RECUPERATORIO (PGP310) ING. JHON ALEX LEON SENO UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUIS
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RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
FACULTAD DE TECNOLOGIA
NOMBRES Y APELLIDOS: VICTOR HUGO TUPA SACA CARRERA: ING. PETROLEO Y GAS NATURAL MATERIA: SIMULACION DE RESERVORIOS TAREA: RECUPERATORIO DOCENTE: ING. JHON ALEX SELON SENO FECHA: 03-05-2018
SUCRE-BOLIVIA
UNIV. VICTOR HUGO TUPA SCA
1
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
El reservorio San Expedito de petróleo crudo con capa gasífera está formado por un anticlinal, El pozo que produce petróleo crudo por varias capas, fue perforado verticalmente hasta 2840 ft sobre la cresta del anticlinal, se intercepto el contacto gas crudo en la formación Humala a 2450 ft y el contacto crudo-agua a 2850 ft y las perforaciones se realizaron a una profundidad de 2830 ft. El trepano que se utilizó en la perforación del pozo tiene un diámetro de 7 ½ in. Un test demostró que la presión del reservorio es de 2800 psi y una temperatura de 300 ºF, la presión de burbuja es de 3000 psi una SGg de 0.68 y una saturación de gas promedio estimada de 5% en la zona de petróleo, el perfil sísmico indica que la formación RONNY se encuentra a 2850 ft de profundidad. Usted es contratado para realizar el cálculo de volumen original in situ en (STB) como también el factor de recuperación, Asuma para sus cálculos que en la zona de casquete de gas no hay presencia de oil. Nota: el reservorio hasta la fecha ha producido oil 25. MSTB en 2017 DATOS. - ESCALA 5 CM : 100000 CM, Boi = 1.22 RB/STB, buzamiento= 30 º, grilla 2.5cm GROSS THICK
NET THICK
POROSITY
WATER SATURATION
WELL SEP-10
ft
Ft
%
%
RONNY
169
150
22.5
35,5
BALACK
164
150
18,6
38
IQUIRI
109
104
22.2
38
HUMALA
207
172
20
34,6
SEP-11
RONNY
134
133
17,8
39,6
BALACK
161
157
16,8
47,6
IQUIRI
132
132
19,8
35,4
HUMALA
211
147
14,5
42,8
RONNY
126
123
14
70
BALACK
145
141
13,6
51
SEP-12
IQUIRI
58
58
13,1
48,2
HUMALA
124
124
12,5
47,8
SEP - 12D RONNY
143
110
15,2
54,6
BALACK
168
166
18,9
42,6
IQUIRI
84
84
20,8
43,2
HUMALA
198
203
17
44,1
RONNY
168
168
18,8
50
BALACK
162
160
18
49,5
IQUIRI
90
79
15,5
44,2
HUMALA
215
226
11,9
46,3
SEP - 13
UNIV. VICTOR HUGO TUPA SCA
2
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
ESCALA 5CM: 1 KM Formación
RONNY BALACK IQUIRI HUMALA
sep-10 ft 169 164 109 207
sep-11
mmp 2,576 2,500 1,662 3,156
ft 134 161 132 211
sep-12
GROSSTHICK mmp ft 2,043 126 2,454 145 2,012 58 3,217 124
mmp 1,921 2,211 0,884 1,890
SEP-12D ft 143 168 84 198
CONVERSIÓN DEL GROSTICK A mm DE PAPEL 𝐻𝑇 𝑃𝐴𝑃𝐸𝐿 (𝑚𝑚) =
