La formación de esquisto presenta nanoporos y mucha adsorción de gas. El flujo de gas en la matriz de esquisto no es un flujo viscoso singular, sino una combinación de múltiples mecanismos. Se han realizado muchos trabajos para analizar la permeabilidad aparente de las pizarras, pero se ha prestado poca atención al efecto del comportamiento singular del gas en los nanoporos a alta presión y en la capa de adsorción sobre la permeabilidad aparente. Este trabajo presenta un nuevo modelo que considera múltiples mecanismos de transporte, incluyendo el flujo viscoso (sin deslizamiento), el flujo de deslizamiento, la difusión de Knudsen y la difusión superficial en la capa de adsorción. El diámetro de los poros y el recorrido libre medio de las moléculas de gas se corrigen considerando la capa de adsorción y el efecto del gas denso, respectivamente. A continuación, se analizan los efectos de la capa de desorción, la difusión superficial y el comportamiento del gas en la permeabilidad aparente del gas en los nanoporos de pizarra. Los resultados muestran que la difusión superficial es el mecanismo de flujo dominante en los poros de pequeño diámetro a baja presión y que el efecto de la capa de adsorción y del gas denso sobre la permeabilidad aparente se ve fuertemente afectado por la presión y el diámetro de los poros. A partir de los resultados del análisis, el valor de la permeabilidad calculado con el nuevo modelo de permeabilidad aparente es menor que en el otro modelo a alta presión y mayor que en el otro modelo a alta presión, por lo que la producción de gas calculada con el nuevo modelo de permeabilidad será menor que con el otro modelo en la fase inicial y mayor que con el otro modelo en la fase final.
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