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J-GLOBAL ID:201802269583404664   整理番号:18A0479878

3D CO_2反応輸送の浸透率と孔隙率の溶解変化の格子Boltzmannシミュレーション【Powered by NICT】

Lattice Boltzmann simulation of dissolution-induced changes in permeability and porosity in 3D CO2 reactive transport
著者 (2件):
資料名:
巻: 557  ページ: 276-290  発行年: 2018年 
JST資料番号: C0584A  ISSN: 0022-1694  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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岩石基質の溶解と沈殿は貯留層における地質CO_2隔離の最も重要な過程の一つである。細孔チャネルの接続とマトリックスの性質を変化させ,バルク密度,ミクロ多孔性及び透水係数である。本研究は母相多孔率と細孔連結性の動的変化に起因する水理特性と反応速度の変化を正確に予測できることをミクロ多孔性マトリックスの動的変化を説明するために最近開発された多層モデルに基づいている。モデルは,(1)溶解とマトリックス多孔性に及ぼす反応速度の影響,(2)全体的な有効拡散に及ぼすミクロ多孔性マトリックス拡散の効果と(3)透水係数に及ぼす不均一性の影響を定量化するために不均一多孔質媒体中の岩石マトリックスの溶解および沈殿プロセスをシミュレートするために適用した。結果を,基質の気孔率の変化,反応フロントの移動,速度と初期特性を含む要因の影響を受けるCO_2貯蔵を示した。も溶解による透過性高進と同様に初期多孔性不均一性の影響をシミュレートした。X線CT上未解決できる,非常に低い透過性を有するマトリックスは流れパターンと分散に寄与した。流速が増加する反応物H~+の濃度が主要な破壊経路に沿って増加した。生成物Ca~++はH~+濃度に対する逆分布パターンを示した。これは実際の3次元不均質多孔質体における複雑なCO_2反応性輸送を研究するために,このモデルの能力を実証した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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地下水学  ,  地下水流 

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