0,003049 ∗ 𝐻𝑇 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝑓𝑡) ∗ (𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 𝑒𝑛 𝑐𝑚𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 ) (𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 𝑒𝑛 𝑘𝑚𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 )
Para POZO SEP-10 Formación RONNY 𝑯𝑻 𝑷𝑨𝑷𝑬𝑳 (𝒎𝒎) =
𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒𝟗 ∗ 𝟏𝟔𝟗 ∗ 𝟓 = 𝟐, 𝟓𝟕𝟔𝟒𝒎𝒎 𝟏
𝑯𝑻 𝑷𝑨𝑷𝑬𝑳 (𝒎𝒎) =
𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒𝟗 ∗ 𝟏𝟔𝟒 ∗ 𝟓 = 𝟐, 𝟓𝟎𝟎𝟐𝒎𝒎 𝟏
𝑯𝑻 𝑷𝑨𝑷𝑬𝑳 (𝒎𝒎) =
𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟗 ∗ 𝟓 = 𝟏, 𝟔𝟔𝟏𝟕𝒎𝒎 𝟏
𝑯𝑻 𝑷𝑨𝑷𝑬𝑳 (𝒎𝒎) =
𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒𝟗 ∗ 𝟐𝟎𝟕 ∗ 𝟓 = 𝟑, 𝟏𝟓𝟓𝟕𝒎𝒎 𝟏
Formación BALACK
Formación IQUIRI
Formación HUMALA
mmp 2,180 2,561 1,281 3,019
sep-13 ft 168 162 90 215
mmp 2,561 2,470 1,372 3,278
RECUPERATORIO (PGP310)
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ESCALA 5CM: 1KM BUZAMIENTO 30°
Izquierda
12
13
Izquierda
2 12
RONNY BALACK IQUIRI HUMALA RONNY BALACK IQUIRI HUMALA
168 162 90 215 126 145 58 124
2,561 2,470 1,372 3,278 1,921 2,211 0,884 1,890
4,436 4,278 2,376 5,677 3,327 3,829 1,531 3,274
CORTE
POZO
Izquierda
Izquierda
1
GT(ft) GT(mmp) x(mmp) 168 2,561 4,436 162 2,470 4,278 90 1,372 2,376 215 3,278 5,677 126 1,921 3,327 145 2,211 3,829 58 0,884 1,531 124 1,890 3,274
12D
Izquierda
13
FORMACION RONNY BALACK IQUIRI HUMALA RONNY BALACK IQUIRI HUMALA
11
A
Izquierda
POZO
12D
Izquierda
Izquierda
CORTE
11
B
FORMACION RONNY BALACK IQUIRI HUMALA RONNY BALACK IQUIRI HUMALA RONNY BALACK IQUIRI HUMALA RONNY BALACK IQUIRI HUMALA
GT(ft) 143 168 84 198 134 161 132 211 143 168 84 198 134 161 132 211
GT(mmp) x(mmp) 2,180 3,776 2,561 4,436 1,281 2,218 3,019 5,228 2,043 3,538 2,454 4,251 2,012 3,485 3,217 5,571 2,180 2,561 1,281 3,019 2,043 2,454 2,012 3,217
3,776 4,436 2,218 5,228 3,538 4,251 3,485 5,571
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
CÁLCULO DE LA LONGITUD DE CIERRE. 𝑥=
𝐻𝑇 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 (𝑐𝑚) 𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝑏𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
PARA CORTE 1 POZO SEP-13: Formación RONNY 𝒙=
𝟐, 𝟓𝟔𝟏 = 𝟒, 𝟒𝟑𝟔𝒎𝒎𝒑 𝒕𝒂𝒏𝒈 (𝟑𝟎)
𝒙=
𝟐, 𝟒𝟕𝟎 = 𝟒, 𝟐𝟕𝟖𝒎𝒎𝒑 𝒕𝒂𝒏𝒈 (𝟑𝟎)
𝒙=
𝟏, 𝟑𝟕𝟐 = 𝟐, 𝟑𝟕𝟔𝒎𝒎𝒑 𝒕𝒂𝒏𝒈 (𝟑𝟎)
𝒙=
𝟑, 𝟐𝟕𝟖 = 𝟓, 𝟔𝟕𝟕𝒎𝒎𝒑 𝒕𝒂𝒏𝒈 (𝟑𝟎)
Formación BALACK
Formación IQUIRI
Formación HUMALA
RECUPERATORIO (PGP310)
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CONVERTIR DE ÁREA DE cm2terreno a Acres
terreno
Para formación BALACK primera corrida
AREA EN EL PLANO: 𝐴 = 𝐹𝐶 ∗ 𝑙2 𝐴 = 0,01 ∗ 2,52 = 0,0625 AREA EN EL TERRENO: 𝐴(𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ) =
