این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
دوشنبه 10 آذر 1404
ژئوفیزیک ایران
، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۱۴۵-۱۵۴
عنوان فارسی
توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفههای تولید گرما و رسانش گرمایی
چکیده فارسی مقاله
بخش قابلتوجهی از گرمای مشاهده شده در سطح زمین، در مرکز زمین تولید میشود و بخشی دیگر نیز حاصل واپاشی مواد پرتوزا در پوسته است. این گرما با روشهای هدایت و همرفت، به سطح زمین منتقل میشود. دانستن شیب حرارتی زمین میتواند در برآورد میزان بلوغ و دگرگونی مواد آلی هیدروکربنزا و برآورد سن نسبی هیدروکربنزایی سنگ منشأ مفید باشد. اهمیت محاسبه توزیع دما و شار گرمایی در زمین آنجا مشخصتر میشود که میتوان این اطلاعات را به سایر پارامترهای فیزیکی زمین نظیر چگالی، سرعت امواج لرزهای، خواص شیمیایی و ذوب بخشی تبدیل کرد و از آنها برای مدلسازی دقیقتر ناهنجاریها و لایهبندیهای زیرسطحی استفاده کرد. شناخت اولیه زمینگرمایی میتواند در صنعت اکتشاف و تولید نفت و گاز بهویژه در طراحی ترکیب گِل حفاری، سیمان، ابزارهای لاستیکی درونچاهی، بهکارگیری ابزارهای نمودارگیری و دستگاههای الکترونیکی درونچاهی و طراحی لولههای حفاری بهکارگرفتهشود. در این مطالعه، معادلهای توسعه داده شده است که نحوه توزیع دما و شار گرمایی را برای یک مقطع عمقی با تعداد لایه دلخواه حساب میکند. هر لایه، تولید گرما و رسانش گرمایی مختص به خود را دارد. شرایط مرزی برای این محاسبه، انتقال گرما در راستای قائم و صرفنظر کردن از انتقال جانبی گرما و معین بودن دمای کف پایینترین لایه و سطح بالاترین لایه است که در حالت واقعی (زمین) معمولاً دمای کف سنگکره و دمای سطح زمین درنظرگرفتهمیشود. برای راستیآزمایی، این معادله در محیط برنامهنویسی متلب توسعه داده شده و نحوه توزیع شار گرمایی و دما برای مدلهای مصنوعی محاسبه شده است.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Development of temperature and heat flow distribution model for a multi-layer depth section by taking heat production and thermal conductivity parameters into account
چکیده انگلیسی مقاله
Plate tectonics provides a general framework for understanding the worldwide distribution of seismicity, volcanism, and mountain building. These phenomena are largely associated with plate interactions at plate margins. The basic mechanism responsible for plate tectonics must provide the energy for the earthquakes, volcanism, and mountain building. The only source of energy with sufficient magnitude is the heat from the interior of the Earth (~30 milliwatts per square meter). This heat is the result of the radioactive decay of the uranium isotopes 238U and 235U, the thorium isotope 232Th, and the potassium isotope 40K as well as the cooling of the Earth (~30 milliwatts per square meter). An accurate estimate of the heat lost from the interior of the Earth can be obtained from measurements of the surface heat flow. By figuring out the temperature distribution in different depths of the Earth, it is possible to plot the heat flow diagram for those areas. Investigation of geothermal gradient is useful in estimating the maturity and transformation of hydrocarbon organic materials and estimating the relative age of hydrocarbonization of the source rocks. The importance of temperature and heat flow distribution calculation can be more obvious when we relate them to other physical parameters such as density, seismic velocity, chemical composition and melt fraction and use these parameters to more accurate modeling of anomalies and sub-surface layers. Primary understanding of geothermal gradient can be very applicable in oil and gas exploration and production; particularly in designing the combination of drilling mud, cement, rubber tools inside the well, using of digitization tools and electronic devices in the well and designing the drilling pipes. The basic relation for conductive heat transport is Fourier’s law, which states that the heat flux at a point in a medium is directly proportional to the temperature gradient at that point. Using Fourier’s law, it is possible to compute temperature and heat flow distribution in a one-layer section, with boundary conditions such as given surface heat flow and surface temperature. In this paper, we use Fourier’s law and present a new formula which calculates the temperature and heat flow distribution for a depth section with desired number of layers which each layer has its own heat production and thermal conductivity. The boundary conditions for this calculation are the given temperature of the uppermost and lowermost layer and a steady state vertical heat conduction with no lateral heat variation. This is not far-fetched, because there are two boundaries with defined temperature in the Earth: LAB and surface of the Earth. So, we can determine the temperature and heat flow distribution for a lithospheric section with various number of layers with different thermal conductivity and heat production. For verification, this formula was written in MATLAB programming software and the distribution of heat flow and temperature for the synthetic models were calculated.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
سید هانی متولی عنبران |
گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وحید انتظار سعادت |
گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نشانی اینترنتی
http://www.ijgeophysics.ir/article_77172_b774a4068a32800a329704ec1c1ad28b.pdf
فایل مقاله
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات