Análise de Testes de Poço Utilizando o Método de Convolução Pressão-Pressão

Autores

  • Tahyz G. Pinto
  • Sinesio Pesco
  • Abelardo B. Barreto Junior

DOI:

https://doi.org/10.5540/03.2023.010.01.0022

Palavras-chave:

Convolução, Teste de poços, Transiente de pressão, Engenharia de Reservatórios

Resumo

A convolução é uma operação amplamente utilizada nas mais variadas áreas de conheci- mento como em circuitos elétricos, técnicas de aprendizagem profunda Deep-Learning, interpretação de dados sísmicos, entre outros. Neste trabalho, mostra-se uma outra aplicação da operação de convolução em problemas relacionados à indústria de óleo e gás. O principal objetivo é destacar a importância da operação de convolução em engenharia de reservatórios e apresentar uma abordagem que relaciona funções de pressão, denominada por convolução pressão-pressão. Mais ainda, busca-se exibir como sua aplicação é notadamente eficiente na análise de dados de pressão e no diagnóstico de parâmetros e de regimes de fluxo de um reservatório de petróleo.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Tahyz G. Pinto

Departamento de Matemática/PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ

Sinesio Pesco

Departamento de Matemática/PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ

Abelardo B. Barreto Junior

Departamento de Matemática/PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ

Referências

D. Bourdet, J. A. Ayoub e Y. M. Pirard. “Use of Pressure Derivative in Well-Test Interpretation”. Em: SPE Formation Evaluation 4.02 (1989), pp. 293–302. doi: 10.2118/12777-PA.

D. Bourdet et al. “Interpreting well tests in fractured reservoirs”. Em: World Oil 197.5 (out. de 1983).

R. N. Bracewell. The Fourier transform and its applications. McGraw-Hill New York, 1986. Cap. Convolution, pp. 24–49.

D. G. Duffy. Green’s functions with applications. 2nd. Chapman e Hall/CRC, mar. de 2015, pp. 1–685. doi: 10.1201/b18159.

P. A. Goode, J. J. Pop e III Murphy W. F. “Multiple-Probe Formation Testing and Vertical Reservoir Continuity”. Em: SPE Annual Technical Conference and Exhibition. OnePetro. Out. de 1991. doi: 10.2118/22738-MS.

A. C. Gringarten et al. “A Comparison Between Different Skin And Wellbore Storage Type-Curves For Early-Time Transient Analysis”. Em: SPE Annual Technical Conference and Exhibition. SPE-8205-MS. OnePetro. Set. de 1979. doi: 10.2118/8205-MS.

M. Kamal e P. Hegeman. “New Developments in Multiple-Well Testing”. Em: SPE Formation Evaluation 3 (1988), pp. 159–168. doi: 0.2118/14100-PA.

F. J. Kuchuk. “Applications of Convolution and Deconvolution to Transient Well Tests”.Em: SPE Formation Evaluation 5.04 (dez. de 1990), pp. 375–384. issn: 0885-923X. doi:10.2118/16394-PA.

F. J. Kuchuk, M. Onur e F. Hollaender. Pressure transient formation and well testing: convolution, deconvolution and nonlinear estimation. Elsevier, 2010.

A. S. Odeh e L. G. Jones. “Pressure Drawdown Analysis, Variable-Rate Case”. Em: Journal of Petroleum Technology 17.08 (1965), pp. 960–964. issn: 0149-2136. doi: 10.2118/1084-PA.

A. C. Reynolds et al. “Wellbore Pressure Response in Naturally Fractured Reservoirs”. Em: Journal of Petroleum Technology 37.05 (mai. de 1985), pp. 908–920. issn: 0149-2136. doi: 10.2118/12012-PA.

A. J. Rosa, R. de Souza Carvalho e J. A. D. Xavier. Engenharia de reservatórios de petróleo. Interciência, 2006.

L. G. Thompson e A. C. Reynolds. “Analysis of Variable-Rate Well-Test Pressure Data Using Duhamel’s Principle”. Em: SPE Formation Evaluation 1.05 (1986), pp. 453–469. issn: 0885-923X. doi: 10.2118/13080-PA.

A. F. Van Everdingen e W. Hurst. “The Application of the Laplace Transformation to Flow Problems in Reservoirs”. Em: Journal of Petroleum Technology 1.12 (dez. de 1949), pp. 305–324. issn: 0149-2136. doi: 10.2118/949305-G.

Downloads

Publicado

2023-12-18

Edição

Seção

Trabalhos Completos