En la actualidad, no existe un método adecuado para predecir la alteración de la presión de los poros causada por la fracturación multietapa en el gas de esquisto, lo que ha supuesto un reto para la ingeniería de perforación en la práctica, especialmente para la perforación de pozos de relleno dentro o cerca de las zonas fracturadas. Se propuso un método de modelización numérica de la redistribución de la presión de los poros alrededor del pozo horizontal fracturado en varias etapas, basado en la teoría del transporte de fluidos en medios porosos. La red de fracturas de cada etapa se representó mediante una zona elíptica de alta permeabilidad. Se modelaron simultáneamente cinco etapas de fracturación para considerar las interacciones entre las fracturas. Se investigaron numéricamente los efectos de la permeabilidad de la formación, la viscosidad del fluido de fracturación y la presión dentro de las fracturas sobre la alteración de la presión de poros. Los resultados de la modelización indicaron que la zona de alteración de la presión de poros se expande a medida que aumenta la permeabilidad y/o la presión diferencial, mientras que disminuye cuando aumenta la viscosidad del fluido de fracturación. El nivel de perturbación de la presión de poros se hace más débil desde la punta de la fractura hasta el campo lejano a lo largo de la dirección de propagación de la fractura principal. Los contornos de perturbación de la presión de poros tienen obviamente mayores pendientes con la variación de la permeabilidad que los de la presión diferencial. Las distancias entre los contornos de perturbación de la presión de los poros son menores a menor permeabilidad y mayor viscosidad. Los resultados de la modelización de la distribución de la presión de poros actualizada son de gran importancia para una perforación segura. Un estudio de caso de tres pozos dentro de una plataforma demostró que el método de modelización podía proporcionar una estimación fiable de la zona de alteración de la presión de poros causada por la fracturación en varias etapas.
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