Schiefergas als sauberes, kohlenstoffarmes unkonventionelles Erdgas trägt durch seine großflächige Entwicklung zur Erreichung des "Kohlenstoff-Peaks und der Kohlenstoffneutralität" Chinas bei. Nach fast 10 Jahren theoretischer und technischer Forschung hat China einen Durchbruch bei der hydraulischen Frakturierung von Schiefergas von null bis hin zu teilweiser Führerschaft erzielt. Ausgehend vom hydraulischen Frakturierungsverfahren für Schiefergas wurden drei Aspekte ausführlich erläutert: Rissanordnung, Risserzeugung und Rissstützung, mit folgenden Erkenntnissen: ① Maximierung des Reservoir-Umfangs und der Komplexität des Rissnetzes sind zwei Optimierungsziele zur Maximierung der Schiefergasproduktion; ② Bei der Risserzeugung muss sichergestellt werden, dass jede Rissgruppe gleichmäßig aufreißt. Aufgrund der Heterogenität des Spannungfeldes und der Existenz natürlicher Risse oder schwacher Strukturbereiche kann es jedoch zur Durch Verbindung oder Überlappung zwischen Rissclustern kommen, wodurch der Spaltabstand nicht mit dem Clusterabstand übereinstimmt; ③ Unter Bedingungen von dichter Kerbung und starker Sandzugabe ist die extrem begrenzte Frakturierung schlecht geeignet. Temporäres Verschließen an der Frakturspitze, temporäres Verschließen in der Fraktur und das Verlegen von Sand in engen Verzweigungsrissen betreffen komplexe wissenschaftliche Fragen des Zweiphasen-Strömungsverhaltens, die noch gelöst werden müssen; ④ Für gestützte Risse mit Stützmitteln müssen die Anforderungen an die Fließfähigkeit und das Verteilungsmuster gemäß den Produktionsanforderungen bestimmt und somit die Stützmittelparameter und Sandverlegetechnik optimiert werden. Die Schlussfolgerung unterstreicht die Notwendigkeit, die theoretische Forschung und technologische Entwicklung der Frakturierung tief liegender und ultra-tiefer Schieferschichten fortzusetzen, präzise und differenzierte Frakturierungsparameter zu entwerfen, die Transportmechanismen und Verteilungsmuster der Stützmittel in komplexen Rissnetzwerken zu klären und die Durchlässigkeit der Risse auf allen Ebenen umfassend zu optimieren. Die Forschungsergebnisse sind für die Kostensenkung, Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerung der Entwicklung von tiefen und ultra-tiefen Schiefergasvorkommen in China von großer Bedeutung.