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Artículo

Numerical Simulation of Shale Gas Multiscale Seepage Mechanism-Coupled Stress SensitivitySimulación numérica del mecanismo de filtración multiescala del gas de esquisto: sensibilidad a la tensión acoplada

Resumen

La complejidad del mecanismo de transporte de gas en microfracturas y nanoporos se debe a las características de multiescala y multifísica. Averiguar el mecanismo de flujo es de gran importancia para el desarrollo eficiente del gas de esquisto. En este artículo se presenta un modelo de permeabilidad aparente que abarca la continuidad, el deslizamiento, la transición, el flujo molecular y el efecto geomecánico. Además, se propuso un modelo matemático que comprende la multiescala, la geomecánica y el fenómeno de adsorción para caracterizar el flujo de gas en el yacimiento de esquisto. El objetivo de este artículo es investigar algunos efectos importantes en el proceso de transporte de gas, como la sensibilidad a la tensión de las pizarras, el fenómeno de adsorción y la porosidad del yacimiento. Los resultados revelan que el rendimiento del pozo horizontal fracturado multietapa está fuertemente influido por el coeficiente de sensibilidad a la tensión. La producción acumulada de gas disminuirá drásticamente cuando aumente el coeficiente de sensibilidad a las tensiones del yacimiento de gas de esquisto. Además, el fenómeno de adsorción influye en la capacidad de filtración y sorción del gas de esquisto; sin embargo, el efecto de la adsorción es muy débil en el período inicial de transporte del gas, y el impacto posterior aumentará. Por otra parte, la porosidad del esquisto también afecta en gran medida al transporte del gas de esquisto.

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