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   <dc:title>Co2 storage: flow in damaged geological formations</dc:title>
   <dc:creator>Riverol Brignardelli, Rubén</dc:creator>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica</dc:contributor>
   <dc:contributor>Alonso Pérez de Agreda, Eduardo</dc:contributor>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Geologia</dc:subject>
   <dc:subject>Greenhouse gases</dc:subject>
   <dc:subject>Greenhouse effect</dc:subject>
   <dc:subject>supercritical CO2</dc:subject>
   <dc:subject>multiphase flow</dc:subject>
   <dc:subject>discontinuities</dc:subject>
   <dc:subject>numerical simulation</dc:subject>
   <dc:subject>finite elements</dc:subject>
   <dc:subject>embedded joint</dc:subject>
   <dc:subject>fault zone</dc:subject>
   <dc:subject>Gasos d'efecte hivernacle</dc:subject>
   <dc:description>[CASTELLÀ] El almacenamiento de CO2 supercrítico en estratos limitados por formaciones&#xd;
rocosas impermeables (Carbon Capture and Storage, Carbon Sequestration o,&#xd;
simplemente CCS) ha sido propuesto como método para reducir la emisiones a la&#xd;
atmósfera de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estas técnicas pueden&#xd;
conducir al daño potencial de la roca como resultado de las sobrepresiones de gas.&#xd;
Consecuentemente, prever su comportamiento es de gran importancia para evitar la&#xd;
migración de fluido, una situación que reduciría la eficiencia del almacenamiento,&#xd;
contaminaría los acuíferos cercanos e incluso podría desencadenar eventos sísmicos&#xd;
debido a la reactivación de fallas.&#xd;
El objeto de esta tesina es estudiar varios aspectos relacionados con el CCS,&#xd;
centrándose en cómo el desarrollo de tales proyectos de inyección puede afectar al&#xd;
medio geológico. En la primera parte, el tema se desarrolla desde una perspectiva&#xd;
más teórica, introduciendo el concepto de CCS y revisando la teoría geotécnica más&#xd;
relevante en relación al flujo multifásico y al comportamiento de fracturas. El trabajo&#xd;
se centra luego en la importancia de la modelación numérica y, en particular, en el&#xd;
uso del código de elementos finitos CODE_BRIGHT para simular este tipo de&#xd;
problemas. En un acercamiento más práctico, un interesante caso real, el proyecto&#xd;
de inyección de In Salah, ha sido seleccionado como ejemplo de cómo la existencia&#xd;
de elementos fracturados puede alterar el comportamiento esperado de un medio&#xd;
geológico. De un modo simplificado, y con el objeto de entender las particularidades&#xd;
de este caso, se han realizado algunas simulaciones bidimensionales.&#xd;
Finalmente, se simula un típico entorno reservoir-caprock, como el que puede&#xd;
encontrarse en esquemas de almacenamiento de CO2, a partir de datos&#xd;
proporcionados por varios papers (Rutqvist, 2008, 2010 &amp; 2013). Las simulaciones&#xd;
se llevan a cabo suponiendo tres escenarios diferentes con geometrías similares y&#xd;
bajo condiciones dañadas y no dañadas de la roca. Se concluye que la existencia de&#xd;
fracturas (aunque inicialmente cerradas) en la roca sello podría desencadenar una&#xd;
migración incontrolable de CO2 supercrítico hacia estratos superiores y podría&#xd;
conducir, además, a movimiento verticales (levantamientos) mucho mayores e&#xd;
incontrolados. Se estudia el caso particular de la existencia de una falla vertical&#xd;
(modelada como una área dañada en lugar de un plano de discontinuidad). En este&#xd;
caso, la zona donde la falla intersecta al estrato de inyección es especialmente&#xd;
crítica. Es allí donde se observa el mayor decremento de tensiones efectivas netas y,&#xd;
por consiguiente, es un potencial punto de rotura que podría propagar la inestabilidad&#xd;
de la falla, permitiendo al CO2 migrar si el incremento de permeabilidad es&#xd;
suficientemente grande. Se observa la formación de un camino preferencial&#xd;
claramente definido, y como el CO2 continúa propagándose a través de la falla hasta&#xd;
alcanzar un estado estacionario ya lejos del estrato de inyección.</dc:description>
   <dc:description>The storage of supercritical CO2 in reservoirs capped by impervious rock formations&#xd;
(Carbon Capture and Storage, Carbon Sequestration or, simply, CCS) has recently&#xd;
been proposed as an approach to reducing atmospheric emissions of greenhouse&#xd;
gases. Nevertheless, these techniques could lead to the potential damage of the&#xd;
hosting rock as a result of gas overpressure. Thus, forecasting its behaviour is of&#xd;
utmost importance to avoid fluid migration, a situation that would reduce storage&#xd;
efficiency, pollute nearby aquifers and even trigger seismic events due to fault&#xd;
reactivation.&#xd;
This thesis is aimed at studying several aspects concerning Carbon Sequestration,&#xd;
paying special attention to how the development of such injection projects could affect&#xd;
geological media. The first part of the thesis approaches the topic from a more&#xd;
theoretical perspective, intoducing the concept of CCS and reviewing the most&#xd;
relevant geotechnical theory that rule multiphase flow and fracture behaviour. The&#xd;
work is then focused on the importance of numerical modelling and, in particular, the&#xd;
use of the finite element code CODE_BRIGHT to simulate this type of problems. In a&#xd;
more practical approach, an interesting real case, the In Salah injection project, is&#xd;
selected as an example of how the existence of highly conductive, fractured features&#xd;
can alter the expected behaviour of geological media. In a simplified manner, and in&#xd;
an attemp to understand the particular aspects of this case, some 2-D simulations&#xd;
have been carried out.&#xd;
Finally, a typical reservoir-caprock environment as found in CO2 storage schemes is&#xd;
simulated using data provided by several papers (Rutqvist, 2008, 2010 &amp; 2013).&#xd;
[ANGLÈS] Simulations are carried out assuming three different scenarios for a similar geometry&#xd;
under damaged and undamaged conditions. It is concluded that the existence of&#xd;
fractures (although inititally closed) in the sealing caprock could trigger an&#xd;
uncontrollable migration of supercritical CO2 to upper strata and could also lead to&#xd;
much bigger, and also uncontrolled, vertical displacements (uplifts). The particular&#xd;
case in which a vertical fault (modeled as a damaged area rather than a single&#xd;
discontinuity plane) exists is studied. In this case, the zone where the vertical feature&#xd;
intersects the reservoir is especially critical. It is there where the maximum decrease&#xd;
in effective net stresses is observed and, thus, it is a potential failure point that could&#xd;
also propagate fault inestability by allowing CO2 to keep moving upwards if the&#xd;
increment of permeability is big enough. The formation of a clearly defined&#xd;
preferential path is observed, and CO2 is allowed to keep spreading through the fault&#xd;
until it reaches a steady state far from the injection reservoir.</dc:description>
   <dc:date>2014-05</dc:date>
   <dc:type>Minor thesis</dc:type>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/2099.1/24499</dc:identifier>
   <dc:identifier>PRISMA-93497</dc:identifier>
   <dc:language>eng</dc:language>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution 3.0 Spain</dc:rights>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
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   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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