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dc.contributor.author성원모-
dc.date.accessioned2017-08-04T06:43:01Z-
dc.date.available2017-08-04T06:43:01Z-
dc.date.issued2015-10-
dc.identifier.citation한국가스학회지, v. 19, NO 5, Page. 13-19en_US
dc.identifier.issn1226-8402-
dc.identifier.urihttp://koreascience.or.kr/article/ArticleFullRecord.jsp?cn=GSGSBE_2015_v19n5_13-
dc.identifier.urihttp://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/NODE06554831-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11754/28311-
dc.description.abstract본 연구에서는 보다 현실적인 파쇄균열 전파를 묘사하기 위해 수압파쇄균열 전파 모델을 개발하였다. 이 모델에서는 두 가지 균열 전파 기준을 적용하였다. 첫 번째는 균열의 발생각을 결정하기 위한 최대 접선응력 기준과두 번째는 파쇄균열의 자연균열 통과 여부 기준이다. 본 모델의 검증 결과, 수압파쇄균열이 자연균열을 통과하는양상이 실험값과 동일함을 확인하였다. 균열의 전파에 직접적인 영향을 미치는 요소인 최대수평응력 방향, 균열면의 마찰계수, 자연균열의 방향성에 대한 민감도 분석 결과, 이론적 기준에 적합하게 균열의 전파 방향과 통과여부가 결정되는 것으로 나타났다. 기존의 수직 판형 균열 전파 모델과 본 모델을 비교하여 균열의 연결성과 유정자극부피 측면에서 차이가 있음을 확인하였다. This paper presents a hydraulic fracture propagation model to describe propagation more realistically. In propagating the hydraulic fractures, we have used two criteria: maximum tangential stress to determine the fracture initiation angle and whether a hydraulic fracture intersects a natural fracture. The model was validated for the parameters relevant to fracture propagation, such as initiation angle and crossing ability through natural fracture. In order to check whether a hydraulic fracture crosses a natural fracture, the model results on crossing state excellently matched with the experimental data. In the sensitivity analysis for direction of maximum horizontal stress, frictional coefficient of fracture interface, and natural fracture orientation, the results show that hydraulic fracture intersects natural fracture, and then, propagated suitably with theoretical results according to fracture interaction criterion. In comparison of this model against vertical fracture approach, it was ascertained that there are discrepancies in fracture connectivity and stimulated reservoir volume.en_US
dc.description.sponsorship이 논문은 2015년도 한국석유공사의 지원에 의하여 연구되었음(셰일저류층의 생산성 분석 및 균열망 매핑 모듈개발 용역).en_US
dc.language.isoko_KRen_US
dc.publisher한국가스학회en_US
dc.subjectmultiple planar fractureen_US
dc.subjecthydraulic fracture propagationen_US
dc.subjectnatural fractureen_US
dc.subjectshale gas reservoiren_US
dc.title다단계 수압파쇄균열 전파 모델링 연구en_US
dc.title.alternativeModeling of Multi-Stage Hydraulic Fracture Propagationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.no5-
dc.relation.volume19-
dc.identifier.doi10.7842/kigas.2015.19.5.13-
dc.relation.page13-19-
dc.relation.journal한국가스학회지-
dc.contributor.googleauthor장영호-
dc.contributor.googleauthor성원모-
dc.contributor.googleauthorJang, Youngho-
dc.contributor.googleauthorSung, Wonmo-
dc.relation.code2015040817-
dc.sector.campusS-
dc.sector.daehakCOLLEGE OF ENGINEERING[S]-
dc.sector.departmentDEPARTMENT OF EARTH RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING-
dc.identifier.pidwmsung-
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COLLEGE OF ENGINEERING[S](공과대학) > EARTH RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING(자원환경공학과) > Articles
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