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Presentación de PowerPoint - Sustentabilidad.uai.edu.ar ...

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Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2supercriticidad a profundida<strong>de</strong>s mayores que aquéllas conuna temperatura superficial y un gradiente geotérmicomenores. Por ello es neces<strong>ar</strong>io realiz<strong>ar</strong> un análisis <strong>de</strong>lcomportamiento termodinámico <strong>de</strong>l CO2 en la potencialformación almacén mediante ecuaciones <strong>de</strong> estado <strong>de</strong>gases reales.Con el fin <strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cir las incertidumbres asociadas al uso <strong>de</strong>las ecuaciones <strong>de</strong> estado, en esta metodología se proponeel uso <strong>de</strong> ecuaciones <strong>de</strong> tipo multip<strong>ar</strong>amétricas empíricas.Este tipo <strong>de</strong> ecuaciones permite alcanz<strong>ar</strong> un alto grado <strong>de</strong>exactitud en la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> losfluidos en las regiones más interesantes, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong>vista técnico y científico, un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo en la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>las propieda<strong>de</strong>s en la región crítica nunca anteriormentealcanzado y una extrapolación razonable <strong>de</strong>lcomportamiento <strong>de</strong> los fluidos a temperaturas y presionesextremas [30]. En su contra está el hecho <strong>de</strong> que se trata<strong>de</strong> ecuaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo complejo.En esta metodología se ha aplicado la ecuación <strong>de</strong> estado<strong>de</strong> Sterner‐Pitzer [31], o EOS‐SP, ecuación <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rolladaespecíficamente p<strong>ar</strong>a el CO2, con un total <strong>de</strong> 28p<strong>ar</strong>ámetros con valor distinto <strong>de</strong> cero y, por tanto, <strong>de</strong>complejidad relativamente mo<strong>de</strong>rada, y que <strong>de</strong>scribea<strong>de</strong>cuadamente las c<strong>ar</strong>acterísticas <strong>de</strong>l CO2 en elalmacenamiento geológico.Dado que se <strong>de</strong>sconocen los valores relativos al gradientegeotérmico y <strong>de</strong> presión <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> estudio, se hantomado los valores generales <strong>de</strong> v<strong>ar</strong>iación [1,32], es <strong>de</strong>cir,25 ºC/km y 10 MPa/km, asumiendo presiones hidrostáticas(ver expresiones (1) y (2)). La experiencia <strong>de</strong>muestra lavali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> este criterio general, si no existen importantesanomalías térmicas ni <strong>de</strong> presión [1].La resolución <strong>de</strong> la EOS‐SP con las condiciones <strong>de</strong>gradientes comentadas anteriormente y p<strong>ar</strong>a el rango <strong>de</strong>temperatura en superficie, Ts (ver expresión (1)) <strong>de</strong> 7 a18 ºC, se muestra en la Figura 6. Estas curvas nos indicanla evolución <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 con la profundidad,en función <strong>de</strong> la temperatura superficial, Ts, <strong>de</strong> la zonadon<strong>de</strong> esté situada la formación en estudio. Estaevolución, junto con las <strong>de</strong> la temperatura (1) y <strong>de</strong> lapresión (2), indica la profundidad a la que el CO2 alcanzalas condiciones <strong>de</strong> supercriticidad y, por tanto, <strong>de</strong>fine elvalor <strong>de</strong> la cota termodinámica limitante (Ctml).P<strong>ar</strong>a po<strong>de</strong>r introducir estos resultados en un SIG, esneces<strong>ar</strong>io p<strong>ar</strong>ametriz<strong>ar</strong> estas curvas, en este caso, segúnla expresión (3):Don<strong>de</strong>:∙ CO2 r es la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 [kg/m3]∙ a, b y c son p<strong>ar</strong>ámetros <strong>de</strong> ajuste∙ z es la profundidad medida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la superficietopográfica [km]Don<strong>de</strong>:∙ T es la temperatura [K]Ts es la temperatura en superficie [K]∙ ÑT es el gradiente geotérmico [ K × km‐1 ]∙ z es la profundidad [km]∙ P es la presión [Pa]∙ ÑP es el gradiente <strong>de</strong> presiones [ Pa × km‐1 ]Figura 6: V<strong>ar</strong>iación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 calculado medianteEOS-SP, en función <strong>de</strong> la profundidad y p<strong>ar</strong>a el rango <strong>de</strong> latemperatura <strong>de</strong> superficie, Ts, <strong>de</strong> 7 a 18 ºC. La línea rc representael valor <strong>de</strong> presión crítica.Continu<strong>ar</strong>á en la próxima ediciónUAI<strong>Sustentabilidad</strong>

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