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Os modelos geocelulares de reservatórios agregam, na sua confecção, o uso e conhecimento de inúmeros métodos, dados e ferramentas geofísicos, geológicos e etc. Cada item a seguir relaciona, em sequência, um insumo (I) e um método (M) que podem ser utilizados para a confecção dos referidos modelos, além de um produto (P).
A seguinte sequência (I – M – P) está correta:
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Para se estimar a distribuição de propriedades contínuas, como a porosidade, na geração de modelos 3D de reservatórios, o método mais indicado é:
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Falhas selantes possuem papel muito importante nos processos de unitização de um campo. Ignorando-se uma falha selante e dependendo exclusivamente dos parâmetros do reservatório e os contatos estimados de hidrocarbonetos, pode-se proporcionar uma desigualdade na divisão de reservas. O comportamento selante das falhas controla a distribuição original dos hidrocarbonetos em um campo, bem como os volumes de hidrocarbonetos produzidos a partir de blocos compartimentados por falhas. Com relação à capacidade de selo de uma falha, todas afirmativas a seguir são corretas, EXCETO:
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Com relação aos elementos selantes de um sistema petrolífero, tanto o selo de topo quanto as falhas selantes são fundamentais tanto na avaliação de um prospecto ou de um play, como também para o desenvolvimento e produção de um campo. São controlados por elementos selantes os itens a seguir, EXCETO:
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A qualidade de um sistema de reservatório é a capacidade desse reservatório em armazenar e transmitir petróleo ou gás. São fatores que determinam a qualidade de um reservatório, EXCETO:
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Uma trapa de hidrocarbonetos consiste numa disposição geométrica de um corpo rochoso mais permeável (reservatório) e outro menos permeável (selo) que, quando combinadas com propriedades físicas e químicas de fluidos em subsuperfície, podem permitir a acumulação de hidrocarbonetos. Em relação ao fechamento de uma trapa, NÃO é correto afirmar que:
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A migração de hidrocarbonetos ocorre ao longo de caminhos discretos que são determinados pelas redes de poros, a interação dessas redes entre as formações geológicas, e a variação estratigráfica dentro da bacia. Internamente a uma camada carreadora de hidrocarbonetos (carrier bed), ou a uma camada reservatório, a rota da migração é controlada pela configuração estrutural do contato com a rocha selante sobrejacente e a continuidade da rede de permeabilidade da camada carreadora/reservatório e do selo sobreposto.
Com relação ao efeito da geometria da camada carreadora/ reservatório sobre a direção e a magnitude da permeabilidade que controlam o fluxo interno de hidrocarbonetos, é correto afirmar que:
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Hidrocarbonetos migram no interior de um sistema petrolífero em fases separadas, devido principalmente à flutuabilidade (buoyancy), forçando os fluidos se moverem verticalmente a taxas geologicamente rápidas. Com relação à migração de hidrocarbonetos, as camadas litológicas retardam ou restringem seus movimentos verticais. Os selos desviam os hidrocarbonetos lateralmente mergulho acima, através de rotas subjacentes, para um ponto da trapa ou de derramamento lateral (spill-point). A migração de hidrocarbonetos pode ser descrita em diferentes estágios. Assinale a afirmativa abaixo que descreve corretamente o estágio correspondente:
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O tempo de preservação (preservation time) de um sistema petrolífero (SP) começa imediatamente após a ocorrência dos processos de geração/migração/acumulação de hidrocarbonetos e se estende até os dias atuais. O tempo de preservação envolve qualquer alteração nas acumulações de petróleo (remigração) durante esse período. Todas as afirmativas abaixo, sobre o tempo de preservação de um SP estão corretas, EXCETO:
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Uma descrição de um sistema petrolífero (SP) engloba a definição dos domínios da geradora ativa e de todo o hidrocarboneto geneticamente relacionado à essa geradora. Tal descrição inclui todos os elementos geológicos e processos essenciais, caso exista uma acumulação de hidrocarbonetos. Para determinar o tamanho de um SP, cada etapa geocientífica descrita a seguir é importante, EXCETO:
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