کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5763780 1625607 2017 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Reactive solute transport in a filled single fracture-matrix system under unilateral and radial flows
ترجمه فارسی عنوان
حمل و نقل محلول واکنش پذیر در یک سیستم ماتریس تک شکستگی کامل تحت جریان یک طرفه و شعاعی
کلمات کلیدی
سیستم ماتریس شکستگی، حمل بار رقیق، تزریق خوب، مدل بی سیم موبایل
ترجمه چکیده
مطالعه فرایندهای حمل و نقل در یک شکست تنها مبنای درک حمل و نقل در شبکه های شکست خورده پیچیده است. بسیاری از شکستگی های تک در این زمینه با رسوبات پر شده و حمل و نقل در چنین شکستگی های تک پر تکذیب شده است توجه بسیار کمتر به حال حاضر است. هنگامی که شکست بخشی از رسوبات پر شده است، رویکرد حرکتی متحرک ضروری است. این مطالعه با یک مسئله حمل و نقل سه بعدی همراه با استفاده از حوزه های تلفن همراه و غیر متحرک برای مشخص کردن یک شکست کامل تک و یک دامنه ماتریس برای مشخص ساختن سنگ است. مدل های ریاضی برای چنین یک مسئله حمل و نقل سه بعدی همراه با راه حل های نیمه تحلیلی جدید برای تحلیل غلظت فضایی-زمانی و توزیع جرم در شکستگی و ماتریس سنگ با کمک تبدیل های لاپلاس توسعه داده شده است. این تحقیق حمل و نقل را در یک سیستم ماتریس شکست خورده تحت دو شرایط مختلف جریان انجام می دهد: جریان یک جانبه و جریان شعاعی. راه حل های جدید به طور گسترده ای در برابر راه حل های قبلی تحت تنظیمات مختلف مختلف آزمایش شده اند و ثابت شده اند که قوی و دقیق هستند. این مطالعه دارای یافته های زیر است: 1) پراکندگی طولی در شکستگی اغلب نقش مهمی در چنین سیستم های متصل در جریان یکجانبه ایفا می کند؛ 2) پارتیشن های توده ای در سه حوزه از الگوهای مشابه در رابطه با نفوذ دهانه های شکستگی، تلفن همراه / غیر متحرک نسبت ها و نرخ انتقال جرمی درجه اول، 3) سیستم بیشتر حساس به پراکندگی و حساس ترین نسبت به سرعت انتقال جرمی اول و نسبت متحرک / غیر متحرک در مدل جریان یک جانبه در طیف گسترده ای از مقیاس زمانی ( اگر پارامتر طولی و سرعت جریان داریان باقی بماند) 4) سیستم به شدت حساس به پراکندگی، کمتر حساس به نسبت موبایل / بی رویه و کمترین حساسیت نسبت به سرعت انتقال جرمی اولین در مدل جریان شعاعی است (اگر میزان پراکندگی شعاعی و میزان تزریق ثابت باقی می ماند).
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات فرآیندهای سطح زمین
چکیده انگلیسی
The study of transport processes in a single fracture is the basis of understanding transport in complex fractured networks. Many single fractures in the field are filled with sediments, and the transport in such filled single fractures has received much less attention up to present. When the fracture is partially filled with sediments, a mobile-immobile approach is considered necessary. This study deals with a coupled three-domain transport problem using mobile and immobile domains to characterize a filled single fracture and a matrix domain to characterize the rock body. Mathematical models are developed for such a coupled three-domain transport problem with new semi-analytical solutions to analyze the spatial-temporal concentration and mass distributions in the fracture and rock matrix with the help of Laplace transforms. This study addresses transport in a filled fracture-matrix system under two different flow conditions: unilateral flow, and radial flow. The new solutions have been tested extensively against previous solutions under various special settings and are proven to be robust and accurate. This study has the following findings: 1) Longitudinal dispersion in the fracture often plays an important role in such a coupled system in unilateral flow, 2) Mass partitions in three domains follow similar patterns in respect to the influence of fracture apertures, mobile/immobile ratios, and first-order mass transfer rates, 3) The system is most sensitive to the dispersivity and least sensitive to the first-order mass transfer rate and the mobile/immobile ratio in the unilateral flow model over a wide range of time scales (if the longitudinal dispersivity and Darcian flow velocity remain constant), 4) The system is most sensitive to the dispersivity, less sensitive to the mobile/immobile ratio, and least sensitive to the first-order mass transfer rate in the radial flow model (if the radial dispersivity and injection rate remain constant).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Advances in Water Resources - Volume 104, June 2017, Pages 183-194
نویسندگان
, , ,