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Almacenamiento Geológico de CO2




Enviado por Pablo Turmero



Partes: 1, 2


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    Índice
    Principales Sectores Implicados
    Aspectos Técnicos
    Metodología de desarrollo de Proyecto Integral
    Metodología de Fase de investigación seguida por el IPF
    Etapa 0: Selección preliminar de posibles emplazamientos y Solicitud de Permisos de Investigación
    Etapa 1: Estudios de viabilidad, ensayos de laboratorio y modelo geológico inicial
    Etapa 2: Trabajos de Campo: Campaña sísmica y prueba piloto de inyección
    Etapa 3: Modelo actualizado y simulación detallada
    Etapa 4: Seguimiento
    Conclusiones

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    Político: esfuerzo global para reducir las emisiones: Protocolo de Kioto. 2012 año crítico.
    Industrial: Bonos de carbono. Certificados de emisión reducida; CER.
    Principales Sectores Implicados
    Ejemplo de gráfica de precio y volúmenes de Ton CO2 comerciados en la Unión Europea.Point carbon 2005
    I+D+i: nuevo sector estratégico de investigación, subvenciones estatales e internacionales, proyectos que relaciona empresa y/o industria con entidades de investigación y/o Universidades.

    Social: mejora de las condiciones ambientales del entorno, generación de puestos de trabajo y actividad en regiones poco industrializadas.

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    Aspectos Técnicos Básicos. ¿Dónde?

    Reservas de gas o petróleo agotadas
    Recuperación secundaria de gas o petróleo
    Acuíferos salinos profundos
    En capas de carbón

    ¿DÓNDE ALMACENAR EL CO2?

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    Aspectos Técnicos Básicos. ¿Dónde?
    Experiencia pilotos mundiales en yacimientos de hidrocarburos agotados (Lacq, Sleipner, Snohvit, Gorgon, In Salah).

    El interés en España por el almacenamiento subterráneo de CO2 comienza en 2003 liderado por el IGME en la búsqueda de emplazamientos susceptibles de ser almacenamientos de CO2.

    En España, en cambio, hay una amplia EXPERIENCIA en ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE GAS NATURAL.

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    Fluido supercrítico
    Aspectos Técnicos Básicos. ¿Cómo?
    El dióxido de carbono presenta un cambio volumétrico de hasta 400 veces su volumen cuando es sometido a unas condiciones superiores a su presión y temperatura crítica:
    1 tonelada de CO2 en C.N. (0ºC y 1 bar), ocupa 509 m3
    1 tonelada de CO2 en cond. de subsuelo (35ºC y 100 bares), ocupa 1,39 m3
    Esta disminución de volumen, favorece su almacenamiento subterráneo.

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    (Gp:) Supercrítico
    73.7 bar
    30.9 ºC

    Aspectos Técnicos Básicos. ¿Cómo?

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    Aspectos Técnicos Básicos. ¿Cómo?
    (Gp:) University of Leeds

    (Gp:) University of Leeds

    (Gp:) University of Leeds

    1.- Inicialmente coexisten dos fases separadas del dióxido de carbono (L+G).

    2.- A medida que se incrementa la temperatura (con presión crítica superada), las densidades del gas y del líquido comienzan a ser similares, y el “menisco” de separación de ambas fases es cada vez más difícil de ver.

    3.- Una vez que se ha sobrepasado la temperatura y presión crítica, las dos fases originales gas-líquido no se distinguen, sólo existe una fase homogénea (fluido supercrítico).

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    Operating time frame of various CO2 geological-storage mechanisms
    (modified from IPCC, 2005).
    Aspectos técnicos. Mecanismos de fijación
    Inyección de CO2

    Trampa estática o estructural

    Trampa hidrodinámica

    Trampa residual

    Disolución

    Mineralización
    Adsorción

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    Aspectos técnicos. Mecanismos de fijación

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    Metodología desarrollo Proyecto Integral
    Fase 1 . Investigacion . Estudios de viabilidad
    Síntesis Geológica , Estudio Hidrogeológico .
    Síntesis sísmica . Reprocesado .
    Ensayos de laboratorio
    Modelización geológica . Cálculos preliminares .
    Plan de Trabajos para la Fase 2 – Programa de confirmación del emplazamiento

    Fase 2. Investigacion .Confirmación y caracterización del almacenamiento
    Campaña sísmica. Perforación de pozo(s),,Análisis de sensibilidad Simulación 3D,
    Evaluación de riesgos locales y estudio de impacto (máximo alcance del CO2 inyectado)
    Plan de monitorización inicial

    Fase 3 Desarrollo .Diseño y Construcción de instalaciones para el almacenamiento
    Ingeniería de Superficie y Pozos de Desarrollo .
    Diseño detallado y selección de suministradores y compañías de servicios
    Monitorización permanente

    Fase 4 Inyección

    .Commissioning / tests / puesta en marcha
    Inyección y verificación
    Seguimiento técnico y administrativo

    Seguimiento post-cierre
    1 año
    5 años
    4 años
    30+30
    años

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    Selección preliminar de posibles emplazamientos. Criterios técnicos
    Criterios tectónicos:
    Se descartan cuencas en zonas muy plegadas, falladas, con actividad sísmica reciente y que estén en cinturones de plegamiento.
    Criterios geológicos:
    Presencia de formaciones almacén y sello de interés a las profundidades adecuadas y con una capacidad determinada.
    Criterios hidrodinámicos
    Dinámica natural de los fluidos.
    Contenidos en sales.
    Metodología Fase de Investigación. Etapa 0

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    Selección preliminar de posibles emplazamientos.
    Inscripción de Propuesta de Reserva Provisional a favor del Estado
    La FEE propuso la inscripción de 10 de éstas Reservas.
    Listado del IGME con la selección y caracterización de áreas y estructuras geológicas susceptibles de constituir emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2.
    En ejecución, prevista su publicación en 2010. Existen trabajos previos de análisis a nivel de cuencas.
    Otras
    Terrenos francos que quieran ser investigados (ej. antiguos yacimientos de hidrocarburos depletados)

    Metodología Fase de Investigación. Etapa 0

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    Solicitud de Permisos de Investigación

    Regidos por la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de Julio) y Reglamento Minero (Real Decreto 2857/1978, 25 de Agosto)

    En trámites Transposición de la Directiva 2009/31/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono
    Es necesario presentar un informe técnico al MITYC con un programa de Investigación.
    Metodología Fase de Investigación. Etapa 0

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    Estudios de Viabilidad
    Análisis previo:
    Recopilación y revisión de la información geológica existente:
    Historia geológica: sedimentación, tipo de cuenca, características de las formaciones de interés, sismicidad de la zona,…
    Geofísica: líneas sísmicas
    Sondeos: informe geológico, logs, testigos (si los hubiese)
    Hidrogeología: informes previos de acuíferos, dinámica de fluidos
    Geomecánica
    Metodología Fase de Investigación. Etapa 1

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    Estudios de Viabilidad

    Problemática:
    La información existente puede ser muy antigua y de mala calidad.
    Necesidad de:
    Digitalización de la información (sísmica, logs, etc…)
    Reprocesado de la sísmica
    01 de diciembre de 2016
    Metodología Fase de Investigación. Etapa 1

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    Estudios de Viabilidad

    Estudio detallado de la información:
    Una vez obtenida la digitalización de los documentos y el reprocesado se realizará:
    Reinterpretación de la sísmica digitalizada
    Análisis y correlación de pozos
    Síntesis de la información

    Metodología Fase de Investigación. Etapa 1

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