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131.
二氧化碳驱条件下,用碳酸盐岩心测定气、油、盐水三相稳态相对渗透率。实验结果表明每相的相对渗透率大小仅与该相的饱和度有关,而不是象以前许多研究得出的结论那样依赖于两相的饱和度。以前所有报道的气、油、盐水相对渗透率研究都是晨低压的氮气或空气条件下进行的。本项研究在温度71℃和压力9.65MPa条件下将二氧化碳气体、油和盐水一同泵入碳酸盐岩心,以使其相态特性和流动特性与油藏条件下相似。结果表明,使用二  相似文献   
132.
井上廉  徐冬梅 《世界地质》1999,18(4):102-104
CO2的产生,与现代社会的能量利用系统密切相关。为减少CO2的生成量,重要的是改变目前对天然燃料过分依赖的实现向未被利用能源的有效利用及二次能源的转化效率的提高,而在各研究领域内,材料都与其息息相关。  相似文献   
133.
胜利油田边缘及外围找寻不同类型深部天然气的可能性   总被引:9,自引:0,他引:9  
赫英 《地质论评》1999,45(1):32-36
笔者依据对前人资料和本人研究成果的综合分析,提出在胜利油田的边部碱性橄榄玄武岩发育地带找寻无机成因二氧化碳气藏和在油田外围金伯利角砾岩筒或含地幔岩包体的碱性玄武岩火山口附近找寻地球深部来源烃类气藏的建议。  相似文献   
134.
关中平原500—10kgBP黄土地层岩溶作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵景波 《地质论评》1999,45(5):548-554
根据关中平原黄土了却 岩溶作用产物的研究,可将该区500-10kaBP黄土地层岩溶作用分为北亚热 -溶蚀型,湿暖湿润带强溶蚀-侵蚀型,温冷半湿润带中溶蚀-侵蚀型和温冷半干旱带弱溶蚀-侵蚀型4种。  相似文献   
135.
高宇  李爽  郝鹏  宋金宝 《海洋与湖沼》2023,54(6):1573-1585
海表面二氧化碳分压(pCO2)的未来变化趋势,对统计评估全球碳收支以及理解全球气候变化背景下的海洋酸化现象至关重要。目前传统的海面pCO2预测方法大部分基于有限的实测数据,然而实测数据存在着时间和地理方面的制约,且计算成本较高。近年来,随着时空观测数据的爆炸性增长,基于深度学习的数据驱动模型在海表面pCO2预测方面中表现出良好的潜力。然而,由于多种环境因素与海表面pCO2之间的关系错综复杂,到目前为止尚无十分简单有效的相关模型来对海表面pCO2进行预测。为应对这一挑战,利用时空卷积长短时记忆神经网络(ST-ConvLSTM)模型,通过海面温度(sea surface temperature, SST)、海面盐度(sea surface salinity, SSS)、叶绿素a浓度(chl a)和海面pCO2数据,预测南海的海面pCO2,并将2019年1~12月的数据作为测试集对模型的表现进行了验证。结果显示, ST-ConvLSTM模型...  相似文献   
136.
水柱中CO2分压(pCO2)的时空分布在一定程度上可反映水中碳的环境地化特征.本研究在夏季分层期间对三峡水库澎溪河(小江)流域高阳回水区段进行了昼夜连续观测发现,恒定的温跃层中pCO2随水深增加而显著增大,表层0.5 m处pCO2均值为152±71μatm,而在水深10.0 m处pCO2均值为4568±1089μatm,同水温、pH及DO存在明显的负相关关系,进一步分析认为水温等将影响微生物、浮游植物的代谢过程及水气界面对流传输,进而对pCO2分布产生影响.对水气界面CO2扩散通量的估算结果表明,夏季分层期间高阳水域总体上表现为CO2的汇,其对大气CO2的吸收量最大值于15:00左右,达到-0.33 mmol/(m2.h);最弱在次日凌晨3:00左右,吸收量仅为-0.17 mmol/(m2.h).  相似文献   
137.
138.
本刊讯在全球气候变化和能源紧缺的大背景下,以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳经济模式日益为社会各界所重视。那么,中国低碳经济的道路应该怎么走?尤其是实施低碳经济的核心部分——矿产资源的综合开发利用和再  相似文献   
139.
郑黎 《今日国土》2010,(3):30-30
一份由浙江省宁波市镇海中学绿音环保社发出的倡议,近日在网络上受到广泛关注,点击率不断上升。三位镇海中学学生,通过一个寒假的调查得出结论:一瓶550毫升瓶装水的诞生伴随着44克二氧化碳的排放。由此他们发出倡议:少喝瓶装水,尽量饮用经过净化过滤或者煮开的自来水!  相似文献   
140.
黄河口总碱度保守与非保守行为探讨   总被引:6,自引:1,他引:5  
为了阐明黄河口TAlk(总碱度)的行为特征及主要影响因素,根据2004年4月黄河口TAlk实测数据,结合其它化学要素的同步观测资料对其进行了初步探讨.研究结果表明: 黄河口水体在S〈24的区域范围内TAlk呈现出非保守行为,其中 S〈5时TAlk非保守表现为净TAlk的“亏损”, 即水体TAlk低于理论混合TAlk,是由于水体中DIC的沉淀作用引起;在盐度为8~24之间,TAlk非保守表现为净TAlk的“增加”,即水体TAlk高于理论混合TAlk,主要是由于水体中颗粒碳酸盐溶解引起;水体中的CO2参与了颗粒碳酸盐的溶解,并且很可能是影响水体中碳酸盐溶解的主要因素.  相似文献   
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