北极和南极
正确的文章链接:
Khimenkov, A.N., Koshurnikov, A.V., Stanilovskaya, J.V. (2021). 气体排放漏斗低温地层的典范(第2部分)。 气体放电漏斗形成的低温因素 . 北极和南极, 3, 57–79. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2021.3.35505
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气体排放漏斗低温地层的典范(第2部分)。 气体放电漏斗形成的低温因素
DOI: 10.7256/2453-8922.2021.3.35505评审日期 14-04-2021出版日期 02-11-2021注解: 该研究的主题是在西西伯利亚北部组成气体排放漏斗的冰冻岩石。 研究的对象是导致气体排放漏斗形成的低温因子。 作者指出并证实了气体放电漏斗是一种低温现象,如果不考虑这些特征,就无法正确理解爆炸发生的过程。 在冰冻岩石中实现了热流、介质在压力下的转变、气体过滤和其他过程,并在其结构变化中表现出来。 对西西伯利亚北部发现的气体排放漏斗研究的材料的分析使我们能够得出一个合理的结论,即地表条件可以对气体排放漏斗的形成产生重大影响。 材料表明,气体水合物的分解可能是冻结厚度高压的原因。 在文章中,特别注意考虑了由于局部加热和来自深度的气体供应而形成气体排放漏斗的假设。 示出了对此的必要条件。 给出了使用地球物理方法分配气体供应通道的例子。 研究结果表明,气体排放漏斗是流体动力学地球系统自发育的结果,流体动力学地球系统是局部冰地气体饱和地层,相对于寄主永久冻土岩处于非平衡热力学状态。 所选地球系统的发展取决于气体过滤过程与气体饱和冰地材料变形(从粘塑性运动到脆性断裂)之间的副关系。 作者对该主题研究的一个特殊贡献是考虑了触发爆炸准备机制的非平衡条件发生的表面和深层机制。 该研究的新颖之处在于开发了一种方法,用于识别导致地下气体释放的过程,该方法基于对构成气体排放漏斗壁的低温地层的分析。 出版日期: 永久冻土岩石, 塑性变形, 热流量, 气体水合物的解离, 气体过滤, 气体流体, 流体动力学, 冰地气体饱和地球系统, 发展阶段, 模范联系 |