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海底甲烷渗漏背景下自生矿物形成控制条件数值模拟研究

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海底甲烷渗漏背景下自生矿物形成控制条件数值模拟研究
论文目录
 
摘要第5-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-22页
  1.1 研究背景及选题依据第12-13页
    1.1.1 研究背景第12页
    1.1.2 选题依据第12-13页
  1.2 甲烷渗漏背景下自生矿物形成的国内外研究现状第13-19页
    1.2.1 甲烷渗漏背景下自生矿物类型与赋存特征第14-16页
    1.2.2 甲烷渗漏背景下自生矿物的指示意义第16-17页
    1.2.3 AOM-SR过程中生物化学作用与环境条件第17-19页
    1.2.4 AOM-SR及自生矿物形成的定量化研究第19页
  1.3 研究内容与技术方法第19-22页
    1.3.1 研究内容第19-20页
    1.3.2 技术方法第20-22页
第2章 研究区概况第22-28页
  2.1 地理概况第22-24页
    2.1.1 研究区地理位置第22-23页
    2.1.2 海底地形地貌第23页
    2.1.3 海洋水文气象第23-24页
  2.2 区域地质背景第24-26页
    2.2.1 区域构造第24-25页
    2.2.2 区域地层第25-26页
  2.3 南海海域天然气水合物成矿条件第26-28页
第3章 数值模拟理论及模型建立第28-44页
  3.1 模拟过程中涉及到的理论方法第28-32页
    3.1.1 质量传递过程第28-29页
    3.1.2 反应溶质运移第29-30页
    3.1.3 化学反应第30-31页
    3.1.4 生物降解动力学方程第31-32页
  3.2 数值模型建立第32-35页
    3.2.1 几何模型及网格剖分第32页
    3.2.2 数学模型与定解条件第32-34页
    3.2.3 数值模型设计第34-35页
  3.3 模型的初始物理参数第35-37页
    3.3.1 模型初始温度的设定第35-36页
    3.3.2 模型初始压力的设定第36页
    3.3.3 模型渗透性及孔隙特征的设定第36-37页
  3.4 模型的初始水设定第37-39页
  3.5 模型中生物降解动力学参数的设定第39页
  3.6 模型初始矿物设定第39-44页
第4章 甲烷渗漏背景下沉积层水化学特征影响因素研究第44-68页
  4.1 模拟方案设计第44-46页
  4.2 甲烷泄漏速率对沉积层水化学特征的影响分析第46-56页
    4.2.1 孔隙水化学组分(Base-case)特征分析第46-49页
    4.2.2 甲烷渗漏对SMI空间变化特征影响分析第49-52页
    4.2.3 甲烷渗漏对AOM反应的影响分析第52-56页
  4.3 SO_4~(2-)含量变化对沉积层水化学特征的影响分析第56-62页
    4.3.1 SO_4~(2-)含量对SMI空间变化特征影响分析第56-58页
    4.3.2 SO_4~(2-)含量对孔隙水组分特征影响分析第58-62页
  4.4 CH4含量变化对沉积层水化学特征的影响分析第62-66页
    4.4.1 CH_4含量对SMI空间变化特征影响分析第62-64页
    4.4.2 CH_4含量对孔隙水组分特征影响分析第64-66页
  4.5 本章小结第66-68页
第5章 甲烷渗漏背景下自生矿物形成影响因素研究第68-118页
  5.1 数值模型建立与模拟方案设计第68页
    5.1.1 甲烷渗漏背景下自生矿物生成概念模型第68页
    5.1.2 数学模型与定解条件第68页
  5.2 模型的初始参数第68-69页
  5.3 模拟方案设计第69-70页
  5.4 甲烷渗漏背景下自生矿物形成影响因素分析第70-115页
    5.4.1 甲烷泄漏速率对自生矿物形成的影响分析第70-93页
    5.4.2 SO_4~(2-)浓度对自生矿物形成的影响分析第93-99页
    5.4.3 CH_4浓度对自生矿物形成的影响分析第99-102页
    5.4.4 Ca~(2+)浓度对自生矿物形成的影响分析第102-108页
    5.4.5 Mg~(2+)浓度对自生矿物形成的影响分析第108-111页
    5.4.6 温度对自生矿物形成的影响分析第111-115页
  5.5 本章小结第115-118页
第6章 结论与建议第118-120页
  6.1 结论第118-119页
  6.2 建议第119-120页
参考文献第120-130页
作者简介及主要成果第130-132页
致谢第132页

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