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Mostrando entradas de enero, 2009

Simulación Geoestadística: Métodos del tipo Gaussiano

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Este método de simulación Geoestadistico del tipo Gaussiano  requiere que la función  distribución de probabilidad (FDP) multivariada de una funcion aleatoria Z(x) sea Gaussiana , Esta   función    aleatoria Z (x) puede ser caracterizada por una función de distribución de probabilidad y, en dependencia de su grado de estacionaridad, por una función de correlaci ón (función de covarianzas o   semivarianzas).   Existen muchas dificultades a la hora de hacer la simulación una de ellas es debido a que casi ningun fenómeno de la ciencia se ajusta a un histogramas simetricos y mucho men os a Gaussianos. Como se sabe se necesitan muchas condiciones necesarias para que una funcion aleatoria sea una distribución normal multivariada   y una de ellas es que su distribución univariada sea normal, para eso se necesita transformar a la funcion Z(x) de manera que resulte su función distribución de probabilidad (FDP) normal. Para transformarlo a una funcion normal se debe hacer de la siguiente man

Pseudofunciones

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Para hablar de pseudofunciones se tiene que hablar obligatoriamente de lo que se conoce como el escalamiento. Debido a diferentes razones el resultado de la realización del modelo estático inicial, en muchos casos, no pueden ser aplicados al momento de simular su proceso ya que su alta resolución implica un alto costo computacional y en inversión de tiempo. El escalamiento se encarga de generar un modelo del reservorio de menor refinación y que reproduzca de una manera aceptable los resultados del modelo de malla fina, este modelo es llamado modelo de malla gruesa. Sin embargo la aplicación de los diferentes métodos de escalado tiene asociada una serie de restricciones de las cuales algunas se mencionan a continuación: Necesidad de precisión en los resultados de la simulación (tipo de estudio). Zonas de alta anisotropía. Zonas de gran interés como pozos o barreras de permeabilidad. Se requiere una técnica de escalamiento apropiada para generar modelos de escala manejable en simulación

Selección Del Tipo Del Modelo De Simulación.

En este artículo discutiremos una de las secciones mas importantes pera el diseño de un modelo de simulación como lo es la selección del tipo de modelo que se va a utilizar. Según Mattax y Dalton(1) el diseño del modelo de simulación se ve influenciado por los siguientes parámetros: Tipo y complejidad del problema. Calidad de respuesta para la toma de decisiones. Tiempo disponible. Disponibilidad y calidad de datos. Compatibilidad del simulador con las características de los computadores disponibles. Recordando artículos anteriores, los pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto de simulación son: Definir objetivos del estudio y el problema a ser resuelto. Establecer claramente cuales predicciones se harán y cómo. Estudiar los datos disponibles. Considerar todos los datos disponibles y seleccionar la configuración del modelo (1D,2D o 3D) que represente mejor la dinámica del fluido en el yacimiento. Simplificar la configuración del modelo para que sea lo mas práctico posible. Cons

Planificación Y Desarrollo De Un Estudio De Simulación.

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La planificación de un estudio de simulación esta compuesta por una serie de etapas fundamentales en el entorno de un especialista de esta área. Esta planificación es el primer paso para desarrollar un estudio de simulación y con la cual se puede optimizar un proceso que, de no ser realizado de forma organizada y lógica, pudiera tardar mucho tiempo en realizarse, costar mucho dinero y esfuerzo y en muchos casos obtenerse resultados erróneos. El la figura 1 se muestra un esquema en el que se describen las etapas de planificación y desarrollo de un estudio de simulación, en este se muestran organizadas cronológicamente cada una de las etapas que posteriormente serán mostradas. En la figura anterior se muestran las actividades desarrolladas en un estudio de simulación típico en donde ya se esta en presencia de un campo con una historia productora amplia donde se presentan problemas para solucionar por medio de este conjunto de pasos. Definición del problema: se trata de definir los pro

Documentación del modelo

Unos de los pasos a tener en consideración a la hora de hacer un modelo de simulación es la documentación de lo que se esta realizando, este paso es muchas veces pasado por alto y es crucial a fin de darle continuidad   y la transferencia de conocimientos de una generación a otra. Comenzar a trabajar en un modelo que no esta documentado puede ser frustrante para los nuevos usuarios. Unos pasos a considerar para la documentación de un modelo son:   a)     Haga una estrategia para la estructura y forma del modelo. Antes de que el modelo sea construido la estructura general debería ser considerada. Esta conceptualizacion incluye cuantas partes debería tener el modelo y relacionar cada una de las partes.   b)     Nombres convencionales. cada uno de las partes (libros y hojas de trabajo) debería tener un nombre propio. el enfoque recomendado es simplemente proveer un nombre descriptivo para cada parte del modelo. si el modelo requiere múltiples iteraciones, especialmente cuando el

FACTOR DE CONEXIÓN DE TRANSMISIBILIDAD

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Es un factor que se utiliza en la simulación de yacimientos, en Eclipse, en conjunto con otros elementos para precisar la posición y propiedades de una o mas completaciones de pozos.   El valor de este factor puede ser dejado en cero (0) o calculado, el valor que se le coloque va a depender del ingeniero. se calcula para geometrias cartesianas, radiales y para completaciones fracturadas. Este factor de conexión va a depender de la geometría de los bloques, del radio del pozo y de la permeabilidad de la roca. Las unidades es que se trabaja es Geometrías cartesianas:     donde: c Es un factor de conversión (0.001127   en unidades de campo, 0.008527 en unidades metricas, 3.6 en unidades de laboratorio)   q Es el ángulo del segmento conectado con el pozo. El bloques cartesianos este valor es     asumido como 6,2832 (=2 P ).   Kh   Es la permeabilidad efectiva por el espesor neto de la conexión.   r o   Es la presión equivalente de radio del bloque.   r w Es el radio d