Los tratamientos simultáneos de fracturas múltiples en pozos horizontales se han convertido en uno de los métodos clave para desarrollar de forma económica y eficiente los recursos de petróleo y gas en yacimientos no convencionales. Sin embargo, los datos de campo muestran que algunas agrupaciones de perforaciones tienen dificultades para propagar las fracturas debido al mecanismo interno de iniciación y propagación en competencia entre las fracturas. En este trabajo se investigan los mecanismos físicos que influyen en la iniciación y propagación simultánea de múltiples fracturas, y se discuten los efectos de los parámetros de ingeniería y las condiciones in situ en el desarrollo no uniforme de múltiples fracturas. Se estableció un modelo de propagación de fracturas en 3D con ABAQUS para mostrar la influencia de los efectos de la sombra de tensión y la partición dinámica del caudal mediante la simulación de la propagación de múltiples fracturas en competencia generadas en los grupos de perforación. Basándose en los resultados de estas simulaciones, el flujo simultáneo en múltiples fracturas puede propagarse uniformemente. Mediante el ajuste del número de perforaciones en cada clúster o del diámetro de perforación, el efecto de la sombra de tensión puede reducirse significativamente al aumentar la fricción de la perforación, y los factores que afectan al desarrollo de múltiples fracturas se modifican, desde el efecto de la sombra de tensión hasta la partición dinámica de la tasa de flujo. Cuando el efecto de sombra de tensión es dominante, el aumento de la viscosidad del fluido de fracturación favorece el desarrollo uniforme de las fracturas múltiples y aumenta la anchura de la fractura. Cuando el reparto dinámico de la tasa de flujo es dominante, el aumento de la tasa de inyección afecta en gran medida al desarrollo uniforme de las fracturas múltiples.
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