This paper provides an overview of the aims, objectives and the main findings of the CO 2 QUEST FP7 collaborative project, funded by the European Commission designed to address the fundamentally important and urgent issues regarding the impact of the typical impurities in CO 2 streams captured from fossil fuel power plants and other CO 2 intensive industries on its safe and economic pipeline transportation and storage. The main features and results recorded from some of the unique test facilities constructed as part of the project are presented. These include an extensively instrumented realistic-scale test pipeline for conducting pipeline rupture and dispersion tests in China, an injection test facility in France to study the mobility of trace metallic elements contained in a CO 2 stream following injection near a shallow-water qualifier and fluid/rock interactions and well integrity experiments conducted using a fully instrumented deep-well CO 2 /impurities injection test facility in Israel. The above, along with the various unique mathematical models developed, provide the fundamentally important tools needed to define impurity tolerance levels, mixing protocols and control measures for pipeline networks and storage infrastructure, thus contributing to the development of relevant standards for the safe design and economic operation of CCS.Dedication: This paper is dedicated to the memory of our friend and colleague, Dr. Robert M. Woolley, who made a significant input to the CO 2 QUEST project and whose expertise, commitment and support inspired many of those around him.
Résumé -Études des fluctuations in situ de la pression de pore à différentes échelles -Les fluctuations de la pression de pore dans les formations géologiques saturées en fluides, d'origine naturelle ou anthropogéniques, peuvent être observées à différentes échelles. Les fluctuations naturelles, par exemple celles d'origine sismique, barométrique ou marémotrice, ainsi que les effets provoqués par l'exploitation de réservoirs de fluides souterrains par l'homme, ou encore les chargements initiaux et cycliques de lacs servant de réservoirs, peuvent avoir des longueurs d'ondes allant du mètre au kilomètre.Le contrôle in situ des processus, pour lesquels la déformation de la roche ainsi que les variations de pression sont significatives, améliore notre connaissance sur la réaction mécanique et sur le rôle de la pression de pore dans les roches poreuses et les couches sédimentaires. Les capteurs de pression pour un enregistrement continu des variations du niveau de fluide dans les puits (reflétant les changements de pression en profondeur) ou les inclinomètres de puits, sensibles à la déformation du sol causée par des gradients de variations de pression de pore, constituent des moyens relativement simples permettant de suivre les dynamiques de telles interactions roches-fluides. Les données obtenues sont généralement interprétées de deux manières différentes : par l'utilisation de solutions analytiques -avec des conditions poroélastiques homogènes ou des modèles de fracture unique en milieu élastique homogène -et par la simulation numérique qui permet de prendre en compte, dans le modèle, certaines hétérogénéités.Les cas de gisements présentés dans cet article incluent des mesures inclinométriques proches des puits de pompage (échelle allant de 1 à 100 m), des contrôles du niveau de fluide dans les puits profonds (échelle du puits) et des études sur les variations de la pression de pore d'origine sismique (échelle allant de 1 à 100 km). Les paramètres caractéristiques des roches qui peuvent être soumis à des contraintes sont le coefficient de Skempton, la diffusivité hydraulique et le type de la rhéologie effective. Dans le cas des mesures d'inclinométrie, l'anisotropie d'écoulement du fluide peut également être détectée.Mots-clés : fluides dans les roches, pression de pore, poroélasticité, hydrologie.
Abstract -Studies of in situ
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