Ahora daré un
ejemplo, el ejercicio propuesto tiene una presión de 2000 psi, con una presión
de burbuja de 2500, a una temperatura 180 °F, con una densidad 31 °API, una
densidad del gas de 0.95, una Z de 0.68, contando con un Bo de 1.3217 B@Y/ B@S,
una Rsi de 673 PC@S/ B@S y una Rs de 516 PC@S/ B@S
import numpy as np
P = 2000
Pb = 2500
T = 180
API = 31
Yg = 0.95
Z = 0.68
Rsi = 673
Rs = 516
Bo = 1.32170
#API = (141.5/1)-131.5
Yo = 141.5/(131.5+API)
Bg = 0.00503*((Z*(T+460))/P)
# Factor Volumen Total
Bt1 = Bo+(Rsi-Rs)*Bg
# Correlación de Glaso, O.
Rs = 433
F =
Rs*((T**0.5)/(Yg**0.3))*(P**-1.1089)*(Yo**(2.9*10**(-0.00027*Rs)))
Bt2 =
10**((8.0135*10**-2)+(4.7257*10**-1)*np.log10(F)+(1.7351*10**-1)*np.log10(F)**2)
# Correlación de Al-Marhoun, M.A.
Rs = 615
F =
(Rs**0.644516)*(Yg**-1.07934)*(Yo**0.724874)*(P**-0.76191)*((T+460)**2.00621)
Bt3 =
0.314693+(0.106253*(10**-4))*F+(0.18883*10**-10)*(F**2)
print("""Resumen de resultados:
Factor
Volumen Total --- """+str(round(Bt1,4))+"""
Glaso,
O. -------------- """+str(round(Bt2,4))+"""
Al-Marhoun,
M.A. ------- """+str(round(Bt3,4)))
El código regresa la siguiente impresión de pantalla.
Resumen de resultados:
Factor
Volumen Total --- 1.4935
Glaso,
O. -------------- 1.1733
Al-Marhoun,
M.A. ------- 1.2597
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