2 𝐴(𝑐𝑚𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 ) ∗ (𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 𝑒𝑛 𝑚𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 )2 (𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐴 𝑒𝑛 𝑐𝑚𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 )2 ∗ 4046,8726
𝑨(𝒂𝒄𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 ) =
𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟕𝟖 𝟓𝟐 ∗ 𝟒𝟎𝟒𝟔, 𝟖𝟕𝟐𝟔
VOLUMEN DE GAS EN SITIO 𝑶𝑮𝑰𝑷 =
𝑶𝑮𝑰𝑷𝟏,𝟑 =
𝟒𝟑𝟓𝟔𝟎 ∗ 𝑨(𝒂𝒄𝒓𝒆𝒔) ∗ 𝒉(𝒇𝒕) ∗ (𝟏 − 𝑺𝒘 ) ∗ ∅ = [𝑷𝑪𝑺] 𝑷𝑪𝒀 𝑩𝒈 ( ) 𝑷𝑪𝑵
𝟒𝟑𝟓𝟔𝟎 ∗ 𝟎, 𝟔𝟏𝟕𝟖 ∗ 𝟏𝟑𝟐 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟔) ∗ 𝟎, 𝟏𝟏 = 𝟐𝟏, 𝟔𝟗𝟖[𝑴𝑴𝑷𝑪𝑺] 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟐𝟎𝟑𝟎𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
VOLUMEN DE PETRÓLEO EN SITIO 𝑶𝑶𝑰𝑷 =
𝟕𝟕𝟓𝟖 ∗ 𝑨(𝒂𝒄𝒓𝒆𝒔) ∗ 𝒉(𝒇𝒕) ∗ (𝟏 − 𝑺𝒘 ) ∗ ∅ = [𝑺𝑻𝑩] 𝑩𝒃𝒍 𝑩𝑶 ( ) 𝑩𝑭
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO 𝑶𝑶𝑰𝑷𝟏,𝟑 =
𝟕𝟕𝟓𝟖 ∗ 𝟎, 𝟔𝟏𝟕𝟖 ∗ 𝟏𝟑𝟐 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟔) ∗ 𝟎, 𝟏𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟐[𝑴𝑴𝑺𝑻𝑩] 𝟏, 𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
cálculo del oGIP-ooip de la formación BALACK ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EJES
FC
x
y
1
3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4
0,0100 0,0300 0,0800 0,8900 0,9800 0,4600 0,5800 1,0000 1,0000 0,9600 0,0900 0,9000 1,0000 1,0000
5 6 1 2
1,0000 0,5500 0,0200 0,9900
3 4
1,0000 1,0000
2
3
4
5
AREA PAPEL (cm2)
AREA TERRENO (acres)
0,0625 0,1875 0,5000 5,5625 6,1250 2,8750 3,6250 6,2500 6,2500 6,0000 0,5625 5,6250 6,2500 6,2500 6,2500 3,4375 0,1250 6,1875 6,2500 6,2500
0,6178 1,8533 4,9421 54,9807 60,5406 28,4170 35,8301 61,7761 61,7761 59,3051 5,5598 55,5985 61,7761 61,7761 61,7761 33,9769 1,2355 61,1583 61,7761 61,7761
Porosidad
0,100 0,100 0,100 0,136 0,150 0,100 0,110 0,181 0,182 0,168 0,100 0,152 0,188 0,180 0,177 0,100 0,100 0,181 0,187 0,180
saturacion
0,600 0,600 0,600 0,550 0,510 0,600 0,600 0,495 0,476 0,495 0,600 0,600 0,455 0,426 0,461 0,600 0,600 0,489 0,412 0,400
H(ft)
130 130 130 157 157 130 130 157 158 150 130 157 164 157 157 135 130 157 163 161
OGIP MMPCN
19,4266 58,2798 155,4129 3194,7348 4224,8062 893,6242 1239,4179 5361,2163 5629,2883 4564,1182 174,8395 3209,5154 6277,5752 6060,0719 5595,7127 1109,5584 38,8532 5370,6648 6695,7659 6495,9602
OOIP MMSTB
0,02 0,06 0,16 3,36 4,44 0,94 1,30 5,64 5,92 4,80 0,18 3,37 6,60 6,37 5,88 1,17 0,04 5,65 7,04 6,83
RECUPERATORIO (PGP310) 21 22 23
5 6 1
1,0000 0,8900 0,1400
24 25 26 27
2 3 4 5
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2
0,9200 0,2600 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9000 0,1000 0,9700 1,0000 1,0000 1,0000 0,4500 0,4800
42 43 44 45
6
7
8
9
