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J-GLOBAL ID:202202283203690521   整理番号:22A1180039

複雑な破壊ネットワークの発生メカニズム:傾斜コア,アナログモデルおよび露頭からの観測【JST・京大機械翻訳】

Mechanisms for the Generation of Complex Fracture Networks: Observations From Slant Core, Analog Models, and Outcrop
著者 (4件):
資料名:
巻: 10  ページ: 848012  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7066A  ISSN: 2296-6463  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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著者らは,水圧破砕ネットワークがどのように進化するかに対処するために,コアの水圧破砕,自然水圧破砕の露頭属性,およびアナログモデルの観測を使用した。西テキサスのペルム紀盆地におけるWolfcamp層-非在来頁岩炭化水素貯留層からの傾斜コアは,2つの水理的に刺激された水平井の18mと30m以内に採取され,水圧破砕を直接調べる機会を提供した。約183mのコアにおいて,309の方解石-密封自然開口モード断裂と375の水圧破砕を同定した。コアにおける多くの水圧破砕は,ねじれ-ハッキーセグメンテーション,分流および分岐を含む複雑な形態を示す。これらの構造は,岩質層境界と自然破砕やコンクリーションのような機械的不均一性で最も一般的に発達する。西テキサス州における白亜紀ボクソラ層における層-平行舗装の露頭は,自然水圧破砕により形成される可能性のある開口モード破砕を含む。破壊トレースはねじり-ハッキーセグメンテーションの証拠を提供し,典型的には層境界と既存の層-平行スタイロライトと関係がある。石膏とハイドロストンの33の合成ブロックの水圧破砕の実験室研究は,破壊段階,分流,ねじれたこみ,および破壊成長方向に関する情報と共に多重重複破壊を明らかにした。破壊ネットワークにおけるこれらの複雑性は,既存の破壊をシミュレートするために用いた介在物で支配的に核形成し,坑井と穿孔によって導入された機械的不均一性の結果として,主に核形成した。まとめると,著者らの結果は,複雑な破壊ネットワークが自己ソース貯留層地層の水圧破砕で生成されることを示す。機械的層序境界および他の不均一性は,分割,分流および分岐の過程を通して,破壊ネットワークの複雑性を強化する可能性がある。これらのプロセスは多重破壊ストランドを創り,その結果,それらの開始より水圧破砕数の増加をもたらし,それにより全破壊表面積を増加させた。本研究は,水圧破壊ネットワーク伝播への洞察を提供し,非在来型貯留層の評価,完成,生産,および破壊モデリングのための応用を有する。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (4件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
油層工学  ,  堆積岩岩石学  ,  油田,ガス田;油,ガス資源  ,  採収法 
引用文献 (60件):
  • BahorichB., OlsonJ. E., HolderJ. (2012). “"Examining the Effect of Cemented Natural Fractures on Hydraulic Fracture Propagation in Hydrostone Block Experiments,"” in Society of Petroleum Engineers - SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference 2012, 4509-4529. doi: 10.2118/160197-ms
  • BieniawskiZ. T. (1968). “"Propagation of Brittle Fracture in Rock,"” in Basic and Applied Rock Mechanics (American Rock Mechanics Association), 409-427. doi: 10.2118/160197-ms
  • BlantonT. L. (1982). An Experimental Study of Interaction between Hydraulically Induced and Pre-existing Fractures. Pittsburgh, Pennsylvania: SPE/DOE 10847 Unconventional Gas Recovery Symposium-21. doi: 10.2118/160197-ms
  • BusettiS., JiaoW., RechesZ. e. (2014). Geomechanics of Hydrolic Fracturing Microseismicity: Part 1. Shear, Hybrid, and Tensile Events. Bulletin 98, 2439-2457. doi: 10.1306/05141413123
  • CiezobkaJ., CourtierJ., WickerJ. (2018). “"Hydraulic Fracturing Test Site (HFTS) - Project Overview and Summary of Results,"” in Unconventional Resources Technology Conference, Houston, Texas, USA, 25 July 2018, 9 (URTeC 2937168). 23 doi: 10.15530/urtec-2018-2902355
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