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La technologie de captage et de séquestration du carbone (CSC) est l'une des alternatives indispensables pour réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Dans cette technologie, le réseau de captage et de transport du carbone envoie le CO2 vers les installations de stockage qui utilisent diverses techniques de stockage. La séquestration géologique du carbone (SGC) est une de ces techniques de stockage où le CO2 est injecté dans une formation géologique profonde. Le CO2 injecté est stocké de façon permanente dans la formation en raison de phénomènes de piégeage structurel, résiduel, par solubilité et minéral. Parmi les différents mécanismes de piégeage, le piégeage par solubilité joue un rôle significatif dans le bon fonctionnement de la SGC. Dans ce travail, l'étude est menée pour clarifier l'influence de la morphologie du caprock supérieur sur le mécanisme de piégeage par solubilité. Les résultats de simulation montrent que les formations hétérogènes naturellement disponibles avec ou sans structure en anticlinal influencent les phénomènes de barre solubile et le pourcentage de piégeage par solubilité sur une échelle de temps géologique. Les résultats de migration latérale et d'efficacité de balayage des deux domaines synthétiques pour le CO2 injecté ont montré l'importance de la morphologie du caprock sur le piégeage par solubilité et le choix du taux d'injection. La quantification du piégeage par solubilité dans deux structures morphologiques a révélé que le domaine synthétique sans morphologie en anticlinal avait montré un piégeage par solubilité plus élevé. À l'avenir, les données de simulation utilisant des réseaux de neurones artificiels peuvent être appliquées pour prédire le piégeage structural et par solubilité des formations géologiques. Cette analyse aide également à incorporer l'interaction du CO2 avec des milieux poreux menant à un mécanisme de piégeage minéral.
Punnam et al. (Samedi) ont étudié cette question.