Zhao | Physical and Chemical Dissolution Front Instability in Porous Media | Buch | 978-3-319-38461-0 | sack.de

Buch, Englisch, 354 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 5621 g

Reihe: Lecture Notes in Earth System Sciences

Zhao

Physical and Chemical Dissolution Front Instability in Porous Media

Theoretical Analyses and Computational Simulations
Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2014
ISBN: 978-3-319-38461-0
Verlag: Springer Nature Switzerland

Theoretical Analyses and Computational Simulations

Buch, Englisch, 354 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 5621 g

Reihe: Lecture Notes in Earth System Sciences

ISBN: 978-3-319-38461-0
Verlag: Springer Nature Switzerland


This monograph provides state-of-the-art theoretical and computational findings from investigations on physical and chemical dissolution front instability problems in porous media, based on the author’s own work. Although numerical results are provided to complement theoretical ones, the focus of this monograph is on the theoretical aspects of the topic and those presented in this book are applicable to a wide range of scientific and engineering problems involving the instability of nonlinear dynamic systems. To appeal to a wider readership, common mathematical notations are used to derive the theoretical solutions. The book can be used either as a useful textbook for postgraduate students or as a valuable reference book for computational scientists, mathematicians, engineers and geoscientists.

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Zielgruppe


Research


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Introduction.- Fundamental theory for chemical dissolution front instability problems in fluid-saturated porous media.- Effects of particle reactive surface areas on chemical dissolution front instability in fluid-saturated porous media.- Effects of mineral dissolution ratios on chemical-dissolution front instability in fluid-saturated porous media.- Effects of medium permeability anisotropy on chemical dissolution front instability in fluid-saturated porous media.



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