La fracturación hidráulica se ha empleado ampliamente para mejorar la permeabilidad en yacimientos de baja permeabilidad. La geometría de la red de fracturas hidráulicas (HFN) puede tener implicaciones para la optimización de las operaciones de fracturación hidráulica. Diversos parámetros, como la tensión in situ, los parámetros de tratamiento (tasa de inyección y viscosidad del fluido) y la orientación de las fracturas naturales (NF), pueden afectar significativamente a las interacciones entre la fractura hidráulica (HF) y las NF y a la HFN final. En este estudio, se empleó un código de muelle reticular para determinar el impacto de varios parámetros en la geometría de la HFN. Los resultados de la modelización indicaron que con una gran diferencia de tensiones, la orientación global de la propagación de la fractura se restringió a la dirección de la tensión principal máxima, y el número de ramas de fractura se redujo. La geometría de la HFN cambió de circular a elíptica. Por el contrario, con un aumento de la viscosidad del fluido/tasa de inyección, la evolución de la geometría de la HFN mostró la tendencia opuesta. La orientación global de la propagación de la HF tendió a permanecer paralela a la dirección de la tensión principal máxima, independientemente de la ramificación y la tortuosidad de la fractura. Las variaciones en la relación entre la fractura por tracción (HF) y la fractura por cizallamiento (deslizamiento por cizallamiento en la NF) pueden ser significativas, dependiendo del estado de tensión, los parámetros de tratamiento y la red de NF preexistente, que determinan el mecanismo de estimulación dominante. Este estudio proporciona información sobre la propagación de la HF en yacimientos naturalmente fracturados.
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