کلمات کلیدی مربوط به کتاب نانوحسگرها به عنوان ابزار مهندسی مخزن برای ترسیم توزیع دمای در محل در مخازن زمین گرمایی: رشته های ویژه، نانومواد و فناوری نانو
در صورت تبدیل فایل کتاب Nanosensors as Reservoir Engineering Tools to map in-situ Temperature Distributions in Geothermal Reservoirs به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نانوحسگرها به عنوان ابزار مهندسی مخزن برای ترسیم توزیع دمای در محل در مخازن زمین گرمایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تحقیقات بین رشته ای برنامه زمین گرمایی استانفورد در مهندسی و
علوم زمین.
MA، دانشگاه استنفورد، 2011 - 75 صفحه.
امکان استفاده از نانوحسگرها برای اندازه گیری توزیع دما و پیش
بینی پیشرفت حرارتی در مخازن زمین گرمایی در این کار مورد بررسی
قرار گرفته است. .
محتوا.
چکیده.
تقدیر.
محتوا.
فهرست از جداول.
فهرست شکل ها.
مقدمه.
زمینه و انگیزه.
نقش انرژی زمین گرمایی.
اهمیت توزیع دما در مخازن زمین گرمایی.
تلاشهای قبلی برای اندازهگیری دمای مخزن و پیشبینی پیشرفت
حرارتی.
نانوحسگرها به عنوان ابزاری برای اندازهگیری دمای مخزن.
اهداف و چالشها.
تحرک.
جمعآوری و تشخیص.
مکانیسم سنجش برگشت ناپذیر.
دانستن موقعیت جغرافیایی اندازه گیری دما.
کاندیداهای نانوحسگر.
. ذوب نانوذرات آلیاژ قلع-بیسموت.
نانوذرات سیلیکا با رنگ فلورسنت متصل کووالانسی.
نانوذرات سیلیس توخالی با رنگ محصور شده و پوسته های ذوب نفوذ
ناپذیر.
نشانگرهای دما-زمان.
Slim-tube. آزمایش تزریق.
روشهای آزمایشی.
کالیبراسیون مبدل.
اندازهگیری نفوذپذیری گاز.
اندازهگیری نفوذپذیری مایع.
آزمایش تزریق لوله باریک.
نتایج.< br/> مجموعه مغناطیسی نانوذرات.
روشهای تجربی.
نتایج.
تجزیه و تحلیل منحنیهای بازگشت ردیاب برای تخمین موقعیت
جغرافیایی اندازهگیری.
مدل تحلیلی ساده برای تجزیه و تحلیل منحنی بازگشت.
مثال مشکل.
نانوحسگرهای آلیاژ قلع-بیسموت.
سنتز نانوذرات آلیاژ قلع-بیسموت.
ویژگی نانوذرات آلیاژ قلع-بیسموت.
آزمایش گرمایش نانوذرات قلع-بیسموت.< br/> آزمایشهای تزریق
نانوذرات قلع-بیسموت.
نتیجهگیری و کار آینده.
نامگذاری.
منابع.
Stanford Geothermal Program Interdisciplinary Research in
Engineering and Earth Sciences.
MA, Stanford University, 2011 - 75 pages.
The feasibility of using nanosensors to measure temperature
distribution and predict thermal breakthrough in geothermal
reservoirs is addressed in this work.
Contents.
Abstract.
Acknowledgments.
Contents.
List of Tables.
List of Figures.
Introduction.
Background & Motivation.
The Role of Geothermal Energy.
The Importance of Temperature Distribution in Geothermal
Reservoirs.
Previous Efforts To Measure Reservoir Temperature and Predict
Thermal Breakthrough.
Nanosensors as Tools to Measure Reservoir Temperature.
Objectives and Challenges.
Mobility.
Collection and Detection.
Irreversible Sensing Mechanism.
Knowing the Geolocation of Temperature Measurement.
Nanosensor Candidates.
. Melting tin-bismuth alloy nanoparticles.
Silica nanoparticles with covalently attached fluorescent
dye.
Hollow silica nanoparticles with encapsulated dye and
impermeable melting shells.
Time-temperature indicators.
Slim-tube Injection Experiment.
Experimental Methods.
Transducer Calibration.
Gas permeability measurement.
Liquid permeability measurement.
Slim-tube injection experiment.
Results.
Magnetic Collection of Nanoparticles.
Experimental Methods.
Results.
Analysis of Tracer Return Curves to Estimate Measurement
Geolocation.
Simple Analytical Model for Return Curve Analysis.
Example Problem.
Tin-bismuth Alloy Nanosensors.
Synthesis of tin-bismuth alloy nanoparticles.
Characterization of tin-bismuth alloy nanoparticles.
Tin-bismuth nanoparticle heating experiment.
Tin-Bismuth Nanoparticle Injection Experiments.
Conclusions and Future Work.
Nomenclature.
References.