発電所などの大規模な発生源から二酸化炭素(CO2)を回収し、長期貯蔵のために地下深部の岩盤に注入するプロセス。適切な地層としては、塩水帯水層、枯渇した石油・ガス田、採掘不可能な石炭層などが挙げられる。CO2は不透水性の遮蔽岩によって閉じ込められ、様々な物理的・化学的メカニズムによって大気への放出が防止される。

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発電所などの大規模な発生源から二酸化炭素(CO2)を回収し、長期貯蔵のために地下深部の岩盤に注入するプロセス。適切な地層としては、塩水帯水層、枯渇した石油・ガス田、採掘不可能な石炭層などが挙げられる。CO2は不透水性の遮蔽岩によって閉じ込められ、様々な物理的・化学的メカニズムによって大気への放出が防止される。
Geological sequestration is a key component of Carbon Capture and Storage (CCS) strategies. The process begins with capturing CO2, typically from industrial flue gas, compressing it into a supercritical fluid, and then injecting it deep underground, usually at depths greater than 800 meters. At these depths, the pressure and temperature keep the CO2 in a dense, liquid-like state, allowing for efficient storage.
二酸化炭素の長期的な封じ込めには、いくつかの捕捉メカニズムが関わっています。主なメカニズムは構造捕捉で、遮蔽岩(頁岩や岩塩など)と呼ばれる不透水性の岩石層が物理的な障壁として働き、浮力のある二酸化炭素が上方に移動するのを防ぎます。時間が経つにつれて、他のメカニズムも重要になります。残留捕捉では、二酸化炭素は岩石の細孔空間に孤立した液滴として固定されます。溶解捕捉では、二酸化炭素が地層水(塩水)に溶解します。最も遅いものの最も永続的なメカニズムは鉱物捕捉で、溶解した二酸化炭素が母岩中の鉱物と反応して安定した炭酸塩鉱物を形成し、炭素を固体状態に効果的に固定します。
貯蔵場所の選定は極めて重要であり、貯蔵層が十分な多孔性と透水性を持ち、遮蔽岩が漏洩を防ぐのに十分な強度を備えていることを確認するために、広範な地質学的特性評価が必要となる。地震探査や大気中のCO2濃度測定などの技術を用いた長期モニタリングは、封じ込めを検証し、貯蔵場所の安全性を確保するために不可欠である。
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地質学的炭素隔離
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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