Durante la creación de un sistema geotérmico de ingeniería (EGS) se inyectan cantidades masivas de fluido en el subsuelo para inducir la fractura por cizallamiento para mejorar la permeabilidad del yacimiento. En este estudio numérico de termoelasticidad, analizamos el efecto de la inyección de fluido frío en el yacimiento y el cambio de tensión térmica resultante en la potencial fractura por cizallamiento en el yacimiento. Desarrollamos una metodología eficiente para la simulación acoplada del flujo de fluidos, el transporte de calor y los cambios de tensión termoelástica en un yacimiento fracturado. Realizamos una serie de experimentos numéricos para investigar los efectos de la permeabilidad de la fractura y de la matriz y la orientación de la fractura sobre los cambios de tensión térmica y el potencial de fallo. Por último, analizamos la propagación de las tensiones térmicas en un yacimiento hipotético para la evolución espacial y temporal de un posible fallo por cizallamiento inducido por la actividad termohidráulica. Observamos una fuerte influencia de las propiedades hidráulicas del yacimiento en la propagación de la tensión térmica. Además, descubrimos que el cambio de tensión térmica puede conducir a un fallo por cizallamiento inducido en fracturas no orientadas óptimamente. Nuestros resultados sugieren que los cambios de tensión térmica deberían tenerse en cuenta en todos los modelos de inyección de fluidos a largo plazo en yacimientos fracturados.
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