Претходне студије су показале да иако су суперкритични преломи ЦОУ има изгледе у развоју уске формације пешчењака, постоје релативно мало повезаних студија, а постоје проблеми попут мале величине узорка и недовољне квантитативне методе анализе и недовољне квантитативне методе анализе. Што се тиче уског пешчењака, у овом раду, 300 - мм кубни утешки узорака пешчењака коришћени су за спровођење суперкритичних експеримената преломираних прелома под истинским триаксијалним условима стреса. Експеримент је забележио кривуље притиска течности хидрауличког прелома и суперкритичног прелома ЦО₂. Реконструисањем пре свемирске морфологије индукованих прелома и коришћењем напредованих алгоритама за проучавање квантитативних карактеристика преломинских површина, просторна морфологија и квантитативна својства прелома изазваних водама и суперкритичким цоуровим преломама, а расправљали су о томе и утицај институционалног стреса на прелому на прелому. Резултати показују да: Време потребно за суперкритични прелом ЦОУ је отприлике 10 пута од хидрауличког прелома; Под истим условима стреса, притисак квара је скоро 25% нижи од оне хидрауличког прелома; Морфологија прелома изазвана суперкритичким преломом је сложенија; Када се повећава хоризонтална главна разлика на мрежи, вредност притиска квара смањује се, а подрачене морфологије прелома теже се поједностављује; Ненормално у - Ситу Стрес ће повећати притисак на квар и промовисати развој више проводљивих мрежа прелома.
У пољу Схале, суперкритична интеракција цоуре-шкриња може подстаћи адсорпцију - ширење током краткорочног поступка прелома, узрокујући да постојеће природне преломе затвори, што има негативан утицај на стопу производње угљоводоника након преноса стене. Због високе хетерогености шкриљаца, потребно је више истраживања за побољшање разумевања интеракције између суперкритичних ЦО₂ и разних минерала и органске материје у различитим врстама шкриљаца и њеним факторима који контролирају. Што се тиче механизма прелома за унапређење опоравка уља, кроз низ студија, као што су експерименти за прехране и нумеричке симулацијске студије и рачунарске технологије за снимање и израчунатомо томографију и израчунато временским снимањем и провођењем експеримената физичке симулације, интегрисано је да се изравнати производња фактулације и микроскопске нафте и микроскопске нафте. Резултати физичких експеримената и нумеричких симулација показују да за узорке Схале-а са различитим пропуштањима, метода преломирања ЦОФ-а може ефикасно побољшати опоравак уља, више прелома се генерише у одељку за убризгавање, а производња се повећава за 3 до 7 пута. Механизми укључују модификацију сирове нафте, повећање притиска резервоара, већег СРВ-а (подстакнуте запремине резервоара) и већа грана - проводљивост прелома, међу којима је пораст филијале - пропусност лома највише доприноси највише производњи.
Све у свему, квантитативна анализа прелома суперкритичних ЦО₂ пружа кључну основу за дубље разумевање његове улоге у различитим формацијама; Краткорочна интеракција са шкриљбом открива своју сложеност у развоју Схале-гаса; Механизам прелома за унапређење опоравка уља пружа солидан теоријску основу за практичну примену ове технологије, која има важан практични значај и вредност горива за промоцију одрживог развоја енергетског поља. У будућности је потребно даље у дубинском истраживању да би се боље испоштују предности од суперкритичне технологије преломирања и доносећи допринос ефикасном развоју и искоришћењу енергетских ресурса.