3 0,8500 4 0,4600 5 0,7300 6 0,0500 AREA TOTAL
ING. JHON ALEX LEON SENO
6,2500 5,5625 0,8750 6,2500 6,2500 6,2500 6,2500 5,7500 1,6250 6,2500 6,2500 6,2500 6,2500 5,6250 0,6250 6,0625 6,2500 6,2500 6,2500 2,8125 3,0000 5,3125 2,8750 4,5625 0,3125 204,6250
61,7761 54,9807 8,6487 61,7761 61,7761 61,7761 61,7761 56,8340 16,0618 61,7761 61,7761 61,7761 61,7761 55,5985 6,1776 59,9228 61,7761 61,7761 61,7761 27,7992 29,6525 52,5097 28,4170 45,0966 3,0888 2022,5495
0,179 0,141 0,100 0,180 0,186 0,179 0,178 0,140 0,100 0,179 0,151 0,150 0,152 0,112 0,100 0,140 0,141 0,121 0,118 0,100 0,100 0,118 0,100 0,114 0,100
0,481 0,510 0,600 0,495 0,410 0,426 0,487 0,510 0,600 0,468 0,452 0,502 0,507 0,580 0,600 0,495 0,492 0,520 0,550 0,600 0,600 0,580 0,599 0,585 0,600
130 141 130 162 157 149 148 141 130 157 150 145 140 132 130 142 141 139 137 130 130 133 130 131 130
4511,8792 3239,0529 271,9726 5501,3924 6436,6269 5719,3269 5048,8540 3324,4881 505,0919 5585,4484 4637,0576 4046,5260 3919,3340 2087,7451 194,2661 3638,0882 3773,0770 3016,0264 2717,7457 874,1975 932,4774 2093,1271 895,8582 1690,2106 97,1331 141125,846
4,74 3,41 0,29 5,78 6,77 6,01 5,31 3,50 0,53 5,87 4,88 4,25 4,12 2,20 0,20 3,83 3,97 3,17 2,86 0,92 0,98 2,20 0,94 1,78 0,10 148,40
RECUPERATORIO (PGP310)
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CALCULO DE POROSIDAD PROMEDIO ∅𝒑𝒓𝒐𝒎 = ∅𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∑ ∅𝒊 ∗ 𝑨 ∑𝑨
𝟑𝟐𝟑, 𝟏𝟕𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟗 = 𝟏𝟔% 𝟐𝟎𝟕𝟎, 𝟏𝟏𝟕
CALCULO DE SATURACIÓN PROMEDIO 𝑺𝒑𝒓𝒐𝒎 =
𝑺𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∑ 𝑺𝒊 ∗ 𝑨 ∑𝑨
𝟏𝟎𝟎𝟔, 𝟑𝟒𝟏 = 𝟎, 𝟒𝟖𝟕 = 𝟒𝟗% 𝟐𝟎𝟕𝟎, 𝟏𝟏𝟕
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cálculo del oGIP-ooip de la formación IQUIRI EJES
ITEM i
1
FC j
2
0,0100
3
0,5300
3
4
0,6000
4
5
0,2000
5
2
0,2700
6
3
1,0000
4
1,0000
8
5
0,9400
9
6
0,0400
10
2
0,7400
11
3
1,0000
4
1,0000
13
5
1,0000
14
6
0,4900
15
2
0,9800
16
3
1,0000
4
1,0000
18
5
1,0000
19
6
0,9000
1
0,0500
2
7
12
17
20
1
2
3
4
5
AREA PAPEL
AREA TERRENO
(cm2)
(acres)
0,0625 3,3125 3,7500 1,2500 1,6875 6,2500 6,2500 5,8750 0,2500 4,6250 6,2500 6,2500 6,2500 3,0625 6,1250 6,2500 6,2500 6,2500 5,6250 0,3125
0,6178 32,7413 37,0657 12,3552 16,6795 61,7761 61,7761 58,0695 2,4710 45,7143 61,7761 61,7761 61,7761 30,2703 60,5406 61,7761 61,7761 61,7761 55,5985 3,0888
Porosidad
0,110 0,122 0,131 0,115 0,119 0,160 0,167 0,142 0,110 0,131 0,172 0,190 0,200 0,120 0,160 0,221 0,218 0,190 0,127 0,110
saturación
0,570 0,550 0,510 0,560 0,560 0,490 0,470 0,505 0,570 0,530 0,460 0,435 0,485 0,550 0,495 0,400 0,400 0,446 0,510 0,570
H(ft)
132 135 150 133 134 161 158,5 157 132 150 160 158 157 135 158,5 157 152 154 141 132
