La fracturación múltiple simultánea es una tecnología clave para facilitar la producción de petróleo/gas de esquisto. Cuando las fracturas hidráulicas múltiples se propagan simultáneamente, se produce un efecto de interacción entre estas fracturas hidráulicas en propagación, conocido como efecto de sombra de tensión, que tiene un impacto significativo en la geometría de la fractura. La comprensión y el control de la propagación de múltiples fracturas hidráulicas simultáneas y los efectos de interacción entre múltiples fracturas son fundamentales para optimizar la producción de petróleo/gas. En este trabajo, se vinculan el simulador FDEM y un simulador de fluidos, denominado FDEM-Fluid, para tratar los problemas de acoplamiento hidromecánico-fractura e investigar el mecanismo de fractura hidráulica múltiple simultánea. La propagación de las fracturas y la deformación de la fase sólida se resuelven mediante FDEM; mientras tanto, el flujo de fluido en las fracturas se modela utilizando el principio del modelo de flujo de placas paralelas. Se realizan varias pruebas para validar la aplicación de FDEM-Fluid en la simulación de la fracturación hidráulica. A continuación, este FDEM-Fluid se utiliza para investigar el tratamiento simultáneo de múltiples fracturas. Las fracturas se repelen entre sí cuando se propagan múltiples fracturas desde un único pozo horizontal, mientras que las fracturas cercanas en diferentes pozos horizontales se atraen entre sí cuando se propagan múltiples fracturas desde múltiples pozos horizontales paralelos. La tensión in situ también tiene un impacto significativo en la geometría de la fractura.
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