abstractNumerical analyses are performed to study the fluid dynamic be การแปล - abstractNumerical analyses are performed to study the fluid dynamic be ไทย วิธีการพูด

abstractNumerical analyses are perf

abstract
Numerical analyses are performed to study the fluid dynamic behaviours of the solubility trapping in the context of CO2 storage in deep geological formations. Dissolution of CO2 into the underlying brine increases the density of brine, leading to a gravitational instability. This instability could give rise to the fingering of CO2-rich brine, which would trigger fluid convection and greatly enhance the dissolution rate of CO2. In light of understanding the three-dimensional (3D) effects on the process as well as the effects of caprock slope, both two-dimensional (2D) and 3D simulations are carried out in this study. For the case with no slope, several differences between the 2D and 3D results are observed in the mass
transfer process including the CO2 dissolving rate, although the differences between the results are not obvious at the early stages. The analyses of the 3D results with different grid resolutions show that 3D effects could be important in the convective period while they might be negligible in predicting the onset of convection. For the inclined case, the number of fingers is reduced and the interaction of fingers is weakened with the increase of the inclined angle. The results of inclined cases show a clear directional dependence, indicating that 2D simulations cannot be used for the prediction of the solubility trapping when the caprock has an inclined surface.
2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อมีดำเนินการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อศึกษาพฤติกรรมแบบไดนามิกของเหลวของดักละลายในบริบทของเก็บ CO2 ในก่อตัวลึกธรณีวิทยา ยุบของ CO2 ในน้ำเกลือแบบเพิ่มความหนาแน่นของน้ำเกลือ นำไปสู่ความไม่แน่นอนความโน้มถ่วง ความไม่สามารถให้สูงขึ้นเพื่อโยนน้ำเกลือ CO2-ริช ซึ่งจะทำให้เกิดการพาของเหลว และเพิ่มอัตราการยุบของ CO2 เมื่อเข้าใจลักษณะพิเศษสามมิติ (3D) ในกระบวนการตลอดจนผลของ caprock ลาด ทั้งแบบสองมิติ (2D) และจำลอง 3D จะดำเนินการในการศึกษานี้ สำหรับกรณีที่มีความลาดชันไม่ สังเกตหลายความแตกต่างระหว่างผล 2D และ 3D ในมวลชนโอนทั้งอัตรา dissolving CO2 แม้ว่าความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ไม่ชัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก วิเคราะห์ผล 3D มีความละเอียดของเส้นแตกต่างกันแสดงว่า สามมิติอาจจะสำคัญในรอบระยะเวลาด้วยการพาในขณะที่พวกเขาอาจจะมีระยะในการทำนายของการพา สำหรับกรณีที่กิน ลดจำนวนนิ้วมือ และการโต้ตอบของนิ้วมือจะลดลง ด้วยการเพิ่มมุมเข้าใจ ผลของกรณีเข้าใจแสดงพึ่งพาทิศทางชัดเจน ระบุว่า จำลอง 2D ไม่สามารถใช้สำหรับการคาดเดาของดักละลายเมื่อ caprock มีพื้นผิวที่เข้าใจ2014 Elsevier จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
นามธรรม
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขจะดำเนินการเพื่อศึกษาพฤติกรรมแบบไดนามิกของของเหลวดักสามารถในการละลายในบริบทของการจัดเก็บ CO2 ในการก่อตัวทางธรณีวิทยาลึก การสลายตัวของ CO2 ลงในน้ำเกลือพื้นฐานเพิ่มความหนาแน่นของน้ำเกลือที่นำไปสู่ความไม่แน่นอนของแรงโน้มถ่วง ความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดนิ้วของน้ำเกลือ CO2 ที่อุดมไปด้วยซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของของเหลวและยิ่งเพิ่มอัตราการสลายตัวของ CO2 ในแง่ของการทำความเข้าใจสามมิติ (3D) ผลกระทบต่อกระบวนการเช่นเดียวกับผลกระทบของความลาดชันแคพรอคทั้งสองมิติ (2D) และแบบจำลอง 3 มิติที่จะดำเนินการในการศึกษานี้ สำหรับกรณีที่มีความลาดชันไม่มีความแตกต่างระหว่างหลาย 2D และ 3D ผลจะสังเกตเห็นในมวล
รวมทั้งขั้นตอนการโอน CO2 ละลายอัตราแม้ว่าความแตกต่างระหว่างผลที่ได้ไม่ได้ที่เห็นได้ชัดในระยะต้น การวิเคราะห์ผล 3 มิติที่มีความละเอียดตารางที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าผล 3 มิติอาจจะมีความสำคัญในช่วงไหลเวียนในขณะที่พวกเขาอาจจะมีเพียงเล็กน้อยในการทำนายการโจมตีของการพาความร้อน สำหรับกรณีที่มีความโน้มเอียงที่จำนวนของนิ้วมือจะลดลงและการมีปฏิสัมพันธ์ของนิ้วมืออ่อนแอกับการเพิ่มขึ้นของมุมเอียง ผลของคดีความโน้มเอียงที่แสดงให้เห็นการพึ่งพาทิศทางที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าการจำลอง 2D ไม่สามารถนำมาใช้สำหรับการคาดการณ์ของดักละลายเมื่อแคพรอคมีความโน้มเอียงที่พื้นผิว.
2014 เอลส์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขนามธรรม
จะดําเนินการเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลแบบไดนามิกของการละลายดักในบริบทของ CO2 กระเป๋าในการก่อตัวทางธรณีวิทยาลึก การสลายตัวของ CO2 ลงในน้ำเกลือต้นแบบเพิ่มความหนาแน่นของเกลือ นําไปไร้แรงโน้มถ่วง ความไม่แน่นอนนี้อาจให้ขึ้นไปที่นิ้วของ CO2 รวยน้ำเกลือ ,ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของของเหลวและเพิ่มอัตราการละลายของ CO2 ในแง่ของการทำความเข้าใจแบบสามมิติ ( 3D ) ผลกระทบในกระบวนการ ตลอดจนผลของ caprock ลาด ทั้งแบบสองมิติ ( 2D ) และแบบจำลอง 3 มิติ จะดําเนินการ ในการศึกษานี้ สำหรับกรณีที่ไม่มีความชัน ความแตกต่างระหว่างหลายผล 2D และ 3D ในมวล
สังเกตการถ่ายโอนกระบวนการรวมทั้ง CO2 ละลายเท่ากัน แต่ความแตกต่างระหว่างผลไม่ชัดเจนในขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ผล 3D ด้วยมติที่แตกต่างกันตารางแสดงผล 3D อาจจะสำคัญในช่วงการออกแบบในขณะที่พวกเขาอาจจะไม่ใช้ในการโจมตีของการพาความร้อน สำหรับแนวโน้มคดีจำนวนนิ้วที่ลดลง และการปฏิสัมพันธ์ของนิ้วมือจะลดลงด้วยการเพิ่มของมุม . ผลของกรณีแสดงการเอียงเป็นทิศทางที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง 2 มิติ ไม่สามารถใช้ทำนายค่าดักเมื่อ caprock มีพื้นผิวที่เอียง .
2014 เอลส์จำกัดสงวนลิขสิทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: