Debido a la existencia de poros multiescala, desde la nanoescala hasta la macroescala, durante el agotamiento de los pozos de gas de esquisto se produce un proceso multimecánico de flujo de gas de esquisto en el que intervienen los flujos de Darcy y Knudsen. La contribución respectiva de los flujos de Darcy y Knudsen a la permeabilidad cambia constantemente con la evolución de la presión. En este estudio, se han realizado mediciones de laboratorio de la permeabilidad de las pizarras con inyecciones de CO2 en condiciones hidrostáticas, utilizando el método transitorio de caída de impulsos. La curva de permeabilidad en forma de "U" dio lugar a coeficientes de tensión efectiva (coeficiente de Biot) χ positivos y negativos. Así, se creó un punto de inflexión de la permeabilidad para dividir las curvas de permeabilidad en las secciones Darcy y Knudsen. Se comprobó que el efecto Knudsen es significativo a baja presión/tiempo en el laboratorio. Se ha comprobado que la tensión efectiva y la deformación inducida por la sorción gobiernan la evolución de la permeabilidad Darcy en las condiciones experimentales probadas. Por lo tanto, los coeficientes de tensión efectiva negativos, junto con los positivos, deben aplicarse a una evolución presión-permeabilidad no monótona para explicar el efecto concurrente del flujo Darcy y el flujo Knudsen a diferentes presiones de poro.
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