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È un requisito per l'implementazione della tecnologia di geostorage della CO2 che il destino a lungo termine della CO2 iniettata nel sottosuolo sia compreso. L'intrappolamento per dissoluzione è noto come un processo a lungo termine in grado di ridurre il rischio di perdita della fase gassosa della CO2 da un serbatoio. Questo studio, quindi, esamina l'influenza del flusso convettivo guidato dalle differenze di densità sulla dissoluzione della CO2 gassosa nel fluido di formazione altamente salino. La caratteristica di un potenziale serbatoio anticlinale situato nel bacino sedimentario della…mehr

Produktbeschreibung
È un requisito per l'implementazione della tecnologia di geostorage della CO2 che il destino a lungo termine della CO2 iniettata nel sottosuolo sia compreso. L'intrappolamento per dissoluzione è noto come un processo a lungo termine in grado di ridurre il rischio di perdita della fase gassosa della CO2 da un serbatoio. Questo studio, quindi, esamina l'influenza del flusso convettivo guidato dalle differenze di densità sulla dissoluzione della CO2 gassosa nel fluido di formazione altamente salino. La caratteristica di un potenziale serbatoio anticlinale situato nel bacino sedimentario della Germania del Nord è usato come caso di studio. Le simulazioni di scenari numerici sono state condotte per la sezione trasversale 2D del serbatoio, tenendo conto della dissoluzione della CO2 e degli effetti delle reazioni geochimiche (cioè dissoluzione/precipitazione dei minerali). Si osserva che in entrambi gli scenari la densità del fluido di formazione aumenta e risulta un flusso convettivo. Nel primo scenario, le quantità di CO2 dissolte nel serbatoio sono raddoppiate a causa del processo di miscelazione convettiva. Quando si considerano entrambi gli effetti di dissoluzione e di reazione geochimica, la quantità di CO2 dissolta è aumentata del 116% rispetto ai risultati del modello senza convezione libera.
Autorenporträt
A Dra. Addisalem tem formação em Engenharia Civil e completou o seu MSC em Hidroinformática e Gestão de Recursos Hídricos. Posteriormente, realizou o seu doutoramento em Geohidromodelação. As suas áreas de investigação incluem hidroinformática, avaliação dos efeitos de reservatórios, hidrogeologia, impactos das alterações climáticas, armazenamento de geo-energia, e campos relacionados.