Para garantizar la seguridad del almacenamiento geológico de CO2 es necesario comprender la migración de fluidos y el riesgo de fugas a lo largo de la zona de falla. La validez de la ley de Darcy se pone en duda cuando se trata del flujo en fracturas abiertas, ya que se produce un flujo turbulento. En este estudio, desarrollamos un modelo 2D con el uso de T2Well, un simulador integrado de pozo y yacimiento, para investigar el problema de las fugas a lo largo de las fracturas abiertas que están incrustadas en una zona de falla desde el yacimiento de inyección profunda hasta los acuíferos poco profundos. Los resultados registran una retroalimentación positiva de la expansión del gas y de la respuesta de la presión en la fractura, lo que provoca una rápida propagación hacia abajo de la zona altamente saturada de gas desde la parte superior de la fractura y una fácil irrupción del gas en los acuíferos menos profundos. La disminución del tamaño de la apertura de la fractura aumenta significativamente las tasas de fuga en la fractura, pero con menos influencia a medida que aumenta la apertura. En comparación, los modelos de medios porosos equivalentes muestran una buena aproximación con el modelo de impulso de las aberturas grandes, pero pobre para las pequeñas. No obstante, las diferencias son pequeñas en cuanto a la distribución final del CO2 entre los distintos acuíferos, lo que sugiere que la ley de Darcy puede seguir siendo "eficaz" para resolver el problema del flujo a lo largo de las fracturas en un sistema de inyección constante a gran escala temporal.
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