La fracturación hidráulica permite el desarrollo comercial de recursos no convencionales en pizarras y formaciones compactas. La conductividad y la complejidad de las fracturas creadas dependen en gran medida de la reología del fluido de fracturación y de las propiedades mecánicas de las rocas. La literatura muestra que tanto la reología del fluido de fracturación como la dinámica de propagación de la fractura se ven afectadas por la temperatura del fluido de fracturación. Si no se tiene en cuenta el comportamiento transitorio de la temperatura, puede perderse el propósito de la optimización de la fractura durante el inicio, la propagación y el empaquetamiento de la arena. El objetivo de este trabajo es investigar el impacto de la temperatura en el diseño de la fracturación mediante el estudio del comportamiento transitorio de la temperatura a través de un pozo complejo utilizando una modelización numérica mediante el acoplamiento de un modelo de transferencia de calor por diferencias finitas con un modelo dinámico de propagación de la fractura. Los resultados del estudio muestran que, con la inyección de fluido de fracturación frío, la propagación de la fractura hidráulica se desacelera y, por tanto, la predicción de la producción disminuye en comparación con el caso que ignora el efecto de la temperatura. En el caso de los pozos fracturados en varias etapas, la geometría de la fractura se amplía a lo largo de la dirección del flujo de fluido en un segmento horizontal. Esto reduce potencialmente el coste de los diseños de fracturación hidráulica.
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