tasa de flujo constante. Adaptada de la referencia. F): ⎛ rd 2 ⎞⎤ 1⎡ ⎟⎥ pd = ⎢− Et ⎜⎜ − ⎟ 2 ⎣⎢ 4 t ⎥ D ⎠⎦ ⎝ (2-30) 1. Propiedades de la solución con CD = 0 y S = 0.

2. Para rD ≥ 25 use la Solución de la Línea Fuente para cualquier valor de rD (cualquier localización). 3. Empíricamente se ha demostrado que en un pozo de radio finito, rD = 1, y para CD = 0 y S = 0 a tiempos de de flujo muy pequeños (a los pocos segundos) se alcanza la condición de tD/rD = 25. 4. Para tD/rD > 25 la Solución de la Línea Fuente puede ser aproximada por: PD = ⎞ 1 ⎛⎜ ⎛ t D ⎞ ln⎜⎜ 2 ⎟⎟ + 0,81⎟ ⎟ 2 ⎜⎝ ⎝ rD ⎠ ⎠ (2-31) 5. Como consecuencia de 3 y 4 un pozo de radio finito, rD = 1 produciendo a tasa de flujo constante con CD = 0 y S = 0, puede ser modelado para tiempos prácticos reales de flujo por la aprobación logarítmica de la Solución de la Línea Fuente.

2. Para rD ≥ 25 use la Solución de la Línea Fuente para cualquier valor de rD (cualquier localización). 3. Empíricamente se ha demostrado que en un pozo de radio finito, rD = 1, y para CD = 0 y S = 0 a tiempos de de flujo muy pequeños (a los pocos segundos) se alcanza la condición de tD/rD = 25. 4. Para tD/rD > 25 la Solución de la Línea Fuente puede ser aproximada por: PD = ⎞ 1 ⎛⎜ ⎛ t D ⎞ ln⎜⎜ 2 ⎟⎟ + 0,81⎟ ⎟ 2 ⎜⎝ ⎝ rD ⎠ ⎠ (2-31) 5. Como consecuencia de 3 y 4 un pozo de radio finito, rD = 1 produciendo a tasa de flujo constante con CD = 0 y S = 0, puede ser modelado para tiempos prácticos reales de flujo por la aprobación logarítmica de la Solución de la Línea Fuente.

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