OGIP
OOIP
MMPCS
MMSTB
23,3254 1467,4919 2158,2593 502,8354 707,7207 4908,0588 5241,0142 3875,3843 93,3015 2553,2060 5551,8269 6336,5499 6041,3028 1334,4962 4688,7862 7777,4442 7427,5410 6055,8877 2950,2251 116,6269
0,02 1,54 2,27 0,53 0,74 5,16 5,51 4,08 0,10 2,68 5,84 6,66 6,35 1,40 4,93 8,18 7,81 6,37 3,10 0,12
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
21
2
1,0000
22
3
1,0000
23
4
1,0000
24
5
1,0000
25
6
0,9100
26
1
0,2300
27
2
1,0000
3
1,0000
29
4
1,0000
30
5
1,0000
31
6
0,6800
32
1
0,0200
33
2
0,9700
3
1,0000
35
4
1,0000
36
5
1,0000
37
6
0,3700
38
2
0,4000
3
0,8700
4
0,8100
28
34
39
6
7
8
40 TOTAL
6,2500 6,2500 6,2500 6,2500 5,6875 1,4375 6,2500 6,2500 6,2500 6,2500 4,2500 0,1250 6,0625 6,2500 6,2500 6,2500 2,3125 2,5000 5,4375 5,0625
61,7761 61,7761 61,7761 61,7761 56,2162 14,2085 61,7761 61,7761 61,7761 61,7761 42,0077 1,2355 59,9228 61,7761 61,7761 61,7761 22,8572 24,7104 53,7452 50,0386
191,8125 1895,9085
0,198 0,200 0,196 0,175 0,125 0,110 0,165 0,170 0,148 0,145 0,125 0,110 0,131 0,138 0,135 0,131 0,118 0,119 0,124 0,121
0,447 0,405 0,426 0,448 0,510 0,570 0,476 0,448 0,485 0,488 0,520 0,570 0,505 0,495 0,510 0,505 0,560 0,550 0,540 0,550
161 157 149 154 141 132 157 160 146 153 139 132 141 142 141 145 135 135 137 136
6585,8210 6979,7576 6262,5032 5557,6549 2936,0289 536,4838 5071,1751 5609,2101 4157,3398 4243,4894 2118,6962 46,6508 3313,3023 3697,0263 3484,5178 3512,6771 968,8664 1080,3064 2539,8792 2240,8642 142722,7184
6,93 7,34 6,59 5,84 3,09 0,56 5,33 5,90 4,37 4,46 2,23 0,05 3,48 3,89 3,66 3,69 1,02 1,14 2,67 2,36 142,10
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
CALCULO DE POROSIDAD PROMEDIO ∅𝒑𝒓𝒐𝒎 = ∅𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∑ ∅𝒊 ∗ 𝑨 ∑𝑨
𝟐𝟗𝟕, 𝟗𝟑𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟕 = 𝟏𝟔% 𝟏𝟖𝟗𝟓, 𝟗𝟎𝟖𝟓
CALCULO DE SATURACIÓN PROMEDIO 𝑺𝒑𝒓𝒐𝒎 = 𝑺𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∑ 𝑺𝒊 ∗ 𝑨 ∑𝑨
𝟗𝟏𝟗, 𝟎𝟒𝟎 = 𝟎, 𝟒𝟖𝟓 = 𝟒𝟗% 𝟏𝟖𝟗𝟓, 𝟗𝟎𝟖𝟓
RESULTADOS FINALES FORMACION
OOIP (MMSTB)
BALACK
148,40
IQUIRI
142,10
TOTAL
290,50
FACTOR DE RECUPERACÓN 𝑁𝑃 𝐹𝑅 = ( ) ∗ 100 𝑂𝑂𝐼𝑃𝑖 𝐹𝑅 = (
25000𝑀𝑀𝑆𝑇𝐵
) ∗ 100 = 𝟖𝟔, 𝟐𝟏
290,50 MMSTB
RECUPERATORIO (PGP310)
ING. JHON ALEX LEON SENO
CONCLUSIONES Para la realización del ejercicio de recuperación se calculó el OOIP, OGIP y el FR en las formaciones de BALACK Y IQUIRI, por motivos de que en esas regiones se contaba con oil y gas. En cuanto a las formaciones de RONNY, no se efectuaron los cálculos por motivos de que no se llegó a perforar en esa formación, y en cuanto a la formación HUMALA tampoco se realizó el cálculo porque no era necesario ya que solo había presencia de gas; ya que el enunciado claramente lo decía