Los efectos sismoeléctricos y los potenciales de flujo desempeñan un papel importante en las aplicaciones geofísicas. El parámetro clave de estos fenómenos es el coeficiente de acoplamiento del potencial de flujo, que depende, por ejemplo, del potencial zeta de la interfaz de las rocas porosas. Se ha realizado la comparación de un modelo teórico existente con conjuntos de datos experimentales de los datos publicados disponibles para los potenciales de flujo. Sin embargo, los conjuntos de datos experimentales existentes se basan en muestras con conductividad de fluidos, pH del fluido de poros, temperatura y composiciones de muestras disímiles. Todas estas diferencias pueden ser la causa de las desviaciones observadas. Para evaluar críticamente los modelos, hemos llevado a cabo mediciones del potencial de flujo en función de la concentración de electrolito y la temperatura para un conjunto de muestras consolidadas bien definidas. Los resultados muestran que el modelo teórico existente no concuerda bien con las observaciones experimentales al variar la concentración de electrolito, especialmente a baja concentración de electrolito. Sin embargo, si utilizamos un modelo modificado en el que se considera que el potencial zeta es constante a lo largo de la concentración de electrolito, el modelo se ajusta bien a los datos experimentales en todo un rango de concentración. Asimismo, en cuanto a la dependencia de la temperatura, la comparación muestra que el modelo teórico no es totalmente adecuado para describir los datos experimentales, pero sí describe correctamente la tendencia creciente del coeficiente de acoplamiento en función de la temperatura.
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