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Secuestro geológico de carbono

1990
Emplazamiento geológico de secuestro de carbono con pozos de inyección y tuberías para el almacenamiento de CO2.

(Imagen generada únicamente con fines ilustrativos)

El proceso de capturar dióxido de carbono (CO2) de grandes fuentes puntuales, como centrales eléctricas, e inyectarlo en formaciones rocosas subterráneas profundas para su almacenamiento a largo plazo. Entre las formaciones adecuadas se incluyen acuíferos salinos, yacimientos de petróleo y gas agotados y vetas de carbón inexplotables. El CO2 queda atrapado por una roca de cobertura impermeable y mediante diversos mecanismos físicos y químicos, lo que impide su liberación a la atmósfera.

El secuestro geológico es un componente clave de las estrategias de captura y almacenamiento de carbono (CAC). El proceso comienza con la captura de CO2, generalmente de gases de combustión industriales, su compresión en un fluido supercrítico y su posterior inyección en las profundidades subterráneas, generalmente a más de 800 metros. A estas profundidades, la presión y la temperatura mantienen el CO2 en un estado denso, similar a un líquido, lo que permite un almacenamiento eficiente.

Varios mecanismos de captura garantizan la contención a largo plazo del CO₂. El principal mecanismo es la captura estructural, donde una capa impermeable de roca, conocida como roca de cobertura (p. ej., lutita o sal), actúa como barrera física, impidiendo que el CO₂ flotante migre hacia arriba. Con el tiempo, otros mecanismos adquieren importancia. La captura residual inmoviliza el CO₂ en forma de gotitas desconectadas en los espacios porosos de la roca. La captura por solubilidad implica la disolución del CO₂ en el agua de formación (salmuera). El mecanismo más lento, pero más permanente, es la captura de minerales, donde el CO₂ disuelto reacciona con los minerales de la roca huésped para formar carbonatos estables, lo que fija eficazmente el carbono en estado sólido.

La selección del sitio es crucial e implica una caracterización geológica exhaustiva para garantizar que el depósito de almacenamiento tenga la porosidad y la permeabilidad adecuadas, y que la roca de cobertura tenga la integridad suficiente para evitar fugas. El monitoreo a largo plazo, mediante técnicas como la imagen sísmica y la detección de CO2 atmosférico, es esencial para verificar la contención y garantizar la seguridad del sitio de almacenamiento.

UNESCO Nomenclature: 2505
- Geología

Tipo

Proceso geoquímico

Ruptura

Sustancial

Uso

Nicho/Especialización

Precursores

  • comprensión de la geología del petróleo y la mecánica de yacimientos
  • desarrollo de técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR)
  • avances en imágenes sísmicas y tecnología de perforación de pozos
  • conocimiento de la dinámica de fluidos en medios porosos
  • principios básicos de geoquímica y mineralogía

Aplicaciones

  • Proyecto de almacenamiento de CO2 de Sleipner (Noruega)
  • Proyecto de CO2 de Weyburn-Midale (Canadá)
  • Proyecto de inyección de dióxido de carbono en Gorgon (Australia)
  • Operaciones de recuperación mejorada de petróleo (EOR) en todo el mundo

Patentes:

NA

Ideas para posibles innovaciones

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Related to: geological sequestration, carbon capture and storage, saline aquifer, depleted oil reservoir, caprock, CO2 injection, climate change mitigation, CCS, supercritical CO2, geochemistry.

Contexto histórico

Secuestro geológico de carbono

1980
1982
1990
1990
1990
1993
2001-09-01
1980
1982
1990
1990
1990
1990
2000
2006

(Si la fecha es desconocida o no es relevante, por ejemplo "mecánica de fluidos", se proporciona una estimación redondeada de su aparición notable)

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