SAFETY ISSUES WHEN MONITORING CO2 STORAGE IN THE PRINOS AREA, GREECE


Δημοσιευμένα: Jul 28, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
διαρροή επίπεδο κινδύνου περιβαλλοντικές επιπτώσεις
N. Koukouzas
P. Lymperopoulos
A. Tasianas
Περίληψη

 Η γεωλογική αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικές δομές κάτω από την επιφάνεια της γης μπορεί να μετριάσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μια ασφαλής αποθήκευση του CO2 μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρακολούθησης που αποτρέπουν οποιαδήποτε πιθανή διαρροή CO2. Η εργασία αυτή παρουσιάζει διάφορες στρατηγικές παρακολούθησης της υπόγειας μετακίνησης του CO2 στον ταμιευτήρα του Πρίνου, στη Βόρεια Ελλάδα, τα αποτελέσματα προσομοίωσης μιας διαρροής CO2 μέσω μιας γεώτρησης, και μια εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με πιθανή υποθαλάσσια διαρροή CO2 ή πετρελαίου. Μετά από μόλις 13.7 χρόνια, από την αρχή της έγχυσης, η διαρροή του CO2 φθάνει στον πυθμένα με τη μορφή αερίου. Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έχουμε  ένα μοντέλο, με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS, που βασίζεται στη χρήση των δεδομένων σχετικά με τις ταχύτητες των ανέμων και των ρευμάτων που συναντώνται στην περιοχή. Επίσης, έγιναν εκτιμήσεις σχετικά με τον ρυθμό ροής του CO2. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι αρκεί ένα διάστημα 10 ημερών από την έναρξη της διαρροής πετρελαίου μέχρι να αρχίσουν να επηρεάζονται οι προστατευόμενες περιοχές "Natura". Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν το CO2 που έχει διαρρεύσει να ρέει αρχικά κατά μήκος της επικρατούσας κατεύθυνσης ροής, η οποία είναι προς τα ΒΑ. Εντούτοις, 5 ημέρες μετά την έναρξη της διαρροής του CO2, αυτό ρέει επίσης και προς τα ΑΒΑ. Οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης διαρροής CO2 θεωρούνται χωρικά περιορισμένες και το οικοσύστημα είναι ικανό από μόνο του να επανέλθει στην πρωταρχική του κατάσταση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Περιβαλλοντική Γεωλογία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Apostolaki, E.T., Vizzini, S., Hendriks, I.E. and Olsen, Y.S., 2014. Seagrass ecosystem response to long-term high CO2 in a Mediterranean volcanic vent, Marine Environmental Research, 99, 9-15.
Bachu, S. and Adams, J.J., 2003. Sequestration of CO2 in geological media in response to climate change: capacity of deep saline aquifers to sequester CO2 in solution, Energy Conversion and Management, 44, 20, 3151-3175.
Bentham, M. and Kirby, G., 2005. CO2 storage in saline aquifers, Oil & Gas Science and Technology. IFP Energies Nouvelles, 60(3), 559-567.
Chadwick, R.A., Marchant, B.P. and Williams, G.A., 2014. CO2 storage monitoring: leakage detection and measurement in subsurface volumes from 3D seismic data at Sleipner, Energy Procedia, 63, 4224-4239.
Kiomourtzi, P., Pasadakis, N. and Zelilidis, A., 2008. Source Rock and Depositional Environment Study of Three Hydrocarbon Fields in Prinos–Kavala Basin (North Aegean), The Open Petroleum Engineering J.,1, 16-29.
Pasadakis, N.A., Koutsotheodorou, E., Manoutsoglou, M., Papakonstantinou, K., Kiomourtzi, P. and Zelilidis, A., 2005. Α comparative study of oils from Kavala basin using biomarkers analysis, 2nd Congress of the Commission of Economic Geology, Mineralogy and Geochemistry, 309-317.
Proedrou, P., 1986. New age determination of the Prinos Basin, Bull. Geol. Soc. Greece, 20(2), 141- 147.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)