detailed information to highlight the physical mechanisms of convection instability. In numerical studies, it is possible to investigate both the short-term and long-term behaviours of solubility trapping process, but assumptions are always employed to simplify the problem. In many studies [6,22–24,28,29], the incompressibility and Boussinesq assumption were employed, while the full compressible model was less commonly used [3]. In order to reduce the computational costs, most of the numerical simulations were carried out in 2D. Simulations carried out in 2D have limitations as
shown by Pau et al. [7]. In addition, the caprocks in certain targeted CO2 geological storage formations may have slopes, which will affect the flow of gas and aqueous phase [30–34] but have not been investigated in detail. In this case, the gravitational force is no longer normal to the caprock surface, which can further enhance the multi-dimensional nature of the process. It remains unclear what kind of role 3D effects may play in the fluid dynamic behaviours of solubility trapping.
ข้อมูลที่เน้นกลไกทางกายภาพของความไร้เสถียรภาพของการพาความร้อน ในการศึกษาเชิงตัวเลข มันเป็นไปได้ที่จะศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการละลายพฤติกรรมการกระบวนการ แต่สมมติฐานที่มักจะใช้เพื่อลดความซับซ้อนของปัญหา ในการศึกษาหลาย 6,22 – 24,28,29 ] , incompressibility Boussinesq อัสสัมชัญและถูกจ้างในขณะที่รูปแบบอัดเต็มไม่ค่อยได้ใช้ [ 3 ] เพื่อที่จะลดต้นทุน การคำนวณ , ที่สุดของการจำลองเชิงตัวเลข ได้ดำเนินการใน 2 มิติ วิเคราะห์ออกมาได้อย่างมีข้อจำกัด เช่น
แสดงโดยเปา et al . [ 7 ] นอกจากนี้ caprocks ในบางเป้าหมายการก่อตัวทางธรณีวิทยาการจัดเก็บ CO2 อาจจะลาด ,ซึ่งจะมีผลต่อการไหลของก๊าซและสารละลายเฟส [ 30 – 34 ) แต่ยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด ในกรณีนี้ แรงโน้มถ่วงจะไม่ปกติผิว caprock ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มลักษณะหลายมิติของกระบวนการ มันยังไม่ชัดเจนสิ่งที่ชนิดของบทบาท 3D ผลอาจจะเล่นในแบบไดนามิกของการละลายพฤติกรรมของของไหลและการ .
การแปล กรุณารอสักครู่..