This phenomenon will result in fluid convection, in which denser CO2- rich aqueous fluids will be transported downward while less dense fluids will flow upward [7]. It is known that this mechanism could significantly accelerate the dissolving rate of CO2 and improve CO2 geological storage security [3,6–10]. Because of the importance of solubility trapping to CO2 geological storage, the process has been the focus of research by a number of theoretical, experimental, and numerical studies. For example, Lindeberg and Wessel-Berg [11] undertook a theoretical analysis to examine under what conditions natural vertical convection might occur after CO2 is injected into a deep aquifer, followed by several linear stability analyses for the onset time of convection using different theoretical approaches [6,9,10,12–15]. Several important relations for the prediction of critical time and associated unstable behaviours were obtained in isotropic and anisotropic
media. However, the linear stability analyses can only be used to determine the critical onset behaviours of convection and cannot be used to characterise the convection mechanism after the onset of convection. To complement the theoretical analyses, comprehensive experimental studies, e.g. [16–21], as well as numerical simulations, e.g. [3,6,7,9,10,12,22–25], were also carried out to investigate the qualitative and quantitative aspects of this process. For example, it was found that convective transport rate was almost two orders of magnitude larger than the pure diffusive
ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลในการพาของเหลว ซึ่งของเหลวอควี CO2-ริช denser จะใช้ขนส่งลงในขณะที่ของเหลวน้อยความหนาแน่นสูงจะไหลขึ้น [7] เป็นที่รู้จักกันว่า กลไกนี้สามารถมากเร่งอัตรา dissolving CO2 และเพิ่ม CO2 เก็บข้อมูลธรณีวิทยาความปลอดภัย [3,6 – 10] เนื่องจากความสำคัญของการดักละลาย CO2 ธรณีวิทยาจัดเก็บ การได้รับความสำคัญของงานวิจัยทดลอง ทฤษฎีจำนวน และศึกษาตัวเลข ตัวอย่าง Lindeberg และ Wessel-เบิร์กลักซ์เชอรี่ [11] undertook การวิเคราะห์ทฤษฎีการตรวจสอบภายใต้อะไรเงื่อนไขธรรมชาติแนวการพาอาจเกิดขึ้นหลังจาก CO2 ถูกฉีดเข้าไปใน aquifer ลึก ตาม ด้วยการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงเส้นหลายเวลาเริ่มของการพาใช้แนวทฤษฎีต่าง ๆ [6,9,10,12-15] หลายสำคัญสัมพันธ์สำหรับคำทำนายเวลาสำคัญและวิญญาณสัมพันธ์เสถียรได้รับ isotropic และ anisotropicสื่อ อย่างไรก็ตาม วิเคราะห์เสถียรภาพเชิงเส้นใช้เฉพาะเพื่อกำหนดพฤติกรรมเริ่มมีอาการที่สำคัญของการพา และไม่สามารถใช้กลไกการพาหลังจากเริ่มมีอาการของพา characterise เพื่อเติมเต็มการวิเคราะห์ทฤษฎี การศึกษาทดลองคลุม เช่น [16-21], และจำลองตัวเลข เช่น [3,6,7,9,10,12,22-25], ก็ยังดำเนินการตรวจสอบด้านเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของกระบวนการนี้ ตัวอย่าง พบอัตราการขนส่งด้วยการพาถูกเกือบสองใบสั่งขนาดใหญ่กว่าบริสุทธิ์ diffusive
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้การหมุนเวียนของของเหลวในที่ทึบของเหลวน้ำ Co2- อุดมไปด้วยจะได้รับการส่งตัวลงในขณะที่ความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวจะไหลขึ้น [7] เป็นที่ทราบกันว่ากลไกนี้อย่างมีนัยสำคัญสามารถเร่งอัตราการละลายของ CO2 และปรับปรุง CO2 ปลอดภัยการเก็บรักษาทางธรณีวิทยา [3,6-10] เพราะความสำคัญของการวางกับดักที่จะสามารถในการละลาย CO2 จัดเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยากระบวนการที่ได้รับความสนใจจากการวิจัยจากหลายทฤษฎีการทดลองและการศึกษาเชิงตัวเลข ตัวอย่างเช่น Lindeberg และเซิ่-Berg [11] รับหน้าที่วิเคราะห์ทางทฤษฎีการตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขการพาความร้อนธรรมชาติแนวตั้งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ CO2 ถูกฉีดเข้าไปในน้ำแข็งลึกตามด้วยความมั่นคงเชิงเส้นหลายการวิเคราะห์เวลาที่เริ่มมีอาการของการพาความร้อนโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันทางทฤษฎี [6,9,10,12-15] ความสัมพันธ์ที่สำคัญหลายประการในการทำนายเวลาที่สำคัญและพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใน isotropic และ anisotropic
สื่อ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงเส้นเท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่เริ่มมีอาการที่สำคัญของการพาความร้อนและไม่สามารถนำไปใช้ในลักษณะกลไกการพาความร้อนหลังจากที่เริ่มมีอาการของการพาความร้อน เพื่อเติมเต็มการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการศึกษาทดลองที่ครอบคลุมเช่น [16-21] เช่นเดียวกับการจำลองเชิงตัวเลขเช่น [3,6,7,9,10,12,22-25] ก็ยังดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพ และด้านปริมาณของกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างเช่นมันก็พบว่าอัตราการขนส่งไหลเวียนเกือบสองคำสั่งของขนาดใหญ่กว่า diffusive บริสุทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลในการหมุนเวียนของเหลวในที่ที่มี CO2 - ของเหลวสารละลายที่อุดมไปด้วยจะถูกเคลื่อนย้ายลงในขณะที่ของเหลวความหนาแน่นน้อยจะไหลขึ้น [ 7 ] มันเป็นที่รู้จักกันว่ากลไกนี้อาจมีอัตราเร่งการละลายของ CO2 และปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยกระเป๋าทางธรณีวิทยา [ CO2 3 , 6 – 10 ] เพราะความสำคัญของรูปแบบการจัดเก็บ CO2 ดักทางธรณีวิทยากระบวนการได้เน้นการวิจัยโดยจำนวนของทฤษฎีการทดลองและการศึกษาเชิงตัวเลข ตัวอย่างเช่น ลินด์เบิร์ก และมุมไบ เบิร์ก [ 11 ] รับหน้าที่การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเพื่อตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขว่าธรรมชาติแนวตั้งแบบอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ CO2 จะฉีดเข้าไปในชั้นลึกตามหลายวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงเส้นสำหรับการโจมตีเวลาของการพาโดยใช้วิธีที่แตกต่างกันตามทฤษฎี 6,9,10,12 ) [ 15 ] สำคัญหลายประการความสัมพันธ์เพื่อทำนายเวลาที่สำคัญที่ไม่แน่นอนพฤติกรรมได้ในตัวและ Anisotropic
สื่อ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงเส้นสามารถใช้เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการ onset ของการพาความร้อนและไม่สามารถใช้กลไกการพาความร้อนชันหลังจากการโจมตีของการพาความร้อน หากวิเคราะห์ตามทฤษฎี ทดลองศึกษาอย่างละเอียด เช่น [ 16 – 21 ] เช่นเดียวกับการจำลองเชิงตัวเลข เช่น 3,6,7,9,10,12,22 ) [ 25 ]นอกจากนี้ยังทำการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณของกระบวนการนี้ ตัวอย่าง พบว่า อัตราการขนส่งโดยเกือบสองอันดับของขนาดใหญ่กว่าบริสุทธิ์กระจาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
