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Enregistrement W2044858334 · doi:10.1021/ef9013828

Simulation Study of Underground Coal Gasification in Alberta Reservoirs: Geological Structure and Process Modeling

2010· article· en· W2044858334 sur OpenAlexafffundabout
Hossein Nourozieh, Mohammad Kariznovi, Zhangxin Chen, Jalal Abedi

Notice bibliographique

RevueEnergy & Fuels · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMining and Gasification Technologies
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésUnderground coal gasificationCoalPetroleum engineeringCoal miningProcess (computing)Porous mediumEnvironmental sciencePorosityComputer simulationReservoir simulationPyrolysisPermeability (electromagnetism)Process engineeringGeologyComputer scienceEngineeringWaste managementChemistrySimulationGeotechnical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Underground coal gasification (UCG) as an efficient method for the conversion of the world’s coal resources into energy, liquid fuels, and chemicals has attracted lots of attention in recent years. This paper is concerned with a feasibility study of the UCG process for Alberta reservoirs using the three-dimensional simulation of this process based on a unique porous media approach. The proposed approach combines the effects of heat, mass transport, and chemical reactions to achieve this goal. The Computer Modeling Group (CMG) software STARS is used for simulation. The geological structure including coal and layers interspersed between coal seams (claystone layers), the porosity/permeability variation, and the chemical processes with corresponding parameters are considered in the model. Chemical stoichiometry coefficients of the pyrolysis process are calculated from proximate and extended experimental data. Genetic algorithm and pattern search are used for parameter estimation. This model is developed to study UCG in deep coal seams and can be used for production prediction and optimization of the process. The simulation results, such as cavity formation, temperature profile, and gas composition at the producer, are presented. Finally, the results are analyzed on the basis of field pilot tests.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,717
Score d'incertitude au seuil0,563

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,237 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations96
Publié2010
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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