Descripción del proyecto
Un análisis más detallado sobre la captura de CO2 disuelto
La captura por solubilidad (CS) se refiere a la disolución del CO2 en el fluido de formación. Se trata de un método que facilita el almacenamiento del CO2 atmosférico, que contribuye a dos tercios del calentamiento global de la Tierra a través del efecto invernadero. Aunque la CS se ha estudiado ampliamente, los resultados no pueden explicar la heterogeneidad del flujo a escala de poros, a la vez que la mayoría de los experimentos no pueden proporcionar una medición completa de la evolución del sistema. El equipo del proyecto ExpeCO2SolTrap, financiado con fondos europeos, ampliará los experimentos para permitir la medición a escala de poros de las velocidades de los fluidos en medios porosos y granulares tridimensionales. En el proyecto ExpeCO2SolTrap también se estudiará la repercusión de la heterogeneidad del medio a escala de Darcy (como la permeabilidad o porosidad) de forma experimental en medios porosos granulares, así como en medios porosos impresos en tres dimensiones de heterogeneidad controlada.
Objetivo
Atmospheric CO2 contributes to 2/3 of the Earth’s global warming by greenhouse effect. Storing CO2 in deep geological formations is the main mitigation measure currently available. ExpeCO2SolTrap addresses solubility trapping (ST), a trapping mechanism of CO2 in dissolved form within the resident brine of the subsurface porous medium, which allows storing CO2 perennially by gravity. ST has been studied extensively in the last 10 years. But numerical studies cannot account for the pore scale heterogeneity of the flow, while most experiments cannot provide a full measurement of the system’ evolution (in particular its dissolution flux). Recent ground-breaking experiments by the host group and secondmend group of ExpeCO2SolTrap have shown that the growth of the instability is orders of magnitude faster than that predicted by a Darcy scale numerical simulation of the experimental process, due to coupling beween the gravitatitional instability and the heterogeneity of pore scale flow. This effect has been hitherto ignored in the literature. Furthermore, the impact of Darcy scale heterogeneity has hardly been studied, in particular not experimentally. ExpeCO2SolTrap proposes to (i) extend the experiments developed in the host group and secondment group to allow for pore scale measurement of fluid velocities three-dimensional (3D) granular porous media, in order to fully understand the aforementioned coupling, and (ii) to study the impact of Darcy scale (e.g. permeability/porosity) heterogeneity of the medium experimentally in granular porous media as well as in 3D-printed porous media of controlled heterogeneity. Two experiments, both relying on refractive index matching of the flowing liquid to the solid phase, but using respectively analogue fluids and dissolved CO2, will be used in parallel. Pore scale concentration fields will be measured by laser-induced fluorescence and scanning by laser sheets, while fluid velocities will be measured by stereo-PIV.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinador
35042 Rennes
Francia