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Modélisation du comportement hydromécanique d’un versant calcaire poreux et fracturé – Impact de simplifications géométriques et d’une homogénéisation des propriétés hydromécaniques sur la qualité des prédictions

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Modélisation du comportement hydromécanique d’un versant calcaire poreux et fracturé – Impact de simplifications géométriques et d’une homogénéisation des propriétés hydromécaniques sur la qualité des prédictions

Auteurs : Alain Thoraval [France] ; Frédéric Cappa [France] ; Yves Guglielmi [États-Unis]

Source :

RBID : ISTEX:2FA5C9D4AD8075847699120C42F139653DAC17B7

Abstract

Cet article présente une analyse numérique de résultats d’essais d’injection et de pompage réalisée dans le site laboratoire de Coaraze avec mesures simultanées en forage de variations de pressions hydrauliques et de déformations. Le site de Coaraze est un petit réservoir calcaire poreux et fracturé (échelle décamétrique) qui affleure à une trentaine de kilomètre au nord de Nice. Nous avons développé des approches tridimensionnelles pour simuler le comportement hydromécanique des fractures les plus importantes couplé avec celui d’un milieu poreux équivalent représentant la matrice rocheuse intacte et les autres fractures. Nous avons, en particulier, évalué l’impact de simplifications géométriques et d’homogénéisations sur la qualité des prédictions du comportement hydromécanique du réservoir durant les expérimentations. Inclure dans le modèle uniquement les fractures “clé”, jouant un rôle important hydrauliquement et/ou mécaniquement, s’avère aussi efficace qu’exécuter une homogénéisation prenant en compte l’ensemble des fractures.
This paper presents a numerical analysis of in situ well injection and pumping experiments carried out at the Coaraze Laboratory site with simultaneous fluid pressure and rock deformation measurements in boreholes. The Coaraze site is a small fractured and porous carbonate reservoir (decametric scale) that outcrops 30 km north of Nice. We have developed three-dimensional numerical approaches to simulate the hydromechanical behavior of major fractures and the surrounding equivalent continuous and porous medium that represents the intact rock and the other fractures. We have particularly focused on evaluation of the impact of geometrical simplifications and upscaling on the quality of the prediction of the reservoir hydromechanical behavior during hydraulic experiments. Including in the model a few “key” fractures that have important roles in fluid flow and deformation are shown to be as efficient as performing an upscaling of the fracture network.

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DOI: 10.1051/geotech/2016007


Affiliations:


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Data generation: Mon Jun 10 21:56:28 2019. Site generation: Fri Feb 25 15:29:27 2022