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Sismicidad inducida en fracturas presurizadas: una aproximación numérica

dc.contributor.authorPiris, Guillem
dc.contributor.authorGriera, Albert
dc.contributor.authorGómez Rivas, Enrique
dc.contributor.authorHerms, Ignasi
dc.contributor.authorGoula, Xavier
dc.date.accessioned2018-03-19T13:24:06Z
dc.date.available2018-03-19T13:24:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10272/14503
dc.description.abstractThe exploration and exploitation of deep geothermal reservoirs hass ig ­nificantly increased during the last years. These reservoirs use heat exchange to produce heat or electricity. The so-called Enhanced Geothermal Systems (EGS) are characterize by a stimulation phase that aims to increase fluid flow and heat transfer between wells by increasing the permeability and transitivit y of the reservoir. This is achieved by injecting high-pressure fluids (normally water) in order to increase the apertures of existing fractures, enhancing theirsliding and/or generating new ones. However, this technique induces low-magnitude seismicity that occasionally results in damageat the Earth's surface. Numerical simulation sable to reproduce the hydro-thermome chanical behaviour of geological reservoirs are anessential too for the evaluation and fore casting of induced seismicity in such systems. In this study, the numerical code CFRAC is used to systematically evaluate how the orientation of faults with respecttoth estress field influences seismicity , the injection rate and the fracture sliding behavioures_ES
dc.description.abstractLa exploración y explotación de reservónos geotérmicos profundos se ha incrementado significativamente durante los últimos años. Los Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS) requieren de una fase de estimulación para incrementar el flujo de fluidos y la transferencia de calor entre pozos mediante el incremento de la permeabilidad y la transmisividad en el reservorio. Esto se consigue inyectando fluidos a alta presión para aumentar la apertura de las fracturas preexistentes, facilitar su deslizamiento y/o crear nuevas fracturas. Esta técnica presenta la desventaja de que puede producir sismicidad inducida de baja magnitud que, en ocasiones, puede producir daños en superficie. Las simulaciones numéricas del comportamiento termo-hidro-mecánico de reservónos geológicos durante la fase de inyección de fluidos pueden ayudar a la evaluación y predicción de la sismicidad inducida en estos casos. En este trabajo, se usa el código numérico CFRAC para evaluar de forma sistemática la influencia que la orientación de las fracturas con respecto el campo de esfuerzos tiene en la sismicidad, el caudal de inyección y el comportamiento de deslizamientoes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherSociedad Geológica de Españaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.otherGeothermal reservoir,es_ES
dc.subject.otherInduced seismicityes_ES
dc.subject.otherModellinges_ES
dc.subject.otherFracture orientationes_ES
dc.subject.otherSlip regimees_ES
dc.subject.otherReservorio geotérmicoes_ES
dc.subject.otherSismicidad inducidaes_ES
dc.subject.otherModelizaciónes_ES
dc.subject.otherOrientación de las fracturases_ES
dc.subject.otherRégimen de deslizamientoes_ES
dc.titleInduced Seismicity in pressurised single fractures: a numerical approaches_ES
dc.titleSismicidad inducida en fracturas presurizadas: una aproximación numéricaspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


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